76810引脚功能

合集下载

单片机AD转换

单片机AD转换
串行通信接口 串行扩展接口
基本引脚
数据 时钟 控制(片选或其他形式的控制信号)
4
10位串行数模转换芯片AD7810
AD7810是美国模拟器件公司(Analog Devices )生产的一种低功耗10位高速串行A/D转换器。 该产品有8脚DIP和SOIC两种封装形式,并带有 内部时钟。 外围接线极其简单,AD7810的转换时间为2μs, 采用标准SPI同步串行接口输出和单一电源( 2.7V~5.5V)供电。 在自动低功耗模式下,该器件在转换率为1kSPS 时的功耗仅为27μW,因此特点适合于便携式仪 表及各种电池供电的应用场合使用。
}
10
设计实例
天然气机监控系统设计
AD 模块
SP485 ……
SCI
AD 模块
主控计算机
SP485
SCI
AT24C04
89C52
计数器
AT24C04 转速 信号
89C52
计数器
转速 信号
11
D/A转换器
12
D/A转换器
数字/模拟转换器是一个重要的输出模块。串 行D/A与并行D/A相比,除输入部分的解码和 移位逻辑外,其他部分一般不会有很大的差别
8位满幅型MAX517/518/519
应用实例
伺服控制系统
Kp*Error+Ki*ΣError 输出:速度控制,控制伺服驱动器速度 输入:位置信号(光栅尺、相对编码器、绝对编码器)
A B CLK DIR
29
硬件原理框图
伺服电机 编码器信号 QEP解码器 电流 伺服驱动器
方向/脉冲信号
5
10位串行数模转换芯片AD7810
引脚功能
工作模式

LA76810 主要引脚功能

LA76810 主要引脚功能

LA76810 主要引脚功能2007-09-10 11:44( 1 ) 25 脚电压。

25 脚为行扫描及总线接口供电端 , 内置 5 . 0 V 稳压管 , 外经 R217 接在+ 12V电源上 , 正常时 , 25 脚电压为 5 . 0 V , 若该脚电压丢失 , 行扫描电路及 I C 总线接口均不工作 , 产生三无现象。

( 2 ) 11 脚及 12 脚电压。

11 脚和 12 脚为 I C 总线输入端 , 正常工作时为 4 . 6 V 左右 , 若 I C总线电压不正常 , LA76810 也就不能正常工作 , 并产生黑屏现象。

此时扫描电路虽工作 , 但无光栅 , 若提高帘栅电压 , 可能出现带回扫线的光栅。

( 3 ) 8 脚电压。

8 脚为内部中频电路供电端 , 采用 + 5V 电压进行供电 , 若供电丢失 , 中放电路就不会工作 , 产生无图无声现象。

( 4 ) 18 脚电压。

18 脚为 RGB 电路供电端 , 内置 8 V 稳压管 , 若供电不正常 , 会使内部 RGB电路不工作 , 产生黑屏现象 , 此时 , 19 脚、20 脚及 21 脚均无电压输出。

( 5 ) 46 脚电压。

46 脚为检波后视频信号输出端子。

有信号时 , 此脚电压为 1 . 8V 左右 , 无信号时为 3 . 0V 左右 , 因而通过测量该脚电压可以判断有无视频信号输出。

( 6 ) 28 脚电压。

28 脚为行逆程脉冲输入脚 , 行逆程脉冲在 LA76810 内部用于行中心位置调整、亮度钳位、色同步选通及行消隐。

当行逆程脉冲正常时 , 28 脚电压为1 V 左右 , 无行逆程脉冲输入时 , 28 脚为 2 . 0 V 左右 , 此时19 脚、20 脚及 21 脚电压极低 , 末级视放管几乎处于截止状态 , 整机出现黑屏或光栅极暗的现象。

( 7 ) 10 脚电压。

10 脚为 AFT 电压输出端 , 在有信号时 , 若中频 PLL 环路处于锁定状态 , 则10 脚电压约 2 . 6 V 左右 , 且在搜台时该脚电压大幅度摆动。

