一、遥控电路的组成
遥控电路以微处理器N701 (286227)为核心,配合存储器N702 (AT24C02)及红外线接收器等组成。电路如下图所示。微处理器286227引脚功能及实测数据如下表所示。
脚号 | 功能 | 工作电压(V) | 脚号 | 功能 | 工作电压(V) |
1 | 调谐电压控制输出 | 1 | 21 | 行逆程脉冲输入 | 4.5 |
2 | 频段切换控制 | 0 | 22 | 场逆程脉冲输入 | 4.5 |
3 | 频段切换控制 | 0 | 23 | 红字符脉冲输出 | 0 |
4 | 待机控制(待机时为低电平) | 5 | 24 | 绿字符脉冲输出 | O |
5 | 遥控信号输入 | 4.2 | 25 | 绿字符脉冲输出 | O |
6 | 电台识别输入(无信号时为高电平) | O | 26 | 字符消隐输出 | 0 |
7 | 时钟振荡器输入 | 2.3 | 27 | SECAM制式选择 | 0 |
8 | 时钟振荡器输出 | 2.3 | 28 | NTSC4.43制式选择 | 0 |
9 | 复位信号输入 | 5 | 29 | NTSC3.58制式选择 | O |
10 | 操作键输入电路 | 4.2 | 30 | PAL制式选择 | O |
ll | 地 | 0 | 31 | TV/AV切换控制(TV为高电平) | 5 |
12 | 操作键输入电路 | 0.6 | 32 | 静音控制 | 5 |
13 | 操作键输入电路 | 0.6 | 33 | IIC总线数据输入/输出 | 5 |
14 | 5V电源供电 | 5.2 | 34 | IIC总线时钟输出 | 5 |
15 | 操作键输入电路 | 0.6 | 35 | 亮度控制输出 | 2 |
16 | 接VCC | 5 | 36 | 对比度控制输出 | 4 |
17 | 接Vcc | 5 | 37 | 音量控制输出 | 1 |
18 | AFCS曲线信号输入 | 2.5 | 38 | 色饱和度控制输出 | 2 |
19 | 字符振荡器 | 2 | 39 | 色调控制输出 | 0~5 |
20 | 字符振荡器 | 2 | 40 | PAL60控制输出 | 0 |
二、CPU的基本工作条件
1.电源电压(14)脚为CPU 5V电源电压供电端。5V供电电压是由开关电源产生的15V电源,再经R701、VD701稳压后提供。
2.复位电压(9)脚为CPU复位信号输入端。该CPU采用低电平复位,CPU复位后,此脚电压为5V。
CPU复位信号是由VD721、V721、C720等提供。
3.时钟振荡器CPU的(7)、(8)脚外接4MHz时钟振荡器晶体X701,与CPU内电路组成时钟振荡器,产生4MHz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。
二、存储器AT24C02
AT24C02为256字节,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。而且由于采用了IIC总线技术,使微处理器与存储器之间的双向信息传递十分简便。
AT24C02的(7)脚为写保护端,由于该脚接地,说明CPU可能随时对存储器进行读写操作。
四、操作指令电路
1.遥控信号输入电路(5)脚为遥控信号输入端,没有信号输入时电压为4.2V,信号形式为脉冲信号。
2.键扫描电路(10)、(12)、(13)、(15)脚是操作键电路端子。该CPU的操作键输入电路为矩阵方式。
五、控制电路分析
1.高频头频段选择VL、VH、UHF控制电路CPU的(2)、(3)脚是高频头频段切换控制端。(2)、(3)脚输出的切换信号经频段译码器LA7910译码后,为高频头VL、VH、BU端子提供12V切换电压。LA7910引脚功能及实测数据如下表所示。LA7910的真值表如下下表所示。
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 | OUT1 | 输出1(UHF) | 0/0/12 | 2 | OUT2 | 输出2(VHF-L) | 12/0/0 |
3 | IN1 | 输入1 | L/H | 7 | OUT3 | 输出3(VHF-H) | 0/12/0 |
4 | IN2 | 输入2 | L/H | 8 | OUT4 | 输出4(CATV) | 0 |
5 | GND | 地 | 0 | 9 | Vcc1 | 电源 | 12 |
6 | VCC2 | 电源 | 16 |
LA7910输入端 | LA7910输出端 | 工作频段 | ||||
(3)脚 | (4)脚 | (1)脚 | (2)脚 | (7)脚 | (8)脚 | |
L | L | H | Z | Z | Z | UHF |
H | L | Z | H | Z | Z | VHF-L |
L | H | Z | Z | H | Z | VHF-H |
H | H | Z | Z | Z | H | CATV |
注:Z为OV,L<0.8V,H>3V。
2.调谐电压产生电路
CPU的(1)脚是高频头调谐电压控制端。(1)脚输出的PWM脉冲信号,经V785倒相放大,再经R787、C783、R786、C782、R785、C105、R106低通滤波器滤波后,为高频头TU端子提供0~30V调谐电压。
3.自动搜台控制电路
(1)自动搜台控制电路有关引脚和自动搜台控制电路相关的引脚主要有以下几个:
(1)识别信号输入脚:TDA8361的(14)脚有两个作用:一是把是否有图像信号的信息从(14)脚输出,二是CPU通过(14)脚控制图像的锐度。该机则是利用了TDA8361的第一个功能。
当TDA8361内部识别为有图像信号时,TDA8361的(14)脚的电压可以达到3V以上,否则,(14)脚的电压都是接近OV的低电平。根据这一点,TDA8361的(14)脚外接V803反相器,如果TDA8361的(14)脚电压达到3V以上;则R327、R806分压以后的电压可以使V803饱和导通,CPU的(6)脚就变成为近OV的低电平。CPU内部根据(6)脚的低电平,就可以确知接收到图像信号。
如在收看节目时,TDA8361的(14)脚没有输出高电平,则CPU将输出静音指令、蓝背景信号和进入无信号定时关机状态。
重点提示TDA8361产生的视频全电视信号,经过内部识别,产生是否接收到图像信号的信息,以直流电压的形式从(4)脚输出,因此,很多采用TDA8361机心的彩色电视机,CPU的电台识别信号均来自TDA8361的(4)脚,但该机的图像识别信号未用(4)脚,(4)脚通过C329直接接地。
(2)AFT信号输入脚:CPU的(18)脚是AFT的S曲线信号输入端,在自动搜台时,用来确 认搜台是否准确和是否进行存台操作。(18)脚电压在搜台过程为0~4V,搜台结束后为2.5V。
该机AFT采用数字式AFT控制,AFT电压并不像普通机心送入高频头AFT端子,而是送到CPU的(18)脚,将AFT电压与高频头调谐电压叠加在一起,通过高频头调谐电压控制高频头,以使高频头得到准确和稳定的调谐选台。高频头的AFT端由12V电压通过R114、R115分压固定为6V。
(2)自动搜台过程CPU的(2)、(3)脚首先依次给出波段选择电压,同时再由CPU的(1)脚输出5~OV的PWM调宽脉冲,经电平移位和低通滤波后,为高频头的BU端提供0~30V调谐电压,在调谐电压从0~30V的变化过程中,CPU对(6)脚输入的信号进行识别(有信号时0V,无信号时5V)。
当识读到节目信号时,CPU的(6)脚变为低电平OV。此时搜索速度变慢,TDA8361的(44)脚输出AFC控制信号到V128的基极,从V128发射极输出控制电压到CPU的(18)脚,CPU便进入细调阶段。存储器对各相关数据(波段选择电压、调谐电压、节目号等)进行存储,节目号加1,再进行下一个节目的自动调谐选台过程。
4.模拟量控制电路模拟量控制脚位输出的信号形式是PWM脉冲信号。
CPU的(37)脚是音量控制输出端。直流电压变化范围是1~3.4V。
CPU的(36)脚是对比度控制输出端。直流电压变化范围是0~3.5V。
CPU的(35)脚是亮度控制输出端。直流电压变化范围是0~5V。
CPU的(38)脚是色饱和度控制输出端。直流电压变化范围是0~5V。
CPU的(39)脚是色调(NTSC)控制输出端。直流电压变化范围是0~5V。
5.静音控制原理
该机静音控制为CPU内部静音。当遥控接收头接收到遥控发射机发出的静音指令后,CPU的(32)脚( MUTE)电压由正常播放时的SV高电平转变为0V低电平,同时CPU内部电路将音量控制脚(37)脚电压降为静音电压0.7V,直接将N141、N151的音量关死,从而达到静音的目的。
6.蓝背景控制电路
当蓝背景“关”时,CPU的(25)、(26)脚分别输出o.005v和O.OIV低电平;当蓝背景“开”时,(25)、(26)脚分别输出4.08V和4.16V高电平加至TDA8361的(21)脚和(24)脚,使视放输出管V905、V906截止,此时只剩下蓝视放管V904导通而形成蓝屏显示。
六、屏显电路
字符显示电路主要由CPU的(19)~(26)脚的内部和外围元件组成。(21)脚为字符定位行逆程脉冲输入端,用于判断字符在屏幕上纵向位置;(22)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;(19)、(20)脚为字符电路工作时钟振荡电路端子,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;(23)、(24)、(25)脚分别为字符显示红、绿、蓝信号输出;(26)脚为屏幕字符用消隐信号输出端,用于消隐掉在屏幕显示字符位置的图像及噪波信号。