Линейные стабилизаторы Texas Instruments
Компания Texas Instruments — один из старейших производителей электронных компонентов. Компания была основана в 1941 году. Название Texas Instruments появилось в 1951 году. С той поры было развито производство полупроводников различного назначения, начиная от диодов и транзисторов для бытовой техники и заканчивая микроконтроллерами и микросхемами для применения в военной сфере и использования на космических аппаратах.
Компания является четвёртым в мире по размеру производителем полупроводниковых приборов. Предприятия TI расположены не только в США, но и более чем в 30 странах Европы и Азии, на которых трудится около 30 тысяч работников. Компании принадлежит свыше 40 тысяч патентов на электронику.
В производстве находится широкая номенклатура микросхем для источников питания, в том числе линейных стабилизаторов напряжения. До сегодняшнего дня производятся распространённые стабилизаторы напряжения положительной полярности серии 78 и отрицательной полярности серии 79, а также популярные серии 317, 340, 1084, 1085, 1086.
Структурная схема линейного стабилизатора напряжения представлена на рисунке 1.
Основными узлами стабилизатора напряжения являются источник опорного напряжения; усилитель сигнала ошибки; регулирующий элемент и делитель напряжения. Кроме этого в состав стабилизатора напряжения могут входить схемы запуска, узлы защиты от перегрева, от короткого замыкания в нагрузке, цепи включения/выключения, формирования сигнала Reset и другие.
Рис. 1. Функциональная схема линейного стабилизатора напряжения:
(ИОН – источник опорного напряжения;
УСО – усилитель сигнала ошибки;
РЭ – регулирующий элемент;
R1,R2 – делитель напряжения).
На рисунке 2 показаны основные типы регулирующих элементов. В качестве силового элемента используются биполярные либо полевые транзисторы. Структура регулирующего элемента определяет минимальную разность между напряжением на входе стабилизатора (Vin) и напряжением на выходе стабилизатора (Vout), при котором обеспечивается стабильная работа устройства. Поскольку полевые транзисторы имеют очень маленькое сопротивление в открытом состоянии, их использование в качестве регулирующего элемента позволяет создавать стабилизаторы с малым падением напряжения V
Рис. 2. Структура регулирующих элементов:
(а – Дарлингтон; б – npn; в – pnp; г – PMOS; д – NMOS).
Таблица 1 — Сравнение типов регулирующих элементов
Параметр | Типовая схема регулирующего элемента | ||||
---|---|---|---|---|---|
Дарлингтон | pnp | PMOS | NMOS | ||
Выходной ток | Высокий | Высокий | Высокий | Средний | Средний |
Ток покоя | Средний | Средний | Большой | Низкий | Низкий |
Падение напряжения | Vsat+2Vbe 1,6-2,5В |
Vsat+Vbe ≥0,9В |
Vce(sat) 0,15-0,4В |
Vsd(sat) 0,035-0,35В |
Vsat+Vgs 0,5-0,9В |
Скорость | Высокая | Высокая | Медленная | Средняя | Средняя |
На рисунке 3 представлена структура стабилизатора напряжения положительной полярности серии LM78xx.
- Розовым цветом выделен регулирующий элемент,
- голубым – делитель напряжения,
- зелёным – источник опорного напряжения,
- жёлтым – усилитель сигнала ошибки,
- коричневым – цепь запуска,
- красным – блок защиты от перегрева, от превышения входного напряжения и ограничения выходного тока.
Как видим, регулирующим элементом микросхем серии LM78xx является биполярный составной транзистор обратной проводимости, поэтому стабилизаторы этой серии для успешной работы должны иметь разность между входным и выходным напряжением не менее 2,5 вольта.
Рис. 3. Внутренняя структура стабилизатора напряжения серии LM78xx.
На рисунке 4 представлена внутренняя структура стабилизатора напряжения серии LM1117.
Регулирующим элементом этой микросхемы является npn-транзистор. Падение напряжения в таком стабилизаторе меньше, чем у микросхем серии LM78xx примерно на 0,6-0,8В. Одинаковую с LM1117 внутреннюю структуру имеют стабилизаторы LM1084, LM1085 и LM1086, отличающиеся повышенным выходным током. Если микросхема LM1117 имеет выходной ток 0,8А, то у микросхем LM1084, LM1085 и LM1086 выходной ток имеет величину 5А, 3А и 1,5А, соответственно. Все перечисленные серии относятся к сравнительно мощным микросхемам и выпускаются в корпусах TO-220, TO-263 (D2PAK), TO-252 (DPAK) и SOT-223. В таблице 2 приведены основные характеристики мощных линейных стабилизаторов напряжения, выполненных по классической схеме. Упомянутые в таблице микросхемы имеются в наличии.
Рис. 4. Внутренняя структура стабилизатора напряжения серии LM1117.
Таблица 2 — Характеристики мощных линейных стабилизаторов напряжения
Наименование | Корпус | Выходное напряжение,В | Выходной ток,мА | Макс. входное напряжение,В | Макс. падение напряжения,В |
---|---|---|---|---|---|
LM1084IS-3.3/NOPB |
TO-263 | 3,3 | 5000 | 27 | 1,5 |
LM1085IS-5.0/NOPB |
TO-263 | 5,0 | 3000 | 25 | 1,5 |
LM1086IT-ADJ/NOPB |
TO-220 | Регулируемое | 1500 | 29 | 1,5 |
LM1117DT-1.8/NOPB |
TO-252 | 1,8 | 800 | 20 | 1,3 |
LM317HVT/NOPB |
TO-220 | Регулируемое | 1500 | 60 | 3,0 |
LM338T/NOPB |
TO-220 | Регулируемое | 5000 | 40 | 3,0 |
LM7915CT/NOPB |
TO-220 | -15 | 1500 | -35 | 1,1 |
LP3879MR-1.2/NOPB |
PowerSO8 | 1,2 | 800 | 6 | 1,9 |
MC79L12ACLP |
TO-92 | -12 | 100 | -27 | 1,7 |
REG1117-5 |
SOT-223 | 5,0 | 800 | 15 | 1,2 |
TLV1117-33IDCYR |
SOT-223 | 3,3 | 800 | 15 | 1,3 |
UA78L05ACD |
SOIC-8 | 5,0 | 100 | 30 | 1,7 |
Миниатюризация аппаратуры, батарейное питание и снижение энергопотребления требуют создания микросхем питания с небольшим выходным током и малым падением напряжения на регулирующем транзисторе. Поэтому фирмой Texas Instruments разработана и выпускается широкая номенклатура линейных стабилизаторов с низким падением напряжения (Low Dropout).
Основные характеристики некоторых стабилизаторов этой группы, имеющихся в продаже:
Характеристики линейных стабилизаторов с малым падением напряжения с регулирующим элементом на биполярных транзисторах
Характеристики линейных стабилизаторов с малым падением напряжения с регулирующим элементом на полевых транзисторах
Обращаем ваше внимание на некоторые микросхемы.
Стабилизатор LM2931 разработан для применения в автомобильной электронике.
- Выпускается с фиксированным выходным напряжением +5В и регулируемый вариант.
- В наличии есть микросхемы в корпусах SOIC-8 и TO-92.
- Диапазон рабочих температур от -40 до +85°C.
- Особенность цоколёвки корпуса SOIC-8 позволяет сохранить микросхему в исправном состоянии при зеркальной установке на плату.
- Входное напряжение микросхем до 26В и падение напряжения не превышающее 0,6В позволяет использовать её для построения стабилизаторов с выходным напряжением от 3 до 24В.
Интересная микросхема TPS7A1633DGNT в корпусе MSOP-8.
- Выходное напряжение микросхемы 3,3В
- Микросхема имеет вход Enable и формирует сигнал Power Good.
- При этом входное напряжение может достигать 60В.
У микросхемы небольшое падение напряжения и маленький потребляемый ток, что позволяет применять её в аппаратуре с батарейным питанием.
Микросхемы TLV70433 и TLV70450 в корпусе SOT-23-5
- Обеспечивают выходной ток 150мА при выходном напряжении 3,3В и 5,0В.
- Диапазон рабочих температур от -40 до +125°C.
- Входное напряжение до 24В.
Данная микросхема идеальна для систем питания таких микроконтроллеров как MSP430.
Очень маленькое падение напряжения и маленький ток покоя имеют микросхемы TPS76933DBVT и TPS77033DBVT в корпусе SOT-23-5. Падение напряжения в диапазоне температур от -40 до +125°C при токе нагрузки 100мА для микросхемы TPS76933DBVT не превышает 0,2В, а для микросхемы TPS77033DBVT при токе нагрузки 50мА не превышает 50мА.
Для конструирования стабилизаторов напряжения с высоким выходным напряжением может оказаться очень привлекательной микросхема TL783CKCSE3 в корпусе TO-220.
- Микросхема имеет входное напряжение +125В,
- В качестве регулирующего элемента применяется достаточно мощный полевой транзистор,
- Выходной ток микросхемы достигает 700мА.
На этой микросхеме можно собирать регулируемые источники питания с выходным напряжением от 1,25 до 125В.
Напоминаем также, что группа компаний «Промэлектроника» постоянно пополняет и расширяет номенклатуру предлагаемой продукции, в том числе компании Texas Inctruments.
Цифровой спутниковый искатель своими руками » Изобретения и самоделки
Цифровой спутниковый искатель своими руками.
В этой статье описывается спутниковый искатель, который мы можем построить сами, чтобы помочь в настройке спутниковой антенны, не вынимая наш приемник снаружи. Мы предлагаем измеритель уровня сигнала, который значительно поможет точно оптимизировать положение антенны антенны, после того, как спутник будет найден.
Рисунок 1: Реализация спутникового поиска.Использование спутникового поиска показано на рисунке 1. Блок с низким уровнем шума ( LNB)) понижающий преобразователь, используемый для спутникового приема (цифровой или аналоговый), не просто принимает один канал; он получает полный диапазон от всех транспондеров, работающих на конкретном спутнике. Вместе с высоким коэффициентом усиления современный LNB подает много радиочастотной энергии в приемник, когда блюдо правильно выровнено. Наш цифровой спутниковый искатель измеряет количество радиочастотной энергии в широком частотном диапазоне, суммируя мощность всех транспондеров и вырабатывая выходной сигнал индикатора силы принятого сигнала (RSSI), посредством пропорционального постоянного напряжения для отображения. Поскольку большинство существующих спутниковых искателей используют только аналоговую шкалу, а некоторые из спутниковых искателей являются частично цифровыми (цифровая обработка с аналоговым дисплеем), а редко доступные цифровые спутниковые искатели имеют высокую стоимость,
РЧ-детектор
Мы используем микросхему LTC 5508 от Linear Technology для измерения радиочастотной мощности. LTC5508 работает с уровнями входной мощности от –32 дБм до 12 дБм. Эта микросхема представляет собой РЧ-детектор мощности для РЧ-приложений, работающих в диапазоне от 300 МГц до 7 ГГц. Диодный пиковый детектор Шоттки с температурной компенсацией и буферный усилитель объединены в небольшой корпус SC70, чтобы обнаруживать мощность РЧ посредством выходного напряжения постоянного тока. Обнаруженное напряжение буферизируется и подается на вывод VOUT. Максимальная мощность радиосигнала создает пиковое выходное напряжение, как показано на рисунке 3. Низкий логический уровень на SHDN (вывод 1) отключает цепь, а высокий логический уровень включает цепь. Это делается с помощью переключателя SPST (SW1) и резистора R2. Вывод SHDN имеет внутренний понижающий резистор 150 кОм, чтобы гарантировать, что деталь отключена, когда вход не подается. Эта микросхема может работать от напряжения питания от 2,7 до 6 В. VCC подается на вывод 4, а конденсатор C3 используется в качестве обходного конденсатора. Связующий конденсатор C2 используется для подключения к источнику РЧ-сигнала к ИС. Частотный диапазон составляет от 300 МГц до 7 ГГц. Этот вывод имеет внутренний диодный детектор Шоттки и пиковый детекторный конденсатор. Схема применения LTC5508 показана на рисунке 2.
Приложение LTC 5508
Рисунок 2. Схема применения LTC 5508 РЧ-детектор LTC5508 включает в себя несколько функций, обеспечивающих детектирование РЧ-мощности на частотах от 300 МГц до 7 ГГц. Эти функции включают в себя буферный усилитель с внутренней компенсацией, детектор пиков радиочастотного диода Шоттки и усилитель сдвига уровня для преобразования входного радиочастотного сигнала в постоянный ток, схему задержки, позволяющую избежать переходных процессов напряжения на VOUT при выходе из отключения, и схему сжатия усиления для расширения динамический диапазон детектора. Буферный усилитель имеет коэффициент усиления два и способен выдерживать нагрузку 2 мА. Буферный усилитель обычно имеет диапазон выходного напряжения от 0,25 до 1,75 В.
electronicsforu.com Цифровой спутниковый искатель
Внутренний ВЧ диодный детектор пиков Шоттки и усилитель сдвига уровня преобразуют входной РЧ сигнал в низкочастотный сигнал. Детектор демонстрирует превосходную эффективность и линейность в широком диапазоне входной мощности. LTC5508 может использоваться в качестве автономного приемника для измерения уровня сигнала, и в зависимости от конкретных потребностей приложения выход RSSI может быть разделен на две ветви, обеспечивая вывод данных, связанный с переменным током, и выход DC-связанный, выход RSSI для измерения уровня сигнала и АРУ , Следующий график (рисунок 3) показывает, что пропорциональное выходное напряжение постоянного тока для соответствующего входного радиочастотного сигнала. Это связано с цифровым вольтметром через R1 и C1.
Источник питания
Встроенный источник питания поставляется с использованием двух последовательных интегральных схем регулятора напряжения (LM1086-ADJ), как показано на рисунке 4. Необходимые напряжения питания получены от самого спутникового приемника с использованием того же ВЧ-кабеля. Индуктор 10 мГн (L1) действует как радиочастотный дроссель для предотвращения смещения радиосигнала постоянного тока на спутниковый искатель. Регуляторы напряжения спроектированы с использованием микросхемы LM1086 для обеспечения 5 В и 3,6 В соответственно.
Источник питания 5 В используется для цифрового дисплея, а источник питания 3,6 В используется для детектора ВЧ-мощности. LM1086 регулируемая версия развивает 1.25V опорного напряжения, (VREF), между выходным терминалом (PIN2) и настройки терминала (pin1), при 1,5 А тока нагрузки. Два резистора требуются для установки выходного напряжения версии регулируемого выходного напряжения LM1086. Версии с фиксированным выходным напряжением включают в себя регулирующие резисторы.
Регулировка нагрузки составляет 0,1% (обычно), а регулировка линии составляет 0,015%. Количество компонентов устройства очень минимально, с использованием двух резисторов как части цепи делителя напряжения и выходного конденсатора для регулирования нагрузки. Делитель напряжения для этой части устанавливается на основе уравнений, показанных ниже; где R3 / R5 – верхний резистор обратной связи. R4 / R6 – нижний резистор обратной связи. VOUT = 1,25 В (1 + R6 / R5) для выхода 5 В VOUT = 1,25 В (1 + R3 / R4) для выхода 3,6 В где R3 / R5 – верхний резистор обратной связи. R4 / R6 – нижний резистор обратной связи. VOUT = 1,25 В (1 + R6 / R5) для выхода 5 В VOUT = 1,25 В (1 + R3 / R4) для выхода 3,6 В где R3 / R5 – верхний резистор обратной связи. R4 / R6 – нижний резистор обратной связи. VOUT = 1,25 В (1 + R6 / R5) для выхода 5 В VOUT = 1,25 В (1 + R3 / R4) для выхода 3,6 В Рисунок 4. Источник питания При большом выходном конденсаторе (≥100 мкФ) и мгновенном замыкании входа на землю регулятор может быть поврежден. В этом случае для защиты регулятора рекомендуется внешний диод (D1) между выходным и входным контактами. Конденсаторы C4 и C6 используются в качестве выходных фильтров для обоих регуляторов. Схема расположения выводов микросхемы LM1086 приведена ниже (рисунок 5). Рисунок 5. Вид сверху IC1086
Цифровой вольтметр
Точный цифровой вольтметр с использованием IC L7107 от Intersil Corporation, используется для цифрового дисплея. Схема применения показана на рисунке 6. ИСЫ включают в себя низкое энергопотребление, 3,5 аналоговых цифры цифрового преобразователя, внутренняя схему для семи декодеров сегмента, драйверов дисплея, источника опорного напряжения и часов. Рассеиваемая мощность составляет менее 10 мВт, а стабильность дисплея очень высокая.
Работа этой электронной схемы очень проста. Измеряемое напряжение преобразуется в цифровой эквивалент АЦП внутри ИС, а затем этот цифровой эквивалент декодируется в семисегментный формат и затем отображается. АЦП, используемый в микросхеме L7107, представляет собой двухконтурный АЦП. Процесс, происходящий внутри нашего АЦП, можно сформулировать следующим образом. В течение фиксированного периода времени измеряемое напряжение интегрируется для получения линейного изменения на выходе интегратора. Тогда известное опорное напряжение противоположной полярности подается на вход интегратора и позволил нарастить до тех пор, выход интегратора не станет равным нулю.
Сравнение и преобразование входного напряжения
Время, необходимое для достижения отрицательного наклона нуля, измеряется в тактовом цикле ИС и будет пропорционально измеряемому напряжению. Проще говоря, входное напряжение сравнивается с внутренним опорным напряжением, а результат преобразуется в цифровой формат. Семисегментные светодиодные дисплеи с диагональю 14,2 мм (0,56 дюйма) доступны в качестве общего анода (DISP1 – DISP4). Резисторы R13 и C13 используются для установки частоты внутренних часов микросхемы. Конденсатор С12 нейтрализует колебания внутреннего эталонного напряжения и повышает стабильность дисплея. Конденсатор 0,1 мкФ дает хорошие результаты в большинстве случаев.
Резистор R10 контролирует диапазон вольтметра. Справа большинство трех дисплеев соединены так, что они могут отображать все цифры. Крайний левый дисплей подключен таким образом, что на нем могут отображаться только «1» и «-». Контакт 5 (представляющий точку) подключен к земле только для второго дисплея, и его положение необходимо изменить при изменении диапазона вольтметр, изменив R10. (R10 = 1,2K дает диапазон 0-20 В, R10 = 12K дает диапазон 0-200 В).
Цифровой вольтметр с использованием микросхемы L7107
Рис. 6. Схема цифрового вольтметра с использованием микросхемы L7107.
Аналоговый вход, необходимый для генерации полной шкалы (2000 отсчетов): VlN = 2VREF. Таким образом, для шкалы 200 мВ и 2 В значение VREF должно равняться 100 мВ и 1 В соответственно. Это делается резисторами R7, R8 и R9. Интегрирующий резистор должен быть достаточно большим, чтобы оставаться в этой очень линейной области во всем диапазоне входного напряжения. Поэтому мы используем R12 = 470K в нашей схеме. Интегрирующий конденсатор должен быть выбран, чтобы дать максимальное колебание напряжения, и номинальное значение составляет 0,22 мкФ (C11).
