行逆程电容和S校正电容
电容的常见27种用法

电容在电路中的作用电容在电路中的作用:具有隔断直流、连通交流、阻止低频的特性,广泛应用在耦合、隔直、旁路、滤波、调谐、能量转换和自动控制等。
1、滤波电容:它接在直流电压的正负极之间,以滤除直流电源中不需要的交流成分,使直流电平滑,通常采用大容量的电解电容,也可以在电路中同时并接其它类型的小容量电容以滤除高频交流电。
2、退耦电容:并接于放大电路的电源正负极之间,防止由电源内阻形成的正反馈而引起的寄生振荡。
3、旁路电容:在交直流信号的电路中,将电容并接在电阻两端或由电路的某点跨接到公共电位上,为交流信号或脉冲信号设置一条通路,避免交流信号成分因通过电阻产生压降衰减。
4、耦合电容:在交流信号处理电路中,用于连接信号源和信号处理电路或者作为两放大器的级间连接,用于隔断直流,让交流信号或脉冲信号通过,使前后级放大电路的直流工作点互不影响。
5、调谐电容:连接在谐振电路的振荡线圈两端,起到选择振荡频率的作用。
6、衬垫电容:与谐振电路主电容串联的辅助性电容,调整它可使振荡信号频率范围变小,并能显著地提高低频端的振荡频率。
7、补偿电容:与谐振电路主电容并联的辅助性电容,调整该电容能使振荡信号频率范围扩大。
8、中和电容:并接在三极管放大器的基极与发射极之间,构成负反馈网络,以抑制三极管极间电容造成的自激振荡。
9、稳频电容:在振荡电路中,起稳定振荡频率的作用。
10、定时电容:在RC时间常数电路中与电阻R串联,共同决定充放电时间长短的电容。
11、加速电容:接在振荡器反馈电路中,使正反馈过程加速,提高振荡信号的幅度。
12、缩短电容:在UHF高频头电路中,为了缩短振荡电感器长度而串联的电容。
13、克拉波电容:在电容三点式振荡电路中,与电感振荡线圈串联的电容,起到消除晶体管结电容对频率稳定性影响的作用。
14、锡拉电容:在电容三点式振荡电路中,与电感振荡线圈两端并联的电容,起到消除晶体管结电容的影响,使振荡器在高频端容易起振。
行幅不足,与行逆程电容容量减小和s校正电容容量变大有关
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S校正电容与逆程电容一、S校正电容S校正电容大都与偏转线圈串联连接,同时起隔直流作用。
图1中C311为S校正电容,在行扫描正程时,由于行输出管与阻尼二极管总有一个是导通的(其等效电路如图2所示),偏转线圈与S形校正电容必定有一个串联谐振频率。
因此,偏转线圈锯齿波电流不再是线性的,而是正弦波曲线的一部分。
也就是说,锯齿波电流的两端略有弯曲,成为S形,如图3所示。
从而纠正了延伸性失真。
图1虚线所示电容CX作为调整行幅用,当与C311并接时,使S形校正电容的容量增加,即使校正电容与偏转线圈的串联谐振频率降低,而其周期变大,从图3a线条可知,其S形校正量减小,其扫描电流的振幅也变小,自然行幅也将减小,从而达到了行幅调节的目的。
二、逆程电容由图1电路可知,逆程电容C313、C314与行输出管(Q302)c、e极并联,总电容量决定了行扫描逆程时间长短,容量大时逆程时间长,容量小时逆程时间短。
行扫描逆程时间长短又影响显像管阳极高压的高低,当行扫描逆程时间短时(逆程电容小时),阳极高压升高,而当行扫描逆程时间延长时,阳极高压下降。
从显像管特性知道,只考虑阳极高压变化的因素时,阳极高压上升或下降(因偏转功率是设定的基本不变,这时高压过高,偏转功率相对过小,光栅幅度必然减小,反之行幅增大)会使光栅尺寸缩小或增大,因此,必要时可以调整逆程电容量的大小来微调显像管光栅幅度的大小,但是,不能以此对光栅幅度进行大范围的调整。
如果行幅过大是S校正电容失容引起,在未查明原因时,只减小逆程电容来调整行幅,势必造成电视机阳极高压过高,对设有束电流保护的电视机这时可能出现自动停机故障。
对未设高压保护的电视机,这种超高压对显像管、行输出管是极为不利的。
因此,不能随意改变逆程电容的大小来调整显像管的光栅幅度。
