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 ... 44 45 46 47 48 49 50 ... 117

Сигнал ошибки отслеживания дорожки записи ТЕ поступает на вывод 43. Конденсатор, подключенный к выводам 8 и 9, совместно с внутренним резистором 470 кОм определяет постоянную времени схемы при разомкнутом ключе TG2. Верхнюю частоту схемы фазовой компенсации сервосистемы, равную 1,2 кГц, определяет тот же внешний резистор, что и в схеме автофокусировки, подключенный к выводу 16.

Скачки вперед/назад линзы фокусирующего объектива обеспечиваются подключением источников тока при замыкании ключей ТМЗ и ТМ4. При этом к катушке отслеживания дорожки записи прикладывается максимальное напряжение, определяемое величиной тока источника и величиной сопротивления резистора, подключенного к выводу 12. Перемещение скачками оптического блока обеспечивается подключением соответствующих источников тока при замыкании ключей ТМ5 и ТМ6. При этом к двигателю привода прикладывается максимально возможное напряжение, определяемое величиной тока, протекающего через ключ, и сопротивлением резистора, подключенного к выводу 15.

Величина напряжения, перемещающего оптический блок на один шаг, равна произведению тока, протекающего через ключи ТМ5 и ТМ6, на сопротивление резистора обратной связи. Значение токов, протекающих через каждый из ключей, определяется величиной сопротивления резистора, подключенного к выводу 17. При номинале 120 кОм значение токов: 1тмз <тм4> =±11 мкА; Itms <тмб>= ±22 мкА. Вывод 18 (SSTOP) подключен к переключателю "Limit SW", замыкание которого будет свидетельствовать о том, что оптический блок находится у внутреннего радиуса диска.

Схема формирования сигнала "Focus Okay"

Схема формирования сигнала "Focus Okay" определяет временной интервал, в течении которого фокусировка считается точной, и поиск фокуса может быть прекращен рис. 6.4.

ВЧ-сигнал

Focus OK AmpFocus OK Comparator

CXA1372BQ

Рис. 6.4. Схема формирования сигнала FOK

Высокочастотная составляющая сигнала формируется ФВЧ, подключенным к выводу 39, из RF-сигнала на выводе 40. Низкочастотная составляющая (в противоположной фазе) поступает с выхода усилителя сигнала "Focus Okay". Выход сигнала FOK изменяет свою фазу, когда VRF[ - VRFo = 0,37 В. Емкость конденсатора С5 определяет постоянную времени ФВЧ для EFM-компаратора, схемы формирования сигнала MIRROR и параметры ФНЧ усилителя сигнала FOK.


EFM-компаратор

Структурная схема компаратора представлена на рис. 6.5.

Рис. 6.5. EFM-компаратор

EFM-компаратор предназначен для восстановления прямоугольных импульсов из RF-сигнала. Поскольку компаратор работает как переключатель токов, каждый из его уровней (как низкий, так и высокий) не равен напряжению источников питания (или источника питания и "земли"). Поэтому должна быть предусмотрена обратная связь с КМОП-буфером. Резисторы R8 и R9 и конденсаторы С8 и С9 образуют ФНЧ, служащий для того, чтобы получить значение напряжения, равное (VCc + DGND)/2B.

Схема формирования сигнала DEFECT

Схема предназначена для обнаружения дефектов на зеркальной поверхности компакт-диска (рис. 6.6). Временные диаграммы ее работы представлены на рис. 6.7.

О.ОЗЗмк

DFCT

Defect AmpIDefect Bottom Hold

—p 0,01 мк □

Рис. 6.6. Схема формирования сигнала DEFECT

После инвертирования сигнал RFI используется для получения опорных уровней, которые выделяются из него с помощью времязадающих цепей с разными постоянными времени. Цепь с большей постоянной времени удерживает значение сигнала, соответствующее неповрежденной "зеркальной" поверхности, предшест-


вующей дефекту. Цепь с меньшей постоянной времени реагирует на дефект, если его продолжительность больше 0,1 мс. Сигнал с ее выхода дифференцируется, проходя через разделительную емкость, которая не пропускает постоянную составляющую и тем самым сдвигается в направлении нулевой оси. Сигналы, прошедшие через обе цепи, сравниваются, в результате чего формируется сигнал дефекта "зеркальной" поверхности.

а)

б)

mnw% т

шшм

J

д)

Рис. 6.7. Временные диаграммы работы схемы формирования сигнала DEFECT: а — сигнал с выхода суммирующего усилителя ВЧ-сигнала; б — сигнал с выхода усилителя дефекторов; в — опорный уровень 1 (сплошная линия, вывод СС1); г — опорный уровень 2 (пунктирная линия, вывод СС2); д — сигнал DEFECT

Схема формирования сигнала MIRROR

Схема формирует сигнал, по уровню которого микроконтроллер распознает местоположение основного луча: на дорожке или между дорожками (на зеркальной поверхности диска) (рис. 6.8).

RFO

5

Mirror Hold Amp

—Гч. Т

Peak & Bottom i -s—i ной

Г—I О.ОЗЗмк

ср rj

Mirror Comparator

DGND

MIRR /

Рис. 6.8. Схема формирования сигнала MIRR

Схема осуществляет выделение и удержание огибающей пиковых значений RF-сигнала и его низкочастотную составляющую после того, как сигнал RFI был усилен. Для выделения огибающей пиковых значений высокочастотного сигнала постоянная времени может соответствовать частоте 30 кГц, а для выделения и удержания низкочастотной составляющей она должна соответствовать частоте флюктуации, обусловленных скоростью вращения диска. Временные диаграммы работы схемы представлены на рис. 6.9.



0 ... 44 45 46 47 48 49 50 ... 117