视频电路分析
第七章 电路 专题一 电路故障分析ppt(含视频)

九年义务教育课本
物理
九年级 第一学期
上海教育出版社
第七章
即使再复杂的电路,也是由一 些最基本的元件通过串联、并 联等基本方式连接而成的
上海教育出版社
爱迪生于1879年研制的白炽 电灯,它采用碳化的灯丝, 可以连续点亮48小时
一、串联电路故障分析判断
三、 用电表检查电路故障 1. 小灯泡L1断路
S
A
L1
L2
S
等效电路 A
L1
L2
V
V
小灯泡L1断路,整个电路断路。此时电路中电流为0, 电流表、电压表的示数为0,所有用电器都不工作。
一、串联电路故障分析判断
2. 小灯泡L1短路
S
A
L1
L2
S
等效电路
A L1
L2
V
V
小灯泡L1短路,相当于一条导线,等效电路如右图所示。 此时电路中电流变大,电流表、电压表的示数都变大,小灯
③短路:短路就是指不经过用电器,用导线直接将电源的 两极相连的电路。短路会损坏电源,是不允许发生的。
复习导入新课
2. 电源被短路的几种情况
导线、开关、电流表 都可以把电源短路。
电源短路时,电流很大, 电源与电流表很容易被烧坏。
复习导入新课
3. 用电器被短路的几种情况(局部短路)
导线、开关、电流表都可以把串联电路的一个用电器(灯)短路。 灯被短路时不发光,但是由于有电阻R连入电路中,电源不会短路。
1
变大
2
变小
3
变大
44
变小变小
变大 变小
变小 变变大大
彩色电视机信号处理电路分析

彩色电视机信号处理电路分析彩色电视机信号处理电路是电视机中的核心部件之一,它负责接收、解码和处理来自广播信号或其他输入源的视频和音频信号,使其能够在电视屏幕上显示出清晰、鲜艳的彩色图像和清晰的声音。
本文将对彩色电视机信号处理电路的主要组成部分进行分析。
首先,彩色电视机信号处理电路包括视频信号处理电路和音频信号处理电路两部分。
视频信号处理电路主要包括以下几个组成部分:输入接口、视频解码器、图像处理电路和视频输出接口。
输入接口负责接收来自广播信号源或其他输入源的视频信号,并将其转换成数字信号传递给其他部分进行进一步处理。
在现代彩色电视机中,常用的输入接口为HDMI、AV输入口等。
视频解码器是视频信号处理电路中的关键部分,它负责将数字视频信号解码成RGB(红绿蓝)三个基本颜色信号,以及亮度和色度信号。
解码后的RGB信号和亮度色度信号经过处理后,可以描绘出彩色图像的每一个像素点。
图像处理电路是为了提高图像质量而设计的。
它可以对亮度、对比度、饱和度等图像参数进行调节,提高图像的清晰度和真实感。
常见的图像处理电路包括降噪电路、锐化电路、亮度调节电路等。
视频输出接口是将经过处理后的图像信号输出到电视屏幕上显示的部分。
常见的视频输出接口有VGA、HDMI等。
通过视频输出接口,图像处理电路可以将图像信号发送到显示屏幕上,并根据需要进行时序控制和调整。
音频信号处理电路主要包括音频解码器、音量控制电路和音频输出接口。
音频解码器负责将数字音频信号解码成左右声道的模拟音频信号。
通过音量控制电路,可以调节音频信号的音量大小。
音频输出接口用于将处理过的音频信号传递给扬声器或其他外部音频设备输出声音。
在彩色电视机信号处理电路中,各个组成部分紧密配合,相互协作,使得电视机能够正常工作,并显示出高质量的彩色图像和音频。
这些电路不仅需要具备高速、高精度的处理能力,还需要考虑功耗、成本、稳定性等因素。
综上所述,彩色电视机信号处理电路是电视机中的重要组成部分,通过接收、解码和处理视频和音频信号,实现了电视机图像和声音的高质量输出。
电视机原理与电路分析

• 在目前所用的电视制式中, 将图像分解成575像素×766 像素≈44万个像素。 • 2.光电转换 • 光电转换由摄像机来完成。 • 3.模拟图像信号
图1-3 传真照片的像素
图1-4 光电转换基本原理图
图1-5 隔行扫描
• 二、扫描体制 • 1.我国电视扫描体制的相关概念 • 2.我国电视标准中的扫描参数
• ④彩色电视机的组成方框结构图和遥控彩 色电视机的方框结构图 ,各部分电路的 作用。 • ⑤I2C 总线是以微处理器 (CPU)为核心的控 制系统,I2C总线由一根串行时钟线SCL和 一根串行数据线SDA组成,I2C总线的主要 功能是:操作功能、调整功能、监测显示 功能和自动化调试功能。 • ⑥对目前流行的几种类型电视机要会 选购。
