用示波器修彩电的步骤及方法

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液晶电视用示波器维修方法总结

液晶电视用示波器维修方法总结

液晶电视用示波器维修方法总结1.认识常见波形维修中会遇到各种各样的波形,归纳起来,主要有以下几种:(1)正弦波理论分析和实践证明,无论是周期性还是非周期性的信号,不管是什么样的波形,都是由不同频率、不同幅值、不同相位的正弦波组合而成,所以,正弦波是一切信号的基础,描述的基本参数有频率(周期)、幅值、相位等。

在液晶彩电中,正弦波主要有市电正弦波(可在开关电源输入电路中测到)、晶振信号(可在晶振一端测到)、单一音频信号(当输入音一音频信号时,可在音频电路中测到)等。

(2)矩形波(方波)矩形波也称方波,也是一种十分常见的波形。

描述矩形波时,仅仅用幅值、周期、相位不够,还需要用脉冲上升时间、下降时间、持续时间、占空比等参数。

理想的矩形脉冲如下图(a)所示,实际的矩形波存在着上升时间和下降时间,如下图(b)所示。

电压从低电平瞬间上升至高电平,这个过程叫做上升过程,虽然这个过程时间很短,但总是需要一定的时间,通常把这个时间叫做上升时间,用t。

表示;电压上升至高电平后,将会维持一定时间,这一时间叫做高电平持续时间,用tCM表示;之后,这个高电平突然降低至原来的低电平,这个过程叫做下降过程,下降过程需要的时间叫做下降时间,用toff表示;高电平持续时间与矩形波的周期之比称为高电平脉冲占空比。

理论和实践证明,矩形波脉冲是由一系列正弦波(谐波)组成的,脉冲的快速变化部分代表高频分量,脉冲的过渡部分(持续阶段)代表低频分量,脉冲的占空比影响电路的输出能量。

上升时间、下降时间和持续时间不同,就形成了不同形状的脉冲图形,脉冲包含的高频分量、低频分量和占空比也会不同。

在液晶彩电中,行同步信号、场同步信号、电源开关管驱动脉冲、数字脉冲波形等都是矩形波信号。

(3)锯齿波锯齿波也是一种简单的波形,在液晶彩电中,锯齿波主要存在于开关电源和高压板电路中,例如,开关电源控制芯片一般外接有RC定时元件,定时电容C两端的波形就是一种锯齿波。

示波器故障维修技巧

示波器故障维修技巧

示波器故障维修技巧介绍如下:
①合上电源开关指示灯不亮。

方法:检查供电电源、保险丝、电源线、电源变压器。

②合上电源开关指示灯亮,但无扫描光迹。

方法:将垂直水平位移居中,Y方式置“Y1”,t/cm置“1ms”,扫描方式置“自动”,X方式置“A”,增加辉度若仍无光迹出现,进入下一步;
第二步;先后拔掉机板上的Y输出插座和内部触发信号输出,并将其短接,若此时出现光迹说明Z轴放大器正常,检查Y输出放大器或X输出放大器,反之,检查Z轴放大器;
第三步,检查X输出放大器和产生锯齿波的扫描发生器。

③Y位移不正常。

方法:短路延迟线,看光迹线或光点能否回到屏中心?若能回到屏中心则检查Y前置放大器和延迟线电路,若不能回到屏中心则检查Z输出放大器。

④水平位移不正常,检查X输出放大器。

⑤所测试波形不同步,将Y方式和内触发置“Y”,触发耦合置“AC”,触发源置“内”,调节电平,若还不稳定显示则检查触发发生器和触发信号放大器。

⑥Y位移正常,但Y方式置“交替”或“继续”异常,检查垂直位移开关电路。

⑦聚焦不良或亮度太暗,检查示波管控制电路。

此外,与X输出放大器有关的故障现象还有信号周期测试误差大,与Y输出放大器有关的故障现象有信号幅度测试误差大,还有一些使用不当而造成的假故障,如:触发选择按钮没选择“自动”或“触发”时无扫描基线,示波器的探头接触不良时无测试信号或测试信号不良,同步触发选择错误造成的不能同步等。

在家电维修的过程中示波器的使用

在家电维修的过程中示波器的使用

在家电维修的过程中使用示波器已十分普遍。

通过示波器可以直观地观察被测电路的波形,包括形状、幅度、频率(周期)、相位,还可以对两个波形进行比较,从而迅速、准确地找到故障原因。

正确、熟练地使用示波器,是初学维修人员的一项基本功。

虽然示波器的牌号、型号、品种繁多,但其基本组成和功能却大同小异,本文介绍通用示波器的使用方法。

一、面板介绍1.亮度和聚焦旋钮亮度调节旋钮用于调节光迹的亮度(有些示波器称为"辉度"),使用时应使亮度适当,若过亮,容易损坏示波管。

聚焦调节旋钮用于调节光迹的聚焦(粗细)程度,使用时以图形清晰为佳。

2.信号输入通道常用示波器多为双踪示波器,有两个输入通道,分别为通道1(CH1)和通道2(CH2),可分别接上示波器探头,再将示波器外壳接地,探针插至待测部位进行测量。

3.通道选择键(垂直方式选择)常用示波器有五个通道选择键:(1)CH1:通道1单独显示;(2)CH2:通道2单独显示;(3)ALT:两通道交替显示;(4)CHOP:两通道断续显示,用于扫描速度较慢时双踪显示;(5)ADD:两通道的信号叠加。

