TA 888ON 的原理与应用

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TopAnalog低成本人体红外感应LED电源设计V3剖析

TopAnalog低成本人体红外感应LED电源设计V3剖析

1 描述以 TA100系列芯片为核心的非线性恒流驱动性价比高,而且应用简单,与传感器及信号处理芯片 TA810相结合可以实现简洁的 LED 智能感应灯。

本文描述用这两款芯片设计热释电红外感应 LED 驱动电源。

TA100系列芯片实现 LED恒流驱动,TA810完成热释电红外感应信号处理,支持两段亮度任意设置和亮度渐变渐暗功能。

2 原理图与 PCB原理图,BOM 以及 PCB 如下图表,PCB 板尺寸 50mmX18mm 以及110mmX17mm。

图 1 原理图如图,电路由 TA100系列芯片构成的恒流驱动和 TA810实现的热释电红外信号处理两部分组成。

两部分之间有 3个信号线。

如下表 1。

当热释电红外传感器探测到人体移动信号,经TA810放大以及其他控制,输出 switch 为高电平,MOS Q2闭合,电流设置电阻值变为4个电阻的并联,电阻变小,电流变大,LED 灯更亮。

没有人体移动时,输出 switch 为低电平,电流设置电阻值变为 2个电阻的并联,电阻变大,电流变小,LED 灯暗。

通过改变这 4个电阻的阻值,获得期望的功率和亮度。

BOM 见表 2,没有焊接的元器件没有列出。

NO.信号名描述1 VCC 恒流驱动部分给热释电红外部分供电 6.5V2 GND 地3SWICTH热释电红外部分电路产生控制信号表 1 交互信号NO.元件类型型号描述用量封装位号1 R7(可选2 1206 R1,R43 F14 R25 R156 7R188 R19 9 R3 10 R12,R14 11 R10 12 R53 13 R51 14 贴片电阻RF 15 压敏电阻 R8 16 X2电容 100nF X21C5 17 电解电容C2 18C9,C1019 C1,C11,C1320 CF 21 C4 22 C3 23 C8,C12,C1424 C7 25贴片电容C6 26Q1 27 MOSFETQ2 28 贴片桥堆 D2 29 LDO U4 30 传感器 U3 31 传感信号处理 U2 32 驱动芯片 TA100系列芯片U1表 2 BOM图 2 实物图3 参数设置(1负载电流设置探测到人体移动信号,高亮度时: mA R R R R I 54||53||52||51/(105=没有探测到人体移动信号,低亮度时:mA R R I54||53/(105=R51, R52, R53, R54单位为欧姆;如果不焊接 R53, R54,低亮度状态即是关灯时,需要焊接 R7。

TA 888ON 的原理与应用

TA 888ON 的原理与应用

TA 888ON 的原理与应用TA 888ON 的原理与应用TA888ON是日本东芝公司推出的I2C总线(Inter IC BUS)控制的单片多制式大规模集成电路。

能够通过单片微机I2 C线传送的数据信息单独自动完成PAL/NTSC/SECAM色度信号制式的识别的解码;3.58MHZ和4.43MHZ色付载频的识别和切换;50Hz/60Hz场频的识别和切换;图象亮度、对比度、彩色饱和度、色调的自动控制调整;行场扫描采用免调数字式分频电路;并附电视图文广播、画中画(PIP)RGB输入接口电路等功能。

TA888ON/AN与90年代初广为流行、采用模拟脉宽调制(PWM)方式控制的TA8659AN/TA8759BN、(国内大部分多制式彩电机芯解码)、TA8653N、TA8844(松下M15机芯解码)和TA8719N(松下M16机芯解码)相比,其特性指标自然更高一筹,比同样采用I2C总线控制的TA8783N(东芝第二代火箭炮F3S机芯)和TA8857N(东芝第三、第五代火箭炮F3SS/F3SSR机芯解码)也要稍胜一筹。

因为TA8783N和TA8857N所有功能之外,还将视频Y信号处理系统中的黑电平扩展、解码系统中的SECAM制色度信号选频钟形滤波器也集成在芯片内;在行场偏转系统则设计了AFC1和AFC2两个PLL锁相环路,控制和稳定性能较只设有一个AFC锁相环的TA8783N优良;TA8880N还设有图象人工智能(AI)色彩动态跟踪校正接口电路,通过AI控制电路自动完成变幻画面最佳效果的平衡调整,免去电视场强变化(更换频道)时画面色饱和度随之变化而进行画面色彩效果再调整。

