VCDDVD原理与维修第2章--VCD机芯及解码电路课件.ppt
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1、本章要点激光头的组成、原理及维修;飞利浦机芯和索尼机芯的结构、工作过程及机芯电路原理;机芯及电路故障的分析与维修;MPEG1解码器的组成及常用MPEG1解码器;音、视频处理电路原理及维修;系统控制及显示电路原理;电源电路组成及原理第2章 VCD机芯及解码电路的原理与维修 激光头由激光发射系统、激光传播系统和激光接收系统组成。激光发射系统主要由激光二极管组成。普通型激光二极管主要由半导体激光器(LD)、光电二极管(PD)、散热器、管帽、管座、管脚等构成,如图2.1所示。激光器产生的激光波长一般为780nm,从发射窗射出。激光的波长越短,效果越好。激光器产生激光时会发热,散热器起散热作用。激光器有
2、负温度特性,它产生的激光的功率随温度而变化。光电二极管对发射的激光功率进行检测,将检测到的信号送到激光功率自动控制(APC)电路,以控制激光二极管的驱动电流,从而控制激光发射功率,使它保持恒定。2.1 激光头的组成及工作原理图2.1 普通型激光二极管的内部结构。普通激光二极管有3个引出脚:激光器引出脚AL、光电二极管引出脚AP及公共引脚K,其封装形式有M型、P型、N型3种,如图2.2所示激光传播系统主要由镜片组和光栅组成。激光接收系统由光敏接收器完成光电转换任务,常用的有6分光敏接收器与5分光敏接收器,如图2.3所示图2.2 封装形式 2.3 光敏接收器 光敏接收器常用衍射光栅型激光枪,如索尼
3、CDM14机芯的激光头中,5分光敏接收器一般用于全息照相复合型激光管,如飞利浦CDM12机芯与夏普机芯。6分光敏接收器中央的4只光敏管(A, B, C, D)用于接收主光束,进行光电转换,产生聚焦电信号与RF电信号;两边缘光敏管E, F用于接收辅助光,进行光电转换,产生循迹电信号。5分光敏接收器中央的3只光敏管D2, D3, D4用于接收主光束,进行光电转换,产生聚焦电信号和RF信号;两边缘光敏管D1, D5用于接收辅助光束进行光电转换,产生循迹信号。2.2 激光功率自动控制电路(APC电路) 激光头射出来的激光功率一般约5mW,但光输出的功率有负温度特性,故必须对激光发射管发射驱动电路的电流
4、进行自动控制(APC)。驱动电流大,激光功率强;驱动电流小,激光功率弱。驱动电流一般在60mA左右,激光头就能正常工作。国产VCD机中,激光功率自动控制电路常用的有两种,一种是由分离元件构成的,另一种是集成在伺服集成电路之中,其控制原理基本相同。 图2.4所示是索尼机芯常用APC电路。LD的驱动电流由Q提供,Q输出的电流大小受APC电路控制。APC电路实际是一个运算放大器,集成在伺服集成电路之中。激光功率检测二极管PD用于检测LD发光强弱,并将强弱信号送入APC电路,经运算放大后输出控制电压去调节Q的驱动电流。电位器VR用于设置PD的偏置电压,通过调整VR可设置LD发射的初始激光功率。VR安装
5、在机芯上,当因光头老化而读盘困难或不能读盘时,可适当调整VR来提高LD初始发射激光功率,从而短时间增强读盘能力。图2.4 索尼机芯APC电路 图2.5是飞利浦机芯采用分离元件构成的APC电路。T1为驱动管,为LD提供驱动电流,T2, T3构成APC电路,其控制原理与上述基本相同,读者可自行分析。图2.5 飞利浦机芯APC电路 2.3 激光头的维修激光头内的激光二极管长期工作后易老化,表现为光输出功率减小,激光强度减弱,识读目录时间变长甚至识读不出来,旧碟片不能重放。对于初期老化的激光头,可以通过调整激光电流调整电位器,适当增大电流,保持光输出功率的方法进行补偿。如盲目调整激光头中激光电流调整电
