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海信A3机心故障检修实例(续)2

海信A3机心故障检修实例(续)2

例66.       关机出现彩斑、亮点

早先的黑白电视机上都有专门的关机消亮点电路,而在现在的彩电上一般没有消亮点电路,亮点的消除就只有依靠显象管本身,该机也属于这种情况,是更换显象管之后故障即被排除。



例67.       无光栅、无伴音

直接测量电源主输出电压为0V,在线直接测量主输出电压输出端对地电阻为零,说明负载电路有击穿性的损坏。能够击穿引起短路的常见元件就是行输出管V432,断开L433后测量V432集电极和发射极确认已经短路,对其它电路进一步检查没有发现异常,更换V432之后电视机就恢复正常。



例68.       无光栅、无伴音

直接测量电源主输出电压为0V,在线直接测量主输出电压输出端对地电阻为零,说明负载电路有击穿性的损坏。拔下偏转线圈插头XS8之后重新测量,短路现象消失,可见短路现象就是行偏转回路形成的。对行偏转回路可能形成短路的元件检查,发现VD441已经完全击穿,直接拆下来不用,电视机能够出现正常的图象,换一只同型号的管子,故障即被排除。



例69.       无光栅、无伴音

测电源主输出电压130V正常,再测V432集电极电压也是130V。集电极电压和供电电压相同说明行输出电路有开路性损坏存在或者行输出电路由于其它因素而停止工作。测V431集电极电压正常,可见问题就是由于行输出电路有开路性的损坏。当要测量电阻 R435是否开路时,发现R435外皮有裂开现象,拆下来测量已经完全开路,更换同型号的大功率电阻之后故障排除。



例70.       多次烧坏行输出管

维修中曾经一度遇到屡次烧坏行输出管的故障:接到无光栅、无伴音的电视机,用万用表很容易发现行输出管V432击穿,再用万用表检查不能发现其它元件损坏。直接更换V432修复之后,多则几个月,少则几个小时,电视机就回重新出现无光栅、无伴音的故障,而且损坏部位仍然是V432,用万用表还是不能判断出其它损坏的元件。

连续损坏行输出管的原因很多,找一台损坏行输出管现象比较严重的电视机做试验:首先怀疑电源电压不稳定,把RP551换成可靠的器件,行输出管照坏不误,把行激励电路的元件包括T431、V431等都换新,行输出管仍然损坏,而对行逆程电路的检查没有发现任何异常。

在以后的检修工作中,发现由于Z421损坏造成的无光栅、无伴音或者行不同步等故障比较多,即对Z421产生怀疑:Z421是不是连续损坏行输出管的根源?把多台出现此问题的电视机更换Z421再观察,不再连续烧坏行输出管V432。

研究发现Z421是否正常对行输出电路的工作有很重要的影响。它的振荡频率偏离正常值不多时,容易出现行不同步现象,在振荡频率偏离正常较大时,将连续损坏行输出管。因为石英晶体的损坏有不稳定的特性,所以损坏行输出管现象也有很大的随机性。如果在检修中遇到V432被击穿的现象,一定要注意询问用户以前是否也损坏过,如果有这种历史,要注意更换V432同时更换Z421。

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例71.       行输出变压器变形

该机的实际故障现象为无光栅、无伴音。测量电源主输出电压为70V,断开跨接线W551之后电压恢复到130V。对电源用假负载测试,没有发现带负载能力差的问题。恢复跨接线测量V432集电极电压为100V,说明虽然无光栅、无伴音,但是行输出电路的低压包部分正常。故障应当出现在高压包及其所连接的电路上,决定试换行输出变压器T471,拆卸时注意到行输出变压器的上半部明显地鼓起一个包,看来行输出变压器损坏无疑,更换之后故障即排除。

行输出变压器鼓起一个包或者裂口都发生在其高压包部分,它表明行高压包有短路性的损坏,使得行过流而拉低电源电压,但是低压包部分仍在正常地工作,所以V432的集电极电压仍然是电源电压的1.5倍。



例72.       随着收看时间的延长,图象逐渐变亮,最后出现满屏幕回扫线

刚开机时图象非常暗,基本上看不清,不得不采用扭动行输出变压器上的加速电位器提高加速电压。但是随着收看时间的延长,图象逐渐变亮,如果不及时再扭动电位器降低加速电压,将出现满屏幕的回扫线。

万用表测量N101的亮度控制(35)脚,电压虽然有较小幅度的上升,但是总体而言还是比较稳定。亮度信号输出(24)脚则随着亮度的变化逐渐降低,看来(24)脚电压降低是该故障的根源。

    按照电视机亮度信号处理的基本原理,在图像亮度过高的情况下,ABL 电路应当控制亮度信号处理电路,限制亮度过高,从万用表上反映出来的是N101(24) 脚电压升高。而该机N101(24)电压却在降低,反映出ABL电路根本就没有起作用。正准备对ABL 电路的元件逐一检查时发现C231的外壳已经脱出,更换之后故障排除。

   

例73.       随着时间的延长,图象逐渐变暗,最后屏幕全黑,伴音正常

    和上面的故障实例不同,该机的表现是越看图像越黑,直到最后屏幕全黑。因为A3机心有“无光栅、有字符”的特殊故障,所以特别注意了故障的表现,最后确认和上述特殊故障有本质区别,最终确定故障现象是“图象亮度逐渐变到最小”。

用万用表测量(11)(13)脚电压很稳定,排除了供电不正常的可能性。测量N101(24)脚的输出电压也随着亮度的变化逐渐升高,可见问题就在亮度信号处理电路上。测量N101(35)脚的电压随着亮度的变化逐渐降低,可见该脚是亮度逐渐降低的根源。为区分问题来自微处理器的亮度控制电路还是来自ABL电阻,断开了电阻R235。断开之后的结果是图象亮度非常稳定,无论收看多长时间亮度都不降低,可见问题出现在ABL电路上已成为既定事实。

检查ABL电路X7测试点的电压值为-7V,对比正常的电视机为2V,翻过线路板检查,发现C231有点轻微地脱壳,通电状态下直接拆下C231,X7测试点的电压仍然是-7V,可见C231完全没有起作用。通电状态下直接焊上一个正常的无极性同容量的电容器,故障就被排除,测量X7测试点的电压恢复到2V,接通R235故障排除。

同样是C231损坏,为什么表现出两种截然相反的现象?经过分析认为,本故障实例电容的损坏情况是随着时间的延长,C231逐渐恢复到正常状态,或者内部漏电情况加剧,最终失控;上一个故障实例是随着时间的延长,电容器逐渐失效,直至最后完全开路。这种现象非常少见,也大大地开阔了我们的视野。

例74.       开机时图象严重散焦,约半小时之后逐渐恢复正常

    开机观察屏幕上的图像,刚开始只有几块模糊的彩色亮斑。随着收看时间的延长,各块亮斑逐渐变成模糊的图像,约半小时之后完全成正常的图像,伴音始终正常。

    以往修理其它机心彩电的时候,经验性地知道显象管座受潮霉烂就有此故障出现。直接拆开显象管座XS601检查,发现聚焦极焊点处霉烂也很严重,更换一个显象管座故障排除。



例75.       屏幕上出现打火干扰

注意观察图象,不定时出现一个个打火亮点,好象是天空中不时出现又消失的星星。屏幕上的不规则的打火,一般与行输出电路放电有关,在暗处观察显象管电子枪及玻璃壳,没有放电火花,而屏幕上的这些亮点依然照有不误。

