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Der integrierte Schaltkreis hat einen bus-gesteuerten Vielzweck-Digital-Analog-Umsetzer-Ausgang mit einer Wiedergabeschärfe
von 6 bits und einem Endspannungsbereich zwischen 0,2 und 4V.
EINGANGS-SIGNALE.
Der RGB Steuerschaltkreis von TDA 9330 enthält drei Reihen von Eingangssignalen.
Y, U, V, Eingangssignale, die vom Eingabeprozessor oder vom Zusatzkasten geliefert werden. The Eingangstestsignale für u und V
sind 1,33 VSpitze-Spitze bzw. 1,05VSpitze-Spitze. Diese Eingangssignale werden durch Helligkeit, Kontrast und Sättigung
gesteuert.
Zwei RGB Quellen sollen vom Scart benutzt werden, während der zweite für OSD und Teletext benutzt wird. Das erforderliche
Eingangssignal hat eine Amplitude von 0,7VSpitze-Spitze. Das Schalten zwischen dem internen Signal und dem OSD Signal kann
durch schnelles Ausblenden erfolgen . Diese Eingabe wird nur durch Helligkeit gesteuert.
Das Schalten zwischen verschiedenen Quellen kann über den I2C Bus und schnelle Zwischenschalter erfolgen. Der Schaltkreis
enthält schaltbare Matrizenschaltungen für das Farbdifferenzsignal, so dass die Farbwiedergabe für PAL/SCAM und NTSC
angepasst werden kann.
ENDVERSTÄRKER.
Das Ausgangssignal hat eine Amplitude von ca. 2V Schwarzweiß bei der Nenneinstellung. Die erforderliche Weißpunkteinstellung
der Bildröhre wird durch 3 separate Verstärkungseinstellungen für die RGB Kanäle erreicht.
Um eine genaue Vorspannung der Röhre zu erhalten, wird eine stetige Kathodenkalibrierungsschaltung mit Hilfe eines Zwei-Punkt-
Schwarzpegel-Stabilisierungs-Kreises errichtet. Durch Einführen von 2 Testniveaus für jedes Strahlsystem und Vergleichen der
entstehenden Kathodenströme mit zwei verschiedenen Vergleichsströmen kann der Einfluss von Bildröhrenparametern wie z.B. der
Streubreite der Einsatzspannung eliminiert werden.
BESCHREIBUNG DES SIGNALWEGS.
Das Zwischenfrequenzsignal wird von den SAW Filtern X200 (Bild) und X202 (Ton) Stift 4 & 5 erhalten und in die Stifte 2 & 3 Bild
und 63 & 64 Ton von I200 gespeist. Ein Bildaustast-Synchronsignal ist erhältlich bei Stift 10 vom Bild-Demodulator.
Zwischenfrequenz-Ton kommt aus Stift 6. Das Bild wird von Stift 10 über C304 zu Stift 12 gebracht und kommt bei Stift 13 heraus.
Dies ist die auswählbare Gruppenlaufzeit über Software-Ein-/Ausgabe. Das Bildaustast-Synchronsignal durchläuft Trenn- und
Filterstufen, wo das gewünschte Bild bei Stift 14 zu I200 zurückkommt.
Die AV Koppelmatrix unterstützt zwei Scart-Buchsen, Phono CVBS und S-VHS Eingänge. Scart CVBS Eingaben sind bei Stift 20
(AV1 E301) und 16 (AV2 E302), CVBS Ausgaben an Scart-Stift 19 vom Emitter von Q301 (AV1) und vom Emitter von Q303 (AV2).
Die RGB Eingabe (Digitale Modelle) an I200 vom Digitalen Terrestrischen Tuner (DTT) kommt an Stift 36-38 von P301 Stift 9, 7 und
5. S-VHS Eingabe erfolgt über E300 an Stift 23 & 24 von IE02, die Erkennung von CVBS Eingabe erfolgt innerhalb von IE02. Bei
Modellen mit Zeilenfolgeverfahren wurde die Merkmalserkennung für einen Kammfilter über Y/C Eingabe-Stift 28 & 29 montiert. Die
Farbhilfsträger-Ausgabe für den Kammfilter kommt von Stift 30.
Y, U und V werden von I200 Stift 49, 50 & 51 genommen und gehen direkt in Y
in
U
in
und V
in
(Stift 6, 8 und 9 von IE01) für 50Hz
Betrieb, während die Y, U, V Signale für 100Hz Betrieb zu Stift 9, 10 & 12 des Doppelabtastungsmoduls (UQ01) geleitet werden.
Ein sonstiger Stift wie der Rechteck-Stift 59 ist unabhängig vom Rechteck-Impuls, der von IE02 erzeugt wird, sie treiben einander
nicht an. Die von I200 erzeugten vertikalen und horizontalen Ausgabe-Impulse treiben das Doppelabtastungsmodul, Stift 18 bzw. 19
(100Hz Betrieb) oder IE02 (50Hz Betrieb) Stift 23 & 24. I
2
C Steuerungsleitungen sind Stift 46 & 47, und die Steuerspannung für die
automatische Lautstärkeregelung des Tuners liegt bei Stift 62 vor.
Wie oben beschrieben, werden die Y, U, V Signale in den Betriebsarten 50Hz / 100Hz / Zeile-für-Zeile-Abtastung zu den Stiften 26-
28 von TDA 9330 (IE02) geschickt. Sobald sie im RGB Prozessor sind, können Geometrie- und Synchronisierungs-Merkmale
umgesetzt werden, bevor sie zur CRT Basis (Stift 40-42 von IE02 & 3-5 von P302) geschickt werden zur Endverstärkung des Bildes
und zum Schaltkreis für Geschwindigkeitsmodulation.
Die Ausgabe für vertikale Ansteuerung wird von Stift 1 & 2 von IE02 direkt an I601 gegeben, integrierter Schaltkreis für vertikale
Ausgabe (Stift 11 & 12). Die horizontale Ausgabe kommt von Stift 8 von IE02 und speist die Basis von Q701 Bipolar (50Hz), Q701B
MOSFET (100Hz). Die Ausgabe für Ost-West-Ansteuerung wird bei Stift 3 erhalten und treibt das Gate von Ost-West MOSFET
Q700.
I
2
C liegt bei Stift 10 & 11 (IE02) und bei Stift 7 & 17 der +8V Stromversorgungsschienen vor. Es sind zwei Reihen von RGB
Eingängen verfügbar, nur eine wird für OSD, Stift 35-37 benutzt, die andere ist für eine VGA-Karte, die nicht montiert ist.
AUDIO-SCHALTKREIS
Die Ausgabe von Tuner T1 läuft durch eine Verstärkungs- und Trenn-Stufe, bestehend aus Q200 und Q201 zum SAW Filter X202.
Der SAW Filter hat zwei separate Merkmale, je nach dem, auf welchen der beiden Eingänge (Stift 1 und 2 vom SAW Filter) das
Signal angewandt wird. Die Auswahl erfolgt durch die Kombination von Q204 und Q203. Bei den meisten Standards wird Stift 1
ausgewählt. Wurde aber ein L’ Signal ausgewählt, befiehlt der Mikroprozessor ( I001) dem I200 über einen I2C Befehl, Stift 19 hoch
zu nehmen. Wenn das passiert, nimmt Q204 Stift 1 tief und schaltet Q203 und D203 aus. D.h. der Kollektor von Q203 geht hoch
und erlaubt D202, leitend zu werden, wodurch das Signal auf Stift 2 angewandt wird. Um zu anderen Übertragungsstandards
zurückzukehren, wird Stift 19 von I200 offensichtlich in die tiefe Einstellung zurückgebracht.
Die Ausgabe vom SAW wird auf Stift 63 und 64 von I200 angewandt. Hier wird das Signal von der 1. Zwischenfrequenz (30 – 40
MHz je nach Übertragungsstandard) zur Ton-Zwischenfrequenz (5,5 – 6,5 MHz je nach Übertragungsstandard) transformiert.
I200 leistet auch AM Demodulation für L’ und L Standards. Das demodulierte Signal erscheint überlagert auf der Ton-
Zwischenfrequenz auf Stift 5 von I200.
Dieses Signal geht dann zwei Wege. Der erste bringt es durch einen Tiefpassfilter, bestehend aus R426 und C427 und
Koppelkondensator C426. Das wird dann auf Stift 55 von I400 angewandt und bildet die Eingabe für den AM Ton. Der zweite Weg
führt das Signal durch Verstärkungs- und Trenn-Stufe, bestehend aus Q400 und Q401.
Nach diesen Stufen erfolgt einiges Hochpassfiltern durch C464 und R477, bevor die Ton-Zwischenfrequenz über C431 auf Stift 60
von I400 angewandt wird.
Summary of Contents for C28W40TN
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