维修中以选择通道1或通道2为多。

4.垂直灵敏度调节旋钮调节垂直偏转灵敏度,应根据输入信号的幅度调节旋钮的位置,将该旋钮指示的数值(如0.5V/div,表示垂直方向每格幅度为0.5V)乘以被测信号在屏幕垂直方向所占格数,即得出该被测信号的幅度。

5.垂直移动调节旋钮用于调节被测信号光迹在屏幕垂直方向的位置。

6.水平扫描调节旋钮调节水平速度,应根据输入信号的频率调节旋钮的位置,将该旋钮指示数值(如0.5ms/div,表示水平方向每格时间为0.5ms),乘以被测信号一个周期占有格数,即得出该信号的周期,也可以换算成频率。

7.水平位置调节旋钮用于调节被测信号光迹在屏幕水平方向的位置。

8.触发方式选择示波器通常有四种触发方式:(1)常态(NORM):无信号时,屏幕上无显示;有信号时,与电平控制配合显示稳定波形;(2)自动(AUTO):无信号时,屏幕上显示光迹;有信号时与电平控制配合显示稳定的波形;(3)电视场(TV):用于显示电视场信号;(4)峰值自动(P-P AUTO):无信号时,屏幕上显示光迹;有信号时,无需调节电平即能获得稳定波形显示。

如何正确操作示波器及操作规程

如何正确操作示波器及操作规程

如何正确操作示波器及操作规程如何正确操作示波器依据多年的维护和修理阅历,为大家总结了示波器的使用方法,帮忙广阔的维护和修理人员加快判定故障的速度。

对维护和修理人员来说,把握示波器的使用,将会大大加快判定故障的速度,提高判定故障的精准率,特别是检修疑难故障,示波器将会成为得力工具。

维护和修理中,大多数维护和修理人员以万用表作为紧要检测工具,能够做到的就是通过电压测试检测电路中关键点的直流电压的测量,再与正常的机器进行比较来判定故障。

通过电阻测试对元件或电路进行定性判定,这种方法有确定的局限性,只适合关键点电压或电阻偏离正常值较大的情况,一旦电压或者电阻没有明显变化,要判定精准就存在很大的盲目性,凭借阅历代换试验就成了解决问题的紧要手段。

这样操作很难提高检修效率,也难以保证检修之后的质量。

检修电器设备,实际上是与电路打交道,围绕信号做文章。

在电子电路中,信号紧要由电压或者电流表征,直流信号可以用万用表来测试,事实上,维护和修理中测试的直流电压大多数并不是我们常说的直流信号,而是电源为电路供应的直流能量,如电阻的分压、三极管三个电极之间的电压等。

对于交流信号,由于电压或者电流随着时间不断变化,并且变化速度有快有慢,变化规律千差万别,万用表是很难定量测量这些数据的,很多时候测量的也只是信号与直流电压共同作用之后的平均值。

示波器则不同,不仅可以测量电压,还可以快速地把电压变化的幅值描绘成随时间变化的曲线,这就是常说的波形图。

初次使用示波器的维护和修理人员,往往对仪器的测试原理不太谙习,对信号的波形也缺乏实际认得,面对仪器面板上浩繁的旋钮不知怎样去操作调整,对于测试出的波形,识读也感到有困难。

初次使用往往把示波器看得过于多而杂,还有人认为接受示波器没有万用表来得简单快捷,甚至还挂念操作不当损坏宝贵的仪器,其实这是一个误区。

示波器测试的信号波形,简单的看起来只有两个最基本的量,一个是电压或者电流幅值,用示波管垂直方向光点的位移来表示;一个是时间,用示波管水平方向光点的位移来表示。

用示波器检修电视机行扫描电路

用示波器检修电视机行扫描电路

用示波器检修电视机行扫描电路在日常维修电视机的过程中,故障率最高的是开关电源和行输出电路以下就行输出电路的行逆程脉冲波形及故障时异常波形进行分析图一是一典型的行扫描电路的基本电原理图;图中Q1是行输出管,C1为行逆程电容,D为阻尼二极管T2为行输出变压器L为偏转线圈C2为S矫正电容T1为行激励变压器Q2为行激励管,R为行激励供电电阻,C3为行激励供电滤波电容。

图一图二是根据图一绘制的等效电路,工作原理分析(偏转线圈锯齿形电流形成及行逆程脉冲形成)t0~t1时间激励信号正加到行输出管Q1的基极,Q1导通,电源E经过偏转线圈L、行输出管Q1流通,由于L是感性元件,电流线性增长,在显像管的屏上电子束右中心t0点向右偏转到t1点,时间是26µS,此时线圈内的感生电势为上负下正。

t1~t2时间激励信号为负行输出管截止,偏转线圈L内的线性上升的电流被切断,由于电流在极短时间内下降,偏转线圈内产生极高的上正下负的感生电势(电磁感应现象),该感生电势对C1充电,C1上的电压迅速上升达到1000V以上,充电电流很大,在6µS时间完成,在显像管的屏上电子束由t1点向左偏转到t2点,时间6µS,此时L内能量释放完毕,电容上电压达到最大值。

t2~t3时间Q1仍然截止,C1上的电压向偏转线圈L放电,由于C1上在t1~t2时间充电极高,向L放电时间极短,在显像管屏上电子束由t2点偏转到t3点,时间6µS,此时电容所充电荷释放完毕。

