Перейти к содержимому

Апчг телевизора что это

  • автор:

5.7. Система автоматической подстройки частоты гетеродина

Высокое качество изображения и звукового сопровождения может быть получено только при точной настройке и высокой стабильности частоты гетеродина. Повышение точности и стабильности настройки можно добиться лишь в результате применения системы автоматической подстройки гетеродина (АПЧГ). Принцип действия системы АПЧГ поясняется на рис.5.11.

Рис.5.11. Система АПЧГ:

а – структурная схема; б – АЧХ фазового дискриминатора.

Система АПЧГ представляет собой систему автоматического регулирования, в которую входит фазовый дискриминатор (ФД), усилитель постоянного тока (УПТ) и управляющий элемент (УЭ), связанный с контуром

Амплитудно-частотная характеристика дискриминатора представлена на рис.5.11б. Фазовый дискриминатор представляет собой частотный детектор, реагирующий на фазовые изменения промежуточной частоты. При номинальном значении промежуточной частоты сигнала изображения (fПР. ИЗ. = 38 МГц) напряжение на выходе дискриминатора равно нулю. В этом случае управляющее напряжение, подаваемое на контур гетеродина, будет также равно нулю, и частота гетеродина изменяться не будет. При изменении по какой-либо причине промежуточной частоты на выходе фазового дискриминатора появляется сигнал ошибки, величина и знак которого зависит от величины и знака ухода промежуточной частоты от номинального значения. Это напряжение ошибки суммируется с напряжением настройки гетеродина и восстанавливает точную величину промежуточной частоты.

В качестве управляющего элемента в современных телевизорах применяют варикапы полупроводниковые приборы с управляемой ёмкостью р-n- перехода. В таких приборах используется ёмкость запертого p-n — перехода. При возрастании запирающего напряжения толщина перехода увеличивается, и ёмкость варикапа уменьшается. Следовательно, изменяя напряжение, подаваемое на варикап, можно изменять его ёмкость. Поскольку варикап включается в контур гетеродина, то при изменении его ёмкости будет изменяться и частота гетеродина так, чтобы значение промежуточной частоты fПР.ИЗ. не отличалось от номинального. При ручной регулировке частоту изменяют изменением постоянного напряжения, подаваемого на варикап с переменного резистора.

5.8. Система автоматической регулировки усиления (ару)

Уровень сигнала на входе ТВ — приёмника может изменяться в широких пределах в зависимости от мощности передатчика, расстояния между ТВ — передатчиком и приёмной антенной, наличия или отсутствия радиотени, качества приёмной антенны, условий распространения радиоволн и пр. Допустимые изменения уровня входного сигнала обычно принимаются в пределах от 0,2 до 50 мкВ.

Вместе с тем для нормальной работы каналов яркости, цветности и синхронизации требуется вполне определённый уровень сигналов (порядка 1 В). Изменение уровня сигнала на выходе радиоканала не должно превышать

3 дБ. Уменьшение уровня сигнала на выходе радиоканала приводит к уменьшению контрастности изображения, потере цветности и нарушению синхронизации. Увеличение уровня сигнала приводит к чрезмерной контрастности, неустойчивой синхронизации и также к потере цветности. Это в сильной степени портит впечатление у зрителя.

Для устранения этого необходимо поддерживать постоянным напряжение на выходе видеоусилителя телевизора независимо от изменения сигнала на входе. Добиться выполнения этого условия удаётся только при использовании автоматической регулировки усиления (АРУ).

Система АРУ поддерживает постоянное значение уровня ПЦТС на выходе радиоканала при изменении уровня входного сигнала телевизора. Кроме того, система АРУ обеспечивает отсутствие искажений формы сигнала в радиотракте, которые могут возникнуть при перегрузке усилителей мощным сигналом.

В современных ТВ — приёмниках применяют двухпетлевую систему АРУ, структурная схема которой показана на рис.5.12.

Рис.5.12. Структурная схема двухпетлевой АРУ.

УРЧ – усилитель радиочастоты; ПрЧ – преобразователь частоты;

УПЧИ – усилитель промежуточной частоты изображения; ВД – видеодетектор; ЭК – электронный ключ; ПД – пиковый детектор; СЗ – схема задержки.

