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康佳P29FG188型彩电的TV接收电路的改进

康佳P29FG188型彩电的TV接收电路的改进

点击数:7455 次   录入时间:03-04 11:44:18   整理:http://www.55dianzi.com   小改-小革

  在接收有线电视和数字电视时,彩电的高频信号输入端不是直接与天线连接,而是与有线电视的传输线连接。有线电视设备传输线外层金属网线是地线(零电位),而彩电的电源线是两芯线,如下图所示,一根是火线,另一根是地线,此地线实际是三相线的中点线,不一定是零电位,因此彩电中的“冷地”是“悬浮地”,并非零电位。由于传输线的外层金属网线与彩电的冷地线有电位差,常会损坏高频调谐器或主芯片。为此康佳研发中心对TV接收电路作了改进,本文以康佳P29FG188型彩电为例介绍其改进方案。

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  康佳P29FG188型彩电的TV接收电路的部电路如下图所示,高频调谐器U101(AMT02401)各引脚功能及实测数据如附表所示。

脚号 符号     功能   直流电压(V)    对地电压(V)        有信号 无信号 待机 红笔接地 黑笔接地   1   RF AGE   高频头自动增益控制     1.9     3.7     0     8.5     8.0     2    --     空     2.0     2.0     0.2     70     10.5     3     5V     5V电源供电     5.0     5.0     0     0.8     0.8   4   SCL   I2C总线时钟线     2.5     3.0     2.7     4.0     4.0   5   SDA   I2C总线数据线     2.6     3.0     2.7     4.0     4.0   6   A-SW   伴音制式开关     0     0     0   10.5   9.5   7   5V   5V电源供电     5.0     5.0     0      0.8     0.8   8   TU   调谐电压输入     33     33     0.2     46     7.5     9    --     空     0     0     0     ∞    ∞     10     --     空     2.3     2.3     0     10.5     10.5   11   SIF-OUT   伴音中频输出     0     0     0     ∞  ∞     12     AFT     自动频率微调     2.3     2.7     0     14.5     12.5     13     VIDEO-0UT     视频输出     1.7     2.7     0     0.3     0.3

改进方案很简单,就是在V103基极上接一只5.1V稳压二极管VD102到地(如图中虚线框所示)。当传输线外层金属网线与彩电本身地线电位差过大时,可避免损坏主芯片。

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  由图2可见,45V电源通过电阻R103(2kΩ)降压及VD101稳压为33V,通过I2C总线控制调整,调谐电压在0V~33V之间变化,其谐振频率可覆盖范围为48.75MHz~850MHz,带宽为8MHz(含视频及伴音中频)。高频调谐器的11脚输出伴音中频信号,由CPU选择控制切换6.5MHz/5.5MHz/4.5MHz,而13脚输出TV视频图像信号,其带宽应为6.0MHz。由于信号频率范围变化较大(50Hz~6.0MHz),因此传输电容C110(470μF/16V)必须采用电解电容。当接驳外部信号传输线电压过高,或静电干扰,或高频调谐器输出脚稍有漏电,通过C110很容易使V103(C1815)基极电压升高而损坏,所以在预放V103的基极与地之间接有反偏稳压二极管VD102(5.1V)后,V103的Ub值最高不超过5.1V,最大发射极电流Ie≈IC≈(Ub-0.7)/(R116+R113)=8.5(mA),即不超过10mA。

  经过一段时间使用后又发现这种高清彩电虽然图像清晰、彩色艳丽,但在对比度开得较大时,图像模糊,彩色也变淡,其原因是此时V103的Ub瞬间最高电压已超过5.1V,使基极信号部分短路到地(此时VD102反偏击穿时还有一定的电阻),造成基极图像信号减小。将VD102焊下,再开机,图像又恢复清晰。开始认为是VD102损坏了,但换上一只新的5.1V稳压管,只要将对比度开大,这种故障又会出现。最终考虑是基极偏置电阻计算有误,即R111与R112的比值不太合理。原R111与R112同为22kΩ电阻,其中间分压点在5V左右,因此当对比度开大,即13脚输出信号增大时,VD102处于临界击穿状态。现将R112由原来的22kΩ改为8.2kΩ~10kΩ,经过以上改进,这一故障彻底排除。




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