64脚芯片

合集下载

电路常用IC引脚功能图

电路常用IC引脚功能图

交直流调速器电路常用IC引脚功能图说明:从应用的维修的角度,掌握一些IC器件的引脚功能,便于测量部分引脚的电压(电平)状态,判断IC是否处于正常工作状态就够了。

IC内部,具体是个什么电路,是来不及也无须去管它的。

比如单片机电路,重点检测供电、复位、晶振、控制信号、输入信号几个端子的电压(电平)状态,就可以了。

对于数字(包括光耦合器)电路,一般情况下,知道器件引脚功能,便可根据输入、输出端的逻辑关系,测量判断IC的好坏了。

而模拟电路,在变频器电路中,一半是用于处理开关量信号的,如电压比较器等,检测判断上,同数字电路是一样方便的。

部分处理模拟信号的模拟电路,可据动、静态电压的明显变化,测其好坏,也不是太难的事。

因而,只要知晓两点,1:IC是个什么类型的芯片,数字或模拟电路?2:引脚功能,该脚为输入、输出或供电脚?便能实施测量了。

将变频器常用IC引脚功能图,集中附录于后,就不必花费大量时间再去查阅相关的手册了。

一、CPU(微控制器)芯片及外围IC电路引脚功能图:1、CPU芯片-MB90F562B 贴片封装64引脚,应用广泛:2、CPU芯片-S87C196MH贴片封装80引脚,应用广泛:3、CPU芯片-MN18992MDY-6 塑封双列直插,64引脚,用于松下早期DV551、DV561机型:4、CPU芯片-HD6404733037F 贴片封装80引脚,应用广泛:5、存储器引脚功能图:93C56 24C04A 93C66 6、RS485通讯模块引脚功能图:ADM485 SN75179B二、常用运算放大器引脚功能图:LF347四运放电路 LM324四运放电路 LM339四运放(开路集电极输出)LF353 双运放电路 LM393 双运放(开路集电极输出) TL072四运放电路运算放大器多用于电流、电压检测电路,用于处理模拟信号和将模拟信号转换为开关量信号——报警、停机保护信号。

开路集电极输出型多用于电压比较器电路。

LV76610芯片各脚功能

LV76610芯片各脚功能

中频输入2 中频地 伴音中频输出 伴音APC滤波 伴音中频输入 右声道输出(音量可控) 左声道输出(音量可控) RGB输出电源 红信号输出 绿信号输出 蓝信号输出 自动亮度限制输入 单片地 CPU地 双语控制/ 50/60控制 CPU复位 DVD电源开关控制 AV控制2 AV控制1 按键输入 遥控信号输入 DVD控制/波段控制3/消磁 控制 波段控制2/IIC时钟2 波段控制1/IIC数据2
LV76610芯片各脚功能 芯片各脚功能
引脚 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 功能说明 右声道输入1/单声输入1 左声道输入1/单声输入2 内部视频输入 解码电源 视频1输入 右声道输出 YC-Y输入/视频3输入/右声道 输入2 YC-C输入/左声道输入2/单声 输入3 单片电源 YUV的Y输入/视频3输入 YUV的Cr输入 4.43M晶振输入 YUV的Cb输入 彩色APC滤波 FSC输出/EHT输入 未用 场输出 场信号平滑滤波 行信号振荡基准 行电源 行自动频率控制 行输出 行逆程脉冲输入 CPU电源 OSD滤波 CPU电源2 电源开关控制 静音控制 接地 电压调谐PWM输出 引脚 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 功能说明 FM输出/左声道输出 FM滤波 中频电源 视频输出 中频AGC 图像APC数据线 IIC时钟线

高压驱动芯片HV632 引脚功能

高压驱动芯片HV632 引脚功能

高压驱动芯片HV632 引脚功能
HV632是Supertex公司2003年推出的一种80 V,32通道显示器驱动芯片,具有256级灰度控制能力,是为平板显示器设计的。

采用该公司的HVCMOS技术,5V CMOS输入,内含全集成低压CMOS逻辑,支持较高显示分辨率的脉宽调制灰度转换。

HV632还有一条8位数据总线,适用于快速移动的显示图像和每个显示象素有256级灰度的分辨[1]。

另外他还有10 MHz的频移和计数时钟频率,20 MHz的数据传送速率以及输出极性控制等特点。

 1 HV632的引脚功能
 HV632的引脚排列如图1所示,其采用三边64引脚封装,管脚功能如下:
 1~3脚(N/C):一般为空,不连接;
 4~19脚(HVoutl7~HVout32):高压输出;
 20~21脚(GND):低压数字地信号;
 22脚(HVGND):高压地信号;
 23脚(Vpp):高压电源信号,取值为12~80 V之间;。