基于这些瞩目诱人的优势,松下―三超画王‖(M17、M17N)和―大野画王‖(M17W机芯、全为16:9宽屏)数十种系列机型全部挑选TA8880N担任解码重任。

现以图1所示大野画王的结构原理,TC28GW25G机型视频亮度/色度/行场偏转小信号处理电路为例,介绍单片多制式解码TA8880N的结构原理,TC28GW25G机型视频亮度、色度信号处理流程和行频场频激励信号形成过程。

8880应用

8880应用

MT8880应用在前面的例子中,产生发送和接收译码各使用了一片集成电路,而DTMF双向收/发集成电路MT8880专门为双音频信号的收、发而设计,它既能产生发送双音频信号,又能对双音频信号进行接收译码,还能判断各种信号音(拨号音、回铃音、忙音)。

1.芯片功能MT8880具有与微控制器(单片机)相连的接口,必须与单片机配合使用,其双列直插式20脚封装引脚排列如图8—8所示,其引脚功能如下:IN+、IN—:分别为内部放大器的同相输入端和反相输入端,即接收DTMF信号的输入端;GS:内部放大器的输出端,外接一个负反馈电阻至IN_端;UREF:内部参考电压输出端,该参考电压等于UDD/2;UDD、Uss:分别为电源的正、负端,供电电压为5V;OSCl、OSC2:外接一个3.58MHz晶体,形成晶体振荡器;TONE:双音频信号输出端;R/W;读/写控制端,该端施以高电平时读MT8880,施以低电平时写MT8880;RSI:用于选择内部各寄存器的控制端,该端施以高电平时选中控制寄存器或状态寄存器,施以低电平时选中发送数据寄存器或接收数据寄存器。

更具体的对应关系必须根据R/W端的状态共同确定,详见表8—4所示;┌─────┬────┬────────────┐│ RSI·│ R/W│内部寄存器及功能·│├─────┼────┼────────────┤│ 0 │ 0 │写数据发送寄存器│├─────┼────┼────────────┤│ 0 │ 1 │读数据接收寄存器│├─────┼────┼────────────┤│ 1 │ 0 │控制寄存器CRA或CRB │├─────┼────┼────────────┤│ 1 │ 1 │读状态寄存器│└─────┴────┴────────────┘SYNC,同步脉冲(时钟脉冲)输入端,每读/写MT8880时,必须施以一个正脉冲;IRQ:在双音频模式并且在中断模式时,当收到有效DTMF信号或准备发送DTMF信号时该端由高电平变到低电平;在呼叫处理模式且检测到有效信号音时,该端输出方波;D0~D3:写入命令或读出状态的数据线。

MT8888的组成及工作原理

MT8888的组成及工作原理

MT8888的组成及工作原理MT8888硬件电路由接收、发送私I控制三个主要部分组成。

接收电路包括信号放大、拨号音抑制滤波、输入信号的高低频带通滤波、译码及锁存等功能,用于完成DTMF信号的接收、分离取I译码,并以4位(16个数字)并行二进制码的方式输出。

发送电路包括数据锁存、行列计数、D/A转换和混频等功能。

MT8888的发送部分采用信号失真小、频率稳定性高的开关电容式D/A变换器,可发出16种双音多频DTMF信号。

MT8888芯片可调整双音频模式的占空比,能自动抑制拨号音和调整信号增益,还带有标准的数据总线,可与TTL电平兼容,并可方便地进行编程控制。

⑴接收部分前置输入电路可以有差分输入和单端输入两种形式,分别如图4-5和图4-6所示。

差分输入电压增益:Avdiff =R5/Rl差分输入阻抗:单端输入电压增益:AV=-R F/R IN元件典型值Cl=C2=lOnF,R1=R4=R5=100KΩ、R2=60KΩ、R3=37.5KΩ、R3= (R2 x R5)/(R2+R5)DTMF信号经运放输出到两组6阶开关电容式带通滤波器,分离出低频组flow和高频组fHIGH信号。

低频组中的陷波器把350Hz和440Hz的拨号音滤除,每组滤波器连接一阶开关电容式滤波器以提高分离信号的信噪比,由高增益比较器组成.的限幅器去除低于检测门限的弱信号或噪声。

