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液晶RF 液晶彩电的基本电路及结构组成

小编 2024-11-25 NXP芯片 23 0

液晶彩电的基本电路及结构组成

一、液晶彩电的电路构成

液晶彩电的电路由电源电路、微控制器电路、液晶屏驱动电路、高中频信号处理电路、伴音电路、机外信号输入接口电路、时序逻辑控制电路、背光灯供电电路(高压逆变器或 LED驱动电路)、视频解码电路、扫描格式变换电路等构成,如下图所示。

二、单元电路的作用

为了让大家熟悉典型液晶彩电电路的构成及电路间的关系,下面对各个单元电路的功能进行简单介绍。

1.电源电路

电源电路的作用是将 220V 市电电压变换为直流电压,为负载供电。液晶彩电的电源电路通常由 300V 供电电路、PFC 电路和开关电源构成。其中,300V 供电电路是将 220V 市电电压变换为 300V 脉动直流电压;PFC 电路将 300V 脉动直流电压变换为 400V 左右的直流电压,完成对市电的功率校正;开关电源将 400V 直流电压变换为 5V、12V(或 14V)、24V(或18V、28V)等直流电压,为主板、背光灯供电板、TCON 板等负载供电。

2.背光灯供电电路

背光灯供电电路也叫背光灯驱动电路,背光灯电源根据背光灯的不同采用的结构和工作方式不同。

(1)CCFL 型背光灯供电电路

CCFL 型背光灯供电电路是通过逆变器将开关电源输出的 12~24V 或 400V 电压变换为1000V 左右的高压交流电,用于点亮液晶屏内的背光灯管。因此,该背光灯电路也叫高压逆变器或高压逆变电路。

(2)LED 型背光灯供电电路

LED 型背光灯供电电路是通过升压型开关电源为 LED 灯提供直流供电电压。该电路构成比 CCFL 型供电电路结构简单且故障率低。

3.高频、中频信号处理电路

和 CRT 彩电一样,液晶彩电的高频电路也是将来自闭路电视或卫星接收机传送的 RF 信号转换成中频信号 IF,而中频电路是将 IF 信号变换为视频全电视信号 CVBS 和第二伴音中频信号 SIF,或者直接输出 CVSB 信号和音频信号 AUDIO。早期液晶彩电的高频、中频电路都设置在模拟板上,目前都集成在主板上。

4.伴音电路

和 CRT 彩电一样,液晶彩电的伴音电路也是将来自中频电路第二伴音中频信号进行解调、音效放大,再通过功率放大后,驱动扬声器还原音频信号。不过,伴音电路的质量更高。早期液晶彩电的伴音电路单独设置在伴音板或模拟板上,目前多集成在主板上。

5.视频解码电路

和 CRT 高清彩电一样,液晶彩电的视频频电路也是将中频电路输出的全电视信号 CVBS进行解码后,根据需要得到 3 种信号:第一种是解调出亮度信号 Y 和色度信号 C;第二种是得到亮度信号 C 和色差信号 U、V;第三种是亮度信号 Y 和三基色信号 RGB。早期液晶电视的解码电路多设置在模拟板上,新型液晶彩电都设置在主板上。

6.数字信号式变换电路

数字信号格式信号电路包括扫描格式变换和图像缩放电路两部分。和 CRT 高清彩电一样,扫描格式变换电路的功能是将隔行扫描的图像信号变换为逐行扫描的图像信号,送图像缩放电路。由于液晶显示屏的像素多少及其位置是固定的,但电视信号和外部输入的信号的分辨率却有所不同,所以通过缩放电路将不同分辨率的信号变换为与液晶屏对应的分辨率后,才能保证液晶屏显示正常的图像画面。

提示: 早期液晶彩电隔行/逐行扫描变换电路、图像缩放电路多采用单独的集成电路,并且设置在数字板上。新型液晶彩电都将它们与视频处理电路集成在一块芯片内,设置在主板上。

7.时序逻辑控制电路

时序逻辑控制电路的功能是将主板输出的 TTL 或 LVDS 格式的图像信号转换为 RSDS 格式的数字图像信号,以满足液晶屏驱动电路放大的要求。

8.液晶显示屏组件

液晶显示屏组件的作用是能够显示出清晰的画面。它是液晶彩电的核心器件,主要由液晶屏幕(液晶面板)、液晶屏驱动电路、背光灯等构成。驱动电路的作用是将来自逻辑板的 RSDS 格式数字图像信号进行源极驱动和栅极驱动电路放大后,就可以驱动液晶屏屏幕内的液晶工作在开关状态,最终使液晶屏幕上重现图像。背光灯就是为液晶面板提供光源。

