美国ATSC制式大屏幕液晶电视硬件设计

美国ATSC制式大屏幕液晶电视硬件设计

论文摘要

美国高级电视业务顾问委员会(ATSC:Advanced Television SystemsCommittee)于1995年9月15日正式通过ATSC数字电视美国国家标准。美国美国联邦通信委员会(FCC:Federal Communications Commission)规定,2007年开始所有在市场销售的电视机都要求具备接收ATSC信号功能,并同时停止普通模拟电视(NTSC)广播,在此背景下,普通NTSC电视机将逐步退出市场,开发ATSC制式电视机将具有广阔的市场空间,美国市场一向是中国彩电企业出口的重要市场,占有全球市场的重要份额,开发ATSC制式电视机也是所有彩电出口企业的必走之路。随着无线电子设备的迅速增多,空中电磁环境越来越差,各种电磁干扰超过以前任何时候。虽然电子产品都要通过电磁兼容认证,但是对于依靠空间传播的模拟电视信号,电磁干扰的影响也是逐渐增加。这就要求电视广播也要与时俱进,从模拟广播技术过渡到数字广播技术,给用户提供不受干扰的电视画面。ATSC制式是美国最终制定的数字电视无线广播制式,由政府强制推广,开发ATSC产品具有稳定的市场前景,可以为企业创造较大的利润空间。作为厦华公司第一个ATSC产品,其成功研制可以为其他ATSC机型提供借鉴。本人作为项目负责人,与同事一起完成了全部的硬件设计测试等工作。本文从ATSC一般原理,到具体设计方案确定,电路原理图设计,印刷电路板设计,现场接收性能测试等步骤展现了复杂机芯设计的全过程。

论文目录

  • 摘要
  • Abstract
  • 第一章 ATSC一般原理
  • 1.1 引言
  • 1.2 ATSC电视制式简介
  • 1.2.1 信源编码与解码
  • 1.2.2 信道调制与解调
  • 1.3 ATSC电视接收系统原理
  • 1.3.1 数字电视机系统构成
  • 1.3.2 前端解调模块
  • 1.3.3 后端解码模块
  • 1.3.4 ATSC电视机接收性能
  • 1.4 本章小结
  • 第二章 ATSC标准文件
  • 2.1 ATSC数字电视标准
  • 2.2 ATSC数字电视标准使用指南
  • 2.3 数字音频压缩标准
  • 2.4 数字电视规划指南
  • 2.5 数字电视的系统信息
  • 2.6 规划/情节/版本标识符标准
  • 2.7 数字电视的传输与顺从性
  • 2.8 地面广播与电缆的系统信息规划
  • 2.9 ATSC推荐的惯例
  • 第三章 整机功能及接口确定
  • 3.1 接口及数量
  • 3.1.1 射频输入
  • 3.1.2 复合视频输入输出
  • 3.1.3 VGA输入
  • 3.1.4 HDMI接口
  • 3.1.5 YPbPr/YcbCr接口
  • 3.1.6 RS232串口控制端子
  • 3.2 整机功能
  • 第四章 设计方案确定
  • 4.1 ATSC各芯片方案比较
  • 4.2 ATI公司ATSC方案介绍
  • 4.3 PIXELWORKS公司的PWM2000+PW328方案优点
  • 4.3.1 PW328功能
  • 4.3.2 PWM2000功能
  • 4.4 高频头选择
  • 4.5 模拟视频解码芯片选择
  • 4.6 时钟产生芯片选择
  • 4.7 HDMI接收芯片选择
  • 4.8 DDR存储器选择
  • 4.9 声音信号处理芯片的选择
  • 4.10 功放芯片的迭择
  • 第五章 电路原理图设计
  • 5.1 ATSC高频头电路设计
  • 5.2 音频电路设计
  • 5.2.1 消除噗声电路
  • 5.2.2 D类功放电路
  • 5.3 ATSC解调电路设计
  • 5.4 NTSC高频头电路设计
  • 5.5 天线分配器电路设计
  • 5.6 视频处理电路设计
  • 5.7 HDMI电路设计
  • 5.8 DDR内存电路设计
  • 5.9 GPIO电路
  • 5.10 ESD电路设计
  • 第六章 PCB布线
  • 6.1 PCB布线的基本原理和布局考虑
  • 6.1.1 PCB布线
  • 6.1.2 PCB布局
  • 6.1.3 厂高速PCB设计
  • 6.1.4 避免传输线效应的方法
  • 6.2 本项目的PCB布线
  • 6.2.1 DCDC电路
  • 6.2.2 高频头电路
  • 6.2.3 音频处理电路
  • 6.2.4 D类功放电路
  • 6.2.5 ATSC解调电路
  • 6.2.6 数字处理板电路
  • 第七章 各种实验及报告
  • 7.1 可靠性试验
  • 7.2 安全实验
  • 7.3 性能实验
  • 7.4 主观评价
  • 第八章 总结与展望
  • 8.1 安全性和可靠性
  • 8.2 电磁兼容性设计
  • 8.3 整机工艺设计
  • 8.4 展望
  • 8.4.1 减低数字处理板的层数
  • 8.4.2 增加HDMI输入接口数量
  • [参考文献]
  • 致谢
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