Posts Tagged ‘импульс’

Кадровая развертка

Пятница, марта 6, 2009

Запускающие импульсы кадровой развертки снимаются с выв. 18 IC201 и поступают на выв. 5 гибридной микросхемы HIC301 (см. рис. 6.3). Эта микросхема преобразует кадровые запускающие импульсы в пилообразные импульсы и с ее выв. 4 они поступают на выв. 2 микросхемы IC301.

Микросхема IC301 — выходной каскад кадровой развертки. Его нагрузкой является катушка кадровой ОС. Ток через кадровую ОС протекает по цепи: выв. 11 IC301, кадровая ОС, С309, R303, корпус. Конденсатор вольтодобавки С407 подключен к выходу генератора импульсов обратного хода. Во время прямого хода кадровой развертки (КР) конденсатор заряжается до напряжения +24 В, а во время обратного хода КР внутренней ключ в микросхеме IC301 подключает конденсатор С407 последовательно с источником питания +25 В к выходным цепям (нагрузке) IC301, что сокращает время обратного хода развертки.

С целью стабилизации размера изображение по вертикали схема КР охвачена отрицательной обратной связью (ООС). Сигнал ООС снимается с кадровой ОС и через делитель R305 R307 поступает на выв. 6 микросхемы IC301.

Размер изображения по вертикали регулируется с помощью потенциометра VR301. Центровка изображения по вертикали регулируются потенциометром VR302.

6.2.6. Источник питания

Источник питания (ИП) формирует следующие выходные напряжения (см. рис. 6.3): нестабилизированные напряжения:

+33 В для питания схемы формирования напряжения настройки; +125 В для питания выходного каскада строчной развертки; +12 В для питания предвыходного каскада строчной развертки;

стабилизированное некоммутируемое напряжение +5 В для питания микроконтроллера (IC901) и памяти (IC902) в дежурном режиме;

стабилизированные коммутируемые напряжения +8 В, +5 В для питания многофункциональной микросхемы (IC201), линии задержки (IC202), декодера SECAM (IC203).

ИП построен по схеме ШИМ-преобразователя. В составе преобразователя используются специализированные микросхемы.

На экране наблюдается яркая горизонтальная полоса

Понедельник, марта 2, 2009

Проверяют сначала наличие питающего напряжения +25 В на выв. 6 микросхемы IC501, затем исправность элементов в цепи питания кадровой отклоняющей катушки (IC501; R510; соединитель Р502; кадровая катушка С509), а также качество пайки этих элементов.

Контролируют наличие кадровых запускающих импульсов от выв. 53 IC801 до выв. 4 IC501. Форма и амплитуда этих импульсов должны соответствовать осциллограмме 13 (см. рис. 7.2).

Если в ходе проверки не обнаружено неисправных элементов, производят замену микросхемы IC501.


На экране наблюдаются искажения растра по вертикали

Проверяют исправность элементов D503, С507, D501, С615. Входят в сервисный режим и в подрежимах «Режим регулировки для частоты 50 или 60 Гц» производят необходимые регулировки до устранения искажений (см. п. 7.3).


Отсутствует звук в динамических головках

• Звук отсутствует полностью.

Проверяют наличие питающего напряжения +12 В на выв. 2 микросхемы IC351 и напряжения приблизительно +5 В на выв. 6 и 8 IC351. Если напряжение на выв. 6, 8 указанной выше микросхемы различается, заменяют микросхему и проверяют исправность звуковых динамических головок.

• Звук слабый и не регулируется или регулируется до небольшого уровня.

Проверяют амплитуду и прохождение звукового сигнала с выв. 13 микросхемы IC201 через Q207, IC302, Q302, Q303 на выв. 3, 4 IC351. Амплитуда сигнала должна быть не менее 0,15 В. Контролируют напряжение 0...1.4 В на выв. 5 микросхемы IC351 при различных уровнях регулировки громкости. Если напряжение не изменяется, проверяют при различных уровнях регулировки громкости напряжение на выв. 8 101001. В этом случае режим блокировки звука должен быть выключен — напряжение на управляющем выходе (выв. 12 IC1001) блокировки звука должно быть равно нулю.

Если неисправные элементы не выявлены, заменяют микросхему IC1002 и инициализируют ее (см. п. 7.3).

Стабилизация выходных напряжений

Понедельник, марта 2, 2009

Стабилизация выходных напряжений осуществляется следующим образом. К выходу канала +115 В подключен усилитель ошибки IC941. Выход микросхемы нагружен на светодиод оптрона РС921, включенный между IC941 и каналом +15 В ИП. Сигнал ошибки изменяет ток через светодиод, в результате проводимость транзистора оптрона РС921 изменяется, и напряжение на входе усилителя сигнала ошибки (выв. 1 IC921) также изменяется. Ширина импульсов, формируемых генератором (внутри IC921) тоже изменяется. Это приводит к изменению времени открытого и закрытого состояния силового ключа, а значит к изменению значения выходного напряжения канала +115 В. Этот процесс приводит к стабилизации выходных напряжений ИП. Выпрямители вторичных каналов ИП выполнены по однополупериодной схеме. Каналы +12 В, +9 В, +5 В построены на интегральных стабилизаторах.

ИП работает постоянно в рабочем и дежурном режимах, так как дежурный стабилизатор +5 В (IC703) питается от канала +15 В. ИП переводится из рабочего в дежурный режим сигналом P-ON/OFF высокого уровня, поступающим с выв. 19 IC701. Этим сигналом закрывается ключ на транзисторах Q971, Q972. В результате отключается питание задающего генератора строчной развертки (H-VCC) и стабилизаторов +12 В (IC971), +5 В (IC973). Кроме того, ключ Q942 открывается и к катоду светодиода оптрона РС921 подключается стабилитрон D945. Это изменяет режим работы микросхемы IC921. Дежурный стабилизатор +5 В (IC703) сохраняет работоспособность.

Схема защиты реализована на транзисторе Q981. В случае перегрузки одного из интегральных стабилизаторов IC971—IC974 (пропадании выходного напряжения) открывается соответствующий диод D981—D983, D986 и на базе транзистора Q981 появляется низкий потенциал. Транзистор открывается, на его коллекторе формируется высокий потенциал — сигнал PROTECT, который поступает на выв. 33 IC701. Микроконтроллер в этом случае переводит ИП в дежурный режим.

Кадровая развертка

Пятница, февраля 27, 2009

Пилообразные импульсы запуска кадровой развертки V-OUT с выв. 53 IC201 через буфер Q422 поступают на вход выходного каскада кадровой развертки — выв. 4 IC421 (рис. 1.3). В состав микросхемы входят усилитель, генератор импульсов обратного хода и схема термозащиты. К выходу микросхемы (выв. 2) подключены кадровые катушки ОС. Во время первой половины прямого хода кадровой развертки отклоняющий ток течет по цепи: +24 В -> выв. 6 IC421 -» выв. 2 IC421 -» К421 -» катушки кадровые ОС -> С435 -> R432 -» R433 -» корпус. Конденсатор С435 в это время заряжается. Ток второй половины прямого хода кадровой развертки от середины экрана до нижней части определяется током разряда конденсатора С435. Ток течет по цепи: С435, кадровые катушки ОС -» К421 -» выв. 2 IC421 -» выв. 1 IC421 -» корпус.

Для обеспечения требуемой длительности и скорости нарастания отклоняющего тока во время обратного хода кадровой развертки выходной каскад питается от источника, состоящего из генератора импульсов обратного хода и схемы вольтодобавки. Во время прямого хода конденсатор С428 заряжается до напряжения +24 В, а во время обратного хода он оказывается включенным последовательно с источником +24 В. Таким образом, напряжение на выв. 6 IC421 удваивается.

Параллельно кадровым катушкам ОС включена демпфирующая цепь С430 R440, которая устраняет резонансный эффект в катушках ОС.

Просмотрено
Счетчики
?>