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1.
一、彩色电视机与黑白电视机的主要区别 1.彩色电视机和黑白电视机电路的最大差异在于信号通道,后者只能接收黑自图像信号(由亮度信号、消隐信号和同步信号组成),并在黑白显像管上显示黑白图像。而前者除接收亮度、消隐,同步信号之外,还接收色度信号。在解码电路中解码还源R、G、B三基色信号后加至彩色显像管,显示彩色全电视信号(F、B、A、S)。 2.彩色电视机信号通道,除色通道以后部分与黑  相似文献   

2.
郑涵 《家电科技》2005,(2):i007-i010
电视机仅是出现缺基色R的现象,首先表明机器的高、中视频信号处理(彩色解码)电路是正常的。出现缺红的明显原因有四个。①彩色显像管R阴极与管脚连接开断,而无R束流回路。②R末视频管输出呈过高电压状态,截止电子束。⑧R末视频输出与显像管R阴极管脚的连接有接触不良,断开处或管脚处松脱,并严重氧化。  相似文献   

3.
视放末级电路的主要作用是:将三基色信号放大到显像管正常工作所需要的幅度,许多彩电的视放末级还兼有基色解码功能,即将亮度信号和三个色差信号变换成三基色信号。从结构上看,视放末级将三个结构相似的基色矩阵及放大电路合在一起,三路色差  相似文献   

4.
例1 机型:长虹C2588A型故障现象:开机有伴音,图像呈蓝色,换台有字符,但偏蓝色。分析与检查;此机型末级视放管VQ有三条电路送入的信号驱动:第一条电路由NQ_(501)的(21)脚(B—Y)色差信号送至蓝基色矩阵放大管VQ_(512)基极,其集电极输出信号排动VQ(蓝色视放管)发射极;第二条电路由NQA_(01)的⑿脚输出的蓝背景信号,经VQA_(14)射极输出级;输入之矩阵视放板的VQ_(516)(蓝背景驱动管)基极,其集电极输出信号经电阻R_(593)推动VQ_(509)(蓝色视放管)发射极;第三条电路由NQA_(01)的(34)脚输  相似文献   

5.
彩电中的末级视放电路实为具有深度负反馈的电压放大电路,要求有较高的电压增益和频带宽。在普通彩电中,常采用单级共射极放大电路,按输入信号分为色差信号输入方式和基色信号输入方式,如图1a、1b所示。色差信号输入方式是指将色差信号送到视放管基极,[第一段]  相似文献   

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六、亮度通道的工作原理与故障分析检修 1.亮度通道的工作原理亮度通道由TA7698AP(CD7698CP)①、②、③、④、(20)、(23)、(39)、(40)、(41)、(42)脚与外围元件构成。其主要功能是从图像中频电路输出的彩色全电视信号中、把亮度信号选出来,将其放大、延时,恢复直流电平、勾边、经亮度与对比度控制后,送至色输出电路与三个色差信号相加,还原三个基色信号,在彩管上再现出彩色图  相似文献   

7.
七、彩色解码电路原理分析与故障检修彩色电视机与黑白电视机电路的最大区别,就在于彩电中多了一个与彩色制式密切相关的特殊电路,即彩色解码器。解码是编码的逆过程,就是从彩色全电视信号中解调出R、B、G三基色信号的过程。解码电路工作原理复杂,检修也较难。 1.彩色解码电路工作原理分析彩色解码电路都采用集成电路,其内部结构因机  相似文献   

8.
[例3]康佳T920C型彩电(TA两片机)收看几十分钟后则出现全红光栅,亮度失控故障,但伴音正常。分析与检修:从现象看,可能是因元件热性能不良所造成的故障。检测三基色输出视放管V_(502)、V_(504)、V_(505)的c极电压发现,红色(R)视放管V_(505)电压不正常,80V左右(图标值为153V),为了快速判断故障部位,则采用“互换法”,将V_(502)和V_(505)三极管互换,但故障依旧,说明故障不在视放管。拔下显像管的管座,再则上述电压基本不变,也说明显像管没问题。问题可能出在解码电路,检测N_(301)(TA7698AP)(20)、(21)、(22)脚色差信号输出端电压发现(21)脚V_(R-Y)色差电压为9.8V(图标值为7V)偏高,断开XS_(501)接插线再测,基本不变,说明N_(301) 内部局部电路热性能不良,更换后故障排除。  相似文献   

9.
如图1所示是一种彩色显像管电路及基色矩阵电路。电路中VT801、VT802、VT803分别是B、R、G视放管,三个色差信号分别从基极输入,-Y(负亮度信号)从发射极输入。  相似文献   

10.
故障现象:开机后,伴音正常,但无光栅,无字符。分析检修:测末级视放电路的视放管Q302、Q303、Q304c极电压均为200V,b极、c极均为0V,说明末级视放电路已截止。将加速极电位器顺时针方向旋动一定角度,屏幕中间出现一条水平亮线,说明场扫描电路有故障,致使保护电路动作,关闭三基色信号输出,以避免烧伤显像管。  相似文献   

