显像管尾板电路(视放末级)
9显像管及其附属电路

③色纯磁环:校正 光栅的纯净程度。
p81
显像管附属电路分析
大屏幕彩电的新型消磁电路图
彩 电 末 级 视 放 电 路 图
二、显像管与末级视放电路的检修方法
1、直观检测法
2、直流电阻测量法 3、电压检测法 p83
1、光栅亮度失控,且有回扫线
白色光栅,亮度失 控,且有回扫线
3个阴极电压过低 或加速剂电压过高, 正常的消音信号无法使 显像管在场逆程时完成 截止造成。
(1)参照附图,分析显像管供电电路和视放
电路的组成及信号流程。 (2)在电视机上找出偏转线圈、管座、高压 嘴、地线、消磁电阻、加速极和聚焦极引线; 在管座引脚上找出灯丝引脚、加速极引脚、 红枪阴极、绿枪阴极、蓝枪阴极。
技能实训
二、测量
1、测电阻
P91 2、测电压和波形 P91 三、故障检修
说明所缺基色的荧光粉没有发光,是该基色
对应的阴极不能发射电子束或发射的电子束 不能到达荧光屏而造成。
p88
各种缺色的具体表现
故障原因
标准彩条 白 黄 青
彩色表现
绿 紫 红 蓝 黑
缺绿基色
缺红基色
紫
青
红
绿
蓝
青
黑
绿
紫
蓝
红
黑
蓝
蓝
黑
黑
缺蓝基色
黄
黄绿绿源自红红黑黑
5、局部偏色
由于色纯和会聚不好而造成,常见的故障原
显像管内外部结构
外部
p79
内部
电子枪结构
p79
内部磁极 阳极 聚焦极 加速极 栅极 阴极
①电子枪用来发射密度可调的电子流,并通过聚焦和加速,形成截面
末级视放及消亮电路

末级视放及消亮电路(一)末级视放电路末级视放电路的主要作用是对电视小信号处理芯片输出的R、G、B基色信号进最后级放大,以足够的驱动功率使显象管阴极产生扫描电子束电流。
该电路应具有两个特点:1.具有较高的放大能力,通常末级视放电路需对基色信号进行30dB~40dB的放大,如从TB1238输出的R、G、B基色信号幅度约为2.5V P-P,需经视放电路放大到120V P-P后才能驱动显象管阴极。
2.具有较宽的带宽,需具备6~8MHz带宽,才能保证图象的清晰度不受影响。
所以末级视放电路中晶体管需选用耐压高及增益带宽积高的晶体管。
末级视放电路常见的有三种电路结构:①共基-共射电流负反馈视放电路,②共基-共射电压负反馈视放电路,③带电流检测及射极跟随器的视放电路。
其中共基-共射电流负反馈视放电路在我公司的东芝机芯、三洋机芯上应用较多,共基-共射电压负反馈视放电路较少使用,带电流检测及射极跟随器的视放电路在我公司的飞利浦机芯、超级单片机芯上应用较多。
以下将对各种视放电路结构分别介绍。
⑴共基-共射电流负反馈视放电路:①基本电路结构如下图:其中,Q1共基接法;Q2共射接法;Q1、Q2组成共基共射复合放大电路;Q3共集接法,用作放大器偏置设定电路;R1放大电路直流负载;R2、R3打火保护电阻(可防止显象管软跳火时损坏视放输出晶体管,同时也隔离了显象管阴极电容对视放高频特性的不良影响);R4限制带外谐波,减少视放谐波发射;C1高频补偿电容;R5、R6射极电流负反馈电阻;R7为Q3、D1、D2偏流电阻;R8、R9放大器偏置设定电阻;D1、D2用于补偿Q1、Q2基-射结电压的温度漂移;R0,C0电源去耦,防止视放电路的谐波沿电源线发射。
②共基-共射电路的特性A .共基电路+阴极a.频带宽,信号从射结输入,由于基极接地,使三极管Q1的B-C结电容与视频信号输入端隔离,所以输入端等效电容小,频带宽。
能适度视放的宽频带要求。
b.增益高。
彩色电视机 色度通道与视放电路分析与检修

彩色电视机色度通道与视放电路分析与检修————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:2一、入门指导1、组织教学2、复习提问3、讲授新课(一)、色度通道的组成及作用色度通道由4.43MHz带通放大器、ACC、ACK、梳状滤波器、副载波恢复电路、同步解调器、色差矩阵、基色矩阵等电路组成.它们从公共通道输出的彩色全电视信号中取出4。
