Архив для января, 2009

Sharp — кадровая развертка

Четверг, января 29, 2009

Кадровые запускающие импульсы с выв. 53 IC801 поступают на выв. 4 микросхемы IC501 (IX0640CE — аналоги LA7830, тРС1488, ТА8427К). Структурная схема микросхемы представлена на рис. 7.7.

В составе микросхемы находятся следующие узлы и схемы: выходной каскад, генератор обратного хода, стабилизатор напряжения, схема защиты, схема тепловой защиты, формирователь и коммутатор.

Питание микросхемы осуществляется напряжением +27 В, формируемым ТДКС. Ток через кадровую отклоняющую катушку протекает по цепи: выв. 2 IC501 -> конт. 6 соединителя Р502 -> кадровая катушка -> конт. 5 соединителя Р502 -> R510 -> корпус.

Источник питания

Источник питания (ИП) формирует следующие напряжения: +115 В, которое используется для питания строчной развертки;

+12 В, которое используется для питания коммутируемого ключа на Q1005, Q1006, а также для питания (через стабилизатор IC1004) микроконтроллера (IC1001), памяти (IC1003) и усилителя мощности низкой частоты (IC351).

Основой ИП является Микросхема IC751, структурная схема которой представлена на рис. 7.8. ИП построен по принципу ШИМ-преобразователя. В составе ИП применены элементы, узлы и схемы, которые выполняют следующие функции:

• помехоподавляющий фильтр: С701, L702, L701;

• выпрямитель и фильтр: D701—D704, С704, С705, С706, С707;

• силовой ключ: Q701;

• цепь формирования напряжения ошибки: выв. 3−5 Т701, D706, R710, выв. 6 IC751; • цепь формирования питающего напряжения выходного каскада микросхемы IC751:

в рабочем режиме: обмотка 3−5 трансформатора Т701, D705, R705, R704, выв. 15 микросхемы IC751;

в пусковом режиме: R709, R703, D712, R704, выв. 15 IC751;

цепь формирования питающего напряжения (+12,5 В) логических узлов в составе микросхемы IC751: R709, R703, D712, D715, L712, С709, выв. 16 IC751;

элементы схемы контроля предельного тока через транзистор Q701: Q701, R718, R721, R724, выв. 3 IC751;

• элементы схемы регулирования выходных напряжений ИП: R711, R712, R710. Рассмотрим принцип работы ИП.

В момент включения телевизора, напряжение −220 В поступает через сетевой фильтр, выпрямляется мостом на диодах D701—D704. Выпрямленное напряжение поступает на конденсатор С707, а с него (+290...300 В) через обмотку трансформатора 1−7 Т701 на коллектор ключевого транзистора Q701). Одновременно переменное напряжение поступает через резисторы R703, R709, диод D712, а выпрямленное напряжение заряжает конденсаторы С709, С729. Как только напряжение на выв. 16 IC751 достигнет +9 В, происходит старг задающего генератора в составе IC751. Частота генератора определяется номиналами элементов С711 и R706, подключенными к выв. 10, 11 IC751. Напряжение на выв. 16 микросхемы IC751 стабилизируется диодом D715.

Как только задающий генератор начинает работать, на выв. 14 IC751 появляются импульсы, которые поступают на силовой ключ Q701. На вторичных обмотках 3−5, 10−12, 13−14 трансформатора Т701 появляется напряжение. Напряжение с обмотки 3−5 Т701, помимо формирования питающих напряжений (в рабочем режиме) микросхемы IC751 (выв. 15, 16), поступает через делитель напряжения (R710 R711 R712) на вход усилителя ошибки (выв. 7 IC751). Усилитель ошибки в зависимости от напряжения на выв. 7 микросхемы (+2,3...2,4 В) управляет частотой запуска задающего генератора в составе IC751. Если напряжение на этом выводе микросхемы приближается к своему верхнему пределу (+2,4 В), частота запускающих импульсов задающего генератора уменьшается до тех пор, пока напряжение на выводе 7 не уменьшится до +2,2...2,3 В, и наоборот.

ИП имеет схему защиты от предельного тока, проходящего через ключевой транзистор Q701. Если ток через транзистор Q701 превышает какое-то пороговое значение, на резисторах R718, R721 образуется падение напряжения (0,05...0,1 В), которое поступит на выв. 3 IC751 (вход схемы защиты от предельного тока). Схема защиты заблокирует поступление запускающих импульсов на выходной каскад в составе IC751, источник питания перейдет в режим начального пуска.

LG — Принцип работы телевизора

Среда, января 28, 2009

Основой конструкции телевизора является шасси МС-64А (рис. 2.1). Оно представляет собой горизонтально расположенную плату, на которой установлены элементы схемы телевизора, за исключением модуля «Караоке». Этот модуль подключен к шасси через разъемный соединитель Р603.

Рассмотрим работу телевизора по структурной и принципиальной схемам (рис. 2.1—2.3). Электромонтажная схема шасси телевизора представлена на рис. 2.4, а осциллограммы в контрольных точках — на рис. 2.5.

Тошиба — сервисные регулировки

Среда, января 28, 2009

Регулировки в сервисном режиме

• Вхождение в сервисный режим.

Нажимают кнопку «блокировка звука» на ПДУ. На экране высветится схематический знак перечеркнутой динамической головки. Вновь нажимают эту кнопку и не отпускают ее. Одновременно на передней панели телевизора нажимают кнопку «MENU».

После этого телевизор переходит в сервисный режим. На экране появится изображение сервисного меню, состоящее из двух строк: значение первой строки означает выбранную позицию регулировки, а второй — ее регулировочное значение.

• Регулировки в сервисном режиме.

Нажатием кнопок V/A СН (стрелка вверх/вниз, выбор канала) на передней панепи телевизора изменяют перебором позицию регулировки: RCUT, GCUT, BCUT, CNTX и так далее. Позицию можно также выбрать без перебора с ПДУ (см. ниже). Нажатием кнопок +/- как на передней панели телевизора, так и на ПДУ изменяют регулировочные значения выбранной позиции сервисного режима. Диапазон регулировочных значений зависит от выбранной позиции (в идеале от значения «00» до «FF» — в шестнадцатиричной системе счисления).

• Выход из сервисного режима.

Нажимают кнопку «POWER» для выключения телевизора. • Выбор позиции сервисного режима:

кнопкой 1 на ПДУ выбирают позицию RCUT — отсечка красного; кнопкой 2 на ПДУ выбирают позицию GCUT — отсечка зеленого;

кнопкой 3 на ПДУ выбирают позицию BCUT — отсечка синего; кнопкой 4 на ПДУ выбирают позицию CNTX — коррекция контраста;

кнопкой 5 на ПДУ выбирают позицию COLC (NTSC), COLP (PAL), COLS (SECAM) — коррекция цвета;

кнопкой 6 на ПДУ выбирают позицию TNTC — коррекция тона.

Эти же позиции можно включить перебором кнопками D/C СН на передней панели. Описание остальных позиций см. ниже, а также в п. 8.3.2.

Выходной каскад кадровой развертки

Вторник, января 27, 2009

Выходной каскад кадровой развертки (рис. 5.14) построен на транзисторах. Противофазные пилообразные сигналы запуска кадровой развертки VDRIVE+ и VDRIVE- с выв. 44, 45 7119−4D поступают на предварительный каскад на транзисторах 7603, 7604, построенный по схеме дифференциального усилителя. Схема усиливает дифференциальный сигнал и преобразует его в несимметричный сигнал, который снимается с коллектора 7603 и через согласующий усилитель на транзисторе 7602 поступает на вход выходного каскада на транзисторах 7600, 7601. Выходной каскад построен по схеме двухтактного усилителя класса В. Каждый из транзисторов находится в открытом состоянии только в течение половины периода входного сигнала. Для уменьшения переходных искажений типа «ступенька» между базами 7600 и 7601 включены элементы 6600, 3605. Эта же цепь обеспечивает температурную стабильность каскада. Выходной каскад охвачен ООС с помощью резистора 3613 и схемы на элементах 7606, 2609, 3614, 3620. С цепью стабилизации амплитуды выходного сигнала вся схема охвачена ООС с помощью резистора 3611, включенного между кадровой ОС (рис. 5.32) и инверсным входом дифференциального усилителя.

Схема на транзисторе 7605, подключенная к выходному каскаду, формирует сигнал VERT GUARD для контроля исправности схемы кадровой развертки. Этот сигнал поступает на выв. 37 7119−4D (рис. 5.17) и в случае его длительного отсутствия микросхема снимает сигналы запуска кадровой развертки VDRIVE+ и VDRIVE- . С выхода схемы на 7605 снимается сигнал VPULSE, который поступает на микроконтроллер для синхронизации изображения OSD.

Питается выходной каскад кадровой развертки от каналов +15 В (VFRAME+) и −15 В (VFRAME-) выходного каскада строчной развертки.

Счетчики
?>