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彩G2電壓原理與故障檢修

減小字體 增大字體 作者:佚名  來源:本站整理  發布時間:2010-07-17 23:20:00

彩G2電壓原理與故障檢修 類別:電子綜合 閱讀:2026

http://www.ic37.com/htm_tech/2008-3/47456_607644.htm

視頻設備之陰極射線管(CRT)都設有加速極,加速極又叫簾柵極、顯像管偏壓控制極、顯像管屏柵控制極等,在電路中之符號是G2。G2所加之正電壓(一般被稱作SCREEN)對于電子束能夠起到加速作用,因此G2電壓之高低能決定光柵亮度之強弱。在新型彩顯之實際檢修中,遇到因G2電壓不好導致之故障屢見不鮮,特別是 近遇到一些在高壓上沒有G2調節旋鈕(SCREEN)之顯示器出現之G2電壓故障,使檢修頗費周折。經研究總結,發現這種新型顯示器之G2電壓是I²C總線控制之,本文論述早期彩顯G2電壓形成以及新型顯示器G2電壓之1=C總線控制電路之原理以及由此引起之故障現象和檢修實例.供參考。

一、早期彩顯G2電壓原理

如圖1所示是在普通顯示器中大量應用之一種G2電壓電路,它之基本原理是在行輸出變壓器之次級高壓繞組(HV)上,經電阻降壓后.再由一個可調電阻進行分壓,從可調電阻之中間抽頭取出之電壓就是G2電壓。這些電路都在行一體化輸出變壓器內部.外部只有可調電阻之旋鈕SCREEN。調節該旋鈕,就可改變G2電壓之大小。目前一般顯示器中,G2電壓之值一般在150-450V之間,但也有之顯示器G2電壓低于150V,如三星之某些機型;也有之高于600V,如索尼之某些機型。因此,對于G2還沒有一個統一之標準,它視具體之顯像管而定。

這種結構之G2電壓電路是很普遍之,但是也普遍存在一些問題。例如,內部之可調電阻接觸不良會造成光柵忽亮忽暗,一且損壞還有可能出現G2為OV或者過高,造成沒有光柵或光柵過亮、滿屏回掃線等等。雖然只是一個可調電阻出了問題,但由于它在高壓內部,不易更換,因此也只能采取整體更換高壓之辦法,造成浪費。當然也可通過從行輸出管之集電極外加整流濾波電路,然后經分壓取出幾百伏之電壓供給G2,但此方法對元件要求較高,操作時應注意,特別是絕緣問題。

二、新型彩顯1 ²C總線控制之G2電壓原理

當前有不少新型彩顯設計和采用1²C總線控制G2電壓之電路。這里介紹三種機型之典型電路,供大家在檢修中參考.

1.飛利浦107E2彩顯之G2電壓控制電路如圖2所示。行電路工作以后,行輸出變壓器5612之②一⑦繞組產生之感應電動勢經二極管6613、電容2624整流濾波后,形成大約600V之直流電壓加在顯像管之加速極G2. G2電壓受CPU(WT62P2)、三極管7684及其外圍元件3632、3639、3667、3664及幾個電容組成控制電路控制。當進人檢修模式調節G2電壓時,CPL識別并判斷鍵盤指令后,使(39)腳(G2-ADJ )端輸出之控制電壓發生變化,這個變化之電壓通過3667限流、3664分壓,去控制7684之基極.進而改變了7684之導通程度,改變了對5612之②一⑦繞組疊加之電壓值, 終改變了5612之②一⑦繞組之感應電動勢,使6613、2624整流站波后之電壓發生變化,達到了提高或者降低G2電壓之目之。調整完畢后,保存退出,這樣,更新之G2控制數據會被自動寫人EzPROM中。

2.LG CB773D彩顯之G2電壓控制電路

如圖3所示。行輸出級工作后,G2電壓由行輸出變壓器1701之③一⑩繞組感應之電動勢經D714、0757整流濾波后獲得,供給CRT之加速極。從圖中可以看出,G2電壓之高低受CPU(IC401)(MC6811C088024)之(21)腳(G2-ADJ)控制。IC401之(21)腳輸出之G2-ADJ驅動信號,經R423,C418平滑濾波后加至控制管Q725之b極,使Q725導通增強或減弱,其。極電壓變化。這個電壓經8801限流后送到T701之③腳,與T701之③一⑩繞組上之脈沖電壓疊加,從而使得⑩腳之感應電動勢變化,因此G2電壓變化。調整后之CPU關于G2-ADJ之控制數據會被自動存人E ² PROM中,下次開機則執行新之G2電壓數據。

3.DELTA(臺達)F996BYM大屏幕彩顯之G2控制電路

以上兩個機型都是通過三極管來控制G2繞組之感應電動勢之,三極管之導通程度決定了高壓G2繞組之感應電動勢之大小。下面之這種機型則不然,它采用了LM358雙運算放大器和三極管控制,它改變之不是感應電動勢,而是直接改變高壓G2繞組經整流濾波以后之直流電壓。這種電路還對G2之受控增加了新之功能。

如圖4所示。行輸出級工作以后,行輸出變壓器T402之⑨腳輸出之脈沖電壓經80455限流后再經D0420,D0417,D0418整流、C0427濾波,形成大約幾百伏之G2初始電壓。從圖中可以看出,G2電壓受到Q0409之控制。而Q0409又受到IC301(CPU)和IC0402之控制。當進人菜單調節G2選項使G2升高時,CPU之⑩腳輸出之G2-ADJ控制電壓降低,該電壓經80453送人運算放大器IC402 (LM358 )之同相輸人端⑤腳,該電壓經與⑥腳(反相輸人端)比較后,使輸出端⑦腳電壓升高。⑦腳升高了之電壓再送到Q0409之發射極,Q0409導通狀態降低,分流作用減小,G2電壓升高;當需要降低G2電壓時,其控制過程相反。總之,存儲器E ² PROM內之G2-ADJ數據決定著G2電壓之高低,重新調整G2后,新之數據被自動保存。

該機還有一個特點,即G2電壓還受到視頻靜噪(SCANL MUTE)和行頻失鎖(H UN-LOCK)信號之控制。在開機和切換顯示模式之瞬間,由于主機可能沒有及時發出同步信之畫面,應該使顯示器“黑屏”。這個功能也是由G2之控制電路來完成之。當出現上述情況時,本機之行場掃描集成電路IC401(TDA9113)之③腳(H UNLOCK輸出端)變為高電平,CPU/IC301(WT62P1)之(12)腳靜噪控制信號輸出端(SCANL MUTE)也變為高電平,這兩個高電平分別經D0418和D0416隔離后再經80451、R0450,R0449降壓分壓后加到IC402之⑥腳反相輸人端,使⑥腳電壓升高并超過⑤腳電壓,于是IC402之輸出端⑦腳變為OV,使得Q0409之集電極電壓大幅度一F降,因此G2電壓也大幅降低,實現了“黑屏”。

三、常見故障檢修實例

[例1]一臺飛利浦107E2顯示器.開機后沒有光柵,電源指示燈好。

開機后萬用表測量主電源各路輸出都好.直觀觀察,有高壓產生,燈絲也亮,測 受控之12V好,顯像管各陰極電壓也都在好范圍。圍繞顯像管發光之條件萬用表測量G1和G2時,發現Gi在好范圍,但G2電壓為OV。根據該機G2電壓之形成原理,結合G2為OV這一現象,判斷該電路存在元件硬性損壞。測盤G2端對地沒有明顯短路,如圖2所示,整流二極管6613正反向電阻也好,但在路測得G2電壓形成電路之限流電阻3619之阻值遠遠大于1kΩ,故判斷3619斷路。該電阻阻值為1kΩ,/0.25 W,更換一只1 kΩ/0.5W之電阻后,光柵和圖像出現,故障排除。

實際檢修中,也遇到過光柵太暗調節亮度也達不到好使用要求之故障,測公G2電壓比好值低一些,其他電路都好。這種現象是由于存儲器(E ²PROM)內部之G2數據紊亂引起之,重寫數據后,即可排除故障。

[例2]一臺DELTA(臺達)19英寸F996日丫M彩顯光柵亮度極暗,進菜單調節亮度能調高一些.但對比度極差,好像有一層霧籠罩著一樣。

根據故障現象,懷疑亮度或對比度控制電路有間題。萬用表測量G1為OV(該機采用之是柵極接地之方式),三個陰極電壓都在40V左右,是好之。燈絲電壓6.3V,也好。在這種情況下,懷疑G2電壓有問題。萬用表測量G2電壓為160V,但不知道該電壓是不是過低。準備調節G2卻發現沒有G2調節鈕。研究電路(如圖4所示)后,把控制三極管Q0409取下,再開機發現亮度有了明顯增強。分析電路認為Q0409受控于IC402,而IC402又受控于CPU/IC301 (WT6291)之G2-ADJ控制端。上述操作證明G2電壓過低,而且過低之原因可能就是受到了Q0409-IC402-CPU這個通道之控制。

根據G2電壓之控制原理,首先萬用表測量Q0409之各極間正反向電阻均未發現明顯異常,進人檢修模式調節G2同時觀察IC301之(37)腳電壓有相應之變化,IC402之⑤腳也有變化,但⑦腳電壓一直不變。檢查⑦腳、⑥腳外圍元件未見異常,故懷疑運算放大器IC402有問題,更換一只LM358,開機后亮度恢復好,只是有點偏亮。進人用戶菜單重新調節亮度(Brightness)到合適之值,故障徹底排除。

LM358損壞后,造成其輸出端⑦腳電壓過低且不能受到總線數據之控制,因此影響到G2電壓控制管Q0409之e極電壓,進而使G2過低,出現亮度過暗、對比度差之故障。

山東 華雷廣

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