Размер автоматического нулевого конденсатора (C10) оказывает некоторое влияние на шум системы. В шкале 2 В конденсатор емкостью 0,047 мкФ увеличивает скорость восстановления после перегрузки и подходит для шума в этой шкале. Дисплей 3 1/2 цифры, Это означает, что максимальный курс отображения 1999 года с десятичной точкой включен при желании. Десятичная точка подключена через резистор R14 к земле. Также нет необходимости использовать четыре дисплея; Вы можете использовать только 3 для отображения 999 или диапазона 100 мВ, 1 В, 10 В, 100 В. ICL7107 предназначен для работы от источников питания ± 5 В. Однако, если отрицательный источник питания недоступен, он может быть сгенерирован из тактового выхода (вывод 38 на IC2) с 2 диодами (D3 и D4), 2 конденсаторами (C14 и C15) и недорогой ИС CD4049 (IC3), как показано на следующий рисунок7. Рисунок 7. Поколение отрицательных поставок.
Заметка:
• Соберите схему на печатной плате хорошего качества. • Для калибровки включите цепь и замкните входные клеммы. Затем отрегулируйте R8 так, чтобы на дисплее отображалось 0V. • ICL7107 – устройство CMOS, и оно очень чувствительно к статическому электричеству. Поэтому не касайтесь выводов IC голыми руками. • Семи сегментные дисплеи должны иметь общий тип анода.
Порядок работы
Установщик может одновременно просматривать проекцию азимутальных и вертикальных градусов входящих сигналов, а также измерять и настраивать антенну для азимута и угла обзора. Спутниковые сигналы можно визуализировать и избежать любых препятствий. Site & Satellite Finder может быть расположен ниже антенной антенны, компас даст правильные показания для МАГНИТНОЙ, а также для НЕМАГНИТНОЙ спутниковой антенны. Вы должны знать (в вашем месте) азимут, скорректированный с учетом склонения (магнитный север) и угла обзора высоты для каждого спутника, с которого вы хотите получать сигналы. Отсоедините коаксиальный кабель, идущий от вашего приемника, к LNB (на конце LNB), затем подключите измеритель сигнала к LNB, используя длину коаксиального кабеля (от 1 до 3 метров). Приемник также может быть подключен к измерителю сигнала. Поскольку устройство может быть подключено симметрично, вы можете подключить устройство в любом направлении. Требуется питание от приемника, поэтому оставьте приемник включенным. Но нет необходимости устанавливать его для определенного канала.
Принципиальная схема спутникового поиска
Рис. 9. Полная принципиальная схема цифрового спутникового искателя. Направьте тарелку примерно в направлении к желаемому спутнику, используя компас или тень солнца в заданное время. Используйте вашу любимую программу отслеживания, чтобы определить направление по компасу или время, когда Солнце достигнет того же направления (азимут), что и спутник. Чтобы увеличить усиление сигнала спутника, плавно изменяйте азимут и угол наклона спутника, чтобы максимизировать показания счетчика. Цифровой дисплей будет отображать 2,5-2,8 В для лучшего приема. Помните, что отклонение от направления всего на 5 ° может означать, что вы ничего не получите, или, что еще хуже, возможно, вы оптимизировали на соседнем спутнике! Как только вы нашли лучшее выравнивание тарелки, вы можете оптимизировать положение LNB в зажиме подачи. Попробуйте слегка повернуть LNB из нормального положения и сдвинуть его в направлении или от тарелки, чтобы получить максимальное считывание. Всегда проверяйте прием на приемнике, чтобы убедиться, что вы оптимизировали на правильном спутнике, прежде чем починить блюдо! Если вы используете моторизованное полярное крепление, вы также можете использовать спутниковый счетчик на стороне приемника.
Экспериментальная схема
(Это схема, реализованная и протестированная в первую очередь (рисунок 8), для которой я приложил прототип для вашей проверки. Показания наблюдаются с помощью цифрового мультиметра. Проверенная антенна для телевизора AIRTEL)
Рис. 8. Экспериментальная схема спутникового поиска Хотя эта схема потребляет очень небольшое количество RF от LNB, это может ухудшить производительность вашей системы, поэтому удалите ее после завершения выравнивания антенны. Важно, чтобы провода, показанные на схематической диаграмме толстым слоем, были как можно короче (менее 5 мм), поскольку мы имеем дело с высокими частотами здесь. Припаяйте эти детали непосредственно к задней части F-разъема. Используйте короткий коаксиальный кабель, чтобы соединить оба F-разъема друг с другом внутри коробки. Наконец, готовый блок должен быть помещен в металлическую коробку, чтобы предотвратить утечку РЧ. Полная принципиальная схема предлагаемого цифрового спутникового искателя показана на рисунке 8. Схема, сделанная для экспериментальной установки, показана на рисунке 9. Расположение печатной платы и расположение компонентов для этой экспериментальной схемы показаны на рисунках 10 и 11 соответственно. Мы надеемся, что этот цифровой спутниковый искатель будет более полезным инструментом для установки и обслуживания подключений спутникового телевидения. Компоновка печатной платы – Схема расположения компонентов на стороне пайки (Компоновки имеют неправильный размер)electronicsforu.com
Что такое LDO регуляторы?
LDO регуляторы — тип линейных регуляторов напряжения, отличающихся малым падением напряжения на регулирующем элементе. Один из главных параметров — падение напряжения (dropout) VDROP, определяется как минимальное напряжение между входом и выходом стабилизатора, при котором схема стабилизации сохраняет работоспособность. В большинстве методик тестирования это напряжение измеряется при уменьшении входного напряжения VIN, когда напряжение на выходе VOUT снижается на 100 мВ относительно нормального режима работы схемы стабилизации (когда VIN = VOUT +5 В). В обычном регуляторе используется составной n-p-n транзистор, работающий в линейной области. В LDO регулирующим элементом является один p-n-p транзистор, поэтому минимальное падение напряжения на нем равно напряжению насыщения коллектор-эмиттерного перехода этого транзистора. В некоторых микросхемах LDO регуляторов используются полевые транзисторы. В любом случае напряжение VDROP зависит от тока нагрузки и температуры перехода (открытого канала). Имеются несколько групп приборов в линейке LDO регуляторов, например, у National Semiconductor кроме стандартных регуляторов, pin-to-pin совместимых с серией 78хх и LM317, имеются несколько групп приборов, ориентированных на конкретные области применения.
Стабилизаторы отрицательного напряжения. Представлены двумя микросхемами LM2990 (фиксированные значения выходных напряжений: -5В; -5,2В; -12В;-15В), LM2991 (регулируемый -3…-24 В). Отличаются самым большим значением VDROP в семействе LDO регуляторов — около 0,6 В при нагрузке в 1 А.
Многоканальные. Двухканальные LM9072; LM9073; LP3986 LP2966 LP2967 LP2956, трехканальные, так называемые «Microprocessor Power Supply System (MPSS) LP2984 — оптимальное решение для схем питания микропроцессорных систем с током потребления до 600 мА. Все три канала имеют фиксированное напряжение 5В. Реализован канал питания микропроцессора — 500 мА, канал питания периферийных устройств — 100 мА и канал standby memory с током нагрузки 5 мА. Микросхема имеет вывод сброса микропроцессора. Пятиканальные «System Power Manager Regulator» — LP3927. Применяется в схемах питания переносных устройств. Реализованы два канала по 200 мА, два по 150 мА и один 100 мА.
С ультранизким падением напряжения VDROP. LP3881…83, LP3891…93, LP 2957, LP2980, LP3961…63. Применяются в многоканальных схемах питания, в случаях, когда необходим высокий КПД линейного регулятора, в устройствах с батарейным питанием. Наименьшее значение VDROP имеют микросхемы LP3881…83 — 110 мВ при токе нагрузки 1,5 А и 210 мВ при токе 3 А.
Прецизионные. Регуляторы с относительной погрешностью поддержания выходного напряжения 0,5 %. LP2980, LP2950AC, LP2951AC, LP2986A…87A, LP2952A…57A, LМ3411A.
Квази LDO (QLDO). LM1084, LM1085, LM1086, LM3480, LM3490, LM1117. Занимают промежуточное положение между классическими линейными регуляторами 78хх и LDO. Если в классическом линейном регуляторе используется составной n-p-n транзистор , то в QLDO — один n-p-n транзистор. Поэтому величина VDROP у QLDO меньше на величину падения напряжения открытого база-эмиттерного перехода и составляет около 1,2 В. Применяются для замены регуляторов серии 78хх.
С функциями контроля напряжений — LDO регуляторы, имеющие дополнительные выходы «Power Good» или «Delayed Reset» LMS5258, LP2986, LP3988, LP8358. Микросхемы с выводом «Power Good» отслеживают величину напряжения на выходе и при VOUT = (0,97-0,89)VOUT NOM на выходе «PG» с задержкой формируется сигнал логической единицы.
Контроллеры — микросхемы для реализации LDO — регуляторов с внешним биполярным или полевым транзистором. LM3411, LP2975, LM3460. Позволяют реализовать регуляторы напряжения с большими токами нагрузки.
Измеритель емкости литиевых аккумуляторов | 2 Схемы
Данная схема работает как разрядник литий-ионных аккумуляторов и как счетчик ёмкости АКБ. Устройство значительно упрощает и ускоряет тестирование большого количества литий-ионных батарей, где основной задачей является определение их емкости, кроме того, одновременно выводит характеристики разряда. Здесь три независимых канала разряда, принцип работы — разряд с постоянным током (550 мА) для достижения заданного конечного напряжения (около 3 В). Максимальная емкость каждой ячейки составляет 2,62 А/ч.
Схема принципиальная разрядника аккумуляторов
В схеме используется микроконтроллер ATTINY26, ток разряда стабилизирован L1084 (LM1086) и транзисторами FDS9412.
Схема тестера взаимодействует с компьютером через USB, используя библиотеку VUSB. На компьютере где запущен интерфейс проверки порта tcp, обеспечивается связь с разрядником (он реагирует на команды с одной цифрой). Пользовательский интерфейс построен с использованием среды NI LabView.
На фото далее:
- канал 0 (красный) — Sanyo 2.2Ah
- канал 1 (зеленый) — LG 2.2Ah
- канал 2 (синий) — Panasonic 2.0Ah
Как видите, все три измеренные аккумуляторные батареи разряжаются — они имеют значительно уменьшенную емкость, а напряжение после разрядки быстро падает ниже 4 и даже 3,9 В (все заряжены до 4.16 В).
Подключение разрядного устройства к ПК
Программа позволяет сохранять результаты в файл, загружать файлы (они добавляются в начало данных измерений — полезно в случае возобновления программы — разрядник может работать без программы, просто отправлена команда запуска).
Дополнительная программа в LabView позволяет отображать файлы в виде графика: на графическом измерении ячейки Panasonic 2Ah в гораздо лучшем состоянии: измеренная емкость около 1,9 А/ч.
Работа может быть легко понята на основе исходного кода: микроконтроллер получает команды (считывание напряжения, время считывания, начало разряда для каждого канала отдельно, сброс счетчика времени для каждого канала отдельно) через команду протокола USB, соответствует двоичным данным (три напряжения — то есть содержимое регистра АЦП — 6 байт или три раза — единица времени составляет 0,6262 секунды — 6 байтов или три состояния разгрузки — активный / неактивный — 1 байт). На сетевом порту связь осуществляется в ASCII.
Автомобильное зарядное устройство для мобильного телефона в прикуриватель
Зарядное устройствоhttp://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=28468
Автомобильное зарядное устройство для мобильного телефона в прикуриватель
Схема срисована с печати готового зарядного устройства. Наклейка содержит следующую информацию «Compatible With SAM 411/611/2000/3500/8500 Made In China»; как позже выяснилось для мобильного телефона Samsung стандарта CDMA. Уверен, что данная схема подойдет и для других аппаратов других стандартов.
В статье Т.Носова дана краткая характеристика деталей и принцип работы конструкции.
Краткая характеристика деталей:
2SA733 – 60 В; 0,1 А; 0,25 Вт; 180 МГц (отеч. аналог КТ3107)
SS8550 – 40 В; 1,5 А; 1 Вт; 100 МГц (отеч. аналог KT6115 и КТ6127)
2SC945 – 60 В; 0,1А; 0,2 Вт; 250 МГц (отеч. аналог КТ3102)
1N5819 – 40 В; 1 A; Uf
1N4148 – 100 В; 0,2 A;
L – безымянный дроссель
В данном устройстве был неисправен SS8550. В качестве аналога Yandex предложил КТ6115 и КТ6127; таковых у меня не было. Из того что было в наличии – поставил КТ626А. Дополнительные отверстия в разводке платы позволили установить этот транзистор без проблем, не смотря на другую цоколевку.
Характеристика КТ626А – 250 В; 10 Вт; 75 МГц. Не совсем то что нужно, но он работает. При напряжении на входе 12 В (от глеевого герметичного аккумулятора) замеряемое напряжение на выходе без нагрузки (без телефона) составило 4,08 В.
Необходимо отметить, что на плате не распаян электролитический конденсатор, который плюсом идет к общей точке сопротивлений 2 кОм и 1,6 кОм, а минусом соответственно на минус. Также на выходе перед точкой «+ к тлф.» должен быть установлен диод, но его нет. Одним словом – Made In China.
Преобразование линейного стабилизатора в импульсный
Тот, кто создавал линейные стабилизаторы, может вспомнить, что одной из обычно встречающихся неисправностей в этих схемах являются автоколебания. Особенно это относится к случаю, когда ради жесткой стабилизации усилитель сигнала ошибки имеет очень высокий коэффициент усиления. Колебание может быть наложено на выходное постоянное напряжение, и фактически его нельзя связать ни с источником питания, ни с нагрузкой. Вообще такое колебание вызывает всевозможные аварийные режимы и отказы компонент. Действительно, колебания часто имеют прямоугольную форму, потому что усилитель сигнала ошибки поочередно попадает в насыщение то в одной крайней точке, то в другой. В это время, «линейный» проходной транзистор переходит из выключенного состояния в состояние насыщения.
Рабочий режим такого, работающего со сбоями, линейного стабилизатора в некотором отношении подобен работе импульсного с самовозбуждением. Фактически преобразование линейного стабилизатора в импульсный часто осуществляется простым добавлением нескольких дополнительных компонент.
Изготовители интегральных схем линейных стабилизаторов могут предоставить дополнительные данные для импульсного стабилизатора. Это так даже в том случае, если при разработке интегральной схемы линейного стабилизатора не имелось в виду использовать его в качестве импульсного стабилизатора; подходящими для использования в импульсных стабилизаторах являются ИС линейных стабилизаторов 723, /.Л/104, ЬМХОЪ и 550.
Тесная, но трудно уловимая связь между линейным и импульсным стабилизатором наглядно иллюстрируется двумя источниками nntannfl на дискретных элементах, показанными на рис. 8.5.
Здесь осуществлено преднамеренное преобразование линейной схемы в импульсный стабилизатор.491 и конденсатора С2 (с помощью которого каскады на транзисторах Q1 и 03 преобразуются в мультивибратор с переменной длительностью импульсов).
Рис. 8.5. Простое преобразование линейного диссипативного источника питания в импульсный источник с высоким к.п.д. (А) Исходная линейная схема стабилизатора. (В) Модифицированная схема для работы в импульсном режиме.
118512 DesignLab 8.0 |
Power bank с использованием LM1086
Это проект схемы мобильного зарядного устройства Power bank . Когда нам нужно вынести мобильный телефон на улицу, нет электрической розетки. Для резервного копирования энергии при необходимости переносной мобильный телефон . Он использует низкое падение напряжения, высокий КПД, LM1086.
При подключении к розетке зарядить аккумулятор . И если они часто пользуются мобильными телефонами. Который умеренный энергопотребление .
Схема мобильного зарядного устройства Power Bank с использованием LM1086Рисунок 1 — это схема переносного блока питания
Если батареи разрядятся, все еще не уверен. Многие люди предпочитают носить с собой резервную батарею. И еще одна альтернатива — это покупка портативного блока питания для решения этой проблемы.
Но цена вполне разумная, когда мы сидим и думаем, как любитель электроники. Построить его самостоятельно несложно, применив простой принцип схемы регулятора постоянного тока, который многим уже знаком.Если интересно, вы можете увидеть, что это действительно просто.
Как это работает
На рисунке 1 показана правильная схема этого проекта. Таковы характеристики стандартной схемы типа обычного регулируемого стабилизатора напряжения ИС , которые мы хорошо знакомы друг с другом. Они разработаны с использованием микросхемы IC с низким падением напряжения .
Хорошо известно, что наиболее распространенная микросхема стабилизатора будет иметь напряжение на рисунке 2. Здесь сравниваются два числа между микросхемами стабилизатора.Первое число — IC-7805 имеет меньшее падение напряжения на входе / выходе — 2,5 В, но у LM1086 ниже 1,5 В. Нам известен номер LM1086-IC.
Рисунок 2 — это, например, сравнение информации о напряжении на входе / выходе IC-7805 и LM1086
Почему выбирается LM1086 (IC с низким падением напряжения)
Из информации, которая отображается в таблице данных . Мы увидим, что микросхема регулятора LM1086 имеет очень низкое падение напряжения на ней.
Это помогает уменьшить потери энергии из-за падения напряжения на нем. При его применении ток нагрузки тоже очень низкий.
Значит, температура ниже IC-7805 или LM317.
Но есть недостаток, что этот тип ИС дороже, чем ИС обычного регулятора. Однако у него есть много преимуществ. Его следует применять крайне. Нам это нравится, потому что меньше, чем LM317, подходит для пакетных небольших проектов.
Переключатель S1 служит для выбора напряжения зарядки нашей резервной батареи B1. Что можно сделать с упаковкой никель-металлгидридной батареи 1,2 В, током 1000 мА на типе AAA, чтобы упаковать 8 батарей вместе, пока она не будет иметь напряжение 9.6 вольт.
Мы можем зарядить этот аккумулятор с помощью этого проекта: Автоматическое зарядное устройство для никель-металлгидридных аккумуляторов можно сделать самостоятельно. Поскольку он не имеет цепи управления, аккумуляторы сильно нагреваются. Так что следует использовать зарядное устройство со встроенным регулятором тока, это хорошо и дешево.
Когда батарея B1 полностью заряжена, если нам нужно использовать эту резервную батарею для зарядки всех различных мобильных телефонов. Затем мы сдвигаем переключатель S1 в части USB для зарядки.
На этом месте напряжение от B1 (резервная батарея) будет подключено к регулируемому регулятору выходного напряжения, так как основным является LM1086 (1.5A, микросхема положительных регуляторов с низким падением напряжения). Распиновка у него такая же, как и у стандартного LM317.
Также можно использовать замену. В этом случае не покупайте LM1086. Но не претендовать только на низкое падение напряжения.
Напряжение от батареи B1 будет введено на входной контакт IC1.
Далее, здесь конденсатор С1 служит фильтром входного напряжения. И тогда на выходе будет аналогичный C2.
В C2 должен использоваться конденсатор с танталовым электролитом для обеспечения большей стабильности выхода.
Оба резистора R1 и R2 будут соединены с потенциометром VR1, чтобы отрегулировать выход IC1, чтобы он подходил для зарядки совместимых устройств от порта USB с напряжением 5 вольт. Что не может превышать допусков +/- 5% от уровня напряжения 5 вольт.
Рисунок 3 — это сборка на универсальной печатной плате.