图2-1 黑白电视机基本组成方框图
• (2)扫描系统
• • • •
(3)电源电路 2.μPC三片集成电路黑白电视机 (1)集成电路黑白电视机 (2)μPC系列集成电路黑白电视机
图2-2 μPC三片集成电路黑白电视机方框图
• 二、彩色电视机的基本电路结构 • 1.彩色电视机与黑白电视机电路结构的异同
第二篇 黑白电视机电路分析 (μPC三片机)
第三章 黑白电视机电源 电路分析
• 学习要点: • 黑白电视机电源电路的基本组成 • μPC三片机的稳压电源电路分析
• 第一节 电源电路的组成
图3-1 串联稳压电源组成方框图
图3-2 电源变压器
• • • •
一、电源变压器 二、整流滤波电路 1.全波整流电容滤波电路 2.桥式整流电容滤波电路
续表
续表
• 本章小结 • ①介绍光的本质特性、景物的颜色条件、 彩色三要素、三基色原理和混色法。 • ②讲解黑白电视信号、光电转换、扫描体 制、视频信号、彩色电视信号、亮度信号 与色差信号。 • ③彩色电视NTSC制和PAL制的特点。 • ④数字电视信号介绍,数字信号的摄取, 数字化描述。 • ⑤高频电视信号,视频信号的调制,伴音 信号的调制,电视信号的传输。
LA76810A

制式信号时,只要外接一只免调试SECAM解调电路LA7642即可。
本机心功能的控制采用三洋公司微处理芯片LC863528B-55K7经I2C总线来完成,是一款性价比高,性能优越的彩电机心之一。
一电路组成框图,主要集成电路和信号流程信号流程,见附图,从天线接收的高频电视信号在调谐器中经高频放大,混频处理后变成中频信号,经预中放和声表面滤波器放大和选频,进入N101进行处理。
小信号处理全部在N101内部完成。
图象中频信号经图象中频放大电路放大,同步检波电路解调,得到视频信号和伴音中频信号。
伴音中频信号回到N101中进行限幅放大及调频检波,解调成音频信号,再经过N601的功率放大,推动扬声器发音。
视频信号也回到N101中进行PAL/NTSC制彩色解码,得到R/G/B基色信号,再进入末级视频放大激励显象管三阴极。
AV 端子的视频信号与S端子的亮度信号Y和色度信号C在视频开关N001中进行切换选择,将选中的视频信号送到N101中,完成彩色解码等功能。
行场偏转的小信号处理也在N101中进行,视频信号经过行场同步电路送出行场驱动信号。
场驱动信号经场输出集成电路N451放大,在场偏转线圈中产生偏转电流,完成场扫描。
行驱动信号控制行输出管的工作状态,在行偏转中形成行偏转电流,完成行扫描。
同时行输出变压器还为显象管提供各组工作电压。
开关电源电路将交流220V电压变换为多组直流电压,分别为整机各部分电路供电二微处理器LC863528B-55K7引脚分析与检修微处理器LC863528B是日本三洋公司生产的LC8635XX系列中的一种,即采用了I2C总线控制,也采用了PWM控制,其引脚功能见附图。
1,LC863528B正常工作三要素+5V电源,清零复位,时钟振荡是所有微处理器正常工作的三要素。
本机微处理器的+5V供电电源是从开关电源输出的直流+15V经电阻R569(2。
2Ω/2W)降压,N553稳压后得到的,因此开关电源在待机状态下必须正常工作,以保证微处理器在待机状态下仍有+5V供电。
LCD基本电路原理分析

TCL多媒体中国业务中心市场质量部
MCU系统
1、复位电路 作用:让硬件恢复初始状态
TCL多媒体中国业务中心市场质量部
MCU系统
2、时钟电路 作用:为整个系统提供时钟信号
TCL多媒体中国业务中心市场质量部
3、DDR
MCU系统
作用:临时储存数据。
TCL多媒体中国业务中心市场质量部
MCU系统
DDR引脚说明
A12-A0 DQ15-DQ0 /WE 地址输入\输出 数据输入\输出 写使能信号
CLK、/CK
CKE /CS FSVRET BA0、BA1 CAS RAS LDM LDQS DM UDQS
时钟信号
CK使能信号(允许) 芯片使能信号 基准电压 存储区地址输入 列地址选通 行地址选通 屏蔽输入数据 数据选通 屏蔽输入数据 数据输入/输出屏蔽控制
TCL多媒体中国业务中心市场质量部
音频处理
A\D转换
TCL多媒体中国业务中心市场质量部
音频处理
D\A转换
AMCLK:主时钟 ASATO:数据音频
ASCLK:外部时钟 ALRCLK:左右声道时钟
TCL多媒体中国业务中心市场质量部
Thanks!