В систему АРУ входят электронный ключ, пиковый детектор и схема задержки. Остальные элементы схемы (УРЧ, ПрЧ, УПЧИ, ВД) входят в состав радиоканала. Схема работает следующим образом. На вход радиоканала поступает сигнал, который усиливается в УРЧ селектора каналов, преобразуется в промежуточную частоту, усиливается в УПЧИ и детектируется видеодетектором. Огибающая сигнала после детектирования поступает на электронный ключ, управляемый стробирующими импульсами (UC), совпадающими по времени со строчными синхроимпульсами (ССИ).

(Стробирующим импульсом называется вспомогательный импульс напряжения, подаваемый на схему совпадения для изменения режима её работы). В результате периодического замыкания ЭК на пиковый детектор ПД поступают строчные синхроимпульсы, а на выходе ПД образуется постоянное регулирующее напряжение UР1, величина которого определяется уровнем ССИ (т.е. уровнем ТВ- сигнала, поступающего на вход телевизора). Напряжение регулировки UР1 с выхода ПД поступает на УПЧИ, благодаря чему замыкается первая петля АРУ. Эта петля образует незадержанную ключевую АРУ.

Одновременно напряжение с выхода ПД поступает на схему задержки СЗ. До тех пор пока напряжение UР1 на входе СЗ меньше некоторого уровня, называемого напряжением задержки, выходное напряжение схемы задержки UР2 = 0. При большом уровне входного сигнала выходное напряжение пикового детектора UР1 становится больше напряжения задержки, и на выходе СЗ появляется регулирующее напряжение UР2. Теперь замыкается вторая (задержанная) петля АРУ.

При слабом входном сигнале усиление УРЧ и УПЧИ устанавливается максимальным. Увеличение уровня входного сигнала приводит сначала к возрастанию регулирующего напряжения UР1 и снижению усиления УПЧИ. Дальнейшее увеличение уровня сигнала на входе телевизора приводит к появлению регулирующего напряжения UР2 и снижению усиления УРЧ. Изменение усиления радиочастотного тракта стабилизирует уровень выходного сигнала.

Обе петли АРУ реагируют только на уровень ССИ на выходе радиоканала. При этом система АРУ не реагирует на изменение яркостной составляющей радиосигнала и на помехи, не совпадающие по времени с ССИ. Задержка регулировки усиления УРЧ селектора каналов позволяет улучшить соотношение сигнал / шум для слабых сигналов.

Ручная предварительная настройка аналоговых программ

  1. Нажмите кнопку HOME, а затем выберите [Установки].
  2. Выберите [Настр. аналог. каналов] → [Руч. настр. прогр.] → необходимый параметр.

Для возврата к предыдущему источнику дважды нажмите кнопку HOME.

Доступные параметры

[Программа] Выбор номера программы для ручной настройки. [Система ТВ] Выбор системы вещания телевизора. [Канал] Позволяет выбрать значение[S]/[Z]*, если канал является кабельным, или значение [C]/[DS]*, если канал является каналом эфирного вещания.
* Название параметра зависит от региона/страны. [АПЧ] Выполнение точной настройки аналоговых каналов для настройки качества изображения. [Аудиофильтр] Улучшение качества звука для выбранного канала при трансляции в монофоническом режиме. [Пропуск] Пропуск неиспользуемых аналоговых каналов. [LNA] Улучшение качества изображения выбранных каналов при приеме слабого телевизионного сигнала.
(Параметр [LNA] может быть недоступен в зависимости от ситуации.) [Система цвета] Установка системы цвета в соответствии с параметрами канала. [Уровень сигнала] Отображение уровня сигнала для текущей программы.

Примечания

  • Не удастся выбрать номер программы, для которой установлено значение [Пропуск].
  • Наличие параметров зависит от региона/страны.