43MHz的色度信号,解调出红色差信号ER—Y 和蓝色差信号EB-Y.这两个色差信号送人色差矩阵电路,产生绿色差信号EG—Y。
三个色差信号在基色矩阵电路中与亮度信号相加,产生三基色信号ER 、EG、EB.由于采用了半导体lH带基延时线取代超声波延时线,使梳状滤波器制作在集成电路内部,因此只要外接一个4。
43MHz石英晶体和少量元件即可以完成PAL、NTSC制式的色度解码任务,进一步简化了电路,提高了色度通道的可靠性,也给维修带来了方便。
图所示为LA76810A/LA76818A 及外围元件组成的色度通道电路。
(二)、色度通道电路原理图3(三)、色度通道电路分析1、色度带通放大器、ACC、ACK电路公共通道从Nl01于46脚输出的彩色全电视信号经电容C204、Nl01⑧脚、钳位、视频开关电路进入色度带通放大器,将4.43MHz的色度信号取出并放大,加至同步解调器。
其增益受ACC(自动色度增益控制电路)控制,当输入色度信号增加时,自动降低增益,保持输出信号的稳定。
在色度带通放大器中还设置了ACK(自动消色)电路,当输入色度信号幅度较小时,色度通道将不能正常工作,这时通过ACK电路关闭色度放大电路,使色度通道停止工作,图像只显示黑白图像.ACC、ACK控制电压U都来自于副APC载波恢复电路中的鉴相器。
2、副载波恢复电路为了给同步检波器提供所需的与电视发射台同步的副载波,彩色电视4机设置了副载波恢复电路。
电视机原理与维修项目3 显像管电路

【学习目标】 了解CRT电视显像管的结构。 【能力目标】 掌握CRT显像管的工作原理,能检修CRT显像管的 典型故障,并且能调整其附属电路。
1
任务3.1 认识显像管及显像管电路
【工作任务及任务要求】了解CRT电视显像管的结 构,掌握CRT显像管的工作原理。熟悉显像管附属电路 的组成。 ◆ 知识要点 认识“夏普”NC-Ⅱ型彩色电视机显像管电路实物 照片; 显像管电路的基本组成与工作原理; 显像管的附属电路; ◆ 任务目标 熟悉显像管的附属电路。
29
图3.19 P3460T型机自动白平衡调整自检电路示意图
30
图3.20 自动白平衡调整“时分制”检测示意图
31
图3.21 彩色显像管白平衡调整示意图
32
任务3.2 显像管附属电路的检测
【工作任务及任务要求】 学习测量“夏普”NC-Ⅱ型彩色电视机显像管电路“关 键点”电阻,电压及波形。 ◆ 知识要点 学习示波器的使用; 常规检测; 非常规检测。 ◆ 任务目标 掌握“夏普”NC-Ⅱ型彩色电视机显像管电路“关键测 试点”电阻、电压及波形的测量方法。
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(1)末级视放的实际电路 视放末级的实际电路原理,参见附图7(整机原理 图4/4—末级视放及显像管座板)。 (2)自动白平衡调整自检电路 由于彩色显像管三个阴极发射电子的能力、三基色 荧光粉的发光效率以及放大器元器件的特性等不可能完 全一致,因此必须进行白平衡调整。普通彩电的白平衡, 是通过调整末级视放电路的偏臵电阻和反馈电阻,即调 节末级视频放大器的静态偏臵和对信号幅度的放大能力, 来控制彩色显像管三束电流的平衡,以此达到白平衡的。 (3)行消隐与关机消亮点电路
10
图3.6 场偏转线圈结构及其磁场分布示意图
长虹tda8361tda8362机芯彩电维修资料

长虹TDA8361/TDA8362机芯彩电维修资料整机电路的工作原理将整机后壳拆开后,映入眼帘的是一块布满密密麻麻元器件和连线的电路板及一只涂抹了石墨层的玻璃锥体。
首先看到正前方涂抹了石墨层的玻璃锥体,是该机的64 cm(25英寸)彩色显像管。
从电路板连接来的红色粗线是高压线,顶端类似于帽子的塑料盖,称之为高压帽,该条线路中,传输着约2.8~3.1万伏的高压,为显像管内红、绿、蓝三阴极发出的电子提供能源。
显像管上从左至右连接的金属编织线,是冷地与石墨层连接的公共地。
四周套有黑色绝缘塑料皮包裹的是消磁线圈,每当开机时,它对显像管四周的剩磁或地球杂散干扰磁场进展消磁,以免造成色纯不良。