解码器采用数字计数方式检测DTMF信号频率,利用复杂的平均算法防止外来的各种干扰,当检测器识别到有效的DTMF信号时,预控端EST输出高电平。

⑵发送部分DTMF产生器是发送部分的主体,它产生全部16种失真小、精度高的标准双音信号,这些频率均由3.5795 MHz晶体振荡器产生。

电路由数字频率合成器、行/列可编程分频器、开关电容式D/A变换器组成。

行和列单音正弦波经混合、滤波后产生双音信号。

DTMF编解码表把编码数据写入MT8888的发送寄存器产生单独的fLow和fHIGH, fLOW和fHIGH输出的幅度之比为2dB,目的在于辛卜偿高频组信号经通信线路的衰减,即经过预加重处理。

大型高压电动机磁平衡差动保护的原理分析与应用 王燕敏

大型高压电动机磁平衡差动保护的原理分析与应用 王燕敏

大型高压电动机磁平衡差动保护的原理分析与应用王燕敏摘要]本文介绍了大容量高压电动机差动保护的两种方式:纵联与磁平衡差动保护的原理及二者特点的比较,结合现场实际应用,给出了的保护的整定计算方法。

关键词:大容量高压电动机;纵联差动保护;磁平衡差动保护;原理接线;整定计算[Abstract] This paper introduces two modes of differential protection for large capacity high voltage motors: the principle of longitudinal and magnetic balance differential protection, characteristic comparison of the two, and the method of setting calculation of the protection combined with the on-site practical application. Key words: Large capacity high voltage motor; longitudinal differential protection; magnetic balance differential protection; principle & wiring; setting calculation0 引言按GB50062-2008《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》的有关规定:“2MW及以上的电动机,或电流速断保护灵敏系数不符合要求的2MW以下的电动机,应装设纵联差动保护”。

电动机保护装置均采用微机保护,差动保护为电机的主保护,保护装置装于电动机6kV开关柜中,差动保护电流取自开关柜和电机中性点侧电流互感器。

而磁平衡差动保护则在电动机出口侧和电机中性点同名相加装一组磁平衡电流互感器,构成电机磁平衡差动保护。

8x8模拟开关芯片工作原理(一)

8x8模拟开关芯片工作原理(一)

8x8模拟开关芯片工作原理(一)8x8模拟开关芯片工作原理简介8x8模拟开关芯片是一种广泛应用于模拟电路中的芯片,其主要作用是将模拟信号从一个管脚路由到另一个管脚。

这篇文章将介绍8x8模拟开关芯片的工作原理。

原理8x8模拟开关芯片主要由模拟开关单元、控制单元以及信号放大器组成。

模拟开关单元的作用是切换模拟信号,并将其传输到对应的输出端。

它具有非常低的开通电阻和切换时间,同时还能够提供高保真的信号传输和相同的负载容量。

控制单元的作用是控制模拟开关单元,使其切换至正确的通道,这通过控制输入管脚的电平来实现。

控制单元还能够理解由微处理器或数字信号处理器产生的各种控制信号,并将其转换成适合模拟开关单元的接口信号。

信号放大器的作用是将信号放大,并使其能够便于检测和处理。

它通常安装在输出管脚处,以便扩大信号,使其便于检测和处理。

应用8x8模拟开关芯片主要应用于各种模拟信号处理系统、音频/视频选择和信号路由器等领域。

它在音频和视频系统中的应用最为广泛,这些系统包括电视、录像机、音响、扬声器和音乐制作等。

总结8x8模拟开关芯片是一种非常重要的模拟电路芯片,它具有非常低的开通电阻和切换时间,同时还能够提供高保真的信号传输和相同的负载容量。

通过控制输入管脚的电平,信号能够切换到正确的通道上。

最终,信号通过信号放大器放大后,使其便于检测和处理。

优点8x8模拟开关芯片的主要优点包括以下几点:•具有非常低的开通电阻和切换时间,同时还能够提供高保真的信号传输和相同的负载容量。

这使得信号传输不会受到太大的损失,同时能够达到非常高的精度。

•能够通过控制输入管脚的电平来实现信号切换,这使得它具有很高的灵活性和可扩展性,能够适应不同的系统需求。

•适合用于各种模拟信号处理系统、音频/视频选择和信号路由器等领域。

它在音频和视频系统中的应用最为广泛,这些系统包括电视、录像机、音响、扬声器和音乐制作等。

缺点8x8模拟开关芯片的主要缺点包括以下几点:•由于它是一种模拟电路芯片,所以在数字信号处理领域中的应用比较有限。

ta克隆原理及流程

ta克隆原理及流程Cloning is a process that has captured the imagination of scientists, ethicists, and the general public alike. 克隆是一个让科学家、道德家和普通公众都着迷的过程。