维修时更不能在电视机通电的情况下焊接、调换行逆程电容,一定要确保焊接可靠再通电试机。
小结:从图1电路中,可看出S校正电容C311与偏转线圈串联连接,并组成串联谐振回路,当C313容量减小时,振荡的周期变小,S形校正量增大,行幅亦增大。
14-29寸改装彩电行偏转线圈、逆程电容和S校正电容的调节
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14-29寸改装彩电行偏转线圈、逆程电容和S校正电容的调节
在改装14—29吋改装彩电时经常碰到行偏转线圈和主板不配套的情况,这时就可以通过调节逆程电容和S校正电容容量来改变行幅大小。
行偏转线圈有高阻,中阻,低阻,一般阻值在1.2欧姆—3.5欧姆之间。
装机后如果出现行幅窄,我们可以通过增大逆程电容容量和减小S校正电容容量来加宽行幅,如果出现行幅宽。
我们可以通过减小逆程电容容量和增大S校正电容容量来加宽行幅。
关于逆程电容和S校正电容容量范围的选取,笔者多次实践中得出如下数据,一般逆程电容c435c438容量总和在7n2F/1.6KV-19nF/1.6KV之间选取,S校正电容c441在224F/200V-400V——824F/200V-400V之间选取。
同时配合调整RP301.RP302可调,便可将行幅调整到需要的宽度。
以上方法可综合利用,如果以上方法全部试过,行幅距两边还是有一公分以下的距离的话,还可以通过调整正B电压高低(14-21吋正B电压在100V-125V之间,25-29吋正B电压在120V-140V之间,来微调一下,但范围不是很大。
调整完后,试机一个小时左右,用手触摸行管,感觉一下行管的温度,如果觉得温度太高就要重新调整,不然容易烧行管。
电视上的逆程电容与S校正电容有何区别?
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电视上的逆程电容与S校正电容有何区别?谢阁下邀请!不过我自己感觉回答这个问题有点力不从心,好在阁下给提供了电路图,在这样情况下回答这个问题似乎方便了许多,但鄙人在这方面知识实在是有许多的欠缺,但炫耀的冲动也似乎难以控制,希望各位大侠高抬贵手使劲放下击中要害。
在这里先说说逆程与正程的关系以及各自的使命,逆程这个名词在许多与其相关的资料里实在是有非常多的介绍,因此在这里粗略的说说,在一些阴极射线电真空显示器件里都离不开这一过程,不管是荧光显示的数码管还是阴极射线示波管或者是大家非常熟悉大屁股电视机的显像管,它们的工作过程大多是由正程来完成其工作的目的,在此期间把将要显示的内容,以点或者是线的方式把显示的内容展现在屏幕上,因此正程的扫描时间要求很严格,否则显示的内容就不合乎要求,或者是称为失真这当然不允许有太大的误差,逆程只是迅速返回准备下一次的正程扫描而已,而且速度越快越好。
在老式的电视机里的显像管扫描电路有两个,一个是完成划横线的行扫描电路,另一个是完成纵向扫描的场扫描电路,行扫描电路由行输出变压器、扫输出管、行偏转线圈、S校正电容、逆程电容,以及推动行输出管的相关电路组成。
从提供的电路图以及左下角的行扫描等效电路可以看出,行输出管在这里似乎就是个开关,因为磁场扫描电路是利用电感中的电流不能突变这一特性来完成线性的扫描,这样在屏幕上划出的线在时间上近乎是均匀分部在屏幕上,再加上屏幕的球面特性因此勿需进行枕形失真的校正。
