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[广播设备] 金正N525超级VCD的原理与维修

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yinxiang699 发表于 2010-5-15 20:51:01

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金正N525超级VCD的原理与维修  7 }& p$ O  \2 P" H% c1 k$ M) X' o

7 ?1 M; m- [  k一、整机介绍  
6 `, ?. u5 G, h5 F! M6 L- m% m  a, M4 ]- l$ n
      S525采用SONY伺服 + C-cube解码,是金正极具代表的一款机型,目前市面上比较流行的金正牌超级VCD和最近生产的VCD几乎全部采用该方案,如S500 、S505、S506、S508、S520、S520G、S525、S525A、S525G、S526、S528、S530、S533、f300、F320、J335、j336、J337等,这些机型外观功能上虽有一些区别,但是电路上基本一致。伺服方面,SONY芯片虽经过数次改动,比如前置放大CXD2549和改进后的CXD2550,只是在输入端有一些改动。数字处理芯片先后采用了CXD2585、CXD3008、CXD3068,其引脚功能完全相同,唯工作电压不同。在解码电路上,基本上没有什么改动,只是软件为配合新的功能做了些修改,如游戏,复读复唱、3D金声等。S525在供电设计上,抛弃了传统的线性电源而采用开关电源,使整机性能大幅度提高。以下是整机的方框图和整机IC功能表: : J' z3 G( Y- \) [$ [
  b5 j( s  M. _1 B
二、工作流程
9 E7 q. F- G* a' R1、 系统复位
* ]: y! G. K* n接通电源瞬间, 5V工作电压送到解码板,由Q2、R32、C118、D9组成的复位电路,送给CL8830A第52脚一高电平复位信号,对CL8830A内部的CPU进行复位, 然后由CL8830A(169)脚分别对CXD3068、BA6392进行复位,此后,微处理器与各芯片建立起通讯关系。   f" E0 }4 @! _$ c
2、 系统检测 0 w% ~1 T! ~0 r
首先检测连接CL8830A第27脚的仓门开关是否到位,如果没有到位,CL8830A从(15)、(16)脚输出驱动信号给BA6208(2)、(3)脚,由BA6208(7)、(8)脚驱动进出仓电机转动,使仓门到位。然后是检测激光组件到位情况,如果连接3068(26)脚的限位开关没有到位,3068将通过数据线向CL8830A发出报告,CL8830A再对3068发出指令,从3068(29)、(30)脚输出驱动信号,使激光组件到位。
3 ?$ Y. h' \  B3 @, o( W3、LD ON
7 J1 L- }8 v7 t8 o+ TCL8830A发出LD ON指令,通过2550内部的APC电路,使2550(2)脚由高电平转为低电平,Q1导通,点亮激光二极管。 , e( ?% z3 T- g2 t
4、 聚焦、循迹伺服 . j4 Z- g9 H3 y3 C+ C% y, e
点亮激光二极管后,CPU启动自动聚焦搜索程序,控制3068断开内部聚焦、循迹通路,从(31)、(32)输出聚焦搜索信号,带动物镜进行大幅度的上下运动,如有碟,则通过光 – 电转换、放大处理,当激光强度达到设定值时,主轴电机开始进入恒线速旋转。
  ^* Y9 C7 ^" \' p  g1 K& K- t# K5、主轴伺服 * |/ i$ a; Q( _# J3 g
主轴电机一旦启动,速度将由慢到快, 带动碟片达到设定值时,断开自动聚焦搜索程序,接通聚焦循迹环路,这时RF信号从2550(15)脚输出进入3068进行EFM解调,3068内部帧同步分离电路电路从EFM解调器输出的数据流中分离出7.35KHZ的帧同步信号,与晶体分频所产生的标准信号7.35KHZ进行比较,其误差信号由CLV处理成主轴伺服控制误差信号,由25脚输出,进入BA6392(24)脚,再由(26)、(27)脚输出驱动主轴电机。由此说明,主轴正常运转必需具有最基本的4个条件:
6 m( j' V  y9 c3 I  i/ Ta、良好的RF信号,才能产生持续的FOK信号;
2 X, ]; E) @& g0 Q3 S; {/ Ib、3068内部DSP电路解调出的重建时钟必须准确; ) }5 Z3 O' C& a' R" A
c、晶体分频所产生的标准时钟必须准确;
. ]/ U: A; `6 E, b- Cd、驱动芯片及电机必须良好。 4 L; }: G' [. K8 V" R9 }" j6 `9 L
6、 读出TOC
2 D2 R$ L9 I* O% \* K( {! t1 {6 t良好稳定的主轴转速使光头拾取到碟片上的导入区的TOC曲目信息,经前置放大、解调后被存储起来,同时在屏上显示出总曲目、时间等信息。
: ]6 I. F3 a3 V1 R0 f* d, r3 @, D) r: w1 O+ M" ]
% O8 f; D" a; X- P+ p0 l* s# b1 r
 楼主| yinxiang699 发表于 2010-5-15 23:16:10
三、伺服电路分析
1 L& P" B/ ?* _& e/ l
0 Q1 M& ^0 `7 u( J' k2 J0 c/ |
  H6 D: B7 i; G" E8 h1、聚焦伺服电路:
: M2 E# `2 Q0 @' n1 ?& Q在重放时,激光束焦点只有随时都准确的打在信息纹迹上,才能有效的从盘片上读取信息。光盘在旋转时产生的摆动不可能使信息纹迹保持在一个平面上,聚焦伺服机构能动态的调节激光束焦点的上下位置,校正盘片信息纹迹的上下抖动。A、B、C、D四只光电二极管转换的电信号,经过A+C和B+D混合后分别送入CXA2550 (4)、(5)脚,经放大后从CXA2550(13)输出聚焦误差信号,送入CXD3068第(39)脚经A/D转换成聚焦数字信号,送到伺服逻辑控制器,进行数字误差运算。经伺服逻辑控制器调制或聚焦PWM信号,由输出电路控制从CXD3068(33)、(34)脚输出,送入BA6392(19)、(20)脚,将聚焦伺服控制电压变换成与散焦状态相反,大小成比例的驱动电流,从BA6392(16)、(17)脚输出加到聚焦线圈两端,产生的磁力带动物镜上下移动,达到对焦的目的。
0 U+ X( [, C' ~$ G2、 循迹伺服电路: ! J9 a. R- X5 v( U( m
光敏接收器中的E、F接收两辅助光产生的电信号,分别送入CXA2550(7)、(8)经减法放大器后从CXA2550(11)脚输出循迹误差信号,从CXD3068(40)脚送入到内部的A/D转换器产生循迹数字信号。经PWM电路处理成PWM信号从CXD3068(31)、(32)脚输出,送入BA6392第(9)、(10)脚处理成与离轨方向相反,大小相等的校正电流从BA6392(12)(13)输出,经循迹线圈校正焦点使其着轨。
. y- ]6 T0 |& \, J# J6 O6 G3、 进给伺服电路: - ?! S( C% F" Y- J1 W2 C" B. T3 v
CXD3068(29)、(30)脚输出的PWM控制信号,送入BA6392第(4)、(5)脚,将进给伺服控制电压进行驱动放大后从(1)、(2)脚输出,加到进给电机两端,由进给电机带动激光头组件对光盘进行跟踪扫描。 ) I2 u7 P7 j( g. W
4、 主轴伺服电路: $ \# k+ W  N0 d+ a& s
重放时,激光头识读的信号经CXA2550放大后从(15)脚输出送到CXD3068(50)脚,经前置处理后送到数字PLL电路,首先由边缘检测电路从EFM信号中分离出非连续的位脉冲信号,然后送到PLL电路中的相位比较器,控制PLL电路中的VCO电路产生一个与EFM信号同步并连续的位脉冲,送到主轴电机控制电路中的CLV处理器,与基准时钟信号进行比较,其误差信号在CLV处理器处理成主轴速度伺服控制电压,从CXD3068第(25)输出,送入BA6392调节主轴电机的驱动电流,达到CLV伺服的目的。 $ v! m& O; A* P5 G5 `0 J/ T
5、 频率补偿电路: , v+ l! Q* S; O1 @, c
     由于读VCD和超级VCD碟片时,机芯分别工作在单倍速或双倍速状态下, RF电路在混合放大之前,须对这两种RF信号的频率补偿电路参数作调整,分别使其波形达到最佳效果。Q4、C164、C165等组成频率补偿控制电路,由CL8830A(17)脚输出电压来控制Q4的工作状态,改变补偿电容的容量来实现此功能的。
8 j. T! |) B; d9 c; R6 O9 T5 q+ D7 T6、 CPU接口电路
+ q* B' F6 W, l& H& X2 rCXD3068芯片内含的CPU接口由4脚(DATA)、5脚(XLAT)、6脚(CLOCK)三脚构成,由它们接收来自3883内的CPU发出的指令来处理相关电路。控制着聚焦、循迹、径向、增益、纠错等部分,同时,通过第7脚(SENS)、76脚(SQSO)、22脚(FOK)、15脚(SCOR)向CPU传输各种工作状态和进程,让3883了解各种情况,从而发出正确的命令,7脚(SENS)是该芯片向CPU通告情况最重要的线路,在不同的工作状态,传输相应的状态参数。
# u  w; E( j; X' b1 i+ ?2 Q5 XMIRR解释:在循迹时反映光点是在轨迹还是镜面
- a7 B( h1 `- c( BDFCT解释:反映镜面缺陷,有缺陷时为高电平,无缺陷时为低电平。
) K2 t7 A- o, S/ wFOK 解释:反映聚焦是否OK
+ y% ^+ c/ \0 Z- {: l7 d7、RF信号不对称矫正电路(见图) ; ?" R" p9 @7 {% O
由于某种原因,RF交流信号会出现不对称现象,将极大影响通道位的产生,而通道位时钟信号对主轴伺服影响极大,故芯片内设不对称矫正电路,其目的是驱除直流成分,顺利的取出通道位时钟信号。48脚是不对称矫正电路的输出端,经过外置的低通滤波电路再从49脚输入,62脚是不对称矫正电路的开关控制端,高电平为开,以控制该电路是否工作,57脚是恒流源输入,保证电路工作。
 楼主| yinxiang699 发表于 2010-5-15 23:16:50

1 v7 W2 b. U. O2 E& h, z
7 \( c4 x5 v+ h四、解码电路
- p& ]3 P. J" R% ~7 W1、CL8830A简介 + g4 ~8 [6 p' q  w+ h
      解码电路的核心是美国C-CUBE公司生产的第四代MPEG-2解码芯片CL8830A,它与第三代产品CL8830相比(N108D、N350D曾经采用),主要区别在整机功能上实现了复读复唱。芯片内置了8032微处理器、PAL/NTSC视频编码器、CD-ROM解码器、MPEG1与MPEG2解码器、A/D转换器和一个处理各种声效的24bit音频DSP。CL8830A主要完成音视频的解压缩工作,由于采用内置CPU方式,所以它同时也执行CPU的各项功能,对外接单元电路进行控制 ,在它内部还有一个音频DSP和A/D转换器,处理各种音效,实现丽声的功能。
6 U. u( O+ G( {( b. F6 h     CL8830A的外围还有SDRAM(随机存储器)、EPROM(内部烧录有CL8830A微码、整机控制程序、OSD显示数据等)。IC M6631是音频D/A转换器,将CL8830A输出的PCM数据音频信号转换成模拟立体声输出。IC74HC04是六反相器,用于配合晶振产生27M的时钟供解码使用。本机的另一特点是可以进行8位的游戏功能,它是由CL8830A的多功能引脚来完成的,当放入游戏碟片时,程序使CL8830A先把碟片当作是VCD读取,并把用户选得的游戏数据读入SDRAM保存起来,再启动游戏模式,此时,CL8830A的部分引脚(23-27脚)功能随之改变,实现游戏操作。
1 J& E% y+ [: C8 f2、静音电路
* Y& R' m4 d) u3 A( Z, x/ }+ W  A* b4 Q) I# x! O, w
    由于采用CL8830A的机型较多,所以不同的机型的静音电路有所不同,而实际金正所有碟机静音电路也就只有两种,在此只介绍其中一种,另一种见《单芯片DVD原理维修》。图中静音电路主要由Q1-Q3、D1-D3、 C1、C2等组成。开机后VCC经D2向C1电容充电,同时经24K电阻对C2电容充电,因C2电容充电时间长, 期间Q3基极为低电平,Q3正偏导通,VCC经D2 →Q3→Q1、Q2基极,Q1 Q2导通,音频信号通过Q1、Q2对地旁路。达到开机静音目的,C2充完电后,Q3截至,Q1 Q2截至,音频信号畅通。关机时,可将VCC视为地,此时C2迅速通过D2放电,Q3正偏导通,C1在播放时充得的电压经D2 →Q3→Q1、Q2基极,Q1 Q2导通,音频信号通过Q1、Q2对地旁路,达到关机静音目的。 . G& K6 Z$ ^2 Q* A( e/ q
+ g* L3 x+ i7 g0 \4 z6 B- |0 Y$ [
五、典型故障维修实例
0 Q- \# M+ ~/ l+ Z: T& i2 b(一)影响RF信号,导致“显示无碟、纠错差、读碟时间长” " l4 g8 \8 E. f* B* m# H+ v
1) 与CXD2550基准电压相关的C143、C177、C178;(与之并联的几个电解不易出问题) . H$ F9 P8 B+ E+ S% ]* Y
2) 与BA6392A基准电压相关的C151、C152;
( p1 T* C' p. o! x3) 寻迹误差滤波电容C145; ( ?2 u! n& P/ t( Z- K0 k$ r
4) 聚焦误差滤波电容C144; 2 C4 N) j8 \3 Z3 G* y
5) 径向误差滤波电容C146; 7 \# n3 e3 c- P
6) RF滤波电容C127; 2 r1 Y- i3 L& O! d% b* i+ I
7) 不平衡矫正电路外接滤波电容C135、C136; 3 k& n1 i$ V/ e& S; c. S
8) 锁相环外接滤波电容C134。 7 i9 L7 h% ~- M
(二)“飞碟、时转时停、不转、反转”等与主轴相关故障
! X" f2 p+ c# L1) RF信号滤波电
hchy780926 发表于 2010-5-16 00:17:05
:handshake:victory:
柏屿 发表于 2010-5-17 00:19:58
支持兄弟!
echo回声 发表于 2010-5-17 15:47:58
欣赏,支持!
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