s变频机的电路原理与方框图

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时间:2018-07-24

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1、一、S变频机的电路原理与方框图:二、1、变频机简介:S293为60I的变频彩电,它设定了两种格式:变频1时,PAL/SECAM/NTSC制的场频都为60Hz,垂直扫描行为625行;变频2时PAL/SECAM的场频保持不变,扫描行为750行,而NTSC制则画面显示部分保持原格式,但画面外增加了100行,以缺保不同的制式行频一致,都为18750行频。S2917I为75I变频机,对与PAL/SECAM制,将场频提高为75Hz,对NTSC制,增加每楨图像的扫描线,使其达到781线,大大提高图像的垂直清晰度。由此可见,变频机是增加场频(消除大面积闪烁)或在帧上

2、加插行频(增加了图像的清晰度)或两者都增加。2、变频机的基本工作流程:从天线接收到的信号送入一体化高频头(包含高频和中放电路)高频头受MCUN801的指令SDA、SCL及频段选择开关SW1、SW2、SW3的控制,选择合适的频道,进行正确的制试切换,经高放及中放解调,输出2VP-P的视频信号和1VP-P的音频信号。其制式电平控制电平如下所示:SW1SW2SW3M/NLLLB/GHHHIHHLD/KHLH音频信号送入NA01,所有的TV和AV口的音频信号可在这里进行切换,选中的音频信号分左右声道送入伴音功放NV01AN5274进行放大,然后送入喇叭重现声

3、音。AN5274为带音量控制的伴音功放,其外围的RPV01、RPV02分别为左右声道增益调整电位器。2Vpp的视频信号经射随(V101、V103)分压为0.7Vpp的信号直接送入主解码ICDPTV-IX进行处理,AV口的信号经匹配电阻后也直接送入DPTV-IX,在DPTV-IX内进行视频开关切换、模数转换、数字解码、图像缩放、OSD迭加、数模转换后,输出0.7Vpp的R、G、B信号,送入RGB处理及预放大电路N601KA2500,经KA2500预放大处理后送入末级视放,放大后供CRT显示。DPTV-IX的内部视频切换后,也直接输出未作处理的视频信号,

4、经放大电路(VA01、VA40)放大为2Vpp的信号供给视频输出及同步分离使用。同步分离电路(V130、V131、V132)从视频信号中分离出行同步信号SYNC送给CPU作为有无信号的识别,以及用作搜台识别。同时DPTV-IX内部时钟锁相环还产生格式转换后的行、场同步信号,送给DDP(数字偏转处理)芯片N7017KB2511B,生成行、场及光栅校正驱动信号,分别驱动行、场扫描电路,完成行、场扫描。DPTV-IX还产生一个VM信号,经VM模块放大,送入显像管VM线圈,实现扫描速度调制,使图像边界清晰。该机芯所用的行扫描及枕较放大电路与华夏一号系列的电路

5、形式基本相同,在此不再重述,下面针对DPTV-IX、数字偏转处理(DDP)、RGB处理等部分的工作原理作详述。3、数字偏转处理膜块:S2917机芯的数字偏转处理(DDP)芯片采用Samsung公司的KB2511B,这是一片I2C总线控制的行场处理芯片,它具有15K至150KHZ的行同步频率范围,以及50至165HZ场同步频率范围,具备了很强的几何较正功能,在计算机显示器电路中应用广泛。该芯片内部含有行、场频锁相环振荡器,其行自由振荡频率决定于KB2511B外围所接的R703、C702的值,场自由振荡频率决定于外围所接的C710、C720,自由振荡器根

6、据DPTV-IX输出的行、场同频信号,对其输出的水平、垂直驱动信号进行锁相同步,一般要求行自由振荡频率低于同步信号的频率。该芯片在I2C总线数据的控制下,可对图像几何形状进行调整,包括场幅、场线性、场中心、场S校正、东西校较、梯形校正、弓形校正、平行四边形校正、动态聚焦调整等强大的几何调整功能。该芯片还有X-射线保护功能,从行包的输出绕组⑨脚取样监视高压变化情况,当N701第25脚的电压高于8V时,则X-射线保护起作用,行输出停止,此时本机指示灯依然显示开机状态。另外,从束流取样送给KB2511B的BREATH引脚,可根据束流变化对场幅度进行校正,保

7、证了图像亮暗变化时场幅的稳定。N701输出的枕较波形为交流的,不包含行幅信息,所以外加一运放TA75559(N702)来叠加行幅控制,并进行预放大,行幅由MCU的-PWM口进行控制。R718、VD703为行幅补偿作用,保证了图像亮暗变化时行幅的稳定。注:N701在断开总线SDA、SCL与H/V同步的情况下,可独立工作,此项功能可用以作故障判断。S2917机芯的RGB处理芯片采用Samsung公司的RGB处理芯片KA2500,DPTV-IX输出的R、G、B三色信号经匹配电阻匹配后变为0.7Vpp的信号,送入KA2500(N601)进行预放大处理。从扫描

8、电路取样来的行、场消隐信号,经V606、V604反相后混合,由N601的19脚送入,叠加在R、G、B信号上,

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