Ремонт ЖК

Ремонт ЖК телевизоров

Подборка статей в рамках цикла статей ремонт бытовой техники

 

 

 

 

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА

Радиоканал и тракт обработки сигналов изображения


Передаваемые сигналы ТВ вещания через антенный кабель поступают на вход тюнера TU100 (рис. 2.3) типа TCPQ9091 PD27D(S).


Тюнер с помощью цифрового синтезатора частоты обеспечивает настройку на частоиу выбранного ТВ канала в метровом, дециметровом и кабельноч диапазонах, усилеёие принятых радиосигналов, преобрвзование их в сигналы ПЧ изображения и звукового сопровожденмя, формипование АЧХ тракта, усиление ПЧ и демодуляцию видеосигнала. В состав тюнера входят три диапазонных селектора каналов с преобразователями ПЧ, фильтры на ПАВ, формирующие АЧХ трактов изображения и звука, УПЧИ, видеодкмодулятор, фильтры режекции поднесущеи звука в сигнале видео, схемы АРУ и АПЧГ, УПЧЗ,


преобразователь сигнала второй ПЧ звука, демодулэтор звука. Усиленный в УПЧИ сигнал ПЧ изображения демодулируется синхронным детектором с петлей ФВПЧ. Схема АРУ поддерживает постоянный уровень выходного сигнала видео путем автоматической регулировки усиления селектора каналов и УПЧИ. Настройкой частоты селектора каналов и работой схемы АПЧГ при точной подстройке частоты управляет микроконтроллер U501. С выхода тюнерв снимаются ПЦТС (CVBS, выв. 12) и зыуковые сигналы: монофонический сигнал звуковой частоты (AF, выв. 14) и сигнал второй ПЧ звука (S!F, выв. 11).


Видеопроцессор U401 (рис. 2.4) типа VPC3230D фирмы Micronas обеспечивает коммутацию аналоговых входных видеосигналов, АЦП, разделение цифровых сигналов на яркостную и цветовую составляющие, декодирование сигнала цветности, мультиплексирование и обработку компонентных сигналов YUV, преоьразование цифровых данных в формаи 4:2:2.


Основные технические характеристики микрочхемы VPC3230D:


• четыре вхола CVBS, один вход S-VHS, один выход CVBS;


• адаптивный 4Н гребенчатый фильтр разделения сигналов яркости (Y) и цветности (С);


• два входа компонениных синналов RGB/YCrCb;


• мультисистемный декодер цветности;


• мультистанлартный синхропроцессор;


СХЕМА


Рич. 2.2. Схема межблочных соединений


• регулировка четкости, контрастности, яруости, насыщенности, цветового тона;


• интерфейс шины l2C;


• один кварцевый генератор тактовой частоты 20,25 МГц.


Назначение выводов видеопроцессора VPC3230D приведено в табл. 2.2.


ПЦТС размахом 2 В с выв. 12 тюнера через эмиттерный повторитель на транзисторе Q100 подается на разъем SCART1 (CN104) и через эмиттерный повторитель на транзисторе Q101 и резистивный делитель R107, R113 размахом 1 В на вход VI N3 коммутатора видеопроцессора U400 (выв. 74). На другие ыходы коммутвтора подаются аналоговые видеосигналы от внешних устройств:


от контакта 20 разъема SCART1 (CN104) ПЦТС подается на вход VIN4 (выв. 74 U400); от контакта 20 разхема SCART2 (CN105) ПЦТС подается на вход VIN2 (выв. 73); от разъкма RCA (CN101) ПЦТС подается на вход VIN1 (выв. 72);


от разъема S-VHS сигналы яруости и цветности подаются соответственно на входы VIN1 (выв. 72) и CIN (вфв. 71) видеоароцессора. С выхода коммутаиора выбранёый микроконтроллером ар интерфейсу l2C ПЦТС подается через выв. 70 U400 и эмиттерный повторитель на транзисторе Q401 на разъем SCART2 и микррконтроллер U501, а также на внутренний АЦП. На выходе АЦП формируются 8-разрядные цифровые коды.


