首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 312 毫秒
1.
3.从故障检测电路采取措施,解除保护状态在确定是IC01的脚外部检测电路引起的保护后,为缩小故障范围,可恢复IC01的脚与检测电路的连接,采取逐个断开与脚相连接的隔离二极管D865、D864、D863、D412和三极管Q856、Q991的方法,每断开一路检测电路,作一次开机试验,如果断开哪路故障检测电路与保护执行电路的连接后,开机退出保护,则是该故障检测电路或其被检测电路发生故障引起的保护。  相似文献   

2.
(2)行输出过压检测电路断开D611,场输出过流检测电路、伴音功放短路检测电路,断开D65;场输出短路检测电路,断开D607;束电流过大和低压12V电源过流检测电路,断开Q602的集电极。三、保护电路维修实例[例1]开机"三无",有继电器的"嗒嗒"响声。分析与检修:有继电器的"嗒嗒"响声,说明继电器工作于反复吸合、断开的状态,判断是Q1702保护电路启动,造成开机"三无"和继电器"嗒嗒"响声。为了区分  相似文献   

3.
2.解除保护,观察故障现象确定进入保护状态后,也可通过逐个断开检测电路的方法,解除保护,观察故障现象,再根据故障现象,判断故障范围,做进一步检修。行输出过流检测电路断开二极管D591,场输出不工作检测电路断开D1504,每断开一个隔离二极管,做一次开机试验。如果断开哪个二极管后,开机不再保护,这是该二极管  相似文献   

4.
(2)场输出失落,低压电路失落保护检测电路TDA884X的輰訛輦脚为束电流限制和场输出保护检测端口,对场输出失落、低压电路失落、束电流过流、束电流失落等故障进行检测。正常时,TDA884X輰訛輦脚应有3.3~3.7V的直流电压并伴有场脉冲信号。V404是场  相似文献   

5.
2.断开保护,强行开机法在排除电源电压过高和行输出电路明显短路故障后,采取断开各路保护的方法,强行开机,区分哪路保护电路启动而进入保护状态,直接观察故障现象,对相应的保护电路和被检测电路进行检修。首先,断开行输出电路,在+B电压输出端对地接假负载(100W灯泡或200Ω/50W线绕电阻),将V903的基极对地短接,使开关电源进入开机状态。测  相似文献   

6.
此例故障当断开HIC1015⑷的脚外接的行过压检测电路的D427时,开机不再保护,测量开关电源输出电压为115V(正常),去掉假负载,恢复行输出电路,出现正常的光栅和图  相似文献   

7.
(3)解除IC702的輦輮訛(X-RAY)、輥輴訛脚(VPROT)保护如果开关电源输出电压正常,仍发生"三无"故障,可解除小信号处理电路IC702的保护。方法是:断开IC702輦輮訛脚或輴訛輥脚与检测电路的连接或将IC702輦輮訛脚或輥輴訛脚对地短路,然后开机观察故障现象。如果解除IC702輮輦訛脚的保护后,开机不再保护,则是高压过高保  相似文献   

8.
北京2922T、2923T彩电小信号处理电路采用飞利浦单片小信号处理电路TDA8844,该小信号处理电路不但具有多种制式彩电小信号处理功能,还具有多重保护功能:TDA884X系列电路的22脚(BCLIN)为束电流限制/场输出保护端口,50脚(EHT)为过压检测端口,是厂家设计的专用保护检测端口;另外,41脚为行逆程脉冲输入端口,18脚为白平衡自动调整取样电流输入端口,当外部无信号输入或引脚电压发生故障时,也会进入保护状态。北京2922T彩电围绕TDA8844的22、50脚和41、18脚,开发了过流、过压保护电路。  相似文献   

9.
(2)排除过电流保护故障对于过电流保护电路,在开机的瞬间,检测振荡、稳压、驱动电路N901的③脚电压(该脚电压正常时为0.1 V左右),如果③脚电压开机的瞬间上升到0.3 V以上,则是过电流保护电路的启动。此时,可断开与电视机的连接线,接假负载,开机测量开关电源是否还发生过电流保护故障,如果不发生过电流保护故障,则是电视机内部电路故障,重点检查排除电视机短路漏电故障;如果仍然发生过电流保护故障,则是12 V开  相似文献   

10.
(2)判断哪路保护电路引起的保护在确定是保护电路启动后,可在开机后,进入保护前的瞬间,测量各路检测电路隔离二极管两端电压和三极管发射结电压。高压限制保护电路,测量D612负极电压;束电流过大保护电路,测量D609两端电压;伴音19V失压保护电路,测量D617两端电压;场输出过压保护,测量R521上端电压;波段切换电路,失压保护测量Q204发射结电压。如果哪个二极管两端或三极管基极在开机  相似文献   

11.
3.解除保护,观察故障现象解除保护状态前提是:电源和行输出电路无明显短路、漏电故障,而且电源电路工作正常,输出电压不应过高。为了稳妥,可分几步进行:第一步测量行输出管的对地电阻,判断行输出电路是否存在严重直流短路现象,一般应大于6kΩ以上,如果小于6kΩ应首先排除行扫描电路的短路故障;第二步断开行输出电路,在+B电压输出端接假负载,退出保护状态后,检测  相似文献   

