CD改VCD机的基本原理与方法

合集下载

VCD工作原理

VCD工作原理


A 律是从前式修正而来的。它由两个表示式组成。
第一个表示式中的y和x成正比,是一条直线方程;第二
个表示式中的y和x是对数关系,类似理论上为保持信号
量噪比恒定所需的理想特性的关系。
y1
13折线压缩特性 - A律的近似
A律表示式是一条平滑曲线,用电子线路很难准确地
实现。这种特性很容易用数字电路来近似实现。13折
CD数字音频系统与以前音频系统的区别:
该系统的信号记录和处理是把模拟音频信号数字化后 进行的,存储于CD唱片上的声音信息是“0”、“1”数 据流
信息读取采用光学方式
数字信号采用了纠错编码处理
优点:CD数字音频系统解决了模拟音频系统所存 在的拾音头磨损大、传输失真大、信噪比低、抗 干扰能力弱等问题,播放的声音优美动听。
之前产品:
1948年美国哥伦比亚广播系统研究所P.哥德马克 研制出了模拟密纹唱片(即RP唱片)
1956年美国安培公司研制成功用于广播电视业务 的录像机
1958年双声道立体声唱片问世 1962年荷兰飞利浦公司研制成功了盒式磁带录音
机 20世纪70年代中术
冯庆胜 2008.4.20
VCD影碟机基础知识
激光影碟机的发展史 模拟信号数字化的过程 VCD光盘的数据格式及构成 MPEG1的编码与解码过程 VCD影碟机的结构与电路组成 VCD影碟机的基本工作原理
1.1 激光影碟机的发展概述
激光影碟机是利用激光头读取光盘上 固化的音频、视频信号,经电路处理还原为 模拟信号并重放的设备。
1984年诞生的第一台CD Walkman
第一台CD播放机 个头还真不小
3. VCD机
20世纪90年代初,国际标准化组织标准 算法的制定和公布,形成了一个数据压 缩技术向各产业的新产品迅速转化的起 点,从而引发了一场影视技术的革命, 把现代家用电器带入了一个数码科技的 新天地。

VCD解码电路原理与检修PPT课件

VCD解码电路原理与检修PPT课件

CL680
CL680是第三代MPEG1解码器。它除了兼容CL484外,还将PAL/NTSC制式 编码器集成在同一芯片中,并能自动切换制式。它既有复合视频信号输出,又有 S视频信号输出,图像纠错能力进一步加强;在声音处理方面,增加了扩展功能、 左右声道转换功能。它有如下特点:
数字式NTSC/PAL编码器集成其中,可直接输出Y/C分离信号和复合视频信 号,具有极佳的图像质量。
① 工作电压。CL48X系列、CL680、ES3210解码器采用电源供电,ES3204、 OTI207解码器工作电压为+5V。
② 晶体振荡器的时钟信号。CL48X系列解码器的时钟信号采用40MHz或, CL680采用,其幅度一般在1VP-P左右,可用示波器检测。
第14页/共20页
4.3 常见故障及检修方法
rom视频音频cd子码数据dramromcd接口串行数据流主机接口主机数据cl680内部功能方框图通用微处理器接上电源时微代码从rom中读出并送入cl680中cl680接收cd子码信息在主控微处理器和内部risccpu的控制下进行解压缩处理解出的音频和视频信号分别通过音频和视频接口电路输出接口接口risccpucpu微代码存在dramrom中解压缩处理接口音频dac话筒回声滤波器cddsprf伺服控制cl680mpeg1解码器ntscpal解码器时钟发生器osdcdg解码器键控功能展宽音场cd复合视频立体声音频输出主控微处理器显示级操作键4mbdramrom视频cl680的相关电路cl680利用其cd接口的4个引脚接收来自cddsp电路的数字信号视频复合信号经低通滤波器输出分离的yc信号经过低通滤波器送到s视频端子音频数据信号经解压处理后输出音频数字信号再经da变换器卡拉ok电路处理后输出光盘dspcdrom电路电路音频解压处理电路音频da视频编码滤波器cpu接口存储器接口伺服电路cpudramcl680以cl680为主体的视频信号处理电路激光头伺服电路dspcdrom解码电路数据分离电路视频解压缩处理电路压缩处理音频解压缩处理电路电源变压器将220v交流电压变成多组交流低电压互感滤波器音频视频输出电路vcd信号处理电路10av解码器cl680cpu78p18dsp电路saa7372数据插座270mhz晶体解压缩处理电cl68011cl680的重点部分引脚排列及波形图当播放vcd光盘时检测cl680的3脚的bck信号波形data再检测cl680的5脚的lrck信号波形再检测cl680的67脚的复合视频信号波形69脚的亮度信号波形再检测cl680的75脚的色度信号波形1243解码系统的故障率不高但检修难度较大主要是因为解码器电路集成度高且功能复杂与周边电路无论是在软件还是硬件上都联系紧密

