Кинескоп LG телевизор. Типични неизправности на кинескопите на телевизори и процедурата за тяхното отстраняване

На базата на шасито MS-994A се произвеждат следните модели телевизори: CA-14/20/21 F89W, CA-14/20/21 F89X, CF-2O/21 D79, CF-2O/21 F39, CF-14 /20/21 F69X, CF-14/20/21 F89, CF-14/20/21 F89W, CF-14/20/21 F89X. Основните технически характеристики на тези модели са представени в табл. един.

Дизайн и характеристики на шасито MS-994A

Конструктивно шасито се състои от основната платка, платката на кинескопа, платката "EYE" (виж Таблица 1) и модула за телетекст. Последните два възела не са задължителни. Основната характеристика на новото шаси е използването на многофункционален чип TOSHIBA TB1238AN IC501, съдържащ IF, видео детектор, аудио демодулатор, видео процесор, синхронизиращ процесор и интерфейсна схема I 2 C. Използването му значително опрости шасито схеми, което от своя страна доведе до повишаване на надеждността на телевизора.

Таблица 1. Основните технически характеристики на телевизорите LG на базата на шасито MS-994A

Характеристика Описание
Диагонал на екрана, инч 14, 20, 21
Цветни телевизионни системи PAL, SECAM, NTSC 4.43 (NTSC 3.58 - от НЧ вход)
ТВ стандарти Д/К, Б/Г, Аз, М
Приет честотен диапазон, MHz VHF-L: 46,25...168,25 VHF-H: 172,25...463,25 UHF: 471,25...863,25
Брой запаметени програми 100
Допълнителни функции EYE (автоматична настройка на параметрите на изображението в зависимост от осветеността); таймер за включване/изключване; таймер за заспиване; заключване за деца; превключване на формата на изображението (Standart, Wide, Zoom); режим на камера (не за всички модели)
Хранене AC мрежа 100...270 V, 50 Hz
Консумирана мощност, W до 95
Звук монофоничен
Изходна мощност на аудио канала, W 5
Входен импеданс на антената, Ohm 75, асиметрична

Системата за управление на шасито е базирана на микроконтролер (MK) IC01 тип MC37221 от MITSUBISHI, който е сдвоен с енергонезависим чип памет IC02 тип 24C04. За обмен на данни между микросхеми и предаване на команди към микросхемата IC501, MK използва I 2 C цифров интерфейс.

Характеристика на новото шаси е наличието на интерфейс за видеокамера, който ви позволява да използвате телевизора, по-специално като монитор за система за видеонаблюдение.

В табл. 2 са показани параметрите на заменяемите елементи в зависимост от диагонала на екрана на кинескопа.

Таблица 2. Параметри на заменяеми елементи в зависимост от диагонала на екрана на кинескопа

Позиционно обозначение Наименования и видове елементи
Кинескоп 14" Кинескоп 20" Кинескоп 21"
FR401 ома 2,4 5,4 1,4
IC804 SE110N SE110N SE115
ТН801 163-054F 163-012°С 163-012°С
R303, ом 5,6 4,7 3,9
R304, ом 5,6 4,7 3,9
R309 ома 5,1 5,1 1,2
R311, ом 1,5 1.5 4,7
R405, ом 82 47 47
R407, kOhm 12 12 10
R410, kOhm 130 100 100
R905, ом 390 330 330
R913, ом 33 39 27
R915 ома 390 330 330
R922 ома 390 330 330
R924 ома 470 270 270
S402, pf 180 180 390
С412, uF 0,39 0,33 0,36
С414, пф 7300 7300 7300
S902, pf 330 560 560
С904, pF 470 330 330
S907, pf 270 560 560

Нека разгледаме работата на основните компоненти на шасито и пътищата за преминаване на аудио и видео сигнали, както и основните елементи на тяхната обработка.

Захранване

Захранващият блок (PSU) генерира стабилизирани напрежения +115 (V+), +20 (S-VCC), +14, +12, +9 и +5 V (ST-5V) за захранване на възлите на шасито в режим на работа и готовност режими. Изграден е по схемата на квазирезонансен преобразувател с обратна връзка на чип IC803 от типа STR-F6707 от SANKEN. IC803 включва: главен осцилатор, стартиращи вериги, защита от претоварване, защита от пренапрежение и прегряване, както и изходно стъпало, базирано на мощен биполярен транзистор. Микросхемата се включва, когато напрежението на щифта. 4 е около 8,5 V и се изключва при напрежение 5 V и консумира ток от 30 mA в работен режим и 200 μA в режим на готовност. Схемата R809 R810 генерира задействащо напрежение и obm. 1-2 T802 и токоизправител на елементите D806, C801 - захранващо напрежение в работен режим. Изходните напрежения се стабилизират от веригата за обратна връзка IC804 IC801, чийто вход (пин 11C804) е свързан към шината B +, а изходът е свързан към входа на усилвателя на сигнала за грешка на контролера IC803 (пин 1). За да се контролира ограничението на тока чрез превключвателя на захранването на предавателя (R805), спадът на напрежението се отстранява и се подава към щифта. 11C803 (нивото на защита е около -0,9 ... -1,2 V). Използване на транзисторни ключове Q805-Q807 и оптрон IC802 MK сигнал с щифт. 5 превключва PSU в режим на готовност. В този случай преобразувателят работи на минималната работна честота.

Веригата на елементите R807, C831, Q831, Q832 генерира АБНОРМАЛНА аларма на MK (пин 6) в случай на неизправности в изходните вериги на шината B + или в веригата за хоризонтално сканиране. Вторичните напрежения +5 и +9 V се формират от интегрирани регулатори IC805 и IC844, като последните се управляват. Чипът IC844 се управлява от MK ON / OFF сигнал (пин 5).

Образен тракт

Телевизионният радиосигнал от входа на антената се подава към входа на тунера TU101, който се управлява от MK (пин 31, 33 IC01) чрез I2C интерфейс (пин 4, 5 TU101). Тунерът се захранва от 5 V (пин 7). Изходният сигнал на тунера (пин 11) с IF, равен на 38 MHz, през лентов филтър Z101, който формира честотната характеристика на IF пътя, се подава към входа на IF - щифт. 6 и 7 чипа IC501. Ето основните му функции:

  • генериране на композитен цветен видео сигнал (CVBS) от PHI сигнала;
  • формиране на аудио сигнал от PCHZ сигнала;
  • Генериране на AGC напрежение за тунера;
  • автоматично откриване на цветовата система и декодиране на PAL и NTSC системи;
  • управление на външен SECAM декодер (IC502);
  • извличане на сигнала за яркост от CVBS;
  • формиране от сигнали за цветова разлика: сигнал за яркост и основни цветове (RGB);
  • превключване на RGB сигнали и екранно меню (OSD), тяхното усилване до нивото, необходимо за управление на изходните видео усилватели на транзистори Q901-Q903;
  • извличане на синхронизиращи импулси от CVBS и генериране на хоризонтални тригерни импулси и трионообразно напрежение за управление на вертикално сканиране;
  • приемане и обработка на команди за управление от MC чрез I 2 C интерфейс.

Присвояването на щифтове на чипа TB1238AN е показано в Таблица. 3.

Таблица 3. Предназначение на щифтовете на чипа TB1238AN

Изходен номер Сигнал Описание
1 DE-EMP аудио сигнал изход към атенюатор
2 ИЗКЛЮЧЕНО АУДИО Изход на аудио сигнал
3 IFVCC Аналогово захранващо напрежение 9 V
4 КРЕМА ВЪН AFC изходен сигнал
5 ID GND Общ
6 АКО ВЪВ IF входен сигнал
7 АКО ВЪВ IF входен сигнал
8 RF AGC AGC напрежение за тунера
9 IF AGC AGC напрежение за IF
10 APC ФИЛТЪР Филтър за автоматична настройка на изображението
11 X-TAL Кварцов резонатор 4,43 MHz
12 Y/C GND Общи канали за яркост и цветност
13 Ys/Ym HALF TONE контролен вход
14 OSD R Вход за OSD сигнал R
15 OSD G OSD G входен сигнал
16 OSD B Вход за OSD сигнал B
17 RGB VCC Захранващо напрежение на видеопроцесора 9 V
18 R OUT R сигнален изход
19 G OUT Сигнален изход G
20 B OUT Сигнален изход B
21 ABCL Вход за димиране и ограничаващи тока на лъча вериги
22 V РАМПА Кондензатор HPN вертикално сканиране
23 V NFB OH импулсен вход
24 V OUT Вертикална рампа на трион
25 V AGC Вертикален AGC филтър
26 SCL Интерфейсна тактова шина I 2 C
27 SDA Интерфейсна шина за данни I 2 C
28 H. VCC Захранващо напрежение на хоризонтален осцилатор 9 V
29 ID/SW OUT Изход за превключване на сигнала SECAM
30 FBP IN Влезте в SIOH
31 СИНХРОНИЗАЦИЯ Изходен сигнал за синхронизация
32 H.OUT Хоризонтален тригерен изход
33 DEF. GND Общ
34 SCP ИЗХОД SCP двустепенен изход
35 ВИДЕО SW CVBS видео изход за SECAM декодер
36 DIG VDD Захранване за цифровата част на веригата (5 V)
37 SECAM B-Y вход за сигнал SECAM B-Y
38 SECAM R-Y Вход за сигнал SECAM R-Y
39 Y-IN Вход за яркост Y
40 H. A.F.C. AFC филтър 1
41 ВЪНШЕН ИН Вход за видео превключвател 1
42 DIG GND Обща цифрова част на веригата
43 TV IN Вход за видео превключвател 2
44 ЧЕРЕН ДЕТ Разширителен филтър за черна зона
45 В РАМКИТЕ НА Вход за външен цветен сигнал
46 Y/C VCC Захранващо напрежение на видеопроцесора 5 V
47 РАЗБИРАНЕ Изход на видео детектор
48 LOOP ФИЛТЪР Свързване на AGC филтър
49 GND Генерален VCO
50 VCO Референтен контур на VCO
51 VCO Референтен контур на VCO
52 VCC Захранващо напрежение 9V VCO
53 LIM IN FC входен сигнал
54 ФИЛТЪР ПУЛСКИ Изглаждащ филтър
55 ВЪНШЕН АУДИО ВХОД Външен аудио вход
56 FM DC NF Филтър за захранване на аудио пътя

Входът за превключвател на видеопроцесора (пин 14-16 на IC501) може да приема OSD-R, G, B, TXT-R/G/B телетекст сигнали или външни SCART-R/G/B сигнали. Изборът на необходимите сигнали се извършва от превключвателя IC751, управляван от FB-ID сигналите (пин 39 на IC01), TXT-FB (пин 8 P701B) или SCART-FB (пин 16 PJ201). Извежда видеосигнали от основни цветове с щифт. 18,19, 20 IC501 чрез прод. 2, 4 и b на конектора P901V отиват към транзисторите на изходните видеоусилватели Q901-Q903, които се захранват от 180 V от веригата за хоризонтално сканиране. Освен това чрез контакт 1 P901B отклоняващо напрежение от 12 V се прилага към видеоусилвателите, което определя работните точки на транзисторите. Във веригата няма регулиращи елементи на видео усилватели, тъй като всички настройки се извършват от видеопроцесора IC501 в режим на обслужване с помощта на MK през I 2 C интерфейса.

Звуков път

Основната част от аудио пътя е в чипа IC501. За изолиране на звукови сигнали от различни стандарти се използва превключвател IC151 с филтри F151-F154, управлявани от MK сигнали: SO, S1 и M4.5 (пин 38, 39, 14). PCR сигналът от изхода на видео детектора (пин 47 на IC501) се подава през буфера Q507 към входовете на филтрите F151-F154, свързани към превключвателя IC151. Изходният сигнал на PCHZ с vyv. 3 IC151 е вход към демодулатора - извод. 53 IC501. Аудио изходът от демодулатора се усилва и се подава към превключвателя INT/EXT (вътре в IC501), за да се избере подходящия сигнал. Външен звуков сигнал на изхода. 55 IC501 идва от SCART или чинч конектори. Източникът на аудио сигнал, избран от микроконтролера IC01 чрез интерфейса I 2 C, се отстранява от щифта. 2 IC501 и се подава към входа на аудиочестотния усилвател на мощност (UMZCH) - щифт. 5 от чипа IC601 от типа TDA7253, който е едноканален push-pull усилвател от клас AB със защита от късо съединение и вход за MUTE заглушаване (пин 3). От неговия изход (пин 8) сигналът през изолационния кондензатор C605 и конектора P601 се подава към динамичната глава. UMZCH се захранва от 20 V захранване (S-VCC).

Телетекст модул

На шасито на MC-994A може да бъде инсталиран телетекст модул, който се свързва чрез конектори P701B, P702B. Основата на модула е чип IC701 от типа SAA5281, който има 8 Kx8 RAM за 8 страници с телетекст. Той е проектиран да работи със стандарта WST (World System Teletext) от 625 реда. Той също така декодира VPT (VCR програмиране) сигнали. Управлява се от MK чрез I2C интерфейс (пин 24, 25). За IC701 да работи на своя щифт. 9 с IC501 (пин 35) се получава TXT-CVBS видеосигнал. На изходите на микросхемата се генерират телетекст сигнали R, G, B (пин 16, 17.18) и гасящ (стробоскопски) сигнал TXT-FB (пин 20), които се подават към превключвателя IC751 и от него към IC501 видео процесор.

За захранване на модула за телетекст на прод. 3 P701V се захранва с 9 V от захранването. IC701 се захранва от 5V от IC702.

Хоризонтални и вертикални възли за сканиране

Линейното сканиране е изградено съгласно обичайната двустепенна схема (транзистори Q401, Q402) с последователно захранван изходен етап. Транзисторът Q401 се захранва от 14 V, а Q402 се захранва от +115 V (V+) от захранването. Изходният транзистор има вътрешен демпферен диод. Линейният трансформатор T402 формира захранващото напрежение на кинескопа, вертикалното сканиране (24 V) и изходния видео усилватели (180 V). Всички вторични вериги T402 са защитени от претоварване чрез прекъсващи резистори FR301, FR401 и FR501.

Върху кондензатора C418 се образува напрежение, което е обратно пропорционално на тока на лъчите на кинескопа. Сигналът ABL (EX) от изхода на формирователя се подава към щифта. 21IC501 за управление на вериги за затъмняване и ограничаване на тока на лъча.

Изходният етап за вертикално сканиране е реализиран на чипа IC301 от типа LA7833 на SANYO. Импулсите за вертикално сканиране на трион се подават към входа на микросхемата (пин 4) от щифта. 24 IC501. Към изхода на микросхемата (пин 2) са свързани персоналните бобини на OS V-DY. За да се контролира и стабилизира вертикалният размер, сигналът за обратна връзка V-NFB се отстранява от изхода на усилвателя и се подава към щифта. 23 IC501.

Както вече беше отбелязано, чипът IC301 се захранва от 24 V (пин 6) от веригата за хоризонтално сканиране.

За синхронизиране на OSD веригата, хоризонталните (пин 10 T402) и вертикалните (пин 7 IC301) размахови импулси се подават към MK през инвертори Q01, Q02 (пин 1 и 2).

микроконтролер

MK IC01 изпълнява функцията за управление на всички възли на шасито. Работата на MK се осигурява от кварцовия резонатор X01 (vyv. 19, 20), веригата за нулиране IC03 и енергонезависимата памет IC02. Предназначението на щифтовете на микросхемата е представено в табл. 4.

Таблица 4. Предназначение на щифтовете на чипа IC01

Изходен номер Сигнал Предназначение
1 H-SYNC Хоризонтален вход за синхронизация
2 V-SYNC Вход за вертикална синхронизация
3 LED Изход към LED индикатор
4 CC/AV ID Вход за идентификация на източника "вход за камера/LF"
5 МОЩНОСТ Изход за управление на захранването
6 коремни мускули Вход за аларма
7 MNT-CTL Превключване на звука към SCART (TV/AV)
8 DEGAUSE Изход за размагнитване на кинескоп
9 ОКО Вход за светлинен сензор
10 IR-IN Вход за сигнал за фотодетектор
11 SD IN Вход за идентификация на видео присъствие
12 ТУРБО Изходен превключвател за режим на настройка на тунера
13 TBS-SW Изходен превключвател на AGC времеконстанта на тунера
14 4,5 млн Стандартен М
15 S-MUTE Заглушаване на изхода (не се използва)
16,18,21 GND Общ
17 FS Вход за превключвател на сервизния режим
19 X-IN Кварцов резонатор 8 MHz
20 X-OUT Кварцов резонатор 8 MHz
22 VCC Захранващо напрежение +5 V
23 0SC2 Изход на генератор 1 (не се използва)
24 0SC1 Вход на генератор 1 (не се използва)
25 НУЛИРАНЕ Нулиране на входа
26 AFT Контролен вход за фина настройка на тунера
27 AGC AGC вход за напрежение
28 F8 ID Загасващ импулсен вход от SCART
29 КЛЮЧ1 Вход за сканиране на клавиатурата 1
30 КЛЮЧ2 Въведете 2 сканиране на клавиатурата
31 SDA1 I2C интерфейсна шина за данни
32 CCTV-CTL Изход за превключване на телевизор/камера
33 SCL1 Шина за синхронизация на интерфейса на компютъра
34 ID за видеонаблюдение Вход за идентификация на CCTV сигнал
35 Ym Превключва изхода "1/2 яркост на изображението"
36 МЕЛОДИЯ Звуков изход на информация
37 51 Изход за телевизионен превключвател 1
38 ТАКА Изход 2 TV превключвател
39 Facebook Изход на импулси за загасване OSD
40-42 B-G-R OSD верига видео изходи

Сервизен режим

Както във всеки съвременен телевизионен приемник, елементите за настройка на RF пътя, видеопроцесора и други компоненти на шасито MC-994A, които са необходими след ремонт или подмяна, се извършват в сервизен режим. За да работите в този режим, трябва да имате дистанционно управление с бутони за управление на телетекста. Преди да направите настройки, включете телевизора, приложете сигнала "Тестова маса" към входа на антената му и го загрейте за 15 ... 20 минути.

За да влезете в сервизния режим, натиснете едновременно бутоните "OK" на дистанционното управление и на предния панел на телевизора, като ги задържите, докато на екрана се появи списъкът с регулируеми параметри (фиг. 1). Последният ред "LINE SVC 0" показва номера на менюто и има общо пет (LINE SVC 0-4).

Ориз. 1. Списък с регулируеми параметри в сервизен режим

Необходимият параметър се избира с бутоните на джойстика нагоре-надолу, а стойността му се регулира с бутоните наляво-надясно. За да запазите новата стойност на параметъра, натиснете бутона "OK". За да излезете от сервизния режим, поставете телевизора в режим на готовност, като използвате бутона "Power" на дистанционното управление. Помислете за последователността на настройките на основните параметри на шасито MS-994A.

RF AGC настройка

Тази настройка е задължителна след смяна на тунера, както и при поява на значителен шум (смущения) в изображението.

  • Свържете волтметър към изхода. 1 тунер TU101.
  • Сигналът "Color Polo" се подава към антенния вход на телевизора от генератора на телевизионен сигнал.
  • sy" с ниво от 65 dB, включете и настройте телевизора да приема този сигнал, след което го превключете в режим на обслужване.
  • Изберете параметъра "AGC" в менюто и го регулирайте, докато волтметърът отчете 2,3 V за тунера 6700VPV002A или 3,0 V за тунера 6700VPV002B. Бутонът "OK" запомня новата стойност на параметъра "AGC".

Регулиране на ускорителното напрежение

Ускорителното напрежение, като правило, се регулира след смяна на кинескопа или след ремонт на веригата за хоризонтално сканиране.

  • Обслужва се на антенния вход на телевизионния сигнал "Цветни ленти" от генератора на телевизионни сигнали.
  • В сервизен режим изберете менюто "LINE SVC 3", а в него - параметъра "CUTOFF".
  • Регулаторът на екрана на трансформатора T402 гарантира, че светлата хоризонтална линия е едва видима.

Регулиране на баланса на бялото

Тази операция трябва да се извърши след регулиране на ускорителното напрежение.

  • Сигналът "Бяло поле" се прилага към антенния вход на телевизора и настройката на контраста е настроена на максимум, а яркостта е настроена на 90% от максималната позиция.
  • В сервизен режим изберете менюто "LINE SVC 0".
  • Чрез регулиране на параметрите "GG" и "BG", балансът на бялото се постига в "светлина".
  • Настройте контролите за яркост и контраст, така че екранът да не свети едва, и настройте параметрите "RC", "GC" и "BC", за да постигнете баланса на бялото в "тъмно".
  • Ако е необходимо, повторете настройката няколко пъти, като постигате оптимален баланс.
  • бяло.

Фабричните стойности на параметрите са дадени в табл. пет.

Таблица 5. Фабрични настройки за настройка на баланса на бялото

Параметър фабрични стойности
RC 125
GC 140
слънце 125
GG 58
BG 65

Регулиране на фокуса

Тази операция се извършва в същите случаи като предишната, както и когато фокусът се влоши. Включете телевизора, приложете сигнала "Решетка" или "Тестова маса" към неговия антенен вход и загрейте за 15 ... 20 минути. След това с копчето Focus върху хоризонталния трансформатор се постига най-доброто фокусиране на изображението.

Регулиране на геометрията на изображението

Тази корекция се прави според нуждите.

  • Същият сигнал се подава към антенния вход на телевизора, както в предишния случай.
  • Преди да регулирате, използвайте бутона "ARC" на дистанционното управление, за да изберете "STANDARD" формат на изображението.
  • Влезте в режима на услугата и в него изберете менюто "UNESVC2".
  • Изберете последователно параметрите "VL" (вертикална линейност), "VS" (вертикално центриране), "VA" (вертикален размер), "HS" (хоризонтално центриране), "SC" (S-корекция) и коригирайте геометрията Изображения .

Опции за настройка

Настройването на опциите е необходимо, за да конфигурирате конкретен модел телевизор. Опциите се задават в менютата "ОПЦИЯ 1" и "ОПЦИЯ 2".

Таблица 6

Опция Кодът Функция
SHI СИСТЕМА 0 Само BG стандарт (CA-модели)
1 BG + TAI DUAL (Азия)
2 BG + 1 + DK (без NTSC 3.58, CF-, CZ- модели)
3 BG + DK + M (с NTSC 3.58, модели CT-, CD-)
CCTV 0 Без видеонаблюдение
1 Със система за видеонаблюдение
SCART 0 Само телефонен жак или жак Carnera-in
1 Има горен скарт жак
4 ключ 0 6 бутона на предния панел (MENU, OK, VOL-, VOL+, PR-, PR+)
1 4 бутона на предния панел (TV/AV, ROTATE, PR-, PR+)
ОКО 0 Без очна система
1 С очна система
ВРЪХ 0 Телетекстът е забранен
1 Телетекст е разрешен
Н-ТОН 0 OSD на син фон
1 Полутонов фон за OSD

Опциите и техните възможни стойности са дадени в табл. 6 и 7.

Таблица 7

Опция Кодът Функция Версия на микроконтролер
LANG 00 Многоезична поддръжка -
01 само на английски
10 Два езика
LANG-ИНДЕКС 0 Английски LG8993-27A/B
1 Страни от бившия СССР
2 Китайски
3 румънски
4 полски
0 Английски LG8993-28A
1 Френски
2 индийски
3 арабски
4 урду
5 персийски
0 Английски LG8993-29A
1 индонезийски
2 малайски
3 виетнамски
4 тайландски
КРИВА 0 Бързо увеличаване на обема -
1 Бавно увеличаване на звука
TBS 0 Функцията TBS е деактивирана -
1 Функцията TBS е активирана
ХОТЕЛ 0 Функцията е деактивирана -
1 Разрешена функция

Типични неизправности и решения

Телевизорът не се включва, индикаторът "POWER" не свети, мрежовият предпазител F801 изгоря

Изключете телевизора от електрическата мрежа и използвайте омметър, за да проверите за късо съединение елементите на веригата за размагнитване, предпазител от пренапрежение, токоизправител: ТН801, ТН802, С806-С810, VD801, Т801, RT801, RT802, DB801. Ако няма късо съединение в тези вериги, тогава силовият транзистор (пинове 2 и 3 на IC803) се проверява за късо съединение с омметър. Ако тези елементи са в изправност, трансформаторът T802 се разпоява и проверява по един от добре познатите методи.

Телевизорът не се включва, индикаторът "POWER" не свети, мрежовият предпазител F801 е наред

Включете телевизора с ключа за захранване SW801 и измерете напрежението +300 8 на щифта. 3 IC803. Ако напрежението е нула, тогава елементите на следната верига се проверяват за отворен: F801, SW801, T801, R811, DB801, щифт. 8-5 T802, FB803, щифт. 3 IC803. Ако напрежението е 300 V на щифта. 3 присъства, но преобразувателят не работи (няма импулси с люлеене от около 500 V на пин 3 на IC803), след което проверяват външните елементи на микросхемата, които осигуряват нейната мощност в режими на стартиране и работа ( виж описанието).

Ако преобразувателят работи (има импулси на пин 3 на IC803), проверете 5 V регулатора (IC805). Ако е изправен, проверете МК и външните му елементи (вижте описанието и таблицата 4).

Индикаторът "POWER" свети, телевизорът е в режим на готовност и не превключва на работа

Преди всичко се проверява сигналът за включване / изключване (пин 5 на IC01). Ако сигналът е висок (т.е. телевизорът е в режим на готовност), защитата от претоварване на поточно предаване B+ на захранването може да е активирана.

В този случай АБНОРМАЛЕН сигнал на щифта. 5 IC01 ще бъде активен (ниско ниво). Изключете телевизора и установете причината за претоварването на B + канала. Ако защитният сигнал е пасивен, самият MCU може да е повреден или паметта IC02 може да е повредена. Микросхемата се пренаписва и ако телевизорът все още не се включва, MK се сменя. Ако сигналът за включване/изключване (пин 5 на IC01) е нисък, ключът Q807 трябва да бъде затворен и 9V регулаторът (IC844) да бъде включен.

Няма растер и звук, захранването работи

Може би липсва едно от напреженията на платката на кинескопа и на самия кинескоп: HV, USCREEN, UHEATER. 180 V. Проверете наличието на посочените напрежения, определете липсващите и отстранете причината. Ако няма високо напрежение (няма характерно пукане при включване и изключване на телевизора), тогава най-вероятно причината е в веригата за хоризонтално сканиране. Проверете наличието на задействащи импулси на щифта. 32 IC501, влизането им в предварителния етап на транзистора Q401 и работата на изходния етап на транзистора Q402 (на колектора трябва да има импулси с положителна полярност с размах от около 1000 V). Ако изходният етап не работи, изключете телевизора от мрежата и проверете всички външни елементи. Ако има импулси, но няма високо напрежение, причината е в хоризонталния трансформатор T402.

Има растер, няма звук и изображение

Първо се проверяват IF пътя и видео процесорът (IC501 чип). Захранването на микросхемата се контролира (виж Таблица 3). Ако няма захранващо напрежение от 5 V (пин 46), проверете стабилизатора IC505. Ако захранването е нормално, към входа на IF пътя (пин 11 на тунера TU101) се прилага тестов сигнал с честота 38 MHz с ниво 65 dB и се следи преминаването на сигнала по пътя (виж описание и осц. 1, 3-5). Идентифицирайте и заменете дефектни елементи. При липса на тестов генератор може да се използва видеорекордер или видеокамера, свързана към съответните входове, като източник на сигнал, но в този случай се тества само видеопроцесорът.

Няма цветно изображение в цветовата система SECAM

Най-вероятно чипът IC502 или неговите външни елементи са дефектни. Задайте контрола за насищане на максимално ниво. Те проверяват захранването на микросхемата (5 V на щифтове 9 и 18. Ако няма напрежение, проверяват стабилизатора на елементите ZD504, R531), наличието на видеосигнал на щифта. 13 и 15 IC502, строб импулси на щифта. 17, всички външни кондензатори. Ако елементите работят, сменете чипа.

Телевизорът работи само на бас вход

Проверете мощността на тунера A101 (33 и 5 V). След това към антенния вход на тунера от генератора се подава тестов сигнал, включва се режимът на автоматична настройка и съответните контролни сигнали се проверяват на изходите на тунера (виж описанието). Ако има сигнали, но изходният сигнал IF (диапазон 0,25 ... 0,5 V) липсва, сменете тунера.

Без звук

Те проверяват захранването на чипа IC601 (20 V на пин 9) и липсата на блокиращ сигнал (висок потенциал на пин 3), здравето на динамичната глава и наличието на контакт в конектора P601. След това докосват щифта с метален предмет (например пинсета). 5 IC601. Ако се появи фон в динамичната глава, тогава UMZCH работи. В противен случай сменете чипа.

Няма звук при приемане на телевизионни програми

Проверете наличието и преминаването на звуковия сигнал през следната верига: щифт. 47 IC501, Q507, Q151, F151-F154, щифт. 1, 2, 4, 5 IC151, щифт. 3 IC151, щифт. 53 IC501, щифт. 2 IC501. Идентифицирайте и заменете неуспешния елемент на пътя.

Няма звук или картина при работа през LF вход

Проверете съответните пътища.

Видео път: PJ201, C251, щифт. 7, 8 IC251, щифт. 41IC501.

Аудио път: PJ201, C227, Q221, щифт. 10.11 IC251, C257, щифт. 55 IC501.

Телевизорът не отговаря на команди от дистанционното управление

Неизправно дистанционно управление. Първо, инсталирайте известни добри батерии в дистанционното управление. За да проверите, използвайте фотодиод с IR диапазон, например FD-8K, свържете неговите изходи към входа на осцилоскопа, насочете дистанционното управление към фотодиода и натиснете един от бутоните на дистанционното управление. На екрана на осцилоскопа трябва да има изблици от импулси с амплитуда около 0,5 V. Ако ги няма, те проверяват изправността на елементите на веригата за дистанционно управление: микросхема, резонатор, изходен транзистор и светодиод.

Ако дистанционното управление работи, натиснете един от бутоните на дистанционното управление и проверете за сигнал с амплитуда от 4 ... 4,5 V на щифта. 1 RA01. Ако няма сигнал, сменете фотодетектора. Ако има сигнал, микроконтролерът IC01 е повреден.

Изображението е доминирано от един от цветовете, черно-бялото изображение има цветен нюанс от същия цвят

По правило това се случва поради промяна в параметрите на радиоелементите и кинескопа поради тяхното стареене. За да елиминирате, регулирайте баланса на бялото в сервизния режим (вижте "Сервизен режим").

На телевизионния екран се вижда тънка хоризонтална линия

Проверете назъбените импулси (osc. 9) на щифта. 24 IC301. Ако ги няма, проверяват кондензатора C313 (osc. 6) и всички елементи във веригата за обратна връзка: C308, R314, R313, R306, R407, C301.

Ако зъбецът пулсира върху щифта. 4 IC301 е, а изходният сигнал е на щифт. 2 липсва (обхватът на сигнала е около 45 ... 50 V), проверете захранването на микросхемата (24 V на пин 6) и следните елементи: R303, R304, C311, R310, C310, V-COIL Ако те работят, сменете микросхемата IC301.

Вертикалният размер на изображението е малък и не може да се регулира в сервизен режим

Проверете елементите на веригата за усилване на напрежението D302 и C307.

Здравейте!
Тази статия ще се съсредоточи върху най-простите, но в същото време най-често срещаните неизправности на телевизорите LG CRT с диагонал 29 инча (72 см).
Такива неизправности могат да се справят с уменията за работа с поялник, както и с нормално зрение. Не са необходими повече умения, освен да държите отвертка в ръцете си, в този случай.
Ще развием тази тема на конкретен пример, т.е. ще произвеждаме ремонт на телевизори LG направи го сам .
И така, влязох ремонт на телевизор LG, модел 29FS4RN, шаси MC-05HA.

Според клиента телевизорът периодично преминаваше в режим на готовност по време на гледане (изключи се, но индикаторът на предния панел светеше в червено). Тогава, една хубава вечер, телевизорът беше изключен от дистанционното управление, а на следващия ден не се включи. Едва след това клиентът разбра, че нещо не е наред с устройството и така този телевизионен приемник се оказа при мен.

Веднага трябва да кажа, че неизправностите, които ще бъдат обсъдени по-долу, са много типични за CRT телевизори с голям диагонал на екрана, така че съветите за отстраняването им ще бъдат от значение за всяка марка телевизор.
Направих пробно включване на това устройство и наистина индикаторът за режим на готовност светна в червено, но телевизорът не се включи в работен режим.
След това пристъпих към разглобяването на дефектното устройство, а именно, развих задния капак.

След това извадих шасито (платката) от кутията.

Внимание! Когато разкачите шасито от кинескопа, бъдете внимателни! Във всеки кинескоп винаги има голям токов заряд. Следователно, като изключите високоволтовия проводник, идващ отTDKSкъм анодния извод на кинескопа (вендуза), използвайте добре изолирана отвертка (или нещо подобно, което не е проводимо). Пъхнете отвертка под вендузата, натиснете контактите под нея и внимателно, без да докосвате металната част на отвертката и контактите с ръце, издърпайте гумената част на вендузата, за да я откачите от кинескопа. Не забравяйте, че токът, отиващ към анода на кинескопа, има напрежение 25 kV (25 000 волта).

Също така, не докосвайте с ръце контактите на захранващия кондензатор (той е в първичната захранваща верига, нарича се още „буркан“, защото е най-големият), докато зарядът се съхранява в него. В никакъв случай не го разреждайте в самата платка, като затваряте контактите - това може да доведе до повреда на захранващата микросхема. Трябва внимателно да се отстрани от дъската и след това, на една ръка разстояние, да се преградят контактите с изолирана отвертка, като по този начин се разрежда. И след това запойте на място, като спазвате полярността.

За да не забравите местоположението на различни кабели и проводници, които са изключени от платката, когато шасито е извадено от кутията, можете да направите няколко снимки, за да не се объркате при свързване.
Ще обявя състава на телевизора LG на шасито MC-05HA:
UOC - VCT6743G B3 080 (процесор)
EEPROM - AT24C16A (памет)
SMPS-STR-F6458
TR Chopper - 6170VMCB16P
STBY-STR-A6151
Мултистандартна цифрова телевизия - STV2310SD
Вертикално - LA4876N (персонал)
Звук - TDA7297 (звук)
Тунер - TAUD-S210D / 6700SP0001A
Телевизор/AV - LA7222
FBT - 6174917003A BSC30-N2570 (TDKS)
HOT - 2SC5858 (линеен транзистор)
RGB усилвател. — LM2423TE
Дистанционно управление: - 6710V00145J, 6710V00112V
Влизане в режим на обслужване: Включете телевизора в режим на работа и едновременно натиснете MENU на телевизора и MENU на дистанционното управление.
Изходът е ОК.
Изтегли ТВ диаграма LG, шаси MC-05HA, както и Фърмуер на телевизора , можете от "» на този уебсайт.

След като махнах шасито, започнах визуална проверка на платката.
На първо място потърсих подути кондензатори. Ако внезапно откриете кондензатори на платката, които имат дори и най-малкото подуване, не се колебайте да ги смените на известни добри или по-добре на нови.

Когато сменяте кондензаторите, имайте предвид, че те са поляризирани, т.е. имат “+” и “минус” изходи и съответно са инсталирани на платката.
Така по време на визуална проверка не бяха открити дефектни кондензатори.
След това обърнах шасито с главата надолу, взех лупа и с „въоръжено“ око започнах да разглеждам платката за микропукнатини и спойки.

При такава проверка открих няколко пукнатини в областта, където бяха закрепени TDKS контактите (диодно-каскаден линейни трансформатор), както и разслояване на някои подсилени контакти в същата зона.

Подсилен контакт е контакт, който е прикрепен към платката не само с спойка, но и с метална шайба.
След това запоявах пукнатините в платката с жици. По време на тази процедура открих още една пукнатина в първичната захранваща верига, която също запоявах с проводници.
Също така запоявах всички подсилени контакти, които са на това шаси. Запоих всичко, защото имаше случаи, когато такъв контакт се отлепваше от платката и беше много трудно да се забележи.


След извършване на всички дейности, описани по-горе, се наложи да монтирам шасито обратно в тялото, което направих.
Е, време е за първото включване след ремонта на устройството. Какво направих, вижте снимката по-долу:

Както виждате, телевизорът работи.
Това е всичко. Всичко за всичко ми отне около 40 минути време.
Съгласете се, че няма нищо особено трудно в този ремонт.
Ако след като сте прегледали телевизора си по този начин, не сте открили нищо подобно и ако в същото време нямате определени познания за ремонт на радио оборудване, тогава е по-добре да се свържете с професионалист, за да не влошите проблем с вашите действия.

20/08/2009 - 21:25

Кинескопи и техните проблеми.

Предлагам в тази тема да се отпишете за проблемите на родовете и как да ги възстановите.

Първият начин за премахване на късото съединение.Приложим САМО за тръбни телевизори цветни и ч/б,които са със сканирани лампи,които все още имаме много в нашия регион. Така че, ако се диагностицира късо съединение, без значение кои електроди, ние правим това.
Откачваме платката на кинескопа от BC (или запояваме катода от платката UPCH), сваляме вендузата от анода, вземаме го с нещо добре изолирано (дай Боже да се изпусне!) и включваме телевизора. След като загреем размаха (вендузата започва да съска), привеждаме вендузата до дъската на кинескопа и започваме да се забавляваме. На разстояние 2...3 см между компютъра и вендуза започват да прелитат искри - не се страхувайте! Задвижваме вендуза БЛИЗО до дъската, опитвайки се да получим искра до всички електроди. В същото време на кинескопа трябва да има сияние и земя на самата дъска. Изключете телевизора, свържете компютъра и се уверете, че всичко е нормално. Това не е шега, методът е предложен от майстор (мисля, че се казва Александър Лопаткин, той е работил в Петерхоф) от Санкт Петербург. Методът е тестван многократно - никога нищо лошо не се е случило с останалите елементи на веригата и късото съединение го избива веднага. Кинескопите след такава операция също живеят безопасно.

Нека ви напомня за предпазните мерки - НЯКОЙ ТРЯБВА ДА Е НАБЛИЗО, А ВИЕ ТРЯБВА ДА ДЪРЖИТЕ СМУКАЛКАТА С НЕЩО ЕЛЕКТРИЧЕСКИ НАДЕЖНО (аз го затискам между две дълги дъски).

Вторият начин за премахване на затварянето. Ако кинескопът е закачен (особено по съветската телевизия) и собствениците нямат пари за нов, не го натискайте. В много случаи е достатъчно да се добавят напрежения с MF. ZUSTST и други подобни обикновено държат 145 ... 150 V, кинескопът след това служи още 1,5 ... 2 години.

Третият начин за премахване на затварянето. В литературата са предложени много методи за защита на кинескопи, базирани на забавяне на подаването на високо напрежение. Ако телевизорът има един източник на захранване, който при превключване в режим на готовност не променя твърде много изходното напрежение, препоръчвам просто да стартирате светенето на кинескопа от захранването през шестволтова ROLL, като го завинтите към подходящо парче ютия в телевизора за отстраняване на топлина. На изхода на KREN е необходим ценеров диод KS168 за защита на кинескопа в случай на повреда на микросхемата. Процедурата по включване е малко по-сложна - първо включваме телевизора в режим на готовност, изчакваме 1 ... 2 минути, след което включваме телевизора. Изключване - в обратен ред. Красотата на метода е, че изображението се появява веднага, без кално загряване. Има едно НО - не е препоръчително да карате включеното сияние с дни - кинескопът е отстрани, но магнитите на шията могат да започнат да губят свойствата си след 1 ... 2 години.
Важно допълнение.
Имаше случай на късо съединение в червения катод SHARP 21" с топлина, със същата класическа проява. Въпреки това, при инсталиране на собствена намотка с нажежаема жичка, телевизорът започна незабавно да влиза в защита. Той също се държеше с изводите на кинескопа изключен. оказа се: единият изход е заземен, вторият отива към намотката TDKS. Оттам тръгва незабележим полупроводник и отива в дълбините на веригата (контрол на напрежението?). Оказаха се две опции:
1) собствена намотка с нажежаема жичка и резистор 10 Ohm 5 W към намотката TDKS като товар за измама. Изпробвано (за кратко) - работи:

2) изолиращ трансформатор. Раната на това, което беше под ръка - ядрото на TVS на преносим телевизор. Навита с тел в PVC изолация, обм. I -10 ... 20 оборота, II - респ. 11...21 оборота. Некритично, завоите на намотката II се избират според равенството на напреженията върху намотките с кинескоп, свързан с измерване на волтметър в двете посоки. Навиване само един върху друг! Сглобеното ядро ​​е фиксирано върху дъската на кинескопа.
Коментирайте.

При изолирана верига с нажежаема жичка, дори при продължителна работа, не се получава повреда на кинескопа - измерено е с волтметър и омметър. Така че няма влошаване на яснотата.

Четвъртият начин за премахване на затварянето. На телевизора SHARP кинескопът се затвори (зелен със светене). Появява се стандартът - няколко секунди след включване екранът става по-зелен и по-ярък, появяват се обратни линии, след което захранването се изключва необичайно. Тази неизправност може да бъде причинена от изтичане на напрежение на транзистора на видео усилвателя - проверява се чрез подмяна. Проблемът се отстранява чрез смяна на веригата на нажежаемата жичка. На борда
kinescope изрежете релсите, водещи към сиянието, навийте 1 ... 3 оборота на монтажния проводник във флуоропласт върху сърцевината на TDKS. Броят на завъртанията трябва да бъде избран, като се започне от 1-вия, обикновено два оборота, като се контролира блясъка на око. Невъзможно е да пропуснете - в края на краищата в самия TDKS има цял брой завои. Във веригата, последователно с получената намотка, включете резистор със същата стойност, който ограничаваше тока на нажежаемата жичка (обикновено 0,5 ... 3 Ohm) и запоете цялата конструкция към изводите на жичката на кинескопа. Методът е приложим за всякакви кинескопи и е тестван многократно, вкл. по съветските телевизии. Броят на завоите в този случай трябва да бъде избран. Нямаше повторения, операцията се прави у дома за половин час. Идеята е взета от радио, но беше предложено да се включи импулсен трансформатор в светещата междина (също тестван, също ефективен).

Кинескопи - борбата със стареенето

Известно е, че кинескопът, както всяка друга част в телевизора, подлежи на стареене. И тъй като това е най-скъпата част, има смисъл да се опитаме да удължим живота й. Стареенето не настъпва поради намаляване на дебелината на катодите, както някои смятат, а поради факта, че поради ниската химическа чистота на метала, използван за направата на катода, самият метал се избива с поток от електрони , преминавайки към анода и маската на кинескопа. На катода остават шлаки. При вносни кинескопи е почти невъзможно да ги премахнете със стандартни искрови методи. Приложих разработка, която позволява това да се направи с помощта на катод-модулатор с плазмен разряд. За да направите това, е необходимо да приложите отрицателни импулси към катода на тръбата спрямо модулатора (честота 2 kHz, амплитуда 300 V, продължителност на взрива не повече от 3 секунди, форма на импулса - меандър).
Трябва да се помни, че токът на модулатора-катод може да бъде приблизително 2 A и съответно да изберете схемата. Напрежението на нишката на кинескопа по време на възстановяване е първо около 8 V (около 5 изблици на импулси),
Процесът може да се наблюдава през гърлото на кинескопа (в катодно-модулаторната зона на възстановения пистолет се образува червено-жълто сияние). Този метод е тестван от мен на практика и се оказа ефективен в 100% от случаите.

SONY KV-G21T1. Неизправност: екранът е ярко осветен в синьо с обратни линии и е активирана защитата за ограничаване на тока на лъча. Захранването преминава в режим на готовност. Напрежението на синия видео усилвател в режим на готовност е 114 V, в момента на отваряне на кинескопа напрежението пада до нула и защитата се активира. След нагряване нажежаемата жичка, която е на земята с един контакт, провисва и се затваря към катода на кинескопа. Необходимо е да изрежете пистата върху панела на кинескопа, който е свързан към земята, и да го поставите с отделен проводник към 6-ия крак на трансформатора за хоризонтално сканиране. Крак 6 на трансформатора от своя страна също трябва да бъде отрязан от корпуса.

SONY KV-G21M1. ДЕФЕКТ. При едноминутно загряване екранът става дрезгав с бели наклонени линии. След това телевизорът се изключва.

НЕИЗПРАВНОСТ. Този дефект най-вероятно е свързан със затварянето на синия катод върху нишката и следователно върху корпуса. Включвам телевизора и проверявам напрежението на синия катод. В момента, в който се появи синият екран, напрежението падна почти до нула. Диагнозата беше потвърдена. Сега ремонтът се свежда до следното. Изключвам изходите на кинескопската нишка на платката на видео усилвателя. Навивам около два оборота проводник с добра изолация върху сърцевината на хоризонталния трансформатор и ги запоявам към освободените изводи на нишката на кинескопа. С омично съпротивление избирам точното напрежение на нажежаемата жичка.

SONY 21 Ml, FUNAI TV2000A-MKII. В рамките на един месец са получени за ремонт два телевизора SONY и един телевизор FUNAI със същата неизправност. След 1-2 минути работа в кинескопа нажежаемата жичка беше окъсена към модулатора. В единия телевизор на синьо, а в другите два на зелено. Екранът свети ярко, в един цвят и се виждат обратни линии. Защитата на телевизора SONY работи и се изключи. Възможно е да се възстанови нормалната работа чрез навиване на допълнителна намотка с нишка директно върху сърцевината на TDKS (намотката съдържа 3,75 оборота MGTF проводник, фиксирана е с лепило или мастика). Захранването на нажежаемата жичка трябва да се захранва чрез крайно съпротивление със съпротивление приблизително 0,5 ома. И трите телевизора работят добре, качеството на картината не се е влошило.

SAMSUNG CS-21AWQ. Телевизора е на 3 години.Първи ремонт след покупката за втори месец.Д5073 се покри от прегряване(без радиатор -както написаха тогава са правени по нова технология). При втория ремонт - телевизора се включва, има високо, има изображение и звук, но картината е много тъпа и размазана, много силни тофи - изглежда, че тръбата е седнала, когато се добави ефекта SCREEN , ефектът е почти нулев, когато се добави FOCUS, яркостта се регулира в малък диапазон, но все пак всички признаци на мъртва тръба. При проверка на кинескопа се оказа, че има теч на синия прожектор спрямо масата. Ако телевизорът SONY, когато модулаторът е затворен, запълва един от цветовете, обръща се и преминава в защита, то тук е малко по-различно. Има само един изход, допълнителна намотка с нажежаема жичка от порядъка на 4 оборота, която не е свързана със земята. Качеството е съвсем нормално. (Ако яркостта не се промени при намаляване на ускорителното напрежение, кинескопът е дефектен, възникнало е междуелектродно късо съединение. Освен това, ако дефектът се появи веднага при включване на телевизора, тогава частиците от катодния материал вероятно са попаднали между електродите . Можете да опитате да премахнете такова късо съединение с помощта на искров разряд. За тази цел се използва зареден кондензатор с капацитет 100 ... 200 микрофарада за работно напрежение от 450 V. Ако дефектът не се появи веднага, но след като кинескопът се загрее, тогава е вероятно да се получи увисване на нишката към катода. изключително малък и кинескопът трябва да се смени).

МОНТАЖ НА КИНЕСКОП С ДИАМЕТЪР НА ШИЯ
29 мм.

1) Вместо кинескоп с диаметър на врата 22 мм.

2) ВМЕСТО КИТАЙСКИ КИНЕСКОП (29 мм)

Кинескопите с диаметър на шията 22 мм се произвеждат основно от фабрики в Япония, Южна Корея, Малайзия и Южна Америка, следователно поради отдалечеността на тези производители от Русия такива кинескопи са по-оскъдни и струват 5-20 долара повече. Можем да предложим монтаж на кинескоп с диаметър на гърлото 29 мм вместо кинескоп с диаметър на врата 22 мм, ако се спазват следните препоръки: кинескоп врат към вас).

Кинескопите с 22 мм гърло имат ток на нажежаема жичка от 300 mA. Ако светещият ток е отново
инсталираният кинескоп е по-голям (обикновено 630 mA), тогава е необходимо да се регулира напрежението на нажежаемата жичка чрез намаляване на съпротивлението на гасителния резистор в захранващата верига на кинескопа на телевизора.

а) Европейски стандарт 29 мм.

б) Азиатски стандарт 22 мм.

в) руски стандарт 29мм.

г) китайски стандарт 29 мм.

В заключение, може да се наложи лека корекция на хоризонталния размер на изображението чрез промяна на капацитета на „обратния кондензатор“ в колекторната верига
c: входен транзистор за хоризонтално сканиране.
При китайските кинескопи напрежението на фокусиране обикновено е малко по-ниско,
отколкото на всички останали.

Panasonic TC-215OR (шаси MX-3)
Изображението по-долу показва сива „завеса“, която се движи нагоре и надолу при регулиране на ускорителното напрежение. На мястото на "завесата" изображението се разфокусира.
Смяната на видео процесора TA5192K (аналог - AN5192K) не помогна, захранващите напрежения на захранването бяха нормални. Кинескопът беше дефектен.

Дефектен кинескоп - решете проблема

Дмитрий Смирнов

Неуспешният кинескоп заплашва собственика на телевизора с осезаеми финансови разходи, тъй като по правило той трябва да бъде заменен. Ами ако се опитате да го поправите? На страниците на нашето списание вече говорихме за възстановяването на кинескопи и в тази статия продължаваме темата, която започнахме.

Започвайки статия за ремонта на кинескопи, авторът смята, че това е неблагодарна задача. Има много такива статии. Предлагат за разглеждане устройства за възстановяване на излъчването на кинескопски катоди (например в RET No 4, 2000 г.), дават съвети за отстраняване на междуелектродни къси съединения в кинескопи и др. Дефектът на кинескопите Trinitron, който възниква, когато нишката увисва и се затваря към катода, е добре известен. Предложеният по-долу метод за отстраняване на този дефект, разбира се, не е универсален, но в практиката на автора е помогнал в 70% от случаите. Може би тази статия ще помогне на някого с ремонта, особено след като майсторът няма да изисква сериозни разходи.

Междуелектродното късо съединение между катода и нагревателя на кинескопите Trinitron се проявява по същия начин, както при всеки кинескоп на друга компания. Екранът "залива" с един от основните цветове, в катода на който се получи късо съединение. На екрана се виждат и обратни линии и след 1 ... 2 s телевизорът преминава в режим на готовност, тъй като защитата се задейства. Светодиодът на предния панел мига 4 пъти.

Ориз. 1. Позицията на кинескопа при отстраняване на дефекта

Същността на начина за отстраняване на тази неизправност е да се деформира нишката в посока, обратна на увисването. Очевидно това става възможно само когато нишката се нагрее до определена температура, при която нишката придобива светложълт цвят.
За да приложи този метод, капитанът ще се нуждае от трансформатор с нажежаема жичка с превключващи се намотки за напрежения от 6,3, 9, 12 ... 14 V. Трансформаторът трябва да бъде оценен за мощност от най-малко 20 вата. Той трябва да позволява при определените напрежения да се получи товарен ток до 1 A във вторичните намотки.
Преди да започнете работа, телевизорът трябва да се постави с екрана надолу, като се използва гума от пяна, за да се предотврати надраскване на корпуса, и да се свали задния капак. За да може нишката да се деформира при нагряване, е необходимо да поставите стойка с височина 10 ... 12 cm под кинескопа от единия ръб, както е показано на фиг. един.
От кинескопа се отстранява платка и към изводите на нажежаемата жичка се подава напрежение от -6,3 V. Катодните нагреватели трябва да бъдат под това напрежение за 1 5 ... 20 минути. След това в продължение на 1 ... 2 минути се прилага нагревателно напрежение от 9 V. В този случай е необходимо да се докосне гърлото на кинескопа в областта на нишките, например с плътна гумена дръжка на отвертка. Потупването е необходимо, за да се отървете от малките частици върху нагревателя, които при по-нататъшна работа на кинескопа могат да станат източник на късо съединение.
След нагряване на нишките при напрежение 9 V, е необходимо да увеличите това напрежение до 12 ... 14 V. Трябва да се приложи за 15 ... 20 s, след което да се върнете към напрежението на нажежаемата жичка от 9 V. Всички тези манипулации трябва да бъдат придружени от потупване по гърлото на кинескопа. Броят на преходите към 12 ... 14 V и обратно към 9 V може да бъде ограничен до 4 ... 5. През това време нишката се нагрява до висока температура (светло жълт цвят).
След това трябва да изключите трансформатора и да оставите нагревателите да се охладят напълно, без да променяте позицията на телевизора. В края на всички тези процедури трябва да направите „пропускане“ на телевизора през деня. Ако по време на „бягането“ веригата не се появи, считайте, че клиентът е късметлия и портфейлът му няма да отслабне сериозно. Възможно е обаче да се случи затварянето да остане. В този случай е необходимо да се получи разрешение от клиента за финализиране на схемата (за предпочитане писмено). Това е необходимо поради следните причини:
Помощникът променя стандартната схема на продукта.
Резултатът от ревизията може да не удовлетвори клиента и той ще се опита да намери по-"квалифициран" майстор и т.н. На практика клиентът се съгласява, особено ако посочите цената на кинескопа, и дава всяко писмено разрешение. Диаграмите по-долу са пряко свързани с SONY TV, но общата идея е подходяща за устройства от други марки, просто трябва да определите от кои трансформаторни намотки се захранва веригата на кинескопа.
Основната идея на усъвършенстването е да се изолира веригата с нажежаема жичка от общия проводник. В общия случай електрическата диаграма на нажежаемата жичка има формата, показана на фиг. 2.
С остър нож или резачка е необходимо да отрежете един извод на намотката на нажежаемата жичка FBT на общата платка и терминала H1 на платката на кинескопа от общия проводник. След това изолираните изводи трябва да бъдат свързани с проводник, а самият катод, по който е възникнало късото съединение, трябва да бъде свързан чрез резистор 220 ... 270 kΩ с нишка, както е показано на фиг. 3.
Това усъвършенстване позволява на телевизора да "живее" дълго време. Качеството на изображението остава задоволително. Вярно е, че ако късото съединение на нишката към катода се случва периодично, тогава дисбалансът на бялото се забелязва в момента, когато няма късо съединение. Освен това се забелязва ефектът от "размазване" на цвета, чийто катод е затворен. Това се дължи на значителния капацитет между нишката на нагревателя и катода.

За да се елиминира или по-точно да се намали влиянието на това явление, е възможно да се въведе допълнителен транзистор в катодния усилвател, като се премахнат някои детайли.
Извършените промени в схемата са показани на фиг. 4. Резултатите от усъвършенстването са доста задоволителни.Ако яркостта и фокуса вървят, значи това е късо съединение между фокусиращия и ускоряващия. И ако яркостта, тогава това е ускоряващ - модулатор.
Накратко така;
Стъпка 1: Свързваме всички изводи на основата на кинескопа заедно (на някакъв вид гнездо).
Стъпка 2: Взимаме ненужното полуработно шаси (ако само линията работи).
Стъпка 3: Закачаме тялото на купата към мястото на вендузата, а вендузата към подготвения панел за кинескоп. ВНИМАНИЕ!!! Масата на кинескопа не трябва да присъства на шасито.
Просто два проводника отиват към кинескопа от шашка и готово.
Стъпка 4: Започнете 1-2 секунди (излитат искри) и отрежете веднага.
Стъпка 5: Свалете всичко, разтоварете тръбата. Поставете оригиналното шаси на място.
Стъпка 6: Включете телевизора - ако тръбата е тъмна и стреля (модулатор за боклук),
след това снимаш RGB катоди с обикновена болка в гърба.
Обърнете внимание на топлината!
Тази технология се използва успешно в завода за кинескопи в Лвов.
И ако не помогне, тогава тръбна тръба.
Между другото, този дефект е присъщ на китайските кинескопи с тясна основа от IRICO. И всичко, защото светенето не е настроено правилно.Проверка на кините 1. Изключете катодите от видеоусилвателите.
2. Включете телевизора.
3. Взимаме обикновен тестер с включен режим на измерване на постоянен ток.
4. Едната сонда към земята, другата към катода (колкото по-добър е катодът, толкова по-ярко свети екранът).
5. Разглеждаме свидетелските показания.
1,2mA* -1,8mA* - Отличен.
1 mA* -1,2 mA* - Добре.
0,7 mA* -0,9 mA* - Задоволително.Тогава мисля, че е ясно;) Технология за възстановяване чистотата на цветовете и сближаването на лъчите в "деформирани" кинескопи с диагонал 37-54см.
Така че имаме кинескоп с деформация на маската след силен удар по време на транспортиране, или след падане. Залив с различен цвят на горните ъгли до 10см. Вижте фиг.1.

Стъпка първа.
1. С помощта на скалпел внимателно отрежете сместа от дистанционните клинове за центриране на операционната система.
2. Освобождаваме затягащия винт на монтажната скоба на OS.
3. Чрез бавно завъртане на ОС по оста лява-дясна, ние я освобождаваме от крепежни елементи и клинове. Необходимо е да го освободите, така че да се движи лесно по основата на кинескопа (препоръчително е тази операция да се извърши, докато стоите с лице към екрана или отстрани).
Стъпка втора.
1. Включете телевизора и изпратете сигнал на зелено или червено поле от ГИС (аз лично работя на червеното поле).
2. Демагнетизирайте кинескопа с външен контур.
3. Нека преместим ОС по основата, постигаме най-„плътната картина“ (в този случай това се случва, когато ОС е най-близо до така наречената „лейка“), с други думи, почти близо до тръбата (все още не слагаме клинове). Фиксираме ОС със скоба.
4. С пръстеновидни магнити с чистота на цвета на MSU, ние „преобръщаме“ петната в долната част на екрана. Вижте фиг.2. Ако това не може да се направи, тогава работим на мястото на деформация.
5. Включваме „мрежовото поле“ и използваме магнити за сближаване на MSU, за да обединим лъчите, като същевременно контролираме „ъгловата геометрия“ чрез аксиално (нагоре-надолу, наляво-надясно) движение на широкия ръб на ОС. Със задоволителен резултат - клин.
Стъпка трета.
1. Включете червеното или зеленото поле.
2. Взимаме четириполюсни магнити, предварително залепени върху тиксо (аз използвам висококачествена вносна платнена лента) и ги залепваме на най-„проблемните“ места на крушката на кинескопа, след като ги регулираме, докато петната изчезнат напълно. Обикновено един или два магнита на място. Вижте фиг.3.
3. Ако е необходимо, премахвам ъгловите несъответстващи лъчи с магнитни листенца. А растерната корекция в малки граници може да се коригира с магнитни гумени ленти, като се залепят по краищата на ОС.
4. Демагнетизирайте кинескопа. Завъртете телевизора на 90 -180 градуса. Ако петната се появят леко, тогава е необходимо да завъртите магнитите малко в това положение на телевизора, докато петната изчезнат напълно. Ако това не помогне, тогава трябва да добавите още магнити или да го настроите отново.
5. Връщаме телевизора на първоначалното му място, размагнитваме отново и ако чистотата на цвета и конвергенцията на лъчите ни устройват, тогава операцията може да се счита за завършена. Фиксираме клинове, ОС, MSU със строителен силикон или лепило за топене.

По подобен начин операцията се извършва и на кинескопи, които нямат MSU (Philips, Thomson и други подобни). След това в допълнение към пръстеновидния магнит (ако има такъв) поставям MSU или премахвам (ако е необходимо) пръстеновидния магнит и поставям MSU.

бележки:
1. Четириполюсни магнити - магнити, произведени по специална технология и се използват широко за тези цели.
2. Обикновени магнити - като от динамични глави и др. НЕПОДХОДЯЩ!
3. Ивици с осем полюса магнити (на гумена основа) – използвани за корекция на цвета и чистота в малки граници в ъглите и ръбовете на екрана. Залепени основно по ръбовете на ОС. Но лепенето се практикува и върху самата колба (за лека корекция на чистотата на цвета). Предлага се в различни форми и размери (основно ленти с различни дължини, ширини и дебелини).
4. Магнитни венчелистчета – служат за намаляване на лъчите по ъглите и краищата на растера. Ако няма оригинални, тогава можете да ги направите сами. От PET бутилка се изрязва лента с необходимия размер, а добър ефект дава магнитно венчелистче от кутия за бира или кафе, както и тънка пермалоя от стари съветски трансформатори. Те са закрепени един към друг с лепяща лента или тънка електрическа лента.

ВНИМАНИЕ! Всички операции за възстановяване на чистотата на цвета в кинескопи с деформация на маската са предназначени за опитни майстори и дори тогава НЕ ВИНАГИ дават положителен резултат. За майстори, които нямат практика по този въпрос, ви съветвам да прочетете за статичната и динамична конвергенция на лъчите в кинескопи със самосближаване на лъчите. И като за начало се упражнявайте в регулирането на чистотата на цвета и намаляването на лъчите на работещ кинескоп. По-пълна информация за това може да намерите в книгата на С.А.Еляшкевич - "Цветни телевизори 3USCT", или в сп. "Радио" №3 за 1987г. Телевизор LG CT-21Q42KEX (MC-019A)
A51QDJ279X КОРЕЯ (ДИСПЛЕИ LG.PHILIPS)
Без ускоряване, например, силно изтичане на мод-ускорител.
Беше отворено чрез доставка напр. фокусиране в обратната линия (само изходът на ускорителя кацна на земята, например фокусът се прилага 2-3 пъти към изхода на мод. за кратко време). Повечето експерти смятат, че в кинескопите възникват само два вида неизправности - късо съединение между електродите или намалена емисия, тъй като много препоръчани методи и устройства за тестване на кинескопи намаляват цялото разнообразие от възможни проверки до измерване на емисиите на катодите и за установяване на ако има междуелектродно късо съединение. Въпреки това, всяка от тези широки категории включва редица междинни, дефектни състояния, които трябва да бъдат идентифицирани за надеждна диагноза и възстановяване.

Счупена нишка

Счупена (изгоряла) нишка не може да нагрее катодите. Кинескоп с такава неизправност не може да бъде възстановен. Това обаче се случва доста рядко, тъй като нишките са изработени от доста високо качество и надеждност.

Затваряне на нишката с катода

Скъсяването на нажежаемата жичка с катода възниква, когато тези два елемента са в контакт поради деформация на поне един от тях (по правило нажежаемата жичка в резултат на увисване, по време на работа, поради условия на висока температура) или като в резултат на попадане в пролуката между тях частици от проводящ материал. Симптомите на тази неизправност зависят от начина на захранване на спиралата. Ако се захранва с променливо напрежение от 50 Hz от намотката на нажежаемата жичка на трансформатора, тогава когато нишката е свързана към катода, на изображението се появява „карамел“, контрастът е отслабен и могат да се появят обратни линии. Често напрежението на нажежаемата жичка се отстранява от отделна намотка на линейния трансформатор, тогава късото съединение може да остане незабелязано, ако тази намотка няма директна галванична връзка с общ проводник. Наличието на такава връзка в комбинация с късото нажежаване, разбира се, ще наруши режима на кинескоп, изображението ще изчезне, лявата страна на екрана (около половината или една трета) ще бъде изпълнена с бяла светлина и растерът ще бъде по-малко ярък от дясната страна.

