初看起来故障是散焦,微调行输出变压器上的聚焦旋纽,图象聚焦没有明显变化但是亮度随着明显变化,反过来调显象管帘栅电压旋纽,图象的亮度和聚焦都随着变化。能够同时影响聚焦和亮度的只能是行输出变压器、显象管座和显象管,本着先廉价的原则,首先试换显象管座,故障依旧;再试换行输出变压器,故障仍然没有改变;最终只能判断显象管损坏。8 n k0 ]5 r. D/ }& ?
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对显象管损坏的判断必须慎重,找一个同型号正常的显象管试验,聚焦和亮度控制均正常,这更加确认显象管已经损坏,按照正确的操作步骤更换显象管,电视机恢复正常。9 B- G3 d" v. x2 ]7 x
用遥控器把亮度减到最小,屏幕仍然很亮,屏幕上还有很密的粗干扰网纹。直接测量发现显象管各个阴极电压都是100V左右,测量视放管基极、发射极电压都正常,测量对三个视放管集电极供电的180V视放电源,发现仅有100V。检查180V供电路,发现C562顶部已经裂口,直接更换,故障既被排除。, o7 a& y. x9 y8 p& ~. l
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以后的检修工作中,多次发现C562失效造成的该故障。5 Q4 }$ ?9 R) C+ x$ T! b `3 o
例1.缺红色 & z$ u2 s3 [6 t* N% C+ C' r/ W9 a$ ] r$ h8 f; S2 [
测量显象管红阴极电压为130V,其它两个阴极的电压也是130V左右,没有不平衡现象。调换R602、R612一个引脚的位置,让V601的集电极接到红阴极上,而把V611的集电极接到蓝阴极上,屏幕上仍然缺红色。怀疑显象管红阴极发射电子的能力降低,把包括视放板在内的整个机芯换到另一台电视机上,图象完全恢复正常,这也验证了对显象管不良的猜测。更换显象管,电视机恢复了正常。 % T/ T7 Q: T1 D2 D$ O% M7 _0 M( m4 R' E7 c& @$ O3 S$ a7 Z
例2.蓝色过强 . Q: a3 H: b' E2 X% |' J, A' {$ \: c3 I. I/ u7 w L
测量显象管绿阴极电压为90V,比正常的130V左右低。阴极电压低应该是视放三极管过分导通等或者有短路性损坏,测量电阻R601正常,测量V601基极电压正常而发射极电压稍高,说明V601不具备过分导通的条件。怀疑显象管不正常,短时间拔下视放线路板测量显象管座③脚电压上升到120V左右,即判断为显象管漏电。当费很大力气更换显象管之后,重新开机故障依旧!再测量阴极电压和原来完全相同,这种现象实在不可思议!是否显象管座不好?试更换一个新管座图象恢复正常,观察换下来的管座,各个引脚有比较明显的锈蚀,直接测量没有发现相临引脚有短路。最终分析认为,是管座插到显象管上之后才出现的漏电。. B& t9 k+ N4 L) v5 y
/ p9 c3 w& O( B, p& p! M# @8 l( F 本故障给我们的印象很深刻,当遇到有两个以上的元件都有损坏的可能时,首先要更换价值较低、易于拆卸的元件。 ! T0 L0 J+ m5 ]! Q ; j% g) I- O, t. J- z& y 例3.屏幕呈现亮度很高的全绿色,满屏回扫线 ! K% k- g& f" ~; p3 E - S7 L$ T: C2 ~: e; V6 p 测量显象管绿阴极电压仅有50V,比正常的130V左右低得多。断电测量供电电阻R621正常,V621集电极和发射极之间没有击穿现象,带电状态下测得V621基极电压正常,发射极电压稍高,看来V621没有过分导通的条件。怀疑显象管内部电极有短路或者漏电现象,但暂时拔下视放线路板单独测量显象管座⑨脚电压仍不能回升。' L( ^8 X5 O8 \( C1 I& g# _$ N- X4 G
3 V4 q y' _: K0 c 开机状态下断开V621集电极,屏幕上仍然是全绿色回扫线,测量电压仍然是50V,最终不得不确认绿基色处理电路正常。绿基色处理电路是控制显象管绿阴极的电路,还有什么原因能够引起阴极电压下降?仔细看图才注意到字符显示电路的V641也直接控制显象管的阴极,也可能导通造成阴极电位下降。断开V641的集电极,全绿色有回扫线的现象消失。测量V641的基极电压为0.8V,而正常情况下应当是0V。顺着V641基极电路检查,测得V742的基极和发射极都是高电平,说明V742因基极电压过高而导通,也说明V741没有导通拉低V742基极电压。测量V741基极和发射极的电压都是0V,正常情况下V741基极电压为2V左右,测量C741、V741都没有击穿,测量R742已经开路,更换之后故障排除。 % S' `" F$ {2 N
例1. 刚开机时图象非常暗,基本上看不清,不得不采用扭动行输出变压器上的加速电位器提高加速电压。但是随着收看时间的延长,图象逐渐变亮,如果不及时再扭动电位器降低加速电压,将出现满屏幕的回扫线。9 o; M0 G! H w1 x7 y" m+ {; v
4 J( d& v5 D$ m+ C' V3 W! k 万用表测量N101的亮度控制(35)脚,电压虽然有较小幅度的上升,但是总体而言还是比较稳定。亮度信号输出(24)脚则随着亮度的变化逐渐降低,看来(24)脚电压降低是该故障的根源。 ' R" P0 }$ E6 B& E# z# ?. R- E0 Y' G M+ c7 N6 ], t
按照电视机亮度信号处理的基本原理,在图像亮度过高的情况下,ABL 电路应当控制亮度信号处理电路,限制亮度过高,从万用表上反映出来的是N101(24) 脚电压升高。而该机N101(24)电压却在降低,反映出ABL电路根本就没有起作用。正准备对ABL 电路的元件逐一检查时发现C231的外壳已经脱出,更换之后故障排除。 \8 |# R0 l: U1 N4 t
2 d/ x! d1 {% l9 H3 b# m2 v 例2.和上面的故障实例不同,该机的表现是越看图像越黑,直到最后屏幕全黑。因为A3机心有“无光栅、有字符”的特殊故障,所以特别注意了故障的表现,最后确认和上述特殊故障有本质区别,最终确定故障现象是“图象亮度逐渐变到最小”。. W; l1 l, V. }: T C, X
+ s2 k3 F9 R9 m# m 用万用表测量(11)(13)脚电压很稳定,排除了供电不正常的可能性。测量N101(24)脚的输出电压也随着亮度的变化逐渐升高,可见问题就在亮度信号处理电路上。测量N101(35)脚的电压随着亮度的变化逐渐降低,可见该脚是亮度逐渐降低的根源。为区分问题来自微处理器的亮度控制电路还是来自ABL电阻,断开了电阻R235。断开之后的结果是图象亮度非常稳定,无论收看多长时间亮度都不降低,可见问题出现在ABL电路上已成为既定事实。 O- T# O7 e# W : {' V9 a& t8 k+ a5 w ? 检查ABL电路X7测试点的电压值为-7V,对比正常的电视机为2V,翻过线路板检查,发现C231有点轻微地脱壳,通电状态下直接拆下C231,X7测试点的电压仍然是-7V,可见C231完全没有起作用。通电状态下直接焊上一个正常的无极性同容量的电容器,故障就被排除,测量X7测试点的电压恢复到2V,接通R235故障排除。: X* B; T6 Z' j0 ~, M) B% Z0 u" l, O6 w
- B9 w8 N- f) a- h2 g 同样是C231损坏,为什么表现出两种截然相反的现象?经过分析认为,本故障实例电容的损坏情况是随着时间的延长,C231逐渐恢复到正常状态,或者内部漏电情况加剧,最终失控;上一个故障实例是随着时间的延长,电容器逐渐失效,直至最后完全开路。这种现象非常少见,也大大地开阔了我们的视野。 9 M {! C1 D1 ~7 `0 v; B