6、位器,当电流增大到150mA时,将烧坏激光二极管。判别激光二极管是否损坏的方法有以下几种: (1)在聚焦期间,将激光功率计探头直接对准激光头物镜进行检测。若激光功率计读数小于0.1mW,RF信号输出电压很低,则激光二极管老化或损坏。(2)在聚焦期间,用数字万用表监测激光二极管驱动电路中负载电阻的压降(只适用于CDM14机芯),估算激光二极管的电流。当电流超过100mA,且调节激光功率电位器电流不变化时,可判定激光二极管已损坏。若电流剧增且不可控制,说明谐振腔损坏。(3)不装光盘,拆下机壳上盖,操作托盘闭键,在物镜聚焦期间,从侧面观察物镜是否出现暗红色的光点,并用万用表测量APC电路激光功率检测
7、光敏管(PD)的电压,一般约1V,低于0.7V,说明激光二极管老化,0V表示损坏。(4)拆下激光二极管,测量其电阻,正常时反向电阻为无穷大,正向电阻为20k36k。若正向电阻大于50k,则性能下降;大于90k时,二极管已不能使用。这一方法不仅可用于判别激光二极管的好坏,还可用于选择激光二极管。2.4 飞利浦机芯组成及原理机芯是VCD机的关键部件,是集光学、伺服控制技术和精密机械于一体的部件,用于快速、准确地读取光盘信息。采用飞利浦机芯的有万利达、爱多、先科、厦新、锦电等品牌VCD机。所采用的飞利浦CDM12机芯抗震能力强,在90范围内倾斜皆可正常播放。2.4.1 机芯组成机芯组成CDM12机芯
8、主要由托盘进出机构、夹持机构、进给机构、光盘旋转机构和物镜机构组成。其中进给机构、光盘旋转机构和激光头安装在激光头组件上。激光头组件通过销钉嵌在升降斜槽内,和托盘进出机构、光盘加/卸载机构、夹持机构共同安装在机芯支架上,如图2.6所示。图2.6 CDM12机芯结构2.4.2 托盘进出机构托盘进出机构由托盘、驱动齿轮、皮带轮、加载电机、托盘进出检测柱和检测开关等组成,如图2.7所示。 在托盘左边内侧有一根齿条,并与驱动齿轮啮合,如图2.8所示。驱动齿轮通过齿条带动托盘水平移动。托盘右边内侧有一个托盘进出检测板,在其中部有两个倾斜面。托盘进出时,该倾斜面碰压检测柱,使开关断开,此开关信息送到微处理
9、器后由微处理器进行相应的控制图2.7 托盘进出机构的组成 图2.8 托盘结构 托盘进出原理如图2.9和图2.10所示,当微处理器收到“CLOSE”指令时,指挥电机驱动电路工作,使加载电机逆时针转动,通过皮带轮使驱动齿轮带动托盘齿条移动,托盘便由机外向机内水平移动,如图2.11所示。移动过程中,检测开关K1在检测板和检测柱的机械碰撞作用下闭合一次后又断开,将形成的脉冲信号送到微处理器,由微处理器发出电机刹车指令,使托盘到达机内预定位置后停下。图2.9 托盘进出原理 图2.10 光盘装卸控制电路 图2.11 托盘进出检测 微处理器收到“OPEN”指令时,指挥电机驱动电路工作并使加载电机顺时针转动,
10、通过同样的机械装置带动托盘由机内向机外水平移动。在激光头升降架下降到位,光盘落入托盘后,托盘便向机外移动。检测开关K1被碰压闭合一次后再断开,形成的脉冲信号送到微处理器,微处理器发出刹车指令,使电机在托盘外移到位后停转。2.4.3 光盘装卸机构 光盘装卸机构主要由驱动齿轮、齿条、升推杆、降推板、提升夹、挡销 与机芯支架上的左右侧板等组成,如图2.12所示。其中升推杆在托盘左 边齿条的末端,与托盘齿条连成一体;降推板在托盘右边后部,托盘向外移动时,推动激光头升降架下降;U形提升夹在激光头升降架后部,与激光头升降架连成一体,与升推杆配合,使激光头升降架上升。 图2.12 光盘装卸机构 光盘加载原理