Често късото съединение H-K се появява само след като телевизорът работи известно време. В този случай се открива чрез внезапна поява на дефекти в изображението, които бяха споменати по-горе.

Много е лесно да се открие късо съединение на кинескопска нишка, ако е постоянно чрез свързване на сондите на омметъра към съответните клеми на кинескопа. Разбира се, преди това трябва да извадите гнездото от основата. Ако контактното съпротивление е ниско (от няколко до десетки ома), това означава, че късото съединение е причинено от увисване на нажежаемата жичка, а по-високите стойности на съпротивлението обикновено показват, че чужда частица е влязла в H-K междина. И в двата случая не бива да се опитвате да елиминирате късото съединение чрез изгаряне, както се прави при късо съединение на катодно-контролната мрежа, тъй като съществува реална опасност от повреда на нажежаемата жичка и окончателно разрушаване на кинескопа.

Най-ефективният начин за елиминиране на ефектите от къса нажежаема жичка е захранването на нажежаемата жичка чрез изолиращ трансформатор с малък капацитет. Това най-лесно се получава, ако катодът се нагрява от хоризонтален трансформатор. Изолационен трансформатор в този случай може да се направи чрез навиване на две еднакви намотки от 22 намотки с проводник PEV-0,75 върху пръстен KZ 1X8,5X6, изработен от ферит M2000NM.

Затваряния на контролната решетка с катода

Повечето затваряния на контролната решетка се случват, когато парче проводим материал навлезе в пролуката между катода и контролната решетка. Възможни са къси съединения между управляващата и ускорителната мрежа, но те се появяват много по-рядко. Контролната решетка, която се затваря с катода, на практика губи своята функция, токът на лъча става максимално възможен и в резултат на това екранът е наводнен с ярко бяло или един от основните цветове. Прекомерният ток на лъча може да доведе до задействане на защитата и изключване на телевизора.

Подобно на късите съединения на нажежаемата нишка, късите съединения на контролната мрежа могат да бъдат постоянни или да се появят известно време след включване на телевизора. В първия случай те се откриват с омметър, а във втория - чрез внезапно увеличаване на яркостта на екрана и често Телевизорът се изключва. За разлика от късите панталони с нажежаема жичка, шортите с контролна решетка могат да бъдат елиминирани и има смисъл да се опитате да го направите. Частиците, които влизат в процепа катод-контролна мрежа, обикновено са много малки, така че могат да бъдат отстранени чрез изгаряне. За да направите това, електролитен кондензатор, зареден с напрежение 450 V с капацитет от около 100 mkf, е свързан към катода със затворена междина - управляваща мрежа. Положителният извод на кондензатора е свързан към управляващата мрежа, а отрицателният извод е свързан към катода. Токът на разряд на кондензатора е толкова голям, че затварящата частица се изпарява. Понякога, за да се премахне късото съединение, е необходимо да се зареди няколко пъти кондензатора и да се разреди през затворена междина. Ако след няколко опита не е възможно да се премахне късото съединение, тогава кинескопът не може да бъде възстановен.

Нелинейност на трансферната характеристика („гама дефект“)

Всеки електронен проектор на кинескопа се характеризира със зависимостта на тока на лъча от изместването върху контролната решетка от гама-характеристиката. За добро предаване на всички градации на яркостта тази зависимост трябва да бъде възможно най-линейна. Нарушаването на линейността на гама характеристиката се нарича "гама дефект". Кинескопът с такава неизправност произвежда пренаситени светли области на изображението и дълбоки тъмни места, а броят на сивите скали е малък. Изображението придобива "силуетен" характер. Противно на общоприетото схващане, че тази неизправност е характерна за "задъхващи" тръби, всъщност е причинена от дефектен катод.

"Гама дефект" възниква, когато централната област на катода загуби способността си да доставя достатъчен ток поради увреждане на емисионния слой. Центърът на катода обикновено се износва преди периферните области, тъй като ръбовете започват да допринасят за тока на лъча само в светлите области на изображението и следователно запазват своята излъчвателна способност по-дълго.

Поява на гама дефект при изчерпване на катодния център

Единственият начин да се възстанови приемливото качество на работа на такъв катод е да се намали напрежението на отклонение в абсолютна стойност. Катодна контролна решетка. Това се постига чрез увеличаване на постоянното напрежение върху управляващата мрежа, в резултат на което работната площ на катода се разширява в началния участък на гама-характеристиката. При цветни кинескопи с равнинно разположение на електронни проектори и със самоконвергенция, такава операция по правило се проваля, тъй като и трите контролни решетки са електрически свързани една с друга и за да не се нарушава балансът на бялото, е необходимо за регулиране на отклонението чрез намаляване на постоянното напрежение на дефектния катод. В този случай видеосигналът е ограничен отдолу и се губи яркостта на светлите области на изображението.

"Отровен" катод

Намалената яркост на изображението често се причинява от замърсени повърхностни катоди (т.нар. „отровени“ катоди). Замърсителите, които обикновено са продукти от химични реакции между останалия въздух в тръбата на тръбата и горещия катоден материал, действат като покритие, което предотвратява електрони да напуснат повърхността на катода. Ако замърсяването покрие цялата повърхност на катода, кинескопът произвежда намалена яркост във всички градации. Често замърсители се намират само по краищата на катода, тъй като не се задържат в централната част поради постоянна емисия. В резултат на това при нормални черни и сиви цветове има намалена яркост в белите области на изображението (за разлика от „гама дефект“), което води до намален контраст.

Кинескоп с такава неизправност може да се опита да бъде възстановен. Методът за възстановяване е следният: към нагревателя се прилага намалено напрежение на нажежаемата жичка и към управляващата мрежа се прилага положително напрежение от около 200 V. В този случай катодният ток трябва да бъде ограничен до 100 mA, а времето на експозиция не трябва да надвишава 1,0 - 1,5 секунди по време на избягване на прегряване на катода. Повърхността на катода „кипи“, примесите се откъсват от повърхността му под действието на положително напрежение на отклонение и се утаяват върху управляващата решетка, където вече не са опасни. Тази операция, ако е необходимо, се повтаря до три пъти, като след всеки цикъл е необходимо да се контролира катодният емисионен ток, т.е. да се провери колко ефективно протича процесът на редукция. Ако след три цикъла на възстановяване емисионният ток не се увеличи до приемливо ниво, тази операция трябва да се повтори при катоден ток от 150 mA

За контролиране на емисионния ток и за възстановяване на „отровените” катоди е удобно да се използва устройство, чиято принципна схема и дизайн са описани в радиосписание № 10 за 1991 г.

Катод, чувствителен към температура

Някои кинескопи дават добро изображение по време на нормална работа, но показват рязко намаляване на емисиите, ако напрежението на нажежаемата жичка е леко намалено. Всички катоди намаляват емисиите си, тъй като напрежението на нишката намалява, но добрият катод произвежда много повече електрони, отколкото е необходимо за образуване на електронен лъч. Следователно, леко намаляване на напрежението на нишката не води до намаляване на тока на лъча, тъй като в този случай липсващите електрони се заемат от „резерва“. По-малкото количество емисионен материал, комбинирано с тънък слой замърсители, води до по-голямо разрушаване на катода от обикновено. И двата фактора намаляват броя на резервните електрони и в крайна сметка ограничават тока на електронния лъч при нормално напрежение на нишката. Следователно повишената термична чувствителност е сигурна индикация за неизправност на катода.

Катод с повишена термична чувствителност също може да се опита да бъде възстановен с помощта на предложената по-горе техника.

Изкривени цветове

Проблеми с изкривените цветове възникват, когато три цветни електронни проектора с кинескоп не могат да бъдат балансирани, за да произвеждат нормални бели и сиви цветове. Вместо това черно-белите части на изображението придобиват известна цветова гама, а цветните части имат неправилен нюанс, който не може да се регулира правилно. Изкривено възпроизвеждане на цветовете е възможно и при нормално излъчване на трите катода на цветния кинескоп. Производителите на CRT посочват, че токът на лъча на всеки от трите катода трябва да бъде най-малко 55% от тока на лъча на всеки от другите катоди. Електронен прожектор, чийто ток е под тази граница, излиза извън обхвата на допустимите настройки и прави невъзможно правилното настройване на баланса на бялото.

Второ, дори ако телевизорът с растерна корекция е в експлоатация, тогава в завода паметта се „записва“ според някои средни стойности​​​и следователно, поради същото разпределение в параметрите на частите, понякога геометрията е извита и наклонена.
заключения:
А) Приблизително (приблизително) в хоризонтален размер, можете да оцените B +, определено не!
B) Регулирането на B+ за размера не е съвсем правилно!

Практика. Сглобих просто устройство с префикс за измерване на RMS стойността на напрежението на жичката на кинескопа. Взех HH Panasonic TX-21F1T като еталон. Префикс: от светенето на два проводника до мост от 4 високочестотни диода, изглаждам изправеното напрежение 10.0X100v. Между плюс и минус делител от два резистора с общо съпротивление около 500 kΩ. На едно от съпротивленията на границата от 10 волта свързвам Ts43101 и избрах съпротивленията по такъв начин, че 6.3 промени на стандарта отговарят на 6.3v на устройството. Съответно, префиксът, заедно с устройството, не се нагрява и е възможно да се оцени доста точно разпространението на ниско напрежение в различни телевизори. Монтирах префикса в кутия, от нея излизат 4 проводника. И нека измерим напрежението на нажежаемата жичка на всички ремонтирани телевизори подред и също така да измерим B + на тях. Проверих повече от 20 телевизора, всички B+ са нормални, но напрежението на нажежаемата жичка е от 6,1 до 6,5 волта. (Телевизори FunaiMK7, FunaiMK8, Rodstar 570, LG MC64A шаси и т.н. Тези телевизори са на 10 или повече години. Всички кинескопи са поне добри по отношение на емисиите).
теория.
Сервизно ръководство TV HORIZONT 63CTV671 шаси SCCT-671M-2. Страница 63. „Свържете волтметър тип F5263 към контакти 1.2 на конектора 1X5 (A3) и проверете захранващото напрежение на кинескопската нишка от (6,3 ± 0,3) V. Ако е необходимо, регулирайте това напрежение чрез затваряне (отваряне) на джъмпери 1SA12, 1SA13 . Отварянето на джъмпера намалява напрежението, затварянето му увеличава;
страница 62 “6.2.3 Използвайте волтметър, за да проверите напрежението +115 V (+140 V) между тестова точка 1SA3 и корпуса. Чрез завъртане на плъзгача с променлив резистор 1R804 на шасито на цветния телевизор, задайте необходимата стойност на напрежението от +115 V, +140 V (в зависимост от типа кинескоп) с грешка от 5 V.”
Заключение: Основното напрежение за този модел B + се регулира от джъмпери.
Друго сервизно ръководство: HORIZONT 63CTV690 шаси SCCT-690.
Page 83 4.4.2.1 Проверете +140 V напрежението на
изход на захранване. Завъртане на плъзгача с променлив резистор
R828 на шасито на цветен телевизор зададе необходимата стойност
напрежение +140 V (в зависимост от вида на кинескопа) с грешка от + -1,5 V.
Страници 98-99 5.2.3 Регулиране на хоризонтално и вертикално сканиране
- свържете волтметър тип F5263 към щифтове 3.4 на конектора
X5 (A3) и проверете захранващото напрежение на нишката на кинескопа
стойност от 6,3 V. Ако е необходимо, регулирайте това напрежение
регулиране на напрежението 140 V в определените граници;
Заключение: Основното нагревателно напрежение за този модел B + се регулира спрямо него.
Друго сервизно ръководство ONYX 21 INCH (ШАСИС F2177HUE "HIS") “+V напрежението трябва да е равно на +110 волта +/- 0,5 волта
6. проверете напрежението на нишката на кинескопа, то трябва да бъде в диапазона от 5,7 до 6,6 волта. Типична стойност = 6,15 волта”
заключения:
А) не всички кинескопи имат типична стойност на NNK от 6,3 волта, но за всички границата от 6,0 до 6,6 волта може да се счита за норма.
Б) При NNK 6, 3 волта плюс минус 5%, фабриката гарантира издръжливостта на кинескопа, според теорията и проверена от практиката.
C) Оценка B+ за NOC може да бъде само груба, освен ако сервизното ръководство не посочва друго.
D) Възможно е да се регулира B+ точно според NNK само в случаите, когато това е препоръчано от производителя.

По-нататък…
Схемата е проектирана по такъв начин, че при B + номинално или със строго определено допустимо процентно отклонение, качеството на приемане е оптимално и частите работят в оптимален режим (с изключение на фабричните дефекти, които обикновено са посочени в сметките от производителя).
На теория всички вторични захранвания са еквивалентни на NOC. Но част от веригата се захранва от вторичните вериги на SP и настройката B + на NNC може да доведе до нежелана (критична) промяна в едно от първичните напрежения.
Някои IP работят при тежки термични условия. Промяната в B+ може да доведе до повреда на IP.
Така че не бързайте да въртите копчето B+ с добри намерения, защото тези намерения могат да доведат до по-лошо.
Освен това и ако IP не е регламентиран. Да го преправя под нормата на NOC? …
Има и друга опция за промяна на NNC. При номинално B+. Избор на съпротивление във веригата на делителя. Но трябва ли да се направи? Да, в случаите, когато NNK е под 6 волта или над 6,6 волта. А в други случаи? Имате ли магазин за резистори, от който да избирате? Решете сами...

В днешно време дори дете знае какво е телевизор и го използва постоянно. Технологията непрекъснато се подобрява, CRT телевизорите стават нещо от миналото. Те се заменят с монитори с течни кристали, както и с LED технологии.

Въпреки това ще се съсредоточим върху CRT телевизорите, защото мнозина продължават да ги използват по определени причини. Наричат ​​се още CRT.

устройство

Ако се приближите много до CRT телевизор, ще откриете, че картината на неговия екран се състои от миниатюрни точки. Те трептят, горят по-ярки или приглушени. Ако се отдалечите, това, което се случва на екрана, се възприема като движеща се картина. Това се дължи на способността на човешкия мозък да събира всичко в едно цяло.

Екраните на телевизорите с кинескоп са оформени като круша. На мястото на "шънката" е така наречената електронна пушка, която насочва електронните потоци върху екрана. Повърхността на екрана е изпълнена с фосфорни точки. Това е вещество, което свети, когато електрически лъч го удари. От тези най-малки точки се формира цялата картина на екрана на телевизорите с кинескоп.

Откъде идва цветът?

Екранът на цветен телевизор с кинескоп е още по-сложен. Върху него фосфорите имат различни свойства и светят в зелено, синьо и червено. Всички останали цветове се получават чрез смесване на тези три.

Електронният лъч се изстрелва бързо към екрана и удря фосфорните точки 25 пъти в миг. В резултат на това човешкото око вижда движещо се изображение. Електрическите лъчи "пропускат" през всички линии на екрана в най-кратките моменти.

Спецификации

CRT телевизорите се различават по технически параметри:

  • Размер на екрана. Колкото по-голям е, толкова по-голям е самият телевизор. Това означава, че най-големият телевизор не може да се побере във всички стаи. Ако размерите на стаята са скромни, техниката също трябва да бъде избрана малка. Най-малкият телевизор е с диагонал 10 инча. Популярни модели с диагонали от 14-15 инча, както и 20-25. Най-големите са 29- и 34-инчови. Когато избирате екран, трябва предварително да определите местоположението на устройството в стаята. Задължително изискване е наличието на пространство между корпуса и стената. В противен случай оборудването бързо ще се повреди.
  • Формат на екрана. Обикновено се използва 4:3. 16:9 широкоекранен е предпочитан за гледане на филми. Телевизорите също имат автоматично съотношение на страните.
  • Сканирането, или по-скоро неговата честота, показва качеството на изображението. При предишните модели тя беше равна на 50 Hz, така че зрителят имаше усещането, че картината постоянно трепти. По-късно честотата се увеличава до 100-120 Hz.
  • Високоговорители. В малките модели те обикновено са вградени, опциите с голям размер имат стерео високоговорители.
  • Конектори за свързване на устройства. Моделите, които се произвеждат днес, вече са оборудвани с повече от просто антенни конектори. Като правило те имат аудио и видео изходи, към които можете да свържете видео и DVD оборудване.

Предимства и недостатъци

Предимствата на CRT телевизорите са:

  • достъпна цена;
  • разнообразие от избор на модели;
  • отлично качество на картината;
  • цветен реализъм;
  • дълъг експлоатационен живот.

Недостатъците на технологията включват:

  • големи размери;
  • отрицателно въздействие върху органите на зрението при продължително гледане.

Проблеми с изображението

Помислете за най-често срещаните неизправности на CRT телевизорите:

  • Замъглено изображение на екрана. Това се дължи на счупен кинескоп. По време на ремонта майсторът може да извърши допълнителна намотка на трансформатора, но в бъдеще ще е необходимо да смените екрана. Ако на екрана се появи ярко сияние с тънки хоризонтални ивици, такъв кинескоп не може да бъде възстановен.
  • Екранът е изключен. Това се случва, когато нишката се счупи или се открие късо катод. При такава неизправност капитанът проверява за наличието на верига между контактите. Ако няма верига, екранът не може да бъде възстановен. В друг случай майсторът запоява контактите и коригира повредата.
  • Изместване на изображението. В този случай попадането на лъчите върху фосфора се нарушава. Можете да опитате да докоснете гумен предмет около ръбовете, но най-често трябва да смените кинескопа.

Типични дефекти на някои модели

При някои модели има и типични дефекти. Например в телевизорите Samsung kinescope захранването често изгаря. Капитанът сменя мрежовите предпазители. Възможно е също изображението да е нарушено поради неизправност на термистора, той да бъде сменен на нов.

Ако телевизорът изведнъж пуши, трябва да го изключите и спешно да се обадите на капитана. Обикновено причината за повредата са подути кондензатори, които се заменят с изправни.

Телевизорите Erisson може да не преминат от режим на готовност към работа с течение на времето. Това се дължи на факта, че защитата от изгаряне на кинескопа се активира в устройството, ако има повреда в сканиращите възли на рамката. Смяната на дефектен транзистор с работещ може да помогне.

CRT телевизорът LG е склонен към друга повреда. С течение на времето може да не се включи. Капитанът ще провери и провери:

  • Кондензаторите добри ли са?
  • има ли микропукнатини в платката и захранващата верига;
  • имало ли е откъсване на контактите.

Ако бъдат открити повреди, капитанът ги елиминира и оборудването радва собственика си с работно състояние.

Разбира се, ремонтът на CRT телевизори трябва да бъде поверен на професионалисти. В този случай можете да сте сигурни в качеството на услугата, а телевизорът ще продължи повече от една година.

Независимо от модела на телевизора (независимо дали LCD, плазмен, прожекционен или конвенционален CRT), е необходимо той да отговаря на вашите лични изисквания за производителност на телевизора. Най-подходящите и търсени функции, които са от решаващо значение при закупуване на телевизор, са изброени на страниците на нашия илюстриран каталог. Размерът на телевизионния екран, или по-скоро неговият диагонал, може да бъде посочен в два размера - сантиметри или инчове (в повечето случаи се посочва в името на конкретен модел). Този параметър е отговорен за най-оптималното разстояние, от което се препоръчва да гледате телевизия. Що се отнася до телевизорите с течни кристали (LCD) и плазмените телевизори (плазми), диагоналът, или по-скоро неговият размер, също е много важен. Работата е там, че когато гледате телевизия от близко разстояние, изображението може да изглежда много зърнесто. Също така си струва да се обърне внимание на формата на екрана и функцията за промяна на формата на екрана. За да гледате телевизионни програми, най-добре е да използвате телевизори със съотношение 4:3. За да гледате DVD дискове, е по-добре да използвате телевизори с формат 16:9. Но повечето модели съвременни телевизори поддържат и двата формата, но е по-добре да изясните този момент при покупка.

Висококачественият звук далеч не е на последно място при избора на телевизор. Невъзможно е да се изисква добро качество от малките телевизори поради малкото разстояние между високоговорителите. Следователно на телевизори с диагонал до 54 см моно звукът също може да бъде приемлив. Но ако говорим за висококачествена телевизия, гледане на DVD, сателитна телевизия, модерна цифрова кабелна телевизия, не можете без стерео звук.

Управлението на телевизора е много важен момент. Доброто, добре обмислено меню и дистанционното управление ще ви помогнат да използвате безпроблемно всички необходими функции на телевизора, освен това много бързо ще свикнете с добре обмисленото меню. Дистанционното управление на телевизора не трябва да е твърде обемно и добре балансирано в ръката. Много е удобно, ако бутоните се натискат силно, но ясно. И е желателно да имат первази, за да можете да намерите желания бутон в тъмното с докосване. Също така е желателно на самия телевизор да има презапис на всички дистанционни управления.

Е, последното нещо, на което определено трябва да обърнете внимание, са телевизионните конектори. Освен антенния вход е желателно телевизорът да съдържа конектори като "камбани", SACRT, S-video и други. Това ще ви позволи да свържете различно оборудване към телевизора. Също така за телевизорите с висока разделителна способност е важно наличието на HDMI.



Свързани статии: