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TCL HiD29206P彩电TMPA8809的彩色解码电路原理(图)

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TCL HiD29206P彩电TMPA8809的彩色解码电路原理(图)

减小字体 增大字体 作者:佚名  来源:本站整理  发布时间:2010-12-29 22:35:00

  彩色全电视信号是通过视频检波得到的,还需经过彩色解码等一系列处理才能还原为色差信号。它经TMPA8809内部RGB矩阵电路,将亮、色度通道送来的Y、B-Y、R-Y信号变换成重现图像所需要的模拟R、G、B三基色信号,再经过内部对比度和亮度控制,连同字符电路将字符一起送到RGB驱动电路,最终由TMPA8809第50、51、52脚分别输出R、G、B三基色信号,经过数字板处理(具体原理介绍详见第十一节数字板电路)送到末级视放电路放大,产生KB、KR、KG阴极电压供显像管,再经过显像管工作电路,最终在屏幕上还原成彩****像画面和字符。

  本节主要介绍亮度与色度信号分离运用数字梳状滤波器TDA9181处理,及TMPA8809内部:亮度信号处理、彩色解码、基带信号处理等电路原理及信号流程。

  1、色度信号的处理(如图1)

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图1 亮/色分离及彩色解码处理流程

  由TMPA8809对彩色电视信号进行亮、色分离及彩色解码的处理流程。主要包括:亮色分离、色度放大、色度解码、色副载波恢复、行基带延迟线梳状滤波器、NTSC制色度信号的解调等电路,它们共同特点都置于TMPA8809内部电路(详见第五章集成电路分析中东芝超级单芯片TMPA88209内部方框图),结合外围电路完成色度信号处理。

  从中频电路送来的彩色全电视信号经声陷波陶瓷滤波电路吸收伴音第二中频信号后,形成内部复合视频信号CVBS ,与外部复合视频信号CVBS一起经视频开关选择,得到CVBS复合视频信号,其频谱及波形如图1⑤所示。彩色全电视信号中的伴音第二中频信号,经6.5、6.0、5.5、4.5MHz陶瓷带通滤波器,选出不同制式的伴音载频进入伴音处理通道。

  (1)、亮、色分离电路(如图2)

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图2 亮、色分离电路

  复合视频信号CVBS包含亮度、色度及复合同步信号,由AV/TV开关切换集成电路4052(IC901)的3、13脚输出,经过Q910、Q911射随后,经C254耦合到梳状滤波器TDA9181(IC202)第3脚输入。

  TDA9181在内部电路进行亮度、色度分离后输出。亮度信号Y,由TDA9181第14脚输出,经Q216射随、隔离后,耦合到TV、AV与S端子亮度和色度控制切换集成块4053(IC201)第5脚;色度信号C,由TDA9181第16脚输出,经Q215射随、隔离后,耦合到IC201第2脚;S端子亮度和色度信号分别送入,控制IC201第3、1脚; 最后由TMPA8809(IC001)第56脚送入的S-VHS控制信号,经Q209转换控制输入到4053第9、10脚,在IC内部模拟开口进行切换控制,由4053第4脚输出亮度信号Y的波形如图1⑦所示,送入TMPA8809亮度通道第24脚输入端;由4053第15脚输出色度信号C波形如图1中的⑥所示,送入TMPA8809色度通道第23脚输入端。

  数字梳状滤波器TDA9181第10、11脚彩色制式选择切换控制输入端,分别连接在开关倒相管Q209的基极和集电极,Q209的基极连接TMPA8809第1脚彩色制式控制端,当1脚输出不同电平到TDA9181第10、11脚切换控制时,选择的彩色制式不一样,具体转换如下表所示。

TDA9181第10脚输入信号 TDA9181第11脚输入信号 彩色制式
低电平 低电平 PAL-M
高电平 低电平 PAL-B、G、H、D、I
低电平 高电平 NTSC-M
高电平 高电平 PAL-N

  TDA9181第9脚彩色副载波输入端,它通过TMPA8809第26脚连接输入,用于TDA9181集成块内部锁相环电路的相位锁定在彩色副载波上,使内部不同时钟信号都能索取到。

  TDA9181第7脚沙堡脉冲输入控制端,它通过TMPA8809第12脚连接输入,用于梳状滤波器内部锁相环电路进行锁相控制。

  (2)、色度信号放大

  ACC是色度信号前置放大电路如图1,其增益受自动色度控制(ACC)电平的控制调整。ACC电平是由色同步选通脉冲取出色同步信号,经峰值检波、放大而形成的,因而能随色同步信号幅度改变其大小。ACC信号的引入,使输入色度信号幅度变化时,前置色度放大器的输出幅度保持稳定。

