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彩色电视机原理与维修主讲老师PrincipleandmaintenanceofcolorTVsets项目六显像管电路故障与维修任务一显像管电路主要结构任务二显像管电路工作原理任务三显像管电路工作原理任务四

显像管电路典型故障检测及其分析任务五末级视放电路故障及其检测实训三显像管电路的测试及其校准项目六显像管电路故障与维修通过本项目的学习,让学生学习显像管电路工作原理、显像管及其附属电路测试及显像管电路典型故障检测及其分析。学习重点显像管是彩色电视机的显像部件,它是彩色电视机中重要的部件之一。它与外壳配合紧密,并结合成一个完美的整体。显像管电路主要是由末级视放电路和显像管电极供电电路构成的,它将解码电路送来的R,G,B信号放大后,形成控制显像管3个阴极的信号。另外在显像管电路中,还有为显像管提供电压的一些电路,比如灯丝电路(它直接由行输出变压器的两个端子为显像管的灯丝提供脉冲电压)。在显像管电路中,末级视放电路的工作电源也是由行输出级提供的,这两个电压经过导线直接送到显像管的尾板上。另外还有显像管聚焦极和加速极所需要的电压,也是由行输出变压器将这些电压加在显像管的管座上的。阳极高压通过绝缘良好的引线送到显像管的高压嘴上,它的引线一般都是悬空的,不和其他电路靠近,以免造成干扰和影响。活动一显像管电路的主要结构任务一显像管电路主要结构如图所示为典型显像管电路的结构。从显像管的尾座上将显像管电路取下来可以发现电路板中间的圆形陶瓷器件是连接显像管管座用的,显像管的引脚可以插到这些孔内。任务一显像管电路主要结构典型显像管电路的结构活动一显像管电路的主要结构彩色电视机的显像管电路是为彩色显像管的各个电极提供驱动信号的电路,其中末级视放电路是显像管电路的主要部分,它是为还原彩色图像提供R,G,B三基色电视图像信号的输出电路。显像管与驱动电路的关系如图所示。活动一显像管电路工作原理及其检查任务二显像管电路工作原理显像管与驱动电路的关系电子束流越大,产生的光越强,束流的大小受控制栅电压的控制,一定的负栅压可将束流截止。在实际电路中,常把栅极接地,固定为零电位,阴极电位为受基色信号控制的正电位(控制栅极相对于阴极为负电位)。彩色显像管的电子枪中有3个阴极,形成反映三基色信号的电子束,扫描时分别击中对应的R,G,B荧光质点,产生三基色光。电子束流在电子枪中前进时受到管颈外部扫描磁场的偏转,作水平(行)和垂直(场)扫描,从而形成光栅。在扫描中,一个阴极的电子束流只击中一种颜色的荧光质点。如有误差而击中其他色点,光栅中将掺有其他颜色,这种现象称为色纯度不良。色纯度调整是通过管颈外的色纯调整磁环进行的。调整的实质是机械地微调磁场的位置,使电子束正确着靶。活动一显像管电路工作原理及其检查任务二显像管电路工作原理通过3个电子束的适当配比可形成白色光栅,配比的调整称白平衡调整。显像管电路在没有三基色信号输入时,光栅应为无色(白色),良好的白平衡是实现准确彩色显像的基础。根据加色补色和空间混色的原理,当某一色电子束流丢失、过大、过小或对应的荧光粉效率变化时,将导致光栅变色、偏色,这种现象称为白平衡破坏。白平衡调整是显像管电路调整的重要内容之一,调整的实质是改变三基色视放管的增益和直流工作状态,从而调整3个阴极的电位,即如图所示的,,3个点的电位。白平衡分为暗白平衡和亮白平衡两种。