The process of cloning involves creating a genetic copy of an organism, using various techniques and technologies. 克隆的过程涉及使用各种技术和技术创建生物的遗传复制。

The potential applications of cloning are vast, ranging from medical advancements to conservation efforts. 克隆的潜在应用是巨大的,涵盖了从医学进步到保护努力的各个方面。

However, the field of cloning is not without its controversies and ethical considerations. 然而,克隆领域并非没有争议和伦理考虑。

From a scientific perspective, the process of cloning involves the replication of DNA to create an identical genetic copy of an organism. 从科学的角度来看,克隆的过程涉及复制DNA以创建生物的完全相同的遗传复制。

This can be achieved through various methods, such as somatic cell nuclear transfer or artificial embryo twinning. 这可以通过各种方法实现,如体细胞核移植或人工胚胎分裂。

大功率数字恒流源芯片

大功率数字恒流源芯片
大功率数字恒流源芯片是一种用于电子设备的关键元件,它能够提供稳定的电流输出,以满足各种高功率设备的需求。

这种芯片具有许多优点,比如高效能、稳定性强等。

大功率数字恒流源芯片能够提供高效能的电流输出。

它采用先进的数字控制技术,能够根据设备的需求动态调整输出电流,从而使设备工作在最佳状态。

这不仅可以提高设备的工作效率,还可以延长设备的使用寿命。

大功率数字恒流源芯片具有很强的稳定性。

它采用了精密的电流控制技术,能够实时监测输出电流,并及时对电流进行调整,以保持输出电流的稳定。

这对于需要长时间工作的设备来说尤为重要,能够有效避免因电流波动而引起的设备故障。

大功率数字恒流源芯片还具有很高的安全性。

它采用了多重保护机制,能够在电流过大或温度过高等异常情况下及时停止输出,以保护设备和芯片本身的安全。

这对于防止设备过载或短路等问题具有重要意义。

大功率数字恒流源芯片是一种非常重要的电子元件,能够为高功率设备提供稳定的电流输出。

它具有高效能、稳定性强和安全性高等优点,能够有效提升设备的工作效率和可靠性。

相信在不久的将来,随着科技的进步和应用的广泛,大功率数字恒流源芯片将会在各个
领域发挥更加重要的作用。

热泵工作原理及评价全解


一、蒸气压缩式热泵的工作原理
蒸气压缩式的理论循环
蒸气压缩式热泵的理论循环是在两相区的逆 卡诺循环基础上改造而成.
二、布雷顿Bragton热泵循环
1844年美国人高里J.Gorrie制造了利用空气 作工质的气体压缩式制冷机.
最早的空气制冷机是封闭的布雷顿循环.
布雷顿循环
封闭的布雷顿热泵循环流程图
有溶液热交换器的吸收式热泵图示
吸收式热泵理论循环
有无溶液热交换器的吸收式热泵工作热力性 能的比较
单效溴化锂吸收式热泵的工作流程
热媒水出
高温热源
低温水源
P
热媒水进
冷热电联产系统BCHP原理图
蒸汽喷射式热泵理论循环
蒸气喷射式热泵同吸收式热泵一样,是靠消 耗热能来提取低位热源中的热量进行供热 的设备.它具有结构简单,几乎没有机械运 动部件,价格低廉,操作方便,经久耐用等优 点,因此,尽管喷射式热泵热效率低,仍引起 了人们的兴趣.
3、工质对
1. 工质对二元溶液: 两种可以相互吸收的物质形成的溶液.
2. 吸收式热泵常用工质对: 溴化锂水溶液;氨水溶液
3. 工质对的要求:两种物质互溶性好,且具有不同的沸点 低沸点组分:制冷剂——水100℃、氨-33.4℃ 高沸点组分:吸收剂 ——溴化锂1265℃、水100℃
吸收式热泵理论循环
化学热泵
增热型化学热泵
a吸热循环;b供热循环
化学热泵
升温型化学热泵工作原理图
蒸汽喷射式热泵工作原理
蒸汽喷射式热泵系统组成
蒸汽喷射式热泵工作原理
用喷射器代替压缩机驱动系统工作.喷射器由喷嘴、 混合室、扩压管等部分组成.
推动工质循环的动力是高压蒸汽,加入的有用能为热 能.

