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电视伴音集成电路一般由中放电路、静噪电路、鉴频器、电子音量控制电路、音频功放电路几部分组成。如某一局部损坏可通过外部修补进行应急修理。在维修中直流电子音量控制部分损坏较常见。现以μPC1353C黑白电视机伴音集成电路为例说明修理方法。一台北京864型黑白电视机,开机后伴音音量处于最大,调节音量电位器无效。该机采用μPC1353C集成块及其外围电路组成伴音电路(见图1)。集成块(14)脚内接直流电子音量控制电路,外接音量电位器W2。为判断故障在外电路还是在集成块内部,将(14)脚与外电路电位器脱离,检查电位器正常,在(14)脚开路情况下 相似文献
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松下C150机芯(包括松下TC—2588、TC—2188、TC—2188S、TC—2188M型号等)彩电采用了东芝公司新一代行扬振荡、色解码TA8844N大规模集成电路,该IC维修实用资料缺乏,笔者根据维修松下TC—2588大屏幕彩电时,测试整理出该IC的引脚功能,工 相似文献
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TA7795F是东芝公司近年来较新生产的,具有自动换向功能的双声道立体声单片放音集成电路,采用双列16个脚扁平塑封结构,外形尺寸仅9mm(长)×5mm(宽)×2mm(厚),该集成电路(以下简称IC)与超薄型放音机芯及1.5 V的电机稳速集成电路(例如:日 相似文献
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一台上海J135-5U电视机,图像正常,伴音极小且杂音较大。很明显,故障出在伴音通道。该伴音通道是由伴音小信号处理集成电路TA7176AP和OTL功放组成。用起子触OTL电路输入端,扬声器中有较响的“嘟嘟”声。说明功放电路正常,故障出自TA7176AP集成块及其外围元件。用起 相似文献
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一、电路分析 TA7215P典型应用BTL电路原理见图1、图2,其中图2为立体声放大器。在图2中,第⑥脚、(14)脚和(20)脚接地,第一通道第②脚是同相输入端。第③脚是反相输入端,第④、⑤脚间接补偿电容,第(19)脚与第①脚接滤波电容;第⑩脚接电源,第⑧脚供接自举电容之用,第⑨脚是输出端。信号从第②脚输入经放大后从第⑨脚输出至扬声器,另一通道的工作过程完全相同。在图1中,输入信号经隔直电容送到第一通道正相输入端第②脚,经放大后从第⑨脚输出同相信号至扬声器。与此同时,部分放大后的信号经18kΩ和 相似文献
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在修理集成电路的收音机、录音机时,应急修理法是常用的。特别是在用户急等使用、或者是零配件一时购置不到时采用应急修理方法,可以满足用户需要。在应急修理时,首先应了解、掌握检修电路的原理、特点、不能乱拆乱动,并要留有余地。它是一种以放弃局部电路、或个别元器件的功能换取整机工作的权宜之计,一旦有机会得到原机所用型号的配件,还应恢复如初。经常采用的方法有: 相似文献
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(1)断开开关管的方法按图2所示的断开STR-5412内开关管方法的示意图。将STR-5412连同散热片从电路板上拆下来,在距引脚11mm处,沿两个固定孔横轴方向,用钢锯条向下锯约2mm深,如图2中所示。可采用边锯边测量②脚与④脚间正、反向电阻值的方法,当测得电阻值为∞时,说明其内的开关管基极已与其他电路脱开了。(2)加接开关管的方法将STR-5412的①脚齐根剪去,另取一只PCM≥50W、图2断开STR-5412内开关管方法的示意图 相似文献
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正10.开关电源厚膜集成电路STR—S6307的修理方法松下TC系列大屏幕彩色电视机的电源厚膜集成电路STR—S6307内的开关管损坏以后,可采用下述方法来进行修理。(1)断开STR—S6307内开关管方法的示意图,如图10所示。用钢锯沿厚膜集成电路上沿向下9mm处,锯2mm左右深,将三根金属线切断,此时测STR—S6307①脚与②脚、①脚与③脚之间电阻值为无穷大,说明内部开关管已被切除。(2)将STR—S6307焊回原电路(注意不可剪脚),选一只BU508A(或2SDl431、2SD820、2SCl942等)大功 相似文献
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在大量的维修实践中发现,许多开关电源厚膜集成电路的损坏,仅是其内部部分或个别元件损坏,尤其是电源开关管是最易损坏的元器之一。这种管子在厚膜集成电路中大多又具有独立性(即具有独立的3个引脚),此器件损坏以后,完全可以在集成电路的外部另接一只开关管来对其进行修补。一、修理开关电源厚膜集成电路必备条件修理开关电源厚膜集成电路时必须是开关管在集成电路的内部呈开路性损坏,如开关管为短路性损坏时,则必须先设法使开关管呈开路性状态以后,才能进 相似文献
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TA8800N是日本东芝公司生产的高清晰度大屏幕彩色电视机专用集成电路。该集成电路主要包括如下电路:图像和伴音中频放大及视频检波电路,自动增益控制电压和自动频率控制电压(AFT)形成电路,伴音鉴频电路等。TA8800N的最大特点是:图像和伴音中频信号采用各自独立的通道电路进行处理,消除了图像和伴音间的互相干扰,改善和提高了图像和伴音质量。 相似文献
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电流差动保护中的TA饱和造成了对短路电流的变换误差,从而影响了差动保护的动作可靠性.文中在分析造成TA饱和的原因和饱和电流的特点基础上,提出了改进的时差法鉴别TA饱和的新方案,并对这一新方案进行了仿真分析.通过仿真分析可以发现,改进的时差法可以有效鉴别TA饱和,防止TA饱和引起的差动保护误动作. 相似文献