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1.
(上接第 15期 )( 2 )行输出电路该机的行输出电路包括行推动管Q3 0 1、行推动变压器T3 0 1、行输出管Q3 0 2、行输出变压器T3 0 2等电路。由IC2 0 1(TB12 4 0 ) 脚输出的行频开关脉冲 ,经R2 15、R3 0 6、R3 0 7送至推动管Q3 0 1的基极 ,Q3 0 1工作在开关状态。经Q3 0 1放大后的行频开关脉冲 ,以反极性激励方式经行推动变压器T3 0 1次级送至行输出管Q3 0 2的基极 ,以控制Q3 0 2工作在开关状态。为保证行推动管Q3 0 1输出的激励信号有足够的幅度和功率 ,其集电极电源由开关电源输出的 B( 13 0V)通过R3 0 9降压提供。…  相似文献   

2.
该充电器电路如附图所示。交流电220V经二极管D1 -D4桥式整流后,经开关变压器T1的初级绕组1、2端加到开关管Q1集电极,同时又经电阻R2、R3分压加到Q1基极,使Q1开始导通,其集电极电流经过T1的初级,便在其次级正反馈激励绕组5、6端感应上负下正的脉冲电压, 该脉冲电压通过电容C0、电阻R7反馈到Q1的基极,使Q1 迅速饱和导通。这种典型的正反馈使Q1进入到自激振荡状  相似文献   

3.
3 .5 行、场扫描电路在N30 1(OM8838)集成电路内 ,从滤波器与转换器送来的亮度 (Y)信号 ,进行箝位、放大后由分离电路取出复合同步信号。此同步信号经限幅放大后分 3路输出 :1路行同步信号送往相位检测器 ;1路送往行振荡器 ,进行一致性检测 ,校准后再经软启动电路从N30 1 脚输出行激励信号 ;还有 1路复合同步信号送往场同步分离电路 ,分离出的场同步信号经场分配器处理后到场锯齿波发生器 ,产生正、负场激励信号经N30 1 、 脚输出。从OM8838 脚输出的行频开关脉冲信号通过R4 0 6送至推动管V4 0 5的基极 ,C4 6 2用以防止…  相似文献   

4.
导致彩电主电源电压下降的原因通常是电源本身和行扫描电路故障。由于行输出级电路工作电压高、电流大,故障率很高,故本文仅讨论由行扫描电路故障引起的主电源电压下降的检修方法。行输出级电路故障常由直流短路或交流短路引起,检修时应先分清属于哪种原因,确定故障范围。这里介绍的短路检查方法就是将行激励管基极和发射极短路。众所周知,行激励管、行管工作在脉冲开关状态,由行振荡级产生的行频脉冲信号推动,只要将行激励管基极和发射极用导线短路(对前级是安全的),这时行激励信号被短路,行扫描电路短路点之后处于静态直流工作状态,行激励管和行管正常时将同时处于截止状态,行输出级不工作。如果主电源电压未恢复正常,故障元件多为行管本身、阻尼二极管、S校正电  相似文献   

5.
例一故障现象:无光栅、无伴音。分析与检修:按常规检修法首先检查电源为115V,正常。其次检查行输出电路,测得行输出管Q_(302)集电极电压正常(115V).基极无负压,说明无行脉冲送入。再查行推动管Q_(301)集电极电压不正常(115V),基极无电压(正常为2.2V),表明该管无激励脉冲。该机行脉冲信号是由IC201(TA8659AN)第(39)脚提供的,查第(39)脚无电压,此时说明有两种情况:一是集成块没有供电电压;二是该集成块已损坏。根据图纸得  相似文献   

6.
<正> 故障现象 开机时机内发出继电器反复连续分离、吸合的“嗒嗒”响声,电视机呈“三无”状态。 分析与检修 先例开关电源变压器次级绕组+B及其它几组的输出电压,均在正常值附近随着继电器连续的分离、吸合而跳动。测D板行扫描输出管Q2591(2SC4927)的基极,发现无-0.2V电压,用示波器观测亦无行扫描推动脉冲。测行推动管Q2502(2SC2688)基极亦无波形。此行扫描推动脉冲信号  相似文献   

7.
现象;水平一条亮线。该机行场振荡、行场激励均由集成电路IC301(TA7609)来完成,场扫描输出采用的是电容充电式泵电源输出电路,目的是满足场逆程所需要的高电压,减小功耗,使用了双电源供电方式。检修;测量场输出管Q306集电极电压,正常情况下为60V,实测值高达105V,V_c的上升表明没有场激励脉冲信号输入,致使场输出管截止。IC301⑦  相似文献   

8.
<正> [例1]故障现象 开机电源指示灯亮,无光栅、无伴音。 分析与检修 机主反映此机已被多人拆修,但一直未修复。打开机盖,检查发现行输出变压器T402、行输出管V402(2SD1428)、束流电阻R410(10kΩ)、行输出12V供电电阻R408等元件均已换新件,井发现R410位置电路基板上有明显烧黑的痕迹,由此推测,很可能是因行输出变压器质量欠佳烧坏后造成其他元件大面积损坏。 通电后,既可手动开机,又可遥控开机,说明微处理器N601(MN15287)工作基本正常,但发现其他功能键均失效。测开关稳压电源+140V、+20V输出电压均偏高,行输出二次电源各路供电均无输出电压,说明行扫描电路没有工作,开关电源处于轻负载状态。故先检查色解码与行扫描集成电路N301(TA8759B)的工作状态,测得N301的行电源供电(40)脚电压为9V(正常),而行频激励输出(39)脚电位仅为0.5V(正常值应为2.2V),说明行未起振。因该脚电位无外部联系,故判断N301在行输出变压器损坏时已被击坏,更换N301后再开机,  相似文献   

9.
迄今为止,中外电视机的行扫描电路都有“行激励”级,它介于“行振荡”级与“行输出”级之间(如图1),主要作用是为了给行输出管提供足够的功率激励脉冲并减小行振荡级负载对振荡级工作稳定性的影响。一般情况下“行激励”级采用共发射极单管放大,与前缀振荡器采用直接耦合,与行输出管采用变压器耦合。在电视机行扫描故障中,有一小部分故障出现在行激励级,一般为激励级集电极电阻开路、激励变压器匝间击穿。如果采用新型的隔离栅双极型晶体管(1*8n替代现行带阻尼大功率开关三极管作行输出管,就可以用振荡器输出的开关信号直接推动…  相似文献   

10.
<正> 松下MX-3机心开关稳压电源 松下MX-3机心开关稳压电源是自激串联型开关电源,但它同其它常见的自激串联型开关电源相比,电路新颖独特。图3是MX-3开关稳压电源原理简图。由于串联开关稳压电源电路简单,当负载短路时(如行输出管损坏、高压包打火等),开关电源都不易损坏,所以在没有音视频输入、输出的电视机中得到了广泛应用。为了利用串联稳压电源的优点,日本松下公司推出了MX-3机心这一新型的串联开关稳压电源。它巧妙地利用开关变压器T802、行同步脉冲变压器T801、行输出变压器T501、行推动变压器T502的初次级隔离作用以及用继电器RL801来实现开机待机控制,用光电耦合器来传递用于稳压控制的误差信号,使得电视机仅开关变压器初级一侧的电路部分和行输出电路部分是带电的,而整机其它电路是不带电的,困而也可以使用音频、视频端口。 自激振荡原理 参看图3,桥整流输出的300V电压加至开关管Q801集电极,同时300V电压也通过偏置电阻R804加  相似文献   

11.
<正> 东芝X-56P机心开关稳压电源 东芝X-56P机心开关稳压电源属于脉冲变压器耦合并联型自激开关电源,它采用脉冲频率调制方式来稳定输出电压,它的振荡频率不与行频同步,而是随着输出电压的升高而升高,开关振荡中心频率约为35kHz。该电源稳压范围宽,效率高。国产彩电很多机型都采用了这种电源。 开关振荡与脉冲频率调制原理 图5所示是东芝X-56P机心开关稳压电源原理简图。图中Q901是开关管,Q902、Q903是脉冲频率调制管,Q904是稳压比较放大器,R908、R909是开  相似文献   

12.
<正> 故障现象 开机后面板上的红色指示灯亮一下就灭,同时伴有瞬间的“吱吱”声,不能启动。再次开机,时而也能启动,但维持时间只有一分钟左右,然后是无光无图无声。 分析与检修 按常规,首先检查开关电源电路。测得B+114V,B+20V及微处理器用的B+5V均为正常值,说明电源电路工作正常。B+12V是由行输出变压器提供,检测时没有这个电压,说明行输出电路没有工作。接下来检测行输出管基极,发现没有行频信号负压。进而查行激励级,Vc应为60V左右,实测为11V,Vb应有行频信号负压反映,实测为静止的直流电压0.7V。查限流电阻6R01输入端应有动态电压,实测只是静态直流电平,并且电平幅度很高,说明行激励级处于饱和导通状态。行激励级的输入  相似文献   

13.
<正> [例1] 故障现象 一台牡丹22英寸彩电,开机后无图像、无光栅、无伴音。曾多次换过行输出管,但每次更换后工作一段时间(长短不一)就又出现“三无”故障。 分析与检修 这一故障的原因可能是:(1)行输出变压器轻微短路;(2)行偏转电路故障;(3)S校正电容漏电或损坏;(4)行激励级故障;(5)逆程电容开路等。 拆下行输出管后测量,其三个极均已短路,说明该管曾在大电流下长时间工作。在更换行输出管后,短时间开机,光栅图像均正常。用示波器观察行输出波形、激励信号,均正常,逆程反峰波形很好,没有多余尖锋出现。如此可以初步确定:行输出变压器、偏转电路,校正电容、行激励级及逆程电容均暂无问题。用示波器监视行激励信号,轻轻敲击电路板行扫描部分,发现伴随着“吱吱”行频叫声,行激励信号发生变化,此时光栅发生畸变,逐渐向右移动,行输出管发热十分厉害,这说明故障发生在激励级。关机后断开行  相似文献   

14.
<正> 手机随身充实质就是一个AC——DC变换器,目前常用的主要有两种形式,一种是用工频变压器的线性电源,另一种是开关式AC—DC变换器。其内部并不带充电控制部分,只是一个电源供电器。笔者通过对“电之缘”随身充的解剖,整理出了本文,希望对维修手机随身充有所帮助和启发。该随身充是开关式AC—DC变换器,适用于3.6V锂电池的手机充电。 工作原理 该电路是典型的并联自激式开关稳压电源,整个电路由自激振荡、PWM稳压控制、保护电路、充电指示四部分组成。 1.自激振荡电路 由开关管Q1、变压器T1、C1、R3、R4、R5等元件组成。R4是启动电阻,C1、R5是正反馈元件。220V市电经二极管D1~D4桥式整流,得到190V左右(未加滤波提升电容)的直流电压,作为变换器的直流电源。自激振荡过程如下:接通电源,190V电压经启动电阻R4加到开关管Q1的基极,为Q1提供基极偏流,同时190V电压又经开关变压器T1的①~②绕组加到Q1的集电极,于是Q1导通,变压器T1的①~②绕组产生①正②负的感应电动势,通  相似文献   

15.
行激励级电路的设计是完全为行输出级服务的,它实质上是行输出级电路设计的一个重要而不可分割的组成部分。因此行激励级电路的设计,自然采用了从显象管偏转线圈和行输出管到激励变压器和行激励级的倒推设计法。  相似文献   

16.
<正> [例1]故障现象 无光栅、无伴音,屏幕右边居中有一条约10cm长的红色水平短线。 分析与检修 首先测开关电源的+110V输出电压正常,显像管灯丝亮度正常,说明行扫描电路工作基本正常,问题可能在场扫描电路及其它部位。再测场输出供电电路基本正常,测场激励管Q_(301)基极无0.6V电压,说明场振荡电路无振荡信号输出。如场振荡电路无信号输出而其余电路正常时,屏幕上应该是水平亮线,由此说明故障根源不仅仅是场扫描电路。再测IC(201)的供电端②脚,发现无电压(正常值应为12V),测12V供电端也无电压。该机的12V电压由行回扫变压器T_(302)第②脚通过R_(317)与D_(307)提供,这时在路测R317、D307、C319等元件均未见异常。根据以上测量分析,唯有T302的②脚开路才会造成无12V电压输出,但检查T302的②脚及印刷线路都正常,最后试更换D307,12V电压恢复,故障排除。由于D307不良时,C319两端无12V电压供给IC201,使场振荡及亮度信号传输电路等  相似文献   

17.
研究背景本文略述一般的平衡混频器电路,并特别讨论将两个射频输入信号混频产生音频或射频输出信号的平衡双输出二极管混频器电路。平衡混频器电路通常也属于环形调制器电路。通常它包含二个变压器和二极管或其他开关型网络。变压器的次级绕组均有中心抽头,而二极管或其他开关型网络则耦合于有中心抽头的绕组之间。典型的方式是第一个射频信号激励第一级变压器的初级绕组,第二个射频  相似文献   

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九、行扫描电路(一)行扫描电路分析: 1.TMPA8803/CH08T0601内行扫描前级处理电路如图14所示,TMP8803/CH08T0601内部行扫描前级处理电路包括行场同步分离电路、行振葫电路、行AFC1、AFC2电路。TMP8803/CH08T0601内部设有专门的行振荡电路,该电路采用压控(VCO)振荡器,其振荡频率相当稳定。当机器得电进入正常工作状态时,从开关电源输出的9V-2电压送入N201第(17)脚行启动电压输出端,内部压控振荡器开始被启动,并输出行频振荡信号,该信号分三路输出,一路送入行AFC1电路;一路送往场分频器,以产生场频触发脉冲;另一路送入行AFC2电路。从AV切换开关送来的视频或亮度信号,先经同步分离电路分离出复合同步信号,再分别经行场同步分离电路,分别分离出行场同步信号,其中分离出的行同步信号送入行AFC1电路,与行振荡电路送来的行频振荡脉冲信号进行频率和相位比  相似文献   

19.
例1故障现象:一台长虹G2156K型彩电,开机后伴音正常,但光栅呈水平一条亮线. 分析检修:光栅呈水平一条亮线说明场扫描电路有故障. 该机场扫描电路所用的集成块为N301(LA7840),正常情况下,从LA76810第[23]脚输出场激励信号,经过电阻R302(5.6k)送至LA7840第⑤脚,经过集成块的内部处理从第②脚输出,送至偏转线圈.另外,LA7840的最重要的两只引脚第③⑥脚,电源供电端,在开机状态下,测量这两脚电压正常.  相似文献   

20.
电视机行输出电路工作在大电流高电压的状态下,它在电视机中是消耗功率最大的一部分电路,因此,行输出电路发生故障的情况在整个电视机修理工作中所占比例是很高的。行输出管损坏是行输出电路的常见故障表现。行输出管损坏的原因大致包括以下几项:1.行输出管本身的质量原因所致;2.由于偶然因素引起;3.+B电源电路故障而引起的+B电压过高;4.行振荡频率过低或行激励不足;5.行输出电路  相似文献   

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