TCL多媒体中国业务中心市场质量部
TCL多媒体中国业务中心市场质量部
4、FLASH
MCU系统
作用:存储永久性数据,包括程序和数据。
TCL多媒体中国业务中心市场质量部
MCU系统
FLASH引脚说明 A20-A0 地址输入
DQ15-DQ0
WE OE
数据输入\输出
写使能信号 输出使能信号
CE
WP RESET
芯片使能信号
写保护脚 复位信号
视频(Video)电路分析

视频电路是显示器电路的重要组成部分之一。
电器性能的好坏直接关系到显示器图像质量的好坏,图像的好坏是显示器整机性能的体现。
目前显示器视频回路一般包括以下部分组成:视频信号输入接口电路、视频信号处理电路、视频放大输出电路、亮度控制电路、对比度控制电路、ABL电路、消隐消亮点电路,下面将各部分作分别介绍。
电+脑*维+修-知.识_网(w_ww*dnw_xzs*co_m)视频信号从显示卡送入MONITOR开始,其信号处理过程如上面方框图1所示。
显卡视频信号早期是复合同步视频信号,现在改为分离同步的R、G、B视频信号,首先到VIDEO板的连接器,在连接器上将R、G、B信号送到VIDEO板的接口电路;然后是对视频信号预处理,即将VPP为0.7V视频信号放大到4V左右;接着是视频放大输出电路,将VPP由4V 左右放大到60V左右驱动CRT阴极,重现我们要显示的图像。
以下为各回路的简单介绍:一、输入接口电路接口电路经过多年发展,从简单到复杂,电路功能逐渐完善。
方正S790N机种采用较强功能的接口电路,其电路如电路图所示。
其中R801为75欧同轴电缆的匹配阻抗,D801、D802为过压保护作用(包括过高或过低保护);电容C801起到将信号耦合到IC801。
电+脑*维+修-知.识_网(w_ww*dnw_xzs*co_m)二、视频信号处理AOC做给方正的机器视频信号处理的IC有用两种,即方正S790N的视频信号处理IC采用三菱公司MM1381、D551V机种用LM1269NA。
下面先对方正S790N机种视频回路分析。
电+脑*维+修-知.识_网(w_ww*dnw_xzs*co_m)MM1381各管脚功能如下:Pin1 OSD Rin Pin2 OSD Gin Pin3 OSD Bin Pin4 OSD 输入Pin5 Video Rin Pin6 电源Pin7 GND Pin8 Video GinPin9 电源Pin10 GND Pin11 Video Bin Pin12 内部参考电压Pin13 对比度控制Pin14 OSD 对比度控制Pin15 钳位Pin16 消隐Pin17 G钳位电容Pin18 R输出Pin19 G钳位电容Pin20 G输出Pin21 GND Pin22 电源Pin23 B输出Pin24 B钳位电容Pin25 Cutoff 点调节Pin26 R驱动Pin27 G驱动Pin28 B驱动MM1381工作原理及主要特点:MM1381内部有三个相同通道放大器,每个通道都有对比度控制电路,可同步改变三路放大器的增益,达到对比度调节;亮平衡调节电路,可通过CPU调节亮平衡;另外还有钳位控制、消隐控制。
DM500音视频电路解析和检修

更换DAC芯片/read.php?tid-10637.html更换音频DAC芯片提高DM500S音频输出电平管理提醒:本帖被 admin 执行置顶操作(2009-07-08)音量输出小是DM500S的缺点之一,这些机器的音频DAC采用WM8725或WM8761,并且用3.3V 电源,满幅输出只有0.72Vrms,无法与一般电视机或AV匹配,用DM500看电视时,要将电视机的音量调到很大才觉得合适,但切换到电机机收看时,音量又很大,常常被吓得一跳。
于是打算改造音频输出部分,很多烧友增加放大模块来增大音频输出,自己感觉挺麻烦的,要做线路板,于是决定更换DAC IC,WM8501是与WM8761兼容的DAC,音频输出满幅为1.7Vrms,比原来DM500S的设计大一倍多。
我的DM500S原来的音频DAC新片是WM8761.原机的WM8761芯片WM8761的典型应用线路图:WM8501的典型应用线路图:与WM8761相比,WM8501多了第4脚使能端,第11脚数字电源,第10脚数字地,在供电上,数字电源应为3.3V,模拟电源为5V。
第4脚使能端要外接一个47k电阻和一个0.1μ的电容。
改装步骤:1、从淘宝上购回WM850112、拆开DM500S,用堆锡法拆下WM8761,清理干净焊盘3、将线路板上L104与第8脚焊盘之间的走线割断,因为原来的电路板第8脚是接到3.3V上,WM8051的第8脚是模拟电源,要接到5V上。
4、将WM8501放置到电路板上,上锡,WM8501就换好了。
5、将47K贴片电阻放置在WM8501背上,从11脚引一条导线出来,并与47K电阻的一端焊好,然后用导线将电阻的另外一段与WM8501的第4脚连接;接下来焊接贴片电容,将电容的一端与WM8501的第4脚连接,将电容的另一端焊接在地线上。
6、从附近的运放LM358的8脚引一根导线与WM8501的8脚相连,为WM8501提供5V模拟电源。
