Posts Tagged ‘обработка’

Обработка сигнала

Пятница, января 30, 2009

С выв. 45, 46 IC501 сигнал ПЧ поступает на регулируемый усилитель ПЧ, управляемый схемой АРУ. Схема АРУ вырабатывает сигнал TUNER AGC, который с выв. 47 IC501 поступает на вывод AGC тюнера. В результате амплитуда сигнала на выходе тюнера остается постоянной, несмотря на изменение уровня сигнала на антенном входе.

Делитель R187 R188 задает опорный уровень напряжения АРУ, а конденсатор С186 фильтрует это напряжение. Выходной сигнал УПЧ поступает на видеодетектор и через усилитель на выход — выв. 7 IC501. Контур VL501, подключенный к выв. 2, 3 IC501, является опорным контуром видеодетектора. Этот же контур используется схемой АПЧГ. Выходной сигнал этой схемы снимается с выв. 44 IC501 и через буфер Q515 поступает на выв. 11 IC01 для управления схемой настройки на телевизионные каналы.

На выв. 7 IC501 присутствует смесь видеосигнала и сигнала ПЧ звука. Через повторитель Q503 эта смесь поступает на схему частотного разделения сигналов.

Режекторные фильтры Z655—Z657 блокируют прохождение сигналов ПЧ звука на вход тракта обработки видеосигнала в режимах, когда идентифицированы системы PAL, SECAM, 4,43 МГц. Выделенный таким образом видеосигнал через открытый ключ Q505 поступает на выв. 13 IC501 — вход переключателя INT/EXT. Если идентифицирован сигнал системы 3,58 МГц, то микроконтроллер IC01 формирует на выв. 31 сигнал высокого уровня, которым закрываются ключи Q505, Q506, а ключ Q504 открывается. Таким образом фильтр Z501 оказывается последовательно включен в цепь прохождения видеосигнала с целью блокировки прохождения сигнала ПЧ звука частотой 4,5 МГц в тракт обработки видеосигнала.

Трехкаскадный усилитель

Суббота, декабря 20, 2008

Микросхема содержит трехкаскадный усилитель 1 -й ПЧ звука, устройство АРУ с демодулятором, демодулятор 1-й ПЧ звука, усилители-ограничители и выходной каскад. Она обеспечивает синхронное детектирование 1-й ПЧ звука для выделения сигнала 2-й ПЧ звука. Выходной сигнал микросхемы снимается с выв. 12 и поступает для дальнейшей обработки на звуковой модуль D1 (рис. 5.30).

Если звуковой сигнал передается в стандарте NICAM L, то его обработка ведется в модуле NICAM L (рис. 5.21). Этот модуль построен на основе микросхемы 7001 типа TDA9815. Структурная схема микросхемы представлена на рис. 5.6.


Условно ее можно разделить на 3 части:

• демодулятор видеосигнала;

• демодулятор 1-й ПЧ звука;

• два частотных детектора 2-й ПЧ звука.


С помощью фильтра 1000 на ПАВ из сигнала на выходе тюнера выделяется звуковой сигнал 1-й ПЧ стандарта NICAM L. Выходной сигнал фильтра поступает на вход микросхемы 7001 — выв. 1, 2. В результате его обработки на выходе микросхемы (выв. 12) формируется звуковой сигнал, который поступает для дальнейшей обработки на звуковой модуль D1. Звуковой модуль D1 реализован на основе микросхемы 7353 типа MSP3400/3410.


Микросхема применяется для цифровой демодуляции как монофонических ЧМ звуковых сигналов, так и стереофонических сигналов системы NICAM, а также АМ-сигналов звукового стандарта L.

Основные функции, выполняемые мультистандартным цифровым аудиопроцессором:

• выбор по внешней команде шины l2C одного из двух аналоговых входов для приема сигналов ПЧ звука;

• АРУ выходных аналоговых сигналов;

• АЦП входных сигналов ПЧ;

• программно-выбираемая демодуляция и фильтрация сигналов;

• декодирование всех стандартов NICAM;

• обеспечение коррекции предыскажений всех видов;

• декодирование стандарта D2 MAC;

• цифровое распознавание, декодирование и дематрицирование ЧМ-сигналов; • цифровое управление громкостью и тембром;

• выбор по команде шины l2C одного из трех сигналов от соединителей SCART; • выбор входа «моно»;

• обеспечение копирования SCART-SCART.

