海信 HDP2919 彩電電路組成及工作原理
[日期:2009-11-26] 來源: 作者: [字體:大 中 小]
電源部分 (1)開關振蕩 交流 220V 電壓輸入電源板后,經(jīng) L801、L802、C801、C802 等元件組成的低通濾波網(wǎng) 絡濾除電網(wǎng)中的高頻干擾后分為兩路。一路送入由消磁電阻 RP801 和消磁線圈 LD801 組 消磁電路通過繼電器 KGOI 控制消磁電路的開關, 導通的時間由 CE811、 成的消磁電路, RE811 等組成的 RC 決定,另一路電壓經(jīng)整流二極管 VDE801、VDE802、VDE803、VDE80 4 組成的整流橋整流、通往主板大電解 C806 濾波后,得到直流+300V 的電壓,再經(jīng)開關變 壓器 T801 的#1、#4 腳后,加入 N801 (STR-G9656)的#1 腳,給內(nèi)部 MOS 場效應管 的漏極提供工作電源。R802 為電源啟動電阻,連接到電源塊#4 腳給電源塊提供啟動電源, LEOOI 為電抗,用以消除電源對整個電網(wǎng)的諧波干擾,RE812、CE812 則起到消除由于增 加電抗產(chǎn)生的尖峰,達到保護整流二極管的目的。 STR-G9656 為日本 SANKEN 公司生產(chǎn)的開關電源集成電路,它內(nèi)置功率 MOSFET 和控制器,具有寬工作頻率范圍 (l50KHz)、效率高、工作穩(wěn)定等特點。另外,該電源采 用了寬電源設計,工作輸入電壓可在交流 90V~27OV 之間。集成電路內(nèi)部設有過流、過壓、 過熱保護電路,以及低壓限制電路、高壓感應電路等。該芯片主要是通過控制內(nèi)部 MOS 管 開關振蕩的頻率,使變壓器次級得到多組電源,供整機電路使用。 交流 220V 經(jīng) R802 限流后,再經(jīng)過 VD801 整流、C808 濾波后,形成近 l6V 的電壓加 入 N801#4 腳, N801 提供初始工作電源。 給 當該腳上升到 l6V 后, 芯片內(nèi)部的振蕩、 激勵、 控制等電路開始工作。當開關電路工作穩(wěn)定后,N801#4 腳的工作電壓是由開關變壓器 T80 1#8 腳輸出的開關脈沖,再通過 R804、VD801A、C808 整流濾波形成穩(wěn)定的 l8V 電壓提供 的。 N801#1、#4 腳輸入正常電源后,內(nèi)部振蕩電路開始工作,產(chǎn)生開關信號使 N801 內(nèi) 部 MOS 功率管進入連續(xù)開關狀態(tài),而 MOS 管的開關工作狀態(tài)是由 N801#4 腳和#5 腳完 成的。 #4 腳為后級電壓反饋控制輸入端,正常狀態(tài)下,該腳外圍的 VD801、VDZ801、VDZ8 01A、VDZ803、C809 等元件組成的穩(wěn)壓電路,為#4 腳提供了穩(wěn)定的 l8V 工作電壓,控制 內(nèi)部 MOS 管的正常開關頻率。 (2)穩(wěn)壓電路 本機由 R815A、R815、R816、DK805、N802 等元件組成了穩(wěn)壓控制電路。 DK805 (KA431LA)為穩(wěn)壓可控硅,是一種可調(diào)精密的穩(wěn)壓電源。KA431LA 的參考極 (R)的設定電壓為 2.5V,當參考極電壓發(fā)生微小變化時,則其陽極 (A)和陰極 (K)之 間將有較大的電流變化。在本機中,開關變壓器后級輸出的+B (l30V)電壓經(jīng)過分壓后, 在 R816 上形成穩(wěn)定的 2.5V 電壓,該電壓加到可控硅的參考控制極。R824 及 C821 組成 了一個 RC 吸收網(wǎng)絡,消除 DK805 參考極的干擾信號。在正常狀態(tài)下,由于 KA431 的 R
極電壓為 2.5V,在正常的穩(wěn)壓范圍內(nèi),所以可控硅控制 K-A 極的電流不會影響 N802 的工 作狀態(tài)。 若因為某種原因使輸出的+B (l30V)電壓升高,則該電壓經(jīng)過分壓電路分壓后,加到 DK805 參考極 (R)上的電壓升高,引起 DK805 K-A 極之間導通電流迅速加大,使得光電 耦合器 N802#1、#2 腳內(nèi)部二極管導通加大,N802#3、#4 腳內(nèi)部的光電三極管內(nèi)阻減小, 引起 N801#4 腳反饋電壓降低、電流增大,進一步控制芯片內(nèi)部 MOS 管的導通脈沖 PW M 的占空比,開關變壓器貯能降低,最終使后級輸出電壓降低,保持了電壓的穩(wěn)定。 由此可見,#4 腳外圍元件及電路的主要作用是控制開關集成電路內(nèi)部 MOS 管導通時 間的長短。另外,#4 腳還具有過壓保護功能,當該腳電壓升高后,芯片內(nèi)部的保護電路起 控,使電源停止工作。 N801#5 腳為共振信號同步腳,從開關變壓器 T801 的#8 腳輸出的感應電壓,經(jīng) R80 4、VDZ804、R817 等分壓,將 3.6V 左右的電壓 (峰峰值)送入#5 腳。該電壓的高低, 直接反映了電源的振蕩工作情況。 一方面, 可以控制芯片內(nèi)部的 MOS 管什么時候開始導通, 即控制了 MOS 管開關工作曲線。通過改變外圍元件的參數(shù),可改變管子導通曲線的形態(tài), 使曲線達到內(nèi)部設定電平的時間長短不同,最終也控制了 MOS 管的導通時間。另一方面, 該電路還具有延遲功能,避免了開機瞬間外部電流對芯片內(nèi)部 MOS 管的沖擊,防止了開關 集成電路的損壞。另外,該腳還具有過流保護的功能。當 N801 的#5 腳工作電流超出正常 穩(wěn)壓控制電流的大小時,N801 將自動進入保護狀態(tài)。 綜上所述,STR-9656 的#4 腳和#5 腳是兩個非常重要的引腳,引腳的外圍電路工作 情況及元件的好壞將直接影響到兩個引腳的工作電壓,進而控制了內(nèi)部 MOS 管的振蕩頻率 及導通時間, 最終決定了開關電源后級輸出電壓的高低。 所以, 在維修電源輸出異常故障時, 應重點測量#4 腳和#5 腳的工作電壓,并對外圍電路進行檢查。 (3)開關機控制電路 接通電源后,開關電源開始正常振蕩工作,從開關變壓器 T801 次級#18 腳輸出一交 流電壓,經(jīng)整流二極管 VD812 整流,電解 C835 濾波后,形成+l2V 電壓。l2V 電壓是本機 遙控及穩(wěn)壓電路中的一個重要電壓,該電壓分成了多路進行輸出。 l2V 電壓首先加到了光耦 N802 的#1 腳,保證了穩(wěn)壓電路的正常工作。l2V 經(jīng)限流電 阻 R865 后,送到穩(wěn)壓塊 N860 (KA78RO5)#1 腳,用于 N860 產(chǎn)生 5V-1 電壓,并通過 限流電阻 R947 到 N903 (2850-2. 5),產(chǎn)生 2.5V 電壓提供給 CPU,l2V 通過限流電阻 R 885 提供給 N881 (1117-3. 3),產(chǎn)生 3.3V 電壓提供給 CPU. CPU 在具備電源、晶振、復位三個工作條件后,開始檢測外接端口,在確認無異常后, 從#52 腳輸出 OV 開機電平。三極管 V980 工作在截止狀態(tài),5V 電壓通過上拉電阻 R95 8 使開機電壓 POWER 為高電平 (4V),POWER 通過控制 N803 (78RO5)和 8V 的控制 腳使輸出為 5V 和 8V.開機電平還有一路送入了前控板電路, 控制雙色小燈 LDOI 變?yōu)榫G色。 在開機狀態(tài)下,CPU 還從#8 腳輸出開機復位電平 (連續(xù) 3 次復位),復位電平連接 到解碼板的 MVIX 的復位腳,用以控制 MVIX 進行復位。復位后使主解碼塊開始工作。
遙控關機時,CPU#52 腳輸出 5V 關機電平。關機電平經(jīng)反向后送至穩(wěn)壓塊 N803(78R O5)和 8V 控制腳,使 N803 切斷+5V-2 電源輸出,解碼板等電路停止工作,CPU#52 腳輸 出的關機低電平還控制了前控板的雙色小燈 LDOI,由開機時的綠色變?yōu)榧t色。同時,CPU# 8 腳也輸出 OV 控制電平,停止工作,從而使行場激勵信號無輸出,行場掃描等電路也停止 工作。 經(jīng)過 CPU#8 腳和#52 腳輸出的低電平控制,使整機在遙控待機狀態(tài)下,只有電源電 路和 CPU 電路繼續(xù)工作,降低了待機時的功耗。需要注意的是,待機時+B 電壓保持 l30V 不變。 (4)各路電源輸出 經(jīng)過 N801 的開關振蕩控制,+300V 直流電流通過 T801#1、#4 腳、N801#1、#2 腳 對地形成回路,并產(chǎn)生變化的電流,使開關變壓器 T801 各次級繞組產(chǎn)生感生電流,再經(jīng)過 整流二極管整流和濾波電解濾波后,輸出整機各路工作電壓。T801 共有 4 組電壓輸出,分 別是+B (l30V)、+l2V、+24V 和+8V. +B (+l30V)-T801#16 腳輸出的電流,經(jīng) VD805、C815 整流濾波后得到+l30V. l30V 共分 4 路,第一路通過 R810 給行輸出電路提供+B 電源,第二路通過 R815A、R 815 為可控硅提供反饋電壓,第三路為 VM 速度調(diào)制板提供電源,第四路通過 R811,再經(jīng) V DZ901 穩(wěn)壓后形成 30V 電壓,為高頻頭提供調(diào)諧電壓。 +l2V 輸出--T801#18 腳輸出的電流,經(jīng) VD812、C835 整流濾波后得到+l2V 電壓,分 為 6 路。第一路為視放集成電路 TDA6111Q 提供視放低壓;第二路為電源穩(wěn)壓電路中的光 耦 N802 提供基準電壓;第三路為穩(wěn)壓集成電路 N860、N903 提供+l2V 工作電源;第四路 為穩(wěn)壓塊 N862(2SC3852)提供輸入電壓;第五路為 VM 速度調(diào)制電路提供低工作電壓。 第六路為穩(wěn)壓塊 NlO2 (KA7805)提供 l2V 工作電壓。 +28V 輸出--開關變壓器#10 腳輸出的電流,經(jīng) VD807、C820 整流濾波后形成+28V 電壓,經(jīng)過 R694 后,給伴音功放集成電路 N601 (TDA7497)#13 腳提供電壓;+9V 輸出 --開關變壓器的#14 腳輸出的電流,經(jīng) VD806、C818 整流濾波得到+8V,該電壓再通過 N8 03 (KA78RO5)穩(wěn)壓得到+5V-2,為解碼板電路供電。 除了電源開關變壓器產(chǎn)生的供電電壓外,穩(wěn)壓集成電路 N860、N881、N903、NlO2 也 提供了多路供電電壓,分別是+5V-1、+3.3V、+2.5V,+5V-3. +5V-3 輸出--穩(wěn)壓塊 NlO2(KA7805)經(jīng)內(nèi)部穩(wěn)壓后,輸出+5V-3,為中放集成電路 NIO I (TDA9885)及高頻頭電路供電。 主信號部分:
(1)A1 主板: 主要由 CPU 控制電路、電源電路、高中放電路、行場掃描電路、伴音功放等電路組成。 主板 CPU 采用了 MICRO 公司的 SDA555XFL 芯片,負責本機所有控制功能。電源電路采用 了三肯公司的 STR-9656,以及次級的多路穩(wěn)壓輸出集成電路, 負責提供整機工作的各路穩(wěn)定 直流電源。中放處理由飛利浦公司的 TDA9885 完成,場掃描由 TDA8351 完成,音效處理 芯片是麗音芯片 MSP3460G,完成伴音的自動識別、VSS 等功能。伴音左右聲道功率放大由 伴音功放 TDA7497 完成。另外,主板還負責給解碼板、前控板、切換板等單元電路提供接 口。 (2)A2 數(shù)字解碼板: 由 DPTV-MV、HY57Vl6l6lOD、TDA9332H (N3)、AD9883 等集成電路組成,主要負 責將中放及外接 AV、VGA(SVG、XGA)、YPBPR 高清 (1080I/50Hz、1080I/60Hz、720
P、lO80P)信號進行切換、數(shù)字解碼、數(shù)字 Y/C 分離、A/D 轉(zhuǎn)換、逐行掃描處理、D/A 轉(zhuǎn)換、 恢復行場脈沖等任務,是整機顯示處理中心。 (3)A3 視放板: 由亮度延遲、視頻放大、消亮點電路組成,主要負責放大視頻信號,并推動顯像管顯示 圖像。視放集成電路采用 TDA6111Q. (4)A5 速調(diào)板: 通過控制水平方向電子束掃描的時間, 增加圖像的水平銳度, 使垂直掃描線更清晰均勻。 (5)A6 前控板、按鍵板: 負責指示燈的驅(qū)動控制,遙控接收和按鍵的輸入輸出。 (6)A9 VGA 接口板: VGA (RGB)信號輸入,將 VGA 信號送到解碼板。 1、信號流程 電視射頻信號經(jīng)過高頻頭 U1 接收、混頻、放大后輸出為 38M 中頻信號。38M 中頻信 號經(jīng)過預中放電路, 分兩路分別進入準分離聲表面波濾波器 SAWIOI (圖像) SAWlO2 、 (聲 音)。然后,由 SAWIOI 的#4 腳、#5 腳以平衡方式輸入 NIOI 的#2 腳、#1 腳;由 SAW lO2 的#4 腳、#5 腳以平衡方式輸入 NIOI 的# 24 腳、# 23 腳。伴音中頻信號經(jīng)過 NIOI 內(nèi)部進行制式處理后 (D/K、I、B/G、M 選擇控制),從 NIOI 的# 12 腳輸出第二伴音中 頻信號,輸入到 MSP3460G 的# 47 腳進行解調(diào),解調(diào)后的音頻信號進入 N601 的#1 腳、 #5 腳,作為左右聲道輸入進行放大處理,N601 放大后通過# 12 腳、# 14 腳輸出到左右 揚聲器。AVI、AV2 的音頻輸入通過 XSIOI 輸入到 MSP3460G 引腳,同時有伴音輸出;其 中 Y、U、V 與 AVI 復用一路伴音。圖像信號通過 NIOI 后,以視頻信號 (TV-VIDEO)形 式從 NIOI 的# 17 腳輸出,經(jīng) V202 射隨放大,送入解碼板進行解碼處理。圖像信號在 NI OI 中還進行 AFT 和中頻 AGC 控制,AFT 是通過 CPU 讀取 NIOI 內(nèi)部寄存器來獲取和調(diào)整 中頻,中頻 AGC 也是通過 CPU 的內(nèi)部寄存器來完成調(diào)整,避免了以前通過調(diào)整電位器來校 正 AGC 造成的不方便和不準確。 AVI/S 端子通過解碼板 VIDEOI/Y-IN、VIDEOI/C-IN 送入視頻 1/S 端子信號;VIDEO 2-IN 輸入 AV2 信號。TV/AVI/AV2 三種信號可通過 MVIX 進行選擇處理,并可通過解碼板 V IDEO-OUT 腳輸出視頻信號到 AV 輸出端子。選取的 TV/AVI/AV2 視頻信號可通過 MVIX 內(nèi) 部進行 10 比特 A/D 轉(zhuǎn)換,對數(shù)字信號進行倍頻 (行頻)處理。倍頻處理有 IOOHZ、P60、 1250、 75I 四種模式, P60 是采用抽行的方法, 將場頻由 50Hz 提高到 60Hz,消除了閃爍感, 但是由于采用了抽行技術, 每幀行數(shù)減少, 清晰度有所下降。 1250 模式是場頻不變 (50Hz) , 行頻倍頻,清晰度大幅提高,但是有輕微閃爍。lOOHz 是采用了最新的 AA' B' B 倍場的方 式,其中 A' B' 是對相鄰幾場的信號進行運動或靜止的檢測,從而根據(jù)原來的信號組成新的 場。MV 將信號進行解碼、倍頻處理后輸出 R/G/B 信號,輸出的 R/G/B 信號經(jīng)過 TDA9332 H 放大處理后輸出到視放塊 TDA6111Q.
2. VGA 信號處理/高清信號處理 VGA 信號通過解碼板的 J3 插座輸入解碼板,輸入信號包括 R、G、B、HD、VD、GN D 六個部分,輸入的 RGB 信號經(jīng)過 75R 的對地匹配電阻接入 Ul9 (PI5V33O)的#2 腳、# 5 腳、# 11 腳。Ul9 是一個高速切換開關,用來切換輸入的 RGB 信號和 YPBPR 信號。YPB PR 信號通過 J1 插座輸入,經(jīng)過匹配電路連接到 Ul9 的#3 腳、#6 腳、# 10 腳,Ul9 的#1 腳為切換開關,控制輸出的信號為 VGA 信號或 Y PB PR 信號。被選擇的信號通過 Ul9 的# 4 腳、#7 腳、#9 腳輸出,輸出到 Ul6 (AD9883)的# 54 腳、# 48 腳、# 43 腳。Ul6 將 輸入的信號進行 IOBIT 的 A/D 轉(zhuǎn)換,并且進行 SCALER 處理,處理后輸出到 MV 進行 D/ A 轉(zhuǎn)換。對于行場同步信號,VGA 是直接將 HD、VD 輸入到 AD9883 的#30 腳、# 31 腳, 而 YPBPR 信號則通過 AD9883 從 Y 信號中提取行場同步信號。AD9883 將輸入的行場同步 信號輸出給解碼和倍頻處理芯片 MV,MV 根據(jù)輸入的行場同步信號判斷輸入信號的格式。 本 機芯計算機接口可以支持 VGA (640X48O)、SVGA (800X6OO)、XGA (lO24X768), 每種支持 60Hz 和 75Hz 兩種刷新頻率。MV 可以根據(jù)輸入信號的行場同步判斷信號格式, 對信號進行自動識別。本機芯的行頻固定為 33.75KHz,需要對不同信號格式的高清信號、V GA 信號等進行處理,都轉(zhuǎn)換為 33.75KHz.轉(zhuǎn)換后的 YPBPR 信號或 VGA 信號以 RGB 的格式 輸出到 Ul5 進行放大處理。 3. 字符信號處理 CPU N901(SDA555XFL)的# 38 腳、# 39 腳、# 40 腳,分別產(chǎn)生字符的 R/G/B 信號, # 41 腳產(chǎn)生字符消隱信號。經(jīng)過分壓匹配后輸出到插子 J5 的# 15 腳 (OSD-R)、# 14 腳(OSD-G)、# 13 腳 (OSD-B)、# 12 腳 (OSD-BLANK),然后進入 Ul5 (TDA93 32H)的#35 腳、# 36 腳、# 37 腳、# 38 腳,由 Ul5 集成電路對字符信號進行放大處理 后,在 Ul5 內(nèi)部與圖像信號進行混合,混合后的信號由 Ul5 的# 40 腳、#41 腳、# 42 腳 輸出,送至視放塊 TDA6111Q 進行進一步的放大處理。
部分電路介紹 1、地磁校正電路: 工作原理: 地磁校正是利用加在地磁校正線圈上的直流電壓產(chǎn)生的穩(wěn)定磁場, 調(diào)節(jié)由于 各地地磁不同產(chǎn)生的圖像偏的問題。一般是利用 2 路直流電壓完成校正功能,本校正電路 是利用行輸出變壓器提供的+l6v 直流電和 CPU 發(fā)出的 PWM 波,完成地磁校正功能。 具體電路:三極管 V950、V951 起到開關管的作用,當 V950 基極為高電平時,V950 導通,V951 截止,C952 通過 R953、V950 放電。C951 通過 R957、R956 充電;當 V950 基極為低電平時,V950 截止,V951 導通,C952 通過 R955、R953 充電,C951 通過 R95 6、V951 放電。調(diào)節(jié) PWM 波的占空比,可以使 V950、V951 開關時間不同,從而使 C951、 C952 充放電的時間不同,使積聚在 C951、C952 上的電壓不同。V952 和 V953,V954 和 V 955 組成兩組互補推挽電路,由于 C951、C952 電壓不同,所以輸出電壓不同。 以下為幾種狀態(tài)的數(shù)據(jù): 當?shù)卮判U隣顟B(tài)為-50 時,PWM 波占空比約為 1 (幾乎全為高電平),V950 的 B/ C/E 電壓分別為:0.77V 0.IV 0.O1V(導通),V951 的 B/C/E 電壓分別為:0.O6v12.2
1v 0.Olv (截止),V952 的 B/C/E 電壓為:0.IV 13.34V -0.IV,V955 的 B/C/E 電壓分 別為:12.21V 13.35V 11.94V,校正線圈兩端的電壓分別為:11.94V-0.O1V;當?shù)卮判U隣?態(tài)為 50 時,PWM 波占空比約為 0 (幾乎全為低電平),V950 的 B/C/E 電壓分別為:0. l2V 14.46V 0.OIV (截止),V951 的 B/C/E 電壓分別為: 0.72v 0.l5v 0.Olv (導通),V952 的 B/C/E 電壓分別為:14.58V 14.82V14.29 V,V955 的 B/C/E 電壓分別為:0.l5V 14.82V -0.O6V, 校正線圈兩端的電壓分別為:-0. O6V 14.29V. 綜上所述,當?shù)卮判U龜?shù)據(jù)由-50 變化為+50 時,校正線圈兩端的電壓一端由 11.94V 變化為-0.O6V,另一端由-0.O1V 變化為 14.29V,從而產(chǎn)生一個穩(wěn)定的磁場,用以調(diào)整地磁原 因產(chǎn)生的圖像傾斜。 2、視放關機消亮點電路: 基本原理:利用電容的充放電及二極管的反向?qū)ǖ奶匦?,關機時在顯像管的 G1 極 產(chǎn)生一個瞬時反向電壓,抑制電子束的發(fā)射,從而達到消除關機亮點的作用。 本電路:正常工作時,燈絲電壓 (交流)通過 C531 使 V531 工作,并對 C532 充電。 此時 R533 兩端的電壓為:l91V、221V;R531 兩端的電壓為:222V、221V,可以看出 R533 上流經(jīng)的電流主要是來自 Q531 導通電流。Q531 導通同時給 C533 充電,正常工作 時 C533 正極電壓為 221V,R534 兩端的電壓分別為:221V、16.7V.由于 16.7V 高于 l2V, 所以正常工作時 Q532 截止,R539、R540 起分壓作用,分壓后的電壓分別加到三個視放 塊 N501、N511、N521 的#1 腳,使得#1 腳的電壓為 2.8V.由于 D521 的正向?qū)ㄗ饔茫?所以 G1 電壓為 OV. 關機時,燈絲電壓消失 (燈絲電壓消失的速度遠快于視放電壓), 相當于 C531 斷開,C532 通過 R532、R533 放電;由于視放電壓下降的速度快于 C532 的 放電速度 (C532 需要 25 秒電壓由 221V 下降為 OV,視放電壓由 230V 下降到 OV 需要 1 0 幾秒鐘),Q531 基極電壓高于發(fā)射極電壓,Q531 截止,C533 正極變?yōu)?OV,負極變?yōu)?21V,并通過電阻 R536、R537 加到顯像管的 G1 極,抑制電子束的發(fā)射,起到關機消亮 點的作用。關機時 Q532 的基極電壓瞬間降為 OV (1 秒鐘內(nèi)),使 Q532 瞬間導通,則 l2V 電壓分別加到三個視放塊(TDA6111Q)的#1 腳,TDA6111Q 具有當#1 腳電壓高時抑 制輸出的特點 (當將#1 腳電壓變?yōu)?l2V 時,屏幕出現(xiàn)黑屏、無輸出,將 C531 斷開可以 使 TDA6111Q 的#1 腳電壓為+l2V,來證實這一點)。利用這一特點,同樣可以起到消除關 機亮點的作用。 3. VM 電路基本工作原理: VM 調(diào)制電路是利用了 VM 調(diào)制線圈產(chǎn)生的磁場,在電路中出現(xiàn)亮、暗變化時,改變 掃描速度。當出現(xiàn)亮信號時降低掃描速度,使亮信號更亮;當出現(xiàn)暗信號時加快掃描速度, 使暗信號更暗,從而使圖像亮度變化區(qū)域輪廓更明顯。
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