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湖南陽光電子技術學校 簡介

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電視機行管擊穿的原因和認識誤區

減小字體 增大字體 作者:佚名  來源:本站整理  發布時間:2011-02-01 18:05:12
《電子報》在1998年第47期和1999年第10期相繼發表了《彩電行管擊穿的原因及檢修》、《再談彩電行管擊穿的原因及檢修》兩篇文章,論述了彩電行管擊穿的原因。但筆者覺得還有討論的必要,以求對維修工作有所裨益。下面逐一分析:  一、過電壓擊穿。  彩電行管工作在高電壓、大電流的開關狀態,正常工作時各參數的余量不夠大,稍有異常就容易過載而損壞。比如行管2SD1427,其BVCBO=1500V,它是行管的e極開路時,行管e、c極間的耐壓值。而實際維修中行管e極開路的情況極少見,這不是關注的重點。而BVCEO=600V這個參數則應予以重視,這個參數表明,當行管e、b極間開路時,行管耐壓值將會變低。當行管工作電壓升高時,要分析是主電源電壓升高造成的,還是逆程脈沖電壓異常所致。  逆程脈沖電壓幅度與哪些條件有關呢?可由下述公式來表示。  Ucp=π/2Ec Ts/TR……………(1)  式中Ec為主電源電壓,一般在105V~135V。Ts為行掃描正程,TR為逆程周期。按照電視規范Ts+TR=52μs+12μs=64μs,由公式(1)不難算出,Ucp=(8~10)Ec。在行管c極承受很高的逆程脈沖電壓Ucp的情況下,如果其b極回路由于行推動變壓器次級引腳氧化嚴重,接觸不良而開路時,便相當于BVCEO=600V的狀態,這時行管就危險了。如果b極開路時刻具有隨機性,就會造成屬燒行管的故障。由公式(1)可看出,Ucp與Ec成正比,而Ucp與TR成反比,逆程周期的減小,將導致Ucp劇烈上升。TR可用下式來表示。  TR=π√L′yC′…………………(2)式中L′y是行偏轉電感與補償電感之和,C′是逆程電容和雜散電容之和。逆程期TR是行偏轉Ly和逆程電容C進行電磁振蕩形成的。回掃電流實際上是電路中產生自由振蕩的半個周期振蕩電流。由公式(2)可以看出,逆程電容C的變化對TR的影響很大,特別是C開路,將使TR急劇減小,從而導致Ucp大幅度上升。  公式(1)表明,Ucp和Ts成正比。就是說當Ts增大時,Ucp會升高。而Ts增大,意味著行頻fH降低。而這一點往往存在理論誤區。如《彩電行管擊穿的原因及檢修》一文說:過壓擊穿是由于“3!行頻過高。當行頻過高,逆程時間也相應縮短,逆程脈沖升高而使行管擊穿。”,《再談彩電行管擊穿的原因及檢修》一文也稱:“2!過壓性損壞”的原因是“行頻過高,……因行頻偏高導致行逆程脈沖升高。”筆者以為,這種理論是完全錯誤的,是想當然的結果。  當行頻fH變高以后,行周期T=Ts+TR< 64μs。  即行掃描周期將變小。要想令Ucp上升,公式(1)中Ts/TR一項必須增大才行。而由公式(2)可以看出,TR是Ly和c的函數,它和fH沒有相關性。即TR不隨行頻fH升高而變窄。  將公式(2)代入公式(1),于是有:  Ucp=π/2EcTs/π√L′yC′           =EcTs/2√L′yC′…………(3)  由公式(3)可以看出,Ly和C雖然決定TR,但它是結構性參數,不會隨fH的變化而變化,這樣以來,當fH升高后,Ts變小,Ucp只能下降了。  筆者的結論是,行頻偏低(不是過低),Ucp將會上升,使行管過壓擊穿。