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ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE
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Puce TDA8362 dans 3USCT et autres téléviseurs. Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique

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Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / TV

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De nombreuses familles utilisent encore des téléviseurs de marques obsolètes - ULCT, UPIMCT et même 3USTST. Leurs propriétaires, ayant de l'expérience dans la conception de radioamateurs, souhaitent doter leurs appareils d'un certain nombre de capacités inhérentes aux nouveaux modèles modernes, améliorer la qualité de l'image reçue et certains paramètres. Cet article explique comment mettre à niveau des téléviseurs plus anciens à l'aide de la puce TDA8362.

La production de masse de téléviseurs couleur dans notre pays a commencé en 1973 avec la sortie du modèle unifié lampe-semi-conducteur ULPTST et plus tard - ULPTST (I), qui ont été remplacés par la série UPIMCT et plus tard - 2USCT et 3USCT. Leur production annuelle, dans les meilleures années, dépassait les deux millions de pièces. Et bien qu'en 1991 Les appareils de quatrième génération sont apparus ; jusqu'à ces dernières années, l'essentiel de la production était constitué de téléviseurs 3USTST. Il n’est pas surprenant qu’après l’effondrement de l’URSS, les habitants de la Russie se soient retrouvés avec plus de 40 millions de téléviseurs couleur, pour la plupart de la première à la troisième génération. Tous, du point de vue d'un utilisateur moderne, sont considérés comme obsolètes tant moralement que physiquement.

Si la question du vieillissement moral des appareils est claire, alors leur vieillissement physique peut être jugé si l'on se souvient que l'âge des téléviseurs ULPTST qui ont survécu parmi la population atteint 20...25 ans (leur production a cessé en 1978). Il existe 15 à 20 millions de téléviseurs UPIMCT (5 à 6 ans) Enfin, le parc 3USCT compte désormais 20 à 25 millions d'unités âgées de 5 à 20 ans. Selon les normes en vigueur, la durée de vie d'un téléviseur était de 15 ans. De ce point de vue, tous les dispositifs ULPTST, UPIMCT et une partie de 3USTST ont déjà rempli leur fonction et devraient apparemment céder la place à de nouveaux.

Cependant, des articles contenant des propositions visant à moderniser les anciens téléviseurs paraissent encore dans le magazine Radio et dans d'autres publications. Et c'est bien. On peut et on doit penser à prolonger sa vie. Cela est également nécessaire car la situation financière de nombreuses familles ne leur permet pas de remplacer leur téléviseur existant par un nouveau. En outre, au moins 10 à 15 millions d'appareils 3USCT n'ont pas atteint leur durée de vie prévue et peuvent encore servir leurs propriétaires. Tout cela nous permet de croire que le problème de la modernisation des téléviseurs afin de prolonger leur durée de vie, d'augmenter la fiabilité et d'introduire de nouvelles fonctions à faible coût (pas plus de 20 % du coût d'un nouvel appareil) est très pertinent et le restera. pendant de nombreuses années.

Une façon de résoudre ce problème consiste à introduire des composants modernes dans les téléviseurs obsolètes. Mais avant de passer à des propositions spécifiques, revenons sur un peu d’histoire.

Les circuits intégrés ont été utilisés pour la première fois dans les téléviseurs domestiques en 1976. dans l'un des modèles ULPTsT(I), dans lequel le module couleur BCI a été utilisé sur les microcircuits de la série K224. Les puces ont été largement utilisées deux ans plus tard dans les téléviseurs UPIMCT, lorsque l'industrie électronique a lancé la production en série de la série K174. Ses premiers appareils présentaient un faible degré d’intégration et nécessitaient un grand nombre de composants radio externes. Ainsi, dix dix microcircuits de l'unité de traitement du signal (SPU) de l'UPIMTST TV étaient accompagnés de 440 pièces différentes. Selon les normes modernes, c'est trop pour une chaîne radio et couleur.