Выходное напряжение, которое полностью прошло регулировку, будет отправлено на K1, который является гнездом USB типа A. За зарядку внешнего мобильного устройства.А LED1 используется в индикаторе включения этого проекта, который заряжается.
Как он строится
Поскольку в этом проекте не используется много компонентов, их можно собрать на универсальной печатной плате. Электропроводку для схем и различных компонентов можно увидеть в примере на рисунке 3. На что обращать внимание, так это на правильную полярность конденсатора. Вывод IC не является ошибкой. Не следует подключать до тех пор, пока аккумулятор непременно не сядет.
ПОЛУЧИТЬ ОБНОВЛЕНИЕ ЧЕРЕЗ ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ
Я всегда стараюсь сделать Electronics Learning Easy .
1.5A L.D.O. РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ (регулируемый и фиксированный) LM Скачать PDF бесплатно
Продвинутые монолитные системы
Усовершенствованные монолитные системы ХАРАКТЕРИСТИКИ Три клеммы, регулируемые или фиксированные напряжения * 1,5, 1,8, 2,5, 2,85, 3,3 и 5.Выходной ток 1 А работает до 1 Регулировка линии отключения: 0,2% Макс. Регулировка нагрузки: 0,4%
Дополнительная информацияРегуляторы напряжения серии LM78XX
Регуляторы напряжения серии LM78XX Общее описание Схемы подключения Серия LM78XX из трех оконечных стабилизаторов доступна с несколькими фиксированными выходными напряжениями, что делает их полезными в широком диапазоне
Дополнительная информация1А Л.РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ D.O.
ХАРАКТЕРИСТИКИ Выходной ток до 1 А Низкое падение напряжения (1,2 В при выходном токе 1 А) Три контакта, регулируемые (ADJ) или фиксированные 1,2 В, 1,5 В, 1,8 В, 2,5 В, 2,85 В, 5,0 В Линейное регулирование обычно при макс. 0,1% . Нагрузка
Дополнительная информацияФункции. Приложения
Бессвинцовый 1А ЛИНЕЙНЫЙ РЕГУЛЯТОР С НИЗКИМ ВЫПАДЕНИЕМ Описание Это серия трехконтактных регуляторов с низким падением напряжения и 1.15 В при выходном токе 1 А. В серии предусмотрены токоограничивающие и
Дополнительная информацияОписание. Таблица 1. Сводка по устройству
2 А положительный стабилизатор напряжения IC Описание Технический паспорт — производственные данные Характеристики TO-220 Выходной ток до 2 А Выходные напряжения 5; 7,5; 9; 10; 12; 15; 18; 24 В Тепловая защита Защита от короткого замыкания
Дополнительная информация1.0A ЛИНЕЙНЫЙ РЕГУЛЯТОР С НИЗКИМ ВЫСОКОМ ВЫСОТЫ
1.0A ЛИНЕЙНЫЙ РЕГУЛЯТОР С НИЗКИМ ВЫПАДЕНИЕМ Описание Назначение контактов Это трехконтактный стабилизатор с низким падением напряжения и выходным током 1,0 А, а напряжение отключения указано на типичном уровне 1,1 В при 1,0 А
Дополнительная информацияКомплект 106. Усилитель звука мощностью 50 Вт
Комплект 106 Аудиоусилитель мощностью 50 Вт Этот комплект основан на потрясающем модуле усилителя IC от ST Electronics, TDA7294. Он предназначен для использования в качестве высококачественного усилителя аудио класса AB в hi-fi приложениях
Дополнительная информацияKIA7805AF / API ~ KIA7824AF / API ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЛУПРОВОДНИКА ТРИ КОНТАКТНЫХ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ РЕГУЛЯТОРА НАПРЯЖЕНИЯ 5В, 6В, 7В, 8В, 9В, 10В, 12В, 15В, 18В, 20В, 24В.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЛУПРОВОДНИКОВ KIA785AF / API ~ KIA7824AF / API БИПОЛЯРНЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ ИНТЕГРИРОВАННЫЕ ТРЕХКЛЮЧЕВЫЕ РЕГУЛЯТОРЫ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ 5В, 6В, 7В, 8В, 9В, 1В, 12В, 15В, 18В, 2В, 24В. ОСОБЕННОСТИ Внутренняя тепловая перегрузка
Дополнительная информацияОписание. 5 тыс. (10 тыс.) — + 5 тыс. (10 тыс.)
THAT Corporation Низкий уровень шума, высокопроизводительный микрофонный предусилитель. ХАРАКТЕРИСТИКИ ИС. Превосходные шумовые характеристики во всем диапазоне усиления. Исключительно низкий коэффициент нелинейных искажений + шум во всем звуковом диапазоне. Дополнительная информация
MC78XX / LM78XX / MC78XXA
3-контактный стабилизатор положительного напряжения 1А www.Fairchildsemi.com Характеристики Выходной ток до 1 А Выходные напряжения 5, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 18, 24 Защита от тепловой перегрузки Выход защиты от короткого замыкания
Дополнительная информацияwww.jameco.com 1-800-831-4242
Распространяется по: www.jameco.com 1-800-831-4242 Содержание и авторские права на прилагаемый материал являются собственностью его владельца. LP3961 / LP3964 Линейные регуляторы с быстрым сверхнизким падением напряжения 800 мА, общее описание
Дополнительная информацияПредварительный лист данных
Характеристики Макроблока Предварительный лист данных 1.2A Постоянный выходной ток КПД 93% при входном напряжении 13 В, 350 мА, 9 ~ 36 В Диапазон входного напряжения Гистерезисная ЧИМ повышает эффективность при малых нагрузках Настраиваемый выход
Дополнительная информацияwww.jameco.com 1-800-831-4242
Распространяется по: www.jameco.com 1-800-831-4242 Содержание и авторские права на прилагаемый материал являются собственностью его владельца. LF411 Операционный усилитель на входе JFET с малым смещением и малым дрейфом Общее описание
Дополнительная информацияединица измерения: мм 3049A-SIP12H 8.4 7,0
Код для заказа: enn1277e Монолитная линейная ИС LA4445 5,5 Вт 2-канальный усилитель мощности с АФ Характеристики Двухканальный. Мощность: 5,5 Вт 2 (тип.) Требуется минимальное количество внешних компонентов. Небольшой поп-шум в то время
Дополнительная информацияЗамечания по применению серии TMA
Преобразователи постоянного тока в постоянный ток мощностью 1 Вт, SIP, с одним и двумя выходами имеют корпус SIP со стандартной схемой расположения выводов. Размер корпуса: 19.5 x 10,2 x 6,1 мм (0,77 x 0,4 x 0,24) Модели 5 В и 12 В 19,5 x 10,2 x 7,1 мм (0,77 x
Дополнительная информацияТИПИЧНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ LT1086
Регулируемые и фиксированные положительные регуляторы с малым падением напряжения серии LT86. 5A. 85 В, 3,3 В, 3,6, 5 В, В ХАРАКТЕРИСТИКИ 3-контактные регулируемые или фиксированные. 85 В, 3,3 В, 3,6 В, 5 В, В Выходной ток 5 А (0,5 А для LT86H) Работает на
Дополнительная информацияФункции.Приложения
Кратковременный LDO-стабилизатор 3A Общее описание Это сильноточный, недорогой стабилизатор напряжения с малым падением напряжения, в котором используется запатентованный Micrel процесс Super βeta PNP с проходным элементом PNP. 3A LDO
Дополнительная информацияСАМОКОБИЛЯЮЩИЙСЯ ПОЛУМОСТОВОДИТЕЛЬ
Технический паспорт № PD60029 revj I2155 & (PbF) (ПРИМЕЧАНИЕ: для новых разработок мы рекомендуем новые продукты I2153 и I21531) САМОКОЛЕБИВАЮЩАЯСЯ МАТРИЦА ПОЛОВИНЫ Характеристики Плавающий канал, предназначенный для работы в режиме начальной загрузки
Дополнительная информацияВходное напряжение 28 В — 40 Вт
Характеристики Обеспечивает питание преобразователей постоянного тока 28 В при отключении питания Входное напряжение от 12 до 40 В Рабочая температура от -55 до +125 C Снижает удерживающую емкость на 80% Функция запрета Функция синхронизации
Дополнительная информацияLM1085 3A Положительные регуляторы с малым падением напряжения
LM1085 3A Низкое Отсев Положительное Регулирующие органы Общие Описание LM1085 — это серия стабилизаторов положительного напряжения с низким падением напряжения и максимальным падением напряжения равным 1.5 В при токе нагрузки 3 А . Распиновка у него такая же, как у промышленного стандарта LM317 компании National Semiconductor. LM1085 доступен в регулируемой версии, которая может устанавливать выходное напряжение только с двумя внешними резисторами. Он также доступен с тремя фиксированными напряжениями: 3,3 В, 5,0 В и 12,0 В. Фиксированные версии включают регулировочные резисторы. Схема LM1085 включает в себя опорную ширину запрещенной зоны со стабилитроном, ограничение тока и тепловое отключение.Серия LM1085 доступна в корпусах TO-220 и TO-263. Обратитесь к LM1084 для версии 5A и LM1086 для версии 1.5A. Схемы подключения Характеристики TO-220 n Доступны версии 3,3 В, 5,0 В, 12 В и регулируемые n Ограничение тока и тепловая защита n Выходной ток 3A n Регулировка линии 0,015% (типовая) n Регулировка нагрузки 0,1% ( Типичные) Применения n Высокоэффективные линейные регуляторы n Зарядное устройство n Пост-регулирование для переключения источников питания n Регулятор постоянного тока n Базовая функциональная схема микропроцессорного источника питания, регулируемая версия, июль 2003 г. LM1085 3A Низкое выпадение Положительное Регуляторы , вид сверху 10094702 TO-263, вид сверху 10094704 Цепь приложения 10094765 10094752 1.Регулируемый регулятор от 2 В до 15 В © 2003 National Semiconductor Corporation DS100947 www.national.com
Блок питания DIY для 5 В и 3,3 В
В настоящее время я переношу свои старые и, надеюсь, интересные проекты из моего блога www.tiny-labs.com на инструкции. Я регулярно использую этот блок питания для питания своих встроенных проектов в лаборатории. Он очень удобный и крошечный. Раньше я использовал USB-порт в качестве источника питания для своих проектов. Некоторым микросхемам требуется 3,3 В вместо 5 В в качестве Vcc.Поэтому я решил построить этот небольшой блок питания. Он использует диапазон 7-14 В (я использую 7 В для уменьшения потерь мощности) в качестве входного напряжения и подает 5 В и 3,3 В с током 1 А. каждый. Оба источника питания можно переключать по отдельности.
Надеюсь, вы сможете использовать этот блок питания в своих проектах. Если у вас есть какие-либо вопросы или предложения, не стесняйтесь задавать / размещать их в комментариях или через личку.
Наслаждайтесь 🙂
Предложения:
Я получил два предложения от gm280 и rafununu, касающихся производства тепла.Предлагается установить на микросхемы радиаторы. Они правы, особенно при большом потреблении тока. Учтите, что энергия, в данном случае тепловая энергия, увеличивается пропорционально разнице напряжений между входным и выходным напряжением. Радиатор можно легко прикрепить винтом или зажимом непосредственно к LM1086. Тепловая паста увеличит теплопроводность между ИС и радиатором. Для корпуса ТО-220 очень много радиаторов разной формы (так называется конструкция корпуса).Просто спросите своего доверенного продавца или выполните быстрый поиск в Google. Я должен признать, что у меня нет проблем с перегревом, но я в основном использую линию 5 В (что приводит к меньшим потерям мощности) с небольшой нагрузкой.
Рафунуну предлагает также заменить два диода только одним диодом Шоттки.
JohnC430 предлагает ограничить выходной ток до разумной величины, например 600 мА. Это сделало бы блок питания защищенным от перегрева.
Еще один намек от jhsa140467 относительно проблемы нагрева — это размещение еще одного LM1086-5 прямо перед 3.Схема 3 В для уменьшения падения напряжения и, как следствие, выделения тепла на LM1086-3.3
. Все предложения вы найдете в комментариях. Спасибо за вашу поддержку.
Comfort Alert — Hackster.io
Целью этого взлома было создание портативного устройства предупреждения о температуре. Устройство начнет предупреждать своего пользователя, когда температура начинает повышаться по сравнению с комфортной комнатной температурой, и о величине этого изменения. Жужжание изменится, и дополнительные светодиоды загорятся по мере увеличения температуры по сравнению с комнатной.Фотоэлемент действует как переключатель, чтобы начать мониторинг температуры и выдать выходной сигнал.
Инструкции
-
Используя предоставленную схему, сначала постройте цепь регулятора напряжения. После сборки убедитесь, что ваша схема выдает 3,3 В. Это важный шаг, поскольку более высокое напряжение может поджарить MSP430. Подключите выходной сигнал к одной или обеим шинам питания на макетной плате для использования в будущем.
Поместите цепь термистора на макетную плату.LMC6484 должен питаться от 3,3 В (выход регулятора напряжения).
-
1 LMC6484 Усилитель
-
1 термистор 10 кОм
-
1 Резисторы 2 кОм
-
1 резистор 3 кОм
-
1 резистор 100 кОм
Соберите схему фотоэлемента. Этот фотоэлемент будет действовать как переключатель и укажет устройству начать работу, когда его накроют. Возможно, вам будет полезно добавить светодиод последовательно с резистором 300 Ом на выходе усилителя LMC6484, чтобы проверить функцию переключения фотоэлемента.Когда фотоэлемент закрыт, светодиод должен погаснуть, и наоборот.
Затем добавьте схему динамика на макетную плату.
-
1 LMC6482 Усилитель
-
1 Пьезозуммер
Разместите зеленый, желтый и красный светодиоды.
-
3 светодиода
-
Резисторы 3300 Ом
После размещения всех цепей пора подключить MSP430. Вот следующие контакты входов / выходов, которые необходимо подключить:
-
VCC to 3.3В
-
P1.0 к выходу усилителя термисторной цепи
-
P1.1 к выходу усилителя цепи фотоэлемента
-
P1.2 к входу усилителя цепи динамика
-
P1.3 к входу зеленого светодиода
-
P1.4 к входу желтого светодиода
-
P1.5 к входу красного светодиода
-
GND на 0 В (масса)
Вот и все! Чтобы проверить взлом, накройте фотоэлемент (включив механизм) и приложите палец к термистору.Вы должны не только видеть, как загораются разные светодиоды, но и слышать разные звуки, когда термистор нагревается.
Результаты
Все схемы работали точно так, как ожидалось. От комнатной температуры до температуры тела (от ~ 25 C до 37 C) MSP430 измеряет разницу примерно от 1,65 В до 1,9 В с усилением до 2,5–3,0 В
Измерение изменения температуры с приложенным теплом
SM0065 — PDFHALL.COM
SM0065 42PMA225EZРУКОВОДСТВО ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ D’ENTRETIEN WARTUNGSHANDBUCH
ВНИМАНИЕ: Перед обслуживанием этого шасси важно, чтобы технический специалист по обслуживанию прочитал «Меры предосторожности» и «Замечания по безопасности продукта» в этом руководстве по обслуживанию.
ВНИМАНИЕ: Avant d’effectuer l’entretien du châassis, le technicien doit lire les «Précautions de sécurité» и «Notices de sécurité du produit» présentés dans le présent manuel.
Данные, содержащиеся в данном руководстве по обслуживанию, могут быть изменены для улучшения. Les données fournies dans le présent manuel d’entretien peuvent faire l’objet deizations en vue de perfectionner le produit. Die in diesem Wartungshandbuch enthaltenen Spezifikationen können sich zwecks Verbesserungen ändern.
VORSICHT: Vor Öffnen des Gehäuses hat der Service-Ingenieur die «Sicherheitshinweise» и «Hinweise zur Produktsicherheit» в diesem Wartungshandbuch zu lesen.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ДЕТАЛИ МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ
Цветной телевизор Сентябрь 2004 г.
