HWCAT CSC3100 TFT 视频处理电路 CSC3100 概述: CSC3100 是一片集亮度、色彩、界面、同步功能为一体的单片集成电路,主要用于 NTSC/PAL 制式的 TFT 彩色显示器上。该电路内置亮度 AGC 电路、伽马电路,将混合视频信号或 Y/C 信号转 换为 RGB 信号,以更好地满足 LCD 显示器的特殊要求。 该电路采用 QFP48 封装形式。 主要特点: 低功耗(典型:160mW.) 适用于 NTSC 及 PAL 制式 接受混合视频信号及 Y/C 信号输入. 内置 TRAP 和 HPF 内置图像控制电路 内置 AGC 电路 内置伽马校正电路 内置极性转化电路 接受外部模拟 R.B.G.输入 内置 RB 输出信号延迟电路(S/H 状态) 内置空白电路 海威电子 -1- HWCAT CSC3100 管脚排列图: 海威电子 -2- -3- 14 TINT 13 VCO IN 16 VCO OUT VCC1 REG1 18 17 VIE GND 43 VCC1 from SYNC IN TINT VCO APC ACC.DET COMP 5 ACC Y/C 41 IDENTFIL 4 CIN APC.FH 15 ACC.FIL FADJ VIDEO IN 3 F/F IDENT N P KIL.LER P N 8 KILLER FIL PAL.SW PHASE SHIFT Y/C 6 COMP COLOR Y/C COMP TRAP 1 REG3 N P TRAP HPF 25 VCC2 REG2 H.FILTER H FIL OUT 2 P N 12 PICTURE VCC1 7 SW 41 40 39 INT/EXTSW VREF 36 19 S/H S/H γ BRIGHT INV R OUT 20 R DC DET EXT R IN EXT B IN EXT G IN BGP BGPGEN SYNCSEP 37 SYNC.IN SYNC OUT γ R-Y G-Y DEMOD MATRIX B-Y CLAMP AGCAMP AGCDET SW 46 SYNC SEP 48 38 AGC PICTURE FILTER AGC OUT 45 47 CLAMP COLOR G OUT 22 S/H γ BRIGHT INV 21 G DC DET S/H S/H γ BRIGHT INV 23 B OUT 24 B DC DET γ2 γ1 CONTRAST PEAK LIMIT 31 30 42 9 35 S/H PULSEG 33 S/H PULSEG 34 S/H PULSEG 27 10 SUB BRIGHT B SUB BRIGHT R RGB AMPLITUDE BRIGHT 28 32 29 FRP 26 BLK HWCAT CSC3100 功能框图: 海威电子 HWCAT CSC3100 管脚描述(VCC1=4.5V): 管脚号 符号 电压 等效电路图 描述 VCC1 1 TRAP 连接至 TRAP 2.0V GND VEE VCC1 2 为同步分离电路输出 视频信号 H FILTER OUT GND VEE VCC1 3 VIDEO IN 输入混合视频信号.(在 Y/C 输入下输入亮度信号) 2.25V GND VEE VCC1 4 TDENT FILTER 连接至 IDENT 滤波器 VEE GND 海威电子 -4- HWCAT 管脚号 符号 CSC3100 电压 等效电路图 描述 VCC1 5 C IN 在 Y/C 输入下输入彩色信 号。当此端接地,可接收混和 视频信号的输入 2.5V GND VEE VCC1 6 当此端用直流电压 时可调节色彩增益 COLOR GND VEE VCC1 7 此输入端为来源选择信号,当 输入 VIDEOIN 信号时“低” 电平,当输入 EXT RGBIN 信 号时为“高”电平 SW GND VEE VCC1 8 KILLER FILTER 连接至 KILLER 滤波器 VEE GND 海威电子 -5- HWCAT 管脚号 符号 CSC3100 电压 等效电路图 描述 VCC1 9 PEAK LIMITER 此端用直流电时调节白平衡 GND VEE VCC1 10 在 R.G.B.输出的反向电平与 非反向电平间调节调幅,该端 置于电路内部,电压不得低于 直流 0.7V RGB AMPLITU DE VEE VCC1 11 ACC FILTER 连接至 ACC 滤波器 GND VEE VCC1 12 R-Y/B-Y PHASE GND VEE 在 PAL 制式下调节 R-Y/B-Y 的角度。 