- UID
- 194819
- 帖子
- 215
- 积分
- 362
- 威望
- 328
- 金币
- 371799
- 贡献
- 34
- 职业
- 小家电
- 来自
- 广西南宁
- 注册时间
- 2009-4-11
- 最后登录
- 2011-10-23
|
1#
发表于 2010-3-4 03:54
| 只看该作者
一、首先掌握视盘机开机工作流程
视盘机开机工作流程,是指从开机到读出TOC(曲目表)而进入待机或播放状态为止的整个过程。
按下电源开关,电源电路开始工作为整机供电,外电路或CPU内部产生一个复位信号,进行系统复位,再确认CPU时钟信号是否产生,时钟信号产生后,CPU启动显示屏发光。因此,开机后显示屏有无发光,是衡量系统复位过程中CPU有无时钟振荡的一个标志。以万利达N28机芯(TDA1302/TDA1301/SAA7345/TDA7073/OM5234)为例说明开机流程:
首先是系统复位:
OM5234(CPU)从14脚监测托盘到位开关的闭合情况,来判断托盘是否到位,若托盘不到位,则到位开关闭合,14脚变为低电平,马上从11脚输出低电平而启动加载电路工作,加载电机运转,通过加载机构将托盘送入机内,如仓到位后到位开关断开,14脚输出高电平,于是从11脚输出高电平,加载电路停止工作,加载电机停转。
其次实际光头复位:
CPU通过4、5脚与进行通信,通过检测SAA7345的4脚电平高低来判断激光头是否复位,该脚为高电平则光头未复位,CPU的2、4、5脚输出控制信号到伺服电路TDA1301的25、26、27脚,使之从24脚输出进给复位信号到驱动块TDA7073驱动电即将光头移近主轴,使限位开关闭合,SAA7345的4脚变为低电平,并反映给CPU让其知道光头已经复位。
第三步聚焦搜索:
CPU的2、4、5脚输出激光打开控制指令到TDA1301的25、26、27脚,使之从2脚输出激光打开(LD ON)的高电平到TDA1302的7脚,TDA1302的16脚输出5V左右的的电压供给激光头电路让激光管发光。同时CPU从25、26、27脚输出聚焦搜索指令给TDA1301的2、4、5脚,使之从23脚输出聚焦搜索电压到TDA7073的2脚,经TDA7073放大后使激光投产生三次聚焦动作(不管有无盘片),之后TDA1302的10脚输出RF信号去RFOK检测电路,经处理后形成一个低电平到CPU的7脚,CPU知道了激光电落在了光盘上,马上发出控制指令到TDA1301使其内部聚焦伺服电路开始工作,从TDA1301的23脚输出聚焦伺服信号,使聚焦伺服电路及如了正式工作状态。
第四步主轴伺服与循迹伺服也先后进入工作状态:
在各种机芯的VCD机中,主轴电机的伺服电路都毫无例外地设计在DSP集成块中.它的任务是控制碟片的转速,保证激光束扫描轨迹的线速度恒定(1.3m/s),完成恒线速伺服,简称CLV伺服。
索尼机芯中与RF电路CXA1782配套使用的数字信号处理(DSP)集成块型号有CXD2500、CXD2540Q-1,这两种型号的IC可直接互换。索尼系列电路中大多使用模拟伺服控制方式,由于模拟信号的控制精度限制,使伺服电路不能长期保持最佳工作状态,因而故障率据高不下;而飞利浦系列机芯中采用数字伺服技术,CPU对伺服电路进行自动调整,使伺服电路总能保持最佳工作状态。索尼机芯中的CPU以三总线方式向伺服电路、数字信号处理电路发出控制指令,包括锁存脉冲( )、串行指令脉冲( )、串行时钟脉冲( ),并且为单向传输,因而专门设计了一个伺服状态反馈端子(ISTAT),而飞利浦系列机芯中采用双向传输,省去了伺服状态反馈端子,因而集成度高、故障率低。
