78L08输出不稳定引起晶振的短稳特性差

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首先解决水平一条亮线故障

首先解决水平一条亮线故障

首先解决水平一条亮线故障,再解决场幅不足故障:78040最大输出电流1.8A,78041最大输出电流2.8A,因此78041可代换78040,78040不可代换78041.同时78041还有过热和过流保护电路,当输出端短路或内部过热时输出将关闭.
先判断是由于78041损坏还是保护动作造成水平一条亮线:恢复场线圈为串联高阻抗,(从资料看是可以改为低阻抗)若场幅展开说明为过流保护动作;若故障仍旧则检查LA78041各引脚电压及对地电阻是否正常(该IC电路及数值见下图), 若电压异常在排除外围元件损坏后可判定IC损坏,需更换损坏IC.
对场幅不足的调整:
1、场幅下部压缩,上部拉长,并有4~5根横线,通常为场偏转线圈阻抗与主板(要求为低阻)不匹配,此时将场偏转线圈由串联改接为并联。

阻值在10~20 Ω左右。

2、场幅下部压缩且卷边,将场输出耦合电容由1000 μF增大到2200 μF以上。

台湾泛达温控器故障一览表

台湾泛达温控器故障一览表
2.CPU板记忆体U2不良;光耦U11(P181)不良;晶振X1(10M/20M)损坏
显示跳动
1.电源板电容C5(100uF/25V)、C7(47uF/35V)、C9(47uF/35V)损坏
2.CPU板U13(4053)不良;晶振X1(10M/20M)不良
电源板损坏
电源板压敏电阻VZ(10D471)、R1(27R/2W)、C2(10uF/400V)、TOP221、整流桥BD(DB106)、滤波器LF、变压器损坏
无显示
1.电源板不正常:排线断;电源板损坏
2.U3、U4(2003)不良致7.5V短路
3.CPU板电压不正常:DZ(5.6V稳压管)、U13(4053)不良;晶振X1(10M/20M)损坏;记忆体U2损坏
温度不准
1.CPU板DZ(5.6V稳压管)、U1(CPU)、光耦U11(P181)、记忆体U2不良
CPU板三极管Q13(9745)不良
按键失灵
1.按键损坏
2.与按键相连的电阻不良
3.参数错乱
2.U14(CD4053M)不良
3.R55(101)损坏
4.光耦U11(P181)不良
5.被测量温度PV值高于测量温度上限设定值(即高于参数U.S.P.L设定值)
显示UUUU
1.CPU板DZ(5.6V稳压管)、U13(4053)、U9A、U9B、U10A、U10B(RC4558)不良
2.端子变形
显示RAMF
3.记忆体U2不良导致失忆无输出
4.通讯模块不良(针对带通讯的仪表)
5.端子不良;参数混乱均可导致此现象发生
601输出异常
1.601板光耦C1(P181)不良
2.601板部分电阻损坏
901输出不平衡

创维液晶电视各种机芯维修实例

创维液晶电视各种机芯维修实例

创维液晶电视各种机芯维修实例.doc机型/机芯故障现象解决方法15AAB/8TT1 刚开机能看到画面,一秒钟后有声无像,背光灯不亮判断为背光板引起的,拆开检测发现电容C18、C24(25V/22UF)爆裂,更换试机,故障排除。

15AAC/8TT1 无图像有伴音经检修发现PW1235在工作时发热严重,造成引脚虚焊,对IC 进行补焊,故障排除。

20L98TV8K60 放一段时间后失控,图花此机大概放5 分钟就出现按键失控,图花,怀疑MT8200 虚焊,补焊后故障依旧,在出现故障时测量各路供电,发现IC2/3.3V 只有3.1V 左右,换之老化,故障排除20L98TV/8K60 声音失真(声音制式错乱一样刚开机,图像声音正常,过一会儿声音成呼声(声音制式不对).因该机为新机型,手头无资料,试代换存储器24C32 后,长时间老化机器正常20L98TV/8K60 TV 图像拖尾,A V 正常AV 图像正常,说明故障出现在中放电路,试代换TDA9886TS,380W38-02,故障依旧.怀疑声表面K7262 坏,换之正常19L11IW/8K60 搜不到台首先查高频头的供电,发现没33V 调谐电压,因此机33V 采用的是自举升压电路,依次查D6,D1,ZD1。

D6烧坏,换之,再次烧坏,仔细检查C93/0.47UF 电容漏电,换D6,C93 故障排除22LEATV/8TT6 图不良模拟信号TV/A V 下时有时无图像,问题肯定在模拟信信号通道,TV/A V 信号解码是通过TVP5147 解码,查各供电,时钟正常,代换解码TVP5147 试机故障排除.22LEATV/8TT6 黑屏开盖检查,发现背光灯在开机瞬间亮一下即熄灭。

疑为背光板问题。

检查发现C34 虚焊,补焊后故障排除。

22LEATV/8TT6 该机开机黑屏伴音正常,背光不亮测背光板供电有,控制电压也有但FB1开路,怀疑背光板上负载短路,仔细查发现C305 有点变黄,拆下发现该电容已严重短路,于是找来一只50V10UF电容装上,再装上一只好的FB1 开机背光亮起来了,故障排除。

运放波形失真的原因及对策

运放波形失真的原因及对策

运放波形失真的原因及对策
运放波形失真的原因有很多,以下是一些常见的原因及相应的对策:
1. 输入信号幅度过大:当输入信号的幅度超过运放的输入范围时,会导致波形失真。

解决方法是调整输入信号的幅度,使其保持在运放的输入范围内。

2. 电源电压不足:电源电压过低可能导致运放无法正常工作,从而产生波形失真。

解决方法是提高电源电压,确保运放能够正常工作。

3. 放大器增益过高:当运放的增益设置过高时,输出信号可能超过其输出范围,从而导致波形失真。

解决方法是适当降低放大器增益。

4. 运放性能较差:如果使用的运放性能较差,如转换速率较低,可能无法满足高频信号的放大需求,从而导致波形失真。

解决方法是更换性能更好的运放,如高速宽带运放OP37或LM4562。

5. 源电阻引起的失真:运放输入端的源电阻可能导致信号失真。

解决方法是通过测量和观察确定失真类型,并调整电路中的电阻以改善失真情况。

6. 非线性输入电阻和非线性输入电容:运放的输入电阻和输入电容的非线性特性可能导致波形失真。

解决方法是选择具有良好线性特性的运放,或采用其他技术手段改善输入端的特性。

7. 输出负载过大:当输出负载电阻过大时,可能导致运放的输出波形失真。

解决方法是减小输出负载电阻。

8. 工作点偏离:运放的工作点偏离理想状态可能导致波形失真。

解决方法是调整运放的工作点,使其处于线性工作区域。

总之,要解决运放波形失真问题,需要对电路进行仔细分析,找出失真的具体原因,并采取相应的措施进行调整。

在实际操作中,还可以通过优化电路设计、选用高性能元件等方法来降低波形失真。

引起高频小信号放大器工作不稳定的原因是什么用什么办法克服

引起高频小信号放大器工作不稳定的原因是什么用什么办法克服

1、引起高频小信号放大器工作不稳定的原因是什么?用什么办法克服?
2、二极管大信号峰值包络检波器的非线性失真有哪些?避免失真的原因及条件是什么?
3、小信号谐振放大器与谐振功率放大器的主要区别是什么?
4、高频已调波信号和本机振荡信号经过混频后,信号中包含哪些成分?如何取出需要的成分?
5、为什么发射台要将信息调制到高频载波上再发送?
6、在谐振功率放大电路中,若U BB、U bm及U cm不变,而当U CC改变时I 有明显的变化,问放大器此时工作在何种状态?为什么?
7、检查下列电路能否产生振荡?若能振荡写出振荡类型,不能振荡是何原因?
(1)(2)(3)(4)8、无线电广播发送和接收设备由哪些主要部分组成?
9、石英晶体振荡电路如图所示:
(1)说明石英晶体在电路中的作用是什么?
(2)R b1、R b2、C b的作用是什么?
(3)电路的振荡频率f0如何确定?
10、某调幅波表达式为u AM(t)=(5+3cos2π×4×103t)cos2π×465×103t (v),画出此调幅波的波形。

