彩色电视机、显示器维修入门与提高

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第1章 彩电与彩显维修基本知识

1.1 怎样学好彩电与彩显维修技术

1. 要了解彩电和彩显的工作原理 2. 要正确识读电路图

3. 要能正确使用各种维修设备 4. 要能正确识别元器件的好坏

1.1.2 提高维修技能的常用方法

1. 要不断加强理论学习,提高理论水平 1)从书本中学习知识

2)从专业杂志、报刊中学习知识 3)从网络中学习知识 2. 要勤于实践 1)观察别人维修故障 2)亲手装配电路 3)亲手维修故障

1.1.3 理论学习和实践中应注意的几个问题

1. 理论学习应注意的几个问题 1)要充分重视理论知识的基础性 2)要注意理论学习的目的性 3)要注意理论学习的层次性 2. 实践过程中应注意的几个问题 1)注意养成良好的职业习惯

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2)要注意实践的目的性

1.2 电路图在检修过程中所起的作用

1.2.1 正确识图 1.识图的基本原则

识图的基本原则是:从整体到局部,由局部到各级,由交流到直流。 2. 识图的基本方法

识图的基本顺序是:根据信号流程从前往后进行,当信号出现分支时,应一条支路、一条支路地进行分析。

识图的基本方法是:将电路图平铺在桌面上,先实现从整体到局部的分割;再依次对各部分电路进行分析。

1.2.2如何将电路图与实物相结合

分析元器件的作用应在电路图中进行,查找元器件的位置应在电路板中进行。

1.2.3 检修过程中如何合理利用电路图 电路图所提供的信息:

1.2.4使用电路图时应注意的一些问题 1. 电路图可能会与实际电路存在很小的差异 2. 电路图中所标的电压及波形仅供参考

一些关键点的信号波形往往也因接收的信号不同而不同,因此不能机械地将测量波形与图中所标的波形进行比较来判断故障。

3. 电路图中某些元件的型号可能与实际电路中的元件型号不一样 1.2.5无电路图时,该怎么办 1. 经验打头阵

2. 通过不同的途径寻到电路图

1.2.6 集成块内部框图、引脚功能及检修数据有何作用 1. 集成块内部框图及引脚功能的作用

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2. 集成块检修数据的作用

1.3 仪器、仪表的使用及基本检修方法

1. 常用的工具

维修彩电和彩显时所需要的工具有:电烙铁、起子、镊子、改锥(无感起子)、钳子等。 2. 常用的仪器仪表

常用的仪器仪表有:万用表、交流毫伏表、示波器、信号发生器等。其中,万用表是维修人员的必备仪表,其它仪器仪表可根据自己的实际要求进行配备。

1.3.2 万用表的使用 1. MF-500型万用表的使用 1)面板结构 2)测量电压 3)测量直流电流 4)测音频信号电平 5)测量电阻

6)使用指针式万用表应注意的事项 2. DT-890型数字万用表的使用 1)面板结构 2) 测量直流电压 3)测量交流电压 4)测量直流电流 5)测量交流电流 6)测量电阻

7)测量三极管的hFE (即β值) 8)测量电容

9)数字万用表使用注意事项

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1.3.3 双踪示波器的使用 1. 各旋钮的作用 3. 使用方法 1)先调出基线

2)交流电压幅度及周期的测量 3)直流电压的测量

4)使用示波器应注意的事项

1.3.4 检修故障应遵循的基本原则

在检修彩电或彩显时,应遵循由表及里、由整体到局部、由后级往前级、由直流到交流的原则。

1.3.5 常用的检修方法

最佳的检修顺序是:光栅→图像→颜色→伴音。 1. 直流电压法

直流电压法是指通过测量电路中相关点的直流电压后,再与正常电压值进行比较来查出故障所在的方法。 2)用直流电压法检测集成块 2. 交流电压法

交流电压法主要用于检测彩电和彩显开关电源的交流部分。

值得注意的是,无论是测音频信号、场频锯齿波电压,还是行频脉冲,都应在红表笔上缠一只隔直电容,以防上直流电压进入万用表。

3. 电阻检查法

电阻检查法是检修彩电和彩显最常用的方法之一。它对检修开路或短路性故障和确定故障元件极为有效。

1)在路测量法 2)脱机测量法 4. 电流检查法

电流检查法是指通过测量电路中的直流电流来发现故障的方法。电流测量有两种方法,一为直接测量法;二为间接测量法。

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直接测量法是指把万用表置于直流电流档,然后将万用表直接串入被测电路中测量电流的方法。

间接测量法是指通过测量电路中某已知电阻上的电压来间接估算电流的方法。 5. dB脉冲法

所谓dB脉冲法是指用万用表的dB档判断脉冲的有无、估测其幅度大小的一种检测方法,这种方法非常适应检查行激励电路及行输出电路。

6. 行频脉冲检波法 1)行频检波器的电路原理 2)行频检波器的安装和使用 7. 场频脉冲检波法 8. 色度信号检波法 9. 万用表干扰法 1)测量原理 2)测量方法 10. 波形观测法

波形观测法是指利用示波器观测电路中相关点的波形来查找故障的方法。

1.4 集成电路的使用、检测与更换

1.4.1集成电路使用要点

1. 使用前最好全面了解集成电路 2. 安装集成电路时要注意方向 3. 有些空脚不应擅自接地

4. 不要折断引脚,并确保引脚间的绝缘 5. 要注意供电电源的稳定性

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1.4.2 集成电路检测基本知识 1.测试时不要使引脚间造成短路 2. 不要在机器通电情况下进行焊接 3.要保证焊接质量

4. 不要轻易判定集成块的损坏 5. 测试仪表内阻要大 1.4.3 集成电路的拆卸方法 1. 金属编织带吸锡法 2. 空气负压吸锡法 3. 空心针头剥离法 4. 焊锡熔化拨出法 4. 焊锡熔化扫除法 1.4.4如何判断集成块的好坏 1. 电压测量法

主要是测出各引脚对地的直流电压值,然后与标称值进行比较,进而判断集成块的好坏。用电压测量法来判断集成块的好坏是检修中最常用的方法之一。

2. 外围电路普查法

在发现集成块引脚电压异常后,可采用外围电路普查法来检测集成块外围元件的好坏,进而判定集成块是否损坏。。

3. 在路电阻对比测量法

此方法是利用万用表测量集成块各引脚对地电阻值,再与正常值进行比较来判断集成块的好坏。

4. 替换法

通过采用以上一些方法进行检查后,觉得集成块非常可疑,而又无法肯定其损坏时,

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就可采用替换法。

1.4.5 集成电路的代换 1. 直接代换法

1)不同厂家生产的相同集成块 2)保持原引脚功能的改进产品 3)仿制产品 2. 间接代换法

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第2章 普通遥控彩电维修入门与提高

2.1 普通遥控彩电的基本结构

2.1.1 对彩色电视机的感性认识

打开彩色电视机的后壳,就可以看到彩色电视机内部有三大部件:显像管、扬声器、电路板。

显像管是是用来显示图像的部件。 扬声器是用来再现伴音的部件。 电路板是用来处理各种信号的部件。 2.1.2 普通遥控彩电的电路结构 1. 电路结构框图

见图2-1

由八大部分构成: 第一部分为调谐器部分。 第二部分为中频通道。 第三部分是解码电路。 第四部分是末级视放电路。 第五部分为音频处理电路。 第六部分是扫描电路。 第七部分是遥控系统。

第八部分是开关电源及显像管消磁电路。 2. 电路实物图

彩色电视机的电路是由元器件组成的,这些元器件按照一定的规律安装在印制板上,构成彩色电视机的电路板。

图2-2是某电视机的电路板实物图。

要想在电路板上找到相应的电路,有两种方法: 一是根据电路图和印制板图来寻找。

二是根据各电路的特征及一些关键元件的特征来寻找。 1)如何找到电源电路 2)如何找到行扫描电路 3)如何找到场扫描电路 4)如何找到伴音功放电路

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5)如何找到遥控系统和小信号处理电路 6)如何找到灯座板电路 2.1.3 彩电的机芯

机芯指的是电路类型,从彩电的发展过程来看,应用较广的机芯主要有如下几种。 1. 第一代东芝两片机

这种机芯的电路主要由TA7680(或D7680)和TA7698(或D7698)构成。 2. 第二代东芝两片机

这种机芯的电路主要由TA8611和TA8659/8759构成。 3. 东芝单片机

这种机芯主要由TA8690/8691构成。 4. 三洋单片机

许多厂家将LA7680构成的机芯称为A3机芯,而将LA7688构成的机芯称为A6机芯。 5. 飞利浦单片机

这种机芯主要以飞利浦公司推出的小信号处理器TDA8361/8362或OM8361/8362构成。

2.1.4 故障现象与故障部位之间的对应关系

彩色电视机的故障现象常反映在光、图、声、色几个方面,故障部位与故障现象之间有着明显的对应关系,见教材表1-1所示。

2.2 高频调谐电路的检修 2.2.1 调谐器的作用及分类 1. 调谐器的作用

调谐器的作用是接收和选择高频电视信号,并将高频电视信号转化为38MHz的图像中频信号和31.5MHz的第一伴音中频信号。

2. 调谐器分类

彩电所用的调谐器主要有B型、C型和D型三种,B型调谐器的体积比C型和D型大,C型和D型调谐器的体积相当。

2.2.2 调谐器的控制电路

遥控彩电的调谐器由CPU(微处理器)进行控制,电路如图2-4所示,控制内容包含

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波段控制和调谐控制。

2.2.3 高频调谐电路的关键检测点

高频调谐电路的关键检测点有七个,如图2-5所示。 1. 调谐器及波段切换电路的供电电压

供电电压是决定高频调谐电路能否正常工作的关键.。 2. 调谐器的VL、VH及U端子电压

这三个端子的电压与机器的工作波段相对应,且这三个端子电压能按波段的不同而进行转换,若不能转换,就会出现收不到VH段节目的现象。

3. 调谐器的VT端电压

在搜索节目时,VT端子电压会从0V向32V变化,每一个波段均如此。在收看某一频道节目时,VT端电压稳定不变,若此时,VT端子电压不稳,就会出现跑台现象。

4. 调谐器的AFT端子电压

在调谐时,用万用表测量该端子电压,应大幅度摆动,若不摆动,说明AFT电路有问题。

5. 调谐器AGC端子电压

当AGC电压不正常时,轻者引起图像不清晰,重则引起无图像的现象。 6. CPU的调谐端子电压

在调谐时,CPU的调谐端子电压应在5~0V之间变化,若不变化,说明CPU内部或调谐端子外部电路有故障。

7. CPU波段控制端子(即BAND1和BAND2端子)

在切换波段的过程中,这两个端子的电压组合要能跳变,若不能跳变,说明CPU内部有问题。

2.2.4 高频调谐电路故障处理 1. 高频调谐电路的故障现象 2. 高频调谐电路故障处理方法 1)无图、无声现象 检修流程如图2-6所示。 2)画面不清晰、有雪花噪声干扰

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2)扫描小信号处理电路信号流程 3. TA7698检修数据 见表2-7所示。 4. TA7698关键检测点 1)39脚