NTSC 制式下连接至 VCC1 海威电子 -6- HWCAT 管脚号 符号 CSC3100 电压 等效电路图 描述 VCC1 13 该端通电可调节色彩 TINT GND VEE VCC1 14 VCO IN 振荡电路输入端 3.9V GND VEE VCC1 15 APC FILTER 连接 APC 滤波器 VEE GND VCC1 16 VCO OUT 振荡电路输出端 2.7V GND VEE 海威电子 -7- HWCAT CSC3100 管脚号 符号 电压 等效电路图 描述 17 GND 接地 18 VEE 负极电源 VCC 2 19 21 23 连接电容以降低 R.G.B.输出 直流电压的离差。为避免高 阻抗,使用低泄漏电容 R DC DET G DC DET B DC DET GND VEE VCC 2 20 22 24 R OUT G OUT B OUT VCC2 + VEE2/ 2 输出一级色彩信号 VEE 25 VCC2 R.G.B.输出电源 VCC1 26 无效脉冲输入端 “高”:无效 “低”:有效 BLK GND VEE 海威电子 -8- HWCAT 管脚号 符号 CSC3100 电压 等效电路图 描述 VCC1 27 28 SUB BRIGHT R SUB BRIGHT B 此端用直流电时调节 R 和 B 信 号的亮度,置于电路内部 1.5V GND VEE VCC1 29 在反向状态下输入低电平信号, 非反向状态下输入高电平信号 FRP VEE GND 调节伽马校正直流电压增益上 点 1 的音调。当该端连至 VCC1 时,伽马校正关闭。 VCC1 30 GAMMAI GND VEE 调节伽马校正直流电压增益上 点 2 的音调。 该端置于电路内部 VCC1 31 GAMMA2 1.5V GND VEE 海威电子 -9- HWCAT 管脚号 符号 CSC3100 电压 等效电路图 描述 VCC1 32 直流电用于该端时调节 RGB 输 出的亮度,伽马校正曲线 不连接该端电压 BRIGHT GND VEE 33 34 35 S/H PULSE R S/H PULSE G S/H PULSE B VCC1 为 RB 输出延时电路输入脉冲 “高”:持续 “低”:标准 “所有低” :无延时 Vth=1.5V VEE VCC1 36 该输入脉冲的上升边缘必须在 SYNC OUT 脉冲的下降边缘之 前。在 PAL 制式下,输入脉冲 上升有内部触发器开关控制 SYNC IN GND VEE VCC1 37 通过同步分离电路输出同步分 离信号。该端出由一个开放的集 电器提供,当在同步时,该输出 信号为“高”,反之则为“低” SYNC OUT GND 海威电子 - 10 - HWCAT 管脚号 符号 CSC3100 电压 等效电路图 描述 VCC1 38 SYNC SEP 为同步分离电路输入视频信号, 输入 HFILTER 的输出信号。 1.8V VEE VCC1 39 40 41 外部模拟 RGB 信号输入端。 耦合电容作为一个强制电容来 工作 EXT B IN EXT G IN EXT R IN GND VEE VCC1 42 直流电源用于该端可调节 R.G.B.输出对比度 CONTRAS GND VEE 43 连接电源 VCC1 VCC1 44 F ADJ 连接此端和 GND 间的阻值可调 节滤波器的频率特性。在 NTSC 和 PAL 制式下,连接 18KΩ的 电阻,电阻精确度:±2%;Temp. 稳定性:±200ppm 1.2V GND VEE 海威电子 - 11 - HWCAT 管脚号 符号 CSC3100 电压 等效电路图 描述 VCC1 45 由于使用电容后产生的高阻 抗,使用少泄漏的电容 CLAMP GND VEE VCC1 46 连接至 AGC 滤波器,当此端 连至 VCC1 时,AGC 增益固定 AGC FILTER GND VEE VCC1 47 为 AGC 保护电路输出保护 电压,在高增益状态下输出 电压变高 AGC OUT GND VEE VCC1 48 直流电用于该端可调节亮度 线的频率特性。通过降低此 端电压来突出亮度线 PICTURE GND VEE 海威电子 - 12 - HWCAT CSC3100 极限值(Ta=25℃) 参数名称 电源电压 符号 数值 单位 VCC1-GND 7 V VCC2-VEE 17 V VEE-GND -10 V Ta≤25℃ 560 mW Ta>25℃ 4.5 mW/℃ 功耗 PD 降低率 条件 工作温度范围 Topr -30~85 ℃ 贮存温度范围 Tstg -55~50 ℃ 可调端电压 VIN VCC1 V SYNC OUT 输出标准电压 VSD VEE+17 V 视频输入端电压 VVDIN 3 Vp-p 外部输入端电压 EXTIN VCC1 V FRP 输入端电压 FRPIN VCC1 V SYNCIN VCC1 V SYNC IN 输入端电压 工作电压范围: 参数名称 工作电压范围 符号 数值 单位 VCC1-GND 4.25~5.25 V VCC2-GND 4.25~16 V VEE-GND -8.75~0 V VCC2-VEE 11.25~16 V 推荐工作条件: 参数名称 符号 条件 数值 单位 混合视频输入电压 VVDIN