管颈上绕有漆包线的组件,称之为行/场偏转线圈(俗称偏转线圈)。
它的作用是:将行/场扫描电路送来的行/场偏转锯齿波功率信号转换成程度(行)和垂直(场)两个方向的偏转磁场,使射向屏幕的电子束实现程度和垂直扫描。
显像管尾部上接有一块单元电路板,称之为视频末级功率放大板(俗称视放板),该板上安装有3只视放管,用来分别放大红(R)、绿(G)、蓝(B)三基色的视频功率,推动和控制红、绿、蓝三阴极发射电子的强弱。
显像管左右两侧固定的是两只扬声器,用来复原原来电视台播放的音频信号。
显像管下边布满元件和连线的大板称为电路板、主板、机心板或电路总线,板上安装有行输出变压器、高频调谐器、AV接口板等,组件和CPU及TDA8362,用来控制图像中放、色解码、行/场扫描等小信号处理及功率放大电路。
机壳前面发光体是彩色显像管的荧光屏,下端的按键是用于人机对话的用户操作键盘,便于用户对彩电施行换台、调节音量和遥控接收。
所有这些部件组装在一个塑料机壳内,便构成了一台彩色电视接收机。
整机电路的根本构成和信号流程如下列图。
该机核心器件采用的是飞利浦公司消费的TDA8 362芯片,本芯片集成有图像中放、伴音中放、视频处理、行/场扫描等诸多单元电路。
可完成图像、彩色伴音、行/场鼓励的各项任务。
电视机原理与维修(第三部分)第二篇——第八章 显象管及末级视放电路的工作原理与故障维修

第八章显象管及末级视放电路的工作原理与故障维修【本章逻辑结构】显象管及末级视放电路维修的学习的工作盛行一时与故障【本章考试要点】1.理解显像管的基本工作原理、内部的主要构造、各电极的主要技术参数显象管是电视机的核心器件,许多电路功能都是按照它的需求进行设计,同时它又是图象显示器件,理解显像管的基本工作原理、内部的主要构造、各电极的主要技术参数,无论是电视机原理学习,还是对故障分析都十分有利。
黑白显象管的基本结构包括:管壳、电子枪、荧光屏。
管壳既提供机械支撑,又提供热电子发射和管内运动的空间;电子枪的主要作用是发射被视频信号调制的高速聚焦电子束;荧光屏的主要作用是在高速电子束的轰击下发光。
彩色显象管主要有:三枪三束荫罩管、单枪三束管、自会聚管。
与黑白显象管的主要区别在电子枪和增加的荫罩板、荧光物质的涂复上,三种显象管各有特点,目前广泛使用的是自会聚管。
会聚是指三个电子事业无论在无扫描状态(静态)下,还是在有扫描状态(动态)下,在任何位置上都能从一个荫罩孔中穿过并找到一给荧光粉点上,无扫描状态下的会聚叫静会聚;有扫描状态下的会聚叫动态会聚。
在自会取出管中,静会聚由管外的会聚磁铁进行调整,支会聚依靠精密设计的偏转线圈,形成特殊伯磁场分布来校正。
色纯是指单色纯净的程度。
即红、绿、蓝三种电子束只能分另激发与基对应的红、绿、蓝荧光点,也就是说,当红、绿、蓝三电子枪分别独立工作时,屏幕应分别只出现红色、绿色的蓝色。
产生色纯不稂的原因是三个电子束的偏转中心与三个曝光中心不重合。
自会聚管的最大优点是无需进行复杂的会聚调整。
它采用精密直列式电子枪结构,能产生彼此间距很小,且位于同一平面的三条电子束,从而消去了产生垂直方向动会聚误差的主要因素。
另外,采用精密环形偏转线圈,产生特殊的非均匀磁场,能自动校正动态会聚误差,因而无需进行繁琐复杂的动会聚。
2.理解未级视放电路的基本工作原理和电路结构未级视放电路是为了显象管显示彩色图象所需要的幅度而设置,对它的基本要求有:足够的增益、足够的带宽(大于6MH Z)、较小的非线性和相位失真、便于白平衡调节。
《电视技术教材(第二版)》第3章 模拟CRT彩色电视技术(3
图3.7-1 自会聚彩色显像管结构图
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图3.7-2 自会聚彩色显像管电子枪结构图
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图3.7-3 荧光屏与荫罩板 结构示意图
一个像素
金 属 板
(a)
(b)
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表3.7-1 彩虹牌自会聚彩色显像管的主要特征
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图3.7-4 一字形排列管的失聚
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图3.7-5 偏转线圈的结构图
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3.7 彩色显像管及其附属电路
3.自动消磁电路
自动消磁电路可以经常对显像管内外的铁磁部件(荫罩板、磁屏蔽罩、防爆环等)进 行消磁,以消除地磁和其他杂散磁场对色纯的影响。
常用的自动消磁电路由电源开关、正温度系数的热敏电阻和消磁线圈三部分组成, 常见的两种消磁电路如图3.7-10和3.7-11所示。
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3.8 电源电路
3.稳压范围宽 普通的串联型稳压电源允许电网电压变化范围为190V—240V。而开关型稳压电
源输入交流电压在130V—260V之间变化时,都能达到良好的稳压效率,输出电 压的变化在2%以下,获得稳定的直流电压输出。 4.整机热稳定性高、安全可靠 开关稳压电源由于调整管功耗小,机内温度较低,而且开关电源可方便地设置过压、 过流保护电路,一旦发生过压、过流故障,开关电源电路自动停止工作,整机的热 稳定性与可靠性大大地提高。从而防止了故障范围的扩大。
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3.7 彩色显像管及其附属电路
3.7.3末级视放电路
1. 末级视放电路的工作原理 末级视放电路的主要作用是对三基色信号进行电压放大,用以调制彩色显像管的三
个阴极,使之重现彩色图像。 2. 白平衡调整电路 暗平衡调整:暗平衡调整是调整R、G、B三个阴极的截止电压,以使低亮度时三
彩色电视机电路板上各电路的作用
彩色电视机电路板上各电路的作用电视是这个时代最伟大的三大发明之一,从黑白电视到彩色电视,再到现在的智能电视,从我们父母那一代就已经生长在被电视浸润的环境中,可能在几十年前电视就像现在的手机一样,是一种每个家庭不可或缺的媒介,茶余饭后一家人做到电视前看新闻联播或者还珠格格已经成为一种记忆。
彩色电视机电路板上各电路的作用1、CPU电路:接收、处理控制信号,发送操作指令,控制相应电路动作,改变工作状态(换台、切换输入端、改变模拟量等)并把相应工作状态显示在屏幕上片刻。
2、小信号处理电路:包括扫描电路(产生行、场振荡信号,送到相应推动电路,使偏转线圈产生交变磁场,控制电子束移动,利用视觉暂留在屏幕上形成图像,产生成像必须的高压和其他工作电压)、输入回路(高频头、中放、亮色分离、同步分离、伴音中频处理等重要信号处理、输入信号端切换等)3、末端处理电路,包括伴音功放(还原出声音)、行输出、场输出(成像不可缺少的电路)。
4、能源电路:把220V变成电视机工作所需的电压,一般由电源和行输出变压器电路完成。
上述电路仅限于CRT电视。
彩色电视机原理由于射频信号在空中传输的过程中要混入一些干扰信号并随着传输距离的增大而衰减,电视机从有线或天线(RF-IN)接收到微弱的射频电视信号后,首先要通过调谐器对它进行解调,经过放大、混频和检波,滤掉高频载波分量,得到PAL、NTSC 或SECAM制式的复合全电视信号。
从全电视信号中分离伴音信号和视频信号。
音频信号经音频电路处理后送扬声器输出。
视频信号经视频放大,并把亮度、色度信号分离开,得到YC分量信号。
最后,把YC分量信号转换成YUV、进而转换成RGB分量信号并送显象管显示。
在全电视信号中,由于色度信号占用了2.6MHz的带宽,电视机的电子电路在亮度、色度信号分离处理时有的直接截取亮度低端约3MHz的信号。
在这种情况下,虽然电视机的荧。
06第六章 彩色显像管及其电路.
