Блок схема цифрового телевизора

Описание обобщенной структурной схемы цифрового телевизора

Прием сигнала системы стандарта DVB-T2 осуществляется эфирной коллективной, индивидуальной или комнатной антенной, подключенной к телевизору со встроенным декодером DVB-T2, который иногда называют интегрированным приемником-декодером (Integrated Receiver-Decoder — IRD), либо специальной приставкой (Set-Top-Box) для аналоговых телевизоров, содержащих дополнительную цифровую плату, с целью их адаптации к декодированию и обработке цифрового сигнала.

Также прием сигнала системы стандарта DVB-T2 можно производить на любой компьютер со встроенным декодером DVB-T2.

Выполнение каких функций должен обеспечивать цифровой телевизор, чтобы в итоге на экране воспроизводящего устройства могла просматриваться цифровая телевизионная программа?

Для этого рассмотрим обобщенную структурную схему цифрового телевизора (рис. 5.8).

Прежде всего, следует выделить и усилить радиоблоком (тюнером) высокочастотный радиосигнал, настроиться на выбранный канал и преобразовать радиочастоту в более низкую — промежуточную частоту.

Полная структурная схема кабельного телевидения (от приёмной антенны, до абонентского телевизора)

Далее сигнал промежуточной частоты демодулируетея в радиоблокс и преобразуется в сигнал основной полосы. Вслед за демодуляцией во входном блоке идет Витсрби-декодирование — процесс, обратный внутреннему кодированию. При его выполнении выделяется цифровой поток, который подвергается процедуре деперсмежения для получения правильного порядка следования данных по времени. С целью выделения транспортных 188-байтовых пакетов поток затем подвергается процедуре декодирования Рида-Соломона. После этого этапа обработки цифровой сигнал принимает вид транспортного потока.

Затем сигнал должен быть демультиплексирован, то есть разделен на отдельные составляющие составного информационного потока, сформированного мультиплексором.

Для демультиплексирования необходимо произвести так называемую PID-фильтрацию, которая включает в себя:

Обобщенная структурная схема цифровго телевизора

  • — установление синхронизма работы декодера. Для этого система автоматически находит первый байт в заголовке транспортного пакета;
  • — поиск транспортных пакетов с идентификатором PID = 0 для построения таблицы соединения npoipaMM РАТ, а также поиск пакетов с идентификатором PID = 1 для построения при необходимости таблицы условного доступа CAT;

Рис. 1.8. Обобщенная структурная схема цифровго телевизора

— использование таблицы РЛТ для построения таблиц планов программ РМТ, а также таблиц CAT для предоставления зрителю информации о доетупных для него программах в мультиплексированном потоке.

Зритель может выбрать необходимую программу, подав соответствующую команду с пульта дистанционного управления (ПДУ), сигнал с которого обрабатывается микропроцессором. Получив команду приемник «узнает» в соответствии с этой командой и информацией из таблиц РАТ и РМТ идентификационные РШ-номсра транспортных пакетов, необходимых для реконструкции пакетных элементарных потоков, составляющих заданную зрителям программу.

5# Устройство и принцип работы блоков питания ЖК ТВ. Разбор схемы PFC.

Конструкция цифрового телевизора, предназначенного для функционирования в сети вещания стандарта DVB-Т, должна предусматривать возможность воспроизведения высококачественных телевизионных изображений при использовании различных дополнительных источников видеоданных, например, плеера DVD. С этой целью цифровой телевизор должен быть оборудован специальным мультимедийным интерфейсом высокого разрешения.