11、通信系统由哪些部分组成?各组成部分的作用是什么?
12、当谐振功率放大器的输入激励信号为余弦波时,为什么集电极电流为余弦脉冲波形?但放大器为什么又能输出不失真的余弦波电压?
13、画出混频器的组成框图及混频前后的波形图,并简述混频器的工作原理。

14、如图所示为末级谐振功率放大器原理电路,工作在临界状态,图中C2为耦合电容,输出谐振回路由管子输出电容以及元件L1、L2、C1组成,外接负载天线的等效阻抗近似为电阻。

现将天线短路、开
路,试分别分析电路工作状态如何变化?功率管是否安全?(6分)。

高频电子线路课后习题答案-曾兴雯.(DOC)

高频电子线路课后习题答案-曾兴雯.(DOC)

高频电子线路习题集第一章 绪论1-1 画出无线通信收发信机的原理框图,并说出各部分的功用。

答:上图是一个语音无线电广播通信系统的基本组成框图,它由发射部分、接收部分以及无线信道三大部分组成。

发射部分由话筒、音频放大器、调制器、变频器(不一定必须)、功率放大器和发射天线组成。

低频音频信号经放大后,首先进行调制后变成一个高频已调波,然后可通过变频,达到所需的发射频率,经高频功率放大后,由天线发射出去。

接收设备由接收天线、高频小信号放大器、混频器、中频放大器、解调器、音频放大器、扬声器等组成。

由天线接收来的信号,经放大后,再经过混频器,变成一中频已调波,然后检波,恢复出原来的信息,经低频功放放大后,驱动扬声器。

话筒扬声器1-2 无线通信为什么要用高频信号?“高频”信号指的是什么?答:高频信号指的是适合天线发射、传播和接收的射频信号。

采用高频信号的原因主要是:(1)频率越高,可利用的频带宽度就越宽,信道容量就越大,而且可以减小或避免频道间的干扰;(2)高频信号更适合电线辐射和接收,因为只有天线尺寸大小可以与信号波长相比拟时,才有较高的辐射效率和接收效率,这样,可以采用较小的信号功率,传播较远的距离,也可获得较高的接收灵敏度。

1-3无线通信为什么要进行凋制?如何进行调制?答:因为基带调制信号都是频率比较低的信号,为了达到较高的发射效率和接收效率,减小天线的尺寸,可以通过调制,把调制信号的频谱搬移到高频载波附近;另外,由于调制后的信号是高频信号,所以也提高了信道利用率,实现了信道复用。

