电路如图所示。
(1)脚输出调谐控制电压,经Q101倒相放大后,再由三节RC积分滤波器进行滤波,得到直流电压,送至调谐器的VT端,控制调谐器进行选台。
(3)脚和(4)脚分别为IIC总线时钟端和数据端。IIC总线上挂有存储器和小信号处理器,CPJU通过IIC总线对存储器和小信号处理器进行控制。
(5)脚输出音量控制电压,控制伴音功放电路的增益,调节音量。
(6)脚输出指示灯控制电压。正常工作时,(6)脚为高电平(1.5 V),Q610导通,指示灯亮;待机时,(6)脚为低电平(O V),Q610截止,指示灯熄灭。
(7)脚输出写保护控制电压,送至存储器。当写保护电压为低电平时,存储器禁止数据读/写操作。
(9)脚输入AFT 电压,为CPU提供调谐准确度信息。
在自动搜索时,CPU通过检测AFT电压来识别最佳调谐点。在正常收视状态下,CPU通过检测AFT 电压来锁定最佳调谐点。若调谐器的工作频率偏离最佳状态时,AFT 电压就会发生变化。CPU通过对AFT电压进行检测后,从(1)脚输出调谐校正电压,校正调谐器的工作频率,使其总是处于最佳状态。
(10)脚和(11)脚为键控指令输入端,外接电阻分压式键盘,共设5个控制按键。
(12)脚为IIC总线所有权控制端,生产调试时使用。
当(12)脚为高电平时,CPU拥有IIC总线控制权,并可通过总线传输数据;当(12)脚为低电平时,CPU失去IIC总线控制权。根据IIC总线的这一特点,在生产调试时,机外计算机可输出一个低电平给(12)脚,CPU就将IIC总线控制权交由机外计算机管理。计算机通过IIC总线将控制软件写入到电视机的CPU中,或者存入到EEPROM(IC602)中。
(14)脚输出视频静噪控制电压,送至Q202。在正常收视状态下,(14)脚输出低电平(O V),Q202截止;在静噪状态下,(14)脚输出高电平(2 V),Q202饱和导通,将R、G、B信号旁路到地。
(15)脚输出静音控制电压,送至伴音功放电路AN5265的(3)脚。在正常收视时,(15)脚输出低电平(0 V),伴音功放电路有音频信号输出;在无信号时,或按“静音”键时,(15)脚输出高电平(3.2 V),伴音功放电路静音,无信号输出。
(16)脚输出静噪控制电压,也送至伴音功放电路AN5265的(3)脚,控制原理同(15)脚。
(17)脚、(18)脚及(19)脚输出波段切换控制电压,送至调谐器,用来控制调谐器的工作波段。
(20)脚输出待机控制电压,经Q601后,驱动继电器。
正常工作时,(20)脚输出高电平,Q601饱和导通,继电器吸合,+110 V主电源输出,整机工作;待机时,(20)脚输出低电平,Q601截止,继电器释放,+llO V电压被切断,整机处于待机状态。
(22)脚、(23)脚、(24)脚及(25)脚分别输出字符B、G、R及字符消隐信号,送至AN5199K。在AN5199K中,字符RGB信号与图像RGB信号进行切换,切换过程由字符消隐信号进行控制。
(26)脚和(27)脚分别输入行、场逆程脉冲,以对字符显示进行定位。只有在行、场逆程脉冲的控制下,字符信号才能显示在扫描正程。
(28)脚和(29)脚外接字符时钟振荡器,产生字符读取时钟。在字符读取时钟的控制下,字符信息才能从字符ROM中读出。
(31)脚和(32)脚外接时钟振荡网络,产生系统所需的主控时钟,其频率为8 MHz。
(33)脚外接复位电路,属于低电平复位方式。刚开机时,Q603截止,(33)脚为低电平,CPU开始复位。待+5 V供电电压上升到稳定值后,Q603饱和导通,(33)脚变为高电平,复位过程结束,CPU从初始状态开始执行程序。
(41)脚为x射线保护端。正常工作时,(41)脚电压为O V。当(41)脚电压上升为l V时,CPU进入保护状态,并从待机控制端(20)脚输出待机控制电压,整机关闭(处于待机状态)。(41)脚外部电路如图2所示。其外部接有“x”
射线检测电路和场输出故障检测电路。当行逆程脉冲过高而引起“X”射线过量时,C421两端电压也必然升高,从而使ZD403导通。(41)脚电压上升至1 V以上时,CPU进入保护状态。当场输出端对地短路或+25 V场供电电压丢失时,Q407截止,集电极输出高电平,送至CPU的(41)脚,CPU进入保护状态。值得注意的是:(41)脚的电压仅在保护电路动作的瞬间存在。当保护电路动作后,行/场扫描电路停止工作,此时(41)脚电压又恢复为O V,而并非保持1 V以上。
(42)脚为+5 V检测保护端。当该脚电压为5.O V左右时,CPU正常工作。若该脚电压为O V,CPU立即保护,整机进入待机状态。