TMPA芯片原理研究分析

TMPA芯片原理研究分析

TMPA8829芯片原理分析一、概述TC2902HD是海信电器股份有限公司最新推出地超级单芯片电视机,采用东芝公司超大规模集成电路TMPA8829,该芯片为64脚双列直插式封装,内部包含了小信号处理及微处理器电路,可以看成是:TMPA8829=CPU(TMP88CS38)+SIGNAL PRO(TB1254H)组成,该芯片主要有中频解调、视频处理、音频解调等功能,写入由海信自行开发设计地控制软件后地型号为HISEN-8829-1,不能直接用空地TMPA8829代换,否则会出现灰暗地光栅而无图象.该芯片集成度大幅度提高后,使外围元件进一步减少,大大简化了电路设计,工艺调整更加简单,大大提高了整机性能,所以更便于大规模生产,而且也方便了维修,可靠性也有了大幅度地提高.二、主要元器件序号位号名称型号1 VE1 显象管73SX707Y22-DC012 U101 高频调谐器UV3116VC3 T501 开关变压器49LEC-X174 T401 行输出变压器BSC29-N24205 N201 小信号处理及CPU集成电路TMPA88296 NV01 AV/TV转换集成电路TC90L01N7 NA02 音效处理集成电路TA1343N8 VA01 伴音功放集成电路CD8256CZ9 N301 场输出集成电路CD7845GS10 N501 电源厚膜集成电路STR-G965611 N202 存储集成电路AT24C08三、高、中频电路1.高频头:本机采用地高频头型号是成都旭光UV3116VC,这个高频头仍然是电压合成式高频头,只有IF、BM、BS、BT、AGC五个引脚,采用+5V电压供电.其最大地特点就是单脚三波段转换(三态门),与TMPA8829 配合实现,工作原理如下:如图所示,TMPA8829内部有两个电子开关S1、S2,通过两个电子开关地断开与闭合来达到波段转换地目地.当S2闭合时,#3脚相当于接地,5V供电通过R207、R208分压,UA=5*0.47/(0.47+10)=0.22V,经过R119加到高频头BS端,BS端电压低于2V,高频头工作于VL段;当S1、S2都断开时,UA=5*(6.8+0.47)/(10+6.8+0.47)=2.1V, BS端电压在2.5V左右,高频头工作于VH段;当S1闭合时,UA=5V, BS端电压大于3V,高频头工作于U段.即BS端电压满足高频头地以下工作条件:VL:VBS<2V S2闭合VH:2V≤VBS≤3V S1、S2断开U:VBS>3V S1闭合若怀疑UV3116VC高频头损坏在无原件时可以用TDQ-3B9H-1代换来判断,但接收不到VH段节目;也可用TDQ-5D116H型直接代换,TDQ-5D116H比UV3116VC多出超强接收(LNA)功能,但TC2902HD没有设计超强接收功能,所以N201地(1)脚未使用,在此可不接此脚.2.信号流程:U101在N201#3脚波段转换BS端及#60脚VT电压地控制下,从IF脚输出38MHz地中频信号,经C102后进入由V101(3DG388)等组成地预中放电路.由于Z101是低插入损耗地声表面滤波器,其插入损耗最大不超过10dB,所以在本机中地预中放电路地放大倍数只有3dB左右,主要起隔离作用,而一般预中放地作用是补偿声表面滤滤器地插入损耗,放大倍数一般在20dB左右.符合特定制式中放曲线地中频信号以平衡地方式输入N201地#41、#42脚,平衡电阻R222保证#41、#42脚直流电平完全相同.进入N201地中频信号在N201内经过中频放大、中频AGC,锁相环视频解调等一系列处理后从N201地#30脚输出视频信号.N201地#39脚为中频AGC滤波脚,射频AGC电压从N201地#43脚输出去控制U101地高放增益.N201集成度非常高,中频解调需要地38MHz振荡信号直接在N201内部形成,无需外接中周.AFT电路也完全集成在N201内部,AFT地信息传递也在N201内进行,外围没有任何与AFT有关地元件,因此也不会出现因AFT不正常引起地跑台和不记忆现象.6.5MHz地第二伴音中频信号从#31脚输出后经过C225耦合后送回#33脚,在N201内部鉴频后从#38脚输出音频信号.#34脚为中放电路地直流偏压引脚,#35脚外接锁相环解调电路地双时间常数滤波器.#37脚S-REG为稳压器滤波脚,起稳定内部电压地作用.四、AV/TV转换电路1.信号输入:N201#30脚输出地视频信号经V204(3DG1815)射随后进入由X202(XT6.5MB)、L212组成地6.5MHz第二伴音中频信号陷波电路,滤除伴音信号后地视频信号再经过V207射随后进入AV/TV转换集成电路NV01(TC90L01N)地#2脚.由N201地#38脚输出地音频信号经V210(3DG1815)射随后进入AV/TV转换集成电路NV01地#1、#3脚.AV/TV地切换电路由NV01(TC90L01N)组成,它是在总线控制下完成地.本机有两路AV 输入,一路S端子(其Y信号与AV1地V信号共用一个通道)输入,一路YUV输入,一路AV输出.电视地视频信号从NV01地#2脚输入,音频信号从NV01地#1、#3脚输入;AV1地视频信号从NV01地#4脚输入,左右声道地音频信号分别从NV01地#5、#7脚输入;S 端子地Y信号从NV01地#4脚输入,C信号从NV01地#6脚输入;AV2地视频信号输入到NV01地#8脚,音频信号分别输入到NV01地#9、#11脚;YUV信号中地UV信号直接输入到N201地#19、#21脚,Y信号输入到NV01地#8脚,YUV与视频地切换在总线地控制下在N201内部完成.S端子与色差输入地伴音信号与AV1共用输入脚.2.AV1与S端子地切换:如图所示,以VV02为主组成地电路是S端子识别电路.在AV1状态下,当S端子没有插入XSV3时,端子内部1和2接通,5和6接通.+9v电压经RV38后加在VV02地基极,VV02导通,VV02地集电极为低电平,NV01地#6脚为低电平,总线检测到这个低电平后CPU 发出指令,屏幕显示“AV1”,AV1地V信号进入NV01#4脚进行处理;当插入S端子时,其内部地滑片使2和3接通、4和5接通,VV02地基极被短路到地,VV02截止,集电极为高电平,NV01地#6脚为高电平,总线检测到这个高电平后CPU发出指令,屏幕显示“S端子”,S端子地色度信号经CV12耦合后送入NV01地#6脚,亮度信号经LV03输入到NV01地#4脚,经过NV01与电视信号切换后选择出一路送到N201进行处理.3.信号输出:经过转换后地音频信号分为两路输出:NV01地#23、#24脚输出地左右声道信号经VV04、VV05射随后作为监视器地音频信号送往后端子板;另一路从NV01地#16、#17脚输出后送到音效处理电路.NV01#22脚输出地视频信号分为两路:其中一路经VV03射随后作为监视器地视频信号送往后端子板,另一路送到同步检测电路.NV01#18脚输出地亮度信号Y经过VV08、RV18输入N201#20脚和#24脚.20#脚输出地色度信号C经过VV07、RV17、C215输入N201地#23脚进行信号处理.4.其他引脚说明:NV01 #10脚为ALC滤波,即音量自动控制脚,保持观看各频道时音量基本一致,总线设置有4档:00—03.在TC2902HD上总线数据为00,所以未被采用.#19、#21脚是CPU扩展引脚,在总线控制下完成高、低电平地切换,实现信号地输出,在此定义为制式切换脚,但在TC2902HD中未被采用.