СОДЕРЖАНИЕ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
ВВЕДЕНИЕ ……. ………………………………………….. ………………………………………….. ………………………. 1 МУЛЬТИСТАНДАРТНЫЙ ЗВУКОВОЙ ПРОЦЕССОР ………………………….. ………………………………………….. ………. 1 ВИДЕОПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ TEA6415 ……………………………… ………………………………………….. ……………………………. 1 СТУПЕНЬ АУДИОУСИЛИТЕЛЯ С TDA8928ST ………. ………………………………………….. …………………….. 1 ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ (SMPS) ……………… ………………………………………….. ……………………………………………. 1 МИКРОКОНТРОЛЛЕР … ………………………………………….. ………………………………………….. ………………….. 2 ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ ДОСТУП CMOS 4K x 8 (32K бит) EEPROM 24C32A ………….. ………………………………………….. .2 СТЕРЕО НАУШНИКОВ КЛАССА AB TDA1308 …………………………………… ………………………….. 2 ОПИСАНИЕ IC И ВНУТРЕННЯЯ БЛОК-ДИАГРАММА ……….. ……………………………………………………. 2 9.1. TEA6415C …………………………………………. ………………………………………….. …………………………………… 3 9.1.1. Общее описание ………………………………………… ………………………………………….. ………………. 3 9.1.2. Функции …………………………………………. ………………………………………….. ………………………………. 3 9.1.3.Закрепление …………………………………………. ………………………………………….. ………………………………… 3 9.2. 24C32A …………………………………………. ………………………………………….. ……………………………………….. 3 9.2. 1. Функции …………………………………………. ………………………………………….. ………………………………. 3 9.2.2. Описание…………………………………………………………….. ………………………………………….. ……….. 4 9.2.3. Таблица функций контактов ……………………………………….. ………………………………………….. ………………….. 4 9.2.4. Функциональное описание ………………………………………… ………………………………………….. ………… 5 9.3. LM317 …………………………………………. ……………………………………………………………………………. ……….. 5 9.3.1. Общее описание ………………………………………… ………………………………………….. ………………. 5 9.3.2. Функции …………………………………………. ………………………………………….. ………………………………. 5 9.4. ST24LC21 …………………………………………. ………………………………………….. …………………………………… 5 9.4.1. Описание…………………………………………. ………………………………………….. …………………………… 5 9.4.2. Функции …………………………………………. ………………………………………….. ………………………………. 5 9.4.3. Штыревые соединения ………………………………………… ………………………………………….. ……………………. 6 9.5. TLC7733 ………………………………………………………… ………………………………………….. ………………………. 6 9.5.1. Описание…………………………………………. ………………………………………….. …………………………… 6 9.6. 74LVC257A …………………………………………. ………………………………………….. …………………………………. 7 9.6.1. Функции ……………………………………………………………………………………. ………………………………… 7 9.6.2. Описание…………………………………………. ………………………………………….. …………………………… 7 9.6.3. Описание контактов ………………………………………… ………………………………………….. ……………………… 7 9.7. 74LVC14A …………………………………………. ……………………………………………………………………………….. 7 9.7. 1. Функции …………………………………………. ………………………………………….. ………………………………. 7 9.7.2. Приложения…………………………………………. ………………………………………….. …………………………. 7 9.7.3. Описание…………………………………………. ………………………………………….. …………………………… 7 9.7.4. Описание контактов ………………………………………… ………………………………………….. ……………………… 8 9.8. TEA6420 …………………………………………. ………………………………………….. ……………………………………… 8 9.8.1. Функции …………………………………………. ………………………………………….. ………………………………. 8 9.8.2. Описание………………………………………………………… ………………………………………….. ……………. 8 9.9. LM1086 …………………………………………. ………………………………………….. ……………………………………….. 8 9.9. 1. Описание…………………………………………. ………………………………………….. …………………………… 8 9.9.2. Функции …………………………………………. ………………………………………………… ………………………… 8 9.9.3. Приложения…………………………………………. ………………………………………….. …………………………. 9 9.9.4. Схемы подключения ………………………………………… ………………………………………….. ……………. 9 9.10. LM1117 …………………………………………. ………………………………………….. ……………………………………. 9 9.10.1. Общее описание ………………………………………… ………………………………………….. …………… 9 9.10.2. Функции…………………………………………. ………………………………………….. ……………………………. 9 9.10.3. Приложения …………………………………………. ………………………………………….. ……………………… 9 9.10.4. Схемы подключения…………………………………………… ………………………………………….. ……… 9 9.11. DS90C385 …………………………………………. ………………………………………….. ……………………………… 10 9.11.1. Общее описание ………………………………………… ………………………………………….. …………. 10 9.11.2. Функции…………………………………………. …………………………………………………………………….. ..10 9.11.3. Описание контактов ………………………………………… ………………………………………….. ………………… 10 9.12. MSP34X1G …………………………………………. ………………………………………….. …………………………….. 12 9.12.1. Вступление…………………………………………. ………………………………………….. …………………….. 12 9.12.2. Функции…………………………………………. ………………………………………….. ………………………….. 13 9.12.3. Штыревые соединения ………………………………………… ………………………………………….. ……………….. 13 i
Руководство по обслуживанию плазменных телевизоров
01.11.2005
9.13. TDA1308 …………………………………………. ………………………………………….. ………………………………… 15 9.13.1. Общее описание ………………………………………… ………………………………………….. …………. 15 9.13.2. Функции…………………………………………. ………………………………………….. ………………………….. 15 9.13.3. Закрепление …………………………………………. ………………………………………….. ……………………………. 16 9.14. PI5V330 …………………………………………………………….. ………………………………………….. ……………… 16 9.14.1. Общее описание ………………………………………… ………………………………………….. …………. 16 9.15. AD9883A …………………………………………. ………………………………………….. ………………………………… 16 9.15.1. Общее описание ………………………………………… …………………………………………………. ….. 16 9.15.2. Функции…………………………………………. ………………………………………….. ………………………….. 16 9.15.3. Описание контактов ………………………………………… ………………………………………….. ………………. 17 9.16. SAA7118E …………………………………………. ………………………………………….. ………………………………19 9.16.1. Общее описание ………………………………………… ………………………………………….. …………. 19 9.16.2. Функции…………………………………………. ………………………………………….. ………………………….. 20 9.16.3. Закрепление …………………………………………. ………………………………………….. ……………………………. 21 9.17. TPS72501 ……………………………………………………………………………. ………………………………………… 25 9.17 .1. Общее описание ………………………………………… ………………………………………….. …………. 25 9.17.2. Функции…………………………………………. ………………………………………….. ………………………….. 25 9.18. TSOP1836 …………………………………………. ………………………………………………………………………….. 26 9.18.1. Описание …………………………………………. ………………………………………….. ……………………… 26 9.18.2. Функции…………………………………………. ………………………………………….. ………………………….. 26 9.19. PCF8591 …………………………………………. ………………………………………….. ………………………………… 26 9.19.1. Общее описание ………………………………………. ………………………………………….. …………… 26 9.19.2. Функции…………………………………………. ………………………………………….. ………………………….. 26 9.19.3. Закрепление …………………………………………. ………………………………………….. ……………………………. 27 9.20. PW1231 …………………………………………. …………………………………………… ………………………………… 27 9.20.1. Общее описание ………………………………………… ………………………………………….. …………. 27 9.20.2. Функции…………………………………………. ………………………………………….. ………………………….. 27 9.20.3. Приложения …………………………………………. ………………………………………………………………… 28 9.21. PW181 …………………………………………. ………………………………………….. …………………………………… 28 9.21.1. Общее описание ………………………………………… ………………………………………….. …………. 28 9.21.2. Функции…………………………………………. ………………………………………….. ………………………….. 28 9.21.3. Приложения …………………………………………… ………………………………………….. ………………….. 29 9.22. SIL151B …………………………………………. ………………………………………….. …………………………………. 29 9.22.1. Общее описание ………………………………………… ………………………………………….. …………. 29 9.22.2. Функции…………………………………………. …………………………………………………….. ……………….. 29 9.23. SDRAM 4M x 16 (MT48LC4M16A2TG-75) ………………………………….. …………………………………….. 29 9.23.1. Общее описание ………………………………………… ………………………………………….. …………. 29 9.23.2. Функции…………………………………………. ………………………………………….. ………………………….. 30 9.23.3. Описание контактов…………………………………………… ………………………………………….. ……………. 30 9.24. FLASH 8 Мбит ………………………………………… ………………………………………….. …………………………… 32 9.24.1. Описание …………………………………………. ………………………………………….. ……………………… 32 9.24.2. Функции…………………………………………. ………………………………………………………… ……………. 32 10. НАСТРОЙКИ СЕРВИСНОГО МЕНЮ ………………………. ………………………………………….. ……………………………… 33 10.1. меню дисплея ………………………………………… ………………………………………….. ……………………………. 33 10.2. меню калибровки ………………………………………… ………………………………………….. ……………………….. 35 Меню деинтерлейсера …………………………….. ………………………………………….. ………………………………………….. …. 36 10.3. Заводские значения для сервисного меню ……………………………………… ………………………………………….. …. 38 11. БЛОК-СХЕМА ………………………………….. ………………………………………….. ………………………………… 39 12. ЦЕПНЫЕ СХЕМЫ …… …………………………………………………. ………………………………………….. ……….. 47
ii Руководство по обслуживанию плазменных телевизоров
11/01/2005
1. ВВЕДЕНИЕ 42-дюймовый плазменный телевизор — это система управления телевизором с прогрессивной разверткой и встроенным деинтерлейсером и скейлером. . Он использует панель 852 * 480 с соотношением сторон 16: 9. Телевизор может работать с цветовыми стандартами PAL, SECAM, NTSC (воспроизведение) и несколькими стандартами передачи, такими как B / G, D / K, I / I ’и L / L´, включая немецкий и стерео NICAM.Выходная мощность звуковой системы составляет 2×10 Вт (10% THD) для стереодинамиков с сопротивлением 8 Ом. Шасси оснащено множеством входов и выходов, что позволяет использовать его в качестве центра медиа-системы. Он поддерживает следующие периферийные устройства: 2 SCART, каждый из которых поддерживает все функции SCART, включая вход RGB, 1 вход AV. (CVBS + стереоаудио) 1 вход SVHS 1 выход для наушников Streeo 1 вход D-Sub 15 для ПК 1 вход DVI 1 стереофонический аудиовход для ПК / DVI Другие функции включают, картинка в картинке (PIP), картинка и изображение (PAP) ).
2. МУЛЬТИСТАНДАРТНЫЙ ЗВУКОВОЙ ПРОЦЕССОР Семейство однокристальных мультистандартных звуковых процессоров MSP34x1G охватывает обработку звука всех аналоговых телевизионных стандартов по всему миру, а также стандарты цифрового звука NICAM. Полная обработка звука ТВ, начиная с аналогового звукового ПЧ-сигнала и заканчивая обработанным аналоговым AF-выходом, выполняется на одном кристалле. Эти ИС обработки звука телевизора включают версии для обработки сигнала многоканального телевизионного звука (MTS), соответствующие стандарту, рекомендованному Комитетом по системам телевещания (BTSC).Подавление шума DBX или, альтернативно, подавление шума микрон (MNR) выполняется без выравнивания. Другие обработанные стандарты — это японский стандарт мультиплексирования FM-FM (EIA-J) и стандарт FM-стерео радио. Современные ИС должны выполнять процедуры настройки для достижения хорошего разделения стерео для BTSC и EIA-J. MSP34x1G имеет оптимальные стереофонические характеристики без каких-либо настроек.
3. ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ВИДЕО TEA6415 В случае использования трех и более внешних источников используется ИС переключателя видеосигнала TEA6415.Основная функция устройства — переключение 8 источников видеовхода на 6 выходов. Каждый выход может быть включен только по одному из каждого входа. На каждом входе выполняется выравнивание самого низкого уровня сигнала (нижняя часть синхронизации. Верхняя часть для CVBS или уровень черного для сигналов RGB). Каждое номинальное усиление между любым входом и выходом составляет 6,5 дБ. Для сигналов D2MAC или Chroma выравнивание выключается принудительным с помощью внешнего резисторного моста 5 В постоянного тока на входе. Каждый вход может использоваться как обычный вход или как вход MAC или Chroma (с внешним резисторным мостом).Все возможности переключения изменяются через ШИНУ. Для управления нагрузкой 75 Ом требуется внешний резистор. Один и тот же вход можно подключить к нескольким выходам.
4. СТУПЕНЬ АУДИОУСИЛИТЕЛЯ С TDA8928ST TDA8928ST — это импульсный силовой каскад для высокоэффективной системы аудиоусилителя класса D. С помощью этого силового каскада может быть построена компактная самоколебательная цифровая система усилителя (SODA) 2×10 Вт, работающая с высоким КПД и очень низким уровнем рассеяния. Радиатор не требуется.Система работает в широком диапазоне напряжений питания от ± 7,5 В до ± 30 В и потребляет очень низкий ток покоя.
5. ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ (SMPS) Напряжение постоянного тока, необходимое на различных частях шасси, обеспечивается трансформатором SMPS, управляемым IC MC44608, который предназначен для управления, управления и защиты переключающего транзистора SMPS. Трансформатор вырабатывает 145 В для входа FBT, +/- 14 В для аудиоусилителя, 5 В и 3,3 В в режиме ожидания и источники питания 33 В, 12 В и 5 В для других частей шасси.Оптопара используется для управления регулированием линейного напряжения и потребляемой мощности в режиме ожидания. Во вторичной обмотке есть цепь регулирования. Эта схема вырабатывает управляющее напряжение в соответствии с изменениями в напряжении 145 В постоянного тока через оптрон (TCET1102G) на вывод 3 ИС. Во время включения транзистора энергия накапливается в трансформаторе. В период отключения энергия подается на нагрузку через вторичную обмотку. Изменяя время включения транзистора, он управляет каждой порцией энергии, передаваемой на вторую сторону, так что выходное напряжение остается практически независимым от изменений нагрузки.
6. МИКРОКОНТРОЛЛЕР Микропроцессор встроен в микросхему PW181, которая также выполняет масштабирование, преобразование частоты кадров и создание экранного меню. Встроенный 16-разрядный микропроцессор представляет собой Turbo x86-совместимое процессорное ядро со встроенными периферийными устройствами (таймеры, контроллер прерываний, двухпроводной последовательный интерфейс ведущий / ведомый, UART, порты ввода-вывода и т. Д.). Также включены специальные периферийные устройства, такие как инфракрасные (ИК) импульсные декодеры и цифровой широтно-импульсный модулятор (ШИМ). Имеются два независимых двухпроводных последовательных интерфейсных модуля ведущий / ведомый, которые можно мультиплексировать для управления до пяти двухпроводных последовательных портов.2-проводной интерфейс ведомого устройства предназначен только для использования HDCP (и требует использования процессоров изображений HDCP). Доступна встроенная оперативная память объемом до 64 Кбайт. Полная микропроцессорная система может быть реализована просто путем добавления внешнего ПЗУ. Встроенный процессор можно отключить, чтобы позволить внешнему процессору управлять всеми внутренними функциями.
7. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ ДОСТУП К CMOS EEPROM 4K x 8 (32 Кбит) 24C32A Microchip Technology Inc. 24C32A — это Последовательный электрически стираемый PROM 4K x 8 (32 Кбит). Он был разработан для сложных приложений с низким энергопотреблением, таких как личная связь или сбор данных.24C32A также имеет возможность записи до 32 байтов данных. 24C32A может выполнять как случайное, так и последовательное чтение до границы 32 КБ. Функциональные адресные линии позволяют подключать до восьми устройств 24C32A к одной шине с адресным пространством до 256 КБ. Усовершенствованная технология CMOS и широкий диапазон напряжений делают это устройство идеальным для маломощных / низковольтных, энергонезависимых приложений для обработки кода и данных.
8. ДРАЙВЕР ДЛЯ СТЕРЕО НАУШНИКОВ КЛАССА AB TDA1308 TDA1308 — это встроенный драйвер стереонаушников класса AB, заключенный в пластиковый корпус DIP8.Устройство изготовлено по технологии CMOS 1 мм и было в первую очередь разработано для портативных цифровых аудиоприложений.
9. IC ОПИСАНИЯ И ВНУТРЕННИЙ БЛОК-СХЕМА TEA6415C 24C32 LM317T ST24LC21 TLC7733 74LVC257A 74LVC14A TEA6420D LM1086 LM1117 DS90C385 TL431 MSP3411G TDA7265 TDA1308 PI5V330 AD9883A SAA7118E TPS72501 TSOP1836 PCF8591 PW1231 PW181 SIL151B SDRAM 4М х 16 (MT48LC4M16A2TG-75) FLASH
2 Plasma TV Service Инструкция
01.11.2005
9.1.
TEA6415C
9.1.1. Общее описание Основная функция микросхемы — переключение 8 источников видеовхода на 6 выходов. Каждый выход может быть включен только по одному из каждого входа. На каждом входе выполняется выравнивание самого низкого уровня сигнала (нижняя часть синхронизации. Верхняя часть для CVBS или уровень черного для сигналов RGB). Каждое номинальное усиление между любым входом и выходом составляет 6,5 дБ. Для сигналов D2MAC или Chroma выравнивание выключается принудительным с помощью внешнего резисторного моста 5 В постоянного тока на входе. Каждый вход может использоваться как обычный вход или как вход MAC или Chroma (с внешним резисторным мостом).Все возможности переключения изменяются через ШИНУ. Для управления нагрузкой 75 Ом необходим внешний транзистор. Один и тот же вход можно подключить к нескольким выходам. Начальная конфигурация при включении (питание: от 0 до 10 В) не определена. В этом случае для определения одной конфигурации необходимо 6 слов по 16 бит. В противном случае для определения одной конфигурации необходимо 1 слово из 16 бит. 9.1.2. Характеристики • Полоса пропускания 20 МГц • Возможность каскадирования с другим TEA6415C (внутренний адрес может быть изменен напряжением на выводе 7) • 8 входов (CVBS, RGB, MAC, CHROMA,) • 6 выходов • Возможность передачи MAC или сигнала цветности для каждого входа путем отключения зажим с внешним резисторным мостом • Управление по шине • 6.Коэффициент усиления 5 дБ между любым входом и выходом • Перекрестные помехи 55 дБ на частоте 5 МГц • Полная защита от электростатических разрядов
1. 2.
9.1.3. Входные данные
Закрепление::
3. 4.
Входные часы
::
5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18 19. 20.
Вход Вход Прогр. Вход Vcc Вход Вход Земля Выход: Выход: Выход: Выход: Выход: Выход: Земля Вход
::
Макс. Низкий уровень Высокий уровень Макс. Низкий уровень Высокий уровень Макс. :::
Макс 12В Макс Макс
9.2.
: 2Vpp, входной ток: 1mA, Max: 3mA: -0,3V Max: 1,5V,: 3,0V Max: Vcc + 0,5V: 2Vpp, входной ток: 1mA, Max: 3mA: -0,3V Max: 1,5 В,: 3,0 В Макс: Vcc + 0,5 В: 2 В, входной ток: 1 мА, Макс: 3 мА: 2 В между размахом, Входной ток: 1 мА, Макс: 3 мА
: 2 В между размахом, Входной ток: 1 мА, Макс .: 3 мА: 2 В между пиками, Входной ток: 1 мА, макс .: 3 мА: 2 В, входной ток: 1 мА, макс .: 3 мА
5,5 В, 5,5 В, 5,5 В, 5,5 В, 5,5 В, 5,5 В,
Мин. : 4.5Vpp Мин .: 4.5Vpp Мин .: 4.5Vpp Мин .: 4,5Vpp
:
Макс: 2Vpp, входной ток
: 1 мА, макс.
: 3 мА
24C32A
9.2.1. Характеристики • Рабочий диапазон напряжения: от 4,5 В до 5,5 В — Максимальный ток записи 3 мА при 5,5 В 3 Плазменный телевизор Руководство по техническому обслуживанию
11.01.2005
— Ток в режиме ожидания 1 мА, типичный при 5,0 В 2 TM • 2-проводный последовательный порт интерфейсная шина, совместимость с IC • Совместимость 100 кГц и 400 кГц • Самосинхронные циклы ERASE и WRITE • Схема защиты данных включения / выключения • Аппаратная защита от записи • Гарантировано 1000000 циклов стирания / записи • Доступны 32-байтовые режимы записи страниц или байтов • Входы с фильтром триггера Шмитта для подавления шума • Контроль крутизны выходного сигнала для устранения дребезга заземления • Типичное время цикла записи 2 мс, байтов или страниц • К одной шине можно подключить до восьми устройств для получения общей памяти до 256 Кбит • Защита от электростатического разряда> 4000 В • Срок хранения данных> 200 лет • 8-контактные корпуса PDIP и SOIC • Температурные диапазоны — Коммерческий (C): от 0 ° C до 70 ° C — Промышленный (I): от -40 ° C до + 85 ° C — Автомобильный (E ): От -40 ° C до + 125 ° C 9.2.2. Описание Microchip Technology Inc. 24C32A — это последовательный электрически стираемый ППЗУ 4K x 8 (32K бит). Он был разработан для сложных приложений с низким энергопотреблением, таких как личная связь или сбор данных. 24C32A также имеет возможность записи до 32 байтов данных. 24C32A может выполнять как случайное, так и последовательное чтение до границы 32 КБ. Функциональные адресные линии позволяют подключать до восьми устройств 24C32A к одной шине с адресным пространством до 256 КБ. Усовершенствованная технология CMOS и широкий диапазон напряжений делают это устройство идеальным для маломощных / низковольтных, энергонезависимых приложений для обработки кода и данных.24C32A доступен в стандартном 8-контактном пластиковом корпусе DIP и в корпусах SOIC на 150 и 200 мил. 9.2.3. Название A0, A1, A2 Vss SDA SCL WP Vcc
Таблица функций контактов Функция Конфигурируемая пользователем микросхема выбирает заземление последовательного адреса / ввода / вывода данных Последовательные часы защиты от записи Вход + 4,5–5,5 В Источник питания
Руководство по обслуживанию плазменных телевизоров
01.11.2005
9.2.4. Функциональное описание 24C32A поддерживает двунаправленную двухпроводную шину и протокол передачи данных. Устройство, которое отправляет данные на шину, определяется как передатчик, а устройство, получающее данные, как приемник.Шиной должно управлять ведущее устройство, которое генерирует последовательные часы (SCL), управляет доступом к шине и генерирует условия START и STOP, в то время как 24C32A работает как ведомое устройство. И главный, и подчиненный могут работать как передатчик или приемник, но главное устройство определяет, какой режим активирован. 9.3.