VCD整机电路原理分析.ppt

VCD整机电路原理分析.ppt
第5章 VCD影碟机整机电路原理分析 本章要点 5.1 夏新768H2型影碟机电路组成及工作原理 5.2 万利达A28型超级VCD整机电路原理分析
1
5.2 万利达A28型超级VCD整机电路原理分析
5.2.1 信号流程及基本工作原理 (1)整机信号流程图 (2)主要器件型号及功能 (3)基本工作原理
出主轴电机指令。 驱动主轴电机旋转。
主轴旋转起来后,U703的10脚输出约1.2V的RF信号,经处理后使 U701的2脚由高电平5V变为0V,U701控制接通U702的各伺服环路。 9
EFUM7解0(2调内6),的经D光S子盘P对码类R电F型路进识处行理别U别7,电,01以对路数光据盘形类式别通进过行串识
装盘后,U701通过
号,输出PWM 驱动脉冲
串行总线将指令送
伺服处理集成电路
U702的接口电路
产生进给电机反转驱
动电压,激光头向圆
心方向移动,限位开
关动作而制动,光头
正好在零轨迹位置
随后U701控制接通U702内部循迹和进给伺服环路,使其进入伺服状态。
7
U激(7L光01D4头向)-O复UU高N激77位指0电0至光22后令发平输U二,出控7出0极制3L。D信管O号发N 光控导压制U7通,电03,使输路L、出DT发+25、光V电 T。3
主 轴 伺 服 电 路
14
5.2.4 信号处理电路工作原理分析 (1) RF信号处理电路
15
(2)数字信号处理电路
错误指示 数据信号
左右时钟 串行时钟 子码块同步 子码帧同步 子码时钟 子码位输出
16
(3)音频信号处理电路
17
(4)视频信号处理电路
18
19

第3章CD唱机原理-课件

第3章CD唱机原理-课件

5页
2020/12/16
第3章 CD唱机原理
(二)RF放大器
激光头输出的电信号称为RF信号。 RF信号是仅数mV的微弱信号,必须先进行放大并进 行补偿、校正,转换为标准的EFM信号,才能被后续 的数字信号处理电路识别。 RF放大器输出信号幅度(测试点上)为0.8-1.2Vp-p。
CD光盘的信迹是由3- 11T等9种不同长度的坑 槽组成,在光束扫描信 迹时,激光头输出RF信 号在示波器上可显示的 波形,这种波形称“眼 图”。
9页
2020/12/16
第3章 CD唱机原理
10页
2020/12/16
第3章 CD作用:再生位时钟(BCK)信号
EFM信号实际上就是一串由高、低电平构成的脉冲 串,其边沿变化包含了时间同步信息,这就是位时 钟信号,简称为BCK或BCLK。只有提取出位时钟信 号信息,才能将数码按编码的顺序和节奏分切,使 重放处理的码率,即单位时间内码的传输位数(bit数), 与录制时完全一致。为了从串行的EFM信号中取出 各位数据,需要恢复位时钟(BCK)。位时钟恢复电路 采用数字锁相环PLL电路。
11页
2020/12/16
第3章 CD唱机原理
由光盘上读出的RF信号经整形形成EFM信号,和由 VCO出来的连续振荡波形进入相位比较器进行比较, 当频率不同(相位有差异时),比较器输出极性不同的 控制电压,去控制VCO的振荡频率,从而保证输出 振荡频率为4.3218MHz,相位与EFM边沿同步的信号, 作为位时钟信号。 位时钟信号一路送到数字信号处理器中的其他电路, 去同步信号处理电路,使之能准确识读数据帧中的 各个数据段,以便进行帧解码。另一路送到CLV伺服 电路,控制主轴电动机使其线速度保持恒定。
8页