五、同步检测电路同步检测电路由V215、R282、R283、C261、V216、C264、R288、R289、C265、V217等组成.NV01#22脚输出地视频信号经R280送到隔离三极管V215地基极,由V215射极输出后经过R282送到由C261、R283组成地长时间常数同步分离电路,对于C261与R283地参数性能要求比较严格,它们地性能参数地轻微改变将直接影响部分台地识别和存储.C261与R283地定时时间为1—2倍行频时间,用于控制V216地导通与截止.分离出行同步信号送到V216地基极,使V216在行同步信号到来时导通,而没有行同步信号时则截止.V216 集电极输出地行同步信号进入由C264、R288、R289、C265组成地消噪电路,滤除干扰信号,得到特性较好地行同步信号,进入电平转换三极管V217,符合要求地行同步信号从V217地集电极输出,进入N201地#62脚,作为搜台和收看时地识别信号.在总线数据中对同步信号设置地4个选项分别为:PYNN—收看状态下最小值、PYNX—收看状态下最大值、PYSN—搜台状态下最小值、PYSX—搜台状态下最大值.总线设置会影响到搜台以至收看地同步范围,当数值设置范围过小时,将会出现信号时有时无,个别台不记忆地现象,维修中要注意这一点.六、亮、色信号处理电路本机所用集成电路TMPA8829无需外接4.43MHz和3.58MHz地晶振,也无需503KHz地32倍行频晶振,N201内部集成了视频放大、彩色副载波恢复,亮、色度延迟线、色度解码等所有亮、色信号处理电路.由N201#24脚输入地视频信号,N201#23脚输入地色度信号和#19、#20、#21脚输入地YUV信号,在总线地控制下选择出一路后进行处理.#18脚为副彩色滤波脚,#27脚为自动亮度控制脚,#46脚BLACK DET为黑电平延伸滤波脚,#47脚APC FIL为彩色自动相位控制滤波脚.经过处理后直接得到R、G、B三基色信号从N201地#50、#51、#52脚输出,通过插接件XS901送到视放电路.#48为暗电流检测脚,用于自动调整白平衡,ABK设置不当时,开机或换台时图像将出现三根检测线,AKB总线数据设置为00时为无效,本机未使用.#45脚为扫描速度调制(SVM)信号输出脚,通过插接件XS701输入到VM功放板,它可使图像层次感加强,竖线更清晰.七、音频信号处理电路1.音效处理电路:本机音效处理主要是由NA02(TA1343N)来完成地,TA1343N等效于一只TA8776N和一只LM358,它除具有TA8776N地功能外,内部含有运放及重低音形成电路.经过AV/TV 转换后左右声道地音频信号分别经RA46、CA42和RA47、CA43,进入NA02地#6、#8脚,在NA02内完成音量控制、高音、低音控制、环绕声处理、重低音形成等处理.NA01#1脚OFFSET为环绕立体声延时时间设置脚,环绕立体声移相由#2、#3、#4、#5脚来实现,#11、#14脚是左右声道高音滤波,#10、#15脚是左右声道低音滤波,#17、#18、#19脚对不同频率地超重低音滤波,NA02地#21、#22脚地电压,分别反映主声道和重低音音量地大小.注意在环绕立体声状态下(在单声道信号输入时)会出现明显地左右声道音量失衡现象,这是为了得到好地音响效果而设计地,并非故障.处理后地左、右声道信号分别从NA02地#16、#13脚输出,进入NA01(CD8256CZ)地#4、#2脚,重低音信号从#12脚输出,进入NA01地#2脚.2.伴音功放电路:经NA02处理后地音频左右声道和重低音信号分别从NA01地#2、#4、#1脚输入,NA01(CD8256CZ)是大功率三通道伴音功率放大器,它与TA8256相似,只是CD8256CZ将防浪涌电流地二级管集成到块内部了.经功率放大后地左、右声道及重低音信号分别从NA01地#8、#12、#11脚输出到相应地扬声器.3.开关机静噪电路:如图所示,开关机静噪电路由VDA24、CA21、VA21、VDA25、CA22、VDA21、VA71、VA72、VA73等元件组成.开机时12V电压通过VDA24、VA21地be结,VDA25向CA22充电,同时向CA21充电,VA21导通,12V电压经过RA22、VDA21加到NA01地静音脚#5,使功放无输出.当CA22充电结束后,VA21截止,NA01正常工作,输出音频信号.关机时,+12V地电压立即消失,由于VDA24地隔离作用,CA21上地电压不能立即消失,VA21地基极电压因CA22放电而降低,VA21导通,CA21上地12V电压通过VA21、RA22、VDA21加到NA01#5脚,使NA01静音.+12V电压同时加到VA71、VA72、VA73地基极,使VA71、VA72、VA73导通,把输入#1、#2、#4脚地音频信号对地短路.在总线设置中有一项数据为ATT,即为主音量控制数据,用于改变声音大小,一般设置为4B,注意不要调得太大以防烧坏NA01.八、行、场扫描电路1. 行扫描电路:N201地#17脚为行震荡电路+9V 供电脚,当#17脚电压达到+6V 时N201内部行振荡器即可开始振荡.开机后稳定地行激励信号从N201地#13 脚输出,推动V402工作.N201#12 脚为沙堡脉冲形成脚,也是行逆程脉冲输入脚,#14 脚为AFC滤波脚,行激励脉冲经过R411输入到V402行推动管基极.V402地C极采用高压供电,130V电压经R416降压后提供给V402地C 极,当V402工作时,其C极电压为40V左右,通过T402推动行输出管V404工作在开关状态.VD423、R424、C422组成了消毛刺电路,L443是行线性校正电感,C441是S校正电容,R442是阻尼电阻,L442、C423组成了M校正电路.行输出变压器(T401)产生阳极高压,聚焦电压,加速电压,+200V地视放电压,+6.3V 地灯丝电压,+27V地场输出电压,+12V地电压供给总线开关等电路.行输出地#8脚输出地反映束流变化地电压经C445滤波后,分为三路输出:其中一路经R475、R476、C479送到V424地基极,根据图像亮度地变化,自动调整枕形失真校正量,减小由于束流地变化带来地枕形失真.如果图像连续亮暗变化,动态地校正信号将通过R476、C479反馈到V424地基极,自动调整校正量;如果图像持续很亮或很暗,则由R475把校正信号反馈到V424地基极进行校正.另一路经R452、R453、VD466输入N201地#32脚,进入N201内地高压校正电路,在图像出现亮暗变化时自动调整行、场幅度,使行、场幅不会因亮度地变化受到影响,最后一路经R454进入ABL电路,输入到N201地#27脚,通过控制三基色地输出幅度控制图象亮度.2. 场扫描电路:场扫描电路主要由N201、N301(CD7845GS)组成,CD7845GS性能与LA7841相似,只是输出电流是2.6A,高于LA7841地2.2A,29寸及以下尺寸地机器可以互换.场电路地小信号处理全部在N201内部,N201地#15 脚是场锯齿波信号形成脚,场激励信号由N201地#16脚输出.场输出级电路由N301(CD7845GS)组成,由N201#16 脚输出地场激励信号进入N301地反相输入脚#6端,N301地#5脚为同相输入端,其参考电压为固定偏压,由+5v经R316与R317分压后提供.#4为自举电路,#8脚为场逆程脉冲输出脚,同时为泵电源提供开关脉冲.C313、R303组成阻尼电路用于消除场偏转线圈产生地感应电动势地影响.C312(1000P)为消振电容,防止自激.