Ремонт кадровой развертки видео. Ремонт телевизоров - методика отыскания неисправностей для начинающих. При исправной развёртки и свечении экрана, но отсутствии изображения, можно по некоторым признакам определить неисправность того или иного блока

При ремонте различной электронной аппаратуры первостепенной задачей является определение неисправности . Зачастую поиск причины выхода из строя того или иного устройства занимает гораздо больше времени, чем её устранение.
Данная статья предлагает некую методику поиска неисправности в современных телевизорах. Когда встречаются ситуации, что телевизор не подаёт никаких признаков жизни, я стараюсь придерживаться именно этого метода выявления поломки.
Итак, с чего следует начинать.
Для начала, после «вскрытия» аппарата, нужно очистить его «нутро» от пыли. Можно воспользоваться небольшой кистью и пылесосом, а можно как-нибудь по-другому, главное результат.

После чистки нужно внимательно осмотреть плату на предмет видимых глазу дефектов радиокомпонентов (вздутые конденсаторы, почерневшие резисторы и сопротивления, пробитые буквальным образом микросхемы или транзисторы и выгоревшие дорожки). Также следует обратить внимание на «пушку» кинескопа: если она прозрачная, то всё хорошо, если молочно-белого цвета, то кинескоп неисправен (вышел вакуум). Если визуально обнаружить неисправность не удалось, то проверьте кабель питания телевизора и защитный предохранитель. Также следует проверить сетевую кнопку включения телевизора.

Отраженный свет от синхронизирующего лазера фокусируется с помощью конденсирующей линзы, чтобы сместиться по поверхности решетки Рончи с шагающим колебанием зеркала гальванометра. На решетке лазерный луч сканируется по последовательности чередующихся непрозрачных линий и прозрачных пространств равной ширины. Конденсирующая линза фокусирует пучок тактовых импульсов на размер, меньший, чем расстояние между линиями в решетке, чтобы гарантировать, что свет либо полностью прошел, либо частично заблокирован решеткой, чередующимся образом, в зависимости от положения зеркала гальванометра.

Если сгорел предохранитель, то не спешите менять его и включать аппарат, так как он может гореть от короткого замыкания в цепи питания и неисправного позистора (как менять позистор читайте ).

Затем переходим к проверке блока питания. Для этого нужно отключить нагрузку, а именно выходной каскад строчной развёртки и вместо него подключаем лампу 220В и 60…100Вт. В зависимости от размера кинескопа напряжение питания строчной развёртки (СР) варьируется от110 до 150 В. Находим во вторичных цепях конденсатор фильтра питания СР (обычно он имеет номинал 47…220мкф 160…200В), который стоит после выпрямителя питания СР и параллельно ему и подключаем лампу накаливания, имитируя нагрузку. Чтобы отключить нагрузку, находим после этого конденсатора дроссель, ограничительный резистор или предохранитель (иногда просто перемычка), через который поступает питание на каскад СР и отпаиваем его.

Критическая точка заключается в том, что пятно лазерного луча на уровне поверхности решетки должно быть значительно меньше ширины линии решетки, чтобы устранить дифракцию. Флуктуации интенсивности света, вызванные колебательным гальванометром, обнаруживаются фотодиодом, который расположен сразу под решеткой.

Во время периода горизонтального сканирования резонансного гальванометра фотодиод синхронизации регистрирует импульсы лазерного излучения, рассеянные решеткой Рончи, которые могут быть электронным образом преобразованы в тактовые импульсы пикселя с переменной частотой. Эти световые импульсы будут более частыми во времени, когда зеркало гальванометра находится в центральной части своего колебательного периода, но они будут замедляться, когда зеркало достигнет конца сканирования и изменит направление.

Из-за неисправности элементов обвязки в блоке питания (БП), при включении может выйти из строя ключевой транзистор или микросхема БП. Чтобы этого не случилось БП нужно включать через ещё одну лампу 220В 100…150Вт, которая послужит в качестве предохранителя. Если при включении эта лампа ярко горит, то следует проверить входные цепи, выпрямитель (диодный мост) сетевой, силовой конденсатор и ключевой элемент БП (транзистор или микросхема). А если лампа загорелась и погасла или стала светиться слабо, то, скорее всего, блок питания в норме и далее нужно отсоединить эту лампу и дальнейшую диагностику производить без неё.

Среди требований фотодиодного детектора - способность обрабатывать переменную частоту импульсов, и она должна быть достаточно большой, чтобы обнаруживать всю развертку линии. Детектор подключен к усилителю сопротивления, который преобразует импульсы тока фотодиода в усиленное напряжение, которое затем подается в схему удвоения частоты, которая удваивает количество пикселей на линию. Фотодиод и связанная с ним электроника обеспечивают 256 импульсов на линию, а схема удвоения частоты преобразует этот выход в 512 импульсов на линию, которые приобретаются захватом кадров и используются для построения изображения.