7.三电平脉冲整流器的工作原理


a 1 Sb 0 -1
u2
in n
开关管Ta3,Ta4,Tb3和Tb4导通,Ta1,Ta2,Tb1和Tb2关断
网侧端电压uao=-u2,ubo=-u2,uab=0。如果网侧电源电 压us>0,则正向网侧电流is增大,电容C1和C2通过负载 电流放电。
13
Load
U dc
us
Udc
9种工作模式与对应的电压
4
Load
Udc
us
is
o
Udc
工作模式 1 (Sa=1,Sb=1):
开关管Ta1,Ta2,Tb1和Tb2导通,Ta3,Ta4,Tb3和Tb4关断,网侧 端电压uao=u1,ubo=u1, uab=0。如果网侧电源电压 us>0, 网侧电源给电感 Ls充电,网侧电流 is增大,电感储能,电 容C1和C2通过负载电流放电。
5
工作模式 2 (Sa=1,Sb=0):
Ta1 Ta2 Tb1 Tb2 a Tb3 Tb4 b o
ip
p
ip
C1
u1
p C1 o io C2
u1
1 Ls is
Load
Rs uab
Sa -1 0 b
a 1 Sb 0 -1
Ls us is
Rs
uab Ta3 Ta4
io
C2
u2
u2
in n
in n
开关管Ta1,Ta2,Tb2和Tb3导通,Ta3,Ta4,Tb1和Tb4关断。 网侧端电压 uao=u1, ubo=0, uab=u1。如果正向电源电压 us大于(或小于)直流侧电压Udc的一半,则网侧电流is 增大(或减小),网侧电流is对电容 C1进行充电,而电 容C1和C2都对负载放电。( 电容电压不平衡)
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TA 888ON 的原理与应用TA888ON是日本东艺公司近期推出的I2C总线(Inter IC BUS)控制的单片多制式大规模集成电路。

能够通过单片微机I2 C线传送的数据信息单独自动完成PAL/NTSC/SECAM色度信号制式的识别的解码;3.58MHZ和4.43MHZ 色付载频的识别和切换;50Hz/60Hz场频的识别和切换;图象亮度、对比度、彩色饱和度、色调的自动控制调整;行场扫描采用免调数字式分频电路;并附电视图文广播、画中画(PIP)RGB输入接口电路等功能。

TA888ON/AN与90年代初广为流行、采用模拟脉宽调制(PWM)方式控制的TA8659AN/TA8759BN、(国内大部分多制式彩电机芯解码)、TA8653N、TA8844(松下M15机芯解码)和TA8719N(松下M16机芯解码)相比,其特性指标自然更高一筹,比同样采用I2C总线控制的TA8783N(东芝第二代火箭炮F3S机芯)和TA8857N(东芝第三、第五代火箭炮F3SS/F3SSR机芯解码)也要稍胜一筹。

因为TA8783N和TA8857N所有功能之外,还将视频Y信号处理系统中的黑电平扩展、解码系统中的SECAM制色度信号选频钟形滤波器也集成在芯片内;在行场偏转系统则设计了AFC1和AFC2两个PLL锁相环路,控制和稳定性能较只设有一个AFC锁相环的TA8783N优良;TA8880N还设有图象人工智能(AI)色彩动态跟踪校正接口电路,通过AI控制电路自动完成变幻画面最佳效果的平衡调整,免去电视场强变化(更换频道)时画面色饱和度随之变化而进行画面色彩效果再调整。

基于这些瞩目诱人的优势,松下“三超画王”(M17、M17N)和“大野画王”(M17W机芯、全为16:9宽屏)数十种系列机型全部挑选TA8880N担任解码重任。

现以图1所示大野画王的结构原理,TC28GW25G机型视频亮度/色度/行场偏转小信号处理电路为例,介绍单片多制式解码TA8880N的结构原理,TC28GW25G机型视频亮度、色度信号处理流程和行频场频激励信号形成过程。

TA 8 8 8 0 N采用收缩型64脚双列直插式塑封结构,各引脚功能见附表,表内(1)~(10)、(63)、(64)、脚为同步分离和行场扫描系统;(25)、52)、(53)、(55)~(62)脚为视频亮度信号处理系统;(21)~(24)脚为电视图文广播(IVT)、画中画(PIP)RGB输入接口;(13)、(14)为I2C总线接口;其余为PAL NTSC/SECAM制式色度信号处理系统。

