Популярные статьи

BMW 3-series Coupe (Бмв ) 2006-2009: описание, характеристики, фото, обзоры и тесты

С сентября 2006 года серийно выпускается БМВ 3-й серии купе (Е92). Невзирая на свое техническое родство с седаном и Touring, купе БМВ 3-й серии имеет

Длительный тест Range Rover Sport: часть вторая

Аш длительный тест Range Rover Sport Supercharged подошел к концу. Первая хорошая новость: машину не угнали! Вторая: несмотря на соблазн, за

Audi E-tron (Ауди ) 2010: описание, характеристики, фото, обзоры и тесты

Audi E-tron, представленный на автосалоне в Детройте в январе 2010 года, совсем не то же самое, что E-tron, который выставлялся осенью на IAA 2009 во

Принципы ухода за АКБ зимой

В зимнее время года при морозной погоде аккумулятор автомобиля испытывает нагрузку намного больше, чем в летнее время. Автовладельцами замеченны

SEAT Toledo (Сиат Толедо) 1998-2004: описание, характеристики, фото, обзоры и тесты

Эта модель расширяет присутствие компании SEAT в сегменте рынка престижных автомобилей. Toledo - первый автомобиль компании дизайн которого выполнен

В 2000 г. семейство японских Corolla лишь обновилось. Спрос на эти машины падал и классическая Corolla уже не устраивала японских покупателей. Как

Skoda Octavia (Шкода Октавия) 1996-1999: описание, характеристики, фото, обзоры и тесты

Skoda Octavia - это современный переднеприводной автомобиль с поперечным расположением двигателя. На нём может стоять один из пяти моторов концерна

Chrysler PT Cruiser (Крайслер Пт крузер) 1999-2010: описание, характеристики, фото, обзоры и тесты

Дебют серийной модели PT Cruiser состоялся в 1999 году в Детройте. Компании Chrysler удалось зацепить ностальгическую струну в душе каждого простого

Примеряем Audi A6 Allroad и A8 Hybrid к нашим дорогам

Компания сыграла на контрасте, представив одновременно две модели, совершенно противоположные по идеологии: сверхэкономичный лимузин-гибрид А8 и

Toyota Tundra Crew Max (Тойота Тундра Crew Max) 2006-2009: описание, характеристики, фото, обзоры и тесты

Toyota Tundra (Тойота Тундра) проектировался как грузовик. Мощный двигатель, основательная рама и большая грузоподъемность... вот что отличает этот

Архив сайта
Облако тегов
Календарь

Налаштування сервосхем CD програвачів

До систем автоматичного управління можна віднести схеми: фокусування променя на поверхні диска; відстеження доріжки (трекінгу); управління швидкістю обертання диска; PLL (вилучення цифрових даних з потоку зчитує інформацію); підтримання постійної потужності випромінювання лазерного діода. Всі настройки бажано проводити по документації.

Приблизна послідовність настройки сервосхем:

по максимальній амплітуді сигналу EFM виставляють баланс (EF-Bal) і зміщення (TE-Offset) трекінгу;

по чіткості сигналу EFM або мінімальної амплітуді сигналу FER налаштовують зміщення фокусу (FO-Offset);

по амплітуді FER і TER виставляють сигнали фокусування і трекінгу: FGain і TGAIN відповідно;

налаштовуємо PLL-детектор по стабільному захоплення сигналу EFM.

Система автофокусування променя

Сервосхема фокусування призначена для компенсації биття компакт-диска (вгору-вниз).

Настроювальні елементи:

Fofs (Focus Offset) - зміщення фокусу, тобто постійна складова напруги на котушці фокусування. Налаштовувати зміщення фокусу потрібно за допомогою осцилографа. Сигнал EFM при розгортці 5 ... 10 МГц повинен бути максимально чітким і сфокусованим (рис. 3.1).

1)

Мал. 3.1. EFM сигнал і його регулювання

При відсутності осцилографа зміщення фокусу можна відрегулювати по шуму фокусної котушки. В оптимальному положенні рівень шуму мінімальний. При обертанні повзунка регулятора по або проти годинникової стрілки щодо оптимального положення шум зростає.

