Kontakty

Linkový tranzistor. Konverzia horizontálneho skenovania z BU808DF na iný tranzistor. Neprítomnosť obrazu, ale prítomnosť zvuku naznačuje poruchu farebnej jednotky alebo video zosilňovača

Existujúce štandardy televízneho skenovania používajú hodnotu frekvencie približne rovnajúcu sa 16 kHz. Televízne systémy s vysokým rozlíšením (HDTV, HDTV) používajú dvojnásobok tejto hodnoty (32 kHz). Navyše v prvom prípade musí byť minimálna vlastná perióda tranzistora aspoň 26 μs av druhom prípade aspoň 13 μs. Minimálne hodnoty oneskorenia zapnutia pre tieto dva systémy sú tiež definované a sú 6,5 a 4 μs. Oneskorenie zapnutia v konkrétnom obvode možno minimalizovať napríklad použitím tranzistora s maximálnym záporným základným prúdom (rovnajúcim sa približne polovici kolektorového prúdu). Záporné napätie na základni by malo byť v rozmedzí -2...-5 V.

Tieto tranzistory sa väčšinou používajú v zariadeniach na generovanie prevádzkového napätia, vrátane napájania koncových stupňov zosilňovačov zvukového signálu.

Horizontálny snímací tranzistor koncového stupňa s vysokým napätím na kolektore by umožnil pri malom prúde vychyľovacích cievok znížiť úroveň vlastného elektromagnetického žiarenia, no zároveň v dôsledku zvýšeného napájacieho napätia aj vlastný straty by sa zvýšili.

Prítomnosť veľkého prúdu vo vychyľovacích cievkach horizontálneho lúča umožňuje použitie výstupného tranzistora s nízkym kolektorovým napätím a tým aj zníženým napájacím napätím pre celý horizontálny snímací obvod. To poskytuje výhodu v minimalizácii spínacích strát, ale vysoký prúd v cievkach má za následok veľké kolísanie elektromagnetického poľa a potrebu navíjať cievky hrubým drôtom.

V praxi sa v horizontálnych snímacích obvodoch používajú bipolárne tranzistory s prípustným napätím 1500V. Maximálna hodnota kolektorového prúdu by mala byť v rozmedzí 2...8A v závislosti od uhla vychýlenia lúčov kineskopu (90 alebo 110°), výkonu vysokonapäťového zdroja a frekvencie vychýlenia.

V tabuľke sú uvedené základné údaje pre tranzistory používané v horizontálnych skenovacích zariadeniach televízorov a monitorov:

TranzistorMaximálne napätie
zberateľ-emitor, V
Kolektorový prúd, AVýkon, W RámMožnosť využitia
TVMonitor
BU505D
BU505DF
1500
1500
2
2
75
20
TO220AB
SOT186
Čiernobiela 14"-
BU506D
BU506DF
1500
1500
3
3
100
20
T0220AV
SOT186
Farebné 90°, 14...17"-
BU508AD
BU508ADF
1500
1500
4,5
4,5
125
125
SOT93
199 SOT
Farba 110°, 21...25"-
BU705D
BU705DF
1500
1500
2
2
75
29
SOT93A
199 SOT
Čiernobiela 14"-
BU1508DX1500 4,5 35 SOT186AFarba 110°, 21...25"VGA 14"
BU2506DF1500 3,5 45 199 SOTFarebné 90°, 21"-
BU2508AD
BU2508ADF
1500
1500
4,5
4,5
125
45
SOT93
199 SOT
Farba 110°, 21...25"VGA 14"
BU2520AD
BU2520ADF
1500
1500
6
6
125
45
SOT93
199 SOT
Farba 110°, 25...29"SVGA 15...17"
BU2525ADF1500 8 60 199 SOTFarba 110°, 25...29"SVGA 15...21"

Ak označenie tranzistora obsahuje písmeno D, potom je vo vnútri tranzistora zabudovaná (tlmiaca) Schottkyho dióda.

Izolované puzdrá umožňujú inštaláciu tranzistora na radiátor bez izolačných tesnení a sú označené písmenom F.

Tranzistor BU2508A je navrhnutý špeciálne pre výstupné stupne televízorov s horizontálnym skenovaním: minimalizuje spínacie straty v kombinácii s vysokým príkonom. Umožňuje výrazné zmeny v riadiacom signáli na základni a zmeny odporu záťaže. Uvedený tranzistor je možné úspešne použiť namiesto tranzistorov S2000A, 2SD1577, BU508A. BU2508A má zisk 5 pri kolektorovom prúde 4A, zatiaľ čo BU2520A má rovnaký zisk pri kolektorovom prúde 6A. To vám umožňuje dosiahnuť vysoké výkony z vysokonapäťových obvodov, čo zase umožňuje získať vysoko kontrastné obrázky.

Základné údaje pre tranzistory používané vo výstupných stupňoch horizontálnych skenovacích monitorov sú tiež uvedené v tabuľke.

V monochromatických počítačových monitoroch s horizontálnymi snímacími frekvenciami 31,5... 48 kHz sa najčastejšie používa tranzistor BU2508A.