一、TA 8 8 8 0N结构原理视频信号处理部分:视频Y信号处理包括钳位、黑电平扩展、直流分量应复、对比度控制、T校正及亮度控制等内容。

黑电平扩展是高档大屏幕彩电为提高图象质量设置的重要电路,基本功能是检出亮度信号中―浅黑”部分电平,与消隐电平比较,对未达到消隐电平的“浅黑”信号向消隐电平方向延伸,将其扩展为“深黑”,但白电平不变,Y /C之值恒定。

其结果图象对比度增强,画面模糊感消失,逆光和夜景自然逼真。

钳位后的亮度信号送到黑电平扩展电路(见图2所示),黑电平检测器检出Y信号中的浅黑电平,增益控制电路根据其值高低决定扩展幅度后送往直流传输控制电路。

大屏幕彩管阳极高压达30KV,阴极电子束流增大即屏幕辉度增强时,回扫变压器输出的高压会明显下降,结果引起黑电平突变,严重时将造成画面几何尺寸变化和抖动。

直流传输控制电路中的APT检测器检出已扩展Y信号中的平均电平,与直流钳位脉冲一起送到直流传输系数补偿电路,根据偏离标准电平的值确定束流变化时所需校正量,进而决定直流钳位脉冲产生的校正脉冲幅度。

校正脉冲叠加在亮度信号的消隐后肩上,经缓冲放大送到DC重新存贮器,对Y信号中的直流电平按照屏幕亮度并要求重新设定,即根据图象电平自动校正Y信号中的直流分量。

这种补偿方式可以防止黑电平突变,提高图象质量。

单片微机MN1874033TZ I2C总线(28)脚输出串行数据、(29)脚输出串行时钟,由TA8880N(13)、(14)脚内I2C总线接收(发送)器接收,经DAC 转换成模拟信号对图象对比度进行增减控制。

TA880N(25)脚设有自动对比度(ACL)电路,当电子束流增大时,R5550上压降增大,B点电位下降,Q612基极电位下降,射——集极导通增强,(25)脚直流电位下降,TA8880N(16)~(18)脚输出的R、G、B、幅度下降,三枪电子束流减小。

T校正电路对亮度信号中的浅色部分与深度色部分的比例进行修正,并衰减较亮部分放大明亮部分,使淡淡的片断画面同样具有理想的对比度,看上去层次分明、轮廓清晰。

校正处理后的亮度信号进入基色矩阵,与色差信号进行加法运算,完成解码还原(RGB)的最后一道程序。

TA8880N(22)~(24)脚为外部R、G、B信号,可输入图文电视(IVY)、画中画(PIP)和屏显内容(OSD)等R、G、B信号,其内TV/IVT、PIP、选择开关受TA8880N(21)脚输入的高速消隐复合信号控制。

(21)脚有高电平时插入外部2VT、PIP、OSD信号;(21)脚为低电平时选择TV R、G、B信号。

色度信号处理部分:色度信号解码项目部分包括了ACC放大、色同步选通、PAL/NTSC/SECAM制式识别、3.58MHz/4.43MHz色付载波再生、同步解调、色饱和度控制、基色矩阵等。

在对PAL/NTSC制4.43MHz或3.58MHz色付载频色度信号进行处理时,必须先对输入信号的制式及付载波频率进行判断识别,以便进行相应的选择切换、对输入信号按照制式特点进行不同方式和处理。

PAL/NTSC识别与解码:TA8880N内部PAL/NTSC制式识别所用原理框图3来简单说明。

PAL/NTSC两种的制式色差信号对付载波调制方式同为正交平衡调幅,但PAL制信度信号中的分色分量逐行倒相,采用1/4行频间置,付载波频率为 4.43MHz。

色同步信号相位在±π/4之间偏移。

如果相位检波器(APC)检测到色同步选通门送来的+π/4色同步信号和CW开关矩阵选通的+π/2付载的信号,相位检波器输出高电平;在下一行周期,色同步信号相位变为−π/4,在受相位检波器H高电和半行频控制的双稳态(FF)触发器触发作用下,CW矩阵翻转输出−π/ 2付载波信号。

