乐华AT2916Y维修手册第4章 整机信号流程分析及原理介绍.doc
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1、第四章 整机信号流程分析及原理介绍第一节 微处理器(CPU)控制电路一、概述本机的一个基本的特色就是将CPU也集成于IC201(LA76930)内,第(33)、(34)脚外接32.768KHZ晶振,由晶振产生基准时钟,这个时钟信号是识别数据的基础,在电路中对数据进行识别要靠时钟信号来定位,这样才能准确的进行解码,I2C总线数据包含各种控制信息,通过第(31)脚数据线SDA和(32)脚时钟线SCL连接IC601(伴音前置处理及放大)及IC001(存储器),CPU内接PAL/NTSC/SECAM电路、行场消隐控制、读取ROM/RAM存储器保存数据、控制屏幕文字显示,读取约10页的内存数据,像菜单字
2、符、频道号等都被存储在ROM存储器中,各种变量的值都保存在RAM随机存储器中。其配合电路有:IC001储存器(24C16);Q104、Q103等组成的频段转换; Q031、R101等组成的VT调谐电压控制;Q002、Q003等组成的CPU复位控制等,它们大多采用I2C总线接口控制和CPU发出相应指令控制。个别管脚功能介绍:IC201第(23)和(24)脚用于控制AV1/AV2/DVD/S端子的视频信号转换。IC201第(28)脚为STANBY待机控制脚,通过输出高电平指令控制电压处于待机状态,使行场扫描不工作。IC201第(36)脚为KEY按键控制脚,通过按键板送出的不同电平经CPU内部完成译
3、码识别各个按键的对应作用。1、存储器(E2PROM)工作微处理器工作系统中,扩展了一片带有I2C总线接口控制的外部存储器E2PROM。它采用AT24C16型号的存储器,具有16K的存储空间,擦写次数约10万次,工作电源VCC接+5V。它内部由存储阵列及其X、Y地址译码电路、电源汞、数据储存器、I2C总线控制逻辑、定时器等组成,具有页写功能。工作原理如图1-1所示。图1-1 存储器工作电路 IC201存储器IC001(AT24C16)主要通过I2C总线控制与CPU连接工作,IC001第(5)脚为串行数据SDA脚连入CPU第(31)脚,而IC001第(6)脚为串行时钟SCL脚连入CPU第(32)脚
4、,+5V供电连接第(8)脚,IC第(1)(4)脚为接地端。IC第(7)脚为WP写保护端,当WP端连至Vcc电源时,整个存储矩阵置为写保护状态(只读);当WP连至Vss(地)或悬空时,允许IC进行读/定操作,所以即使在切断电源的情况下数据也可永久保存。2、红外遥控信号发送电路 红外遥控信号发送电路置于遥控器内部,主要采用遥控专用微处理器TK7461-TD(IC1501)为控制芯片,及其外围电路:Q1501遥控信号驱动管、D1501红外发光二极管、+3V直流电源电压等组成。工作原理如图2所示。 遥控微处理器TK7461-TD分别在第(1)、(14)和(5)、(6)脚之间接X1502(3.58MHZ
5、)、X1501(32.768KHZ)晶体振荡器,经内部电路工作分频后得到38KHZ的脉冲信号,分别产生定时脉冲信号和脉冲调制载波信号。在定时脉冲信号的作用下,键位扫描脉冲信号发生器产生7种不同时间出现的键位扫描脉冲(IC1501第(7)(13)脚),送到键盘矩阵电路,对键盘进行扫描,而相对应的IC1501第(18)(22)脚接收键位扫描脉冲信号,并且送至键位编码器,给出各按键的编位码。键位扫描脉冲输出线和键位扫描脉冲输入线可组成矩阵键盘,在其交叉点接上按钮开关,这样就组成控制键位,键位编码器输出的键位码送至遥控指令编码器进行码值变换,就可以得到遥控指令的功能码,加上内部可编程I/O端口,并产生
6、遥控指令的用户码,接收端通过对用户码的识别,来决定是否相应遥控信号的指令,防止不同产品遥控器造成错误的控制。 遥控编码脉冲调制的载波信号,由IC1501第(30)脚输出,经过Q1501放大,去激励红外发光二极管D1501(LED),以中心波长为940nm的红外光发出遥控信号。当遥控发送器的某一个键被按下操作时,相应键位扫描的输出与输入端相连,随即振荡器开始工作,与此同时定时脉冲发生器产生时钟脉冲,协调各电路工作,并发出相应的红外遥控信号,送至红外接收放大器IR1001内部处理,经放大的红外遥控信号送入IC201第(16)脚,在CPU内部完成译码、控制功能,最终使用户操作遥控器时电视机有对应控制
7、功能变化。3、按键板控制和红外接收电路按键板控制和红外接收电路工作原理图如图1-3所示。(1)、按键板控制电路是由S1001S1007按键和外围电路,通过操作某一个按键得到不同电压输入到CPU第(36)脚,经过LA76932内部识别不同电压来完成译码,识别出各个按键的对应功能作用。图1-3 按键板控制和红外接收电路 前按键作用定义: 键号S1001S1002S1003S1004S1005S1006S1007符号CH+CH-VOL+VOL-MENUAV/TVAUTO功能节目加节目减音量加音量减菜单TV/AV转换单键收台(2)、红外接收电路主要由红外接放大器(IR1001)和CPU(IC201)内
8、部译码电路组成。红外接放大器是一个独立的组件,其内部设置了红外光敏二极管,它能接收940nm的红外光遥控信号,再经过内部高增益放大器放大、自动偏置控制、带通滤波后,取出脉冲编码调制信号,其载频为38MHZ,在经脉冲峰值检波、脉冲整形处理后,形成脉冲编码指令信号,由输出端IR1001第(1)脚输出,经过R013加到IC201(LA76932)第(16)脚,在IC内部完成译码、控制功能,输出相应指令完成人机操作对应作用。4、复位电路图1-4 复位电路复位电路是防止CPU误动作。当电源通断瞬间或主电源电压瞬间停止时,不能给CPU提供足够的电压,这是会出现CPU误动作或整个电路工作不正常,为此专门为C
9、PU设定复位电路。工作原理如图1-4所示。CPU的电源电压是由开关电源的+12V电源电压,经D836送入Q002的E、B极,经过Q002稳压后加到IC201(LA76932)第(35)脚CPU供电VDD端。当电源电压刚打开时,Q002提供给(35)脚电源电压VDD小于4.3V,CPU处于不工作状态。只有当VDD大于或等于4.3V时,复位脉冲使CPU电路才工作;相反当关断电源电压时,LA76930第(35)脚电压线性下降到4.3V时,复位电路使IC(40)脚复位端电压立即变为0电平,至使CPU电源关断。在关机工作状态(频道、模拟量、制式等调整数据)的数据存入存储器内,当下次开机时,复位脉冲使CP
10、U工作,调出关机前状态。5、屏幕显示OSD电路屏幕显示电路是由微处理器CPU产生控制彩色显像管R、G、B三基色电子枪的脉冲信号,在显像管屏幕上显示由脉冲点阵的字符和图案,形成人与机对话界面。OSD电路置于CPU工作系统中,在LA76932内部电路(详见第五章LA76932内部方框图)。它包括:OSD振荡、寄存器、控制处理器(包括对字符亮度、对比度、行场显示位置、字符大小等)电路,都是通过内部I2C总线控制,最终加到R、G、B基色驱动放大电路,由IC201第(12)(14)脚输出模拟R、G、B信号,经末级视放处理后,驱动显像管显示字符和图案。6、调谐电压(VT)产生与控制电路CPU的选台采用电压
11、合成方式,从LA76932第(29)脚VT电压控制端输出的PWM信号,它是一个对低电平调宽的负极性脉冲信号,幅度在05V之间控制变化,需要经过反相放大到033V的正极性脉冲后,才能满足高频头TU对调谐电压UT的幅度需要。线路原理如图6所示。由LA76932内部电路产生的PWM信号,经LA76932第(29)脚输出到Q031调谐管B极,被Q031反相放大为033V,经C048、R048、C049、R049、C050所组成的三级积分电路,滤除PWM脉宽调制的载频成分,形成平滑的调谐电压送到高频调谐器的本振电路。7、频段控制频段控制电路,将接收的有线电视信号,经高频头和微处理器电路,分成三个频段台和