LM317
9.3.1. Общее описание LM117 / LM217 / LM317 — это монолитные интегральные схемы в корпусах TO-220, ISOWATT220, TO-3 и D 2 PAK, предназначенные для использования в качестве регулируемых регуляторов напряжения.Они предназначены для подачи тока нагрузки более 1,5 А с выходным напряжением, регулируемым в диапазоне от 1,2 до 37 В. Номинальное выходное напряжение выбирается только с помощью резистивного делителя, что делает устройство исключительно простым в использовании и избавляет от необходимости использовать множество фиксированных регуляторов. 9.3.2. Характеристики • Диапазон выходного напряжения: от 1,2 до 37 В • Выходной ток более 1,5 А • Регулировка линии и нагрузки 0,1% • Плавающая работа при высоких напряжениях • Полный набор защит: ограничение тока, тепловое отключение и контроль Soa 9.4.
ST24LC21
9.4.1. Описание ST24LC21 представляет собой электрически стираемую программируемую память (EEPROM) размером 1 Кбит, организованную по 8 бит. Это устройство может работать в двух режимах: режиме только передачи и двунаправленном режиме I2C. При подаче питания устройство находится в режиме «Только передача» с синхронизацией данных EEPROM по нарастающему фронту сигнала, подаваемого на VCLK. Устройство переключится в двунаправленный режим I2C после спада сигнала, подаваемого на вывод SCL. ST24LC21 не может переключаться из двунаправленного режима I2C в режим только передачи (кроме случаев, когда источник питания отключен).Устройство работает с напряжением питания всего 2,5 В. Доступны как пластиковый двухрядный корпус, так и пластиковый корпус Small Outline. 9.4.2.Особенности • 1 миллион циклов стирания / записи • 40 лет хранения данных • одинарное напряжение питания от 2,5 В до 5,5 В • Совместимость 400 кГц во всем диапазоне напряжений питания • Совместимость с двухпроводным последовательным интерфейсом с шиной I2C • Запись страницы (вверх До 8 байтов) • Байтовый, случайный и последовательный режимы чтения • Самостоятельный цикл программирования • Автоматическое увеличение адреса • Улучшенный ESD / фиксация • Характеристики
5 Руководство по обслуживанию плазменных телевизоров
11.01.2005
9.4.3. Штыревые соединения DIP Штыревые соединения
CO Штыревые соединения
NC: Не подключен Названия сигналов SDA SCL Vcc Vss VCLK
9.5.
Последовательные данные Адрес Вход / Выход 2 Последовательные часы (режим I C) Напряжение питания Земля Режим только передачи тактовых импульсов
TLC7733
9.5.1. Описание Семейство контроллеров напряжения микропитания TLC77xx предназначено для управления сбросом, в первую очередь в микрокомпьютерных и микропроцессорных системах. При включении питания RESET выдается, когда VDD достигает 1 В.После установления минимального VDD (. 2 В) схема контролирует напряжение SENSE и поддерживает выходы сброса активными до тех пор, пока напряжение SENSE (VI (SENSE)) остается ниже порогового напряжения. Внутренний таймер задерживает возврат выхода в неактивное состояние, чтобы обеспечить правильный сброс системы. Время задержки td определяется внешним конденсатором: td = 2,1 x 10 4 x CT, где CT в фарадах td в секундах. TLC77xx имеет фиксированное пороговое напряжение SENSE, устанавливаемое внутренним делителем напряжения. Когда напряжение SENSE падает ниже порогового напряжения, выходы становятся активными и остаются в этом состоянии до тех пор, пока напряжение SENSE не вернется выше порогового напряжения и не истечет время задержки td.В дополнение к функциям включения-сброса и контроля пониженного напряжения, TLC77xx добавляет поддержку управления отключением питания для статической ОЗУ. Когда CONTROL привязан к GND, RESET будет действовать как активный высокий уровень. Монитор напряжения содержит дополнительную логику, предназначенную для управления статической памятью с резервным аккумулятором при сбое питания. Путем управления выбором микросхемы (CS) схемы памяти с выходом RESET TLC77xx и с CONTROL, управляемым сигналом выбора банка памяти (CSh2) микропроцессора (см. Рисунок 10), схема памяти автоматически отключается во время потеря мощности.(В этом приложении питание TLC77xx должно подаваться от батареи.) TLC77xxQ предназначен для работы в диапазоне температур от –40 ° C до 125 ° C, а TLC77xxI — в диапазоне температур от –40 ° C. ° C до 85 ° C.
6 Руководство по обслуживанию плазменных телевизоров
01.11.2005
9.6.
74LVC257A
9.6.1. Характеристики Широкий диапазон напряжений питания от 1,2 до 3,6 В В соответствии со стандартом JEDEC No. 8-1A CMOS более низкое энергопотребление. Прямой интерфейс с уровнями TTL. Возможности выходного привода. 50 _ линий передачи при 85 ° C. Входы / выходы, устойчивые к напряжению 5 В, для взаимодействия с логикой 5 В 9.6.2. Описание 74LVC257A — это высокопроизводительное маломощное низковольтное КМОП-устройство с Si-затвором, которое превосходит большинство передовых семейств TTL, совместимых с КМОП. Входы могут управляться устройствами 3,3 В или 5,0 В. В режиме с 3 состояниями выходы могут обрабатывать 5 В. Эта функция позволяет использовать эти устройства в качестве трансляторов в смешанной среде 3,3 В / 5 В. 74LVC257A — это четырехканальный мультиплексор с 2 входами и выходами с 3 состояниями, которые выбирают 4 бита данных из двух источников и управляются общим входом выбора данных (S).Входы данных от источника 0 (1l 0 до 4l 0) выбираются, когда вход S имеет значение LOW, а входы данных от источника 1 (1l 1 до 4l 1) выбираются, когда S находится в HIGH. Данные отображаются на выходах (от 1Y до 4Y) в истинной (неинвертирующей) форме из выбранных входов. 74LVC257A представляет собой логическую реализацию 4-полюсного 2-позиционного переключателя, где положение переключателя определяется логическими уровнями, приложенными к S. Выходы принудительно переводятся в состояние ВЫКЛЮЧЕНО с высоким импедансом, когда OE имеет ВЫСОКИЙ уровень. 9.6.3. НОМЕР КОНТАКТА 1 2, 5, 11, 14 3, 6, 10, 13 4,7,9,12 8 15 16 9.7.
Контакт Описание СИМВОЛ S 1 | 0 до 4 | 0 1 | 1 до 4 | 1 1Y до 4Y GND OE Vcc
ОПИСАНИЕ Вход выбора общих данных Входные данные из источника 0 Выходные данные из источника 1 Выходы мультиплексора с 3 состояниями Земля (0 В) Вход разрешения выхода с 3 состояниями (активный LOW) Положительное напряжение питания
74LVC14A
9.7.1. Характеристики • Широкий диапазон напряжения питания от 1,2 до 3,6 В • В соответствии со стандартом JEDEC No. 8-1A • Входы принимают напряжение до 5,5 В • Низкое энергопотребление CMOS • Прямой интерфейс с уровнями TTL 9.7.2. Области применения • Формирователи волн и импульсов для сред с высоким уровнем шума • Астабильные мультивибраторы • Моностабильные мультивибраторы 9.7.3. Описание 74LVC14A — это высокопроизводительное низковольтное КМОП-устройство с Si-затвором и низким энергопотреблением, которое превосходит большинство передовых семейств TTL, совместимых с КМОП. Входы могут быть запитаны от устройств 3,3 В или 5 В. Эта функция позволяет использовать эти устройства в качестве трансляторов в смешанной среде 3,3 В / 5 В. 74LVC14A имеет шесть инвертирующих буферов с триггером Шмитта.Он способен преобразовывать медленно изменяющиеся входные сигналы в четко определенные выходные сигналы без дрожания.
7 Руководство по обслуживанию плазменных телевизоров
01.11.2005
9.7.4. НОМЕР ПИН-кода 1, 3, 5, 9, 11, 13 2, 4, 6, 8, 10, 12 7 14
9.8.
Контакт Описание СИМВОЛ 1A — 6A 1Y — 6Y GND Vcc
ОПИСАНИЕ Входы данных Выходы данных Земля (0 В) Положительное напряжение питания
TEA6420
9.8.1. Характеристики • 5 стерео входов • 4 стерео выхода • регулировка усиления 0/2/4/6 дБ / отключение звука для каждого выхода • каскадирование (2 разных адреса) • управление последовательной шиной • очень низкий уровень шума • очень низкие искажения 9.8.2. Описание TEA6420 переключает 5 стереофонических аудиовходов на 4 стереовыхода. Все возможности коммутации меняются через шину I2C.
9.9.
LM1086
9.9.1. Описание LM1086 — это серия стабилизаторов положительного напряжения с низким падением напряжения с максимальным падением напряжения 1,5 В при токе нагрузки 1,5 А. Распиновка у него такая же, как у промышленного стандарта LM317 компании National Semiconductor. LM1086 доступен в регулируемой версии, которая может устанавливать выходное напряжение только с двумя внешними резисторами.Он также доступен с пятью фиксированными напряжениями: 2,5 В, 2,85 В, 3,3, 3,45 В и 5,0 В. Фиксированные версии включают регулировочные резисторы. Схема LM1086 включает в себя опорную ширину запрещенной зоны с подстройкой стабилитрона, ограничение тока и тепловое отключение. 9.9.2. Характеристики • Доступны версии 2,5 В, 2,85 В, 3,3 В, 3,45 В, 5 В и регулируемые • Ограничение тока и тепловая защита • Выходной ток 1,5 А • Стабилизация линии 0,015% (типовая) • Регулировка нагрузки 0,1% (типовая) 8 Плазменный телевизор Руководство по обслуживанию
01.11.2005
9.9.3. Приложения • Активный терминатор SCSI-2 • Высокоэффективные линейные регуляторы • Зарядное устройство • Пост-регулирование для переключения источников питания • Регулятор постоянного тока • Питание микропроцессора 9.9.4. Схемы подключения TO-220
TO-263
10094802
Вид сверху 10094804
Вид сверху
9.10. LM1117 9.10.1. Общее описание LM1117 — это серия стабилизаторов напряжения с малым падением напряжения с падением 1,2 В при токе нагрузки 800 мА. Распиновка у него такая же, как у промышленного стандарта LM317 компании National Semiconductor.LM1117 доступен в регулируемой версии, которая может устанавливать выходное напряжение от 1,25 В до 13,8 В только с двумя внешними резисторами. Кроме того, он также доступен с пятью фиксированными напряжениями: 1,8 В, 2,5 В, 2,85 В, 3,3 В и 5 В. LM1117 предлагает ограничение тока и тепловое отключение. Его схема включает в себя опорную ширину запрещенной зоны со стабилитроном для гарантированной точности выходного напряжения с точностью до ± 1%. Серия LM1117 доступна в корпусах SOT223, TO-220 и TO-252 D-PAK. На выходе требуется танталовый конденсатор емкостью не менее 10 мкФ для улучшения переходной характеристики и стабильности.9.10.2. Характеристики • Доступны версии 1,8 В, 2,5 В, 2,85 В, 3,3 В, 5 В и регулируемые • Компактный корпус SOT-223 • Ограничение тока и тепловая защита • Выходной ток 800 мА • Линейное регулирование 0,2% (макс.) • Регулировка нагрузки 0,4 % (Макс.) • Температурный диапазон — LM1117 от 0 ° C до 125 ° C — LM1117I от -40 ° C до 125 ° C 9.10.3. Применения • Модель 2,85 В для активной оконечной нагрузки SCSI-2 • Пост-регулятор для переключения преобразователя постоянного / постоянного тока • Высокоэффективные линейные регуляторы • Зарядное устройство • Приборы с питанием от батарей 9.10.4. Схемы подключения SOT-223
Вид сверху
Руководство по обслуживанию плазменных телевизоров
TO-252
TO-220
Вид сверху
9
Вид сверху
11.01.2005
9.11. DS90C385 9.11.1. Общее описание Передатчик DS90C385 преобразует 28 бит данных LVCMOS / LVTTL в четыре потока данных LVDS (низковольтная дифференциальная сигнализация). Синхронизация передачи с фазовой синхронизацией передается параллельно с потоками данных по пятому каналу LVDS.Каждый цикл тактовых импульсов передачи выбирается и передается 28 битов входных данных. При тактовой частоте передачи 85 МГц 24 бита данных RGB и 3 бита данных синхронизации и управления ЖК-дисплеем (FPLINE, FPFRAME, DRDY) передаются со скоростью 595 Мбит / с на канал данных LVDS. При частоте 85 МГц скорость передачи данных составляет 297,5 Мбайт / с. Также доступен DS90C365, который преобразует 21 бит данных LVCMOS / LVTTL в три потока данных LVDS (низковольтная дифференциальная сигнализация). Оба передатчика могут быть запрограммированы на строб переднего или заднего фронта через специальный вывод.Передатчик строба нарастающего или спадающего фронта будет взаимодействовать с приемником строба спадающего фронта (DS90CF386 / DS90CF366) без какой-либо логики преобразования. DS90C385 также предлагается в корпусе с решеткой с мелким шагом 0,8 мм и 64 шариками (FBGA), который обеспечивает сокращение занимаемой площади печатной платы на 44% по сравнению с корпусом TSSOP. Этот набор микросхем является идеальным средством для решения проблем, связанных с электромагнитными помехами и размерами кабелей, связанных с широкими высокоскоростными интерфейсами TTL. 9.11.2. Характеристики • Поддержка тактовой частоты смещения от 20 до 85 МГц • Лучшее в своем классе время установки и удержания на входах TxINPUT • Потребляемая мощность Tx
ПЛАЗМЕННЫЙ ТЕЛЕВИЗОР— PDFCOFFEE.COM
ПЛАЗМЕННЫЙ ТЕЛЕВИЗОР РУКОВОДСТВО ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ PDF-файл, созданный с помощью FinePrint Пробная версия pdfFactory http://www.pdffactory.com СОДЕРЖАНИЕ
Просмотры 134 Загрузки 13 Размер файла 459KB
Отчет DMCA / Copyright
СКАЧАТЬ ФАЙЛ
Рекомендовать истории
Цитирование превью
ПЛАЗМЕННЫЙ ТЕЛЕВИЗОР
РУКОВОДСТВО ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ
PDF, созданный с помощью FinePrint, пробная версия pdfFactory http: // www.pdffactory.com
СОДЕРЖАНИЕ 1.
ВВЕДЕНИЕ ………………………………. ………………………………………….. …………………………………… 1 ТЮНЕР …… ………………………………………….. ………………………………………….. …………………………………….. 1 3. ЕСЛИ ЧАСТЬ ( TDA9886) ………………………………………… ………………………………………….. ……………………. 1 4. МУЛЬТИСТАНДАРТНЫЙ ЗВУКОВОЙ ПРОЦЕССОР ……………………………… …………………………………… 2 5. 4.ВИДЕОПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ TEA6415 ………………………………………….. ………………………………………….. …….. 2 6. СТУПЕНЬ АУДИОУСИЛИТЕЛЯ С TDA7265 ……………………………. ……………………………………. 2 7. ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ (SMPS ) …………………………………………. ………………………………………….. ………… 3 8. МИКРОКОНТРОЛЛЕР ………………………………. ………………………………………….. …………………………. 3 9. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ ДОСТУП CMOS 4K x 8 (32K бит) EEPROM 24C32A …. …………………………………… 3 10. ДРАЙВЕР НАУШНИКОВ КЛАССА AB TDA1308 …………………………………………. ……. 3 11. ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ПИЛ ……………………………….. ………………………………………….. ……………………………………….3 12. ОПИСАНИЕ IC И ВНУТРЕННЯЯ БЛОК-СХЕМА …………………………………. ………….. 4 12.1. MC44608 …………………………………………. ………………………………………….. ………………………………….. 5 12.1.1. Описание …………………………………………. ………………………………………….. ……………………….. 5 12.1.2. Общие характеристики ………………………………………… …………………………………………………………. … 5 12.1.3. Штыревые соединения ………………………………………… ………………………………………….. ………………… 5 12.2. TCET1102G …………………………………………. ………………………………………….. ……………………………… 6 12.2.1. Описание …………………………………………. ………………………………………….. ………………………..6 12.2.2. Приложения …………………………………………. ………………………………………….. ……………………… 6 12.2.3. 13.12.3.Особенности ……………………………………… ………………………………………….. ……………………. 6 12.3. TDA9886 …………………………………………. ………………………………………….. ………………………………….. 6 12.3.1. Общее описание……………………………………………………………. …………………………………….. 6 12.3.2. Функции …………………………………………. ………………………………………….. ……………………………. 6 12.3.3. Закрепление …………………………………………. ………………………………………….. ……………………………… 7 12.4. TEA6415C …………………………………………. ……………………………………………………………………………. .7 12.4.1. Общее описание………………………………………… ………………………………………….. ……………. 7 12.4.2. Функции …………………………………………. ………………………………………….. ……………………………. 7 12.4.3. Закрепление …………………………………………. ………………………………………….. ……………………………… 8 12.5. SAA3010T ……………………………………….. ………………………………………….. ………………………………….. 8 12.5.1. Описание …………………………………………. ………………………………………….. ……………………….. 8 12.5.2. Функции …………………………………………. ………………………………………….. ……………………………. 8 12.5.3. Закрепление ……………………………………………………………………….. ………………………………………….. ..8 12.6. 24C32A …………………………………………. ………………………………………….. ……………………………………. 9 12.6.1. Функции …………………………………………. ………………………………………….. ……………………………. 9 12.6.2. Описание …………………………………………. …………………………………………………………… ………. 9 12.6.3. Таблица функций контактов ……………………………………….. ………………………………………….. ……………….. 9 12.6.4. Функциональное описание ………………………………………… ………………………………………….. ……. 10 12.7. SAA5264 …………………………………………. ………………………………………….. ………………………………… 10 12.7.1. Функции …………………………………………. ………………………………………….. ………………………….. 10 12.7.2. Общее описание………………………………………… ………………………………………….. ………….. 10 12.7.3. Соединения контактов и краткое описание ……………………………………… ………………………….. 10 12.8. LM317 …………………………………………. ……………………………………………………………….. ………………. 12 12.8.1. Общее описание………………………………………… ………………………………………….. ………….. 12 12.8.2. Функции …………………………………………. ………………………………………….. ………………………….. 12 12.9. ST24LC21 …………………………………………. ………………………………………….. ………………………………. 12 12.9.1. Описание …………………………………………. ………………………………………….. ……………………… 12 12.9.2. Функции …………………………………………. ………………………………………….. ………………………….. 12 12.9.3. Штыревые соединения ………………………………………… ………………………………………….. ……………….. 13 12.10. TLC7733 ………………………………………………………………. ………………………………………….. …………… 13 12.10.1. Описание …………………………………………. ………………………………………….. ……………………… 13 12.11. 74LVC257A …………………………………………. ………………………………………….. …………………………….. 14 12.11.1. Функции …………………………………………. ……………………………………………………… ………………. 14 12.11.2. Описание …………………………………………. ………………………………………….. ……………………… 14 12.11.3. Описание контактов ………………………………………… ………………………………………….. ………………… 14 12.12. 74LVC14A …………………………………………. ………………………………………….. ………………………………. 14 2.