Апчг телевизора что это

�� � ��������

Теги статьи: Добавить тег

Весна-306. Замена кинескопа, модернизация отдельных каскадов. Часть 2 Автор: Sobiratel_sxem
Опубликовано 21.11.2023
Создано при помощи КотоРед.
Добрый день, уважаемые радиолюбители. В предыдущих частях данной статьи я рассказывал вам как в мои руки попал ламповый телевизор Весна-306, каким был его первый запуск, предварительная настройка и наладка, а так же модернизация некоторых каскадов. Сегодня мы продолжим данный разговор. Ну что же, начнем! Итак, одной из известных проблем старых ламповых телевизоров является отсутствие качественной стабилизации режимов работы каскадов. В особенности по напряжениям питания. Из всех узлов стабилизации и автоматического регулирования в телевизоре присутствует АРУ (автоматическая регулировка усиления), АПЧиФ (автоматическая подстройка частоты и фазы), а в отдельных моделях АПЧГ (автоматическая подстройка частоты гетеродина). Плюсом к этому стабилизация некоторых каскадов осуществляется на нелинейном участке ВАХ варистора. На этом в большинстве моделей, собственно, и все… Такого схемотехнического подхода оказалось достаточно для того, что бы телевизор более и менее стабильно обеспечивал заявленные технические характеристики во время эксплуатации. Вместе с тем, следом за изменением сетевого напряжения, пропорционально коэффициенту трансформации изменяются и основные выходные напряжения источника питания. А напряжение сети у нас может изменяться в достаточно широких пределах… Особенно в сельской местности… По итогу вместе с изменением сетевого напряжения плывут и некоторые параметры итогового изображения на экране телевизора (а если не повезёт, то телевизор может выйти из строя). Проблема с изменением напряжения сети решалась классическим способом — промышленность выпускала целый ряд стабилизаторов напряжения. Многие из них были феррорезонансными (ферромагнитными). Через них телевизор по итогу и запитывался. В качестве примера можно привести стабилизаторы типа ФСН-200, а так же УСН-200 «Таврия» и им подобные. И если же в сельской местности в основном встречается ощутимая просадка напряжения, то в городе напряжение более и менее соответствует номинальному. Только есть одно «НО» — согласно ГОСТ 29322-2014 номинальное напряжение сети на данный момент составляет 230 Вольт±10%, а телевизор изначально рассчитывался для работы в сети с номинальным напряжением 220 Вольт. Я думаю вы уже задались вопросом: к чему такое длинное отступление? И на что вообще может повлиять изменение сетевого напряжения на каких-то 10 Вольт? Дело в том, что в сложившейся ситуации реальное напряжение сети по результатам измерений у меня дома не выходит за пределы 225-235 Вольт. В результате этого напряжения питания каскадов лампового телевизора оказываются завышенными. По итогу штатных пределов регулировки размера по горизонтали мне оказалось при настройке недостаточно — изображение было чрезмерно растянуто… Решить данную проблему можно было несколькими путями, но я решил подкорректировать режимы работы каскадов т.к. это позволит в дальнейшем работать как при несколько пониженном напряжении питания, так и при номинальном (в т.ч. при использовании стабилизатора сетевого напряжения). Если обратиться к книге: Берсенев, М.С. Знай телевизор. Издательство: М.: ДОСААФ, то в разделе с описанием основных неисправностей строчной развёртки упоминается, что недостаточный размер по горизонтали связан в т.ч. с заниженным напряжением на второй сетке лампы выходного каскада строчной развёртки (радиолампы 6Л1). То что нужно! Вообще номинальное напряжение на второй сетке, согласно технической документации, составляет +190 Вольт (см. рисунок ниже). По результатам измерений напряжение оказалось 210-220 Вольт.

Для снижения напряжения второй сетки последовательно резистору 4R14 был включён резистор сопротивлением 7.5 кОм мощностью 8 Вт (он состоит из 4-х резисторов 7.5 кОм мощностью 2 Вт соединённых последовательно-параллельно попарно). В общем-то, можно было установить дополнительный резистор из интервала 6.8 — 8.2 кОм мощностью 5-10 Вт, но первыми под руку попались резисторы 7.5 кОм мощностью 2 Вт. После установки дополнительного резистора было вновь измерено напряжение на второй сетке — оно составило 170 Вольт. Этого оказалось вполне достаточно для сдвига пределов регулировки размера по горизонтали. Следующим шагом по коррекции режимов стало уменьшение напряжения ускоряющего электрода кинескопа. Вообще величина ускоряющего напряжения — это не тот случай, когда больше — автоматически лучше. Необходимое напряжение устанавливается по наилучшей чёткости изображения. В телевизоре Весна-306 предусмотрено 3 ступени регулировки напряжения: 0, +250 и +600 Вольт (см. рисунок ниже).