调制方式有模拟调调制和数字调制。

在模拟调制中,用调制信号去控制高频载波的某个参数。

在调幅方式中,AM普通调幅、抑制载波的双边带调幅(DSB)、单边带调幅(SSB)、残留单边带调幅(VSSB);在调频方式中,有调频(FM)和调相(PM)。

在数字调制中,一般有频率键控(FSK)、幅度键控(ASK)、相位键控(PSK)等调制方法。

lm358转换速率误差原因

lm358转换速率误差原因LM358是一款常用的运算放大器,广泛应用于模拟电路中。

在使用LM358进行信号转换时,有时会出现转换速率误差的情况。

本文将探讨LM358转换速率误差的原因。

我们需要了解LM358的工作原理。

LM358是一款双运放芯片,具有两个独立的运放电路。

它的输入端有一个差分输入电路和一个共模输入电路,输出端有一个共源输出电路。

在工作时,LM358通过负反馈来实现放大和稳定的功能。

LM358转换速率误差的原因主要有以下几点:1. 器件内部偏置电流:LM358在工作时会产生一定的偏置电流。

这个偏置电流会引入误差,影响转换速率的准确性。

2. 高频响应特性:LM358的高频响应特性较差,会导致在高频信号转换时出现误差。

这是因为LM358的内部电容和电感会对高频信号产生影响,导致信号失真。

3. 温度漂移:LM358的性能受温度影响较大,温度变化会引起电路参数的漂移,从而导致转换速率误差。

特别是在温度变化较大的环境中使用LM358时,转换速率误差会更加明显。

4. 供电电压变化:LM358的工作电压范围一般为3V至32V,当供电电压发生变化时,LM358的性能也会发生变化。

特别是在供电电压较低或不稳定的情况下,转换速率误差会增大。

为了解决LM358转换速率误差的问题,可以采取以下措施:1. 选择合适的工作条件:在使用LM358时,要选择适当的工作条件,避免在极端温度和供电电压范围下使用。

尽量保持温度和供电电压的稳定,以减小转换速率误差的影响。

2. 优化电路布局:合理的电路布局可以减小信号传输路径的长度,减少信号失真和干扰。

同时,合理的地线和电源线布局也可以降低干扰和噪声的影响,提高转换速率的准确性。

3. 选择合适的外部元件:在使用LM358时,可以选择合适的电容和电感来滤波和稳定信号。

通过合理选择外部元件,可以改善LM358的高频响应特性,减小转换速率误差。

4. 使用温度补偿电路:为了解决温度漂移引起的误差,可以使用温度补偿电路来校正LM358的参数。

液晶显示器画面抖动的解决方法

液晶显示器画面抖动的解决方法液晶显示器画面抖动的解决方法液晶显示器画面抖动的解决分析一:1、显示器抖动的原因:显示器刷新频率设置得太低当显示器的刷新频率设置低于75Hz时,屏幕常会出现抖动、闪烁的现象,把刷新率适当调高,比如设置成高于85Hz,屏幕抖动的`现象一般不会再出现。

2、电源变压器离显示器和机箱太近电源变压器工作时会造成较大的电磁干扰,从而造成屏幕抖动。

把电源变压器放在远离机箱和显示器的地方,可以让问题迎刃而解。

2、劣质电源或电源设备已经老化许多杂牌电脑电源所使用的元件做工、用料均很差,易造成电脑的电路不畅或供电能力跟不上,当系统繁忙时,显示器尤其会出现屏幕抖动的现象。

电脑的电源设备开始老化时,也容易造成相同的问题。

4、音箱放得离显示器太近音箱的磁场效应会干扰显示器的正常工作,使显示器产生屏幕抖动和串色等磁干扰现象。

5、病毒作怪有些计算机病毒会扰乱屏幕显示,比如:字符倒置、屏幕抖动、图形翻转显示等。

网上随处可见的屏幕抖动脚本,就足以让你在中招之后头大如牛。

6、显示卡接触不良重插显示卡后,故障可得到排除。

7、电源滤波电容损坏打开机箱,如果你看到电源滤波电容(电路板上个头最大的那个电容)顶部鼓起,那么便说明电容坏了,屏幕抖动是由电源故障引起的。

换了电容之后,即可解决问题。

注:显示器维修属于主板级别的耳机维修,尤其是显示器内部有高压部件,非常危险,建议非专业人士,并且不具备保护措施的情况下,绝对不要打开显示器。

液晶显示器画面抖动的解决分析二:常见故障一:电脑刚开机时显示器的画面抖动得很厉害,有时甚至连图标和文字也看不清,但过一二分钟之后就会恢复正常。

这种现象多发生在潮湿的天气,是显示器内部受潮的缘故。

要彻底解决此问题,可使用食品包装中的防潮砂用棉线串起来,然后打开显示器的后盖,将防潮砂挂于显象管管颈尾部靠近管座附近。

这样,即使是在潮湿的天气里,也不会再出现以上的“毛病”。

常见故障二:电脑开机后,显示器只闻其声不见其画,漆黑一片。

7815稳压管发热解决

7815稳压管发热解决引言在电子装置的设计和制造中,稳压管扮演着至关重要的角色。

然而,长时间使用稳压管可能会导致发热问题,进而影响设备的正常工作。

本文将介绍7815稳压管发热问题的原因和解决方法,以帮助读者有效解决这一常见的电子故障。

1. 7815稳压管介绍7815是一种常见的三针正功率型线性稳压器,其输出电压恒定为+15V。

它通常被广泛应用于各种电子设备,如电源、电路板等,以确保系统稳定可靠地工作。

然而,在一些情况下,7815稳压管可能会过热,引起故障或降低寿命。

2. 7815稳压管发热原因2.1输入电压过高当输入电压超过7815稳压管的额定电压时,稳压管需要通过将多余的电压通过内部的功率耗散器转化为热量来稳定输出电压。

因此,输入电压过高会导致稳压管发热增加。

2.2输出电流过大当负载电流超过稳压管的额定电流能力时,如+15V电压输出大电流,稳压管会通过内部电阻产生热量。

过大的输出电流将导致稳压管发热。

2.3散热不良稳压管金属外壳通常与散热片相连,以增加散热面积,同时排放稳压管产生的热量。

如果散热不良,如散热片与金属外壳之间使用的导热硅脂失效,稳压管产生的热量无法迅速散发,进而导致发热问题。

3. 7815稳压管发热解决方法3.1控制输入电压合理控制输入电压在7815稳压管的额定电压范围内,可有效降低发热问题。

使用适当的电源滤波电路,通过过滤掉电源噪声和干扰,确保输入电压稳定在额定范围内,以减小稳压管工作时的热量产生。

3.2降低输出电流评估负载需求并选择合适的稳压管型号,以确保输出电流在额定电流范围内。

合理规划和设计负载电路,在负载过大的情况下,使用功率放大器或分流电路等方法将电流分散至多个稳压管,以降低每个稳压管的功耗和发热量。

3.3优化散热系统确保稳压管金属外壳与散热片之间的接触紧密,并使用高质量的导热硅脂进行导热。

合理规划散热片的面积和材料,选择散热性能良好的散热器件,以加强散热效果。

此外,应保证散热器表面的通风畅通,避免堵塞。

三菱伺服-B报警代码

WORD格式整理版MITSUBISH
AC伺服通用手册
MELSERVO - J2S - Super 系列
伺服放大器报警代码
2004/4/19
9.2报警
当报警发生时,为停止伺服电机动态闸就会被执行,此时显示器指出了报警代码。

伺服电机停止,依照此部分排除报警原因。

用可选择性的伺服配制软件来查出报警原因。

续:
续:
续:
续:
9.3 报警
如果发生E7、E9或EE报警,伺服处于关的状态就被确认。

假如出现其他任何报警,操作仍可继续,但会有报警或不执行正常操作。

根据此部分排除原因。

使用伺服配置软件装置来查处报警原因。

续:
续:
15.2错误列表
当错误发生时,以下表格列出了错误细节和应采取的纠正方法15.2.1QD75检测错误
15.2.4 MR-J2S-B检测错误
15.2.5 MR-J2S-Jr 检测错误
15.3.4 MR-J2S-B 检测报警。

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晶振技术
主题词 短稳 78L08
作者 欧阳林 黄恭义 2002.1.14
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54系列所用78L08,由于其输出电压不稳定,使晶振的波动和短稳特性变差。
1. 实测正常的78L08的两项指标:
a. 电源稳定度为:输出电压变化/输入电压变化=3.48mV/V。即3.48E-3
b. 输出稳定度为:输入电压恒定时的输出电压8V的变化=0.41~0.74mV(约8E-5)。
2. 测量L505晶振时,发现它的频率特性曲线比其他晶振的频率特性曲线有较大的波动,波
动的范围约为5PPB,见图1兰线。
3. 最后查出来的问题是78L08的输出稳定度大大超过了指标。为:8.14947~8.15366V,即
波动4.19mV(5E-4)。
4. 换了正常的78L08后,频率波动的范围大为缩少,约为0.4PPB。78L08输出稳定度为:
8.057949~8.058339V,即波动0.39mV(5E-5)。
5. 可以看出:晶振频率波动的大小与78L08输出电压的稳定度大致有正比的关系,修复后
的频率波动曲线已经回归到正常曲线的范畴,见图1红线。可以认为,此波动是由振荡
级的电源电压不稳定所引起。

短稳/1S

-7
-6
-5
-4
-3
-2
-1
0
1

16111621263136414651566166717681869196
m(次)

P
P
B
有问题的78L08,其电压输出稳
定度4.2mV。晶振输出频率最大
波动约5PPB。短稳3.4E-10。

正常的78L08,其电压输出稳
定度0.4mV。晶振输出频率最
大波动约0.5PPB.短稳6.8E-11

图1 换78L08前后,L505晶振输出频率波动的变化

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