11、如图2.12(a)所示。托盘将光盘送到机内预定位置后,加载电机继续转动,带动托盘向机内移动,托盘左边尾部的升推杆落入提升夹内的U形槽中,推动激光头升降架沿机芯尾部A倾斜面滑动而上升。同时升降架上的4个升降销沿4个侧板上的倾斜槽沿底部移到高部,将激光头升降架提升;旋转盘随之升高,将光盘托起(此时光盘离开托盘)抵至夹持器,光盘就被夹持器和旋转盘稳固夹紧,激光头组件也随之升起。此时微处理器根据前述托盘到位检测信号发出刹车指令,加载电机停转,加载完成 光盘的卸载原理如图2.12(b)所示。托盘向外移动初期,托盘左边的升推杆离开提升夹的U形槽,托盘右边的降推板接触激光头升降架尾部,随托盘继续移动,推动激
12、光头升降架沿机芯尾部A倾斜面向外滑动,4个升降销也沿倾斜槽从高部滑动到底部,激光头升降架随之下降,使旋转盘上的光盘落入托盘。激光头升降架上的旋转盘与激光头组件也下降,远离托盘平面,由托盘进出机构将托盘送出机外。2.4.4 夹持器 夹持器与旋转盘配合,将光盘固定在旋转盘上,便于光盘高速、稳定地 旋转。它由磁环、夹持套、卡圈等组成,利用磁环的磁性对铁质旋转盘的吸力将光盘夹在中间,如图2.13所2.4.5 光盘旋转机构 光盘旋转机构安装在主轴电机的轴上,随激光头升降架而升降,重放时托起光盘随主轴电机高速、平稳地旋转。图2.13 夹持器 激光头进给机构使激光头组件水平移动,以读取光盘从内圈到外圈的信息
13、,主要由进给电机驱动齿轮、齿条、滑动杆等构成,如图2.14所示。2.4.6 激光头进给机构 进给电机轴上装有蜗杆,与齿轮组啮合,可传动激光头组件,使激光头在滑动杆上来回移动。装盘结束时,进给机构上升到位,进给电机转动,带动激光头组件朝旋转盘方向移动,并碰撞进给位置检测开关使其闭合。微处理器根据该信号控制进给电机反转,带动激光头组件外移至光盘零轨位置,然后进给电机刹车而停转。每次电源接通后,微处理器总要检测激光头组件位置,并使其碰撞进给位置检测开关后回到零轨位置。 在搜寻到有碟片并要播放时,进给伺服控制电路产生进给控制电压,进给电机便匀速地带动激光头组件沿滑动杆由光盘内侧向外侧滑动,直到读完光盘
14、内容。当微处理器收到激光头识读完光盘信息或“OPEN”操作指令后,立即通过驱动进给电机使激光头组件迅速返回到初始位置,然后进给电机停止转动。2.4.7 物镜机构 物镜机构(俗称激光头)用于读取光盘信息,主要由聚焦线圈、循迹线圈、聚焦磁铁、循迹磁铁和物镜等构成。物镜卡牢在绕有聚焦线圈与循迹线圈的塑料骨架中央,用4根弹性很强的金属线作为两线圈的引脚。该机构利用电磁驱动原理,采用伺服控制技术,改变聚焦线圈中的电流以带动物镜上下移动,对激光束进行聚焦;驱动循迹线圈带动物镜水平微动,以校正聚焦的水平位置。该机构在伺服系统控制下始终使激光识读光点精确地投射在目标信轨的中心线上,以准确地读取光盘信息并送入电
15、路处理。2.5 索尼机芯结构及工作原理 索尼机芯在国产VCD机中应用广泛,如新科、长虹等厂家均采用索尼CDM14型系列机芯。该机芯采用索尼公司制造的激光二极管和6分光敏接收器,以及光路镜片分离调整式的三束光激光头(如常见的KSS-213C激光头)。 该机芯基本组成如图2.15所示(与CDM12机芯类似),由托盘进出机构、光盘装卸机构、光盘旋转机构、夹持机构、激光头进给机构和物镜机构等组成。托盘进出机构、光盘装卸机构与夹持机构安装在塑料机座上;光盘旋转机构、进给机构和物镜机构安装在钢制芯座上,由后面的两个销钉通过螺钉压固在机座上;芯座嵌在升降凸轮槽内,随升降凸轮的转动而上下移动。图2.15 CD