常用数字电位器芯片

常用数字电位器芯片

数字电位器是一种可编程电子器件,它具有与模拟电位器类似的滑动端,可以通过编程改变其电阻值。

数字电位器通常由数字芯片和机械结构组成,可以实现高精度的电阻调节,广泛应用于音频、通信、测量和控制等领域。

以下是一些常用的数字电位器芯片介绍:1. I2C数字电位器:该芯片采用I2C总线接口,具有低功耗、高精度、高稳定性和易用性等特点。

它可以调节电压范围为0V至5V,调节范围为10kΩ至1MΩ,精度为±1%或±0.5%。

该芯片适用于各种需要调节电压和阻抗的场合。

2. SPI数字电位器:该芯片采用SPI总线接口,具有更高的精度和稳定性,调节范围通常在数十kΩ到数MΩ之间。

它还具有自动对准功能,可以快速准确地调节阻抗。

该芯片适用于音频、通信、仪器仪表等领域。

3. 4线数字电位器:该芯片具有4个引脚,可以实现高精度、宽范围、快速调节和低噪音等特点。

它具有手动调节和自动扫描两种模式,可以根据需要进行选择。

该芯片适用于各种需要调节电压、阻抗和增益的场合。

4. 双面数字电位器:该芯片具有双面结构,一面是电阻片,另一面是LED阵列。

通过调节电阻片的阻抗,可以改变LED阵列的亮度,从而实现亮度调节。

该芯片适用于各种需要调节亮度的场合,如显示器、灯具等。

在使用数字电位器芯片时,需要注意以下几点:1. 选择合适的接口方式:根据应用需求选择合适的接口方式,如I2C、SPI、UART等。

2. 确定调节范围和精度:根据实际需求确定数字电位器的调节范围和精度,选择合适的产品型号。

3. 注意引脚定义:数字电位器芯片通常具有不同的引脚定义,需要仔细阅读产品手册,确保正确连接。

4. 调试和校准:在安装和使用数字电位器后,需要进行调试和校准,以确保其工作正常。

总之,数字电位器芯片在许多领域都有广泛应用,选择合适的芯片型号并根据实际需求进行正确使用,可以提高系统的性能和稳定性。

LA76832集成块各引脚功能描述

LA76832集成块各引脚功能描述

LA76832集成块各引脚功能描述LA76832引脚功能资料LA76832的电路结构和功能与LA76810基本相同,仅在LA76810的基础上增加了枕形校正功能,使个别脚位功能有所变化。

现将有关脚位功能变化说明如下:1)LA76832的22脚为枕形校正(E/W)功能输出,LA76810的22脚为SD识别信号输出,因此LA76810与LA76832不能互换代用。

2)在康佳T2588A等大屏幕"A"型中没有应用SECAM制解码功能,因此LA76832原设定的SECAMB-Y输人和SECAMR-Y输入取消,将34脚改作X射线保护输入,35脚改作彩识别输出。

3)LA76832的枕形失真校正功能可通过I2C总线进行下列项目的调整:行幅调整(EWDC)、枕形失真补偿(EWAMP)、斜率补偿(EWTILT)、四角补偿(EWCORNER)。

当使用场输出集成电路LA7840/LA7841ck402h背靠背kappa鞋子h5510h紫砂壶拍卖时,可通过I2C总线调整:场中心位置(V.DC)、场幅度(V.Size)、场线性调整(V.Line)、场"S"校正(V.SC)。

●引脚功能及实测数据在康佳T2588A型机上测定引脚符号功能直流电压(V)序号待机有信号1 AUDIO OUT 音频信号输出2.24 2.42 FM OUT 调频信号输出2.3 2.33 IF AGC FIL 中放ACC滤波0 2.54 RF AGC OUT 高放ACC输出4.0 1.75 PIF IN 中频输入2.8 2.86 PIF IN 中频输入2.8 2.87 IF.GND 中放地端0 08 IF.VCC 中放供电端电源5.0 5.09 FM FILTER 调频滤波器2.0 2.010 AFT OUT 自动频率调节输出4.7 2.311 SDA I2C总线数据线4.6 4.612 SCL I2C总线时钟线4.4 4.413 ABL 自动亮度限制输入2.1 2.114 R IN 爱购h手机皮套左右开z红字符信号输入3.9 015 C IN 绿字符信号输入0 016 B IN 蓝字符信号输入0 017 BLANK IN 字符底色消隐输人端2.5 018 RGB VCC RGB矩阵电源8.0 8.019 R OUT 红基色信号输出2.9 2.320 C OUT 绿基色信号输出1.8 2.421 B OUT 蓝基色信号输出1.5 2.422 E/W 水平枕校信号输出0.1 0.1523 V. OUT 场激励信号输出2.4 2.424 V.RAMP ALC 场锯齿波和自动亮度控制1.4 1.425 HOR VCC 行振荡电源供电5.0 5.026 AFC FILTER AFC滤波器端2.5 2.527 H. OUT 行激励信号输出0.65 0.6528 FBP INPUT 行消隐输入1.1 1.129 VCO 1REF VCO电流基准1.6 1.630 CLOCK OUT 时钟信号输出0.95 0.9531 CCD VCC 基带延时供电端4.4 4.432 CCD FILTER 基带延时滤波端6.6 6.633 CCD/H GND 基带延时/行接地端0 034 X-RAY x射线保护输入0 035 C-SYNC 识别信号输出0 036 APC2 FILTER 自动相位控制2的滤波器端3.75 3.7537 CLMAP FILTER 钳位滤波器1.6 1.538 4.43MHz XTAL 4.43MHz晶振2.7 2.739 APCI FILTER 自动相位控制1的滤波器端2.8 2.840 VIDEO OUT 视频输出2.1 2.241 V/C/D GND 复合视频色度电路接地端0 042 EXT V.IN 外接视频输入2.5 2.543 V/C/D VCC 视频/色度/基带延时供电4.9 4.944 INF V.IN 内部视频输入2.5 2.645 BLACK FILTER ck402h背靠背kappa鞋子h黑电平滤波器1.9 1.946 VIDEO OUT 视频输出3.4 2.247 VCO FILTER VCO振荡滤波器1.0 0.948 VCO COIL 中频振荡线圈4.2 4.249 VOC COIL 中频振荡线圈4.2 4.250 APC FILTER 自动相位控制滤波2.0 2.451 EXT A.IN 外接伴音输入1.8 1.852 SIF OUT 伴音中频输出1.97 1.9753 SIF APC FILTER 伴音中频APC滤波2.3 2.354 SIF IN 伴音中频输入3.1 3.1。