(4)假设出现的是一条红线,则把红截止电位器顺 时针转 10°左右(若出现的是绿线,则转绿截止 电位器)。 (5)顺时针转绿截止电位器,使红线变成黄线。 (6)顺时针转蓝截止电位器,使黄线变成白线。 (7)将维修开关拨至正常位置,顺时针适当调加速 极电位器使亮度正常。此时一般能出现不带任何 彩色的黑白图像,但如果亮图像部分还偏某种彩 色,可适当调整两激励电位器予以消除。 (8)将色饱和度调到正常。
• 静会聚调整的方法: (1)调整两四极磁环,使屏幕中心区域的 红、蓝竖线重合为紫线; (2)同步旋转两四极磁环,使屏幕中心区 域的红、蓝横线重合为紫线; (3)调整两六极磁环,使屏幕中心区域的 紫、绿竖线重合为白线; (4)同步旋转两六极磁环,使屏幕中心区 域的紫、绿横线重合为白线; (5)重复(1)~(4)步骤,使屏幕中心 区得到良好的白十字线。
3. 静会聚误差的校正 • 静会聚误差产生的原因:制造工艺误差。 • 静会聚调整部件:两片四极磁环和两片 六极磁环。
四极磁环:使两边束反向移动
六极磁环:使两边束同向移动
• • • • • •
怎样调整静会聚? 静会聚调整的准备: 调好色纯后进行; 让电视机接收方格信号; 将色饱和度关闭; 观察屏幕中心部位的白十字线 。
(5)聚焦极断 图像模糊,出现散焦现象。聚焦极连 线易开焊。 (6)高压阳极断 表现为无光 。
故障二 碰极 相邻电极之间相碰,出现最多的是灯丝与 阴极相碰。 当灯丝与某一阴极相碰时,将出现单基色光 栅很亮,亮度失控,出现回扫线。 解决方法有二: 一是用电容放电电击法烧开。即用一个 100μF/400V的电解电容器(开关电源滤波电容 即可)充电后,接在两所碰电极上,放电电击 所碰电极,直至烧开为止。
故障三 高压打火 显像管高压嘴或高压帽周围打火 高压嘴或 高压帽周围打火的处理:将电视机关机后静置 十几分钟,放电后取下高压帽,检查高压嘴有 无锈斑或积尘,如有可用小刀轻轻刮除干净, 用脱脂棉沾无水酒精擦拭干净,绝不可有残存 金属屑。待充分晾干后,在高压嘴内及周围涂 上“灭弧灵”或硅橡胶。并检查高压卡簧和高 压帽,若高压卡簧有锈蚀或高压帽上有打火烧 伤的槽沟,则应换新。或利用旧行输出变压器 的高压帽和卡簧,重新焊在高压线上,焊点必 须光滑。
(整理)彩色显像管电路
4. 彩色显像管电路显像管的作用与摄像管恰好相反,它将图像的电信号还原为光信号,即重现图像。
电视机的各项指标均与它有着密切的关系。
本节主要分别介绍显像管及附属线路的结构、工作原理和性能指标。
4..1 彩色显像管结构显像管是一种阴极电子射线管,简称CRT,它是彩色电视机重现彩色图像的关键器件。
结构如图4-1所示。
图4-1 自会聚彩色显像管结构(1) 玻璃外壳显像管的外壳由玻璃制成。
由于管内真空度很高,整个外壳要承受很大的大气压力,故玻璃较厚,以防爆裂,并在玻璃外壳周围箍一条防爆钢带。
玻璃外壳又由管颈、管锥体和屏幕玻璃三部分构成。
屏幕通常为球面形状,我国规定屏幕宽、高比为4:3。
管锥的形状为锥体,管锥一端与管屏封结,另一端与管颈封结。
