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家电检修技术2 0 0 8年第5期 元 器 件 与 代 换 效应制成的摄像管称为光电导型摄像管 根据其光电 导材料的不同 它可分为很多种类 如 硫化锑管 硒砷 锑管等 利用光电效应制成的摄像管称为移像型摄像 管 超正析像管等就属于这一类 此外 还有用于夜视 的摄像管 管子上带有像增强器 因而灵敏度很高 M S T 9 8 8 3 集成电路是 M S T A R 公司专为平板显示器 前端接口设计的模 数变换电路 采用 8 0 个脚 L Q F P 封装结构 单一 3 3V 直流供电 内置 3 通道 8 比特 1 1 0M H z 采样频率的 A D C 电路 并具有 同步信号处理 电路 时钟信号发生器电路 I 2 C 总线接口电路等功能电 路 数字视频输出接口支持 4 4 4R G B Y U V 格式或 4 2 2Y U V 标准数字视频编码格式 其主要特点有 1 模 数变换器的取样频率在 1 2 1 4 0M H z 之 间可选 2 压控振荡器的取样时钟频率与行同步信号锁 相 保证每行取样点与行同步 信号保持一定的相位关系 取 样点位置精确 3 归一化的定时脉冲发 生器 压控振荡器 可以保证 电路各部分工作协调 稳定 4 可以提供精确的基准 参考电压 保证取样电平稳 定 可靠 5 兼容 V G A 到 S X V G A 的 R G B 字符 图形信号 图 1 为 M S T 9 8 8 3 集成电路 外形图 图 2 为 M S T 9 8 8 3 集成 电路的内部电路方框图 表 1 给出了其引出脚功能说明 图 3 图见下期 是 M S T 9 8 8 3 集成 电路在 T C L王牌 P D P 4 2 2 6 H 4 2 U 3 H彩色电视机的典型应 用图 下面分别介绍 M S T 9 8 8 3 集成电路某些特殊引出脚的 功能 H SOU T 脚 行同步 信号输出 行同步信号用来确 定水平方向每行图像的显示 起点 它由前端 脚输入的行 同步信号直通得到 或者由集成电路内部同步信号处 理电路 从复合同步信号或 G 绿基色 信号中 经同步 分离电路分离产生 其输出极性由 I 2 C 总线控制的寄 存器控制 脚 8 比特蓝基色信号并行 输出 以上三项是 R G B 三基色数据信号并行输出 最 高位为 M S B 最低位为 L S B 从像素的采样到信号输出 的延时是固定的 当采样时间随相位调整器改变时 输 出信号时序 时钟 数据信号等与行同步信号输出也会 改变 因此时序信号的稳定性 即采样时钟信号的稳定 性与显示图像的稳定性有很大关系 AB RI N CDE脚 模拟的红基色信号输入 FG GI N HIJ脚 模拟的绿基色信号输入 KLM BI N NOP脚 模拟的蓝基色信号输入 以上三项为模拟的 R G B 三基色信号输入端 三 路高阻输入端口独立工作 输入信号可调范围为 0 5V 峰 峰值 1 OV 峰 峰值 同时应加入输入嵌位 电路 在信号取样前 应保证黑色电平相同 以免产生 取样 量化误差 QRS H S Y N C TUV脚 行同步信号输入 此引出脚接收 一个逻辑信号 用于建立行基准信号 并为图像取样时 钟信号发生器提供基准频率 其逻辑属性由串行寄存 器OE H 的第 6 位控制 行同步极性标志位 当行同步 R 输入 钳位 钳位 钳位 同步处理 和时钟 发生器 串行寄存器 和电源管理 参考电压 G 输入 B 输入 同步 同步控制 钳位 滤波 R 输出 G 输出 B 输出 中点参考电压 数据输出时钟 行同步输出 场同步输出 复合同步输出 旁路电容 图2M S T 9 8 8 3集成电路内部电路方框图 表1M S T 9 8 8 3集成电路引出脚功能说明 GI N R 7 0 G 7 0 AB CDEB 7 0 FGHD C K IJKH SOU T LMNV SOU T OPQSOGO U T RSTR E FB Y P A S S UVWRI N 脚 号符 号 XYZM I D S C V F I L T abc def ghi jkl mno pqr stu A V D D vwx yz V D D P V D D 模拟 G 基色信号输入 模拟 B 基色信号输入 行同步信号输入 场同步信号输入 复合同步信号输入 外部钳位脉冲输入 P L L 锁相环控制信号输入 输出 8 比特 R 变换输出 8 比特 G 变换输出 8 比特 B 变换输出 数据时钟输出 行同步信号输出 场同步信号输出 复合同步信号输出 基准电压 内部基准电压滤波 输入 模拟 R 基色信号输入 类 型引 脚 说 明 内部中点电压滤波 P L L 环路滤波 供电电路 模拟电路 3 3V 供电电路 数字电路 3 3V 供电电路 P L L 锁相环部分 3 3V 供电 电路 脚 号符 号 fi fl G N D 类 型引 脚 说 明 供电电路接地 S D A 控制 I 2C 总线数据线 S C LI 2C 总线时钟线 AOI 2C 接口地址输入 续表 4 6总2 7 0页 家电检修技术2 0 0 8年第5期 元 器 件 与 代 换 四象限式光敏二极管 是在同一芯片 上作出四个二极管单片且它们之间有个 十 字形沟道相隔 所以单元的性能参数 基本相同 一致性较好 常用于位置探测 器 人称二维探测器件 其典型应用电路 如图 1 所示 图 1 a 为四象限式光敏二极管的电 路图形符号 其光敏面形状如图 1 b 所 示 外形见图 1 c 所示 四象限式光敏二极管常用型号有 2 C U 3 0 1 A 2 C U 3 0 1 B 四个二极管单元相当 于直角坐标系中的象限 每一个象限的二 极管有自己的输出 当照射在四象限式光 敏二极管上的光斑图像位于 十 字形划 分的中心时 V D P 1 V D P 4 各自的输出 相等 经过运算放大器对信号进行处 理后 输出为零 当光斑产生相对于 十 字形划分线的任何位移时 都会 使四象限式光敏二极管的输出随之 变化 运算放大器的输出也随之产生 相对位移方向上的正负变化 从而即 可确定物体在二维方向上的位移 讲具体些 当 x 轴和 y 轴输出均为正时 说明光斑 在第 I 象限 当 x 轴和 y 轴均为负时 说明光斑在第 象限 当 x 轴为正 y 轴为负时 说明光斑在第 象 限 当 x 轴为负 y 轴为正时 说明光斑在第 象限 如 图 1 b 所示 图 1 d 为四象限式光电二极管的典型应用电路 其中 V D P 2 V D P 3正极分别接至 2 C U 3 0 1的 端 V D P 1 V D P 4 的正极分别接至 2 C U 3 0 1 的 端 图中 只绘出 x 轴电路 y 轴电路与 x 轴电路完全相同 只不 过是用 V D P 1 代替了 V D P 2 V D P 4 代替了 V D P 3 而已 用 此电路可检测光斑的四象运动 若把 x轴和 y 轴的输出信号送往 x y 绘图仪或 示波器中 即可显示出光斑是否偏离中心位置及偏离 方向 四象限式光敏二极管典型应用电路 张成军 a b c d 图1a b c d为四象限式光敏二极管及其典型应用电路图 轴 输出信号 脉冲前沿为上升沿 正极性 则后沿时间可以忽略 当行同步极性标志位为 0 时 行同步取下降沿 负极 性 当行同步极性标志位为 1 时 行同步取上升沿 正极性 行同步输入还包括噪波抑制施密特触发 器 其输入极限电压为 1 5V 峰 峰值 V S Y N C 脚 场同步信号输入脚 S O GI N 脚 带复合同步信号的绿基色信号 输入 该输入脚内可以完成同步分离 即从绿基色信 号中分离出复合同步信号 同步分离电路由一个带阈 值的高速电压比较电路完成 阈值大小可以由程序控 制 以 1 0m V 峰 峰值 为步长 从输入信号最低电平 1 0m V 峰 峰值 上升到 3 0 0m V 峰 峰值 即同步 信息部分 输入信号与阈值 1 5 0m V 峰 峰值 的高 速比较电路进行幅度比较 小于阈值的信号有输出 大于阈值
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