偏转线圈电流达到最大值,线圈内感生电势反向下正上负。

t3~t4时间偏转线圈内的下正上负自感电势经由阻尼二极管D流通,在显像管屏上电子束由t3点偏转到t4点,时间26µS ,此时一个扫描周期完成。

在显像管的屏上电子束也完成了一个扫描周期。

以上的过程中首先由行输出管导通向偏转线圈提供能量,再由偏转线圈内部的能量向逆程电容充电,偏转线圈的能量释放完毕,反过来再由电容向偏转线圈释放能量,最后偏转线圈上的感生电势反向符合阻尼二极管的导通方向,由阻尼二极管导通能量释放完毕,完成一个行扫描周期,在逆程电容上的电压的波形即反映了这四个过程是否完美的完成,根据波形的形状、时间、幅度情况即可判断行输出级的工作正常与否。

示波器在家电产品维修过程中的使用技巧

示波器在家电产品维修过程中的使用技巧

示波器在家电产品维修过程中的使用技巧摘要:本文就使用示波器维修家用电器的必要性和可操作性作简要介绍,并结合实例,阐述了用示波器维修家用电器的方法,对家用电器维修工作人员具有很好的借鉴作用。

关键词:维修;示波器;家电中图分类号:tm935.3随着电子技术的飞速发展,高端家用电子产品层出不穷,广大家电维修工作者在迎来更多机遇的同时,也会面临更大的挑战。

如何把握机遇,在挑战中获得成功是值得我们思考的问题。

从技术层面考虑,如何改进维修检测手段是摆在我们面前的一个很有实际意义的问题。

1 示波器工作原理示波器的模块结构由x轴系统、y轴系统、z轴系统构成。

y轴系统由输入耦合开关、垂直衰减器、分差放大器、前置放大器、垂直偏转电路组成。

x轴系统由触发发生器、扫描发生器、水平开关控制电路、水平输出放大器组成。

z轴系统由z轴信号电路和z轴放大器组成。

y轴系统又称通道部分,被测信号接入示波器后,首先进入耦合开关s1、s2,以选择测量交流信号还是直流信号。

信号通过耦合开关进入衰减比为1/1、1/10、1/100的第一级高阻垂直衰减器之后,再进入运放n1/n101(tl081)和场效应管v2/v102(2sk30)并联构成双通路放大器,以克服热漂移和获得高速性能。

阻抗变换器利用源极跟随器(v2/v102),获得一个高的输入阻抗,使其对被测电路不产生影响,输出端利用射极跟随器(v4/v104)产生一个低的输出阻抗,作用在后面的第二级低阻垂直衰减器。

高、低阻二级衰减器按10个档位产生1/1000倍的衰减作用。

2v5、2v6构成的差分放大器,将单端信号转换成双端平衡信号,并完成通道的增益校准和基线中心调节。

垂直偏转电路包括垂直开关电路和垂直输出放大器。

垂直开关电路由二个三级管(3v9、3v12/3v109、3v102)和2个d触发器、四个与非门构成,它控制三极管闸门的导通和截止,用于选择通道1或通道2的信号,而其中的开关逻辑电路的工作状态,通过“垂直方式”开关(4s1)选择四种工作方式:通道1单独显示、通道2单独显示、断续或交替显示。

示波器操作规程

示波器操作规程

示波器操作规程引言概述:示波器是一种广泛应用于电子测量和实验中的仪器,它可以显示电压信号的波形和特征,帮助工程师和技术人员进行电路故障排查和信号分析。

为了正确使用示波器并保证测量结果的准确性,下面将介绍示波器的操作规程。

一、示波器的准备工作1.1 确认电源和连接- 确保示波器的电源线连接到可靠的电源插座,并检查电源开关是否打开。

- 使用合适的探头,将示波器的输入端与被测电路正确连接。

1.2 调整示波器设置- 打开示波器,并检查示波器的各项设置是否符合实际需求,如时间基准、触发方式、垂直灵敏度等。

- 根据被测信号的特点,调整示波器的扫描速度和垂直灵敏度,以确保波形显示清晰可见。

1.3 校准示波器- 定期进行示波器的校准,以保证测量结果的准确性。

- 可以使用标准信号源进行校准,或者参考示波器的校准手册进行操作。

二、示波器的基本操作2.1 设置时间基准- 根据被测信号的频率和周期,选择合适的时间基准,使波形在屏幕上完整显示。

- 调整时间基准的旋钮或菜单选项,使波形的周期适合屏幕的宽度。

2.2 调整触发方式- 根据被测信号的特点,选择合适的触发方式,如边沿触发、脉冲触发等。

- 调整触发电平和触发沿的设置,确保示波器能够稳定地显示被测信号的波形。

2.3 设置垂直灵敏度和偏移量- 根据被测信号的幅值范围,选择合适的垂直灵敏度,使波形在屏幕上充分展示。

- 调整垂直偏移量,使波形在屏幕上的位置合适,不超出显示范围。

三、示波器的高级功能3.1 峰峰值和平均值测量- 利用示波器的测量功能,可以准确地测量信号的峰峰值和平均值。

- 根据测量需要,选择合适的测量功能,并设置测量参数,如自动或手动触发、测量范围等。

3.2 频谱分析功能- 示波器通常具备频谱分析功能,可以将时域信号转换为频域信号,帮助分析信号的频谱特性。

- 打开频谱分析功能,并设置相应的参数,如频率范围、分辨率等,以获取准确的频谱图。

3.3 存储和导出波形数据- 示波器可以存储和导出波形数据,方便后续的数据分析和处理。

用示波器检修彩电场扫描电路

用示波器检修彩电场扫描电路

( 1 ) 场激励脉冲产生 电路 场 激励 脉冲 产 生 电路集成 在 L A 7 6 8 0内部 , 由L A 7 6 8 0的 3 2 脚输 出激励触发脉冲信号 。
( 2 ) 场 扫 描 锯 成 电路 L A 7 8 3 7的 1 、2 、3 、4 、5 、
a n d t r o u b l e s h O O t i n g p r o c e s s o f t h e m o d e l s i n t h e f i e l d s c a n ni n g c i r c ui t p r i n c i p l e , h o w c l e v e r u s e t h e
由L A 7 6 8 0的 3 2脚 输 出 的 场 频 同 步 信 号 ( 场激 励 信 号 ) , 由
A 7 8 3 7的 2 脚 输入 , 在 L A 7 8 3 7内部触 发 电路 中进行 整形 放大 , 5 0 H z/6 0 H z整幅 电路、 场输 出电路 、 泵 电源 电路 、 热保护 电路 于 L
( Z h a n j i a n g T e c h n i c i a n C o l l e g e ,Z h a n j i a n g ,G u a n g d o n g ,5 2 4 0 3 7 ,C h i n a )
Ab s t r a c t :I n t h e p r a c t i c e t e a c h i n g o f T V s ki 1 i s t r a i n i n g , I f o u n d T V f i e l d s c a n n i n g c i r c u i t f a i l u r e
关键 词 : 示波器 ; 场扫描 电路 ; 电路原理 : 故障检修实例

示波器使用方法图解(彩电中的波形)

示波器使用方法图解(彩电中的波形)

示波器检测全电视视频信号的波形图解彩电维修更是示波器用武之地,图 ① ② ③是全电视视频信号的波形,这种波形贯穿图像通道的全过程。

对有光栅有伴音而无图像的故障此波形的有无处就是故障所在点。

图④是场输出波形,当光栅出现异常是此波形将有明显变形。

最下边是三幅波形图和对应的电视屏幕图像场畸形⑤是行输出变形,一般情况下不要测行管集电极,以免击穿探头。

可测低压绕组的输出端,也可在1比10衰减探头后再接一个9M的电阻去测试。

图⑩是行振荡电路输出的行激励波形。

当行输出波形变成图11波形时多是行激励不足,行管发热温升快,易烧坏。

图12是高压包局部短路的波形。

图⑥是晶体振动器的波形,在示波器频率指标不够时看到的是一条亮带。

它是判断CPU是否工作的主要依据。

图⑦是开关电源开关管集电极的波形,是判断电源是否振荡的基本条件。

如波形上沿有毛刺将导致开关变压器支支响和开关管损坏。

图⑧是沙堡脉冲波形,它是由三个作用不同的脉冲组合而成,在场频时将观察不到它的全貌。

它的有无将影响视频信号的色彩和亮度处理。

图⑨是视放尾板上三个电子枪阴极的波形,与一些图纸上所标波形不一样,因图纸所标是彩条信号的波形,这是电视图像的信号波形。

浅述ET521A数字示波表与实时(模拟)示波器实测波形比较健伍CS-4035为带宽40MHz的实时模拟示波器,属典型的手动调节(无CRT读出功能)测试示波器,其所有测试均需手动调节,需对水平扫描速度、垂直灵敏度、同步电平等控制功能进行适当调节方能获得稳定合适的波形显示,由于其采用屏幕为8*10cm内刻度高亮度示波管进行波形显示,故而扫描线亮度清晰度高,内设有电视行场同步触发滤波通道,能方便观察到稳定的行场同步电视信号波形,是比较适合的常用模拟示波器。

ET521A波形测量采用数字取样、液晶显示,显示采用几秒刷新一次,方便人眼观察,当波形变化较多时,其显示的波形在显示一种波形后,下一次显示的波形又会有所不同,初次接触到的该类显示方式的朋友会不习惯,感觉到波形老是一跳一跳的,实际上是示波表在捕捉动态波形,进行静态显示,此时更能观察到波形的各个细节;当测量的波形为稳定而变化很小的信号时,则显示波形的稳定性与CRT模拟示波器显示无多大差别的,以上是笔者对数字示波表测量显示的粗浅理解,请大家多多指教。

电脑维修示波器用法

电脑维修示波器用法

电脑维修示波器用法
电脑维修示波器是一种用于检查和维修电子设备的工具。

以下是示波器的基本使用方法:
1.连接示波器:将示波器的电源线连接到一个稳定的电源,并将探头连接到需要测试的信号源。

2.校准示波器:在使用示波器之前,需要进行校准。

这包括调整示波器的垂直增益、水平速度和偏移量,以确保测试结果的准确性。

3.观察信号:将探头连接到需要测试的信号源,并观察信号的波形。

可以根据需要调整示波器的垂直增益和水平速度,以便更好地观察信号的细节。

4.分析信号:通过观察信号的波形和特征,可以分析信号的质量、幅度、频率等参数。

5.记录数据:如果需要记录测试结果,可以使用示波器的记录功能将信号波形保存下来,或者使用其他记录设备(如万用表)记录数据。

需要注意的是,使用示波器时应该注意安全,避免接触高电压或大电流的电路。

同时,需要了解被测试设备的电路图和工作原理,以便更好地理解测试结果。

用示波器检修彩显的方法和技巧

用示波器检修彩显的方法和技巧

用 示波器测量视频 信号 、行同步信号 、行振荡波 形、 行激励 波形 、行输 出波形 、行逆 程脉 冲等 ,扫描 速 度旋钮根据显示模 式的不 同 ,可置于 ( 5~2 )u / 0 s 格 ;如果测 量场 同步 信号 、场振 荡波 形 、场输 出波 形等 ,扫描 速度旋钮要置于 ( ~1 )ms 5 0 /格档位 。
( 4)波形 中附带杂 波。 在 示 波器上 看 不到 清晰 的波形 ,而是许 多线条 平移叠加或 杂乱地 同时 显示 ,其 中一条波形线 较亮 ,
其它的较暗 。造成这种 故障的原 因是滤波 电容 失效 、
直 接测量 ,可用感应测 量法 。将 示波 器 Y 轴衰减 档 置于较 大量程 ,用 示波 器探头 去靠近 行输 出变 压器 外侧 即可测 得高 压波 形 。 ( 4)串联探头 测量法 。 对 双踪示 波器 ,一般都 配有两个 1 : 1衰减 探 0
( 3)波形形状 发生畸 变 。
探头 ,可 在此焊点上 另焊 上长 度不超过 1 m 的细导 c
线 ,但注 意该 导线 不要和 附 近其 它焊 点短路 。
引起 波 形畸 变的 原 因常 见的有 电容 、 电阻元件
变值 ,放 大器 工作 不正 常 。
( 3)感应测 量法 。
对行 输 出变压 器 的高压 波形 ,因电压太 高 不能
2 用 示波器 检修 彩 显的技 巧
用示 波器 检修 彩显 有许 多技 巧 ,灵活 掌握这 些 技巧 ,并 按一 定的 程序检 修 ,对提 高检修 效率 很有
帮 助 。总结起 来 有 : 2 1根据波形 的故障特 征确定故障范围 . 在 有故障的彩 显 中,波形 的变异是 千差万 别的 ,
用时 ,两个探头衰减开关均置 × 1 0位置 ,首尾相接 ,

谈示波器在检修电视机中的应用

谈示波器在检修电视机中的应用

『 厂 _ ] ] v
V4 l 3 b极信 号波形
V 3c 4 1 援信号波

线聚焦 . 因为后者不能保证电子束在 x、 Y方向都能很好 的聚拢 。聚焦 时为 使 光 点 细 小 宁 肯 把 亮度 调 暗些 。 应 在 示 波 管 屏 幕 的 有 效 面 积 内 ②
进 行 测 量 . 充 分 利 用 示 波 器 的 “ 敏 度 ” “ 描 速度 ” 探 头 衰 减 、 要 灵 、扫 、 增
损 坏 . 换 行 输 出管 后 , 机 半 个 小 时 . 出 现 同 样 故 障 。 二 次 损 坏 行 更 开 又 管 肯 定 有 隐 蔽 性 故 障 。仔 细 检 查 电 源 电压 + 1V. 13 行输 出 电 流 3 0 6 mA.
测量行输 出变压器次级视ห้องสมุดไป่ตู้级供电 18 间接测量行输 出变压器 ) 9V f , 都 正 常 . 摸 行 输 出管 很 烫 . 明 功 耗很 大 工作 时 间 一 长 . 行 输 出 管 手 说 把 击 穿 。 奈 改 用 示 波 器 测 量 : 量行 输 出 管集 电极 行 逆 程 脉 冲 . 检 查 无 测 经 发 现 行 输 出 管 基极 串 联 的一 个 电 阻 虚焊 。焊 接 后 , 复 正 常 。 恢
1正 确 使 用 示 波 器 .
示 波 器 象 使 用 万 用 表 一 样 , 有 正 确 使 用 示 波 器 , 会 准 确 对 信 只 才 号电压 、 频率 、 期 、 宽 、 位 等 电 量 进行 有效 的测 量 。 示 波 器 使 用 周 脉 相 在 时 除 掌 握 示 波 器 主 要 技 术 性 能 指 标 、 关 旋 钮 的 作 用 、 规 使 用 方 法 开 常 和测量方法之外 . 更应该注意一些特殊事项① 用光点聚焦不要用扫描

示波器在家电维修中的应用

示波器在家电维修中的应用

⽰波器在家电维修中的应⽤在家电维修的过程中使⽤⽰波器已⼗分普遍。

通过⽰波器可以直观地观察被测电路的波形,包括形状、幅度、频率(周期)、相位,还可以对两个波形进⾏⽐较,从⽽迅速、准确地找到故障原因。

正确、熟练地使⽤⽰波器,是初学维修⼈员的⼀项基本功。

虽然⽰波器的牌号、型号、品种繁多,但其基本组成和功能却⼤同⼩异,本⽂介绍通⽤⽰波器的使⽤⽅法。

⼀、⾯板介绍1.亮度和聚焦旋钮亮度调节旋钮⽤于调节光迹的亮度(有些⽰波器称为"辉度"),使⽤时应使亮度适当,若过亮,容易损坏⽰波管。

聚焦调节旋钮⽤于调节光迹的聚焦(粗细)程度,使⽤时以图形清晰为佳。

2.信号输⼊通道常⽤⽰波器多为双踪⽰波器,有两个输⼊通道,分别为通道1(CH1)和通道2(CH2),可分别接上⽰波器探头,再将⽰波器外壳接地,探针插⾄待测部位进⾏测量。

3.通道选择键(垂直⽅式选择)常⽤⽰波器有五个通道选择键:(1)CH1:通道1单独显⽰;(2)CH2:通道2单独显⽰;(3)ALT:两通道交替显⽰;(4)CHOP:两通道断续显⽰,⽤于扫描速度较慢时双踪显⽰;(5)ADD:两通道的信号叠加。

维修中以选择通道1或通道2为多。

4.垂直灵敏度调节旋钮调节垂直偏转灵敏度,应根据输⼊信号的幅度调节旋钮的位置,将该旋钮指⽰的数值(如0.5V/div,表⽰垂直⽅向每格幅度为0.5V)乘以被测信号在屏幕垂直⽅向所占格数,即得出该被测信号的幅度。

5.垂直移动调节旋钮⽤于调节被测信号光迹在屏幕垂直⽅向的位置。

6.⽔平扫描调节旋钮调节⽔平速度,应根据输⼊信号的频率调节旋钮的位置,将该旋钮指⽰数值(如0.5ms/div,表⽰⽔平⽅向每格时间为0.5ms),乘以被测信号⼀个周期占有格数,即得出该信号的周期,也可以换算成频率。

7.⽔平位置调节旋钮⽤于调节被测信号光迹在屏幕⽔平⽅向的位置。

8.触发⽅式选择⽰波器通常有四种触发⽅式:(1)常态(NORM):⽆信号时,屏幕上⽆显⽰;有信号时,与电平控制配合显⽰稳定波形;(2)⾃动(AUTO):⽆信号时,屏幕上显⽰光迹;有信号时与电平控制配合显⽰稳定的波形;(3)电视场(TV):⽤于显⽰电视场信号;(4)峰值⾃动(P-P AUTO):⽆信号时,屏幕上显⽰光迹;有信号时,⽆需调节电平即能获得稳定波形显⽰。

高清电视维修离不开示波器(精)

高清电视维修离不开示波器(精)

1、故障现象:无彩分析:因本机的度信号解码处理均由U3(VPC3230D)完成,故检查范围重点放在U3外围的工作条件及集成电路本身,用示波器测量U3外围晶振X1(JA20F)的工作波形,发现其波形与正常的机器波形有所差异,试代换晶振后彩正常。

2、故障现象:图像少红分析:仔细观察图象,发现图象少红而菜单颜不缺。

本机的U1(NV320)#69、#63、#56输出R、G、B 三基信号,送入U6(TDA8601)内部与外部VGA信号进行选择切换,选择后的信号送入U5(TDA9332 H)进行处理,用示波器测量U6#7、#7、#8由NV320送来的R、G、B信号波形,发现R、G、B信号输入后只有R信号没有输出,更换U6后机器图象颜恢复正常。

3、故障现象:黑屏(有上下移动的暗带)分析:本机的整个信号处理由U1(NV320)、U2(HY57V161610DTC-8)、U3(VPC3230D)相互配合完成,测量各集成电路的工作电压均正常,用示波器测量各电路的外接晶振波形,发现NV320外接晶振的振荡波形,发现其没有振荡,更换外接晶振X22(JA10L)后机器工作正常。

4、故障现象:红方块(图象轮廓正常、背景有红方块)故障分析:输入TV信号和AV信号都不正常,用示波器测量VPC3230D输出波形正常,说明VPC3230D 工作正常,从故障现象看像是数字电路出现的问题,怀疑NV320外部引脚有虚焊引起此现象,试补焊NV 320无效,更换NV320,图象正常。

5、故障现象:有声无图故障分析:试用VGA输入信号,图像正常,说明TDA9332H工作正常,故障出现在TDA8601输入之前,测VPC3230D信号输入脚波形正常,而输出没有,说明VPC3230D工作不正常,测各工作电压正常,用示波器测VPC3230D外接晶体振荡器没有波形,更换晶振后图像正常。

(晶体20.250MHz)6、故障现象:不开机故障分析:通电后没有高压声,说明行未起振,测TDA9332H供电电压+8V正常,总线电压4V左右也正常,测行激励信号输出脚电压+8V不正常,正常时+2V左右,怀疑外接晶振没有工作,用示波器测量,发现没有波形,试换12MHz晶振,开机正常。

用示波器检修彩电场扫描电路

用示波器检修彩电场扫描电路

用示波器检修彩电场扫描电路李小兰【摘要】本人在《彩电技能训练》的实践教学中发现彩电的场扫描电路出故障率较高,而巧妙使用示波器去检修场扫描电路能快速排除故障。

本文以黄河HC3710型彩电机为例,通过对该机型场扫描电路原理进行详细分析及常见故障检修过程,介绍如何巧妙使用示波器检修彩电场扫描电路常见故障的方法。

%In the practice teaching of "TV skills training",I found TV field scanning circuit failure rate is higher,and use the oscilloscope to repair the field scanning circuit can quickly eliminate the fault. This paper to type color motor of the Yellow River HC3710 as an example,through detailed analysis and troubleshooting process of the models in the field scanning circuit principle,how clever use the oscilloscope to repair TV field scanning circuit fault method is introduced in this paper.【期刊名称】《电子测试》【年(卷),期】2015(000)011【总页数】4页(P109-111,127)【关键词】示波器;场扫描电路;电路原理;故障检修实例【作者】李小兰【作者单位】湛江市技师学院,广东湛江,524037【正文语种】中文在彩电故障检修中,如能巧妙的使用示波器去检修可以达到事半功倍的效果,大大提高修理效果。

示波器在彩电检修中的使用方法及技巧

示波器在彩电检修中的使用方法及技巧

示波器在彩电检修中的使用方法及技巧
庞书胜
【期刊名称】《职业》
【年(卷),期】2007(000)030
【摘要】示波器是从事家电维修工作人员的一件必不可少和强有力的工具.在彩电维修中,最常用的测量工具是万用表,一般性故障经万用表测量、分析后即可找到故障点,但对于某些故障仅用万用表是不容易发现故障部位的,这就有必要借助示波器.……
【总页数】1页(P54)
【作者】庞书胜
【作者单位】海口市高级技工学校
【正文语种】中文
【中图分类】TM93
【相关文献】
1.浅谈示波器在彩电检修中的作用 [J], 伦洪山
2.用示波器检修彩电场扫描电路 [J], 李小兰
3.用BS-7701A型示波器检修彩电短路故障 [J], 沈工
4.用示波器检修彩显的方法和技巧 [J], 刘利;云淑影;孙立志
5.长虹新型液晶彩电故障检修技巧(六) [J], 杜云鹏
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用示波器检修彩显的方法和技巧

用示波器检修彩显的方法和技巧

用示波器检修彩显的方法和技巧
刘利;云淑影;孙立志
【期刊名称】《内蒙古广播与电视技术》
【年(卷),期】2006(23)2
【摘要】彩色显示器是微型计算机系统最基本的外部设备,是实现人机对话的窗口,由于长期使用,出现故障是难免的,如果想用示波器快速准确地排除故障,除掌握必要的基本理论和示波器操作技能外,还需具备一定的检修方法和故障处理技巧。

【总页数】2页(P65-66)
【作者】刘利;云淑影;孙立志
【作者单位】内蒙古广电信息网络霍林河网络第一分公司
【正文语种】中文
【相关文献】
1.新型彩显微处理器特殊的供电方式与故障检修 [J], 华雷广;华全广
2.福地ND-516F彩显检修 [J], 福满
3.彩显二次电源电路原理与检修 [J], 陈仕德
4.彩显行输出供电电路工作原理与检修方法 [J], 岑启忠
5.NPT彩显主电源故障检修 [J], 姜异秀;颜重波
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用示波器修彩电的步骤及方法
用示波器检修彩电,不一定要遵守一些固定的步骤,但对初用示波器修彩电的人,掌握一般的检修程序则是必要的,往往可少走弯路,起到事半功倍的效果。

这里用16个字对检修的一般程序作简单概括:准备工作,压缩范围,限定范围,确定故障。

一、准备工作检测前,先根据故障现象初步分析,并进行万用表测试稳压电源输出电压、行输出管集电极电压和显像管各脚电压等常规检查。

有条件的可为彩电接上100
W、1:1隔离变压器。

COS5020型通用示波器、SB-05通用示波器、SBT-5同步示波器等示波器的电源都采用了变压器与电网隔离,因而检修彩电时不用加接隔离变压器也可进行测量,测量电源或热底盘彩电时,要更小心一些就是了。

二、彩电关键波形测试点与压缩故障范围关键部分与关键点:
对信号分离点和交汇点等关键点检测,可以抓住要害,初步压缩故障部位的寻找范围,提高检修效率。

我们以采用A3机心的黄河HC3710彩电为例进行说明。

在A3机心中,一些大的信号分离点和交汇点主要有:预视放输出端子、行输出管集电极、场输出级OTL
电路中点、色度信号输出端子、亮度通道末级放大管、基色矩阵电路等。

微处理器部分本身就是个信号集散中心。

1.预视放输出端子预视放输出端子是一个最典型的信号分离点,其信号波形为全电视信号波形,这个关键测试点的波形既反映公共通道工作正常与否,又能影响许多后级电路的工作状态,在信号传输中具有“承前启后”的作用。

该点信号一般被分别送往亮度通道、色度通道、伴音通道和同步分离电路,在A3机心中为主集成块LA7680(图像中放、伴音中频、视频、色度和扫描等小信号处理电路)的第(42)脚,见图1。

在TA两片机中为图像中放、AGC、AFC视频检波和伴音小信号处理集成电路TA7680AP的视频输出端子第(15)脚;在JVC7695系列机心中则为图像中放集成电路TA7607AP的第(12)脚。

如果有图像故障、色彩故障、伴音或行、场均不同步故障,都可先检测一下预视放输出这个信号分离点,如果该点波形正常,可分别检查该点后面的有关电路,如果该点信号不正常,则应检查预视放的外围电路。

中频通道以及高频头等公共通道电路。

视频幅度调整管V124射极这个信号分离点也很重要,作用基本与LA7680第(42)脚相同,仅无第二伴音中频信号而已。

2.行输出管集电极在A3机心中,行输出级除向行偏转线圈提供偏转电流外,还提供下列信号:
(1)向主集成块LA7680第(26)脚(鉴相器输入端子)提供行逆程脉冲;(2)向亮度通道末级视放管V241基极提供行消隐脉冲;(3)向微处理器M34300N4的第(39)脚提供屏幕显示定位用行同步脉冲(用逆程脉冲),因而行输出级也是一个信号分离点。

另外,行输出级还有下列任务:
(1)向LA7680的第(13)脚视频及色度通道供电端子和场输出集成块LA7837第(1)脚小信号处理电路供电端子提供9.2
V直流电压;(2)向显像管电路提供灯丝电压、加速电压、聚焦电压和第二阳极高压(在其他机心中也提供基色矩阵供电电压及主板小信号处理电路供电电压)。

检测的关键点是行输出管的集电极,见图2。

其波形是峰一峰值约1000
V的行逆程脉冲,该点波形正常与否,是反映行扫描电路工作是否正常的标志,也影响由行输出级提供逆程脉冲的LA7680内部的行鉴相器、微处理器的屏显电路的工作和由行输出级供电的场扫描以及显像管电路的工作。

行推动级以前、行输出级以及偏转线圈支路的故障在行输出管集电极波形上都能反映出来。

如果波形频率不正常或脉冲波形前沿有突起等,可检查行输出级以前的电路,如果逆程脉冲宽度不正常、幅度不正常或正程有振铃波形,则应检查行输出级本身,如:逆程电容、行输出变压器及偏转线圈支路等负载。

3.场输出级中点A3机心场输出集成块LA7837的输出级为OTL电路。

LA7837的第(12)脚向场偏转线圈L902提供偏转电流,第(9)脚向微处理器M34300N4的第(38)脚提供屏显定位的场逆程脉冲(见图3)。

有些机型彩电(如东芝TA两片机心)场输出级还向亮度通道末级视放管提供场消隐脉冲(A3机心的场消隐则是从视频信号中用低通滤波器分离出场同步,再经整型后由LA7680内部加入亮度输出端子第(24)脚的)。

在JVC7695系列机心中,场输出级还通过场偏转线圈向枕形失真校正变压器初级线圈提供场频锯齿波。

由此看来,场输出电路也是一个重要的信号分离点,检测的关键点是OTL电路中点,即LA7837的第(12)脚。

该脚的波形是峰一峰值为45
V的锯齿形脉冲波形。

譬如故障为水平一条亮线,检测第(12)脚波形以及反馈电路;如果波
形幅度很小且严重畸变,可检查场偏转线圈支路。

方法和技巧:这里还要强调指出,在TA两片机和JVC7695系列机心等彩电中,场输出级的输入波形是锯齿波,但在A3机心中,场输出集成电路LA7837第(2)脚垂直触发输入端子的输入波形是由主集成块LA7680的第(32)脚场激励输出端子送来的方波脉冲,场锯齿波是在场输出集成电路I.A7837内部形成的,LA7837的第(6)脚外接电容为锯齿波形成电容,LA7837内部单稳态电路产生的脉冲波变成恒流源为锯齿波形成电容充电,形成线性锯齿波电压,充电电流的大小又受LA7837第(4)脚外电路的控制。

也就是说,场输出集成电路LA7837中包括锯齿波形成电路和“常规场输出”电路两部分。

因此,压缩故障范围时检测的关键点还有LA7837第(2)脚(输入方波)和第(6)脚(锯齿波形成),如果LA7837的第(2)脚无方波输入,也会形成屏幕上水平一条亮线故障;如果图像场线性不良,可检查LA7837外围的锯齿波形成电路、反馈电路。

4.色度信号输出端子在A3机心中,从彩色全电视信号中分离出来色度信号和色同步信号,由第(40)脚进入LA7680内部的色度通道,经色度放大、增益控制和色度信号与色同步信号分离以后,从第(14)脚输出PAL色度信号F(工作于NTSC制时该脚输出为零),该脚波形反映前面的传输、处理过程是否正常。

从第(14)脚输出的色度信号进入延迟线解调器,分离出色度信号的两个分量Fu和Fv分别经第(18)、(20)脚进入R—Y、B—Y同步解调器解调出R—Y、B—Y两个色差信号,再经色度矩阵电路产生幅度适合的R—Y、G—Y、B—Y 三个色差信号分别由第(21)、(22)、(23)脚输出。

所以第(14)脚是一个重要的信号分离点(见图4)。

观察其波形是否正常可以将故障范围划在第(14)脚以前或第(14)脚以后。

5.LA7680的第(24)脚(或末级视放管V24l基极)LA7680的第(24)脚(或末级视放管V241基极)是个信号交汇点(见图5)。

加在这里的信号,除LA7680第(24)脚内部来的亮度信号外(含场消隐脉冲信号),还有行输出变压器第(5)脚来的行消隐脉冲和微处理器M34300N4第(3)脚来的屏幕字符期间消隐脉冲。

检测该点波形可以得到许多信息。

如该脚行逆程脉冲幅度小但信号波形正常时,可查二极管VD243支路;如该脚波形在控制操作期间无任何变化(现象为字符拖尾),可查二极管VD741支路;如该脚波形直流分量正常,逆程脉冲幅度正常,但无信号波形(现象为:无光栅、有屏显、有声音),可查LA7680第(38)脚(视频信号输入端子)外围电路;如该脚波形直流分量升高,并将逆程脉冲淹没仅余2
V左右(现象为:无光栅、有屏显、有声音),可查LA7680第(33)脚(同步分离电路信号输入端予)外接元件或末级视放管V241及其集电极电阻R246等;如该脚波形直流分量升高,并将逆程脉冲淹没仅余2V左右(现象为:无光、无声,有屏显),可查LA7680第(10)脚(AGC 检波电压滤波端子)外接元件,并检查是否处于TV状态。

6.基色矩阵电路基色矩阵电路是一组信号交汇点,加在这里的信号有亮度通道末级放大管送来的亮度信号和色度通道送来的三个色差信号R—Y、G—Y、B—Y,在三个末级视放输出管的集电极产生放大、倒相了的R、G、B三基色电压送往显像管的三个阴极。

A3机心中的绿色字符放大管V641集电极输出的屏显字符信号,也加在绿输出管V621的集电极,与绿基色信号一并送往绿阴极。

检测到达信号交汇点的各路信号及其合成后的基色信号,可以将故障范围划在矩阵电路以前或矩阵电路本身。

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