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文档简介

1、 10 TDA8843机芯培训资料 飞利浦集成电路 TDA8843是海尔彩电普遍采用的集成电路,它配合微处理器 WH2000A 组成了 TDA8843机芯。由此机芯组装的各种型号彩电,女口 RGBTV-29TA HP-2988、HP-2969、 25F99等青岛产产品,该机芯具有l2C总线控制的数码控制系统和国内首创的拉幕式开关机 等功能,可以对高低音进行提升,配置图像模式和伴音模式的个人爱好,此外还具有图像 自由缩放、218个频道存储等功能,是一种新颖的机芯。下面就以海尔牌HP-2988彩色电 视机为例,介绍该机芯的电路原理。 TU TU101 高频调谐器 SCL L N601 R 冷 伴功

2、放 N701 伴音效处理 暗电流检测 SCL SDA | 业丄弋 SP601 RM901 N901 微处理器 N902 存储器 SCL SDA +8V 5.1V + 130V + 12.7V + 15V 小信处理 RGB SDA T Tsc SIF 第伴中频 V-SYNC OSD RGB SF101 K6265K 音中频 滤波 H-SYNC N201 N301 场输出 彳行出 T444 行输出变器 垂直枕X N501 视放 SP602 CRT V403H-DY u +46v X +16.5v p +200v FOCUS .SCREEN 图一 一、HP-2988彩色电视机的电路组成方块图和主要集

3、成电路 1、HP-2988彩色电视机的电路组成方块图 HP-2988彩色电视机的电路组成方块图如图一所示。主要有以下几个部分组成: (1) 微处理器控制部分:由微处理器N901(WH2000A、存储器N90( KS24C08 等组成; (2) 小信号处理部分:由超级单片集成电路N201( TDA8843等组成; (3) 伴音处理、伴音功放部分:由伴音音效处理集成电路N701( TDA9859、 伴音功放集成电路 N601( TDA7297等组成; (4) 行、场扫描输出集成电路部分:有场输出集成电路N301( TDA8350Q、 行输出管 V403( 2SD1887YD、行输出变压器 T444

4、( BSC28-5314F)等 组成; (5) 视频放大部分:由视频放大集成电路N501( TDA6107Q组成; (6) 开关电源部分:由开关变压器T801 ( BCK-100-02 )、电源集成电路 N801 (KA3S0680RFB-YDT) 副电源集成电路 N804 ( KA7630)等组成。 2、本机所采用的主要集成电路: (1)WH2000A微处理器 (2)TDA8843 图像中频/伴音中频/视频处理/行场扫描/彩色解码 (3)TDA9859 多功能TV立体声伴音音效处理集成电路 (4) TDA8350Q场输出集成电路 (5) TDA6107Q视频放大集成电路 (6)TDA7297

5、 伴音功放集成电路 (7) KA3S0680RFB-YDTU电源集成电路 (8) KA7630 副电源集成电路 二、电路分析: 1、微处理器WH2000A 表1列出了 WH2000A勺引脚功能及测试数据,供维修时参考。 所测数据在49.75MHz, PAL D/K,彩卡圆模式下,所用仪表为FLUKE 79川型。 表1 引 功能 工作电压 对地电阻R 脚 (V) 正测(Q) 反测(Q) 1 调谐电压控制输出 4.1 19.9K 19.9K 2 UHF波段选通控制 0 3.7M 2.4M 3 VHF-H波段选通控制 0 3.7M 2.4M 4 VHF-L波段选通控制 5 3.7M 2.4M 5 B

6、/G伴音制式选通控制 5 3.7M 1.4M 6 D/K伴音制式选通控制 0.3 3.7M 1.4M 7 I伴音制式选通控制 5 3.7M 1.4M 8 M伴音制式选通控制 4.1 3.6M 1.5M 9 本机控制键盘输入 5 33K 26K 10 本机控制键盘输入 5 33K 26K 11 地磁校正输入,未用 0 3.8M 2.4M 12 PAL/NTSC制式选择 5 3.8M 2.4M 13 地 0 0 0 14 空脚 0 2.3M 15 空脚 0.9 2.3M 16 防近视PVD输入,未用 5 9.9K 9.9K 17 静音控制输出 0 33K 27K 18 定时控制输出 0.2 30K