Цепи обработки видеосигнала

Воскресенье, сентября 28, 2008

Сигнал вещательного телевидения поступает на антенный вход тюнера TU01. Тюнер осуществляет прием и селекцию телевещательных станций. Выходным сигналом тюнера является сигнал промежуточной частоты (IF), формируемый на выводе IF1 тюнера.

Настройка на выбранную частоту станции осуществляется методом синтеза напряжений. На вход тюнера подается напряжение настройки 0...31 В, формируемое микроконтроллером IC901 (см. рис. 6.4 и 6.5). Микроконтроллер также формирует напряжение выбора поддиапазона тюнера (VL, VH, U) подачей на одноименные его выводы напряжения +9 В. Сигнал промежуточной частоты (ПЧ) IF с тюнера поступает на предварительный усилитель ПЧ, выполненный на микросхеме HC101 (см. рис. 6.4). Нагрузкой микросхемы является резонансный контур SFK01. Контур имеет две вторичные обмотки, одна их которых используется в цепи обработки видеосигнала, другая — аудиосигнала.


Усиленный сигнал промежуточной частоты с выв. 6, 7 контура SFK01 поступает на выв. 6, 7 многофунциональной микросхемы IC201.

Дальнейшая обработка видеосигнала выполняется микросхемой IC201 (см. рис. 6.2). Микросхема имеет в своем составе цепи ПЧ изображения и звука, видеодетектор, демодулятор звука, синхропроцессор, схемы АРУ и АПЧ, декодер цветности PAL, видеопроцессор.

С выв. 6, 7 IC201 сигнал ПЧ поступает на регулируемый УПЧ, управляемый схемой АРУ. Схема АРУ вырабатывает сигнал AGC, который с выв. 3 подается на аналогичный вывод тюнера.

Система АРУ (AGC) необходима для того, чтобы при изменении условий приема тюнер формировал сигнал ПЧ постоянной амплитуды.

Микросхема памяти IC902

Среда, сентября 17, 2008

К этой же шине подключена микросхема памяти IC902. Она служит для хранения служебной информации, которую использует в своей работе микроконтроллер.

Команды управления на микроконтроллер поступают или с пульта дистанционного управления (ПДУ) или с кнопок пупьта на передней панели телевизора. В составе ПДУ находится свой микроконтроллер, который формирует управляющие сигналы в зависимости от нажатой на ПДУ кнопки и передает их по инфракрасному каналу на телевизор.

В телевизоре находится фотоприемник (RL901 на рис. 6.5), который принимает сигнал с ПДУ и передает его на выв. 36 микросхемы IC901 для дальнейшей обработки.

Для управления телевизором с передней панели в микроконтроллере предусмотрены 2 вывода (выв. 9, 10). Они являются входами одноканальных аналогово-цифровых преобразователей (АЦП), которые преобразуют напряжение, подведенное к ним в цифровой код, для дальнейшей обработки. При нажатии кнопок на передней панели на выв. 9, 10 появляются напряжения, соответствующие нажатой кнопки. Это определяется параметрами делителей напряжения на элементах: R906—R909, RWN01, R948.

Приведем назначение некоторых выводов микроконтроллера IC901: SPOT (выв. 8) — сигнал блокировки звука; MUTE (выв. 17) — сигнал приглушения звука;

POWER (выв. 18) — сигнал перевода телевизора из дежурного режима в рабочий и наоборот; S-BY/REH (выв. 19) — сигнал индикации дежурного режима; TIMER (выв. 20) — сигнал индикации включения таймера;

XTAL IN/OUT (выв. 31, 32) — выводы подключения внешнего кварцевого резонатора; RESET (выв. 33) — сигнал начального сброса; VDD (выв. 34) — питающее напряжение +5 В;

REMOCON (выв. 36) — вывод приема управляющей информации с ПДУ; SCL, SDA (выв. 39, 40) — выводы сигналов шины l2C;

TV/AV (выв. 41) — сигнал коммутации аудио/видеосигналов с радиоканала или с внешних соединителей.

Процесс декодирования цвета производится микросхемами IC201—IC203. Микросхема IC202 имеет в своем составе линию задержки и корректора цветовых переходов. Структурная схема микросхемы IC202 представлена на рис. 2.8.

Узлы и схемы, размещенные в составе микросхемы IC201, опознают систему цветности, обеспечивают работоспособность декодера SECAM (IC203), а также линии задержки IC202. После цветового декодирования происходит дальнейшая обработка сигнала: матрицирование и динамическое изменение параметров в зависимости от условий, заданных микроконтроллером IC901 (регулировка яркости, контрастности, цветности).

« Назад  1 2   Далее »
Счетчики
?>