В 2002 г. был разработан стандарт аудио-видеоинтерфейса IIDMI (High Definition Multimedia Interface — мультимедийный интерфейс высокого разрешения) е достаточной шириной полосы пропускания для передачи как несжатого цифрового видео высокой четкости, так и многоканального звука с незначительной компрессией или в несжатом формате по одному кабелю и е избытком свободного пространства [52]. HDMI позволяет передавать несжатое аудио-видео содержимое между HD DVD-проигрыва- телем (или другим источником видеоданных) и HD-совместимым телевизором или монитором. В среднем интерфейс IIDMI способен передавать поток данных со скоростью до 5 Гбит/с. Этого достаточно, чтобы удовлетворить разрешению 1080р (телевидения высокой четкости с прогрессивной разверткой) и дополнительно передавать сигналы большинства современных цифровых аудиоформатов.

Стандарт HDMI обладает дополнительными резервами, учитывающими будущую модернизацию аудио- и видеоформатов. Так, например, в последней спецификации HDMI заявленная пропускная способность равна 10,2 Гбит/с.

С целью управления правами доступа к цифровым данным, то сеть исключения несанкционированного использования аудио- видеоданных в канале пропускания интерфейсов, рекомендуется совместное применение цифрового интерфейса HDMI е протоколом HDCP (High-Bandwidth Digital Content Protection — протокол защиты широкополосных цифровых данных), разработанным корпорацией Intel. Причем за использование протокола HDCP необходимо производить лицензионные отчисления.

В англоязычной технической литературе структура современного цифрового телевизионного приемника классифицируется на несколько функциональных блоков. Фактически основу конструкции любого DVB-нрисм- ника определяют два блока: Front-End (FE), который состоит из селектора каналов и демодулятора, и Back-End (BE), содержащий декодер и любой дополнительный сопроцессор. Декодеры, в зависимости от типа телевизионного приемника, бывают, как правило, либо MPEG-2 — в случае приема программ стандартной четкости (Standard Definition — SD), либо MPEG-4 или Н.264 — для программ высокой четкости (High Definition — HD).

Источник: ozlib.com

Блоки и модули цветных унифицированных телевизоров — Ельяшкевич С. А.

Название: Блоки и модули цветных унифицированных телевизоров.

Автор: Ельяшкевич С. А.

Приведены принципиальные схемы и описания блоков и модулей унифицированных цветных телевизоров УЛПЦТ(И)-61-П, УПИМЦТ-61-С-2 и УПИМЦТ-67-С-2. Даны необходимые указания по их регулировке, приведены таблицы для отыскания неисправностей Для работников ремонтных предприятий службы быта и подготовленных радиолюбителей.

Еще по теме:  HDMI что означает в телевизоре

Блоки и модули цветных унифицированных телевизоров - Ельяшкевич С. А.

