TEA5040
WIDE BAND视频处理器
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.
.
.
数字控制亮度,
饱和度和对比度对电视SIG-
的NAL和R ,G ,B内部或克斯特
NAL来源
交换功能总线驱动器
R,G , B信号从解矩阵
Y,R -Y , B-Y ,电视模输入
R,G ,B源成换算
Y,R -Y , B- Y信号
自动驾驶和停产CON-
TROLS通过数字处理过程中
帧回扫
峰值和平均束电流LIMI-
塔季翁
ON- CHIP倒换R,G , B输入
选择
ON- CHIP INSERTION内部或EX-的
TERNAL R,G ,B源
描述
的TEA5040是一个串行总线控制videoproc-
埃兴器件集成了一个复杂的architec-
TURE实现多种功能。
DIP40
(塑料包装)
订货编号:
TEA5040
引脚连接
V
CC
R内部输入
R外部输入
内部输入
G外接输入
B内部输入
B外部输入
FB外耳炎L输入
FB实习生AL INPUT
B- Y输入
R- Y输入
Y输入
时钟
数据
启用
VOLTAG ê参考
R钳位电路记忆
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
可切换视频输出
SYNCHR O输入
INTERNA L视频输出
INTERNA l视频输入
平均梁的极限。 REF
外部视频输入
平均BEAMCURRENT FILTER
漏电流滤波
阴极电流输入
SWITCH CUT -OFF性
SUPER沙塔输入
B输出
CUT -OFF MEMORY ( B通道)
驱动器存储( B通道)
绿色输出
CUT -OFF MEMORY (G通道)
驱动器存储(G通道)
右输出
5040-01.EPS
G字夹记忆
B CLAMP记忆
CUT -OFF MEMORY (右声道)
驱动器存储(右声道)
Groun
1993年4月
1/12
TEA5040
框图
V
再F
六迪奥
INT
EXT OUT
数据
30
14
EN
15
CLK
13
37
35
38
34
36
我NT SY NC 。
39
六迪奥
开关
40
延迟
时间
超级
沙堡
探测器
公共汽车
解码器
光束
当前
极限
逻辑
Y
12
(R - Y)
11
(B - Y)
10
R
R’
G
G’
B
B’
2
3
4
5
6
7
R
Y
矩阵
G
对比
亮度
黑电平
控制
矩阵
23 R
OUT
(R - Y)
星期六
(R - Y)
(B - Y)
26
G
OUT
B
(B - Y)
星期六
29
B
OUT
1
X3
+ 12V
27
X3
28
31
32
5040-02.EPS
阴极
电流
DRIVE
MEMORIE S
隔断
MEMORIE S
概述
简要说明
该集成电路具有以下
产品特点:
- 一个同步和两个视频输入
- 固定视频输出
- 可切换视频输出
- 正常的Y,R -Y , B- Y电视输入模式
- 双套的R,G , B输入
- 亮度,对比度和饱和度控制为
以及在R,G , B图像作为一个正常的电视画面
- 通过串行总线方式的数字控制输入
- 峰值束电流限制
- 平均束电流限制
- 自动驾驶,并切断控制
框图描述
BUS解码器
A 3线总线(时钟,数据使能)的交付
电视集的微控制器进入videoproc-
ESSOR集成电路(管脚13-14-15 ) 。控制
以这样的方式,只有9位的字是系统的行为
由视频处理器采取intoaccount 。六的
比特承载数据,剩下的三个承载
子系统的地址。
功能
亮度控制
对比度控制
喷漆颜色的开/关选择
允许插入
同步/异步模式
内部/外部视频切换
B-Y饱和度控制
R-Y饱和度控制
地址
0
1
2
3
4
5
6
7
数
位
5
5
1
1
1
1
6
6
2/12
TEA5040
下面的表描述了所需的各种功能的9位字。
子系统的配置
亮度
对比
色的开/关
插入
同步/异步模式
视频INT / EXT
饱和B-Y
饱和度R-Y
分钟。
马克斯。
分钟。
马克斯。
关闭
On
允许
不允许。
同步。
异步。
分机。
诠释。
分钟。
马克斯。
分钟。
马克斯。
数据位
LSB MSB ....
X00000
X11111
X00000
X11111
XXXXX0
XXXXX1
XXXXX0
XXXXX1
XXXX0X
XXXX1X
XXXXX0
XXXXX1
000000
111111
000000
1111
添加。位
LSB MSB ....
