一、整机介绍
S525采用SONY伺服 + C-cube解码,是金正极具代表的一款机型,目前市面上比较流行的金正牌超级VCD和最近生产的VCD几乎全部采用该方案,如S500 、S505、S506、S508、S520、S520G、S525、S525A、S525G、S526、S528、S530、S533、f300、F320、J335、j336、J337等,这些机型外观功能上虽有一些区别,但是电路上基本一致。伺服方面,SONY芯片虽经过数次改动,比如前置放大CXD2549和改进后的CXD2550,只是在输入端有一些改动。数字处理芯片先后采用了CXD2585、CXD3008、CXD3068,其引脚功能完全相同,唯工作电压不同。在解码电路上,基本上没有什么改动,只是软件为配合新的功能做了些修改,如游戏,复读复唱、3D金声等。S525在供电设计上,抛弃了传统的线性电源而采用开关电源,使整机性能大幅度提高。以下是整机的方框图和整机IC功能表:
二、工作流程
1、 系统复位
接通电源瞬间, 5V工作电压送到解码板,由Q2、R32、C118、D9组成的复位电路,送给CL8830A第52脚一高电平复位信号,对CL8830A内部的CPU进行复位, 然后由CL8830A(169)脚分别对CXD3068、BA6392进行复位,此后,微处理器与各芯片建立起通讯关系。
2、 系统检测
首先检测连接CL8830A第27脚的仓门开关是否到位,如果没有到位,CL8830A从(15)、(16)脚输出驱动信号给BA6208(2)、(3)脚,由BA6208(7)、(8)脚驱动进出仓电机转动,使仓门到位。然后是检测激光组件到位情况,如果连接3068(26)脚的限位开关没有到位,3068将通过数据线向CL8830A发出报告,CL8830A再对3068发出指令,从3068(29)、(30)脚输出驱动信号,使激光组件到位。
3、LD ON
CL8830A发出LD ON指令,通过2550内部的APC电路,使2550(2)脚由高电平转为低电平,Q1导通,点亮激光二极管。
4、 聚焦、循迹伺服
点亮激光二极管后,CPU启动自动聚焦搜索程序,控制3068断开内部聚焦、循迹通路,从(31)、(32)输出聚焦搜索信号,带动物镜进行大幅度的上下运动,如有碟,则通过光 – 电转换、放大处理,当激光强度达到设定值时,主轴电机开始进入恒线速旋转。
5、主轴伺服
主轴电机一旦启动,速度将由慢到快, 带动碟片达到设定值时,断开自动聚焦搜索程序,接通聚焦循迹环路,这时RF信号从2550(15)脚输出进入3068进行EFM解调,3068内部帧同步分离电路电路从EFM解调器输出的数据流中分离出7.35KHZ的帧同步信号,与晶体分频所产生的标准信号7.35KHZ进行比较,其误差信号由CLV处理成主轴伺服控制误差信号,由25脚输出,进入BA6392(24)脚,再由(26)、(27)脚输出驱动主轴电机。由此说明,主轴正常运转必需具有最基本的4个条件:
a、良好的RF信号,才能产生持续的FOK信号;
b、3068内部DSP电路解调出的重建时钟必须准确;
c、晶体分频所产生的标准时钟必须准确;
d、驱动芯片及电机必须良好。
6、 读出TOC
良好稳定的主轴转速使光头拾取到碟片上的导入区的TOC曲目信息,经前置放大、解调后被存储起来,同时在屏上显示出总曲目、时间等信息。
三、伺服电路分析
1、聚焦伺服电路:
在重放时,激光束焦点只有随时都准确的打在信息纹迹上,才能有效的从盘片上读取信息。光盘在旋转时产生的摆动不可能使信息纹迹保持在一个平面上,聚焦伺服机构能动态的调节激光束焦点的上下位置,校正盘片信息纹迹的上下抖动。A、B、C、D四只光电二极管转换的电信号,经过A+C和B+D混合后分别送入CXA2550 (4)、(5)脚,经放大后从CXA2550(13)输出聚焦误差信号,送入CXD3068第(39)脚经A/D转换成聚焦数字信号,送到伺服逻辑控制器,进行数字误差运算。经伺服逻辑控制器调制或聚焦PWM信号,由输出电路控制从CXD3068(33)、(34)脚输出,送入BA6392(19)、(20)脚,将聚焦伺服控制电压变换成与散焦状态相反,大小成比例的驱动电流,从BA6392(16)、(17)脚输出加到聚焦线圈两端,产生的磁力带动物镜上下移动,达到对焦的目的。
2、 循迹伺服电路:
光敏接收器中的E、F接收两辅助光产生的电信号,分别送入CXA2550(7)、(8)经减法放大器
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