Оглавление

Предисловие. 3
Сокращения и обозначения, принятые в Справочнике. 4
Сокращения терминов, аббревиатуры. 4
Наименование блоков, комплектующих изделий и модулей. 4
Сокращения, принятые на рисунках. 4
Глава первая. Схемы электрических соединений в унифицированных цветных телевизорах. 5
1.1. Телевизор УЛПЦТ(И)-59/61-II. 5
1.2. Телевизор УПИМЦТ-61-С-2. 13
1.3. Телевизор УПИМЦТ-67-С-1. 13
Глава вторая. Селекторы телевизионных каналов. 18
2.1. Общие сведения. 18
2.2. Селекторы каналов метрового диапазона воли. 18
2.3. Селекторы каналов дециметрового диапазона воли. 21
2.4. Всеволновый селектор каналов СК-В 1. 23
Глава третья. Устройства электронного выбора программ. 25
3.1. Общие сведения. 25
3.2. Устройства СВП-4. 25
3.3. Устройства СВП-3-1 и СВП-3-2. 30
Глава четвертая. Блоки управления цветных телевизоров. 35
4.1. Общие сведения. 35
4.2. Блоки управления телевизоров УЛПЦТ(И)-59/61-II. 35
4.3. Блок управления телевизоров УПИМЦТ-61-С-2 и УПИМЦТ-67-С-I. 40
Глава пятая. Блоки радиоканала телевизоров УЛПЦТ(И)-59/61-2. 42
5.1. Общие сведения. 42
5.2. Блок БРК-2. 42
5.3. Блок БРК-1. 50
5.4. Блок БРК-3. 52
5.5. Электроакустический агрегат моделей УЛПЦТ(И)-61-2-13. 54
Глава шестая. Блоки цветности телевизоров УЛПЦТ(И)-59/61-2. 55
6.1. Общие сведения. 55
6.2. Блок цветности БЦ-2. 56
6.3. Канал сигналов яркости в БЦ-1 и БЦ-2. 61
6.4. Блок цветности БЦ-1. 63
6.5. Блок цветности БЦИ-1. 63
Глава седьмая. Блок разверток телевизоров УЛПЦТ(И)-59/61-II. 69
7.1. Общие сведения. 69
7.2. Строчная развертка блока БР-2. 69
7.3. Кадровая развертка блока БР-2. 76
7.4. Строчная развертка блока БР-1. 77
7.5. Кадровая развертка блока БР-1. 80
Глава восьмая. Электрические схемы соединений блоков телевизоров УПИМЦТ-61-С-2 и УПИМЦТ-67-С-1. 80
8.1. Блок обработки сигналов. 80
8.2. Блок разверток БР-11. 85
8.3. Блок разверток БР-31. 88
8.4. Блоки трансформатора и питания. 89
8.5. Плата кинескопа 61ЛКЗЦ. 92
8.6. Плата кинескопа А67-270Х. 93
8.7. Устройство размагничивания кинескопов телевизоров УПИМЦТ-61-С-2 и УПИМЦТ-67-С-1. 93
Глава девятая. Модули телевизоров блочно-модульной конструкции. 93
9.1. Общие сведения. 93
9.2. Модуль УПЧИ УМ1-1. 94
9.3. Модуль УПЧЗ УМ1-2. 95
9.4. Модуль УНЧ УМ1-3.9. 5
9.5. Модуль АПЧГ УМ1-4. 96
9.6. Модуль обработки сигналов цветности и опознавания УМ1-1-1. 96
9.7. Модуль задержанного сигнала М2-5-1. 100
9.8. Модуль детекторов сигналов цветности УМ2-2-1. 101
9.9. Модуль яркостного сигнала и матрицы УМ2-3-1. 102
9.10. Модуль выходного видео-усилителя М2-4-1. 105
9.11. Модуль синхронизации и управления строчной разверткой М3-1-1. 107
9.12. Модуль кадровой развертки М3-2-2. 108
9.13. Модуль кадровой развертки М3-2-11. 110
9.14. Модуль стабилизации М3-3-1. 111
9.15. Модуль коррекции М3-4-1. 111
9.16. Модуль коррекции М3-4-4. 112
9.17. Модуль стабилизации МС-12-1. 113
9.18. Модуль стабилизации МС-15-1. 113
9.19. Модуль блокировки МБ-1. 114
9.20. Модуль устройства сопряжения видеомагнитофонов УМ1-5. 114
Глава десятая. Устройства сведения лучей. 117
10.1. Общие сведения. 117
10.2. Регулятор сведения РС-90-2. 117
10.3. Регулятор сведения РС-90-3. 117
10.4. Магнит бокового смещения синего и магнит чистоты цвета МС-38. 118
10.5. Блок сведения БС-2. 118
10.6. Блок сведения БС-11. 119
Глава одиннадцатая. Блоки питания и блоки коллектора телевизоров УЛПЦТ(И)-59/61-II. 121
11.1. Общие сведения. 121
11.2. Блок питания БП-7 и блоки коллектора БК-3, БК-4, БК-4-1 и БК-5. 121
11.3. Блок питания БП-2 и блок коллектора БК-2. 123
11.4. Блок питания БП-1 и блок коллектора БК-1. 125
11.5. Устройство автоматического размагничивания кинескопа. 125
Глава двенадцатая. Неисправности блоков и модулей цветных телевизоров. 126
12.1. Правила техники безопасности. 126
12.2. Порядок проверки и замены модулей, ИС и полупроводниковых приборов. 126
12.3. Таблицы неисправностей. 127
Таблица 12.1. Определение неисправного блока в телевизорах УЛПЦТ(И)-59/61. 127
Таблица 12.2. Определение неисправного блока или модуля в телевизорах УПИМЦТ-61-С-2 и УПИМЦТ-67-С-1. 127
Таблица 12.3 Неисправности блоков разверток БР-2 и БР-1 телевизоров УЛПЦТ(И)-59/61-II. 129
Таблица 12.4. Неисправности блоков радиоканала телевизоров УЛПЦТ(И)-59/61-II. 132
Таблица 12.5. Неисправности блоков цветности телевизоров УЛПЦТ(И)-59/61-II. 134
Таблица 12.6. Неисправности в цепи цветовой синхронизации телевизоров УЛПЦТ-59/61-II. 135
Таблица 12.7. Неисправности в цепи цветовой синхронизации телевизоров УЛПЦТ(И)-59/61-II. 137
Таблица 12.8. Неисправности в блоках питания и блоках коллектора телевизоров УЛПЦТ(И)-59/61-II. 138
Таблица 12.9. Неисправности блока сведения БС-2 и регулятора сведения РС-90-2 телевизоров УЛПЦТ(И)-59/61-11. 139
Таблица 12.10. Неисправности модулей радиоканала, амплитудного селектора и устройства гашения лучей кинескопа телевизоров УПИМЦТ-61-С-2 и УПИМЦТ-67-С-1. 140
Таблица 12.11. Неисправности модуля обработки сигналов цветности и опознавания УМ2-1-1. 143
Таблица 12.12. Неисправности модуля задержанного сигнала М2-5-1. 144
Таблица 12.13. Неисправности модуля детекторов сигналов цветности УМ2-2-1. 144
Таблица 12.14. Неисправности модуля яркостного канала и матрицы УМ2-3-1. 145
Таблица 12.15. Неисправности модуля выходного видеоусилителя М2-4-1. 146
Таблица 12.16. Неисправности модуля синхронизации и управления строчной разверткой М3-1-1. 147
Таблица 12.17. Неисправности модуля кадровой развертки М3-2-2. 148
Таблица 12.18. Неисправности модуля стабилизации М3-3-1. 148
Таблица 12.19. Неисправности строчной развертки телевизоров УПИМЦТ-61-С-2 и УПИМЦТ-67-С-1 и причины срабатывания защиты. 149
Таблица 12.20. Неисправности блока трансформатора, блока питания и модулей МБ-1, МС-12-1 и МС-15-1 телевизоров УПИМЦТ-61-С-2 и УПИМЦТ-67-С-1. 151
Таблица 12.21. Неисправности модуля кадровой развертки М3-2-11. 152
Таблица 12.22. Неисправности устройства сопряжения видеомагнитофонов УМ1-5. 152
Таблица 12.23. Маршрутная карта для отыскания неисправностей устройства защиты. 153
Таблица 12.24. Неисправности блока сведения БС-11 и регулятора сведения РС-90-3 телевизора УПИМЦТ-61-С-2. 154
Таблица 12.25. Неисправности на плате кинескопа телевизора УПИМЦТ-61-С-2. 154
Таблица 12.26. Неисправности цветных кинескопов и подсоединенных к ним цепей. 155
Таблица 12.27. Неисправности селектора каналов СК-В-1. 156
Таблица 12.28. Неисправности селектора каналов СК-М-23. 157
Таблица 12.29. Неисправности устройства СВП-4 для всех вариантов. 157
Таблица 12.30. Неисправности устройства СВП-3-1 и СВП-3-2. 159
12.4. Указатель неисправностей. 160
Глава тринадцатая. Комплексная регулировка телевизора. 161
13.1. Общие сведения. 161
13.2. Проверка и регулировка блоков питания. 161
13.3. Регулировка блоков разверток. 163
13.4. Регулировка чистоты цвета и статического сведения. 169
13.5. Регулировка динамического сведения. 169
13.6. Проверка соответствия качества сведения нормам ТУ. 171
13.7. Регулировка баланса белого. 171
13.8. Проверка устройства размагничивания кинескопа. 173
13.9. Регулировка матрицирования в телевизорах УЛПЦТ(И)-59/61-II. 173
13.10. Возможные подрегулировки в телевизорах УПИМЦТ-61-С-2 после замены блоков и модулей. 174
Глава четырнадцатая. Справочные данные. 174
Приложения. 174
1. Краткие сведения о логических ИС. 174
2. Улучшенное устройство стабилизации размера по горизонтали, применяемое в телевизорах УЛПЦТ(И)-59/61-II с блоком БР-2. 183
3. Автоматическое выключение телевизора по окончании телевизионных передач. 184
4. Подавление шумов при переключении телевизионных каналов. 185
5. Дистанционное управление. 185
6. Замена кинескопа типа 59ЛК3Ц на кинескоп типа 61ЛК3Ц. 187
7. Рекомендации по установке и замене селекторов телевизионных каналов. 188
Список литературы.

