4x0系列卫星接收机的音视频电路
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18.8 视频电路求的频道切换。
(3)4×0系列卫星接收机中的射频调制器早期的4×0系列卫星接收机具有射频调制器,不过随着多功能的音视频接口在电视上的广泛运用,现在大多数的接收机(面向农村市场的接收机除外)都省略了这种接口,4×0接收机也是这样。
因为RF接口的信号必须经过调制/解调电路处理,会给信号带来很大的损失。
此外一些劣质的普通调制器还会产生电磁辐射干扰,不仅会使清晰度大大下降,而且画面颜色失真严重,影响接收机输出的画质,有还不如没有的好。
因此如果有上述现象的话,不妨将它拆除,以降低干扰。
18.8.5 视频电路故障检修4×0系列卫星接收机视频电路的硬件发生故障,主要现象是选择任何节目都没有图像或者图像有干扰,但这时声音正常。
这种故障说明解复用器和解码电路及之前的电路工作是正常的,故障应在视频编码器及之后的视频输出电路。
1.没有图像根据接收机的信源解码具有图像、伴音同步解码的特点,无图像故障一般发生在视频解码、编码电路和视频输出电路。
如果采用A V端子接视频输出的,调换另一个端子或改用S 端子试一试,看有无图像。
如果正常,一般来讲是A V端子部分的视频输出电路有问题,可参考图18-92进行检查,检查Q3、Q4有无损坏,D7、D8有无击穿,F4、S61是否断路等。
例如有一台430XP接收机,冷开机声音正常,但无屏显、无图像,过半小时后才有图像出现,而接S端子图像正常。
检查时将视频信号传输线直接接触到电解电容C71的正极脚时,图像正常。
表明故障在C71至视频输出口之间的缓冲放大电路上。
检查电路中的元件,发现C71已损坏,更换后图像正常。
又如一台接收机,信号接V端子无图像;将视频信号线接到电解电容C71的正极脚时,也无图像;而检查至S端子里的3、4插孔,电视机屏上分别有黑白图像和彩色条纹,故判断主CPU的复合视频输出端口损坏。
考虑到用户的电视机只有A V接口,于是采用应急修理办法:拆除V端子和主板的连接,用一只0.1 F的瓷片电容跨接在S端子的3、4插孔上,再将3插孔用引线连接到V端子上。
第18章 多系统卡机4×0
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成模拟的RGB 三基色信号(见图18-88
)。
图18-88 视频编码器输出接口框图
视频输出制式由设置SET MODE 位决定,当设置为自动时,输出制式根据码流中的信息自动确定;当设置为某一制式时,则通过视频制式控制寄存器位来确定。
(4)关于采样频率
根据CCIR601标准规定,MPEG-2格式视频编码器的采样频率为13.5MHz ,不过采用这种频率会产生混叠失真。
复合视频信号的带宽是0~6MHz ,根据奈奎斯特(Nyquist )采样定理,如果存在一干扰信号,其频率高于采样频率(f s )的1/2,则会有部分频谱折叠到小于f s/2的频带内,产生混叠(Aliasing )信号,在图像上造成细密的网状或水纹干扰;而且该混叠信号是不能通过数字滤波的方式除去的,只能采用硬件滤波,理论上可采用一个0~6MHz 的矩形低通滤波器来消除这种混叠信号,不过在实际设计中却比较困难。
因此现在的视频编码器,均是运用将采样频率升高一倍的方法,即由原来的13.5MHz 提高到27MHz ,来降低视频编码器输入端对低通滤波器的设计要求。
18.8.2 视频输出电路
视频输出电路对视频编码器输出的模拟视频信号,进行滤波和缓冲处理。
接收机的视频编码器有外置和内置两种,其视频输出电路也各有不同。
1.外置视频编码器的视频输出电路
在外置视频编码器的设计方案中,如采用ADV7171、A V3169、BT864、W9954等芯片,
每个视频DAC 输出端口后,常采用由分立元件构成的重建滤波器和钳位电路(见图18-89
)。
图18-89 重建滤波器和钳位电路。
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CN-0263Circuits from the Lab™ reference circuits are engineered and tested for quick and easy system integration to help solve today’s analog, mixed-signal, and RF design challenges. For more information and/or support, visit /CN0263.ADV7180 10位、4倍过采样标清电视视频解码器ADA4830-1高速差动放大器,输入具有电池短路保护功能鲁棒的视频接收器,输入具有电池短路保护功能Rev. 