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1.
海尔25F8D-S彩电,属海尔集团生产的LA76818系列机心产品,其“枕校”电路见图1所示。1.电路构成它由V552及外围元件组成抛物波形成电路,V551及外围元件组成“枕校”输出放大电路;V559构成PAL/NTSC制校正量切换电路。2.工作原理由场输出电路送来的场锯齿波电压,经R554、C509积分后,再经VR502、C512送到V552的基极,V522及其周边元件构成的抛物波发生器,利用C511的反馈作用及C514的积分作用将场锯齿波转化为场频抛物波。场频抛物波再经V551进行功率放大后,在C557上形成足够幅度的下凹抛物波,并经L502、L503送至行输出电路,调制行扫…  相似文献   

2.
康佳T2588X彩电是康佳公司新彩霸B/X系列产品,采用TDA8145“枕校”集成电路,如图1所示。一、电路构成光栅枕形校正电路,是由N601(TDA8145)、V605及周边元器件组成。N601的作用是:形成和放大场频抛物波,其各脚作用及维修数据见表1所示。V605的作用是:输出场频抛物波。该电路除了具有枕形校正作  相似文献   

3.
故障现象:光栅出现水平枕形失真,光栅幅度稍变大。分析检修:从故障现象看,属水平枕形失真校正电路故障。首先用示波器检测校正枕形失真的抛物波形成电路输出管Q405基极和集电极,观测到都有场频有抛物波(见图1)。说明故障出在Q405以后的电路,  相似文献   

4.
例1机型:东芝2939XP型彩电故障现象:行幅两侧约收缩2cm,明显枕形失真。分析与检修:此故障可从检查QD01入手,其集电极电压大小可作为判断故障部位的主要线索。测QD01集电极电压,为-7V(正常值应为-11V),明显异常。此电压既与场频抛物波放大电路有关,也与行偏转支路有关。先查抛物波放大电路-27V供电、  相似文献   

5.
故障现象:一台TCL2568型电视机出现左右枕形失真故障,屏幕左右两边向中间内陷进约6cm无光栅,但其伴音和屏幕中间的图像、色彩、亮度都正常。分析与检修:从故障现象来看,判断故障在东西校枕电路,它主要由三极管Q1403-Q1407及其周围元件等组成,具体电路如图1所示电路主要工作原理是:从场扫描电路输出的场频锯齿波信号经电容C1458耦合,直接送到了三极管Q1407的基极,经Q1407放大后加到了由Q1405、Q1406组成的抛物波形成电路,经抛物波形成电路放  相似文献   

6.
经Q702放大后的下凹场频锯齿波经Q701放大,通过积分电路,在Q712基极上得到上凸的抛物波、再经Q712倒相放大后,产生下凹的场频抛物波,经VR731取样后,与VR732取样的直流电压叠加,经Q711、Q710倒相放大后,引起磁饱和电抗器L405的电抗发生相应变化,使双阻尼管D402、D403接点处电压按照场频抛物波的规律变化,对行偏转线圈中的锯  相似文献   

7.
彩电场扫描电路的作用主要是:在场偏转线圈中产生线性良好、幅度足够的场频锯齿波电流,其电路组成大致包括场振荡级(含振荡器和锯齿波形成电路两部分)、场激励级和场输出级三大部分。要求在无场同步信号时,电路能自由振荡工作;当有场同步信号时,电路能被场同步信号同步。根据场输出级电路结构的不同,常见的场扫描电路可分为互补对称型和分流调整型两大类。前者输出级采用的是一对互补对称管,激励信号为锯齿波,在输出级为厚膜集成块的场扫描电路中应用较多;后者输出级采用的是两只同类型的NPN管,它免除了互补对称管在生产中配对较难的缺点,故在输出级为分立元件构成的场扫描电路中应用  相似文献   

8.
松下TC-AV29C扫描电路 问:TC-AV29C扫描电路由几部分组成? 答:该彩电扫描电路的小信号振荡部分由TA8653N集成及外围元件组成,同步分离电路由AN5650集成电路组成,场输出电路由AN5521集成电路组成,行输出电路由三极管VQ_(501)、VQ_(502)组成。 问:为何该彩电设置了枕形校正电路? 答:TC-AV29C采用74cm(29in)大屏幕显象管,由于显象管尺寸越大,偏转角越大,则枕形失真越严重,为此行扫描电路设置了水平方向枕形校正电路。  相似文献   

9.
有人称N制二手彩电为“电子垃圾”,其实它可以“废物”利用。本文介绍利用N制彩电作为显示器用于大型游戏机就是一个实例。 从海外进口的单N制彩电。大都是90年代初期产品,这类彩电价格便宜(21in才500元左右)。它们的特点是:电源工作电压为110V,接收N3.58节目(场频60Hz)。与大型游戏机的工作特点非常一致,大型游戏机的电脑板输出的节目也是属于场频60Hz,游戏机内扫描板的工作电压也是110V。这样游戏机内的220V/110V隔离降压变压正好用于N制彩电。综上所述,N制彩电最适合作为大型游戏机的显示器。这样,大型游戏机既可以省去扫描板,又可以节省一只显像管。  相似文献   

10.
故障现象:开机初期一切正常,几分钟过后,屏幕两侧向内收缩,出现枕形失真,但其他功能均正常。分析检修:见图1所示,该机是由场抛物波去调制行扫描锯齿波电流,使偏转线圈中的电流按抛物状变化,来达列枕形校正的目的。其信号走向是:从放大管VQ413的b极加入场锯齿波,经倒相放大后c极输出,经C498、R481到枕形校正专用集成块NQ401(TDA8145)的②  相似文献   

11.
故障现象:枕形失真,屏幕两边向中间收缩成喇叭状。分析与检修:该机枕形校正电路用的是TDA8145,其各脚功能及正常电压如下:!"脚(同相输入端)为16V;②脚(反相输入端)为1.6V;③脚(参考电压端)为8.2V;④脚(接地)为0V;⑤脚(场频抛物波输出端)为9.4V;⑥脚(电源)为26V;⑦脚(负反馈输入  相似文献   

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一、场扫描电路的作用 1.为场偏转线圈提供线性良好、幅度足够的锯齿波电流,用来控制电子束在荧光屏上进行垂直方向的扫描。  相似文献   

13.
从海外进口的单N制彩电,大多是90年代初期产品。这类彩电价格便宜(34英寸才4800元),且都采用新电路、新技术、新器件。尤其是25英寸以上的大屏幕彩电,为了获得高清晰、高分辨率的图像效果,都采用新型超黑底,超平面直角彩色显象管,并都增加了Y/C分离电路,在亮度通道采用边缘校正,细节校正,动态清晰度控制,扫描速度调制及黑电平扩展等电路。在伴音方面,这些大屏幕彩电基本都是大功率高保真双声道输出,具有环绕立体声,卡拉OK等功能,并具备多路“AV”输入输出,  相似文献   

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2.场扫描输出电路本机的场扫描输出电路采用日本三洋(SANYO)公司的LA7845N作功率放大。以N101(OM8839PS)的(46)、(47)脚输出的V-、V+激励脉冲经接插件XS403传送至N401(LA7845N)的⑤、④脚,由内部电路激励放大、功率放大后,从它的②脚输出场频锯齿波电流,然后送到场偏转线圈,进行垂直扫描。  相似文献   

15.
1.工作原理下面以海信TC—2919KB型彩电为例作以介绍TA8739P方框图参见图1。应用电路参见图2所示。 (1)从N501(TA8783N)(32)脚输出的场激励脉冲,经R373输入至N371(TA8739P)(13)脚,经N371集成电路处理后,变成场锯齿波从N371⑧脚输出,此锯齿波内含有垂直枕形校正分量,再由场输出电路放大后,送到场偏转电路(偏转线圈),完成垂直方向扫描和枕校任务。水平扫描电路枕校抛物波从N371②脚输出,再  相似文献   

16.
问:请介绍TC-AV29C彩电场扫描电路? 答:先介绍场振荡路如图7所示,TC-AV29C彩电没有专用场振荡电路,它与行扫描共用一个振荡器。对50Hz规格场扫描,50Hz频率由2f_H经625分频后产生。对于60Hz规格场扫描,60Hz频率由2f_H经525分频后产生。当然前者f_H为15625Hz,后者的f_H为15750Hz。  相似文献   

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五、水平一条亮线或垂直线性不良 9228机型的场振荡、场激励放大是在小信号处理组合芯片TDA8305内部完成的。场频脉冲是通过分频器以行振荡器产生的行频信号计数分频获得。由于采用行、场数字式分频技术,使外围元件极少见无须调整。TDA8305A②脚内部为锯齿彼形成电路,分频后的场频脉冲通过②脚电容C_(143)的充放电作用产生场锯齿波电压,再经场频激励放大后由TDA8305A③脚输出送往场输出级TDA3654。TDA3654是一种能驱动多  相似文献   

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4.长虹G29E6彩电,光栅幅度不足,四边都不满幅。分析与检修:该机与上例机型同属长虹CN-11机芯。怀疑电源电压过低和行逆程电容器容量减小,检测电源电压和行逆程电容器正常,检查行扫描和场扫描电路均未见异常。怀疑与扫描有关预置数据出错。  相似文献   

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普通电视机,场频为50Hz.在一秒钟内播出50张图像,对于这样的扫描速度,肉眼有时会感到图像的闪烁。为了消除这种闪烁,松下画王大野100Hz彩电、熊猫9000(2926)型100 Hz数字王、乐华RX-29PN-100和RY29PN-100等彩电,采用100 Hz无闪烁数码扫描电路技术(高速电子扫描)和超级“晶丽”镀膜防眩、防静电显像管。将场频由传统的50 Hz提高到100  相似文献   

20.
基于555同步锯齿波发生器电路的改进   总被引:1,自引:1,他引:0  
利用NE555定时电路和恒流充电的积分单元电路,设计线性良好的锯齿波发生电路.该电路克服了文献[1]中电路的缺点,实现作为扫描电路所要求锯齿波的同步作用与良好的线性.  相似文献   

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