VCD数码机芯电路系统解读.pptx
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1、 数字信号处理器是用放大后的RF信号(即EFM信号,包含代表数据帧的所有信息,如图像、声音及控制信息等)控制VCO压控振荡器的频率,再产生出位时钟(BCK或BCLK)信号,识别并选出位于每一信息帧最前面的同步信号(同步字),以保证准确分割编码。将14bit数据通过EFM解调器采用程序逻辑矩阵进行解调处理,恢复为8bit二进制数据并进行CIRC纠错、补偿、去交错等运算,以保证传送的信息与记录的同步;将帧编码切换,分离出各种子码信号、左右声道时钟信号(LRCK)及图像、声音的数据(DATA)单元组合信号,将数字视频信号转换成模拟视频信号并进行制式编码。3.3 数字信号处理电路的工作原理及检修方法第
2、1页/共54页3.3 数字信号处理电路的工作原理及检修方法EFM解调CIRC纠错接口CLV伺服CPU接口子码处理器时钟发生器RF信号控制信号子码信号数据信号位时钟信号左右时钟信号主轴伺服信号数字信号处理器的组成(1)数字信号处理器的组成第2页/共54页RF放大数字信号处理AV解码3.3 数字信号处理电路的工作原理及检修方法第3页/共54页 EFM解调是EFM调制的逆处理。在编码过程中,对模拟信号进行PCM编码、CIRC编码、EFM调制等数字化处理,将数字信号记录在光盘上。在解码过程中,则要进行EFM解调、反交错、D/A转换等处理,才能还原出所需的模拟信号。这些处理过程可以统称DSP处理过程。E
3、FM解调时,需将串行输入的EFM待解调信号进行串/并转换,然后对每个并行的14位数据进行锁存。这些信号包括256种数据组合和2种子码同步信号,共计为258种组合。14位输入数据经过14位-8位译码器,还原为8位数据信号。通常译码器采用程序逻辑矩阵。(1)数字信号处理器的组成第4页/共54页EFM解调电路非对称平衡校正器数字锁相环解调器 非对称平衡校正器的作用:对信号的波形进行校正,使其上、下对称,以便于EFM解调。锁相环电路的作用是:提取位时钟脉冲信号,以便于实现EFM解调和准确跟踪伺服。解调查器的作用:将14位的数字信号还原成8位数字信号。(1)数字信号处理器的组成第5页/共54页 CIRC
4、纠错电路的作用:利用交叉交错里德-所罗门对重放中产生的随机误码进行纠错处理,使其成为正确的重放数字信号。CLV伺服电路的作用:产生主轴伺服信号、控制主轴电机旋转速度,使激光头以恒定的线速度从光盘上拾取信号。(1)数字信号处理器的组成第6页/共54页 EFM解调后,还有子码信号。该码被置于紧接着帧同步信号的1个字节(即8位)的区域内,并逐位分别称为P、Q、R、S、T、U、V、W,共占用8位,各占用1bit。使用子码后,可使视盘机具有编程重放和各种显示功能。为了便于取出并使用这些数据,以98帧为单位作子码帧,即以98帧为一组,称作子码帧。上述子码包括两个方面信息,一方面是时间和控制信息,它由P、Q
5、子码提供;另一方面是图像文字显示信息,它们是由RW提供。因子码帧以98帧为一个重复周期,故子码帧的重复频率应为7.35KHZ/98=75HZ。子码也要设置同步信号,置于子码信号序列的开头,并用S0、S1表示,它们共占用2位。(1)数字信号处理器的组成第7页/共54页 子码中的P码是曲目的编辑信号,用于记录乐曲开头的位置。编码的方法:在每首曲子开始的约2秒钟时间置1,其余时间全都置0。采用P码可以迅速准确地找到乐曲开头的位置。用P码进行选曲方便快捷,一边使光头快速送进,一边检出P码。P码没有附加的误差检出符号CRIC,可靠性稍差。(1)数字信号处理器的组成第8页/共54页 子码中的Q码用途最大。
6、Q码是为使视盘机具有更高级的功能而设置的,可进一步改善整机的操作性能。它记录了播放曲目的时间及控制信号,它还附加了纠错信号CRIC,可用来控制重放信号。在98帧98位的Q通道数据中,含有S0、S1两位子码同步信号;含有4位控制信号,它规定音频信号传输通道数(2通道、4通道等)以及有无预加重,含有4位地址信号;含有9组8位信号,它们构成两个4位一组的BCD码,表示从00-99(最大)的数字,这72位数码可以记录曲目号数(TNO)、索引(X)、该曲子从开始计算的演奏时间(分、秒、帧)及累计演奏时间(分、秒、帧)等;最后16位是纠错符CRIC。在重放Q通道码时,可在显示屏上显示曲目号和时间,还可以对