正常情况下应有2VP-P的复合视频信号,通过对此脚的检测,可以判断故障是在TA7698及外围元件上,还是TA7698之前的电路中。

2)3脚

当出现彩色暗影故障时,通过检测此脚,可以判断故障是在3脚之前的电路,还是在3脚之后的电路。

3)5脚

在检修无彩色故障时,通过检测此脚的波形,可以得知有无色度信号输入5脚,进而可以判断故障部位。

4)12脚

当该脚的电压在8V以上时,说明内部消色电路未动作;若该脚电压只有6.2V左右,说明内部消色电路动作,色度通道关闭。

5)13脚

在检修无彩色故障时,通过检测此脚,可以判断故障是在副载波再生电路,还是在色度放大及解调电路。

6)8脚

在检修无彩色故障时,通过检测此脚,可以判断故障是在8脚之前的电路还是在8脚之后的电路。

7)17脚和19脚

在检修彩色失真故障时,此二脚是重要检测点,通过检测这两脚后,可以得知是直通信号丢失还是延时信号丢失。。

8)20脚、21脚及22脚

在检修彩色失真故障时,这三脚是重要的检测点。 9)38脚

故当38脚无行逆程脉冲输入时,就会产生无彩色故障。 10)33脚

该脚为行启振供电脚,只有在33脚获得8.2V供电时,扫描小信号处理电路才工作。

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11)36脚

36脚为同步信号输出端,在正常情况下,该脚应有8VP-P的同步信号。 12)32脚

32脚是行脉冲输出端,该脚直流电压可以反映内部电路的好坏。 13)26脚

26脚是场反馈端,该脚的直流电压对检修水平亮线故障极为有用。 14)24脚

24脚是场锯齿波脉冲输出端,正常时,该脚应有0.7VP-P的锯齿波电压输出,用万用表附加场频检波器可以查出此脚有无锯齿波存在。

5. TA7698常见故障检修 1)彩色暗影故障

2)黑白图像正常,但无彩色

3)转换频道后,有时无彩色或较长时间后才出现彩色 4)彩色爬行故障 5)图像不同步故障

2.4.5 TA8659/8759的关键检测点及常见故障的检修 1. TA8659/8759介绍

TA8659/8759是东芝公司推出的PAL/NTSC/SECAM制解码/扫描小信号处理电路,其内部框图如图2-30所示。它包含了亮度部分、色度部分、扫描小信号处理部分及一个外RGB输入接口。

2. TA8659/8759信号流程 1)解码电路信号流程 2)扫描信号流程

3. TA8659/8759的引脚功能及检修数据 参考表2-8所示。。

4. TA8659/8759的关键检测点 1)几个供电端子电压

6脚、61脚、63脚为12V供电端,负责对图像处理电路进行供电。

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2)10脚、11脚、21脚电压及22脚、23脚、27脚电压 这些脚的电压能反映内部制式识别电路的好坏, 3)信号传输端

20脚、14脚、12脚、2脚、64脚、62脚、60脚、58脚、56脚、41~43脚、33脚皆是信

号传输端子,这些端子上应有相应信号存在,通过检测这些端子的波形及电压可以了解故障部位,还可对故障进行追踪检查。

4)30脚和34脚

30脚是压控晶振控制端,当内部制式识别电路在识别制式时(或无信号时),该脚电压在7V左右摆动,一旦某种制式被识别,该脚电压便稳定在8V左右。

34脚为选通脉冲滤波端,正常时,电压为3V左右,波形呈“刀”形。 5)26脚、28脚及37脚

这三个脚外部接有晶振,在检修无彩色故障,应考虑26脚和28脚外部的晶振是否损坏。 6)39脚和29脚

在检修三无故障时,通过检查此脚的脉冲有无,可以判断故障是在TA8659/8759内部或周边元件上,还是在39脚之后的电路。

在检修水平亮线故障时,通过检查29脚脉冲的有无,可以判断故障是在TA8659/8759内部或周边元件上,还是在29脚之后的场输出电路上。

7)52脚

52脚为X射线保护脚,正常工作时,52脚电压为0V,只要52脚电压超过1V时,X射线保护电路立即动作。

5. TA8659/8759常见故障的检修 1)彩色暗影现象

2)无彩色,但黑白图像正常 3)缺基色。 4)黑屏现象

5)缺少一个色差信号 6)三无现象 7)水平亮线 8)图像不同步

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2.5 单片小信号处理电路的检修

2.5.1 几种常见的单片小信号处理器

东芝公司推出的TA8690,用于东芝单片机中。 三洋公司推出的LA7680,用于A3机芯。 三洋公司推出的LA7688,用于A6机芯。 三洋公司推出的LA7687,用于A9机芯。

飞利浦公司推出的TDA8361/8362(或OM8361/8362),用于飞利浦单片机中。

2.5.2 LA7688的关键检测点及常见故障检修 1. LA7688介绍

LA7688是内部结构框图如图2-32所示。该集成块共由如下五大单元电路构成:图像中频处理电路; 伴音中频处理电路; TV/AV切换电路; 视频解码电路;

行场扫描小信号处理电路。 2. 信号流程

1)图像中频通道信号流程 2)伴音中频通道信号流程 3)解码电路信号流程 4)扫描通道信号流程 3. 检修数据 见表2-10所示。 4. LA7688关键检测点 1)24脚行启振供电端 2)40脚和45脚供电端 3)17脚

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4)47脚和48脚中频信号输入端 5)46脚IF AGC滤波端 6)7脚AFT电压输出端 7)8脚复合视频信号输出端 8)51脚伴音信号输出端 9)1脚第二伴音中频信号输入端 5. LA7688常见故障的检修 1)三无故障