调整时,关掉三基色信号输入(静态),调整3个视放管的静态直流工作点,使屏幕显现白色光栅,这种现象称为暗白平衡调整;开启三基色信号输入(动态),调整三基色信号的幅度或3个视放管的增益,使屏幕显现良好的黑白图像,这种现象称为亮白平衡调整。活动一显像管电路工作原理及其检查任务二显像管电路工作原理活动一显像管电路工作原理及其检查任务二显像管电路工作原理典型显像管电路要使彩色显像管能呈现出正常的彩色图像,必须具备两项条件:一项是彩色显像管本身良好;另一项是外围电路正常。显像管电路的任务是向显像管各电极提供正常的工作电压和信号,从而保证显像管正常发光和显示。由于彩色显像管与黑白显像管的内部结构有差异,因而它们的外围电路出现故障时,对光栅的影响不完全相同。以下将对决定显像管静态工作状态的外围电路典型故障的检测、判断方法及导致的原因做简单叙述。活动二显像管电路及其检查任务二显像管电路工作原理显像管电路是指显像管各极的直流电路,包括末级视放电路。汇佳彩色电视机显像管电路如图所示。活动二显像管电路及其检查任务二显像管电路工作原理汇佳彩色电视机显像管电路在彩色显像管的电极中,有发射电子的阴极K,根据图像信号大小控制电子束大小的第一栅极G1(控制极),将电子流聚集成电子束并进行加速和聚焦的第二栅极G2(加速极或称帘栅极),第三栅极G3(聚焦极)和高压阳极G4。现在红、绿、蓝枪的第一栅极和第二栅极在管内已分别连接成一体,即只有一个公共的第一栅极G1及一个公共的第二栅极G2。彩色显像管的各极电压视屏幕尺寸、管颈等参数的不同而不同。对于同一屏幕尺寸的彩色电视机,细管颈显像管的加速极与聚焦极电压要比粗管颈显像管的高。至于各极电压的具体数值,则须查看各电视机的原理图和产品说明书。活动二显像管电路及其检查任务二显像管电路工作原理彩色显像管各极工作电压的正常与否直接影响彩色图像的重现。1.阴极电压变化对图像的影响当3个阴极上的基色电压同时上升时,光栅变暗;同时下降时,光栅变亮。其中,某一基色的阴极电压发生变化时,白平衡受到破坏,黑白图像会带有某种颜色。2.其他极电压变化对图像的影响加速极电压上升时,光栅变亮;反之,光栅变暗。改变聚焦极电压,可调节聚焦的好坏。聚焦极电压偏低或偏高都会使聚焦变差。阳极电压上升时,光栅变亮;反之光栅变暗。另外,阳极电压下降时,电子束的偏转也会变化,若扫描电路的电压不变,则图像的幅面将会变大。活动二显像管电路及其检查任务二显像管电路工作原理3.显像管电路的一般检查方法由于显像管各电路的故障而造成显像管工作不正常的现象是常见的,因此除了明显的显像管故障,例如玻璃破裂、管内放电打火、严重漏气和灯丝断路等用眼睛就可以判断的故障外,一般应先检查显像管外围电路是否存在故障。如检查各电极的供电是否正常、检查末级视放输入信号和输出信号是否正常等。对显像管各极电压和末级视放矩阵电路的检查是检查和判断显像管故障的一个不可忽视的步骤。测量显像管各极电压时,在没有参考数据的情况下,可以用比较法判断。因为彩色电视显像管中有3个电子束,一般不会同时都发生故障(除漏气等共同故障外)。当然,若有一台好的同型号电视机同时进行测量作为参考更好。活动二显像管电路及其检查任务二显像管电路工作原理根据彩色显像管有3个电子枪且同时工作的特点,对于无像、无光和亮度失控等3个电子枪共同的故障,应检查其公共电路部分,例如高压系统、接在一起的公共栅极、加速极、聚焦极和公共电源电路等。而对于某一电子束的故障,则应着重检查其专用电路部分,例如阴极电路、栅极电路等。