Vo farebných monitoroch SVGA s uhlom vychýlenia 90° sa najčastejšie používa tranzistor BU2520A a vo farebných televízoroch s veľkoplošnými obrazovkami (uhol vychýlenia 110°) a monitoroch s obrazovkami od 15" - tranzistor BU2525A. tranzistor je špeciálne navrhnutý pre špičkové televízory s formátom obrazovky 16:9 a vysokým napätím do 30 kV, kolektorový prúd tohto tranzistora dosahuje 8A a základný prúd je 1,6A.

Obrázok ukazuje štandardné kryty, v ktorých sa vyrábajú tranzistory pre horizontálne výstupné stupne televízorov a monitorov, a ich vývody:

Pri opravách rôznych elektronických zariadení je prvoradou úlohou určenie chyby . Nájdenie príčiny poruchy zariadenia často trvá oveľa dlhšie ako jej odstránenie.
Tento článok ponúka spôsob riešenia problémov s modernými televízormi. Keď nastanú situácie, keď televízor nejaví známky života, snažím sa dodržať tento konkrétny spôsob identifikácie poruchy.
Kde by ste teda mali začať?
Najprv musíte po „otvorení“ zariadenia vyčistiť jeho „vnútro“ od prachu. Môžete použiť malú kefku a vysávač, alebo to môžete urobiť inak, hlavný je výsledok.

Po vyčistení musíte dosku dôkladne skontrolovať, či neobsahuje viditeľné chyby rádiových komponentov (opuchnuté kondenzátory, sčernené odpory a odpory, doslova prepichnuté mikroobvody alebo tranzistory a vypálené stopy). Mali by ste tiež venovať pozornosť „pištoli“ kineskopu: ak je priehľadná, potom je všetko v poriadku, ak je mliečne biele, potom je kineskop chybný (vyšlo vákuum). Ak nemôžete vizuálne zistiť poruchu, skontrolujte napájací kábel televízora a ochrannú poistku. Mali by ste tiež skontrolovať tlačidlo napájania televízora.

Ak dôjde k prepáleniu poistky, neponáhľajte sa s jej výmenou a zapnite zariadenie, pretože sa môže spáliť v dôsledku skratu v napájacom obvode a chybného pozistora (prečítajte si, ako vymeniť pozistor).

Potom prejdeme na kontrolu napájania. Aby ste to urobili, musíte vypnúť záťaž, konkrétne koncový stupeň horizontálneho skenovania, a namiesto toho pripojiť 220V a 60...100W lampu. V závislosti od veľkosti kineskopu sa napájacie napätie horizontálneho snímania (SR) pohybuje od 110 do 150 V. V sekundárnych obvodoch nájdeme výkonový filtračný kondenzátor SR (zvyčajne má nominálnu hodnotu 47...220 μF 160. ..200V), ktorý sa nachádza za napájacím usmerňovačom SR a zapojte ho do paralelnej žiarovky, simulujúcej záťaž. Na odpojenie záťaže nájdeme za týmto kondenzátorom tlmivku, obmedzovací odpor alebo poistku (niekedy len prepojku), cez ktorú sa napája kaskáda CP a prispájkuje sa.

V dôsledku poruchy elektroinštalačných prvkov v napájacej jednotke (PSU) môže pri zapnutí zlyhať kľúčový tranzistor alebo mikroobvod PSU. Aby sa tak nestalo, treba zapnúť napájanie cez ďalšiu 220V 100...150W lampu, ktorá bude slúžiť ako poistka. Ak sa táto kontrolka po zapnutí jasne rozsvieti, mali by ste skontrolovať vstupné obvody, usmerňovač (diódový mostík), sieťový napájací kondenzátor a kľúčový prvok napájacieho zdroja (tranzistor alebo mikroobvod). A ak sa lampa rozsvieti a zhasne alebo začne slabo svietiť, potom je s najväčšou pravdepodobnosťou napájanie normálne a potom musíte túto lampu odpojiť a vykonať ďalšiu diagnostiku bez nej.

Teraz zapnite napájanie a zmerajte napätie pri záťaži: ak je uhlopriečka obrazovky 20...21 palcov, napätie by malo byť 110...130V, ak je uhlopriečka obrazovky 25...29 palcov, potom 130...150V.
Ak sú tieto hodnoty prekročené, musíte skontrolovať prvky v primárnom obvode napájacieho zdroja a obvode spätnej väzby. Pozor si treba dávať aj na elektrolytické kondenzátory, ktorých kapacita v suchu klesá a to vedie k nestabilnej prevádzke a zvýšenému napätiu.
Ak sú napätia príliš nízke, musíte skontrolovať sekundárne obvody na skrat a veľké netesnosti. Tiež je potrebné skontrolovať ochranné diódy v napájaní CP, ak existujú (zvyčajne R2K, R2M alebo podobné). Mali by ste tiež skontrolovať ochranné diódy v napájacom obvode vertikálneho skenovania (VR).
Po uistení sa, že napájací zdroj funguje, odstránime lampu, ktorá bola použitá namiesto záťaže, a prispájkujeme prvok, ktorý bol odspájkovaný, aby sa odpojil CP, čím sa obnoví napájací obvod CP.
Riadkové skenovanie

Na kontrolu CP sa odporúča znovu nainštalovať žiarovku ako poistku. Ak sa po zapnutí kontrolka rozsvieti a zhasne alebo slabo svieti, potom funguje koncový stupeň CP. Ak sa kontrolka rozsvieti a naďalej jasne svieti, skontrolujte funkčnosť výstupného tranzistora CP. Ak tranzistor funguje správne a nie je tam vysoké napätie, je potrebné skontrolovať prítomnosť riadiacich impulzov na báze tohto tranzistora. Ak sú napätia a impulzy normálne, potom bude ďalší krok.

