VCD播放机的工作原理?

光盘的工作原理

明亮如镜的光盘是用极薄的铝质或金质音膜加上聚氯乙烯塑料保护层制作而成的。与软盘和硬盘一样,光盘也能以二进制数据(由“0”和“1”组成的数据模式)的形式存储文件和音乐信息。要在光盘上存储数据,首先必须借助电脑将数据转换成二进制,然后用激光将数据模式灼刻在扁平的、具有反射能力的盘片上。激光在盘片上刻出的小坑代表“1”,空白处代表“0”。

在从光盘上读取数据的时候,定向光束(激光)在光盘的表面上迅速移动。从光盘上读取数据的电脑或激光唱机会观察激光经过的每一个点,以确定它是否反射激光。如果它不反射激光(那里有一个小坑),那么电脑就知道它代表一个“1”。如果激光被反射回来,电脑就知道这个点是一个“0”。然后,这些成千上万、或者数以百万计的“ l”和“0”又被电脑或激光唱机恢复成音乐、文件或程序。

vcd视盘机数字信号处理过程

一台视盘机的电路图十分烦杂和庞大,看电路图时,应当看些什么内容呢?电路结构由小到大,由简到繁,可分为以下4个层次的识读任务,它是单元电路、系统电路、板块电路和整机电路。识读这些电路图的重点,又都是识读组成方框图和实用电路原理图的两个方面,识读方框图是识读电路原理图的前提和基础。

1、读单元电路

整机是由若干个单元电路组成的,单元电路是由各种元器件构成的,读者应当熟悉和牢记各种元器件图形符号。在分析单元电路时,应着重注意以下问题:该单元电路在整机中的地位、作用;单元电路的结构和具体任务,若为分立元件电路,应当清楚各元件在本电路中的作用;尤其要明确本电路的输入、输出信号内容及特点,掌握信号经过本电路后的波形、幅度、频率或电压等方面的变化。

激光视盘机大量使用了集成电路,许多单元电路已经集成在芯片上,它给分析单元电路带来方便。对于集成单元电路,我们的主要任务是掌握其功能、信号变换规律,可以不必去关心其电路结构及具体工作过程。在看分立件单元电路图时,分析其电路原理往往有一定难度,经常成为看电路图的难点。

2、识读系统电路

由若干个单元电路可组成一个电路系统,电路系统可完成整机内某一个系统的功能。在识读电路系统时,要明确本电路系统的主要功能、任务,单元电路的组成程式,信号的处理变换过程等。这些内容搞清楚后,对识读整机电路则打下了坚实基础。例如,激光视盘机的伺服系统,该系统的任务是确保激光头良好聚焦、循迹、径向滑行和主轴CLV伺服控制。它主要包括聚焦伺服、循迹伺服、进给伺服和主轴伺服等几个电路,而每个伺服电路又包括伺服误差信号产生、驱动放大等单元电路。由诸单元电路组成完整的伺服系统后,它成为激光视盘机内极为重要的辅助控制系统。激光视盘机的故障主要表现为伺服系统的故障。

一台整机电路应由若干个电路系统组成。在识读某一个具体的电路系统时,应当先读本系统的方框图。如果没有给出系统方框图,应当通过识读过程,读者能够自己画出该系统的组成方框图。

在深入分析本系统电路图之前,要先读懂系统的方框图。若已给出系统的方框图,将给识读系统电路图带来了极大方便。识读方框图时,首先找出信号输入端和输出端,并把输入、输出信号的特点弄清楚。然后,要逐级逐个地分析方框,弄懂每个方框(通常是单元电路)的作用,信号在该级有何变化,以及方框之间有何关系。弄清楚这些问题后,该系统的大体构成和信号处理过程也就清楚了。在分析每个方框时,有的方框中标出了电路名称,如“RF放大”、“视频编码和转换”、“解码电路”等;有的则标出了电路的作用,如“变频”、“时钟”、“卡拉OK”等。不管怎样标注出来,在分析时要把每个方框的作用弄明白。在读懂系统方框图的基础上,再把方框图对照原理图,把方框图中的每个方框与原理图中的具体电路一一对应起来,为下一步分析原理图打下基础。

在读懂系统方框图的基础上,要识读系统电原理图。识读系统电原理图时,也应找出信号输入端、输出端,把输入、输出信号的特点搞清楚,并以此为基础,逐级对各个方框所对应的单元电路进行分析。实际电路走线可能比较复杂,可能有主通路和辅助通路,有直通或延迟,有主通路或反馈通路等,在识读电路时都要一一分析清楚。逐级识读电路完毕,务必按信号流通过程从头到尾再走一遍,以起到加深理解、再次校验的作用。

在走信号流程图时,首先要走好主电路的信号。这样识读才能突出主要问题,把主信号的主要处理过程搞清楚。若不分主信号和辅助信号一起走来走去,很可能把主信号的流程弄乱。在走信号流程图时,还应该一边走一边分析信号的波形变化。在信号处理过程中,根据需要有的是信号波形变化了,有的是信号幅度变化了。凡是信号波形发生变化时,均是产生了一种新的信号,信号产生了质的变化。凡是信号波形没有发生变化,而只是幅度大小改变时,则信号本质上没有改变。

由于激光视盘机使用了许多集成电路,而制造集成电路时又不可能只考虑本系统信号的流程,往往把一些性质相同的电路做到一个集成电路内。可能造成电路的安排顺序与信号的流程顺序不能完全一致起来,信号的流程可能会跳来跳去,连线也会互相交叉,这给读信号流程图带来一定的困难。在看信号流程图时,最好是边走边用色笔把信号走向画出来,重新看时可一目了然。

要想真正读懂整机各系统的电路图,仅有上面的分析还是不够,还必须在上面分析的基础上加以验证和测试,只有这样才能确认分析的正确性,加深对电路的理解,并为以后的维修做好准备。测试点应该包括整个系统的输入和输出点,各单元电路的输入和输出点。在电路图上,重要的测试点在图中都用一个圆圈标出,并在其旁边标有字母“TP”。在测试时,根据原理图的信号流向和测试点找到印制电路板上的相应位置,用示波器测试信号的波形和幅度(或用万用表测量电压值),并同原理相对照。通常,实测波形与理论波形之间有些差异,这是正常现象。

3、识读板块电路

激光视盘机的实用电路十分复杂,通常无法使用一张电路图来完整地绘出全部电路。生产厂家为了便于组织生产和组装,经常将整机分为几个板块(或称模块),每个板块上含有一个或几个电路系统,还经常将一个板块的实用电路画在一张电路图上,各个板块之间通过插接件联接起来,在电路上也用特定的图形和字母标志表示出来。通常,在每个板块上,以几块大中型规模、甚至超大规模集成电路为中心,配合外围元件和辅助电路,即可组成该板块的全部电路。

例如,一台完整的VCD视盘机,主要由系统控制器、激光读取系统、伺服系统、数字处理系统(CD-DSP)、VCD解压缩系统、音频(含卡拉OK)系统、电源供电系统和机械系统等组成。一台整机经常将各电路系统分布到几个板块(或称模块)中,典型的作法是激光读取系统、伺服系统、CD-DSP系统和系统控制器(或一部分)集中到一块印制电路板,并称之为CD模块;VCD解压缩系统是十分复杂的巨型电路系统,多将VCD解压缩电路和系统控制器(另一部分)单独置于一块电路,称之为解压板或解码板;另外,可将电源电路和音频(含卡拉OK)系统放置于另一块电路板上,在实用视盘机中,还设置操作和显示电路,也经常单独使用一块印制板。于是,可将以上各个印制板的电路系统分画成一张电路图,每张电路图均称为板块(或模块)系统电路图。

在识读板块电路图时,也是首先识读板块电路的组成方框图,然后识读电路原理图。识读时,主要识读该板块上由那些电路系统来组成,分析各个电路系统的任务、电路程式和信号变换过程等。

4、识读整机电路

在识读各板块电路图基础上,还要识读整机电路图,由于整机电路十分复杂,难于将整机全部电路都画到一张图纸上。印制电路板也不是一块。识读整机图,包括识读整机的组成方框图、板块连线图和整机原理图等。识读关键往往是整机方框图,整机方框图又分为简易组成方框图和详细组成方框图两种。详细方框图对识读整机电路原理图十分重要。

识读整机方框图的目的是了解整机的全貌。通过识读整机方框图能够看到整机的基本组成情况及各部分之间的联系,还能看到整机电路(及信号)与外界的连接情况,这也是识读方框图的最后任务。根据前面所述,识读整机图的基础,是识读板块电路图和系统电路图。局域电路图看清楚了,看整机图可以水到渠成。

vcd在影碟机不转,和显示无碟是什么原因

换张原播放的碟片能否播放?不能 情况下,机器光驱读写不了 出故障。显示无碟,光驱没有工作,读写异常不认碟。

vcd影碟机原理维修VCD播放机的工作原理?

怎样看VCDDVD激光影碟机电路及机械拆卸图

故障特点VCD影碟机不能读盘的故障概率较高,而且涉及的范围较广,特别是机心电路更是首当其冲,一般包括激光头组件(激光信号拾取系统的俗称)、RF放大电路、聚焦检测、循迹伺服,伺服驱动以及数字信号处理等电路,有的还涉及到微处理器(CPU)。

从故障现象来分析,“不读盘”最终显示“NODISC”,主轴(碟片)不能旋转,造成无图像无声音。然而故障的情形有所不同,比如,有的开机时能读盘而显示数码(曲目),一段时间后便自动停机;有的碟片送入几秒钟即显示“NODISC”;有的有时能正常播放,有时则不能读盘;有的错误读盘显示“碟片划伤”(完好碟片的情况下);有的不能读盘而伴有其他响声;有的不能读盘而显蓝屏幕等等。而且有的为渐变性故障(即由使用时间的推移而逐渐变化的故障,例如前一段时间出现有时加热机器或开机一段时间后能读盘,以后便无法播放),有的为突变性故障(在使用中突然发生故障),还有的为并发性故障(指几种故障同时存在,有时一种故障往往隐盖着另一种或几种故障)等等。

激光头的检修。激光头是VCD影碟机的关键部件,也是机器中较脆弱的部件,实践表明有50%的故障出自于激光头。它的故障大致可分为:衰老或烧坏故障、光路故障、机械故障;按性质划分又可分为自然性故障和人为性故障。大量事实证明衰老故障是由于长期使用坏碟与脏碟引起的。因为激光头在读取受损的碟面信号时,因经常读不到信号(相当于扫描到暗线或暗点),必然使激光二极管自动功率控制电路以增强激光发射量来调节,久而久之会使激光二极管加速老化,我们从坏碟、脏碟播放时机内发出强烈“啪啪”声可窥其端倪。这种衰老的过程实际上是一种自然性故障(亦为渐变性),如果用户盲目调校激光管发射功率微调电阻,将发射量加大,虽能一时解决“不读盘”故障,势必加速激光二极管的老化,致使其损坏。

当然,有的激光二极管质量有问题也会出现早期性损坏。光路故障是指灰尘、油烟造成激光头内镜面及物镜透光率或反射率大大降低,以致激光头内光电二极管读不到由碟面反射的检测信号,便误认为无光碟而停机。在故障的初始阶段,还可能使得激光束自动增强(自动功率控制电路的作用),长此以往会造成激光二极管的老化。

机械故障也是激光头时有发生的故障之一,因为激光头内部结构精密,一旦撞击和剧烈震动会使内部的镜片移位或变形,而使激光束无法聚焦、跟踪或读取信号而失效。另外,物镜由于擦拭不当导致托架弹簧变形而无法聚焦,进而出现“不读盘”的故障现象。激光头的故障常见为脏污、衰老与损坏。

碟片机的工作原理

碟式机是沉降式离心机中的一种,用于分离难分离的物料(粘性液体与细小固体颗粒组成的悬浮液或密度相近的液体组成的乳浊液等)。是利用混合液(混浊液)中具有不同密度且互不相溶的轻、重液和固相,在离心力场中获得不同的沉降速度的原理,达到分离分层或使液体中固体颗粒沉降的目的。分离机中的碟式分离机是应用最广的沉降离心机。

工作原理:

碟式机是立式离心机,转鼓装在立轴上端,通过传动装置由电动机驱动而高速旋转。转鼓内有一组互相套叠在一起的碟形零件--碟片;碟片与碟片之间留有很小的间隙。待分离物料由位于转鼓中心的进料管加入转鼓。当混合液(混浊液)流过碟片之间的间隙时,固体颗粒在离心机作用下沿碟片下表面滑动而脱离碟片并积聚在转鼓内直径最大的部位形成渣层,通过排渣机构(人工、连续、间隙)排出转鼓;轻相液体沿碟片上表面向转鼓中心运动,通过离心力从转鼓上部出液口排出转鼓;重相液体则聚在紧靠渣层的中间部位,沿特别设计的重相液流道从转鼓上部出液口排出转鼓。碟式分离机可以完成两种操作:液-固分离(悬浮液的分离),称澄清操作;液-液分离(或液-液-固)分离(要求两种液体比重不同),称分离操作。

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