Le tableau publié ici fournit des informations sur le nombre de pièces dans les blocs de canaux radio, les amplificateurs de synchronisation, de couleur et de sortie vidéo des téléviseurs de différentes générations. Il s'ensuit que la situation s'est légèrement améliorée avec l'avènement des téléviseurs 2USTST et 3USTST, qui utilisaient des microcircuits plus avancés de la série K174.

Génération de téléviseursNombre de jetonsNombre d'éléments externesNombre de points de réglage
SeulementY compris
transistorsrésistancesrésistances de réglagecondensateurs fixescircuits oscillatoires
UPIMCT 10 440 35 195 17 155 22 39
2USCT, 3USCT 6-7 300-330 16-21 150-155 13-18 95-125 7-8 21-26
4USCT 6 280-320 8-9 100-130 10-12 105-120 10-12 20-24
5-6 générations
avec TDA8305/4504
avec TDA8362

5-6
3-6

340-350
160-170

24-25
3-14

155-160
70-75

6-7
4-5

125-130
60-70

12
1

18-19
5-6
3USCT avec MRCC 7 180 7 85 7 78 1 9

Cependant, le nombre de pièces jointes restait important, ce qui réduisait la fiabilité opérationnelle de ces téléviseurs les plus populaires. La fiabilité a également été réduite par un grand nombre d'éléments de réglage pour le réglage pendant la production et après réparation et par la présence de deux douzaines de paires d'interconnexions avec des centaines de contacts. Ce n'est pas un hasard si dans les téléviseurs des cinquième et sixième générations, il existe une nette tendance à utiliser des microcircuits à haut degré d'intégration, qui, tout en élargissant la liste des fonctions, permettent de maintenir voire de réduire à la fois leur nombre et la composition des cadre externe, réduisant le nombre d'éléments de réglage (points). De nombreux connecteurs sont désormais supprimés, abandonnant la conception modulaire à cassette et revenant au châssis monobloc - base des premiers téléviseurs industriels et amateurs. Là où les connecteurs ne peuvent être abandonnés, de nouveaux modèles plus fiables sont utilisés.

Quant aux microcircuits, dans les téléviseurs des quatrième et cinquième générations, le canal radio et les chemins de couleurs contiennent toujours cinq ou six boîtiers et nécessitent le même nombre de fixations que les modèles de troisième génération. Dans ce contexte, les puces multifonctionnelles de Philips se démarquent, permettant aux téléviseurs de sixième génération de résoudre les problèmes de conception de circuits de manière plus économique et de mettre en œuvre un chemin radio et un chemin couleur sur trois corps tout en réduisant de moitié le cadre externe. Il s'agit notamment des LSI TDA8362, TDA8375, TDA8396, dont le premier est le plus largement utilisé. Il est utilisé non seulement par de grandes entreprises étrangères (par exemple, TV Panasonic-TX-21S, etc.), mais également dans la CEI (Horizon-CTV-655, Elektron-TK-570/571, TVT-2594/2894 " ). Certains modèles utilisent non pas trois, mais six microcircuits, ce qui s'explique par l'utilisation d'amplificateurs vidéo intégrés, qui dissipent moins de puissance et réduisent le nombre de transistors de 14 à 3.

Bien entendu, la puce TDA8362 peut également être utilisée dans les téléviseurs de modèles obsolètes lorsqu'ils sont modernisés (en remplaçant le canal radio, les blocs de couleur et de synchronisation par des blocs plus avancés).