7、 22.6K 19 待机控制输出 0 30K 23K 20 POWE信号输出 4.9 5.6K 5.6K 21 半透明背景输出,未用 0 33K 26.9K 22 屏显B信号输出 0 1.4M 2.4M 23 屏显G信号输出 0 1.5M 2.5M 24 屏显R信号输出 0 1.5M 2.5M 25 消隐信号输出 0 3.7M 2.5M 26 行逆程脉冲信号输入,字符水平方向定位 4.5 33K 27K 27 场逆程脉冲信号输入,字符垂直方向定位 5.1 34K 27K 28 字符振荡 2.2 3.4M 2.3M 29 字符振荡 2.3 3.4M 2.3M 30 地 0 0 0 31 7.3M

8、Hz晶振连接端,主时钟振荡 2 3.7M 2.5M 32 7.3MHz晶振连接端,主时钟振荡 2 3.7M 2.5M 33 清零复位端,低电平有效 4.3 3.7M 2.5M 34 +5V电源 5 29K 21.8K 35 空脚 0 3.8M 2.4M 36 遥控信号输入 5 62K 38M 37 地 0 0 0 38 工厂生产模式控制 5 33K 27K 39 亮、色分离选通控制 0 24K 23.9K 40 AV1、AV2、SVHS切换控制输入 0 24K 23.8K 41 I 2c总线串行时钟线 3.9 31K 24K 42 I2C总线串行数据线 4.0 31K 24K 2、解码集成电路

9、 TDA8843 TDA8843是超大规模解码集成电路,其内部包含图像中放、伴音中放、行场扫描、小 信号处理、彩色解码、亮色分离、高压跟踪和过压保护等,具有I2C总线控制等功能,同 时还具有东西校正和暗平衡自动调整功能。 表2列出了 TDA8843的引脚功能及测试数据,供维修时参考。所测数据在49.75MHz, PAL D/K,彩卡圆模式下,所用仪表为FLUKE 79川型。 表2 引 功能 工作电压 对地电阻R 脚 (V) 正测(Q) 反测(Q) 1 第二伴音中频输入 0 1.4 1 2 外部音频信号输入 3.7 6.2M 4.7M 3 图像中频PLL,本机未用 0 4 图像中频PLL,本机未

10、用 0 5 PLL环路滤波,外接 RC滤波器 2.5 6.2M 4.2M 6 视频输出 3 4.3M 4.7M 7 I2C总线时钟线 3.9 31K 24.3K 8 I2C总线数据线 4 31K 24.3K 9 陷波去耦 6.7 6.0M 4.1M 10 S-VHS的C信号输入 1.1 88.1K 87.7K 11 S-VHS的Y信号输入,前置AV视频输入 3.4 6.1M 4.5M 12 +8V电源输入 8 2.8K 2.8K 13 内部视频信号输入 3.9 3.9M 3.6M 14 地 0 0 0 15 音频信号输出 3 6.2M 4.7M 16 SECAM军码去耦 0 17 外部视频信号

11、输入 3.4 6.1M 4.4M 18 暗电流检测输入 5.1 4.4M 3.7M 19 B信号输出 3.2 7.6K 7.6K 20 G信号输出 3.1 7.5K 7.5K 21 R信号输出 3.0 7.5K 7.6K 22 束电流限制及场过流保护输入 2.4 218.8K 239.0K 23 R信号输入 3.3 6.1M 4.6M 24 G信号输入 3.3 6.1M 4.6M 25 B信号输入 3.3 6.1M 4.6M 26 消隐信号输入 0.3 1K 1K 27 Y信号输入 2.7 5.9M 4.3M 28 Y信号输出 2.7 5.9M 4.3M 29 B-Y信号输出 2.3 5.8M

12、 4.2M 30 R-Y信号输出 2.3 5.8M 4.2M 31 B-Y信号输入 2.3 5.8M 4.2M 32 R-Y信号输入 2.3 5.8M 4.3M 33 标准色副载波输出,未用 4.3 6.1M 4.2M 34 3.58M晶振连接端 2.5 6.2M 4.6M 35 4.43M晶振连接端 2.5 6.2M 4.5M 36 色度解码滤波器连接端 4.9 6.2M 4.5M 37 +8V电源 8.0 2.8K 2.8K 38 CVBS俞出 2.6 4.6M 4.6M 39 电源去耦滤波 5 6.0M 380.5K 40 行激励信号输出 0.4 6.1K 6.1K 41 行逆程脉冲输入

13、及沙堡脉冲输出 0.4 6.1M 2.1M 42 PH-2滤波器 3.2 6.1M 4.4M 43 PH-1滤波器 4.0 6.1M 4.4M 44 地 0 0 0 45 E-W校正输出 0.7 62.5K 62.4K 46 场激励信号反相输出 2.3 70.4K 70.3K 47 场激励信号正相输出 2.3 67.4K 67.3K 48 图像中频信号输入 4.6 89.2K 89.5K 49 图像中频信号输入 4.6 89.2K 89.5K 50 高压跟踪及过压保护输入 2.5 23.1K 22.8K 51 场锯齿波形成电容连接端 3.8 6.2M 4.6M 52 场参考电流形成端 3.9

