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[導讀]文章介紹了TDA9332H的結構原理和性能特點,同時給出了TDA9332H在高檔彩電中的應用方法。

摘要:TDA9332H是飛利浦公司生產的適合高檔彩電的顯示處理器,可用于單掃描(50或60Hz)和雙掃描(100或120Hz)的電視信號處理。文章介紹了TDA9332H的結構原理和性能特點,同時給出了TDA9332H在高檔彩電中的應用方法。

    關鍵詞:顯示處理器;高檔彩電;YUV/RGB;TDA9332H

1 TDA9332H的主要特點

TDA9332H是飛利浦公司為高檔彩電設計的顯示處理器。它采用44腳QFP封裝形式,圖1所示是其引腳排列圖。此外,該芯片還有以下特點:

●具有YUV輸入端和帶快速消隱的RGB信號輸入端,它的OSD/Text輸入端與其它視頻信號輸入端分開,而且既有快速消隱功能又可混合插入;同時內設RGB控制處理器,能實施連續(xù)陰極校正(CCC)、白點和黑電平偏移調整;可提供黑電流穩(wěn)定的RGB輸出;可有效解決因使用時間過長而引起的CRT顯示圖像偏色和對比度下降等缺陷。

●能產生內部時鐘的可編程偏轉處理器,這些驅動信號包括行驅動、場偏轉以及東西校正的拋物波,其電路既能適應4:3顯像管,也適應于16:9顯像管。

●既可用于單掃描(50Hz或60Hz),也可用于雙掃描(100Hz或120Hz)。

●用于行、場偏轉處理的內部時鐘產生器可由一個12MHz陶瓷諧振器來同步,從而提高了行、場偏轉處理電路的定時精度。

●具有兩個控制環(huán)的行同步電路,且行振蕩器無需調整;行驅動脈沖能實施慢啟動和慢停止;具有行、場幾何失真處理能力及水平平行四邊形和弓形校正功能。

●內設的藍延伸電路可使近白的色彩向藍方偏移,以提高圖像白場區(qū)域的艷麗程度。

●對非標準的亮度信號也具有黑電平延伸處理功能,從而使不同信源輸入的視頻信號經該電路處理后具有一致的圖像層次;同時,該器件內部還設有適應色差信號的可切換矩陣,能適用多制式色差信號的處理和顯示;

●具有水平和垂直方向的變焦功能,以及適應于16:9顯像管的垂直卷幀功能。

●本芯片供電電壓為+8V,總供電電流為50mA,芯片內部的所有功能均可由I2C總線控制。

2 引腳功能及內部結構

TDA9332H具有44個引腳,各引腳功能如表1所列。圖2所示為其內部結構框圖。

表1 TDA9332H的引腳功能

引腳標識 引腳號 引腳功能描述 引腳標識 引腳號 引腳功能描述
VDOA 1 經幾何校正后的場鋸齒波輸出A VD 23 場同步輸入
VDOB 2 經幾何校正后的場鋸齒波輸出B HD 24 行同步輸入
EWO 3 東西枕校拋特波輸出 DACOUT 25 DAC輸出
EHTIN 4 高壓穩(wěn)定檢測信號輸出 VIN 26 V信號輸入
FLASH 5 快速檢測輸入 UIN 27 U信號輸入
GND1 6 YIN 28 Y信號輸入
DECVD 7 數(shù)字電源濾波 FBCSO 29 固定束電流關斷輸入
HOUT 8 行激勵脈沖輸出 RI1 30 紅基色信號1插入
SCO 9 沙堡脈沖輸出 GI1 31 綠基色信號1插入
SCL 10 I2C總線時鐘線 BI1 32 藍基色信號1插入
SDA 11 I2C總線數(shù)據(jù)線 BL1 33 快速消隱1插入
HSEL 12 行頻選擇控制 PWL 34 白峰限幅退耦
HFB 13 行逆程脈沖輸入 RI2 35 紅基色信號2插入
DPC 14 動態(tài)相位補償 GI2 36 綠基色信號2插入
VSC 15 場鋸齒波形成,外接鋸齒波形成電容 BI2 37 藍基色信號2插入
IREF 16 場鋸齒波形成參考電流設置 BL2 38 快速消隱2插入
VPI 17 +8V電源(行啟動) VP2 39 +8V電源
DECBG 18 電源穩(wěn)壓濾波器電容連接端(帶隙濾波) RO 40 紅基色信號輸出
GND2 19 GO 41 綠基色信號輸出
XTALI 20 12MHz晶振輸入 BO 42 藍基色信號輸出
XTALO 21 12MHz晶振輸出 BCL 43 束電流限制輸入
LPSU 22 低壓啟動電路供電 BLKIN 44 黑電流檢測輸入



3?。裕模粒梗常常玻鹊墓ぷ髟?/B>

3.1 圖像信號的選擇和顯示處理

TDA9332H中圖像信號的選擇和顯示處理包括將RGB信號轉換成YUV信號、YUV選擇、黑電平延伸及色度控制、基色矩陣、對比度控制、基色信號選擇、白峰和亮度控制、峰值限幅和束電流控制、暗平衡自動調節(jié)、藍電平延伸及輸出放大等。TDA9332H有三個信號輸入口,即一個YUV和兩個RGB輸入口。其中YUV輸入口供倍場/逐行處理部分輸出YUV信號。

在上述三個輸入口中,第一個RGB輸入口用于外部視頻RGB信號的輸入,第二個RGB輸入口用于OSD和圖文電視的RGB信號輸入。三個輸入口的信號轉換都是由微處理器通過I2C總線來控制的。

RGB輸出信號的處理包括白峰限幅、束電流限制、陰極束電流連續(xù)校準、藍電平延伸等電路。

3.2 同步、偏轉小信號處理及幾何失真校正

圖2

    (1)時鐘發(fā)生器和第一鎖相環(huán)

TDA9332H中的時鐘發(fā)生器由一個壓控振蕩器和第一鎖相環(huán)共同產生同步、偏轉處理所需的時鐘信號,壓控振蕩器的自由振蕩頻率為輸入信號行頻的880倍(1fH模式)或440倍(2fH模式)。內部的壓控振蕩器頻率由輸入的行同步信號和模式選擇端的控制電位來共同確定。

(2)第二鎖相環(huán)及水平移相工作原理

壓控振蕩器經880或440分頻后,將得到的1fH或2fH行激勵信號送到第二鎖相環(huán),以與行逆程脈沖進行鑒相。其誤差信號經內部濾波后用于控制行激勵脈沖的相位,同時也可用于對因束電流變化而引起的圖像水平相位偏移進行校正。

為了校正因束電流變化引起的行幅變化,TDA9332H還設置了動態(tài)行幅微調功能。從行輸出變壓器高壓繞組的某一端經電阻引入動態(tài)行幅微調的取樣電壓至TDA9332H的14腳后,束電流變化就會引起該腳的電位變化,內部校正電路根據(jù)該點的電位變化可自動調節(jié)第二鑒相環(huán)的逆程脈沖相位。當束電流增大時,第二鑒相環(huán)的輸出會使行幅減小,反之則行幅增大,從而實現(xiàn)了行幅隨束電流大小自動微調的目的。

在TDA9332H內部,可以通過I2C總線數(shù)據(jù)來改變第二鎖相環(huán)輸出的誤差控制電壓,以實現(xiàn)對圖像水平方向的特技調節(jié);該特技調節(jié)是以垂直偏轉中心為參考點,采用分別對上、下兩半邊的掃描行逐行增加相移的方法來實現(xiàn)的。

(3)幾何失真校正

TDA9332H 內設的場幾何校正電路可實施場幅調整、S形校正、場斜率校正、場偏移和場變焦、場卷幀(即當場掃描擴展時,可在垂直方向移動圖形)、場等待(即場掃描起始點可調延時)等功能。

TDA9332H 的東西幾何校正包括根據(jù)變焦性能給出行寬增加范圍、東西上角和拋物波比、東西下角和拋物波比以及東西梯形失真等。

TDA9332H 還有一個EHT補償輸入信號,可用于控制場和E-W輸出信號,同時也可以經I2C總線來調節(jié)二者的相對控制效果。

4?。裕模粒梗常常玻仍诟邫n彩電中的應用

圖3所示為TDA9332H在高檔電視中的典型應用框圖。普通電視信號經掃描率轉換器后轉換成倍頻或逐行Y、U、V信號,該信號加到TDA9332H的26、27、28腳后,再將高清晰度數(shù)字電視機頂盒輸出的R、G、B信號或PC機輸出的R、G、B信號加到TDA9332H的30、31、32腳,然后將此信號經內部RGB-YUV矩陣以及視頻分量信號的切換開關進行處理,并由此選擇一種電視信號進行傳送。OSD的R、G、B信號和消隱信號從35、36、37和38腳輸入后,與進入的主電視信號混合,再進行白點和亮度控制以及輸出緩沖,然后再由40、41、42腳輸出并分三路各自傳送到32MHz帶寬的末級視放TDA6120Q進行功率放大,最終加到顯像管陰極。

為了改善圖像質量,TDA9332H中還加進了黑電平延伸電路、藍電平延伸電路、白峰限幅及自動亮度控制電路。由行逆程變壓器高壓繞組檢測的ABL電壓經三極管放大后加于43腳;而末級視放檢測出的反應CRT陰極電流變化的黑電流校準電壓則加于44腳以對CRT的亮度進行自動校準。

5 結束語

由于TDA9332H的所有功能均由I2C總線控制,且應用簡單、外圍元件少,功耗低、性價比高。因此,該芯片在各種高檔電視如逐行掃描彩色電視和數(shù)字高清晰度電視中得到了越來越廣泛的應用。

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