当开机时电源EC通过行输出变压器T302的初级线圈向C313、C314,以及通过偏转线圈也向Cx、C311充电,当行扫描电路正常工作之后,行输出管被前端的驱动信号象开关一样被打开,此刻Cx,C311储存的电量通过偏转线圈以及被打开的开关放电,在没有行推动之前那一刻电源已经通过行输出变压器的初级、偏转线圈向Cx,C311充电时已经把阴极发射的电子流打在屏幕上的光电拉到了屏幕的右侧,但在此时间很短由于电感中电流不能突变,因此偏转线圈里以磁场形式储存的电能,由与逆程电容相并联的逆程二极管通过S校正电容把能量释放掉,同时也把屏幕上的光点拉到了左侧,因此逆程电容器的大小决定了放电时间,容量越大放电时间越长这样也占用的一部分正程扫描时间,随着正程时间的缩短反应在屏幕上画面就缩小了,同时由于逆程电容的加大逆程扫描能量也随之升高,也就决定了逆程高压的大小,如果逆程消耗的能量较小逆程期间逆程的电压就高,此刻由于高压提升从阴极发射的电子束向屏幕行进的速度随之加快,也导致了磁场偏转的矢量相对下降最终出现屏幕显示尺寸缩小,假如逆程电容容量太大会导致逆程电压下降。
电容器在不同电路中的名称和作用
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23、移相电容
用来改变交流电信号相位的电容。
24、反馈电容
跨接于放大器的输入与输出端用来反馈信号的电容
25、软启动电容
通常接在电源开关管基极的,防止开机时加在开关基极的浪涌电流或电压太大而损坏开
关管。
26、启动电容
串接于单相电机副绕组,为电机副绕组提供启动用的移相交流电流,电机运转正常时与
额定电压:50V--100V 主要特点:体积小,价廉,损耗大,稳定性差 应用:要求不高的低频电路。 7.名称:玻璃釉电容 符号:(CI) 电容量:10p--0.1μ 额定电压:63--400V 主要特点:稳定性较好,损耗小,耐高温(200度) 应用:脉冲、耦合、旁路等电路 8.名称:铝电解电容 电解电容器
一条通路,避免交流成分在通过电阻时产生压降。
5、中和电容
连接于三极管基极与集电极之间,用于克服三极管极间电容而引起的自激振荡。
6、槽路电容(调谐电容)
连接于谐振电路或振荡电路线圈两端的电容。
7、垫整电容
在电路在能使振荡信号的频率范围减小,而且显著提高低频端振荡频率的电容,它是与
行幅不正常的检修
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DDD型水平枕校电路的基本原理,是利用场频抛物波信号调制行偏转电流,解决光栅水平方向上产生的枕形失真。行幅正常说明场频抛物波功放电路工作正常,所以首先要调节枕校电位器或者调整12C总线的H—DPC项(枕校)数据来判断故障区域。
如果通过调节,枕形失真现象随之改变,但是不能完全解决问题,说明故障在枕校控制电路或者枕校信号传输电路。枕校控制电路故障一般是枕校电位器不良,或者12C总线数据不能恢复正常造成;枕校控制电路至场频抛物波放大电路之间的枕校信号传输电路存在故障,一般是阻容元件或者在此之间的放大电路不良造成。
2.东芝TBl238机心的检修
东芝TBl238机心的枕校电路中,TA8859②脚输出的东西校正控制信号加到V401放大后.一路经过R417反馈到TA8859④脚,进一步稳定内部放大器的工作状态;另一路经过VD404、VD405、VD407送到V402、V403功率放大后,又通过R429、枕校电容C422、枕校电感L402组成的低通滤波电路,加到双调制阻尼二极管VD406两端.最后经S校正电容C443加到行偏转线圈上。因为在这个机心中没有行幅调节电位器,行幅变化通过12C总线状态下的H—WID项数据调节来实现。
1.三洋LA76810机从V301集电极得到的场频抛物波信号,经过RP301、R309送到V302、V303组成的复合功放电路。RP302是V302基极上的上偏置电阻,调节RP302的阻值即可改变V302、V303的工作状态。场频抛物波经V302、V303放大后,通过R313、枕校电容C305、枕校电感L301组成的低通滤波电路,加到行输出阻尼二极管VD436的两端,经过S校正电容C441加到行偏转线圈上。所以,出现行幅不正常故障时,如果调节RP302时行幅能够变化,但是不能达到理想状态,应重点检查R314、R307、R308、RP302阻值不良,以及逆程电容行C437、C438、行S校正电容C441、行偏转线圈H?DY、行输出变压器FBT等;如果行幅无变化,说明场频抛物波功放不能工作,可能是R3 14、R307、R308、RP302等损坏。