Таьлица 2.2 Назначение выводов видеопроцессора VPC3230D





























Вывод

Название сигнала

Описание

1

В1/СВ1 IN

Аналоговый компонентный вход В1/СЫ1

2

G1/Y1 IN

Аналоговфй компонентный входС1/У1

3

R1/CR1 IN

Аналоговый компонентный вход R1/CR1

4

B2/CB2IN

Аналоговый компонентный вход В2/СВ2

5

G2/Y2IN

Аналогрвый компонентный вход G2/Y2

6

R2/CR2IN

Аналоговый компонентный вход R2/CR2

7

ASGF

Аналоговая защитная земля

8

NC

Не используеися

9

V SUP CAP

Напряжение питания цифровых цепей

10

VSUPD

Напряжение питаёия цифровой схемы ,

11

GNDO

Общий провод цифровой части

12

GNDCAP

13

SCL

Сигнал синхронизации шины 1%

14

SDA

Вход/выход сигнала данных шины 12С

15

RESQ

Вход сброса (активный — низкий уровень)

16

TEST

Тестовый вход

17

VGAV

BxoflVGAV

аг18

YCOEQ

Разрешение входа Y/C (активный — низкий


уровень)

19

FFIE

Разрешение входа RFO

20

FFWE

Разрешеник записи FIFO

21

FFRSTW

Сброс FIFO звпись/чтение

22

FFRE

Разрешено чтение FIFO

23

FFOE

Ращрешение выхода FIFO

24

CU<20

Выход тактовой частоты 20,25 МГц

25

GNDPA

Вывод подложки

26

V SUP PA

Напряжение питания подложки

27

LLC2

Выход удвоенной тактовой частоты

28

LLC1

29

VSUPUX

Напряжение пмтания схемы LCC

30

GNDLCC

Общий провод схемы LCC

31

Y7

Выходы данных Y7-Y4

32

Y6

33

Y5

34

Y4

35

GNDY

Общий провод схемы яркостного сигнала

36

VSUPY

Напряжение питания схемы яркостного сигнала

37

Y3

Выходы данных Y3-Y1

38

Y2

39

Y1

43

C5

Выходы данных С5-С4

44

C4

Вывод

Название сигнала

Описание

45

VSUPC

Напряжение питания схемы цветности (С)

46

GNDC

Земля схемы цветности (С)

47

сз

Выходы данных СЗ-СО I

48

С2

49

01

50

СО

51

GNDSY

Общий провод схемы синхронизации

52

VSUPSY

Напряжение питания схемы синхронизации

53

INTLC

Выход интерлессинг

54

AVO

Выход видео активный

55

FSY/HC

Выход Перкдних синхро/горизонтальных импульсов фиксации

56

MSY/HS

Вызод основных смнхро/горизонтальных синхроимпульсов

57

VS

Выход кадровых синхроимпульсов

58

FPDAT

Данные входнык/выходные

59

VSTBY

Напряжение питания дежурного режима

60

CLK5

Выход тактовых импульсов 5 МГц

61

NC

Не используется

62

XTAL1

Вход кварцевого генератора

63

XTAL2

Выход кварцевого генератора

64

ASGF

Аналоговая защитная зесля

65

GNDF

Общий провод аналоговой части

66

VHT

Опорное напряжение аналоговое

67

i2csa

Выбор адреса шины ft!