Еще по теме:  Как посмотреть фильм раньше чем по телевизору

По мере разработки новых изделий электронной техники и узлов модернизировались блоки телевизоров УЛПЦТ, которым, в отличие от первоначально применявшихся, присваивался новый порядковый номер. Таким образом, в эксплуатации имеются следующие модификации блоков: блоки радиоканала БРК-I, БРК-2; БРК-3; блоки цветности БЦ-1, БЦ-2, БЦИ-1; блоки разверток БР-I, БР-2; блоки питания БП-1, БП-2, БП-3, БП-7; блоки коллектора БК-l, Б К-2, БК-3, БК-4, БК-4-1, БК-5; блоки сведения БС-1, БС-2. В блоках управления применялись различные селекторы каналов (СК) и устройства выбора программ (ЗП): CK-M-I5 и СК-Д-I; СК-М-15 и СК-Д-22; СК-М-23 и СК-Д-22; СК-М-24 и СК-Д-24; СК-В-1; устройства выбора программ СВП-3, СВП-3-1, СВП-4, СВП-4-1, СВП-4-2, СВП-4-3, СВП-4-7. Многие предприятия выпускали и выпускают телевизоры с СК метрового диапазона (СК-М-15, СК-М-23, СК-М-24), но с возможностью установки С К ДМВ.

Бесплатно скачать электронную книгу в удобном формате, смотреть и читать:
Скачать книгу Блоки и модули цветных унифицированных телевизоров — Ельяшкевич С. А. — fileskachat.com, быстрое и бесплатное скачивание.

Скачать djvu
Ниже можно купить эту книгу по лучшей цене со скидкой с доставкой по всей России. Купить эту книгу

Источник: obuchalka.org

Ремонт телевизоров

Описание частных случаев ремонта телевизоров из практики телевизионного мастера.

Краткое описание принципа работы жидкокристаллического телевизора POLAR

Блок-схема жидкокристаллического телевизора POLAR
(для увеличения изображения щелкните по схеме):

Блок-схема жидкокристаллического телевизора POLAR

Условно телевизор можно разделить на три модуля, а именно:

1. модуль питания, который содержит в себе: стабилизированный блок питания, на вход которого подается напряжение 220В, частотой 50 Гц, а на выходе которого имеются напряжения 3.3В, 5В, 12В, 33В необходимые для питания цифровой части телевизора, напряжение 20(12)В необходимо для работы инвертора и напряжение 12В -для питания усилителя мощности звуковой частоты (УМЗЧ). Инвертор, предназначен для поджига, питания и контроля работы ламп матрицы. УМЗЧ предназначен для усиления звукового сигнала, до уровня необходимого для подключения динамиков.

2. Аналогово-цифровой модуль SLT, предназначен для обработки видео и звукового сигналов, обработки сигналов поступающих с пульта дистанционного управления, управления включением и выключением вспомогательных напряжений, управления яркостью свечения ламп матрицы, управления включением, выключением инвертора, управления включением выключением звука. Модуль содержит Видео процессор TDA9352, коммутатор видео сигналов STV6688, процессор GM5321H, звуковой процессор STV8216, коммутатор синхросигналов 74HC4052, коммутатор сигналов RGB P15V330, формирователь строчных синхроимпульсов HF, формирователь кадровых синхроимпульсов VF, УМЗЧ наушников, тюнер, фильтры на ПАВ — SSAW и VSAW.

3. Жидкокристаллическая матрица, в сборе с лампами подсветки. Матрица имеет цифровой вход с интерфейсом LVDS или TTL, в зависимости от модели матрицы и CCFL-лампы подсветки матрицы (лампы с холодным катодом), от которых идут высоковольтные провода, оканчивающиеся, разъемом.

Краткое описание работы телевизора.

При включении телевизора в сеть переменного тока 220В 50Гц запускается блок питания, и начинает выдавать на аналогово-цифровой модуль SLT стабилизированные напряжения 3.3В, 5В, 12В, 33В, а также напряжение 12В на УМЗЧ и напряжение 20 (12)В на инвертор. В модуле SLT процессор TDA9352 проводит самодиагностику, на предмет выявления неисправностей, если тест самодиагностики пройден, то телевизор начинает работать в режиме STANDBY.

Это означает, что он находится в режиме энергосбережения, при котором остается запитанной минимально необходимый набор элементов. Если тест самодиагностики не пройден, то телевизор миганиями светодиода на передней панели выдаст код обнаруженной неисправности. При поступлении соответствующей команды с пульта дистанционного управления на датчик IR, а далее с датчика IR, детектированного кода команды на вход IR_IN видеопроцессора TDA9352 (UOC), либо при поступлении соответствующей команды (соответствующего потенциала) с клавиатуры, расположенной на передней панели телевизора на вход KEY видеопроцессора на процессор GM5321 (GM) по шине I2C с видеопроцессора TDA9352 поступает команда о включении. При первом включении процессор TDA 9352 сравнивает идентификатор EEPROM с внутренним идентификатором, если идентификаторы отличаются, то происходит запись данных «по умолчанию» в EEPROM UOC. В нем содержаться следующие данные:

Еще по теме:  3д телевизор своими руками

1. Информация по 100 каналам(8 байт на канал). Для каждого канала:
— частота
— имя
— замок
— скрыть
— АПЧГ
— ZOOM
2. Параметры из меню телевизора, которые не сбрасываются при выключении из сети.
3. Параметры из сервисного меню (кроме параметров из раздела Color Temperature/ и из раздела ПК, относящихся к связи с GM
— WAIT_ON, WAIT_COM,Повтор команд )
4. Параметры для PIP
5. Номер текущей и пред. программы
6. Идентификатор (ключ) EEPROM
7. Код замка

В процессе работы информация в EEPROM может изменяться. Данные в ней сохраняются даже, когда телевизор обесточен на длительное время. При повторном включении процессор TDA9352 сравнивает идентификатор EEPROM с внутренним идентификатором, если идентификаторы совпадают, то TDA9352 использует уже имеющиеся данные.

Процессор GM выдает сигналы для подачи питания на логическую часть матрицы, на включение инвертора, и устанавливает необходимую яркость подсветки матрицы. Если это первое включение, то процессор GM считывает данные из ПЗУ (M29F002BB), записывает конфигурационные данные в EEPROM GM. Если это повторное включение, то процессор GM сравнивает идентификатор EEPROM GM с внутренним идентификатором, т.к. при повторных включениях идентификаторы совпадают, то процессор GM использует уже имеющиеся данные из EEPROM GM. Если перед включением была обновлена информация в ПЗУ, то при включении телевизора и проверке идентификатора EEPROM GM, он не совпадет, следовательно, произойдет запись параметров «по умолчанию» в EEPROM GM. В EEPROM GM содержатся следующие данные:

1. Параметры из меню PC (подменю изображения и установки)
2. Параметры Phase, Clock, вертикальная и горизонтальная центровка для каждого разрешения!(VGA,SVGA . )
3. Параметры из сервисного меню (из раздела Color Temperatur и из раздела ПК, не относящихся к связи с GM)

3. Скрытые параметры, которые определяются после процедуры (Autocolor) Калибровка АЦП из сервиса
4. Скрытые параметры, которые определяются после процедуры Autocolor (Калибровка АЦП) из меню установки PC.
5. Идентификатор (ключ) EEPROM

После включения процессор GM5321 начинает обмен информации с матрицей по интерфейсу LVDS или TTL, в зависимости от типа матрицы. Если телевизор включен в режим TV, процессор TDA9352 посылает в блок Tuner по шине I2C код соответствующий частоте канала. Тюнер настраивается на требуемую частоту, на его выходе появляется сигнал промежуточной частоты (ПЧ) соответствующего канала.

Далее сигнал ПЧ от тюнера проходит через фильтры на ПАВ, для разделения ПЧ видео и ПЧ звука. Затем ПЧ видео и ПЧ звука поступают на видео процессор TDA9352. В нем происходит преобразование сигнала ПЧ видео в сигналы RGB, которые поступают на коммутатор сигналов RGB P15V330. В TV режиме эти сигналы RGB поступают через коммутатор на вход процессора GM.

Также видео процессор UOC выделяет из видео ПЧ строчные и кадровые синхроимпульсы, которые поступают на формирователи синхроимпульсов HF и VF собранные на микросхеме 74HC132. После формирователей синхроимпульсы поступают на коммутатор синхроимпульсов 74HC4052. В TV режиме эти синхроимпульсы и попадают на соответствующие входы процессора GM5321.

Процессор GM5321 преобразовывает входные сигналы RGB в цифровой код и передает их по интерфейсу LVDS или ТТL на матрицу, которая в свою очередь отображает видеоряд. Звуковой сигнал ПЧ через процессор UOC поступает на вход звукового процессора STV8216. C выхода звукового процессора сигнал звука правого и левого каналов поступает на входы УМЗЧ.

Также на вход УМЗЧ поступает сигнал MUTE, который включает УМЗЧ. Аналого-цифровой модуль SLT имеет входы внешних аудио и видеосигналов. При включении телевизора в режим видео, в зависимости от того, какой выбран вход, видеосигналы переключаются коммутатором STV6688 и подаются на вход CVBS/Y и вход C видеопроцессора UOC.

Звуковые сигналы правого и левого каналов, подаются на соответствующие входы звукового процессора STV8216. При выборе режима RGB сигналы RGB подаются непосредственно на входы Rin Gin Bin видеопроцессора TDA9352. При выборе режима VGA сигналы RGB с разъема VGA коммутатором P15V330 переключаются на входы RGB процессора GM5321.

Горизонтальные и вертикальные синхроимпульсы с разъема VGA коммутатором 74HC4052 переключаются на соответствующие входы процессора GM5321. Процессор GM декодирует сигнал VGA и передает его матрице. При включении видеовхода в режим DVI цифровые сигналы со входа DVI поступают непосредственно на соответствующие входы процессора GM5321. Процессор декодирует сигнал DVI и передает его матрице.

При включении сигнала MUTE основной УМЗЧ в модуле PLT отключается, звуковые сигналы правого и левого каналов поступают на маломощный УМЗЧ в модуле SLT, к которому через соответствующий разъем можно подключить наушники.

Источник: remtv.blogspot.com

Оцените статью
Добавить комментарий