Traitement Audio - Philips EM5E AA Mode D'emploi

Table des Matières

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Deux canaux de démodulation peuvent traiter ce signal
numérique. Le premier est capable de traiter des signaux FM
et NICAM. Le second peut traiter des signaux FM et AM.
Chaque canal contient un mixer pour changer le signal entrant
dans le domaine de fréquence. Ce changement est déterminé
par la valeur d'un DCO.
Après le mélange vers le bas, le signal est alimenté, via un
filtre, vers un discriminateur. De là, la démodulation AM, FM
ou NICAM peut être réalisée.
Les deux canaux contiennent une fonction de 'sourdine de
porteuse automatique', qui met automatiquement en sourdine
la sortie de la section analogique lorsqu'aucune porteuse n'est
détectée.
Après la démodulation, les signaux FM sont sujets à une
opération de dés-emphase. Après cela, la matrice du système
stéréo est appliquée.

9.12.5 Traitement audio

Le traitement du son dans le EM5E est entièrement effectué
par les MSP:
Le contrôle du volume est effectué par l'utilisateur via le
menu SON.
Le contrôle de la tonalité dans les téléviseurs 'Stéréo' est
effectué via le contrôle BASSES/AIGUS, dans les
téléviseurs 'Dolby Virtual' via l'équilibreur à 5 bandes.
Contrôle du casque, le MSP a une sortie de casque
séparée donc le contrôle du son séparé est possible.
Nivellement automatique du volume (AVL)
Une des fonctions de la famille des MSP est la limitation du
volume automatique (AVL). Si elle est utilisée, elle limite les
grosses différences de volume dans la diffusion entre, par ex.
des transmissions de nouvelles et des publicités, ou à
l'intérieur d'un film.
Pour pouvoir recevoir l'approbation Dolby (pour les téléviseurs
de Dolby Virtuel), la fonction AVL doit être commutable. Par
conséquent, la fonction AVL est commutable par le client vial
le menu.
9.12.6 Amplificateur audio (schéma A6)
L'amplificateur audio est un CI d'amplificateur de puissance de
'classe D' intégré, le TDA7490. Il fournit une sortie de 2 x 15
W
à 2 gammes complètes de haut-parleurs. Pour les
RMS
téléviseurs particuliers supérieurs, un subwoofer et un haut-
parleur central sont faciles à implémenter, en ajoutant un
second amplificateur.
Principe
Les systèmes d'amplificateur de puissance audio ont
habituellement utilisé des amplificateurs linéaires, qui sont
réputés pour leur inefficacité. En fait, un amplificateur linéaire
de classe AB est conçu pour agir comme un réseau de
résistance variable entre l'alimentation électrique et la charge.
Les transistors fonctionnent dans leur région linéaire et la
tension qui est tombée dans les transistors (dans leur rôle en
tant que résistances variables) est perdue comme chaleur,
particulièrement dans les transistors de sortie.
Les amplificateurs de classe D ont été développés comme une
façon d'accroître le rendement des systèmes d'amplificateur de
puissance audio.
L'amplificateur de classe D fonctionne en variant le cycle
opératoire d'un signal modulé de largeur d'impulsion (PWM).
En comparant la tension d'entrée à une onde triangulaire,
l'amplificateur augmente le cycle opératoire pour accroître la
tension de sortie, et diminue le cycle opératoire pour diminuer
la tension de sortie.
Les transistors de sortie d'un amplificateur de classe D
commutent de 'arrêt' complet à 'marche' complet (saturé) et
reviennent ensuite, en passant très peu de temps dans la
région linéaire située entre. Par conséquent, très peu de
puissance est perdue pour de la chaleur.
Descriptions du circuit et liste des abréviations
EM5E
Si les transistors ont une faible résistance R de marche
peu de tension tombe dans ceux-ci, ce qui réduit davantage les
pertes.
L'avantage de la classe D est un rendement accru (= moins de
dissipation thermique). Les amplificateurs de la classe D
peuvent exciter la même puissance de sortie comme un
amplificateur de classe AB utilisant moins de courant
d'alimentation.
Le désavantage est le grand filtre de sortie qui augmente les
coûts et les dimensions. La principale raison de ce filtre, est
que la forme d'onde commutante produit un flux de courant
maximal. Cela cause plus de perte dans la charge, qui
entraîne un rendement inférieur.
Un filtre LC avec une fréquence de coupure inférieure à la
fréquence de commutation de la classe D (200 kHz), permet au
courant de commutation de circuler dans le filtre plutôt que
dans la charge. Le filtre entraîne moins de perte que le haut-
parleur, qui entraîne moins de dissipation de puissance à des
puissances de sortie élevées et augmente le rendement dans
la plupart des cas.
La tension d'alimentation est une tension symétrique de +/- 16
V (ou +/- 19 V selon l'exécution du téléviseur), générée par
l'alimentation principale via L5512 (ou L5506).
Suppression du son
La suppression du son est obtenue via la ligne VEILLE-MUTE
connectée à la broche 6 (entrée à trois états) du circuit
d'amplificateur. Cette ligne est activée via la ligne
d'ACTIVATION du SON (contrôlé par logiciel) et/ou la ligne
POR (contrôlée par le matériel).
Ce signal est inversé par TS7701 et/ou TS7703, et par
conséquent, à un degré élevé du signal SON-ACTIVER, le
courant est dissipé depuis la broche 2 et la CI supprime le son.
Protection
Une protection CC de haut-parleur est implémentée.
L'amplificateur CI TDA7490 a une fonction de ''lecture-
suppression du son-veille'' via la broche 6 d'entrée à trois états.
Lorsque la tension sur la broche 6 est :
0 - 0,7 V, le CI est en mode 'Veille'.'
1,7 - 2,5 V, le CI est en mode 'Suppression du son'.'
4 - 5 V, le CI est en mode 'Lecture' (fonctionnement
normal).
Remarque : il s'agit d'une protection ''locale', non connue du
microprocesseur.
47K
OUT
47K
7704
100K
V X
R
(PROT 1)
2778
L
(RES)
10K
POR
C/SW
10K
Sound Enable
Figure 9-22 Loudspeaker DC-protection
Cela fonctionne comme suit :
Durant un fonctionnement normal, V
V
est 'haute'' (+5 V).
Y
9.
FR 123
+5V
10K
7700/7702
33K
7706
SOUND-IC's
V Y
6
23
47K
2705
STANDBY-MUTE
470N
(TRISTATE)
7705
7707
10K
7703
7701
CL 16532044_017.eps
est ''basse'' (0 V) et
X
,
DS(ON)
OUT
140501

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