如果检查中发现各电极电压有不正常时,则应进一步判断究竟是外电路供电的问题,还是显像管本身的问题。为此可以把显像管各引脚和外电路断开(取下管座和高压电极插接头),再测量各极供电,如果这时电压正常,则说明故障在显像管;如果电压仍不正常,则说明故障在外电路。活动二显像管电路及其检查任务二显像管电路工作原理有时由于显像管的某一电路发生故障可以影响到其他电路的电压,这时要注意分清因果关系,避免发生错误的判断。例如某电视机灯丝和阴极相碰后,由于灯丝有一端接地,致使阴极电压为0V,这样显像管的电子束电流会增大很多倍,从而使栅极的自动亮度控制电路的电流和电压出现不正常。当显像管发生单色显示和偏色,并对视放矩阵电路进行检查时,一般采用万用表测量3个视放管的截止电压的方法进行检查。视放输出级由3个构造相同的视放电路构成,每个基色有1个放大器,共有6只晶体管。此种电路是最多、最常见的基本电路。由于视放输出级的元件工作在高压、大电流的状态下,发热量大,所以故障率相对比较高,是检修中的—个重点。活动二显像管电路及其检查任务二显像管电路工作原理1.显像管的引脚排列方式根据引脚排列方式可分为F2型(大脚)、P4型(大⑨脚)和F9型(小⑦脚)等。几种引脚排列方式如图所示。其中KR,KG,KB分别为红、绿、蓝阴极,F为灯丝,G1为栅极,G3为聚焦极,NC为空脚。一般常见的是F4型排列。活动一显像管的测试任务三显像管及其附属电路测试显像管的引脚排列方式2.显像管的检测(1)直观检查。观察显像管有无裂痕,石墨层是否均匀完整,管尾封口玻璃是否完好,荧光屏面是否有白斑、划伤和气泡等,三色荧光粉是否均匀一致。检查管颈上配套安装的色纯度及会聚磁环、偏转线圈是否完好、紧固,有无调整过。管脚排列的识别方法:面对引脚,从缺口或管键处顺时针依次为①②③……脚。彩色显像管为了减少引脚数量,一般将3个电子枪栅极、加速极和聚焦极合并为1个栅极、1个加速极和1个聚焦极引出,3组灯丝也合并为1组引出,3个阴极独立。聚焦极由于电压高达几千伏,为了达到良好的绝缘,在排列上与相邻引脚相隔较大距离,同时用塑料罩将该脚与其他引脚隔离开。活动一显像管的测试任务三显像管及其附属电路测试(2)检测灯丝。1)测灯丝直流冷态电阻。直接用欧姆挡测灯丝两端直流电阻,一般为2Ω左右。2)测灯丝电流。如图所示进行连接,电源电压为交流6.3V,万用表置于交流电流挡,约为300mA左右。活动一显像管的测试任务三显像管及其附属电路测试彩色显像管灯丝电流的检测3)测阴极发射能力。彩色显像管3个阴极发射电子的能力应基本接近,这项参数影响彩色显像管的寿命。简易的测量方法如下:用6.3V的交流电源直接向灯丝供电,用万用表R×1kΩ挡或R×10kΩ挡分别测量红色阴极与栅极、绿色阴极与栅极和蓝色阴极与栅极之间的电阻(红表笔接阴极,黑表笔接栅极)。一般电阻在10kΩ以下且阻值接近说明阴极发射能力基本正常;100kΩ以上表示阴极已老化,亮度、对比度及色彩均会严重不正常;10~100kΩ之间表明阴极处于逐渐老化过程,阻值越大老化程度越严重。若只有某一个阴栅之间电阻严重偏大,则会造成该颜色缺少或减弱。3.彩色显像管插座彩色显像管插座简称彩管插座。彩管插座的外形如图所示,它的作用是将电路提供的各种电压及信号转接到显像管(除高压阳极外)各相应的电极上,同时具备瞬间打火和过电压及时泄放的功能,活动一显像管的测试任务三显像管及其附属电路测试以避免损坏彩色显像管及其他元件。泄放过电压的功能是彩色显像管插座的特点,但某些故障也由此引起。黑白电视机显像管插座没有这种功能。不同的彩色显像管配以不同的彩管插座。一般选择彩管插座可以从引脚数、管颈粗细和放电电压等几个方面加以选择。活动一显像管的测试任务三显像管及其附属电路测试彩色显像管的外形与管脚排列图4.显像管使用注意事项使用显像管应注意以下几个事项。(1)显像管是高真空器件,为了防止爆炸,搬运和安装时应防止振动和撞击,轻拿轻放,应双手抱住荧光屏边缘的安装支架且使管颈朝上,不得单手拿管颈。旋紧固定螺帽时应注意轮流依次旋紧,避免出现受力不均的问题。(2)使用时应注意给各电极加上正常的电压。电压太高会造成亮度很亮,影响荧光粉的寿命。此外,电极接错电压会损坏显像管,例如提供视放供电与灯丝供电的插座插反,则会导致视放200V电压接到灯丝引脚上,造成灯丝烧断。(3)安装管尾座时要注意对准管脚,并且不能用力过猛,避免因插孔不通造成管脚弯曲或管脚附近的玻璃爆裂。(4)维修时若要更换显像管,则应先对显像管石墨电容进行放电。其方法是:将高压嘴与石墨层之间用10kΩ/2W的大功率电阻连接放电,泄放残余高压,以防止电击。活动一显像管的测试任务三显像管及其附属电路测试1.测量显像管的辅助发光条件(1)灯丝电压。彩色显像管灯丝电压一般为交流6.3V左右。灯丝电流根据选用的显像管的管颈粗细而定。(2)阴极电压。当栅极接地时,阴极电压越高(即栅阴电压负值越大),阴极发射的电子束电流就越小,显像管发光就越暗。当束电流减小为0时的栅阴电压称为截止电压,彩色显像管的截止电压一般在80~160V之间,不同型号的显像管的截止电压也不同。亮度适当的阴极电压一般在125~135V之间。(3)加速极电压。加速极电压又叫第一阳极电压,一般在200~1000V之间,随显像管型号的不同而有所差异。加速极电压应随加速极电位器的调节在0~700V或更大范围内可调,一般在350V左右。活动二显像管附属电路的测试任务三显像管及其附属电路测试(4)聚焦极电压。聚焦极电压又叫第三阳极电压,一般为高压阳极(第二阳极)的20%左右,不同型号的显像管聚焦电压可调范围不同,有低聚焦电压(4000~5500V)、中聚焦电压(5500~7000V)和高聚焦电压(7000V以上)。一般,聚焦电压应随聚焦电位器的调节在700~1500V或更大范围内可调。(5)高压阳极电压。高压阳极电压又叫第二阳极电压,一般在20~30kV之间。显像管的尺寸增大,第二阳极电压也相应提高。由于高压阳极输出的电压值很高,测量时具有危险性,因此不适宜对该电压进行测量。要判断该阳极是否有高压输出,可在电视机通电一段时间后,在断电的状态下进行高压放电。若高压阳极有高压输出,电视机断电后,显像管的石墨层仍然储存一定的残余高压,放电时会听到“啪”的一声,说明有高压并且已被泄放。活动二显像管附属电路的测试任务三显像管及其附属电路测试2.测量末级视放电路(1)视放供电电压。末级视放的工作条件主要是视放电路的供电电压,一般在180V左右。有些机型还需要一个8~12V的亮点消除电路的供电电压。(2)视放管的电压与波形。末级视放电路的信号处理过程,是根据所使用的彩色解码电路输出的信号不同而改变的。1)输出RY,GY,BY三色差信号的彩色解码电路。对于输出RY,GY,BY三色差信号的彩色解码电路,末级视放电路的主要任务是将RY,GY,BY三色差信号与亮度信号Y按一定的比例相加得到R,G,B三基色信号,分别与R,G,B字符信号相加,送到显像管的阴极,控制显像管显示彩色图像与字符。

活动二显像管附属电路的测试任务三显像管及其附属电路测试

测量时,应使用万用表测量3个视放管的基极、集电极和发射极电压,以及用示波器测量3个视放管的基极(色差信号输入)波形、发射极(亮度信号)波形以及集电极(基色信号输出)波形。各色差信号如图所示,亮度信号如图所示。图为色差信号参考波形图为亮度信号参数波形活动二显像管附属电路的测试任务三显像管及其附属电路测试如果荧光屏无光或光暗,并发现显像管内灯丝不亮或微红,测量灯丝两端电源电压为零或较正常值低得多,这说明是灯丝电源电路发生了故障。可能是行输出变压器中灯丝绕组接线断裂、假焊、管座接触不良或短路等情况造成的,要逐个进行检查。因彩色显像管的灯丝电源均是由行输出变压器供电,由于频率及波形的关系,故用万用表测出的数值可能不准确,应与正常的电视机进行比较,最有效的办法是使用示波器进行检测。在检测时,如果管座上的灯丝电压正常,但灯丝不亮或亮度很暗,则说明可能是管座接触不良或假焊,否则就是灯丝烧断。活动一灯丝电源电路故障任务四显像管电路典型故障检测及其分析显像管的阴极电路一般由Y信号放大器和矩阵电路的一部分组成,因此显像管阴极电路的故障,也就是这些有关电路的故障。如果3个阴极电压都不正常,则应检查矩阵电源180V是否正常,末级视放晶体管V901,V902,V911,V912,V921,V922工作是否正常;若其中的一个或两个阴极电压不正常,则应检查小信号集成电路A76810是否工作正常。在这些电路中,发生故障较多的是晶体管损坏、电感线圈断线等。发生故障时的主要现象是缺少某一种彩色。在阴极电路中,常由于显像管内的瞬时打火或工作过程中瞬时电压波动而造成晶体管的击穿和损坏。为了防止这类故障的发生,在显像管的各电极电路中,都设有放电间隙或辉光放电管等保护电路。活动二阴极电路故障任务四显像管电路典型故障检测及其分析由于彩色显像管的型号和各电视机电路的结构形式不同,显像管的栅极电路也各不相同。自会聚彩色显像管的栅极电路最常见的故障是假焊、断裂和接触不良等。另外栅极电压与色差信号放大电路关系很大,如果取下显像管座,测量栅极电压仍不正常时,应检查色差信号放大电路是否工作正常。活动三栅极电路故障任务四显像管电路典型故障检测及其分析单枪三束彩色显像管和自会聚彩色显像管的加速极是公共电极,只有一个引出头。加速极所加电压在工作中都是不变的直流电压。当加速极无电压或电路断线、接地时,电子枪被截止,造成显像管无光栅。由于其外电路简单,用直流电压表就能很快发现故障部位。有时加速极电位器的碳膜断裂打火,在荧光屏上会出现水平的打火条纹干扰。活动四加速极电路故障任务四显像管电路典型故障检测及其分析任务四显像管电路典型故障检测及其分析

单枪三束彩色显像管和自会聚彩色显像管的聚焦极是一个公共电极。聚焦极电路是一个简单的直流电压分压电路。聚焦极电压取自行输出变压器,经二极管整流后供给。电压的高低随显像管不同而不等。加到聚焦极的电压有的由一个电位器均匀调整后供给,有的由固定电阻分压供给。总之,以取得良好的聚焦为目的。

发现显像管聚焦不良时,应检查其聚焦电压,如果电位器是可调节的,可试调电位器看电压及聚焦情况是否改变。如无电压,可取下管座测量管座上的电压;如仍没有,再检查外电路。若检查电路及有关元件没有问题,再重新调聚焦极工作电压,看对显像管聚焦是否有影响。如有变化,则调整聚焦电压到图像最好即可;如果电压有变化而聚焦没有变化,说明可能是显像管的内部故障,需要做进一步的检查。活动五

聚焦极高压电路故障任务四显像管电路典型故障检测及其分析活动六阳极高压电路故障

阳极高压约15~30kV(视显像管尺寸而异)。如果无电压或电压过低,则显像管无光,可使用专用高压测试仪表检查阳极高压电压是否正常。1.视频放大电路该机的视放电路采用共射视频放大电路,具体电路如图所示。活动七汇佳电视机的视频放大电路图任务四显像管电路典型故障检测及其分析汇佳电视机的视频放大电路由单片小信号处理电路输出的R,G,B三基色信号经接插件XP902的②③④脚,经过各自的R902,C903,R912,C913,R922,C923组成的低通滤波电路,滤除混入三基色信号中的高频成分后,分别加至V902,V912,V922的基极。视放板的接插件XP902的⑤脚输入的+12V电压,分别通过R904,R906,R914,R916,R924,R926电阻网络分压后加到各三极管的发射极。V902,V912,V922的发射极还分别接有电容C901,C911,C921,它们的作用是对视频高端进行补偿。在信号的高频端,由于电容的容抗下降,使得视放末级的交流负反馈系数减小,因而可以展宽放大器的带宽。三基色信号经各自视放管放大后,分别由V902的集电极输出R基色信号,经隔离电阻R907加到显像管的红枪阴极;V912的集电极输出G基色信号,经隔离电阻R917加到显像管的绿枪阴极;V922的集电极输出B基色信号,经隔离电阻R927加到显像管的蓝枪阴极,以激励各阴极发射电子,显示相应的彩色光。任务四显像管电路典型故障检测及其分析活动七汇佳电视机的视频放大电路图单枪三束彩色显像管和自会聚彩色显像管的聚焦极是一个公共电极。聚焦极电路是一个简单的直流电压分压电路。聚焦极电压取自行输出变压器,经二极管整流后供给。电压的高低随显像管不同而不等。加到聚焦极的电压有的由一个电位器均匀调整后供给,有的由固定电阻分压供给。总之,以取得良好的聚焦为目的。发现显像管聚焦不良时,应检查其聚焦电压,如果电位器是可调节的,可试调电位器看电压及聚焦情况是否改变。如无电压,可取下管座测量管座上的电压;如仍没有,再检查外电路。若检查电路及有关元件没有问题,再重新调聚焦极工作电压,看对显像管聚焦是否有影响。如有变化,则调整聚焦电压到图像最好即可;如果电压有变化而聚焦没有变化,说明可能是显像管的内部故障,需要做进一步的检查。任务四显像管电路典型故障检测及其分析活动七汇佳电视机的视频放大电路图

2.恒压源电路恒压源电路由V931,C932,R931,R932,R933等组成。恒压源电路的作用是保持视放管V902,V912,V922发射极直流电位稳定,使其不受图像信号电流变化的影响,从而达到稳定放大电路的输出的目的。

12V电压经R931,R932分压,使V931的基极电压为1.2V,其发射极电压为1.9V,作为视放共射放大器的发射极偏置电压。从图6

10中可以看出,无论V932发射极所接负载如何变化,其直流电压始终固定在1.9V上。任务四显像管电路典型故障检测及其分析活动七汇佳电视机的视频放大电路图

3.消亮点电路消亮点电路由V932,VD933,R935,C933,C934,VD901,VD911,VD921等组成。由于显像管在整机电源关断后,残留的电荷放电速度不一致,对于放电较慢的显像管,当行、场扫描停止后其电子集中扫描在屏幕中央,形成一个亮斑,很久才能消失,即“关机亮斑”现象。由于该现象会影响显像管的寿命,因此必须增加电路将其消除。消亮点电路的原理是,正常工作时,12V电压经R935给C933,C934充电。充电完毕,C934两端电压为-0.7V左右。VD933为箝位二极管,视放电路正常工作时,使V932的发射极电压在0.7V左右。因V932基极接地,故反偏而截止,集电极输出高电平,使VD901,VD911,VD921反偏而截止。因此,消亮点电路对视放电路的工作无影响。任务四显像管电路典型故障检测及其分析活动七汇佳电视机的视频放大电路图另外,因C933接12V电源,负端接C934正端,并通过VD933接地,故C933在视放电路正常工作时充有足够的电荷,即接近12V电源。关机瞬间,12V电源断电,电压迅速下降,与此同时由于C933的电荷上正下负,上边正端通过外接等效电阻接地,下边负端接C934上端,所以C933的放电电流通过V932基极、发射极到C933负端,使C934上端为负、接地端为正,充上负电压。因C933的容量远大于C934的容量,此负压加于V932的发射极,使V932的发射极电压为-0.7V,同时C933提供V932饱和所需的基极电压,促使V932立即饱和导通,集电极输出低电平,VD901,VD911,VD921导通,使V902,V912,V922的发射极电压为低电平,V902,V912,V922正偏而饱和导通,集电极电压为低电平,使显像管VQK电压为零,束电流增加,使高压滤波电容存储的电荷很快放掉,以达到关机消除亮点的目的。任务四显像管电路典型故障检测及其分析活动七汇佳电视机的视频放大电路图彩色电视机中的末级视放电路有3个视放管,而且要求3个视放管工作状态实现良好的配合,荧光屏才能发光并呈现正确的色调。如果其中一个视放管的工作状态发生变化,就会使荧光屏上出现偏色的故障现象;如果某一基色(如绿色)视放管击穿,会出现绿色强亮度带回扫线光栅。末级视放电路有两种类型,分别为带基色矩阵电路的末级视放电路和基色放大末级视放电路。带基色矩阵电路的末级视放电路,彩色解码电路输出的R

Y,G

Y,B

Y3个色差信号由视放管基极输出,亮度信号(Y)由视放管发射极引入,由视放管的集电极输出基色信号。基色放大末级视放电路,彩色解码电路输出的R,G,B三个基色信号由视放管的基极输入,放大后由集电极输出。任务五末级视放电路故障及其检测末级视放的关键检测点为:

1)测量视放电路是否有180V左右的供电电压;

2)测量视放管集电极电压约150V,基极电压约2~3V,发射极电压低于基极电压约0.3V;

3)测量显像管阴极电压约为135V左右,显像管发出的光较为合适。视放电路常见的典型故障有以下几种。

(1)无光栅、有伴音,显像管阴极电压过高。若3个阴极电压接近视放管供电电压(180V),说明这3个末级视放管均截止。由于一般自会聚彩色显像管截止电压均低于160V,在栅极电压为0V时,阴极电压超过160V就会使电子束截止,造成无光栅。引起视放管截止的原因可能是基极电压降低,也可能是发射极电压升高,可分步检测。任务五末级视放电路故障及其检测首先检测各管基极电压,此电压的高低取决于解码集成电路的基色(或色差)信号输出脚电压。若3个基极电压同时偏低,应检查显像管座板与主印制板之间的接插件是否脱开或接触不良;若接插件无故障,应进一步检查解码集成电路基色(或色差)信号输出脚的电压;若3个基色(或色差)信号输出脚的电压都很低,说明故障是由解码集成及有关电路引起的,故障不在末级视放电路。若基极电压正常,第二步应检查各视放管发射极电压。若基极输入的是色差信号,发射极引入的是亮度信号,正常时发射极电压应低于基极电压0.3V左右;若基极电压高于发射极电压0.6~0.7V,说明亮度信号未引入发射极,应检查亮度电路;若发射极电压升高,应检查各视放管发射极调节电位器;如果测得发射极电压高于基极电压1V以上,而调节亮度无变化,则说明故障在亮度通道的相关电路。任务五末级视放电路故障及其检测

(2)图像、光栅呈现某一补色(缺少某一基色)。在进行检测前,须靠近荧光屏仔细观察三基色荧光粉的发光情况,从而初步判断3个电子束的工作情况。若三基色荧光粉条都在发光,只是某一基色的荧光粉条显得较暗,说明不是缺色,而只是偏色,一般可通过白平衡调整解决;若观察的结果只有两个基色荧光粉发光,某一基色的荧光粉没有发光,说明3个电子束中有一个已经截止,即故障现象是缺少某一基色(红、绿或蓝)而呈现某一补色(青、紫或黄)。造成某一电子束截止的原因有几种可能:某一基色视放输出管集电极到显像管阴极的限流电阻开路;某一基色的视放输出管开路或截止,使相应的阴极电压太高;某一基色的灯丝开路;某一基色的荧光粉发光效率严重下降。任务五末级视放电路故障及其检测检查方法:测量该基色视放管c极、b极电压,若c极电压为180V,b极电压为0V,说明该视放管以前的电路开路造成该视放管截止。应检查色解码电路基色(或色差)信号输出脚的电压,若该基色(或色差)输出电压正常,则说明故障在色解码基色(或色差)输出脚与基色视放管之间,否则故障在色解码电路。

(3)光栅呈现某一基色,很亮且有回扫线。在进行检测之前,可靠近荧光屏仔细观察三基色荧光粉的发光情况。若三基色荧光粉条都在发光,只是某一基色的荧光粉条特别亮,说明是偏色,一般可通过白平衡调整解决。若观察的结果是只有某一基色的荧光粉发光,而另外的两个基色均不发光,有回扫线,说明此时此基色的电子束流很大,而另外的两个电子束流被截止了,可检测相关的阴极电压,看是否是一个特别低,而另外两个则特别高。任务五末级视放电路故障及其检测产生这种故障现象的原因通常是对应基色的视放管被击穿。

(4)光栅较亮且亮度失控。首先检查显像管的3个阴极电压及视放管的集电极的供电电压。若视放管的供电电压下降,则会导致阴极电压降低;若视放管的供电电压正常,而3个视放管的集电极电压均过低,应检查亮度信号输入端的电压是否太低而导致3个视放管进入饱和导通状态。如果亮度信号输入端的电压过低,则说明故障在亮度通道。如果检测的结果表明3个阴极的电压基本正常,光栅调不暗,可检查加速级电压是否过高。任务五末级视放电路故障及其检测1.实训目的和意义(1)熟悉显像管电路的基本器件。(2)学会显像管电路的测试方法,进一步理解显像管电路的工作原理。(3)学会静会聚与白平衡调节的方法。2.实训内容(1)测量视放电路的电阻值。(2)测量视放电路的电压值。(3)测试红基色波形、绿基色波形和蓝基色波形。项目六显像管电路故障与维修实训三显像管电路的测试及其校准3.实训仪器与工具见表。实训仪器与工具项目六显像管电路故障与维修实训三显像管电路的测试及其校准

4.实训步骤与要求

(1)器件识别。

1)在电视机上找到视放输出电路板,仔细观察视放输出电路板上与原理图对应的各种器件。

2)在显像管管颈上找到四极与六极磁环,绘出它们的外形。

3)在显像管管座上找到与原理图对应的电极。注意,面对管座时,管端子按顺时针方向编号。

(2)测量灯丝电压。用示波器测量灯丝两端电压的波形,绘出波形形状,标出幅值与周期,进而找出灯丝电源的供电方式。

(3)测量显像管各电极的对地电压。用万用表测量显像管阴极、加速极的对地电压。注意,测量加速极电压时应将万用表的电压量程置直流2500V挡。项目六显像管电路故障与维修实训三显像管电路的测试及其校准

(4)静会聚的调整。

1)用彩色电视信号发生器给电视机送入方格信号,将电视机的色饱和度电位器旋钮调在最小位置,亮度和对比度调在适中的位置,预热10min。

2)观察屏幕中心部分的垂直线、水平线是否呈白色。如有彩色镶边,则说明静会聚不良,必须依据后续步骤进行调整。

3)改变显像管管颈上两片四极磁环之间的夹角,使垂直红、蓝线条重合成紫色。

4)同时转动两片四极磁环(夹角不变),使水平红、蓝线条重合成紫色。

5)改变两片六极磁环之间的夹角,使垂直紫线与绿线重合成白色。

6)同时转动两片六极磁环(夹角不变),使水平紫线与绿线重合成白色。

7)若重复上述步骤3)~6)仍不能得到良好的会聚时,可将色纯度静会聚磁环在前后2mm范围内移动一下,再重复调节,直至调好为止。项目六显像管电路故障与维修实训三显像管电路的测试及其校准注意,上述调整的是以绿电子束为中束的彩色显像管。有的彩色显像管已没有色纯度静会聚调整磁环了。

(5)白平衡的调整。所谓白平衡,是指彩色电视机在显示黑白图像或者显示彩色图像中的黑白场景时,尽管荧光屏上3种基色荧光粉都在发光,但其合成光在任何对比度和亮度情况下都没有颜色。在理想情况下,3个电子枪的调制特性完全相同,3种荧光粉的发光效率也完全相同,对于基色电压相等的任何信号,可达到完全的白平衡。白平衡又可分为暗(黑)平衡和亮(白)平衡。然而,实际上由于电子枪制造安装工艺的误差,使3个电子枪的调制特性曲线的斜率和截止电压不同,当3条电子束受相同的视频锯齿信号控制时,输出的电子束流就会不同,输入电压较低时,将造成低亮度区域带彩色。项目六显像管电路故障与维修实训三显像管电路的测试及其校准亮平衡调整是为了保证显像管在重现亮度较高的黑白图像时,屏幕上也不出现彩色。这可通过调节末级视放绿激励和蓝激励两个电位器(称亮平衡调整电位器)改变三基色激励信号的相对幅度来补偿调制特性斜率的不同和荧光粉发光效率的差异,从而实现亮平衡。汇佳电视机的白平衡调整方法如下:先按遥控器“召回”键,然后按住本机键的“音量一”键不放,并同时再次按下遥控器“召回”键,就可以进入“FA

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