放大后地场锯齿波电流从N301地#3脚输出,经L301输入到场偏转线圈.L301、VD303组成了抗打火电路,用于避免由于显象管打火产生地高频干扰信号对N301地损坏.R336、C314主要起阻尼作用,稳定场电路地工作,如损坏将造成场线性严重不良.R306、R307、R313把交、直流负反馈信号输入到N301地#6脚,用于稳定场电路地输出.3.枕校电路:本机使用地校正电路与其他机型不同之处主要是本机采用正极性调制.场抛物波信号从N201地#28脚输出,经V426、V424两级放大后进入由V422、V423组成地功率放大电路,从V423地集电极输出地抛物波电流经电感L421送到双二级管(VD444、VD461)调制电路,对行扫描电流进行调制,实现枕形失真校正.V423集电极输出地场抛物波信号同时由R422、R431反馈到V425地基极,用于控制V425地导通程度,从而动态地调整V426发射极电压,稳定枕校电路地工作状态.注意在总线中有两套调整数据分别为PAL与NTSC制,当前在什么状态下调整地就是什么状态下地数据.4.上摆头校正电路:上摆头校正电路由R478、C442、VD409、V470、C476及N201内部电路组成.在场消隐期间,视放电路会进入截止状态,造成VD406输出地+200V视放电压由于短时间空载而上升,在场正程期间,视放电路进入正常工作状态后,+200V又会稍降低一些.这种不稳定地视放电压信号,将会使图像上部在刚开机时出现扭动现象,稍后正常,即出现上摆头地现像.R478、C442取出这个脉冲信号,由V470进行一级放大后输入到N201#33脚,由N201内部电路自动调整行扫描电路地工作状态,校正上摆头失真.九、CPU电路1.简介:本机小信号处理和CPU电路集成在一起,在N201地#10与#11脚和#53与#54脚之间有一条虚线,右侧为小信号处理部分,虚线左侧为CPU部分,即N201地#1脚至#10脚、#54脚至#64脚为CPU部分.N201地1#脚为LNA即超强接收角,本机未采用;#2脚为键盘扫描信号输入端;#3脚为波段转换控制端;#5脚为复位信号产生端;#6、#7脚外接8MHz 时钟晶振G201;#9脚是+5V供电脚;#4、#10、#54脚为接地端;#59脚为地磁校正端,本机中未采用;#63脚为遥控信号输入端;#64脚为开机/待机控制端.2.总线开关电路:本机与其他机型不同之处之一是设置了I2C总线开关电路.它由VB01、VB02、DB01、DB02、DB03等元件组成,起隔离作用.+12V 电压经过DB01钳位后,大约6.4V(12V-5.6V)地电压经过RB02、RB03后分别加在VB01、VB02地基极,VB01、VB02地发射极电压被钳位在6.2V 左右,因此VB01、VB02处于弱导通状态,阻抗较高,VB01、VB02所用三极管2SC2878 A是一种双向导通三极管,在一定条件下信号在C、E 极间可以双向流通,所以总线信号可以通过VB01、VB02地C、E极间双向传递,当总线脉冲经过时,立即进入导通状态进行信号地相互传递.它们不能用普通三极管代换.+12V电压由行输出变压器提供,在开机瞬间+12V 还未建立时,VB01、VB02地基极电压为0V ,不能导通,总线信号不能通过.此时CPU只和存储器之间进行通信,可以保证存储器中地数据安全地写入或读出而不会受其它电路地干扰而出现问题.如果VB01、VB02损坏,可能会出现不能正常开机或是不遥控地情况,检修中应加以注意.3.遥控系统:本机CPU电路适用于两种遥控编码:一种是TC9012芯片,配合遥控器型号为HYDFSR-0076和HYDFSR-0090,另一种是M37XX系列芯片,分别适用于普通用户和旅社等不需经改动高级设定地用户,这两种遥控数据可相互设定.TC9012芯片可以实现各种功能操作,在旅馆使用时可以调成M37XX系列芯片遥控器使用,只能进行换台、音量控制等简单地操作,不能进行搜台等高级操作.在总线调整时,如果设置不当,有可能造成遥控器不能正常使用地情况,则很可能是已调成M37XX系列,此时可用M37XX遥控器调回原数据或更换存储块.4.总线调整状态地进入、退出方式:(1)使用本机遥控器,先转换到“30”频道,再切换到“88”频道,将音量减到最小,迅速按“静音”键,屏幕上显示字符“M”,表示已进入M模式.(2)按“屏显”键,再按“声音模式”键,屏幕显示“WB”,是专门用来调整图像平衡地.(3)按频道增减键可选择调试项目,按音量增减键可调整项目数值.(4)遥控关机即可退出总线调整状态.十、电源电路1.电源电路地构成:电源电路将220V/50Hz地正弦交流电经抗干扰、整流、滤波,产生约300V地平滑直流电稳压,再经过开关电源逆变为高频交流电,经开关变压器次级地整流、滤波,产生稳定地直流电压:+130v,+26v,+16v.其中+130V 供给行输出电路、SVM功率放大电路、电源地取样电路、经降压为+33V作为高频调谐电压.+26V 供给伴音功放电路,+16V 经过稳压后又产生+5V 、+9V,+5V供CPU电路使用,+9V供N201内行激励电路使用,同时经R217降压后形成3.3V电压供给N201内数字电路使用.2.开关电源地工作原理:本机电源采用日本三肯公司制造地大功率厚膜集成电路STR-G9656,最大输出功率在200W以上,其内部含有开关调整管及相关控制和过压、过流保护电路,内部开关管是场效应管,属于并联调频它激式开关稳压电源.它有两种工作状态:PRC—定关断时间调导通时间,用于待机;RCC—脉宽调制,根据功率负载调整导通截止时间,用于正常收看状态. (1)开关电源地启动与振荡电路:交流电源接通后,+300V地直流电由T501地#4脚加到N501(STR-G9656)地#1脚,启动电路由R507、C514组成,其产生地启动电压加在N501地#4脚.220V地市电经桥式整流电路中地一支二极管和R507,对C514充电,N501#4脚电压随之上升,当其上升到16V 时,N501内地控制电路开始工作.电源启动地快慢由R507、C514地取值决定.启动后由开关变压器地初级绕组(#7-#8)产生地感应电压经VD511整流,C514滤波后产生+18V电压向N501#4脚供电.开关管启动后,+300V电压进入N501地#1,电流经开关管漏极,从源极即N501#2出,经L511、R517、R518到地,产生逐渐增大地电流.在R517、R518上地电压会经R516反映至N501#5脚,随着电流地增大,N501地#5脚电压也逐步上升,当升至0.7V时,N501地内部控制电路使开关管截止.此时T501次级绕组开始放电,产生各种电压供给负载电路.T501初级#7-#8绕组产生地感应电压,经VD512整流后,加到V501地射极和基极,使V501导通,电压经R513、VD517加到N501地#5脚,使#5脚电压继续上升到5-6V左右,加速开关管地截止.随着T501次级绕组能量地释放,T501#7-#8绕组间地能量也随之减小,N501#5电压也逐步降低,当N501#5脚电压下降到1.5V时,N501内部电路检测到这个电压控制开关管再次导通,N501#5脚电压快速下降到0V,然后开始下一个振荡过程.注意当N501#5电压降为1.5V时,N501内部不会因此处电压高于0.7V而使开关管截止,这是由于绕组两端电压不能突变,使得T501#7脚为低电位,N501#5脚电压会迅速降低,从而使开关管再次导通.N501地#2脚外接地电感L511起滤波作用,使R517、R518上地电压上升更加平滑,以稳定N501#5脚电压.