(FE-Gain, FE) - сигнал помилки фокусування. Якщо амплітуда сигналу FE занижена, програвач стає чутливим до найменшої вібрації і дефектів компакт-диска, часто зіскакує з поточного треку. Перевіряється це легким постукуванням по корпусу програвача. При завищеною амплітуді сигналу FE чути сильний шум від котушки фокусування, може збільшитися час пошуку треку. На практиці оптимальним є середнє значення між двома вищеописаними.

У CD-програвачах з однопроменевий механікою Philips радіального типу (моделі 85-90 рр. Випуску) є всього два регулятора: ток лазера і початкове зміщення фокусу. Налаштувати початкове зміщення фокусу можна так:

запустити CD;

запам'ятати відстань від лінзи до диска (щоб можна було побачити лінзу при відтворенні, потрібно частково розібрати механіку);

зупинити CD;

регулюючи Fofs, виставити таку ж відстань від лінзи до диску, як і при відтворенні.

система автотрекинга

Система автотрекинга використовується для точного відстеження інформаційної доріжки на поверхні компакт-диска.

Настроювальні елементи:

TE, TEGain - сигнал помилки трекінгу. При заниженому рівні сигналу можливі часта втрата доріжки або зрив її відстеження. При підвищеному рівні чути сильний механічний шум котушки трекінгу, збільшується час пошуку треку (перевіряється перемотуванням по треках). На практиці вибирають середнє значення.

EF-Balans, EF - баланс трекінгу. Регулятор змінює амплітуду сигналу з датчика E або F, щоб направити промінь точно по доріжці компакт-диска.

На практиці можлива наступна послідовність настройки:

трохи зменшити амплітуду сигналів FE і TE;

легкими поштовхами корпусу збивати трекінг (приводити до втрати доріжки);

за таймером на дисплеї відстежувати, в який бік перестрибує головка: вперед або назад;

налаштувати регулятор балансу таким чином, щоб при постукуванні трек збивався то вперед, то назад приблизно на мінімальний час;

відновити колишній рівень сигналів FE і TE.

Дана послідовність настройки неможлива в програвачах, в яких при втраті треку процесор спеціально позиціонує головку точно в загублене місце. Можна також налаштовувати по максимальній амплітуді сигналу EFM. Бажано мати старий сильно подряпаний диск. Знаючи заздалегідь, де диск повинен "стрибати", а де зациклюватися, можна грубо виставити баланс трекінгу.

TE-Offset, TE-Off - зміщення трекінгу. Регулятор налаштовує постійну складову напруги на котушці трекінгу. Вплив цього регулятора на функціонування програвача трохи схоже на вплив регулятора балансу. Часто оптимальним є середнє положення регулятора. При неправильному налаштуванні балансу або зсуву трекінгу програвач може часто перестрибувати вперед з треку на трек, стрибати назад або зациклюватися.

Система управління швидкістю обертання диска (СУСВД)

СУСВД використовується для забезпечення постійної лінійної швидкості зчитування компакт-диска. Дана сервосхема функціонує повністю в автоматичному режимі і настроювальних елементів не має. Вимоги до точності оборотів двигуна досить низькі (що пояснюється описаними раніше особливостями СУСВД), тому використовуються недорогі двигуни.

PLL-детектор

PLL-детектор використовується для виділення інформації з ліченого сигналу. Його налаштовують по надійному захопленню сигналу EFM і по максимальному відсотку виділення (100%) корисних цифрових даних. Для захоплення частоти в детекторі застосовуються схеми частотної і фазового автопідстроювання. Про наявність виділених детектором цифрових даних можна судити по аудіосигналу на виході, зміни часу треку на дисплеї в режимі "Відтворення" або по початковому зчитування інформації після завантаження диска.

Щоб встановити цю сервосхеми може використовуватися підлаштування резистор або підлаштування коливальний контур. При неправильному налаштуванні диск обертається, але звук на аудіовихід неякісний (через випадання даних чутні шурхіт і тріск) або диск взагалі не зчитується. На практиці повзунок підлаштування резистора встановлюють в середнє положення між двома крайніми позиціями, в яких програвач перестає зчитувати інформацію. Практично налаштовувати коливальний контур доводиться дуже рідко. Потреба в цьому може виникнути при спотворенні аудіосигналу, шереху і трісці в ньому. У деяких моделях програвачів підлаштування елементи детектора відсутні.

ALPC і настройка струму

Система автоматичного контролю харчування лазера підтримує на заданому рівні потужність випромінювання лазерного променя.

У корпусі лазерного діода (рис. 3.2) вмонтований фотоприймач VD2, який контролює потужність випромінювання лазерного діода VD1. Потрібний струм задається резистором R1. Підлаштування резистор може бути розташований на корпусі лазерної головки або на платі програвача. Схема харчування за допомогою транзистора VT1 управляє струмом лазера.

Схема харчування за допомогою транзистора VT1 управляє струмом лазера

Мал. 3.2. а) розміщення висновків лазерного діода; б) схема ALPC

Згенерований лазерним діодом промінь можна побачити на фокусує лінзи у вигляді червоної плями діаметром близько 1 мм. Основна частотна складова лазерного променя лежить в невидимому спектрі (довжина хвилі 780 нм). Присутність червоного світіння на фокусує лінзи ще не свідчить про справність лазерного діода. Категорично забороняється дивитися прямо на лінзу, тому що промінь, сфокусувавшись на сітківці ока, може її пошкодити. Людське око - набагато цінніше програвача! У несправних ЛГ можна спостерігати розсіяне світіння на всій поверхні лінзи. Це пов'язано з втратою когерентності променя.

Налаштування: Робочий струм лазерного діода можна дізнатися по етикетці на корпусі оптичного блоку або по документації (рис. 3.3).

3)

Мал. 3.3. Етикетка на оптичному перетворювачі фірми Sony

Три останні нижні цифри, поділені на 10, позначають ток в міліампер (44,6 мА). Виміряти струм лазера I можна миллиамперметром, включеним послідовно в ланцюг харчування лазерного діода, але набагато зручніше вимірювати струм по падінню напруги DU на обмеженому резистори в ланцюзі харчування лазера (R2 на рис. 3.2). Струм визначають за законом Ома: I = DU / R2.

В середньому ток лазера становить 50 мА. Згодом лазерні діоди деградують, втрачаючи емісійну здатність, "сідають" (в основному після 5-10 років експлуатації). Якщо лазер "підсіла", то амплітуда з фотодатчиків занижена і недостатня для забезпечення нормального рівня сигналів EFM, FE, FOK. Через це можливі випадання звукових, як результат, погане зчитування дисків і тріск на аудіовихід. Також потрібно мати на увазі, що амплітуда сигналу з датчиків при використанні CD-R болванок в 1,5-2 рази нижче, ніж в звичайних дисках. Тому, щоб "підсіла" діод випромінював промінь необхідної потужності, потрібно збільшувати струм до 70 ... 80 мА. Чинити так можна тільки у виняткових ситуаціях, переконавшись, що іншого виходу немає. При збільшенні струму до 70 ... 80 мА деградація діода зростає і відповідно різко зменшується термін служби. На практиці такі діоди працюють не більше 1-2 років. При збільшенні струму до 100 ... 120 мА діод перегрівається і моментально виходить з ладу. Заміна лазерного діода неможлива і доведеться повністю міняти оптичний блок.

Небажано змінювати струм лазера без вимірювального приладу, тому що в деяких позиціях повзунка регулятора ток може перевищити 100 ... 120 мА.

При заміні лазерної головки (оптичного блоку) потрібно мати на увазі, що лазер може бути пошкоджений статичною електрикою. У нових ЛГ діод закорочен на корпус. При установці перемичку потрібно отпаять, щоб не пошкодити ALPC.



Обговорити на форумі