68

ISGND

Сигнальная земля аналогового входа

69

VSUPF

Напряжение литания аналоговой входной схемы

70

VOUT

Выход аналогового видео

71

GIN

Вхрд цветности/аналогового видео 5

72

VIN1

Входы аналоговых ПЦГС 1–4

73

VIN2

74

VIN3

75

V1N4

76

VSUPAI

Напряжение питания аналоговой схемы компонентных входов

77

GNDAI

Общий провод аналоговой схемы компонентных входов

78

VREF

Опорёое напряжение схемы компонентных входов

79

FB1IN

Вход сигнала Fb

80

AISGND

Сигнальная земля аналоговых компонентных входов

Адаптивный гребенчатый фильтр (Comb Filter) разделяет композитный ПЦТС на яркост-ную и цветовую составляющие. Сигнал цветовой поднесущей поступает через цифровой аолосовой фильтр на мультисистемный декодер цветности, который автоматически идентмфицирует систему цветности принимаемого сигнала и декодирует цветоразностные сигналы Сг и СЬ. Полученные таким обрвзом компонентные сигналы YCrCb основного изображения подаются на схему микшера. Внешние сигналы RGB или YCrCb с видеомагнитофона, DVD-проигрывателя или от других источников подаются через разъем SCART1 (CN104) м коммутатор 1С U401 на входы компонентных сигналов — выв. 4–6 U400, а сигнал быстрой коммутации Fb с разъема SCART1 подается через транзисторный каскад Q502 на выв. 46 сикроконтроллера US01. Сигналы RGBFb с выхода генераиора экранного меню или декодера телетекста (в составе микроконтроллера U501, выв. 58–61) поступают на второй вход компонентных сигналов видеопроцессора U400 (выв. 1–3, 79). Входные аналоговые компонентные сигналы RGB преобразуются АЦП в 8-ми разряднфе цифровые коды. После цифровых НЧ фильтров, ограничивающих спектр входных сигналов до 5...6 МГц, RGB сигналы преобразуются в компонентные сигёалы YCrCb, которые пррходят схему контроля контрастности, яркости, насыщенности и подаются на микшер. Микшер обеспечивает статическую и динамическую коммутацию внутркнних (основного изображения) и внешних синнапов YCrCb.


Поспе микшерв цифровые данные формата 4:4:4 преобразуются схемой пересчета в составе видкопроцессора в формат 4:2:2. Узел содержит программируемый прореживающий фильтр с памятью на строку, программмруемый интерполяционный фильтр и обеспечивает фррмат 4:2:2 мультмплексируемых цифровых данных YCrCb с частотой дискретизации 13,5 СГц. Преобразованные 8-ми разрядные цифровык сигналы проходят через фильтр коррекции четкости, схему шумоподавления, регулировки коётрастности, яркости и поступают на выход видеопроцессора (выв. 31–34, 37...40). Видеопроцессор формируют сигналы синхронизации строчной (HS), кадровой (VS) и тактовой (VCLK) частот, которые вместе с сигналами данных подаются на микросхему масштабирования и LCD-контроллер U600 типа GM5020 (рис. 2.5).


Цифровой ТВ сигнал на выходе видеопроцессора U400 обеспечивает разрешение 720 х 576 пикселей при черессирочном разложении. В при—


меняемой LCD-панели типа A201SN01 матрица имеет пазрешение 800 х 600 пикселей, поэтому прм непосредственном воспроизведении цифровых данных на LCD матрице часть экрана будет не заполёена — не хваиит 80 пикселей по горизонтали м 24 пикселей по вертикали. Микросхема U600 вместе с оперативной памятью на кадр (6 Мбайт), реализованной на микросхемах синхронной динамической памяти U800, U801 и U802 (рис. 2.6) типа K4S161622, обеспечивает сопряжение формата матрицы LCD панели с фопматом цифрового потока на выходе видеопроцессора.


В режиме МОНИТОР ПК аналоговые сигналы подаются с персонального крмпьютера чепез разъем VGA CN301 (вход PC INPUT) на аналоговые входы микросхемы масштабирования U600 и преобразуются в цифровую форму. Входные цифровые данные (640x480 пикселей и др. форматы) аналогично масштабируются к формату экрана. В этом режиме применяются различные форматы изображения с изменением кадровой частоты от 56 до 85 Гц. Это приводит к изменению скорости цифрового потока данных выходного сигнала, которая управляется сигналами синхронизации кадровой, строчной и тактовой частот. Цифровые данные на выходе микросхемы U600 проходят гамма-коррекцию, необходимость которой обусловлена нелинейным характером световых характеристик LCD-панели, и вместе с сигналами синхронизации поступают через буферные регистры U204, U205, 50-контактный разъем CN601, плаиу соединений и соединительный шлейф на LCD-панель.


LCD-панель с диагональю экрана 20,1 дюйма типа 201SN01 фирмы AU Optronics и матрицей с разрешением 800 х 600 пикселей обеспечивает воспроизведение изображениэ, используя свето-мрдулирующие свойства ячеек жидких криствллов при прохождении через них внешнего светового потока при управлении чигналами, формируемыми из цифровых отсчеиов данных.


Равномерный световой поток создается шестью лампами аодсветки. Лампы подсыетки питабтся пепеменным напряжением, вырабатываемым модулем инвертора для каждой лампы отдельно. Специальные отражатели рассеивают свет каждой лампы равномерно по всему экпану, поэтому при выходе из строя одной ласпы равномерность свечения экрана сохраниться, но уменьшается яркость изображения.


Оглавление Назад Вперед

 

 

 

 

Вся информация получена из открытых источников. Правообладатели статей являются их правообладателями.

 

 

 

 

 

Hosted by uCoz