液晶显示器通用驱动板各接口定义

液晶显示器通用驱动板各接口定义

液晶显示器常用“通用驱动板”介绍类别:显示与光电1.常用“通用驱动板”介绍目前,市场上常见的驱动板主要有乐华、鼎科、凯旋、华升等品牌。

驱动板配上不同的程序,就驱动不同的液晶面板,维修代换十分方便。

常见的驱动板主要有以下几种类型:(1)2023 B-L驱动板2023B-L驱动板的主控芯片为RTD2023B,主要针对LVDS接口设计,实物如图1所示。

图1 2023B-L驱动板实物该驱动板的主要特点是:支持LVDS接口液晶面板,体积较小,价格便宜。

主要参数如下:输入接口类型:VGA模拟RGB输入;输出接口类型:LVDS;显示模式:640×350/70Hz~1600×1200/75Hz;即插即用:符合VESA DDC1/2B规范;工作电压:DC 12V±1.0V,2~3A;适用范围:适用于维修代换19in以下液晶显示器驱动板。

2023B-L驱动板上的VGA输入接口各引脚功能见表2,TXD、RXD脚一般不用。

表2 VGA插座引脚功能2023B-L驱动板上的按键接口可以接五个按键、两个LED指示灯,各引脚功能见表3。

表3 2023B-L驱动板上的按键接口引脚功能2023B-L驱动板上的LVDS输出接口(30脚)引脚功能见表4。

表4 2023B-L驱动板LVDS输出接口各引脚功能2023B-L驱动板上的高压板接口引脚功能见表5。

表5 2023B-L驱动板上的高压板接口引脚功能(2)203B-L驱动板2023B-L主要针对TTL接口设计,其上的LVDS接口为插孔,需要重新接上插针后才能插LVDS插头。

2023B-T 驱动板实物如图6所示。

图6 2023B-T驱动板实物图2023B-T驱动板体积比2023B-L稍大,价格也相对高一些,其主要参数如下:输入接口类型:VGA模拟RGB输入;输出接口类型:TTL;显示模式:640×350/70Hz~1280×1024/75 Hz:即插即用:符合VESA DDC1/2B规范;工作电压:DC 12V±1.0V,2~3A;适用范围:适用于维修代换20in以下液晶显示器的驱动板。

EM10(MT7681)模块用户手册

EM10(MT7681)模块用户手册

1.产品概述
1.1 概述
淘宝店铺销售
FL-EM10 是武汉飞龙科技推出的低成本、低功耗嵌入式串口转 wifi 模组。
是一体化的 802.11 b/g/n WIFI 解决方案。使用 FL-EM10 WIFI 模组,通用 MCU
系统或串口设备可以很容易接入 Internet 网络,从而实现物联网控制。
2.97-3.63V
工作温度
-20°C — 70°C
储存温度
-40°C — 80°C
尺寸
无线网络类型
软件参数
安全机制 加密类型
定制开发
网络协议
用户配置
淘宝店铺销售
21mm × 16mm AP/STA WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK/AES WEP64/WEP128 提供 SDK 供客户二次开发 Ipv4,TCP/UDP/HTTP SmartConnect 一键联网配置
选择 MT7681_all.bin 文件。最后,点击自动按钮进行固件下载,
淘宝店铺销售
出现以上对话框说明固件下载成功。这样就能将固件下载至 Flash 进行固件 调试。
STM32-WIFI 语音开发套件
淘宝店铺销售
飞龙 miniSTM32 WIFI 语音开发板基于意法半导体(ST)公司的 STM32F103RET6 芯片开 发完成。板上资源丰富,具有飞龙串口转 wifi 模块接口(MT7681)、飞龙 Sub G 模块接口 (si4432)、串口、usb 接口、音频接口、SD 卡接口、红外和 LCD 等丰富硬件外设接口。除 此之外,飞龙 miniSTM32 WIFI 语音开发板还提供丰富的软件例程。
当烧录按键断开,再将 USB 接口连接至 PC,开发板处于运行模式,打 开串口软件,模块会打印信息。

LA76810A引脚功能

LA76810A引脚功能1.AUDIO OUT伴音音频输出2.4伏2.FM OUT伴音检波输出2.4伏3.PIF AGC中频AGC 2.6伏4.RF AGC高频AGC 1.7伏5.VIF IN1图像中频输入12.8伏6.VIF IN2图像中频输入22.8伏7.GND(IF)中放地0伏8.VCC(VIF)中放电源5伏9.FM FIL伴音检波滤波2.3伏10.AFT OUT AFT输出2.7伏11.DATA数据总线4.7伏12.CLOCK时钟总线4.7伏13.ABL自动亮度控制3.9伏14.R IN红字符输入0.9伏15.G IN绿字符输入0.9伏16.B IN蓝字符输入0.9伏17.BLANK IN字符消隐输入0伏18.VCC(RGB) RGB电源7.9伏19.R OUT红输出1.8伏20.G OUT绿输出1.8伏21.B OUT蓝输出1.8伏22.SYNC同步信号输出0.4伏23.V OUT场推动信号输出2.2伏24.RAM PALC FIL场锯齿波形成滤波2.8伏25.VCC(H)行电源5伏26.H AFC FIL行AFC滤波2.6伏27.H OUT行推动信号输出0.7伏28.FBP IN行逆程脉冲输入,沙堡脉冲形成1.1伏29.VCO IREF行参考电流1.6伏30.CLOCK OUT 4MHZ时钟信号输出0.9伏31.VCC(CCD)1H-CCD电源4.5伏D FIL 1H-CCD滤波8.3伏33.GND(CCD/H) 1H-CCD/行振荡地0伏34.SECAM B-Y IN SECAM B-Y输入2.4伏35.SECAM R-Y IN SECAM R-Y输入2.4伏36.APC2 FIL APC2滤波3.7伏37.FSC OUT负载波输出2.2伏38.XTAL4.43MHZ晶体振荡2.7伏39.APC1 FIL APC1滤波3.4伏40.SELEC V OUT视频选择输出2.1伏41.GND(V/C/D)视频/色度/偏转电路地0伏42.EXT VIDEO IN外视频信号/Y信号输入2.4伏43.VCC(V/C/D)视频/色度/偏转电路电源5伏44.INT VIDEO IN内视频信号/C信号输入2.7伏45.BLACK STR FIL黑电平延伸滤波3.1伏46.VIDEO OUT视频信号输出1.8伏47.VCO FIL中频PLL环路滤波3.4伏48.VCO COIL图像解调振荡线圈外接端3.2伏49.VCO COIL图像解调振荡线圈外接端4.2伏50.PIF FIL图像中频APC外接滤波端2.3伏51.EXT AUDIO IN机外音频信号输入端2.2伏52.SIF OUT第二伴音中频信号输入端2.1伏53.SIF APC FIL伴音解调APC外接滤波端2.2伏54.SIF IN第二伴音中频信号输入端3.1伏。

76810维修实例

2的个现象呢,就是字符消隐电路一直在工作。
后拆开偏转也未发现异常,所以这个故障知道了解决方法,但还是没明白其中的原理,也请有朋友们,给予分析。
故障现象七:自动搜索时不存台,但能看见搜索出来的台。
由于该机还是新机,正在使用过程中损坏,却搜索能见台,故排除中周和高频头问题,33V也应该是正常的。坼机检查果然都是正常的,故重点检查76810的10脚到CPU的10脚,76810的22脚到CPU的27脚。后查76810的10脚AFC电压输出仅0.5V,后查是外围的一颗103的瓷片电容漏电,换新后故障排除。
第三, 在检波中周上并联一只1、2百欧姆的电阻,降低中周的选频性能,这时调出的最佳图像,其图像中频仍然是准确的38MHZ,利用这一标准,去掉并联电阻后再调中周。
第四, 选择几台具有代表性的彩电,要求接收效果良好,在这些彩电上各调出一些标准中周作备用品。选择机型要注意这些区别:普通准同步检波和锁相环同步检波,单中周和双中周,大中周和小中周。第五,借助中周校准器。第六,使用信号发生器,给中放输入38MHZ信号,调整检波中周。 无信号调中周法的可贵之处就是巧妙地利用了彩电的两项技术,一是声表面波滤波器的选频特性,选出的噪波经放大后成为38MHZ正弦波,此频率不受调谐电压和AFT电压的影响,准确而稳定,取代了高频调谐所确定的标准电视中频信号,“无台胜有台”;二是根据双差分模拟乘法器的鉴相特性,当两个信号频率十分接近时,才会检测出较大的相位误差电压,所以在AFT电压最高时,就可保证两只中周的谐振频率相同(都是38MHZ)。用无信号调中周法轻松快捷,可以作为首选,但不是百战百胜。 三、调整中周时的一个关键问题——解除AFT控制调中周时遇到的麻烦就是AFT反馈环路问题。由于在调整图像检波中周时,AFT信号会随之变化,使精确的高频调谐发生偏差,图像中频也随之偏离38MHZ,调整检波中周就无标准可循,所以在调整检波中周的过程中,要设法解除AFT控制;另一方面,若要检修AFT产生和输出电路,或者需要精确调整AFT中周、测量AFT信号是否规范,也需要解除AFT控制。解除方法有:第一,对于像东芝C-130A(TMP47C433)之类的遥控系统,当处于预置状态时,CPU便自动输出AFT关断信号,切断AFT对高频头的控制。第二,对于像M50436-560SP之类的遥控系统,在预置状态按动AFT开关,可使CPU输出AFT一项,选中此项并设为关,便解除了数字AFT功能,ST6367等就是这样。第三,M500431遥控系统既没有预置开关,也没有AFT选择键,AFT信号始终控制着高频头,在调整图像检波中周时,需要断开高频头的AFT输入线,或短路TA7689的13、14脚,也可以先拿掉AFT中周。第四,飞利浦CTV系列遥控系统具有数字AFT功能,在微调后数秒即启动AFT控制,不能通过按键或菜单解除其数字AFT功能,对此,需要断开CPU的AFT输入,并在输入脚接2.5V固定电压(对VDD端和地分别接一只阻值相等的电阻)。TMP47C434也是如此。

PC104引脚功能

PC104引脚功能PC/104是一个工业标准,用于定义小型工业计算机的规格和接口。

它定义了一种通用的硬件接口和引脚布局,使得不同的PC/104模块可以在同一个主板上相互连接和通信。

PC/104主板通常由一个16位ISA总线提供支持,但也可以支持32位PCI总线。

这种小型规格使得PC/104主板适用于空间紧缺的应用场景,例如嵌入式系统、工业自动化和无人机等。

PC/104模块有不同的功能,具体取决于具体的模块类型。

以下是一些常见的PC/104模块和其引脚功能:1.CPU模块:-引脚用于连接CPU和主板,提供处理能力和计算资源。

-引脚用于连接内存模块,提供存储能力。

2.I/O模块:-引脚用于连接外部设备,例如传感器、执行器、显示器等。

-引脚用于通过总线接口与其他模块进行通信。

3.网络模块:-引脚用于连接网络接口卡,提供网络连接能力。

4.存储模块:-引脚用于连接硬盘、固态硬盘、闪存等存储设备。

5.视频模块:-引脚用于连接显示器,提供视频输出功能。

6.通信模块:-引脚用于连接串口、并口、USB等接口,提供数据通信能力。

7.控制模块:-引脚用于连接控制器,例如机器人控制板、运动控制卡等。

PC/104标准定义了每个模块的引脚分配,并规定了引脚的电气特性和通信协议。

这个标准确保了不同模块之间的兼容性和可互操作性,使得工程师可以选择合适的模块来组装成一个功能强大的工业计算机系统。

总结:PC/104标准定义了一种工业计算机的规格和接口,包括CPU 模块、I/O模块、网络模块、存储模块、视频模块、通信模块和控制模块等。

每个模块都有不同的引脚功能,用于提供相应的计算、存储、通信、控制和显示功能。

这个标准确保了不同模块之间的兼容性和可互操作性,使得工程师可以灵活地选择合适的模块组装成一个工业计算机系统。

小信号解码集成块LA76810A LA76818A引脚功能和应用电路图纸

小信号解码集成块LA76810A LA76818A引脚功能和应用电路图纸LA76810A引脚功能LA76818A引脚功能引脚功能工作电压/V 对地电阻(R×1KΩ)正测/Ω反测/Ω1 音频输出 2.0 3.9K 3.8K2 调频输出 1.9 7.0K 8.5K3 图象中频【AGC】滤波2.1 7.4K9.0K4 RF 【AGC】输出 3.5 6.8K16K5 图象中频输入 2.6 7.2K 8.2K6 图象中频输入 2.6 7.2K 8.2K7 地0 0 08 中频dianyuan电源 4.6 0.5K 0.5K9 滤波 1.5 7.4K 9.5K10 AFT输出 2.2 7.0K8.8K11 总线【存储器数据】线 4.4 4.3K12 总线时钟线 4.3 4.3K 5.5K13 自动亮度限制 3.9 5.6K 4.5K14 R输入0.5 7.2K8.6K15 G输入0.5 7.2K8.6K16 B输入0.5 7.2K8.6K17 消隐输入0 3.4K 3.4K18 RGBdianyuan电源7.2 0.7K 0.7K19 R输出 2.0 5.5K7.8K20 G输出 1.9 5.6K7.8K21 B输出 2.0 5.5K7.8K22 同步分离输出0.2 5.8K 8.0K23 场输出 2.2 2.0K 2.0K24 场锯齿波滤波 1.2 7.4K 8.6K25 行dianyuan电源 4.9 0.7K26 行AFC滤波 2.4 7.4K9.1K27 行输出0.5 2.2K 2.1K28 行逆程脉冲输入0.8 7.2K 8.2K29 VCO基准 1.4 4.9K4.8K30 4MHz时钟输出0.1 5.4K9.1K31 dianyuan电源 4.7 0.5K0.5K32 滤波7.5 4.8K ∞K33 地0 0 034 SECAM B-Y输入 1.6 7.5K8.2K35 SECAM R-Y输入 1.6 7.5K8.4K36 C-AFC滤波 3.5 7.8K8.8K37 FSC输出 2.1 7.0K8.2K38 4.43MHz晶振 2.5 7.6K39 色度APC滤波 2.7 7.5K8.4K40 视频输出 2.2 7.5K 9.0K41 地0 0 042 外接视频输入 2.3 7.6K 9.0K43 V/C/Ddianyuan电源 4.7 0.5K0.5K44 视频输入 2.4 7.5K 9.1K45 黑延伸滤波 1.6 7.5K 8.2K46 视频输出 1.9 1.8K 1.7K47 图象中频APC滤波0.9 7.5K9.0K48 视频检波 3.9 1.1K 1.0K49 视频检波 3.9 1.1K 1.1K50 VDO滤波 2.2 7.2K9.0K51 外接音频输入 1.6 7.5K 8.8K52 伴音中频输出 1.6 7.2K 9.0K53 伴音中频APC滤波1.9 7.4K9.0K54 伴音中频输入 2.8 7.6K9.1KLA76810相信大家都不陌生,但在组装机上却的故障表现却千奇百怪;笔者将一些实践维修结论公布于此,供大家探讨。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

LA76810引脚功能及测试数据引脚功能工作电压/V 对地电阻(R×1KΩ)正测/Ω 反测/Ω1 音频输出 2.0 3.9K 3.8K2 调频输出 1.9 7.0K 8.5K3 图象中频AGC滤波2.1 7.4K 9.0K4 RF AGC输出 3.5 6.8K 16K5 图象中频输入 2.6 7.2K 8.2K6 图象中频输入 2.6 7.2K 8.2K7 地0 0 08 中频电源 4.6 0.5K 0.5K9 滤波 1.5 7.4K 9.5K10 AFT输出 2.2 7.0K 8.8K11 总线数据线 4.4 4.3K 5.5K12 总线时钟线 4.3 4.3K 5.5K13 自动亮度限制 3.9 5.6K 4.5K14 R输入0.5 7.2K 8.6K15 G输入0.5 7.2K 8.6K16 B输入0.5 7.2K 8.6K17 消隐输入0 3.4K 3.4K18 RGB电源7.2 0.7K 0.7K19 R输出 2.0 5.5K 7.8K20 G输出 1.9 5.6K 7.8K21 B输出 2.0 5.5K 7.8K22 同步分离输出0.2 5.8K 8.0K23 场输出 2.2 2.0K 2.0K24 场锯齿波滤波 1.2 7.4K 8.6K25 行电源 4.9 0.7K 0.7K26 行AFC滤波 2.4 7.4K 9.1K27 行输出0.5 2.2K 2.1K28 行逆程脉冲输入0.8 7.2K 8.2K29 VCO基准 1.4 4.9K 4.8K30 4MHz时钟输出0.1 5.4K 9.1K31 电源 4.7 0.5K 0.5K32 滤波7.5 4.8K ∞K33 地0 0 034 SECAM B-Y输入 1.6 7.5K 8.2K35 SECAM R-Y输入 1.6 7.5K 8.4K36 C-AFC滤波 3.5 7.8K 8.8K37 FSC输出 2.1 7.0K 8.2K38 4.43MHz晶振 2.5 7.6K 8.8K39 色度APC滤波 2.7 7.5K 8.4K40 视频输出 2.2 7.5K 9.0K41 地0 0 042 外接视频输入 2.3 7.6K 9.0K43 V/C/D电源 4.7 0.5K 0.5K44 视频输入 2.4 7.5K 9.1K45 黑延伸滤波 1.6 7.5K 8.2K46 视频输出 1.9 1.8K 1.7K47 图象中频APC滤波0.9 7.5K 9.0K48 视频检波 3.9 1.1K 1.0K49 视频检波 3.9 1.1K 1.1K50 VDO滤波 2.2 7.2K 9.0K51 外接音频输入 1.6 7.5K 8.8K52 伴音中频输出 1.6 7.2K 9.0K53 伴音中频APC滤波1.9 7.4K 9.0K54 伴音中频输入 2.8 7.6K 9.1KLA76810相信大家都不陌生,但在组装机上却的故障表现却千奇百怪;笔者将一些实践维修结论公布于此,供大家探讨。

(本文将陆续添加新资料)引脚数据如下:引脚电压(V)功能说明1 2.3 音频开关选择,音频信号(TV或AV)输出端2 2.3 伴音鉴频外接去加重电容3 2.5 中频AGC检波滤波电容4 1.6 射频AGC电压输出5 2.8 图象中频信号输入16 2.8 图象中频信号输入27 0 中频电路地8 5 中频电路5V电压9 2 调频检波滤波电容10 2.5 AFT控制电压输出11 4.6 总线控制数据输入/输出端12 4.6 总线控制时钟输入端13 4.3 ABL检测输入端14 .8 字符R输入端15 .8 字符G输入端16 .8 字符B输入端17 0 快速消隐脉冲输入端,阀值电压为2V,当该脚电压大于2V时,(19)~(21)脚输出屏显R、G、B信号;当该脚电压小于2V时,(19)~(21)脚输出图象R、G、B信号18 8 RGB输出电路电源电压输入端19 1.9 R信号输出20 1.9 G信号输出21 1.9 B信号输出22 .3 ID识别同步信号输出端23 2.3 场偏转激励锯齿波电压输出端24 2.7 场偏转锯齿波形成电容及平滑电容外接端25 5 行扫描电路及总线接口电路电源输入端26 2.6 AFC1环路低通滤波器RC时间常数影响行同步引入/保持范围及同步稳定性27 .6 行扫描激励脉冲输出端28 1.1 AFC2环路比较行,逆程脉冲输入端改变R、C值可调画面水平中心29 1.6 参考电流产生端需外接4.7K电阻接地30 .9 4MHz时钟信号输出端交流耦合(30P)送到SECAM 解码电路31 5 1H基带延迟线电路5V电源电压输入端32 8.3 内藏1H基带延迟线的升压电路(泵电源)输出端外接自举电容33 0 1H延迟线及偏转信号处理电路接地端34 2.4 SECAM解码B-Y信号输入端不用时经0.01uF接地35 2.4 SECAM解码R-Y信号输入端不用时经0.01uF接地36 0 色副载波恢复VCO低通滤波电容外接端37 2.3 SECAM电路接口端此脚不用时,需经10K接地38 2.8 4.43MHz晶振39 3.5 色副载波VCO电路PLL环路低通滤波器外接端40 2.2 内置视频选择开关选择CVBS信号输出端41 0 视频、色度、偏转电路接地端42 2.5 外视频信号或Y信号输入端43 5 视频、色度、偏转电路电源44 2.7 内视频信号或外(AV)色度信号C输入端45 3.1 黑电平扩展滤波电容46 2.4 TV视频信号输出端47 3.6 图象中频载波(38MHz)VCO、PLL环路滤波器外接端48 0 图象中频载波恢复VCO振荡电路外接端149 4.2 图象中频载波恢复VCO振荡电路外接端250 2.4 VCO滤波器外接端推荐用0.1uF51 2.2 外(AV)音频信号输入端52 1.9 第二伴音中频信号输出端53 2.1 伴音解调APC低通滤波器外接端54 3.1 第二伴音中频信号(4.5~6.5MHz)输入端故障现象一:屏幕随伴音大小抖动或场幅收缩。

(大板。

组装机有两种板,一种主板较大)检修思路(过程)及实测数据:因屏幕随伴音大小抖动,故怀疑电源带载能力差或伴音部分有漏电,但经实际检测电源输出各级电压均正常,只有伴音电源有0.5V波动,将此电压与后级断开后电压虽不波动,但屏幕故障现象并为消失,只是得到轻微好转,故判断故障非伴音或电源输出级引起;但此故障现象表明还是在某个电压不正常。

后检测了76810各供电脚电压正常,CPU供电电压正常。

经详细检查,电源17V 输出经电阻限流后通过7812稳压输出12V,电压达到13.8V。

7812换新后故障排除。

笔者先未发现次问题,因为电源的各输出正常,给各IC供电也正常,所以走入僵境。

这个电压虽高了,未影响到76810的各供电那是因为在中途还有稳压电路。

小结:组装机此类电压异常笔者遇见多次。

由于供电电压过高,输入输出的参数都有所改变。

类似故障还遇见过场幅不够系5V电压过低;屏幕上下抖动系CPU供电达到7.2V。

(记录于2007.06.16)故障现象二:场幅只打开1/3,有时水平亮线。

(小板)检修思路(过程)及实测数据:首先检查了场电路并代换了LA78040,故障未排除。

场激励信号电压正常,由于无示波器,未能观察到波形,据分析波形应该是异常的。

最后检查到为给中频和高频供电的5V电压有波动,在3.2-4.5间波动。

该供电本是由一电子稳压电路构成,该电路故障率较高,通常我直接改装成用7805直接稳压并加装散热板。

(记录于2007.06.16)故障现象三:屏幕亮度较低。

及时把亮度对比度开完还是比较暗1。

检修思路(过程)及实测数据:LA76810的18脚RGB输出电路电源电压输入端电压过低,限流电阻变质,换同阻值大小电阻后故障排除。

(记录于2007.06.16)故障现象四:屏幕亮度较低。

及时把亮度对比度开完还是比较暗2。

由于得到上面一个故障的启发,曾修复一片76810,该IC是由于视放电容失效导致屡烧76810,故提高IC18脚的工作电压,让电路勉强能工作,但提高工作电压后图像亮度一切恢复正常,对于IC的使用寿命就无法判断了,该机改装后至今有一月余。

(记录于2007.06.16)故障现象五:行场不同步,放AV也这样。

这类故障范围并不宽,就现象而言,范围应该在信号处理部分。

其总结如下:1. 25 脚5V 行扫描电路电源输入端,该电压如果降低会出现行场不同步的现象。

2.38 脚2.8V 4.43MHz晶振3.29脚1.6 V 参考电流产生端,需外接4.7K电阻接地。

该脚电阻变值会导致行不同步。

76810自身故障。

故障现象六(两个不同的故障现象,同一个地方的问题):1、开机有图有声,无字符,按键和遥控均失控。

2、黑屏,有声,但字符显示的地方能看见图像。

典型的行、场逆程脉冲未正常进入CPU的故障,造成CPU不工作。

故障虽简单,但修起来却不简单。

此故障目前了解到的有3人遇见,笔者遇见过一次,一直困惑了半年有余,近日有朋友再次遇见,今日终于研究了结果出来。

属于场逆程脉冲的问题。

检修过程:LA78040或LA7840换过,包括机板上场电路的任何一个元件都换过,LA76810也换了,还换了LA76810和场电路相关的元器件,一直到逆程脉冲到CPU间的所有元器件,CPU也换过了,都未解决故障。

在检修过程中,所有相关引脚的电压值都是正常的。

这些都是我亲手做过的,后来解决这个问题的方法是:在场输出级上串100K电阻和104电容到原场逆程脉冲输入的三极管基极,但先要把原逆程脉冲脱离开。

近日由于再次有朋友遇见,现在唯一考虑的就只有偏转线圈了。

换偏转后故障排除。

2的个现象呢,就是字符消隐电路一直在工作。

后拆开偏转也未发现异常,所以这个故障知道了解决方法,但还是没明白其中的原理,也请有朋友们,给予分析。

(记录于2007.09.02)故障现象七:自动搜索时不存台,但能看见搜索出来的台。

由于该机还是新机,正在使用过程中损坏,却搜索能见台,故排除中周和高频头问题,33V 也应该是正常的。

坼机检查果然都是正常的,故重点检查76810的10脚到CPU的10脚,76810的22脚到CPU的27脚。

后查76810的10脚AFC电压输出仅0.5V,后查是外围的一颗103的瓷片电容漏电,换新后故障排除。

(记录于2007.09.15)故障现象八:图像不清晰,有点像邻频道干扰。

该机还是新板,未使用过的,属于元件质量问题。

检测76810各脚电压正常,高频头电压正常,故代换了以上元件,无果。

并检测了IC外围元器件,仍然无果。

没修的了,想想平常也有遇见此类问题,试换了声表面滤波器,故障排除。

至于其中的原有就不多阐述了,相信大家这类问题平时有遇见过。

相关文档
最新文档