在飞利浦机芯中都采用TDA7073作为伺服驱动,TDA7073为双端输入双端输出的BTL功放电路,作为主轴驱动时,在停止状态两输入端电压为0V,当主轴伺服发出主轴电机旋转指令而光盘不能转动时,驱动电路的两输入端加有4V以上的启动电压,当光盘正常转动后变为0.3V左右。飞利浦机芯如果放入碟片到出现无碟时间为4s,一般是FOK、FZC信号没有产生,如果时间间隔为20s则说明以上两信号已经产生。飞利浦机芯的单碟机,结构合理、质量可靠,机芯故障极少,当机芯初始化动作不正常时,主要是没有聚焦搜索动作,可重点检查聚焦线圈及聚焦驱动电路。
二、熟悉CPU的复位电路(RESET):
只在开机瞬间产生复位脉冲,周期一般为纳秒或微秒,通常用万用表难以鉴别正常与否,可用强制复位的办法快速判断CPU复位电路是否存在故障。对于高电平复位的CPU(正常工作时复位端是低电平),可将CPU的复位端通过100-1000欧的电阻瞬间接Vcc端,如果CPU恢复工作说明复位电路存在故障;对低电平复位的CPU(正常工作时复位端是高电平)可将复位端瞬时接地,来判断CPU复位电路是否存在故障。CPU的复位实质上是使CPU内部程序处于初始状态并对CPU内部的寄存器清零。
三、了解VCD中电源及司副服驱动电路的构成。
VCD的电源系统:采用双电源供电时,常见VCD的供电电压有±5V、±8V、±12V等品种。其中±5V供各集成电路,±8V供各伺服驱动电路,±12V供各运算放大器和模拟滤波器等。单电源供电时不用负压。显示部分普及机多用液晶显示屏,高档机则用荧光屏显示屏。前者用+5V供电;后者用-20V供给阴极做高压,外加交流3.5V供灯丝电压。
伺服环路:在伺服环路中,环路的滤波电容是非常重要的元件,在伺服工作不正常时,应检查各环路电容是否有虚焊、脱焊或电容损坏的现象。这些电容就是在RF放大电路上引脚CP、CB外接电容及伺服电路VCF脚的外接电容,以及APC放大器基极旁路电容等。如果这些电容有所损坏,就不能获得正确的读取信号。
新科VCD-30B中没有像一般机芯那样使用专门的驱动块单独驱动托盘(进出盒),而是和聚焦、循迹、径向、主轴驱动集成在一起,芯片型号为BA6395FP,CPU 指令输入为15、16两脚,15脚REV、16脚FWD,电机正端为13脚,负端位12脚。
四、熟悉VCD电路中的一些英文标注:
BCK—DSP电路中的串行位时钟。
BLCK—串行时钟。
C2P0—DSP电路中的C2错误指针信号。
CLV—DSP电路中的主轴伺服。
DAC—数模转换器。
DATA—串行数据。
DEF ECT—碟片缺陷检测(端)。
DIN—解码其中的声音数据输入。
DSP—数字信号处理电路。
EFM—DSP中的8bit—14bit解调(实为调制信号的还原,一般在dsp电路中)。
FE—聚焦误差信号(检测)。
FOK—是聚焦正常的检测信号(聚焦完成),反映RF信号电平的大小(一般为0.8VPP-1.2VPP,平均为1VPP,先下降再上升。在飞利浦机芯中,该信号在数字伺服电路内部产生,从外围引脚无法进行测量)。
RFOK—是飞利浦机芯中RF信号正常的检测信号。
FSC—色副载波时钟。
FZC—聚焦误差电压过零点即为0V,先升高再下降)。
GCK—解压缩系统总时钟。
ISTAT—伺服状态反馈信号(由KS9284的68脚输出)。
LCD—液晶显示器
LRCK—左右声道分离时钟一般在节马(又称AV节马)电路中。
MIRR—镜面检测电路。
PLCK—锁相环在位时钟。
RF—激光头内的光电二极管A、B、C、D的输出之和。在飞利浦机芯中的FOK信号端如OM5234的7脚、OM5284的2脚在停止状态时为5V,有盘并找到焦点后为0V。
RFAMP—射频放大器。
RFCK—谟帧时钟。
SCOR—子码同步。