屡烧行管的检修方法
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屡烧行管的检修方法烧行管的原因主要有1、行电压过高。
2、行激励不足。
3、行管的参数不良。
4、散热不良。
5、行频不稳过高过底。
6、行逆程电容容量下降行管损坏是维修显示器时最常见的问题,而屡坏行管更是令人头疼的一件事,那么发生问题的根源何在呢?一般来讲造成行管损坏的原因有以下几种:1.行管质量有难以预见的缺陷,使用中自然损坏。
2.逆程电容容量减小或开路使行逆程脉冲幅度异常升高。
3.行电源电压过高使行逆程脉冲幅度异常升高。
4.行负载短路、漏电引发的过流,这里的行负载是指行输出变压器、偏转线圈、S校正电容等元件。
5.行频过高或过低。
6.行激励不足。
7.行阻尼二极管特性变坏。
8.人为因素。
在实际维修中第1种情况是造成行管损坏的主要原因,一般更换行管即可。
第2种情况引发故障的多是逆程电容开焊造成的。
5、7种情况实际很少发生,这里就不讲了。
第3种情况引发行管击穿较多,特别是采用降压型DC/DC变换电路的行二次开关电源的尤为突出。
当这种电源的开关管击穿时,行管往往因为行电压过高而击穿,而且当行管击穿后也会造成开关管因过流而损坏,两者互为因果,相辅相成,检修时要一一检查,不可遗漏。
值得注意的是当行电源开关管损坏后测量的结果并不都是击穿,个别会表现为D、S极导通压降增大,如不换下也会屡烧行管,我就见过这么一台Apple显示器,换了IRF9630才好。
再有降压型行二次开关电源的储能电感线圈也可能因烧毁而使行电压异常升高,从而损坏行管(有一阶段飞利浦显示器批量损坏这个电感,但好象行管没损坏,可能电路保护设计得好吧)。
关于第4种情况首先要说明的是显示器的行输出变压器工艺要求要高于彩电行输出变压器,损坏几率相当低,不应动不动就判定行包损坏。
从我接修的大量显示器看,很多维修人员并不清楚这一点。
判断行输出变压器损坏要慎重,因为显示器行输出变压器不但价格较贵而且不易购到,当然行偏转线圈更是如此。
一般多频显示器中至少有两个S校正电容,我们可以依据位置的不同可以分别称之为上S校正电容、下S校正电容。
怎样判行偏转线圈是否短路
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怎样判行偏转线圈是否短路(行偏转一般在0.35-0.5欧左右,场偏转在4-8欧之间)方法1:若彩电荧光屏出现行幅缩小且失真的暗光栅,同时主电压也被拉低,经过检修,其他电路未见异常,而怀疑行偏转线圈有故障时,首先用万用表测量串在行偏转线圈支路中的S校正电容是否短路漏电,然后断开场偏转线圈通电,若此时屏幕上显示三条不同位置的红绿蓝横斜条,且斜条两边都未到屏幕左右边缘,必是行偏转线圈损坏。
方法2:当主电压被严重拉低,荧光屏不能出现光栅,怀疑行偏转线圈短路时,测得串在行偏转线圈支路中的S校正电容并无短路或漏电,可断开行偏转线圈,串入60~100W灯泡。
若灯泡发光,主电压回升到正常值,故障原因必是行偏转线圈严重短路彩管故障有:磁化、打火、漏气、机间跳火、散焦、关机彩斑、暗回扫线、偏转短路、偏转啸叫、灯丝开路、碰极、黄斑等。
在现有的工具情况下,可以修复磁化、偏转短路、偏转啸叫。
其它均无能为力。
磁化:由于运输过程中偏转线圈松动、移位或者受到地磁影响造成、主要表现在屏幕四周小范围内,多在彩管四个角的某一个角。
磁化首先可以贴磁片看是否能排除,贴磁片不能太多,一般最多为三片,太多会影响线性、会聚无法调好。
贴磁片应在偏转线圈周围,尽量在石墨层外。
如果磁片不能排除,就可以将偏转转线圈松开,取下偏转达线圈与彩管锥体之间的四个胶垫,将偏转线圈适当向前或先后移1—3cm,一般可以排除。
排除后先固定偏转线圈在管颈的铁环,然后将四个胶垫装上,用胶固定。
注意:移动偏转线圈同换偏转线圈一样需要结红场、方格两种信号分别调校,调到方格信号线性平滑、无倾斜,红场无暗斑、泛黄。
极间跳火:指三阴极之间存在杂质产生三阴极之间放电,极间跳火时屏幕大面积受磁,并且伴有黑线干扰,时有时无,严重时图像时有时无的抖动。
打火:高压嘴在开机时有“吱吱”的放电声,荧屏无光栅或光栅闪动。
漏气:开机时彩管关机电子枪内“咝咝” 声,且可以看到管颈内冒紫光,漏气可以直接从彩管2外观上看出来。
海信高清电视行管损坏原因探索
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高清电视行管损坏原因探索行管损坏的原因很多,如激励不足、行振荡不良或高压打火等等均会造成这类故障。
虚焊的问题也比较多,原则上是首先检查一遍虚焊的地方;高压打火,比如高压帽子因为环境潮湿,灰尘多,出现的瞬间放电,可损坏行管和场块等电路。
很多机型高压线本身绝缘程度降低的漏电也会烧行管。
逆程电容,S校整电容;尤其是现在的电容质量没有保障。
还有最常见也是故障率较高的是行逆程脉冲取样电容(非逆程电容)漏电,烧焦,开裂所至.型号多为;2KV/471-681蓝色瓷片.先期现象为图象有拉丝或行不同步,图象右侧有不规则阴影高清电视机激励不足烧行管的电视机,判断为行推动管坏(包括性能不良)的,用原型号的行推动管C2383是可以的,只不过不能用市场上购买的,必须用海信公司的,市场上的C2383的放大倍数不行.也可用C3807代换。
高清机CRT出现兰光也会坏行管,这种只能代换行管再开机,一开出现吱一声就又坏行管,一般换行管开机都需要眼睛不眨地看着CRT管和高压包处,已便即时反应作出处理。
给数字板供电的三端稳压器开焊时,不定时烧行管。
偶尔不能开机。
比如,海信HDP3406D行管损坏多数是由于解码板上TDA9332H的20脚和21脚外接的12MHZ晶振不良所致。
海信的HDP系列开机烧行管,很多是行激励三极管C2383性能不良。
更换同型号管子也不能排除故障,在损坏行管的前期,可以看到光栅拉丝。
需要更换D669三极管即可排除故障。
海信高清电视机损坏行管还有一个比较普遍的现象就是,取逆程脉程的电容681的,打火损坏的,(海信的高清电视机的逆程脉程一般都是从行管的集电极对地用电容分压的方式取得的。
一台海信的DP2999屡损行管,故障原因是行推动变压器供电的整流管虚焊(VD406和VD406A,两管并联)在行推动管之前加有一级推挽放大的部分海信高清电视,易出现不定期烧行管故障,原因是原机所用的推挽放大管V404(2SC1815)、V405(2SA1015)质量差的原因一台海信DP2906G高清老是烧行管最后是行推动至行管基极电阻组值由0.68欧增大至2.5欧所至,这种机型电阻值不能大于1Ω大于1Ω就烧会行管。
行管损坏的几种原因
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6、行输出管质量不好:由于行输出管集电极的直流电流大,约占整机电源电流的2/3,并要承受电源电压8~l0倍的反蜂高压,因此损坏的几率较高。在换新管子时除了查找损坏原因之外,宜采取外加调压器,集电极串接电流表,边观察,边逐步升高交流电压的方法抵频率关系较大,行频低,电流大,如持续时间长,则易烧坏行输出管。因此,用户或初修人员调行频时要注意,要尽盈避免长时问行频处于过低状态。
4、行输出变压器损坏高压包短路:这种故障较常见。当高压包击穿短路时,往往使行输出管集电极电流大增,整机直流供电电压下跌,行输出管和行输出变压器发热。检修这种故障时,采用电流法比较好,即把电流表串入集电极回路,随时观察电流变化,一般电流超过正常电流值的20%以上时,可认为行输出变压器有短路故障。”
2.行激励不足:当行激励不足时,行输出管不能饱和导通,管压降增大,使行输出管损耗功率增大。检修时采用示波器比较直观,波形前沿多了个斜坡或小凸起,比较容易判断.
3、行逆程电容损坏开路或容量减小;这时行输出管集电极脉冲电压大幅度上升,容易被高压击穿。检修这种故障时,为防止意外击穿事故发生,在行输出管两端并联容器稍大的电容为好。
除了上述几种原因之外,还有供电电压升高,阻尼二极管开路等也会使行输出电流上升,行管发热,严重时也有可能损环行输出管。
CRT彩电中S校正电容的作用

CRT彩电中S校正电容的作用CRT彩电的S校正电容串联在行偏转线圈的回路中,其基本电路如附图所示。
S校正电容的作用是与行偏转线圈组成串联谐振电路,让流过行偏转线圈的交流电流成线性。
从而有效地避免正弦波起始与终结段带来的延伸性失真。
此外,S校正电容还起到隔离直流电的作用。
S校正电容的容量通常在224~334、耐压在400V—630V之间。
该电容常见故障是容量减少。
在高清彩电中的故障表现为:开机出现“吱吱”声,黑屏,或只有一条垂直亮带。
值得注意的是.s校正电容失效,往往导致枕形校正功率管、滤波电容(1μF/250V)和无极性电容等元器件同时损坏。
出现“吱吱”声时,行频通常已降低到6k Hz左右。
几乎没有发现过S校正电容短路的情况。
这可能与CBB电容的特性有关。
从资料上查得,这种金属化薄膜电容,具有较好的自愈性。
笔者的理解是,电容内部某点瞬间击穿,不会导致电容损坏。
可能正是这种自愈特性,S校正电容失效的特征往往是容量减少。
从电路的形式上看,S校正电容与逆程电容的作用不同。
逆程电容的作用是滤波(充电和放电是主要工作模式)。
逆程电容与行偏转线圈组成回路,33kHz的交流电流要流过电容。
对电容的无功功率有较高的要求。
而且电容与行偏转线圈组成串联谐振电路(谐振状态,将有回路Q倍的高压。
电路直流电压已达145V,Q倍后往往超过400V)。
例如,一台创维34T66HT高清彩电,只在接待室供医疗专家使用。
每周通常只使用一个晚上,年工作只有50天以下,6年累计工作不过300天(每天工作4小时,累计1200小时左右),出故障时拆开外壳检查,电路板如新的一样。
经查这台电视的故障就是S校正电容失容导致。
另一台创维29T66HT高清彩电,同样是S校正电容失效(容量降低到0,02μF),用松下224/630V的CBB电容更换后,没到一个月该电容再次失效。
改用体积较大的CBB22相同规格的电容替代后,2个多月尚正常。
到底要用什么样的电容来做S校正电容呢?同行高手说,用电磁炉上耐压1200V,容量为0.27μF的电容最好。
电视机行输出电路数值计算法
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作者 简 介: 锡 成 (9 2 符 17一
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维( 自然 科 学 版 )
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方 便 和进 一 步 提 高 计 算 精 度 , 方 法 还 可 方 便 地 进 行 计 算 机 辅 助 分 析 . 该
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. 正 电 容 用 电 源 等效 . s校 这 种 方 法 的好 处 在 于 能 够 得 到 电 路 的 解 析 解 , 却 不 能 清 楚 地 说 明行 输 出 变 压 器 初 级 的 但
工作情况 , 以及 校 正 电 容所 起 的 作 用 . 文 在 这 里 首 先 建 立 起 电视 机 行 输 出 电 路 的 数 学 模 本 型 , 出 方 程 组 , 采 用 四 阶 R neK t 法 进 行 迭 代 计 算 , 出 该 方 程 的 数 值 解 . 种 方 法 能 列 再 u g— u a t 求 这 够较清楚地说 明整个电路的情况 , 比如 能 较 清 楚 地 说 明 各 点 电 压 以及 各 支 路 电 流 等 . 了 计 算 为
3 海南 铁 路 总 公 司 机 辆 事 业 部 , 南 东 方 5 2 0 ) . 海 7 6 0
摘
值解 .
要 : 立 了一 个 电视 机 行 输 出 电 路 的 数 学 模 型 , 应 用 四 阶 R neK t 建 并 ug. ut a法 求 出精 确 的 数
关 键 词 : 输 出 ; 学 模 型 ; 析 解 ; 值 解 行 数 解 数
.