根据相位检波器鉴相特性依然输出H高电平。

倘若进入相位检测的为+π/4π色同号信号信号和−π/ 2的付载波信号,则相位检测器输出L低电平,这时双稳态触发器作用对下一行周期中止CW矩阵切换待色同步信号转为−π/4时,由于CW矩阵仍保持−π/2信号输出状态,这样相位检波器输出H高电平,环路恢复原正常工作状态。

NTSC制色付载波频率为3.58MHz/4.43MHz,色同步信号为0或常数,色同步信号送到相位检波器,无论CW矩阵输出±π/2付载波信号,相位检波器总是输出“L‖低电平。

因此根据相位检波器输出“H‖高电平或“L‖低电平,就可以判断识别输入信号是PAL制,还是NTSC制。

色同步检测器从ACC电路送来的色度信号中检出色同步信号,一路返回ACC电路去控制放大器的增益,使之输出稳定的色度信号;另一路送到自动相位比较器,与来自TA 8 8 8 O N(43)脚4.43MHz压控振荡(45)脚3.58MHz 压控振荡器产生的4.43MHz或3.58MHz付载波信号进行相位比较,比较结果得到与相位差成正比的误差信号,经TA8880N(26)脚外围R612、C632、C627组成的低通滤器滤波,产生直流误差电压返回4.43 MHz或3.5 8MHz VCO,去校正VVO的振荡频率。

当VCO的振荡频率相位与色同步信号的频率相位同频同相时,相位比较器鉴相后无误差信输出,色度通道中的PLL环路被锁定。

VCO为PAL/NTSC同步解调器提供准确的4.43MHz或3.58MHz 解调用基准色付载波信号。

TA888ON内4.43MHz/3.58MHz色付载频PLL环路的频率捕捉锁定范围应该为0.6-1KHz。

因此如果输入了3.58MHz色同步信号而4.43MHz VCO振荡,显然PLL无法锁定,这时PAL/NTSC识别电路会立即响应判断输入信号色付载频不是4.43MHz、3.58MHz色付载波的频率识别。

普通PAL(SECAM)制解码,是先启用1H延迟线和加减法器对色度信号进行1H延迟后分离出Fv、Fu分量,再进入同步解调器(SECAM为鉴频器)解调出(R一Y)、(B—Y)色差信号。

为满足多制式解码要求,提高电路的集成度,M17、M17N、M17W机芯解码将这一工序推移到解调之后,并选择低频基带1H延迟集成芯TA8772N代替传统的玻璃超声延迟线。

这种升链式电容耦合结构的CCD延迟器件不仅延时精度高、相位准确、无需调整,而且能够按照彩色信号传输制式进行工作;在PAL制时起几何加法器(矢量叠加)的作用;在NTSC制时起梳状滤波器的作用(降低串色干扰);在SECAM制时起1H存储器的作用。

电路工作在NTSC方式,经ACC增益可控放大的色度信号直接送到PALL /NTSC两个并列解调器,由PLL环路锁定的3.58MHz或4.43MHz VCO 输出两路正交即相位差为π/2的3.58MHz或4.43MHz基准付载波同时送到两个解调器,同步解调出(R-Y)(B-Y)色差信号经PAL/NTSC/SECAM 开关电路选通以TA888ON(40)、(41)脚输出。

PAL制增设了PAL开关和扫描行序识别电路。

PAL开关的功能是将付载cos ωt变为逐行倒相的±cos ωt送到两个同步解调器,行序识别电路处理同步信号提供的扫描行序信息,识别哪行是非倒相的NTSC行,哪行是该倒相的PAL行,控制PAL开关执行准确的逐行倒相。

PAL制色度信号通过ACC放大后进入U和V两个同步解调器,鉴相锁定的4.43MHz VCO输出的基准付载波一路直接送到U解调器,另一路径π/2移相和PAL开关逐行倒相后送往V解调器,同步解调分离出(R-Y)、(B-Y)色差信号经经PAL/NTSC/SECAM开关电路选通以TA888ON(40)、(41)脚输出。

SECAM制识别与解码与PAL/NTSC制有较大区别:一是SECAM制的(R -Y)和(B-Y)两个色差信号采用逐行轮换传送。

为了重现彩色图象,解码矩阵必须同时输入Y信号和(R-Y)、(B-Y)色差信号,因此SECAM制解码设置1H延迟线,将前一行已调色差信号延迟或存储64us取出来复用;二是SECAM制色度信号为调频波,(R一Y)和(B-Y)色差信号的中心频率分别是4.406MHz和4.250MHz,必须采用鉴频器进行解调分离。

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