Une description détaillée de la structure et des paramètres de fonctionnement de la puce TDA8362 est donnée dans [1] et [4]. Il permet le traitement des signaux de télévision en noir et blanc et en couleur à la fois à fréquence intermédiaire (FI) et sous forme de signaux de différence de couleur et de couleur codés à l'aide des systèmes SECAM, PAL, NTSC. Dans ce cas, les signaux FI peuvent avoir, comme d'habitude, une modulation négative utilisée, ou une modulation positive utilisée dans la norme française L. Les signaux vidéo peuvent être fournis aux formats VHS et S-VHS. De plus, il traite les signaux audio modulés en fréquence selon les normes M (4.5 MHz), B, G, H (5.5 MHz), I (5.996 MHz), D, K, L (6.5 MHz) et les signaux audio AF, ainsi que comme signaux de synchronisation de ligne et de trame (cette dernière à des fréquences de 50 et 60 Hz) avec un nombre de lignes par trame compris entre 488 et 722.

La mise en œuvre de toutes ces fonctions dans une seule puce a été réalisée à l'aide de transistors bipolaires conventionnels pour traiter les signaux analogiques de n'importe quelle fréquence et de transistors à structure MOS pour résoudre les problèmes à l'aide de méthodes numériques.

Il existe plusieurs modifications du microcircuit, différant par la liste des fonctions implémentées et le brochage. Toutes ces fonctions sont entièrement fournies dans le TDA8362A, mais les modifications TDA8362 et TDA8362N3 sont beaucoup moins chères, bien qu'elles présentent des différences mineures.

Une analyse des capacités du microcircuit TDA8362 montre que leur pleine utilisation n'est pas requise dans nos conditions. Beaucoup considéreront la capacité de traiter les signaux NTSC comme excessive, puisque les programmes diffusés codés à l'aide du système NTSC-M-3.58 ne sont pas accessibles à nos téléspectateurs (à l'exception de ceux vivant à Chukotka et dans le sud de Sakhaline). Le traitement du signal NTSC-4.43 peut être nécessaire uniquement lors de la visualisation d'enregistrements sur des cassettes vidéo et des disques vidéo produits aux États-Unis, au Japon et en Corée. Bien entendu, la réception de signaux aux normes H, I et de signaux à modulation positive de la norme SECAM-L n'est pas requise. Cependant, le travail selon les normes spécifiées (H, I, SECAM-L, NTSC-4.43) est déjà prévu dans la puce TDA8362 et ils ne peuvent pas être abandonnés, vous ne pouvez que ne pas les utiliser.

Probablement, sur la base des considérations ci-dessus, dans [2] un circuit typique pour activer la modification TDA8362A pour traiter uniquement les signaux des systèmes SECAM, PAL et des normes B, G, D, K. Conformément à eux, un canal radio , le module de couleur et de synchronisation (MRCC) est proposé aux radioamateurs. Le microcircuit TDA8362, adapté pour être utilisé dans un téléviseur 3USTST de toute modification. Des recommandations seront également données pour ceux qui souhaitent introduire dans le module la possibilité de recevoir des signaux NTSC-4.43 et d'utiliser le module dans d'autres types de téléviseurs.

Puce TDA8362 dans 3USCT et autres téléviseurs, schéma fonctionnel du module MRCC

Le module MRKTs remplace les modules canal radio (A3) et couleur (A1) par les sous-modules SMRC (A2), USR (A1.3), SMC (1.4) dans les téléviseurs 2.1USCT. La conception modulaire à cassette du châssis TV 3USST simplifie le travail de remplacement des modules, le réduisant au retrait de deux cartes et à l'installation d'une nouvelle à leur place. Le module est alimenté par les sources de tension 12 et 220 V disponibles sur le téléviseur. La consommation de courant dans le circuit 12V est de 160 mA (au lieu de plus de 500 mA pour les modules à remplacer), ce qui a un effet bénéfique sur le fonctionnement du redresseur du module d'alimentation du téléviseur et réduit la consommation électrique.

Regardons le diagramme schématique du module, en commençant par son chemin radio. Il comprend des sélecteurs de canal, un préamplificateur avec un filtre SAW, un amplificateur, un démodulateur IF et un dispositif AGC et AGC. Un schéma fonctionnel montrant la relation entre ces blocs est présenté sur la figure 1. La figure 2 montre un diagramme schématique du tractus. Selon le type de dispositif de sélection de programme (UPD), le schéma montre les options de connexion pour les blocs USU-1-15 (SVP-4/5/6) et le synthétiseur MSN-501 (dessinés en traits épais).