7、任意曲目进行选取。(1)数字信号处理器的组成第9页/共54页 接口电路的作用:控制数字信号输出的方式,即并行还是串行方式输出。时钟发生器的作用:产生基准的时钟信号,供数字锁相环、CLV伺服电路使用,也可以从其他电路直接输入。CPU接口电路与机芯CPU和系统控制CPU相连,用于接收控制指令和传送相关的数据信息。(1)数字信号处理器的组成第10页/共54页(2)电路工作原理分析多路器32KRAM非对称性校正同步保护EFM解调数字PLL时钟子码Q处理器寄存器数据总线D/A数据处理串/并行处理器纠错36383962454647567778缓冲器RF信号16.9377MHzR144R145C140C13
8、9LRCKDATABCKC2POSQSOSQCKC137RF C137 缓冲器(EFM、PLL、同步保护)积分滤波 非对称性校正 在PLL电路控制下,将14bit 数字信号解调为8bit 数字信号。第11页/共54页(2)电路工作原理分析多路器32KRAM非对称性校正同步保护EFM解调数字PLL时钟子码Q处理器寄存器数据总线D/A数据处理串/并行处理器纠错36383962454647567778缓冲器RF信号16.9377MHzR144R145C140C139LRCKDATABCKC2POSQSOSQCKC13716.9344 时钟 4.3218 PLL(BCK)第12页/共54页(2)电路工
9、作原理分析多路器32KRAM非对称性校正同步保护EFM解调数字PLL时钟子码Q处理器寄存器数据总线D/A数据处理串/并行处理器纠错36383962454647567778缓冲器RF信号16.9377MHzR144R145C140C139LRCKDATABCKC2POSQSOSQCKC137EFM输出的8位数字信号分为两路:寄存器、数据处理电路;子码处理器第13页/共54页第一路经处理得到LRCK、DATA、BCK信号。(2)电路工作原理分析多路器32KRAM非对称性校正同步保护EFM解调数字PLL时钟子码Q处理器寄存器数据总线D/A数据处理串/并行处理器纠错363839624546475677
10、78缓冲器RF信号16.9377MHzR144R145C140C139LRCKDATABCKC2POSQSOSQCKC137左右声道选择时钟串行位时钟第14页/共54页第二路送Q处理器,在子码时钟SQCK作用下产生8bit 子码Q信号SQSO,送CPU控制机芯,并显示光盘播放的曲目信息。(2)电路工作原理分析多路器32KRAM非对称性校正同步保护EFM解调数字PLL时钟子码Q处理器寄存器数据总线D/A数据处理串/并行处理器纠错36383962454647567778缓冲器RF信号16.9377MHzR144R145C140C139LRCKDATABCKC2POSQSOSQCKC137左右声道选
11、择时钟子码时钟子码Q信号串行位时钟第15页/共54页第16页/共54页第17页/共54页(3)数字信号处理电路常见故障及检修方法 以CXD2545Q为例,它内部包括主轴电机伺服、聚集伺服、循迹伺服、进给伺服电路。在实际维修中,对与数字信号处理相关的伺服电路进行检修采用示波器测量波形的办法来判断故障。如书中表3.1CXD2545Q第18页/共54页(3)数字信号处理电路常见故障及检修方法1)RF信号从36脚输入,用作主轴电机伺服,其正常幅度为:1.2VPP,波形如下图。如无RF或RF幅度过小,主轴电机转动异常。常见现象:通电后光盘转速失控,有时正、反向飞转,使激光头无法读盘,过一会显示“无盘”。
12、第19页/共54页(3)数字信号处理电路常见故障及检修方法2)CXD2545Q的62、63脚晶体振荡器,波形如下图,频率为:16.9433MHZ,正常幅度约:2VPP。若时钟信号不正常,会引起综合的故障现象:如开机后有时显示屏无显示、操作不良、激光无发射、无聚集动作、有时盘片转动异常、不读盘等。第20页/共54页(3)数字信号处理电路常见故障及检修方法3)数字处理芯片CXD2545Q通过74脚向CPU传送子码同步信号(SCOR),77脚传送子码Q数据信号(SQSO),78脚接收子码时钟信号(SQCK)。其中任一信号缺少时,故障现象是激光头能发光,有聚集搜索动作,光盘能正常旋转,但十多秒读不出目
13、录后光盘停转,显示“NO DISC”。第21页/共54页(3)数字信号处理电路常见故障及检修方法4)数字处理芯片CXD2545Q的80脚(SENS)与CPU间开路时,CPU收不到聚焦好(FOK)和聚焦过零信号(FZC)信号,VCD通电后能够聚焦搜索,LD能发光,但主轴电机不转,显示无盘。第22页/共54页2.5V2.5V2.5VLRCK信号DATA信号BCK信号(3)数字信号处理电路常见故障及检修方法5)数字处理芯片CXD2545Q的45脚(左右声道时钟信号LRCK)、46脚(串行数据DATA)、47脚(位时钟信号)在停止和重放时波形一致,电压为2.5VPP左右。而46脚(串行数据DATA)在
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