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索尼KV-S29彩色電視機保護電路詳解

減小字體 增大字體 作者:佚名  來源:本站整理  發布時間:2010-08-24 22:14:13

索尼電視專業維修:

索尼KV-S29彩色電視機保護電路祥解  
    索尼電視KV-S29具有比較完善的保護電路,它的開關電源電路的組成比較特別,分135V高壓電源電路和低電源電路下面我們分別討論它的保護電路的工作原理。
一,高壓電源電路的135V過壓保護和12V,9V電源短路保護電路
集成電路IC603起著穩定135V供電電壓和過壓保護的作用,IC603的第7腳是135V電壓的取樣輸入端,第9腳是欠電壓(此電壓經D616整流C636濾波產生17V電壓,此電壓通過T604的穩壓線圈供至穩壓推動管Q605的集電極是Q605的工作電壓,顯然當此電壓丟失時135V電壓將會大幅升高,這是決不允許的)保護輸入端,第8腳是保護信號輸出端,其保護過程如下。
1,135V過壓保護:當135V電壓過高時,通過D660加到IC603的第7腳,IC603內部的保護電路動作,使8腳的電壓從正常時的12V下降到零伏,它通過D627使得繼電器驅動管Q614基極失去偏置電壓,繼電器RY602因此而切斷135V電源回路,機子進入保護待機狀態。
2,當穩壓管Q605的工作電壓某種原因丟失時,電壓檢測管Q612的基極也失電,這樣一來使得Q612的集電極電壓升高(正常時此點電壓為零伏),此電壓通過D628加到IC603的第9腳,使IC603的保護電路動作,IC603的第8腳的電壓下降到零伏,如上所述機子進入保護待機狀態。
3,12V與9V電源短路的保護:當12V或9V電源有短路時,12V或9V的電壓下降到極低,此時通過二極管D615或D620使得Q612管的基極失去偏流,集電極電壓升高此電壓是通到IC603的第9腳的,如上所述機子進入保護待機狀態。

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二,低壓電源的過壓與短路保護
低壓供電電源產生三組電壓:40V,8V和15V,其中40V電壓是作為短路保護和過壓保護的取樣電壓,其保護電路工作過程如下。
1,過壓保護:當電壓過高時,通過R621-R653使D622導通,晶體管Q610和Q609組成了一個可控硅模擬電路,D622的導通使Q609基極電壓升高,這相當于可控硅的控制極正偏,電路動作Q610的集電極電壓從正常時的4.4V下降到0.7V,電源穩壓推動管Q604截止,低壓供電電源進入低功耗狀態,同時Q610的集電極電壓的變低通過D630使Q614截止,繼電器將135V電源回路切斷,機子進入自保狀態。
2,當負載電路出現短路時,取樣電壓偏低,使正常時導通的Q623截止,Q611截止,Q609的基電壓升高如上所述,機子進入自保狀態。
三,場輸出異常的保護
此機芯當場輸出工作異常時其保護狀態是有聲無象[顯像管黑屏],其保護的流程如下:
場輸出異常--》檢測管Q503--》(A板)Q3503--》(B)板D322,D333,D334導通從而使RGB三基色輸出點電壓下降--》屏幕驅動管Q701,Q704,Q708截止--》屏幕截止。
四,束電流異常保護,行輸出過壓保護與行掃描異常保護
1,束電流異常保護:當屏幕過亮時,流過屏幕的束電流增加,使得行輸出變壓器的11腳的負壓增大,此電壓加到IC501(保護IC)通過IC501的檢測在其8腳輸出一高電平(正常時電平為零),此電壓經R539,C526加到Q505的基極,Q505與Q504組成保護推動,由于Q505基極的電壓升高(正常時為零伏)使Q504的集電極從正常的12V下降到零伏,此電壓通過插排CN603的第5腳引到電源板并通過D627使Q614截止,繼電器RY602將135V電源回路斷開,機子進入保護性待機狀態。
2,行輸出過壓保護:其取樣電壓是取自屏幕驅動工作電壓(200V),當行輸出工作異常時,行脈沖壓過高,取樣電壓經過R558與R609分壓再通過隔離二極管D526使D517導通,Q505基電壓升高如上所述,機子進入保護待機狀態。
3,行輸出異常保護:當行偏轉回路工作異常時,往往使得行便轉線圈兩端的交流脈沖電壓升高。為此電路設置了行掃描異常保護電路,其取樣點取自行偏轉線圈的負端,當工作異常時取樣點的脈沖電壓升高,通過D522的整流和C558的濾波,并通過R547和R573的分壓電路與二極管D520加到D517,使D517導通,Q505基極電壓升高,機子進入保護待機狀態。思維稿
場負反饋電路
在彩電中,為了使 場掃描工作穩定都加有場掃描負反饋回路,場負反饋回路含兩個功能,1、直流負反饋,2、交流負饋.直流反饋主要是穩定場輸出級的中點電壓,如圖C1的R453,R455是直流負反饋回路,場輸出的中點電壓通過R453,R445分壓后,加至場掃描發生電路的負反饋輸入端,實現場輸出中點電壓的穩定控制,交流負反饋是通過取出取樣電阻R454,R462(圖C1)上的鋸齒波電壓,通過電容C耦合到場掃描發生器的負反饋輸入端 ,完成對場掃描鋸齒波形的補償和場幅的控制及調整功能.通常場掃描發生器只有一個負反饋輸入端如TA8759等IC,就完成交直流負反饋的任務.但也有些IC如HA51338具有兩個負反饋輸入端,將交直流負反饋分開控制.
當場掃描發生線性不良,場幅壓縮等問題時,多半是場掃描負反饋電路出現故障,下面我們用兩例維修案例加以說明.
一、一臺樂聲M17機芯彩電,該機在冷機開機正常,一小時后慢慢出現光柵上部壓縮失真的故障,(圖C1)此時測場輸出的中點電壓由冷機時的16V上升到20V,查場輸出電路沒有發現問題,換TA8859故障依然,TA8859的8腳為場脈沖輸出腳,6腳為負反饋輸入端,側6腳冷機時與機器出現故障時電壓基本保持不變,此機的直流負反饋由電阻R453,R455組成,交流負反饋由R454,R462,R452,C455組成,為此懷疑直流負反饋回路出現問題,仔細觀察電阻R453表面有一圈因溫度過高所產生的黑環,拆下此電阻,則其阻值變大,換新后,故障完全排除.
二、一 臺日立CPT-2125彩電出現場幅偏少且伴有線性不良(上壓縮,下拉長)的故障,圖C2是此機的負反饋電路,HA51338是色解碼和掃描發生IC,在場掃描方面,它有兩個負反饋輸入端,17腳為直流負反饋輸入端,16腳為交流負反饋輸入端,根據此機的故障現象,按常規都是檢查負反饋電路,側場輸出IC的中點電壓為17V基本正常,為此,重點檢查交流負反饋回路,經檢查發現電容C622有漏電現象,換之故障排除.思維稿

行一致檢測電路
行一致性檢測器(或稱符合門電路)與“與”門電路相似,工作特點是它輸入兩個信號即行振蕩脈沖和行同步脈沖,兩個信號同時輸入(同步)時,一致性檢測器輸出高電平;兩個脈沖缺少一個或不同步時,一致性檢測器輸出低電平。一致性檢測器輸出的檢測信號有三個用途:一是作為電視節目識別信號,也就是說微處理器已收到電視信號,在搜臺時CPU控制自動搜索開始減慢搜索速度并加入AFT微調。二是輸出低電平使CPU工作于靜噪狀態,輸出高電平腿出靜噪狀態。三是5分鐘或10分鐘低電平使CPU自動轉為待機狀態(無信號自動關機功能),有此功能的IC有:TDA4501,TDA8350,LA7680等。思維稿
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枕形校正電路
枕形校正電路是25以上彩電必有的電路,此電路如有故障將會影響電視行幅和使圖像在水平方向上產生枕形失真,枕形失真校正電路結構有純IC型(如TDA8145),分立元件型,晶體管和IC混合型.
1. 純IC型
TDA8145是用得 廣的枕形校正專用IC,其基本工作原理如下(按這里看圖):場鋸齒波電壓經Q362倒相放大后通過R362送至IC361的2腳,經IC內部放大限幅并作波形處理后在7腳形成上凸的場頻拋物波電壓,同時加至內部運放的反相輸入端與8腳輸入的行頻鋸齒波電壓經運算并經倒相驅動后由IC361第5腳輸出,形成下凹的場拋物波電壓(幅度受場頻拋物波電壓調制的行脈沖).此電壓經L361,C361的積分作用后,在C361上形成約10VP-P的下凹的場拋物波電壓,經L362加到行輸出電路的二極管D441及電容C444兩端,形成對行偏轉電流幅度的調制,從而起到枕形失真的校正的作用.圖中的R357為枕型失真校正量調節電位器,調節它實質上是改變了IC361的5腳輸出信號反饋到7腳的負反饋量,也就改變了5腳輸出的拋物波電壓幅度,使校正量適中,使光柵保持矩狀不失真狀態。R358為行幅度調整電位器,由行輸出變壓器送來的行脈沖信號經R369和D361的切割后形成純18Vp-p的脈沖,通過R358調節后,經D362與C366的積分作用形成行鋸齒波電壓加至IC361的8腳,調節R358即可改變8腳輸入脈沖的幅度,也就改變了5腳輸出的行脈沖電幅度,由于C361上的直流電壓高低決定了行幅的大少,所以行幅大少受R358控制,C361上的直流電壓越高,則行幅越小,反之則大,R356是光柵梯形失真校正電位器,調節它即改變了IC361的1腳的直流電位,從而改變了運放A輸出的拋物波斜率,達到校正梯形失真的作用,通常R358,R357,R356需相互配合調整才能使光柵保持矩形.從上述分析可知,電容C361上的直流電壓高低決定了行幅的大小,而其上的拋物波幅度大小決定枕形失真的校正量,此電路正常時C361上的直流電壓在15V左右,拋物波幅度為10Vp-p.
分立元件型:這類電路的結構較簡單,原理與上述差不多,這里就不敘述了.
3.晶體管和IC混合型
此種電路也是一種很常見的枕形較正電路,典型應用IC為TA8859P.
TA8859P是IC總線控制型的IC,通過IC總線可以對場線性,場幅,枕形失真,行幅,梯形失真這些參數進行校正,場脈沖由13腳進入,經過IC內部處理后,由2腳輸出場拋物波電壓,經BG1,BG2放大,BG3輸出,其總體工作原理與純IC型電壓一樣,這里就不多說了,TA8859的第4腳為枕形校正負反饋輸入腳,這與TDA8145的7腳功能相當,由于此電路是IC總線控制型的所以電路簡單,可靠性高,被廣泛用于高檔大屏幕的彩電上.思維稿
視頻信號的對比度與γ校正
由攝像機獲得的圖像信號其電平高低與景物的亮度是相對應的,如果是正極性的視頻信號,景物的亮度越高,電平也越高,負極性視頻信號則相反。人眼對景物亮度的感覺比攝像機要高,所以攝像機所能反映的景物對比度就遠小于人眼所觀看的對比度(受攝像元件的動態范圍所限制)。攝像機對于超過某一個亮度界限以上的亮度就反映不出來了,只能夠以一個“飽和”電平來反映,這個電平我們稱為白電平。同樣,對于低于某一個亮度界限以下的亮度,攝像機也將反映不出來,只能夠用一個相等的“截止”電平來反映,這個電平稱為黑色電平。
對于一個高對比度(對比度是景物的 黑點的光通量與 亮點的光通量之比)的景物,如果要使攝像機不失真地還原就使用較少的復演指數γ,γ又叫對比度放大率或者叫對比度系數。當γ=1時拍攝的圖像將不失真地還原原景物的亮度層次。當γ≠1但在景物從 暗點到 亮點的各個對比度等級處保持恒定值時為線性失真。例如,原景物的幾個亮度等級是1、4、16、64、256、1024,它相鄰兩個對比度都是4,如生成的圖像亮度等級是1、2、4、8、16、32,它相鄰兩個對比度是2,此時γ<1。雖然原景物中的幾個亮度級別都反映出來了,但由于γ≠1,所以圖像不如原景物那樣鮮明。這種失真若觀眾沒看過原景物則是覺察不到的,在一定范圍內是容許的。如γ隨亮度而產生的失真是非線性失真,例如上述景物的六級亮度是1、2、8、32、48、50,這樣每相鄰兩個對比度都不相等,結果是這幅圖像的層次和原景物中的層次就有很大的差異,這是不容許的。
從上面的論述可知,當γ=1時重顯的圖像是 逼真的,但由于攝像機的對比度動態范圍有限制,所以我們可通過各種燈光的布置:如主光、輔助光、背景光來達到限制實際景物的對比度,使攝像機工作在γ=1的狀態,此種情況多在特定的攝像環境下(如演播室內),所以我們在看電視時,會感覺到在演播室內拍攝的畫面特別清晰。在其它場所(如進行新聞拍攝)不容許或不可能用燈光限制對比度,我們只能減少γ,使攝像機工作在線性失真狀態下,這樣一來所拍攝的圖像看上去就平淡乏味多了。
在整個電視系統中(括攝像--信號處理--圖象重現)的γ是和攝像機的光電轉換指數γs、電視機顯像管電光轉換指數γx和信道指數γe有密切關系。一般來說γs和γx都由制造工藝所確定,所以是固定值(通常γs=1、γx=2.2),為此電視系統總的γ就由信道指數γe來決定了,當γe=1時信道工作在線性狀態,那么γ=γs*γe*γx=1*1*2.2=2.2,γ >1,圖像的對比度比原景物的大,這樣一部分較亮的景物擠到白的一端,較暗的景物擠到黑的一端,圖像發生了非線性失真。為了校正這種失真,在現代的電視機上都加入了γ校正電路或叫灰度校正電路,它是一種預失真電路,這種電路的加入使信道的γe≠ 1即信道工作在預失真狀態。



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作者:佚名
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