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Information et Manuel Technique Té lé viseur 70GF63E 81GF63E 70GF66E 81GF66E CHASSIS DA50W DA100W TELEVISEUR SHARP FLAT 16/9 50Hz et 100Hz GUIDE TECHNIQUE stéphane SIMON Support et Assistance Technique CED SHARP Formation Mini-Disc / Téléviseur [email protected] TEL: 01 49 90 35 40 FAX: 01 49 90 81 49 SHARP ELECTRONICS France S.A CED SHARP Technique FORMATION TECHNIQUE et SUPPORT - 1 -

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SOMMAIRE BLOC DIAGRAMME CHASSIS DA50W 70GF63EF 81GF63EF Page 3 et 4 BLOC DIAGRAMME CHASSIS DA100W 70GF66EF 81GF66EF Page 5 et 6 FONCTION DES CIRCUITS INTEGRES Page 7 EXPLICATION DE L’ALIMENTATION PRIMAIRE Page 8 à 15 PRINCIPE DU MONTAGE PFC ( correcteur du facteur de puissance) Page 16 à 18 CIRCUIT DE DEMAGNETISATION Page 19 EXPLICATION ALIMENTATION SECONDAIRE Page 20 à 22 ETAGES DE SORTIES AUDIO ET TRAME EN CLASSE D Page 23 et 24 PRINCIPE DU CIRCUIT TRAME Page 25 GENERATEUR DU RETOUR TRAME Page 26 et 27 ETAGE DE SORTIE LIGNE Page 28 CIRCUIT EST / OUEST Page 29 et 30 GESTION µP ET RESET Page 31 à 34 PROTECTION COURANT DE FAISCEAU et AUDIO , MUTE HORIZONTAL Page 35 à 37 ETAGE DE PUISSANCE VIDEO Page 38 à 40 ROTATION DE L’IMAGE , SVM ( Scan Velocity Modulation ) Page 41 et 42 TRAITEMENT NUMERIQUE CHASSIS DA100W 70GF66E Page 43 à 48 TRAITEMENT NUMERIQUE CHASSIS DA100W 81GF66E Page 49 à 52 TUNER MULTI NORME B/G L L’ k’ I SYNOPTIQUE Page 53 BOUBLE AGC TUNER Page 54 BOUCLE AFT TUNER Page 55 SYNOPTIQUE TELETEXTE CHASSIS DA50W Page 56 SYNOPTIQUE TELETEXTE SUR 70GF66E Page 57 SYNOPTIQUE TELETEXTE SUR 81GF66E Page 58

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FONCTION DES CIRCUITS INTEGRES CHASSIS DA50W

IC 201 TDA 4470 DEMODULATION B/G/L F.I IC 301 TDA 7480 AMPLI CLASSE D AMPLI SON GAUCHE IC 302 TDA 7480 AMPLI CLASSE D AMPLI SON DROIT IC 305 MSP 3410D (MSP3411G 70GF66E) PROCESSEUR NICAM IC 702 ST 6203B PROCESSEUR ESCLAVE IC 801* VDP 3120C2 ou VDP3130 CRT THOMSON PROCESSEUR VIDEO + B.T IC 1001 ST10R272L PROCESSEUR PRINCIPAL IC 1002* 27C4000 4MB MEMOIRE EPROM 4MB IC 1003 NVM X24645 MEMOIRE EEPROM IC 1004 NVM X24645 MEMOIRE EEPROM IC 2401 SDA 5275 TELETEXTE IC 2402 MEMOIRE MSM514400D DRAM 4MB TELETEXTE IC 703-704

MOC8106SR2V OPTOCOUPLEUR

IC 705 MOC8106SR2V OPTOCOUPLEUR IC 708 TLP165J OPTOCOUPLEUR IC 501 TDA 7480L AMPLI CLASSE D AMPLI TRAME IC 1801* TEA 5101A AMPLI TRC

* seulement sur les DA50W

FONCTION DES CIRCUITS INTEGRES CHASSIS DA100W

Idem au chassis DA 50W sauf les Ics suivants : IC 1002 27C8000 8MB MEMOIRE EPROM SOFT IC707 L 4978 CONVERTISSEUR DC/DC IC2402 KM44C1000 MEMOIRE DRAM 4MB IC 850 TDA 6111 Q AMPLI TRC ROUGE IC 851 TDA 6111 Q AMPLI TRC VERT IC 852 TDA 6111 Q AMPLI TRC BLEU PLATINE DIGITALE 81GF66E IC 6001 VPC 3230 D PROCESSEUR VIDEO IC 6002 SDA 9400 CONVERTISSEUR DE BALAYAGE

NUMERIQUE + PIP IC 6003 DDP 3310 PROCESSEUR AFFICHAGE /BALAYAGE PLATINE DIGITALE 70GF66E IC 6001 VPC 3230 D PROCESSEUR VIDEO IC 6002 SDA 9410 PROCESSEUR VIDEO + BALAYAGE

PROGESSIF IC 6003 SDA 9380 PROCESSEUR RGB + CONTROLLEUR DU

BALAYAGE IC 6004 VPC 3230 PROCESSEUR VIDEO

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Schéma Alimentation Primaire

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CHASSIS DA50W DA100W Commande de l ’alimentation En mode veille, l ’alimentation principale est hors service pour arriver à une consommation électrique minimale de 3W environ, le microprocesseur IC101 n ’est donc pas alimenté. Le circuit intégré IC702 a pour rôle de gérer le clavier, les informations de télécommande et le démarrage de l ’alimentation. Ce circuit est autonome, il a sa propre alimentation patte 1 par la cellule de redressement filtrage D731/D734/C724. En veille, IC702 délivre en patte 15 un niveau haut, sature Q702 via R792/D730, la «gate » de Q701 est à la masse, le F.E.T est bloqué. L ’action d ’appuyer sur le clavier ou sur la télécommande valide le démarrage de l ’alimentation, IC702 délivre un niveau bas en patte 15, Q702 se bloque, le cycle de démarrage de l ’alimentation peut commencer. Les optocoupleurs IC703/IC704 permettent un dialogue entre IC702 et le microprocesseur IC701.

Le montage constitué de R703-R721-D707-D708 + la bascule de Schmitt Q708 et Q709 est différent sur les châssis DA50W et DA100W,Voir montage page suivante :

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Alimentation du processeur Primaire IC702 et de la bascule 100Hz Fonctionnement de l’Alimentation du IC702 et de la bascule 100Hz A chaque période que le signal dépasse les 47v ,D729 conduit, puis Q717. Quand Q717 conduit, la Gate de Q715 se retrouve à la masse et pas de courant circulant dans le montage. Pendant la période où Q717 est bloqué ,Q715 conduit et C739 se charge à environ 7v mais limité à 5V au travers de R777 et D710. On peut voir maintenant que la conduction de Q715 est très courte ( il est seulement conducteur quand le signal 100Hz , au point de jonction des diodes D707 et D708 est inférieur à 47v). Par conséquent , une alimentation supplémentaire constituée de D731 et D734 , est ajoutée à la cathode D710 via R721 et R703. Le signal 100Hz issu du collecteur de Q717 et de l’anode de D733 est utilisé comme référence d’horloge pour le processeur (minuterie) .Ce signal 100Hz passe d’abord par Q708 et Q709 montés en bascule de Schmitt ,elle permet d’éliminer d’éventuel parasites sur la patte 8 du IC702.

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Circuit d’alimentation primaire et régulation secondaire

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Montage Primaire

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Démarrage de l’alimentation Le secteur après redressement et filtrage fournit une tension de +320V aux bornes de C705. ( 400V avec le montage PFC* ) Cette tension est utilisée pour fournir la tension de démarrage à la grille de Q701. Le courant passe au travers de R713/ R714 , permet la charge de C714, le circuit se referme à la masse par R718/T701 . Cette tension permet d’élever la grille de Q701 (4,5V), D712 assure une tension maximale ne pouvant excéder 12V ; C712 filtre les parasites HF pouvant endommager Q701. Lorsque Q701 conduit (4,5V), le courant croit linéairement dans l’enroulement pattes 17/12 de T701 et se referme par R716. L’enroulement de T701 emmagasine de l’énergie sous forme magnétique restituée au secondaire. La tension de grille de Q701 augmente jusqu'à une valeur de 11V ainsi que la tension de l’enroulement entre les pattes 14/15 de T701. Cette augmentation de tension autorise la conduction de la diode zener D716 et permet la charge de C713. Par conséquent, une fois C713 chargé, la tension base/émetteur de Q703 atteindra 0,65V, le transistor pourra alors se sature et mettre la grille de Q701 à la masse, le courant s’arrête de circuler dans T701. L’enroulement 14/15 de T701 restitue l’énergie emmagasinée, la patte 15 devient négative et cette charge négative est transférée via C714 à la grille de Q701, maintient le F.E.T bloqué durant une période fixée par le temps de charge de C714 via R713/714, et le temps de décharge de C713 via la jonction base/émetteur de Q703. Une fois que l’énergie restituée devient nul, le cycle se répète. Régulation en régime établi La tension de régulation a pour référence une alimentation secondaire transmise par l’optocoupleur IC705. La tension secondaire de +150V est utilisée comme contrôle de source et la référence provient de la tension de +16V. Au primaire de l’alimentation, le circuit de régulation est obtenu par le contrôle du temps de charge de C713, le condensateur se charge au travers du circuit D715/R722 et l’optocoupleur IC705 et permet donc le contrôle du temps de conduction de Q703, notons que C713 se reboucle à la masse par R716. Mesure du courant Le courant traversant T701 et Q701 est fixé et mesuré aux bornes de R716. Cette résistance a une valeur très petite, 0,47 Ohm. Le transistor Q702 valide la mise en marche de l’alimentation primaire en recevant sur sa base une tension provenant de IC702 lui permettant de se saturer. Le transistor Q702 a le rôle également de sécurité lorsque le courant dans R716 devient trop important. Si le courant dans R716 augmente, la tension a ses bornes augmente aussi, la tension est transmise à la base de Q702 au travers d’un pont diviseur R719/R720 et lui permet de se saturer, il décharge rapidement C714 et bloque Q701 jusqu'à la diminution de la tension aux bornes de R716, au point de blocage de Q702 pour permettre la conduction de Q701. * voir page 15 pour le principe du PFC

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CHASSIS DA50W DA100W Circuit écrêteur Lorsque le flux magnétique dans l’enroulement pattes 12/17 de T701 diminue, un pic de tension inverse est généré. Si ce pic n’est pas supprimé, il y a destruction de l’alimentation. Lorsque la patte 12 devient plus positive que la patte 17, D711 conduit et le courant passe au travers de R715, le pic est alors amorti par R715/C710. FB701 supprime le bruit HF.

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Diminution des tensions secondaires : Si la tension secondaire +150V chute ,due à une augmente de charge ( ex :augmentation du courant de faisceau ), la tension de commande du IC706 issue du pont résistif chute , diminution de la tension de cathode de IC706 , ceci implique une réduction du courant qui circule dans la diode LED de l’optocoupleur et, à pour effet direct une diminution de conduction du photo-transistor de l’IC705. Résultat , la constante de charge de C713 est plus grande d’où une conduction de Q703 plus tardive, C714 reste plus longtemps chargé et Q701 a un temps de conduction plus long, les alimentations secondaires remontent. Augmentation des tensions secondaires : Si la tension secondaire +150V augmente, due à une diminution de charge ( ex :baisse du courant de faisceau), la tension de commande du IC706 issue du pont résistif augmente ,la tension sur la cathode de IC706 augmente aussi, ceci implique une augmentation du courant circulant dans la diode LED du Ic705 et donc plus le photo transistor conduit. Ce qui a pour effet d’avoir une constante de charge de C713 plus petite, d’où une saturation rapide de Q703.Conséquence, décharge de C714 et blocage de Q701 ,temps de conduction plus court et une baisse des alimentations secondaires. Remarques : Les résistances R743/744/745 ont une tolérance de 1%, C720 a des caractéristiques aussi très précises, il ne faut en aucun cas modifier les valeurs de ces composants et les remplacer que par des composants d’origine. Info Dépannage : Pour localiser très rapidement si l’alimentation est en cause ou le reste du châssis il est Possible de faire démarrer l’alimentation principale sans la gestion , veuillez procéder de la façon suivante :

• Déconnecter le transistor final ligne • Supprimer temporairement la commande issu du processeur esclave IC702 patte 15 , car à l’état

De veille cette commande se trouve à l’état haut ,donc sature le Q702 et le bloque le transistor découpeur et le reste de l’alimentation .Si en désactivant cette commande il ne se passe rien, votre alimentation est en panne dans le cas contraire ( tensions de sorties corrects ) ,vous avez soit une panne sur le processeur IC702 ( alim ,reset,…) ou liaison avec le processeur principale ou gestion.

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CHASSIS DA50W DA100W Montage PFC - (Power Factor Correction) correction du facteur de puissance + 325v + 400v

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230 V D701….

D704

P.F.C

Alimentation

Synoptique alimentation avec mont

Facteur de puissance

Le facteur de puissance est définit par le rapport entre la puissan

ϕ est l'angle entre la tension et le courant en valeur complexe( voir fig :a puissance complexe. Ce facteur (compris entre 0 et 1) caractérise l'efficapuissance. On voit donc que pour avoir un bon système , il faut avoir unecos(ϕ) approximativement nul. On doit donc agire sur la charge vue par puissance.

Le but du montage ci-dessous est d’améliorer le coefficient du facteur depossible de 1 , afin de réduire la puissance réactive et d’augmenter le ren

P=puissance=V.I cosϕ

+8v + et-16v +150v +5v +3.3v

age P.F.C

ce active et la puissance apparente

). Autrement dit, c'est le déphasage de la cité d'un système de distribution de puissance réactive Q nul donc avoir un l'utilisateur pour optimiser le transfert de

puissance et de le Rapprocher le plus dement de l’alimentation.

Facteur de puissance

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FIG : A

Schéma du Correcteur de Facteur de Puissance

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Montage élévateur de tension

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CHASSIS DA50W DA100W CIRCUIT DE DEMAGNETISATION Ce circuit est configuré de sorte que la démagnétisation ne démarre que lorsque l’inter M/A soit actionné. Ic702 patte 14 = niveau bas. Une tension de polarisation est appliquée sur l’émetteur de Q714 , le transfo d’alimentation T701 patte 15 Fournit une tension redressée par D727 , filtrée par C737 et régulée par D728. Cette tension est appliquée via La diode du photocoupleur IC 708 à l’émetteur de Q714 celui-ci étant un transistor NPN , il devient conducteur Lorsque sur sa base on lui applique un niveau bas par l’intermédiaire de la patte 14 du IC 702.De ce faite la diode led du photocoupleur s’allume et déclenche le triac 702 et un courant circule au travers de la bobine.

Au bout d’un laps de temps très court la valeur ohmique de la PTC POR701 est suffisamment grande pour couper le courant qui circule dans la bobine. La patte 14 du IC 702 repasse à l’état haut plus de courant circulant dans le Q714 et le IC 708 puis blocage du triac.

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ALIMENTATION SECONDAIRE

D721

D72

T 7 0 1

S

D718 C718

D719 C719

D720 C720

CO2 C721

ynoptique Alimentatio

SHARP ELECTRONICS Fr

CED SHARP TechniFORMATION TECHNIQUE e

- 20 -

+ 8V

N

n

anqut S

+ 16V

- 16V

+3.

+ 150V

VERTISSEUR DC/DC IC707

+ 5VB

+ 3.3V Q710 Q711 Q712

D724 D725

Secondaire

ce S.A e UPPORT

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CHASSIS DA50W DA100W Convertisseur DC/DC IC707

IC 707 LA4978 Ce convertisseur DC/DC peut être alimenté de 8v à 55v et de fournir une tension de sortie Comprise entre 3,3v et 50v.cette tension de sortie est fonction de la valeur de la résistance R747 . C741 connecté entre la patte 3 et la masse permet un démarrage progressif du convertisseur. Si la patte 3 reste à l’état bas , le montage ne peut pas fonctionner. La fréquence interne de l’oscillateur est fixée par R706 et C735. La protection en courant et en tension est interne au circuit intégré IC707.

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CHASSIS DA50W DA100W REGULATEUR 3.3V

La tension de régulation 3.3v est fabriquée à partir de la tension 5v issu du convertisseur DC/DC. Ce 3.3v alimente le processeur principal IC1001 , Q1004 , Q1006 , Q1007.

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CHASSIS DA50W DA100W ETAGES DE SORTIES AUDIO ET TRAME EN CLASSE D

Les étages de sorties en classe D utilisé par Sharp Electronics on était introduit depuis les châssis CS , ils sont maintenant sous forme de circuit intégrés ( TDA7480=10w , TDA7481=15w , TDA7482=25w ). Ces circuits intégrés sont parfaits pour une utilisation en trame et en audio ,et possèdent un excellent rendement et consomment peu. Sharp Electronics utilise couramment le modèle TDA7480 pour les étages de sorties audio et trame , et le TDA7481 pour l’ampli sub-woofer (caisson basse châssis 100hz )

Amplificateur Audio G et D en Classe D

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CHASSIS DA50W DA100W PIN 9 : FREQUENCE Les composants externes connectés sur la patte 9 du TDA7480 détermine la fréquence de base du modulateur à largeur d’impulsions PWM PIN 12 : FONCTION MUTE/STAND-BY La tension à la patte 12 détermine les conditions de fonctionnement du C.I. Une tension de moins de 0.6v commute le circuit intégré en arrêt , par contre une tension comprise entre 1.8v et 2.5v atténue la sortie entre 60 et 80Db. Pour un fonctionnement normal la patte 12 doit avoir une tension supérieur à 4v.

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CHASSIS DA50W DA100W Principe du Circuit Trame Le circuit trame utilise le même circuit intégré que l’amplificateur audio par contre il n’y a pas de circuit Mute , on utilise seulement un condensateur C511qui bloque temporairement l’ampli pendant le démarrage des alimentations.

Le signal PWM issu de la patte 4 du IC 501,passe au travers d’un filtre passe-bas, constitué de L352 et de C504 pour en extraire un signal en forme de dents de scie, qui aliment la bobine de déviation verticale. Ce signal en forme de dents de scie varie entre le +13v ,quand le balayage est en haut de l’écran et à –13v Quand le balayage atteint le bas de l’écran. La bobine de déflection verticale est connectée à la masse par Le transistor Q503.Ce transistor est conducteur pendant la période du balayage verticale et bloqué pendant le retour trame. Le circuit intégré IC502 fournit un signal d’erreur. Ce signal d’erreur arrive sur la patte 11 de IC501 afin de Réguler l’amplitude et la linéarité.

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CHASSIS DA50W DA100W Générateur du retour trame Au moment du retour trame ,Q503 est bloqué,Q502 est conducteur donc son collecteur se retrouve à un potentiel de +25v ainsi qu’une partie de la bobine de déviation, et à l’autre extrémité de la bobine la tension fournit est de –13v nous constatons que la tension aux bornes de cette bobine de déflection est de environ 38v. Ceci permet le retour du faisceau d’électron en haut de l’écran.

Le signal de commande vertical issu de la patte 31 du IC801 est composé d’une impulsion négative + un signal en dents de scie .Cette impulsion négative est utilisée pour commander le retour trame. Ce signal de commande est appliqué via R508 à l’émetteur de Q505.La tension de base de Q505 est fixée par le pont diviseur R514-R526, celui-ci devient conducteur pendant la période négative de l’impulsion. Une fois que le transistor Q505 conduit sa tension collecteur chute, de ce faite Q507 conduit , entraînant la mise à la masse De son émetteur. Tout ceci implique : blocage de Q503 en raison du changement de la polarisation de sa gate .

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CHASSIS DA50W DA100W

Signal V-Protect.

Détection V-Protec DA50W La protection de l’étage de sortie trame est surveillée par le processeur vidéo IC801par la Patte n° : 11, appelée Vprot. L’impulsion qui arrive sur cette patte est issu d’une des pattes de la bobine de déviation verticale et du collecteur Q502. Si le processeur vidéo IC801 ne peut détecter le front descendant de l’impulsion de retour trame, alors le processeur considère que l’étage verticale ne fonctionne pas correctement et bloque la commande RVB.

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CHASSIS DA50W DA100W ETAGE DE SORTIE LIGNE Ce type de montage a déjà été utilisé dans des précédents châssis SHARP CS , CA10 , CW100. A la mise en route un +5v est appliqué au collecteur de Q603 au travers de R605 et sur le collecteur de Q602 Via R628 et R608,dans le même temps un –16v est appliqué à l’émetteur de Q602 via R619.La commande ligne issue de la patte 50 ( H-out ) de IC801 est envoyée sur Q802 puis sur la base de Q603.Démarrage du transistor ligne Q601, et immédiatement le transfo T601 fournit sur les plots 6 et 10 des tensions redressées pour la tension positive par D611 et la tension négative par D610.

Avec ce type de circuit de commande, il est essentiel que le montage démarre progressivement, sinon des Impulsions transitoires peuvent endommager le transistor de puissance ligne. Ceci est réalisé en doublant la fréquence ligne ; qui réduit efficacement le temps de conduction du transistor Q601 ,jusqu'à ce que la tension soit établie. En plus le transfo T601 fourni les tensions EHT ,Focus , balayage verticale +/-13V patte 5 et 9 ,HT +165v pour le CRT patte 7.Les impulsions de retour ligne( HFB ) sont fournit par la patte 1 du T601 vers le IC801, pour prévenir l’excès De haute tension ( EHT ) .Cette info sert aussi a fabriquer un +25v , redressée par D510 et alimente le retour trame. Finalement une tension négative est générée à la patte 8 ( ABL* ) pour le circuit de protection. Cette tension représente le courant de faisceau. Plus le courant de faisceau est grand plus la tension est négative. La protection du courant de faisceau est contrôlée par la patte 100 du IC1001, via Q606 ,D623. Une fois que cette tension négative atteint la valeur de référence en patte 100 du IC1001 , celui-ci commute le téléviseur en mode veille. *ABL=Average Beam Current Limiting : Limitation du courant de faisceau moyen

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CHASSIS DA50W DA100W CIRCUIT EST / OUEST En plus de la fonction classique d’un circuit de correction E / W utilisé en 4/ 3 tube 110°, avec les écrans larges type 16/9 on utilise différents types de formats d’image. Les téléviseurs 16/9 utilisent généralement 3 types de formats 4/3 , 14/9 et le 16/9 qui lui utilise 3 variantes de formats ;Plein, Panorama, et Cinéma . Le mode Plein permet d’adapter l’image au format 16/9 en étirant l’image 4/3, par contre la linéarité horizontale n’est pas constante sur la totalité de l’image ,ceci ne se voie pas lorsque le flux d’image est important . Le format panorama est similaire au mode plein, on l’utilise avec des images à faible mouvement Exemple : images de studio. Par contre votre œil capte les variations de linéarité. Pour surmonter ceci la linéarité au centre de l’écran est gardée constante et les bords de l’image sont étirés. Le mode cinéma est destiné aux émissions transmises au standard 16/9.

Correction EST / OUEST

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CHASSIS DA50W DA100W

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DESCRIPTION DU CIRCUIT E/W

IC503 est un amplificateur de commutation avec des impulsions lignes à l’entrée inverseuse du circuit intégré par l'intermédiaire de Q501 et d'un signal parabolique E/W sur l’entée positive sur l’autre entrée du IC503.ceci produit un signal PWM fonctionnant à la fréquence de ligne et la largeur des impulsions est déterminée par le signal parabolique .

Ce signal passe au travers d’un circuit de commande Q506 ( ce transistor est polarisé en classe D),puis filtré par la cellule passe-bas L603/C610 est attaque le modulateur à diode D603/D604.

C611 est connectée par l’intermédiaIre de la bobine L604 et de L603 au montage de la linéarité ligne, de ce faite on peut ajuster la linéarité ligne par le signal parabolique E/W.

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CHASSIS DA50W DA100W GESTION MICROPROCESSEUR DA50W

Bus i2c(1)

Bus i2c(2)

Synoptique Processeur-Bus I2c - M3 Bus DA50W

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BUS PARALLELE : Bus de communication entre le processeur IC1001 et la mémoire de type EPROM ( le processeur lit une fois le soft au démarrage ) cette mémoire contient le soft opératoire. BUS I2C : Il y a 2 bus i2c , le bus i2c(2) communique entre les NVMs (eeprom) et le processeur ,celle-ci contiennent les datas relatives aux ajustements du client ou des réglages effectués en mode service par le technicien. Le bus i2c(1) permet la communication entre le processeur , tuner , vidéo processeur , processeur audio. M3 BUS : bus de communication entre le processeur et le processeur télétexte SLAVE : Bus de données entre le processeur esclave (primaire alimentation) et le processeur maître (carte principale). RESET IN : Reset du système principale , ce reset démarre à chaque fois que l’on utilise l’inter M/A. Il est généré par l’IC1005, passe de l’état bas à l’état haut . RESET OUT (1) :IC801 reset (bas). Si IC801 n’est pas “reseté”,l’oscillateur ligne ne fonctionnera pas. Ceci se produira seulement après le RESET IN. RESET OUT (2) : Reset tous les autres circuits du téléviseur, ceci se produira après le RESET OUT(1). Le reset du télétexte est inversé. PROTECTION : Si sur la patte 100 ou 95 sur les 28-32HW53E du CPU (processeur principal) le niveau passe à l’état bas le TV passe en veille (stand-by mode).Ceci est une bascule qui contrôle les étages de puissance audio et l’excès de courant de faisceau.

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CHASSIS DA50W DA100W RESET Comme vous pouvez le voir sur le diagramme ci-dessous que tous les signaux de RESET changent d’état En fonction des spécificités des circuits et des temps différents. La chronologie des resets est donnés sur la figure ci-dessus :alimentation ,reset in ,reset out (1), reset out (2). L’oscillateur ligne ne démarrera que lorsque le reset-out(1) sera terminé.

Démarrage commande lignes

Démarrage de l’alimentation

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CHASSIS DA50W DA100W

RESET-OUT (1)

RESET-OUT (2)

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Via carte digital sur chassis

DA100w

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CHASSIS DA50W DA100W

PROTECTION Les sorties des étages de puissance audio sont connectées sur la base de Q303 et Q304. Les tensions positives déclenchent le transistor Q303 ,celui-ci se sature ,son collecteur se retrouve à la masse et le processeur IC1001 sur la patte 100 ( patte 95 sur les modèles 28 ou 32HW53E ) détecte un front descendant de 5v à ov. Pour les tensions négatives Q304 s’occupe de cela. Dans les 2 cas de figure le processeur passe le téléviseur en mode veille.

Voir texte

COURANT DE FAISCEAU Si le courant de faisceau augmente D622 conduit ainsi que Q606,entrainant le passage d’un niveau haut à l’état bas sur la patte 100 ( patte 95 sur les modèles 28 ou 32HW53E ) de IC1001 ,déclenchant le mode veille du téléviseur.

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CHASSIS DA50W DA100W MUTE HORIZONTAL Pendant la séquence de démarrage du téléviseur la sortie commande ligne est inhibée par le microprocesseur IC1001 en patte 57 HOUT.

Cette fonction en passant du niveau bas au niveau haut ,sature le transistor Q607 et son collecteur se retrouve à la masse et bloque la commande ligne .En même temps cette impulsion H- commute le système mute pour les amplis son , afin d’éviter tous bruits parasites dans les haut-parleurs. Le signal HOUT se produira quand le microprocesseur ne communiquera pas avec les autres dispositifs connectés sur le bus I2c.

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CHASSIS DA50W DA100W PROCESSEUR VIDEO/SYNC sur châssis DA50W Le processeur vidéo/synchro comprends des circuits de protection qui surveille les circuits de balayage.

**RAPPEL : IC801 équipe uniquement le Chassis DA50W pour les DA100W se rapporter au module digital pour le 70GF66E et le 81GF66E.

SAFETY = SECURITE IC801 patte12, l’EHT est calculé en mesurant l’impulsion de retour ligne redressé par D615 et C617 , et D617 limite la polarisation de la patte 12 ( condition normal de fonctionnement ⟩ 1v ). Il y a 2 seuil de déclenchement , une fois que le premier seuil est atteint on bloque les commandes RGB , si la tension continue de grimper on passe au deuxième seuil et la commande horizontal est arrêtée. V PROT Cette broche surveille le fonctionnement de l’étage de sortie trame. Les impulsions du retour trame sont Appliquées à la patte 11 . Si le front négatif de l’impulsion ne peut être détecté alors les commandes RGB sont bloquées.

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CHASSIS DA50W DA100W ETAGE DE PUISSANCE VIDEO : TEA 5101A SUR CHASSIS DA50W Les signaux RVB sortent du IC801 VDP3120 par les pattes 37 , 38 , 39 et entrent dans le circuit intégré par Les pattes 1 , 3 , 4 du TEA5101A. La réponse aux fréquences élevées est améliorée grâce à une liaison RC Parallèle. Le gain des amplificateurs est du type R2/R1. La contre réaction est assurée par les résistances R1820 , R1821 , R1822 de 82k. Info dépannage: Une coupure d’une de ces résistances fait fonctionner l’amplificateur comme un comparateur. Pour un faible signal d’entrée , la sortie reste à un niveau haut bloquant ainsi la cathode. Dès que Le signal d’entrée franchit un certain seuil , le comparateur bascule portant la cathode à un potentiel très bas , Entraînant un écrasement sur l’écran. Le circuit est protégé d’éventuels flashes par des diodes de protection internes. Les prises d’informations du débit du tube se font sur les pattes 6 , 11 , 14. La somme des courants des cathodes est présente sur la patte 28 du IC801 pour les châssis DA50W

PLATINE TRC IC 1801 TDA5105A PATTES : 6 – 11 - 14

Patte 26 , 27 : RSW1 , RSW2 gamme Rsw1 est ouvert penda Pendant la mesure du c Patte 28 : SENSE Entrée détection , mAnalogique/digital mesure le contenu d

IC 801 VDP3120 – VDP3130Patte : 26 Rsw 2 Patte : 27 Rsw 1 Patte: 28 Sense

d’interrupteur qui permet d’évaluer le convertisseur analogique/digital. nt la mesure du cut off et du niveau de blanc.Rsw2 est ouvert seulement ut off.

esure par convertisseur analogique/digital .Cette entrée du convertisseur e l’image et le courant des cathodes.

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CHASSIS DA50W DA100W

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CHASSIS DA50W DA100W

SCHEMA PLATINE TUBE 70GF63E Pour les modèles 100Hz ( 70GF66E – 81GF66E ) on utilise 3 amplificateurs séparés pour la commande de Chaque cathode IC850 , IC851 , IC852 TDA 6111 Q

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CHASSIS DA50W DA100W ROTATION DE L’IMAGE En raison de la largeur des tubes 16/9 l’inclinaison horizontale de l’image peut être perturbée par des champs magnétiques externes. Pour corriger ce phénomène , SHARP a conçu un montage qui agit directement sur une bobine spéciale autour du col du tube .Ce réglage peut s’effectuer par un menu OSD spécial ( cas des châssis DA100W ) ,soit par menu service ( cas des châssis DA50W ).

Le microprocesseur IC 1001 fournit de la patte 55 un signal de commande PWM.Ce signal passe a travers Un filtre LPF ( passe-bas ) et aliment un amplificateur d’erreur IC1601. La sortie de cet amplificateur d’erreur Peut varier d’une tension positive à une tension négative , selon la variation du rapport cyclique du signal PWM Issu de IC1001 . Dans des conditions normales ( tube non affecté par des champs magnétiques externes ) il n’y a pas de tension de sortie sur l’amplificateur d’erreur , donc les transistors 1603 et Q1604 sont bloqués et aucun courant ne circule dans l’enroulement. Cependant si la sortie de l’amplificateur d’erreur est positive, alors Q1603 conduit et le courant circule du +13v Vers la masse au travers de la bobine. Puis si la tension issu de l’amplificateur d’erreur est négative , Q1604 Conduit et le courant circule du –13v à la masse au travers de la bobine.

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Information et Manuel Technique Té lé viseur 70GF63E 81GF63E 70GF66E 81GF66E

CHASSIS DA50W DA100W SCAN VELOCITY MODULATOR

IC 801 patte 34 sur chassis DA50W IC6003 patte 60 sur 70GF66E sur le module numérique IC6003 patte 23 sur 81GF66E sur le module numérique

SVM= Scan Velocity Modulation

Scan Velocity Modulation : modulation de la vitesse de balayage sur les écrans de visualisation. Une image TV se compose d'un certain nombre de lignes horizontales qui sont tracées séquentiellement (l'une après l'autre) à l'aide de pinceaux électroniques à l'intérieur du tube. Le temps nécessaire au tracé d'une ligne est de 64 millionnièmes de seconde (microsecondes), dans les normes PAL et SECAM, et une valeur très proche de celle-là (63,4 microsecondes), dans la norme NTSC. Normalement, ces lignes sont tracées à une vitesse constante. Avec le Scavem ou SVM , la vitesse du tracé est diminuée et réaugmentée aux transitions de luminance (par exemple, lors de la transition du noir au blanc). La durée totale du tracé d'une ligne reste cependant de 64 microsecondes. Ce procédé rend les changements de luminance plus abrupts, ce qui donne à l'image un aspect plus contrasté.

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Information et Manuel Technique Té lé viseur 70GF63E 81GF63E 70GF66E 81GF66E

CHASSIS DA50W DA100W

TRAITEMENT NUMERIQUE CHASSIS DA100W MODELE 70GF66E CVBS TUNER I2c I2c I2c

I2

AV-FAC S-VIDE

IC 6002

SDA 9410

CONVERTISSEUR SCAN DIGITAL

+

CO

IC 6004

VPC 3230

VIDEO PROCESSEURPR

IC 6003

SDA 9380

PROCESSEUR DE

DEFLECTION

ATTEauprédéfec

IC 6001

VPC 3230

VIDEO OCESSEUR

3-PERITELS

OSD

c E/W OUT

H. OUT

V. OUT

A

O

PROCESSEUR PIP

M

IC 2401 SDA 5275S

MT TXT

N

t

IC 401

HEF 4053

MUTATEUR VIDEO

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S.V.M DE

R.G.B

Synoptique du module digitale du 70GF66E

TION : Les modules 100HZ sont réparables,il n’y a pas d’échanges standards s du service piéces détachées SHARP .veuillez commander Les éléments ueux.

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CHASSIS DA50W DA100W

CHASSIS DA100W

Application des C.Is par MICRONAS

Protection

70GF66E H-PROT Patte 31 IC6003* 70GF66E V-PROT Patte 30 IC6003*

70GF66E BEAM (via patte 8 tht) Patte 34 IC6003*

IC6003: SDA9380

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CHASSIS DA50W DA100W

RESET DU MODULE 100Hz 70GF66E

15

IC 6001

VPC 3230

Collecteur de Q1007

81

IC 6002

SDA 9410

+3,3V

7

IC 6003

SDA 9380

IC 6004

VPC 3230 15

Q 6008

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CHASSIS DA50W DA100W

BLOC DIAGRAMME DES CIRCUITS INTEGRES DE LA CARTE DIGITALE DU 70GF66E

VPC3230 : Processeur Vidéo Comb Filter Décodeur Pal-Secam-Ntsc Processeur PIP 4 formats d’image PIP ¼ , 1/9 ,1/16 , 1/32 Comb Filter

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CHASSIS DA50W DA100W

CHASSIS DA100W

SDA9410 :Balayage Progressif Réducteur de Bruit Interpolation de Formats Processeur PIP

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CHASSIS DA50W DA100W

CHASSIS DA100W

SDA9380 : Processeur RGB –

Contrôleur de Déflection

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CHASSIS DA50W DA100W

TRAITEMENT NUMERIQUE CHASSIS DA100W MODELE 81GF66E

CVBS TUNER I2c I2c I2c

I2c

AV-FACADE S-VIDEO

IC 6002

SDA 9400

CONVERTISSEUR SCAN DIGITAL

+

COM

PR

IC 6003

DDP 3310

PROCESSEUR DE

DEFLECTION

IC 6001

VPC 3230

VIDEO OCESSEUR

3-PERITELS

OSD

E/W OUT

H. OUT

V. OUT

PROCESSEUR PIP

IC 2401 SDA 5275S

MT TXT

IC 401

HEF 4053

MUTATEUR VIDEO

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S.V.M

R.G.B

Synoptique du module digitale du 81GF66E

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CHASSIS DA50W DA100W

RESET DU MODULE 100Hz 81GF66E

15

IC 6001

VPC 3230

Collecteur de Q1007 RESET

Connecteur Y(c) patte 3 7

IC 6003

DDP 3310

+5V

RESET1 30

IC 6002

SDA 9400

Q 6006

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CHASSIS DA50W DA100W

SDA9400 : Convertisseur à Balayage Variable / Balayage progressif Réducteur de bruit Insertion d’image PIP Mémoire 5Mbit DRAM

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CHASSIS DA50W DA100W

*DDP 3310 D : Processeur de déflection et Vidéo

Protection

81GF66E H-PROT HFLB Patte 9 IC6003* 81GF66E V-PROT Patte 11 IC6003* 81GF66E SAFETY Patte 10 IC6003*

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CHASSIS DA50W DA100W TUNER DA50W DA100W

SHARP ECED

FORMATION

Bus I2c CVBS 12

58 Démodulation AM FM NICAM VIA PATTE 64 DE IC801 POUR LES CHASSIS DA50W VIA PATTE 7 DU CONNECTEUR Y(a) Bus I2c DU MODULE DIGITAL CHASSIS DA100W

TUNER TH 201

SF201 SF202 SF203

IC 202 TDA 4470 FI VISION

24

M

Pr

A

IC 301 TDA 7480

Ampli gauche

Synoptique Dé

IC 305 SP 3410 D

ocesseur son

LECTRONICS France S.A SHARP Technique TECHNIQUE et SUPPORT

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IC 1302 TDA 7480 mpli central

IC 302 TDA 7480 Ampli droit

modulation Vidéo et Son

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Information et Manuel Technique Té lé viseur 70GF63E 81GF63E 70GF66E 81GF66E

CHASSIS DA50W DA100W TUNER DA50W DA100W

Boucle AGC

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Information et Manuel Technique Té lé viseur 70GF63E 81GF63E 70GF66E 81GF66E

CHASSIS DA50W DA100W TUNER DA50W DA100W

Boucle AFT

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Information et Manuel Technique Té lé viseur 70GF63E 81GF63E 70GF66E 81GF66E

CHASSIS DA50W DA100W TELETEXTE SUR CHASSIS DA50W 70GF63E – 81GF63E

SHARP ELECTRONIC

CED SHARP TeFORMATION TECHNIQU

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Via platine Tube R G B 37 38 39

Synchro composite ( CSY ) 8

HFB 13

Vidéo out 59 Entrées RGB 41 42 43

Cvbs 9 SORTIES RGB 44 45 46 Via patte 1 THT HFB 4

Quartz 20,48Mhz Vertical synchro 3 Via patte 1 du IC 1001 µP M3 BUS

IC 801

VDP 3120

IC SDA

ID

IC1001 ST10R272

Extracteur synchro Q801

Q608

2401 5275-3

S France S.A chnique E et SUPPORT

14 RST Q1001

VIA PATTE 56 RESET2 OUT DE IC1001

C 2402 -RAM 4 Mb

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CHASSIS DA50W DA100W

TELETEXTE SUR CHASSIS DA100W 70GF66E

SHARP ELECTRONICS Fra

CED SHARP TechniqFORMATION TECHNIQUE et

- 57 -

Via platine Tube R G B

IC 6003 SDA 9380

16 18

Connecteur ( RGB) 1 2 3

RGB out 44 45 46 H-Sync 4 Quartz 20,48Mhz V-Sync 3

Via patte 1 du processeur IC 1001 M 3BUS

55 – 56 - 57

IC SDA

9

IC D-4

Connecteur (ya) 10 12

IC 1001 ST10R272

51 – 52 - 53

IC 6001 VPC 3230

Vidéo Out 70

Y B

2401 5275-3

Connecteur (KA )

nce S.A ue SUPPORT

CV

2402 RAM Mb

MODULE DIGITAL

BS

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CHASSIS DA50W DA100W

TELETEXTE SUR CHASSIS DA100W 81GF66E

SHARP ELECTRONICS Fra

CED SHARP TechniqFORMATION TECHNIQUE et

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Via platine Tube R G B

IC 6002 SDA 9400

61 60

Connecteur ( RGB) 1 2 3

RGB out 44 45 46 H-Sync 4 Quartz 20,48Mhz V-Sync 3

Via patte 1 du processeur IC 1001

IC D-4

M 3BUS

IC 6003

DDP 3310

31-32-33

IC SDA

9

Connecteur (ya) 10 12

IC 1001 ST10R272

24 25 26

IC 6001 VPC 3230

Vidéo Out 70

Y B

2401 5275-3

Connecteur (KA )

nce S.A ue SUPPORT

CV

2402 RAM Mb

MODULE DIGITAL

BS

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NOTES :

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SERVICE CLIENTELE :

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Pour les pièces détachées Site : www.sharp-eu.com/epc : [email protected] : 01.49.90.35.45 : 01.49.90.35.55

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