0Circuits from the Lab™ circuits from Analog Devices have been designed and built by Analog Devices engineers. Standard engineering practices have been employed in the design and construction of each circuit, and their function and performance have been tested and veri ed in a lab environment at room temperature. However , you are solely responsible for testing the circuit and determining its suitability and applicability for your use and application. Accordingly , in no event shall Analog Devices be liable for direct, indirect, special, incidental, consequential or punitive damages due to any cause whatsoever connected to the use of any Circuits from the Lab circuits. (Continued on last page)One Technology Way, P.O. Box 9106, Norwood, MA 02062-9106, U.S.A. Tel: 781.329.4700 Fax: 781.461.3113©2012 Analog Devices, Inc. All rights reserved. 电路笔记连接/参考器件评估和设计支持电路评估板CN-0263电路评估板(EVAL-CN0263-EB1Z)设计和集成文件原理图、布局文件、物料清单电路功能与优势图1所示电路提供了极为鲁棒的解决方案,集成过压(电池短路[STB])保护,可在恶劣环境下接收CVBS 视频信号。
4x0系列卫星接收机的音视频电路(上)4x0系列卫星接收机使用很广泛,由于生产厂家众多,用料鱼龙混杂,质量参差不一,用户在使用中普遍反映故障率较高,加上维修图纸资料奇缺,给维修带来了很大的困难。
好在这些4x0系列卫星接收机的电路基本是相同的,笔者以雷霆T430XP为例,实绘了该机部分电路的线路图,并且分析其控制线路的特点,提出对其缺陷的改造方案及相关故障的检修方法,希望在实际应用中对有一定的动手能力的电子爱好者有所帮助。
4x0系列卫星接收机是在法车410单系统南瓜卡机的基础上,发展出来的多系统卡机。
早在1998-2000年,法国人陆续推出了XSAT 300/350、310/360、375机型的3x0系列卫星接收机,该系列机采用LSI LOGIC(LSI逻辑)公司的双芯片设计方案,即传输流解复用器L64008/L64108和MPEG-2音视频解码器L64005/L64105。
2001年,XSAT公司又推出了410机型,该机型在承继3x0系列机的基础上,采用了大规模集成复用器和解码器SC2000核心芯片的设计方案。
SC2000芯片采用与其它芯片所不同的BGAP(Ball Grid Array Package:球栅阵列封装)封装方式,使得电性能、组装成品率得到了完善和提高。
此外410机主板在设计之初,就注重其功能的可扩展性,使得烧友们很方便地就将它DIY成多系统机器,这也是CDTV410能成为经典机型的原因所在。
自此之后,国内生产厂家陆续推出的420/420S、430/430S/4 30XP等后续4x0系列机型,均是在410基础上的衍生机种,核心芯片之先有采用SC2002,现今大多数采用SC2005,其芯片功能大体相同。
下面我们就来详细谈谈4x0系列卫星接收机的音频电路<br>以430接收机采用的SC2005芯片为例,其内部的L64105模块中包括MPEG-2音频/视频解码器、OSD控制器、信道接口、视频显示接口、音频显示接口、音频PCM接口电路。
卫星接收机死机恢复电路的制作与设计该电路采取先切断接收机供电电源再通电的方法,使卫星接收机自动恢复正常工作,整个处理过程不需要人工干预。
一、电路分析电路如下图所示,整个电路由音频信号处理电路和断电重启电路两部分组成。
该电路结构简单、工作可靠性高。
1.音频信号处理电路音频信号处理电路由双运放LM358、时基电路555等组成,其作用是检测卫星接收机有无音频信号输出,即是否死机,并据其输出相应的高、低电平信号至断电重启电路,控制其工作。
(1)音频信号正常时N1是单电源双运放LM358。
NIA接成反相放大器,防止同相放大器在无音频信号(输入端开路)时输出高电平,影响后续电路的正常工作。
调整R2可改变NIA的增益,确保音频信号幅度足够大。
NIA放大的音频信号经Dl、C1整流滤波后,送到NIB的正端,由于此时NIB正端电压高于负端,NIB输出高电平,D2导通,N2②、⑥脚为高电平,其③脚输出低电平,表示音频信号正常。
(2)无音频信号时此时,NIA无信号输入,D1、C1整流滤波后送到NIB正端的电压低于负端电压,NIB输出低电平,D2截止,此时N2②、⑥脚的电压不会立即下降。
C2通过R6缓慢充电,N2②、⑥脚的电压随之逐渐降低,N2③脚有一个保持低电平的延迟时间,直到②、⑥脚电压低于2/3VCC时,N2翻转,其③脚输出高电平。
若在N2③脚保持低电平的延迟时间内又有音频信号输入,则N2③脚将始终保持低电平,即不会出现低一高电平的变化,从而防止了因节目之间的停顿和间歇时间而引起的误动作。
2.死机恢复电路死机恢复电路由CD4093、延迟时间电路和电子开关等组成。
当音频信号正常时,N2③脚输出的低电平一路经R7送到N3A的①、②脚经N3A、N3B反相后输出低电平,令三极管T1截止;一路送N3C(12)经N3C反相后输出的高电平,再经D3、R8对C4充电,。
四通道卫星接收机使用说明书目录1安全注意事项 (2)2概述 (3)2.1产品功能及用途 (3)2.2外形尺寸(1U机箱) (3)3主要特点 (4)4技术规格与指标 (4)4.1数据输入 (4)4.2数据输出 (5)4.2.1ASI接口 (5)4.3网络管理接口 (5)4.4辐射及安全要求 (5)5系统组成及工作原理 (5)5.1系统组成 (5)5.2工作原理 (7)6安装指南 (7)6.1安装准备 (7)6.2设备安装流程 (8)6.3环境条件要求 (8)6.4接地要求 (9)6.4.1机柜接地 (9)6.4.2设备接地 (9)6.5线缆的连接 (9)6.5.1电源线的连接 (9)6.5.2信号线的连接 (10)7前面板操作指南 (10)7.1键盘功能 (10)7.2菜单选择 (11)7.2.1锁定状态显示 (11)7.2.2主菜单显示 (11)7.2.3射频设置 (11)7.2.4网络设置 (12)7.2.5保存当前设置 (13)7.2.6加载设置 (13)7.2.7版本号 (14)7.2.8选择语言种类(中文和英文) (14)7.2.9错误信息 (14)7.3系统运行错误及排除 (14)7.3.1指示灯状态 (14)7.3.2常见故障排除 (15)8网络管理器操作指南 (15)8.1NMS登陆 (16)8.2添加频点 (17)8.3添加设备 (18)8.4修改设备 (19)8.5查看和设置设备参数 (21)8.5.1卫星参数 (22)8.5.2信号监测 (23)8.6网管软件公共功能 (23)前言感谢您选用本公司的产品。
本手册详细介绍了产品的性能、安装及操作方法,无论您是第一次使用该产品,还是以前接触过很多类似产品,都必须在使用前仔细阅读本手册。
收货检查打开设备包装箱校验物品,务必检查小部件的包装材料,对照产品装箱清单或者下列项目检查包装箱中的物品:四通道卫星接收机 1台交流输入电源插线 1根ASI 线 1根如果这些项目与清单不符合,请立即通知我公司。
4x0系列卫星接收机的音视频电路(上)4x0系列卫星接收机使用很广泛,由于生产厂家众多,用料鱼龙混杂,质量参差不一,用户在使用中普遍反映故障率较高,加上维修图纸资料奇缺,给维修带来了很大的困难。
好在这些4x0系列卫星接收机的电路基本是相同的,笔者以雷霆T430XP为例,实绘了该机部分电路的线路图,并且分析其控制线路的特点,提出对其缺陷的改造方案及相关故障的检修方法,希望在实际应用中对有一定的动手能力的电子爱好者有所帮助。
4x0系列卫星接收机是在法车410单系统南瓜卡机的基础上,发展出来的多系统卡机。
早在1998-2000年,法国人陆续推出了XSAT 300/350、310/360、375机型的3x0系列卫星接收机,该系列机采用LSI LOGIC(LSI逻辑)公司的双芯片设计方案,即传输流解复用器L64008/L64108和MPEG-2音视频解码器L64005/L64105。
2001年,XSAT公司又推出了410机型,该机型在承继3x0系列机的基础上,采用了大规模集成复用器和解码器SC2000核心芯片的设计方案。
SC2000芯片采用与其它芯片所不同的BGAP(Ball Grid Array Package:球栅阵列封装)封装方式,使得电性能、组装成品率得到了完善和提高。
此外410机主板在设计之初,就注重其功能的可扩展性,使得烧友们很方便地就将它DIY成多系统机器,这也是CDTV410能成为经典机型的原因所在。
自此之后,国内生产厂家陆续推出的420/420S、430/430S/4 30XP等后续4x0系列机型,均是在410基础上的衍生机种,核心芯片之先有采用SC2002,现今大多数采用SC2005,其芯片功能大体相同。
下面我们就来详细谈谈4x0系列卫星接收机的音频电路<br>以430接收机采用的SC2005芯片为例,其内部的L64105模块中包括MPEG-2音频/视频解码器、OSD控制器、信道接口、视频显示接口、音频显示接口、音频PCM接口电路。
工作原理SC2005接收来自一体化调谐器的TS流后,送到内部的L64x08模块中,由L64x08对数据进行解复用,获取相应音视频PES数据、程序特殊信息(PSI)、服务信息(SI)等数据。
音视频 PES数据通过L64 x08的接口输出,而PSI、SI等数据则被存储到外部的随机存储器(SDRAM)中,通过应用软件的控制,L64 x08的内嵌CPU对这些数据进行存取操作L64 x08模块送出的数据是压缩的音视频PES数据,通过芯片内部的L64105模具并在存储器和嵌入式CPU 的配合下,对PES数据进行解压缩,输出16bit音视频数据流。
其中的视频数据流经PAL/NTSC制编码器进行视频编码、D/A转换后,产生模拟的全电视信号(CVBS)或S端子信号(Y/C),经过外部低通滤波后输出;音频数据流则经音频DAC电路转换成模拟音频信号,同样再经外部低能滤波后输出,另外L64105模块还支持S/PDIF数字音频输出。
下面就来具体谈谈4 x0系列数字卫星接收机的音视频电路音频压缩标准简介数字卫星接收机的音频解码遵循ISO/IEC 11172-3的MPEG-1 Audio Layer 1&2标准和ISO/IEC 13818-3的MPEG-2Audio标准。
1、MPEG-1 Audio音频技术规格简介<br>MPEG-1 Audio音频文件根据压缩质量和编码复杂程度的不同,可分为MPEG-1 Layer 1&2&3三层,即系统的第一、二、三层音频编码,分别简称MP1、MP2和MP3。
MP1和MP2采用MUSICAM压缩方法,它利用了声音的低声音频谱掩蔽效应,对于人耳听觉不太敏感的频率进行低码率编码,利用这一技术可以大大地降低音频编码速率,能在192~256Kbps的速率下实现接近CD级的音质。
MP3是大家最为熟悉的,广泛应用在网络音乐上。
不过MP3是一种有损的音频压缩编码,它采用ASPEC压缩方法,即去掉人耳听觉不太敏感的频率,达到压缩的目的。
在MPEG-1的音频压缩中,采样频率可为32KHZ、44.1KHz和48KHz,可支持单声道(Monophonic)、双单场道(Dual Monophonic)、立体声模式(Stereo Mode)、联合立体声(Joint Stereo)等。
2、MPEG-2 音频技术规格简介MPEG-2 Audio又称为MPEG-2 Multichannel(多声道)或MPEG-2 BC(Backward Compatible:向后兼容),它是对MPEG-1 Audio的扩充,增加了16KHz、22.05KHz和24KHz采样频率,以提高用低比特率时的压缩率,使得编码器的输出码率范围,由32~384Kbps扩展到8~640Kbps;增加了声道数,支持5.1声道和7.1声道的环绕立体声声,此外还支持DolbyAC-3编码。
Dolby AC-3,全你Dolby Surround Audio Coding 3,简称AC-3,也称DolbyDigital;直译为音响编码第三代。
它是Dolby(杜比)实验室于1992年提出的音频压缩格式。
AC-3是为改善高清晰度电视(HDTV)的音质而开发的,采用双通道的码率就可实现5.1通道的编码性能,可将前左、前右、中间、右后环绕、左后环绕五个独立的声道和一个3~120Hz超低音通道的信号实行统一编码,成为单一的复合数据流。
AC-3和MPEG-1 Audio一样,可支持32KHz、44.1KHz、48KHz三种采样频率,但码率可低到单声道的32Kbps,高到多声道640Kbps,以适应不同需要。
音频信号处理电路1、音频解码器以430接收机为例,音频解码由SC2005芯片内部L64105模块的音频解码单元完成,解码过程中,主控CP U通过总线来控制音频解码器。
音频解码器能够对MPEG-1 Layer 1&2和MPEG-2这三种格式的音频数据流进行解码,形成数字音频信号,其中一组通过S/PDIF接口直接输出数字音频信号,另外的PCM格式的数字音频信号则经过音频DAC电路转换后,输出模拟立体声音频信号。
PCM(Pulse Code Modulation),即脉冲编码调制,PCM格式的数字音频信号是指模拟音频信号只经过采样、模数转换而成信号,而未经过任何编码和压缩处理,如普通CD的PCM采样频率为44.1Khz,量化精度为16bit,动态范围为98dB。
2、音频DACrDACDigitalAnalogConverter)即数模转换器,音频DAC电路的功能是将已解码的数字PCM数据转换成立体声模拟信号。
在SC2005内部集成了音频D/A转换器,它是一种具有可编程锁相环(PLL)的立体声数模转换器,可将音频解码器输出的PCM音频数据转换成具有左、右声道的两路音频信号,同时音频DAC产生过采样时钟,作为参考时钟提供给MPEG-2解码器,以产生精确的音频系统时钟。
3、S/PDIF音频数字接口(1)S/PDIF接口简介常用的数字输出接口为S/PDIF(Sony/Philips DigitalInterFace)接口,它是由Sony与Philips公司联合制定的一种音频数字输出接口,广泛应用诸如CD、DV D、DVB等影音数字设备上。
其主要作用就是改善音质,提高信噪比。
相对于普通的音频模拟接口来说,S/ PDIF接口可以有效抑制因模拟连接所带来的噪音信号,同时也减少了由于音频DAC转换和电压不稳引起的信号损失。
S/PDIF接口有数字同轴接口和数字光纤接口两种。
① 数字同轴接口数字同轴接口(Coaxial S/PDIF)采用阻抗为75Ω的同轴电缆为传输线,通过电子脉冲来传输数字信号。
在器材的北面板上有“COAXIAL”的标识。
它的接头又分为BNC和RCA两种。
数字同轴标准接头采用仪器上常见的BNC接头,其阻抗是75Ω的同轴电缆配合,传输频带较宽,可合格证阻抗恒定,确保信号传输正确。
但目前市面上由于成本的考量,多采用AV端子的RCA(莲花插头)接头代替,但RCA接口传输频带较窄,也没有稳定的阻抗特性,对音质的影响较大。
为减小这种影响,可购买BN C转RCA的连接器件。
②数字光纤接口数字光纤输出接口是利用光导纤维作传输线,将数字电脉冲信号转变成光脉冲信号,以便在光纤里进行传输优点是受外界干扰影响较小,特别是中、低频的电磁干扰,而且传输频带宽、损耗小,还能防止由信号线产生的无用电磁辐射。
但由于光纤连接的信号要经过发射器和接收器的二次转换,会产生时基抖动误差(Jitter),对音质有一定的影响。
常用的光纤材料有塑料、石英、玻璃等,其中玻璃光纤(ST)是最昂贵的一种。
光纤输出接口可分Toslink接口和AT&T接口两种,它们的区别在于传输接口标准及光纤材料不同,不能通用。
Toslink全名Toshibalink,是日本东芝(TOSHIBA)公司较早开发,并经日本EIAJ(日本电子机械工作)认证的一种通用光纤输出接口,在器材的背面板上以“OPTICAL”作标识。
Toslink接口具有重量轻、截面小、抗电磁干扰能力强,但易受射频干扰,而且存在的时基误差,比一般数字同轴输出的误差要大。
AT&T是由AT&T公司(美国电话电报公司)所制定的标准,这种光纤接口,时基误差很小,多用于专业音响设备和通信设备。
(2)给4x0接收机加装S/PDIF接口绝大部分的4 x0接收机未安装S/PDIF接口,如果你具备带有数字音频解码功能的功放,或者带有数字音频解码的有源音箱时,可以为接收机添加S/PDIF接口作为音频数字输出,这样使用外置的音频DAC进行解码,会达到更好的音质。
①给4 x 0接收机加装光纤输出接口4 x 0接收机的主板上的U2为Toslink光纤输出接口位置,但未焊上相应的元器件,只要将这些元器件添加上去就具备光纤输出功能。
具体加装过程如下:找一个Toslink光纤发射座,可在坏的CD、DVD机中拆一个,其中光纤发射座的1脚为信号端,2脚为电源端,接+5V电源;3脚为接地端。
由于主板只有一个安装孔,因此将发射座的一只固定脚剪掉。
将主板U 2位置的焊孔透空,把光纤发射座插入U2位置上,焊好即可。
由于只采用一个安装脚,发射座会有松动感,在底座滴几滴502胶来加强固定。
将U2旁边未安装的元件C5、C7添加上。
机器的后面板已预留了光纤接口安装位置,只要用裁纸刀小心地将覆盖在背面板上的自贴纸划去即可。
②给4 x 0接收机加装同轴接口4 x0接收机加装同轴接口非常简单,只要找一个BNC插座,将插座的芯线焊接到来自CPU的数字音频信号线上,然后再将BNC插座固定在机器背面板预留的安装孔上即可。