  (3)、彩色解码

  色度信号同时送入到R-Y和B-Y同步检波器,由色副载波恢复电路提供的初相位为0(相对于色同步信号的相位基准)的解调副载波送入B-Y检波器,初相位为±90°的解调副载波送入R-Y检波器。因为PAL制色度信号中的V分量逐行倒相,要求送入R-Y同步检波器的解调副载波,也必须对应地逐行倒相,所以初相位90°的解调副载波在送入R-Y检波器之前,需要变成90°与270°的初相角。变换频率为二分之一行频。倒相次序必须与电视信号发送端完全一致,如果倒相次序错,解码电路中的PAL识别电路会立即纠正倒相次序。

  (4)、色副载波恢复电路

  电视图像色差信号是抑制了副载波的正交平衡调幅波,我们刚刚强调过同步解调器要求解调副载波必须与解调信号同频同相位的特点,为了得到满足这一要求的解调副载波,在解码芯片中设有一色副载波恢复电路,它的基本结构是对色同步信号的锁相环路。

  晶体压控振荡器VCXO,它的自由振荡频率是4.43MHz,由于该环路是载波提取环,VCXO的输出振荡频率需经90°移相后再送往鉴相器,与色同步信号作相位比较,鉴相器输出的比较误差,经低通滤波器(接TMPA8809第47脚(APC)形成误差控制电压,使VCXO的振荡输出与色同步信号保持相位锁定。

  TMPA8809只用一个8MHz的晶振,同时给MCU及解码芯片(SP)提供基准时钟信号,VCXO所需的晶振基准也是由8.0MHz分频得到的。得到4.43MHz基准后,再经3.58VCO形成3.58MHz解调副载波。

  2、亮度信号处理

  由梳状滤波器TDA9181进行Y/C分离出亮度信号后,送入TMPA8809第24脚。另外,DVD的亮度Y信号从P902端口输入到TMPA8809第20脚。在集成块内部电路:嵌位、副载波吸收、亮度信号的瞬态改善、黑电平延伸、白峰值限制等控制(具体原理分析请参照数码乐华彩色电视机维修手册TMPA8829第四章内第四节:亮度信号处理电路介绍)。

  3、基带信号处理

  经过解调后的视频信号就是基带信号。属于基带信号处理的内容,主要包括用一行基带延迟线组成的梳状滤波器消除色调误差(PAL制)或一行色差信号存储复用(SECAM制),色调调整(NTSC制),色饱和度调整,基色矩阵运算,亮度调整,白平衡调整等。如图3所示。

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图3 基带信号处理

  (1)、 基色矩阵电路

  把亮度信号、色差信号线性组合成基色信号,激励显像管阴极。这就是基色矩阵电路的基本功能。其结构框图如图4所示。由R-Y、B-Y色差信号进入矩阵电路后,运算得到G-Y色差信号,三个色差信号再与Y信号相加,得到R、G、B基色信号。

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图4 基色矩阵电路

  (2)、色饱和度调整

  调整色差信号R-Y、B-Y的幅度而不改变Y信号的大小,以改变亮度信号与色度信号幅度的相对关系,就会使色饱和度得到调整。

  (3)、对比度调整

  TMPA8809通过总线[Uni.-color副彩色]项来调整对比度的。[Uni.-color]数据同时存储在Y通道和色度通道,在调整Y信号的幅度时,色度信号的幅度也同时得到同样比率的调整,使对比度的调整不会影响饱和度。

  (4)、亮度控制

  在彩色电视系统中,通过对重现彩****像需要三个RGB基色信号幅度大小的调整来实现亮度调整。

  (5)、RGB开关

  用于切换图像信号及OSD字符信号到达输出显示电路,通过“YBL”信号电平进行切换控制。另外TMPA8809的RGB开关,还具有半透明字符窗口及透明字符窗口功能。半透明窗口是通过“YBL”、“OSD I”信号将图像基色信号衰减(-6)dB,使字符显示更加清晰,易于观察,且可防止产生高亮度下的散焦现象。

  TMPA8809内部已将微控制器MCU提供的OSD R、OSD G、OSD B(三个基色OSD字符信号)、OSD显示控制、OSD半灰度控制信号线与解码电路部分连通,OSD功能的开发可全部通过软件编程来实现。

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