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Fonctionnement de la carte fille PIP


  
Synoptique de la carte fille :

      Comme nous l'avons vu précédemment, la carte fille est chargée de délivrer l'ensemble des signaux nécessaires à l'incrustation de l'image INSERT. Parmi ces signaux, nous y retrouvons les composantes de chrominance différentielles modulées (R-Y)-I et (B-Y)-I, la luminance Y et les synchronisations verticale VS-I et horizontale HS-I.

   Principe de fonctionnement des principaux éléments de la carte fille :


   Le signal vidéo composite CVBS-I de l'image INSERT issu de la carte mère se subdivise en plusieurs branches. Nous allons décrire les différentes "branches" ci-après :

      Section filtre chrominance et décodeur Pal & Secam :

   En provenance de la carte mère, le signal vidéo composite de l'image INSERT traverse le filtre R2, C2, L2 et R4 qui dérive le signal de chrominance et le burst couleur. Ce signal de chrominance attaque en broche 15 le décodeur couleur multi-standard Pal et Secam. Totalement équipé, ce circuit regroupe principalement un amplificateur vidéo contrôlé, les filtres HF, BF dont le filtre cloche, un démodulateur à PLL, une identification de la ligne et une détection automatique du standard couleur. Les composantes de chrominance différentielles modulées R-Y et B-Y sont délivrées sur les broches 1 et 3 avec un décalage de 64µs de l'une par rapport à l'autre.
 

      Section ligne à retard :

   Afin de supprimer ce précédent décalage, les composantes de chrominance différentielles subissent un retard de 64µs. Ainsi le TDA4660 ou TDA4661 ou TDA4665 "stocke" le signal de chrominance de la ligne précédente de façon à permettre la combinaison chronologique de 2 lignes successives avec une durée égale à celle d'une ligne. Le signal d'origine et le signal retardé de 64µs sont additionnés de sorte que l'on dispose des composantes (R-Y) et (B-Y) en parfait synchronisme. Le signal d'horloge nécessaire au registre à décalage responsable du retard est fourni par une PLL totalement intégrée associée à quelques composants passifs externes.
    Ce circuit intégré a
deux circuits d'alimentation distincts : l'un pour la partie numérique et l'autre pour la partie analogique. La régulation à 5,1V est assurée par la diode zéner D1 (voir premier schéma) avec un découplage respectif  pour chacun des circuits d'alimentation, obtenu par à un filtre composé des résistances R13 et R14 et de la triplette de condensateurs C25, C24 et C23 puis C27, C28 et C29.


 
     Section impulsion de château de sable (sandcastle) :

   L'impulsion de château de sable nommée sandcastle est nécessaire aux circuits intégrés TDA4650 et TDA466x est délivrée par un composant actif spécialisé le TDA2579B.
   Ce circuit délivre un signal à
3 étages dont on peut distinguer 4 états :

    Les différentes amplitudes du sandcastle sont de l'ordre de :
            
0 volt pour la synchronisation trame.
            
2,5 volts hors synchronisation, c'est à dire pendant la transmission du contenu de l'image.
            
4,5 volts pour la synchronisation ligne.
            
10 volts pour la synchronisation couleur burst.

    Le positionnement des impulsions de synchronisation horizontale et verticale ainsi que le burst de chrominance est défini très précisément à l'aide de cette impulsion de sandcastle semi-numérique.

    Ce circuit intégré utilisé dans les téléviseurs pose ici un problème pratique car dans un récepteur TV, c'est le déviateur qui fournit l'impulsion de retour. Or ici nous ne disposons pas de cet élément !     Ainsi, la sortie horizontale en
broche 11 est reliée à l'entrée de retour de ce même circuit en broche 12. Le réseau RC constitué par les résistances R41, R16 et le condensateur C31 détermine la durée exacte de la suppression horizontale dans le signal de sandcastle.  

    La
broche 17 du TDA2579B délivre le signal sandcastle afin de synchroniser le décodeur multi-standard TDA4650 et la ligne à retard TDA466x.
 


 
     Section amplification luminance Y avec réjection de la couleur :

   Afin de garantir une absence d'influence du filtre réjecteur sur la qualité du signal vidéo (rendu d'image flou), un amplificateur opérationnel LF356 fait office de tampon. Par ailleurs, cet amplificateur introduit également un gain additionnel à la luminance Y permettant dans certaines limites d'ajuster la luminosité de l'image INSERT via P3.

    Le filtre réjecteur appelé aussi
filtre bouchon constitué par C50 et L6 élimine une bonne partie de l'information couleur modulée contenue dans le signal vidéo.
    Nous retrouvons donc en sortie un signal de
luminance Y (noir et blanc) nécessaire au traitement de l'image INSERT par le processeur PiP.



 
     Section synchronisations pour l'image INSERT :

    Le LM1881 est chargé d'extraire les informations de synchronisation du signal vidéo pour une amplitude comprise entre 0,5V et 2V.
    Les synchronisations disponibles sont : horizontale, verticale, burst et trame. 

     Ici seules les synchronisations horizontale HS-I (broche 1) et verticale VS-I (broche 3) nous intéressent.     
    Toutefois pour des raisons de simplification
dans le recadrage de l'image INSERT, j'ai choisi d'utiliser non pas l'impulsion de synchronisation horizontale mais l'impulsion de burst en broche 5.     Sur le plan temporel l'impulsion de burst se manifeste toutes les 64µs et reste décalée de quelques millisecondes par rapport à l'impulsion de synchronisation ligne. Ce décalage m'a permis d'obtenir l'effet recherché sans l'ajout d'un monostable supplémentaire.

    Enfin, quelques portes Nand trigger assurent la mise en forme du signal pour l'obtention de fronts parfaitement raides.

 

 


 


 

 

 


 


 


 



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