黑白电视机原理与电路分析

行放大。 5、抗干扰电路(ANC电路)的作用:抑制混杂在视频信
号中的干扰噪声。 6、自动增益控制电路(AGC电路)的作用:使电视机在
接收到强度不同的高频电视信号时,能自动调节高放 和中放电路的增益,保证公共通道输出的视频信号幅 度基本稳定,让电视机重现稳定、清晰的图像。
一、高频调谐器(高频头)
黑白电视机通常采用机械式VHF和UHF高频头, 而彩色电视机通常采用V/U一体化电调谐高频头。
1、作用:将接收到的电视信号进行选择、放大并进行频
•HZ
率伴变音换中,频输信出 号。38MHZ 的图像中频信号和31.5MHZ 的
2、组成:由输入回路、高频放大器、本机振荡器和混频 器组成。
见P30的图3-10。
黑白电视机原理与电路分析
3、电路结构和工作原理: 电路结构见P31的图3-11。
利用同步信号与图像信号的电平高度不同的特点, 把复合同步信号分离出来。利用场、行同步信号宽度 不同的特点分离出场同步信号。
场同步信号宽:160µ S。 行同步信号宽:4.7µ S。 4、故障及检修:场、行均不同步。 七、场扫描电路
行锯齿电流的形成见图3-16。 ㈠、结论: (1)行扫描的正程由阻尼二极管和行输出管共同完成。
阻尼负责正程扫描的左半段;行输出管负责正程扫描 的右半段。
黑白电视机原理与电路分析
(2)行偏转线圈电流的最大值: 圈 Ts↑的→式电Ic中感p↑,。,TEsc行为扫电描源为电正压程。时当间行,频Lyf为H↓偏时转线,
•稳压 12V
黑白电视机原理与电路分析
3、金星B357A机的稳压电源电路: 4、故障与检修: (1)无光无声; (2)S形扭曲; (3)输出电压过低; (4)输出电压过高; (5)稳压不良。
视频射随输出电路介绍

电视电路分析----射随篇射随,是我们通常对射极跟随器的简称,其实也就是共集电极放大器,它的特点:1、晶体管射随电路具有较高的输入阻抗和较低的输出阻抗--基极回路电阻的1/1+β(β是晶体管的直流放大系数,也就是三极管规格书中的hFE,BC857AW正常工作时为250),具有隔离阻抗变换的作用。
2、电流增益很大,Ie=Ib(1+β)。
3、电压增益接近1,输入信号与输出信号同相,大小基本相等,这也是射随名字的由来。
由于射随的这几个特点,我们将其用在例如中放VIDEO输给DECODER,DECODER 的AV OUT等电路,弥补原先器件输出电流小,带载能力不足的缺点,减少后级电路对前级电路的影响,从而达到增强电路的带负载能力和前后级阻抗匹配,射随器同时还可以隔离逆向干扰,一路信号可以通过两个射随分成两路,而不会互相干扰,所以AV OUT,AUDIO OUT也经常使用这个电路。
目前我们常用的射随电路根据使用PNP或NPN三极管也有两种形式:A、PNP图1上面这个电路经常用于我们的AV OUT电路。
输入信号VIDEO IN波形变高时,三极管截止,VCC通过R1给C1充电;输入信号VIDEO IN波形变低时,三极管导通,C1通过导通的三极管对地放电。
电路形式看似很简单,器件不多,但如果器件使用不当的话,很容易造成输出波形失真:1、电容C1:C1在这个电路中起着仅次于三极管的作用。
电容的特性直观的说就是会保持电容两端电压不突变,电容量越大,这个阻止电压突变的能力就越强。
而通常我们说的通交流隔直流,可以通过这个公式来分析:电路中电容的容抗Xc=1/2πf C ,其中f为信号的频率,C为电容量的大小。
那么也就是说,当C不变时,频率越高,容抗Xc越小,那么电流越大,信号越容易通过。
那么为什么直流会被隔离呢?直流电平,相当于f=0,这时候容抗Xc=无穷大,相当于开路,信号自然无法传送过去了。
当f不变时,C越大,容抗Xc越小,那么电流越大,信号越容易通过。
视频监控电路卡顿现象的测试分析

视频监控电路卡顿现象的测试分析黄磊(中国联通武汉分公司,湖北武汉430000)摘要:文幸主要是中国联通武汉分公司针对某集团客户反应的视频监控电路卡顿的故障,采用了诸多排障手段,分别从实地测试、构建多种场景测试、视频数据分析等角度入手,最终成功分析出故障原因,给客户提供了优化调整方案。
关键词:视频监控;数字电路;瞬时流量;卡顿中图分类号:TP 391.41 文献标识码:A 文章编号:1673-1131(2018)07-0058-031概述中国联通武汉分公司针对客户反应的视频监控电路的卡顿现象,进行了多角度的测试分析。
成功查找出客户租用视 频监控电路出现视频图像卡顿现象,发生的原因,并结合视频 数据特点及网络结构现状,提出优化调整方案。
2故障背景2.1故障现象某集团大客户反映:租用我公司的一条10M 电路作为其 某办公点视频监控的传输电路,该视频图像存在卡顿现象。
2.2设备及网络结构(1) 客户设备:索尼SYCER 585,某品牌无线传输设备,某品牌二层交换机,深信服上网行为管理器。
(2) 联通设备:Z 端:九博光猶,九博MSAP ; A 端:瑞斯康 达 MSAP 。
