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家电上门维修系统

发布时间:2022-02-17 17:41:41

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长虹TMPA88XX超级单片彩电原理与维修高中频处理电路

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一、 高中频处理电路分析

天线(高频)信号输入高频头 U101 后,在其内部经放大、调谐、变频等处理,从其 IF 端输出中频信号。该信号经 R101 、 C102 加到以 V101 为核心组成的预中频放大电路。中频信号经该电路放大后从 V101 为核心的 c 极输出,再经 C105 耦合到声表面波滤波器 101 选频后,分两路对称地送入 N201 ( TMPA8803 ) (41)(42) 脚。

高频头 U101 的波段控制电压由 N201 ( 1 )( 2 )脚控制。当机器接收 L 段信号时, N201 ( 2 )脚内部成开路状态( 1 )脚内部呈短路状态 5V 电压经 R205 加至 U101 的 L 端,为其提供 5V 电压。当接收 H 段信号时, U201 ( 1 )脚内部呈开路状态,( 2 )脚内部呈短路状态, 5V 电压经 R202 加至 U101DE H 端。当接收 U 段信号时, N201 ( 1 )( 2 )脚内部呈开路状态,此时, U101 , L 、 H 端子同时为 5V 电压, U101 内部将自动选择 U 段信号节目。

高频头 U101 的调谐电压 VT 由 N201 ( 60 )脚提供。改叫输出的调谐脉宽方波电压经 R231 、 R121 加到 V103 的 b 及,经倒相放大后从其 c 极输出 0 32V 可变电压,再经 R124 、 C122 、 R125 、 C123 、 R126 、 C124 组成的积分电路后加至 U101 的 VT 端,实现电子调谐。

在以 V101 为核心组成的预中放电路中, R103 、 R104 、 R108 为 V101 的偏置电阻; R109 、 C104 组成供电滤波电路; R106 、 C103 组成负反馈电路,以稳定 V101 的工作状态; L103 与分布电容谐振在图像中频附近,以提高中频信号的增益; R107 为阻尼电阻,以展宽放大器的通频带宽。

为了适应多制式接收,在高频头 U101 的 IF 输出端还接有一中频吸收选择电路,该电路由 C251 、 L105 、 C252 、 C253 、 V220 组成。请注意, PAL 制中频为 31.5MHz,NTSC 制中频为 34.42MHz ,又因 D/K 制伴中音频为 31.5MHz , I 制为 32MHz , M 制为 33.5MHz 。所以,当操作遥控器或面板控制键将频幕菜单中的伴音制式置于 D/K 或 I 制式时, N201 ( 61 )脚将会输出高电平使 V220 导通, C253 被接入 C252 、 L105 组成的并联谐振电路,整个谐振电路的谐振频点向低端移动,中频幅频特性得意展宽,此时,电路适应 PAL D/K 制、 PAL I 制的中频特性。当将伴音制式置于 M 制时, N201 ( 61 )脚输出低电平, V220 截止, C253 被断开, C252 、 L105 组成的并联谐振电路的谐振频率点向高端移动,中频幅特性变窄,此时电路适应 NTSC M 制的中频特性。

送入( 41 )( 42 )脚的中频信号在 N201 内部先经中频放大再由( 35 )脚内外部电路进行锁相环 PLL 视频解调,以得到彩色全电视信号。 PLL 锁相环视频解调的同时,还将产生出误差电压,该电压将作为 AFT 信号输出经模 / 数变换后,通过芯片内 IC 总线送到芯片内微控制系统,最终与( 60 )脚输出的调谐电压叠加,送到高频头 U101 VT 端,以实现精确调谐。

为得到不失真的彩色全电视信号,在 N201 内部视频解调电路输出的全电视信号一路送入中频 AGC 控制电路,由该电路对视频解调电路输出的彩色全电视信号是否失真进行检测:在( 39 )脚外接滤波电容 C233 的作用下,中频 AGC 电路若检测到视频解调电路输出的彩色全电视信号幅度过强而失真,则中频 AGC 电路起控,并输出一控制电压,送到前级的中频放大电路,去控制中频放大电路的增益,使其增益降低;反之,若中频 AGC 电路检测到视频解调电路输出的彩色全电视信号幅度过小,则中频 AGC 电路输出控制电压到中频放大电路,提高其增益。这样,便达到了自动增益控制的目的。

当中品 AGC 控制电路达到极限控制点,但仍不能使解调后的全电视信号达到最佳状态时,中频 AGC 电路又将启动高放 AGC 控制电路,并从 N201 ( 43 )脚输出控制电压,送到高频头 U101AGC 端子,以调整高频头内高频放大电路的增益,继而改变 U101 IF 端子输出信号强度,最终保证食品解调电路解调出不失真的彩色全电视信号。本机高放 AGC 延迟调节电路的起控点,由 IC 总线数据设定。

N201 ( 35 )脚外接组容元件 R221 、 C227 、 C228 为 PLL 锁相环视频解调电路的低通滤波元件;( 39 )脚外接电容 C223 为中频 AGC 控制电路的滤波电容,该电容容量大小决定中频 AGC 电路的响应速度

参阅图 4 , N201 内部视频解调电路输出的全电视信号,一路送入内置的高通滤波电路,以取出第二伴音中频信号;另一路慈宁宫( 30 )脚输出,经三极管 V204 射随放大,送入 L211 、 X201 、 X202 、 X203 组成的陷波网络,选择出 4.5M/6.0m/6.5m 制式的视频信号,再经过 V207 射随放大后,由 C219 耦合至 N201 ( 26 )脚内部 AV/TV 开关电路,在 IC 总线控制下,在( 24 )脚送入的 AV 视频或 S 端子亮度信号进行切换。切换后的其中一路从( 45 )脚输出,该脚输出的信号在分两路,一路送入 AV 视频输出电路攻击外其他设备使用,另一路经由 V208 、 V209 、 V210 等元件组成的同部分离电路,分离出同步脉冲作为电台识别信号,送入 N201 ( 62 )脚。 N201 内微控制系统据此来判定机器目前是否接收到信号。

高中频处理电路常见故障的检修

完全无图像(全自动搜索过程中,频幕无图像闪过)

关掉蓝背景,观察频幕图像,通常会出现下列俩类情况:

1、 屏幕出现雪花噪点颗粒

此时,应判定故障在高额头 U101 及其相关电路,其检修步骤及方法如下:

( 1 )测 U101 供电端 5V 电压是否低于正常值许多

若低于正常值,其检修方向为 5V 2 电压形成电路。采用逐一断开地方法,查 U101 本身、 L104 是否损坏。

( 2 )测 U101 AGC 端子电压是否远低于正常值

若接近 0V ,检修方向应在 U101 AGC 电压形成电路。采用逐一断开地方法分别检查 U101 AGC 端子内部、 C109 、 N201 ( 43 )脚内部是否漏电或短路,上拉电阻 R113 是否开路。

( 3 )将机器置于全自动搜索状态,同时测 U101 VT 端电压是否能在 0 32V 间变化

第一种情况是 VT 端电压为 0V 不动。此时断开 V103c 极(正常时 U101VT 端电压应为 32V )

若 U101VT 端电压仍为 0V ,则应采用逐一断开或逐级测量电压的方法检查 U101VT 端内部、 C122 C126 、 N121 是否严重漏电或对地短路, R123 R126 、 R128 是否开路;

若 U101VT 端电压上升至正常值 32V ,则先恢复所有断开电路,进一步断开 V103b 极或用镊子将 V103 的 b 、 e 极短路。若 V103c 电压上升至 32V ,则判定故障在 N201 ( 60 )脚内部电路,应当更换 N201, 才能排除故障;若 V103c 极电压仍为 0V ,则说明 V103 本身击穿短路。

另一种情况是 VT 端电压在 32V 或 32V 以下某电压值处不动。此时,可判定 V103c 极外围电路基本正常,故障在 N201 ( 60 )脚内外部(包括 V103 )电路。将机器置于全自动收索状态,风别测 R121 俩端对地电压,正常情况下, R121 一端电压应在 4.8 0V 反复变化,另一端在 0.7 0V 反复变化。

如果 R121 一端电压在 4.8 0V 反复变化,另一端电压变化异常,则可判定故障在 R121 本身或 V103 ,应考虑检查 R121 是否开路, V103 是否软击穿。

如果 R121 俩端电压均变化异常,则进一步断开 N201 ( 60 )脚。通电,将机器置于全自动收索状态,并测该脚电压。若该脚电压能在 4.8 0V 反复变化,则判定 N201 正常。此时,应考虑检查 R123 是否开路、 C246 是否严重漏电或对地击穿短路,否则应判定 N201 ( 60 )脚内部出现故障。

2、 屏幕无雪花噪点颗粒,成黑屏或竖条纹状

此时,应判定故障在 N201 ( 26 )( 29 )( 30 )( 36 )( 39 )( 45 )脚内外部开路,其检修步骤如下:

(1) 分别测 N201 ( 36 )( 29 )脚供电是否正常

若( 36 )脚 5V 供电丢失,则只需检查该脚外接电感 L204 是否开路或虚焊即可。可能有人会问: N201 ( 36 )脚 5V 供电丢失,为什么不需要检查 L204 之前的供电电路,而只需检查 L204 是否开路或虚焊就可以了呢?这里应当明确指出, L204 之前的 5V 供电电路出现故障(如:电感 L210 开路),此时虽然中频处理电路工作异常,但 N201 ( 44 )脚将同时失去 5V 供电,我们在屏幕上所观察到的现象不会是黑屏或竖条纹状,而是一条水平亮线,所以应另当别论,而不在本故障所讨论的范围内。

若( 29 )脚 9V 供电丢失,同样只需检查该脚外接电感 L203 是否开路或虚焊即可。

(2) 断开 N201 ( 30 )( 26 )脚外围电路,用 0.47 F 10 F 电容跨接于该两脚之间,若屏幕出现图像,说明( 30 )( 26 )脚之间电路存在故障,采用测量 V204/V207 各级电压的方法可快速排除。

(3) 测 N201 ( 39 )脚 IF AGC 端电压

该脚电压应在 1.5 3.5V 之间。检修时,若测得该脚电压极低,则应检查其外接 AGC 滤波电容 C233 是否严重漏电或短路;若 C233 正常,可判定 N201 内部电路损坏。

(二)、自动收索时节目号不翻转

关掉蓝背景,将机器置于全自动收索状态,观察屏幕图像,通常将出现下列两类现象:

1、 全自动收索过程中,可以观察到一幅完整的图像闪过

据此应判定故障在 N201 ( 45 )( 62 )脚内部或其间的同步分离电路。具体检修方法如下:

将机器置于全自动收索状态,依次测 N201 ( 45 )脚、 V208e 极、 V209b 极、、 V209c 极、 V210c 极、 N201 ( 62 )脚电压。正常情况下,以上各点电压分别在 1.5V 2.5V 、 2.2V 2.8V 、 8.3V 8.9V 、 2.2V 2.7V 、 4.3V 5.0V 之间变化。检测时,若发现某点电压无变化,或变化范围极小,则需考虑对该点周围相关元件进行检查;若以上各点电压变化均正常,可判定 N201 损坏。

2、 全自动收索过程中,观察到屏幕上有行场不同的图像闪过

据此应判定故障在 N201 ( 35 )( 39 )脚内外部电路,检修要领如下:

( 1 ) (35) 脚中频 PLL 锁相环滤波端外接元件无论开路或短路,都会出现该类故障。检修时,最好使用替换法,常见故障有: C277 失容、 C288 漏电或短路。

( 2 )( 39 )脚外接中频 AGC 滤波电容 C233 容量变小或完全失容。检修时,建议同样使用替换法。

( 3 )若( 35 )( 39 )脚外接元件均正常,则应判定 N201 存在故障。

(三)、图像雪花噪点颗粒多,不清晰

测高额头 U101 AGC 端子电压,若该脚电压较高(几乎接近静态电压的 3.9V ),则判定故障在 U101IF 端子至 N201 ( 41 )( 42 )脚之间(宝库 U101 、 N201 本身)电路;若该脚电压极低(远远低于 1.5V ,甚至接近 0V ),则应判定故障在 U101 AGC 端子至 N201 ( 43 )脚之间(包括 U101 。 N201 本身)电路。

1、 当判定故障在 U101 IF 端子至 N201 ( 41 ) (42) 脚之间电路时

首先测预中放管 V101 各级电压,以推断该管是否工作于放大状态。若该管电压异常,查其供电或偏置元件,使各级电压恢复正常即可。然后采用跨接法,用容量为 1000pF 0.01 F 之间的电容从 N201 ( 41 )或( 42 )脚分别跨接至高额头 U101 IF 端、 V101c 极,,看图象是否基本恢复正常,同时缩小故障检修范围;若仍不奏效,则应相继使唤 U101 和 N201 ,方能排除故障。

2、 当判定故障在 U101AGC 端子至 N201 ( 43 )脚、 C109 、 U101AGC 端子,以判定其是否在漏电或短路等故障,然后考虑检查 R113 是否阻值变大或开路。

(1) 断开 N201 ( 43 )脚后,若图像恢复正常,则书名 N201 ( 43 )脚内部损坏或总线数据中 RAGC 项数据设置错误。建议先将机器进入维修状态,查看 RAGC 项数据是否设置正常,确定该数据无误后,方可判定 N201 损坏。

(2) 断开 C109HOU , 若图像恢复正常,则判定 C109 严重漏电或短路。

(3) 断开 U101AGC 胆子后,若其外接电路电压上升到进 3.9V ,则判定 U101 本身损坏。

(四)、某频段无图像

只需检查频段切换控制电路极高额头 U101 本身即可,具体判断技巧如下:

观察 L 、 H 、 U 段各节目,如只出现某一频段无图象或该频段出现其他频段的图像,而另俩个频段的图像均正常,根据长虹 TDQ 5B6M 型高额头的工作特点,可立即判定故障在高额头 U101 本身,更换后即可排除故障。又如只要出现其中俩各频段节目均异常的现象,则应判定频段切换控制电路出现故障(包括 U101 本身)。此时,应检查 N201 ( 1 )( 2 )脚外部电路相关电阻是否变大或开路;若外部电路元件均正常,则应判定故障在 N201 或 U101 本身。

(五)、图像出现重影

该故障一般均为声表面波滤波器 Z101 损坏造成。检查时,可采用跨接法(即用容量为 1000pF 0.01 F 之间的电容跨接在声表面波滤波器输入与输出端之间)或直接替换法(最好使用直接替换法)加以判断。

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