PM5518 (gerador de sinal de vídeo)
K-7253 (Gerador de sinal VGA)
CA100 (balanceador branco )
VG-849
2 Fluxograma de alinhamento
O fluxograma de alinhamento é mostrado na fig-1
Ligar à fonte de sinal central. Verificar, então, cada função de TV,
tal como controle analógico etc. Verificar a saída do fone e
dos alto-falantes
Entrada AV/S, sinal HDMI e HDl. Verifique então cada função
Entrar sinal VGA (um formato). Verifique se o vídeo está nas condições
normais do PC. Verifique cada função, tais como controle analógico, etc.
3 Ajustes da unidade
3.1 Ajuste de placa de AF
Ajuste o potenciômetro VR9002 da placa de força , meça o ponto de teste TP1 (12VAMP) da placa
de AF para 14 V±0.05 V.
3.2 Ajuste da placa digital
3.2.1 Ligue a placa digital, placa de botões e placa de AF, ligue a unidade. Verifique se a imagem
está normal.
3.2.2 Entre no modo do menu da fábrica (modo de serviço)
Pressione o botão MENU, pres sione o botão de números: 1 ? 9 ? 7 ? 9. Entre no menu de
fábrica e, então use VOL+/-, selecione o valor do item e CH+/- altere-o. Pressione o botão MENU
para sair do menu de fábrica .
Verificar MEGA8, DDC e FLASH
Produzir placa digital e placa de AF
Verificar a placa digital e a placa de AF
Todos os testes
de todos os terminais
Verifique o centro horizontal/vertical, etc.
Pré-ajustado na fábrica
Verificar os acessórios e embalá-los em caixa
Fig.-1 Fluxograma do ajuste
4
3.2.3 Ajuste do canal de VGA
3.2.3.1 Modo do canal VGA pré-ajustado
Entre o sinal VGA de K-7253. Selecione 640*480/75Hz/85Hz, 1024*768/70Hz/75Hz/80/Hz/85Hz,
800*600/75Hz/85Hz, 1280*1024/60Hz/75Hz e 1600*1200/60Hz, respectivamente. Pressione
“AUTO” para fazer o auto-ajuste até que a tela se encha com a imagem.
3.2.3.2 Ajuste ADC do canal VGA
Entre o sinal de 16 graus de densidade de cinza para VG -849 TIME921, PATTERN889. Entre o
menu de fábrica. Selecione a auto-correção ADC.
3.2.3.3 Ajuste do balanço branco do canal de VGA
a. Entre um sinal de escala de cinzas de 8 níveis K-7253 de TIME303 (640*480/60Hz/) e
PATTERN4718. Entre no menu de ajuste do balanço branco . Ajuste o terceiro e sétimo níveis
usando o balanceador branco .
b. Selecione 9300k do “modo”, fixed offset_R em 128, ajuste o offset_G e offset_B. Deixe a
coordenada de cor do terceiro nível como 285 e 290 e seu brilho como 4.5-5nit. O fixed gain_B em
128, A juste o gain_R e gain_G. Deixe a coordenada de cor de nível sete como 285 e 290. Ajuste o
offset_G, offset_B, gain_R e gain_G repetidamente, até que o valor da escala de cinzas de dois
níveis fique em 285 e 290.
c. Selecione 12000k de “modo”, fixed offset_R em 128, ajuste offset_G e offset_B, deixe a
coordenada de cor do terceiro nível como 270 e 283 e seu brilho como 4.5-5nit. O fixed gain_B em
128. A juste o gain_R e gain_G. Deixe a coordenada de cor do sétimo nível como 270 e 283. Ajuste
offset_G, offset_B, gain_R e gain_G repetidamente, até que o valor da escala de cinzas de dois
níveis seja 270 e 283.
Nota: após o ajuste do balanço branco, ajuste o item 3.2.3.2, autocorreção ADC novamente.
3.2.4 Ajuste do canal AV/TV
3.2.4.1 Ajuste de sub-brilho e subcontraste
Entre o sinal da barra de cores AV (PM5518 COLOUR BAR 100%) para o terminal de VIDEO,
ajuste os itens de sub-brilho e subcontraste do menu de fábrica. Saia do menu de fábrica e observe
o efeito. Repita o ajuste até conseguir o melhor.