CD&VCD机原理和维修课程教学大纲

CD&VCD机原理和维修课程教学大纲

CD&VCD机原理和维修课程教学大纲一、课程性质和任务1、课程性质:《CD&VCD机原理和维修》是“电子工程专业”为学生开设的重要的专业课之一。

2、课程任务:其主要任务是:通过本课程的学习使学生在基础理论、基本技能、基本素质方面有一定的提高,使学生:①掌握现代激光音像系统的基本理论,特别是要掌握数字音视频技术的基本理论(CIRC误码修正、MPEG-1数字压缩等),为后续专业课《DVD光盘机》和《现代音像工程》打下坚实的理论基础。

②掌握CD&VCD机的工作原理,为维修CD&VCD机提供理论依据。

能阅读和分析典型机芯的CD&VCD机的图纸,③掌握判断和维修CD&VCD机故障的基本分析方法和技巧。

能独立处理典型机芯的CD&VCD机的一般故障。

对于疑难故障的机器,通过分析图纸,能判断出CD或VCD 机故障的原因,具有较强的分析问题和解决问题的能力,达到中高级家电维修工的水平。

二、教学条件1、前期课程:本课程要求具有模拟电路、数字电路、收录机、电视机和单片机课程的基本知识。

2、任课教师:①具有扎实的VCD系统的理论知识和较丰富的实践经验教师一名。

②实训辅导教师一名3、场地设备:①提供35人实训操作的车间。

②每人1台PHILIPS VCD 机芯的VCD光盘机。

③每人1张VCD演示盘片和标准VCD测试盘。

④每人1台40MHz双踪示波器和学生用基本工具。

三、教学安排1、学时分配原则:①基本理论和系统理论②系统组成和工作原理③单元分析和电路测试④系统分析和整机测试⑤综合实训和维修实践2、教材和参考书:教材:CD & VCD机原理与维修实用教程自编参考书: VCD视盘机原理与故障维修刘宪坤主编人民邮电出版社3、教学内容:见下面教学纲要详细表格。

4、教学方法:·基础理论和工作原理以授课为主,通过作业练习巩固和掌握。

·基础技能和系统分析以单元测试和综合实训为主,授课为副,通过完成测试练习和解决故障掌握分析方法。

vcd影碟机工作原理

vcd影碟机工作原理

vcd影碟机工作原理
VCD(Video CD)影碟机的工作原理如下:
1. 读取光驱:首先,用户将VCD光盘插入影碟机中。

影碟机
的光驱通过激光束读取光盘上的数据。

2. 解码数据:读取的数据是经过压缩编码的视频和音频数据,因此需要对数据进行解码。

影碟机内部的解码器将视频和音频数据解码成原始图像和声音信号。

3. 处理信号:解码后的视频信号由处理器进行一系列的加工处理,以提升画质。

包括调整亮度、对比度、颜色饱和度等参数。

4. 输出图像:处理后的视频信号通过连接到电视或显示器的视频输出接口进行输出。

用户可以看到清晰的图像。

5. 输出声音:解码后的音频信号通过连接到音响系统的音频输出接口进行输出。

用户可以听到清晰的声音。

6. 控制播放:影碟机配备了各种控制按钮和遥控器,用户可以通过这些设备来控制播放。

例如,开始、暂停、快进、快退等。

7. 光头寻道:为了能够快速定位光盘上的特定数据,影碟机的光驱内配备了一个光头。

光头通过反射激光束来感应光盘的表面,并根据反射光的变化来寻找特定的数据轨道。

总结:VCD影碟机的工作原理包括光驱读取光盘、解码数据、处理和输出图像与声音、控制播放以及光头寻道等步骤。

单碟CD改VCD方法

单碟CD改VCD方法

单碟CD改VCD方法健伍KDC-1012单碟CD改VCD方法1、生产厂家:健伍2、机器型号:KDC-10123、DSP、RF芯片型号、RF取样点:AN8806SB的第24脚或接到DSP第44脚都可以;4、音频接口:把机芯到CD底板的排线第6、7、8脚开始,然后把解码板的左、右声道接到CD底板上的C37、C38电容正极或接到两电容正极输出到一个三极管的两端即可。

5、解除静音的方法(如果不用可不写):把机芯伺服到CD底板的排线13脚开路,用两二极管的负极串连一起接到CPU8016562的61脚,然后一个二极管的正极接到伺服上AMUTE上,另一个正极接到解码板2051第9脚CD/VCD上即可。