Puce TDA8362 dans 3USCT et autres téléviseurs, schéma du module MRCC

La sensibilité du microcircuit TDA8362 (DA1 sur la Fig. 2) à l'entrée (broches 45 et 46) est de 100 V, et selon les normes en vigueur, la sensibilité d'un téléviseur dans les sous-bandes I, II ne devrait pas être pire que 40 V à l’entrée de l’antenne. Par conséquent, le coefficient de transmission (gain) Kу dans le circuit depuis l'entrée de l'antenne jusqu'à l'entrée du microcircuit, il doit y avoir au moins 8 dB. Le circuit contient un sélecteur de canal SK-M-24 (Kу=15 dB) et filtre tensioactif ZQ1 (Kу <-25dB). Cela signifie que lorsque le sélecteur est directement connecté au filtre, la sensibilité d'entrée du téléviseur sera inférieure à la normale d'au moins 18 dB (environ 320 μV), ce qui est inacceptable. Pour le sauvegarder, un préamplificateur sur le transistor VT1 c K est alluméу > 20 dB, ce qui permet de compenser l'atténuation dans le filtre ZQ1 avec une petite marge.

Notons au passage que Kу Le sélecteur toutes ondes moderne UV-917 de Philips ne fait pas moins de 38 dB avec un niveau de bruit très faible, ce qui lui permet d'être directement connecté à un filtre SAW et d'offrir deux fois la sensibilité du téléviseur. Ce sélecteur est utilisé dans le téléviseur "Horizon - CTV-655".

Le filtre passe-bande ZQ1 doit répondre aux exigences suivantes : fonctionner sur une porteuse d'image FI de 38 MHz, avoir une large section horizontale de la réponse en fréquence ("shelf") dans la bande 31.5...32.5 MHz et une sortie symétrique. Les filtres tensioactifs KFPA-1007, KFPA-2992, KFPA-1040A répondent à ces exigences. Les filtres largement utilisés KFPA-1008, K04FE001 ont une « étagère » étroite et n'assureront pas une réception selon les normes B, G. Le filtre FPZP9-451, utilisé dans les téléviseurs 3USST, a une sortie asymétrique, ce qui nécessite l'introduction d'un équilibrage étage sur deux transistors entre lui et le microcircuit.

Après amplification dans l'UPCH (voir Fig. 1), les signaux IF dans le démodulateur sont convertis en un signal vidéo de télévision couleur (PCTV). Le démodulateur contient une unité d'inversion de points blancs (limitant les émissions de la chaîne de télévision numérique causées par les interférences) au niveau de luminosité moyenne, ce qui améliore la qualité de l'image en empêchant l'apparition d'interférences sur l'écran, ainsi qu'un changement brusque de la amplitude du canal de télévision numérique et des impulsions de synchronisation qu'il contient.

Le circuit oscillant L3C18 (voir Fig. 2) sert de circuit de référence commun pour les démodulateurs IF et le dispositif APCG, ce qui réduit le nombre d'éléments de réglage dans le module. Tension APCG (UAPCG) au point de contrôle X1N lors de la capture, un signal peut varier entre 0.5...6.3 V et lors d'un réglage fin du circuit sur une fréquence de 38 MHz et du sélecteur sur le support d'image, il est de 3.5 V.

Lors de l'utilisation d'UVP de type USU, tension SVP UAPCG est fourni aux sélecteurs via le circuit R12R13R18C10R7C11, où il s'ajoute à la tension de préréglage ULun, provenant de l'UVP à travers la résistance R8, forme la tension de réglage du sélecteur UН. Dans le cas de l'utilisation du synthétiseur de tension MSN-501, l'addition des tensions UAPCG avec uLun et la formation de UН a lieu dans le synthétiseur. Tension UAPCG qui lui est appliqué via le circuit R12R13R105C23, et la valeur résultante UН passe aux sélecteurs depuis la broche 6 du connecteur X2 (A13) via le circuit R8C11R7C10.

