76810机心电路原理与检修(二)
三.图象公共通道分析与检修
彩色电视机的图象公共通道包括高频通道和中频通道。高频通道主要由高频调谐器组成。本机高频调谐器型号TDQ-3B8,与一般调谐器不同,可通过微处理器输出的两位二进制编码直接控制调谐器,来实现VL、VH、及UHF之间的转换。高频调谐器是一个单独的模块,作为图象及伴音的高频公共通道。其引脚功能及测试数据见表5。图象中频公共通道主要指从预中放到视频检波,伴音与图象分离前这一段电路。
表5 高频调谐器引脚功能及测试数据
引脚 | 功 能 | 工作电压 /V | 对地电阻/Ω | |||
VL | VH | U | R×1K(正) | R×1K(负) | ||
IF | 中频输出 | 0 | 0 | 0 | 56Ω | 56Ω |
MB | 电源 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 0.5K | 0.6K |
B1 | 波段1 | 1.2 | 4.6 | 4.6 | 11.5K | 11.5K |
B2 | 波段2 | 4.6 | 1.2 | 4.6 | 11.5K | 11.5K |
U | UHF | 0 | 0 | 0 | 4.4K | 7.0K |
TU | 调谐电压 | 0-30 | 12K | 60K | ||
AGC | 自动增益控制 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 6.5K | 16K |
1.调谐选台控制电路分析
调谐选台控制电路如图十三所示。微处理器N801(8)脚输出周期为28uS调宽脉冲电压,其波形如图十四所示。经三极管V801(PH2639)放大倒相后从集电极输出幅度为30V的脉宽调制电压,经三极积分电路滤波后变为0-~30V的直流调谐电压加至高频调谐器的TU端子。+110V经R807(10KΩ)降压和N891(μPC574)稳压为V801(PH2369)提供电源。微处理器(1)脚、(2)脚输出波段电压编码,其编码见表6。
表6 波段和超强接收编码表
N801 | 状态 | A101(U) | 状态 | |
N801(1) | N801(2) | | | |
0 | 1 | VL | 1 | 有超强接收 |
1 | 0 | VH | 0 | 无超强接收 |
1 | 1 | UHF | | |
微处理器N801(40)脚输出超强接收控制电平至高频调谐器A101的U端子,用于远离电视台的用户接收弱信号时,提高信号的高频增益。在城市,由于有线电视的普及,信号较强,不需要进行超强接收,因此,(40)脚电平设为0V。见表6。另外,调谐器A101所需要的AGC控制电压从N201的(4)脚输出,经R204(33KΩ)、R203(150KΩ)分压后获得,用于控制高放级的增益。
2.预中放电路分析
本机预中放电路如图十五所示,这是典型的共射电压放大器,三极管V202(2SC1674)的参数之一特征频率fT要求较高,一般要求fT≥300MHz 。预中放电路的作用是补偿声表面波滤波器的插入损耗。从高频调谐器A101的IF端子输出的中频信号经R207、R206(56Ω)、C215(0.01μF)耦合至V202的基极,放大、倒相后从集电极输出,经C218(0.01μF)耦合至声表面波滤波器Z201的(1)脚,在声表面波滤波器集中提供所需要的幅频特性曲线,其幅频特性曲线如图十六所示。经选频的中频信号从Z201(4)脚和(5)脚对称直接输出至N201的(5)脚和(6)脚。
3.图象中频放大及视频检波电路分析
图象中频放大及视频检波电路如图十七所示。来自声表面波滤波器Z201输入的中频信号从N201(5)、(6)脚对称输入,经N201内部三级直耦放大电路进行放大后进入视频检波电路。视频检波采用锁相环同步检波方式,(48)、(49)脚外接的中周L201(6019)为VCO振荡线圈,其中频由I2C总线来设置,共分四档能适合不同国家的中频标准。,(47)脚为APC滤波,C244(0.47μF)决定了APC滤波时间常数,(50)脚为VCO滤波电路,从视频检波输出的视频信号经放大后从(46)脚输出。参阅图十八。同时,视频检波另一路信号作为伴音中频信号从(52)脚输出。中放AGC对图象中频放大器进行控制,(3)脚外接的电容C234(0.022μF)决定中放AGC时间常数,高放AGC从(4)脚输出,AFT电压从(10)脚输出。
4.图象公共通道典型故障检修