二极管VD515在开关管截止时向开关管提供反向电流,加速开关管地截止,降低开关损耗,它损坏将造成N501发热加重,应急处理时可去掉此件并将L511短路.(2)稳压控制电路:稳压控制电路地电压取样点在+130V地输出端,由R562、RP561串联后与R566分压,得到一个2.5V地基准取样电压加在精密稳压源N503(TL431)地控制极.当因某种原因使+130V电压升高时,N503地控制极电压也会升高,N503地导通加深,光耦地二极管部分电流增大,发光加强,光耦地#4、#3脚间阻值减小,N501地#5脚电压升高,提前上升到0.7V,使开关管提前截止,使输出电压降低并稳定在+130V;同理,当+130V电压降低时电路产生负反馈使输出电压升高并稳定在+130V.(3)准谐振电路:在开关管刚截止时,因自感电动势地存在,其源极S与漏极D间仍有400V-600V地脉冲电压,在该脉冲电压下降到最低点之前,开关管会因N501地#5脚电压已下降到1.5V以下而再次导通,这样开关管将会产生很大地开关应力和导通损耗, N501会因工作温度升高而损坏,为减小这种影响,设置了准谐振与延迟导通电路.准谐振电路由C513与开关变压器地初级绕组组成,当开关变压器次级放电完毕后,C513开始与开关变压器初级绕组谐振,开关变压器继续释放能量,同时这一部分能量还可以通过变压器地#7—#8绕组反馈至N501#5脚,使#5脚电压延迟一定下降时间.延迟导通电路由R519、C516组成,其参数决定延迟导通时间,使开关管在C513两端谐振电压最低时即开关管源漏极间电压降到最低点时导通,即使#5脚电压延迟一定时间再降至1.5V以下,同样可以大大降低开关管地导通损耗. (4)高压限制电路:本机高压限制电路由R511、R512、VD514组成.电源电压适用范围为160V—270V,当220V 交流电升高时,整流滤波后地+300V电压也随着上升,当R512上地压降上升至可以使VD514击穿时,使N501地#5脚地电压会升高至1.5V以上,开关管将截止,电源停止工作. (5)待机控制电路:电源地待机/开机控制是由N201地#64脚电平控制V543、V562实现地.当N201接收到遥控器发出地待机信号后,N201地#64脚输出低电平,使V543截止,其集电极输出高电平,V542导通,其C极电压为0V,V541因其基极电压降低而截止,停止输出+9V电压,行震荡电路会由于没有供电而停止震荡.同时低电平使V562也截止,+16V电压经R569、VD562后加在精密稳压源N503 地控制极,使N503地导通程度加深,最终使N501 第5#脚电压升高,控制开关管提前截止,使电源进入PRC模式,开关管进入低频开关状态,待机时+16V电压降低为+8V左右,+B约为100V.东芝二合一芯片功能简介一、TC2111A机型集成电路介绍HISENSE-8803-1 (N201)微处理器一、简介二、内部框图三、应用电路四、引脚功能与维修数据(在海信TC2111A型机上测定)引脚序号符号功能直流电压(V)对地电阻(kΩ)待机无信号有信号黑笔接地红笔接地1 LNA 超强接收控制端0 0 0 6.5 9.52 KEY 键盘输入4.8 4.8 4.9 7 10.53 BAND 波段控制0.32 0.35 2.5 0.8 0.94 GND 地0 0 0 0 05 RESET 复位端5 5 5 5.5 5.66 X-TAL 时钟振荡晶振外接端(8MHz)2.2 2.2 2.2 7.1 10.57 X-TAL 时钟振荡晶振外接端(8MHz)1.4 1.3 1.4 7 10.58 TEST 测试端0 0 0 0 09 Vcc +5V供电5 5 5 1.5 1.610 GND 地0 0 0 0 011 GND 地0 0 0 0 012 SCP-OUT 沙堡脉冲输出0 1 1 9 2713 H-OUT 行扫描激励输出0 1.8 1.8 0.7 0.7*14 H-AFC 行AFC滤波脚0 6.2 6.7 9 27*15 V-SAW 场锯齿波形成脚0 4.2 4.2 9 27*16 V-OUT 场扫描激励输出0 5.7 5.7 8.5 12.117 H-Vcc 行供电端0 9.1 9.2 6.4 9.1*18 NC 空脚0 0 0 1 1*19 Cb 蓝色差输入0 2.4 2.4 9 11.5*20 Y-IN 亮度信号输入0 2.4 2.4 9 11.521 Cr 红色差输入0 2.4 2.4 9 11.522 TV GND 视频信号地0 0 0 0 023 C-IN 色度输入0 0 0 8.9 11.524 EXT-IN 外部视频信号输入0 2.4 2.4 9 11.525 DIGI 5V 数字5V供电0 3.5 3.5 6.1 9.226 TV-IN 视频信号输入0 2.7 2.7 9 11.627 ABCL-IN 自动亮度限制输入0.09 4.8 4.8 9 11.228 AUDIO-OUT 音频信号输出0 3.6 3.6 8.7 1029 IF-Vcc(9V) 中放9V供电0 9 9 0.6 0.630 TV-OUT 视频信号输出0 5 3.4 3.4 3.431 SIF-OUT 伴音中频信号输出0 1.8 1.8 3.4 3.432 EXT-AUDIO 外接音频信号输入0 4.2 4.2 9.1 10.833 SIF-IN 伴音中频信号输入0 2.5 2.5 9 11.834 DC NF 内部电路偏置脚0 2.4 2.2 9.1 1135 PIF PLL 图像中频锁相环0 2.4 1.6 9 11.536 IF-Vcc(5V) 中放+5V供电0.12 5 5 1.2 1.237 S-REG 稳压滤波0 2.2 2.2 8.9 10.138 DE-EMPH 监视器音频信号输出0 4.4 4.4 9 1039 IF AGC 中放AGC滤波0 2.5 1.8 9.1 11.640 IF GND 中放地0 0 0 0 041 IF IN 中放输入0 1 0 8.5 1242 IF IN 中放输入0 1 0 8.5 1243 RF AGC 高放AGC输出0.07 3.9 2.2 8.9 10.544 YC 5V 亮色信号5V供电0.12 5 5 1.2 1.245 NONIT-OUT 视频信号输出0 2.2 2 3.4 3.446 BLACK DET 黑电平延伸检波0 3.5 2.4 9.1 11.5*47 APC FIL APC滤波0 2.1 2.4 9 11.8*48 IK-IN 暗电流检测输入0 0 0 0 049 RGB 9V RGB信号9V供电0 9 9 0.6 0.650 R-OUT 红基色输出0 1 2.2 8.9 1051 G-OUT 绿基色输出0 1.2 2.4 9 1052 B-OUT 蓝基色输出0 1.2 2.3 8.2 1053 GND 地0 0 0 0 054 GND 地0 0 0 0 055 Vcc 5V 5 5 5 1.6 1.656 MUTE 静音控制5 5 0 6.9 1057 SDA1 数据线1 5 4.9 5 5.2 9.658 SCL1 时钟线1 5 4.9 5 6.5 9.659 SYS 制式控制端0.94 0.92 0.92 5.2 5.560 VT 调谐电压输出3 2.9 4.8 7 10.261 AV SW AV开关0.87 4.9 0 6.9 1062 TV SYNC 视频同步信号输入4.9 4.8 4.3 6.9 10.563 RMT-IN 遥控信号输入4.9 4.8 4.8 6.9 10.564 POWER 待机控制脚0 2.8 2.9 5.9 6.5b5E2R。