Revenons à l'exemple de circuit L3C18. Chaque téléviseur est caractérisé par cette caractéristique : lors du processus de pré-réglage d'un programme avec l'appareil APCG non éteint, il s'avère que la bande passante de capture du support d'image lorsqu'on l'approche depuis les basses fréquences s'avère être plus large que la même bande passante lors du réglage à partir des fréquences les plus élevées. Ce phénomène ne résulte pas d'une mauvaise régulation de l'APCG. Cela s'explique par le fait que la porteuse d'image, lorsque les sélecteurs sont correctement configurés, est située sur la pente de la réponse en fréquence du filtre passe-bande FI (peu importe qu'il s'agisse d'un filtre SAW dans les téléviseurs 3USTST ou d'une sélection concentrée filtre dans UPIMCT). La pente de la réponse en fréquence conduit à une asymétrie du signal fourni au démodulateur du dispositif APCG, ce qui est particulièrement visible avec un signal d'entrée faible, lorsque le niveau de bruit lisse à l'entrée du sélecteur de canal devient sensiblement asymétrique à l'entrée du système APCG. En conséquence, un décalage de tension U se produitAPCG de la valeur correcte, ce qui provoque un désaccord du récepteur et l'asymétrie spécifiée de la bande d'acquisition. Lors de l'utilisation du microcircuit TD8362, des mesures ont été prises pour éliminer un tel défaut en activant le circuit C19R19.

Tension UCAG fourni aux sélecteurs de canaux depuis la broche 47 du microcircuit via le circuit C13R11C12R10R9. Son niveau initial est réglé avec la résistance d'ajustement R15.

De la broche 4 du microcircuit, la broche 2 du connecteur X10 (A13) reçoit un signal de reconnaissance de synchronisation (SOS), utilisé dans le synthétiseur de tension pour contrôler le système de réglage automatique du programme. Tension du signal USOS égal à zéro s'il n'y a pas d'impulsions de synchronisation à l'entrée du microcircuit. Tension USOS est égal à 6 V si un signal du système NTSC-3.58 est reçu à l'entrée, ou * V si un signal « couleur » ou « noir et blanc » des systèmes SECAM, PAL, NTSC-4.43 est reçu.

Puce TDA8362 dans 3USCT et autres téléviseurs, schéma fonctionnel du fonctionnement TDA8362

À partir de la broche 7 du microcircuit PCTV, il est fourni à un ensemble de filtres externes, où il est divisé en un signal vidéo et un signal audio FM. Les filtres passe-bande ZQ2, ZQ3 sélectionnent les bandes de fréquences dans lesquelles se trouvent les signaux audio FM (5.5 +/- 0.05 MHz dans les normes B, G et 6.5 +/- 0.05 MHz dans les normes D, K). Par la broche 5 du microcircuit, comme le montre la figure 3, ils passent au démodulateur, puis au commutateur d'entrée audio. Le démodulateur audio FM dispose d'un système de boucle à verrouillage de phase (PLL) qui permet un réglage automatique sur n'importe quelle norme audio.

Les filtres coupe-bande ZQ4, ZQ5 (voir Fig. 2), débarrassant le PCTV des bandes occupées par les signaux audio FM, le transforment en un signal vidéo qui, via la broche 13 du microcircuit, va au commutateur d'entrée vidéo (voir Fig. 3). La figure 3 montre également l'interrupteur R, G, B ; nous examinerons plus loin son fonctionnement.