图象公共通道典型故障是无图无声(黑屏关闭时)或黑屏且出现台标字样。本机设计为无信号时黑屏,若要观察光栅情况,可通过菜单将黑屏关闭。若黑屏关闭时,满屏雪花,则故障在高频通道,若光栅无任何雪花(俗称光板)则故障在中频通道,中频通道包括预中放电路、图象中频放大及视频检波电路。预中放电路可通过检测直流工作点来判断,图象中频放大及视频检波在N201内部,检修时可测量有关中放及AGC引脚工作电压来判断是N201或外围电路,当检查N201外围电路正常时,再对N201进行试换。
五.伴音通道分析与检修
1.伴音解调电路分析
伴音解调电路如图十九所示。从N201(52)脚输出的伴音中频信号,经R292(330Ω)、C260(18PF)、C297(39PF)耦合到N201的(54)脚,经内部带通滤波器滤波、伴音锁相环鉴频、限幅放大、解调出伴音频信号,同时,来自音频输入端子A-IN的音频信号送至(51)脚,内部或外部音频信号通过N201内部的选择开关K由微处理器I2C总线进行选择,再经音量控制后从N201(1)脚输出音频信号。
2.伴音功放电路分析
伴音功放电路如图二十所示。伴音功放集成电路TDA1013B是具有直流音量控制的4W功率放大器,控制范围可达80dB,直流电压控制范围在2-6 .5V之间。
从N201(1)脚输出的音频信号耦合至N131的(8)脚,TDA1013B内部分为两部分:前部分为控制单元,(7)脚外接音量控制电压及静音控制,后级为音频功放,前后级通过(5)脚与(6)脚之间的电容C135(0.1μF)耦合,(3)脚接+16V电源,(2)脚为输出端,通过耦合电容C138(1000μF)推动扬声器。R137(1.5Ω)、C137(0.1μF)组成相位滤波。
3.伴音通道检修
本机伴音通道比较简单,典型故障是图象正常无伴音,判断伴音通道故障范围的方法是用表笔在伴音功放集成电路N131的输入端(8)脚施加一个信号,若扬声器发出噪音可判断功放正常,反之故障在伴音功放电路。检修时主要以电压法和电阻法来判断集成电路是否正常,当集成电路工作电压正常时,应对外围耦合元件进行检查,是否存在开路或虚焊。为方便检修,表7列出了伴音功放集成电路TDA1013B引脚功能及测试数据。
表7 TDA1013B引脚功能及测试数据
引脚 | 功 能 | 工作电压/V | 对地电阻(R×1KΩ) | |
正测/Ω | 反测/Ω | |||
1 | 地 | 0 | 0 | 0 |
2 | 功放输出 | 9 | 4.9K | 5.8K |
3 | 电源 | 21 | 3.4K | 60K |
4 | 滤波 | 17 | 7.2K | ∞ |
5 | 音频输入 | 0.5 | 7.4K | 8.8K |
6 | 控制输出 | 6.4 | 5.2K | 5.4K |
7 | 控制电压 | 4.6 | 2.5K | 2.5K |
8 | 音频输入 | 2.3 | 7.2K | 12.5K |
9 | 地 | 0 | 0 | 0 |
六.AV视频切换电路分析与检修
1.AV视频切换电路分析
AV视频切换电路如图二十一所示。外部的视频信号经C010耦合至视频开关集成电路N001(HEF4053)的(12)脚,来自S端子的Y信号经C008耦合至N001的(13)脚,C信号至N001的(2)脚,微处理器N801(38)脚(39)脚输出控制信号电平,其逻辑功能见表8所示。
表8 AV切换逻辑功能表
N801(38) | N801(39) | N001(14)脚接通 | N001(15)脚接通 | 状态 |
N001(10) | N001(11) | |||
1 | 1 | (13) | (1) | TV |
0 | 1 | (12) | (1) | AV |
1 | 0 | (13) | (2) | S |
视频信号或S端子的Y信号经N001选择从(14)脚输出经耦合电容C013至N201的(42)脚。S端子的C信号经选择从(15)脚输出,经C243耦合至N201的(40)脚,当处于TV状态时,N201(46)脚输出视频信号至(44)脚,此时C信号断开。N201的(44)脚既作为外部S端子的C信号输入,又作为内部的视频信号输入端。内部或外部视频的选择可通过I2C总线控制N201内部的视频开关来决定。
2.AV视频切换电路检修
AV视频切换电路典型故障是AV或S端子输入的信号不能显示出来,即AV无图或S无图,可先测量N801(38)、(39)脚控制电平是否如表8中变化,否则可查外围阻容元件,其次,检查N001开关引脚是否电压一致,若不一致说明N001已坏,另外还要检查C007、C008、C010是否存在开路或虚焊以及C243、C013是否虚焊、N201本身是否不良等。
七.彩色解码电路分析与检修
1.彩色解码电路分析
本机彩色解码电路如图二十二所示,其作用是将视频信号即彩色全电视信号解调还原成R、G、B三基色信号。LA76810中彩色解码的特点是副载波恢复电路采用两个锁相环路,只用一个4.43MHZ晶振就可以产生出4.43MHz和3.58MHz两种基准副载波,完成PAL/NTSC两种彩色制式的解调。而且自动校准频率的色度陷波器、带通滤波器和1H延迟线集成在同一个芯片之中。
从N201(44)脚输入的内部视频信号与(42)脚输入的内外视频信号经箝位后由K1选择出其中的一路,经色度陷波器取出亮度信号(Y)进入亮度通道;同时视频信号经K2和色度带通滤波器取出色度信号(C)进入色度通道。
N201(42)脚和(44)脚功能是复用的,在S端子输入的状态下,分别用作S端子的亮度信号和色度信号输入端,S端子亮度信号经过K1进入亮度通道;S端子色度信号经过K2进入色度通道。K1和K2的状态由I2C总线控制。
Y信号在亮度通道中进行亮度延迟、清晰度控制(峰化),亮度噪声抑制(挖心)和黑电平扩展等处理,再经过亮度、对比度控制送到RGB矩阵电路。(45)脚外接的C259(4.7μF)和R237(560KΩ)组成黑电平扩展滤波器,用以确定扩展量。
C信号在色度通道中进行自动色饱和控制(ACC)放大,进入解调器调出两个色差基带信号R-Y、B-Y。解调器所需要的基准副载波fSC由两个锁相环路共同确定。第一锁相环的环路滤波器由(39)脚外接的C244(0.056μF)、R208(1.5MΩ)、C258(0.01μF)、R243(24KΩ)和DR239(24KΩ)组成,(36)脚外接的C264(10μF)是第二锁相环的环路滤波器。
两个色差信号分别进入两个1H基带延迟线和加法器,将相邻两行色差信号进行幅度平均。对于PAL信号来说,抵消了色度信号相位失真带来的偏色,对于NTSC信号来说,抵消了亮度串色产生的干扰。延迟线以单独+5V电源由(31)脚供电,(32)脚外接电容C242(10μF)为延迟线升压自举电容。
经上述处理的亮度信号Y和色差信号R-Y、B-Y进入RGB矩阵电路,变换成R、G、B三基色信号。另一方面,屏幕显示(OSD)R、G、B信号,经箝位进入对比度控制电路,送到OSD开关,OSD开关是三组由字符消隐(BL)信号控制的二选一开关,当BL为低电平时,开关选通图象R、G、B信号,当BL为高电平时,OSD开关选通微处理器N801产生的OSD R、G、B信号,这样字符便插入在图象之中。
选通后的R、G、B信号,在基色放大器中通过I2C总线进行激励/截止调整,激励调整是分别改变三个基色放大器增益,用于调整亮平衡;截止调整则分别改变基色放大器的输出直流电平,用于调整暗平衡。调整后的三基色信号分别从(19)、(20)、(21)脚输出,其波形如图二十三所示。R、G、B三基色信号加至CRT板上的末级视频放大器。
2.彩色解码电路检修
彩色解码电路的常见故障是无彩色,这时应重点检查N201(30)脚和(36)脚外接的APC1环路滤波器和APC2环路滤波器。C249、R239是否开路,晶振X201是否损坏,C258是否漏电,C264是否失效等。
八.末级视频放大器分析与检修
1.末级视频放大电路分析
末级视频放大电路采用共射-共基宽带视频放大器,其带宽可达6MHZ,输出视频信号峰-峰值可达100V。末级视频放大电路如图二十四所示。
从N201(19)、(20)、(21)脚输出的R、G、B三基色信号,经隔离电阻R71、R272、R273(100Ω)分别送到CRT的共发射极放大器V902、V903、V901(2SC1815)的基极,经放大后直接耦合到共基放大器V905、V904、V904(2SC2688)的发射极,放大后驱动CRT三个阴极,使屏幕显示出图象。
由于本机通过I2C总线调整N201内部视频放大器的截止电压和驱动增益,末级视频不再设置暗平衡与亮平衡调整电位器。R908、R910、R907(100Ω)和R912、R911(150Ω)是共发射极放大器的负反馈电阻,C902、C903、C901(1000PF)提供高频补偿。
+12V电源经R916、R917、R915(100Ω)加在共基放大器V905、906、V904基极作为基极偏压电压,使其工作于放大状态,共基放大器的基极经C911、C912、C910(0.01μF)和C916(100μF)交流接地。+180V电源经C909(0.01μF)滤波后,从负载电阻R902、R903、R901(15KΩ)分别加在V905、V906、V907的集电极。VD902、VD903、VD901(IN4148)和C906、C907、C905(390PF)的作用是吸收视放管基极与发射极之间出现的反峰电压,保护视放管。VD932、VD933、VD931对共发射极视放管起同样的保护作用。C918(10μF)、R982(2.2MΩ)、R983(180KΩ)、VD985(RGP15M)、VD986(RGP15M)组成截止式关机消亮点电路。开机时,+180V电压通过R982(2.2MΩ)为VD986提供正偏置,VD986导通,CRT栅极箝伴在0V,同时+180V经R983(180KΩ)给C918(10μF)充电到180V,使VD985反偏而截止。关机瞬间,+180V电压为0V,VD985导通,VD986反偏截止,CRT栅极电位降至-180V,然后C981通过R983和R982缓慢放电,使CRT栅极维持一段时间的负电位,阻止了阴极电子的发射,起到关机消亮点作用。末级视频放大电路的输入、输出波形如图二十五所示。
2.末级视频放大电路检修
末级视频放大器包括三个完全相同的宽带视频放大器,正常情况下,各放大器相对应
管脚电压是基本相同的,表9列出了实测值。
表9 视频放大电路三极管测试数据
管脚 | V901 | V902 | V903 | V904 | V905 | V906 |
E | 2.0 | 2.2 | 2.2 | 11.3 | 11.3 | 11.3 |
B | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 11.8 | 11.8 | 11.8 |
C | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 136 | 135 | 125 |
末级视频放大电路的常见故障为图象少某种基色,此时应检查各基色放大器的各管脚工作电压,如果工作电压值与其它两路放大器相应的工作电压相差太大,就可判断故障出在这一路放大器之中,再进一步确定出故障的元件加以更换。
如果图象出现某种颜色的夹色,可以适当改变电容C901、C902或C903的容量加以消除。
九.行场同步电路分析与检修
行场同步电路分析
行场同步电路是从视频信号中分离出行、场同步信号,并以此为基准,产生与接收信号有准确相位关系的行、场驱动信号,用于驱动行、场输出电路。
行场同步电路如图二十六所示。由视频开关选择的内部或外部视频信号,经同步分离电路分离出复合同步信号,送入AFC1鉴相器,行VCO工作在4MHz频率上,经过1/125分频器,产生fH行频信号,在AFC1鉴相器中与行同步信号比较,误差信号经过(26)脚外接的由C229(0.015μF)、R226(3.3KΩ)和C220(1μF)组成的环路滤波器,去控制行VCO的振荡频率,经过闭环控制,行频信号与接收信号的行频保持同步。fH行频信号再送入AFC2鉴相器与行输出变压器(5)脚输出的行逆程脉冲FBP进行相位比较,经移相消除行输出电路的存储时间引起的相位变化,产生行激励脉冲从N201(27)脚输出。
复合同步信号又经场同步分离电路,分离出场同步信号,用来控制场分频电路,产生fV场频信号,场频信号在锯齿波形成电路中变换为场锯齿波驱动信号从(23)脚输出。(29)脚外接
的C299(0.22μF)和C232(0.47μF)为场锯齿波自动幅度控制滤波电容。另外,复合同
步信号从(22)脚输出送到微处理器N801(33)脚作为识别信号,用于自动搜索选台的信号之一。N201(30)脚输出的4MHz信号送到SECAM解码电路(本机未设置SECAM制)作为工作时钟。
1.行场同步电路检修
行同步电路的常见故障是行不同步、图象行中心左移等,对于行不同步,应重点检查N201(26)脚外接的AFC环路滤波器C229是否漏电;R226开路会造成图象上部行扭。对于行中心偏移,应重点检查行逆程脉冲是否送入N201(28)脚,如果VD205短路,不但行中心偏左,而且图象的色饱和度会降低。
N201(27)脚的行激励脉冲,其平均值(用万用表直流电压挡测量)为0.5V,如果指针指示为0V,说明没有输出激励脉冲,如果指示过高,可能是外接电路开路或输出为直流高电平,两种情况均封锁行激励脉冲输出,造成无光栅。
N201(20)脚的滤波电容对激励信号至关重要,C232开路会造成场抖动;C232漏电会使图象上部伸长,下部压缩;C299漏电会使(23)脚无场锯齿波输出,形成水平亮线。
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