Теперь включите БП и замерьте напряжение на нагрузке: если кинескоп диагональю 20…21 дюймов, напряжение должно быть 110…130В, если диагональ кинескопа 25…29 дюймов, то 130…150В.
При превышении этих значений нужно проверить элементы в первичной цепи БП и цепи обратной связи. Также следует обратить внимание на электролитические конденсаторы, ёмкость которых при высыхании уменьшается и это приводит к нестабильной работе и повышению напряжений.
При заниженных напряжениях нужно проверить вторичные цепи на предмет замыканий и больших утечек. Также нужно проверить защитные диоды в питании СР, если таковые имеются (обычно это R2K, R2M или аналогичные). Также следует проверить защитные диоды в цепи питания кадровой развёртки (КР).
Убедившись, что БП исправен, убираем лампу, которую использовали вместо нагрузки, и впаиваем обратно элемент, который выпаивали чтобы отключить СР, тем самым восстанавливаем цепь питания СР.
Строчная развёртка

Чтобы проверить СР, желательно вновь установить лампу накаливания в качестве предохранителя. Если при включении лампа загорится и погаснет или будет слабо светиться, то выходной каскад СР исправен. Если же лампа загорелась и продолжает ярко светить, проверьте исправность выходного транзистора СР. При исправном транзисторе и отсутствии высокого напряжения, нужно проверить наличие на базе этого транзистора управляющих импульсов. Если напряжения и импульсы в норме, то следующим шагом будет .

Представленная на рисунке 8 иллюстрация основных концепций использования решетки Ронки, связанной с детектором фотодиода, в качестве переменного пиксельного тактового сигнала. Для ясности решетка, показанная на рисунке 8, содержит только восемь интервалов равной ширины, наложенных на один полный цикл косинусоидального движения от резонансного гальванометра в зависимости от времени. Хотя тактовые импульсы, показанные на фиг. 8, неравномерно распределены во времени, они тем не менее соответствуют равным интервалам в пространстве изображения.

Есть ещё одна поломка СР, благодаря которой БП не включается, а лампа, которая включена вместо предохранителя, ярко светится – это неисправность строчных отклоняющих катушек (пробой). Если эти катушки отсоединить и после этого телевизор включится, то неисправна отклоняющая система (ОС).
Кадровая развёртка

Проверку кадровой развёртки (КР) следует начинать с измерения напряжения питания, которое, в большинстве случаев, берётся с обмотки строчного трансформатора. В первую очередь нужно проверить ограничивающий резистор, через который подаётся питание. Также часто выходит из строя выпрямительный диод в цепи питания КР и, собственно, сама кадровая микросхема. Очень-очень редко бывает межвитковое замыкание в кадровых отклоняющих катушках. Проверку этих катушек лучше производить заменой.

Преимущества резонансного сканирования

Однако половина информации изображения инвертируется из-за того, что резонансный гальванометр проходит в обоих направлениях. Чтобы исправить этот двунаправленный артефакт сканирования перед конструированием изображения, цифровой пиксельный вывод сначала передается либо в буфере первого в первом, либо в последнем в первом порядке, в зависимости от того, были ли пиксели получены слева направо справа или справа налево. В отличие от ситуации для вращающегося диска, микроскопов с микроскопом с вращающимся полем и вращающимся микроскопом, резонансные сканирующие лазерные конфокальные микроскопы могут изменять увеличение без изменения целей, используя универсальную функцию конфокального масштабирования.

Питание кинескопа
Если блоки питания и развёрток исправны, а экран телевизора не светится, то, в первую очередь, нужно проверить питание на накал кинескопа – оно должно быть в пределах 6…8В. Если напряжение поступает, проверьте целостность нити накала кинескопа.
Совет: если произошёл обрыв накальной обмотки в ТДКС, можно на сердечнике этого же трансформатора намотать новую обмотку – 3…6 витков провода МГТФ 0,14.
Блок цветности, видеоусилитель, радиоканал
При исправной развёртки и свечении экрана, но отсутствии изображения, можно по некоторым признакам определить неисправность того или иного блока:
Отсутствие изображения и звука указывает на неисправность радиоканала – видеопроцессор и тюнер.
Отсутствие изображения, но наличие звука указывает на поломку в блоке цветности или видеоусилителе.
Если есть изображение, но нет звука, нужно проверить УНЧ или видеопроцессор.
Блок управления
Следует сразу сказать, что при ремонте блока управления (БУ) желательно иметь необходимые данные на процессор управления (схема, даташит), которые можно найти в интернете.
Признаки, указывающие на неисправность БУ: тв не включается, не реагирует на кнопки управления и пульт, не регулируется громкость, яркость, контрастность и другие параметры, не настраиваются или не сохраняются каналы.
При не включении тв нужно проверить питание на процессор управления и работу тактового генератора (ТГ). Далее нужно выяснить идёт ли сигнал с процессора на схему включения (обозначается на процессоре «power» или «stand-by»): если сигнал поступает, ищем неисправность в схеме включения; если нет – меняем процессор.
Если тв не реагирует на пульт управления, следует . Если он исправен, нужно проверить путь сигнала от фотоприёмника до процессора. Если на вход процессора сигнал поступает, а на выходе нет никаких изменений, то, скорее всего, процессор неисправен.
Такой же принцип проверки действует и для кнопок управления на панели тв.
Всё это, конечно, лишь малая часть неисправностей, которые могут быть в телевизорах, но если бы, в своё время, у меня была такая инструкция по отыскиванию неисправных блоков, это намного облегчило бы мне моё начало деятельности на поприще мастера.