14、39.0K 39.K 53 AGC去 耦 4.3 6.2M 4.6M 54 RF AGC输出 1.9 4.8K 4.8K 55 音频去加重连接端 2.9 4.5M 4.6M 56 伴音解调去耦 2.3 6.2M 4.6M 3、公共通道电路分析 高频电视信号经天线接收(或有线电视馈入)至高频调谐器TU101 ( TECC7949的天 线输入端子,信号在高频调谐器内部进行调谐选台、高频放大、混频处理后,从TU101的 IF端子输出38MHz的图像中频和31.5MHz的伴音中频信号,直接输入到预中放厚膜电路 N101( M9911A的(1),在其中进行放大以补偿声表面滤波器的插入损耗。本机的声表面

15、滤波器SF101( K6265K可根据不同的制式选择采用单端输入还是双端输入,单端或双端 输入是由 CPU N901的(12)通过 V101( BC548C来控制:D/K、B/G、I信号为单路输入; M制信号为双路输入。声表面滤波器K6265K单路输入时为宽带滤波,适合D/K、B/G、I制 伴音信号;双路输入时为窄带滤波,适合M制伴音信号。经声表面滤波器对伴音载频深幅 陷波后的中频信号送往 N201( TDA8843的(48)和(49)。而N201( TDA8843的(53) 外接的电容 C243( 1u)决定了 AGC的时间常数,高放AGC由 12C总线控制从 N201 (TDA8843 的

16、(54)输出,控制高频调谐器的增益。 4、第二伴音中频滤波与陷波选择开关电路分析 视频彩色全电视信号从 N201( TDA8843的(6)输出,经三极管 V203和V204(或V204) 射随后,分为两路分别送入滤波器Z202Z205和陷波器Z207Z210。 一路全电视信号通过 C212后由二极管VD201VD20进行选通。二极管 VD201VD204勺正 极电压约为4V,负极由CPU N901的(5) (8)伴音制式控制端各通过一个 1KQ的电阻控 制。当CPU勺某脚为低电平时, 相应的二极管导通, 全电视信号经相应的滤波器 (Z202Z205中的一个)滤波后形成第二伴音中频信号,再经过V

17、202射随,送入N201 (TDA8843 的(1)。 另一路全电视信号由 V205和V206进行选通。V205和V206为带阻三极管,在此起开关作 用,当CP啲12脚输出高电平时,V206导通,选通PAL制信号; 当12脚输出低电平时,V206 截止,V205导通,选通NTSC3.58制信号。全电视信号经陷波器陷波后得到视频信号,然后 再通过 R225 (430 Q)、R224 (470 Q)调整信号幅度后经 C218 (474)送入 N201 (TDA8843 的(13)。 后置AV言号的视频信号送入 N201 (TDA8843的(17);前置AV言号中的视频信号与 S 端子信号中的Y信号

18、都通过C215 ( 474)送入N201 (TDA8843的(11); S端子的C信号送入 N201 (TDA8843)的(10)。 前置AV言号和S端子信号的选通是在 N201 (TDA8843内部通 过l2C总线控制进行的。 5、伴音音效处理电路分析 伴音音效处理电路由集成电路N701 (TDA9859及外围元件组成。TDA9859是 Hi-Fi级 多功能电视伴音音效处理集成电路,在其内部可进行高低音分频处理、立体声处理、环绕 声处理等。从 N201的(55 )输出的音频信号经 V211射随后,再经耦合电容 C706 (224) 之后分为两路,分别加至N701 (TDA9859的(3)和(

19、5)。同时,来自AV1端子的左右声 道音频信号加至 N701 (TDA9859的(1)和(32 );来自AV2端子的左右声道音频信号加 至N701 (TDA9859的(28)和(30 )。TV或AV音频信号经 N701 (TDA9859内部进行音 效处理后,从(18 )和(15 )输出的左右声道音频信号直接送到伴音功放集成电路N601 (TDA7297 的(12)和(4)。N701 (TDA9859)的(19 )和(14 )外接的电容 C717 (562) 和C714 ( 562 )分别为左右声道高音控制电容。 表3列出了 TDA9859的引脚功能及测试数据,供维修时参考。所测数据在49.75

20、MHz, PAL D/K,彩卡圆模式下,所用仪表为FLUKE 79川型。 表3 引 功能 工作电压 对地电阻R 脚 (V) 正测(Q) 反测(Q) 1 前置AV音频左声道输入 4.0 4.6M 3.1M 2 空脚 0 6.9M 4.9M 3 内部音频输入 4.0 4.7M 3.1M 4 电源去耦滤波 7.9 9.1K 9.1K 5 内部音频输入 4.0 4.6M 3.1M 6 8V电源 8.0 2.8K 2.8K 7 AV音频右声道输出 4.0 6.5M 4.3M 8 地 0 0 0 9 右声道音频输出 4.0 10.8K 10.8K 10 右声道音频输入 4.0 4.6M 3.1M 11 低

21、音控制电容连接端 4.0 4.6M 3.1M 12 低音控制电容连接端 4.0 4.7M 3.1M 13 空脚 0 14 咼音控制电容连接端 4.0 6.2M 4.2M 15 音频输出,右声道 4.0 8.8K 8.8K 16 I2C总线时钟线 4.4 19K 17.9K 17 I 2c总线数据线 4.5 19K 18.0K 18 音频输出,左声道 4.0 8.9K 8.9K 19 咼音控制电容连接端 4.0 6.2M 4.3M 20 空脚 0 21 低音控制电容连接端 4.0 4.6M 3.2M 22 低音控制电容连接端 4.0 4.6M 3.2M 23 左声道音频输入 4.0 4.6M 3

22、.2M 24 左声道音频输出 4.0 10.8K 10.8K 25 地 0 0 0 26 AV音频左声道输出 4.0 6.5M 4.3M 27 模拟立体声电容连接端 4.0 4.6M 3.2M 28 后置AV 音频左声道输入 4.0 4.6M 3.2M 29 模拟立体声电容连接端 4.0 4.6M 3.2M 30 后置AV 音频右声道输入 4.0 4.6M 3.2M 31 空脚 0 6.9M 4.8M 32 前置AV音频右声道输入 4.0 4.6M 3.2M 6、伴音功放及重低音功放电路分析 伴音功放电路由集成电路 TDA7297及外围元件组成。TDA7297是一块具有MUTE及POWER 功

23、能的双声道立体声功放集成电路,输出功率为15+15W TDA7297的伴音输出为BTL方式, 输出电路无耦合电容;适应电源范围宽(6V 18V;具有短路保护、过载保护功能。左右 声道的伴音信号从伴音音效处理集成电路N701的(18)和(15)输出,分别经过 R604、 R603和607、R606调整,然后又通过 C601和C605从伴音功放集成电路 N601的(4)和(12) 耦合输入,经放大后从(1)、(2)和(14)、( 15)正负输出,直接驱动扬声器发出声音。 表4列出了 TDA7297的引脚功能及测试数据,供维修时参考。所测数据在49.75MHz, PAL D/K,彩卡圆模式下,所用仪

24、表为FLUKE 79川型。 表4 引脚 功能 工作电压(V) 对地电阻R 正测(Q) 反测(Q) 1 右声道伴音输出 8.0 12.8K 12.7K 2 右声道伴音输出 8.0 12.8K 12.8K 3 15V电源 16.0 0.94M 4 右声道音频信号输入 1.5 86.2K 86.6K 5 空脚 0 6 MUTE言号输入 3.8 108.8K 107.6K 7 POWE信号输入 4 5.6K 5.6K 8 地 0 0 0 9 地 0 0 0 10 空脚 0 11 空脚 0 12 左声道音频信号输入 1.5 86.3K 86.5K 13 15V电源 16.0 0.94M 14 左声道伴音

25、输出 8.2 12.7K 12.7K 15 左声道伴音输出 8.2 12.7K 12.7K 7、场同步及场扫描输出电路分析 从复合同步信号中分离出的场同步信号用来触发场分频系统,当检测到一定数目的场 同步脉冲信号后,场分频系统开始工作。经分频得到的场同步脉冲一路送沙堡脉冲发生器 与行反馈信号共同产生电路所需要的沙堡脉冲;另一路送至场锯齿波发生器,经几何处理 的场频锯齿波从 N201的(47)和(46)输出至场输出电路 N301的(1)和(2)。N201( 52) 的外接电阻R258 ( 39KQ)为场锯齿波发生器提供参考电流;(51)的外接电容C233 (104) 为场锯齿波形成电容。 场输出

26、集成电路 N301为全桥式电流推动输出电路,其输出形式为桥 式输出,场偏转线圈直接被连接在输出放大器中间。从N201的(47)和(46)输出的正负 极性锯齿波信号对称输入至N301的(1)和(2),经TDA8350C整形、放大后从(9)和(5) 输出。R301 ( 3KQ)将输入电流转换为电压,这个电压与场扫描电流流过R302(1.5 Q )、 R303(1.5 Q )并联总电阻所产生的电压进行比较,其结果作为TDA8350Q的反馈电压,改变 R301可以改变场输出电流的大小。TDA8350Q由双电源供电,其正程和逆程电源均由行输出 变压器T444输出的行逆程脉冲经整流、滤波获得,分别为 +1

27、6.5V和+46V。 表5列出了 TDA8350Q的引脚功能及测试数据, 供维修时参考。所测数据在49.75MHz, PAL D/K,彩卡圆模式下,所用仪表为FLUKE 79川型。 表5 引脚 功能 工作电压(V) 对地电阻R 正测(Q) 反测(Q) 1 场激励信号正相输入 VDP 2.3 67.0K 67.3K 2 场激励信号反相输入 VDN 2.2 69.9K 70.3K 3 FEEDBACK 8.3 5.9K 5.9K 4 SUPPLY VOLTAGE 16.9 6.4M 2.4M 5 OUTPUT VOLTAGE B 8.2 6.4K 6.1K 6 空脚 0 7 地 0 0 0 8 F

28、LYBACK SUPPLY VOLTAG E48.8 32.5K 25.5K 9 OUTPUT VOLTAGE A 8.6 5.9K 6.1K 10 空脚 0.9 4.1M 11 东西校正信号输出 11.1 10.4K 10.1K 12 东西校正信号输入 0.73 62.5K 62.9K 13 地 0 0 0 8、行同步及行扫描输出电路分析 本机行振荡电路在 N201(TDA8843)内部,因此不需要外接行振荡元器件,振荡频率 受PH-1检测器控制。包含复合同步信号的亮度信号,一路被送到内部的同步分离电路,经 同步分离电路分离出行同步脉冲和场同步脉冲,其中行同步脉冲信号送至PH-1检测器; P

29、H-1检测器的作用是使行振荡频率与输入信号的频率保持同步。N201( 43)外接的 C249(472)、R255(15KQ )及C241(1u)为PH-1锁相环路滤波器。经 PH-1检测器校正的行振 荡信号送至PH-2检测器,PH-2检测器的作用是稳定和控制输出的行激励脉冲的相位,保 证行线性和行中心不变。(42)外接的电容 C238(103)为PH-2检测器滤波电容。行激励信 号从N201的(40)输出送到行推动三极管 V402 ( KSC2331 ,再经行三极管 V403 (2SD1887) 开关放大后推动行偏转线圈产生磁场,控制电子束进行水平方向扫描。C414、C415、C427 为行逆

30、程电容,C406是行S校正电容,L402为行线性电感。E-W几何校正信号从 N201的 (45)输出,然后从N301的(12)输入,经整形后,由N301的(11)输出,经三极管V401(KSA614Y) 放大后通过C403和L401波形处理后加到行扫描电路上,进行东西方向的几何校正。VD404A VD404B为调制阻尼二极管,T444为行输出变压器。 VD408 R416、R256、R257、C232组成 了高压跟踪电路,用以补偿因亮度变化引起的高压变化,从而自动校正图像几何尺寸随高 压的变化。R419、R239、DZ205 VD205 R270、C226组成束流限制电路。T444的(9)和

31、(8)输出的行逆程脉冲分别经整流、 滤波得到+16.5V和+46V的直流电压馈送给 N301的(4) 和(8)为场输出集成电路的正程和逆程供电,+16.5V再经N401 ( KA7812A稳压得到+12V 的直流电压为高频调谐器 TU101( TECC7949、声表SF101 (K6265K)、预中放N101 ( M9911A 等小信号处理电路供电;(7)输出6.3Vrms的灯丝电压;(1)为微处理器提供行同步信号; (5)输出的行逆程脉冲经整流、滤波得到+180V的直流电压为视频放大电路供电。 9、视频放大电路分析 视频放大电路由集成电路N501 (TDA6107及外围元件组成。来自N901 (23)、(24)、 (25)输出的R G B屏幕显示信号以及由 N201 (19)、(20)、(21)输出的B、G R三基 色信号分别送至 N501的(1 )、(2)、(3)。TDA6107为集成视频放大输出电路,其内部包含 三个独立的视频放大器,分别对输入的R、G B三基色信号进行放大,并从(7)、( 8)、( 9) 输出至显象管的阴极。 N501的(5)为暗平衡检测输出,检测结果送至 N201的(18),对 图像的暗平衡进行调整。白

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