SEIN—伺服传感信号。
SMDP—主轴电机相位伺服。
SMEF—控制外接电容通断。
SMON—主轴电机通断控制。
SMSD—主轴电机速度伺服。
SQCK—子码Q数据传送时钟。
SQSO—子码Q数据。
SSP—伺服信号处理电路(伺服处理器)。
TE—循迹误差信号(检测)。
TOC—曲目表。
TZC—跨轨迹时产生的轨迹脉冲。
VCK—视频编码器时钟。
VFD—荧光显示器。
WDCK—字选通时钟。
XTAL—CPU工作时钟。
五、掌握常见激光头排线脚位功能
(一)、索尼KS213C排线脚位功能:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
F- T- T+ F+ PD VR LD GND F C B A D E Vcc Vc
KS-213VSC(防尘)可代替KS210、KS212。ES3210F内含CPU进行系统控制。开机信号(ST)由ES3207的40脚输出。
(二)、三洋SF-101N排线脚位功能:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
六、掌握一些品牌机型上用的集成电路:
如新科机上CXA2549M(RF信号处理集成电路);CXD3008Q(数字信号及数字伺服处理电路)。
金正SUPER(超级)VCD-N350型机(具有1/2D1、2/3D1两种格式)机芯构成:
1、TDA1300T(24DIP):该快是飞利浦公司为CD7机芯配设的低电压型RF信号处理集成电路,内设6个独立的低通放大器,带高低增益模式的RF求和电路、LD通/断控制电路等。
VDD18脚=5.3V,VSS15脚=0V,R红=R黑=0.3KΩ。
2、TDA7073A(16DIP)共3块:该快为两通道双向控制驱动电路,内含两路电平变换与驱动电路,具有短路和热保护。一般用于飞利浦机芯电路中做物境驱动或电机驱动电路。
VDD5脚=10.7V,VSS10脚=0V,R黑=10KΩ。
3、SAA7372(64DIP):为飞利浦系列全数字机芯电路中的一块单片数字伺服和DSP处理电路。实际上是将TDA1301T与SAA7345具有的功能电路集成在同一芯片内,它与TDA1300T配套使用,用于CD7机芯。注意外接晶振改用8.4672MHz。主要参数如下:
VDDA1 2脚=5.3V,VSSA1 1脚=0V, R红=R黑=0.3KΩ。
VDDA1 19脚=5.3V,VSSA2 12脚=0V, R红=R黑=0.3KΩ。
VDD1 30脚=5.3V,VSSD1 32脚=0V, R红=R黑=0.3KΩ。
VDD2 47脚=5.3V,VSSD2 1脚=0V, R红=R黑=0.3KΩ。
VDD3 59脚=5.3V,VSSD3 49脚=0V, R红=R黑=0.3KΩ。
HFIN15脚(RF信号输入)=2.7V,R红=5.4KΩ,R黑=9KΩ。
RA26脚(循迹伺服控制)= 2.7V,R红=5.5KΩ,R黑=7.7KΩ。
FO27脚(聚焦伺服控制)= 2.7V,R红=5.5KΩ,R黑=7.8KΩ。
SL28脚(进给伺服控制)= 2.7V,R红=5.6KΩ,R黑=7.7KΩ。
MOTO133脚(主轴电机伺服控制1)=0V, R红=5.9KΩ,R黑=7.6KΩ。
MOTO234脚(主轴电机伺服控制2)=0V, R红=5.8KΩ,R黑=7.6KΩ。
RESET57脚=5.3V。R红=5.5KΩ,R黑=8.6KΩ。
DATA45脚(串行数据输出)=2.9V, R红=5.6KΩ,R黑=7.9KΩ。
SCLK48脚(串行位时钟输出)=2.7V, R红=5.8KΩ,R黑=7.9KΩ。
SDA51脚(微机接口数据)=5.3V, R红=4.6KΩ,R黑=7.4KΩ。