i Руководство по обслуживанию плазменного телевизора
PDF, созданный с помощью FinePrint pdf Пробная версия фабрики http://www.pdffactory.com
24 / 10/2003
12.12.1. Функции …………………………………………. ………………………………………….. ………………………….. 14 12.12.2. Приложения …………………………………………. ………………………………………….. ……………………. 14 12.12.3.Описание …………………………………………. ………………………………………….. ……………………… 14 12.12.4. Описание контактов ………………………………………… ………………………………………….. ………………… 15 12.13. TEA6420 …………………………………………. ………………………………………….. ………………………………… 15 12.13.1. Функции ……………………………………………………………………………. ……………………………………. 15 12.13.2. Описание …………………………………………. ………………………………………….. ……………………… 15 12.14. LM1086 …………………………………………. ………………………………………….. ………………………………….. 15 12.14.1. Описание …………………………………………. ………………………………………………………………….. 15 12.14.2. Функции …………………………………………. ………………………………………….. ………………………….. 15 12.14.3. Приложения …………………………………………. ………………………………………….. ……………………. 16 12.14.4. Схемы подключения ………………………………………… ………………………………………….. ……….. 16 12.15. LM1117…………………………………………… ………………………………………….. ………………………………… 16 12.15.1. Общее описание………………………………………… ………………………………………….. ………….. 16 12.15.2. Функции …………………………………………. ………………………………………….. ………………………….. 16 12.15.3. Приложения ……………………………………………………………………………….. ………………………….. 16 12.15.4. Схемы подключения ………………………………………… ………………………………………….. ……….. 16 12.16. DS90C385 …………………………………………. ………………………………………….. ………………………………. 17 12.16.1. Общее описание………………………………………… ………………………………………………………. 17 12.16.2. Функции …………………………………………. ………………………………………….. ………………………….. 17 12.16.3. Описание контактов ………………………………………… ………………………………………….. ………………… 17 12.17. TL431 …………………………………………. ………………………………………….. …………………………………….. 18 12.17.1. Описание …………………………………………… ………………………………………….. ……………………. 18 12.17.2. Функции …………………………………………. ………………………………………….. ………………………….. 18 12.17.3. Конфигурации контактов ………………………………………… ………………………………………….. ……………. 18 12.18. MSP34X1G …………………………………………. …………………………………………………….. ………………….. 19 12.18.1. Вступление …………………………………………. ………………………………………….. …………………….. 19 12.18.2. Функции …………………………………………. ………………………………………….. ………………………….. 20 12.18.3. Штыревые соединения ………………………………………… ……………………………………………………………. 20 12.19. TDA7265 …………………………………………. ………………………………………….. ………………………………… 22 12.19.1. Описание …………………………………………. ………………………………………….. ……………………… 22 12.19.2. Функции …………………………………………. ………………………………………….. ………………………….. 22 12.19.3. Контактное соединение…………………………………………… ………………………………………….. ……………… 22 12.20. TDA1308 …………………………………………. ………………………………………….. ………………………………… 22 12.20.1. Общее описание………………………………………… ………………………………………….. ………….. 22 12.20.2. Функции …………………………………………. ………………………………………………………. ……………… 22 12.20.3. Закрепление …………………………………………. ………………………………………….. ……………………………. 23 12.21. PI5V330 …………………………………………. ………………………………………….. …………………………………. 23 12.21.1. Общее описание………………………………………… ………………………………………………………. 23 12.22. AD9883A …………………………………………. ………………………………………….. ………………………………… 23 12.22.1. Общее описание………………………………………… ………………………………………….. ………….. 23 12.22.2. Функции …………………………………………. ………………………………………….. ………………………….. 23 12.22.3. Описание контактов …………………………………………….. ………………………………………….. ………….. 24 12.23. SAA7118E …………………………………………. ………………………………………….. ………………………………. 26 12.23.1. Общее описание………………………………………… ………………………………………….. ………….. 26 12.23.2. Функции …………………………………………. ……………………………………………………………. ………… 27 12.23.3. Закрепление …………………………………………. ………………………………………….. ……………………………. 28 12.24. TPS72501 …………………………………………. ………………………………………….. ………………………………. 32 12.24.1. Общее описание………………………………………… ………………………………………….. ………….. 32 12.24.2. Функции …………………………………………. ………………………………………….. ………………………….. 32 12.25. TSOP1836 …………………………………………. ………………………………………….. ……………………………… 33 12.25.1. Описание …………………………………………. ………………………………………….. ……………………… 33 12.25.2. Функции ……………………………………………………… ………………………………………….. ……………… 33 12.26. PCF8591 …………………………………………. ………………………………………….. ………………………………… 33 12.26.1. Общее описание………………………………………… ………………………………………….. ………….. 33 12.26.2. Функции …………………………………………. ………………………………………………………. ……………… 33 12.26.3. Закрепление …………………………………………. ………………………………………….. ……………………………. 34 12.27. PW1231 …………………………………………. ………………………………………….. …………………………………. 34 12.27.1. Общее описание………………………………………… ………………………………………………………. 34 12.27.2. Функции …………………………………………. ………………………………………….. ………………………….. 34 ii Руководство по обслуживанию плазменных телевизоров
PDF, созданный с помощью FinePrint. Пробная версия pdfFactory http: / /www.pdffactory.com
24.10.2003
12.27.3. Приложения …………………………………………. ………………………………………….. ……………………. 35 12.28. PW181 …………………………………………………… ………………………………………….. …………………………. 35 12.28.1. Общее описание………………………………………… ………………………………………….. ………….. 35 12.28.2. Функции …………………………………………. ………………………………………….. ………………………….. 35 12.28.3. Приложения …………………………………………. …………………………………………… …………………… 36 12.29. SIL151B …………………………………………. ………………………………………….. …………………………………. 36 12.29.1. Общее описание………………………………………… ………………………………………….. ………….. 36 12.29.2. Функции …………………………………………. ………………………………………….. ………………………….. 36 12.30. SDRAM 4M x 16 (MT48LC4M16A2TG-75) ………………………………….. …………………………………….. 36 12.30.1. Общее описание………………………………………… ………………………………………….. ………….. 36 12.30.2. Функции …………………………………………. ………………………………………….. ………………………….. 37 12.30.3. Описание контактов ………………………………………………………………. …………………………………….. 37 12.31. FLASH 8 Мбит ………………………………………… ………………………………………….. …………………………… 39 12.31.1. Описание …………………………………………. ………………………………………….. ……………………… 39 12.31.2. Функции …………………………………………. ………………………………………………………………………. 39 13 . НАСТРОЙКИ СЕРВИСНОГО МЕНЮ ………………………………………. ………………………………………….. …….. 40 13.1. меню дисплея ………………………………………… ………………………………………….. ……………………………. 40 13.2. меню калибровки ………………………………………… ………………………………………….. ……………………….. 42 13.3. меню деинтерлейсера…………………………………………… ………………………………………….. ………………….. 44 13.4. Заводские значения для сервисного меню ……………………………………… ………………………………………….. …. 46 14. БЛОК-СХЕМА ………………………………….. ………………………………………….. …………………………… 47 15. ЦЕПНЫЕ СХЕМЫ ………… ………………………………………….. ……………………………………………….. 56
iii Руководство по обслуживанию плазменных телевизоров
PDF, созданный с помощью FinePrint pdf Пробная версия фабрики http://www.pdffactory.com
24/10/2003
1. ВВЕДЕНИЕ 42-дюймовый плазменный телевизор — это прогрессивная система управления телевизором со встроенной -в деинтерлейсере и скалере. В нем используется панель 852 * 480 с соотношением сторон 16: 9. Телевизор может работать с цветовыми стандартами PAL, SECAM, NTSC (воспроизведение) и несколькими стандартами передачи, такими как B / G, D / K, I / I ‘и L / L´, включая немецкий язык и стерео NICAM.Выходная мощность звуковой системы составляет 2×14 Вт (10% THD) для стереодинамиков с сопротивлением 8 Ом. Шасси оснащено множеством входов и выходов, что позволяет использовать его в качестве центра медиа-системы. Он поддерживает следующие периферийные устройства: 4 SCART, два из которых поддерживают все функции SCART, включая вход RGB, 2 входа AV. (CVBS + Stereo Audio) 1 SVHS iput 1 Выход для наушников Streeo 1 Выход линейного уровня для сабвуфера 1 D-Sub 15 Вход ПК 1 Вход DVI (опционально) 1 Стерео аудиовход для ПК / DVI 1 Разъем LVDS для подключения плазменного дисплея Другие функции включают, 10 pg Телетекст, Картинка в картинке (PIP), Картинка и картинка (PAP), Картинка и текст (PAT) и Масштаб изображения.2. ТЮНЕР В конструкции используются комбинированные тюнеры УКВ и УВЧ, подходящие для систем CCIR B / G, H, L, L´, 2 I / I´ и D / K. Настройка доступна через шину I C с цифровым управлением (PLL). Ниже вы найдете информацию об одном из используемых тюнеров. Общее описание UV1316: Тюнер UV1316 принадлежит к семейству тюнеров UV 1300, которые предназначены для широкого спектра применений. Это комбинированный тюнер VHF, UHF, подходящий для систем CCIR B / G, H, L, L ’, I и I’. Низкое выходное сопротивление ПЧ было разработано для прямого управления широким спектром фильтров на ПАВ с достаточным подавлением тройных переходных процессов.Характеристики UV1316: 1. Член семейства малогабаритных UHF / VHF тюнеров UV1300 2. Системы CCIR: B / G, H, L, L ’, I и I’; OIRT: D / K 2 3. Настройка с цифровым управлением (PLL) через I C-bus 4. Каналы вне эфира, S-кабельные каналы и Hyperband 5. Стандартизированные в мире механические размеры и штыревые соединения по мировым стандартам 6. Компактный размер 7. Соответствует требованиям Выводы «CENELEC EN55020» и «EN55013»: 1. Напряжение управления усилением (AGC) 2. Напряжение настройки 3. Выбор адреса шины I²C 4. Тактовая частота шины I²C 5. Последовательные данные шины I²C 6. Не подключен 7.Напряжение питания ФАПЧ 8. Вход АЦП 9. Напряжение питания тюнера 10. Симметричный выход ПЧ 1 11. Симметричный выход ПЧ 2
:
4,0 В, макс .: 4,5 В
:::
Макс: 5,5 В Мин: — 0,3 В, Макс: 5,5 В Мин: -0,3 В, Макс: 5,5 В
:
5,0 В, Мин: 4,75 В, Макс: 5,5 В
:
33 В, Мин: 30 В, Макс: 35 В
3. IF PART (TDA9886) TDA9886 представляет собой мультистандартный (PAL, SECAM и NTSC) видеорегистратор и звуковой сигнал PLL, не требующий согласования. Оба устройства могут использоваться для ТВ, видеомагнитофона, ПК и телевизионных приставок.На следующем рисунке показана упрощенная блок-схема интегральной схемы. Интегральная схема состоит из следующих функциональных блоков:
1 Руководство по обслуживанию плазменного телевизора
PDF, созданный с помощью FinePrint pdf Пробная версия фабрики http://www.pdffactory.com
24/10/2003
Усилитель VIF, тюнер и VIF- АРУ, детектор VIF-AGC, детектор частотно-фазовой автоподстройки частоты (FPLL), ГУН и делитель, цифровая помощь в сборе данных и AFC, видеодемодулятор и усилитель, ловушка несущей звука, усилитель SIF, детектор SIF-AGC, смеситель QSS с одним эталоном, AM демодулятор, FM-демодулятор и помощь в сборе данных, аудиоусилитель и постоянная времени отключения звука, трансиверы I²C-bus и MAD (адрес модуля), внутренний стабилизатор напряжения.
4. МУЛЬТИСТАНДАРТНЫЙ ЗВУКОВОЙ ПРОЦЕССОР Семейство однокристальных мультистандартных звуковых процессоров MSP34x1G охватывает обработку звука всех аналоговых ТВ-стандартов по всему миру, а также цифровых звуковых стандартов NICAM. Полная обработка звука ТВ, начиная с аналогового звукового ПЧ-сигнала и заканчивая обработанным аналоговым AF-выходом, выполняется на одном кристалле. Эти ИС обработки звука телевизора включают версии для обработки сигнала многоканального телевизионного звука (MTS), соответствующие стандарту, рекомендованному Комитетом по системам телевещания (BTSC).Подавление шума DBX или, альтернативно, подавление шума микрон (MNR) выполняется без выравнивания. Другие обработанные стандарты — это японский стандарт мультиплексирования FM-FM (EIA-J) и стандарт FM-стерео радио. Современные ИС должны выполнять процедуры настройки для достижения хорошего разделения стерео для BTSC и EIA-J. MSP34x1G имеет оптимальные стереофонические характеристики без каких-либо настроек.
5. 4.ВИДЕОПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ TEA6415 В случае использования трех и более внешних источников используется видеопереключатель IC TEA6415.Основная функция устройства — переключение 8 источников видеовхода на 6 выходов. Каждый выход может быть включен только по одному из каждого входа. На каждом входе выполняется выравнивание самого низкого уровня сигнала (нижняя часть синхронизации. Верхняя часть для CVBS или уровень черного для сигналов RGB). Каждое номинальное усиление между любым входом и выходом составляет 6,5 дБ. Для сигналов D2MAC или Chroma выравнивание выключается принудительным с помощью внешнего резисторного моста 5 В постоянного тока на входе. Каждый вход может использоваться как обычный вход или как вход MAC или Chroma (с внешним резисторным мостом).Все возможности переключения изменяются через ШИНУ. Для управления нагрузкой 75 Ом требуется внешний резистор. Один и тот же вход можно подключить к нескольким выходам.
6. СТУПЕНЬ АУДИОУСИЛИТЕЛЯ С TDA7265 TDA7265 — это двойной аудиоусилитель мощности класса AB в мультиваттном корпусе, специально разработанный для высококачественного звука в музыкальных центрах Hi-Fi и стереотелевизорах.
2 Руководство по обслуживанию плазменных телевизоров
PDF, созданный с помощью FinePrint. Пробная версия pdfFactory http: // www.pdffactory.com
24/10/2003
7. ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ (SMPS) Напряжение постоянного тока, необходимое на различных частях шасси, обеспечивается трансформатором SMPS, управляемым IC MC44608, который предназначен для управления, управления и защиты переключающий транзистор ИИП. Трансформатор выдает 145 В для входа FBT, +/- 14 В для аудиоусилителя, 5 В и 3,3 В в режиме ожидания и источники питания 8, 12 и 5 В для других частей шасси. Оптопара используется для управления регулированием линейного напряжения и потребляемой мощности в режиме ожидания.Во вторичной обмотке есть цепь регулирования. Эта схема вырабатывает управляющее напряжение в соответствии с изменениями в напряжении 145 В постоянного тока через оптрон (TCET1102G) на вывод 3 ИС. Во время включения транзистора энергия накапливается в трансформаторе. В период отключения энергия подается на нагрузку через вторичную обмотку. Изменяя время включения силового транзистора, он управляет каждой порцией энергии, передаваемой на вторую сторону, так что выходное напряжение остается почти независимым от изменений нагрузки.
8. МИКРОКОНТРОЛЛЕР Микропроцессор встроен в микросхему PW181, которая также выполняет масштабирование, преобразование частоты кадров и создание экранного меню. Встроенный 16-разрядный микропроцессор представляет собой Turbo x86-совместимое процессорное ядро со встроенными периферийными устройствами (таймеры, контроллер прерываний, двухпроводной последовательный интерфейс ведущий / ведомый, UART, порты ввода-вывода и т. Д.). Также включены специальные периферийные устройства, такие как инфракрасные (ИК) импульсные декодеры и цифровой широтно-импульсный модулятор (ШИМ). Имеются два независимых двухпроводных последовательных интерфейсных модуля ведущий / ведомый, которые можно мультиплексировать для управления до пяти двухпроводных последовательных портов.2-проводной интерфейс ведомого устройства предназначен только для использования HDCP (и требует использования процессоров изображений HDCP). Доступна встроенная оперативная память объемом до 64 Кбайт. Полная микропроцессорная система может быть реализована просто путем добавления внешнего ПЗУ. Встроенный процессор можно отключить, чтобы позволить внешнему процессору управлять всеми внутренними функциями.
9. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ ДОСТУП К CMOS EEPROM 4K x 8 (32K бит) 24C32A Microchip Technology Inc. 24C32A — это последовательный электрически стираемый PROM 4K x 8 (32K бит). Он был разработан для сложных приложений с низким энергопотреблением, таких как личная связь или сбор данных.24C32A также имеет возможность записи до 32 байтов данных. 24C32A может выполнять как случайное, так и последовательное чтение до границы 32 КБ. Функциональные адресные линии позволяют подключать до восьми устройств 24C32A к одной шине с адресным пространством до 256 КБ. Усовершенствованная технология CMOS и широкий диапазон напряжений делают это устройство идеальным для маломощных / низковольтных, энергонезависимых приложений для обработки кода и данных.
10. ДРАЙВЕР ДЛЯ СТЕРЕО НАУШНИКОВ КЛАССА AB TDA1308 TDA1308 — это встроенный драйвер стереонаушников класса AB, заключенный в пластиковый корпус DIP8.Устройство изготовлено по технологии CMOS 1 мм и было в первую очередь разработано для устойчивых цифровых аудиоприложений.
11. ФИЛЬТРЫ SAW K9656M: Стандарт: • B / G • D / K • I • L / L ‘Характеристики • Аудиофильтр ТВ ПЧ с двумя каналами • Канал 1 (L’) с одной полосой пропускания для несущих звука на 40 , 40 МГц (L ‘) и 39,75 МГц (L’- NICAM) • Канал 2 (B / G, D / K, L, I) с одной полосой пропускания для звуковых несущих от 32,35 МГц до 33,40 Клеммы МГц • Луженый сплав CuFe Конфигурация контактов 1 Вход 2 Коммутационный вход 3 Держатель микросхемы — земля 4 Выход 5 Выход 3 Плазменный телевизор Руководство по обслуживанию
PDF, созданный с помощью FinePrint пробная версия pdfFactory http: // www.pdffactory.com
24/10/2003
K3953M: Стандарт:
• B / G • D / K • I • L / L ‘Особенности видеофильтра TV IF с крутизной Найквиста на 33,90 МГц и 38,90 МГц Постоянная групповая задержка Подходит для клемм CENELEC EN 55020 Луженый сплав CuFe Конфигурация контактов 1 Вход 2 Вход — земля 3 Держатель микросхемы — земля 4 Выход 5 Выход
12. ОПИСАНИЕ IC И ВНУТРЕННЯЯ БЛОК-ДИАГРАММА MC44608 TCET1102G TDA9886 TEA7715C SAA3010T 24C21LC317A5264 L 74LVC257A 74LVC14A TEA6420D LM1086 LM1117 DS90C385 TL431 MSP3411G TDA7265 TDA1308 PI5V330 AD9883A SAA7118E TPS72501 TSOP1836 PCF8591 PW1231 PW181 SIL151B SDRAM 4М х 16 (MT48LC4M16A2TG-75) FLASH
4 Плазменный телевизор Руководство по обслуживанию
PDF, созданный с помощью FinePrint pdfFactory пробной версии HTTP: // WWW .pdffactory.com
24.10.2003
12.1. MC44608 12.1.1. Описание MC44608 — это высокопроизводительный контроллер режима напряжения, разработанный для автономных преобразователей. Эта высоковольтная цепь, которая объединяет источник пускового тока и конденсатор генератора, требует небольшого количества внешних компонентов, обеспечивая при этом высокую гибкость и надежность. Устройство также отличается очень эффективным резервным управлением, состоящим из эффективной работы в импульсном режиме. Этот метод позволяет снизить энергопотребление в режиме ожидания примерно до 1 Вт при выдаче 300 мВт в ИИП мощностью 150 Вт.