断电观察,显象管接地插座接触良好,各个元件焊接良好,所有插座也接触良好。把维修开关S251扳到切断亮度信号的维修状态,屏幕上仅剩下暗淡的彩色,而打火干扰依然存在,这也证明亮度处理电路正常。

观察视放板上的显象管座,很明显以前更换过。拔下视放板,观察显象管已经有比较严重的锈蚀,是否显象管座接触不良?决定试换看看效果,更换之后故障就被排除。把原来的显象管座彻底拆开,发现聚焦极的空腔内有一团黑乎乎的东西,最后认定是焊锡,可能长时间打火放电的原因,表面已经变黑。清除异物再把显象管座换回到原电视机上,电视机完全恢复正常。

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例76.       显象管颈内部打火

一开机就听见“咝咝”的响声,急忙关机防止出现意外。对所有元件直观检查,没有发现明显的烧黑、裂口、脱壳、变形现象。再开机观察,仍然有响声,观察屏幕上无光栅显示。注意观察整个电视机内部,发现显象管颈部有紫黄色的发光,正常情况下电子枪内部除了灯丝之外,没有哪个部位能够发光,而且这种颜色的光往往说明显象管漏气。注意观察显象管玻璃壳,终于发现高压嘴部位有一条很细的裂纹一直延伸到石墨层。显象管的这种损坏是无法补救的,只有更换。更换之后,电视机又恢复了正常。



例77.       缺红色

测量显象管红阴极电压为130V,其它两个阴极的电压也是130V左右,没有不平衡现象。调换R602、R612一个引脚的位置,让V601的集电极接到红阴极上,而把V611的集电极接到蓝阴极上,屏幕上仍然缺红色。怀疑显象管红阴极发射电子的能力降低,把包括视放板在内的整个机芯换到另一台电视机上,图象完全恢复正常,这也验证了对显象管不良的猜测。更换显象管,电视机恢复了正常。



例78.       蓝色过强

测量显象管绿阴极电压为90V,比正常的130V左右低。阴极电压低应该是视放三极管过分导通等或者有短路性损坏,测量电阻R601正常,测量V601基极电压正常而发射极电压稍高,说明V601不具备过分导通的条件。怀疑显象管不正常,短时间拔下视放线路板测量显象管座③脚电压上升到120V左右,即判断为显象管漏电。当费很大力气更换显象管之后,重新开机故障依旧!再测量阴极电压和原来完全相同,这种现象实在不可思议!是否显象管座不好?试更换一个新管座图象恢复正常,观察换下来的管座,各个引脚有比较明显的锈蚀,直接测量没有发现相临引脚有短路。最终分析认为,是管座插到显象管上之后才出现的漏电。

本故障给我们的印象很深刻,当遇到有两个以上的元件都有损坏的可能时,首先要更换价值较低、易于拆卸的元件。



例79.       屏幕呈现亮度很高的全绿色,满屏回扫线

测量显象管绿阴极电压仅有50V,比正常的130V左右低得多。断电测量供电电阻R621正常,V621集电极和发射极之间没有击穿现象,带电状态下测得V621基极电压正常,发射极电压稍高,看来V621没有过分导通的条件。怀疑显象管内部电极有短路或者漏电现象,但暂时拔下视放线路板单独测量显象管座⑨脚电压仍不能回升。

开机状态下断开V621集电极,屏幕上仍然是全绿色回扫线,测量电压仍然是50V,最终不得不确认绿基色处理电路正常。绿基色处理电路是控制显象管绿阴极的电路,还有什么原因能够引起阴极电压下降?仔细看图才注意到字符显示电路的V641也直接控制显象管的阴极,也可能导通造成阴极电位下降。断开V641的集电极,全绿色有回扫线的现象消失。测量V641的基极电压为0.8V,而正常情况下应当是0V。顺着V641基极电路检查,测得V742的基极和发射极都是高电平,说明V742因基极电压过高而导通,也说明V741没有导通拉低V742基极电压。测量V741基极和发射极的电压都是0V,正常情况下V741基极电压为2V左右,测量C741、V741都没有击穿,测量R742已经开路,更换之后故障排除。



例80.       缺少亮度信号

    亮度信号处理的过程比较简单,检修也相对比较容易。首先测量N101(35)(36)(37)(38) (24)脚电压都正常,用示波器测量N101(38)脚没有亮度信号,而测试点X6上有视频电视信号。测量R201正常,怀疑D201不良,用镊子直接短接 D201输入和输出脚屏幕上出现了亮度信号,更换D201之后电视机图象恢复正常。

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例81.       缺少亮度信号

测量N101(24)脚电压为6V偏高,测量(35)(36)(37)(38)脚电压都正常。怀疑N101损坏,试换后故障没有变化。因为亮度信号输入管 V241是PNP型三极管,可能有信号从发射极进入基极,试整体代换视放板故障仍然没有排除。

在V241的基极和发射极上还有很多的元件,这些也可能导致该脚电压升高。断开VD741、VD243重新开机故障仍然没有变化,再断开稳压二极管VD241开机,屏幕上就出现了正常的图象,亮度信号恢复了正常,恢复临时断开的电路,更换损坏的元件电视机完全恢复正常。

    测量更换下来的稳压管反向电阻,当用配有15V电池的万用表高阻档测量时,指针偏转到满偏的三分之二处,而测量正常的二极管,指针也偏转,但偏转幅度仅有四分之一左右,可见原来的稳压管有反向漏电现象。



例82.       屏幕上出现白色干扰

在暗处观察屏幕上的屏幕,没有发现显象管周围有打火现象。观察屏幕上的白色干扰区域,很象AGC电压过高造成的黑白不稳定,和高压打火造成的点状白色干扰相比差别比较大。把维修开关S251扳到切断亮度信号的维修状态,白色干扰消失,这一下就可以确认问题就在亮度信号处理电路上。恢复S251,把N101(24)脚断开,屏幕上也没有白色干扰。怀疑问题出在N101(35)--(38)脚的亮度信号处理电路上。怀疑副亮度电位器RP211接触不良,更换之后故障没有改变,断开R299切断亮度信号向N101输入的通路,屏幕上也不出现白色干扰。检查和R299连接在一起的电路,电阻器件都正常,怀疑亮度延迟线D201不正常,拆下D201故障不再出现,直接用镊子短路线路板上的亮度信号输入、输出脚,也不出现白色干扰,更换D201后故障排除。



例83.       缺少亮度信号

用镊子直接短路D201输入、输出脚,故障依旧,用信号注入法从N101(38)脚注入信号,屏幕上没有反应;再从N101(24)脚输入信号,屏幕上仍然没有反应。测量这些引脚的电压值也没有异常。从电路图上来看亮度信号的处理过程非常简单,简单的电路还出现了这么让人头疼的故障。