既然如此,是不是行頻fH越低,逆程脈沖電壓Ucp就一定會越高呢?當然不是,因為還有其它很多制約因素,后面將用實驗來證實這個問題。  二、過流擊穿。  一般地理解,電流對于器件不是擊穿而是過負荷燒毀。那么為什么還要叫做過流擊穿呢?  維修人員往往不太注意行管的耐壓值與行管溫升有什么關系。而筆者認為,行管的溫升越高,其耐壓值越低。比如說某行管擊穿后,在拆卸時發現它與散熱片之間松動,在查不到其它損壞原因的情況下,就要考慮行管溫升高,耐壓降低這個原因了。這也是筆者的經驗之談。當行管溫升達到某種程度以后,不等燒毀,就會被高壓擊穿,事實上常見的差不多全是擊穿。所以,這一類現象叫過流擊穿我認為是科學的。  過流擊穿,一般有兩個原因:其一是行負載加重,而引起電流增大;其二是行激勵不足。行管若激動不足,其飽和壓降、截止損耗等都將增加,若工作在線性放大區域,其溫升將急劇變化, 終過流擊穿。當行推動變壓器次級出現接觸不良現象時,行管的b、e極間將增加一個無形的接觸電阻,從而造成了行管激勵不足,而使行管過流擊穿。由于接觸電阻是個不確定的值,行管何時擊穿也不確定,所以,對于屢燒行管的彩電,這一點務必注意。如果用示波器觀察則很方便,逆程脈沖前沿有一個斜坡,表明行管導通放慢,其根源就是行激勵不足。  筆者在實驗中發現,當fH升高時,光柵變暗,行管長時間不熱;fH下降時,光柵先亮、后暗(但比fH高時要亮一些),時間一長,行管就會燙手。  由此表明,不是行頻fH升高造成行管過壓擊穿,而行頻fH降低時其危害 大,這時行管面臨著過壓和過流的雙重壓力,這才是維修者要關注的焦點。  三、過壓擊穿的檢修和逆程脈沖電壓升高的其它原因分析。  當彩電行管通電即擊穿時,將使帶電檢測無法進行。有的文章介紹說,可在逆程電容上并一只9nF以上的電容,以便測試。有的說此法欠妥,會影響正常收看,應該接入過壓保護管,換新行管后再通電觀察,根據再次損壞情況加以判斷。筆者認為,在主電源電壓及逆程電容正常的情況下,用增大逆程電容的容量較為穩妥。但要注意,在逆程電容上并入10nF/2kV電容后,行電流大約有30%的降幅。維修實踐表明:如果行頻fH正常,而行電流有所增加,這通常是回掃變壓器內部輕微漏電所致。  回掃變壓器出現短路、漏電性故障時,為什么有時會使逆程脈沖電壓升高呢?為便于說明,將逆程期行輸出級等效電路畫出(如下圖所示)。  注:Ly為行偏轉電感,C為逆程電容,LD為回掃變壓器初級與高壓包之間的漏感,Co為高壓包分布電容。  設回路Ⅰ的頻率為f1,這是行逆程脈沖的基波。回路Ⅱ的頻率為f2,這是行逆程期的高次諧波,即振鈴現象。回掃變壓器有一個重要的指標,即要求振鈴幅度要小于逆程脈沖幅度的20%,即振鈴比要小于20%。設計保證f2=(3-5)f1,俗稱三次調諧和五次調諧。以三次調諧為例,當達到三次調諧時,逆程脈沖波形與三次振鈴波形相疊加,結果使逆程脈沖幅度降低10~20%。這就使行管工作更安全。所謂設計保證,就是說三次調諧與回掃變壓器初次級之間的距離、繞法、磁芯空氣隙長度以及與初級串聯的調節電感等相關。所謂設計保證,就是保證漏感LD和分布電容Co為確定值。  當回掃變壓器損壞時,LD、Co都將變化,三次調諧狀態將被破壞。這時逆程脈沖的幅度不但不降低,反而比正常幅度還要高。這時對彩電行管威脅極大。這就是回掃變壓器損壞時,行管為什么會過壓擊穿的原因。資料來源:www.520101.com[

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