12、控制每个台的稳定。它由LA76932第(27)脚为频段控制端,它连同外围电路Q103和Q104一起采用高低电平控制高频调谐器三端:L、H、U频段,通过高频调谐器控制每个台的稳定,不会出现跑台、频偏等现象。线路原理如图1-7所示。第二节 图像、伴音中频电路由天线接收到的射频电视信号经高频调谐器内部高放、混频后输出中频信号,高频调谐器的工作受LA76930输出的调谐电压、波段开关控制码、高放AGC电压控制。整机的有限噪声灵敏度、频道抑制等都由调谐器的性能决定,本机调谐器型号为TELE4-801A(IEC),该调谐器具有高放增益高,本振频率温度漂移小,噪声系数低,而且内部还集成了波段译码电路。线路原
13、理如图2-1所示。图像、伴音中频信号处理公共通道电路:高频调谐器(TU)接收全频道有线电视信号经内部处理,由IF脚将中频信号输出,经Q101、R106、L102、R108等组成预中频电路放大后,信号强度加大约15dB,经C109耦合到Z101声表面滤波器以平衡的方式送入IC201(LA76932)第(63)、(64)脚,输入到IC内部经过中频放大,分别送入IC内部图像中频电路和伴音中频电路。IC内部采用无需调整的多制式锁相环(PLL)同步解调电路,它包括VCO、自动频率跟踪控制(AFT)电路,将图像中频因国家不同而有33.4、33.9、38、38.9MHZ等多种频率,识别为我国采用38MHZ图
14、像中频;而且伴音中频也有31.5、32.5、33.5MHZ等几种,PLL电路将它识别为我国采用31.5MHZ伴音中频,这样减少了视频检波信号失真,提高了非标准广播信号的适应能力。1、图像中频处理电路:IC内部中频放大后的中频信号,经视频检波分离出图像中频信号,再经陷波器将伴音中频信号陷掉,锁相环(PLL)同步解调电路控制,送出图像中频信号经过视频放大电路,转换成视频信号并且将其放大,由IC第(60)脚输出复合视频信号。IC第(61)脚输出高放AGC信号到高频调谐器,可调整IF中频信号输入的幅度。2、伴音中频处理电路:IC内部中频放大后的中频信号,经伴音鉴频电路,分解出第二伴音中频信号,送到陷波
15、器,对图像中频信号进行陷掉,进一步取出第二伴音中频信号经过500KHZ混频和伴音中频环路控制,将第二伴音中频伴音信号有4.5MHZ、5.5MHZ、6.0MHZ、6.5MHZ,分别对应NTSC-M制式、NTSC-B/G制式、PAL-I制式、PAL-D/K制式的伴音信号鉴频后,由带通滤波器,将识别到的第二伴音中频信号取出,其它的伴音中频信号滤除,送入限幅器进行幅度补偿,鉴频器和放大器进行放大后,由IC第(5)脚输出音频信号。注:IC第(5)脚分三路连接:第一路,它连接内部鉴频放电电路,还连接音量直流电平控制电路;第二路,它连同IC第(6)脚通过I2C总线控制音量的大小;第三路,它连接内部伴音开关电
16、路,识别外部音频信号(AV音频)和内部TV音频信号,也是通过I2C总线控制转换工作。第三节 亮度信号处理及彩色解码电路1、亮度信号处理电路亮度信号处理通道集成于IC201(LA76932)内部,它内置的电路包括:钳位、视频开关、陷波器、VU/Y开关、DL延迟线、勾边、黑电平扩展、蓝电平延伸等组成。线路原理如图3-1所示。图3-1 亮度信号处理电路复合视频信号(CVBS它包括:同步信号、消隐信号、亮度信号、色度信号)经LA76932第(60)脚输出,经过Q208射随器放大,送到IC901(4052)第(12)脚,经4052内部开关转换由(13)脚输出,再经过Q901射随器放大,送至C911处耦合
17、电容将CVBS加到LA76932的(54)脚输入。复合视频信号注入IC201(54)脚内部钳位电路恢复基色信号的直流分量,保证了图像信号背景和色调不受干扰,经过视频开关切换,进入亮度通道。首先经过亮度通道的陷波器,将对色度频谱成分吸收,分离出亮度信号,注入VU/Y开关进行切换,通过I2C总线控制外部DVD输出的V、U信号和视频Y亮度信号进行切换控制。Y信号经视频延迟线DL,它使Y信号在亮度通道中延迟和色度信号在彩色通道中总的延迟一致,保证Y和C信号在矩阵电路中无失真的恢复R、G、B三基色信号,再结合勾边电路作用使画面不出现彩色镶边。Y信号再经过黑电平扩展电路,加上IC201(57)脚外接黑电平