16、M14型机芯的基本组成2.5.1 托盘进出机构 托盘进出机构主要由托盘齿条、程序齿轮、中间轮、皮带轮、同步齿轮、进出检测开关K1、K2与加载电机等组成,如图2.16所示图2.16 托盘进出机构 托盘进出机构主要由电机带动齿轮组(由皮带轮、中间轮、程序齿轮及托盘齿条组成)转动,进而带动托盘水平移动,如图2.17所示。当微处理器收到“CLOSE”指令后发出装盘指令,经加载电机驱动电路,驱动加载电机逆时针转动,经齿轮组带动托盘水平内移。当托盘进盒到位并将芯座上升到位时,程序齿轮上的塑料检测柱碰压进盒检测开关K2,使其闭合接通。闭合信号送入微处理器后,微处理器就控制加载电机刹车停转,托盘进盒完毕,如图
17、2.18所示。图2.17 托盘进出机构传动原理图2.18 托盘进工作原理 微处理器收到“OPEN”指令后,加载电机在CPU的控制下顺时针转动,通过齿轮组先使芯座下降到位,然后传动托盘水平外移。托盘出盒到位的同时,塑料检测柱旋转到检测开关K1处并碰压使其闭合。CPU收到K1闭合信号后发出制动指令,电机即刹车停转,如图2.19所示图2.19 托盘出工作原理2.5.2 光盘装卸机构如图2.20所示,光盘装卸机构主要由程序齿轮、升降凸轮、芯座等组成 光盘装卸原理如图2.21所示。装盘时,加载电机将托盘送到机内播放位置后,继续逆时针转动,通过程序齿轮内层的三个齿带动升降凸轮上的三个齿,使升降凸轮顺时针转
18、动,升降凸轮内的倾斜槽带动其内的升降销沿倾斜条向上滑动到最高平台。与升降销相连的芯座随之上升,旋转盘上升将托盘中的光盘抬起并升到夹持器将光盘夹紧。此时检测开关K2被碰压闭合,电机刹车停转。图2.21 光盘装卸原理 卸盘与装盘是相反的过程。托盘向外移动前,加载电机顺时针转动,通过传动机构使升降凸轮逆时针转动并下降,带动升降销下滑至底部。旋转盘随之降低的过程中将光盘送回托盘,旋转盘与激光头同时降低并远离托盘面,然后托盘水平外移,将光盘送出机外。2.5.3 进给机构 用于将激光头组件沿径向移动的进给机构主要由进给齿轮、齿条、滑动杆和进给电机等组成,如图2.22所示。套在进给电机轴上的齿轮与中间齿轮啮
19、合,中间齿轮又与激光头组件上的齿条啮合。激光头组件通过一根金属滑动杆固定在芯座上。进给电机转动,可带动激光头组件沿滑动杆水平移动。图2.22 进给机构 进给机构传动原理如图2.23所示。装盘结束后,芯座、激光头等升起到位。微处理器控制进给电机反转,带动激光头沿光盘内径方向移动,直到光头组件碰压进给位置检测开关K3并使其闭合。K3闭合信息被CPU检测到后,CPU发出指令,使进给电机正转,带动激光头组件移至光盘零轨位置后进给电机停转,然后激光头对光盘进行聚焦访问并识读目录区信息。 图2.23 进给机构传动原理 激光头读盘时,在进给伺服电路控制下,进给电机匀速转动,使激光头读完整盘信息。CPU收到激
20、光头识读完毕信息或“OPEN”信息后,控制进给电机高速反转,带动激光头组件快速回到初始位置,然后电机停转。2.5.4 光盘旋转机构和光盘夹持器光盘旋转机构由上旋转盘、压簧、旋转盘与锁紧片等构成。夹持器主要由磁环、夹持器、卡圈等组成。二者的工作原理与CDM12机芯相同,在此不再赘述。2.6 VCD影碟机机芯电路 VCD机机芯电路有两大类:飞利浦机芯电路和索尼机芯电路,分别与对应的机芯配套使用,下面将分别介绍。2.6.1 飞利浦数码机芯电路 飞利浦数码机芯电路的主要集成块如表2.1所示,其组成框图如图2.24所示。表2.1 主要集成块及功能编 号 IC型号 功 能 ICS1 TDA1300 RF信