9.微控制器电路

微控制器电路由微控制器(MCU)、电可擦写存储器(E2PROM)、操作键、遥控接收头以及红外遥控发射器组成,其中 MCU 是该电路的控制中心。微控制器电路可以完成的功能是:调谐选台、频道切换、音量和静音调整,亮度、对比度、色饱和度调整,屏幕字符显示,开/关机及指示灯控制,参数调整等。

提示: 液晶彩电内微控制器也叫微处理器,用 CPU 表示。早期液晶彩电的微控制器采用单独的芯片,目前的液晶彩电都将该电路与视频处理、音频处理等电路集成在一起,成为多功能芯片,也称主控芯片。

10.操作控制电路

和 CRT 彩电一样,按键、遥控接收电路也是由按键(操作键)、遥控接收头构成。按键可以为 MCU 提供用户的手动操作信号,遥控接收头通过对遥控器发出的红外光信号识别处理后,提供给 MCU。MCU 将按键或遥控接收头送来的控制信号处理后,就可以通过 I2C 总线或相应的端口输出控制信号,对被控电路进行控制,实现操作控制功能。

三、液晶彩电典型的电路板配置

液晶彩电根据发展历程、屏幕大小和采用的技术不同,采用的电路板配置方案主要有多板配置、4 板配置、3 板配置、2 板配置、单板配置等。下面介绍一些典型电路板配置方案。

1.4 板结构

典型 4 板结构的液晶彩电如下图所示。它主要由电源板、主板、TCON 板(时序逻辑板)、高压板(背光灯供电板)、操作板构成。电源板也称电源电路板,它上面的电路就是电源电路。主板上的电路不仅包括高频/中频电路、视频电路、数字信号格式变换电路、伴音电路,而且还包括微控制器电路。因此,主板也称信号处理板或控制板。

背光灯供电板上安装了高压逆变器(背光灯是 CCFL 灯管)或是直流电源(背光灯是 LED灯条)。时序逻辑板(在屏蔽罩下面)也叫液晶屏时序信号控制板或定时板,它上面安装了时序信号处理电路、驱动电路。

2.3 板结构

典型3板结构如下图所示。它主要由电源/背光灯供电板、主板、液晶屏时序逻辑控制板(TCON 板)、操作板构成。

三板所示电路板结构与四板图所示的结构相比,就是利用一块电源、背光灯供电一体板取代了电源板、背光灯供电板。

3.2 板、单板结构

2 板方案的液晶彩电与3板方案的液晶彩电相比,是将 TCON 板与模拟/数字板再次集成,构成了一块信号处理板,即整机由 LIPS 板和信号处理板构成。而单板方案的液晶彩电与 2板方案的液晶彩电相比,是将 2 板结构的两块电路板由组合在一起,即超级电路板(三合一板)。

佳能超远摄变焦头RF100-500F45-71 L发布

佳能宣布推出RF镜头系列首款L级超远摄变焦镜头RF100-500mm F4.5-7.1 L IS USM。该镜头借助佳能1EOS R系统大卡口直径和短后对焦距离特性,实现了从100mm中远摄至500mm超远摄5倍光学变焦范围内的高画质表现以及轻量便携设计,无论是拍摄中长焦人像、风光,或是翱翔天空的鸟类、又或是运动中的飞机、火车以及体育运动、舞台表演,只需一支镜头即可覆盖多种拍摄场景,同时可减少携带时的负担,拥有非常高的适应性和实用性。同时RF100-500mm F4.5-7.1 L IS USM还保持了佳能L级镜头一贯的专业性和可靠性,将成为包括体育、生态、新闻报道、纪录片等领域专业摄影师,以及广大热衷拍摄风光、鸟类、舞台等题材的摄影爱好者进行影像创作的优质选择。

佳能RF100-500mm F4.5-7.1 L IS USM镜头

拥有500mm超远摄焦距与高画质

RF100-500mm F4.5-7.1 L IS USM覆盖了从100mm中远焦距至500mm超远摄焦距的宽广变焦范围,其高画质表现与EF100-400mm f/4.5-5.6L IS II USM相当或更高,远摄端焦距却扩展至500mm,且安装至相机时全长几乎不变。与此同时,与轻量化的专微相机如EOS R5搭配使用时,相比同级佳能单反系统重量减轻了约14%2,降低了长时间移动和拍摄的负担。

EOS 5D Mark IV+EF100-400mm f/4.5-5.6L IS II USM

EOS R5+RF100-500mm F4.5-7.1 L IS USM

为了满足拍摄者在体育运动、野生动物等领域更长焦距的超远摄需求,可与一同发布的增倍镜RF1.4×及RF2×配合使用,最高可实现1000mm焦距(RF100-500mm F4.5-7.1 L IS USM在300-500mm焦段时可以使用RF增倍镜)。增倍镜RF1.4×与RF2×在保持画面高分辨率的同时,可将主镜头的焦距延长为原有的1.4倍或2倍。增倍镜内置的微处理器能提升对焦精准度和高速自动对焦的可靠性,在提升远摄距离的同时保持高画质的成像表现。另外,两款增倍镜均具备高强度的防冲击以及防尘防水滴结构3。

增倍镜RF1.4×

增倍镜RF2×

佳能RF100-500mm F4.5-7.1 L IS USM凭借RF系统大卡口直径和短后对焦距离这一先进的光学设计,配合佳能多种光学技术,在整个变焦范围内,从画面中心到边缘都能获得高解析力的出色画质表现。该镜头采用了1枚超级UD(超低色散)镜片和6枚UD镜片,能够有效校正色像差,实现高分辨率和高对比度。佳能ASC空气球形镀膜技术的应用,则显著抑制了眩光和鬼影的发生。该镜头采用9片光圈叶片,可形成近乎圆形的光圈,利用超远摄的压缩效果能带来柔和美丽的背景虚化效果。

配备IS影像稳定器,助力清晰稳定拍摄

RF100-500mm F4.5-7.1 L IS USM镜头配有最高5级4抖动补偿效果的IS影像稳定器,为超远摄手持拍摄提供可靠的防抖保障。该镜头与具备机身防抖的EOS R5或EOS R6组合使用时,更可通过机身×镜头双防抖功能,进行更精准的抖动信息检测与校正,在拍摄静态照片时,实现最高6级5抖动补偿效果,进一步增强防抖性能,一些以往手持难以拍摄清晰的画面都可以清晰定格。在拍摄短片时,RF100-500mm F4.5-7.1 L IS USM镜头则通过与EOS R系列全画幅专微相机的短片数码5轴防抖协同工作的组合IS功能,有效抑制拍摄中的大幅抖动。用户在不稳定的姿势或步行拍摄等容易发生抖动的情况下,结合可旋转液晶监视器,仍可舒适地完成短片拍摄。

佳能RF100-500mm F4.5-7.1 L IS USM镜头IS影像稳定器开/关对比

(拍摄参数:焦距500mm、1/2秒、ISO100、F14)

RF100-500mm F4.5-7.1 L IS USM镜头共配备分别适合拍摄静态主体、追随拍摄运动主体以及拍摄不规则运动主体的3种IS防抖模式,可适应如人像、风景、汽车运动、铁路摄影、运动激烈的体育赛事等多种场景的使用需求。

佳能RF100-500mm F4.5-7.1 L IS USM镜头配备了3种IS防抖模式

新的双Nano USM对焦马达实现高速安静流畅对焦

RF100-500mm F4.5-7.1 L IS USM搭载了双Nano USM对焦马达,与EOS R系列全画幅专微相机的全像素双核CMOS AF配合使用,能够实现高速、高精度的静态图像自动对焦。在短片拍摄方面,镜头会安静、平稳地追踪被摄物体,用户无须担心短片中记录不必要的对焦声音。

此外,双Nano USM对焦马达和电子浮动对焦控制能够显著缩短对焦距离,进一步拓展近摄拍摄的可能。新镜头RF100-500mm F4.5-7.1 L IS USM在100mm焦距及500mm焦距下的最近对焦距离分别为约0.9m和1.2m,对应的最大放大倍率约为0.12倍和0.33倍,能轻松拍摄效果震撼的近摄摄影作品。

保持L级镜头一贯的良好操作性和可靠性

佳能RF100-500mm F4.5-7.1 L IS USM镜头的白色外观带有隔热涂层,能够控制镜筒温度,提高用户夏天使用的舒适度。考虑到使用三脚架固定时的稳定性,该镜头采用了比以往稍大的三脚架底座,可以实现快速拆卸。为了给用户带来更舒适的操作体验,RF100-500mm F4.5-7.1 L IS USM镜头搭载了可调节阻尼的变焦调节环,该镜头还拥有高度自定义的控制环,用户可以对光圈、快门速度、ISO感光度和曝光补偿等常用拍摄参数进行快捷设定和调整。此外,所配遮光罩提供了滑动窗口,用户无需取下遮光罩就可以轻松调节安装在前端的偏振滤镜,大大提升了操作便捷性。

RF100-500mm F4.5-7.1 L IS USM镜头采用防尘、防水滴结构

RF100-500mm F4.5-7.1 L IS USM镜头也具有与其他L级镜头同等的耐用性,具备防尘防水滴结构3,镜头前端覆以憎水憎油的氟镀膜,一旦镜头落有水油污渍,可使用干布轻松擦拭干净。该镜头滤镜规格为77mm,最小镜头整体长度约207.6mm,最大直径约93.8mm,重量约1370g(不包含三脚架底座)。佳能RF100-500mm F4.5-7.1 L IS USM镜头预计将于2020年9月正式上市,售价为19299元。

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