



全文预览已结束
下载本文档
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
彩电行输出变压器故障的判断方法彩电 维修 中,行输出电路故障占了相当大的比例。而彩电内部短路,又是导致行电路故障的重要原因。下面介绍几种判断行输出变压器好坏的方法,以供参考。一、电压检查法当行输出变压器出现线圈匮间短路时,+B电压会相应地下降。在+B端接上电压表,然后对行激励变压器初级作幡时短路,使行输出失去激励脉冲而停止工作,此时观察+B电压的变化。若电压恢复正常,说明行输出电路有短路故障。二、电流检查法此种方法适用于检查行输出变压器绕组匣间短路故障。用万用表电流挡串接在行输出变压器初级回路上作检测,当电流大幅度增加,大于500MA时可以判断行高压绕组发生短路。但用这种方法对于行输出变压器低压绕组匣间短路就不易检查出来。如21英寸的彩电行电流一般在270mA-350MA之间,当行输出低压绕组匝间发生短路时,所增加的电流在20%30%左右,增幅并不大,较难判定行输出变压器是否有问题。三、波形检查法对于一些+B电压下降,行电流有所增大的电视机,用上述方法又难以确定输出变压器的好坏时,通过用示波器测量行输出管集电极波形,可以立即判断行输出变压器绕组有否短路故障。在正常情况下,行逆程脉冲波形稳定整齐,没有杂波;脉冲幅度是+B电压的9倍左右,宽度为12us在行输出变压器发生短路故障时,所测行输出管集电极往往有杂乱的波形出现。四、短路电流比较法这种方法简便实用。首先测量行输出工作电流I1,然后用一条长约20CM线径约0.5mm的导线在行输出变压器磁心上绕1圈,再将导线两端短接一下,测出此时的行电流I2。如果I2较I1增加了70%以上的电流,即I2=(1.7-2.0)I1.说明行输出变压器无短路故障,若I2=1.08I1,即电流增加了8%,则行输出变压器高压绕组有2匝短路;若I2=I1,电流没有变化,说明有2匝以上的线圈短路了。要测量行电流的变化,也可以通过测量开关电源输出端与行输出变压器初级绕组之间所串联电阻上的电压降来判定电流的变化,这样更为方便。有的电视机正常工作时,行电流就较大,在怀疑行输出有短路故障时,但又不掌握正常行电流值,此时用短路电流法作检查,可以作出准确的判断。此外,电视机的行电流大小会因屏幕尺寸和偏转角度的差别有所不同。用这种方法可不必先知道行电流正常值是多少,只要短路行输出变压器一圃后,比较行电流值的前后变化,就可以作出正确的判断。在使用“短路电流法”时,要首先接好电流表,短接操作时间不宜长,只宜作瞬时短路,能观察到电流值即可。经过多次实践证明,用“短路电流法,判断行输出变压器故障的准确性高,而且安全,不会对元器件造成损坏。彩电行管和电源开关管的代换原则彩电行管和电源开关管工作于高反压、大电流状态,是彩电中的关键元件,也是易损件 。由于彩电从设计到工程生产用料,不可能同一个模式,再加上彩电厂家不同、屏幕尺寸种类又多,彩电行管和电源开关管使用的型号也就五花八门,给我们维修人员带来一定的困难,有时查出故障所在,但因无同型号元件只好搁置一边,降低了维修效率。通过大量的维修实践证明,彩电行管和开关管损坏后,如找不到原件,完全可以用代换件,只是代换时需遵循一定的原则。一、 封装上的区别常见的行管和开关管,有金属封装和塑料封装,金属封装的管子一般在早期生产的电视机中应用,现在的电视机都采用塑料封装的管子,这两种封装的管子互换时要注意的是安装孔、绝缘和散热等问题。同样,塑料封装(塑封)的管子,有的散热金属片(与管芯集电极相连)裸露,我们叫它半塑封;有的把散热金属片全部用塑料绝缘,我们叫它全塑封。显然,代换时最好选择同种封装的管子。半塑封代换全塑封管时,应注意加垫上云母绝缘片和紧固螺钉的绝缘,以隔离散热片防止发生短路,并涂上导热硅脂压实以利散热;全塑封代换半塑封管时,应把原云母绝缘片拆除并涂硅脂以利散热。 二、 带阻尼和不带阻尼的区别小屏幕(一般指21以下)彩电行管,在其CE极间内置了阻尼二极管 ,BE极间也内置了一小阻值电阻,我们称它带阻尼行管;而大屏幕(一般指25以上)彩电行管,由于增加了枕形校正电路,大多采用不带阻尼的三极管,但也有例外,如2SD2553就带阻尼,它大量用于大屏幕彩电的行输出管。代换时应区分是否带阻尼,不带阻尼的行管,应急时可以代替带阻尼的行管,但要另外加并阻尼二极管。当然,电源开关管是不带阻尼的,不能用带阻尼的管子去代换。三、 最大电参数行管和开关管最关键的电参数是VCEO、VCBO、ICM、PCM等。通过实践总结,一般彩电行管和开关管使用原则是: 1 21以下机行管:PCM=50W左右、ICM=5A左右、VCBO1500V、VCEO600V。2 2529机行管:PCM50W、ICM5A、VCBO1500V、VCEO600V。3 21以下机开关管:PCM=50W左右、ICM=5A左右、VCBO800V、VCEO600V。4 2529机开关管:PCM100W、ICM10A、VCBO800V、VCEO600V。通过上面数据可知,2529机行管、开关管可代换21以下机行管、开关管,但成本稍高,而21以下机的管子不能代换25以上机的管子。四、 行管和开关管互换原则不带阻尼的行管原则上可代换电源开关管,但要考虑PCM、ICM、HFE等参数能否符合要求;电源开关管如要代换行管,除要考虑PCM、ICM外还要看其VCBO、VCEO等能否满足要求。例如2SD1547行管能代换2529机电源开关管,但2SD4706电源开关管就不能代换行管,因其VCBO、VCEO达不到要求。五、 行管工作频率不同的代换100Hz彩电行频为普通机的一倍,行管工作频率高,除要考虑正常的PCM、ICM、VCEO、VCBD等参数外,另一重要参数不容忽视,那就是管子的下降时间tf,普通行管的下降时间tf多在1us左右,如用在100HZ彩电行输出上,由于下降时间长,开关速率不够(也即从饱和到截止的时间长),行管将会严重发热而烧毁。一般100Hz彩电行管要求其tf0.6us,电脑显示器就用这种行管,目前国内还无法生产这种管子,完全依赖进口,因而价格昂贵。常见的型号有2SC5144、2SC4288等。彩电常用行管、开关管代换表通过上面分析,大家对行管、开关管的代换原则有了一定的了解,当然在有原料的基础上尽量采用原料而不采用代料,因为原料的各项参数更能与电路相匹配。下面把目前彩电常用的行管、开关管列表示出,以方便维修。21以下机行输出管可互换型号2SD1554、2SD1555、2SD2499、2SD2624、2SD1426、2SD1651、BU2508DF、BU4508DK、2SD142721以下机电源开关管可互换型号2SD1545、2SD2498、2SD1710、BUH515、2SC4458、BUT11AF、2SC5287、2SD2498、2SD1402、2SD23342529机行输出管可互换型号2SD1547、2SD2553、2SC5148、2SD2253、2SC5150、2SC5422、2SD2500、BU2525A、BUH1015D、2SD39272529机电源开关管可互换型号2SC3688AST、2SD3683、2SC4111、2SD4706、2SC5148、2SC1547、2SD3927、2SD2500、2SD14033438机行输出管可互换型号2SD2500、2SD2553、2SD2253另附易损三极管,一般情况同种类可互换:常用枕校调制三极管型号有:
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 资料员之资料员基础知识考前冲刺试卷及参考答案详解(B卷)
- 2025广播电视播音员主持人过关检测试卷含答案详解【夺分金卷】
- 2025年四平职业大学单招《英语》复习提分资料及完整答案详解【各地真题】
- 2023年度护士资格证题库试题及答案详解(有一套)
- 作为职业选择的“全职儿女”:类型、成因与治理
- 计算机三级题库试题附参考答案详解(典型题)
- 2025年唐山市公务员行测【考点梳理】附答案详解
- 养老院消防应急预案范文(32篇)
- 2025年建筑施工安全管理信息化在施工现场安全风险防范中的应用报告
- 2025年母婴产品市场消费升级与品牌竞争:渠道变革与营销创新研究报告
- 第二单元混合运算单元测试卷(含答案) 2025-2026学年人教版三年级数学上册
- 绘本《其实我很喜欢你》冯玉梅
- 可靠性试验管理办法
- 蓄电池组充放电记录表格格式模板
- 全国中学生物理竞赛复赛实验考查
- 智慧交通典型城市案例及启示
- 国家开放大学《人文英语4》边学边练参考答案
- 医疗器械设计开发流程培训课件
- 语法填空公开课课件市公开课一等奖省名师优质课赛课一等奖课件
- 《认识分式》教学课件【初中数学】公开课
- JJF 1062-2022 电离真空计校准规范
评论
0/150
提交评论