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谈彩显二次电源稳压取样电路
AOC 5E彩显。不定期出现图像周期性地一闪一灭,并 出现“吱吱”的响声。首先用示波器测量行逆程脉冲,波形也
一闪一灭。但形状正常,解决了高压**短路的可能。将问题 压缩到扫描集成电路TDA9111周围。因较难准确判定故 障部位。准备逐一测量TDA9111各脚电压,希望能发现蛛 丝马迹。当测量到TDA9111的⑩脚时(二次电源稳压取样 输入端),表笔刚接触到⑩脚,就听到轻微的“吱吱”声长 响。同时伴随着高压消失的声音。以前在测量TDA9111等 集成电路的行振荡、行锁相环PLLl、PLL2、软启动等功能 脚时.由于**用表内阻影响,常会导致行频失锁而起保护, 高压消失,拿开表笔或关机重开后又正常了,以为这次也 不过是一次例常的保护,便满不在意地关了电源再开,却 没出现高压启动声,轻微的“吱吱”声仍长响不停,这分明 就是行管击穿后的声音。一测量。果然行管C5297击穿了。 用C5048换上后,恢复到原来的问题特征。经历一番艰难 的维修后, 终将线路板元件面的大量灰尘用电动打气机 吹净,又将TDA9111引脚处出厂时厂家点上的白漆彻底 挑净,整机问题解决。
维修其他彩显时,经常测量扫描集成电路的二次电源 稳压输入脚(如TDA91xx系列的⑩脚,TDA48xx系列的 ⑤脚),并不会击穿行管,为什么AOC 5E就特殊呢?是什 么原因引起的呢?
AOC 5E的二次电源稳压电路见图1。

高压**(T402)⑥脚的行逆程脉冲由D929整流、C433 滤波得到约30V电压,一路经R969、VR902、R972分压后 送入TDA9111的⑩脚,压越低,经Ic内部电路调控后, 从③脚输出的二次电源驱动脉冲占空比越大,二次电源电 压就越高;另一路经R416、R417、R418、R497分压,送到x 保护⑤脚,此脚电压超过8.3V时,保护电路起控,关闭二次 电源及行、场驱动输出。
TDA9111的⑩脚是误差放大输出端,此脚电压越低, 二次电源电压也越低,Q401是静噪控制管,在切换图像分 辨率时,cPu的⑩脚输出高电平,Q40l导通,将⑩脚电压 拉低,关闭③脚驱动脉冲输出。
测量TDA9111的⑩脚电压为什么会击穿行管?笔者 所用的500型**用表的内阻是20k1]/V,10V挡的内阻是 2()0kD,。测量时就相当于一个200kQ的电阻接在⑩脚与地 之间,而⑩脚外接的电阻R968阻值高达240kf/,⑩脚内部 又是高阻输入端。这样将会导致⑩脚的电压大大降低,二 次电源电压大大升高而击穿行管。虽然此机设出现x射线保 护电路,但过压在先,高压**次级的感应电压经D929整 流、C433滤波、R416、R417、C434滤波延时后(延时目的是 避免误保护)才送到⑤脚,保护电路还未来得及起控,就已 击穿行管了。所以对于AOC 5E、AOC D556等机型,要慎 测TDA91 1 1的⑩脚电压。若要测量, 好使用数字**用 表,其电压挡内阻高达10Mr/,对电路影响较小。
大多数的彩显,测量TDA91xx系列集成块的⑩脚(或 TDA48xx系列集成块的⑤脚)并不会击穿行管,原因在于 它的⑩脚(或TDA48xx系列的⑤脚)外接 的电阻较小(对应于图1的R972、R968), 常在几kn到十几klq左右,用**用表测量 电压,对电路影响不大。但测量行振荡电阻、振荡电容、行PLLI、行PLL2等脚时,常 会出现高压消失、出现异响等症状,虽极少会 击穿行管,但仍要/B,6"。
出现些彩显,测量加速极电压时,会导致 高压保护,甚至会击穿行管,又是什么原因 呢?图2是SAMPO KMS0{)的高压电路。
该机是双行管电路,图2未画出行扫 描部分。Q802是高压开关管,Q805是二次 电源管,它接在Q802的E极与地之间,与 通常的接一次电源与高压**之间形式不 同,但效果是一样的。UC3843是二次电源 驱动电路,②脚是稳压输入端。阳极高压 Hv经高压**内部的聚焦电位器、加速极 电位器及外接的R820、VR801分压。再由 Q807缓;中后送到uc3843的②脚。阳极高压越高,送到uc3843的②脚电压就越高,经IC内部调控后。减小

⑥脚驱动脉冲占空比来稳定高压。这种直接对阳极高压Hv取样的方式,比对高压**的次级绕组整流、滤波后取样 的方式,没有疑是以阳极高压的变化“反应敏捷”,出现利于稳 定阳极高压,改善呼吸效应,画面也就更稳定,因而多被高 档彩显采用,如康柏V1100、HANSOL 900P、美格796FD 等。但是,这种取样方式却出现个致命的缺陷,那就是用**用 表测量加速极电压或者管座受潮漏电严重时,都会导致取 样电压降低,阳极高压就会升高, 终的结果是导致X射 线保护,如果保护电路反应迟钝,则可能会击穿行管。甚至 出现击穿显像管的可能。对于这种稳压取样电路,切记要慎 测加速极电压!尤其是不要用低内阻的**用表测量加速极 电压,如MF50型、MF3{}型**用表(MF30型的表盘标志着 2()kD/V。但5()()v挡却是5kn/v的)。

怎样iP,另fJ彩显是否采用这种取样稳压方式呢? 在没出现电路图的情况下,出现个粗略判断的方法,就 是观察高压**侧面 上面一个引脚的接法。高压** 1右侧通常出现2~4个引脚(U形口朝下,见图3。引编号是笔者所加,具体机型标志会出现不同)。 下面 的⑩脚通常是内部高压电容HVC引出端, 上面 ⑩脚是加速极电位器SR引出脚。出现的彩显高压** 18没有加速极电位器,则⑩脚是聚焦电位器下端引出 脚。中间⑩脚是动态聚焦电容DF引出脚,如果侧面 出现④脚,则中间另一脚⑩脚是高压端电阻HVR引 出脚;15英寸机一般只出现二个引脚,少了中间二个 脚。如果线路板里, 上面的⑩脚接地(这情况 常 见)。N-次电源是对高压**次级绕组整流、滤波后 的电压取样。测量加速极电压没有危险。如果 上面 的引脚不是接地,而经电阻、电容通往其他电路,又
出现三种可能:

一是本文所述的作为二次电源稳压取样输出 端,通往二次电压稳压电路,测量加速极电压时。由 于**用表内阻影响,会使取样电压大大降低,从而 导致高压升高。出现击穿行管的危险,这样测量加速 极电压可要三思了。
二是高压**内没有加速极电位器,即使⑩脚是作为二次 电源稳压取样输出端,测量加速极电压也没有危险,如索尼 彩显及一些较新的机型。
三是作为对Hv高压变动取样输出端,送到高压补偿 电路(如送往TDA4856的高li*t,偿输入端③脚,出现些机型 还送到枕校电路),用于稳定行幅、场幅,改善呼吸效应-并 不会导致二次电源电压明显变化,这样的话,测量加速极 电压并没有危险。高压**的型号多如牛毛,具体引脚功能会 出现一定差异,上面的方法只是一种粗略判断。
图4是SONY E200E的高压电路。
此机也是双行管电路,Q503是二次电源管,Q51{)是高 压管。高压**内部高压Hv端通过一个高压电阻HVR、电 容HVC由⑩、⑩脚引出,由R540、RV5{)1分压,经R541、 R568送到行振荡及二次电源控制集成块1xPC6757CS的 ⑩脚,⑩脚电压波动时,经放大处理后,调节⑩脚输出脉;中 的占空比来调节二次电源电压,从而稳定高压。这种通过 高压**内单独引出电阻对高压取样的方式,既出现利于高压 稳定,又可避免管座受潮漏电严重或者测量加速极电压时 导致高压升高的问题,虽然SONY E200E的加速电压不是
由高压**内调整。
Q520是行扫描电路的二次电源管。Q507是行管, 505是串联在行偏转线圈下端的一个电流互感器,通过对 行偏转线圈的电流取样来稳定二次电源电压,行偏转线圈 的电流越大时,T505次级的电压越高,经D512整流、Q521 缓冲送到1.LPC6757CS的行二次电源稳压输入端⑧脚,由C内部调控后,改变⑩脚输出的二次电源驱动脉冲占空比

小结:二次电源的稳压取样方式通常出现以下三种: 1.对高压**的次级整流、滤波后取样,这种方式 常 见; +1 80v
o
2.对高压**的加速极电位器引出端取样,测量加速极 I压时就出现击穿行管的危险,出现的机型高压**内没出现加速 L电位器.则是对聚焦极电位器引出端取样;
3.对高压**内的高压电阻HVIK引出端取样
一闪一灭。但形状正常,解决了高压**短路的可能。将问题 压缩到扫描集成电路TDA9111周围。因较难准确判定故 障部位。准备逐一测量TDA9111各脚电压,希望能发现蛛 丝马迹。当测量到TDA9111的⑩脚时(二次电源稳压取样 输入端),表笔刚接触到⑩脚,就听到轻微的“吱吱”声长 响。同时伴随着高压消失的声音。以前在测量TDA9111等 集成电路的行振荡、行锁相环PLLl、PLL2、软启动等功能 脚时.由于**用表内阻影响,常会导致行频失锁而起保护, 高压消失,拿开表笔或关机重开后又正常了,以为这次也 不过是一次例常的保护,便满不在意地关了电源再开,却 没出现高压启动声,轻微的“吱吱”声仍长响不停,这分明 就是行管击穿后的声音。一测量。果然行管C5297击穿了。 用C5048换上后,恢复到原来的问题特征。经历一番艰难 的维修后, 终将线路板元件面的大量灰尘用电动打气机 吹净,又将TDA9111引脚处出厂时厂家点上的白漆彻底 挑净,整机问题解决。
维修其他彩显时,经常测量扫描集成电路的二次电源 稳压输入脚(如TDA91xx系列的⑩脚,TDA48xx系列的 ⑤脚),并不会击穿行管,为什么AOC 5E就特殊呢?是什 么原因引起的呢?
AOC 5E的二次电源稳压电路见图1。

高压**(T402)⑥脚的行逆程脉冲由D929整流、C433 滤波得到约30V电压,一路经R969、VR902、R972分压后 送入TDA9111的⑩脚,压越低,经Ic内部电路调控后, 从③脚输出的二次电源驱动脉冲占空比越大,二次电源电 压就越高;另一路经R416、R417、R418、R497分压,送到x 保护⑤脚,此脚电压超过8.3V时,保护电路起控,关闭二次 电源及行、场驱动输出。
TDA9111的⑩脚是误差放大输出端,此脚电压越低, 二次电源电压也越低,Q401是静噪控制管,在切换图像分 辨率时,cPu的⑩脚输出高电平,Q40l导通,将⑩脚电压 拉低,关闭③脚驱动脉冲输出。
测量TDA9111的⑩脚电压为什么会击穿行管?笔者 所用的500型**用表的内阻是20k1]/V,10V挡的内阻是 2()0kD,。测量时就相当于一个200kQ的电阻接在⑩脚与地 之间,而⑩脚外接的电阻R968阻值高达240kf/,⑩脚内部 又是高阻输入端。这样将会导致⑩脚的电压大大降低,二 次电源电压大大升高而击穿行管。虽然此机设出现x射线保 护电路,但过压在先,高压**次级的感应电压经D929整 流、C433滤波、R416、R417、C434滤波延时后(延时目的是 避免误保护)才送到⑤脚,保护电路还未来得及起控,就已 击穿行管了。所以对于AOC 5E、AOC D556等机型,要慎 测TDA91 1 1的⑩脚电压。若要测量, 好使用数字**用 表,其电压挡内阻高达10Mr/,对电路影响较小。

大多数的彩显,测量TDA91xx系列集成块的⑩脚(或 TDA48xx系列集成块的⑤脚)并不会击穿行管,原因在于 它的⑩脚(或TDA48xx系列的⑤脚)外接 的电阻较小(对应于图1的R972、R968), 常在几kn到十几klq左右,用**用表测量 电压,对电路影响不大。但测量行振荡电阻、振荡电容、行PLLI、行PLL2等脚时,常 会出现高压消失、出现异响等症状,虽极少会 击穿行管,但仍要/B,6"。
出现些彩显,测量加速极电压时,会导致 高压保护,甚至会击穿行管,又是什么原因 呢?图2是SAMPO KMS0{)的高压电路。
该机是双行管电路,图2未画出行扫 描部分。Q802是高压开关管,Q805是二次 电源管,它接在Q802的E极与地之间,与 通常的接一次电源与高压**之间形式不 同,但效果是一样的。UC3843是二次电源 驱动电路,②脚是稳压输入端。阳极高压 Hv经高压**内部的聚焦电位器、加速极 电位器及外接的R820、VR801分压。再由 Q807缓;中后送到uc3843的②脚。阳极高压越高,送到uc3843的②脚电压就越高,经IC内部调控后。减小

