采用飞利浦超级芯片OM8370,组成UOC机芯.由此机芯组装了21TA1-J/21FA1-J彩电,该产品具有I2C总线控制的数码控制系统和DVD分量端子,自动伴音识别,3A 优化、3A滤光,配置图像模式的个人爱好模式, 218个频道存储等功能.该芯片可完成图像中放、图像检波、伴音中放、伴音鉴频、视频放大、色度、行场同步扫描波形的生成和输出以及收音机等功能.图像检波、伴音鉴频、色度解码等都采用了,稳定性和可靠性都大大提高.此外,该芯片还将庞大的亮度延迟线、色度基带延迟线集成到芯片内部,增加了黑延伸、总线几何图形调整、I2C总线控制等功能,从而实现整机无调试点,调整点和外围元件减至最少,而图像质量大大提高;原来的高频头和声表不变,在I总线的控制下,高频头在88M-107MHZ的内进行搜台并把搜到的信号进入芯片后,通过与内部的本振后得到场输出电路为飞利浦公司专为总线控制的21"电视机设计的场输出电路N8357,输出大,外围元器件少,采用泵供电方式完成逆程期的扫描.通过与OM8370的接口,可以实现帧幅度、帧中心的调整.
产品的主要特点:
1.A1系列外观2. 3A虑光、3A优化;3. AV,DVD分量输入;4半透明菜单;5.节目预约,定时开关机;6.换台音量自动记忆;7. 218个节目存储,自动、手动搜台;8. 多种图像8模式;9. 有线电视全频段接收;1、21TA1-J/21FA1-J彩色电视机的电路组成21TA1-J/21FA1-J彩色电视机的电路主要有以下几个部分组成:
(1)及信号处理部分:由超级单片N201(OM8370)、N202(KS24C08)等组成;(2)伴音部分:N610B (AN7522N);(3)行、场扫描输出部分:有场输出集成电路N301(TDA8357JN2A)、行输出管V401(FJAF2140)、T444等组成;(4)视频放大部分:由分立视频放大三级管BF422组成;(5)部分:由开关T801(BCK-05E)、集成电路N801(KACQ0765RT-YDTU)组成.
2、本机所采用的主要集成电路:
(1)OM8370 微处理/图像中频/伴音中频/视频处理/行场扫描/彩色解码(2)TDA8357JN2A 场输出集成电路(3)AN7522N 伴音功放集成电路(4)KACQ0765RT-YDTU 电源集成电路
二、电路分析:
1、超级单片集成电路OM8370OM8370是超大规模解码、微处理集成电路,其内部包含微处理器、图像中放、伴音中放、行场扫描、小信号处理、彩色解码、伴音、伴音自动识别、亮色分离、高压跟踪和过压保护等,具有I2C总线控制等功能,同时还具有东西校正和暗平衡自动调整功能.
表1列出了OM8370的引脚功能及测试数据,供维修时参考.
所测数据在49.75MHz,PAL D/K,彩卡圆静音模式下,所用仪表为FLUKE 17B型.