Как правило, напряжение на данном электроде повышается при обслуживании телевизора вместе с потерей эмиссии кинескопом. В моём случае было установлено максимальное напряжение +600 Вольт т.к. изначально кинескоп был достаточно севший. На данный момент у меня установлен новый кинескоп — поэтому напряжение ускоряющего электрода было предварительно уменьшено до +250 Вольт. При этом чёткость изображения увеличилась, но несколько упала итоговая яркость. Последнее не критично т.к. пределов регулировки яркости более чем достаточно для компенсации этого уменьшения. Следующей модернизацией, внесённой в конструкцию телевизора, стала замена лампы выходного каскада УНЧ 5Л1 с 6П14П на 6Э6П-Е. Несмотря на более низкую мощность анода (8 Вт у 6Э6П-Е по сравнению с 12 Вт у 6П14П) 6Э6П-Е обладает некоторыми преимуществами: во-первых, более в чем в 2 раза большей крутизной характеристики; во-вторых, в 2 раза меньшим внутренним сопротивлением; в-третьих, более линейной ВАХ. По итогу после коррекции режима работы конечная линейность выходного каскада оказывается выше.

Для замены радиолампы 5Л1 (см. рисунок выше) на 6Э6П-Е необходимо: во-первых, соединить вывод 8 и вывод 3 на ламповой панельке перемычкой (это необходимо для подключения внутреннего экрана 6Э6П-Е к катоду); во-вторых, необходимо уменьшить величину сопротивления резистора 5R22 с 220 до 82-91 Ом (при этом ток покоя будет около 35-40 мА). Кроме того, для расширения полосы пропускания усилителя в сторону низких частот необходимо увеличить ёмкость конденсатора 5C21 с 20 до 100-220 мкФ. На этом коррекцию режимов работы можно считать оконченной. Замена радиолампы 6П14П на 6Э6П-Е имеет ещё один не очевидный плюс — сокращается сортимент установленных в телевизор ламп. Кроме того, при частичной потере эмиссии 6Э6П-Е в выходном каскаде видеоусилителя она ещё сможет долгое время работать в выходном каскаде УНЧ. Впрочем, радиолампу 6П14П можно также заменить на 6П18П либо 6П43П. В этом случае необходимо только откорректировать ток покоя резистором 5R22. Работать будет и без коррекции режима, но он может оказаться не оптимален. Следующей модернизацией стало увеличение ёмкости конденсаторов в фильтрах основных напряжений источника питания (см. рисунок ниже). Так ёмкость конденсаторов 6С7 и 6C12 была увеличена в 2 раза. В качестве дополнительных конденсаторов были использованы конденсаторы серии JRB (47 мкФ на 400 Вольт). Параллельно же конденсаторам 6С8, 6С9, 6С10, 6С11 были установлены конденсаторы серии SH (150 мкФ на 400 Вольт). Родные конденсаторы было решено оставить и просто установить дополнительные параллельно т.к. они до сих пор в хорошем состоянии (по результатам измерения параметров). Улучшение фильтрации основных напряжений питания благоприятно сказалось на общей работе телевизора — ушли помехи, связанные с наводкой 50 Гц в цепи видео и аудиотракта. По ощущениям несколько повысилась стабильность работы телевизора при прогреве радиоламп и выходе их на номинальный режим работы.

Последней модернизацией, внесённой в телевизор на данный момент, стала замена демпферного диода 6Д20П в блоке строчной развёртки на 6Д22С в соответствии с цоколёвкой. Для установки 6Д22С вместо 6Д20П пришлось срезать родной крепёж ламповой панельки 6Д20П, удалить родную панель, а на её место установить на стойки ламповую панель типа магноваль с ушами. Мной были использованы стойки длиной 1 см, хотя вполне достаточно и 0.5 см (не стоит использовать слишком длинные стойки т.к. в противном случае не удастся закрыть родной защитный кожух). При этом родное отверстие было закрыто прямоугольным куском гетинакса толщиной 2.5 мм. В гетинаксе необходимо просверлить отверстия для подвода проводов к ламповой панельке. Полученный результат после замены демпферного диода показан в подборке фото ниже.

После всех внесённых изменений в качестве ламп УПЧИ по итогу были установлены радиолампы 6Ж38П вместо 6Ж1П. Полученного усиления более чем достаточно для работы с любым источником сигнала, а радиолампы 6Ж53П мне ещё пригодятся для других экспериментов. На фото ниже представлено шасси телевизора после внесения всех описанных изменений.

Кроме того была произведена предварительная настройка параметров кадра по телетесту ЛАСПИ ТТ-03 (см. подборку фото ниже). В общем и целом — неплохо, но ещё есть над чем поработать.

После всех настроек был произведён контрольный запуск телевизора на одном из транслируемых в регионе каналов аналогового вещания. Данный запуск показан на видео ниже.

Как и в предыдущих случаях общее впечатление о реальном изображении портит муар… При просмотре вживую его нет и изображение выглядит ощутимо лучше. К тому же при подавлении мерцания при обработке видео незначительно упала его чёткость. Ну что же, теперь можно переходить и к другим экспериментам с ламповым телевизором. В предыдущей части данной статьи я говорил, что к телевизору можно подключить приставку цифрового телевидения, используя специализированный RF-модулятор (ВЧ-модулятор). При этом нет необходимости вносить в конструкцию телевизора какие-либо изменения для подобного подключения т.к. сигнал подаётся в штатное антенное телевизионное гнездо. В качестве приставки цифрового телевидения мной используется приставка LUMAX DV2120HD. Данная приставка была выбрана прежде всего из-за наличия RCA-выхода, а так же поддержки стандарта вещания DVB-T2. Впрочем, для проводимых экспериментов подошла бы и любая друга приставка с RCA-выходом (CVBS). В качестве же RF-модулятора (ВЧ-модулятора) мной использован MT47 DSB TV производства Terra Eltctronics. Данный модулятор позволяет преобразовать сигналы с RCA-входа в один из 69 телевизионных каналов т.е. позволяет задействовать любой свободный канал используемого лампового телевизора для подключения. Кроме того модулятор поддерживает все основные стандарты вещания, а так же имеет ряд дополнительных настроек — генератор тестового сигнала, плавное изменение частоты выходного сигнала (±2.25МГц с шагом 0.25МГц), возможность установки девиации поднесущей звукового сигнала, возможность регулировки уровня ВЧ-сигнала на выходе и пр. Таким образом, для подключения цифрового телевидения к ламповому телевизору типа Весна-306 таким способом необходимо: во-первых, подключить антенну к цифровой приставке в штатное гнездо; во-вторых, RCA-выход цифровой приставки подключить к RCA-входу модулятора; в-третьих, ВЧ-выход модулятора подключить к штатному антенному гнезду телевизора. После этого остаётся только в настройках модулятора выбрать необходимый канал, стандарт вещания и переключить ПТК телевизора на выбранный канал. Если всё сделано правильно — на экране телевизора появится трансляция выбранного канала. В таком режиме работы все каналы цифрового телевидения будут воспроизводиться на одном и том же канале лампового телевизора. Переключение каналов при этом осуществляется на самой цифровой приставке. Фактически при работе в такой связке происходит сначала преобразование ВЧ-сигнала одного из стандартов цифрового вещания с антенны в формат RCA (CVBS), а далее этот сигнал снова преобразуется в ВЧ-сигнал, но уже аналогового стандарта вещания и подаётся в штатное антенное гнездо. Как раз на работу с таким сигналом ламповый телевизор и рассчитан. В подборке фото ниже представлены фото работы телевизора при контрольном запуске описанной выше связки.

Вживую это выглядит вот так:

По представленным фото и видео хорошо видно, что итоговое изображение получается достаточно качественным. Но как и в предыдущих случаях общее впечатление о реальном изображении на фото и видео портит муар… На этом моменте у меня возникла мысль: а почему бы тогда не попробовать подключить ламповый телевизор примерно таким же способом в качестве второго монитора ПК? Сказано — сделано. Для проведения эксперимента был приобретён конвертер HDMI в RCA (CVBS) — MINI HDMI2AV. Выбор среди них не такой и большой, поэтому остановился на самом распространённом варианте. Подключение лампового телевизора в качестве второго монитора ПК (либо к любой видеотехнике, имеющей HDMI-выход) не представляет сложности. Для этого достаточно лишь соединить HDMI-выход источника сигнала (в данном случае видеокарты ПК) со входом конвертера, а RCA-выход конвертера соединить с RCA-входом ВЧ-модулятора. После этого в настройках ПК необходимо инициализировать второй монитор и выбрать правильно устройство воспроизведения звука. На видео ниже представлена работа телевизора при контрольном запуске такой связки.

  1. Весна-306. Первый запуск и восстановление работоспособности
  2. Весна-306. Замена кинескопа, модернизация отдельных каскадов. Часть 1
  3. ГОСТ 29322-2014. Напряжения стандартные.
  4. Берсенев, М.С. Знай телевизор. Издательство: М.: ДОСААФ
  5. LUMAX DV2120HD
  6. MT47 DSB TV
  7. ЛАСПИ ТТ-03
  8. Громов Н.В., Тарасов В.С. Телевизоры. Справочная книга. Издание 2-е, переработанное и дополненное. Под редакцией К.Т. Колина. Художник Ю.Н. Васильев. Ленинград: Лениздат, 1979 год

Процессор Uoc – основа каждого второго современного массового телевизора. Обзор бис процессоров Uoc фирмы Philips Текст научной статьи по специальности «Электротехника, электронная техника, информационные технологии»

Аннотация научной статьи по электротехнике, электронной технике, информационным технологиям, автор научной работы — Безверхний Игорь

Одно из направлений развития схемотехники современных телевизоров — это применение многофункциональных БИС (больших интегральных схем), в состав которых входят практически все основные узлы телевизионного приемника: усилитель промежуточной частоты изображения (УПЧИ), видеодетектор, схема автоматической регулировки усиления (АРУ) и схема автоматической подстройки частоты гетеродина (АПЧГ), канал синхронизации и задающие генераторы разверток, канал звука и видеопроцессор (декодеры цветности, канал яркости, матрицы и предварительные видеоусилители RGB). Эти БИС называются процессорами One Chip Television (дословный перевод — «однокристальный телевизор»). БИС One Chip Television (OCT) широко применяются в телевизионных приемниках около 20 лет. Третье поколение процессоров OCT, которые, помимо перечисленных узлов, содержат процессоры управления и декодер телетекста, называют процессорами UOC. Этим БИС производства фирмы PHILIPS и посвящена настоящая статья

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Похожие темы научных работ по электротехнике, электронной технике, информационным технологиям , автор научной работы — Безверхний Игорь

Процессор Uoc – основа каждого второго современного массового телевизора. Обзор бис процессоров Uoc фирмы Philips

Комплект многофункциональных цифро-аналоговых и аналоговых микросхем для экономичных цветных телевизоров 6-го поколения

Современная элементная база для цифровых телевизоров и приставок для приема эфирного цифрового телевидения фирмы Renesas Electronics

Дисплейные контроллеры philips для TFT дисплеев
Архитектура TFT ЖК-панели для миниатюрных телевизионных приемников
i Не можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Текст научной работы на тему «Процессор Uoc – основа каждого второго современного массового телевизора. Обзор бис процессоров Uoc фирмы Philips»

98 мультимедиа www.finestreet.ru

Процессор UOC — основа каждого второго современного массового телевизора

(обзор БИС процессоров UOC фирмы PHILIPS)

Одно из направлений развития схемотехники современных телевизоров — это применение многофункциональных БИС (больших интегральных схем), в состав которых входят практически все основные узлы телевизионного приемника: усилитель промежуточной частоты изображения (УПЧИ), видеодетектор, схема автоматической регулировки усиления (АРУ) и схема автоматической подстройки частоты гетеродина (АПЧГ), канал синхронизации и задающие генераторы разверток, канал звука и видеопроцессор (декодеры цветности, канал яркости, матрицы и предварительные видеоусилители RGB). Эти БИС называются процессорами One Chip Television (дословный перевод — «однокристальный телевизор»). БИС One Chip Television (OCT) широко применяются в телевизионных приемниках около 20 лет. Третье поколение процессоров OCT, которые, помимо перечисленных узлов, содержат процессоры управления и декодер телетекста, называют процессорами UOC. Этим БИС производства фирмы PHILIPS и посвящена настоящая статья

В начале обзора хочу заметить, что видеопроцессор является наиболее емкой частью OCT-процессора. Поэтому БИС One Chip Television иногда называют видеопроцессорами [1]. Для создания телевизора к процессору OCT достаточно добавить выходные каскады строчной и кадровой разверток, выходные видеоусилители (ВУ), усилитель мощности зву-

ковой частоты (УМЗЧ) и тюнер. Применение процессоров One Chip Television позволяет значительно упростить конструкцию и удешевить ТВ-аппараты с сохранением и даже улучшением их качественных характеристик.

К настоящему времени разработано и существует три поколения БИС One Chip Television. Рассмотрим вкратце особенности построения телевизионных приемников на базе процессоров OCT каждого из этих поколений.

Функциональная схема телевизора на ОСТ-процессоре первого поколения представлена на рис. 1.

Из него видно, что на OCT-процессор поступают сигналы промежуточных частот изображения и звука от тюнера. Он обеспечивает получение из них сигналов основных цветов (RGB) и НЧ сигнала звука, а также формирует сигналы запуска строчной и кадровой разверток. Регулировки яркости, контрастности, насыщенности и громкости осуществляется процессором управления, который по командам с пульта ДУ или локальной клавиатуры телевизора изменяет постоянные напряжения на соответствующих входах процессора OCT. Наиболее известным представителем OCT-процессоров первого поколения является микросхема TDA8362.

Главное отличие БИС One Chip Television второго поколения от микросхем первого поколения заключается в том, что они обмениваются информацией с процессором управления по цифровой шине. Как правило, это происходит по двухпроводной шине I2C (рис. 2).

При этом количество выводов у микросхем и соединительных дорожек на печатной плате значительно уменьшается, так как отпадает необходимость в напряжениях регулировки яркости, контрастности и ряде других оперативных и сервисных регулировок. Эта информация поступает от процессора управления на OCT-процессор второго поколения

по цифровой управляющей шине, по которой процессор управления обменивается информацией с микросхемой памяти. Кроме того, в таком телевизоре может быть установлен тюнер с синтезатором частоты. В этом случае, по этой же шине на тюнер от процессора управления поступает информация о выбранном канале. Это также сокращает количество выводов у ОСТ-процессора, процессора управления и соединительных дорожек на печатной плате (сравните рис. 1 и рис. 2). Так как по управляющей шине (I2C или иной) на OCT-процессор от процессора управления поступает также информация о сервисных регулировках (баланс белого, задержка АРУ, размер, линейность и центровка по вертикали и т. д.), то сводится к минимуму количество потенциометров и других механических регуляторов. Вся информация об оперативных и сервисных регулировках хранится в микросхеме энергонезависимой памяти EEPROM, что заметно удешевляет массовое производство. Все это возможно потому, что детали для изготовления больших партий телевизоров закупаются также массовыми партиями. Они имеют близкие параметры, поэтому обычно достаточно настроить один телевизор из партии, растиражировать его память и установить копию в каждый аппарат этой партии. При таком подходе становится ненужной одна из самых трудоемких операций на заводе-изготовите-ле телевизоров — комплексная регулировка. Каждый аппарат следует проверить и при необходимости немного подстроить. OCT-процессоры (особенно первого поколения) не всегда содержат декодер SECAM и могут иметь достаточно много элементов «обвязки». Особенностью OCT-процессоров второго поколения (и вообще телевизоров, имеющих тюнер с синтезатором частоты) является то, что наличие схемы АПЧГ не обязательно. Связано это с тем, что стабильность частоты гетеродина обеспечивается схемой ФАПЧ синтезатора частоты. Напряжение АПЧГ в таких аппаратах используется, как правило, только для работы схемы автопоиска. Для работы этой схемы в некоторых аппаратах успешно используется напряжение АРУ, по величине которого можно судить о точности настройки на канал не хуже, чем по величине напряжения АПЧГ. Характерными представителями OCT-процессоров второго поколения являются микросхемы TDA8842 и TDA8844.

Заметный скачок в дальнейшей интеграции современных телевизоров произошел с появлением БИС One Chip Television третьего поколения. Эти микросхемы содержат все то, что было в БИС OCT второго поколения плюс процессор управления, а в состав некоторых из них входит также процессор телетекста. По терминологии фирмы PHILIPS для обозначения БИС из семейства One Chip Television третьего поколения закрепилась аббревиатура UOC, которую можно расшифровать как Ultimate One Chip и перевести как «оконча-

тельный однокристальный телевизор» (такое сугубо рекламное название). Будем и мы в дальнейшем для обозначения этих БИС использовать сокращение «иОС-процессоры». Описание нескольких моделей телевизоров на базе ИОС-процессоров можно найти в [2-13]. Функциональная схема телевизора на процессоре иОС изображена на рис. 3.

Из него видно, что процессор ИОС является основным элементом обработки сигналов и управления телевизором. От него во многом зависит работоспособность всего устройства.

Телевизионный приемник на базе ИОС-про-цессора содержит следующие обязательные составляющие: собственно сам ИОС-процессор, микросхему памяти ЕЕРИОМ, фотоприемник ДУ, тюнер, УМЗЧ, выходные каскады строк и кадров, выходные видеоусилители ИСБ, кинескоп, импульсный блок питания и пульт ДУ. Кроме этого, телевизор может иметь ряд вспомогательных микросхем, каскадов и цепей. Например: дополнительные коммутаторы входов, декодер ШСЛМ1, схемы защиты от перегрузок и т. д. Регулировка такого телевизора в процес-

се ремонта осуществляется при помощи пульта ДУ с использованием сервисного режима.

Следует заметить, что в США, Канаде и еще ряде стран Западного полушария применяется система Closed Captioning («Скрытые субтитры»), которая позволяет выводить на экран телевизора субтитры с дополнительной информацией, передаваемые во время обратного хода по вертикали (в течение двадцать первой строки). Например, это может быть сурдоперевод для глухих и плохо слышащих, титры, дублирующие текст звукового сопровождения для лучшего усвоения английского языка иностранцами и т. п. Поскольку Федеральная Комиссия Связи США (FCC — Federal Communications Commission) приняла решение о том, что с июля 1993 года все телевизоры с размером экрана более 13 дюймов, продаваемые в США, должны иметь встроенный процессор (декодер) Closed Captioning, то этот декодер стал неотъемлемой частью современного процессора UOC. Правда, наличие функции Closed Captioning для остальной части мира необязательно, а в большинстве случаев, к тому же, бесполезно.

1 Near Instantaneous Compand Audio Multiplex — цифровая система стереофонического телевизионного вещания, разработана корпорацией BBC; дословный перевод: система одновременной передачи компандированных объединенных сигналов близких частот

Таблица 1. Функциональные особенности UOC-процессоров TDA935x, TDA936x и TDA938x фирмы PHILIPS

Угол полного отклонения луча кинескопа

90° 90° 90° 110° 90° 90і

Радиоканал с совмещенным ЧМ-каналом звукового сопровождения

Радиоканал с квазипараллельным ЧМ-каналом звука, который имеет отдельный вход и схему АРУ

Автоматическая регулировка (стабилизация) уровня звука АРУЗ (AVL)

Автоматическая регулировка (стабилизация) уровня звука АРУЗ (А^) или возможность подключения гребенчатого фильтра

Упрощенный АМ-канал звукового сопровождения

Формирователь сигнала коррекции подушкообразных искажений (E-W)

Масштабирование по горизонтали и вертикали

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *