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第一章 概论1

§1.1 引言1

目录1

§1.2 半导体集成电路中的元件结构及制造工艺2

一、半导体集成电路中的元件结构2

二、半导体集成电路的工艺过程5

三、模拟集成电路设计的一般原则6

§1.3 彩色电视接收机的集成电路化7

一、射极跟随器输出形式的恒压源电路13

第二章 电视机模拟集成电路中的基本单元电路13

§2.1 集成电路中的恒流源13

一、基本型恒流源——镜象恒流源13

二、恒流源电流Io不等于基准电流Ir时的恒流源电路14

三、小电流恒流源15

四、改进型恒流源16

五、多电流恒流源17

§2.2 集成电路中的恒压源18

二、反馈型恒压源电路20

三、并联型恒压源电路21

§2.3 差分放大器的基本工作原理22

一、差模输入时的差分放大器22

二、共模输入时的差分放大器24

三、单端输入时的差分放大器25

§2.4 差分放大器的传输特性26

一、带有射极负反馈的差分放大器29

§2.5 差分放大器的各种变型电路29

二、提高差分放大器输入阻抗的电路30

三、差分放大器的有源负载及双端变单端输出电路31

§2.6 直流电平位移电路32

一、发射极跟随器直流电平位移电路32

二、电阻分压电平位移电路32

四、恒流源直流电平位移电路33

五、采用NPN和PNP晶体管依次级联进行电平位移的电路34

三、恒压源直流电平位移电路35

§2.7 输出级电路35

一、射极跟随器输出级35

二、推挽输出电路35

三、互补推挽输出级36

第三章 电视机模拟集成电路中的运算放大器和模拟乘法器38

§3.1 集成运算放大器概述38

一、运算放大器的基本结构38

二、集成运算放大器在电视机模拟集成电路中的应用38

§3.2 负反馈的运算放大器及其应用39

一、反相负反馈运算放大器39

二、同相负反馈运算放大器42

§3.3 正反馈的运算放大器44

一、施密特双稳态触发器44

二、单稳态触发器45

三、自激多谐振荡器46

一、差分模拟乘法器及其缺点47

§3.4 模拟乘法器的基本原理47

二、双差分模拟乘法器48

三、双差分模拟乘法器输出电压的一般表示式50

§3.5 双差分电路在电视机模拟集成电路中的应用51

一、双差分电路的同步解调特性51

二、双差分电路的鉴相特性52

三、双差分电路的混频特性55

四、双差分电路的增益控制特性56

第四章 电视机图象中频系统集成电路59

§4.1 概述59

一、图象中频系统通频带和选择性的要求59

二、图象中频系统灵敏度和自动增益控制特性的要求60

三、集成电路图象中频系统的组成62

§4.2 声表面波(SAW)电视中频滤波器及其应用63

一、概述63

二、均匀重叠叉指换能器及其带通特性64

三、指长重叠加权的叉指换能器66

四、SAW电视中频滤波器设计中的几个问题67

§4.3 集成图象中频放大器电路及其增益控制特性68

一、分流式AGC共射-共基中放电路68

二、改变差分放大器工作电流进行增益控制的差分中放电路70

三、发射极负反馈增益控制(减生型)的差分中放电路71

四、串接放大AGC中放电路73

一、分立元件二极管视频检波器的缺点74

§4.4 图象中频系统集成中的视频检波器74

二、射极跟随器(EF)视频检波器75

三、双差分低电平视频同步检波器(LLD)75

§4.5 集成预视放和噪声抑制电路79

一、集成预视放电路79

二、集成噪声抑制电路80

§4.6 集成自动增益控制AGC电路81

一、AGC检波电路81

二、中放(IF)AGC放大和高放(RF)AGC放大电路83

§4.7 集成自动频率微调电路(AFT电路)85

一、AFT电路在电视机中的作用85

二、双差分正交鉴频器AFT电路——TA7607P及TA7611P集成中的AFT电路87

三、相位鉴频器AFT电路——5G36中的AFT电路88

§4.8 单片中规模图象中频系统集成电路89

一、单片图象中频系统集成电路TA7607P及TA7611P介绍89

二、单片图象中频系统HA11215集成电路介绍90

§4.9 黑白电视图象中频系统集成电路HA1144及HA1167介绍92

一、图象中放集成电路HA1144的工作原理92

二、图象中放及视频检波集成电路HA1167的工作原理94

三、12D4电视机图象中频系统的通频带特性96

§4.10 5G300系列图象中频系统集成电路——5G313、5G39A97

第五章 电视机伴音系统集成电路99

§5.1 概述99

§5.2 双差分正交鉴频器(又称符合门检波器)集成电路——5G32介绍100

二、双差分正交鉴频器101

一、伴音中频限幅放大器101

§5.3 差分峰值鉴频器集成电路——TA7176AP介绍106

一、差分峰值鉴频器的工作原理106

二、TA7176AP伴音系统集成电路介绍107

三、由TA7176AP构成的实际伴音系统电路介绍111

§5.4 集成音频功率放大器——5G31、5G37介绍112

一、音频功率放大器的基本结构112

二、差分前置输入级的集成音频功率放大器5G31114

三、共射前置输入级集成音频功率放大器5G37116

§5.5 比例鉴频器集成电路——KC583C介绍118

一、多重伴音信号及其制式119

§5.6 电视多重伴音系统集成电路119

二、多重电视伴音信号发送和接收方框图121

三、接收机FM-FM制多重伴音信号处理集成电路123

第六章 电视机行场扫描系统集成电路127

§6.1 概述127

§6.2 行场振荡集成电路129

一、恒流源充放电的集成振荡器电路129

二、RC充放电的集成振荡器电路131

§6.3 行AFC鉴相器集成电路134

§6.4 单片行扫描集成电路——HA1166Z介绍136

一、行振荡电路138

二、行AFC鉴相器138

四、12D 4电视机中的行扫描电路139

三、行脉冲整形及行激励级139

§6.5 集成场输出电路140

一、OTL场输出集成电路的基本工作原理141

二、场输出级效率的提高144

三、分立元件双电源OTL场输出电路145

四、集成双电源OTL场输出电路147

§6.6 单片场扫描集成电路——KC581C介绍148

§6.7 单片行场扫描集成电路——TA7609P介绍150

一、同步分离电路150

二、行振荡电路和双稳态触发器153

三、行AFC鉴相器电路155

四、行预激励及X射线防护电路156

五、场振荡和场同步电路157

六、场锯齿波形成及场预激励电路159

第七章 集成电路彩色信号解码系统160

§7.1 彩色电视信号160

一、相加混色——三基色原理160

二、亮度信号和色差信号160

三、NTSC制彩色全电视信号161

四、PAL制彩色全电视信号164

§7.2 集成PAL彩色信号解码系统概述165

一、PAL彩色信号解码系统方框图165

二、PAL彩色信号解码系统的集成电路方案167

§7.3 集成色度信号预处理电路168

一、色度信号的预处理电路功能168

二、集成色度信号预处理电路169

三、集成电路中的ACC检波173

§7.4 梳状滤波器174

一、梳状滤波器的作用及要求174

二、超声延迟线178

三、梳状滤波器的频率特性179

四、相延迟和群延迟的误差引入的失真181

五、梳状滤波器电路181

§7.5 集成色度信号同步解调电路182

一、色度信号同步解调方案182

二、双差分色度信号同步解调器电路185

三、TA7193P中的同步解调器186

四、利用单片NTSC色度解码集成的PAL色度信号三轴同步解调器集成电路188

§7.6 集成压控晶体振荡器电路190

一、概述190

二、集成并联型的压控晶体振荡器192

三、集成串联型的压控晶体振荡器192

§7.7 集成APC鉴相器电路199

一、双差分APC鉴相器199

二、TA7193P中的双差分APC鉴相器电路201

三、差分APC鉴相器电路202

四、APC锁相环路的正确锁相关系203

§7.8 PAL识别与PAL开关电路204

一、PAL色度信号(±FV)的解调特点204

二、PAL识别检波205

三、PAL消色检波206

四、TA7193P中的PAL识别、消色检波及PAL开关电路207

§7.9 亮度信号处理集成电路209

一、概述209

二、亮度放大器和直流对比度控制电路210

三、自动清晰度控制(ARC)及轮廓补偿电路212

四、直流分量恢复和辉度控制电路213

§7.10 中规模集成TA7193P组成的彩色信号解码系统216

一、TA7193P的内部电路216

二、由TA7193P组成的PAL色度信号解码器217

三、亮度信号处理分立元件电路介绍219

§7.11 R、G、B矩阵及视放输出级220

第八章 电视机电子选台223

§8.1 一般概念223

§8.2 触摸式电子选台集成电路——5G673介绍224

一、5G673内部线路及其工作原理224

二、触摸式电子选台电路介绍225

参考资料228

附图一、B31-2型集成电路电视接收机电原理图229

附图二、日立CEP-320D/CTP-236D电视机电路图230

附图三、东芝X-53底盘电路图231

附图四、C37-401金星集成电路/晶体管彩色电视接收机电原理图232

附图五、图4.37 TA7607P图象中频系统集成内部电路图233

附图六、图7.72 TA7193P内部电路图234

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