2)开机后,屏幕呈蓝屏(或厂家设定的开机画面),搜索不到图像。 3)黑白图像正常,但无彩色 4)彩色失真现象

2.5.3 TDA8361/8362的关键测试点及常见故障的检修 1. TDA8361/8362介绍

TDA8361/8362是飞利浦公司推出的单片小信号处理器,其内部框图如图2-34所示。它集中频通道、解码电路及行场扫描小信号处理电路于一体,内部还包含一组TV/AV切换开关。

2. 信号流程 1)中频通道信号流程 2)解码电路信号流程

3)扫描小信号处理电路信号流程 3.TDA8361/8362检修数据

TDA8361/8362的引脚功能及检修数据见表2-12所示。 4. TDA8361/8362的关键检测点 1)36脚

该脚是行启振供电端,供电电压为8V。 2)42脚

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1)TDA4866介绍

TDA4866是飞利浦公司推出的场输出电路,常用于彩显。TDA4866的内部框图见图4-25所示,它内含锯齿波输入放大器、输出放大器、保护电路及逆程发生器等电路。

2)场扫描电路分析

当联机工作后,TDA4853的10脚获得12V供电电压,内部场振荡器开始工作。场振荡脉冲由24脚外接的电容转化为场频锯齿波,再经放大和线性补偿后,从12脚和13脚平衡输出,送至场输出集成块TDA4866的1脚和2脚。经TDA4866内部的输入放大器和输出放大器放大后,由4脚和6脚输出,送入场偏转线圈。

3)常见故障分析与检修 (1)水平亮线故障 (2)无光栅故障

2. 厦华15ZⅢ型彩显行扫描及枕校电路分析与检修 1)行扫描电路分析

行扫描电路如图4-27所示,当TDA4853的10脚加电后,内部行振荡器开始工作,行振荡脉冲经两次锁相及平行四边形校正后,从8脚输出。经C335、R402送至行激励级。

行激励级由场效应管V401及周边元件构成,行输出电路由V402及周边元件构成。 2)S校正电容的切换

S校正电容切换电路如图4-28所示,C407、C412、C414及C416为S校正电容,其中,C412、C414及C416是否接入电路分别取决于V404、V406及V408是否导通,也就是说,V404、V406及V408在电路中起电子开关作用,它们是否导通受CPU的27脚、28脚及29脚控制。

3)枕形校正电路

枕形校正电路如图4-29所示,TDA4853内部电路利用场频脉冲形成枕校抛物波,并从11脚输出,经V317射随后,送至枕校输出电路。枕校输出电路由V409、V411及周边元件构成。V409将抛物波倒相放大后,送给V411,由V411再次放大,最后在C418上形成下凹抛物波,经L403送至行输出电路,调制行扫描电流,使行扫描电流呈上凸规律变化,这样就克服了枕形失真。

4)X射线保护电路

X射线保护电路如图4-30所示,

当某种原因(如+B电压升高,或逆程电容减小等)引起行输出变压器6脚输出的行逆程脉冲升高时,经VD311整流、C311滤波后产生的直流电压也必升高,该电压经R315、R314及R313分压后送至TDA4853的2脚,使2脚电压超过6.39V,内部X射线保护电路立即动作,切断行脉冲和场脉冲的输出,机器无光栅。

5)行扫描及枕校电路常见故障分析与检修 (1)无光栅

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(2)光栅行幅变化,同时伴随着枕形失真

4.5 彩显视频电路

4.5.1 视频小信号处理器KA2143B的关键检测点 1. KA2143B介绍

KA2143B是三星公司推出的视频小信号处理器,其内部结构如图4-32所示,KA2143B内含R处理通道、G处理通道和B处理通道,每个通道的结构完全相同。

2. KA2143B的关键检测点 1)1脚、2脚和3脚 2)5脚、7脚和9脚 3)14脚、16脚及19脚 4)4脚 5)6脚和18脚 6)12脚

7)20脚、17脚及15脚

4.5.2 视频小信号处理器TDA4886的关键检测点 1. TDA4886介绍

TDA4886是飞利浦公司推出的视频小信号处理器,其内部框图如图4-33所示,它内含三个结构完全相同的信号通道,分别用于处理R、G、B三基色信号。

2. TDA4866关键检测点 1)15脚、18脚及21脚 2)5脚 3)11脚 4)24脚

5)17脚、20脚及23脚 6)12脚和13脚

4.5.3 厦华15ZⅢ型彩显视频电路分析与检修

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1. 视频小信号处理电路

主机显卡输出的视频(图像)R、G、B三基色信号经接插件X201送至KA2143B的5脚、7脚和9脚;OSD电路输出的字符R、G、B信号送至KA2143B的1脚、2脚和3脚,字符消隐信号送至KA2143B的4脚。在字符消隐信号的控制下,字符R、G、B信号被分别插入到视频R、G、B信号中,再经内部电路处理后,分别从19脚、16脚和14脚输出,又分别经三个共射放大器V231、V241及V255放大后,从接插件X202送至视频输出电路。

2.视频输出及显像管附属电路

视频输出及显像管附属电路如图4-35所示,由视频小信号处理电路送来的R信号经V701共基放大后,从集电极输出,送至显像管的阴极。

3. 视频电路常见故障的检修 1)缺某种基色 2)偏色 3)黑屏现象

4.5.4 LG575BN型彩显视频电路分析与检修 1. 信号流程

由主机显卡送来的视频R、G、B信号从TDA4886的6脚、8脚及10脚输入;由OSD电路送来的R、G、B字符信号从TDA4886的2脚、3脚及4脚输入,字符消隐信号从1脚输入。在字符消隐信号的控制下,字符R、G、B信号被插入到视频R、G、B信号中,分别从22脚、19脚和16脚输出,送往LM2407。

LM2407是一电压放大器,内含三个独立的通道,R、G、B信号分别从9脚、8脚及11脚输入,经电压放大后,分别从3脚、5脚及1脚输出,送往显像管的三个阴极,激励阴极工作。

2.黑白平衡调节

3. ABL控制及副对比度控制

当图像亮度过大时,行输出变压器ABL端子电压必下降,经Q721、Q724射随后,使TDA4886的24脚电压也下降,经内部电路调节后,使图对比度下降,图像亮度也跟着下降。

在调节副对比度时,CPU输出的副对比度控制电压经Q725射随后送到TDA4886的24

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脚,使图像对比度变化。

4. 关机消亮点、静噪及消隐电路 5. 视频电路典型故障分析与检修 1)屏幕上只有带回扫线的光栅,没有图像 2)缺基色 3)偏色

4.6 系统控制电路

4.6.1 厦华15ZⅢ型彩显系统控制电路分析与检修 1. WT60P1的引脚功能

引脚功能及检修数据见表4-12所示。 2. CPU的工作条件及I2C总线系统

CPU的工作条件及I2C总线系统如图4-41所示,要想使CPU正常工作,必须满足三个最基本的条件,即供电要正常、复位要正常、时钟要正常。

3. 模式识别电路

模式识别电路如图4-42所示,其主要任务是对主机显卡送来的行、场同步信号进行识别,并根据识别的结果来调整机器的工作模式。

4. OSD电路

OSD(字符显示)电路如图4-43所示,它由CPU与MTV018组成。

该机的功能操作采用单键飞梭控制方式,通过按飞梭键和旋转飞梭钮,便可对机器的各个项目进行选择和调整。

5. 静噪控制 6. 光栅倾斜校正控制

光栅倾斜校正控制电路又称地磁校正电路。

光栅倾斜校正电压由CPU的26脚输出,通过调节CPU的26脚电压,就可改变地磁校正线圈中的电流方向和电流大小,进而改变附加磁场的方向和大小,直到抵消地磁场影响为止。此时光栅的位置也就不再倾斜,达到光栅倾斜校正的目的。

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7. 系统控制电路常见故障分析 1)无光栅,红色指示灯亮 2)无字符显示,其它正常

4.6.2 LG575BN型彩显系统控制电路 1. MC68HC05BD24/25的引脚功能及电压

MC68HC05BD24/25 的引脚功能及电压值见表4-14所示。 2. 模式识别

1脚和42脚分别是场同步信号和行同步信号输入端,由CPU内部电路进行模式识别。经模式识别后,输出五类控制信号。

3. CPU的工作条件及I2C总线系统 4. 联机/未联机检测

CPU的24脚用于联机/未联机检测,联机后,CPU的24脚为低电平,机器处于正常工作状态。若未联机时(脱机或主机未开机),24脚外部的ST-IN线相当于悬空,24脚仅经上拉电阻R423接在5V电源上,故24脚为高电平,此时,机器处于脱机工作状态。

5.模拟量控制 6. 静噪控制 7. X射线保护电路 9. 故障分析

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