⑥脚驱动脉冲占空比来稳定高压。这种直接对阳极高压Hv取样的方式,比对高压**的次级绕组整流、滤波后取样 的方式,没有疑是以阳极高压的变化“反应敏捷”,出现利于稳 定阳极高压,改善呼吸效应,画面也就更稳定,因而多被高 档彩显采用,如康柏V1100、HANSOL 900P、美格796FD 等。但是,这种取样方式却出现个致命的缺陷,那就是用**用 表测量加速极电压或者管座受潮漏电严重时,都会导致取 样电压降低,阳极高压就会升高, 终的结果是导致X射 线保护,如果保护电路反应迟钝,则可能会击穿行管。甚至 出现击穿显像管的可能。对于这种稳压取样电路,切记要慎 测加速极电压!尤其是不要用低内阻的**用表测量加速极 电压,如MF50型、MF3{}型**用表(MF30型的表盘标志着 2()kD/V。但5()()v挡却是5kn/v的)。

怎样iP,另fJ彩显是否采用这种取样稳压方式呢? 在没出现电路图的情况下,出现个粗略判断的方法,就 是观察高压**侧面 上面一个引脚的接法。高压** 1右侧通常出现2~4个引脚(U形口朝下,见图3。引编号是笔者所加,具体机型标志会出现不同)。 下面 的⑩脚通常是内部高压电容HVC引出端, 上面 ⑩脚是加速极电位器SR引出脚。出现的彩显高压** 18没有加速极电位器,则⑩脚是聚焦电位器下端引出 脚。中间⑩脚是动态聚焦电容DF引出脚,如果侧面 出现④脚,则中间另一脚⑩脚是高压端电阻HVR引 出脚;15英寸机一般只出现二个引脚,少了中间二个 脚。如果线路板里, 上面的⑩脚接地(这情况 常 见)。N-次电源是对高压**次级绕组整流、滤波后 的电压取样。测量加速极电压没有危险。如果 上面 的引脚不是接地,而经电阻、电容通往其他电路,又
出现三种可能:

一是本文所述的作为二次电源稳压取样输出 端,通往二次电压稳压电路,测量加速极电压时。由 于**用表内阻影响,会使取样电压大大降低,从而 导致高压升高。出现击穿行管的危险,这样测量加速 极电压可要三思了。
二是高压**内没有加速极电位器,即使⑩脚是作为二次 电源稳压取样输出端,测量加速极电压也没有危险,如索尼 彩显及一些较新的机型。
三是作为对Hv高压变动取样输出端,送到高压补偿 电路(如送往TDA4856的高li*t,偿输入端③脚,出现些机型 还送到枕校电路),用于稳定行幅、场幅,改善呼吸效应-并 不会导致二次电源电压明显变化,这样的话,测量加速极 电压并没有危险。高压**的型号多如牛毛,具体引脚功能会 出现一定差异,上面的方法只是一种粗略判断。
图4是SONY E200E的高压电路。
此机也是双行管电路,Q503是二次电源管,Q51{)是高 压管。高压**内部高压Hv端通过一个高压电阻HVR、电 容HVC由⑩、⑩脚引出,由R540、RV5{)1分压,经R541、 R568送到行振荡及二次电源控制集成块1xPC6757CS的 ⑩脚,⑩脚电压波动时,经放大处理后,调节⑩脚输出脉;中 的占空比来调节二次电源电压,从而稳定高压。这种通过 高压**内单独引出电阻对高压取样的方式,既出现利于高压 稳定,又可避免管座受潮漏电严重或者测量加速极电压时 导致高压升高的问题,虽然SONY E200E的加速电压不是
由高压**内调整。
Q520是行扫描电路的二次电源管。Q507是行管, 505是串联在行偏转线圈下端的一个电流互感器,通过对 行偏转线圈的电流取样来稳定二次电源电压,行偏转线圈 的电流越大时,T505次级的电压越高,经D512整流、Q521 缓冲送到1.LPC6757CS的行二次电源稳压输入端⑧脚,由C内部调控后,改变⑩脚输出的二次电源驱动脉冲占空比

小结:二次电源的稳压取样方式通常出现以下三种: 1.对高压**的次级整流、滤波后取样,这种方式 常 见; +1 80v
o
2.对高压**的加速极电位器引出端取样,测量加速极 I压时就出现击穿行管的危险,出现的机型高压**内没出现加速 L电位器.则是对聚焦极电位器引出端取样;
3.对高压**内的高压电阻HVIK引出端取样
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