SCL52脚(微机接口时钟)=5.3V, R红=4.6KΩ,R黑=7.7KΩ。
RAB53(微机接口读/谢控制)=0V, R红=4.6KΩ,R黑=7.7KΩ。
SILD54脚(微机接口数据锁存)=5.3V, R红=4.6KΩ,R黑=7.8KΩ。
LDON64脚(LD通/断控制输出)=0V、5.1V、0V,R红=5.5KΩ,R黑=7.6KΩ。
4、CL8820(-P160脚):为美国C-CUBE公司第三代SVCD解码器,它是集成MEPG-1解码器CL48X芯片的结构及功能的基础上开发成功的,保持了与现在VCD兼容。内置有视频、音频、字幕、OSD解码等电路。
VDD1、11、19、34、43、52、68、75、87、102、108、122、146脚=3.3V, R红=3.3KΩ,R黑=4.3KΩ。
VSS3、13、16、30、45、48、62、77、8194、110、112、127、148、150脚=0V,R红=R黑=0KΩ。
SYSCLK117脚(系统时钟)=0V,R红=4.4KΩ,R黑=无穷大。
VCLK82脚(视频时钟)=2.6V, R红=3.7KΩ,R黑=6KΩ。
VSYNC92脚(场同步)=0.8V,1V,0.8V R红=4.2KΩ,R黑=6.6KΩ。
HSYNC93脚(行同步)=0.8,1V,0.8V, R红=4.2KΩ,R黑=6.6KΩ。
MCE40脚(存储器片选)=0V, R红=5.1KΩ,R黑=7.5KΩ。
5、AT27C020(32DIP):为一种131072字8bit可编程的COMS EPROM。用于VCD、SVCD机中存储软件,各厂家自行编写,不能互换。
VPP1脚(编程电源电压)=0V,R红=R黑=0KΩ。
VDD32脚=5.1V,5.2V,5.1V, R红=R黑=0.1KΩ。
VSS16脚=0V,
PGM31脚(编程信号输入)=5.1V,5.2V,5.1V, R红=R黑=0.1KΩ。
CE22脚(片选)=3.4V,3.5V,3.4V, R红=5.5KΩ,R黑=6.9KΩ。
6、HY51426B(40DIP,4块):为8bitCOMS4Mbit的DRAM。用于VCD、SVCD或DVD机中,与解码芯片配合完成MPEG解码。
VCC1脚(供电)=5V,R红=0.4KΩ,R黑=0.6KΩ。
VCC6脚(供电)=5V,R红=0.6KΩ,R黑=0.5KΩ。
VCC20脚(供电)=5V,R红=0.6KΩ,R黑=0.4KΩ。
VSS21、40脚=0V。
7、BT852KTF(32TQFP封装):为美国BrookTree公司1995年采用CMOS工艺制成。不用总线和微处理器管理的内部寄存器,只需用高低电平对几个控制端进行设置就可控制其工作状态。采用5V或3V工作电压,能自动识别输入信号特征(NTSC/PAL),内置有9bitDAC,能将8位4:2:2的YCrCb输入格式的数字视频信号编码成多种格式兼容的视频信号输出。
VAA2脚(模拟电压输入)=4.8V, R红=R黑=0.4KΩ。
CVBS/C6脚(复合视频输出)=2.8V,当10脚为高电平时输出色度信号, R红=3.9KΩ,R黑=7.4KΩ。
CVBS/Y32脚(复合视频输出)=0.6V,当10脚为高电平时输出亮度信号, R红=R黑=0.1KΩ。
SVIDEO10脚(输出方式选择控制,H设置成输出Y和C信号;L设置成输出复合视频信号)=0V, R红=R黑=0KΩ。
GND8、30、31脚(模拟地)。 |
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件
-
1
评分次数
-
-
李军辉:感谢分享,论坛有您更精彩!
|