6、注意事项:最佳接地点接到CD底板D1二极管的正极最佳。

健伍KDC-1020单碟CD改VCD方法1、生产厂家:健伍2、机器型号:KDC-10203、DSP、RF芯片型号、RF取样点:AN22000A的第5脚;4、音频接口:断开跳线W40、W435、解除静音的方法(如果不用可不写):1.断开跳线W73.2.断开跳线W96,并将上端接地。

6、注意事项:音频接地是W42或大面积接地1、生产厂家:kenwood2、机器型号:dpx-30303、DSP、RF芯片型号、RF取样点:rf:22000a,5pin;4、音频接口:c831a,c831b5、解除静音的方法(如果不用可不写):ich276、注意事项:健伍KDC-C715/KDC-C517FM改VCD方法1、生产厂家:健伍2、机器型号:KDC-C715/KDC-C517FM3、DSP、RF芯片型号、RF取样点:uPD63711GC的第80脚;4、音频接口:接在CD主板LCH.RCH点上。

同时断开所串联的两个580欧的电阻5、解除静音的方法(如果不用可不写):去除静音三极管6、注意事项:KENWOOD健伍KDC-20101018单碟1、生产厂家:KENWOOD健伍2、机器型号:KDC-20101018单碟3、DSP、RF芯片型号、RF取样点:?4、音频接口:5、解除静音的方法(如果不用可不写):在机子的主板,不是(机芯板)找到D40的二极管,将其去除即可6、注意事项:健伍KDC30061、生产厂家:健伍2、机器型号:KDC30063、DSP、RF芯片型号、RF取样点:MN66271(44脚)4、音频接口:5、解除静音的方法(如果不用可不写):在机芯板上找到MUTEL/MUTER两个焊点。

1.5 VCD影碟机的基本工作原理

1.5 VCD影碟机的基本工作原理
长度解码、逆量化、逆DCT 和图像处理,恢复成各为8bit的R(红)、G(绿)、B(蓝)彩色 数据信号,再经RGB三通道数/模转换器变换成R、G、B三基色信 号并进行矩阵运算,形成Y(亮度)信号,最后经制式编码器编 为PAL制或NTSC制的彩色全电视信号从VIDEO (视频)接口输出。 解码时需要的各类时序脉冲(如帧、行同步脉冲、消隐脉冲等) 均由微处理器控制相应的辅助电路产生。 音频数字压缩信号经解码器进行逆量化,逆正常化和32频带信息 组合的合成处理(从输入的数据信息中取出集合数据中的数据), 并以8bit为单位分类存入DRAM动态随机存储器。在读取时,按顺 序读出有关数据并对比特分配信息、取样数据和规模系数等进行 计算,变换和解压处理,恢复音频数字信号、串行时钟、LR时钟 信号,再经音频/模转换器进行串/并行转换、去加重、数字滤波、 脉宽调制等处理,还原左右声道模拟音频信号,将压缩的音、视 频数据还原。 5. 系统控制电路 系统控制电路的核心是微处理器(CPU),它根据键控信号、 机芯的工作情况及ROM存储器中固化的控数据对整机各部分进行 适时控制,同时将有关信息通过显示器显示出来。
3. 数字信号处理器(DSP) 数字信号处理器是用放大后的RF信号(即EFM信号,包含代表数据帧的 所有信息,如图像、声音及控制信息等)控制VCO压控振荡器的频率,再 生出位时钟(BCK或BCLK)信号,识别并选出位于每一信息帧最前面的同 步信号(同步字),以保证准确分割编码。将14bit数据通过EFM解调器采 用程序逻辑矩阵进行解调处理,恢复为8bit二进制数据并进行CIRC纠错、 补偿、去交织等运算,以保证传送的信息与记录的同步;将帧编码切换, 分离出各种子码信号、左右声道时钟信号(LRCK)及图像、声音的数据 (DATA)单元组合信号,将数字视频信号转换成模拟视频信号并进行制 式编码。 4. MPEG1解码电路 经数据处理器(DSP)分离处理后的BCLK(位时钟)、LRCK(左右声道 音频时钟)、DATA(图像、声音信息及控制数据)信号被送到MPEG1解 码器,在微处理器的控制下,根据ROM中的数据进行格式变换,即将CDDA格式变成CD-ROM、XA格式,再送到DRAM中以信号区为单位存储。在 读取时,以信号区为单位依次读出,并将串行数据变换成8bit的并行数据。 此串行数据经MPEG1视频/音频解码器中的门控阵列电路进行视频/音频数 据分离和控制。 DRAM动态随机存储器用来存放解码过程中的当前处理数据、准备处理 数据、处理中间数据及处理后按帧顺序排列的完整数据等。 ROM只读存储器用来存放解压缩芯片的指令、工作码及设定的DSP与解压 芯片的数据接口格式。对于不同型号的DSP芯片,其输出信号的格式也不 相同(如数据信息所对应的时钟周期数、数据存放顺序及LRCK极性等), 故解压处理时,该时钟针对不同的输入信号格式进行相应的变换。
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

