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  • 数字高清彩电行扫描电路维修笔记(中)

    分析与维修:据用户介绍,该机在收看中突然“啪”地一声就无光、无声了。 打开后盖,发现一只电解电容爆裂,换新电容后,开机,等了一会儿,又听“啪”的一声,电容又爆裂了。 对照电路图检查(有关电路如图5 所示),该电容为c325,更换一只4.7 μf/250 v 电容后,再开机,听机内有振铃声,马上关机,用手摸c325 顶部已烫手。 图5 创维29t83ht 彩电行输出有关电路图 仔细检查,发现r317 严重变色,测量发现已开路,与其并联的d309 无异常;拆下c322、c323,用电容表测c323 正常,c322 已无容量;更换r317、c322 后,开机,“沙”地一声高压产生了,接收有线电视图、声正常,只是左、右两边呈枕形失真。在路检查“枕校”晶体管q308 极间阻值均很小,取下后,用万用表检查晶体管阻值很小,但并不完全短路。用d1499 代换q308 后,试机,故障消失。 [例8] 创维29t66ht 彩电,“三无”。 分析与维修:开机听见机内有“吱吱”叫声,凭经验怀疑行扫描电路严重短路。 检测“行管”集电极对地电阻为0 ω,断开“行管”集电极后

  • 汽车音响音频功率放大电路常见故障的维修

    频、调幅收音和放音均存在同一性质的故障,则应首先从低放部分入手开始检查;某个功能单独存在的故障,则应从与这一功能有关的相关电路去查找。 低放电路发生无声故障:主要是ic302 损坏;其次是音量电位器内部接触不良,甚至开路,从而造成信号开路,导致了无声的故障。 另外,c310、c311、c314 和c315 电容开路,虚脱焊或接触不良、短路也会因信号开路或直流成分进入了电位器而产生无声故障。 ic302 集成电路外围电路中的c316 和c317 短路、c318 和c319 短路、c323 和c324 短路、c325 和c326 开路等均会使ic302 各端工作电压发生变化,甚至造成输入或输出信号短路,从而引起无声。r308、c318 和r309、c319 开路时,ic302 的增益将会明显下降。ic302 各引脚电压变化情况与相应元器件间的损坏情况如下: (1)ic302⑩脚电压为零,但保险丝未断:4 芯插头线中的电源线转接过程中有断裂处或插头、插座间接触不良;zl301 或zl302 有开路;电源开关sa2 不良,可用测“电阻法”对上述元件进行检查确认。 (2)i

  • 康佳E机芯彩电冷机无伴音故障检修

    e彩电,开机后图像完全正常但是无伴音,十几分钟后伴音逐渐出现并且音量缓慢增大,大约半小时后伴音正常,关机二十分钟后再开机故障重现。 分析检修:首先测量伴音功放电路n201(ta8256bh)的各引脚电压,发现静音端⑤脚电压为3.8v,正常情况下该引脚是不应该有电压的,由此判断故障应出在静音电路。 该机伴音功放电路如图1所示,其静音控制由两部分组成:一是由v305及相关元件组成的关机瞬间静音(噪声抑制)电路;二是由v201、v205等元件组成的伴音输入信号控制电路。正常情况下,因为电容c323的作用,关机瞬间v305正偏导通,其c极输出约4.8v的高电平,经vd207一路送至n201的⑤脚,关闭伴音功放通道:另一路送至v201及v205的b极,使其导通将左、右声道的伴音输入信号短路到地,以抑制关机瞬间喇叭中产生的噪音。如果正常收看中使用了静音功能,则cpu 17脚输出高电平,经二极管vd608送至n201的⑤脚及v201、v205的b极,经测量cpu的17脚电压为0v,即并未输出静音信号。 那么,到底是什么原因引起的静音电路输出了3.8v的电压呢?因为已经排除了cpu输出静

  • 彩电行/ 场扫描电路维修

    变压器t461 的⑥脚输出的脉冲电源,经限流电阻r327(4.7 ω)及d302 整流、c314 滤波后得到+27 v 的场输出用电源。这其中,若r367 断路,说明+27 v 的供电支路有短路故障。此时,应重点检查d302、c314 整流、滤波电路及ic303 集成块是否完好。若r327 电阻正常,应检查扫描信号处理集成电路ic50l 29脚的输出电压,以确定故障的范围。若其输出电压正常,则应继续检查ic303 的④脚电压是否正常。若ic303 的④脚电压不正常,应检查r308、r320、c323、c314。若④脚电压正常,应检查ic303 的输出端②脚电压是否正常,若②脚电压正常时应检查电感l311 及场偏转线圈通路有无开路现象。若②脚电压不正常,则应检查d303、c325 及ic303。 本故障现象说明场扫描电路失常。从场输出块ic303(an5521)的④脚加干扰信号,屏幕上亮线有所展宽,说明ic303 及其周围电路基本正常,故障在锯齿波形成电路。为此,查ic501(ta8759n)相关脚的电压,ta8659n 的29脚场激励输出端为0 v(正常应为0.7 v),31脚场锯齿

  • 谁能分析这个电路

    发送端中间抽头交流接地也可以不要因为两个信号是差分的,中间理论上应该就是零但信号和变压器的对称性都不见得那么完美,所以中间抽头如果悬空,实际上也会有交流信号出现,交流接地(用电容接地)后就可以使它真正是零这样抗干扰性能或信号质量似乎更好,不过差别有多大就很难说,也许只有用仪器测量比较过的人才有资格说了接收端中间抽头那种接法有些不好判断,因为不清楚那些信号线又接了什么东西但其中至少有一根线应该通过电阻接到某个固定参考电平(其实最理想的应该是把固定参考电平直接接到c323上,这样所有输出都获得了固定参考电平)至于串联个75ohm电阻,我猜是为了防止中间抽头上的交流信号(还是因为对称性的问题)互相耦合干扰 * - 本贴最后修改时间:2006-4-6 0:08:02 修改者:赤铸

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