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第七节 红外遥控系统

第七节 红外遥控系统. 主讲 : 张伟旭 长沙电子工业学校. 遥控彩电整机组成方框图. 时 钟 振 荡. Vcc. 复 位 电 压. 本 机 键 盘. 字 符 振 荡. 存 储 器. Vcc. 字符输出. 调谐电压 PWM. 红外遥控接收器. 电台识别. AFC. POWER. BRT. I 2 C 总线. 倒相放大. L. TV. H. 波段切换. AV. U. AV / TV 切换. D / A 变换. COL. S. 行逆程脉冲. VOL. 场逆程脉冲. D / A. V T.

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第七节 红外遥控系统

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Presentation Transcript


  1. 第七节 红外遥控系统 主讲: 张伟旭 长沙电子工业学校 多制式彩电原理

  2. 遥控彩电整机组成方框图 多制式彩电原理

  3. 时 钟 振 荡 Vcc 复 位 电 压 本 机 键 盘 字 符 振 荡 存 储 器 Vcc 字符输出 调谐电压PWM 红外遥控接收器 电台识别 AFC POWER BRT I2C总线 倒相放大 L TV H 波段切换 AV U AV/TV切换 D/A变换 COL S 行逆程脉冲 VOL 场逆程脉冲 D/A VT 中央微处理器(CPU) 红外遥控发射器 一、红外遥控系统的组成 多制式彩电原理

  4. 二、红外遥控发射器 多制式彩电原理

  5. 多制式彩电原理

  6. 1.红外遥控发射器电路组成 微 处 理 集 成 块 B1 键入编码器 指令编码器 码元调制器 B2 3V B3 R2 38KHz B4 定时信号发生器 12分频 C3 P A1 键扫描发生器 D 缓冲放大器 A2 R1 455KHz振荡器 A3 Q A4 A5 C1 C2 晶体 多制式彩电原理

  7. P 2.键扫描脉冲和键控指令的形成 首先由键控矩阵电路产生一组键控编码脉冲,用来识别用户的要求(即用户按下了那个按键) A1 A2 A3 A4 B1 B2 B3 B1 键入编码器 B2 B3 B4 P A1 键扫描发生器 A2 A3 A4 A5 两口交换扫描形成键控指令的方法 多制式彩电原理

  8. 因受扫描方式限制,键控指令只能用于识别键位,不能作为微处理器使用的指令脉冲。因受扫描方式限制,键控指令只能用于识别键位,不能作为微处理器使用的指令脉冲。 在生产集成块时,已将各种指令脉冲固化在遥控集成块的只读存储器中了,指令脉冲的形成过程实际上是一个脉冲转换过程,即将键控脉冲转换成指令脉冲。 3.指令脉冲的形成 指令脉冲一般由14位(或16位)二进制数组成,前7位为识别码,后7位为指令。 多制式彩电原理

  9. a).用脉冲宽度表示 上升沿 上升沿 上升沿 下降沿 下降沿 下降沿 t 3V 0.5mS 0.5mS ‘1’ ‘1’ ‘0’ ‘0’ ‘0’ ‘1’ 1mS 2mS “0”的编码脉冲 “1”的编码脉冲 二进制数“0”、“1”的两种表示法 • (b)用脉冲上升沿和下降沿表示 多制式彩电原理

  10. 首先,将指令脉冲以“脉冲幅度调制”的形式调制在38KHz载波上,经放大后再去控制红外发光二极管,最后以红外光的形式向空间发射。首先,将指令脉冲以“脉冲幅度调制”的形式调制在38KHz载波上,经放大后再去控制红外发光二极管,最后以红外光的形式向空间发射。 4.指令脉冲的调制 多制式彩电原理

  11. CX20106A 限幅放大 低通 整形 检波 带通滤波 ABLC ① ② ⑧ ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ OUT R10147 R102180K C103330 C1023.3u C10422u V101 BPW41N R10322K C1011u +5V VR102 20K R104 10 三、红外遥控接收器 多制式彩电原理

  12. HS0038红外遥控接收系统 多制式彩电原理

  13. 多制式彩电原理

  14. 红外遥控接收器的作用: • 将接收到的红外光控制信号经过光电转换,还原成电信号,再经二次解调,输出指令脉冲码至中央微处理器,以完成各种控制功能。 • 工作过程: • 首先用红外光电二极管将红外光变为电信号。(在无红外光照射时,光电二极管的反向内阻为无穷大,有红外光照射时,其反向内阻可减小到几千欧) • 由光电二极管转换来的电信号经限幅放大、带通滤波和检波后,得到了遥控指令脉冲,再经过低通滤波和波形整形电路后输出。 多制式彩电原理

  15. 四、CPU对人工运算过程的模仿 • 当用户按下某一操作键后,CPU收到了控制指令码,先暂时存放在RAM的寄存器中,然后从ROM中调出解码程序到运算部件ALU中,按照解码程序一步一步的进行运算: • 首先将ROM中的指令逐条取出,与用户的指令一 一进行比较识别,识别的结果,CPU知道了用户的要求,再从ROM或EAROM中调出相应的操作程序经过执行机构及D/A变换,去完成相应的相应的控制功能。 多制式彩电原理

  16. 用户指令 输出 运算部件 ALU 结果寄存器 控制器 寄存器 指令存储ROM 四、CPU对人工运算过程的模仿 多制式彩电原理

  17. 五、CPU正常工作必备的条件 • 1.+5V供电电压正常。 • 2.复位电压正常。 • 3.晶振电路起振。 • 4.按键无短路。 • 5.CPU具有总线控制权. • 6.I²C总线输出端无对地短路,并且上拉电阻无开路。 • 7.CPU保护端不起控. 多制式彩电原理

  18. 9 1 7 2 1 4 8 34 4 4 1 7 7 8 3 6 46 45 六、C2191彩电调谐系统电路组成及工作原理 预中放V115 SAWFZ101 IF IF 调谐器 N240 TDA8362 A101 D/A变换R065、C065、R066、C066、R124、C124 VT 射随器V128 AFT 44 TDQ—3B9 AFT 电台识别 倒相放大V063 CPU N001 CH05001 调谐电压 波段切换 BL BH BU 波段译码器 N003 LA7910 多制式彩电原理

  19. 七、模拟控制电压的形成 • (1)调谐电压的形成过程CPU中的晶振电路产生一个4~12MHz的正弦波振荡信号,经分频和限幅,得到500KHz基准时钟脉冲,其周期为2mS,在来自RAM的数码信号控制下,对500KHz时钟脉冲进行分频和重组合,以形成不同宽度和不同个数的脉冲串。 • 通常调谐电压的分频系数由RAM中寄存的13位二进数控制,所以,最大分频系数可达213=8192,这就意味着在每秒钟输出的脉冲个数和脉冲宽度都发生变化时,可以形成8192种不同的组合状态,即可将30V的调谐电压分成8192个等级,每个等级为30V÷8192=3.66mV,虽然实际的调谐电压是逐级跳变的,但是,每级只变化3.66mV,所以,完全可以看成是连续变化的电压。 多制式彩电原理

  20. R0611K C06822u R067 10K 115V ① R06412K 高 频 头 V06030V R06310K R124 10K CPU ⑦ R06527K R066 47K V063 C1240.47u C0660.47u C0650.1u C062100P C064220P (2)C2191中的调谐电压形成电路 • 由CPU①脚输出的脉宽调制电压(幅度为5V)经V063倒相放大后,再经R065、C065、R066、C066、R124、C124组成的三级低通滤波器作D/A变换,变成0~30V的模拟电压送给高频头,作调谐选台用。 多制式彩电原理

  21. (3)其他模拟量控制电压的形成 • 亮度、对比度、色饱和度、音量等控制电压的形成过程与调谐电压的形成过程相类似,只是这些电压不须分那么精确,只要分成64级便够了。 多制式彩电原理

  22. +5V R057 R076 VOL ⑤ ② +5V R079 C058 R072 C079 BRI ③ 17 R056 R055 RP077 C056 C073 副亮度 COL N240 TDA8362 ④ N001 CH05001 26 R053 R054 R075 R070 C054 C075 CON +5V ⑤ 25 C072 R051 R074 RP075 副对比度 C052 HUE +5V ⑥ 27 R059 R050 R071 R078 C071 C050 +5V 多制式彩电原理

  23. 29 R034 22 22 C020 R R104 C034 C224 L011 R035 23 23 28 G R103 C223 C036 T D A 8 3 6 2 C019 CPU R036 24 24 V SYNC B R102 C035 C222 27 R037 H SYNC 21 26 25 Y R101 C037 八、屏幕显示电路 多制式彩电原理

  24. C019、C020、L011为字符振荡器外接移相电路,其振荡频率决定字符的位置,若不起振,将无字符显示。C019、C020、L011为字符振荡器外接移相电路,其振荡频率决定字符的位置,若不起振,将无字符显示。 • (26)、(27)脚引入行、场逆程脉冲,用作字符同步。 • (22)、(23)、(24)脚输出 R、G、B三色字符脉冲,(25)脚输出字符消隐信号,用来控制TDA8362中的 R、G、B开关。 多制式彩电原理

  25. +12V V033 V010 5.6V +5V V032 R030 100 C010220u R028A 68K R0291.5K R028 4.7K N001 CH05001 V027 V029 41 V028 C020A10u V830 R851 3.9K C830A3300u V830 +12V V031 R031 220 220V 50Hz F801 S801 九、交流关机与断电保护电路(总图) 多制式彩电原理

  26. 继电器开关 1、交流关机电路 +5V +12V R028A 68K V031 V027 N001 CH05001 41 R031 220 +12V V028 R028 4.7K V029 C020A10u F801 220V 50Hz S801 当CPU发出关机指令时,CPU(41)脚输出高电平,V027导通,V029 、V028也导通,+12V电源通过V031、R031、继电器绕组以及V028形成通路。继电器绕组中有电流通过时,将电源开关弹出,实现了交流关机。 要再次开启电视机,只有人为按下电源开关。 多制式彩电原理

  27. 正常工作时 2、断电保护电路1 电视机正常工作时,V032处于截止状态,对V028没有影响。另一方面,+12V电源同时向C010和C830A充电,在两电容中储能。 V033 V010 5.6V V032 R030 100 C010 220u R029 1.5K V028 C830A3300u 0V +12V +12V R031 220 V031 F801 220V 50Hz S801 多制式彩电原理

  28. 断电时 2、断电保护电路2 V033 V010 5.6V V032 R030 100 • 断电时,+12V变为0V,二极管V033、V031截止,而V032在R030的偏置作用下饱和导通,V028也导通,C830A通过继电器绕组和V028放电,从而关断电源开关。 C010 220u R029 1.5K V028 C830A3300u 0V +12V 0V R031 220 V031 F801 220V 50Hz S801 多制式彩电原理

  29. A、传统控制方式的缺点: CPU引脚多 电路排版困难 引线间相互干扰 B、总线控制的优点: CPU引脚少 电路板排版方便 电路板简洁、无干扰 2、I²C总线的组成 由SCL(时钟线)、SDA(数据线)组成 各被控器件都跨接在这两根线上 各器件之间按照一定通讯协议进行通讯 由“地址”编码选中被控器件 十、I²C总线控制技术1、I²C总线的基本概念 多制式彩电原理

  30. 几何失真校 正 SDA SCL E²PROM 主调谐器 CPU PIP 处理 副调谐器 立体声处理 Y/C/D处理 画中画AV开关 主画面AV开关 例、NC-3机芯中I²C总线的组成 • 各被控器件都跨接于时钟线与数据线上,CPU通过“寻址”找到被控器件。 • CPU通过时钟线SCL和数据线SDA对各被控器件实现控制。 • 同一台电视机中若有两个相同的器件,可通过地址端接不同电压以形成不同地址编码加以区分。 多制式彩电原理

  31. 确认 传送一组数据 确认 确认 寻址 起始 终 止 再传送一组数据 读/写控制 3、工作过程 • I²C总线控制为双向通讯,在发出控制指令前,CPU首先通过“寻址”找到被控器件,再一个字节一个字节地传送数据,每传送完一个字节,必须确认一次,直至传送完全部数据 CPU收到遥控指令 多制式彩电原理

  32. 寻址: • 每个被控器件都有一个特定的“地址”编码,地址由七位二进数组成。因此,一个系统中允许存在27=128个不同的地址。在起始条件后,CPU发出被控器件的地址编码,对被控器件进行“呼叫”,被控器件收到呼叫后,应作出“应答”,以表示收到呼叫。某些系统中可能同时用几个相同型号的器件,这些器件都有一个“地址”端,地址端接不同电压时,具有不同的地址编码,例如TA8777N就有四个不同的地址码。 多制式彩电原理

  33. 六、维修注意事项 • (1)由于CPU的总线输出端接有上拉电阻,因此,在不传输信号时,SDA和SCL都应为高电平。若测得某一端口为“L”,则应查其上拉电阻是否开路,输出端是否对地短路。 • (2)需调整总线参数时,应按厂方提供的方法进入“维修状态”后才能进行调整,并注意收集和记录各种机型的正常数据,以便于维修时作对比。 • (3)有许多受I²C总线控制的E²PROM在更换后,必须进行“初始化”,否则I²C总线不能正常工作。 多制式彩电原理

  34. 第七节复习题 • 1.红外遥控指令经过了那两次调制才发送出去? • 2.红外遥控发射器 中的晶振频率与CPU中的晶振频率是不是相等? • 3.红外光电二极管有什么特点? • 4.CPU正常工作必须具备那些条件? • 5.CPU输出的调谐电压是一个什么样的电压?要经过那些变换才加到高频头上? • 6.试分析TDA机芯中开关电源的交流关机和断电保护电路的工作原理。 多制式彩电原理

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