000
100
010
110
001
101
011
111
多路分解器指示朝锁存器中的数据
该驱动相应的控制。更详细
关于串行总线的操作信息在
下面的章节。
视频开关
视频开关具有三个输入:
- 内部视频输入(引脚37 ) ,
- 外部视频输入(引脚35 ) ,
- 一个同步输入端(引脚39 ) ,
和两个输出:
- 一个内部视频输出(引脚38) ,
- 可切换的视频输出(引脚40)的
施加到所述1Vpp典型的复合视频信号
内部视频输入被乘以2 ,然后
显示为一个2Vpp低阻抗复合
视频信号在输出端。这个信号被用来
提供一个为1Vpp / 75Ω复合视频信号输出到
近郊电视插头。
可转换的视频输出可以是任意的三
输入。当内部/外部一个有效位字高
(地址号5) ,所述内部视频输入是
选择。如果不是这样,任何一个再生的同步脉冲
或外部视频信号的方向是这样
输出取决于同步/异步的水平
一个有效位字(地址4号) 。由于这
输出被连接到同步集成
电路, RGB信息来自于一个外部
通过围电视机插头源可以在显示
屏幕方面,电视机存在的同步
然后用外部的视频信号进行的。
当RGB信息从一个源得到
集成在电视集,一个图文电视解码器,用于
例如,该同步可以由任
在内部视频输入(在同步的
数据)或在同步输入端(在壳体asynchro-的
理性的数据) 。
R,G ,B输入
有两组的R,G, B输入:一种是将
连接到周围的电视插头(外部的R,G , B)中,所述
第二个为接收源自所述信息
电视集本身( INT R ,G , B) 。
为了对一个图象的饱和控制
从R ,G到来, B输入也有必要
让RY , BY和Y的R,G ,B信号的信息
灰:这对第一矩阵执行的
接收这3个0.9Vp (100%白)的R, G,B的
信号,并提供相应的Y, RY , BY
信号。这些的是1.4 ,以便乘
以使R-Y和B-Y信号与兼容
在R- Y和B -Y电视模式输入。所需的R,
G,B输入端通过第3开关装置所选择
由两个快速消隐信号输入控制。一
高层次的FB外部引脚选择外部
RGB信号源。在三个选定的输入是
夹紧为了得到所需的直流电平在
该第一矩阵的输出。这三个没有选择
输入被钳位在一个固定的DC电平。
Y,R -Y , B-Y输入
出现在该2Vpp的复合视频信号
视频开关的切换的输出(引脚40)是
通过子载波捕获与lumi-驱动
一个6 dB的衰减到Y拔头筹延迟线
输入( 1Vpp典型;引脚12) 。为了使此为1Vpp
(同步到白)与兼容的Y信号
为1Vpp (黑至白)由所述第一输送的Y信号
矩阵,因此有必要通过一个系数乘以它
1.4 。
R,G ,B插入脉冲(快速消隐)
A R ,G ,B源也必须提供一个插入
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TEA5040
脉搏。由于该集成电路可以直接
连接到两个不同的来源,有必要
然后,以具有两个单独的插入脉冲输入
(引脚8-9 ) 。快速消隐可以通过一被抑制
活跃位字。这两个快速消隐输入随身携带
出一个OR函数来插入的R, G,B的源进
电视画面。外部快速消隐( FB分机。 )
选择适当的R, G,B的源。
控制
四个亮度,对比度和饱和度控制
功能直接数字不US-控制
荷兰国际集团的数字 - 模拟转换器。
得到的Y通道的对比度控制
通过一个数字电位器是一种手段
衰减器,包括若干可切换单元二
一个活跃的5位字rectly控制(地址
号1) 。亮度控制也被由
数字电位器( 5活跃位字,地址
数为0)。由于A + 3分贝对比能力
需要时,Y信号值可高达0.7Vpp
标称。对于这两个函数,控制字符
开创性意义是准线性的。
在每一个R - Y和B- Y通道,一个六芯数字
衰减器是由一个6位活跃的直接控制
字(地址号6和7) 。跟踪
neede d可保持饱和常数时,
改变对比度,必须通过从外部进行
微控制器。此外,颜色可
通过使用一个blankingR -Y和B-Y信号被禁用
活性位字(地址号2) ,以驱动
单芯片彩色ON / OFF开关。
第二个矩阵,钳,调峰,空白字符
ING
第二矩阵接收Y , R-Y和B-Y
信号和提供相应的R , G,B的
信号。因为它需要具有+的能力
6分贝饱和度为2的内部增益施加在
两个R -Y和B-Y信号。
低限幅电平被包括,以确保一
在该行和帧追溯正确的消隐。
高限幅电平可确保峰值束流
限制。这些限制是正确只有在
三个R ,G和B的直流偏置,B信号是精确
够了。因此夹具已经在加入
为了每一个信道,以补偿所述inac-
curacy矩阵。
沙塔检测器和计数器
三电平supersandcastle被用在
电路来提供突发脉冲(电),则horizon-
河谷脉冲(HP) ,以及在复合垂直和
水平消隐脉冲( BLI ) 。这最后一个是
再生中提供了一个新的计数器
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复合脉冲( BL),其中垂直部持续
23行,当supersand-的垂直部分
城堡的持续时间超过11行。
该TEA5040不能工作properlyif这个最低
11行时间不能保证。
该counterdelivers不同的脉冲neededcircuit
特别是线脉冲17至23中使用的
自动驾驶和切断控制系统。
自动驱动器和切断控制系统
截断和驱动调整,不再重新
quired与该集成电路,因为它有一个样本
按住反馈回路纳入最后的
所述的电视机的阶段。该系统的工作原理在SE-
quential模式。为了这个目的,特别是脉冲
插在G,R和B通道。在线路
17日, 18日和19日,一个“驱动脉冲”插入respec-
tively在绿色,红色和蓝色通道。该生产线
20被消隐的三个通道。在
线21 , 22和23 ,一个“准截止脉冲”是
分别在绿色的插入,红色和蓝色
枪支。
所得到的信号然后被施加到输入
电压控制放大器。在最后阶段
所述的电视机,电流流经每个绿,红
和蓝色阴极被测量并且传送到
视频处理器通过一个电流源。
三个电流相加在一起的电阻器
矩阵可以编程来设置比
三个电流,以获得所述间
适当的色温。的输出
矩阵形成了一个高阻抗电压源
其连接到所述integratedcircuit (引脚32)上。
驱动器和cut-之间相同的测量范围
关闭由内部接地外部实现
在线路17 , 18和19的低阻抗电阻。
这是由于这样的事实,即驱动电流
比截止高约一百倍
和漏电流。
在电线上依次出现的各电压
销32是接着的具体阴极的函数电流
租金:
- 当电流因驱动脉冲发生时,该
电压出现在引脚32上进行比较
该IC具有一个内部基准电压,并在所述
的比较充电或放电的结果
外部适当的驱动器电容器
存储该帧期间的值。这个电压是
施加到电压控制放大器和所述
系统工作在这样一种方式,所述脉冲电流
驱动器从阴极导出保持恒定。
- 在第20行,该图像的三枪
管消隐。漏电流流出
最后阶段的变换为电压
TEA5040
这是由一个外部泄漏电容器存储
后面将要用作截止参考
电流测量。
- 当电流由于截止脉冲发生时,
电压出现在引脚32上进行比较
在IC的电压存在于内漏
内存。适当externalcapacitor然后
带电或以这样的方式排出,该
每间差测量的电流和
的漏电流保持恒定,从而
准截止电流保持恒定。
平均束电流限制
三枪的总电流是由集成
装置的内部电阻和外部钙的
pacitor (引脚34 ),然后用一台可编程相比
梅布尔参考电压(引脚36 ) 。当70 %
最大允许电子束电流达到时,该
驱动增益开始减小;这样做,在
插入的脉冲的振幅增大。
为了保持足够的对比度,最大
驱动减速被限制在6dB 。如果它是不充分的,
亮度被抑制。
规格为THOMSON BI二 -
RECTIONAL数据总线
这是一个双向3线(ENABLE ,时钟,
DATA)的串行总线。 DATA线传输是
双向而ENABLE和时钟线
只有微处理器控制。启用
和时钟线由microcom-仅驱动
计算机。
图1
长度。
的数量被确定,而ENABLE是低
并通过计数负时钟沿。一旦
作为启动信号的高边缘施加,
数量是固定的(参见图2) 。
从任何一个集成电路上的应答字lenght
双向线是4位。如果发现不足
然后回复字可以是expandedto包括两个
重复的应答序列一个接一个。
如果双向传输启用:
- 集成电路已经在前面阐述
使能脉冲的正边沿。
- ENABLE仍然很高,
并且仅在periodwhen DATAis
时钟仍然很低。
- 识别位数:不适用
1 ... N :从微机数据
- 数的双向时钟: 4
1 ,...,M :数据向微机
四个位的应答字(与时钟同步的
从微控制器)从AD-来
穿着IC的微控制器只发送一次。
随后的时钟脉冲出现在时钟线
会由IC中的问题可以忽略。发送的数据
到微控制器通常可以抑制
完全或部分,但在视频 - 的情况下
处理器1的最小应答字lenght有
被保持(参见图3 ) 。
这意味着,一个双向总线,其纳入
率等IC的一个视频处理器IC起来
然后,还受限于最小答复字
限制1 。
从microcompter的数据字被划分
成:
- 在IC内部地址
- 数据
该数据字到微型计算机被分成
- 两个数据位,
- 两个地址位
后的操作电压时,所述第一
传输将被用作复位命令时,即
的数据字将不被检测到。
- 识别位数:不适用
1 ... N :从微机数据
- 数的双向时钟: 1
1:数据的微型计算机(也就是最低
对于视频处理器数量)
有可能从微选择多个集成电路
经由总线处理器。每一个的识别
特别是集成电路是由字的长度来实现
(数字数据位/时钟脉冲) ,这意味着
每个IC响应它自己的特定字
5040-03.EPS
P
IC
I
IC
II
IC
III
5/12