8(495)909-90-01
8(964)644-46-00
pro@sio.su
Главная
Системы видеонаблюдения
Охранная сигнализация
Пожарная сигнализация
Система пожаротушения
Система контроля удаленного доступа
Оповещение и эвакуация
Контроль периметра
Система домофонии
Парковочные системы
Проектирование слаботочных сетей
Аварийный
контроль
Раздел: Документация

0 ... 12 13 14 15 16 17 18 ... 117

Обработка цифрового сигнала

Управление исполнительиь>м устройством

Обработка сигналов фотодетектора

A-C)-(B-D)

RF-уси- [>, лигель

(д-снв-Р;

Обработка аналогового сигнала

(F-EI

Дэайвг-з лазерного

Управ;

МОЩНОСТЬЮ

Драйвер тракин-гатушки

Драйвер двигателя позиционирования

Управление исполни!ельны*» устройством

Управление ислолнитепьным устэойстром

С ер вол роцессор

Сервосистема , автоматической и—у

Сервосистемы

Iавтоматического

Iотслеживания

1дооож*и записи

!и управления

Iдзигателеы

1позиционирования

Устройство фоомирования последовательности инструкций управления

для сероосистем

I

Доайоеэ двигателя врашения дисча

Управление иепопмительны устройством

Процессор цифрового сигнала (OSP)

EFM-компаоатэр

С «и * ромиза< оэ тактов. Система ФАЛЧ

Система

CLV

С»-ема синхр-.мизации служебных блоков

Система кадровой синхронизации

Демодулятор субкода Процессор субкода

EFM-демодулятор

Блок обнаруженияv и коррекции ошибок

Деперемежение

Та«тозый генератор

Цифровом ФНЧ

Устройство фоэмиромния последовательное

ИНСТО КЦИЙ

управления для DSP

Перемещение оптического

Выходные

ЦАП

каскады

ФЧЧ

аналогового

сигнала

Рис. 2.18. Типовая структурная схема проигрывателя компакт-дисков


Часть II

В этой части книги на примере конкретных микросхем представлены различные схемотехнические решения построения современного CD-проигрывателя.

3. Оптический блок

3.1. Конструкция, принцип действия

Считывание информации, записанной на компакт-диске, производится оптическим блоком, который в электрических принципиальных схемах обозначен как Optical Pick-up Block. Оптический блок предназначен для восстановления цифровых данных, закодированных в виде микроуглублений на спиральной дорожке компакт-диска, и является законченным оптико-механическим узлом, в состав которого входят:

•Лазерный диод, полупроводниковый оптический квантовый генератор, монитор-фотодиод, контролирующий мощность излучения лазерного диода, конструктивно выполненные в одном корпусе.

•Оптическая система, служащая для формирования считывающего пятна на поверхности компакт-диска, разделения прямого и отраженного лучей, формирования световых сигналов для фотоприемника. Фотоприемник, называемый еще фотодетектором или фотодиодной матрицей, преобразует световую энергию

в высокочастотный электрический сигнал. В основе его принципа действия лежит эффект генерации электронов и дырок в p-n-переходе под воздействием световой энергии.

•Исполнительные устройства систем фокусировки и отслеживания дорожки записи: фокусная катушка (focus coil) и трекинг-катушка (tracking coil). Исполнительные устройства служат для перемещения линзы объектива в вертикальной и горизонтальной плоскостях.

На рис. 3.1 показаны основные элементы конструкции оптического блока одной из моделей серии KSS производства SONY. Оптические преобразователи этой серии наиболее часто используют в своих конструкциях производители проигрывателей компакт-дисков. Разные модели серии K.SS имеют индивидуальные особенности конструкции оптической системы, повышающие их надежность, технологич-


ность, устойчивость к внешним воздействиям и т.п. Однако принцип их работы подобен нижеописанному. Сказанное также касается оптических блоков, выпускаемых и другими производителями.

Компакт-диск

Постоянный магнит

Е

А

В

D

с

F

Зеркальная призма

Фотодиодная матрица

Лазерный диод / монитор-фотодиод

пд . общ Фд

Рис. 3.1. Вариант технического решения оптического блока KSS361

Рассмотрим принцип работы данного блока и назначение отдельных элементов конструкции. Расходящийся пучок излучения лазерного диода проходит дифракционную решетку. Основное свойство которой — способность раскладывать падающий на нее пучок света в спектр. В результате сказанного, излучение расщепляется на основной луч и боковые лучи (рис. 3.2).

А

Лучи 1-го порядка

Основной X луч

Рис. 3.2. Распределение интенсивности излучения после прохождения дифракционной решетки



0 ... 12 13 14 15 16 17 18 ... 117