CD改VCD机的基本原理与方法由于VCD与CD在数据格式和工作方式上完全相同,所以原则上CD可以依靠加装解压缩板而改制为VCD机。

但是,VCD是在CD机产品大量上市以后才开发出来的,以往为播放CD碟片而设计生产的机种,其电路结构并不全部适合于改制VCD机。

所以有相当部分很难改装。

CD播放机在播放CD外的12cm光盘时(如计算机用CD ROM 只读光盘存储器和VCD)为避免过大的噪声脉冲损坏音频放大和扬声器系统,机芯DSP一般具有MUTE(静音)功能,只要不是CD音乐碟片,则自动将数据输出口关闭。

检查“静音”功能的简便方法,是将VCD光盘放置在欲放的CD机的托盘中,凋小音量,按下PLAY键,当CD机显示屏上出现曲目番号和分秒计时显示,而且秒计数不断增加时,则说明此VCD盘片已被CD机识读。

此时逐渐开大音量旋钮,若能从扬声器中听到“嘎嘎、吱吱”的脉冲噪声,则该CD机末静音,它已将VCD的图象和伴音的压缩数据信号当作音乐信号输出了,听到的即是数据脉冲的噪声。

这说明该CD机具有改为VCD机的基本条件。

DSP芯片的静音功能,根据芯片内部的设不同而存在两种方式:一种是依靠硬件形式,称为逻辑静噪,当读出的数据格式不是CD—DA时,DSP即将某一控制关闭,使数据输出中止。

这种静噪方式往往在DSP引出端子上有相应的模式控制端子位,将此端子置高电平,则可能取消静音功能,那么就可以改制。

只要仔细地阅读DSP芯片说明资料,弄清各端子的功能,就能弄清相应端子的使用方法。

另一种静音方式不是依靠硬件,而是依靠软件,称为程序静噪(俗称“软静噪”)。

它是通过CD机芯中的CPU写入某一段测试程序,当光盘数据式不是CD—DA时,即由CPU发出一段指令,使DSP关闭解码操作,没有数据输出。

对于这类程序静噪的机种,一般采用外加DSP小卡(如先创V9卡、科达CM卡),当然也可通过重写CPU的程序的办法改动。

在一些CD机用的DSP芯片中,当工作于CD—DA工作式时,为了改善音质,减少信号的失落与失真,常对数字信号(音乐)进行数字滤波,滤波器工作于多倍超取样状态,其目的是为了补偿孔径效应,减少信号失落。

但是这对VCD片记录的超过兆赫级的CD ROM数据,会把数据搞得面目全非,就像一个窄带滤波器对一个频带宽度大很多的信号进行滤波一样,必然破坏原信号的频谱,引入更多的附加失真。

因此为了不影响CD—DA以外的光盘信号的传输和处理,DSP 在不处理CD—DA数据时,应工作在CD ROM工作状态,其实质就是让DSP中超取样的数字滤波器电路关闭。

只要按照说明书要求,使芯片模式控制端置于GD ROM MODE即可达此目的。

有的CD机其DSP内部已包含数模转换器(DAC),输出的是已经过数模转换的模拟音频信号,而在DSP与DAC之间没有DATA等信号引出端子。

当然这种CD机也不可能直接改装为VCD机,也需外加DSP小卡。

以上所指出的三方面问题,(1)DSP对非CD音乐光盘是否静音?(2)DSP中是否附有数字滤波器?该滤波器能否关闭?(3)DSP是否有DATA、LRCK、BCK引出端子?在改制CD机为VCD 前必须弄清,以便考虑是否需配DSP小卡。