3电路测试分析3.1电路带宽的压力测试根据客户反映的情况,在与网络确认传输电路无任何告 警后,我们对电路进行了带宽压力测试,采用了如下方法:(1)软件测试:在客户分支点光纤收发器及总点瑞斯康达 M SAP 之间利用两台笔记本电脑及serv -u 软件,建立ftp 连 接,进行文件传输,测试结果传输速率达到1,25~1.3MB /S ,经 换算后符合l 〇Mb /s 的带宽要求(实时速率X 8=网络带宽值)。
⑵仪表测试:再在塔却I 山机房打环,利用达迪GEA -8130A以太网测试仪进行24小时挂表测试,测试结果均表明我们的传输线路符合lOMpbs 的标准(速率达标,无误码,丢包率为0)。
经过软件及仪表的双重测试,表明我公司提供的电路速 率达标。
LCDHome论坛_DM500-S音视频电路解析和检修

DM500-S音视频电路解析和检修随着DM500S卫星多媒体接收机的仿版低价位的推出,在国内卫视烧友圈中掀起了一股玩机热潮。
不过让你欢喜也让你忧,在低价机销售的同时,也带来产品质量的不稳定,故障较多,走了一条和4X0系列卫星接收机一样的道路。
烧友们同样面临着维修图纸资料奇缺,出现故障无所适从的问题。
为此,我们通过实物电路绘制,并结合相关参考资料,详细地分析DM500S卫星多媒体接收机电路特点,提出对其电路的缺陷改造、故障检修方法,希望对有一定的动手能力的电子爱好者,在实际使用中有所帮助。
我们首先简单谈谈DM500S卫星多媒体接收机的工作原理。
接收机开始工作时,首先各芯片进行上电复位,STB02500从TE28F640内加载并运行程序。
程序首先完成软硬件初始化,包括时钟、系统内存、前端解调及音视频解码寄存器等初始化,并建立多个工作进程。
多进程模式不但使STB02500能同时处理多个工作流程,还可以进行进行间的通讯控制。
系统完成初始化后,用户就可通过遥控器进行频道选择,频道选择界面通过OSD显示。
ST02500响应遥控器指令,通过I2C总线设置一体化调谐器,使调谐器(TUNER)输出中频信号。
中频信号经QPSK(键控移相调制)解调器处理后,输出TS流,在ST02500内PID过滤器实现TS流解复用,将相关的原始流ES或分组原始流PES分别送入音视频解码器,最终输出音频和视频信号。
DM500S卫星多媒体接收机具有RCA、TOSLINK、SCART等多种音视频接口,不但可以输出普通的音视频信号,还可以输出S/P DIF数字音频信号、S-VIDEO、YCBCR和RGB视频信号,提高了声音、图像的高保真还原度。
音频电路DM500S接收机的音频电路由ST02500芯片内部音频解码单元、外部的音频DAC和音频前置电路组成。
首先数字信号通过ST02500芯片内部音频解码单元进行解码,在解码过程中,主控CPU通过总线来控制音频解码器。
视频信号处理电路分析(下)

生垦直塑皇 塑
笙塑
三角波 , 载波总受此三角波的诃制 , 频谱被扩散在 41 -
M- 带宽内, I I z 因而功率在频谱中将扩散分布, 功率密度
随之显降低, 从而减少对地面上共用频段 的其他业
务 的干扰 。
尤其是 当某些时候电视信号停止 , 即黑场没有调制信 号时 , 只有行、 场同步和色 同步信 号, 输出信号的功率 在频谱上将集中于某一频率 , 引起对共用频段 的其他 通信业务干扰 因此 , 电视信号调制前 , 在 叠加电压呈
号 的增 加 ,
中 , 帧信号的 65 1 2 行中的前 325 1 . 行的行 同步信号呈
电压线性上升 , 则后 325行的行 同步头电压就线性 1. 下降 。由此可见行同步信号不在同一 电平上 , 而籍位 电路的作用正是能把行同步头箝位在同一 电平 上 , 从 而消除能量扩散信号。 箝位电路和视频输 出级 电路如图 4 所示
8 3
维普资讯
李育林: 卫星电 视接收机 作 堡()塑 ! 篮呈 堡皇 墅坌堑
频偏位置上 , 并在此出现 能量峰值 。在多载波传输 中 它便产生交调失真或干扰 , 如落在 同频段其他业务使 用的邻频 道时 , 就会干扰邻近频道 和地 面微波通信。
国际卫星通信组织 ( R — s规定 , 4k z WA C B ) 每 带 H 宽的卫星广播 电波功率通量密度应下降 2 B 与帧同 2 , d
步的 2 z 5H 对称 三角波信号重叠在 图像上 , 要求三角 波信号使主载波偏移 60k z 0 I 。这就是说 , - I 加给电视图
一
为能量扩散加入 了三角波, 在接 收机中就应该消
除这种能量扩散信号。因此 , 在解调后要用箝位 电路
彩色电视机视频处理电路原理图解

彩色电视机视频处理电路原理图解视频处理电路,它通过匹配网络输人从显示卡送来的视频信号,经信号放大及对比度掌握、自动亮度限制等处理后,再输人到末级视放。
视放电路的核心是处理集成电路,常用的有LM1203、M51387、CXA1044等。
以下用典型的视频处理电路LM1203的电路结构和工作原理分析,它是特地为彩色显示器设计的宽带预视放芯片,功能方框见图1所示。
图1 视频处理电路功能框图LM1203内部含有R、G、B三通道放大器,每个通道都设有黑电平箱位电路,通过调整外元件,可转变放大器的基准直流电平,用作暗平衡掌握。