18、检测控制电路,使图像的黑白层次增加,黑色地方更黑和白色更白,而蓝电平延伸电路使图像在白色附近产生彩色偏差,使具有高对比度的白色偏向蓝色,以便达到图像的亮度改善,防止高亮度下散焦问题造成图像清晰度下降。最终送入RGB三基色矩阵电路与色度通道的色度信号叠加在一起。ABL自动亮度控制电路:它通过对显像管阴极束电流采用电阻取样形式,通过反馈电压进行对图像最大亮度电平进行限制,当束流超高超过限定幅度时,ABL开始电路工作,使亮度通道电路保持对比度不变,将白电平降低,最终图像的亮度保持在一定范围内。线路工作如图3-11所示。显像管的阴极束电流经过9V电源正极R436D434Q416R453T461回扫变压
19、器第(9)脚T461内部高压整流电路显像管阳极高压显像管阴极电压K9V电源负极,形成束流控制回路。当显像管束流在允许范围内时,9V电压经过R436和R437分压后,经D434钳位到9V左右,此时钳位电压连通D201负极,而LA76932第(10)脚ABL控制端的正常电压大约3.8V左右,由于D201采用1N4148二极管的单向导通特性,使D201截止,束流反馈信号不能送入LA76932第(10)脚;只有当束流超高允许范围时,R436上的压降增大,D434负端电压下降,直到保证D201能导通时,反馈信号送入LA76932第(10)脚,经IC内部ABL电路工作,降低亮度通道电路的增益,最终使显像管
20、栅极负偏压增大,限制束流的上升,使图像的亮度保持在一定范围内。注:LA76932第(10)脚的电平是ABL电路起控电平,由它决定D201导通时对应束流的大小,IC(10)脚的起控电平可以通过I2C总线进行设定,该值设定值越低,允许束流就越大。一般此脚起控电平以在工厂设定里出厂前设定好,无需用户和维修人员调整,当更换显像管时可以根据图像现象调节工厂菜单副亮度值。个别元器件作用:C451为充放电容,当ABL电路电平高时就向它充电,低电平时它就向回路放电,使ABL波形幅度更平滑;Q416起保护作用,它采用B、E极二极管特性起到钳位作用,此三极管在部分三洋机器电路中未接,采用C、E极短路通路;R453
21、为取样电阻,也起保护作用,它主要用于方便束流测试;R436为取样电阻,通过改变它的阻值,可改变束流大小,可用于配管更改,一般性能要求束流控制在0.8mA左右。2、彩色解码电路彩色解码电路:由IC201(LA76932)第(55)脚外接4.43MHZ彩色晶体振荡、IC第(51)、(49)、(56)脚外接输入信号CR和CB及S端子C信号、IC内部彩色通道集成电路(内置:色副载波恢复电路、Y/C分离开关、ACC、带通滤波器、PAL开关、梳状滤波器、彩色钳位)等组成。线路工作如图3-2所示。图3-2 彩色解码电路复合视频信号(CVBS)与亮度信号处理通道一样信号流程,都是经过IC201第(60)脚输出
22、,经过Q208射随器放大,送到IC901(4052)第(12)脚,经4052内部开关转换由(13)脚输出,再经过Q901射随器放大,送至C911处耦合电容将CVBS加到LA76932的(54)脚输入。复合视频信号注入IC(54)脚内部钳位电路恢复基色信号的直流分量,保证了图像信号背景和色调不受干扰,经过视频开关切换,进入色度通道。首先经过色度通道的带通滤波器选取出色度C信号,但它同时也将该频率范围内的Y信号也选出来,经过Y/C分离开关将Y信号关闭,只通过C信号,再经过ACC(自动色度控制),对色度信号放大器的增益进行自动控制,保持C信号的峰峰值恒定,图像的色饱和度才能稳定,如果当接收的Y信号减
23、弱到色度通道不能正常工作的程度时,也通过ACC电路将色度放大器关闭,使电视机进入消色状态,避免了色度对亮度信号的干扰。色度信号最后送至PAL制检测开关。IC内部色解码电路的色副载波恢复电路由锁相环晶振系统来完成。它包括:晶体压控振荡器(VCXO)、自动频率相位控制电路(APC)、色调控制电路(TINT)组成的锁相环路,能够产生与色度副载波同频率同相位的连续振荡波形,提供给同步解调器作为参考信号。当晶体压控振荡电路连同IC第(50)脚外接4.43MHZ晶体工作,产生出压控振荡频率,经APC2对PAL制式将色同步信号和VCO输出信号进行频率和相位比较,用比较后的误差电压控制VCO振荡频率和相位。I
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