Existuje ďalšia porucha CP, kvôli ktorej sa napájanie nezapne a svietidlo, ktoré je zapnuté namiesto poistky, jasne svieti - ide o poruchu horizontálnych vychyľovacích cievok (porucha). Ak sú tieto cievky odpojené a potom sa televízor zapne, potom je vychyľovací systém (OS) chybný.
Skenovanie rámu

Kontrola vertikálneho skenovania (VR) by mala začať meraním napájacieho napätia, ktoré sa vo väčšine prípadov odoberá z vinutia horizontálneho transformátora. Najprv musíte skontrolovať obmedzovací odpor, cez ktorý sa dodáva napájanie. Taktiež často zlyháva usmerňovacia dióda v napájacom obvode CD a vlastne aj samotný čip rámu. Je veľmi, veľmi zriedkavé, že dôjde k medzizávitovému skratu vo vychyľovacích cievkach rámu. Je lepšie skontrolovať tieto cievky ich výmenou.

CRT napájanie
Ak napájacie zdroje a skenery fungujú správne a obrazovka televízora sa nerozsvieti, musíte najskôr skontrolovať napájanie kineskopu - malo by byť v rozmedzí 6...8V. Ak je napätie, skontrolujte integritu vlákna kineskopu.
Rada: ak sa vinutie vlákna v TDKS zlomí, môžete navinúť nové vinutie na jadro toho istého transformátora - 3...6 závitov drôtu MGTF 0,14.
Farebný blok, video zosilňovač, rádiový kanál
Ak skenovanie funguje správne a obrazovka svieti, no nezobrazuje sa žiadny obraz, poruchu konkrétnej jednotky môžete určiť pomocou niekoľkých znakov:
Neprítomnosť obrazu a zvuku naznačuje poruchu rádiového kanála - video procesora a tunera.
Neprítomnosť obrazu, ale prítomnosť zvuku naznačuje poruchu farebnej jednotky alebo video zosilňovača.
Ak je obraz, ale nie je počuť zvuk, musíte skontrolovať ULF alebo video procesor.
Ovládací blok
Hneď treba povedať, že pri oprave riadiacej jednotky (CU) je vhodné mať potrebné údaje o riadiacom procesore (obvod, datasheet), ktoré nájdete na internete.
Znaky signalizujúce poruchu riadiacej jednotky: TV sa nezapne, nereaguje na ovládacie tlačidlá a diaľkový ovládač, hlasitosť, jas, kontrast a ďalšie parametre sa nedajú nastaviť, kanály nie sú nakonfigurované alebo uložené.
Ak sa televízor nezapne, musíte skontrolovať napájanie riadiaceho procesora a činnosť generátora hodín (TG). Ďalej musíte zistiť, či signál z procesora ide do spínacieho obvodu (označený na procesore ako „napájanie“ alebo „pohotovostný režim“): ak signál príde, hľadáme chybu v spínacom obvode; ak nie, vymeňte procesor.
Ak televízor nereaguje na diaľkové ovládanie, mali by ste. Ak funguje, musíte skontrolovať cestu signálu z fotodetektora k procesoru. Ak je na vstupe procesora prijatý signál, ale na výstupe nedôjde k žiadnej zmene, potom je s najväčšou pravdepodobnosťou procesor chybný.
Rovnaký princíp testovania platí aj pre ovládacie tlačidlá na TV paneli.
Toto všetko je, samozrejme, len malá časť porúch, ktoré sa môžu v televízoroch vyskytnúť, ale ak by som raz mal takýto návod na nájdenie chybných jednotiek, veľmi by mi to uľahčilo začať pracovať v odbor majstra.

Testovanie riadkového skenovania pri nízkom napájacom napätí

Ťažkosti, ktoré vznikajú pri odstraňovaní porúch televízora, najmä jednotky horizontálneho skenovania, sú známe mnohým rádioamatérom a opravárom. Na ich vyriešenie autor tu uverejneného článku navrhuje použiť jednoduchý tester. Umožňuje vám kontrolovať činnosť nielen výstupného stupňa horizontálneho snímania televíznych kamier a monitorov, ale aj spínaných zdrojov napájania, ako aj indukčných prvkov, ktoré sú súčasťou takýchto zariadení.

Pri opravách televízorov, najmä moderných, často dochádza k poruchám, ktorých vyhľadávanie a odstraňovanie spôsobuje určité ťažkosti nielen rádioamatérom, ale aj televíznym technikom. Značná časť z nich je spojená s poruchami skenovania riadkov. Tento problém sa stal skutočne naliehavým, keď sa na domácom trhu, a teda v opravovniach, objavili televízory s digitálnym ovládaním a spracovaním signálu, pretože proces ich odstraňovania súvisí so špecifikami ich prevádzky. Toto je podrobne opísané v knihe P. F. Gavrilova a A. Ya. Dedova „Oprava digitálnych televízorov“ (M.: Radioton, 1999). Faktom je, že najmenšia odchýlka v prevádzkových režimoch jednotiek riadkového skenovania takýchto televízorov spôsobuje zablokovanie ich procesorov aj napájacieho zdroja, a preto vznikajú ťažkosti pri ich spustení na tradičné testovanie.

Vo väčšine prípadov sa vzniknuté problémy dajú vyriešiť takzvaným zaťažovacím testovaním výstupného stupňa horizontálneho skenovania. Navrhovaná kontrola môže nielen výrazne skrátiť čas na odstraňovanie problémov, ale hlavne jasne odpovedať na otázku, či je táto kaskáda chybná alebo nie. Testovanie sa vykonáva s vypnutým televízorom. Odhalí väčšinu defektov v linkových transformátoroch a vychyľovacích systémoch. Touto testovacou metódou je možné (podľa názoru autora) testovať televízory domácej aj importovanej produkcie, moderných aj najstarších, ako aj skenery počítačových monitorov a spínané zdroje so zodpovedajúcou zmenou parametrov signálu testovacie zariadenie - záťažový tester.

Podstatou metódy testovania záťaže je, že do výstupného stupňa horizontálneho skenovania sa privádza nízke napájacie napätie (asi 15 V), ktoré je výrazne nižšie ako menovité napätie a nahrádza zdroj energie zariadenia. Impulzy na výstupe testera, ktorý je k nemu pripojený, s frekvenciou, napríklad 15625 Hz pre TV, simulujú činnosť tranzistora koncového stupňa. V tomto prípade vznikajú v linkovom transformátore a vychyľovacej cievke kmity, ktoré celkom presne odrážajú jeho činnosť, len amplitúda v ňom vznikajúcich prúdov a napätí je približne 10-krát menšia ako pracovná amplitúda.

Pomocou takéhoto testera, ako aj miliampérmetra a osciloskopu sa kontroluje činnosť koncového stupňa. Prax ukazuje, že pri riešení problémov s horizontálnymi skenovacími obvodmi je vždy vhodné vykonať tento test.

Schematický diagram záťažového testera je znázornený na obr. 1. Jeho tranzistor s efektom poľa VT1 plní úlohu výkonového spínača, pripojeného v požadovanej polarite k tranzistoru výstupného stupňa horizontálneho snímania. Brána tranzistora s efektom poľa prijíma impulzy z hlavného oscilátora namontovaného na čipe DD1. Trvanie impulzov je riadené premenným odporom R4 a opakovacia frekvencia premenným odporom R1. Prepínač SA1 je určený na prepínanie testovacích režimov: "Test." alebo „Vytáčanie“ (o tomto režime sa bude diskutovať neskôr).

V testovacom režime je frekvencia generátora nastavená na rovnakú pracovnú frekvenciu pulzného meniča testovaného zariadenia. Pre televízor s horizontálnym skenovaním je to 15 625 Hz a pre monitor VGA to môže byť 31,5 kHz alebo viac. V režime "Vytáčanie" je frekvencia generátora približne 1 kHz. Trvanie impulzu a frekvencia pre TV sú zvolené tak, aby čas otvoreného stavu tranzistora s efektom poľa bol rovný 50 a čas uzavretého stavu bol 14 μs.

Tranzistor s efektom poľa je posunutý ochrannou diódou VD1, čo zvyšuje spoľahlivosť testera. Ide o rýchlo pôsobiaci obmedzovač prahového napätia 350 V, ktorý chráni tranzistor pred vysokonapäťovými rázmi počas testovania. Môžete ho samozrejme odmietnuť, ale potom to zníži spoľahlivosť zariadenia.

Štrukturálne je tester vyrobený vo forme dosky so samostatným napájaním. Tester je zostavený na doske plošných spojov z jednostranne fóliou potiahnutého sklolaminátu, ktorého nákres je na obr. 2.

Zariadenie používa variabilné odpory SP4-1 alebo akékoľvek iné vhodné veľkosti, pevné odpory MLT, OMLT, S2-ZZN atď. Kondenzátory C2, C6 - akýkoľvek oxid s minimálnym zvodovým prúdom, zvyšok - K10-17 alebo KM. Kondenzátor C5 je prispájkovaný medzi napájacie kolíky mikroobvodu DD1, buď zo strany tlačených vodičov alebo zo strany dielov, pričom je umiestnený nad ním. Ako výstupné kolíky sa používajú flexibilné kontakty z konektorov s dĺžkou 15...20 mm („Output“ a „Common“).

Nastavenie spočíva v inštalácii značiek frekvencie a trvania impulzu zodpovedajúcich testovacím režimom na stupniciach variabilných rezistorov.

Tester záťaže je „zavesený“ na dosku testovaného zariadenia – dva pružné kolíky („Output“ a „Common“) dosky sú prispájkované na spájkovacie body kolektora a emitora výstupného tranzistora (v tomto poradí) testovaný horizontálny sken, ako je možné vidieť v 1. s. kryty. V tomto prípade musíte pamätať na privedenie napájacieho napätia (+ Up = 15 V) na jeho výstupný stupeň. Schéma pripojenia testera a meracích prístrojov k horizontálnej skenovacej kaskáde na príklade importovaného televízora je na obr. 3.

Napájacím zdrojom testera môže byť akýkoľvek 15 V DC zdroj napätia schopný poskytnúť prúd až 500 mA.

Prejdime ku kontrole samotného skenovania riadkov. Najprv skontrolujte (ohmmetrom) tranzistor výstupného stupňa na poruchu. Ak je zlomený, mal by sa pred začatím testovania odspájkovať. V dobrom stave tranzistor neovplyvňuje hodnoty prístroja.

Pripojením testera (podľa schémy na obr. 3) sa meria prúd spotrebovaný koncovým stupňom. Ak miliampérmeter ukazuje hodnotu v rozmedzí 10...70 mA, potom je to normálne pre väčšinu koncových stupňov. Hodnota menšia ako 10 mA indikuje prítomnosť otvoreného obvodu a hodnota väčšia ako 70 mA (najmä viac ako 100 mA) indikuje zvýšenú spotrebu prúdu koncovým stupňom, sieťovým transformátorom alebo inými obvodmi, ktoré zaťažujú hlavný zdroj napájania zariadenia. V tomto prípade zapnutie televízora, ak nerozumiete príčine javu, s najväčšou pravdepodobnosťou spôsobí buď vypnutie ochrany napájacieho zdroja, alebo poruchu výstupného tranzistora. V tomto prípade je potrebné zistiť, prečo sa spotreba prúdu zvýšila.

(klikni na zväčšenie)

Znížená spotreba je zvyčajne spojená s prerušením prvkov a obvodov koncového stupňa alebo spotrebiteľov energie premenenej horizontálnym transformátorom, napríklad pri vertikálnom snímaní. Ak je zvýšený odber, musíte najprv určiť, aký prúd to spôsobuje - striedavý alebo jednosmerný. Na tento účel sa merajú v dvoch režimoch: premenlivý - keď pripojený tester pracuje, konštantný - keď je jeho výstupný tranzistor vypnutý (zatvorený). Druhý režim môžete získať rôznymi spôsobmi. Napríklad jednoducho odpájkujte kolík „Výstup“ z horizontálneho skenovania (čo urobil autor). Na ten istý účel však môžete nastaviť posúvač odporu R4 do najvyššej (podľa schémy) polohy alebo poskytnúť prepínač, ktorý tento odpor skratuje.

Spotrebiteľmi zvýšeného jednosmerného prúdu sú zvodové kondenzátory, rozbité polovodičové prvky alebo skrat medzi vinutiami vo výstupnom linkovom transformátore (TVS). Zvýšená spotreba AC je najčastejšie spôsobená medzizávitovým skratom v palivovej kazete, vychyľovacej sústave alebo iných reaktívnych prvkoch, ako aj netesnosťami v sekundárnych okruhoch palivovej kazety.

Na nájdenie skratov alebo netesností v sekundárnych okruhoch palivových kaziet je možné pri meraní usmernených napätí použiť jednosmerný voltmeter. Treba mať na pamäti, že tester záťaže iba simuluje činnosť výstupného stupňa horizontálneho snímania pri napájacom napätí výrazne nižšom, ako je nominálne. V tomto prípade budú mať všetky sekundárne usmernené a impulzné napätia hodnoty približne o rád nižšie ako nominálne.

Ak je nameraný impulz alebo jednosmerné napätie výrazne nižšie, musíte skontrolovať prvky v obvodoch: filtračný kondenzátor alebo usmerňovaciu diódu, ako aj vertikálny skenovací mikroobvod (ak je napájaný palivovou zostavou).

Pri konečnom rozhodnutí o nefunkčnosti alebo prevádzkyschopnosti horizontálneho skenovania sa však nemožno spoliehať len na spotrebu prúdu. Presnejšie povedané, nízka spotreba prúdu nie vždy naznačuje použiteľnosť riadkového skenovania. Zistilo sa teda množstvo nedostatkov, keď sa počas testovania spotreba prúdu držala v medziach normy. Napríklad v televízore SONY-KV-2170 sa pri skratovaní vinutia diódovo-kaskádového linkového transformátora (TDKS) na napätie 24 V (napájanie vertikálneho snímania) zvýši odber prúdu z 18 mA len na 26 mA a skratovanie vinutia vlákna na rovnakom TDKS spôsobí zvýšenie prúdu až na 130 mA. Je to pravdepodobne spôsobené odlišným usporiadaním cievok na magnetickom obvode TDKS a odlišným indukčným spojením s hlavným vinutím. Okrem toho napríklad v televízore PHILIPS - 21PT136A bola spotreba prúdu pri horizontálnom skenovaní 74 mA a vypnutie všetkých záťaží ju znížilo iba na 70 mA. To nám opäť neumožnilo jednoznačne posúdiť stav kaskády.

Oscilogram spätných impulzov na kolektore kľúčového tranzistora vám umožňuje presnejšie vyvodiť záver o poruche. Osciloskopom je možné merať aj dobu trvania týchto impulzov, ktorá závisí od činnosti obvodov koncového stupňa, hlavne horizontálneho transformátora, spätných kondenzátorov, vychyľovacej cievky a priepustných kondenzátorov v obvode vychyľovacej cievky. Trvanie impulzu udáva, či obvody horizontálneho transformátora a vychyľovacej cievky majú požadované časovanie a či bola dosiahnutá rezonancia.

Rozbité diódy a prerušované skraty určite skreslia oscilogram. Keď dôjde ku skratu v obvodoch záťaže, oscilogram vyzerá ako na obr. 4, b. Keď sa usmerňovacie diódy pokazia, oscilogram vyzerá ako na obr. 4, v alebo d.

Keď výsledky záťažových testov ukážu, že je problém s horizontálnym koncovým stupňom, opravár samozrejme bude chcieť skontrolovať jeho komponenty vrátane horizontálneho transformátora a vychyľovacej cievky. Ak sa však zistí len malá odchýlka od normy, pokiaľ ide o zaťaženie a trvanie impulzu, potom je s týmito hlavnými komponentmi s najväčšou pravdepodobnosťou všetko v poriadku. V tomto prípade nie je potrebné strácať čas ich testovaním. Je lepšie pokračovať v meraniach so zapnutým televízorom a nájsť zdroj problému. Takto to bude oveľa rýchlejšie.

Pri testovaní by ste si mali dávať pozor, aby ste sa nedotkli snímacích prvkov rukami, pretože pri prevádzke záťažového testera stále vznikajú na kolektore výstupného tranzistora, na svorkách horizontálneho transformátora a násobiči pomerne vysoké napätie.

Existujú poruchy, pri ktorých môže byť trvanie impulzu na hranici prípustných hodnôt alebo sa môže dokonca zmeniť. To môže naznačovať buď slabé posunutie vinutí transformátora, alebo prerušenie jednej zo záťaží.

Kontrola diskutovanou metódou môže byť veľkou pomocou pri výmene linkových transformátorov a vychyľovacích systémov, keď nie je možné nájsť originálny diel a musíte sa uspokojiť s analógmi.

Metóda záťažového testovania dokáže identifikovať zriedkavé poruchy, ako sú blikajúce skraty. Spájajú sa najmä s defektmi prvkov, ktoré sa objavujú sporadicky. Jednou z týchto porúch je odieranie izolácie závitov vinutí impulzných transformátorov, ktoré sú podľa technologických požiadaviek prehriate, zle napnuté alebo uvoľnené. Nerovnomerné zahrievanie vinutí a ich rozširovanie, berúc do úvahy vibrácie v magnetickom poli, vytvárajú podmienky pre lokálne zničenie izolácie a výskyt blikajúcich medzizávitových skratov. Potom výkonové tranzistory zlyhajú akoby náhle a bez príčiny.

Tieto chyby vyžadujú špeciálne diagnostické metódy a konkrétne použitie aktívneho prevádzkového režimu transformátora.

Teraz prejdime ku kontrole indukčných prvkov záťažovým testerom v režime „Ring“, ktorý bol spomenutý na začiatku.

Existuje mnoho metód na rezonančné testovanie transformátorov pomocou 3H generátorov. Spoľahlivosť takýchto testovacích metód je taká, že pri pokuse o kontrolu transformátora skúmaním tvaru sínusoidy alebo rezonančnej frekvencie vinutia často ľutujete iba stratený čas.

Koniec koncov, rezonančná frekvencia transformátora závisí od počtu závitov, priemeru drôtu, vlastností materiálu magnetického obvodu a šírky medzery. Pred mnohými rokmi sa skratovaním časti závitov cievky magnetickej antény (podobne ako v transformátore) posunula rezonancia frekvenčne vyššie bez väčšieho poškodenia chodu pri rezonancii. Preto skraty otáčania neovplyvňujú absenciu rezonancie, ale iba zvyšujú jej frekvenciu, čím sa znižuje faktor kvality. Tvar sínusoidy na vinutí s uzavretými závitmi nemusí byť ani skreslený. A možno pozorovať niekoľko rezonancií.

Jeden zo spoľahlivých spôsobov kontroly indukčných prvkov by sa mal nazývať testovanie kontinuity alebo hodnotenie faktorov kvality. Pri vykonávaní pokračovania sa k vinutiu indukčného prvku (lineárny transformátor, vychyľovací systém a pod.) paralelne pripojí kondenzátor s kapacitou napr. 0,1 μF a z generátora sa privádzajú impulzy s trvaním cca 10 μs a frekvenciou 1 ... 2 kHz. Na tento účel môžete použiť hlavný oscilátor záťažového testera nastavením prepínača SA1 do polohy „Kontinuita“ a nastavením frekvencie pomocou premenlivého odporu R1.

V paralelnom oscilačnom obvode tvorenom kapacitou kondenzátora a indukčnosťou vinutia transformátora vznikajú oscilácie, ktoré po niekoľkých cykloch ustupujú (hovoria: „obvod zvoní“). Rýchlosť rozpadu závisí od kvalitatívneho faktora cievky. Ak dôjde k skratu, oscilácie nebudú trvať dlhšie ako tri periódy. Ak cievka funguje správne, obvod zazvoní 10 alebo viackrát.

Linkový transformátor je možné otestovať bez toho, aby ste ho dokonca odpájkovali z TV dosky. Stačí vypnúť napájanie z linky. Ak je testovaný transformátor funkčný, potom sa na obrazovke osciloskopu objaví oscilogram zobrazený na obr. 5.

Ak sa kmity rozpadajú oveľa rýchlejšie, napríklad ako na obr. 6, potom je potrebné vypínať záťažové obvody sekundárnych vinutí jeden po druhom, kým sa neobjavia dlhodobé oscilácie. V opačnom prípade je potrebné odspájkovať transformátor z dosky a nakoniec overiť výsledky vyšetrenia. Treba mať na pamäti, že aj vďaka jednej uzavretej otáčke nebudú zvoniť všetky cievky v transformátore.

Uzavreté závity nájdete aj vo vychyľovacích systémoch a transformátoroch spínaných zdrojov.

Na záver je potrebné povedať niečo málo o kontrole TDKS. Zvláštnosti ich testovania súvisia so skutočnosťou, že multiplikátor vysokého napätia je namontovaný v transformátore spolu s vinutiami. Vysokonapäťové diódy multiplikátora môžu byť rozbité, roztrhnuté alebo netesné, v dôsledku čoho môže byť anódové a zaostrovacie napätie podhodnotené alebo úplne chýbajúce a záťažové testovanie kaskády neumožňuje jasne vymedziť riešenie problémov poľa (vinutie, magnetický obvod alebo multiplikátor). Existujú však spôsoby, ako obnoviť TDKS, ak je jeho vysokonapäťový filtračný kondenzátor rozbitý. A výber a výmena magnetického jadra z iného transformátora nie je obzvlášť náročná.

Aplikovaním impulzov podobných impulzom výstupného stupňa horizontálneho skenovania na primárne vinutie TDKS môžete vykonať dynamické testovanie, skontrolovať, ako sú dodávané impulzy usmernené a znásobené. Chybná dióda, vinutie alebo magnetický obvod linkového transformátora povedie k zníženiu výstupného napätia TDKS. Dynamické testovanie sa vykonáva rovnakým testerom ako záťažové testovanie. Napájacie napätie privádzané do primárneho vinutia transformátora je potrebné len upraviť tak, aby impulzný výkyv na odbere kľúčového tranzistora testera bol približne 25 V. Výstupné napätie na anóde kineskopu zmerajte vzhľadom na aquadag . Musí byť viac ako 600 V.

Namerané hodnoty napätia pre pracovný TDKS musia zodpovedať hodnotám uvedeným v tabuľke.

Ak je teda napríklad v normálne fungujúcom televízore amplitúda impulzu na kolektore horizontálneho výstupného tranzistora 900 V a napätie na anóde kineskopu je 25 kV, potom pri kontrole TDKS pomocou vyššie uvedenej metódy a na výstupe multiplikátora by malo byť napätie asi 695 V (v tabuľke sú tieto hodnoty vyznačené tučným písmom).

Uvažovaný princíp kontroly horizontálneho snímania tvorí základ pre fungovanie mnohých značkových zariadení. Ich cena je však mimo dosahu bežných rádioamatérov a súkromných opravárov. A tu opísaný jednoduchý tester môže takéto zariadenia úplne nahradiť.

Pozrite si ďalšie články oddiele.

Čítaj a píš užitočné

Riadkové skenovanie televízora je jedným z najzraniteľnejších miest.

Štatistiky ukazujú, že z hľadiska počtu porúch je horizontálne skenovanie snáď až na druhom mieste za napájaním.

Na mnohých fórach správy ako linkový tranzistor vyhorí alebo linkový tranzistor sa prehrieva. A vo všeobecnosti bol tento článok napísaný ako výsledok preskúmania rôznych fór.

Malá poznámka k článku: všetko popísané nižšie sa týka hlavne štandardného dizajnu riadkového skenovania. Existuje však určitá výnimka z pravidiel - nasadenie podvozku 11AK30 bez izolačného transformátora TMS (používaný v TV VESTEL , SANYO a niektoré ďalšie). Hovorte o nej oddelené...


Takže:

Po prvé Hlavným problémom je bohužiaľ kvalita vyrobených dielov....

Po druhé:

Ak si pamätámeako funguje skenovanie riadkov, potom uvidíme, že všetky prvky výstupného stupňa horizontálneho snímania majú veľmi hlboký vzťah: kapacita každého kondenzátora, kvalita tlmiacich diód, napájacie napätie, spúšťací impulz shlavný oscilátora dokonca aj použiteľnosť vychyľovacieho systému...

Preto je potrebné:

- Veľmi pozorne skontrolujte všetky spájkovanie , ale je lepšie znova spájkovať všetky komponenty CP.(vrátane vysokokvalitného spájkovania) Mikrotrhlina nemusí byť pod vrstvou spájky viditeľná!

- Zistite, že neexistujú žiadne problémy s výživou . Veľmi často je príčinou vyhorenia (alebo prehriatia) linkového tranzistora nadmerné (alebo zle filtrované) napätie (zvyčajne nazývané +B).