它犹如步转变RGB三路放大器的基准直流电平,则可实现亮度掌握。
内部还设有对比度掌握电路,用来同步转变三路放大器的增益,达到对比度调整的目的。
图中为一路基色通道的原理框图。
视频信号由AI反相放大并经对比度调整电路后加至A2正相输人端,因此转变电容上的电压,便调整了该通道的暗平流。
视频信号由AI反相放大并经对比度调整电路后加至A2正相输人端,,因此转变电容上的电压,便调整了该通道的暗平流源充电电流的幅值打算,而恒流源是由黑电平箝位比较器A3掌握的,转变A3的反相输’人端、正相输人端,即箱位(-)。
箱位(+)都可达到转变通道放大器基准直流电平的目的,但A3工作与否是由输入的箝位脉冲打算的,在负极性的箝位脉冲到来时,A3放大电路开启工作。
AZ输出的信号再由TI放大,TI的放大倍数由R1/(R2+R)打算,在该脚可附接一小电容,为放射极补偿电容,相当于增大了视频信号的高频增益,起到高频补偿的作用。
Ti输出的视频信号由A4放大,经T2射极输出。
其它两路的基色通道的原理相同。
视频通道发生故障常消失屏幕显示一片白或显示器显示的颜色不正常(缺基色)。
对于消失前一种故障现象的可能缘由,一是视频处理电路的集成芯片LM1203N损坏,二是视频放大电路消失故障(电源电压加上或视放管开路)。
对于消失后种故障现象,主要是缺少基色,如缺少某一种颜色,显示的颜色就不正常。
一种视频信号解析电路、视频信号解析装置及发送卡[实用新型专利]
![一种视频信号解析电路、视频信号解析装置及发送卡[实用新型专利]](https://img.taocdn.com/s3/m/74078aa5f7ec4afe05a1dfa8.png)
专利名称:一种视频信号解析电路、视频信号解析装置及发送卡
专利类型:实用新型专利
发明人:张文杭,熊增辉,张鑫锋
申请号:CN201820539026.7
申请日:20180416
公开号:CN208063339U
公开日:
20181106
专利内容由知识产权出版社提供
摘要:本申请提供一种视频信号解析电路、视频信号解析装置及发送卡,该视频信号解析电路包括第一信号转换模块和第二信号转换模块;其中:所述第一信号转换模块,用于将输入的HDMI2.0信号转换为HDMI1.4信号,并将所述HDMI1.4信号输出给所述第二信号转换模块;所述第二信号转换模块,用于将输入的HDMI1.4信号转换为并口数据,并输出所述并口数据。
该视频信号解析电路可以实现FPGA芯片对HDMI2.0信号的识别和处理。
申请人:杭州海康威视数字技术股份有限公司
地址:310051 浙江省杭州市滨江区阡陌路555号
国籍:CN
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新型彩电PLL视频检波电路分析与检修

分析与检 修 : 用调试 起子 微 调 删
曲 磁芯 , 故
障排障 。如调 整 无效 , 说 明 T0 3的 内置 电容 漏 则 20 电 . 须更换 。可用 T 必 A两 片 机 中 的 18中周 代替 , 4
效果很好 :
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倒 2
机型 : 高仕选 C -93 P F2 C 2 K型彩 电( -5 M 1A机芯)
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传统彩电 中频 电路 常采用 双差分结构的准 同步 故障 现 象 : 机无 图 像 , 开 水平 扫 描 线 条参 差 不 q 检波 电路 , 点是 电路简单 . 优 但在植渡过程 中易 产生 齐 ,0 钟后 出现 1分 图像 ” 且不成 形 , 法辨认 图像细 无
视频检 波 、G A C与 A C 伴音限 幅放大、 F、 伴音鉴频 ( 当于上 例 中的 T0 3 的磁 芯 . 障现 象无 反应 相 20 ) 故 = 等功能电路。本文 以夏普 2 ̄M 5 K型彩 电为侧 , 简要 用 队 两片 机中的 18中周替换 , 4 , 故障彻底排除
、
叔述中频单 元的工作原理 . 然后再介绍检修实侧
小结 : 于 3 .M S( 3 .. -) 用 89 R 或 8 0lz 压控振 荡器 的 'l  ̄ l 从 L 75④ 脚 输 出。 调 整 '03线 圈 内磁芯 的位 A 55 /0 ' 2 置, 可把 振 荡 频率 调 在 3 M z 0 0 M z的范围 线圈 , 89 H 3 U 如果 其 内置瓷质 电 容的 容量 发生 变化 将使 l c 膈=此振荡 信号经 L, 5  ̄ 55内部 9 ̄ 7 0移相 后送往 A C 谐振频率偏离正 常值。如偏差较 大将 使 电路无 法进 P ( 目动相位 控制 ) 波 电路 , 与 图像 中频信号进 行 入锁相状态 , 检 井 从而造成 电视 机声 音 、 像失常 。如果 图 c谐 振 电路 失效 , 相位 比较 , 比较后 的误 差信 号经 L 75 0脚外接 元 振荡线圈的 内置 电容 瞩 电 则 使 I A 55 选样 就无法选 出 3 .MH 或 3 ..  ̄ 的中频载渡来 89 z 90 t M 件 C 07滤波后 去控制压控振荡器 , 21 以确保 3 M z 89 H