Les commutateurs d'entrée audio et vidéo reçoivent également des signaux provenant de sources externes (magnétoscope, lecteur de disque vidéo, console de jeux vidéo). La commande des interrupteurs (fonction AV/TV) est assurée en appliquant la tension appropriée à la broche 16 du microcircuit : moins de 0.5 V pour allumer le programme à l'antenne (TV) ; 3.5...5 V pour activer un programme externe au format S-VHS (AV) ; 7.5...8 V pour un fonctionnement à partir d'une source externe au format VHS (AV). S'il n'y a pas de tension sur la broche 16, le microcircuit fonctionne en mode TV.

Puce TDA8362 dans 3USCT et autres téléviseurs, schéma de connexion de sources externes au MRCC

Rappelons que les enregistreurs vidéo au format S-VHS apparus récemment (par exemple, Philips-VR969) offrent une qualité d'image supérieure (400-430 lignes contre 230-270 lignes pour les enregistreurs vidéo au format VHS et 320...360 lignes pour les programmes diffusés). ). Ceci est obtenu en plaçant la composante couleur non pas dans la bande PCTV habituelle de 3 à 4.7 MHz, mais dans la bande de 5.4 à 7 MHz. Pendant la lecture, ces magnétoscopes sont connectés via trois circuits : le signal audio est à la broche 6 du microcircuit, le signal de luminosité S-VHS-Y est à la broche 15 et le signal de couleur S-VHS-C est à la broche 16.

S'il n'y a qu'une seule source externe de signaux vidéo au format VHS, elle est alors connectée aux MRKT comme indiqué sur la Fig. 4. Lors de l'utilisation du synthétiseur MCH, le signal AV/TV en provient via le connecteur X7 (A13). Si les blocs USU et SVP sont utilisés, vous devrez alors recevoir manuellement le signal AV/TV à l'aide d'un interrupteur à deux positions SA1, installé à un endroit pratique sur le corps du téléviseur. Dans les deux cas, en mode TV, une tension ne dépassant pas 0.4 V est générée (ou elle est absente) et en mode AV, au moins 10 V. Cette dernière est transmise à la broche 16 du microcircuit via un interrupteur sur transistor VT4.

Le type de connecteurs d'entrée et de sortie XS1, XS2 est sélectionné en fonction du type de leurs pièces d'accouplement dans la source de signal utilisée.

S'il existe plusieurs sources de signaux vidéo, elles sont alors connectées aux MRKT via un dispositif correspondant. Des informations détaillées sur sa construction sont données dans [<3].

littérature

  1. Lukin N., Koryakin-Chernyak S., Yankovsky S. Unités et modules de téléviseurs modernes. Série "Réparation", vol. 3 - Kiev-Moscou : Science et Technologie & Solon, 1995.
  2. Khokholov B. Processeur vidéo TDA8362A dans les téléviseurs modernes. - Radio, 1997 n° 6, pp. 6-8 ; N° 7, p. 16, 17, 23.
  3. Voitsekhovsky D., Peskin A. Moniteur TV. - Radio, 1992, n°4, p.20-25 ; 1993, n° 1, page 46 ; 1994, n° 3, page 43 ; 1995, n° 5, page 45 ; N° 6, page 44

Publication : N. Bolchakov, rf.atnn.ru

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Le nouveau clavier a une forme en U. Sur les deux panneaux latéraux se trouvent des touches alphanumériques et de fonction. Dans ce cas, les touches qui, sur un clavier conventionnel, tombent sous la main gauche se trouvent sur le panneau de gauche et sous la main droite - à droite. Sur la partie horizontale du clavier se trouvent des touches de contrôle, des touches multimédia, un contrôle du curseur et un pavé numérique supplémentaire.

Une configuration de clavier aussi inhabituelle est due au fait qu'avec la disposition verticale des touches, les avant-bras sont dans la position dite neutre (pouces pointant vers le haut), dans laquelle les poignets ne se fatiguent pratiquement pas. Ceci est particulièrement visible lorsque vous travaillez pendant une longue période. Cependant, un tel clavier présente également de sérieux inconvénients. Pour travailler avec, vous devez connaître la méthode de saisie tactile, car regarder le clavier est très inconfortable.

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