改机的具体步骤和方法,《电子报》近两年以来已介绍很多,此处不再赘述。

当能够播放VCD光盘,在电视在上观察到活动图像和听到伴音时,说明改制基本成功,但此时还会出现一些不稳定现象。

例如:在碟片外沿不能达到最佳状态、秒计数变化不够均匀或出现瞬间丢失、放音出现颤动和不稳,则需要对CD机的聚焦灵敏度、跟踪灵敏度,甚至激光功率行等进行精细调校。

调校的方法是选定最后一首曲目反复播放,将聚焦灵敏度电位器(在CD机主板上)先往一个方调动15度左右,看秒计数变化情况是改善还是变差。

若情况有改善则继续往此方向增大调整角,直至找到变差点后反回到初始位置,再往相反方向调动,再直到变差点,然后将电位器设定于两个变差点的中点。

若开始调整则变差,即向相反方向找寻另一个变差点。

耐心地按照上述方法逐一地对“聚焦增益”、“跟踪灵敏度”等进行校准。

最后对“激光功率”进行同样微调,但调整的范围每次可以小些。

反复进行上述调整,可使电路达到最佳配合。

现各厂生产的DSP小片采用的均是目前最新的DSP芯片如松下MN6626,飞利浦SAA7345,除能解除原CD机软静噪功能外,还具备4倍纠错功能,可以提高纠错能力。

目前,市面上流行用于改机的解压卡的解压芯片以CL484为主,另外用CL680和TI等解压芯片作成的也已上市。

解码芯片解压工作过程[1]音视频解压过程从DSP送来的按帧格式串行输入的EFM数据流首先进入CD ROM解码器,转换成并行(8位)输出,并送到SRAM中暂存。

暂存器的输入节奏为EFM帧频(4.328MHz÷558=7.35 kHz),每帧24个字节192位,当积累到98帧后,为一个扇区共2352字节。

此时MPEG—1解码板的解压芯片中的CPU产生一个中断信号,并将此扇区数据的头几个数据标头码读出,以判定该扇区上的资料是图像还是声音,并根椐扇区头的信号即标头所指示的资料性质,分别存于4MbitDRAM缓冲器的伴音区域图像数据存储区域进行暂行,这就是对数据捆包的识别。

继而在CPU控制下,对存入缓冲区的资料进行图像或声音的解压缩运算处理。

图像信号:先将此扇区为单位的图像数据从缓存器取出,根据标志的判定该帧图像的性质。

由于MPEG - 1图像压缩技术是将图像根据内容的不同进行分类传送,对于主要传送的帧称为内码画面即Ι画面,这种画面用较多的码位来传送,每幅图像达19000字节,它代表了图像的主体和背景的主要内容;对于较次要的图像,例如主要背景之上的可移动主体,用稍少一些的数据来传送,称为预测码画面即P画面,P画面每幅10000字节;对于运动过程中的画面,只需要传送与Ι画面和P画面不同的主体移动的位移矢量,这种画面称为双向预测码画面即B画面,它以平均每幅2875字节传送,只代表主体移动的方向和速度。

CPU根据图像Ι、P、B 种类,先对Ι图像进行解码,即进行编码的逆运算,把编码过程中由于离散余弦变换(DCT)去掉的成份恢复,成为一幅较完整的图像存储备用。

利用B 图像传送的运动矢量和Ι、P图像主体和背景的数据内容,进行双向预测插补运算,得出在Ι画面与P画面之间的2~3幅不同的B画面,存储在4Mbit的缓冲存储器中。

由于插补时,各幅B画面中所含的Ι画面成分与P画面成分的比例不同,Ι的成分由多渐少,而P的成分由少逐渐增多,困而得出的各个B画面,即形成由Ι到P逐步接近的一串连续画面,基本上与录制时的连续图像相近,这样就达到压缩图像的恢复(解压缩)。

经解压缩后的各幅图像,分别播放顺序(不同于原来传送的顺序)存储于缓冲区中,在解压芯片的CPU的控制下以电视标准的帧频再按播放顺序逐幅读出,送到三路DAC中,进行数模转换而得到代表彩色图像的R、G、B三基色视频信号,再经制式编码器编为PAL制或NTSC制的彩色全电视信号,即可从Video口输出。

