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中频放大与视频检波电路的设计

时间:2023-06-18 理论教育 版权反馈
【摘要】:TCL 2135S彩电的中频放大和视频检波电路如图6-11所示。图6-11 TCL 2135S彩电中频放大和视频检波电路1.中频放大与视频检波图像中频信号PIF由IC201的、脚差分输入后,通过3级受控中频放大器放大后,利用视频检波电路解调。视频检波电路采用PLL方式,检波所需要的38MHz载波信号由内置的压控振荡器VCO形成。

中频放大与视频检波电路的设计

TCL 2135S彩电的中频放大和视频检波电路如图6-11所示。

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图6-11 TCL 2135S彩电中频放大和视频检波电路

1.中频放大与视频检波

图像中频信号PIF由IC201(TMPA8803)的(41)、(42)脚差分输入后,通过3级受控中频放大器放大后,利用视频检波电路(模拟乘法电路)解调。解调后的复合视频信号(全电视信号)通过预视放电路放大后,从(30)脚输出。该信号通过R218限流、Q209射随放大后,利用伴音陷波电路滤除第二伴音中频信号,再经Q204倒相放大,由C242耦合到TM-PA8803的(26)脚,做进一步的处理。

视频检波电路采用PLL方式,检波所需要的38MHz载波信号由内置的压控振荡器VCO形成。VCO产生的振荡信号经移相后分别送到自动相位比较器(APC)和视频检波器。在APC电路中,中频放大器输出的PIF信号与移相的VCO振荡信号进行相位比较,产生的误差电流由(35)脚外接的双时间滤波器R217、C218、C219转换为直流误差控制电压,对VCO实施控制,使其产生频率为38MHz的振荡脉冲。

由于该机的视频检波采用了PLL方式,所以中频VCO未设置外接L、C谐振回路(中周),从而实现免调试化。由于该机通过I2C总线的设定,可实现不同的中频频率(38MHz、38.9MHz、39.5MHz)的切换,所以为了确保VCO产生相应的载波信号,PLL检波系统设置了自动校准电路。TMPA8803通过分频器将8MHz时钟信号分频后获得基准频率源,对VCO产生的振荡频率进行校准,在校准期间输出未锁定/锁定信号LOCK DET送到CPU,当CPU接收到锁定信号后停止校准过程。(www.xing528.com)

2.AGC控制

由于复合视频信号的同步顶电平能够反映出经中频放大器放大的中频信号强弱,所以利用AGC电路检测同步顶电平便可实现自动增益控制(AGC)。AGC电路包括中放AGC和高放AGC两部分。中放AGC电压经(39)脚外接的C214平滑后,由后向前对三级中频放大器进行逐级控制,若信号增益超过中放AGC的控制范围,则经一段时间延迟(延迟量的调整由CPU通过I2C总线调整)后,高放AGC电路起动,由(43)脚输出高放AGC控制电压,对多高频头内的高放电路的增益实施控制,确保该机在接收不同强度电视信号时,中频放大器输出的中频信号的幅度基本不变,实现AGC控制。

3.AFT控制

为了保证接收电视节目的质量,该机通过数字AFT(Automatic Fre-quency Tuning)控制信号对高频头输出的图像中频信号进行自动跟踪。

由视频检波器输出的振荡信号送到AFT电路,同时8MHz信号经分频后获得基准频率也送到AFT电路,两者比较后,若AFT输出的控制信号AFA为1,AFB为0或1,则说明中频频率偏离38MHz,CPU控制修正调谐控制信号(VT),对本振频率进行调整,当本振荡频率恢复正常后,AFT输出的控制信号AFA为1,AFB处于0和1跳变,被CPU检测后停止调谐电压的修正,实现AFT控制。

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