3.2.4.2 Ajuste de balanço branco do canal AV/TV
a. Entre o sinal AV (PM5518, sinal de escala de cinzas de 8 níveis). Entre no menu de ajuste do
balanço do branco ; ajuste o terceiro e sétimo níveis usando o balanceador do branco.
b. Selecione 9300k de “modo”, fixed offset_R em 128, ajuste o offset_G e offset_B. Deixe a
coordenada de cor do terceiro nível como 285 e 290 e seu brilho como 4.5-5nit. O fixed gain_B em
128. Ajuste o gain_R e gain_G . Deixe a coordenada de cor do sétimo nível como 285 e 290. Ajuste
o offset_G, offset_B, gain_R e ganho_G repetidamente, até que o valor da escala de cinza s de dois
níveis fique em 285 e 290.
c. Selecione 12000k de “modo”, fixed offset_R em 128. Ajuste o offset_G e offset_B. Deixe a
coordenada de cor do terceiro nível como 270 e 283 e seu brilho como 4.5-5nit. O fixed gain_B
como 128. A juste o gain_R e gain_G. Deixe a coordenada de cor do sétimo nível como 270 e 283.
Ajuste o offset_G, offset_B, ganho_R e o ganho_G repetidamente, até que o valor da escala de
cinzas de dois níveis fique em 270 e 283.
3.2.5 Ajuste do balanço branco do canal YPbPr
a. Ajuste de ADC do canal YPbPr: entre o sinal de barra de cores VG-849 TIME976 e PATTEN984
SMPTE. l. Entre no menu de fábrica , auto-correção ADC.
b. Ligue o sinal YPbPr do sinal K-7253 ao terminal YPbPr. Entre a escala de cinzas de oito níveis
do sinal TIME380 (480i) PATTERN471. Entre no menu de ajuste do balanço branco . Selecione
9300k do “modo”, o fixed offset_R em 128. Ajuste o offset_G e o offset_B. Deixe a coordenada de
cor do terceiro nível como 285 e 290 e seu brilho como 4.5-5nit. O fixed gain_B em 128. Ajuste o
ganho_R e o ganho _G. Deixe a coordenada de cor do sétimo nível em 285 e 290. Ajuste o offset_G,
offset_B, ganho_R e o ganho_G repetidamente, até que o valor da escala de cinzas de dois níveis
seja 285 e 290.
c. Selecione 12000k do “modo”, fixed offset_R em 128. Ajuste o offset_G e offset_B. Deixe a
coordenada de cor do terceiro nível como 270 e 283 e seu brilho como 4.5-5nit. O fixed gain_B em
128. Ajuste o ganho_R e o ganho_G, Deixe a coordenada de cor do sétimo nível em 270 e 283.
Ajuste o offset_G, offset_B, ganho_R e o ganho_G repetidamente, até que o valor da escala de
cinzas de dois níveis fique em 270 e 283.
d. Entre o sinal da escala de cinzas de 8 níveis do modo TIME392 (480p), TIME394 (720p) e
TIME396 (1080i), repetidamente, até que a segunda coordenada de cores fique em 285 e 290 e o
brilho em 2.3nit.
3.2.6 Ajuste de balanço do branco do canal de HDMI
Entre o sinal VG-849 (1080i) e 720p HDMI. Selecione 9300k do “modo”. O fixed offset_R em 128.
Ajuste o offset_G e o offset_B. Deixe a coordenada de cor do terceiro nível em 285 e 290 e seu
brilho como 4.5-5nit. O fixed gain_B em 128. Ajuste o ganho_R e o ganho_G. Deixe a coordenada
de cor do sétimo nível em 285 e 290. Ajuste o offset_G, offset_B, ganho_R e o ganho_G
repetidamente, até que o valor da escala de cinzas de dois níveis fique em 285 e 290.
Selecione 12000k do “modo”. O fixed offset_R em 128. O ajuste do offset_G e o offset_B. Deixe
a coordenada de cor do terceiro nível em 270 e 283 e seu brilho como 4.5-5nit. O fixed gain_B em
128. Ajuste o ganho_R e o ganho_G. Deixe a coordenada de cor do sétimo nível em 270 e 283.
Ajuste o offset_G, offset_B, ganho_R e o ganho_G repetidamente, até que o valor da escala de
cinzas de dois níveis fique em 270 e 283.
3.3 Verificação de desempenho
3.3.1 Função de TV
Entre no menu de pesquisa ? pesquisa automática. Ligue o terminal de RF-TV à fonte de sinal
central e verifique se há canais a serem saltados.
3.3.2 AV/S, terminais YPbPr e HDMI
Entre o sinal de AV/S, HD e HDMI. Verifique se está normal.