Регулировка и ремонт блока разверток телевизора

Отсутствие изображения и звука указывает на неисправность радиоканала – видеопроцессор и тюнер

Физическая основа управления масштабированием включает в себя изменение угла поворота как для зеркального зеркального сканирования, так и для вертикального зеркала с линейным гальванометром. Меньший угол развертки уменьшает площадь сканируемого образца при сохранении одинакового количества пикселей, чтобы эффективно обеспечить увеличенное изображение выбранных деталей образца. Аналогично, уменьшение размеров размеров решетки в четыре раза увеличивает коэффициент масштабирования до 4 раз. Замена решеток требует уменьшения угла развертки резонансного гальванометра, и это достигается с использованием предварительно сохраненной информации в электронике управления микроскопом, которая координирует углы развертки гальванометра с выбранной решеткой.

В телевизорах применяют два независимых устройства развертки изображения по горизонтали (строчная развертка) и вертикали (кадровая развертка). Перемещение луча и формирование телевизионного растра производится отклоняющей системой (ОС), состоящей из двух пар катушек, по которым проходят пилообразные токи. Катушки в отклоняющей системе размещены диаметрально противоположно, причем кадровые и строчные катушки сдвинуты относительно друг друга на 90°. Отклоняющие катушки включены в качестве нагрузок в выходные каскады соответствующих блоков разверток. Их работа основана на ключевом принципе формирования отклоняющего тока с использованием в качестве ключа электронной лампы, транзистора или тиристора. Частота развертки строк составляет 15625 Гц, полукадров - 50 Гц. Структурная схема разверток телевизора приведена на рис. 7.10.

Резонансная динамика гальванометра обеспечивает широкую широту в выборе скоростей захвата изображений, просто изменяя размеры полученных изображений, почти так же, как и в пиксельном бининге детектором площади массива в микроскопах с вращающимся диском. Хотя скорость сканирования горизонтальной линии фиксируется резонансным периодом гальванометра, количество линий, используемых на изображение, может быть уменьшено, чтобы генерировать более высокие скорости обработки изображений. Обратите внимание, что соотношение размера и скорости изображения не является точно линейным из-за небольших задержек при перемещении линейного гальванометра на более высоких скоростях.

Электронно-оптическая система кинескопа телевизионного приемника требует для формирования электронного луча определенных напряжений питания. Основными являются напряжения питания второго анода, фокусирующего электрода, первого анода и модулятора. Диапазон этих напряжений достаточно велик (25 кВ - 10 В) ив большинстве конструкций телевизоров напряжения питания кинескопа получают в выходных каскадах строчной развертки.

Рисунок 9 - Применение тандемного гальванометра в резонансной сканирующей конфокальной микроскопии

Для многих применений, таких как быстрая визуализация кальциевых волн в живых клетках, уменьшенный размер вертикального изображения является приемлемой жертвой для увеличения скорости. На фиг. 9 представлены эксперименты по фотопреобразованию и фотоактивации с использованием оптических флуоресцентных белков светящегося света в живых клетках, которые значительно выигрывают от комбинации тандемного сканирования и высокоскоростных возможностей так называемых резонансных сканирующих конфокальных микроскопов.

Рассмотрим схемное построение генераторов строчной развертки (ГСР). В телевизоре ГСР относится к наиболее энергоемким блокам вследствие высокой частоты осуществления строчной развертки, причем если предварительные каскады, задающий генератор, цепи формирования управляющих импульсов маломощны, то выходной каскад определяет основное энергопотребление телевизора. Принцип ключевого формирования тока строчных катушек реализуется с помощью двухстороннего симметричного ключа. Роль ключа выполняет параллельное соединение коммутирующего транзистора и демпферного диода. Различают две схемы построения выходного каскада строчной развертки - с параллельным и последовательным питанием (рис. 7.11).

Как и на фиг. 9, интересующая область освещена 405-нанометровым лазером с последующей визуализацией на 488 нм. Наконец, фотосъемка митохондрий с использованием слияния флуоресцентного белка с люминесцентным люминесцентным освещением с митохондриальным сигналом направлена ​​представлена ​​на рисунках 9-9. Меткохонды с маркировкой изображены с помощью 561-нанометрового лазера как в режиме флуоресценции, так и в режиме контрастной контрастности на рисунке 9.

Исследования с использованием оптических маркёров могут проводиться с резонансной сканирующей конфокальной микроскопией при скоростях формирования изображения, необходимых для выяснения динамики внутриклеточного спектра в самых разных временных масштабах. Сканер гальванометра можно увеличить, чтобы ограничить размер области стимуляции. Традиционные лазерные сканирующие конфокальные микроскопы страдают от основного недостатка относительно медленного относительно скорости захвата изображения, несмотря на их высокое разрешение и превосходство в отторжении света, которое возникает из флуоресцентных областей, удаленных от фокальной плоскости.

На рис. 7.11, а, показана схема выходного каскада ГСР с последовательным способом питания. Строчные катушки ОС включены последовательно в цепь питания коммутирующего транзистора, при этом по отклоняющим катушкам проходит ток, постоянная составляющая которого вызывает децентровку растра и дополнительные потери мощности на нагрев катушек. Нарушение центровки устраняется шунтированием строчных катушек дросселем. Индуктивность дросселя должна быть больше индуктивности строчных катушек. В телевизорах более распространена схема параллельного питания выходного каскада (рис. 7.11, б). При этом строчные катушки подключены к коммутатору через разделительный конденсатор Сраэ, который осуществляет необходимую коррекцию формы отклоняющего тока. При поступлении отпирающего импульса на транзистор происходит формирование отклоняющего тока прямого хода. Обратному ходу соответствует запертое состояние транзистора. При этом в контуре, образованном индуктивностью строчных катушек, емкостями конденсаторов Со и Сраэ, возникает колебательный процесс, но в дальнейшем его развитие «срывается» в момент отпирания демпферного диода. Обратный ход луча в этом случае определяется выбором конденсатора Со. Для обеспечения необходимых напряжений питания кинескопа, а также согласования выходного сопротивления ключа строчной развертки и сопротивления катушек ОС функции дросселя (рис. 7.14, б) выполняют специальные трансформаторы выходные строчной (ТВС) развертки. Примером может быть транзисторная схема строчной развертки (рис. 7.12).

Основным техническим ограничением в конфокальной технологии является требование к быстрому зеркалу горизонтального сканирования, способному производить в реальном времени 500 или более строк на кадр. Однако даже при довольно медленных скоростях сканирования этих точечно-сканирующих конфокальных микроскопов, оснащенных стандартными линейными гальванометрами, время задержки пучка, составляющее один пиксель, очень мало и ограничивает количество сигнала, который можно собрать. По мере появления новых технологий, которые увеличивают скорости конфокального сканирования, такие как резонансный гальванометр, аргумент сохраняется, что продолжение увеличения скорости конфокального микроскопа с точечным сканированием приведет только к уменьшению количества сигнала до тех пор, пока оно не закончится на самых высоких скоростях.



Импульсы с задающего генератора строчной развертки поступают на базу транзистора VT1 предоконечного каскада. Этот каскад через трансформатор управляет работой выходного каскада строчной развертки на транзисторе VT2. В качестве демпферного диода действуют последовательно соединенные диоды VD1 и VD2. Строчные катушки через разделительные конденсаторы С4, С5 последовательно включены с регулятором линейности строк (РЛС). Конденсатор С6 устанавливает длительность обратного хода. На вторичных обмотках трансформатора строчной развертки формируются импульсы обратного хода, которые обеспечивают питание цепей кинескопа и управляющих импульсов для схем АРУ и устройства АПЧФ строчной развертки.

Особенностью каскада строчной развертки является специальная конструкция высоковольтной обмотки строчного трансформатора для питания второго анода кинескопа. Он состоит из пяти секций, соединенных последовательно через диоды, конструктивно совмещенные с обмоткой. Таким образом, высокое напряжение получается путем сложения выпрямленного напряжения с пяти секций. Другие конструкции строчных трансформаторов имеют высоковольтную вторичную обмотку, обеспечивающую при выпрямлении необходимую величину напряжения. Для уменьшения габаритов вторичной обмотки ТВС применяется умножитель напряжения.

Эта переопределяющая, но критически важная концепция «сигнал-шум», возможно, несправедливо привела к разработке нескольких альтернативных высокоскоростных технологий визуализации, которые обеспечивают низкую оптическую производительность секционирования за счет фокусировки инженерных усилий на точечных сканирующих приборах, способных передавать видео захват изображения.

Вопреки ожиданиям, появилось несколько сообщений о том, что высокоскоростные точечно-сканирующие конфокальные микроскопы, оснащенные резонансными сканерами, могут быть способны как улучшать уровни сигнала, так и уменьшать фотообесцвечивание по сравнению с ожидаемым. Этот неожиданный результат, скорее всего, возникает из-за чрезвычайно сложного фотофизического поведения синтетических флуорофоров, квантовых точек и генетически закодированных флуоресцентных белков, все из которых, по-видимому, способны к фотоактивации, фотопревращению и фотосъемке в различные степени в широком спектре необъяснимые механизмы.

Задающий генератор строчной развертки является источником управляющего напряжения для выходного каскада строчной развертки. Он должен обладать высокой стабильностью частоты и крутизной регулировочной характеристики для обеспечения необходимой полосы удержания и захвата системы синхронизации. В задающих каскадах ГСР применяют блокинг-генераторы, мультивибраторы и синусоидальные генераторы. В настоящее время для задающих генераторов используются специально разработанные микросхемы К174АФ1 и 174ХА11, содержащие амплитудный селектор синхроимпульсов, задающий генератор и схему регулирования АПЧиФ. В микросхемах имеется и вторая петля регулирования, компенсирующая задержку переключения активного элемента выходного каскада ГСР.

Что касается резонансной сканирующей конфокальной микроскопии, увеличенный сигнал флуоресценции может возникать из-за зависимости от дозы возбуждения, зависящего от дозы, который модулируется быстрым сканированием, чтобы получить увеличенные уровни сигнала. Как правило, такой ответ должен зависеть от диаметра сфокусированного лазерного пятна и скорости, с которой луч сканирует образец. Результат имитирует импульсное освещение флуорофоров. Поскольку импульсное освещение может переводить флуорофоры в темное или «выключенное» состояние фотосъемки, в котором они избегают входа в триплетное состояние, уровень излучения флуоресценции увеличивается, а скорости фотообесцвечивания несколько снижаются.

Качественная работа телевизионной развертки невозможна без синхронного и синфазного формирования отклоняющих токов, что обеспечивается синхроимпульсами кадров и строк, получаемых от блока синхронизации. Блок синхронизации состоит из селектора1 синхроимпульсов, отделяющего синхроимпульсы от полного телевизионного сигнала, и схемы разделения выделенных импульсов на строчные и полукадровые. Строчные синхроимпульсы обеспечивают синхронизацию задающего генератора строчной развертки, кадровые управляют работой задающего генератора кадровой развертки. Отметим, что в строчной развертке используется инерционная синхронизация, а в кадровой - импульсная.

Эти отчеты не были экспериментально подтверждены на широкой основе, но их следует учитывать при изучении результатов быстрой конфокальной визуализации живых и фиксированных образцов. Резонансная сканирующая конфокальная микроскопия, технология, которая все еще разрабатывается и уточняется, должна стать полезным методом для изучения множества биологических проблем с использованием клеток, тканей и полных организмов в условиях, когда видеопоток имеет решающее значение для эксперимента. Возможность одновременного использования резонансных и линейных гальванометров для проведения высокоскоростной визуализации в тандеме с конкретной фотоактивирующей областью интереса или фотообесцвечиванием при превосходном разрешении оптического сечения является дополнительным преимуществом, которое нелегко достичь с помощью других методов.

Задача амплитудного селектора состоит в отделении синхросигналов от сигнала изображения и подавлении помех.

Синхроселектор (рис. 7.13) работает в режиме ограничения. Ограничение сверху синхроимпульсов достигается за счет насыщения коллекторного тока транзистора, ограничение снизу обусловлено отсечкой коллекторного тока.

Режим отсечки определяется соответствующим выбором параметров входной цепи Cl, R3. Фиксация уровня в базовой цепи селектора осуществляется базово-эмиттер-ным переходом транзистора, а уровень отсечки поддерживается немного выше уровня черного соответствующим выбором постоянной времени цепи базы. Цепь R2, С2 служит для защиты от импульсных помех схемы селекции синхроимпульсов. Недостатком приведенной схемы синхроселектора является зависимость режима отсечки от параметров транзистора. Лучшими параметрами обладает синхроселектор на полевом транзисторе, но из-за значительной чувствительности полевых транзисторов к статическому электричеству он не обеспечивает требуемой надежности работы телевизионного приемника.



Разделение синхроимпульсов производится по их длительности. Строчные синхроимпульсы выделяются дифференцирующей цепью СЗ, Р6, кадровые - интегрирующей цепью R5, С4 (часто двухзвенной). Синхроимпульсы подаются на соответствующие задающие генераторы разверток. Разный вид синхронизации обусловлен существенным разбросом рабочей частоты разверток. Инерционная синхронизация основана на автоматической подстройке частоты и фазы задающего генератора строчной развертки синхроимпульсами строк (рис. 7.14). Схема АПЧиФ имеет фазовый дискриминатор, фильтр нижней частоты, управляемый задающий генератор, причем обратная связь для контура АПЧиФ берется с выходного каскада строчной развертки и замыкается на схему дискриминатора.

Импульсы строчной синхронизации поступают на парафазный усилитель (транзистор VT1). Разнополярные импульсы поступают на симметричный фазовый дискриминатор (диоды VD3, VD4), на среднюю точку которого подаются импульсы с обмотки ТВС через конденсатор СЗ (обратная связь).

Импульсы обратного хода на цепочке СЗ, R5, R4 преобразуются в пилообразное напряжение, прикладываемое к точке соединения диодов VD3, VD4. Под воздействием пилообразного напряжения и синхроимпульсов конденсаторы С1 и С2 заряжаются через резисторы R2, R3 и открытые диоды VD3, VD4 до пикового значения суммарного напряжения. Совпадение во времени середины обратного хода и синхроимпульсов приводит к равенству амплитуд напряжений на конденсаторах С1, С2. Диоды оказываются запертыми и конденсаторы разряжаются через резисторы R6, R7, сопротивление которых равно по величине. Напряжение в точке их соединения равно 0. Если фаза развертки не совпадает с синхроимпульсами, то появляется напряжение, которое усиливается транзистором VT2. Она управляет частотой генератора развертки. Резистором R5 устанавливается начальное смещение диодов, а резистором R9 - рабочая точка транзистора VT2.

Фильтр нижних частот R7, С4, R12, С5 ограничивает полосу пропускания системы АПЧиФ. Усилитель постоянного тока на транзисторе VT2 увеличивает крутизну регулирования АПЧиФ и управляет задающим генератором строчной развертки VT3. В некоторых схемах телевизоров применяют несимметричный фазовый дискриминатор, принцип работы которого аналогичен симметричному. Полоса пропускания АПЧиФ определяет работу схемы в режиме синхронизации и вхождения в синхронизм. Так, широкая полоса обеспечивает быстрое вхождение в синхронизм при переключении с канала на канал, узкая полоса - лучшую помехоустойчивость.

Интегральная микросхема К174ХА11 имеет помехоустойчивый амплитудный селектор и изменяемую (узкую и широкую) полосу пропускания фильтра фазового дискриминатора, которая может коммутироваться внешним образом. Второе значение полосы пропускания облегчает одновременную работу телевизора и видеомагнитофона. Интегральные микросхемы применяются в строчной развертке черно-белого телевизора «Фотон 234» (К.174ХА11).

Рассматривая генератор кадровой развертки, отметим, что на рабочей частоте отклоняющие кадровые катушки ОС эквивалентны активному сопротивлению и формирование в них отклоняющего тока будет определяться приложенным пилообразным напряжением. Обратный ход луча по времени значительно меньше прямого хода, при этом кадровые катушки нельзя считать эквивалентными чисто активному сопротивлению (сказывается индуктивность кадровых катушек). Поэтому для формирования отклонения луча по кадрам на отклоняющие катушки необходимо подать пилообразно-импульсный ток.

Рассмотрим работу блока кадровой развертки (рис. 7.15) с однотактным выходным каскадом. Задающий генератор выполнен по схеме блокинг-генератора на транзисторе VT1. Пилообразное напряжение формируется на конденсаторе СЗ, который заряжается от источника питания через резисторы R8, R9 и разряжается через переход эмиттер - коллектор транзистора VT1, резистор R6 и диод VD2. Эмиттериый повторитель на VT2 уменьшает влияние усилительного каскада (транзистор VT3) на задающий генератор. Усилительный каскад на транзисторе VT3 управляет выходным однотактным каскадом на транзисторе VT4, работающем в режиме А. Резистор R13 регулирует величину пилообразного напряжения, a R10 - его линейность. Режим выходного каскада устанавливается резистором R18. Трансформатор Т2 участвует в формировании гасящих импульсов обратного хода. Схема кадровой развертки, использующая двухтактное усиление, применена в телевизоре «Фотон 234» (рис. 7.16).

Задающий генератор собран на транзисторах VT8, VTII, включенных по схеме транзисторного аналога тиристора. Времязадйющая цепь состоит из R79, С52. Импульсы кадровой синхронизации управляют работой задающего генератора через цепочку С51, R78. Полученные прямоугольные импульсы формируют пилообразное напряжение. Конденсатор С57 заряжается через цепь R91, R92, С58 и разряжается прн открытом диоде VD10 через открытый переход коллектор - эмиттер транзистора VT11. Пилообразное напряжение, регулируемое резистором R92, поступает на вход микросхемы усилителя мощности, нагруженного на кадровые катушки отклоняющей системы. На транзисторе VT12 и диоде VD11 собран каскад формирования импульсов обратного хода. Обратный ход получается в колебательном контуре из С68 и кадровых катушек. Особенность кадровой развертки состоит в применении в качестве оконечного усилителя микросхемы К174УН7 (усилителя низкой частоты). Однако промышленность выпускает и специализированные микросхемы генераторов кадровой развертки К174ГЛ1 и К174ГЛ2.



Синхронизация кадровой развертки телевизора осуществляется импульсным способом. Суть его состоит в том, что частота задающего генератора выбирается несколько ниже частоты кадровых синхроимпульсов, которые принудительно запускает задающий генератор. На качество синхронизации кадровой развертки влияет фронт выделенного селектором и интегрирующей цепью синхроимпульса. Для увеличения крутизны фронта применяют дополнительный усилитель кадровых синхроимпульсов. Можно выделить три группы неисправностей: ГСР, ГКР и блока синхронизации. Так, неисправность блока строчной развертки проявляется в первую очередь в нарушении параметров (линейность, размер) горизонтальной развертки. Часто нормальное свечение растра нарушено или он вообще отсутствует, так как в подавляющем большинстве телевизоров питание второго анода кинескопа осуществляется от выходного каскада ГСР.

К неисправностям кадровой развертки следует отнести отсутствие свечения экрана (в ламповых черно-белых телевизорах УЛТ-35 - УЛТ-61), недостаточную величину растра по вертикали, нелинейность изображения.

Неустойчивая картинка, искривление вертикальных линий, подергивание изображения по вертикали и горизонтали может указывать на неисправность, имеющуюся в блоке синхронизации.

Поиск дефектов в блоках разверток, если отсутствует свечение, следует начинать с проверки режимов кинескопа. Наличие напряжений на электродах кинескопа, соответствующих норме, однозначно свидетельствует о его неисправности. В случае твердой уверенности в исправности кинескопа проверяют работу генератора строчной развертки и наличие напряжения питания второго анода.

Простейшая диагностика исправности выходного каскада строчной развертки сводится к следующему, отвертка подносится к колпачку анода лампы выходного каскада; наличие искры между отверткой и колпачком длиной 3-5 мм свидетельствует о неисправности выходного каскада строчной развертки, но не выпрямителя.

Выпрямители высокого напряжения лучше всего проверять заменой на заведомо исправный. Диагностика лампового выходного каскада строчной развертки производится обычно с помощью вольтметра. Особое внимание уделяют измерению напряжения на экранной и управляющей сетках, напряжения вольтодобавки. Отсутствие отрицательного смещения на управляющей сетке выходной лампы свидетельствует о дефекте задающего генератора.



О работе ГСР можно судить по наличию «свиста» и изменению его тона при вращении ручки регулировки частоты развертки. На неисправность строчного трансформатора и ОС показывает уменьшение напряжения вольто-добавки и горизонтального размера изображения. Недостаточное напряжение на втором аноде кинескопа характеризуется снижением яркости свечения экрана, чрезмерным увеличением общего размера изображения, нарушением фокусировки. Если отклоняющая система отключена, но напряжение вольтодобавки возрастает, это свидетельствует о ее дефекте. Следует помнить, что отключение ОС без снятия напряжения со второго анода кинескопа может привести к прожогу люминофора кинескопа. Короткозамкнутые витки в ОС вызывают трапецеидальные искажения растра. Заметим, что нелинейность растра, сигнализирующая о неправильной работе демпферных цепей, локализуется в левой части экрана, нелинейность растра справа имеет место при неисправности выходного каскада или задающего генератора.

Поиск неисправности строчной развертки, выполненной на транзисторах, более сложная задача, так как блок строчной развертки является основным энергопотребляющим узлом телевизора и его неисправность может нагрузить общий блок питания н ухудшить работу остальных блоков телевизора.



Выходной транзистор строчной развертки работает в довольно напряженном режиме при значительных импульсных напряжениях и токах. Надежное функционирование транзистора обеспечивается лишь при соответствующих запасах в зонах рабочих режимов транзистора. Однако в результате неисправностей в телевизоре и ошибок в технологии сборки возникают напряжения и токи, превышающие предельные рабочие параметры. При этом транзистор может выйти из строя вследствие электрического или теплового пробоя. Тепловой пробой обусловлен некачественным креплением транзистора к теплоотводам, электрические - нарушениями в работе системы АПЧиФ, срывом или уходом частоты задающего генератора, скачками напряжения питающей сети, искровым пробоем в высоковольтных цепях. Особенно опасны для выходного транзистора переходные процессы, связанные с пробоем в высоковольтных цепях питания кинескопа, перегружающие выходной транзистор. Поэтому метод проверки работы выходных каскадов строчной развертки «на искру» следует полностью исключить.

При определении неисправности транзисторного блока строчной развертки наиболее целесообразен последовательный контроль (с помощью осциллографа) каскадов блока на соответствие параметров генерируемых и усиливаемых напряжений. При исправном задающем генераторе и промежуточных каскадах для диагностики выходного каскада можно применить способ последовательных исключений. Последовательно отключая цепи, которые питаются напряжениями от выходного каскада развертки (цепи питания кинескопа, отклоняющая система, цепи коррекции), находят неисправную цепь. Пробой выходного транзистора, замыкание на корпус определяются с помощью омметра. В целом можно сказать, что основное проявление неисправности блока строчной развертки заключается в отсутствии свечения растра на экране телевизора или, что значительно реже, появлении вертикальной полосы. Примерный алгоритм поиска неисправности в блоке строчной развертки представлен на рис. 7.17, а.






На неисправность блока кадровой развертки показывает появление горизонтальной линии на экране, уменьшение размера изображения по вертикали, нелинейность вертикальной развертки. Дефекты в генераторе кадровой развертки ламповых телевизоров определяют, измеряя рабочие режимы ламп и сравнивая полученные параметры с требуемыми. Для транзисторных генераторов кадровой развертки используется также способ измерения режимов, но предпочтительнее способ покаскадной проверки прохождения импульсов осциллографа. С его помощью легче обнаружить такие дефекты, как уменьшение емкости электролитических конденсаторов, что снижает усилие отдельных каскадов ГКР, например С5, С7 (рис. 7.18). Примерный алгоритм поиска неисправности приведен на рис. 7.17, б.

Диагностику блоков разверток на интегральных микросхемах можно проводить, измеряя напряжения на выводах микросхемы и сопоставляя их с картой напряжений или напряжением в исправном блоке. Более удобно определять исправности с помощью осциллографа. Определение исправности микросхемы рекомендуется начинать с проверки необходимого питающего напряжения, а затем контроля посредством осциллографа выходных параметров.

О дефекте блока синхронизации свидетельствует срыв изображения по строкам и по кадрам. Наиболее вероятная причина этого - неисправность селектора синхроимпульсов. Заметим, что изображение можно остановить, хотя бы кратковременно, оперативными регуляторами частоты строк и кадров. Нарушение работы блока синхронизации происходит и из-за неисправности схемы АРУ, неточной настройки на принимаемый канал или при очень сильном входном сигнале. Поэтому дефект схемы синхронизации следует искать, убедившись в исправности схемы АРУ, блока видеоканала и СКМ. Алгоритм диагностики схемы синхронизации приведен на рис. 7.18.

В черно-белых кинескопах используются электронные прожекторы тетродного (четырехэлектродный) типа, состоящие из катода, модулятора, ускоряющего электрода (первый анод), фокусирующего электрода и анода (второй анод). Электроды образуют электростатические линзы, формирующие электронный луч, диаметр которого на экране составляет 0,4-0,5 мм. Жесткая фокусировка увеличивает видимость строчной структуры изображения, в противном случае ухудшается различимость мелких деталей изображения.

Долговечность черно-белого кинескопа достаточно велика, нормированное значение составляет 3500 ч, фактически срок службы может достигать 10 000 ч. Основной параметр, по которому происходит ухудшение работоспособности кинескопа,- уменьшение эмиссионной способности катода.



В зависимости от типа телевизора видеосигнал может подаваться на катод или модулятор. Схема подачи видеосигнала на катод требует меньших энергетических затрат. По цепи модулятора осуществляется регулирование яркости изображения и запирание кинескопа на время обратного хода по кадрам и строкам гасящими импульсами.

Ускоряющий электрод питается постоянным напряжением 500-600 В, фокусирующий - напряжением, изменяющимся в некоторых пределах для получения оптимальной фокусировки. Второй анод кинескопа требует высокого напряжения (до 20 кВ). В ламповых унифицированных телевизорах первый анод получает питание при выпрямлении импульсов обратного хода кадровой развертки.

Набор КИА для регулировки и настройки блоков разверток обычно содержит многопредельный авометр, осциллограф и киловольтметр. При отсутствии киловольтметра можно пользовать микроамперметр, рассчитанный на ток полного отклонения до 200 мкА с добавочным сопротивлением. Для измерения в этом случае напряжения 30 кВ необходимо добавочное сопротивление в 150 МОм (типа КЭВ или состоящее из нескольких сопротивлений МЛТ, помещенных для изоляции в стеклянную трубку). Измерительную головку подсоединяют непосредственно к земляной шине телевизора. Подключение киловольтметра необходимо производить при выключенном телевизоре во избежание возникновения искрового разряда.

Оценка качества работы блоков разверток производится по тест-таблицам УИЭТ, 0249 или по испытательным сигналам вертикальных или горизонтальных полос, «шахматного» или «сеточного» поля. Наиболее полно можно проверить работу разверток по испытательной таблице 0249. Контролю подлежит качество фокусировки, яркость, размер и линейность изображения, симметричность через-строчного разложения.

Регулировка отремонтированного ГСР заключается в установке номинальной частоты. Далее по испытательной таблице проверяются размер и линейность горизонтальной развертки. Следует помнить, что в телевизорах регулировка размера по горизонтали влияет на напряжение на втором аноде. В транзисторных телевизорах размер по горизонтали можно увеличить, усиливая питание напряжения выходного каскада. Регулировка напряжения на втором аноде заключается в настройке дополнительной катушки, подсоединенной к строчному трансформатору, и контроле по киловольтметру. В некоторых моделях производится только контроль высокого напряжения, требуемая величина которого поддерживается в соответствии со схемой стабилизации. Эта схема выполнена с применением нелинейного элемента (варистор УЛТ-47-59) или стабилизации напряжения питания ГСР («Фотон 234»).

Регулировка блока кадровой развертки проводится в такой же последовательности (задающий генератор, промежуточные каскады, оконечный каскад). Искажения растра по вертикали устраняются соответствующими подстроечными элементами.

Оценка линейности разверток осуществляется по форме квадратов, на которые разбито изображение испытательной таблицы. Значение нелинейности в процентах вычисляется по формуле


где tmax, tmin - наибольший и наименьший размеры стороны квадратов.

Нелинейность по горизонтали определяется горизонтальными сторонами квадратов, вертикальная - вертикальными. Правильность формы электронного луча проверяется по малым концентрическим окружностям на испытательной таблице. Элептичность луча видна по разнице толщины линии окружности. Правильность чересстрочного разложения устанавливается по диагоналям квадратов. Нарушение чересстрочности приводит к зубчатости диагоналей. При этом клинья для измерения горизонтальной четкости веерообразно изгибаются вверх и вниз.

Центровка изображения регулируется постоянными магнитами, расположенными на отклоняющей системе. Подушкообразные искажения корректируются боковыми магнитами.

Колба кинескопа емкостью около 500 пФ хорошо изолирована относительно общего провода телевизора. Поэтому заряд на колбе сохраняется довольно долго, и при касании обесточенного кинескопа можно получить поражение электрическим током. Для снятия заряда применяют специальный разрядник (на диэлектрической ручке), один гибкий конец которого заземляется, вторым касаются вывода второго анода.