12.
4.对引起保护的检测电路和被检测电路进行检修确定是哪路保护检测电路引起保护后,有两种可能引起保护:一是被检测电路存在过流、过压故障引起保护:二是检测电路本身元件变质引起误保护。首先排除其被检测电路是否存在过流、过压故障,如果  相似文献   

13.
(2)判断引发保护的故障电路在确定是微处理器IC01輮訛輦脚保护电路引起的保护后,可采用开机的瞬间,测量輮訛輦脚外部的检测二极管D415、D416、D408、D8002两端正向电压、负极对地电压和三极管Q302、Q800基极对地电压的方法,确定是哪路检测电路引起的保护。如果哪个检测二极  相似文献   

14.
T2517型彩电的开关电源有比较完善的输出过压、过流保护,无论负载电路过流还是开关电源本身故障造成的输出过压,除行扫描电路“X射线”保护电路断开行扫描驱动脉冲之外,开关电源立即呈保护性待机。该电源系分立元件组成,当过压保护动作时一般采用两种检查方法:一是断开电源,用电阻法对取样系统、稳压系统元器件做逐个检测。但此法很难查出故障,对某些元器件的软故障根本无能为力;二是将过压保护电路断开,此法更不可取。虽然负载电路已断开,因为输出过压无疑是PWM系统、取样系统、光电耦合  相似文献   

15.
三洋CK29D5S彩电,小信号处理电路IC201采用三洋单片电路LA76282,微处理器IC801采用QXXAVB849,开关电源采用三洋传统分立元件组成。三洋CK29D5S彩电保护检测采取12C故障检测和中断口故障检测双重保护检测电路:微处理器通过12C总线系统对被控集成电路进行检测,微处理器根据被控集成电路的应答信号和总线上的通信情况,对被控电路的工作状态进行检测,并提供自检信息,必要时实施保护;微处理器单独设立故障检测引脚,外接各路保护检测电路,对总线检测不到的电源和行场扫描电路进行检测,当被检测电路发生短路、失压、过压故障时,  相似文献   

16.
一、保护电路基础知识彩色电视机中的电源电路、行输出电路、伴音功放电路、场输出电路等,工作于高电压或大电流状态,故障率较高,且上述电路的损坏,往往波及其他电路连锁损坏。为了避免故障扩大,在彩色电视机中,多设有保护电路,对上述高电压、大电流电路的工作状态进行监测,当被监测电路发生过压、过流等现象时,采取保护措施。彩电中的保护电路结构大多由故障检测电路、电压翻转电路、保护执行电路三部分构成。故障检测电路对被检测的电压或电流进行检测,并将检测结果送到  相似文献   

17.
1.过压、欠压保护电路过压、欠压保护电路又称电压检测电路,电路原理如图1所示。电压取样信号取自电磁炉电源交流输入端,交流信号经D5、D6全波整流的脉动电流、电压通过R9和R10分压,EC4平滑后,得到取样信号送到单片机V-AD接口(⑧脚)。单片机根据检测此电压信号的变化来检  相似文献   

18.
日立CMT2598彩电利用开关电源厚膜电路STR-6708内部的过压保护功能,设计了可控硅保护电路。当行、场扫描电路发生过流、过压故障时,可控硅被触发导通,通过光电耦合器传递保护信息,迫使厚膜电路STR-6708内部的过压保护电路动作,开关电源停止工作,输出电压降到0V,进入保护状态,该机因此常发生“三无”敬障。而排除“三无”故障,必须从保护电路入手。  相似文献   

19.
瞿贵荣 《家电科技》2005,(12):I0003-I0005
松下TC-2588型彩电在开关电源输上端设有完善的保护电路,包括有:(1)115V主电源过压保护;(2)115V主电源负载过流保护;(3)115V主电源过流保护;(4)场输出过流保护;(5)46V电源过流保护;(6)16V电源过流及尖压保护。保护电路原理如附图所示。保护电路动作的执行元件是隔商二极管D825和光耦合器D811,当某检测电路送来保护信号电压时,D825截止,D811随之截止,控制开关电源振荡电路停止振荡,进入待机保护状态。另外,如果因某元件性能不良、击穿漏电、开路失效等,引起保护电路本身工作失常,也能导致光耦合器截止,停止开关电源各路电压的输出,即产生误保护。  相似文献   

20.
③另外,当行输出提供的5V电压丢失时,稳压二极管D563正极电压为0V,加到D563两端的电压超过其稳压值,D563被击穿导通,Q807获正向偏置电压而导通,导通后的集电极电压通过隔离电阻R832向保护执行电路送入触发电压,也会进入待机保护状态。(7)场输出过流保护电路由过流取样电阻R578、检测放大管Q557组成。当场输出电路发生短路漏电故障,而场输出电流增  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号