1.遥控电路的组成
遥控电路以微处理器N901(CTV222.PRC1)为核心,配合存储器N902 (PCF8522E)及红外线接收器等组成。电路如下图所示。微处理器CTV222.PRC1引脚功能及实测数据如下表所示。
脚号 | 引脚名 | 功能 | 工作电压(V) | 脚号 | 引脚名 | 功能 | 工作电压(V) |
1 | VT | 调谐电压控制输出 | 4.2 | 22 | ROSD | 红字符信号输出 | 0 |
2 | VOL | 音量控制输出 | 0~4.8 | 23 | GOSD | 绿字符信号输出 | 0 |
3 | BRI | 亮度控制输出 | 0~4.8 | 24 | BOSD | 蓝字符信号输出 | O |
4 | SAT | 色饱和度控制输出 | 0~4,8 | 25 | FBL | 字符底色消隐信v | 0 |
5 | CON | 对比度 | 0~4.8 | 26 | H.SYNC | 行逆程脉冲输入 | O.1 |
6 | TIN | 色调控制 | 2.6 | 27 | V.SYNC | 场逆程脉冲输入 | 0.1 |
7 | BANDO | 频段选择O | 0 | 28 | OSD | 字符振荡器 | 4.8 |
8 | BAND1 | 频段选择1 | O | 29 | OSD | 字符振荡器 | 4.7 |
9 | AFC-IN | AFC的S曲线电压输入 | 2-7 | 30 | 地 | O | |
10 | 接地 | 0 | 31 | XTAL1 | 接晶振 | 2.4 | |
II | 接地 | 0 | 32 | XTAL2 | 接晶振 | 2.4 | |
12 | AV | AV/TV切换控制 | 4.5 | 33 | RST | 复位信号输入 | 4.8 |
13 | KBO | 4.6 | 34 | IDENT | 识别信号输入 | O | |
14 | KB1 | 4.6 | 35 | RMOT | 遥控信号输入 | 4.8 | |
15 | KB2 | 键盘扫描输入/输 | 4.6 | 36 | 未用 | 0 | |
16 | KB3 | 出 | 4.6 | 37 | 接地 | O | |
17 | KB4 | 4.6 | 38 | SYSTEM | 制式切换输出 | O | |
18 | KB5 | O.I | 39 | SCL | IIC总线时钟 | 4.8 | |
19 | KB6 | 4.6 | 40 | SDA | IIC总线数据 | 4.8 | |
20 | MDSTR | 系统模式选择输出 | 4,8 | 41 | STDBY | 待机控制 | O |
21 | GND | 地 | 0 | 42 | Vdd | 5V电源供电 | 5 |
2.CPU的基本工作条件
CPU的基本工作条件为:
(1)供电电压CPU的(42)脚为5V电压供电端。 5V供电电压是由220V交流电压经T702降压后,再经V712、C931整流滤波,N701(CW78M05)稳压后得到的。
(2)复位电压CPU的(33)脚为复位信号输入端,开机后,副电源产生的+5V电压,一方面供给CPU的(42)脚,作为CPU的工作电压;另一方面,通过R970向C930充电,由于C930的容量较大(4.7μF),因此,其充电时的端电压上升很慢,这就使CPU的(33)脚在一定延时时间后才能够获得复位电压。
(3)时钟振荡信号CPU的(31)、(32)脚外接晶体G901,与CPU内电路组成时钟振荡器,产生的时钟脉冲作为整个遥控系统的时间基准,以使微处理器按这个时间节拍进行工作。
3.存储器PCF8522E
存储器PCF8522E是飞利浦公司生产的电可擦可编程序只读存储器(EEPROM),不仅能够储存节目(储存各频道的调谐电压数据),而且还可以储存各种模拟量数据,既有ROM(只读存储器)的永久性,又有RAM(随机存储器)的可改写性。由于采用了IIC总线技术,因此使CPU与存储器之间的双向信息传递十分简便。
4.操作指令电路
CPU的(35)脚为遥控信号输入端,信号形式为脉冲信号。没有信号输入时电压为4.8V,有信号输入时电压抖动。
CPU的(13)~(19)脚是操作键输入/输出端子。此CPU的操作键输入电路为数字矩阵方式。
5.控制电路
(1)频段选择VL、VH、UHF控制电路
CPU的(7)、(8)脚输出频段控制电压,经V902~V904和V906、V907进行电平转换后,为高频头提供频段工作电压。
当CPU的(7)脚为低电平、(8)脚为低电平时,(7)脚的低电平使V906、V903截止,高频头的BH端为低电平,V903集电极的低电平经V910、V911使V902导通,12V电压经V902的e-c结加到高频头的BL端,(8)脚的低电平使V907、V904截止,使高频头的BU端为低电平,此时,高频头工作在BL频段。
当CPU的(7)脚为高电平、(8)脚为低电平时,(7)脚的高电平使V906、 V903饱和导通,12V电压通过V903的e-c结、R938限流加到高频头的BH端,V903集电极的高电平经V910、V911使V902截止,高频头的BL端为低电平,(8)脚的低电平使V907、V904截止,高频头的BU端为低电平,此时,高频头工作在BH频段。
当CPU的(7)脚为低电平、(8)脚为高电平时,(7)脚的低电平使V906、V903截止,高频头的BH端为低电平,(8)脚高电平使V907、V904导通,12V电压经V904的e-c结加到高频头的BU端,V904集电极的高电平还经V912、V911使V902截止,使高频头的BL端为低电平,此时,高频头工作在BU频段。
(2)调谐电压产生电路
当调谐选台时,CPU的(1)脚输出的脉宽调制脉冲,经V918进行电平转换后,再经R910、C907、R911、C905、R101、C104三级积分电路积分后,产生32~OV变化的电压,送给高频调谐器VT端,控制VT端子内部的变容二极管,完成调谐选台任务。
(3)自动搜台控制电路
在自动搜索进行时,CPU的(1)脚输出的VT电压发生变化,使高频调谐中的变容二极管的容量线性变化,从而导致调谐频率发生变化。当调谐频率接近某一频道的电视节目信号频率时,TDA8305A内的同步分离电路产生的同步信号送到内部的行一致性检测电路,同步信号与行振荡送来的行频脉冲相比较,当同步时,行一致检测电路从(22)脚输出9V左右(不同步时为0.5V)的电压,经R976加到V923的基极,V923因基极获得高电平而导通,12V电压经V923的c-e结、R974加到CPU的(34)脚,使(34)脚获得大约4.7V的高电平。此时搜索速度变慢,进入细调状态,AFT电路开始工作,CPU的(9)脚输入的“S”形AFT电压经A/D变换后,和内部参考电压进行比较,不断修整CPU的(1)脚调谐点,使其确认在最佳调谐状态。当最佳调谐点建立以后,CPU将正确的调谐电压通过SCL、SDA总线存入存储器PCF8522E中,同时节目号加1,再进入下一次自动搜索,这时VT电压从当前值开始变化。然后,依次将可以收到的电视节目信号全部记录下来,再自动回到节目号1,至此,自动搜索完成。
(4)模拟量控制电路
模拟量控制主要包括音量、亮度、对比度、色饱和度、色调控制等几种,由CPU的(2)~(6)脚的输出信号执行。模拟量控制输出的是64级变化的PWM脉冲,这些脉冲的幅度为5V,经低通滤波后,输出直流控制电压。
A、音量控制:CPU的(2)脚为音量控制端,输出的脉冲宽度调制信号经RC电路积分,加到音频功放TDA7056A的(5)脚,达到调整音量的目的。
B、亮度控制:CPU的(3)脚为亮度控制端,输出的脉冲宽度调制信号经RC电路积分后,加到TDA3566A的(11)脚,使屏幕亮度随信号电平高低不同而得到控制。
C、色饱和度控制:CPU的(4)脚为色饱和度控制端,输出的脉冲宽度调制信号经RC电路积分后,加到TDA3566A的(5)脚,达到控制色饱和度的目的。
D、对比度控制:CPU的(5)脚为对比度控制端,输出的脉冲宽度调制信号经RC电路积分后,加到TDA3566A的(6)脚,达到对比度控制的目的。 ,(5)色调控制:CPU的(6)脚为色调控制端,输出的脉冲宽度调制信号经RC电路积分后,加到TDA3566A的(24)、(25)脚色同步检测端,通过一个可变移相电路,改变送到APC鉴相器的压控晶体振荡器输出的色副载波相位,使APC输出电压偏移,进而改变压控振荡器输出的0°、90°副载波的相位,从而达到改变色调的目的。需要说明的是,色度控制只用于NTSC制式。
(5)待机控制电路
CPU的(41)脚为待机控制端,开机时为低电平,待机时为高电平。
6.屏显电路字
符显示电路主要由CPU的(22)~(29)脚的内部和外围元件组成。(26)脚为字符定位行逆程脉冲输入端,用于判断字符在屏幕上的纵向位置。(27)脚为字符定位场逆程脉冲输入端,用于确定字符扫描的开始。(28)、(29)脚为字符电路工作时钟振荡电路端子,用于产生字符振荡脉冲,确定字符扫描横向位置和提供字模的读出脉冲。(22)、(23)、(24)脚分别为字符显示红、绿、蓝信号输出端,(25)脚为屏幕字符消隐信号输出端,用于消隐掉在屏幕显示字符位置的图像及噪波信号,(22)~(25)脚输出的字符及消隐信号加到TDA3566A,与图像信号切换后加到末级视放电路,显示出正确的字符。