Контакти

Рядковий транзистор. Переробка малої розгортки з BU808DF на інший транзистор. Відсутність зображення, але наявність звуку вказує на поломку в блоці кольоровості або підсилювачі відео

Існуючі стандарти телевізійних розгорток використовують значення частоти, що дорівнює 16 кГц. Системи телебачення високої чіткості (HDTV, ТВВЧ) використовують удвічі більше (32 кГц). Причому в першому випадку мінімальний власний період транзистора повинен бути не менше ніж 26 мкс, а в другому - не менше ніж 13 мкс. Мінімальні значення затримки включення цих двох систем також визначені і становлять відповідно 6,5 і 4 мкс. Затримку включення в конкретній схемі можна мінімізувати, наприклад, шляхом використання транзистора з максимальним негативним струмом бази (приблизно приблизно половині струму колектора). Негативна напруга на базі при цьому має бути в межах -2...-5 ст.

Ці транзистори здебільшого служать у пристроях формування робочих напруг, у тому числі для живлення кінцевих каскадів підсилювачів потужності звукового сигналу.

Транзистор вихідного каскаду малої розгортки з високою напругою на колекторі дозволив би при малому струмі котушок, що відхиляють, зменшити рівень власних електромагнітних випромінювань, проте при цьому внаслідок підвищеної напруги живлення в ньому збільшилися б власні втрати.

Наявність великого струму в котушках малого відхилення променів дозволяє використовувати вихідний транзистор з низькою напругою на колекторі і, відповідно, знижену напругу живлення всієї схеми малої розгортки. Це дає виграш у мінімізації втрат перемикання, проте великий струм у котушках спричиняє великі коливання електромагнітного поля та необхідність намотування котушок товстим проводом.

На практиці в ланцюгах малої розгортки застосовують біполярні транзистори з допустимою напругою 1500В. Максимальне значення струму колектора має знаходитися в межах 2...8А, залежно від кута відхилення променів кінескопа (90 або 110°), потужності високовольтного джерела живлення та частоти відхилення.

У таблиці наведено основні дані для транзисторів, що використовуються у пристроях малої розгортки телевізорів та моніторів:

ТранзисторМаксимальна напруга
колектор-емітер, В
Струм колектора, АПотужність, Вт КорпусМожливість використання
ТБМонітор
BU505D
BU505DF
1500
1500
2
2
75
20
TO220АВ
SOT186
Чорно-білий 14"-
BU506D
BU506DF
1500
1500
3
3
100
20
Т0220АВ
SOT186
Кольоровий 90 °, 14 ... 17"-
BU508AD
BU508ADF
1500
1500
4,5
4,5
125
125
SOT93
SOT199
Кольоровий 110 °, 21. ..25"-
BU705D
BU705DF
1500
1500
2
2
75
29
SOT93A
SOT199
Чорно-білий 14"-
BU1508DX1500 4,5 35 SOT186AКольоровий 110 °, 21 ... 25"VGA 14"
BU2506DF1500 3,5 45 SOT199Кольоровий 90 °, 21"-
BU2508AD
BU2508ADF
1500
1500
4,5
4,5
125
45
SOT93
SOT199
Кольоровий 110 °, 21. ..25"VGA 14"
BU2520AD
BU2520ADF
1500
1500
6
6
125
45
SOT93
SOT199
Кольоровий 110 °, 25 ... 29"SVGA 15... 17"
BU2525ADF1500 8 60 SOT199Кольоровий 110 °, 25 ... 29"SVGA 15...21"

Якщо позначення транзистора є буква D, то всередині транзистора є вбудований (демпфуючий) діод Шоттки.

Ізольовані корпуси, що дозволяють встановлювати транзистор на радіатор без ізолюючих прокладок, мають в позначенні букву F.

Транзистор BU2508A спроектований спеціально для вихідних каскадів малої розгортки телевізорів: у ньому мінімізовані втрати при перемиканні у поєднанні з високим коефіцієнтом посилення потужності. Він допускає значні зміни керуючого сигналу на базі та розкид опорів навантаження. Зазначений транзистор можна успішно використовувати замість транзисторів S2000А, 2SD1577, BU508A. Транзистор BU2508A має коефіцієнт підсилення, що дорівнює 5, при струмі колектора 4А, тоді як BU2520A має таке ж посилення, але при струмі колектора 6А. Це дозволяє досягати більших потужностей від високовольтних ланцюгів, що дозволяє отримати висококонтрастні зображення.