21、号处理 ICS2 OM5284 机芯微处理器 ICS3 SAA7372 数字信号处理和机芯伺服处理 ICS4 TDA7073AT 进给和主轴电机驱动 ICS5 TDA7073AT 聚焦和循迹线圈驱动图2.24 组成方框图 激光头将从光盘拾取的信号送到ICS1,产生RF信号并送入ICS3,分别处理成聚焦、循迹、进给和主轴伺服控制信号并进行DSP处理(数字信号处理)。聚焦和循迹误差控制信号送到ICS5,经驱动放大后分别驱动聚焦线圈和循迹线圈,使物镜自动跟踪光盘轨迹;进给伺服控制信号送到ICS4,经驱动放大后驱动进给电机,带动激光头沿径向运动,对光盘轨迹进行扫描;主轴伺服控制信号送到ICS4,经驱动
22、放大后驱动主轴电机带动光盘作恒线速度转动;DSP将RF信号处理成串行数据(DATA)信号、位时钟(SCLK)信号、左右声道时钟(WCLK)信号和C2PO指针(错误指示)信号并送入解码电路。1. 数据通信电路电源接通之后复位脉冲送到ICS2的脚进行清零复位。ICS2的14 、15 脚产生12MHz时钟信号;ICS3的21 、22 脚产生8.467MHz时钟信号,同时从24 脚输出16.9MHz时钟信号。2. 托盘进/出控制电路托盘进出控制电路如图2.25所示。图2.25 托盘进/出控制电路(1)托盘进。ICS2的脚输出高电平。此高电平加至QS14、QS15并使其导通。QS15导通使QS10和QS
23、13截止;QS14导通使QS12和QS11导通,电流从+5VQS12JSO3的脚电机的负端电机正端JSO3的脚QS11地。加载电机得电反转,带动托盘进入机内。托盘到位后检测开关KS被碰压断开,QS16基极得电导通,ICS2的20 脚电平变为低电平,于是ICS2的、脚同时输出高电平脉冲使电机刹车停机,再同时变为低电平,托盘进盒到位完毕。(2)托盘出。当ICS2接收到“OPEN”操作信号后,其脚输出高电平卸载控制信号。此高电平使QS09导通,同时QS10和QS13也导通,电流从+5VQS10JS03的脚电机正端电机负端JS03的脚QS13地。加载电机正转带动托盘向机外移动,到位时开关KS被碰压断开
24、,QS16得电导通,ICS2的20 脚变为低电平后其、脚使电机刹车。托盘移出机外到位完毕。3. 伺服电路(1)聚焦伺服电路。为了使激光头随时都能准确读取光盘信息,需引入聚焦伺服,让物镜跟踪光盘上下移动,其电路如图2.26所示。图2.26 聚焦、循迹和进给伺服电路 飞利浦CDM12机芯的激光头发射出的3束激光(一条主光束和两条辅助光)经光盘反射回光头,其主光束被分裂成两束,分别照在5分检测器D2,D3和D4上。两束辅助光投射在D1,D5上,用于检测循迹状况。D2,D3上检测到的信号用于聚焦伺服,其聚焦伺服过程如下: 当发射的激光离焦时D2,D3上接收的反射光不相等聚焦误差信号D2-D30经ICS
25、3(5AA7273)进行A/D转换并处理ICS3的26 脚送出控制信号经RS16,RS17,CS20和CS23低通滤波,产生聚焦伺服误差电压送入ICS5的脚并被放大为成比例的驱动电流经ICS5的13 、16 脚送达聚焦线圈聚焦线圈驱动物镜动作并使其紧盯盘面,直到新的聚焦使误差为零为止(2)循迹伺服电路。 当主光束位于光盘纹迹正中时,循迹检测光敏器D1,D5上的光通量相等,循迹误差信号为零,循迹线圈不作微动。但当主光束偏离光盘纹轨中心时,其自动控制过程如下:主光束偏离信轨中心光敏检测器D1,D5上光通量不相等循迹误差信号D1-D50经ICS3处理后从其 27脚输出误差控制信号经RS18,RS19
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