Chips para equipamentos de TV ST63140, ST63142, ST63126, ST63156. Data de referência
Enciclopédia de eletrônica de rádio e engenharia elétrica / Aplicação de microcircuitos
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Controladores de TV de 8 bits ST63140, ST63142, ST63126, ST63156
Os controladores ST63140, ST63142, ST63126, ST63156 são projetados para uso em equipamentos de televisão domésticos. Eles diferem na quantidade de memória interna somente leitura (ROM) e na configuração das unidades de interface. Esses controladores utilizam módulos de interface para diversas finalidades, que permitem a utilização desses microcircuitos em diversos equipamentos de televisão.
Principais parâmetros e funções dos microcircuitos
Tensão de alimentação, V |
4,5 6 ... |
Frequência de clock do núcleo do microprocessador do controlador, MHz |
8 |
Volume de programas ROM, bytes |
7948 |
Reservar área de teste de ROM, bytes |
244 |
A quantidade de memória de acesso aleatório (RAM), bytes |
256 |
Volume de memória não volátil (EEPROM), bytes |
128 |
Além disso, os controladores têm:
- até 18 entradas/saídas controladas por software, das quais até 8 saídas que permitem conexão direta de LEDs;
- três entradas para sondagem de botões do teclado local;
- até quatro saídas de comutação de faixa;
- dois temporizadores independentes;
- temporizador de rastreamento;
- interface serial que suporta os protocolos S-bus e I2C;
- até quatro conversores digital-analógico (DAC) de 6 bits;
- saída de clock de 62,5 kHz separada;
- sintetizador de tensão de sintonia de 14 bits (ST63156 e ST63140);
- ADC para a implementação da função de sintonização automática da frequência de sintonização de TV;
O bloco On-Screen Display (OSD) dos controladores fornece exibição na tela da TV de 5 linhas de 15 caracteres usando um conjunto de 128 caracteres (dois bancos de 64 caracteres).
Para cada controlador, são lançadas versões de depuração de microcircuitos com ROM reprogramável (programas). Também é produzido um complexo hardware-software para emular os dados do controlador, conectado a um computador pessoal através de uma porta serial.
Na fig. 1 mostra um diagrama de blocos dos controladores. Na tabela. 1PDIP40. A localização dos pinos dos microcircuitos ST63140 e ST63142 é mostrada na fig. 2, um ST63126 e ST63156 - na fig. 3.
Tabela 1
Tipo de controlador |
Número de saídas de comutação de faixa |
Configurações de tensão do sintetizador |
Número de DACs |
Número de entradas/saídas |
ST63126 |
4 |
Não |
4 |
12 |
ST63156 |
4 |
Tem |
4 |
11 |
ST6314O |
3 |
Tem |
1 |
6 |
ST63142 |
з |
Não |
1 |
6 |
Fig. 1
Fig. 2
Fig. 3
Tabela 2
Nome |
Nomeação |
VDD, VSS |
Tomadas de energia. Ha VDD tensão de alimentação é aplicada e Vss é conectado a um fio comum |
OSCin, OSCout |
Conclusões para conectar um ressonador de quartzo |
REAJUSTE |
Um nível de sinal baixo nesta entrada causa a inicialização inicial do controlador e uma reinicialização do firmware de controle. |
TESTE |
Este pino deve ser conectado a VDD para o funcionamento normal do microcircuito |
PAO-PA7 |
Porta de E/S A. Cada pino pode ser configurado por software para operar como entrada ou saída (drenagem aberta) |
PB2, RVZ, RV5-RV7 |
Porta de E/S B. Cada pino pode ser configurado no software para operar no modo de entrada ou saída. Nos controladores descritos, as entradas РВ2 e РВЗ são projetadas para receber sinais de sincronização para varredura vertical e de linha. As saídas РВ5-РВ7 são usadas como linhas de sinal da interface serial I2C: B5 - SCL, PB6 - SDA e PB7 - sinal de ativação da interface (SEN) |
PCO-PC7 |
Porta de E/S C. Cada pino pode ser configurado pelo software para operar no modo de entrada ou saída. Nos controladores descritos, os sinais Blank, R, G e B são gerados nas saídas PC3, PC5, PC6 e PC7. |
DA0-DA3 |
Quatro saídas DAC de 6 bits e 32kHz |
IRIN |
A entrada NMI do controlador é usada para receber um comando de controle remoto através do fotodetector |
OUT1 |
Saída de sinal de 62,5 kHz para acionamento de processadores de sinal colorido multipadrão. Esse recurso pode ser desabilitado por software e o pino OUT1 pode ser usado como saída de dreno aberto. |
BSW0-BSW3 |
Saídas de seleção de banda do sintonizador de TV. Quatro saídas de drenagem aberta controladas por software Entradas usadas para pesquisar o teclado |
KBY0-KBY2 |
As entradas são usadas para pesquisar o teclado |
AFC |
Entrada de comparador de 10 níveis para função de ajuste automático. Esta entrada aceita sinais de até 12V de pico. |
OSDOSCin,
ODOSCout |
Terminais para conectar um circuito LC de temporização |
VS |
Saída de um sintetizador de tensão de 14 bits com um estágio de saída push-pull. Usado para gerar a tensão de sintonia (se um sintonizador analógico for usado na TV) Fornece resolução de até 40 kHz por etapa de sintonia na faixa UHF |
Na tabela. 2 mostra a decodificação dos sinais nas saídas dos microcontroladores.
Controladores de varredura vertical com estágio de saída potente TDA1771, TDA8174(A)
Os microcircuitos TDA1771/8174(A) são usados como estágios de saída de varredura vertical em TVs e monitores de computador.
Os microcircuitos incluem os seguintes nós:
- gerador de tensão dente de serra;
- cascata de buffer;
- estágio de saída poderoso;
- gerador de retorno de feixe;
- fonte de tensão de referência;
- circuito de proteção contra superaquecimento.
Além disso, os microcircuitos possuem ajuste independente do nível do sinal de saída.
Os microcircuitos são quase idênticos na estrutura interna. As principais diferenças estão no tipo de caixa e na atribuição de pinos.
Ao montar, os microcircuitos devem ser instalados em um dissipador de calor adicional.
O TDA1771 está disponível em um pacote SIP10 e o TDA8174(A) está disponível em duas versões: MULTIWATT11 e CLIP-WATT11.
Tabela 3
Número PIN TDA1771 |
Número do pino TDA8174(A) |
Designação |
breve descrição |
10 |
11 |
Gerador Flyback |
Saída do gerador reverso |
9 |
10 |
Vs |
Comida |
8 |
9 |
Inversão de entrada |
Entrada inversora do estágio de saída de potência |
7 |
8 |
Saída de buffer |
Saída do estágio de buffer |
6 |
7 |
Gerador de rampa |
Saída do gerador dente de serra |
5 |
6 |
Solo |
Geral |
4 |
4 |
ajuste de altura |
Entrada de ajuste de tamanho de imagem vertical |
з |
3 |
Entrada do gatilho |
Entrada de sincronização vertical |
2 |
2 |
Estágio de saída vs |
Potência do estágio de saída |
1 |
1 |
Potência de saída |
Saída de sinal vertical |
- |
5 |
NC |
Não usado |
Fig. 4
O diagrama para conectar microcircuitos é mostrado na fig. 4 (entre parênteses estão os números dos pinos TDA8174 (A)), atribuição de pinos - na tabela. 3.
Os principais parâmetros
Tensão de alimentação, V |
10 30 ... |
Dissipação máxima de energia a uma temperatura da caixa do microcircuito de 60°С, W |
9(TDA1771) |
TDA8174 |
30 |
Temperatura do chip do chip na qual a proteção térmica é ativada, °С |
145 |
Corrente de pulso de saída, A |
..até 6 |
Ganho do estágio de saída com um loop de feedback aberto (a uma frequência de 100 Hz), dB |
60 |
Tensão da fonte de tensão de referência interna, V |
4,26 4,54 ... |
Não linearidade do gerador de tensão dente de serra, % |
Não há mais 1 |
Faixa de temperatura operacional, °С |
0...+150 |
Publicação: cxem.net
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A morfogênese é responsável por como as células são distribuídas no espaço para dar forma e estrutura aos nossos órgãos. Esse processo é desencadeado durante o desenvolvimento embrionário e explica como, por exemplo, se formam as dobras de nossos intestinos ou os alvéolos de nossos pulmões. Em outras palavras, seus mecanismos fundamentam nosso desenvolvimento e o desenvolvimento de todos os seres vivos.
No novo estudo, a equipe da UNIGE analisou como as células que compõem o tecido reagem e se adaptam quando o tecido é flexionado. Ao dobrar uma monocamada de células in vitro, que é uma "folha" compacta e plana de células empilhadas umas ao lado das outras, os cientistas fizeram uma descoberta paradoxal. Eles descobriram que o volume de células localizadas na dobra aumentou cerca de 50% após cinco minutos, em vez de diminuir, e voltou ao normal em 30 minutos. Isso é o oposto do que pode ser observado quando um material elástico é dobrado.
Ao dobrar uma "folha" de células semelhante à que compõe nossa pele, os pesquisadores notaram que as células incham, assumindo a forma de pequenas cúpulas. O volume celular aumenta devido a uma combinação de dois fenômenos: mecânico e biológico. As células se desenvolvem em um ambiente constituído de água salgada. A membrana semipermeável que os separa do ambiente permite que a água passe, mas não o sal, que exerce uma certa pressão sobre a célula. Quanto maior a concentração de sal no exterior - e, portanto, quanto maior a chamada pressão osmótica -, mais água passará pela membrana celular, aumentando seu volume. Quando o tecido se flexiona, as células reagem como se a pressão osmótica aumentasse. Portanto, eles absorvem mais água - e incham.
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