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时间:2018-10-28
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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,
2、变频机是增加场频(消除大面积闪烁)或在帧上加插行频(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,
3、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N601KA250
4、0,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,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N701KB2511B,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
5、、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
6、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
7、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
8、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,然
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