管锥的内外壁都涂有导电石墨(内外都需整壁导电),内壁石墨与高压嘴阳极相连,外壁石墨通过金属弹片与电路中的“地”相连。
内外壁的,石墨层与玻璃介质构成500~1 000 pF的电容,这个电容可作为第二、第四高压阳极的滤波电容,因此在高压供电电路中不必再接高压滤波电容。
管锥上还有一个高压阳极插座(修理上称做“高压嘴”),l万伏以上的高压就是通过它加到内部阳极的。
(2) 荧光屏荧光屏主要指屏面及涂在屏面玻璃内壁的荧光粉薄层。
彩色显像管要能显示红、绿、蓝3种基色,在荧光屏表面应交叉涂上红、绿、蓝3种荧光粉。
(3) 荫罩板(又称分色板)荫罩板的作用是保证红、绿、蓝3条电子束只能轰击与之相对应的荧光粉。
荫罩板位于荧光屏后约1cm处,上面有很多槽孔(即荫罩孔),每一个槽孔必须与荧光粉的排列相对应。
(4)电子枪电子枪的作用是产生受控电子束。
由于彩色显像管需要同时独立显示红、绿、蓝3种颜色,因此,电子枪必须产生3条电子束,分别去轰击对应颜色的荧光粉。
电子枪通常由灯丝、阴极、栅极、加速极(第一阳极)、聚焦极(第三阳极)和高压阳极(第二、第四阳极)组成,如图4-2所示。
图4-2电子枪的结构①灯丝(F):灯丝由钨铝合金制成,一般绕制成螺旋形,以便在有限空间内增加灯丝长度,提高热功率。
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第9脚 灯丝F
第4脚 NC
第10脚 灯丝F
第11脚 KB
第12脚 NC
第1脚 G3
G1: 栅极 G2: 第一阳极,加速极 G3: 第三阳极,聚焦FOCUS KR:红阴极 KG:绿阴极 KB:蓝阴极 NC:空脚 第二阳极在显像管高压帽处, 称高压极。
显像管座实物图
聚焦电Biblioteka 1脚压引线(通1脚)
显像管电路板正面实物图
L103 3.3 k R
11 7
3.3 k
R10 8 18 0
R10 9 20 0
R 红 1截04 止 5 k
红激励
C105 39 0 F
R11 3 12 k
R11 0 18 0
绿R1截06 止 5 k
R11 1 20 0
绿激励
L10 1
C10 1 10 F + 190 V
+
L10 4
C10 2 0.0 1 F
– ① 三个视放管中有一个击穿; – ② +190 V 供电电路开路, 使阴极电位过低; – ③ 放电间隙短路, 使阴极对地短路。
对于此故障的检修方法,可参照亮度通道造成无光栅无伴 音故障的检修方法。对于一开机就无光栅的故障,可先看 显像管的灯丝是否点亮,用万用表测灯丝电压应为交流 4.5V左右。若灯丝不亮,则应检查灯丝电压的供电电路, 从行输出变压器T602的⑧脚开始到显像管的管脚之间的 电路元件。
R11 4 12 k
高压
R11 8 47 0 k 加速极
聚焦极
基色矩阵和末级视放电路常见故障分析
1. 彩色失真 彩色失真故障有三种情况: 一是画面中
缺少红、绿、蓝中某一基色; 二是在色饱 和度电位器关闭后,画面仍带色;三是画 面有局部彩色斑块, 色饱和度电位器关闭
一是画面中缺少红、绿、蓝中某一基色
如果显像管阴极电压过高(超过160V),引起束电 流截止而无光栅,可测量视放管的基极、发射极电压。若 为零,要检查从主基板到管座板上的色差信号, 查亮度
信号连线插座是否松脱或接触不良;若基极电压正常而射 极电压偏高,则要检查亮度通道。
二是在色饱和度电位器关闭后,画面仍带色
彩色失真的第二种情况说明该机的暗、亮平衡需 要重新调整。我们希望红、绿、蓝三条电子束电 流相等,它们轰击荧光屏三个色点可得到白光。 色饱和度电位器关闭后,应只显示黑白图像,而 无彩色。由于彩色显像管三个电子枪的调制特性 并不相同,三色荧光粉发光效率也不相等,所以 要得到白光和黑白图像, 还必须进行白平衡(即 暗、亮平衡)校正。 一般彩电在出厂前已完成了 这一校正,但彩电使用久了, 或因外界影响以及 元件的参数变化等,也会在色饱和度关闭时,使 图像带色。
显像管及视放末级电路
蒋杰 2010.03.15
康佳T2136F彩电内部图
消磁 线圈
消磁 线圈
显像管型号
日立: A51JSY63X13(C) 深圳赛格日立彩色显示器件有限公司制造
第8脚 KR
第7脚 G2
第6脚 KG
第5脚 G1
显像管脚排列实物图
为F4型(大9脚)显像管, 见实训课本P137图5-54
彩色失真的第一种情况是红、绿、蓝三个电子枪中有一个电子枪截止, 使三基色变成了二基色,这种彩色失真从图像画面上就可以看出来。 若是红枪截止,画面呈青绿色;若是绿枪截止,画面呈紫蓝色;若蓝 枪截止,画面只有黄红色。 造成画面缺色的原因,大多是视放末级有 b-e 极击穿,使与之对应的阴极电压升高,当 超过160 V时,对应电子枪即截止;或者是隔离保护电阻R115、R116、 R117有一个开路,使相应电子枪没有电流回路;在使用多年的彩电中, 视放管的引脚焊锡会爆裂脱焊,造成视放管开路。检修时, 可测量显 像管三个阴极和视放管引脚电压,调节亮度电位器使屏幕从最亮到无 光,在正常情况下,阴极电压应在80~160V之间变化。
显像管尾板电路板图
显像管座2脚直接焊接在电路板上接地。
12脚
4脚 2脚
尾板电路原理图的描绘
根据尾板电路板实物和显像管脚图,绘制出视放 电路实物连接线图。 再画出标准电路图。
尾板电路原理图
共Y串联式基色矩阵和末级视放电路
灯丝
B-Y R-Y G-Y
-Y
V10 1 R12 2 15 0
R 10 1
1 k
V10 2 R12 4 15 0
R10 3 1 k
V 10 3
R12 3 15 0
R10 5 1 k
R12 1 15 0
C 10 3
560 F
显 像 管座 板
R 10 7
18 0
R10 2 蓝截止
5 k
蓝 激 励 R112 12 k
C104 68 0 F
L102 R115 3.3 k R11 6
三是画面有局部彩色斑块, 色饱和 度电位器关闭后也不能消失
彩色失真的第三种情况是显像管色纯不好 引起的,需重新调。只有更换显像管才会 调整。
2.无光栅、有伴音
基色矩阵和末级视放电路中造成束电流截止无光栅的原因 有:
① 无灯丝电压; ② 三个视放管截止不工作, 其集电极电压升到电源 +190V, 使显像管阴极电压上升; ③ 使加速极电压跌落或加速极放电间隙对地漏电或短 路。 基色矩阵和末级视放电路造成束电流过大的原因有: