Зверніться до методу обслуговування комутаційного джерела живлення без виходу
1. Спосіб обслуговування та етапи імпульсного джерела живлення без виходу;
(1) Перевірте, чи є робоча напруга 300 В постійного струму на полюсі c комутаційної трубки, якщо ні;
(2) Якщо напруга C-полюса комутаційної трубки нормальна, виміряйте вимикач живлення в момент запуску;
(3) Якщо коливальний контур виявиться нормальним, знову перевірте джерело живлення плюс b1 у момент увімкнення; 1) Схема керування шириною імпульсу або частотою (включаючи використання оптронної провідності для примусового розмикання; 2) Коротке замикання навантаження (відноситься до джерела живлення з паралельним перемиканням через послідовне з’єднання типу джерела живлення; 3) Імпульсне джерело живлення викликає захисну схему працювати через вихідну перенапругу або надструм.
1. Спосіб обслуговування та етапи імпульсного джерела живлення без виходу
(1) Перевірте, чи є робоча напруга 300 В постійного струму на полюсі c комутаційної трубки. Якщо ні, перевірте вхідний ланцюг змінного струму та ланцюг випрямлення та фільтрації мережі. Схема ввімкнення/вимкнення має такий тип, що відключає вхідну напругу змінного струму (як показано на малюнку 1), тому перевірте, чи ланцюг керування увімкненням/вимкненням справний.
(2) Якщо напруга на полюсі c комутаційної трубки є нормальною, перевірте, чи напруга на полюсі b трубки перемикача живлення є нормальною 0.4~0.6v на даний момент запуску. Якщо це 0v, це означає, що ланцюг запуску імпульсного джерела живлення розімкнуто або відповідні компоненти комутаційної трубки b і e зламані; Компоненти, пов’язані з полюсами, нормальні, а несправність полягає в коливальному контурі (включаючи резистори позитивного зворотного зв’язку, конденсатори, розрядні діоди, обмотки позитивного зворотного зв’язку перемикаючих трансформаторів та їх з’єднувальні кола).
(3) Якщо коливальний контур виявляється нормальним, виміряйте вихідну напругу джерела живлення плюс b1 у момент увімкнення живлення. Якщо вольтметр на мить показує невеликі показники, а потім швидко падає до нуля, несправність може бути в:
1) Схема керування шириною імпульсу або частотою (включаючи схему керування, яка покладається на провідність оптрона, щоб змусити імпульсне джерело живлення припинити вібрацію або реалізувати режим очікування шляхом послаблення коливань. Наприклад, кольоровий телевізор серії Konka «06»). імпульсний блок живлення належить до цього типу. Вихідна напруга імпульсного блоку живлення становить лише 1/9 від напруги, коли він увімкнений, тому кольоровий телевізор не має ні звуку, ні світла);
2) Коротке замикання навантаження (стосується джерела живлення з паралельним перемиканням, оскільки джерело живлення з послідовним перемиканням не зупинить вібрацію через коротке замикання навантаження);
3) Імпульсне джерело живлення викликає спрацьовування схеми захисту через вихідну перенапругу або перевантаження по струму (включаючи несправність, спричинену пошкодженням самої схеми захисту). Навички ідентифікації та кроки цієї несправності такі: під’єднайте регулятор напруги змінного струму потужністю 500 Вт до мережі, під’єднайте вхідну клему живлення телевізора до вихідної клеми регулятора напруги та відрегулюйте вихідну напругу регулятора напруги від 100 В (монітор за допомогою стіл),
Під’єднайте лампу розжарювання 60-100w (або резистор 51ω/50 Вт) і вольтметр паралельно землі до клеми плюс b1 імпульсного джерела живлення. Переконавшись, що конденсатор фільтра plus b1 справний, від’єднайте ланцюг живлення C-полюса лінійної трубки, а потім спробуйте машину. Якщо лампочка горить (або опір нагрівається), це вказує на вихід джерела живлення. Ви можете вимірювати вихідну напругу (посилаючись на плюс b1) кожного разу, коли вхідна напруга збільшується на 10 В. Якщо вхідна напруга підвищується до певного значення, плюс b1 перевищив вказане значення. Він показує, що вихід з ладу імпульсного джерела живлення викликаний дією схеми захисту від перенапруги. У цей час слід перевірити схеми дискретизації, підсилення помилки та керування шириною (частотою) імпульсу. Якщо лампочка не загоряється або резистор не нагрівається під час процесу налагодження та моніторингу, описаного вище (вольтметр не має індикації), можливо, ланцюг керування увімкненням/очікуванням несправний, через що машина вимикається (перебуває в режимі очікування). ) державний; або система стабілізації напруги імпульсного джерела живлення порушена Ненормально, тому машина перебуває в стані відсутності виходу; або компоненти схеми захисту пошкоджені. Якщо під час наведеної вище перевірки буде підтверджено, що імпульсне джерело живлення може виводити нормальний вихід і ефективність стабілізації напруги хороша, це означає, що імпульсне джерело живлення спочатку не має вихідного сигналу, що спричинено дією захисної схеми, викликаної навантаженням. коротке замикання або перевантаження по струму. У цей час випробувальну машину міліамперметра можна підключити послідовно до ланцюга c-полюса лінійної вихідної трубки, яка спочатку була від’єднана. Якщо струм перевищує 500 мА (для машин із функцією захисту від перевантаження по струму, схема захисту від перевантаження по струму спрацьовує в цей час, тобто амперметр не матиме індикації відразу), це означає, що горизонтальний вихідний ланцюг (включаючи котушка горизонтального відхилення, горизонтальний вихідний трансформатор та його вторинне з’єднання) має коротке замикання. Якщо буде виявлено, що ці три несправності спричинені несправністю схеми рядкового сканування, слід провести капітальний ремонт схеми рядкового сканування. Існує два типи несправностей у схемі рядкового сканування: один полягає в тому, що каскад лінійного виходу не працює через відсутність сигналу збудження лінії (наприклад, відсутність вихідного сигналу від каскаду коливань лінії або пошкодження каскаду поштовху лінії); інше – мережне навантаження (така як лінійна відхиляюча котушка, горизонтальна подушка шкільного ланцюга, лінійний вихідний трансформатор та його навантаження) або лінійний вихідний каскад (така як лінійна вихідна трубка, зворотний конденсатор лінії тощо), викликана пробою та коротким замиканням.
2. Етапи усунення несправностей для рядкового вихідного каскаду, який не працює або працює ненормально
(1) Виміряйте, чи є напруга -0.1~-0.25 В на полюсі b рядкової вихідної трубки. Якщо ні, виміряйте рівень коливань рядка відповідної мікросхеми (наприклад, контакт ta7698{33}, контакт la7680{25}, контакт контакту tda8362{36}, контакт ta8659/8759{40}) Чи є нормальна вхідна напруга 8~9 В, якщо ні, перевірте ланцюг живлення.
(2) Якщо виявлено, що джерело живлення рядкового коливального контуру є нормальним, перевірте, чи є сигнал збудження ряду (або нормальна напруга 0.45~0.55v DC) на полюсі b штовхальної трубки рядка. Якщо немає форми сигналу збудження або напруга постійного струму становить 0v, можливо, контур горизонтальних коливань не коливається або каскад попереднього поштовху всередині IC пошкоджений, що призводить до відсутності виходу, або може бути бути розривом або коротким замиканням у b-полюсному ланцюзі горизонтальної штовхальної трубки. Якщо це перше, зазвичай немає вихідного сигналу збудження на вихідному терміналі сигналу збудження ряду IC; що стосується останнього, це можна підтвердити значенням опору схеми виявлення. Якщо напруга b-полюса штовхальної трубки рядка досягає 0.6 В або більше, це означає, що осцилятор рядка не коливається.
(3) Якщо підтверджено, що горизонтальний коливальний контур не працює, спочатку перевірте, чи працює контур захисту від рентгенівського випромінювання. Визначте напругу рентгенівського терміналу (наприклад, контакт ta7698{30}, ta8659/8759{52} контакт) відповідної мікросхеми. Зазвичай це 0 В. Якщо воно вище 1,2 В, можливо, струм променя занадто великий або зворотний імпульс. Якщо він занадто високий, спрацює схема захисту. Перевірте, чи не надто висока напруга джерела живлення plus b1, чи не виходить з ладу зворотний конденсатор, чи не працює схема регулювання яскравості, чи сильно не забруднено високовольтне сопло тощо.
(4) Якщо виміряно, що схема захисту від рентгенівського випромінювання не працює, необхідно перевірити елемент синхронізації rc контуру горизонтальних коливань або кварцевий генератор 500 кГц методом заміни. Якщо він недійсний, можна визначити, що мікросхема пошкоджена.
(5) Якщо виміряно, що сигнал збудження лінії досяг b-полюса лінійної штовхальної трубки, але немає сигналу збудження на b-полюсі вихідної трубки лінії, це вказує на розрив або коротке замикання. несправність каскаду приводу лінії або ланцюга b-полюса вихідної трубки лінії. Перевірте, чи є напруга на полюсі c штовхальної трубки. Якщо напруги немає, більшість струмообмежувальних резисторів c відкриті або паяні з’єднання первинної обмотки рядного штовхального трансформатора тріснуті. Якщо виміряно, що немає падіння напруги на опорі граничного струму штовхальної трубки рядка c (тобто резистор не виділяє тепла), можна визначити, що трубка штовхальної трубки рядка відкрита.
(6) Якщо виміряно, що каскад поштовху рядка працює нормально, очевидно, що є розрив або коротке замикання в ланцюзі b-полюса вихідної трубки рядка. Необхідно ретельно перевірити опір, ємність, індуктивність та інші компоненти b-полюсної схеми (включаючи паяні з’єднання, проводку з мідної фольги тощо).
(7) Якщо виміряно, що сигнал збудження лінії було додано до вихідної трубки лінії, виміряйте, чи є напруга плюс b1 (105~150 В) на полюсі c, якщо ні, перевірте плюс b1 ланцюга живлення. Якщо увімкнення/очікування машини реалізовано шляхом відключення плюса b1, необхідно перевірити схему увімкнення/очікування. Однак слід зазначити, що якщо виміряний опір полюса рядкової трубки C до землі дорівнює 0ω, відсутність напруги викликана пробою рядкової трубки або конденсатора зворотного ходу.






