一种多行频高清晰准备电视的设计方法
发布时间:2007/7/2 0:00:00 访问次数:2648
硬件总体设计
本产品的核心技术就是扫描模式的转换和多行频变换电路,将普通的50Hz、15625Hz的扫描模式转化为100Hz、31.5KHz或75Hz、31.5KHz(833模式),消除大面积闪烁和行间闪烁,加上强的运动补偿电路,使图象运动连续。采用自动检测信号,增加行、场变换电路,可以支持1080I 50Hz 28.125KHz和1080I 60Hz 33.75KHz两种高清晰模式。模拟部分和数字处理部分的原理框图见图1和图2。下面对各部分作简要介绍。
模拟板部分
主要有场行扫描、电源、伴音处理、高中放电路、CPU 等。其主要功能介绍如下:
⑴电源采用康佳开发中心的优化标准电路芯片。
⑵高中放电路,采用康佳开发中心的优化标准电路和一体化高频头。
⑶伴音信号处理采用康佳MSP34系列的MSP3463G芯片,它有两个不同伴音中频SIF的输入端ANA-IN1+、ANA-IN2+。利用内部A/D变换使预先的伴音中频信号变换成数字信号,内设的模拟AGC电路有很宽调节范围,以保证输入端有一个合适电平进入到A/D变换器。然后对立体声或单声道进行检测和FM解调,取出MTS/MPX信号,首先对导频进行检测与估价来确定所传送伴音的性质如立体声、双语音还是单声道,再对(L-R)载波进行AM解调,并检测SAP副载波,处理DBX降噪或Micronas降噪(MNR)。为便于制式选择,内设有制式选择寄存器,对于不同伴音制式均编制MSP专门制式码以便识别。为了防止噪声影响或者在无FM载波情况下对FM的识别,MSP3430G还提供了一个载波静音功能。
⑷功放采用飞利浦公司的TDA2616芯片,输出2×12W。
⑸CPU采用微科公司的SDA55××系列。
⑹场输出电路,采用ST公司的STV9379芯片,正负电源外加逆程电压。
⑺行输出电路,采用常用的双阻尼管电路,为了节约成本,动态聚焦电容加到行包内。
⑻视放输出电路,采用飞利浦的3块TDA6111芯片,采用康佳开发中心优选的标准CRT板。
图1 模拟部分原理框图
数字处理部分
射频电视信号由天线插座引入后,首先经一体化高频调谐器内部处理,完成选台、调谐、变频、放大和图像中频处理,取出伴音中频信息和CVBS 信号,分别加到伴音信号处理MSP3463G芯片和数字板上彩色解码与处理芯片SA7118。
数字处理部分主要进行AV切换、彩色解码、模数转化、扫描模式转换、运动补偿、视频处理等一系列数字处理,即将50Hz、15625Hz的PAL(或60Hz、15750Hz的NTSC)制式信号经过数字处理转换成100Hz、31.5KHz的YUV信号,并将YprPb_VGA接口输入的YprPb和VGA信号分别送入SDA9380芯片进行视频和行、场处理。
图2 数字处理部分原理框图
主要芯片介绍如下:
⑴AV切换、彩色解码、A/C转化、采用飞利浦的SA7118芯片,其技术数据请参考飞利浦公司有关资料。SAA7118具有以下功能:
* 提供16路模拟CVBS输入端口;6路Y+C的输入端口;
* 提供4路9位A/D转换口;
* 对所有的彩色制式仅需要一个晶振(32.11或24.576MHz);
* 能够自动识别所有彩色制式,自动识别行场信号;
* 能够将PAL、NTSC、SECAM信号转换成ITU601 数字信号。
⑵视频转换采用飞利浦的SAA4979芯片,
硬件总体设计
本产品的核心技术就是扫描模式的转换和多行频变换电路,将普通的50Hz、15625Hz的扫描模式转化为100Hz、31.5KHz或75Hz、31.5KHz(833模式),消除大面积闪烁和行间闪烁,加上强的运动补偿电路,使图象运动连续。采用自动检测信号,增加行、场变换电路,可以支持1080I 50Hz 28.125KHz和1080I 60Hz 33.75KHz两种高清晰模式。模拟部分和数字处理部分的原理框图见图1和图2。下面对各部分作简要介绍。
模拟板部分
主要有场行扫描、电源、伴音处理、高中放电路、CPU 等。其主要功能介绍如下:
⑴电源采用康佳开发中心的优化标准电路芯片。
⑵高中放电路,采用康佳开发中心的优化标准电路和一体化高频头。
⑶伴音信号处理采用康佳MSP34系列的MSP3463G芯片,它有两个不同伴音中频SIF的输入端ANA-IN1+、ANA-IN2+。利用内部A/D变换使预先的伴音中频信号变换成数字信号,内设的模拟AGC电路有很宽调节范围,以保证输入端有一个合适电平进入到A/D变换器。然后对立体声或单声道进行检测和FM解调,取出MTS/M信号,首先对导频进行检测与估价来确定所传送伴音的性质如立体声、双语音还是单声道,再对(L-R)载波进行AM解调,并检测SAP副载波,处理DBX降噪或Micronas降噪(MNR)。为便于制式选择,内设有制式选择寄存器,对于不同伴音制式均编制MSP专门制式码以便识别。为了防止噪声影响或者在无FM载波情况下对FM的识别,MSP3430G还提供了一个载波静音功能。
⑷功放采用飞利浦公司的TDA2616芯片,输出2×12W。
⑸CPU采用微科公司的SDA55××系列。
⑹场输出电路,采用ST公司的STV9379芯片,正负电源外加逆程电压。
⑺行输出电路,采用常用的双阻尼管电路,为了节约成本,动态聚焦电容加到行包内。
⑻视放输出电路,采用飞利浦的3块TDA6111芯片,采用康佳开发中心优选的标准CRT板。
图1 模拟部分原理框图
数字处理部分
射频电视信号由天线插座引入后,首先经一体化高频调谐器内部处理,完成选台、调谐、变频、放大和图像中频处理,取出伴音中频信息和CVBS 信号,分别加到伴音信号处理MSP3463G芯片和数字板上彩色解码与处理芯片SA7118。
数字处理部分主要进行AV切换、彩色解码、模数转化、扫描模式转换、运动补偿、视频处理等一系列数字处理,即将50Hz、15625Hz的PAL(或60Hz、15750Hz的NTSC)制式信号经过数字处理转换成100Hz、31.5KHz的YUV信号,并将YprPb_VGA接口输入的YprPb和VGA信号分别送入SDA9380芯片进行视频和行、场处理。
图2 数字处理部分原理框图
主要芯片介绍如下:
⑴AV切换、彩色解码、A/C转化、采用飞利浦的SA7118芯片,其技术数据请参考飞利浦公司有关资料。SAA7118具有以下功能:
* 提供16路模拟CVBS输入端口;6路Y+C的输入端口;
* 提供4路9位A/D转换口;
* 对所有的彩色制式仅需要一个晶振(32.11或24.576MHz);
* 能够自动识别所有彩色制式,自动识别行场信号;
* 能够将PAL、NTSC、SECAM信号转换成ITU601 数字信号。
⑵视频转换采用飞利浦的SAA4979芯片,
上一篇:Google下的“家庭存储网络”