引脚 |
功能 |
工作(V) |
对地R | |
正测(Ω) |
反测(Ω) | |||
1. |
STANDBY |
0 |
36K |
29K |
2. |
SCL |
3.5 |
15K |
15K |
3. |
SDA |
3.2 |
15K |
15K |
4. |
VT |
3.0 |
20K |
20K |
5. |
KEY |
3.4 |
36K |
30K |
6. |
SYSTEM |
4.4 |
15K |
15K |
7. |
MUTE |
5.1 |
15K |
15K |
8. |
GND.MAG |
0 |
无穷大 |
|
9. |
VSS C/P |
0 |
0 |
0 |
10. |
BAND |
3.3 |
14.5K |
14K |
11. |
BAND |
0 |
14.5K |
14K |
12. |
VSSA |
0 |
0 |
0 |
13. |
SEC.PLL |
2.3 |
|
|
14. |
VP2 |
7.8 |
18K |
18K |
15. |
DECD/G |
5.0 |
31.9K |
32K |
16. |
PH2.LF |
2.9 |
|
|
17. |
PH1.LF |
3.9 |
|
|
18. |
GND3 |
0 |
0 |
0 |
19. |
DEC.BG |
4.0 |
39.8K |
40K |
20. |
EWD |
0.7 |
63K |
63K |
21. |
V.DRB |
2.4 |
|
|
22. |
V.BRA |
2.4 |
|
|
23. |
IF.IN1 |
1.9 |
37.5K |
38K |
24. |
IF.IN2 |
1.9 |
37.5K |
38K |
25. |
I.REF |
3.85 |
38.8K |
38.8K |
26. |
V.S.C. |
3.8 |
|
|
27. |
TUNER.AGC |
1.7 |
4.9K |
4.9K |
28. |
AU.DEEM |
3.2 |
|
|
29. |
DECS.DEM |
2.4 |
|
|
30. |
GND2 |
0 |
0 |
0 |
31. |
SND.PLL |
2.4 |
|
|
32. |
AVL |
0 |
|
|
33. |
H.OUT |
0.6 |
21K |
21K |
34. |
F.B.L.SO |
0.3 |
|
|
35. |
AUO.EXT |
0 |
0 |
0 |
36. |
EHTO |
1.7 |
21.8K |
22K |
37. |
PLL.IF |
2.4 |
|
|
38. |
IF.VO/SVO |
3.3 |
|
|
39. |
VP1 |
7.8 |
18K |
18K |
40. |
CVPS.INT |
3.9 |
|
|
41. |
GND1 |
0 |
0 |
0 |
42. |
CVBS/Y |
3.3 |
|
|
43. |
CHROMA |
1.5 |
83K |
83K |
44. |
AUD.OUT |
3.4 |
|
|
45. |
INSS.W2(BL) |
2.1 |
0.86K |
0.86K |
46. |
R2/V.IN |
2.5 |
|
|
47. |
G2/Y.IN |
2.5 |
|
|
48. |
B2/U.IN |
2.5 |
|
|
49. |
BCL.IN |
1.5 |
216K |
239K |
50. |
BLK.IN |
4.9 |
28K |
28K |
51. |
R.OUT |
2.8 |
7.46K |
7.5K |
52. |
G.OUT |
2.8 |
7.48K |
7.5K |
53. |
B.OUT |
2.9 |
7.5K |
7.5K |
54. |
VDD.A |
3.3 |
32K |
26K |
55. |
VPE |
0 |
0 |
0 |
56. |
VDD.C |
3.3 |
32K |
26.5K |
57. |
OSC.GND |
0 |
14 |
13 |
58. |
XTAL.IN |
1.8 |
|
|
59. |
XTAL.OUT |
1.7 |
|
|
60. |
RESET |
0 |
0 |
0 |
61. |
VDDP |
3.4 |
32K |
26.6K |
62. |
AV1/AV2 |
5.1 |
15K |
15K |
63. |
AV/SVHS |
5.1 |
15K |
15K |
64. |
INT.REM |
5.0 |
41K |
40.6K |
3、公共通道电路分析
高频电视信号经天线接收(或有线电视馈入)至高频器TU101(TEDE9-276A)的天线输入端子,信号在高频调谐器内部进行调谐选台、高频放大、混频处理后,从TU101的IF端子输出38MHz的图像中频和31.5MHz的伴音中频信号,直接输入到预中放三级管BF370 基极,在其中进行放大以补偿的插入损耗.经声表面LBN38-92对伴音载频深幅陷波后的中频信号送往N201(OM8370)的(23)和(24).高放AGC由I2C总线控制从N201(OM8370)的(27)输出,控制高频调谐器的增益.
4、信号陷波选择开关电路分析
视频彩色信号从N201(OM8370)的(38)输出,经三极管V208和V209射随后,分为两路分别送入陷波器Z201~Z204.
全电视信号由V210和V211进行选通.V210和V211为带阻三极管,在此起开关作用,当N201(OM8370)的6脚输出高电平(伴音非4.5M)时,V211导通,信号走陷波器Z201~Z202通道; 当6脚输出低电平(伴音4.5M)时,V211截止,V210导通,信号走陷波器Z203~Z204通道.全电视信号经陷波器陷波后得到视频信号,然后一路通过 R255(430Ω)、R256(470Ω)调整信号幅度后经C253(474)送入N201(OM8370)的 (40),一路经三极管V212射随后,用作AV输出.
AV信号的视频信号和信号中的Y信号经N702(HEF4053BP)选通后送入N201(OM8370)的(42);S端子的C信号送入N201(OM8370)的(43).AV1、AV2视频信号和S端子Y信号的选通是通过N201(OM8370)的(62)、(63)控制N702(HEF4053BP)来实现的.
DVD分量端子Y、U、V信号分别经C001(10u)、C006(10u)、C005(10u)耦合,再经三极管V002(KSC815)、V004(KSC815)、V003(KSC815)放大后,再分别经电容C003(0.1u)、C007(0.1u)、C004(0.1u)输入到N201(OM8370)的(47)、(48)、(49).
5、伴音功放电路分析
伴音功放由集成电路AN7522N及外围元件组成.AN7522N是一块具有MUTE及POWER功能的双声道立体声功放集成电路,输出功率为10+10W.AN7522N的伴音输出为BTL方式,输出电路无耦合电容;适应电源范围宽(6V-18V);具有短路保护、过载保护功能.
6、场输出电路分析
从复合同步信号中分离出的场同步信号用来触发场系统,当检测到一定数目的场同步脉冲信号后,场分频系统开始工作.经分频得到的场同步脉冲一路送沙堡脉冲发生器与行反馈信号共同产生电路所需要的沙堡脉冲;另一路送至场锯齿波发生器,经几何处理的场频锯齿波从N201的(21)和(22)输出至场输出电路N301的(1)和(2).N201的(25)的外接R228(39KΩ)为场锯齿波发生器提供参考电流;(26)的外接电容C227(104)为场锯齿波形成电容.场输出集成电路N301为全桥式电流推动输出电路,其输出形式为桥式输出,场偏转线圈直接被连接在输出放大器中间.从N201的(21)和(22)输出的正负极性锯齿波信号对称输入至N301的(1)和(2),经TDA8357整形、放大后从(9)和(5)输出. R301(3KΩ)将输入电流转换为电压,这个电压与场扫描电流流过R302(1.5Ω)、R303(1.5Ω)并联总电阻所产生的电压进行比较,其结果作为TDA8357的反馈电压,改变R301可以改变场输出电流的大小.TDA8357由双电源供电,其正程和逆程电源均由行输出变压器T444输出的行逆程脉冲经整流、滤波获得,分别为+16.5V和+46V.
表5列出了TDA8357Q的引脚功能及测试数据,供维修时参考.所测数据在49.75MHz,PAL D/K,彩卡圆模式下,所用仪表为FLUKE 17B型.
引脚 |
功能 |
工作电压(V) |
对地电阻R | |
正测(Ω) |
反测(Ω) | |||
1 |
场激励信号正相输入VDP |
2.4 |
67.0K |
67.3K |
2 |
场激励信号输入VDN |
2.4 |
69.9K |
70.3K |
3 |
FEEDBACK |
8.3 |
5.9K |
5.9K |
4 |
SUPPLY VOLTAGE |
16.9 |
|
|
5 |
OUTPUT VOLTAGE B |
8.2 |
6.4K |
6.1K |
6 |
空脚 |
0 |
~ |
~ |
7 |
地 |
0 |
0 |
0 |
8 |
FLYBACK SUPPLY VOLTAGE |
48.8 |
32.5K |
25.5K |
9 |
OUTPUT VOLTAGE A |
8.6 |
5.9K |
6.1K |
10 |
空脚 |
0.9 |
~ |
|
11 |
东西校正信号输出 |
11.1 |
10.4K |
10.1K |
12 |
东西校正信号输入 |
0.73 |
62.5K |
62.9K |
13 |
地 |
0 |
0 |
0 |
7、行同步及行扫描输出电路分析
本机行振荡电路在N201(OM8370) 内部,因此不需要外接行振荡元器件,振荡频率受PH-1检测器控制.包含复合同步信号的亮度信号,一路被送到内部的同步分离电路,经同步分离电路分离出行同步脉冲和场同步脉冲,其中行同步脉冲信号送至PH-1检测器;PH-1检测器的作用是使行振荡频率与输入信号的频率保持同步.N201(17)外接的C221(472)、R226(15KΩ)及C222(1u)为PH-1锁相环路.经PH-1检测器校正的行振荡信号送至PH-2检测器,PH-2检测器的作用是稳定和控制输出的行激励脉冲的,保证行线性和行中心不变.(16)外接的电容C218(222)为PH-2检测器滤波电容.行激励信号从N201的(33)输出送到行推动三极管V402(KSC2331),再经行三极管V403(2SD1887)开关放大后推动行偏转线圈产生磁场,控制电子束进行水平方向扫描.C414、C415、C427为行逆程电容,C406是行S校正电容,L402为行线性.E-W几何校正信号从N201的(20)输出,然后从N301的(12)输入,经整形后,由N301的(11)输出,经三极管V401(KSA614Y)放大后通过C403和L401波形处理后加到行扫描电路上,进行东西方向的几何校正.VD404A、VD404B为,T444为行输出变压器.VD202、R275、R276、R259、C256组成了高压跟踪电路,用以补偿因亮度变化引起的高压变化,从而自动校正图像几何尺寸随高压的变化.R419、R249、VD201、R248、C250组成束流限制电路.
行输出变压器T444的(9)和(8)输出的行逆程脉冲分别经整流、滤波得到+16.5V和+46V的直流电压馈送给N301的(4)和(8)为场输出集成电路的正程和逆程供电;(7)输出6.3Vrms的灯丝电压;(1)为N201(OM8370)提供行同步信号;(5)输出的行逆程脉冲经整流、滤波得到+180V的直流电压为视频放大电路供电.
8、视频放大电路分析
来自N201(OM8370)的(51)、(52)、(53)输出的R、G、B信号分别送至N501的(2)、(3)、(1).视频放大输出电路,其内部包含三个独立的视频放大器,分别对输入的R、G、B三基色信号进行放大,并从(7)、(8)、(9)输出至显象管的阴极.N501的(5)为暗平衡检测输出,检测结果送至N201的(50),对图像的暗平衡进行调整.白平衡的调整是通过I2C总线控制N201的R、G、B三基色信号的输出来完成的.C504(4.7u)、R504(10MΩ)、VD501(ERC24-06)等元件构成截止型消亮点电路.
9、开关电源电路分析
本机所用的开关电源是典型的自激式脉冲开关电源.当电源开关闭合后,交流220V电网电压经整流管VD810整流后的脉动电压,经电容C806(220u)滤波后形成约+300V的直流电压,通过开关变压器T801(BCK-05E)的(1)-(4)绕组加到电源集成电路N801(KACQ0765RF-YDTU进口)的(1);在刚开机时由交流电的单相电源经启动电阻R803、R802分压后给N801提供启动电压,开机后由T801的(6)-(7)绕组产生的脉冲经整流后提供.光耦N802(PC817C进口)的作用是稳压控制,开关变压器T801输出的电压误差信息经光耦N802传送给N801的(4),从而调整N801的振荡参数.
待机时,POWER信号为低,导致三极管V803(KSC815)截止,这样+12V电压经电阻R849、VD816加在光耦N802(PC817C进口)上,使其反馈给N801的(4)为一特定参数,从而使N801进入准谐振工作状态,此时N801的电源电压(3)在11V-12V之间,开关变压器T801输出的电压将大幅下降,从而使待机功耗大大减小.
开关变压器T801次级的(8)输出的脉冲电压经VD805(D5L60)、C816(100u)整流滤波后得到的+130V直流电压为行输出极供电;(13)输出的脉冲电压经VD807(D6L20U)、C820(2200u)整流滤波后得到的+15V直流电压为伴音功放电路供电;(11)输出的脉冲电压经VD806(TR5GU41)、C818(2200u)整流滤波后得到的+12V直流电压为副电源N804(KA7630)供电;由副电源稳压后从N804的(8)输出的+8V直流电压为N201解码电路供电,由+12V经电阻R843(2K)、三极管V801(KSC815)、二极管DZ808(MTZ3.9B)稳压得到的+3.3V直流电压为N201微处理电路供电;从(9)输出的+5V直流电压为存储块N202(KS24C08)等电路供电.