Takže ak zrazu dostanete televízor s prerušovaným tranzistorom, neponáhľajte sa s jeho výmenou: v prvom rade musíte jednotku spustiť „na lampu“.

Za týmto účelom prispájkujeme žhaviaci kolík s výkonom 40...60 wattov na výstup napájacieho zdroja (samozrejme po odstránení skratu, to znamená odstránením prerušovaného tranzistora) a zapneme TV a zároveň reguluje napätie na výstupe. Ak napájací zdroj funguje správne, napätie na lampe by malo zodpovedať norme pre toto zariadenie.

-skontrolujte komponenty TDKS, kremeň a SG. TDKS je možné skontrolovať niekoľkými spôsobmi:

Najjednoduchšou možnosťou je priviesť impulzné napätie na primárne vinutie a monitorovať všetky výstupy (buď pomocou záťaže pre každý výstup alebo osciloskopu).

Zariadenie môže byť použité ako zdroj impulzného napätia -"generátor"alebo odoberte jedno z napätí zo samotného zariadenia, ktoré sa opravuje.

Je dosť problematické skontrolovať kvalitu kremenného rezonátora, takže je lepšie ho jednoducho vymeniť.

- Kvalita tranzistora NOT, podobná analógovému - kompozit, odpor (nominálny) v základni, prítomnosť diódy, rýchlosť spínania...

Rotor Nie je to prvýkrát, čo od vás počujem o „vertikálnom záhybe v strede obrazovky“. Nie, nie, nie, nikdy som to nevidel. Čo je to do pekla? vážne. Ak sa potom rozhodnete, že som nevidel žiadne chybné televízory, potom ste Flintov papagáj. S linkou som už videl všeličo a počul som aj čistejšie ako tvoj fold, ak chceš podelím sa o to v plameni.
Schvaľujem program (neviem prečo).
Body:

Nekvalitné tranzistory.

Každý sa odvoláva na túto tému. Ako ich rozpoznať? Navrhujem vytvoriť zoznam znakov ľaváctva, ktorý by sa neustále aktualizoval. V prvom rade vonkajšie znaky. Kvalitu si môžete overiť v laboratóriu, nemusíte byť ani úžasný špecialista. Ale rozhodnutie sa robí v čase nákupu. Ale myslím, že externé vyšetrenie odstráni viac ako polovicu navrhovaných kecov infa.

Problémy s spájkovaním.
=============================
Večný problém. V rade nie je veľa kontaktov. A spájky praskajú predovšetkým na hrubých nohách dielov. Spájkovanie hrubých nôh zvyčajne trvá 1-3 minúty. Okrem toho by sa to malo robiť, aj keď dôvod v nich nie je.

Problémy režimov koncového stupňa.
====================================
Ale toto som nepochopil. Tam je kľúčový režim a v akomkoľvek inom režime studený hotspot zomrie, aj keď k nemu pripojíte dusíkový chladič.
Ďalšia vec je, že niekedy dávajú do základu sopra, ktorý môže narásť v nominálnej hodnote. Oh, toto nie je dobré. Zvyčajne meriam B-E pri HOT a ak je to asi 1 Ohm, zatiaľ sa upokojím.

Chyby vodiča.
=====================
Tu, ospravedlňte ma, nevidel som nič okrem mŕtvych tranzistorov a roztrhnutých napájacích zdrojov. Pravda, boli tam prasknuté prídely, ale koľko môže byť.
Hnusné miesto - prechod elektrolytu do základne nahromadenia. Tento bastard môže spôsobiť zahriatie toho hlavného a jeho náhle uvoľnenie do obehu bez akéhokoľvek úvodu.

Rozbitie zberných nádrží.
===========================
Stretol som sa s ním raz za 15 rokov praxe. Zlyhanie pri spájkovaní, áno, viac ako raz! Ale aby som sa zlomil dovnútra, ďakujem, toto sa stalo iba raz. A aj vtedy našťastie paralelne stál ešte jeden, takže k mikrovýbuchom nedošlo. Reč je samozrejme o hornej klimatizácii (ak sú dve). A tie spodné sa často lámu, ale to je už iná téma.

Cievka TDKS a OS
==================
O tomto Rottorovi.
Poviem jednu vec, nevidel som mŕtvy OS. A skontroloval som TDKS zjavným spálením alebo nahradením iným podobným. Neverím, že HOT by zomrel na skrat v TDKS. Z OS, verím, možno, ale teoreticky (pozri vyššie).

Poruchy SMPS.
====================
No, v závislosti od šťastia. Nejako sa moja Quince 1402 predávala. Pri nominálnom výkone 117V produkoval také teplo, že vyhorela 220V žiarovka. Posledné som zavesil dve - jasne horeli. Napätie na nich bolo cez 300V. Kapacity sa nafúkli ako na výstupe, tak aj v sekundáre TDKS vrátane video zosilňovača (tento bol vlastne petarda). XOT zomrel až pri treťom zapnutí (zapnutie trvalo približne 3 sekundy). Pamätník mu. Stále ľutujem, že som si nezapamätal jeho meno.



Páčil sa vám článok? Zdieľaj to