Pedestal-white 0.7 Vp-p 亮度输入电压 YIN Pedestal-white 0.7 Vp-p 色彩输入电压 CIN Amplitude of burst signal 0.3 Vp-p 可调端输入电压 VIS 0~3.0 V 外部输入端电压 EXTIN 0.7 Vp-p 示例脉冲电压 VSN 3.0~VCC1 V Pedestal-white 海威电子 - 13 - HWCAT CSC3100 电特性: 直流 电特性 (若无其它规定:VCC1=4.5V,VCC2=12V,VEE=GND,Ta=25℃,SW5→a,SW8→a.SW10→关,SW20 →关,SW22→关,SW24→关,SW26→b,SW27→关,SW28→关,SW31→关,SW33→b,SW34→b,SW35→ b,SW38→a,SW46→关; V6=2.6V,V7=0V, V9=3.0V,V12=4.5V,V13=1.5V,V26=0V,V30=3.0V, V32=2.1V, V33=0V, V34=0V,V35=0V,V42=1.5V,V48=1.5V) 电参数 典型 最大 单位 ICC1 25 35 mA ICC2 3.0 4.3 mA 用于 S/H 电路的静态电流(43 脚) ICC1 27 37 mA TRAP 输出电阻 Z1 1.0 KΩ 视频输入端 输入电阻 Z3 12 KΩ C IN 输入电阻 Z5 3.6 KΩ RGB 调幅输入电阻 Z10 53 KΩ SUB 亮度 R 输入电阻 Z27 153 KΩ SUB 亮度 B 输入电阻 Z28 153 KΩ GAMMA 2 输入电阻 Z31 53 KΩ 静态电流(43 脚) 静态电流(25 脚) 符号 测试条件 最小 C IN 输入电流 I5 V5=地 4.0 6.0 μA 彩色端 输入电流 I6 V6=地 -0.3 -1.0 μA SW 输入电流 I7 V7=地 -0.3 -1.0 μA PEAK LIMITTER 输入电流 I9 V9=地 -0.3 -1.0 μA R-Y/B-Y 相位输入高电流 I12H V12=地 0.2 0.1 μA R-Y/B-Y 相位输入低电流 I12L V12=地 -0.3 -1.0 μA TINT 输入电流 I13 V13=地 -0.3 -1.0 μA BLK 输入电流 I26 V26=地 -0.2 -1.0 μA FRP 输入电流 I29 V29=地 -0.2 -1.0 μA 伽马 1 输入高电流 I30H V30=4.5V 0.2 1.0 μA 伽马 1 输入低电流 I30L V30=地 -0.3 -1.0 μA 亮度端 输入电流 I32 V32=2.5V 0.2 1.0 μA S/H 相位输入电流 R I33 V33=地 -0.5 -2.0 μA S/H 相位输入电流 G I34 V34=地 -0.5 -2.0 μA S/H 相位输入电流 B I35 V35=地 -0.5 -2.0 μA SYNC 输入端 输入电流 I36 V36=地 -0.2 -1.0 μA 对比度输入电流 I42 V42=地 -0.2 -1.0 μA 图像输入电流 T48 V48=地 -0.5 -2.0 μA TRAP 终端电压 V1 1.7 2.0 2.3 V 视频输入端 终端电压 V3 1.95 2.25 2.55 V 海威电子 - 14 - HWCAT 电参数 CSC3100 符号 测试条件 最小 典型 最大 单位 2.2 2.5 2.8 V 0.4 0.7 1.0 V C IN 终端电压 V5 RGB 调幅终端电压 V10 VCO 输入端 终端电压 V14 3.6 3.9 4.2 V VCO 输出端 终端电压 V16 2.4 2.7 3.0 V SUB 亮度 R 终端电压 V27 V27=开路 1.2 1.5 1.8 V SUB 高度 B 终端电压 V28 V28=开路 1.2 1.5 1.8 V 伽马 2 终端电压 V31 V31=开路 1.2 1.5 1.8 V SYNC SEP 终端电压 V38 1.4 1.8 2.2 V F ADJ 终端电压 V44 0.9 1.2 1.5 V V10=开路 交流电特性 (若无其它规定:VCC1=4.5V,VCC2=12V,VEE=GND,Ta=25℃,SW5→a,SW7→b ,SW8→a.SW10→关, SW20→关,SW22→关,SW24→关,SW26→b,SW27→关,SW28→关,SW31→关,SW33→b,SW34→ b,SW35→b,SW38→a,SW46→关;V5=0V,V6=1.5V,V7=0V,V9=3.0V,V12=4.5V, V13=1.5V, V26=0V, V30=4.5V,V32=2.1V,V33=0V,V34=0V,V35=0V,V42=3.0V,V46=4.5V,V48=2.5V) 电参数 符号 测试条件 最小 典型 最大 单位 Gmax1 V42=0V SG8(-17dB)应用至(A).测量 TP22 输 出调幅(黑—白)与输入调幅的比率 32 35 38 dB 亮度最大增益(2) (AGC 关) Gmax2 V42=0V SW46 → 开 , V46=4.5V,SGB(-17dB) 应用至(A). 测量 TP22 输出调幅(黑—白)与输入 调幅的比率 27 30 33 dB AGC 开—关 转换电压 VthAGC 测量 TP46 直流电压 3.7 4.0 4.2 V 4.5 5.5 6.5 视频部分: 亮度最大增益(1) (AGC 开) Va1 AGC 调幅特性 Va2 Vad1 AGC 保护输出电压 Vad2 SW46 → 关 ,SG1(0dB) 应 用 至 ( A ), APL=50%。 调节 V42(42 脚电压)使 TP22 输出调 幅(黑-3rd 电平)为 4V。当 APL 为 10% 和 90%时观察 TP22 的波形。在此 APL 下的调幅(黑-3rd level)分别为 Va1Va2 SW46→关,SG1(0dB)应用至(A),当 APL 为 10%,50%和 90%时,TP47 的 电压分别为 Vad1,Vad2,Vad3 Vad3 Vp-p 2.1 2.6 3.1 2.2 2.7 3.2 1.0 1.5 2.0 0.2 0.4 0.7 V 海威电子 - 15 - HWCAT 电参数 图像质量可调范围 (混合信号输入, NTSC) 图像质量可调范围 (混合信号输入, PAL) 符号 Gp1 Gp2 Gp3 Gp4 Gp5 图像质量可调范围 (Y/C 输入) Gp6 Trap 衰减(NTSC) Trap 衰减(PAL) 直流重复利用率 Gtf (NT) Gtf (PAL ) K CSC3100 测试条件 SW5→b,SG2(100KHz)应用至(A),调节 V42 使 TP22 上 100KHz 的调幅为 1Vp-p。 当 SG2(f=1.6MHz)应用时,TP22 在 V48 分别为 0V 和 3V 时调幅的不同.此调幅分 别为 Gp1 和 Gp2 SW5→b,V12=1.5V,SG2(100KHz)应用至 (A),调节 V42 使 TP22 上 100KHz 的调幅 为 1Vp-p。 当 SG2(f=1.6MHz)应用时,TP22 在 V48 分别为 0V 和 3V 时调幅的不同.此调幅分 别为 Gp3 和 Gp4 SG2(100KHz)应用至(A),调节 V42 使 TP22 上 100KHz 的调幅为 1Vp-p。 当 SG2(f=2.0MHz)应用时,TP22 在 V48 分别为 0V 和 3V 时调幅的不同.此调幅分 别为 Gp5 和 Gp6 SG3(f=100KHz,0dB)应用至(A),观察 TP1 的波形,100KHz 信号调幅为 V0。 当应用 SG3(f=3.58MHz,0dB)时,TP1 上 3.58MHz 调幅为 V1. Ctf=20log(V1/V0) 最小 典型 3.0 7.0 最大 单位 dB -2.0 3.0 1.0 7.0 dB -2.0 7.0 1.0 11.0 dB 0 3.0 -30 -47 dB V12=1.5V, SG3(f=100KHz,0dB)应用至 (A),观察 TP1 的波形,100KHz 信号调幅 为 V0。当应用 SG3(f=4.43MHz,0dB)时, TP1 上 4.43MHz 调幅为 V1. Ctf=20log(V1/V0) -30 -47 dB SG1(APL10%,0dB)应用至(A),测量 TP22 调 幅(黑-黑) ,此调幅为 V1。 当 SG1(APL90%,0dB)应用至(A),测量 TP22 调幅(黑-黑) ,此调幅为 V2. K=(V1-|V1-V2|)/V1)×100 95 海威电子 - 16 - % HWCAT 电参数 符号 CSC3100 测试条件 最小 典型 最大 0 2.0 单位 彩色部分: GA1 AGC 特性(混合信 号输入,NTSC) GA2 GA3 ACC 特性(Y/C 信 号输入,NTSC) GA4 GA5 AGC 特性(混合信 号输入,PAL) GA6 GA7 ACC 特性(Y/C 信 号输入,PAL) GA8 GC1 色彩控制增益可调 范围 GC2 APC 捕获范围 (NTSC) fA1 SW5→b,SG5 (0dB,+6dB,-25dB,爆裂/颜色相位 =180°)应用至(A),在 0dB,+6dB 和 -25dB 时测量 TP24 调幅波形,测量结 果分别为 V0,V1 和 V2 GA1=20 log(V1/V0) GA2=20 log(V2/V0) SG5(0dB,+6dB,-25dB,爆裂/颜色相位 =180°)应用至(B),在 0dB,+6dB 和 -25dB 时测量 TP24 调幅波形,测量结 果分别为 V0,V1 和 V2 GA3=20 log(V1/V0) GA4=20 log(V2/V0) SW5→b,V12=1.5V SG5(0dB,+6dB,-25dB,爆裂/颜色相位 =±135°)应用至(A),在 0dB,+6dB 和 -25dB 时测量 TP24 调幅波形,测量结 果分别为 V0,V1 和 V2 GA5=20 log(V1/V0) GA6=20 log(V2/V0) V12=1.5V SG5(0dB,+6dB,-25dB,爆裂/颜色相位 =135°)应用至(B),在 0dB,+6dB 和 -25dB 时测量 TP24 调幅波形,测量结 果分别为 V0,V1 和 V2 GA7=20 log(V1/V0) GA8=20 log(V2/V0) SG5(0dB,爆裂/颜色相位=180°)应用 至(B),在 V6 为 0V、1.5V 和 3V 时测量 TP24 调幅.测量值分别为 V0,V1 和 V2 GC1=20 log(V1/V0) GC2=20 log(V2/V0) SG5(0dB)应用至(B),在 TP8 的电压低 于 2V 时,允许在爆裂信号频率变化的 情况下测量输入频率。通过 3.579545 MHz 减去测量值得出差值。 dB -12 -4.0 0 2.0 dB -5.0 0 0 2.0 dB -10 -3.0 0 2.0 dB -5.0 0 -30 -20 dB 4.0 6.0 ±500 +1500 -800 海威电子 - 17 - Hz HWCAT 电参数 APC 捕获范围 (PAL) 截断操作输入电平 (NTSC) 截断操作输入电平 (PAL) 中和色彩阴影 (NTSC) 中和色彩阴影 (PAL) CSC3100 符号 测试条件 最小 典型 fA2 V12=1.5V, SG5(0dB)应用至(B),在 TP8 的电压低于 2V 时,允许在爆裂信号频 率变化的情况下测量输入频率。通过 4.433619MHz 减去测量值得出差值。 ±500 +1300 -1700 Vbk1 SG5(可能的调幅,爆裂/颜色相位 =180°)应用至(B),在逐渐降低输 入调幅直至截断操作开启中观察 TP24 的波形,测量输入衰减量 -46 -40 dB Vbk2 V12=1.5V, SG5(可能的调幅,爆裂/ 颜色相位=±135°)应用至(B) ,在 逐渐降低输入调幅直至截断操作开启 中观察 TP24 的波形,测量输入衰减量 -43 -37 dB Vbs1 SW8→b,SG5(爆裂/颜色相位=180°) 应用至(B),测量 TP24 上不同色彩输 出的调幅 50 100 mV p-p Vbs2 SW8→b,V12=1.5V, SG5(爆裂/颜色相 位=±135°)应用至(B),测量 TP24 上不同色彩输出的调幅 90 180 mV p-p 0.46 0.56 0.66 0.26 0.34 0.42 0.44 0.54 0.64 0.26 0.34 0.42 (R-Y)/ (B-Y) 检波输出比率 (NTSC) (G-Y)/ (B-Y) (R-Y)/ (B-Y) 检波输出比率 (PAL) (G-Y)/ (B-Y) SG5(0dB)应用至(B),允许颜色相位 有改变。 TP20 最大调幅为 VR. TP22 最大调幅为 VG. TP24 最大调幅为 VB.. (R-Y)/(B-Y)=VR/VB (G-Y)/(B-Y)=VG/VB V12=1.5V, SG5(0dB)应用至(B),允许 颜色相位有改变。 TP20 最大调幅为 VR. TP22 最大调幅为 VG. TP24 最大调幅为 VB.. (R-Y)/(B-Y)=VR/VB (G-Y)/(B-Y)=VG/VB 最大 单位 Hz 海威电子 - 18 - HWCAT 电参数 符号 θRB 检波相对相位 (NTSC) θGB θRB 检波相对相位 (PAL) θGB 检波输出剩余载波 (NTSC) 检波输出剩余载波 r(PAL) CSC3100 测试条件 SG5(0dB)应用至(B),允许颜色相位 有改变。 TP20 最大调幅时的相位角度为θR. TP22 最大调幅时的相位角度为θG. TP24 最大调幅时的相位角度为θB.. θRB=θR-θB, θGB=θG-θB V12=1.5V, SG5(0dB)应用至(B),允许 颜色相位有改变。 TP20 最大调幅时的相位角度为θR. TP22 最大调幅时的相位角度为θG. TP24 最大调幅时的相位角度为θB.. θRB=θR-θB, θGB=θG-θB 最小 典型 最大 80 90 100 单位 deg. 225 235 245 80 90 100 deg. 230 245 VCAR (N) (C)=开 SG5(0dB,爆裂/颜色相位=180°)应用 至(B),调节颜色相位使 TP24 的调幅 为最大。使用光谱分析器观察 TP24, 测量 V1 和 V0 的比率。这里 V1 为 7.15909MHz,V0 为 15.734KHz vCAR1=20 log(V1/V0) -60 -40 dB VCAR (P) V12=1.5V, (C)=开 SG5(0dB,爆裂/颜色相位=±135°)应 用至(B) ,调节颜色相位,使 TP24 的 调 幅为 最大 。使 用光 谱分 析器 观察 TP24,测量 V1 和 V0 的比率。这里 V1 为 8.867238MHz,V0 为 15.625KHz VCAR2=20 log(V1/V0) -65 -45 dB θ+ TINT 可调范围 θ- SG5(0dB)应用至(B),允许颜色相位 有改变。 V13=0V 时,TP24 最大调幅时的相位 角度为θ1. V13=1.5V 时,TP24 最大调幅时的相位 角度为θ2. V13=3.0V 时,TP24 最大调幅时的相位 角度为θ3. θ+=θ1-θ2 θ-=θ3-θ2 220 30 40 deg. -30 -40 海威电子 - 19 - HWCAT 电参数 CSC3100 符号 测试条件 最小 典型 最大 单位 VthCY SW5→b,SG5(0dB,爆裂/颜色相位 =180°)应用至(A) 。V5 从 0V 上升 直至 TP24 信号消失。测量信号消失时 V5 的电压值 1.3 1.5 1.7 V VthYC SW5→b,SG5(0dB,爆裂/颜色相位 =±135°)应用至(A) 。V5 从 0V 下 降直至 TP24 信号出现。测量信号出现 时 V5 的电压值 0.7 0.9 1.1 V VthNP SG5(0dB,爆裂/颜色相位=180°)应用至 (B) 。下降 V12 直至 TP24 信号消失。 测量信号消失时 V12 的电压值 3.4 3.7 4.0 V 对比度增益可调范 围 Gct SG8(-14dB)应用至(A),观察 TP22 在 V42 为 0V 和 3V 时的波形。在这两电压 值下的黑电平与白电平之间的调幅分 别为 V1 和 V2 Gct=20 log(V1/V2) -15 -11 dB 亮度可调范围 Vb1 (A) 和 (B) 均 无 输 入 , V32=1.8V. 测 量 TP20,TP22 和 TP24 的调幅(黑-黑). 亮度可调范围 Vb2 (A) 和 (B) 均 无 输 入 , V32=2.8V. 测 量 TP20,TP22 和 TP24 的调幅(黑-黑). Vsb (A) 和(B)均无输入 V32=2.3V,V27=0V 和 3V V28=0V 和 3V 测量 TP20 和 SW27→关, ±1.0 SW28→关和 SW27→开,SW28→开之 间的 TP24 的调幅差(黑-黑) 混合→Y/C 输入转 换电压 Y/C→混合输入转 换电压 NTSC→PAL 界面部分: 亚—亮度可调范围 RGB 输出直流电 压 RGB 输出黑电平 差分电压 反相与正相间增益 差 RGB 内增益差 VRGB (A)和(B)均无输入,调节 V32 电压使 TP22 的调幅为 9Vp-p(黑-黑)并测量 TP20,TP22 和 TP24 的直流电压 △VBL (A)和(B)均无输入,在正相和反相情况 下测量 TP20,TP22 和 TP24 最大与最小 黑电平的差分电压。 △Ginv V42=1.5V,SG8(-11dB)应用至(A),测量 TP20,TP22 和 TP24 在正相和反相下的 调幅(黑-白)差 △GRGB V42=1.5V,SG8(-11dB)应用至(A),在反 相情况下测量 TP20,TP22 和 TP24 调幅 差(白-黑) 。 9.0 Vp-p 1.0 5.8 Vp-p ±2.3 6.0 V 6.2 V 300 mV ±0.3 ±0.6 dB 0.3 0.6 dB 海威电子 - 20 - HWCAT 电参数 FRP 脚临界电压 伽马校正特性 CSC3100 符号 测试条件 最小 典型 最大 单位 VthFRP V42=1.5V,SG8(-11dB)应用至(A),从 0V 提升(C)的电压直至 TP20,TP22 和 TP24 的 信号被转换.测量这些信号被转换时(C)的 电压值 1.3 1.6 1.9 V Gγ1 V30=1.5V,SW31→开,V31=1.5V, V42=0V (对比度最大),且 SG9 应用至(A),测量 TP20,TP22 和 TP24 输出波形上每个特定 点的增益 32 35 38 Gγ2 17 21 25 Gγ3 32 35 38 2.5 3.0 3.5 VPEAK1 V42=0V , SG9 应 用 至 (A). 且 V9=0.5V,V9=3V,测量 TP20,TP22 和 TP24 的调幅差 峰值限制特性 V Vpeak2 VPEAK2 dB Center voltage Vpeak1 -4.8 -4.2 -3.6 450 660 870 Peak Limittter level 输入-输出 传播 滞后时间(混合 视频信号输入) tpLH1 输入-输出 传播 滞后时间(Y/C 输入) tpLH2 tpHL1 tpHL2 tpLH3 EXT-输出传播 滞后时间 tpHL3 SG4 应用至(A),SW5→b, SW20→开,SW22 → 开 ,SW24 → 开 . 调 节 V42 电 压 使 TP20,TP22 和 TP24 的调幅(黑-白)为 5Vp-p。测量上升至 tpLH1 的传播滞后时 间和下降至 tpHL1 的传播滞后时间。 SG4 应 用 至 (A),SW20 → 开 ,SW22 → 开 ,SW24 → 开 。 调 节 V42 电 压 使 TP20,TP22 和 TP24 的调幅(黑-白)为 5Vp-p。测量上升至 tpLH2 的传播滞后时 间和下降至 tpHL2 的传播滞后时间。 SW20 → 开 ,SW22 → 开 ,SW24 → 开 , V7=3.0V 和 SG4 应用至(F),(G),(H)。 调节 V42 电压使 TP20,TP22 和 TP24 的调 幅(黑-白)为 5Vp-p。测量上升至 tpLH3 的传播滞后时间和下降至 tpHL3 的传播 滞后时间。 ns 450 660 870 300 500 700 ns 300 500 700 30 80 130 ns 60 120 180 海威电子 - 21 - HWCAT 电参数 RGB 输出上升时 间、下降时间 (外部输入) 符号 tTLH tTHL BLK 临界电压 典型 最大 40 90 160 7.0 3.5 5.0 2.5 3.7 VRGB (A)和(B)均无输入。在 SW10→关 and SW10→开 V10=3V 之间测量 TP20,TP22 和 TP24 的调幅差(黑-黑) 4.0 5.1 VthBLK SG8(-11dB)应用至(A),从 0V 起上升 V26 电压直至 TP24 信号消失。测量信号消 失时 V26 的电压值 1.2 1.5 90 100 90 100 90 100 60 120 f2 ELSHG ELSHB tpLH4 SW 传播滞后时间 tpHL4 SW20 → 开 ,SW22 → 开 ,SW24 → 开 , SW46→开且 SG2(100KHz)应用至(A)。 TP20,TP22 和 TP24 的输出调幅下降至 低于 3dB 时,100KHz at,V48=0V 时测 量 f1 值 ; V48=3V 时 测 量 f2 值 ; V7=3V,SG2 应用至(F),(G)和(H),测 量 f3 近似值 V7=3.0V(K)=“低”(L)=“高”SG12 应 用至(J) ,SG12b 应用至(H),调节 SG12b 的调幅为 0.2Vp-p 和 0.7Vp-p,测量 TP20 的调幅分别为 V1 和 V2。当(J) =“高” , (L) =“低” ,SG12a 应用至(K), SG12b 应 用 至 (G). 调 节 SG12b 的 调 幅 为 0.2Vp-p 和 0.7Vp-p,测量 TP22 的调幅 分别为 V3 和 V4. 当(J) =“高”,(K)=“低” SG12a 应用 至(L) SG12b 应用至(F), 调节 SG12b 的 调幅为 0.2Vp-p 和 0.7Vp-p,测量 TP24 的调幅分别为 V5 和 V56. ELSHR=(0.2v2/0.7v1)×100 ELSHG=(0.2v4/0.7v3)×100 ELSHB=(0.2v6/0.7v5)×100 (A)无输入,SG10 应用至(M),SG4 应 用 至 (F),(G) 和 (H), SW7→ a, SW20→ 开,SW22→开,SW24→开,调节 V42 电 压使 TP20,TP22 和 TP24 的调幅 (黑-白) 为 5Vp-p。测量 TP20,TP22 和 TP24 的 波形 单位 ns 4.5 ELSHR S/H 线性误差 SW20 → 开 ,SW22 → 开 ,SW24 → 开 , V7=3.0V 且 SG10 应用于(F),(G),(H)。 调节 V42 电压使 TP20,TP22 和 TP24 的 调幅 (黑-白)为 5Vp-p。测量上升至 tTLH 的传播滞后时间和下降至 tTHL 的传播 滞后时间。 最小 110 f3 RGB 输出调幅 可调范围 测试条件 60 f1 频率特性 CSC3100 180 MHz V 1.9 % 180 ns 70 130 190 海威电子 - 22 - V HWCAT 电参数 符号 tpLH5 BLK 传播 滞后时间 tpHL5 CSC3100 测试条件 V32=2.5V,SG10 应用至(I), SW26→a, SW20→开,SW22→开,SW24→开,调 节 V42 电压使 TP20,TP22 和 TP24 的调 幅(黑-白)为 5Vp-p。测量 TP20,TP22 和 TP24 的波形 最小 典型 最大 70 150 210 单位 ns 140 210 290 0.6 0.8 1.0 V 30 33 dB 2.0 dB SW 转换电压 Vthsw SW7→a, SG8 应用至(F),从 0V 上升 V7 的电压直至 TP24 出现,测量信号出现 时 V7 的电压值 输入-输出 Gext SW7→a, V42=0V,SG8(-14dB)应用至 (F) ,(G)和(H), 测量 TP20,TP22 和 TP24 输出调幅与输入调幅间的比率(白-黑) 27 △GIN/EXT SW5→b, SW7→a, SW46→开,SG8 应用 至(F),(G)和(H).测量输出调幅与 SG8 应 用至(A)的输出调幅,以及 TP20,TP22 和 TP24 输出调幅间的调幅差(白-黑) -2.0 同步分离输入 灵敏电流 Iis 允许电流流入(E),测量引起 TP37 从“低” (≠地)到“高”(≠VCC)的输入电 流 22 30 μA 同步分离输出电压 Von 测量 TP37 输出电压 0.2 0.5 V 外部同步输入 临界电压 Veth 从 0V 提升 SG7b 的调幅,测量 clamp 电路开始工作时 SG7b 的调幅值 1.2 1.5 1.8 V 高滤波器输出增益 Ghf SG7a 应用至,测量 TP22 的调幅 3.5 4.5 6.5 dB 500 900 1300 内部-输出 电压增益差 同步部分 高滤波器输出 传播滞后时间 同步分离输出 传播滞后时间 tpLH(HF) tpHL(HF) TpLH (sync) TpHL (sync) SG7a 应用至,测量 TP22 的传播滞后时 间 上升 time→tpLH(HF) 下降 time→tpHL(HF) SW38→b,SG7a(0.15Vp-p)应用至(A),测 量 TP37 的传播滞后间 上升 time→tpLH(sy) 下降 time→tpHL(sy) ns 300 500 800 0.6 1.0 1.6 μs 0.3 0.7 1.1 海威电子 - 23 - HWCAT CSC3100 测试电路图: *1. 1KΩ(NTSC),短路(PAL) *2.阻值精确度: ±2%温度特征值: ±200ppm/℃ *3.频率: 3.579545MHz(NTSC 制式) 4.433619 MHz(PAL 制式) 载入电容: 16pF 耐性频率 ±30ppm *4. TDK NLT 4532-S3R6B(NTSC 制式) 海威电子 - 24 - HWCAT CSC3100 NLT 4532-S4R4(PAL 制式) 应用图: PAL/VCC2=12V,VEE=GND * 在混合视频输入状态,连接 C IN 至 GND 并输入信号到 VIDEO IN. * 在 Y-C 输入状态下,输入亮度信号至 VIDEO IN,输入色彩信号至 C IN. 在此状态下 TRAP 不必 与 1 脚相连. ※ 1 使用一电容作为电源的非耦合电容,该电容与 D3100 电路管脚闭合连接。 ※ 2 阻值精确度:±2%.温度特征值:±200ppm/℃ ※ 3 Daishinku Corporation AT-49 频率:4.433619MHz 负载电容 16pF 耐性频率 ±30ppm 温度特性 ±30ppm 海威电子 - 25 - HWCAT CSC3100 PAL/VCC2=4.5V,VEE=-7.5V * 在混合视频输入状态,连接 C IN 至 GND 并输入信号到 VIDEO IN. * 在 Y-C 输入状态下,输入亮度信号至 VIDEO IN,输入色彩信号至 C IN. 在此状态下 TRAP 不必 与 1 脚相连. ※ 1 使用一电容作为电源的非耦合电容,该电容与 D3100 电路管脚闭合连接。 ※ 2 阻值精确度:±2%.温度特征值:±200ppm/℃ ※ 3 Daishinku Corporation AT-49 频率:4.433619MHz 负载电容 16pF 耐性频率 ±30ppm 温度特性 ±30ppm 海威电子 - 26 - HWCAT CSC3100 NTSC/Vcc2=12V,VEE=GND * 在混合视频输入状态,连接 C IN 至 GND 并输入信号到 VIDEO IN. * 在 Y-C 输入状态下,输入亮度信号至 VIDEO IN,输入色彩信号至 C IN. 在此状态下 TRAP 不必 与 1 脚相连. ※ 1 使用一电容作为电源的非耦合电容,该电容与 D3100 电路管脚闭合连接。 ※ 2 阻值精确度:±2%.温度特征值:±200ppm/℃ ※ 3 Daishinku Corporation AT-49 频率:3.579545MHz 负载电容 16pF 耐性频率 ±30ppm 温度特性 ±30ppm 海威电子 - 27 - HWCAT CSC3100 NTSC/Vcc2=4.5V,VEE=-7.5V * 在混合视频输入状态,连接 C IN 至 GND 并输入信号到 VIDEO IN. * 在 Y-C 输入状态下,输入亮度信号至 VIDEO IN,输入色彩信号至 C IN. 在此状态下 TRAP 不必 与 1 脚相连. ※ 1 使用一电容作为电源的非耦合电容,该电容与 D3100 电路管脚闭合连接。 ※ 2 阻值精确度:±2%.温度特征值:±200ppm/℃ ※ 3 Daishinku Corporation AT-49 频率:3.579545MHz 负载电容 16pF 耐性频率 ±30ppm 温度特性 ±30ppm 海威电子 - 28 -