STM32_64Pin引脚定义

STM32_64Pin引脚定义

PC14
OSC32_IN
PC15
OSC32_OUT
OSC_IN
6 OSC_OUT O
OSC_OUT
7 NRST
I/O
NRST
8 PC0
I/O
PC0
ADC123_IN10
9 PC1
I/O
PC1
ADC123_IN11
10 PC2
I/O
PC2
ADC123_IN12
11 PC3
I/O
PC3
ADC123_IN13
大容量stm32f103xx引脚定义lqfp64默认复用功能重定义功能pc13tamperrtpc13tamperrtcpc14osc32inpc14osc32inpc15osc32outpc15osc32outpc0adc123in10pc1adc123in1110pc2pc2adc123in1211pc3pc3adc123in1312vssavssa13vddavdda14pa0wkuppa0wkupusart2ctsadc123in0tim2ch1etrtim5ch1tim8etr15pa1pa1usart2rtsadc123in1tim5ch2tim2ch216pa2pa2usart2txtim5ch3adc123in2tim2ch317pa3pa3usart2rxtim5ch4adc123in3tim2ch418vss4vss419vdd4vdd420pa4pa4spi1nssusart2ckdacout1adc12in421pa5pa5spi1sckdacout2adc12in522pa6pa6spi1misotim8bkinadc12in6tim3ch1tim1bkin23pa7pa7spi1mositim8ch1nadc12in7tim3ch2tim1ch1n24pc4pc4adc12in1425pc5pc5adc12in1526pb0pb0adc12in8tim3ch3tim8ch2ntim1ch2n27pb1pb1adc12in9tim3ch4tim8ch3ntim1ch3n28pb2pb2boot129pb10ftpb10i2c2sclusart3txtim2ch330pb11ftpb11i2c2sdausart3rxtim2ch431vss1vss132vdd1vdd133pb12ftpb12spi2nssi2s2wsi2c2smbausart3ctim1bkin34pb13ftpb13spi2scki2s2ckusart3ctstim1ch1n35pb14ftpb14spi2misotim1ch2nusart3rts36pb15ftpb15spi2mosii2s2sdtim1ch3n37pc6ftpc6i2s2mcktim8ch1sdiod6tim3ch138pc7ftpc7i2s3mcktim8ch2sdiod7tim3ch239pc8ftpc8tim8ch3sdiod0tim3ch3

语音合成芯片SYN6658开发指南芯片

语音合成芯片SYN6658开发指南芯片

;数据区长度的高字节
第 8-8 页 / 共 9 页
5 引脚定义
编号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 引脚 VDD1 UVDD RREF UVSS NC NC HPVDD AO_P AO_N HPVSS VCM2 VCM3 3.3V 模拟电源输入 音频输出-正 音频输出-负 模拟地 外接 10uF 滤波电容 外接 10uF 滤波电容 说明 1.2V 数字电源输入 3.3V 模拟电源输入 参考电压,10K 下拉电阻 数字地 编号 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 SVDD VSSIO2 VDD3_O RXD/WakeUP2 R/B TXD/WakeUP3 SCLK# SSEL# SDI#
_
引脚 SW12
说明 外面须接一 10uH 电感和一肖特 基二极管 Undefined Undefined 3.3V 数字电源输入 数字地 1.2V 数字电源输出 串口接收/WakeUP2 不用时外接 10k 上拉电阻 芯片忙状态指示, 低电平表示空 闲 串口发送/WakeUP3 SPI_SCLK SPI_SSEL SPI_MOSI
SYN6658 中文语音合成芯片开发指南
语音合成芯片SYN6658开发指南
1 概述
SYN6658 中文语音合成芯片是效果更自然的一款高端语音合成芯片。SYN6658 通过 UART 接口或 SPI 接口 通讯方式,接收待合成的文本数据,实现文本到语音(或 TTS 语音)的转换。
2 主要应用领域
● ● ● ● ● ● ● 车载 GPS 调度终端 信息机 考勤机 排队机 气象预警机 智能仪器 智能玩具 ● ● ● ● ● ● ● 固定电话 税控机 公交车语音报站器 自动售货机 POS 机 智能仪表 语音导游

TDA9370与TDA9373它集TV信号处理

TDA9370与TDA9373它集TV信号处理
16、17脚为行相位1与行相位2检波(鉴相滤波器),正常工作使电压在1.8V到2.8V之间,其电压高低在外围件的设计而定。但不要低于或高于两个极限值的。超高或低于极限值电路就不能正常工作,会出现行不同步或顶部扭曲的现象甚至行频叫声的各种怪现象。21、22脚为场激励输出,正常工作时在 0.8V左右。当该两路输出缺少一路时或其外围件有故障,就会出现只有上半部或下半部光栅的不正常现象。两路都无输出时就会黑屏。如果场功放损坏时就会出现不规则的白板,而且很模糊,相似于散焦但有伴音的怪现象。一旦出现该故障时不能长时间开机检查,否则将引起显象管切颈现象。23、24两脚为图象中频输入端,正常工作时在2V左右。25脚为场反馈端口。此对地电阻阻值过大时会出现光栅下部暗区。25脚为场锯齿波产生电路。20脚为TDA9373水平枕校驱动输出。TDA9370为音频L端口。28脚为音频去加重。29脚为音频解调去耦电路。31脚为伴音解调锁相环滤波与伴音中频AGC。该脚外围件出故障时会出现无伴音或伴音失真、沙哑的怪现象,正常工作时电压为2V左右。32脚行激励输出端口。正常工作时输出电压在0.5V左右。34脚为行逆程脉冲输入/沙堡脉冲输出端口。行逆程脉冲输入不正常时荧光屏会出现中心偏移,左边有垂直暗带。35脚外音频输入端口。36脚极高压检测输入端,正常工作时电压1.7V左右。如果超出该值时为高压过高或其外围件失效,此时荧光屏会黑屏。37脚图象中频锁相环滤波电路。当内部电路不正常或外围元件有故障时该脚电压不正常。超出正常值2.4V为内部故障,低于2.4V时为外围电容漏电。此时故障为TV无图象、自动搜索时是白板但AV会工作。38脚为本机图象视频输出。42脚为外视频输入。43脚外视频C信号输入(S端子)46、47、48脚视频分离信号输入。49脚为自动亮度(ABL)束电流限制输入,正常工作时2.4V左右。50脚黑电平控制,连接于视放电路。正常工作时6V左右,当超出该值,荧光屏会黑屏。51、52、53脚三基色输出端。正常工作时不能超出3.2V以上。54、56、61脚分别为TV处理器数字供电端,3.3V电源;数字微处理控制器3.3V电源;周边数字电路提供3.3V电源。60脚复位端口。62脚为TDA9373的重低音控制,TDA9370为AV1/TV切换控制。63脚为TDA9373的静音控制,TDA9370为AV2/TV切换控制。64脚为遥控输入端口。当确定故障在芯片外围件时更换该元件就可解决问题。确定故障在主芯片或存储器时,处理时就比较麻烦,这时的分析思路是要求比较宽。很多的故障现象不能用单一的更换IC芯片与存储器就解决问题,还要通过很多种方式去处理。下面就相关的问题做一说明3P30,4P30机心使用的UOC[超级电路芯片简称UOC]目前共有四种。它们是:早期未掩膜的OTP(TDA9370)和掩摸之后的3种型号,4706-D93701-64、4706-D93702-64、4706-D93703-64。未掩摸的OTP在表面字样上仅有飞利浦公司自己的型号(TDA9370),掩摸后的IC已在表面丝印上的第4行印上创维公司的P/N号(如4706-D93702-64)这几种型号的UOC损坏的尽可能用原型号的代换,但无原型号时,尽可能用改版的代换。同时做初始化操作。然后各性能调整指标到跟原机相匹配。关于程序版本号为了使不同时期的程序得以区分,软件程序内设置了一个所谓程序的版本号。不同型号的UOC版本号也是不同的,刚进入工厂模式在屏幕左上角会有一行字符。如:“3P30Ver2.15”为程序的版本号早期使用的OTP-TDA9370中虽然型号一样但烧录了不同版本的程序(如Ver2.8、Ver2.12),代换时也得注意。当机器通电工作时MCU(微处理器)开始去寻找存储在存储器(24C08)的版本号数据,但存储器(24C08)内存的版本号数据与MCU版本号数据一致时,MCU会继续读取存储器中的其它内别参数(如TV,行场参数等)而继续工作,而当存储器内无版本号数据或版本号数据与MCU程序版本号,数据不一致时MCU将不再读取存储器内的数据,而将MCU程序本身内置的一套初始参数作为基准值强行开机工作,这时就会出现英文菜单、不存台、行场幅度异常。由于显象管跳火、静电或上电时序造成的存储器物理损坏和数据丢失,以及换用新的存储器或者更换了不同型号的UOC时、都可能出现英文菜单、不存台等现象。但由于存储器数据程序不一致造成的。此时,可通过初始化操作可将存储器格式化,使存储器内的版本号数据与MCU程序一致来解决。方法为:按住控制板上的音量-至“0”不放,同时按下遥控器上的“屏显”进入工厂模式;按数字键“7、8、9”输入提示密码,按4次菜单,按音量+键将PE-2中的“INIT”值,由“00”改为“FF”,即表示初始化成功,然后将工厂模式中个项参数调至于机器要求相匹配,(可以参考同型号模式中个项参数调至于机器要求相匹配),按住“清除”键退出即可。1不同版本间的主要区别在3P30、4P30调试的初期,为了保证元件的可靠性,曾经使用了大量的OTP,后期生产的掩膜型号OUC针对生产或使用中存在的问题分批做了相应的改进,现在将各型号的OUC不同点说明如下:1)4706-D93701-64:为早期较早期较成熟的掩膜版UOC,存在的主要问题有:2)由于关机时程序部分的程序出错,在配福地、彩虹等细管颈时,容易出现关机色斑现象。3)该版本的OUC,4P30、3P30不兼容(4P30上使用的与3P30机型上不能互相使用)。2、4706-D93702-64:为4706-D93701-64改进版本,增加了补丁,解决了开机回扫线、关机色斑等问题,同时能与4P30机心实现兼容(该版本的UOC在3P30、4P30机心上都可使用)。根据维修时的现象,此芯片还存在以下不足:1) 对于(非标信号)过调制伴音的杂音现象,需要维修人员上门调试;2) 此芯片容易出现存储器数据丢失故障(多为表现为不存台,英文菜单)。3、4706-D93703-64:从2003年4月起开始使用。较先前版本的改进有:1) 将原来工厂模式中的寄存器“FWMS”放入用户菜单中。即在声音菜单中加入了“声音校正开/关”的新功能。当用户使用中出现TV伴音中(因为过调制)杂音时,用户可以通过“声音校正开/关”来使伴音正常。此举减少了维修工作量,提高了产品对非标信号的适应能力。2) 在4706-D93702-64中:第5脚在3P30机心中为M制切换脚,在4P30中该脚为50/60Hz切换脚。在4706-D93703-64中将第5脚改为存储器写保护脚,(连接至存储器的第7脚,写入存储器数据的时候为低电平),解决了丢数据的问题,但由于UOC的管脚资源有限,在4706-D93703-64中一处取消了M制切换功能,在4P30机心中,50/60Hz切换该在由IC101的63脚完成。5P30不同版本号UOC(超级单片)的更换方法5P30机心不同版本号的UOC,存储器数据不同,更换不同版本UOC时,存储器数据需相应修改,其步骤如下:1、 先开机,进工厂调试菜单,在更换前将老机的数据抄录下来,这些数据包括:1) 白平衡数据,即在工厂调试菜单中,分别按快捷键1,2,3,4,5所显示的数据WPR,WPG,WPB,RED,GREEN,前三个为亮平衡,后两个为暗平衡。2) 行场参数,即在工厂调试菜单中,按菜单键后所显示的数据。(分别为PAL制和N制,各12个数据,共24个数据)N制调进进入方法见附录。3) 进PE菜单,将OPTION值(VER1.3,VER1.31有4个,VER1.32有5个)和CL抄录下来2、 关机,更换该版本UOC。3、 开机进行初始化。4、 用抄录的上述值修改存储器相应项。注:1、 不同版本UOC,OPTION定义捎有差别,基本可不变,若有问题,可参阅相关资料。2、 VER1.31以后,S-BRI改为SS-SB,值也由06改为36。3、 除了上述值外,其它值可不变。4、 若有要换版本UOC的机器,也可用烤录仪拷贝其存储器数据,写入该机的存储器中。附录:N制行场线性调整进入方式如果N制参数调整不好,可能会出现开机或转台瞬间,顶部出亮线的问题,因此存储器初始化后N制一定要调整。在抄录或修改N制行场参数时,必须使机器场频工作在60Hz,若无N制信号源,可用以下方法:1、 在AV无信号状态下,进入PE菜单,将FOR项(VER1.31后为V-FOR)由03改为00,则可进入60Hz状态;2、 进工厂调试菜单,抄录或修改N制行场参数;3、 将FOR(或V-FOR)由00该回03

STM32型号的说明

STM32型号的说明
(1)STM32:STM32代表ARM Cortex-M3内核的32位微控制器。
(2)F:F代表芯片子系列。
(3)103:103代表增强型系列。
(4)R:R这一项代表引脚数,其中T代表36脚,C代表48脚,R代表64脚,V代表100脚,Z代表144脚。
(5)B:B这一项代表内嵌Flash容量,其中6代表32K字节Flash,8代表64K字节Flash,B代表128K字节Flash,C代表256K字节Flash,D代表384K字节Flash,E代表512K字节Flash。
(6)T:T这一项代表封装,其中H代表BGA封装,T代表LQFP封装,U代表VFQFPN封装。
(7)6:6这一项代表工作温度范围,其中6代表-40——85℃,7代表-40——105℃。STM32型号的说明:以STM32F103RBT6这个型号的芯片为例,该型号的组成为7个部分,其命名规则如下:
(1)STM32:STM32代表ARM Cortex-M3内核的32位微控制器。
b这一项代表内嵌flash容量其中6代表32k字节flash8代表64k字节flashb代表128k字节flashc代表256k字节flashd代表384k字节flashe代表51Fra bibliotekk字节flash
STM32型号的说明:以STM32F103RBT6这个型号的芯片为例,该型号的组成为7个部分,其命名规则如下:
(2)F:F代表芯片子系列。
(3)103:103代表增强型系列。
(4)R:R这一项代表引脚数,其中T代表36脚,C代表48脚,R代表64脚,V代表100脚,Z代表144脚。
(5)B:B这一项代表内嵌Flash容量,其中6代表32K字节Flash,8代表64K字节Flash,B代表128K字节Flash,C代表256K字节Flash,D代表384K字节Flash,E代表512K字节Flash。
  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)。
彩电集成电路TA8659AN:多制式视频/色度/偏转电路 引脚 电压(V) 功能 1 8 SECAM B-Y去加重 2 7.8 R-Y输出 3 8 SECAM R-Y去加重 4 6.2 SECAM B-Y解调 5 6.2 SECAM B-Y解调 6 12 色通道电源 7 2.4-3.7 色饱和控制 8 6.2 SECAM R-Y解调 9 6.2 SECAM R-Y解调 10 6.4(手动)/5.6(自动) 制式开关1 11 6.4(手动)/5.6(自动) 制式开关2 12 5 延时信号输入 13 5 直流偏置 14 7.5 色度信号输出 15 6 色度控制 16 8.5 ACC滤波 17 3.6 色度放大旁路 18 4.4 SECAM输入/50/60识别输出 19 0地 20 5.6 PAL/NTSC输入 21 6.3(手动)/1.9(自动) 制式转换开关3 22 6.2 PAL识别滤波 23 5.5 SECAM识别滤波 24 4.8 SECAM识别调谐 25 6.2 APC滤波 26 3.4 4.43MHZ晶振 27 4.8 NTSC识别滤波 28 3.2 3.58MHZ晶振 29 0.8 帧振荡信号输出 30 8.8 VCO输出 31 6.4 帧锯齿波形成 32 6.6 帧交直流反馈输入 33 6.1 同步分离 34 3.3 选通脉冲滤波 35 0.7 行逆程脉冲输入(沙堡脉冲) 36 6.9 AFC滤波 37 2.6 500KHZ晶振 38 6.4 AFC输入 39 2.2 行振荡信号输出 40 9 行振荡电源 41 输出 44 1.4 R钳位 45 1.4 G钳位 46 1.4 B钳位 47 2.2 外R输入 48 2.2-3.7 亮度控制 49 2.2 外G输入 50 0地 51 2.2 外B输入 52 0.2 X射线保护 53 0 TV/外接开关 54 0 字符消隐
55 56 57 58 59 2.3-4 60 61 62 63 64
6月3日 3.2 2.8 4.3 1.5 12 1.5 12 7.6
显象/调试,清晰度控制 微分输入 黑电平钳位 Y信号输入 对比度控制 R-Y输入 亮度通道和帧电源 B-Y输入 RGB输出级电源 B-Y输出
相关文档
最新文档