3.3.3 Terminal VGA
Ligue ao Terminal VGA. Entre o sinal de formato VGA de 640 X 480 em 60 Hz. Verifique se a
imagem está normal. Se a imagem ainda tiver interferência, faça o ajuste automático da imagem até
que fique normal.
3.3.4 Terminal DVI
Insira o Terminal DVI , introduza um sinal de 640 X 480 de 60 Hz e Verifique se a imagem está
normal.
3.3.5 Verifique o canal de áudio
Verifique o alto-falante e fone de cada canal.
3.3.6 Pré-ajuste anterior na fábrica
Item Ajuste Item Ajuste
Modo imagem Esportes Idioma OSD Inglês
Modo som NOTÍCIAS Temperatura
Quente
Item Ajuste
BALANÇO +00
Ligar modo Desligar
da Cor VGA
TELA Encher toda
Método de atualização do software
As etapas de atualização do software são as seguintes:
1. Selecione um cabo de conexão serial e um cabo de conexão VGA e, então, ligue -os por meio de
um painel de conexões;
2. Use um cabo serial para ligar o PC ao painel de conexões e desligue o TV;
Abra o arquivo de atualização do software e dê um clique duplo no ícone FlashUpgrader
(Windows 2000/XP/NT)
As interfaces a seguir aparecerão após a execução do programa :
Com base nos recursos do computador, configure a porta serial (COM Port). Selecione a porta
serial correspondente
(Se não estiver habilitada para FLASH WRITE, mude para outra porta). A taxa de transmissão
(Baud) selecionada deve ser 115200. Selecione então “Reset Target After Download”. Cli que no
botão FLASH. Est ará pronto para ser executado. Para outros ajustes, consulte a figura acima
(default do sistema, normalmente não precisa ser alterado). Ligue o TV. O programa FLASH
WRITE começará a ser executado;
Após o FLASH WRITE estar concluído, o botão “Cancel” começará a piscar. Desligue então a fonte
de alimentação principal e poderá ligá-la novamente.
Nota: não desligue ou ligue o TV durante a execução do FLASH WRITE. Caso contrário, a
regravação do flash será impossível.
Diagrama de bloco
RF
SINT.
TV VÌDEO
AV1 Video
AV2 Video
AV1 Àudio
S-Vídeo
YPbPr1/YcbCr1
YPbPr2/YcbCr2
PC
HDMI
Áudio
ou SIF
LA72700
TV áudio
I2C
M51797
Chave AV
Áudio
AV2 Áudio HD2 Àudio Vídeo
R2S15900
Chave e controle
de áudio
SDRAM
PW2300
ADC+Decord
AD9398
HDMI
I2C
2
I
C
2
CI
RGB 24bits
RGB 24bits
8
MP7720 x 2 Class D
NJW1109
2
I
C
Flash MX29LV800
I2C
PW118
MCU e scaler
DDR SDRAM(128M)
EM6A9320
LVDS
Alto-falantes
Fones
ATMEGA8L
controle de força
TELA PDP
I2C
Análise dos Princípios Operacionais da Unidade
1. Placa de TV
Este conjunto comporta todo o sistema para o sintonizador integrador (inclui circuito de amplificação
de alta freqüência e freqüência intermediária). A antena recebe o sinal e envia ao sintonizador. O
sintonizador é o N602 PW118 MCU controlado (por SDA, SCL). Selecione o canal apropriado, ative
o modo correto. A pós a amplificação de alta freqüência e de freqüência intermediária, ative a saída
dos sinais de áudio e vídeo.
A saída do sinal de áudio pelo sintonizador é enviada diretamente à chave AV (M52797). Selecione
este sinal e o sinal de áudio do AV1, AV2, YPbPr. Ative a saída do sinal de áudio do canal
selecionado e separe-o em duas vias; uma após amplificar 6 db é AU OUT; a outra é enviada ao
processador de áudio e som IC N907 R2A15900. No R2S15900, tal sinal de áudio e o sinal de VGA,
VGA, HDMI, YPbYr1 são selecionados por MCU, e a saída do sinal é através do controle de volume
e grave-agudo, para ser amplificada pelo amplificador tipo D. Finalmente, o sinal sai para a caixa
acústica e representa o som. Ao ligar o fone, a entrada do fone com chave envia o canal
esquerdo/direito da saída de R2S15990 ao amplificador de potência do fone N908 NJW1109. Após
a amplificação, ao usar a saída de fone, ative a saída do fone para ouvir (o fone pode ser
selecionado a pedido do cliente ).
O amplificador de som MPS7720 é o amplificador de potência monocanal tipo D de alta eficácia. A
potência de saída pode atingir 20W sem aletas radiadoras, dotada da função protetora de
sobrecorrente e sobreaquecimento. Quando a entrada direta ao terra estiver em curto, poderá
proteger automaticamente e interromper a saída. Se não estiver em curto, poderá retomar a
operação normal. Portanto, ao instalar e ativar o cabo de áudio (não sugerir tal operação), se o
aparelho não tiver som algum devido a curto acidental, voltará ao normal tão logo for reativado.
2. A parte de vídeo
A saída do sinal de vídeo do sintonizador é enviada à chave AV M52797 (N903). A entrada do sinal
de vídeo de AV1 e AV2 segue para o M52797 (N903), e é ativada para ganhar dois grupos de saída
de vídeo. Uma saída de grupo de sinal de vídeo é enviada ao terminal AV-OUT com sua saída de
som e é tratada como saída AV OUT. Outra saída de grupo do sinal de vídeo pe enviada a PW2300
e é feita a decodificação do vídeo. Então, o sinal de vídeo do S-VIDEO, YpbPr1, YpbPr2, VGA é
enviado ao PW2300 (N700) sincronicamente. Todos esses sinais de vídeo serão enviados a este
chip para fazer a decodificação do vídeo ou a conversão de AD. Ocorre então a saída do sinal RGB
digital de 24 bits e o sinal de sincronismo correspondente. O PW2300 (N700) completa a maioria das
funções do filtro 3D comb , da chave de canais, separação Y/C de 5 linhas, a decodificação de cores,
etc. O sinal RGB digital de 24 bits e o sinal de sincronismo correspondente são enviados pelo
PW2300 (N700) e fornecidos ao chip da próxima etapa PW118 (N602). O sinal HDMI é fornecido ao
AD9398 (N208) para fazer a decodificação. Ao mesmo tempo, o sinal digital de 24 bits e o sinal de
sincronismo correspondente são fornecidos ao PW118 (N602) para fazer o processamento. O
PW118 é o novo chip de alta potência da Pixelworks para manipulação de imagens. O sinal RGB
digital de 24 bits e o sinal de sincronismo correspondente fornecidos pelo AD9398 e PW2300 serão
fornecidos a este chip para fazer a manipulação de imagens. Além da função de entrelaçado para
linha a linha, este chip ainda inclui a função de refinamento de imagem (image enhancement), etc. O
PW118 pode fazer o chaveamento de formato para os diferentes sinais de entrada de formato (por
solicitação do cliente, seleciona a função SCALER), e faz a correspondência com a solicitação de
formato da tela, e produz o sinal de diferença de baixa tensão do RGB LVDS digital, que é então
enviado à tela, fazendo seu acionamento. O PW118 é igualmente a CPU principal. O procedimento
é armazenado no flash externo MX29LV800 N404. A atualização do software da RS-232 é a
atualização do conteúdo armazenado do N404 pelo PW118.
3. Função do CI, diagrama de bloco interno, introdução dos pinos
3.1 PW2300
O PW2300 é parte do chip de processamento de vídeo "front-end" que integra um decodificador de
vídeo multisistema de alta potência a um módulo ADC de alta velocidade. Todos os sinais de
entrada de vídeo (exceto o sinal HDMI) são introduzidos neste chip até a chave AD e de
decodificação de vídeo. O sinal RGB digital de 24 bits e o correspondente sinal de sincronismo são
fornecidos ao N602 PW118 para fazer o processamento. O PW2300 completa principalmente as
funções do filtro comb. de 3D, da chave de canais, separação Y/C de 5 linhas, a decodificação de
cores, etc. Faz a conexão do chip SDRAM externo N703 HY57V161610E, tratado como memória
interna para auxiliar a operação do PW2300.
Diagrama interno de blocos do PW2300:
Diagrama da pinagem do PW2300:
10
Descrição da pinagem do PW2300:
Pino Nome Função Pino Nome Função
A4 XIN Entrada do Resonator N4 B_1 AV1 entr. azul
A5 XOUT Saída do Resonator P1 R_2 AV2 entr. verm
B2 SDA Dados do barramento
I2C
B3 SCL Relógio do
barramento I2C
K2 VGA-R1 VGA vermelho R4 C_1 Entrada do sinal de cor
K1 VGA-G1 VGA verde B9 GVB1 Intervalo de apagamento
M1 VGA-V1 VGA azul E16 G_VS Saída do sinc. vertical
GRE (0-7) Saída de dados verm.
A10-A12
C11-C12
C13
C14
B13
B14
A13-A16
C15-C16
E14
GGE (0-7) Saída de dados verde
GBE (0-7) Saída de dados azuis
3.2 AD9398
Chip da interface multimídia de alta definição, AD9398 HDMI (High -Definition Multimedia Interface).
Esta interface é o padrão de interface digital que foi introduzido rapidamente. O uso desta interface
é a transmissão de sinal eletrônico de vídeo da definição padrão e alta definição, e esta interface
fornece a tecnologia de proteção de conteúdo. O AD9398 também suporta HDCP (High bandwidth
Digital Content Protection). O AD9398 inclui um módulo de interface HDMI 1.0 e um módulo de
HDCP. O sinal de HDMI introduzido será enviado à interface deste chip para fazer a decodificação.
O sinal de RGB digital de 24 bits de simultaneidade e os sinais de sinc. correspondentes são
fornecidos ao N602 PW118 para fazer o processamento. Além disso, o módulo HDCP faz a
comunicação através do DDCSDA, DDCSCL e das fontes de sinal de HDMI para fazer a
decodificação do sinal de vídeo. O chip faz a conexão de uma memória extra N207 24LC168SN que
armazena a chave secreta de decodificação exigida pelo HDCP, e faz a comunicação através do
pino MCL, MDA do AD9893.
11
Diagrama interno de bloco do AD9880 (AD9398):
Descrição da pinagem do AD9880 (AD9398):
Pino Nome Função Pino Nome Função
2-9 GGE(0-7) Chavear saída 44 RXC+ Entrada de vídeo digital DVI
12-19 GBE(0-7) Chavear saída 49 DDC_CLK HDCP (relógio de dados
serial)
92-99 GRE(0-7) Chavear saída 50 DDC_DATA HDCP (E/S de dados
seriais)
20,21 MCLK Controlar saída do relógio 51 MCL HDCP relógio de dados
seriais
22 12S_SCR Saída do relógio da série
áudio
23 12S_WS Saída de dados do relógio
do barramento
27 12S_SD Saída de dados do áudio do
barramento
34 RX0- Entrada de vídeo digital DVI 84 G_FIELD Saída do campo de
35 RX0+ Entrada de vídeo digital DVI 85 G_VS Saída do sinc. de dados
37 RX1- Entrada de vídeo digital DVI 86 G_VHS Saída de sinc. verde
52 MDA HDCP E/S dos dados da
série de controle
82 SCL-1 Relógio de dados da série
83 SDA_1 E/S dos dados de série
paridade
vert.
12
Diagrama de pinagem:
3.3 PW118
O PW118 é o novo chip de alta potência para manipulação de imagens da Pixelworks. O sinal RGB
digital de 24 bits e o sinal sinc. correspondente, fornecidos pelo AD9398 e PW2300, serão
introduzidos neste chip para fazer a manipulação da imagem, e o sinal LVDS é fornecido para ativar
a tela diretamente. Além da função de entrelaçado para linha por linha, este chip ainda inclui a
função de refinamento de imagem (image enhancement), etc. Este chip é a CPU principal deste
aparelho. Assume todo o controle, exceto quanto ao controle da fonte de alimentação, incluindo o
controle de cada operação de chip na placa principal (ex.: a manipulação da imagem, a chave de
canais, o display de imagens, etc.), o controle de botões, dispositivo remoto e de som, etc., e a CPU
assistente N401 ATMEGA8L controlam principalmente a fonte de alimentação, incluindo a reserva
e o botão de controle do dispositivo remoto para ligar o aparelho, etc. A interface do menu é também
gerada pelo PW118. A memória externa do PW118 N402 AT24LC32A armazena os dados
correspondentes. O chip Flash N404 MX29LV800 armazena o procedimento correspondente . O
chip DDRSDRAM (N501 K4D553238F-JC) auxilia a operação do PW118 como memória externa.
13
Diagrama interno de blocos PW118:
Diagrama da pinagem:
3.4 M52797
O M52797 é um chip de chaveamento AV controlado pelo IIC. Este chip inclui 4 grupos de entrada
de vídeo e 4 grupos de entrada de áudio, 2 saídas de vídeo e 1 saída de áudio.
14
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