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发表于 2010-10-28 19:29:37
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行场同步电路如图二十六所示。由视频开关选择的内部或外部视频信号,经同步分离电路分离出复合同步信号,送入AFC1鉴相器,行VCO工作在4MHz频率上,经过1/125分频器,产生fH行频信号,在AFC1鉴相器中与行同步信号比较,误差信号经过(26)脚外接的由C229(0.015μF)、R226(3.3KΩ)和C220(1μF)组成的环路滤波器,去控制行VCO的振荡频率,经过闭环控制,行频信号与接收信号的行频保持同步。fH行频信号再送入AFC2鉴相器与行输出变压器(5)脚输出的行逆程脉冲FBP进行相位比较,经移相消除行输出电路的存储时间引起的相位变化,产生行激励脉冲从N201(27)脚输出。9 R5 X9 L" F S, h* c
复合同步信号又经场同步分离电路,分离出场同步信号,用来控制场分频电路,产生fV场频信号,场频信号在锯齿波形成电路中变换为场锯齿波驱动信号从(23)脚输出。(29)脚外接的C299(0.22μF)和C232(0.47μF)为场锯齿波自动幅度控制滤波电容。另外,复合同步信号从(22)脚输出送到微处理器N801(33)脚作为识别信号,用于自动搜索选台的信号之一。N201(30)脚输出的4MHz信号送到SECAM解码电路(本机未设置SECAM制)作为工作时钟。
" q" X5 i+ a) v) F8 Z; E7 A 2.行场同步电路检修7 E* q7 b2 M, f/ u/ f# O
行同步电路的常见故障是行不同步、图象行中心左移等,对于行不同步,应重点检查N201(26)脚外接的AFC环路滤波器C229是否漏电;R226开路会造成图象上部行扭。对于行中心偏移,应重点检查行逆程脉冲是否送入N201(28)脚,如果VD205短路,不但行中心偏左,而且图象的色饱和度会降低。' N3 X: D' x* j
N201(27)脚的行激励脉冲,其平均值(用万用表直流电压挡测量)为0.5V,如果指针指示为0V,说明没有输出激励脉冲,如果指示过高,可能是外接电路开路或输出为直流高电平,两种情况均封锁行激励脉冲输出,造成无光栅。2 x4 a4 W; K$ v
N201(20)脚的滤波电容对激励信号至关重要,C232开路会造成场抖动;C232漏电会使图象上部伸长,下部压缩;C299漏电会使(23)脚无场锯齿波输出,形成水平亮线。" s) c( L, }+ A! O. t. a, J% g
十.行扫描输出电路分析与检修
, w" O0 h. z* B! ` 1.行扫描输出电路分析+ J" E/ }/ z+ H' D
行扫描输出电路如图二十七所示。从N201(27)脚输出的宽度为26μS的行驱动脉冲,送到行激励电路,由行推动管V431(2SC2383)和行激励变压器T431(TX-40)组成反激式行激励电路。V431工作在开关状态,当N201(27)脚输出高电平时,V431饱和导通,+24V电源给T431初级充电存储磁能,T431次级感应出负电压,使行输出管V432截止。当N201(27)脚输出低电平时,V431截止,T431次级感应出正电压,使V432导通,T431中存储的磁能向V432基极放电,为其饱和导通提供基极电流。R434(220Ω)和C434(47μF)是电源去耦电容。C432(1000PF)、R433(1KΩ)和C433(3900PF)组成吸收电路,防止V431截止瞬间T431产生的高压击穿V431。
% k0 L* u5 ~0 \' d& W2 o 主电源+110V电压通过行输出变压器初级绕组(3)-(2)加在行输出管V432(2SD1651)的集电极,行激励变压器T431次级绕组输出的行激励脉冲加在V432的基极,使其工作在开关状态。L912为行偏转线圈;C435(8200PF)和C436(470PF)为行逆程电容;C441(0.39μF)为行S校正电容,由于其容量较大,正常工作时其两端电压被充至110V电源电压,分析行输出级工作原理时,可把其作为电源。行输出级的工作过程是参阅图二十八。
3 v! p7 ~# F, Y: z6 o (1) t1-t2期间,基极输入正脉冲,行输出管V432饱和导通,电源给行偏转线圈L912充电,偏转电流线性增长到峰值,形成行扫描正程的后半段。,6 n7 W( |) ~( x" r6 l3 e* Z' a
(2) t2-t3期间,基极输入变为负值,V432截止,偏转线圈L912中的电流不能突变,向逆程电容C435和C436谐振充电,行逆程电容上电压按正弦规律升至最大,偏转电流则按余弦规律下降到0,形成行扫描逆程的前半段.8 q- V7 _$ `! M; p- U4 o5 [
(3) t3-t4 期间,V432仍然截止,继续自由振荡,行逆程电容开始向偏转线圈放电,电容上电压按余弦规律由最大下降到0,线圈中电流由0按正弦规律反方向升到峰值,形成行扫描逆程的后半段。
1 Z: D" |' V2 @* H3 T' j7 x1 _- G (4) t4-t5期间,最初时,基极输入仍为负值,偏转线圈和逆程电容自由振荡半个周期后,偏转电流向逆程电容反充电,由于V432中阻尼二极管此时导通,自由振荡被阻尼而停止.偏转电流通过阻尼二极管向电源充电,电流值由反向峰值线性下降形成行扫描正程前半段。当电流下降为0时,V432基极已经提前加上正电压,从而饱和导通,电源重新为偏转线圈充电,下个周期开始。0 f! ^: `: t( j4 m: {9 b0 |$ I
综上所述,行扫描正程中,行偏转电流是经行输出管及其阻尼二极管形成的。在逆程期间是依靠L、C自由振荡形成的。行扫描电路的各点波形如图二十八所示,从N201(27)脚输出的行驱动脉冲通过行扫描电路在行偏转线圈中形成行频锯齿波电流,在屏幕上产生水平光栅。 `5 G( V! T8 v b0 T
L441为行线性校正电感,R441(1KΩ)为阻尼电阻,吸收L441造成的振铃电压。L431(LF-05)和L432(LF-05)的作用是抑制行频辐射。主电源+110V通过行输出变压器T451初级、行偏转线圈L912和行线性校正线圈L441加到S校正电容C441上,为了补充C441上的电压损失,+110V电压同时经过R455(10Ω)叠加在C441上。将V432集电极上高达1200V的行逆程脉冲电压,在行输出变压器T451中升压,经倍压整流及显象管壳内外石墨层形成的电容滤波得到显象管阳极所需要的25KV左右的高压。将倍压整流的一部分电压经分压调整后输出提供约10KV左右的聚焦电压和1KV左右的帘栅电压。T451(7)脚输出的22VP-P的行逆程脉冲,经过R451(3.9Ω)为显象管灯丝提供6.3Vrms的灯丝电压。同时送入X射线保护电路。T451(5)脚输出的行逆程脉冲,分别送入N201(28)脚,作为行AFC比较信号和微处理器控制字符的水平位置的行同步信号。# ?! e }5 u" k! [! w: Y6 A
2.行扫描输出电路检修
3 A( l6 A4 i' T' |; z3 d行扫描输出电路的典型故障是屏幕无光,首先要检查+110V电源是否经过行输出变压器初级加在行输出管V432的集电极,如果+110V电压过低,可以断开行偏转线圈和高压帽,此时电压仍然过低,则可判断行输出变压器T451本身有短路,应更换.如果行输出管V432击穿,应首先查找原因,例如行逆程电容C435,C436是否失效、脱焊,以及V432的其它负载有否短路,排除故障再换V432试机.
& }1 g1 Y7 }) | |) r7 S行激励级故障也会造成无光栅,应检查行激励管V431各管脚电压是否正常,行激励变压器T431有否断线和短路。为方便检修,表10列出了行激励管和行输出管管脚电压供参考.
. T- c: n1 q3 A7 y* | C 表10 行输出电路管脚电压4 H( _5 y4 y7 ~! t* P+ [! Z t
位号管脚 V431 /V V432 /V/ ]1 Q& N$ ~2 W7 V
C 18 105; b7 y5 b2 t4 x
B 0.1 2.4' k6 N6 @* Y5 w% q
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, ]* I6 ~; V$ O+ ^% q# R( ` 十一.场输出电路分析与检修
0 K4 f" H8 a9 T 1. 场输出电路分析
: X5 v0 p5 c/ ]( @# q本机采用LA7840为场输出级,对场锯齿波电压进行功率放大,推动场偏转线圈。由于LA76810与LA7840之间采用直流耦合激励方式,两者之间没有反馈, |
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