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6、 LCD 图像处理模块 (SCALER)。该模块的核心是一个高性能的平 板图像处理器,可对前端进来的多种格式
数字视频信号进行处理,输出平板显示模块可接受的平板图像显示数 据格式。其主要功能有:数字色度亮 度处理、彩色γ校正、图像大小缩放、画质改善、运动补偿、边缘平 滑等。 7、 DVI 并行/串行转换模块。这部分的功能主要由DVI 发送器来
1
D C
U0
RL
i2
图 4-48 开关电源原理示意图
iL
IL0
ILmax
最大值
I L max
-
ILmin
(U U 0 ) I L0 i T1 L
i1
T2期间,t = t2时iL达 到最小值 ILmin
稳态时应有 ILmin = IL0
L
I L min I L max
U0 T2 L
2.遥控信号的接收与放大 遥控信号接收器的核心器 件是TDA3048(也是菲利浦公司 的)专用红外接收集成电路。作 用是将收到的红外信号转变为 电信号,经高增益放大后进行 同步检波,并滤除36kHz载波分 量经脉冲形成与缓冲放大,恢 复出原遥控信号。
需要屏蔽
3 . PCA84C640P 微处理器 PCA84C640P是 PCF84C系列微处理 器中专门用于彩色 电视机的遥控电路。 可以通过I2C总线与 其它芯片联接,便于 功能扩充。 存储器为单电源 串行E2PROM( I2C 总线)。
2.基本控制功能 遥控电路已经历了由单项控制到多项控制,由电视机控制到AV 设备的控制,由单机控制到多机控制的发展过程。 (1) 频道切换 / 搜索 ① 直接频率合成式(锁相或直接数字频率合成高频头) ② 电压合成式(电调谐高频头) (2) 对比度调节 (3) 音量调节/伴音静音 (4) 色饱和度调节 (5) 亮度调节 (6) 屏幕显示 ON/OFF (7) 开/关机及定时控制 (8) 标准状态 (9) AV/TV 切换 (10)其他扩展功能
4.6 遥控电路分析 4.6.1 电路组成及控制功能 1.电路组成 电视机的遥控系统主要由遥控发射、遥控接收、微处理器及存 储器等电路组成,其功能是代替频道预选器和状态控制等调节装置 目前的遥控器基本是红 外系统,发射器上的每个按 键代表着一种控制功能,按 动按键,将产生代表该功能 的编码数字脉冲串(指令),将 代码调制在频率为38kHz(或 40kHz)的载波上,由载波激 励发送器中的红外线发光二 极管产生受调制红外波。 接收器接收到遥控信号 通过红外光学滤波器和光电 二极管转换为38kHz(40kHz)的电信号,经放大、检波、整形等环节, 恢复出原发送代码,控制代码加到微处理器,经识别并实施控制。
-
图 4-48C 并联型开关压电源原理示意图
(3) 并联开关压电源 当次级有多个绕组 (或抽头)时,还可输出多组不同的电压。 输出电压极性取决于二极管D的接法,但 要注意开关变压器初、次级的同名端。
4.5.2 串联式脉宽调制型开关电源电路分析 1.整流滤波电路
220k
2.开关调整及间歇振荡电路
T802的①~④及⑧~⑥、V1、 C811、R812等组成振荡电路,属间 歇振荡器。300 V直流电压U1,通 过R811给V1基级提供适当正偏置 。
拍的形成
LCD电视的原理框图如上图1 所示,主要由以下几个部分组成:
1、 普通模拟电视信号处理模块。该模块与普通电视机中的电视信 号处理部分功能相同,其可接受多种输入信 号格式,如RF 电视射频信号、CVBS 复合电视信号、S-Video 信号、 色差分量信号等。 RF 电视射频信号 的接收一般使用一体化二合一高频头进行处理,处理后可直接输 出复合电视信号和解调的伴音信号。同时, 高频头也可输出第二伴音中频信号SIF 提供给带丽音解码的机型使 用。高频头输出的复合电视信号经视频 解码IC 处理后,输出模拟YUV(或RGB)信号及行场同步信号供 数字板进行处理使用。 2、 模拟信号/数字信号转换模块。该模块把三通道模拟YUV(或 RGB)信号,通过AD 转换器处理后,转变 为24 路数字YUV(或RGB)信号提供给逐行处理板使用。
实现。其接收平板图像处理器输出的24 位(或48 位)平板图像显示 数据,然后将其转变为DVI 标准的串行输出数据格式,直接连接带 DVI 输入接口的 LCD 显示模块。 8、 LCD 显示模块。该模块是LCD-TV 的显示终端,其接收平板图像 处理器输出的平板图像显示数据(或DVI 格式的平板图像显示数据,与LCD 显示模块的输入接口有关),经 内部时序控制电路转换后驱动LCD 屏显 示出正确的视频图像。 9、 CPU 模块。提供人机接口及对电路的各个功能模块进行功能设置 和控制。 10、供电模块。对电源接口输入的12V 和24V 直流电进行DC/DC 转 换后,提供系统需要的各种不同电压。
4~7
4.遥控系统与主机的接口电路 (1) 电压合成式调谐电路 电压合成遥控调谐电路系统采用脉宽调制数/模变换器输出与 AFT电路的S曲线比较计算后,在PCA84C640的①脚以不同的脉宽 输出,经接口电路处理后输出0~30 V调谐电压,送到电子调谐器 以改变其本振频率。 负极性控制信号。
(2) 波段转换接口电路 以UHF为例,正极性控制信号。
3.其它类型的开关电源 (1) 串联升压型开关压电源 由于1 >δ > 0 , Ui U0 所以U0 > Ui。 1 (2) 极性反转开关压电源 这种电路不仅可以 U0 Ui 1 反转输入电源的极 性,输出电压U0可升可降。当占 空比δ =0.5时,输出电压的大小 跟踪输入,但极性反转。
+ T D I0 +
+
L
D V
I0
+ UUi + i
C U0
+
Ui
RL -
图 4-48A 串联升压型开关压电源原理示 意图 D I0 V
+
-
Ui
L
C
U0 RL +
n1
Ui V
n2
C
U0
RL -ห้องสมุดไป่ตู้
1~3
图 4-48B 极性反转开关压电源原理示意 图
n T U0 2 1 Ui n1 T2 n2 Ui n1 1
i2
T1 U0 Ui Ui T T1 U (U i U 0 ) U δ :占空比 T 0 (1 )T T Ui
0
L
导通:T1;截止:T2; 周期:T=T1+ T2。
2.平均电流、储能电感 L 及滤波电容CL的确定 流过L的平均电流 I L = (ILmax+ ILmin)/2。由于负载与电感L是 串联的,因此电感中的平均电流即为负载电流I0,故有 I L I 0 当Ui和U0确定后,δ即已确定;RL和U0确定后,I0也已确定。如 果L减小,锯齿形的纹波将增大。在极限情况下,iL(t0)= ILmin = IL0=0, 而iL(t1)= ILmax= 2I0,若进一步减小L值,在T2期间电感中的电流iL就 1 1 会出现断流,此条件下的电感值称为 LC TU 0 U0 U0 U 2I 0 2 f I0 I L min I L max T2 0 2 I 0 0 T2 临界电感LC 其最大值LCmax应考虑到δ 和I0可能达到的最小值 LC max
(U U 0 ) iL (t ) I L 0 i t L Ui diL L (U i U 0 ) dt
4.5 开关电源电路分析 开关式稳压电源具有效率高、稳压范围宽、体积小和重量轻 等特点,因此在彩色电视机电路中得到广泛应用 4.5.1 工作原理及主要参数 1.串联降压型开关压电源的电路组成及工作原理 V i(t) L + T1期间 + i
L
LC
1 min U0 2 f I 0 min
L > LCmax时,就能保证任何情况下电感中的电流都能保持连续。提 高开关管的工作频率,可以降低LCmax值。L值越大,开关频率越高, 电流电压波动越小。
L中的电流iL是包含有三角波的脉动电流,因此应在负载RL两 端并联CL ,以滤除纹波。一般选取RLCL>>T即可满足要求。因一 般彩电开关电源中选取T=64μ s,负载端滤波电容一般选200μ F 左右即可。(实际应用中应考虑到负载电流的大小) 4~7
3. 续流回路 VD807、L811、T802的⑦~⑧回路。
V1
V2
R811 220K
V1
4.误差放大及稳压控制电路
U0↑→STR-5412⑤脚电压↑ →ic3(V3)↑ →ic2(V2)↑→ib1(V1)↓→T1(V1导通时间)↓ →δ ↓→U0↓从而保证输出电压U0稳定。
V3
5.自动消磁电路 自动消磁电路由L 901 和 R 890 构成。L 901 称消磁线圈, 它安装在彩色显像管外玻璃 石墨层上;R890为热敏电阻, 它控制L 901 中的电流大小; 二者串联与电源通路中。每 次开机接通电源之后,L 901 和R890中便通过大电流, R890热敏电阻因此温 度会迅速上升,阻值变大,因而流过L901的电流也随之下降,所产 生的磁场也会由大变小,达到消磁的目的。这一过程约在一秒钟内 完成,且每次开机都要进行一次自动消磁,当然也会带来较大的冲 击电流,所以彩电的保险管均采用延迟保险管。 需提醒注意的是:串联式开关电源的储能电感和负载对于输入 电压是串联连接的,故机芯底盘带电(即所谓的热底盘),在调试 和维修时需加接1:1隔离变压器。
4.6.2 电压合成式遥控电路的组成及工作原理 由于频率合成式遥控电路结构复杂、造价高,所以大多数遥 控电路都采用电压合成式控制电路。当前的遥控器已无此部分, 调 1.电压合成式遥控电路的组成 谐电压由键盘控制CPU产生。 微处理器(4位单片机 )、 接口电路、E2PROM 、键盘、 红外收 / 发装置等。 2.工作原理 (1) 控制信号输入 (键盘 扫描码与单片机课程相同) (2) 控制电压的产生与变 换 (3) 频道的预置与记忆 3.调谐电压及各种控制 电压的产生 调谐电压为14位D/A(分辨率可达2mV),其它控制为6位D/A。 (PWM)