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维修经验3  
 

         
日立CM2988电视机丽音盒损坏的维修         (图纸浏览)            
     一台日立CM2988彩电故障现象为有像无声,AV输入正常,打开机盖开机几分钟后摸其丽音解码盒烫手,此机的电视伴音处理通路是:伴音信号从IC801的第1脚引出,送到丽音盒的12,13脚,再从丽音盒的15和16脚输出至IC1301的22,25脚,IC1301是由CPU控制的AV切换IC。接着我们将伴音线(从中放1C801的第1脚)用一个10UF的电容跨接到丽音盒的15和16脚,伴音出现,考虑到丽音解码器价钱昂贵还不好找而且此功能暂时没用,为此将丽音截码盒卸掉,将丽音盒的12,13脚直接跳接到15和16脚,试机发现要等15秒左右伴音才正常出现,而且每次换台时都这样,对此我们重新对电路进行分析,这个丽音解码器是由IC总线控制的,所以根据IC总线的特性在每次开机或转换频道时CPU都要对挂接在总线上的IC进行检测,如果在检测中发现某IC没有回应信号,CPU就会反复对此IC进行检测,这就使得检测过程的时间大大增加,所以出现上述的现象。我们仔细分析丽音盒的电路结构,发现它里面的电路分二部分,一个是数字处理部分,一个是模拟信号处理部分,其数字部分的供电为5V,模拟部分供电是9V,我们试着将其模拟部分的供电电源断开(断开丽音盒的第11脚,目的是停止模拟电路部分的工作而数字部分继续工作。)装上丽音盒重新试机,一切正常,摸丽音盒也不再汤手,这说明此丽音盒的模拟信号处理部分电路损坏了而数字部分是好的,经过这样处理后机子恢复正常使用。   思维稿
 
东芝2929型电视机数字Y/C分离IC不良的检修
    一台东芝彩电每次开机(冷机开机)图象的彩色只能正常5分钟,此后出现无彩或彩色异常的现象(此时伴音和图象的亮度对比度均正常),故障出现后在每次转换频道时彩色会正常2秒钟左右便回复异常状态,此机的色亮分离电路是由一块型号为SBX1692的二次集成电路组成,出现故障时用手摸此IC感觉温度较高,设法将其降温则彩色回复正常,这说明此IC的性能变坏,这块IC市场上价钱较贵所以我们采取通过降低其供电电压从而降低其功耗的方法来进行修复,此IC的供电是由一组5V电源供给的,其中IC的第3脚为模拟电路供电端,第23脚为数字电路供电端。我们将它的供电线切断,在断点处串入一个普通二极管,这样一来IC的供电电压从5V下降到4.4V,试机故障不再出现,此机维修后正常使用至今(一年多时间)。 思维稿
 
索尼G3机芯彩电图象有拖尾的检修
     一台索尼KV-K25MN11的彩电出现图象有拖尾的故障(这种故障是此种机型的通病),形成此故障的原因是显象管电路的R701开路所至,此电路如下图,G2是显象管的加速极,当R701开路后,显象管的加速极电压变低,这使得打向荧屏的电子束能量变少而造成拖尾的故障,换之恢复正常。 思维稿
 
彩电场输出电路异常的维修
    场输出部分电路在电视机机电路中属于大功率电子电路,所以其故障率较高,故障现象表现为水平一亮线,场幅过大或过小,线性不好等,
图象上方有回扫线等(场输出电路的框图)。
一,水平一亮线:引起此故障的有场输出电路和场振荡电路,首先要检测场输出部分的供电电源是否正常,如正常再测场输出电路的输入端的电压,此电压正常时一般在0.7-1V左右,然后测场偏转线圈上的电压,正常时此电压为电源电压的一半左右(称为中点电压),这种检修方法我们称为三点电压检测法(注意:由于场输出电路IC内部各级电路是直接藕合的所以输入端的电压变化会直接影响着输出点的电压变化),如果输入端的电压和供电电压正常而输出点的电压不等于供电电压的一半则多半是场输出IC损坏了,如输入电压异常那么故障点就应该在场振荡电路上。
二,场幅过大或过小:造成场幅过大的原因是负反馈信号的幅值变少,这有可能是负反馈支路有问题或取样电阻阻值变少所造成,这时我们可调整一下场幅控制微调电阻,如场幅有变化,可继续检查取样电阻的阻值和从反馈回路引向其他支路的相关元件.
    造成场幅过小的原因是负反馈回路和取样电阻变大或场振荡电路的锯齿波形成端的相关元件变值所至,如TA8659的31脚外接的相关元件,如果场幅过小且有线性失真那么故障多在负反馈回路了,可检查此回路的相关元件.在我们的维修实践中发现多半是负反馈回路的电容变质所引起的。
三,场线性失真:很明显此类故障的故障点是在负反馈回路上,可检查负反馈支路的相关元件。
四,图象上方有回扫线:此故障是由于场消隐时间变长所至,其故障点多发生在泵源电路上,如LA7833的第7脚外接电容变质或第6脚的外接二极管性能不良均可引起此故障。思维稿
 
场输出泵源电路   
    现在电视机的场输出电路其实都是属于OTL输电路,并且都使用了泵电源电路,那么场输出电路为什么要使用泵源电路呢?下面作一介绍.
    图3是OTL场输出的简化电路,下面分析一下其工作过程,在场扫描的正程时,BG1导通,BG2截止,ic1从E的正极通过BG1的C极流过LY形成屏幕的上半部分光栅,此时ic1=ipp/2,电容C也被充电,当正极结束后,BG1截止,BG2导通,电容C上的电能通过BG2,LY进行放电形成正程下半部分的扫描电流ic2,因它和前半部分电流ic1的方向正相反,所以ic2=-ipp/2.
    当场扫描正程结束,逆程开始以后,输入锯齿波电压以比正程快19倍的速度从负电压的 大值输向正电压的 大值变化.BG2突然从导通变为截止,BG1从截止突然变为导通,偏转线圈的电流将也由-ipp/2突然升至ipp/2.由于线圈的电感作用,这时线圈两端将产生很高的脉冲电压U,但这时由于BG1处在导通状态,内阻非常小相当于把电源直接加在LY上,这样逆程脉冲电压就出现不了,使逆程时间增长.
    为了解决这个问题,OTL的电源电压不得不把电源电压从E提高到E=U(U为逆程脉冲电压),只有这样才能保证逆程时有足够短的逆程时间来满足要求.从电路分析可知,如果提高了电源电压E后就会大大地增加BG1的功耗,在此种情况下OTL场扫描输出电路的二输出管功耗是不一样的,BG1的功耗大于BG2的功耗, 高时BG1的功耗要比BG2的功耗大8倍左右.
    综上所述,OTL场输出电路只有在逆程期间才需要高的电源电压,以满足回扫时间的要求.那么我们可作这样的一个电路,在扫描的正程用低电压供电,在扫描的逆程时用高压供电,通过一个开关来实现,这样OTL电路的整个效率就会大大地提高,且BG1的功耗也将大大地减小,这个电路就是泵源电路.思维稿

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作者:佚名  来源:不详  发布时间:2009-9-7 17:36:09  发布人:cswok
 
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