彩电场扫描电路故障维修
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(一)、行扫描电路的作用行扫描电路在彩色电视机中担负着重要的作用,其工作原理与黑白电视机基本相同。
行扫描电路的特点是采用开关电路,通过行输出管的饱和导通和截止,在行偏转线圈中产生15 625Hz的锯齿形偏转电流,使显像管电子束做水平扫描,同时利用行扫描逆程脉冲产生的高压,经过整流和滤波成为各种直流电压,供显像管电路和其他电路使用。
(二)、行扫描电路的组成行扫描电路由自动频率调整(AFC)、行振荡、行激励、行输出四部分组成,前两部分由集成电路担任,后两部分由分立元器件构成。
(三)、电路原理图(四)、电路分析1、AFC、行振荡电路同步分离产生的行同步信号从集成电路Nl01内部送至AFC电路,来自行输出级的行逆程脉冲信号经R412、R413、Nl01的28脚进入AFC电路,VD411为保护二极管,防止行逆程脉冲信号幅度过大损坏集成电路Nl01。
两个信号在AFC鉴相器中进行相位比较,产生误差电压控制行VCO(压控振荡器),使行振荡产生的行频矩形波与发送端同步,Nl0l的26脚外接由C406、R402、C407组成的双时间滤波电路,可以将误差控制电压滤成直流电压。
通过总线的数据调整,可以改变行中心位置,使光栅整体向左或向右移动。
行振荡电路由集成电路Nl01内部的行VC0产生4MHz振荡信号,经l/256分频器分频后产生行频脉冲从27脚输出到行激励电路,因而不需要外接石英晶体。
2、行激励电路由行激励管VT431、行激励变压器T431等元件组成,集成电路Nl01的27脚输出的行频矩形脉冲信号,经R409、R432使.VT431饱和导通和截止,集电极输出的脉冲信号由T431耦合到行输出电路,控制行输出管VT432饱和导通和截止。
R433、C433、C432可防止产生过高的峰值电压,R434是保护电阻,可调整行激励输出的大小和保护行激励管。
3 、行输出电路VT432是行输出开关管,内部接人阻尼二极管,U。
≥l 500V,PcM≥50W。
彩电行扫描电路的五种检修方法彩电行扫描电路的五种检修方法一:行激励管和行输出管的发射结电压及集电极直流电压测量法通过测量行输出管的集电极电压,可总会计师判断行输出级是否存在直流短路,但不能据此肯定输出级不存在开路故障.通过测量行输出管发射极电压可判断故障在行输出级或在其前的电路.这个发射结电压通常为+(-)0.25V以内的正偏或反偏,这与行推动变压器的激励方式有关.如果发射结电压正常,说明行输出级以前基本正常;如果发射极无电压,说明行推动级末提供脉冲或行管发射结击穿.行激励管正常工作时,发射结偏电压为0.4V.偏电压正常说明行振荡电路输出正常的行频脉冲;偏压太小或无偏压说明行振荡电路工作异常或行激励管击穿;偏压超过0.75V则使激励管饱和导通,会使其集电极电压为0V,此也为行振荡电路工作异常.二:行推动变压初级短路法若行输出管集电结电压明显低于正常值,可通过短路行推动变压器初级绕组来判断行输出组级荐在直流短路还是交流短路,短路后行管基极无输入脉冲,行管不工作于脉冲状态.因此,如果短路后行管集电极电压恢复正常,便说明行输出级存在着交流短路,常见故障是行偏转线圈局部短路,行输出变压器内部匝间短路或其负载短路.若短路后行管集电极电压仍然偏低,便说明行输出存在直流短路,常见故障为行管CE极间漏电,阻尼二极管不良或逆程电容漏电.请注意,这种方法对某些彩电不适用.例如,采用锁频式开关电源的彩电,由行逆程脉冲去同步开关电源.在行电路不工作时,开关电源的输出电压会下降.如果缺少这方面的经验,会误认为行输出级存在直流短路.又如,某些自激式开关电源如三洋83P机心和福日F91PPTDA两片机的电源的主输出电压,在行输出级不工作时会因负载减轻而上升到143V和130V,可能会引发不应有的故障.三:行推动管基极信号注入法当开机后保护电路立即动作而难以判断是否行频偏低或逆程电容是否容量减少是时,可以断开彩电的行保护电路,同时在行管集电极上接一个0.5A的保险丝;然后找一台正常的黑白电视机,用导线把两台电视机的地连起来,焊开两电视机的推动管基极,将输往黑的电视机推动管的基极的行频脉冲连接到彩电的推动管基极;如彩电采用热底板,则必须用一台隔离变压器给彩电供电.当两电视机都通电时,如果彩电出现正常光栅,便说明故障是行频偏低引起的;如果彩电行管集电极的保险丝迅速烧断,则说明故障很可能是逆程电容容量减少所致.四:行输出变压器次级电压测量法行输出变压器次级产生的电视机所需的高,中,低电,如公共通道的12V电压,视放的180V,场扫描的25V或50V电压.通过测量这些电压,可判断行扫描电路的正常与否.只要一路电压次级正常,便可判断行扫描电路正常;如各级电路都不正常,行扫描电路肯定存在故障.五:行推动管和行输出管的集电极交流db电压测量法这是很有效的检修方法.彩电行管的集电极交流db电压反应了关应了逆程反峰电压的高低,具体数值与机型各屏幕大小有关.对于21寸或更小的电视,此值为350~450发.通过测量行管的集电极的交流db电压,也可以判断故障的大致部位.行管不工作时,这个db电压为零;行输出变压器的输出负载短路时,这个db电压很少;如db电压正常但无光栅或光栅异常,则表明行输出变压器次级绕组开路或其负载有故障;如电压超过500V,光栅变小且很亮,则是逆程电容容量减少.行推动管集电极的交流db电压反映了行推动级是否正常工作.这个db电压通常为75~125V,但如果行推动级由24V低压供电,这个db 电压在50V以内.如果在实际中应用了以上的几个方法,再加上具体问题具体分析,我想一般的扫描问题可以解决了吧!。
浅析彩电扫描电路的故障判定和检修【摘要】随着经济水平的提高,彩电已经成为家庭生活中不可缺少的电器之一。
但是彩电在使用的过程中,会有各种各样的故障出现,其中彩电扫描电路发生故障的频率较高。
所以彩电扫描电路的故障维修是彩电维修中经常出现的。
本文通过多年的经验,首先从彩电扫描电路故障的外在表现进行分析,从而判断彩电的故障部位是否是扫描电路,又能进一步确定故障所在的扫描电路的位置,从而应用不同的检修方法。
【关键词】彩电;扫描电路;故障判断;检修;注意事项彩色电视机的扫描系统由三个部分组成,这三个部分分别是:扫描电路、显像管以及显像管的供电电路。
其中扫描电路又是由行扫描、场扫描以及同步电路等三部分电路组成。
这三部分电路主要是通过控制电子束的扫描运动,来完成荧光屏上出现正常光栅的工作。
所以扫描电路的故障一直是彩电维修的常见问题,本人通过多年的实践以及教学经验,分别从行扫描电路、场扫描电路以及同步电路的常见故障判定以及检修方法和需要注意的事项等方面进行论述,希望对以后彩电维修和教学等方面的发展有一定的帮助。
1.扫描电路三个部分的重要技术要点1.1行扫描电路的重要技术要点(1)行扫描电路应该可以使行偏转线圈中能够产生行频锯齿波电流,并且此电流具有:频率稳定、幅度足够、线性良好等特点。
(2)行扫描电路需要为显像管的各个电极提供高压以及中压,当然在特殊的产品下还要提供低压,比如:大屏幕的电视机中,由于供电是由高电压直流电源提供的,所以公共通道、高频头等等电路的低压工作也是由行扫描电路提供的。
(3)一定要与行同步脉冲信号同步,从而使得15625Hz的扫描频率,51~52μs 的正程时间以及12~13μs的逆程时间等等保持稳定。
(4)一定要能为本机提供行消隐脉冲信号,并且能够消除行回扫亮线。
(5)为了使得AFC电路能够输出控制电压,行扫描电路一定要能够为AFC电路提供所需要的比较锯齿波信号。
通过以上技术要点可知:当行扫描电路中的某些部分电路出现明显故障时,就会导致以上技术要点中的某一项或者某几项都不能达到要求,彩色电视机就会出现外在的故障现象,如:水平方向线性不良或者彩电图像恍惚不稳、光栅水平方向幅度不足、完全无光(严重的甚至无声)等等。
场扫描电路的任务是为场偏转线圈提供锯齿波电流使电子束作上下移动而形成垂直光栅,同时还要为字符电路、亮度电路提供场逆程脉冲,为水平枕形校正电路提供场锯齿波;为扫描制式识别电路提供基本计算单元(即场逆程脉冲)。
高档次的大屏幕彩色电视机,为了获得线性良好的图像还设置南北枕形校正电路。
为了便于了解,这里把与普通彩色电视机相同的电路称为基础场扫描电路;把在普通彩色电视机基础上增设的场扫描相关电路称为辅助场扫描电路。
基础场扫描电路包括场振荡、锯齿波形成、场输出放大、场偏转、场反馈等电路;辅助场扫描电路包括场扫描制式切换、南北枕形校正等电路。
4.1 场扫描电路故障现象常见的场扫描电路故障现象有:(1) 场振荡、锯齿波形成、场激励、场输出、场偏转、场制式切换等任何一个部位不工作导致水平一条亮线。
(2) 场激励不足、输出放大倍数不够、场负反馈加深导致垂直幅度不足。
(3) 场线性电路异常导致垂直线性不好。
(4) 场升压电路异常引起光栅顶部有数根密集的回扫线,有的机型还伴有无字符显示现象.(5) 场偏转线圈上并联的阻尼电阻阻值变大或开路导致光栅上满屏横条干扰。
(6) 场频调节、定时元件参数变化、扫描制式切换电路异常引起场不同步。
(7) 场集成电路击穿或场输出不工作导致无光栅、无图像、无字符。
(8) 南北枕形校正电路有问题导致光栅在垂直方向枕形失真。
4.2 扫描电路故障判断4.2.1 场扫描电路的外因场扫描电路的扫描幅度、频率、相位除受自身电路影响外,还受下列因素的影响:一、复合同步分离电路复合分离电路虽同时影响行、场两电路的同步,但因行同步分离电路采用AFC鉴相式,其同步范围相对大得多。
所以,在复合同步分离电路输出的复合同步信号不理想时,也能使行同步,但却不能使场保持同步或者场同步不良。
二、+12V稳压电路目前的大屏幕彩色电视机都将行、场振荡电路均集成在同一块集成电路内,有些机型的行、场扫描脉冲都是从对行振荡脉冲(500kHz)分频取得,但因行振荡电路的工作电源取自开关电源+B或+24V,而场振荡电路的工作电源却是+12V稳压电源。
场扫描电路的任务是为场偏转线圈提供锯齿波电流使电子束作上下移动而形成垂直光栅,同时还要为字符电路、亮度电路提供场逆程脉冲,为水平枕形校正电路提供场锯齿波;为扫描制式识别电路提供基本计算单元(即场逆程脉冲)。
高档次的大屏幕彩色电视机,为了获得线性良好的图像还设置南北枕形校正电路。
为了便于了解,这里把与普通彩色电视机相同的电路称为基础场扫描电路;把在普通彩色电视机基础上增设的场扫描相关电路称为辅助场扫描电路。
基础场扫描电路包括场振荡、锯齿波形成、场输出放大、场偏转、场反馈等电路;辅助场扫描电路包括场扫描制式切换、南北枕形校正等电路。
4.1 场扫描电路故障现象常见的场扫描电路故障现象有:(1) 场振荡、锯齿波形成、场激励、场输出、场偏转、场制式切换等任何一个部位不工作导致水平一条亮线。
(2) 场激励不足、输出放大倍数不够、场负反馈加深导致垂直幅度不足。
(3) 场线性电路异常导致垂直线性不好。
(4) 场升压电路异常引起光栅顶部有数根密集的回扫线,有的机型还伴有无字符显示现象.(5) 场偏转线圈上并联的阻尼电阻阻值变大或开路导致光栅上满屏横条干扰。
(6) 场频调节、定时元件参数变化、扫描制式切换电路异常引起场不同步。
(7) 场集成电路击穿或场输出不工作导致无光栅、无图像、无字符。
(8) 南北枕形校正电路有问题导致光栅在垂直方向枕形失真。
4.2 扫描电路故障判断4.2.1 场扫描电路的外因场扫描电路的扫描幅度、频率、相位除受自身电路影响外,还受下列因素的影响:一、复合同步分离电路复合分离电路虽同时影响行、场两电路的同步,但因行同步分离电路采用AFC鉴相式,其同步范围相对大得多。
所以,在复合同步分离电路输出的复合同步信号不理想时,也能使行同步,但却不能使场保持同步或者场同步不良。
二、+12V稳压电路目前的大屏幕彩色电视机都将行、场振荡电路均集成在同一块集成电路内,有些机型的行、场扫描脉冲都是从对行振荡脉冲(500kHz)分频取得,但因行振荡电路的工作电源取自开关电源+B或+24V,而场振荡电路的工作电源却是+12V稳压电源。
因此,在+12V稳压电路无输出或输出电压低时,集成电路内场脉冲振荡器或分频器不工作,从而使电视机呈一条水平亮线。
又因场振荡集成电路中往往还设有一级场激励电路,如果这个集成电路的工作电压(+ 12V)偏低时,虽然场分频电路有场扫描脉冲输出,但由于集成电路内的场激励级工作电压的不足,从而导致电视机出现场幅不够。
三、+24V-56V工作电压形成电路场输出级电路有分立件和集成电路两种。
一般来说分立件场输出级的工作电压,有的只有一个,这个电压值多在+27V。
56V之间的某一值;有的有两个工作电压,一个是主供电压,即电压值低的供电电压,其电压值也在+27V-56V之间,另一个是升压电压,即电压值高的供电电压,其电压值往往与行输出管集电极工作电压相同,在+ 115V-150V之间的某一值。
集成电路方式场输出级的工作电压只有一个,其电压值在+24—28V。
分立元件场输出级电路若只得有到主供工作电压,如果集成电路场输出级未得到工作电压,这将导致屏幕上出现一条水平亮线;如果得到的工作电压不足,将导致光栅幅度小且屏幕的中部有一条亮度明显较高的叠加线;如果分立元件场输出级电路得不到升压电压,将出现光栅顶部略有压缩且光栅的顶部有数根回扫线的现象。
4.2.2场扫描电路的结构场扫描电路包括场同步分离电路、场振荡电路、场锯齿波发生器电路、场推动级电路、场输出级电路、场反馈电路、场幅控制电路、场线性电路、场偏转电路等,见图4—1所示。
图中的箭头所指示的是各部分电路之间的信号走向。
值得注意的是:(1)场振荡电路的振荡频率虽受控于场同步分离电路,但场同步分离电路工作状态往往只影响场振荡电路的振荡频率,场同步分离电路工作失常引起的故障现象只是垂直不同步。
然而,对于某些机型的电视机如果是场同步分离电路输出端与地或其他部位短路,则会造成场振荡电路停振而导致水平一条亮线。
(2)场预推动级与场振荡电路、场锯齿波形成电路集成在一块集成电路内,集成电路的场扫描脉冲输出端就是场预推动级的输出端。
这个输出端的电压是由场推动级的发射结对场扫描脉冲的单向导通而形成的,所以在集成电路无场扫描脉冲输出或场推动级发射结开路的情况下集成电路的场扫描脉冲输出端均会无电压值。
(3)场锯齿波形成电路、场预推动两级电路均有来自场输出级的反馈信号。
这两路反馈信号对锯齿波形成电路的影响是改变它输出场锯齿波的幅度,即场幅;对场预推动级的影响是改变集成电路场扫描脉冲输出端的直流电压,从而影响后面场输出级的直流工作点,进而影响光栅在垂直方向的线性。
又由于这两路反馈均采用电阻反馈方式,而电阻出现的故障往往是阻值变大或断路,所以若这两路反馈电路有问题只能影响场幅和场线性异常而不全造成水平一条亮线,换言之,这两路反馈信号不会造成场锯齿波形成电路、场预推动停止工作。
(4)场偏转线圈相连的1.2Ω反馈取样电阻断路会造成水平一条亮线.阻值变大;会引起光栅垂直方向幅度不够。
在检修时若测得场振荡集成电路相关场扫描引脚电压与场输出级各测试点电压均正常时,应对这只电阻进行重点检查。
(5)升压电路不升压除会造成场幅上部略有压缩回扫线外,还会因其对场逆程脉冲放大量的不足,引起场逆程幅度小而造成无字符、光栅顶部有数根较为密集的回扫线。
(6)有的机型不直接设场振荡电路,场扫描脉冲是由行频脉冲分频而得,见图4—2所示,这种结构的场扫描电路,如果产生场脉冲的集成电路得不到+12V工作电压,会使分频电路不工作,从而导致出现水平一条亮线。
4.2.3场扫描电路检修场扫描电路失常引起的故障现象虽多,但故障点都在场扫描电路相关的部位,下面介绍场扫描电路故障部位的判断方法。
一、观察法(1)光栅顶部略有压缩并有数根密集的回扫线,有的机型还无字符。
其故障原因在场输出级升压电路,而且场升压电容失效的可能性最大。
(2)光栅在垂直方向线性差,却从整个屏幕的光栅来说,从上到下有的部分光栅密,有的部分光栅稀,其故障部位在场预推动级与场输出级之间的反馈电路。
在这部分电路中如设有场线性调节电位器,应先对这个电位器进行检查。
二、电压法电压法是检修场扫描电路最常用的方法,就是通过测量场扫描电路各关键测试点电压来推断故障所在。
关键测试点及其电压值如下:(1)场输出级工作电压,集成电路方式场输出级为24-28V;分立元件方式,主供工作电压为+27V—56V,升压电源为+115V—150V。
(2)场振荡、场锯齿波形成和预推动级电路的工作电压,多数机型是+12V,个别机型为+8V。
(3)场输出级中点电压,即扫描信号输出端电压,集成电路方式的机型,为场输出级工作电压的1/2或略高。
分立件方式的机型,为场输出级上管集电极电压值的1/2或略高。
(4)升压电路升压点电压,集成电路方式场输出级此点电压应比场输出级工作电压高0.3—0.6V;分立件方式场输出级电路,此点电压应比主供工作电压高,比升压工作电压低。
(5)场推动级基极电压,场输出级采用集成电路方式的机型,场扫描信号输入引脚即是为场推动级基极,其电压值因使用的集成电路型号的不同而不同,使用TDA8427、LA7830、AN5521集成电路的机型,在1V左右正常,使用TDA3654、TDA3653集成电路的机型,其场扫描脉冲输出端⑤脚电压;在2.2V为正常。
对于场输出级采用分立件方式的机型,场推动级的基极即为测试点,这个测试点的电压值在0.6V-0.7V为正常。
(6)场频控制端电压,只有最初生产的国产大屏幕彩色电视机,如长虹C2558系列彩色电视机场扫描IC用的是TA7698,其场频控制端即为TA7698的29脚,电压值应随场频电位器的调整而变化,但其电压最低值不能低于2.5V,否则会引起场振荡电路停振而造成水平一条亮线。
(7)场制式切换端电压,这个电压值因电路的结构不同而不同,但这个电压最低值不能是0V,否则会造成场振荡电路停振,引起水平一条亮线。
下面介绍由关键测试点电压值判断各级电路故障部位的方法:1.场输出级场输出级工作电压的测试点对于集成电路方式来说,是集成电路的工作电压引人端,如TDA8427的6脚;对于分立元件方式是输出管上管的集电极。
测试结果与上述讲的数字或图上标注电压相比有三种可能:一种是基本一致或上下有2V的误差;一种是很低或电压为0V;另一种是电压值等于或近于行输出管集电极电压值,即测试结果在100V以上。
若测试结果是场输出级工作电压与正常值比较基本一致或上下有2V左右的出入,均可视为正常。
若测试结果是场输出级工作电压低于正常值许多或为0V,应对其工作电压供给电路及场输出级进行检查。
方法是断开场输出级工作电压引人端。
看工作电压是否恢复正常,如恢复正常,说明工作电压低的原因是场输出级过流所致;如果工作电压依然如故,应对工作电压供给电路进行检查。
若测试结果是场输出级工作电压等于或近于行输出管集电极工作电压,即在100V以上,这种现象只见于分立件方式,其原因多是主供工作电压未引入,应对主供工作电压供给电路进行检查。
2.场振荡、场锯齿波形成和场预推动级这部分电路多数工作电压是+12V,少数为8V。
+12V工作电压方式的机型,测试结果为11-12.5V为正常;+8V工作电压方式的机型,测试结果在7.5—8.5V可视为正常。
反之,应对+12V或+8V稳压电路及其负载进行检查。
3.场输出级中点这个测试点电压一般为场输出级工作电压或场输出级上管集电极的1/2或高于1/2值1—2V可视为正常。
这个测试点测试结果若正常且后面的推动级输入端电压正常,可判断场输出级及以前的场扫描电路工作正常。
这样,就可以将故障范围缩小到该测试点之后的耦合电容、偏转、反馈取样电阻等相关元件。
若场输出级中点电压为0V,多是场输出级有问题,或其中点相接的680uF—3300uF耦合电容击穿。
之所以这样讲,是因为尚若场振荡、场锯齿波、场预推动电路有问题,往往引起场输出级无偏置电压而截止,其中点电压为工作电压而不会造成场输出级中点电压为0V。
若输出级中点电压,为供电电压或近于工作电压,则说明场输出级上管饱和或下管截止,其原因有自身原因,同时也要看场推动级输人点电压是否正常。
4.场推动级输入点对于场输出级采用集成电路的机型,场推动级往往与场输出级集成在同一块集成电路内,这个场推动级的输人端便是集成电路的场锯齿波信号引入端,如常用的AN5521、AN5515、TA8427的④脚为场推动级输入端,TDA3654的①、③脚为场推动级输入端。
这几种集成电路虽引入的信号形式均是场锯齿波,但因使用场块的不同在正常情况电压读数不同;在异常情况下电压读数的有无能说明的问题也不一样。
下面分别介绍:TDA8427、LA7830场输出集成电路通常与TDA8362/1配合使用。