Основні дані для транзисторів, що використовуються у вихідних каскадах малої розгортки моніторів, також наведені в таблиці.

У монохромних комп'ютерних моніторах із частотами малої розгортки 31,5...48 кГц найчастіше використовується транзистор BU2508A.

У кольорових моніторах SVGA з кутом відхилення 90 ° найчастіше використовується транзистор BU2520A, а в кольорових телевізорах з великогабаритними кінескопами (кут відхилення 110 °) і моніторів з кінескопами від 15" - транзистор BU2525A. 16:9 та високовольтною напругою до 30кВ.Струм колектора цього транзистора досягає 8А, а струм бази 1,6А.

На малюнку показані стандартні корпуси, в яких випускаються транзистори для вихідних каскадів малої розгортки телевізорів та моніторів, та їх цоколівки:

При ремонті різної електронної апаратури першочерговим завданням є визначення несправності . Найчастіше пошук причини виходу з експлуатації того чи іншого пристрою займає набагато більше часу, ніж її усунення.
Ця стаття пропонує деяку методику пошуку несправності у сучасних телевізорах. Коли трапляються ситуації, що телевізор не подає жодних ознак життя, я намагаюся дотримуватись саме цього методу виявлення поломки.
Отже, із чого слід починати.
Для початку, після «розтину» апарата, потрібно очистити його «нутро» від пилу. Можна скористатися невеликим пензлем і пилососом, а можна якось інакше, головне результат.

Після чищення потрібно уважно оглянути плату на предмет видимих ​​оку дефектів радіокомпонентів (здуті конденсатори, почорнілі резистори та опори, пробиті буквально мікросхеми або транзистори і доріжки, що вигоріли). Також слід звернути увагу на «гармату» кінескопа: якщо вона прозора, то все добре, якщо молочно-білого кольору, то кінескоп несправний (вийшов вакуум). Якщо не вдалося виявити несправність, перевірте кабель живлення телевізора та захисний запобіжник. Також слід перевірити мережну кнопку увімкнення телевізора.

Якщо згорів запобіжник, то не поспішайте міняти його і вмикати апарат, тому що він може горіти від короткого замикання в ланцюзі живлення та несправного позистора (як міняти позистор читайте).

Потім переходимо до перевірки блоку живлення. Для цього потрібно відключити навантаження, а саме вихідний каскад малої розгортки і замість нього підключаємо лампу 220В та 60…100Вт. Залежно від розміру кінескопа напруга живлення малої розгортки (СР) варіюється від110 до 150 В. Знаходимо у вторинних ланцюгах конденсатор фільтра живлення СР (зазвичай він має номінал 47...220мкф 160...200В), який стоїть після випрямляча живлення СР і паралл лампу розжарювання, імітуючи навантаження. Щоб відключити навантаження, знаходимо після цього конденсатора дросель, обмежувальний резистор або запобіжник (іноді просто перемичка), через який надходить харчування на каскад СР і відпоюємо його.

Через несправність елементів обв'язки в блоці живлення (БП), при включенні може вийти з ладу ключовий транзистор або мікросхема БП. Щоб цього не трапилося БП потрібно включати через ще одну лампу 220В 100 ... 150Вт, яка послужить запобіжником. Якщо при включенні ця лампа яскраво горить, слід перевірити вхідні ланцюги, випрямляч (діодний міст) мережевий, силовий конденсатор і ключовий елемент БП (транзистор або мікросхема). А якщо лампа спалахнула і згасла або почала світитися слабо, то, швидше за все, блок живлення в нормі і далі потрібно від'єднати цю лампу і подальшу діагностику проводити без неї.

Тепер увімкніть БП і заміряйте напругу на навантаженні: якщо кінескоп діагоналлю 20...21 дюймів, напруга має бути 110...130В, якщо діагональ кінескопа 25...29 дюймів, то 130...150В.
При перевищенні цих значень потрібно перевірити елементи первинного ланцюга БП і ланцюга зворотного зв'язку. Також слід звернути увагу на електролітичні конденсатори, ємність яких при висиханні зменшується і це призводить до нестабільної роботи та підвищення напруги.
При занижених напругах потрібно перевірити вторинні ланцюги щодо замикань і великих витоків. Також потрібно перевірити захисні діоди в живленні СР, якщо є (зазвичай це R2K, R2M або аналогічні). Також слід перевірити захисні діоди в ланцюзі живлення кадрової розгортки (КР).
Переконавшись, що БП справний, прибираємо лампу, яку використовували замість навантаження, і впаюємо назад елемент, який випоювали, щоб відключити СР, тим самим відновлюємо ланцюг живлення СР.
Рядкова розгортка

Щоб перевірити СР, бажано знову встановити лампу розжарювання як запобіжник. Якщо при включенні лампа загориться і згасне або буде світитися слабко, то вихідний каскад СР справний. Якщо лампа загорілася і продовжує яскраво світити, перевірте справність вихідного транзистора СР. При справному транзисторі та відсутності високої напруги, необхідно перевірити наявність на основі цього транзистора керуючих імпульсів. Якщо напруги та імпульси в нормі, то наступним кроком буде .

Є ще одна поломка СР, завдяки якій БП не вмикається, а лампа, яка включена замість запобіжника, яскраво світиться - це несправність малих котушок, що відхиляють (пробою). Якщо ці котушки від'єднати і після цього телевізор увімкнеться, то несправна система, що відхиляє (ОС).
Кадрова розгортка

Перевірку кадрової розгортки (КР) слід починати з вимірювання напруги живлення, яке, як правило, береться з обмотки рядкового трансформатора. В першу чергу потрібно перевірити резистор, що обмежує, через який подається харчування. Також часто виходить з ладу випрямляючий діод у ланцюзі живлення КР і, власне, сама кадрова мікросхема. Дуже рідко буває міжвиткове замикання в кадрових котушках, що відхиляють. Перевірку цих котушок краще проводити заміною.

Харчування кінескопа
Якщо блоки живлення та розгорток справні, а екран телевізора не світиться, то, в першу чергу, потрібно перевірити живлення на розжарення кінескопа – воно має бути в межах 6…8В. Якщо напруга надходить, перевірте цілісність нитки напруження кінескопа.
Порада: якщо відбувся обрив накальної обмотки в ТДКС, можна на сердечнику цього трансформатора намотати нову обмотку - 3 ... 6 витків проводу МГТФ 0,14.
Блок кольоровості, відеопідсилювач, радіоканал
При справній розгортці та світінні екрана, але без зображення, можна за деякими ознаками визначити несправність того чи іншого блоку:
Відсутність зображення та звуку вказує на несправність радіоканалу – відеопроцесор та тюнер.
Відсутність зображення, але наявність звуку вказує на поломку в блоці кольору або підсилювача відео.
Якщо є зображення, але нема звуку, потрібно перевірити УНЧ або відеопроцесор.
Блок керування
Слід одразу сказати, що при ремонті блоку керування (БО) бажано мати необхідні дані на процесор керування (схема, даташит), які можна знайти в інтернеті.
Ознаки, що вказують на несправність БО: ТВ не вмикається, не реагує на кнопки керування та пульт, не регулюється гучність, яскравість, контрастність та інші параметри, не налаштовуються або не зберігаються канали.
При не включенні тв потрібно перевірити живлення на процесор керування та роботу тактового генератора (ТГ). Далі потрібно з'ясувати, чи йде сигнал із процесора на схему включення (позначається на процесорі «power» або «stand-by»): якщо сигнал надходить, шукаємо несправність у схемі включення; якщо ні – змінюємо процесор.
Якщо тв не реагує на пульт керування, слід . Якщо він справний, перевірте шлях сигналу від фотоприймача до процесора. Якщо на вхід процесора сигнал надходить, а на виході немає жодних змін, то швидше за все процесор несправний.
Такий самий принцип перевірки діє і для кнопок управління на панелі тв.
Все це, звичайно, лише мала частина несправностей, які можуть бути в телевізорах, але якби, свого часу, у мене була така інструкція з пошуку несправних блоків, це набагато полегшило б мені початок діяльності на терені майстра.

Тестування малої розгортки при малій напрузі живлення

Складнощі, що виникають при пошуку несправностей у телевізорі, особливо в блоці малої розгортки, знайомі багатьом радіоаматорам та ремонтникам. Для їх вирішення автор статті, що публікується тут, пропонує використовувати простий тестер. Він дозволяє перевірити роботу не тільки вихідного каскаду малої розгортки телеазорів і моніторів, а й імпульсних джерел живлення, а також індуктивних елементів, що входять до таких пристроїв.

При ремонті телевізорів, особливо сучасних, нерідко трапляються несправності, пошук та усунення яких викликає певні труднощі не тільки у радіоаматорів, а й у телемайстрів. Значна їхня частка пов'язана з дефектами малої розгортки. По-справжньому актуальною ця проблема стала з появою на вітчизняному ринку, а значить, і в ремонтних майстернях, телевізорів з цифровим керуванням та обробкою сигналів, оскільки процес пошуку та усунення несправностей у них пов'язаний зі специфікою їхньої роботи. Про це докладно розказано у книзі П. Ф. Гаврилова та А. Я. Дідова "Ремонт цифрових телевізорів" (М: Радіотон, 1999). Справа в тому, що найменше відхилення в режимах роботи вузлів малої розгортки таких телевізорів викликає блокування як процесорів, так і блоку живлення, а отже, виникають труднощі з їх запуском для традиційної перевірки.

Вирішити в більшості випадків проблеми, що виникають, дозволяє так зване навантажувальне тестування вихідного каскаду малої розгортки. Запропонована перевірка може суттєво скоротити час пошуку несправності, а й, що найголовніше, чітко відповісти питанням, несправний цей каскад чи ні. Тестування проводять за вимкненого телевізора. Воно виявляє більшість дефектів малих трансформаторів і систем, що відхиляють. Цей метод тестування можна використовувати (на думку автора) для перевірки телевізорів як вітчизняного, так і імпортного виробництва, причому як сучасних, так і найстаріших, а також блоків розгорнення комп'ютерних моніторів та імпульсних джерел живлення з відповідною зміною параметрів сигналу пристрою - навантажувального тестера .

Суть методу навантажувального тестування полягає в тому, що на вихідний каскад малої розгортки подають малу напругу живлення (близько 15 В), істотно меншу від номінального і замінює джерело живлення апарату. Імпульси на виході підключеного до нього тестера, слідуючи частотою, наприклад, 15625 Гц для телевізора, імітують роботу транзистора вихідного каскаду. При цьому в рядковому трансформаторі і котушці, що відхиляє, виробляються коливання, досить точно відображають його роботу, тільки амплітуда струмів і напруг, що виникають у ньому, приблизно в 10 разів менше робочої амплітуди.

Використовуючи такий тестер, а також міліамперметр та осцилограф, перевіряють роботу вихідного каскаду. Практика показує, що вказану перевірку при пошуку несправностей у ланцюгах малої розгортки доцільно проводити завжди.

Принципова схема тесту навантаження представлена ​​на рис. 1. Його польовий транзистор VT1 відіграє роль силового ключа, що підключається до необхідної полярності до транзистора вихідного каскаду малої розгортки. На затвор польового транзистора надходять імпульси з генератора, що задає, зібраного на мікросхемі DD1. Тривалість імпульсів регулюють змінним резистором R4, а частоту проходження - змінним резистором R1. Тумблер SA1 призначений для перемикання режимів перевірки: "Тест." або "Продзвонювання" (про цей режим буде розказано далі).

У режимі тестування частоту генератора виставляють рівною робочою частотою імпульсного перетворювача досліджуваного пристрою. Для малої розгортки телевізора вона дорівнює 15625 Гц, а монітора VGA може бути 31,5 кГц або вище. У режимі "Продзвонювання" частота генератора – близько 1 кГц. Тривалість імпульсів і частоту для телевізора вибирають так, щоб час відкритого стану польового транзистора дорівнював 50, а закритого стану - 14 мкс.

Польовий транзистор зашунтований захисним діодом VD1, що підвищує надійність тестера. Він є швидкодіючим пороговим обмежувачем напруги 350 В, що захищає транзистор від високовольтних викидів при тестуванні. Можна, звичайно, відмовитись від його використання, але тоді це знизить надійність приладу.

Конструктивно виконаний тестер у вигляді плати з окремим блоком живлення. Тестер зібраний на друкованій платі з однобічно фольгованого склотекстоліту, креслення якої представлено на рис. 2.

У пристрої застосовані змінні резистори СП4-1 або будь-які інші, придатні за габаритами, постійні резистори МЛТ, ОМЛТ, С2-ЗЗН і т.п. Конденсатор С5 припаюють між висновками живлення мікросхеми DD1 або з боку друкованих провідників або з боку деталей, розташувавши його над нею. Як вихідні висновки ("Вихід" і "Загальний") використані гнучкі контакти від роз'ємів довжиною 15...20 мм.

Налагодження зводиться до встановлення міток частоти та тривалості імпульсів, що відповідають режимам тестування, на шкалах змінних резисторів.

Навантажувальний тестер "навішують" на плату пристрою, що перевіряється - припаюють два гнучкі висновки ("Вихід" і "Загальний") плати до точок паяння колектора і емітера вихідного транзистора (відповідно) тестованої рядкової розгортки так, як видно на 1-й с. обкладинки. При цьому потрібно не забути подати напругу живлення (+Uпіт = 15 В) на її вихідний каскад. Схема підключення тестера та вимірювальних приладів до каскаду малої розгортки на прикладі імпортного телевізора представлена ​​на рис. 3.

Блоком живлення тестера може бути будь-яке джерело постійної напруги 15 В, здатний забезпечити струм до 500 мА.

Перейдемо до самої перевірки малої розгортки. Спочатку перевіряють (омметром) транзистор вихідного каскаду на пробій. Якщо він пробитий, то перед початком тестування його слід випаяти. У справному стані транзистор не впливає показання приладів.

Підключивши тестер (за схемою на рис. 3), вимірюють струм, споживаний вихідним каскадом. Якщо міліамперметр покаже значення не більше 10...70 мА, це нормально більшість вихідних каскадів. Найменше 10 мА значення вказує на наявність обриву в ланцюгах, а більше 70 мА (особливо більше 100 мА) - на підвищене споживання струму вихідним каскадом, малим трансформатором або іншими ланцюгами, що навантажують джерело основного живлення апарату. При цьому включення телевізора, якщо не розібратися в причині явища, швидше за все, може спричинити або спрацювання захисту блока живлення, або вихід з ладу вихідного транзистора. У такому разі необхідно з'ясувати, чому збільшився споживаний струм.

(натисніть для збільшення)

Знижене споживання пов'язане зазвичай з обривами в елементах і ланцюгах вихідного каскаду або споживачах енергії, що перетворюється малим трансформатором, наприклад, у кадровій розгортці. При підвищеному споживанні потрібно спочатку визначити, яким струмом воно спричинене – змінним чи постійним. Для цього їх вимірюють у двох режимах: змінний - під час роботи підключеного тестера, постійний - при вимкненому (закритому) стані його вихідного транзистора. Отримати другий режим можна різними способами. Наприклад, просто відпаяти висновок "Вихід" від малої розгортки (що й робив автор). Однак для тієї ж мети можна встановити двигун резистора R4 в крайнє верхнє (за схемою) положення або передбачити вимикач, який коротко замикає цей резистор.

Споживачами збільшеного постійного струму є конденсатори з витоком, пробиті напівпровідникові елементи або міжобмотувальне замикання у вихідному рядковому трансформаторі (ТВС). Підвищене споживання змінного струму викликане найчастіше міжвитковим замиканням у ТВС, що відхиляє системі чи інших реактивних елементах, а також витоками у вторинних ланцюгах ТВС.

Щоб знайти короткі замикання чи витоку у вторинних ланцюгах ТВС, при вимірах випрямлених напруг можна використовувати вольтметр постійного струму. Слід пам'ятати, що навантажувальний тестер тільки імітує роботу вихідного каскаду малої розгортки при напрузі живлення, значно меншому від номінального. При цьому всі вторинні випрямлені та імпульсні напруги матимуть значення, приблизно на порядок менші номінальних.

Якщо імпульсна або постійна напруга, що вимірюється, істотно нижче, то потрібно перевірити елементи в ланцюгах: конденсатор фільтра або випрямний діод, а також мікросхему кадрової розгортки (якщо вона живиться від ТВС).

Однак орієнтуватися лише на споживання струму для прийняття остаточного рішення про несправність або справність малої розгортки не можна. Точніше, низьке споживання струму не завжди свідчить про справність малої розгортки. Так, виявлено ряд дефектів, коли при тестуванні споживаний струм залишається в межах норми. Наприклад, у телевізорі SONY-KV-2170 при замиканні обмотки діодно-каскадного рядкового трансформатора (ТДКС) на напругу 24 В (живлення кадрової розгортки) споживаний струм з 18 мА зростає всього до 26 мА, а замикання накальної обмотки на тому ж ТДКС струму до 130 мА. Ймовірно, це пояснюється різним розташуванням котушок на магнітопроводі ТДКС та різними індуктивними зв'язками з основною обмоткою. Крім того, наприклад, у телевізорі PHILIPS - 21РТ136А споживаний струм малої розгортки дорівнював 74 мА, а відключення всіх навантажень знизило його лише до 70 мА. Це знову ж таки не дозволило однозначно судити про стан каскаду.

Більш точно зробити висновок про несправність дозволяє осцилограм імпульсів зворотного ходу на колекторі ключового транзистора. Осцилографом можна також виміряти тривалість цих імпульсів, яка залежить від роботи ланцюгів вихідного каскаду, в основному рядкового трансформатора, конденсаторів зворотного ходу, котушки, що відхиляє, і прохідних конденсаторів в ланцюзі котушки, що відхиляє. Тривалість імпульсу вказує на те, чи є в ланцюгах рядкового трансформатора і котушки, що відхиляє потрібне узгодження за часом і досягнуть резонанс.

Пробиті діоди, міжвиткові замикання обов'язково спотворюють осцилограму. При замиканні в ланцюгах навантаження осцилограма має вигляд як на рис. 4, б. При проби випрямних діодів осцилограма виглядає так, як на рис. 4, або р.

Коли результати тесту навантаження покажуть наявність неполадок у вихідному каскаді малої розгортки, ремонтнику, звичайно, захочеться перевірити його компоненти, включаючи малий трансформатор і котушку, що відхиляє. Але якщо виявляється лише невелике відхилення від норми по навантаженню та тривалості імпульсів, то з цими основними компонентами, швидше за все, все гаразд. У такому разі нема чого витрачати час на їх тестування. Краще продовжити вимірювання при увімкненому телевізорі та знайти джерело несправності. Так буде значно швидшим.

Слід застерегти від торкання руками елементів розгортки при тестуванні, так як при роботі навантажувального тестера на колекторі вихідного транзистора, висновках рядкового трансформатора і помножувача виникають все ж таки досить високі напруги.

Існують несправності, у яких тривалість імпульсів може бути межі допустимих значень і навіть змінюватися. Це може свідчити або про слабке шунтування обмоток трансформатора, або про обрив якогось із навантажень.

Перевірка розглянутим способом може надати велику допомогу при заміні малих трансформаторів і систем, що відхиляють, коли не вдається знайти оригінальну деталь і доводиться задовольнятися аналогами.

Методом навантажувального тестування можна виявити такі рідкісні несправності, як мерехтливі замикання. Вони пов'язані переважно з дефектами елементів, які проявляються епізодично. Один з таких дефектів - перетирання ізоляції витків перегрітих, погано натягнутих або незакріплених за технологічними вимогами імпульсних обмоток трансформаторів. Нерівномірне нагрівання обмоток та їх розширення, з урахуванням вібрації в магнітному полі, створюють умови для локального руйнування ізоляції та виникнення мерехтливих міжвиткових замикань. Тоді силові транзистори виходять з ладу раптово і так.

Зазначені дефекти вимагають спеціальних методів діагностики і із застосуванням активного режиму роботи трансформатора.

Тепер перейдемо до перевірки індуктивних елементів тестером навантаження в режимі "Продзвонювання", про яке було згадано спочатку.

Існує багато методик резонансних перевірок трансформаторів із використанням генераторів 3Ч. Достовірність таких способів перевірки така, що, намагаючись перевірити трансформатор, досліджуючи форму синусоїди або резонансну частоту обмотки, часто доводиться жалкувати про марно витрачений час.

Адже резонансна частота трансформатора залежить від числа витків, діаметра дроту, властивостей матеріалу магнітопроводу, ширини зазору. Багато років тому методом замикання частини витків котушки магнітної антени (аналогічно і в трансформаторі) резонанс зміщували вище за частотою без особливої ​​шкоди для роботи в резонансі. Тому виткові замикання не позначаються на відсутності резонансу, лише підвищують його частоту, знижуючи добротність. Форма синусоїди на обмотці із замкнутими витками може навіть спотворюватися. А може спостерігатись і кілька резонансів.

Одним із надійних способів перевірки індуктивних елементів слід назвати продзвінок або оцінку добротності. При виконанні продзвонювання паралельно обмотці індуктивного елемента (рядкового трансформатора, відхиляє системи тощо) підключають конденсатор ємністю, наприклад, 0,1 мкФ і подають імпульси з генератора тривалістю близько 10 мкс і частотою 1 ...2 кГц. Для цієї мети якраз і можна використовувати генератор, що задає навантажувального тестера, встановивши перемикач SA1 в положення "Продзвонювання" і відрегулювавши частоту змінним резистором R1.

В утвореному ємністю конденсатора та індуктивністю обмотки трансформатора паралельному коливальному контурі виникають загасні через кілька циклів коливання (кажуть: "контур дзвенить"). Швидкість загасання залежить від добротності котушки. Якщо є короткозамкнутий виток, то коливання триватимуть трохи більше трьох періодів. При справній котушці контур продзвонить 10 разів.

Продзвонювання рядкового трансформатора можна виконати, навіть не випаюючи його з плати телевізора. Необхідно лише вимкнути ланцюг живлення малої розгортки. Якщо трансформатор, що перевіряється, справний, то на екрані осцилпографа з'явиться осцилограма, зображена на рис. 5.

Якщо ж коливання згасають значно швидше, наприклад, як на рис. 6, то необхідно по черзі відключати ланцюги навантажень вторинних обмоток, доки не з'являться тривалі коливання. В іншому випадку необхідно випаяти трансформатор із плати та остаточно переконатися в результатах обстеження. Слід мати на увазі, що навіть через один замкнутий виток усі котушки в трансформаторі дзвеніти не будуть.

Так само можна знайти замкнуті витки в системах, що відхиляють, і трансформаторах імпульсних блоків живлення.

І, нарешті, необхідно трохи сказати про перевірку ТДКС. Особливості перевірки пов'язані з тим, що помножувач високої напруги змонтований в трансформаторі разом з обмотками. Високовольтні діоди помножувача можуть бути пробиті, обірвані, мати витік, в результаті чого анодна і фокусуюча напруга можуть бути занижені або відсутні зовсім, а навантажувальне тестування каскаду не дозволяє чітко розмежувати поле пошуку несправності (обмотка, магнітопровід або помножувач). Адже існують способи відновлення ТДКС, якщо в нього пробитий високовольтний конденсатор, що фільтрує. Та й підібрати та замінити магнітопровід від іншого трансформатора не становить особливих труднощів.

Подавши на первинну обмотку ТДКС імпульси, аналогічні імпульсам вихідного каскаду малої розгортки, можна провести динамічне тестування, перевірити, як випрямляються і множаться імпульси, що подаються. Несправний діод, обмотка або магнітопровід рядкового трансформатора призведуть до зниження вихідної напруги ТДКС. Динамічне тестування виконують тим самим тестером, що і тестування навантаження. Слід лише так відрегулювати напругу живлення, що подається на первинну обмотку трансформатора, щоб розмах імпульсів на стоку ключового транзистора тестера дорівнював приблизно 25 В. Вимірюють вихідну напругу на аноді кінескопа щодо аквадага. Воно має бути понад 600 Ст.

Значення виміряної напруги для справного ТДКС повинні відповідати зазначеним у таблиці.

Так, наприклад, якщо в нормально працюючому телевізорі амплітуда імпульсів на колекторі вихідного транзистора малої розгортки дорівнює 900 В, а напруга на аноді кінескопа - 25 кВ, то при перевірці ТДКС за вказаною вище методикою на виході помножувача повинна бути напруга близько 695 В ці значення виділено жирним шрифтом).

Розглянутий принцип перевірки малої розгортки покладено основою роботи багатьох фірмових приладів. Проте за ціною вони недоступні рядовим радіоаматорам та приватним ремонтникам. А описаний тут простий тестер може замінити такі прилади.

Дивіться інші статтірозділу.

Читайте та пишітькорисні

Рядкова розгортка телевізора-це одне з найуразливіших місць.

Статистика показує що за кількістю несправностей мала розгортка поступається, мабуть, лише блоку живлення.

На багатьох форумах постійно з'являються повідомлення типу перегорає малий транзисторабо перегрівається малий транзистор. І загалом ця стаття і була написана як результат огляду різних форумів.

Невелика примітка до статті: все нижченаведене відноситься в основному до стандартної схеми побудови малої розгортки. Однак, існує і деякий виняток від правил-розгортка шасі 11АК30без роздільного трансформатора ТМС (застосовується у телевізорах VESTEL , SANYO та деяких інших). Про неї розмова окремий...


Отже:

По перше найголовніша проблема, на жаль, це якість деталей, що випускаються.

По-друге:

Якщо ми згадаємояк працює мала розгортка, то ми побачимо що всі елементи вихідного каскаду малої розгортки мають дуже глибокий взаємозв'язок: тут роль відіграють і ємність кожного з конденсаторів, якість демпферних діодів, напруга живлення, що запускає імпульс згенератора, що задаєі навіть справність системи, що відхиляє...

Тому необхідно:

- Дуже уважно переглянути всі пайки , а краще ще раз пропаяти всі компоненти СР.у тому числі і якісні паяння) Мікротріщина може і не помітна під шаром припою!

- Визначитися з відсутністю проблем харчування . Дуже часто причиною перегорання (або перегріву) рядкового транзистора є підвищена (або погано фільтрована) напруга (його зазвичай називають +B).

Так що якщо Вам раптом дістався телевізор із пробитим малим транзистором, не поспішайте його одразу змінювати: в першу чергу необхідно запустити блок "на лампу".

Для цього до виходу блоку живлення підпаюємо лапу розжарювання потужністю Ватт на 40...60 (звичайно попередньо усунувши замикання-тобто видаливши пробитий малий транзистор) і включає телевізор, контролюючи при цьому напругу на виході. У разі справного блока живлення напруга на лампі повинна відповідати нормі даного апарата.

-перевірити ТДКС, кварц та компонети ЗГ. ТДКС можна перевірити кількома способами:

Найпростіший варіант це подати на первинну обмотку імпульсну напругу та проконтролювати всі виходи (або за допомогою навантажень для кожного з виходів чи осцилографом).

Як джерело імпульсної напруги можна використовувати прилад-"генератор"або взяти одну з напруг із самого ремонтованого апарату.

Якість кварцового резонатора перевірити досить проблематично, тому краще його просто замінити.

- якість транзистора НОП, відповідність аналогу - складовий, опір (номінал) у базі, наявність діода, швидкість перемикання...

Rottorне вперше від тебе чую про "вертикальні складки по центру екрану". Не ну без п..., жодного разу не бачив. Що за фігня? Серйозно. Якщо ти вирішиш після цього, що я несправних телеків не бачив, то ти - папуга Флінта. Бачив з рядком всяке, а чув аж чистіше за твою складку, якщо хочеш поділюся у флеймі.
Порядок денний схвалюю (не знаю чому).
По пунктам:

Неякісні транзистори.

На цю тему всі посилаються. А як їх розпізнати? Пропоную завести список ознак лівачини, який постійно поповнювався б. Насамперед зовнішніх ознак. Перевірити на доброякісність у лабі можна, навіть не треба щоб фахівцем ти був шалений. Але ж рішення приймається при покупці. А ось зовнішній огляд відсіє, думаю, більше половини пропонованої туфти була б інфа.

Проблеми з паяння.
=============================
Одвічна проблема. У рядку не так багато контактів. А паяння тріскаються насамперед на товстих ногах деталей. На пропаювання товстих ніг йде зазвичай 1-3 хвилини. Тим більше, що це слід робити, навіть якщо причина не в них.

Проблеми режимів вихідного каскаду.
====================================
А це не зрозумів. Там режим ключовий, і за будь-якого іншого ХОТ здохне, навіть якщо до нього азотний кулер приробити.
Інша річ, що там іноді сопри в базу вішають, які можуть у номіналі збільшитися. Ох недобре це. Я зазвичай міряю Б-Е у ХОТ і якщо там порядку 1 Ома, заспокоююсь, поки.

Несправності драйвера.
=====================
Тут я, вибачте, крім дохлих транзисторів і порваних резюків нічого не зустрічав. Правда бували тріснули пайки, але скільки ж можна.
Гидке місце - прохідний електроліт в основу розгойдування. Ця падла може викликати і розігрів основного і раптовий вихід оного в тираж без жодних передмов.

Обриви колекторних ємностей.
===========================
Зустрічав один раз за 15 років практики. Порушення пайки, так, неодноразово! Але щоб усередині порвалася, дякую, такий випадок був лише раз. Та й то там, на щастя в паралель, ще один стояв, так що обійшлося без мікровибухів. Це звичайно ж про верхній кондер (якщо їх два). А нижні рвуться часто, але це інша тема.

Виткові ТДКС та ОС
==================
Про це до Роттора.
Одне скажу, дохлу ОС не бачив. А ТДКС перевіряв явним випалюванням чи заміною на будь-яку близьку. Щоб хоч здох від КЗ в ТДКС не вірю. Від ОСи, вірю, можливо, але теоретично (див. трохи вище).

Несправності ІІП.
====================
Ну, тут як пощастить. У мене якось Айва 1402 р. рознеслася. При номінальному виході 117В давала таку спеку, що лампочка на 220В згоряла. Повісив дві посл-но - горіли яскраво. Напруга на них виявилася за 300В. Ємкістя спустилися і на виході харчування і у вторинках ТДКСу навіть відеопідсилювальна (ця взагалі петардою закинулася). Хот здох тільки на третє включення (включення тривали по 3сек приблизно). Пам'ятник йому. Досі шкодую, що не запам'ятав його ім'я.



Сподобалася стаття? Поділіться їй