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等离子彩电的电路控制方案详解

时间:2023-06-19 理论教育 版权反馈
【摘要】:等离子彩电一般采用双MCU电路控制方案。主高频头的输出信号送给解码器作为主画面显示,副高频头则送给解码器作为双画面的副画面显示。音频信号直接送入音频处理器,同时双路高频头都将其第二伴音中频信号送入音频处理器进行处理。等离子彩电常用MSP3440的引脚功能如表1-2所示。等离子彩电对电源的上电时序要求特别严格,若时序错误,则可能导致等离子彩电无法正常工作。

等离子彩电的电路控制方案详解

等离子彩电一般采用双MCU电路控制方案。其中主MCU(如PW181)负责控制主板上的各芯片工作(包括图像处理、通道切换、图像显示等)、接受红外遥控、控制待机、控制辅助CPU、菜单显示、图像效果调试等主要功能。

辅助MCU负责伴音处理(包括音量调节、高低音控制、立体声解码)、搜台控制、按键、3DY/C分离、图文、CCD/V-CHIP解码等功能。两个MCU之间保持INT(中断)、S1(RXD)、S2(TXD)三个方面的联系。

高频头(含高频与中放电路)天线接收到的信号送入主高频头后,主高频头包含了高频分配器,RF信号由此分出一路供副高频头使用,其中主高频头受MCU和总线的控制,选择合适的频道,进行正确的制式切换,经高放及中放解码后,输出视频信号和音频信号。主高频头的输出信号送给解码器作为主画面显示,副高频头则送给解码器作为双画面的副画面显示。

音频信号直接送入音频处理器(如MSP3440),同时双路高频头都将其第二伴音中频信号(SIF)送入音频处理器进行处理(用作立体声解码或自动音量控制)。音频处理器具备了音频通道切换开关,主板的音频输入经音频处理器选择切换后,与TV、AV的音频信号进行选择切换,选中的音频信号一路经音量及高低音控制后分左右声道送入伴音功放电路进行放大处理,然后送入扬声器重现声音;另一路也分左右声道送入耳机功放电路进行功率放大后,输出到耳机插座供使用耳机时收听;还有一路则作为AV输出的伴音由视频板输出。

等离子彩电常用MSP3440的引脚功能如表1-2所示。其内部简化结构框图如图1-6所示。

表1-2 MSP3440的引脚功能

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978-7-111-30691-7-Chapter01-12.jpg(www.xing528.com)

图1-6 MSP3440的内部简化结构框图

图像部分中AV与SVHS的Y信号共用一个通道,SVHS优先,S端子的识别由SVHS插座送给NM5的SID电平决定,当SID电平为高电平时,系统识别为SVHS。TV或AV及YCbCr的信号一同送入视频解码器(VPC3230,其引脚功能见表1-3,内部简化结构框图见图1-7)进行通道切换并解码,解码成16位的信号,送给下一级信号处理器进行处理。视频解码器主要完成通道切换、Y/C分离、彩色解码、图像效果调整等功能。

表1-3 VPC3230的引脚功能

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图1-7 VPC3230的内部简化结构框图

电源部分也受主芯片的控制,当主芯片输出POWER_ON信号时,电源板开始工作,一般情况是:POWER_ON为低电平时,开机;为高电平时,待机,待机时只剩下5V电源工作。等离子彩电对电源的上电时序要求特别严格,若时序错误,则可能导致等离子彩电无法正常工作。

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