11.
(1)如果显像管灯丝亮,可以说明开关电源和行扫描电路工作正常,此时可重点检查亮度电路、视放电路或显像管供电电路。如果显像管的灯丝不亮,说明故障在开关电源和行扫描电路中。 (2)将亮度电位器开到最大的位置,然后在关机时观察屏幕有无闪光或是亮点出现,若有说明机器的行扫描电路和高压电路能够工作,此时重点检查显像管的聚焦极电路和加速极电路。  相似文献   

12.
十七、视放和显像管电路常见故障的检修 1.有伴音、无图像、满幅回扫线有伴音、无图像,屏幕上出现回扫线说明视放电路或显像管电路工作异常。故障时亮度失控,原因是显像管的控制栅极和阴极短路或漏电。故障时亮度正常,原因是视放管损坏,视放供电电路异常或视放耦合电容失效等。  相似文献   

13.
多频数控彩显视放电路.主要由视频小信号放大电路、屏显电路、视放输出电路二个部分组成。其主要功能是将显帚(VGA)送来的R、G、B三基色信号进行放大,使之有足够大的功率和幅度去驱动显像管,从而在荧光屏上以图像(图形)的方式显示各种待处理信息。显像管附属电路主要包括:亮度控制电路、对比度控制电路、自动亮度控制(ABL)电路、白平衡调节及各种几何失真校正电路。  相似文献   

14.
“亮度失控”是NP8C机芯彩色电视机常见故障之一,其故障特征是调节亮度控制电位器不能使荧光屏亮度达到正常状态。该故障涉及到亮度信号处理电路、亮度控制电路(包括ABL电路)、视放电路、显像管等  相似文献   

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(2)A3机芯的彩色信号处理主要由小信号处理集成电路LA7680完成。LA7680脚为色度信号输入端脚为色度信号输出端子。信号经梳状滤波器后,分离出色度信号的两个分量FU和Fv。FU和FV信号分别由脚进入LA7680,脚外接的X201为色副载波恢复电路的石英晶体。解调后得到三个色差信号R-YG-Y和B-Y,分别由LA7680的、和脚输出,进入显像管尾板的基色矩阵电路。关注与重点:图10给出的是接收彩条信号时,A机芯小信号处理集成电路LA7680色度通道的主要检  相似文献   

16.
由中放电路输出的全电视信号经过4.43 MHz带通滤波器,进入色带通放大器,在色同步选通脉冲的控制下分离出色度信号和色同步信号。色度信号经过色饱和度控制电路后,送入主延时解调器,解调出FU和FV信号。色同步信号分成三路:一路送至ACC(自动色度控制)电路,产生ACC电压去控制从色带通放大器输出的色度信号的幅度;第二路送至消色电路,当没有或只有很微弱的色同步信号,并且没有副载波信号或相位不正确时产生消色电压,通过色饱和度控制电路关闭色度信号通道,使彩色电视机只显示黑白图像;第三路送至APC(自动相位控制)电路,用以控制副载波恢  相似文献   

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彩色电视机是一个比较复杂的电子仪器,因此为了更好的完成性能指标在各部分采用了各种保护措施。其中有电源的过压保护和过流保护、有行扫描电路的X射线保护、有场输出级和伴音功放级的温度保护及其他的保护电路。这些保护电路对不同的电视机都有各自的特点。过压保护过程又经常和X射线防护电路联系在一起。因开关稳压电源电压过高,会使行逆程电压过高,使荧光屏幅射出的X射线过强。在显像管高压为  相似文献   

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十、图像中频电路工作原理与故障分析检修 1.图像中频电路的构成、功能及原理分析 TA两片机彩色电视机图像中频电路,大多由一级预中放、声表面滤波器和TA7680AP(CD7680CP)内部分电路与外围元件构成。其基本电路结构和工作原理均大同小异。现以有一定代表性的北京牌8316—2型彩色电视机的图像中频电路(如图29所示)为例,图像中频电路的主要功能与工作原理分析如下: 图像中频电路的主要功能,是将高频头送来的图像中频信号(IF)进行放大,然后经视频检波电路获得彩色全电视信号(F、B、A、S)和第二伴音中频SIF(6.5MHz)信号。为使高频头内本振频率能始终保持在允许偏差范围内(±50kHz以内),图像中频电路中均设有AFT(自动频率微调)电路。并为保证中放输出视频  相似文献   

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一、电路工作原理德律风根5000型彩色电视机的解码电路与主底板分开单独设计在一块电路板上,这部分电路包括亮度通道、色度通道、视频输出及一些辅助电路等组成。其主要功能由一块中规模集成电路IC_(401)(TDA3560)来完成。具体彩色解码电路原理如图1所示。 1.亮度通道从中放电路输出的全电视信号从接插件ST_(3251)⑧脚输入,分成两路,一路从亮度信号输入电路进入亮度通道,另一路从色度信号输入电路进入色度通道。亮度  相似文献   

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实例5 机型:金星C512(TA两片机) 故障现象:图像彩色失真,偏红紫色。分析与检修:根据三基色原理,紫色是红色(R)和蓝色(B)相加而成的,因图像偏红呈紫色,初步判断为缺绿色(G)。分析故障原困,可能是由于显像管绿枪和末级绿视放管Q852至解码电路TA7698AP ⒇脚(G—Y)输出环路出故障所致(如图16所示)。测Q852(G)、  相似文献   

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