单片彩色电视机
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松下TC—2140S彩色电视机电路原理分析
闻友
【期刊名称】《电子世界》
【年(卷),期】1996(000)009
【摘要】松下TC-2140S是以单片彩电集成电路AN5192K为核心的、具有PAL 制广播接收及NTSC制(4.43MHz和3.58MHz)彩色副载频视频信号播放功能的彩色电视机。
其整机电原理图见本期中心插页。
该机在其微电脑控制与调节电路中,采用了具有1~2C总线控制功能的微处理器,调节操作非常简单。
由于此机型功能设计具有大众化的特点,有较好的性能价格比,目前在国内市场上占有一定的份额。
TC-2140S属于松下MX-3C系列彩电中的一个机型。
其整机方框图如附图所示。
从图中可以看出,该机有两个中心:
【总页数】1页(P6)
【作者】闻友
【作者单位】无
【正文语种】中文
【中图分类】TN949.12
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流行彩色电视机机芯、机型对照速查手册金正郑文艳李杰贵邢继荣主编人民邮电出版社图书在版编目(CIP)数据流行彩色电视机机芯、机型对照速查手册/金正等主编.—北京:人民邮电出版社,2006.1ISBN 7-115-13818-4Ⅰ.流... Ⅱ.金... Ⅲ.彩色电视—电视接收机—集成电路—手册Ⅳ.TN949.12-62中国版本图书馆CIP数据核字(2005)第119112号内容提要本书共分三部分。
第一、第二部分为近期和早期流行彩色电视机机芯、机型对照,介绍了彩色电视机机芯约750种及其对应的机型约7000种,同时给出了各个机芯使用的主要集成电路型号,以方便维修时进行替换。
第三部分与第一部分相对应,为近期流行彩色电视机机型、机芯对照,方便读者快速查阅各款电视机所采用的机芯。
本书是一本实用的维修工具书,可供广大彩色电视机维修人员使用,也可供彩色电视机营销人员、电子技术爱好者及广播电视系统机务人员阅读参考。
流行彩色电视机机芯、机型对照速查手册♦主编金正郑文艳李杰贵邢继荣责任编辑申苹♦人民邮电出版社出版发行北京市崇文区夕照寺街14号邮编100061 电子函件***************.cn网址北京通州大中印刷厂印刷新华书店总店北京发行所经销♦开本:787×1092 1/16印张:12字数:278千字2006年1月第1版印数:1 - 5 000册2006年1月北京第1次印刷ISBN 7-115-13818-4/TN·2575定价:19.00元读者服务热线:(010)67129264 印装质量热线:(010)67129223本书编委会主编金正郑文艳李杰贵邢继荣副主编汤锦瑶吕建国谢春明李常青编委金正郑文艳李杰贵邢继荣汤锦瑶吕建国谢春明李常青赵胜利祝瑞华李模民汤宁翟希山张艳生张文谦邵庆国前言为了适应各类家庭、各种收看条件及不同观众的嗜好,电视机生产厂家设计、生产了众多不同型号的彩色电视机,它们的外观造型、屏幕尺寸、接收制式、图像与声音技术指标等各不相同。
亚龙教仪亚龙Y L 系列家用电器成套设备(三洋单片L A 7688B 彩色电视机)使 用 说 明 书浙江亚龙教仪有限公司H T T P ://W W W . y a l o n g .c nZ H E J I A N G Y A L O N G J I A O Y I Y O U X I A N G O N G S I目录第一部分 LA7688中的扫描前级 1 第二部分 LA单片机图像、伴音通道的电路分析10 第三部分 LA单片机彩色解码器电路分析15 第四部分故障开关演示25第一部分LA7688中的扫描前级单片彩色电视机的电原理图可见附图1,集成电路LA7688内部功能方框如图1所示,将其中与扫描有关的电路清理出来可得到图2,参考图2 LA7688中的扫描前级,对有关电路作如下分析。
在LA7688中采用数字分频式行、场扫描电路。
即由晶体振荡产生500kHz的振荡信号,经分频电路及两级AFC锁相得到行频方波信号,再将行频脉冲分频得到场频信号。
这种新型电路大大改善了同步性能,而且不需设置“行同步”和“场同步”调整。
有关引出脚是○20脚~○27脚,下面分别对行、场扫描前级的主要功能和相关引出脚作简要说明。
一、行扫描前级LA7688内部的行振荡与○23脚外接的500kHz晶体组成32倍行频压控振荡器(32f H VCD)其振荡频为32f H,即500kHz,该电路的振荡频率和相位受AFC1环路和AFC2环路的控制。
AFC1环路的作用是保证行扫描的频率准确,实现行同步。
该环路由32f H VCO、行频分频器、相位比较器及○22脚外接的AFC低通滤波器等组成。
控制过程简述如下:视频信号经同步分离电路后分离出行同步脉冲信号,送入AFC1作为行同步基准信号;500kHz的振荡信号经过行分频器32分频后得到的行频信号f H也送入AFC1,行同步基准信号与f H在AFC1中进行比较并产生误差电流,该误差电流经○22脚外接的低通滤波器平滑成误差控制电压,用于控制32f H VCO的振荡频率。
当分频得到的行频f H与行同步脉冲信号完全同频时,AFC1输出的误差电压为零,AFC1环路锁定,即此时电视机行扫描电路完全同步。
AFC2环路的作用是保护行扫描的相位准确,从而控制图像在屏幕上的中心位置。
该环路由行分频器、AFC2、移相器和行逆程脉冲检测电路等组成。
控制过程简述如下:已经实现了行同步的fH输入AFC2,与○26脚输入的行逆程脉冲进行比较,并输出与相位差成正比的误差电压,用于控制移相器去调整移相的多少,即控制行扫描逆程的开始时间,也就控制了图像在荧光屏上的位置。
调整○26脚输入的行逆程图1 L A 7688内部电路组成框图脉冲的相位,就可调整移相器移相的多少,使图像在荧光屏上的位置左右移动,起到行中心调节的作用。
经AFC2环路校正后的行频脉冲进入行激励输出电路,由○25脚输出行激励脉冲到行扫描后级。
LA7688的行扫描前级电路中还设有行同步一致性检测电路,它的主要作用是检测行同步脉冲信号及行逆程脉冲是否同时到达,即检测行扫描电路是否真正处在同步状态。
它实际上是一个“与门”电路,行同步脉冲与行逆程脉冲在其中进行“与运算”,○27脚为行同步一致性检测复合门脉冲输出端。
如果行逆程脉冲与行同步脉冲同时到达(即两者一致时),二者相“与”,结果○27脚输出高电平(4.7~5V );若行逆程脉冲与行同步脉冲不能同时到达,即行不同步时,○27脚输出低电平(1.2~1.3V );因此,○27脚电平的高低反映了行扫描是否处于同步状态。
同时,○27脚电平的高低还反映了电视机接收电视信号的情况,可作为有无电视信号的依据。
当接收到电视信号,且同步正常时,○27脚输出高电平;当未接到电视信号时,○27脚输出低电平。
因此,在实际电路中○27脚的信号常经过三极管处理后与微处理器的相关脚连接,作为微处理器判别有无电路信号的识别信息,以便实现无信号时自动关机、无信号蓝屏静噪等功能。
二、场扫描前级LA7688中的场扫描前级由场同步分离电路、场分频器、50Hz/60Hz 场频识别电路等组成。
场分频器在内部逻辑控制电路的复位控制电路的控制下工作,由2f H 级十级双稳态电路组成的625分频电路分频,得到50Hz 场频脉冲;场分频器还由场同步分离电路分离出来的场同步脉冲信号复位,从而保证它与场同步信号严格同步,不需调整。
由分频得到的场频方波脉冲从○20脚输出,其峰-峰值Vp-p 为5.6V ,由它激图2 LA7688中的扫描前级励集成电路的场输出后级LA7837。
LA7688内部设置有50Hz/60Hz场频自动识别电路,其识别结果由○21脚输出。
自动识别电路是按一场周期时间内有多少个行频脉冲来进行判断的,用数字电路判别。
当一场周期时间内计数为320±20个行脉冲时,判断为50Hz场频,○20脚输出低电平(小于1V),同时○21脚输出50Hz的场激励脉冲到后级;当一场周期时间内计数为280±20个行脉冲时,判断为60Hz场频,○20脚输出高电平(大于1V),同时○21脚输出60Hz的场激励脉冲到后级。
可以人为地使场频识别电路工作在某一强制方式,方法是将○21脚接地,此时强制其判别为50Hz场频,则○20脚只能输出50Hz的场激励脉冲信号;若将○21脚接7.8V电源,强制其判别为60Hz场频,则○20脚只能输出60Hz 的场激励脉冲信号。
三、“LA单片机”场输出级的电路分析在近期生产的“单片机”中,“三洋单片机”占有很高的比例。
早期的采用A3机芯,主要的信号处理由超大规模集成电路LA7680或LA7681完成;近期的采用A6机芯,主要的信号处理由超大规模集成电路LA7687或LA7688完成。
无论是A3机芯还是A6机芯,场输出级均用LA7837/LA7838,将其统称为“LA单片机”,介绍其场输出级的电路特点和检修方法。
1、LA7837/LA7838与LA7830的比较由前面的分析可知,LA7830与集成电路的场扫描前级之间有较复杂的交、直流负反馈关系,因此外围电路比较复杂,维修和调试不是很方便。
而且在电路设计时,对于保证隔行扫描的正确性及解决场抖动等问题上比较困难。
若没有可行措施,LA7830不适合在60Hz场频和非标准视频信号下工作。
LA7837/LA7838是针对LA7830存在的不足之处,采取相应措施改进设计而成,其性能有较大提高,是一个较为理想的场输出集成电路,适合于高档彩色电视机作50Hz/60Hz场输出电路,及在70Hz等非标准视频信号系统工作。
2、LA7837/LA7838的电路组成及特点集成化场输出电路LA7837的内部电路如图3所示,它主要由场扫描触发输入电路、单稳态多谐振荡器、场幅恒定控制电路、锯齿波形成电路、场激励电路、场输出级功率放大器、泵电源电路、过热保护电路等组成。
由图可知,LA7837内部已构成一个完整的场扫描电路,它包括锯齿波形成、激励放大、输出功率放大等,只需外部加入场激励脉冲触发信号,便能完成全部扫描作用。
而不是像一般场输出集成电路那样,必须输入线性锯齿波电压。
而且它与场扫描前级的小信号处理部分不存在复杂的交流、直流反馈。
这样,输入信号中不易混入噪声,即使混入噪场,对隔行扫描特性等也几乎无影响,因而它有更好的隔行扫描特性,减少了帧抖动。
再从增益的角度看,过去的两段式场扫描电路的总增益,取决前级小信号处理的激励增益与后级场输出的功率放大增益两个部分。
但LA7837内部自带激励放大器,场扫描电路的总增益仅决定于LA7837本身,不受前级影响,由此也就减少了组合增益偏差而引起的自激振荡等问题。
LA7837内含锯齿波形成电路,50/60Hz场频切换时场幅稳定电路,适合在50Hz 或60Hz场频下工作,场扫描频率变化时,输出直流变化小。
LA7838的内部电路组成与LA7837完全相同,可以互换。
两者之间的主要差别在于允许流过的偏转电流峰-峰值不同,LA7837允许流过的偏转峰-峰值电流为Ip-p=1.5A,主要用于90°偏转角的18英寸、19英寸和21英寸显像管作场扫描输出电路;而LA7838允许流过的场偏转峰-峰值电流为Ip-p=2.2A,适用于110°偏转角的25英寸和29英寸显像管作场扫描输出电路。
3、LA7837典型应用电路分析LA7837的典型应用电路如图3所示,该图为长虹牌R2118A的场扫描电路。
该机的场扫描前级在超大规模集成电路LA7688中,由LA7688的○20脚输出场频脉冲,经R450和VD460限幅,从LA7837的○2脚输入到集成块内的场扫描触发电路,输入脉冲为负极性场频脉冲,波形如图4所示。
场扫描触发电路是由差分放大器组成的电压比较器,内部偏压为1/4V CC1(V CC1为第一供电电源,电压9V,由○1脚输入),该电压比较器对输入的场频脉冲进行放大、整形,获得边沿较陡的脉冲去触发单稳态触发器。
○3脚外接单稳态触发器的定时元件R454和C454,决定单稳态触发器的输出脉宽Tr=0.7 RC=0.47ms,此脉宽与LA7688○20脚输出的场触发脉冲宽度无关。
单稳态触发器产生的场频脉冲是作为一个开关信号去控制锯齿波发生器工作的。
图3 长虹R 2118型机场扫描输出电路锯齿波发生器的作用是产生一定幅度的线性锯齿波电压,它由○4、○6脚的外接元件R455、RP451、C455和集成块内的一个恒流源组成。
在场频脉冲控制下,内部的恒流源对○6脚外接电容C455充电或放电,从而在C455上产生出锯齿波电压,由于采用了恒流源,且C455有较高的稳定性,因而产生的锯齿波线性很好,○4脚外接电阻R455,RP451用来调节恒流源的电流,所以调节RP451的阻值,可改变锯齿波电压的大小,RP451即为场幅调节电位器。
为了保证场频为50Hz 或60Hz 两种情况下画面的垂直幅度不变,LA7837内部设置有场幅控制开关,○5脚为场幅控制信号输入端。
当场频为50Hz 时,LA7688的○21脚为低电平输出,迫使V451截止,LA7837的○5脚也为低电平,在此控制信号的控制下恒流源相对较小,锯齿波形成电容的充电电流为75μA ,锯齿波电压Vp-p=1.5V ;当场频为60Hz 时,LA7688的○21脚为高电平输出,使V451进入导通状态,LA7837的○5脚输入高电平控制信号,在此控制信号的控制下恒流源电流上升约20%,使充电电流变为90μA ,锯齿波电压仍为Vp-p=1.5V ,这样就解决了因场频上升周期变短而引起的锯齿波幅度变小的问题,达到稳定场幅的目的。
当电视机仅在PAL 制(场频50Hz )条件下工作时,○5脚可接地;当电视机仅在NTSC 制(场频60Hz )条件下工作时,○5脚可直接接电源电压V CC1。