解码时所需要的各类时序脉冲,如帧、行同步脉冲,消隐脉冲等均由CPU控制相应的辅助电路产生。

DSP输出的音频信号也经过同样的过程,即分类存储、解压缩,按序从缓存器中读出,D/A 转换,分声道输出,成为立体声伴音本田2.4原车本主题包含图片附件1:MAIN GND主机电源地2:N.C.空脚3:FL SP-前左声道负4:FR SP-前右声道负5:RL SP-后左声道负6:RR SP-后右声道负7:N.C.空脚8:NAVI R+导航10:NAVI GND导航地11:+B电源+12V12:ILLUMI背景灯电源13:FL SP+前左声道正14:FR SP+前右声道正15:RL SP+后左声道正16:RR SP+后右声道正17:NAVI SHIELD导航遮蔽18:REMOTE CONTROL外部设备遥控开机信号19:ACC启动打火线20:TUNER +B调谐器电源松下202w单碟CD可拖碟盒改VCD芯片是NEC63711查资料RF点是75 ,74脚音频点有RCH. LCH ,音频点为J225和J236!超音单碟CD改VCD方法今天有台超音CY-9030单碟CD来改了VCD,RF取样点在HZB40T的73脚,音频接口为J86和J87两跳线,将其剪断,串入音频即可,该机没有静噪!菲亚特原机CD改vCD1>拆卸CD机上下壳,找到电源控制输出的12V(在插座附近),再找DSP在电路板中间(LC78662集成电路)的8脚(或11脚)EFM或RF点,再找到音频接点A.B,C.D各有2个贴片电阻2.2K欧母(在DSP的上方,须用万用表测量,然后焊掉).2>用解码器上的连接线对应和CD板连接,L/R开关可用CD机面板上的按键控制(须断开原线路板).原车音响锁死的解码方法打开音响,插入点火琐匙,启动发动机,就会自动解码。

、。

PASSAT宝来音响密码计算法(VDO产)帕萨特B5.宝来.芯片为:24C16.24C04第一行: 5 4 7 6 1 0 3 2 D C F E 98 B A第二行: F E D C B A 9 8 7 6 5 4 32 1 0第三行: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B CD E F第一行是芯片里的原始数据行密码地址: 16 17例:数据为: 3E 5E字节互换5E 3E5是固定字节等于0,最后一位对应表的第三行,其余为第二行。

即5E 3E=049B,转换成十进制117996 59字节互换59 96=0333, 转换成十进制0819把00010行的02改00就不要等了奥迪A6/2.8音响密码的输入方法同时按FM2和MONO数秒后.1。

2。

3。

4输入密码后同时按FM2和MONO数秒即可音频点在机芯排线的第17.19脚即主板侧阻值为681的两个电阻上;RFO机芯板有标.无静躁,.天籁2.3JM导航版改DvD作者:田自虎本主题包含图片附件原理如下:原车在没有改的时候是没有我们加的那9个元件(包括那根电缆线),成本只需要10元,那两个红色的叉也是没有剪断的。

正常的时候当要倒车的时候,倒车档挂上以后“主机原车倒车控线”上就会在连接到音响主机上边控制盒上的一根绿色带白条边的线上有+12V的控制电压,这个电压可以控制导航用的液晶显示屏自动切换到倒车摄像头的视频输出上,进行观看倒车的图像,这个图像是倒车摄像头经过串在中间的“倒车定位线控制器”叠加了两条定位线上去,所以视频需要切断的是在这个之后,要不加的DVD视频也会有两条线,当倒车完后“主机原车倒车控线”的电压消失,液晶屏自动切换回导航状态或者音响显示状态。

下来我开始说改装的原理:首先因为要做到全自动,所以要利用加装的DVD碟箱的控制才行,当DVD碟箱的遥控器按下电源开机键后,遥控头上的指示灯会变亮,关闭的时候会熄灭,我们就利用这个信号,在发光二极管的限流电阻上经过一个4K7的电阻[1]取出控制电压控制中功率(功率太小怕带不动继电器,就是用那种手指尾大的就行了)的NPN三极管[2]导通,进而控制K2继电器[4]导通,[3]1N4001二极管是为了保护三极管防止继电器的线圈生产的反向电压的冲击烧坏,继电器导通后输出一个+12V的电压到AUX控制线[9]上,控制主机的音频切换到外接的音频信号上,这个电压也经过[5]1N4001二极管,同时控制倒车控制信号线控制导航显示屏切换到倒车显示状态,但由于倒车显示的视频信号已经被剪断,串在加装在K1继电器[8]的中间,平时继电器没有导通的时候这个信号接的是DVD碟箱的视频信号,所以导航液晶显示屏上播放的是DVD的图像,声音也自动切换到DVD的音频上。

相关文档
最新文档