顺着亮度信号的流程继续检查,找到了维修开关S251。用手轻轻推动开关的手柄,屏幕上当即出现了正常的图象,亮度信号也完全恢复了正常。回头再检查这个故障的原因,终于找出了故障的根源:原来制式转换板靠S251很近,如果该线路板向S251靠近,同时该板Z17也向S251倾斜,就把S251的手柄推开,而进入切断亮度信号的维修状态,屏幕上就只剩下暗淡的彩色部分。

以后维修工作发现这种现象比较常见,维修的过程也非常简单,为避免再次出现同样的故障,检修中要注意把制式转换板和Z17都弄直。



例84.       亮度低

    用遥控器把亮度加到最大,屏幕上的图象仍然不很亮,和正常的彩电相比,只相当于一半的水平。增大加速电压图象亮度增大不明显,还出现了回扫线;调副亮度电位器RP211图象亮度也不能达到很大。

    测量N101(24)脚电压为5.5V偏高,测量(35)脚亮度控制电压在变化范围也正常。测量(37)脚电压达到10V,比图上标注的数值高。该脚电压是供给微处理器的9.2V电源经过限流电阻之后获得的,电压值完全不可能超过9.2V电源。测量供电电源已经变成11.5V,顺路检查出N101(11)(13)脚的电压都是11.5V,正常值应当是9V左右。该脚电压是12V电源经过V110组成的二次稳压电路稳压获得的,检查稳压电路,发现V110已经击穿,更换之后故障排除。

    检修中发现,LA7680的电源越高图象越不亮是一个规律。



例85.       亮度低  加速电压过低

观察屏幕上图象暗淡,字符的亮度也低得很。调整行输出变压器上加速旋钮,屏幕亮度有多增大,但仍然不很大。测量显象管座加速极电压,仅有120V,调整加速旋钮影响不大。怀疑行输出变压器T471内部加速电位器不良,同时想显象管座或者显象管都有损坏的可能性,不换元件的判断方法就是单独测量显象管座上的加速电压。拔下视放板,短时间开机测量显象管座上加速极的电压,最大值能达到400V以上,这样基本上证明了显象管损坏的可能。慎重起见,把整个机芯转移到另一台电视机上,结果图象亮度能够达到很高。更换原来的显象管,开机故障排除。

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例86.       无彩色

测量N101(41)脚电压为6.2V正常,判断ACK电路未起控。分析认为问题应当出现在色饱和度控制电路或者梳状滤波器电路,测量N101(40)脚电压进有仅有1.5V,相当于把色饱和度放到最小。对N701(11)脚外围的色饱和度控制电路检查,发现包括N701(11)脚、V762基极和发射极等都是0V。怀疑电阻R768开路,断开测量其值为无穷大,更换之后故障排除。



例87.       无彩色

测量N101(41)脚电压为6.2V,判断ACK电路没有起控。测量N101(40)脚电压正常,用遥控器改变彩色饱和度,该脚电压也随着变化,说明色饱和度控制电路正常。测量梳状滤波器电路,测量N101(18)(20)脚电压,发现其值均为1.5V,和正常的3.5V相比差别很大。分析这两个引脚都是交流信号输入方式,电压过低应当是外部电路造成,检查外围电路,发现当把T281②③脚断开之后再开机,该而引脚的电压就能够恢复到正常值。T281②③和N101(18)(20)脚没有直接关系,不应当影响这两个引脚的直流电位,应该是两个线圈之间有短路,更换一个裂相变压器T281,再开机屏幕上出现彩色,故障排除。



例88.       下爬行严重,最终出现无彩色故障

故障原来的表现是下爬行严重,当用半彩条信号来检查时,黑白部分出现严重的横亮条纹蠕动。用无感应螺刀调整RP281,故障变成无彩色。当在无彩色时测量N101(41)脚电压为6.2V,判断ACK电路没有起控。测量色饱和度控制电压正常,分析问题出现在梳状滤波器电路上。测量N101(18)(20)脚电压值均为1.5V,低于正常值,检查外围的电路,发现电容器C288已经完全击穿,更换之后连同原来的下爬行故障一起排除。

C288被击穿以后,引起N101(18)(20)脚电压发生变化,当RP281调到比较高的位置时,这两个引脚的电压和N101(14)脚关系很大,内部解调电路还能正常工作,但是Fu、Fv分量的分离异常,所以解调出爬行严重的彩色;当把RP281调到比较低的位置时,这两个引脚的电压跟着降低,低到一定程度时就出现无彩色故障。



例89.       无彩色

在无彩色的故障中,因为副载波恢复的石英晶体损坏而形成的占了大多数。不对电路测量,直接更换石英晶体Z51,故障即被排除。



例90.       无彩色

测量N101(41)脚电压为5.2V,判断ACK电路已经起控。从维修经验知道,副载波恢复电路异常是ACK电路起控的最常见原因,特别是振荡用的石英晶体。直接试换Z51,故障没有排除。从图上可见,该机心为了适应PAL、NTSC两种彩色制式,副载波恢复电路很复杂,检修起来难度很大。查看资料得知,该脚可以直接接一个晶体代替原来复杂的电路。就把C50断开,再找一个JA18B型晶体接在N101(16)脚和地之间,线路板上正好有这个位置,看来线路板在设计的时候就有这种考虑。接上石英晶体之后,彩色恢复了正常,这正好验证了对副载波恢复电路的猜测。对本部分元件逐一测量,发现VD51正向电阻比VD52大得多,更换之后故障排除。

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例86.       无彩色

测量N101(41)脚电压为6.2V正常,判断ACK电路未起控。分析认为问题应当出现在色饱和度控制电路或者梳状滤波器电路,测量N101(40)脚电压进有仅有1.5V,相当于把色饱和度放到最小。对N701(11)脚外围的色饱和度控制电路检查,发现包括N701(11)脚、V762基极和发射极等都是0V。怀疑电阻R768开路,断开测量其值为无穷大,更换之后故障排除。



例87.       无彩色

测量N101(41)脚电压为6.2V,判断ACK电路没有起控。测量N101(40)脚电压正常,用遥控器改变彩色饱和度,该脚电压也随着变化,说明色饱和度控制电路正常。测量梳状滤波器电路,测量N101(18)(20)脚电压,发现其值均为1.5V,和正常的3.5V相比差别很大。分析这两个引脚都是交流信号输入方式,电压过低应当是外部电路造成,检查外围电路,发现当把T281②③脚断开之后再开机,该而引脚的电压就能够恢复到正常值。T281②③和N101(18)(20)脚没有直接关系,不应当影响这两个引脚的直流电位,应该是两个线圈之间有短路,更换一个裂相变压器T281,再开机屏幕上出现彩色,故障排除。



例88.       下爬行严重,最终出现无彩色故障

故障原来的表现是下爬行严重,当用半彩条信号来检查时,黑白部分出现严重的横亮条纹蠕动。用无感应螺刀调整RP281,故障变成无彩色。当在无彩色时测量N101(41)脚电压为6.2V,判断ACK电路没有起控。测量色饱和度控制电压正常,分析问题出现在梳状滤波器电路上。测量N101(18)(20)脚电压值均为1.5V,低于正常值,检查外围的电路,发现电容器C288已经完全击穿,更换之后连同原来的下爬行故障一起排除。

C288被击穿以后,引起N101(18)(20)脚电压发生变化,当RP281调到比较高的位置时,这两个引脚的电压和N101(14)脚关系很大,内部解调电路还能正常工作,但是Fu、Fv分量的分离异常,所以解调出爬行严重的彩色;当把RP281调到比较低的位置时,这两个引脚的电压跟着降低,低到一定程度时就出现无彩色故障。



例89.       无彩色

在无彩色的故障中,因为副载波恢复的石英晶体损坏而形成的占了大多数。不对电路测量,直接更换石英晶体Z51,故障即被排除。



例90.       无彩色

测量N101(41)脚电压为5.2V,判断ACK电路已经起控。从维修经验知道,副载波恢复电路异常是ACK电路起控的最常见原因,特别是振荡用的石英晶体。直接试换Z51,故障没有排除。从图上可见,该机心为了适应PAL、NTSC两种彩色制式,副载波恢复电路很复杂,检修起来难度很大。查看资料得知,该脚可以直接接一个晶体代替原来复杂的电路。就把C50断开,再找一个JA18B型晶体接在N101(16)脚和地之间,线路板上正好有这个位置,看来线路板在设计的时候就有这种考虑。接上石英晶体之后,彩色恢复了正常,这正好验证了对副载波恢复电路的猜测。对本部分元件逐一测量,发现VD51正向电阻比VD52大得多,更换之后故障排除。

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例91.       无彩色

测量N101(41)脚电压为5.2V,判断ACK电路已经起控。试把C50断开在N101(16)脚直接接上一个JA18B型石英晶体,能够出现彩色,可见问题就在副载波恢复电路上。对该部分元件检查,发现C50已经被击穿,更换之后故障排除。



例92.       无彩色

测量N101(41)脚电压为5.2V,判断ACK电路已经起控。正准备要把C50断开在N101(16)脚直接接上石英晶体时,发现制式转换板⑧⑨⑩脚虚焊,把该板的这三个引脚重新焊接牢固,故障就被排除。

制式转换板⑧⑨⑩脚虚焊造成无彩色是一种常见现象,检修中遇到无彩色的故障时,不妨先检查一下这三个引脚。



例93.       无彩色

测量N101(41)脚电压为5.2V,判断ACK电路已经起控。经过上述的改接石英晶体试验,确认副载波恢复电路正常。测量N101与彩色处理的其它引脚(12)(14)(15)(16)(17)等电压都正常,检修中为了节约时间,先微调一下色同步纯化线圈L211的磁芯,结果彩色恢复正常。分析认为就是因为色同步纯化电路频率偏移,造成色同步信号不良,导致无彩色故障。调整L211时一定要注意幅度不能太大,而且要记住原来的位置,以保证调整无效时再把磁芯恢复到原位置。否则一旦调乱,在没有专用仪器的情况下很难再恢复到原来的位置,这样无论怎样更换元件都不能排除故障了。



例94.       无彩色

测量N101(41)脚电压为5.2V,判断ACK电路已经起控。经过改接石英晶体的试验证明副载波恢复电路正常;微调L211磁芯故障也不能排除。测量各个引脚的电压,发现仅有(17)脚电压偏低,实测为4.8V,图标数值为6.2V,而正常电视机上测量的数据为5.6V。对外围电路检查,发现C264呈现出100K左右的电阻,电容器本身不通过直流电,有电阻说明有轻微的漏电,更换之后故障排除。



例95.       无彩色

测量N101(41)脚电压为5.2V,判断ACK电路已经起控。经过改换石英晶体的实验证明副载波恢复电路正常;微调L211故障没有改变。测量各个引脚的电压,发现(16)脚电压为1V,图标正常值为7V。该脚电压降低说明电视机进入了NTSC状态,检查外部电路,发现三极管V271集电极和发射极之间已经击穿,更换之后故障排除。

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例96.       无彩色,测量时能够短暂地出现彩色

测量N101(41)脚电压为5.2V,判断ACK电路已经起控。试把C50断开在N101(16)脚直接接上一个JA18B型石英晶体,仍然不能出现彩色,可见副载波恢复电路无异常。测量N101(39)(40)电压正常,外围电路也没有问题。测量(15)(16)(17)脚电压和正常值相比没有区别,当测量R262、R261的分压值是否正常,屏幕上出现了彩色。断电测量这两个电阻,发现R261已经开路,更换之后故障排除。



例97.       图象着色困难,同时伴音影响图象

该机送修之前是部分节目无彩色,送来之时已经是完全无彩色,同时各套节目明显不在最佳状态。因为彩色和信号有重要关系,所以首先检查AFT形成电路。从线路板上可见,原来的修理人员在中频信号处理部分和彩色解码部分进行了大面积的更换,其中很多元件型号换错,U121、T131已经多次被更换和调整。更换所有错换的元件,按照正确的方法校正中频电路,搜索记忆均正常,但是出现了用户所述的部分节目无彩色。

当用手动方式把中频调偏时,图象可以着色,但是彩色暗淡,而且不稳定。用本部的信号发生器发出的纯红色信号检查,在有伴音出现时彩色上出现黑条,音量较大时彩色会暂时消失。试在N201(16)脚直接接上JA18B型石英晶体,故障依旧,看来故障不在副载波恢复电路。考虑到伴音影响图象的表现,检查制式转换板,整体试换之后故障排除。对换下的制式转换板元件逐一检查,发现C52已经漏电,把漏电的这个电容更换到正常的制式转换板上电视机也出现了同样的故障,测量此时VD51、VD52负极的电压都是6.3V,而正常电视机测得VD52负极电压为7V以上,由此确认C52是故障的根源。



例98.       红绿色错位,蓝色正常

    虽然理论上这种故障在PAL彩色电视机中存在,但是实际上很少遇到。在长时间的检修工作中,遇到的次数也很少。重新开机或者换台都能使电视机暂时恢复正常或者出现这种故障,分析电路发现,该机的PAL开关电路完全在集成电路LA7680内部,只有更换该集成电路才能解决。更换集成电路之后,故障不再出现。



例99.       图象明显缺少红色,同时绿色不正常,蓝色正常

理论上认为这是PAL制式所特有的故障,就象上面提到的情况似的,这种现象很不容易看到。在长时间的维修实践中也仅看到过几次。A3机心的该部分完全在集成电路内部,而这种故障是PAL开关所特有的故障,所以判断集成电路LA7680损坏。在维修工作中遇到的这种故障,都是通过更换N101修复的。



例100.    色爬行

该故障是PAL彩色制式特有的故障,而且检修也非常容易。理论上认为梳状滤波器的直通分量和延迟分量相位、幅度不同,就会导致两个色度载波分量分离不彻底,又加上PAL彩色制式逐行倒相的原因,屏幕上就出现向上蠕动的条纹。这种故障在实际检修工作中经常遇到。

既然是直通分量和延迟分量不同造成色爬行,所以需要检查直通和延迟分量的信号通路。首先怀疑延迟信号不良,测量L283、C284、R281等元件都正常,色度延迟线D282不能以万用表测量结果作为判断的依据,直接试换D282,彩色爬行的现象消失。

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例101.    色爬行

测量延迟信号电路上的元件,电阻器件都正常,直通信号电路上没有发现元件损坏,直接更换D282故障不能排除。怀疑延迟电路上电容有损坏,用专用电容表测量发现C284已经没有容量,更换之后故障排除。



例102.    刚开机彩色正常,但是换台之后图象无彩色

这种故障也算是比较奇怪的的了,开机之后只要不换台,彩色就一直正常,但只要一换台,彩色就立即消失,即使再返回原来的节目也没有彩色。

在有彩色的时候测量各测试点电压值都正常,在无彩色时最明显的变化就是N101(41)脚电压降低到5.2V左右,ACK电路已经起控。且不管它原来怎么样,无彩色的时刻就要按照无彩色来修。首先也是判断彩色副载波恢复电路是否正常,断开制式转换板上的C50,在该板⑧⑩脚上并联一个正常的JA18B型石英晶体,开机发现无论怎么换台,故障都不再出现,由此确认故障在副载波恢复电路上无疑。对相关元件检查,却没有发现任何异常:C50、VD51、Z51、R51、C51都正常,确认故障就在此处,却横竖查不出问题,岂非怪事!结合刚开机时彩色正常来考虑,可能问题范围稍大。开机测量VD51、VD52正极电压为3V,比正常的6V低了一大半。断开VD52重新测量,VD51正极电压就恢复到正常值,而且换台之后仍然有彩色。对VD52所连接的电路检查,发现Z52两极之间有接近10K的电阻,正常值应当是无穷大,更换一个正常的石英晶体,故障排除。

PAL制式下彩色不良原因是NTSC制式的石英晶体不良,这种现象应当是极其罕见的。



例103.    无伴音 R187

当把耳朵贴向喇叭时,还能够听到极其微弱的声音,所以真正的故障应当是伴音音量极小。那么伴音功放电路应当基本上是正常的,也就是N171的①⑤⑥⑧⑨正常。测量N171其它各脚的电压,发现图上标明③脚电压为5V,实际测量值为2.5V。查找有关AN5265集成电路的资料,得知该脚是静音控制脚,0V时才能正常播放声音。根据上面的测量数据,应当是由于静音电路起控造成的故障,试用镊子直接把N171③脚短接到地,就有了清晰的伴音,更加确认了故障就是静音控制造成的。

测量N101(30)脚的7.4V电压正常,说明行一致性检测器工作正常。断开R187一端测量V181基极和发射极之间没有短路现象,测量R187已经开路,更换之后故障排除。

R187开路之后使得行一致性检测信号不能加到V181上,V181处于恒定的截止状态,在其集电极上呈现出2.5V的高电平,N171处于静音状态而无伴音输出。



例104.    蜂音干扰

伴音中频信号的处理过程的很多步骤在制式转换板上完成,因此对该线路板的检查就显得很重要。按“system”键改换制式,发现S-1、S-2状态下没有明显的变化。在S-1状态下测量该线路板②④脚的电压和正常值相同,说明微处理器送过来了正确的控制信号。测VD19正极电压为0V,VD18正极电压为5V。在正常的S-1状态下,应当是VD18正极电压为0V,VD19正极电压为5V,电路处于错误的S-2状态。测V46集电极电压为8V,而正常值应为0V,说明V46没有导通。断开 R46一端之后测量发现R46已经开路,更换之后故障排除。再按“system”键改换制式, S-1、S-2状态完全符合正常的要求。



例105.    蜂音干扰

测量制式转换板②④脚的电压和正常值相同,V46、V47、V48的集电极电压也都正常。试整体更换制式转换板故障现象消失,说明问题就在制式转换板上。对伴音中频信号流过的VD19、C19、Z19、N12等元件做试换等处理,故障仍然没有解决。对照线路图分析,PAL-D/K制式下N12④脚要产生0.5MHz的振荡信号之后才能产生解调所需要的6.0MHz中频信号。检查中用表笔测量N12④脚电压,表笔一碰触到该部位,伴音立即恢复了正常,无论怎样换台故障都不再出现,关机之后再开机,故障依旧,再碰触该部位故障有能消失。分析认为一碰就好的故障往往与石英晶体起振特性不良有关,故障应当是Z32损坏造成的,试换Z32故障不再出现。

Z32损坏造成伴音干扰是一种常见的故障,在焊接、碰触、测量Z32的引脚时会使得故障暂时消失,但重新开机、改换制式时故障将重现,我们分析的结果是Z32损坏而电路起振性能变差,在外部刺激下可以恢复到正常的振荡状态。

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例106.    蜂音干扰

     按“system”键改换制式,发现S-1、S-2、S-3状态下都是蜂音干扰,三种状态下表现不同,但不明显。测量VD19、C19、Z19工作都正常,当测量N12时,发现其各引脚电压是①④⑤脚电压都是2.6V,和正常值相差很大,而③脚7.8V正常。因为这几个引脚都是隔断直流输出方式,引脚电压不正常应当是集成电路本身损坏,试更换N12故障排除。



例107.    蜂音干扰

    按“system”键改换制式,发现S-1、S-2、S-3状态下都是蜂音干扰,而且干扰的情况各不相同。测量制式转换板的②④脚电压正常,V46、V47、V48的集电极电压也都正常,查VD19、C19、Z19、N12、Z32等元件也正常,试整体代换制式转换板故障也不能排除。说明问题发生在主板上。

在主板上还有两组电路与本故障有关,也就是N101(45)脚的伴音中频信号输入脚和②脚的解调电路。直接对这两个引脚外围的元件检查,没有发现开、短路现象。考虑到滤波器的损坏情况较特殊,即采用代换法试换,更换Z143之后故障不再出现。



例108.    蜂音干扰

经过上述的试验,确认故障部位就在主线路板上。对N101(45)脚外围进行检查没有发现异常,即认真检查②脚外围电路。测量R161、C161、L161都正常,测量Z161没有开、短路现象,直接更换之后故障排除。



例109.    蜂音干扰,伴音音量较小

各种试验证明故障部位就在主线路板上,对N101(45)脚外围检查没有发现异常。测量N101②脚电压为3V,比图上标定的6V相差很大。怀疑该脚外围电路有短路现象,在线测量发现C161两端电阻为零,怀疑该元件已击穿,焊开一个引脚重新测量仍然短路,更换以后故障排除。



例110.    伴音音量时大时小

    轻轻振动线路板,伴音时有时无的现象随着振动而发生变化,可见有接触不良现象存在。通过AV输入端子输入信号,伴音十分稳定,说明故障部位不在伴音功放电路上。用镊子夹住制式转换板轻轻晃动,故障没有明显的改善,对主线路板上N101(45)脚和②脚的外围的元件也用镊子晃动,发现晃动L161时故障现象非常明显,喇叭里发出强烈的“喀啦、喀啦”的响声。反过线路板来观察L161的引脚,发现其有一个引脚虚焊,重新焊接之后故障排除。

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例111.    伴音嘈杂

电视机通过有线电缆共接收到20多套电视节目,其中有VH波段的10频道和U波段的22频道伴音中有比较重的交流“哼”声,对比其它机心的电视机,其它机心电视机的两个节目伴音没有这种杂音,仍然比较清晰。

检查伴音解调电路的所有元件,没有发现任何异常。仔细听杂音,和电源的50Hz干扰很相似,试对电源电路采取加强滤波等措施,杂音情况没有明显的改善。试从AV端子输入信号,伴音完全正常,看来问题依然出现在调频解调电路上。

在多处检查没有结果之后,思考是否有寄生的调幅现象?寄生调幅在限幅器中被消除,限幅器在集成电路LA7680内部,应当是LA7680本身不良,但是试换之后现象没有改变。反过来考虑,如果进入限幅器的调频信号幅度不足,造成部分信号不能达到限幅电平,同样不能彻底消除寄生调幅造成的干扰。6.5MHz第二伴音中频信号经过Z19选择出来之后还要经过R19和R21分压之后再进入N12①脚,改变R19或者R21的阻值就能够改变进入N12①脚信号的幅度。试用镊子直接把R19短路,交流杂音消失,对所有的节目试验,都没有杂音出现。

多次试验确认,短路R19确实能够消除个别节目伴音中较重的交流杂音,而且对图象没有影响。



例112.    无伴音

从AV端子输入信号,声音、图象都正常,说明伴音功放电路正常。测量N101与伴音有关的引脚电压,发现①脚电压为0V,其余引脚电压都正常。该脚通过电阻R163、C164接地,造成该脚电压为0V的原因只能是C164被击穿,拆下C164测量证实了这种猜测,在拆下C164的情况下开机,喇叭里出现伴音,焊上一个正常的元件电视机完全恢复正常。



例113.    无伴音

用遥控器把音量加到最大仍然没有伴音,从AV端子输入信号也没有伴音,可见问题出在伴音功放电路上。测量N171③脚电压为0V,说明没有被静音,测量④脚电压为0V,其余引脚电压都正常。④脚是音量控制引脚,该脚电压为0V说明音量被放到了最小。目前的  准确的状态应当是伴音最小,只不过伴音最小和无伴音表现相同罢了。

测量N701⑩脚电压在用遥控器把音量开大或减小过程中完全没有变化,总是0V。该脚以OC门的方式输出PWM信号,上拉电阻开路将导致恒为低电平,该脚的上拉电阻是R762。断开R762测量发现已经开路,用镊子直接短路V761基极和集电极就能出现很强的伴音,这些都证实了仅R762损坏,更换之后故障排除。



例114.    无伴音

从AV端子输入信号,声音、图象都正常,说明伴音功放电路正常。测量N101与伴音有关的引脚电压,发现①到⑤脚电压都正常,试换N101故障依旧。制式转换板附近与伴音有关的电路也都正常,维修陷入困境。当对N101(45)脚电路检查,以发现该脚信号是否中断时,测得该脚电压为0V。查资料可知该脚是一个多功能引脚,除了输入固定中频的伴音信号外还能输入直流电压控制片内前置放大器的增益,该脚电压为零则片内前置放大器无输出。对该脚外围元件检查,发现C155被击穿,更换之后故障排除。



例115.    无伴音

从AV端子输入信号正常,测量N101①到⑤脚、(45)脚电压都正常,试换N101故障依旧。伴音电路很适合用信号注入法来检修,用万用表依次从⑤脚、④脚输入信号喇叭里都能发出“咔咔”的响声,说明N101内部的前置放大器正常。再从①脚注入信号没有反应,检查①脚到④脚之间的电路,发现C164底部有漏液现象,万用表测量发现该件已经完全不能充、放电,更换之后故障排除。

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例116.    伴音音量小,只有贴近喇叭才能听的到

从AV端子输入信号正常,测量N101①到⑤脚、(45)脚电压都正常,试换N101故障依旧。用万用表依次从各个信号输入点注入信号,结果从N101⑤脚注入信号喇叭里有很响亮的“咔咔”声,从④脚输入信号也有“咔咔”声,但是声音要小得多。⑤脚信号是④脚信号经过片内放大器放大之后的结果,④脚注入信号反应不大可能是内部放大器放大倍数不足,测量放大器增益控制(45)脚电压正常,判断故障就在集成电路内部的前置放大器上,更换一块正常的LA7680故障排除。



例117.    伴音杂

喇叭发出声音几乎就是强烈的蜂音,隐隐约约有伴音。起初怀疑伴音解调电路有问题,但检查整个制式转换板和N101周围相关电路均正常。分析认为这种现象必然是本部分电路异常,是否有其它的原因使得伴音解调失常?检修中拆下了Z143,原以为喇叭里不会再有伴音发出,结果故障依旧!这个现象引起了我们浓厚兴趣。

Z143被拆下以后,应当没有伴音中频信号进入N101(45)脚,调频解调电路当然也不应该解调出信号,喇叭里应该没有声音;但是该机的表现却是仍然有强烈的蜂音,是否还有其他的电路继续向该脚提供中频信号?重新仔细分析电路图,没有发现其它电路的存在。再考虑Z143拆下和装上故障现象完全相同,是否说明原来的故障就是因为Z143没有送过来信号所致?刚才已经对伴音中频信号进行了检查也没有发现问题。检修中无意识地碰到了插头XS3,喇叭立即发出了清亮的伴音,重新晃动XS3,喇叭时而发出强烈的蜂音,时而发出清亮的伴音,拔下XS3仔细检查,发现插座XP3的⑤脚插针已经折断,仅剩下一点。更换XP3,插上XS3,故障即被排除。

为什么XP3插针折断造成这种故障,原理上分析应当出现无伴音的故障。原来图上的伴音中频信号传递路线并不是唯一的路线,还有线路板分布参数形成的信号通路。这些分布参数把(42)脚输出的全电视信号中的伴音中频信号直接传递到就近的(45)脚,因为没有频率的选择和变化,所以喇叭里发出的强烈的杂音,在有信号输入的情况下,这些通过分布参数传递的信号被限幅器消除,所以不会影响伴音。



例118.    无信号

自动搜索过程中屏幕上没有节目出现,一直是满屏幕的雪花,用万用表检测高频头上的波段控制电压,能够和屏幕字符相对应地轮换出现有效控制信号,但是调谐电压输入TU端在整个搜索过程中始终是0V。顺路检查发现V785的集电极电压也是0V,稳压二极管  N791负极电压也是0V。N791负极是调谐电压的发源地,仅有R795、C785、N791三个元件组成,逐一断开测量,发现N791已经被击穿,更换之后故障排除。



例119.    无信号

自动搜索过程中屏幕上也没有节目出现,也一直是满屏幕的雪花,用万用表检测得高频头上的调谐电压始终是0V。测量V785的集电极电压始终为0V,而N791两端33V直流电压正常。测量V785基极电压为0V,说明V785并没有导通,应当是33V向V785集电极供电的电路没有接通。断开R788测量,发现已经开路,更换之后故障排除。



例120.    无信号

自动搜索过程中屏幕上也没有节目出现,也一直是满屏幕的雪花,不同的是用万用表检测得高频头上的调谐电压始终是33V。该部位始终是33V的高电压说明V785完全没有导通。测量V785基极电压在5V-0V之间完全变化,而正常的情况下变化范围应当是1V-0V。怀疑V785基射结开路,在路测量仍正常,测量发射极对地电阻,测得数值为37K,而实际应当为0,判断电感L781开路,拆下测量证实该件已经完全开路,更换之后故障即被排除

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例121.    节目后移,部分节目收不到

进入自动搜索状态观察,发现原来在VH波段开头就能接收到的节目搜索进行到中间位置时才刚刚出现,每一个波段高端的节目都接收不到。测量高频头上的调谐电压,最大值仅能达到13V,测量N791两端的33V直流电压正常。断开调谐电压向高频头TU端供电的电阻R106,测量C105上的电压仍然不能回升,再断开跨接线W749测量C783两端的电压最大值就能够达到正常的33V。这两点之间仅有两个电容C105、C782有漏电的可能性,实际测量这两个电容都正常。在两点之间没有漏电可能的情况下电压升不高,只能是线路板上存在漏电的因素。拆除W749,把R785接C782的一端的铜箔在R785处割断,另外用导线把R785和C782正极连接起来,重新搜索电视机恢复正常。



例122.    VH、VL波段信号重复

注意观察电视节目,在VH波段的节目实际上重复了VL波段的节目。进入手动搜索状态,调到VH波段,测量高频头VH端子没有需要的12V高电平信号,而在VL端子上出现了高电平信号。测量波段译码集成电路N710的输入电压,在VH波段下③④脚都是0V,正常情况下应当是③脚为2V而④脚为0V的高电平。因为微处理器N701(31)(32)脚都是以OC门方式输出,没有高电平输出可能是上拉电阻不良,各焊开R713、R714一端测量,发现R713已经开路,更换之后再重新搜索故障排除。



例123.    各个波段低频道收不到

故障的具体表现是每一个波段开头的频道接收不到,例如VL波段1频道节目接收不到。因为自动搜索中仅个别节目收不到,所以原修理员把它当成“自动搜索个别节目不记忆”来修,结果一直修不好。进入自动搜索状态,用万用表检测高频头调谐电压输入端的电压变化,发现变化范围为2-33V,而正常的电视机变化范围都是在0-33V之间,可见故障的原因是调谐电压降不到最低点所致。试把电阻R789断开,电压变化范围能够向下延伸到1.5V,仍然不能达到最小,对V785基极到N701(20)脚之间的所有元件都正常,怀疑电平转换管V785不良,更换之后故障即被排除。对换下来的三极管检查,测其各个PN结正、反向电阻都正常,没有发现明显的异常。



例124.    信号不良,仅有1频道节目还勉强正常

接修该机的时候,该机的中放部分已经被修理得面目全非,大部分元件被拆换过。通电检查信号情况,发现除了1频道的点格测试信号还能够勉强在屏幕上稳定下来之外,其余的节目在屏幕上弯弯曲曲,别别扭扭,根本不能收看。

问题还是应该在中频信号处理电路上。测量N101⑨⑩(46)脚的AGC控制电路都正常,N101其它引脚的电压也都正常,对预中放电路的检查也没有结果。线路板上已经被焊得非常混乱,怀疑有连焊等问题,仔细检查焊点时发现N101⑦脚和T103之间的铜箔之间部分脱落,用导线连接之后就能接收到所有节目。重新校正图象解调频率及AFT电路故障即被排除。

该处铜箔脱落应当所有节目都不正常,1频道基本正常的图象从何而来?这也是分布参数的原因。1频道是点格信号,是一种高频信号,这种信号借助于这些分布参数也能够基本正常地传递,后面的电路还可以处理产生基本正常的视频信号,其它信号就没有这么特殊,图象效果自然就差的多。



例125.    网纹干扰

观察屏幕上的网纹,特别在彩色区域非常明显,随着彩色的变动在变动。起初怀疑彩色处理电路不正常,结果在AV状态下没有网纹干扰。怀疑电源或者行输出电路异常有高频脉冲干扰,但觉得无从下手。后在换台时发现,换台之后的一端短暂的时间内图象很正常。换台和正常收看相比,有一个AFT的跟踪过程,是否就是 AFT不良?把电视机打到手动搜索状态,然后只按一下调谐升或降键,屏幕上的图象立即变得清晰起来,网纹干扰现象消失。因为这种情况恰好是切断AFT的时刻,正好验证了对AFT不良的猜测。

手动把节目调到最好,然后按正确的步骤调整中放AFT检测电路,重新搜索电视节目完全恢复正常。

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例126.    网纹干扰

观察整个屏幕上都是倾斜的网纹,不规则地漂动。换台瞬间和调谐状态下没有明显的变化,估计与AFT的关系不大。但是换台换到信号强度比较高的节目上时,图象出现不规则的扭动,这种现象往往说明与AGC的设置有很大关系。经验性地知道,如果把AGC延迟量调的不正确,就会出现信号过强现象,图象局部变白或变黑,行同步困难。即不测量N101(46)脚的电压大小,直接调整RP101,随着调整图象逐渐变得稳定,继续调整网纹干扰现象消失,证明原来的网纹确实是AGC所致。



例127.    图象闪烁

图象不时突然变亮,闪烁感非常严重,同时图象严重扭曲。直观感觉认为和图象信号强度过大有关,可能是AGC调整不准确。用无感应螺刀调整RP101故障现象不能排除。测量N101⑩脚电压为10V,和图上标定的7V差别很大。分析认为该脚电压决定于集成电路内部,电压过高应当是集成电路内部损坏。当信心十足地更换N101之后,开机故障依旧!剩下的就只有检查外围电路,其中C115、V731的损坏不可能造成该脚电压升高,那么VD801击穿会怎么样?当看到VD801之后突然眼睛一亮,它的击穿将使得AV/TV转换电路的高电平控制信号加到N101⑩脚,结果将造成电压升高!断开VD801一个引脚不用重新开机,电视机图象恢复正常,测量VD801已经完全击穿,更换之后观察AV/TV状态都正常。



例128.    自动搜索个别节目不记忆

认真观察搜索过程,当搜索接近一个节目时,搜索速度明显变慢,有的节目能够作为正常节目记忆下来,而有的节目最终没有记忆下来。搜索完毕之后,约有一半以上的节目记忆下来,但并不记忆在最佳位置,图象和声音效果和最佳位置都有很大的差别。

搜索过程中检测AFT电路N101(44)脚输出的频率误差信号,也有最大、中点、最小的变化,估计‘S’曲线中心位置不准确。按照正确的步骤重新调整 T131磁芯位置,重新搜索都能够准确记忆,搜索完成之后图象基本上都处于最佳状态。



例129.    自动搜索不记忆

观察自动搜索过程,各套电视节目在屏幕上稍纵即逝,完全没有减慢搜索速度的意思,较高的速度搜索完毕之后,没有一套节目被记忆下来,节目号仍然是1。从这种高速的搜索过程可见,微处理器跟本就没有认为接收到了图象信号,分析认为故障应当是没有同步识别信号或者完全没有‘S’曲线信号。

手动搜索出一套电视节目,测量N101(30)脚电压为正常的7.4V,测量N701⑨脚电压为0V,正常值应当在3V左右。检查其外围元件,发现R710已经开路,更换一个同阻值的电阻故障即排除。



例130.    自动搜索不记忆

观察搜索过程也是高速前进,也完全没有减慢速度细调的意思。手动搜索出一套电视节目,测量N701⑨脚电压为正常的3.1V,可见图象信号的识别正常。搜索过程中测量N101(44)脚电压基本上无变化,说明AFT电路完全没有起作用。AFT电压信号在N101(43)脚外围电路作用下产生,微调T131的磁芯对(44)脚电压没有影响,而检查(43)脚外围电路都正常。AFT信号的形成还与N101(47)(48)脚外围的选频率电路有和大关系,微调U121的磁芯输出电压有很不明显的反应。怀疑C121变值,但是没有专门的测量仪器,找一个同型号的电容代换,虽然仍然搜索不记忆但是(44)脚输出电压有了较明显的变化。微调T131的磁芯,输出电压随着有较大幅度的变化,按照正确的步骤校正AFT电路的工作频率,重新搜索电视机恢复正常。

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例131.    自动搜索不记忆

观察搜索过程也是高速前进,手动搜索出一套电视节目后测量N701⑨脚电压为正常的3.1V,可见问题仍然在AFT电路上。搜索过程中测量N101(44)脚电压基本上无变化,微调T131、U121的磁芯对该脚的输出电压影响不大,检查N101(43)(47)(48)脚外围电路均正常。分析认为,虽然频率的选择、移相电路在集成电路外部,但是真正完成频率误差乘法运算的,还是在集成电路内部,这样集成电路LA7680本身就有损坏的可能性。更换N101,重新校准各个中频线圈的磁芯,电视机恢复了正常。



例132.    AV状态下仍然有电视节目的伴音

用户按照正确的方法把录象机用AV线连接到电视机上,当用遥控器把电视改换到AV状态时,屏幕上出现了录象节目,但是喇叭里除了录象节目的伴音外还有电视节目的伴音。    从线路电路图上可以看出,该机的AV/TV转化集成电路N801只转换了图象,对于TV状态的伴音信号没有进行转换处理,而是依靠控制AGC的方法关闭的。完成AV状态下关闭AGC的就是二极管VD801,肯定是它没有起作用。在路测量正、反向电阻都正常,注意观察发现其正极引线稍微有点虚焊,重新焊接之后再试机,AV、TV状态下声音、图象都正常。



例133.    光栅不停地出现和消失

开机测量主输出电压,光栅出现时电压为126V正常,而消失时电压降低到20V以下,测量其它各组电压也是跟着升高和降低。为了区分问题出现在行输出电路还是电源电路断开跨接线W551,重新开机测量各组输出电压仍然如此,可见问题就在电源电路上。

为了检修方便,当然尽可能地简化电路。当把V792集电极断开以后,再测量主输出电压就恢复正常。检查微处理器电路,发现其电源电压仅3.8V,和正常的要求比较严格的5V差别较大。该机的电源电压来自VD581等元件组成的稳压电路,对该电路的检查发现T581次级已经完全没有交流电压输出,更换一个新的变压器之后故障排除。

T581输出不了交流电,微处理器就不能获得电压,为什么还有3.8V的电压呢?故障虽然已经修好,但对这个问题一直感到疑惑。断开VD582一端,重新检查该电压的来源。测量V581的集电极和基极电压都为0V,发射极电压却是3V多。读图时发现:15V电压通过R583加到了5V的供电点上,断开R583一端,测量整个5V供电电路就完全没有了电压,确认3V以上的电压就来自15V电压。

本来15V电压通过R583为微处理器电路提供部分电流,但是由于T581的损坏,使得它所提供的电流不足以维持该电路的工作。开关电源开始工作之后,15V电压通过R583加到微处理器电路,它通过R719、R716使V792导通,导通之后相当于进入待机状态,所以电源的输出电压要下降,当然15V电压也下降。下降到一定程度之后,15V电压提供的电流不足以使V792维持导通,V792转入截止,这又相当于进入收看状态,电源的输出电压又要升高。这样反反复复,屏幕上就是图象出现又消失再出现再消失。



例134.    无光栅、无伴音

电路实验证明问题出现在微处理器电路上。测量N701(42)脚的电压不足4V。对微处理器供电电路检查,发现V581集电极有10V电压,而基极电压为0V,对基极的元件检查,发现R582已经开路,更换之后故障排除。



例135.    无光栅、无伴音

    接通电源开关,电源指示灯比较亮,用遥控器或者按键都不能使指示灯变暗。测量N701 (17)脚为高电平,说明微处理器发出了关机指令。断开V792集电极再开机,能够出现正常的声图,但是无字符显示,遥控失灵。对N701基本条件进行检查,(42)脚的5V电源、(34)(35)时钟脉冲都正常,但是⑦脚的复位电压为2V左右,和正常的4V以上相比差别较大。对该脚外围电路检查,发现C720漏电,更换之后故障排除。

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例136.    无光栅、无伴音

接通电源开关,电源指示灯比较亮,用遥控器或者按键都不能使指示灯变暗。测量N701 (17)脚为高电平,说明微处理器发出了关机指令。断开V792集电极再开机,能够出现正常的声图,但是无字符显示,遥控失灵。对N701基本条件进行检查,电源、时钟脉冲、复位均正常,怀疑键盘矩阵电路异常,逐一测量各个按键,发现S701(PROG+)键短路,直接拆下S701不用,再开机电视机恢复正常,更换一个新的按键,故障即被排除。



例137.    无光栅、无伴音

经过和上面相同的方法,验证故障就出现在微处理器周围电路上。检查5V电源电压、复位电压、键盘矩阵电路都正常,测量(34)(35)脚电压和正常值相同,但是考虑到石英晶体损坏的特殊表现,决定试换一下Z701,试换之后故障即被排除。



例138.    有时正常,有时按键及遥控均失灵,有时屏幕出现“AV”显示

经过多次观察发现,如果开机之后遥控正常则一直正常,如果开机之后遥控失灵,则一直失灵,除非用主电源开关关机之后再开机。因为有时屏幕上显示“AV”,怀疑S712漏电,但是即使把S712拆下不用,故障也不能排除,扩大检修范围,但是即使把N701(22)(28)脚的所有电路断开,故障仍然不能排除。

如果开机之后遥控正常则一直正常的现象引起我们的注意,是否是初始状态错误?开机之后微处理器应当首先初始化内存,否则在错误的初始状态下将得到错误的结果。初始化是在复位电路控制下完成的,是否该电路不良?测量N701⑦脚电压正常,在故障状态下用镊子把该脚对地短路,放开镊子之后电视机就恢复正常。断电对该脚周围电路检查,发现V721  CE之间已经短路,更换之后故障不再出现。



例139.    屏幕无字符显示

用镊子短路V741基极到地,屏幕上出现全绿色而且有回扫线,说明字符输出电路正常。检查字符定位的几个基本条件,测量(38)(39)(40)(41)直流电压都正常,因为字符定位电路的信号都是脉冲信号,直流电压正常不能说明外围就正常,用万用表对外围元件逐一测量,发现R706已经完全开路,更换之后故障即排除。



例140.    无字符显示,屏幕上仅有字符的黑色阴影。

从字符的黑色阴影可见,字符底色消隐电路已经起作用,说明字符定位还是正常的。问题应当在R745到视放板的电路上。对该线路上的元件逐一测量,发现R642已经开路,用镊子直接短路V641基极到地,屏幕上就能出现字符,更换损坏的R642,字符显示就恢复正常。