• Встроенный источник пускового тока • Быстрый запуск • Автономный запуск без потерь • Прямой автономный режим
12.1.2. Общие характеристики • Гибкость • Контроль рабочего цикла • Блокировка пониженного напряжения с гистерезисом • Частота переключения генератора на кристалле 40 или 75 кГц • Вторичное управление с несколькими защитами внешних компонентов • Ограничение максимального рабочего цикла • Циклическое ограничение тока • Размагничивание (обнаружение нулевого тока) Защита • «Защита от перенапряжения» от разомкнутого контура • Программируемая низкоинерционная защита от перенапряжения в разомкнутом контуре • Внутренняя тепловая защита TM Контроллер GreenLine • Методы импульсного режима для очень высокой эффективности, режим низкого энергопотребления • Запуск без потерь • Низкое dV / dT для низкого Излучение EMI 12.1.3.
Соединения контактов
Контакт 1
Название Demag
2
ISENSE
3
Управляющий вход
4 5 6
Драйвер заземления VCC
7 8
Vi 9000 pin Описание Dem7ag 9000 различные функции: обнаружение пересечения нулевого напряжения (50 мВ), обнаружение тока 24 мА и обнаружение тока 120 мА. Уровень 24 мА используется для определения состояния вторичной реконфигурации, а уровень 120 мА — для обнаружения состояния перенапряжения, называемого Quick OVP.Контакт Current Sense определяет напряжение, возникающее на последовательном резисторе, вставленном в источник силового полевого МОП-транзистора. Когда I sense достигает 1 В, выход драйвера (вывод 5) отключается. Это известно как функция защиты от перегрузки по току. Источник тока 200 мА выходит из контакта 3 во время фазы запуска и во время фазы переключения в случае импульсного режима работы. Между резистором считывания и выводом 3 можно вставить резистор; таким образом, программируемое обнаружение пикового тока может выполняться в режиме ожидания SMPS.На этот вывод подается ток обратной связи от вторичной обмотки SMPS через оптрон. Между этим выводом и GND можно подключить резистор, чтобы можно было программировать рабочий цикл пакета в режиме ожидания. Этот вывод является заземлением первичной обмотки SMPS. Ток и скорость нарастания этого вывода подходят для управления силовыми полевыми МОП-транзисторами. Этот вывод является плюсом питания ИС. Выход драйвера отключается, когда напряжение становится выше 15 В, а рабочий диапазон составляет 6.6В и 13В. Промежуточный уровень напряжения 10 В создает состояние отключения, которое называется фазой отключения с фиксацией. Этот вывод должен обеспечивать изоляцию между выводом 8 Vi и выводом 6 VCC. Этот вывод может быть напрямую подключен к источнику напряжения 500 В для функции запуска ИС. Во время фазы запуска источник тока 9 мА подается изнутри на вывод 6 VCC, обеспечивая быструю зарядку конденсатора VCC. Как только ИС запускается, этот источник тока отключается.
5 Руководство по обслуживанию плазменных телевизоров
PDF, созданный с помощью FinePrint. Пробная версия pdfFactory http: // www.pdffactory.com
24.10.2003
12.2. TCET1102G 12.2.1. Описание TCET110 / TCET2100 / TCET4100 состоит из фототранзистора, оптически соединенного с арсенид-галлиевым диодом, излучающим инфракрасное излучение, в пластиковом корпусе с двумя линиями от 4 до 16 выводов. Элементы монтируются на одной выводной раме с использованием компланарной техники, обеспечивая фиксированное расстояние между входом и выходом для высочайших требований безопасности. 12.2.2. Области применения Цепи для безопасного защитного разделения от поражения электрическим током в соответствии с классом безопасности II (усиленная изоляция): Для прибл.класс I — IV при сетевом напряжении ≤300 В Прил. класс I — III при сетевом напряжении ≤600 В Согласно VDE 0884, таблица 2, подходит для: импульсных источников питания, линейного приемника, периферийного интерфейса компьютера, интерфейса микропроцессорной системы. 12.2.3. 13.12.3. Характеристики Характеристики, связанные с VDE 0884: Номинальное импульсное напряжение (переходное перенапряжение) V IOTM = 8 кВ, пиковое испытательное напряжение изоляции (испытательное напряжение частичного разряда) V pd = 1,6 кВ Номинальное напряжение изоляции (действующее значение включает постоянный ток) V IOWM = 600 В RMS (848 В пиковое) Номинальное повторяющееся пиковое напряжение (повторяющееся) V IORM = 600 V RMS Общие характеристики: CTR предлагается в 9 группах Изоляционные материалы согласно UL94-VO Степень загрязнения 2 (DIN / VDE 0110 / соотв.IEC 664) Климатическая классификация 55/100/21 (IEC 68 часть 1) Специальная конструкция: Следовательно, очень низкая емкость связи, типичная 0,2 пФ, высокое подавление синфазного сигнала. Низкий температурный коэффициент CTR G = форма вывода 10,16 мм; обеспечивает длину пути утечки> 8 мм, для TCET2100 / TCET4100 опционально; буква «G» не маркируется на оптронной соединительной системе U
12.3.
TDA9886
12.3.1.
Общее описание
TDA9885 — это не требующий юстировки единый стандарт (без положительной модуляции) ФАПЧ с визуальной и звуковой ПЧ сигналами.
12.3.2. Характеристики • Напряжение питания 5 В • Широкополосный усилитель промежуточной частоты Vision (VIF) с регулируемым усилением (со связью по переменному току) • Мультистандартная истинная синхронная демодуляция с активной регенерацией несущей (очень линейная демодуляция, хорошие показатели интермодуляции, пониженные гармоники, отличная импульсная характеристика) • Детектор стробированной фазы для стандарта акцента L / L • Полностью интегрированный генератор VIF, управляемый напряжением (VCO), без юстировки; переключаемые частоты для всех стандартов с отрицательной и положительной модуляцией через шину I2C • Цифровая помощь в сборе данных, частоты VIF 33.4, 33.9, 38.0, 38.9, 45.75 и 58.75 МГц • Вход опорной частоты 4 МГц [сигнал от системы настройки фазовой автоподстройки частоты (PLL)] или работа в качестве кварцевого генератора • Детектор с автоматической регулировкой усиления (AGC) VIF для управления усилением, работа в качестве пикового синхронизирующего детектора для сигналов с отрицательной модуляцией и пикового детектора белого для положительно модулированных сигналов • Прецизионный полностью цифровой детектор с автоматической регулировкой частоты (AFC) с 4-битным цифро-аналоговым преобразователем; Биты AFC через шину I2C читаются
6 Руководство по обслуживанию плазменных телевизоров
PDF, созданный с помощью FinePrint. Пробная версия pdfFactory http: // www.pdffactory.com
24/10/2003
• Точка TakeOver Point (TOP), регулируемая через шину I2C или, альтернативно, с помощью потенциометра • Полностью интегрированный уловитель несущей звука для частот 4,5, 5,5, 6,0 и 6,5 МГц, управляемый генератором FM-PLL • Вход звуковой ПЧ (SIF) для режима одиночного опорного квази-разделенного звука (QSS) (с управлением ФАПЧ) • SIF AGC для усилителя SIF с регулируемым усилением; смеситель QSS с одним эталоном, способный работать в высокопроизводительном режиме QSS с одним эталоном и в режиме между несущими, переключаемый через шину I2C
• AM-демодулятор без дополнительной опорной схемы • Селективный демодулятор FM-PLL без выравнивания с высокой линейностью и низким уровнем шума • I2C -bus-управление всеми функциями • Приемопередатчик шины I2C с программируемым контактом модуля адреса (MAD).12.3.3. СИМВОЛ VIF1 VIF2 OP1 FMPLL DEEM AFD DGND AUD TOP SDA SCL SIOMA n.c. TAGC REF VAGC CVBS AGND VPLL
VP AFC OP2 SIF1 SIF2
12.4.
PIN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Распиновка ОПИСАНИЕ Дифференциальный вход VIF 1 Дифференциальный вход VIF 2 выход 1 (открытый коллектор) FM-PLL для выход для снятия акцента с петлевого фильтра для конденсатора Вход развязки AF для конденсатора Цифровая земля аудиовыход тюнер AGC TakeOver Point (TOP) Вход / выход данных шины I2C Вход тактовой частоты шины I2C Выход межнесущей звука и выбор MAD неподключенный тюнер Выход AGC 4 МГц кристалл или опорный вход VIF-AGC для конденсатора; примечание 1 аналоговая земля видеовыхода VIF-PLL для напряжения питания петлевого фильтра (+5 В) Выходной сигнал AFC 2 (открытый коллектор) Дифференциальный вход SIF 1 Дифференциальный вход SIF 2
TEA6415C
12.4.1. Общее описание Основная функция микросхемы — переключение 8 источников видеовхода на 6 выходов. Каждый выход может быть включен только по одному из каждого входа. На каждом входе выполняется выравнивание самого низкого уровня сигнала (нижняя часть синхронизации. Верхняя часть для CVBS или уровень черного для сигналов RGB). Каждое номинальное усиление между любым входом и выходом составляет 6,5 дБ. Для сигналов D2MAC или Chroma выравнивание выключается принудительным с помощью внешнего резисторного моста 5 В постоянного тока на входе. Каждый вход может использоваться как обычный вход или как вход MAC или Chroma (с внешним резисторным мостом).Все возможности переключения изменяются через ШИНУ. Для управления нагрузкой 75 Ом необходим внешний транзистор. Один и тот же вход можно подключить к нескольким выходам. Начальная конфигурация при включении (питание: от 0 до 10 В) не определена. В этом случае для определения одной конфигурации необходимо 6 слов по 16 бит. В противном случае для определения одной конфигурации необходимо 1 слово из 16 бит. 12.4.2. Характеристики • Полоса пропускания 20 МГц • Возможность каскадирования с другим TEA6415C (внутренний адрес может быть изменен напряжением на выводе 7) • 8 входов (CVBS, RGB, MAC, CHROMA ,…) • 6 выходов 7 Плазменный телевизор Руководство по обслуживанию
PDF, созданный с помощью FinePrint pdf Пробная версия фабрики http://www.pdffactory.com
24/10/2003
• Возможность MAC или сигнала цветности для каждого входа путем переключения — отключение зажима с помощью внешнего резисторного моста • Управление по шине • Коэффициент усиления 6,5 дБ между любым входом и выходом • Перекрестные помехи 55 дБ на частоте 5 МГц • Полная защита от электростатических разрядов
1. 2.
12.4.3. Входные данные
3. 4.
Входные часы
::
5.6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
Вход Вход Прогр. Вход Vcc Вход Вход Земля Выход: Выход: Выход: Выход: Выход: Выход: Земля Вход
::
Макс. Низкий уровень Высокий уровень Макс. Низкий уровень Высокий уровень Макс. Макс.
::::
Макс.
Pinning::
: 2Vpp, входной ток: 1mA, Max: 3mA: -0,3V Max: 1,5V,: 3,0V Max: Vcc + 0,5V: 2Vpp, входной ток: 1mA, Max: 3mA: -0,3 В Макс: 1.5V,: 3.0V Макс .: Vcc + 0.5V: 2Vpp, Входной ток: 1mA, Макс: 3mA: 2Vpp, Входной ток: 1mA, Макс: 3mA
: 2Vpp, Входной ток: 1mA, Макс: 3mA: 2Vpp, Вход Ток: 1 мА, макс .: 3 мА: 2 В, входной ток: 1 мА, макс .: 3 мА
5,5 В, 5,5 В, 5,5 В, 5,5 В, 5,5 В, 5,5 В,
Мин: 4,5 В, пик Мин: 4,5 В Мин: 4.5Vpp Мин .: 4.5Vpp Мин .: 4.5Vpp Мин .: 4.5Vpp
:
Макс: 2Vpp, входной ток
: 1 мА, макс.
: 3 мА
SAA3010T
12.5.1.
Описание
SAA3010 предназначен как инфракрасная система дистанционного управления общего назначения (RC-5) для использования там, где ожидается низкое напряжение питания и большое время дребезга. Устройство может генерировать 2048 различных команд и использует клавиатуру с однополюсным переключателем для каждой клавиши. Команды организованы таким образом, что можно адресовать 32 системы, каждая из которых содержит 64 разные команды. Реакция схемы на допустимое (нажатие одной клавиши за раз) и недопустимое (одновременное нажатие более одной клавиши) срабатывание клавиатуры указано в разделе «Работа с клавиатурой».
12.5.2.
Характеристики
Требования к низкому напряжению Двухфазная технология передачи Однополюсный генератор Функция тестового режима
12.5.3. Вывод 1 2 3 7 8 9-13 14 15-17 18
Закрепление
Мнемоника X7 (IPU) SSM (I) Z0-Z3 (IPU) MDATA (OP3) ДАННЫЕ (OP3) DR7-DR3 (ODN) VSS DR -2-DR0 (ODN) OSC (I)
Вход считывания функции от выбора режима считывания ключевой матрицы входные сигналы считывания от сгенерированного ключевой матрицы выходных данных, модулированных с частотой генератора 1/12 с коэффициентом заполнения 25%, сгенерированной выходной информацией Драйверы развертки Земля (0 В) Драйверы сканирования Вход осциллятора
8 Руководство по обслуживанию плазменных телевизоров
PDF-файл, созданный с помощью FinePrint. Пробная версия pdfFactory http: // www.pdffactory.com
24/10/2003
19 20 21-27 28
TP2 (I) TP1 (I) X0-X6 (IPU) VDD (I)
контрольная точка 2 Контрольная точка 1 Вход датчиков с клавиши матрица Источник напряжения
Примечание: (I): вход, (IPU): вход с p-канальным подтягивающим транзистором, (ODN): выход с n-канальным транзистором с открытым стоком (OD3): выход с 3 состояниями
12,6 .
24C32A
12.6.1. Характеристики • Рабочий диапазон напряжения: от 4,5 В до 5,5 В — Максимальный ток записи 3 мА при 5,5 В — Ток в режиме ожидания обычно 1 мА при 5.0 В • 2-проводная шина последовательного интерфейса, совместимая с I2CTM • Совместимость 100 кГц и 400 кГц • Самосинхронные циклы ERASE и WRITE • Схема защиты данных включения / выключения питания • Аппаратная защита от записи • Гарантировано 1000000 циклов стирания / записи • 32-байтовая страница Доступны режимы записи или байтовой записи • Входы с фильтром триггера Шмитта для подавления шума • Контроль наклона выходного сигнала для устранения дребезга земли • Типичное время цикла записи 2 мс, байтов или страниц • К одной шине можно подключить до восьми устройств с общим объемом до 256 Кбит память • Защита от электростатического разряда> 4000 В • Сохранение данных> 200 лет • 8-контактные корпуса PDIP и SOIC • Температурные диапазоны — Коммерческий (C): от 0 ° C до 70 ° C — Промышленный (I): от -40 ° C до +85 ° C — Автомобильная промышленность (E): от -40 ° C до + 125 ° C 12.6.2. Описание Microchip Technology Inc. 24C32A — это последовательный электрически стираемый ППЗУ 4K x 8 (32K бит). Он был разработан для сложных приложений с низким энергопотреблением, таких как личная связь или сбор данных. 24C32A также имеет возможность записи до 32 байтов данных. 24C32A может выполнять как случайное, так и последовательное чтение до границы 32 КБ. Функциональные адресные линии позволяют подключать до восьми устройств 24C32A к одной шине с адресным пространством до 256 КБ. Усовершенствованная технология CMOS и широкий диапазон напряжений делают это устройство идеальным для маломощных / низковольтных, энергонезависимых приложений для обработки кода и данных.24C32A доступен в стандартном 8-контактном пластиковом корпусе DIP и в корпусах SOIC на 150 и 200 мил. 12.6.3. Название A0, A1, A2 Vss SDA SCL WP Vcc
Таблица функций контактов Функция Конфигурируемая пользователем микросхема выбирает заземленный последовательный адрес / ввод / вывод данных Последовательные часы Защита от записи Вход + 4,5–5,5 В Источник питания
9 Руководство по обслуживанию плазменных телевизоров
PDF, созданный с помощью FinePrint pdfFactory Пробная версия http://www.pdffactory.com
24/10/2003
12.6.4. Функциональное описание 24C32A поддерживает двунаправленную двухпроводную шину и протокол передачи данных.Устройство, которое отправляет данные на шину, определяется как передатчик, а устройство, получающее данные, как приемник. Шиной должно управлять ведущее устройство, которое генерирует последовательные часы (SCL), управляет доступом к шине и генерирует условия START и STOP, в то время как 24C32A работает как ведомое устройство. И главный, и подчиненный могут работать как передатчик или приемник, но главное устройство определяет, какой режим активирован. 12.7.
SAA5264
12.7.1.
Функции
Следующие функции применимы как к SAA5264, так и к SAA5265: • Полный декодер телетекста на 625 строк в одной микросхеме сокращает площадь печатной платы и снижает затраты • Автоматическое обнаружение передаваемых каналов быстрого текста или служебной информации (пакет 8/30) • Вкл. Экранное меню (OSD) для меню пользовательского интерфейса с использованием телетекста и специальных значков меню • Декодирование системы программирования видео (VPS) • Декодирование широкоэкранных сигналов (WSS) • Панъевропейские, кириллические, греческие / турецкие и французские / арабские наборы символов в каждом чипе • Командный интерфейс высокого уровня через шину I2C обеспечивает простое управление с низкими затратами на программное обеспечение • Командный интерфейс высокого уровня обратно совместим с автономным быстрым текстом и удаленным интерфейсом (SAFARI) • Отображение на 625 и 525 строк • Интерфейс RGB для стандартного цвета ИС декодера, источник тока • Универсальный 8-битный расширитель ввода / вывода (I / O) с открытым стоком, устойчив к 5 В • Один кварцевый генератор 12 МГц • 3.Напряжение питания 3 В. Особенности SAA5264 • Автоматическое определение передаваемых страниц для выбора по страницам вверх и вниз • Декодер fastext на 8 страниц • Декодер таблиц страниц (TOP) с базовой верхней таблицей (BTT) и таблицами дополнительной информации (AIT) • 4 страницы, определяемые пользователем режим списка.
12.7.2. Общее описание SAA5264 — это однокристальный десятистраничный 625-строчный декодер телетекста World System с командным интерфейсом высокого уровня, совместимый с SAFARI. Устройство спроектировано так, чтобы минимизировать общую стоимость системы благодаря высокоуровневому командному интерфейсу, предлагающему преимущество низких издержек программного обеспечения в микроконтроллере телевизора.SAA5264 имеет следующие функциональные возможности: • Декодер 10-страничного телетекста с OSD, Fastext, TOP, режимами получения по умолчанию и списком • Поддержка автоматической установки канала • Получение и отображение скрытых субтитров • Поддержка Violence Chip (VChip). 12.7.3. СИМВОЛ
Соединения контактов и краткое описание PIN
ТИП
ОПИСАНИЕ
Порт 2: 8-битный программируемый двунаправленный порт с выходом альтернативных функций для 14-битного высокоточного широтно-импульсного модулятора (PWM) P2.0 / PWM 1 I / O выходы для 6-битных PWM от 0 до 6 P2.1 / PWM0 2 I / O
P2.2 / PWM1 P2.3 / PWM2 P2.4 / PWM3 P2.5 / PWM4 P2.6 / PWM5 P2.7 / PWM6
3 4 5 6 7 8
I / OI / OI / OI / OI / OI / O
Порт 3: 8-битный программируемый двунаправленный порт с альтернативными функциями Входы P3.0 / ADC0 для программного обеспечения аналого-цифрового преобразователя (АЦП) 9 I / O P3.1 / ADC1 10 I / O
10 Руководство по обслуживанию плазменного телевизора
PDF, созданный с помощью FinePrint Пробная версия pdfFactory http: //www.pdffactory .com
24/10/2003
P3.2 / ADC2 11 I / O P3.3 / ADC3 12 I / O P3.4 / PWM7 выход для 6-битного PWM7 30 I / O Заземление ядра VSSC 13 I / O Порт 0: 8-битный программируемый двунаправленный порт SCL (NVRAM) Вход последовательного тактового сигнала шины I2C в энергонезависимое ОЗУ 14 I SDA (NVRAM) Ввод / вывод последовательных данных шины I2C (энергонезависимое ОЗУ) 15 Ввод / вывод P0. 2 входа / выхода для общего использования 16 входов / выходов P0.3 вход / выход для общего использования 17 входов / выходов P0.4 вход / выход для общего использования 18 входов / выходов P0,5 Возможность потребления тока 8 мА для прямого привода Light Излучающие 19 диодов ввода / вывода (светодиодов) P0.6 20 входов / выходов P0.7 вход / выход для общего использования 21 аналоговое заземление входов / выходов VSSA 22 CVBS0 Вход композитного видеосигнала основной полосы частот (CVBS); требуется положительный вход 23 I 1 В CVBS1 (размах); подключен через конденсатор емкостью 100 нФ. 24 I SYNC_FILTER 25 I вход фильтра синхроимпульсов для CVBS; этот вывод должен быть подключен к VSSA через вход опорного тока конденсатора IREF емкостью 100 нФ для аналоговых схем; для правильной работы к VSSA FRAME должен быть подключен резистор 24 26 I кОм. Выходной сигнал устранения чересстрочной развертки кадра, синхронизированный с импульсом VSYNC до 27 Ом, создает не чересстрочный дисплей путем настройки цепей вертикального отклонения. ТЕСТ 28 I недоступен; Подключите этот контакт к VSSA COR Contraction Reduction: активный НИЗКИЙ выход с открытым стоком, который обеспечивает селективное снижение контрастности телевизионного изображения на 29 O для улучшения отображения в смешанном режиме P3.4 / PWM7 (описано выше) 30 Напряжение питания аналогового входа / выхода (3,3 В) VDDA 31 Выход скорости пикселей информации синего цвета 32 OB
GR
33 34
O
Выход скорости пикселей информации красного цвета
VDS
35
O
Двухтактный выход коммутатора видео / данных для быстрого гашения скорости пикселей
HSYNC
36
I
VSYNC
37
I
VSSP
38 —
по горизонтали вход синхроимпульса: запускается по Шмитту для версии с транзисторным уровнем транзистора (TTL); Полярность этого импульса программируется битом регистра TXT1.H POLARITY вход импульса вертикальной синхронизации; Шмитт сработал для версии TTL; Полярность этого импульса программируется битом регистра TXT1.V ПОЛЯРНОСТЬ периферийного заземления
VDDC
39
—
Напряжение питания ядра (+3,3 В)
OSCGND
RESET
40 41 42 43
— * IOI
VDDP
44
—
XTALIN XTALOUT
O
Зеленый цвет вывод информации о скорости пикселей
Земля кварцевого генератора Вход кварцевого генератора 12 МГц Вход сброса выхода кварцевого генератора 12 МГц; если этот вывод находится в ВЫСОКОМ состоянии в течение минимум 2 машинных циклов (24 периода генератора) во время работы генератора, устройство сбрасывается; этот вывод должен быть подключен к VDDP через напряжение питания периферии конденсатора (+3.3 В)
Порт 1: 8-битный программируемый двунаправленный порт ввода / вывода для общего использования 45 I / O P1.0 ввод / вывод для общего использования 46 I / O P1.1 P1.2 P1.3 SCL
47 48 49
I / OI / OI
ввод / вывод для общего использования ввод / вывод для общего использования I2C-bus Serial Clock ввод из приложения
11 Руководство по обслуживанию плазменных телевизоров
PDF, созданный с помощью FinePrint пробной версии pdfFactory http: / /www.pdffactory.com
24.10.2003
SDA P1.4 P1.5
12,8.
50 51 52
I / O I / O I / O
I2C-bus Последовательный ввод данных от (приложения) ввода / вывода для общего использования ввод / вывод для общего использования
LM317
12.8.1. Общее описание LM117 / LM217 / LM317 — это монолитные интегральные схемы в корпусах TO-220, ISOWATT220, TO-3 и D 2 PAK, предназначенные для использования в качестве регулируемых регуляторов напряжения. Они предназначены для подачи тока нагрузки более 1,5 А с выходным напряжением, регулируемым в пределах 1.Диапазон от 2 до 37 В. Номинальное выходное напряжение выбирается только с помощью резистивного делителя, что делает устройство исключительно простым в использовании и избавляет от необходимости использовать множество фиксированных регуляторов. 12.8.2. Характеристики • Диапазон выходного напряжения: от 1,2 до 37 В • Выходной ток более 1,5 А • Регулировка линии и нагрузки 0,1% • Плавающая работа для высоких напряжений • Полный набор защит: ограничение тока, тепловое отключение и контроль Soa 12.9.
ST24LC21
12.9.1. Описание ST24LC21 представляет собой электрически стираемую программируемую память (EEPROM) размером 1 Кбит, организованную по 8 бит.Это устройство может работать в двух режимах: режиме только передачи и двунаправленном режиме I2C. При подаче питания устройство находится в режиме «Только передача» с синхронизацией данных EEPROM по нарастающему фронту сигнала, подаваемого на VCLK. Устройство переключится в двунаправленный режим I 2C после спада сигнала, подаваемого на вывод SCL. ST24LC21 не может переключаться из двунаправленного режима I2C в режим только передачи (кроме случаев, когда источник питания отключен). Устройство работает с мощностью питания всего 2.5В. Доступны как пластиковый двухрядный корпус, так и пластиковый корпус Small Outline. 12.9.2. Характеристики • 1 миллион циклов стирания / записи • 40 лет хранения данных • Одно напряжение питания от 2,5 В до 5,5 В • Совместимость 400 кГц во всем диапазоне напряжения питания • Совместимость с двухпроводным последовательным интерфейсом с шиной I2C • Запись страницы (до 8 байт) • Байтовый, случайный и последовательный режимы чтения • Самостоятельный цикл программирования • Автоматическое увеличение адреса • Улучшенный ESD / фиксация • Характеристики
12 Руководство по обслуживанию плазменных телевизоров
PDF, созданный с помощью FinePrint пробной версии pdfFactory http: // www.pdffactory.com
24.10.2003
12.9.3.
Подключение контактов
Подключение контактов DIP
CO Подключение контактов
NC: Не подключен Названия сигналов SDA SCL Vcc Vss VCLK
12.10.
Последовательные данные Адрес Вход / Выход 2 Последовательные часы (режим I C) Напряжение питания Земля Режим только передачи тактовых импульсов
TLC7733
12.10.1. Описание Семейство контроллеров напряжения микропитания TLC77xx предназначено для управления сбросом, в первую очередь в микрокомпьютерных и микропроцессорных системах.Во время включения питания RESET выдается, когда VDD достигает 1 В. После установления минимального VDD (. 2 В) схема контролирует напряжение SENSE и поддерживает выходы сброса активными, пока напряжение SENSE (VI (SENSE)) остается ниже пороговое напряжение. Внутренний таймер задерживает возврат выхода в неактивное состояние, чтобы обеспечить правильный сброс системы. Время задержки td определяется внешним конденсатором: td = 2,1 x 10 4 x CT, где CT в фарадах td в секундах. TLC77xx имеет фиксированное пороговое напряжение SENSE, устанавливаемое внутренним делителем напряжения.Когда напряжение SENSE падает ниже порогового напряжения, выходы становятся активными и остаются в этом состоянии до тех пор, пока напряжение SENSE не вернется выше порогового напряжения и не истечет время задержки t d. В дополнение к функциям сброса при включении и контроля пониженного напряжения, TLC77xx добавляет поддержку управления отключением питания для статической ОЗУ. Когда CONTROL привязан к GND, RESET будет действовать как активный высокий уровень. Монитор напряжения содержит дополнительную логику, предназначенную для управления статической памятью с резервным аккумулятором при сбое питания.Путем управления выбором микросхемы (CS) схемы памяти с выходом RESET TLC77xx и с CONTROL, управляемым сигналом выбора банка памяти (CSh2) микропроцессора (см. Рисунок 10), схема памяти автоматически отключается во время потеря мощности. (В этом приложении питание TLC77xx должно подаваться от батареи.) TLC77xxQ предназначен для работы в диапазоне температур от –40 ° C до 125 ° C, а TLC77xxI — в диапазоне температур от –40 ° C. ° C до 85 ° C.
13 Руководство по обслуживанию плазменных телевизоров
PDF, созданный с помощью FinePrint pdf Пробная версия фабрики http://www.pdffactory.com
24/10/2003
12.11.
74LVC257A
12.11.1. Характеристики Широкий диапазон напряжений питания от 1,2 до 3,6 В В соответствии со стандартом JEDEC No. 8-1A CMOS более низкое энергопотребление. Прямой интерфейс с уровнями TTL. Возможности выходного привода. 50 _ линий передачи при 85 ° C. Входы / выходы, устойчивые к напряжению 5 В, для взаимодействия с логикой 5 В 12.11.2. Описание 74LVC257A — это высокопроизводительное маломощное низковольтное КМОП-устройство с Si-затвором, которое превосходит большинство передовых семейств TTL, совместимых с КМОП. Входы могут управляться устройствами 3,3 В или 5,0 В. В режиме с 3 состояниями выходы могут обрабатывать 5 В. Эта функция позволяет использовать эти устройства в качестве трансляторов в смешанной среде 3,3 В / 5 В. 74LVC257A — это четырехканальный мультиплексор с 2 входами и выходами с 3 состояниями, которые выбирают 4 бита данных из двух источников и управляются общим входом выбора данных (S).Входы данных от источника 0 (1l 0 до 4l 0) выбираются, когда вход S имеет значение LOW, а входы данных от источника 1 (1l 1 до 4l 1) выбираются, когда S находится в HIGH. Данные отображаются на выходах (от 1Y до 4Y) в истинной (неинвертирующей) форме из выбранных входов. 74LVC257A представляет собой логическую реализацию 4-полюсного 2-позиционного переключателя, где положение переключателя определяется логическими уровнями, приложенными к S. Выходы принудительно переводятся в состояние ВЫКЛЮЧЕНО с высоким импедансом, когда OE имеет ВЫСОКИЙ уровень. 12.11.3. Контакт Описание НОМЕР КОНТАКТА 1 2, 5, 11, 14 3, 6, 10, 13 4,7,9,12 8 15 16 12.12.
СИМВОЛ S 1 | 0 до 4 | 0 1 | 1 до 4 | 1 1Y до 4Y GND OE Vcc
ОПИСАНИЕ Вход для выбора общих данных Входные данные из источника 0 Выходные данные из источника 1 Выходы мультиплексора с 3 состояниями Земля ( 0 В) Вход разрешения выхода с 3 состояниями (активный LOW) Положительное напряжение питания
74LVC14A
12.12.1. Характеристики • Широкий диапазон напряжения питания от 1,2 до 3,6 В • В соответствии со стандартом JEDEC No. 8-1A • Входы принимают напряжение до 5,5 В • Низкое энергопотребление CMOS • Прямой интерфейс с уровнями TTL 12.12.2. Области применения • Формирователи волн и импульсов для сред с высоким уровнем шума • Астабильные мультивибраторы • Моностабильные мультивибраторы 12.12.3. Описание 74LVC14A — это высокопроизводительное низковольтное КМОП-устройство с Si-затвором и низким энергопотреблением, которое превосходит большинство передовых семейств TTL, совместимых с КМОП. Входы могут быть запитаны от устройств 3,3 В или 5 В. Эта функция позволяет использовать эти устройства в качестве трансляторов в смешанной среде 3,3 В / 5 В. 74LVC14A имеет шесть инвертирующих буферов с триггером Шмитта.Он способен преобразовывать медленно изменяющиеся входные сигналы в четко определенные выходные сигналы без джиттера.
14 Руководство по обслуживанию плазменных телевизоров
PDF, созданный с помощью FinePrint pdf Пробная версия фабрики http://www.pdffactory.com
24.10.2003
12.12.4. Контакт Описание НОМЕР КОНТАКТА 1, 3, 5, 9, 11, 13 2, 4, 6, 8, 10, 12 7 14
12.13.
СИМВОЛ 1A — 6A 1Y — 6Y GND Vcc
ОПИСАНИЕ Входы данных Выходы данных Земля (0 В) Положительное напряжение питания
TEA6420
12.13.1. Характеристики • 5 стерео входов • 4 стерео выхода • регулировка усиления 0/2/4/6 дБ / отключение звука для каждого выхода • каскадирование (2 разных адреса) • управление последовательной шиной • очень низкий уровень шума • очень низкие искажения 12.13.2. Описание TEA6420 переключает 5 стереофонических аудиовходов на 4 стереовыхода. Все возможности переключения изменяются через шину I 2C.
12.14.
LM1086
12.14.1. Описание LM1086 — это серия стабилизаторов положительного напряжения с низким падением напряжения и максимальным падением напряжения 1.5 В при токе нагрузки 1,5 А. Распиновка у него такая же, как у промышленного стандарта LM317 компании National Semiconductor. LM1086 доступен в регулируемой версии, которая может устанавливать выходное напряжение только с двумя внешними резисторами. Он также доступен с пятью фиксированными напряжениями: 2,5 В, 2,85 В, 3,3, 3,45 В и 5,0 В. Фиксированные версии включают регулировочные резисторы. Схема LM1086 включает в себя опорную ширину запрещенной зоны с подстройкой стабилитрона, ограничение тока и тепловое отключение. 12.14.2. Характеристики • Доступны в 2,5 В, 2,85 В, 3.3 В, 3,45 В, 5 В и регулируемые версии • Ограничение тока и тепловая защита • Выходной ток 1,5 А • Стабилизация линии 0,015% (типовая) • Регулировка нагрузки 0,1% (типовая)
15 Руководство по обслуживанию плазменных телевизоров
PDF, созданный с помощью FinePrint pdfFactory пробная версия http://www.pdffactory.com
24.10.2003
12.14.3. Области применения • Активный терминатор SCSI-2 • Высокоэффективные линейные регуляторы • Зарядное устройство • Пост-регулирование для переключения источников питания • Регулятор постоянного тока • Питание микропроцессора 12.14.4. Схемы подключения
12.15. LM1117 12.15.1. Общее описание LM1117 — это серия стабилизаторов напряжения с малым падением напряжения с падением 1,2 В при токе нагрузки 800 мА. Распиновка у него такая же, как у промышленного стандарта LM317 компании National Semiconductor. LM1117 доступен в регулируемой версии, которая может устанавливать выходное напряжение от 1,25 В до 13,8 В только с двумя внешними резисторами. Кроме того, он также доступен с пятью фиксированными напряжениями: 1,8 В, 2,5 В, 2,85 В, 3,3 В и 5 В. LM1117 предлагает ограничение тока и тепловое отключение.Его схема включает в себя опорную ширину запрещенной зоны со стабилитроном для гарантированной точности выходного напряжения с точностью до ± 1%. Серия LM1117 доступна в корпусах SOT223, TO-220 и TO-252 D-PAK. На выходе требуется танталовый конденсатор емкостью не менее 10 мкФ для улучшения переходной характеристики и стабильности. 12.15.2. Характеристики • Доступны версии 1,8 В, 2,5 В, 2,85 В, 3,3 В, 5 В и регулируемые • Компактный корпус SOT-223 • Ограничение тока и тепловая защита • Выходной ток 800 мА • Линейное регулирование 0,2% (макс.) • Регулировка нагрузки 0 .4% (макс.) • Температурный диапазон — LM1117 от 0 ° C до 125 ° C — LM1117I от -40 ° C до 125 ° C 12.15.3. Применения • Модель 2,85 В для активной оконечной нагрузки SCSI-2 • Пост-регулятор для переключения преобразователя постоянного / постоянного тока • Высокоэффективные линейные регуляторы • Зарядное устройство • Приборы с питанием от батарей 12.15.4. Схемы подключения
16 Руководство по обслуживанию плазменных телевизоров
PDF, созданный с помощью FinePrint pdf Пробная версия фабрики http://www.pdffactory.com
24.10.2003
12.16. DS90C385 12.16.1. Общее описание Передатчик DS90C385 преобразует 28 бит данных LVCMOS / LVTTL в четыре потока данных LVDS (низковольтная дифференциальная сигнализация).Синхронизация передачи с фазовой синхронизацией передается параллельно с потоками данных по пятому каналу LVDS. Каждый цикл тактовых импульсов передачи выбирается и передается 28 битов входных данных. При тактовой частоте передачи 85 МГц 24 бита данных RGB и 3 бита данных синхронизации и управления ЖК-дисплеем (FPLINE, FPFRAME, DRDY) передаются со скоростью 595 Мбит / с на канал данных LVDS. При частоте 85 МГц скорость передачи данных составляет 297,5 Мбайт / с. Также доступен DS90C365, который преобразует 21 бит данных LVCMOS / LVTTL в три потока данных LVDS (низковольтная дифференциальная сигнализация).Оба передатчика могут быть запрограммированы на строб переднего или заднего фронта через специальный вывод. Передатчик строба нарастающего или спадающего фронта будет взаимодействовать с приемником строба спадающего фронта (DS90CF386 / DS90CF366) без какой-либо логики преобразования. DS90C385 также предлагается в корпусе с решеткой с мелким шагом 0,8 мм и 64 шариками (FBGA), который обеспечивает сокращение занимаемой площади печатной платы на 44% по сравнению с корпусом TSSOP. Этот набор микросхем является идеальным средством для решения проблем, связанных с электромагнитными помехами и размерами кабелей, связанных с широкими высокоскоростными интерфейсами TTL.12.16.2. Характеристики • Поддержка тактовой частоты сдвига от 20 до 85 МГц • Лучшее в своем классе время установки и удержания на входах TxINPUT • Потребляемая мощность Tx
.