V 11 N02 0 Jn o2 .5.2 . u O
电视 机 行 输 出 电路 数 值 计 算 法
s校正电容
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s校正电容
电容是一种常见的电子元件,用于存储电能、过滤器、调节器和
容纳器等应用,是一种非常有用的元件。
有时,电容可能由于设计原
因或电气元件间隙变化而受到影响,这时候就需要使用“校正电容”
来解决这个问题。
校正电容,简称校电,是一种特殊的电容,它的电容量是固定的,用于调节特定的电路或设备的电路电压、电流和功率频率。
校正电容
也可以用于完善电路的功能,可以减少噪声干扰,增强回报,减少电
线的长度,以实现最佳的性能和可靠性。
校正电容有很多优质的优点,首先,它在修复失效电路时非常有效,它可以补偿设计缺陷以及电容器间隙变化,从而改善电容器的性能。
其次,校正电容的容量有很强的稳定性,即使在高温环境下也不
会发生绝缘老化的问题,它的容量变化很小,能够防止过温过热对电
容寿命的影响。
另外,校正电容可以采用低价材料生产,耗费低,成
本低,使电容成为高性价比的电子元件。
校正电容的主要应用有数字电路、收音机、电视、遥控系统、自
动控制系统、仪表、智能汽车仪表等。
独特设计的校正电容可以保证
电路的准确性,从而进一步改善设备的功能。
校正电容在一些具有智能功能的设备中得到了广泛的应用。
传感器、嵌入式系统、全景监控、虚拟现实、机器人技术等自动控制技术,都需要精确的电容设备,而校正电容的设计,能够为这些设备的精确
控制提供强大的支持。
校正电容是电子元件中极其重要的部分,它的特殊设计能够补偿
电容器间隙变化,提高电路振荡特性,从而有效改善电路性能,全面
提升应用性能,确保设备的质量和可靠性。
黑白电视机原理与电路分析
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扫描系统的作用是:产生与发送端同频同相的行、 场锯齿波电流,控制显像管的电子束作有规律的扫描, 并形成良好的光栅。 各电路的组成和作用见P22~P23。 二、信号处理系统
信号处理系统由高频调谐器、公共通道、伴音通 道和视放输出电路组成。
信号处理系统的作用是:将接收到的高频电视信 号进行处理,解调出视频全电视信号和伴音信号,并 把相应的信号还原成图像和声音。 各电路的组成和作用见P24。
T (2)行偏转线圈电流的最大值:I cp s Ec 2 Ly
式中,Ts行扫描为正程时间,Ly为偏转线 圈的电感, Ec 为电源电压。当行频 fH↓时, Ts↑→Icp↑。 (3)行逆程脉冲(反峰压):
U cp [ ( 1) 1] Ec 2 tr
式中,tH为行周期,tr为行逆程时间。 通常Ucp=(8~10)*Ec
4、行输出级电路 行输出级电路的作用是给行偏转线圈提供线性良 好的15625HZ的锯齿波电流。 其基本电路见P35图3-18。 介绍行输出管、行逆程电容、阻尼二极管、行偏 转线圈、行S校正电容、行输出变压器(行回扫变压 器)。 其等效电路见P33的图3-15中的图b。 行输出级的工作原理见P33~P34。 行锯齿电流的形成见图3-16。 ㈠、结论: (1)行扫描的正程由阻尼二极管和行输出管共同完成。 阻尼负责正程扫描的左半段;行输出管负责正程扫描 的右半段。
3、整机电路分析
二、金星B357A型黑白机的整机电路分析 1、高频调谐器 2、图像通道 3、伴音通道 4、同步扫描电路 5、 稳压电源 (结合电路原理图分析讲解)
第四节 黑白电视机故障的判断与检修
一、维修前的准备工作
1、理论知识。 2、工具、仪表。 3、图书资料。 4、元器件。
二、故障的分类
s校正电容
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s校正电容
s校正电容是一种具有特殊结构的电容,由两个极性表示,它有较强的调整能力,可以实现微小电容的大变化,更能有效地补偿电路中的容量变化,保证电路的稳定工作。
由于s校正电容具有较强的调整能力,因此广泛应用于一些复杂电路中,尤其是微处理器系统中,例如,传感器校准、微处理器和放大器等。
s校正电容在电路中能够有效地纠正静态的或动态的电容变化,从而提高系统的可靠性和稳定性。
另外,s校正电容可以解决温度、湿度、振荡频率、负载等复杂的影响因素,确保电路的稳定工作。
此外,它可以有效地降低噪音,提高信号的精度。
由于s校正电容具有上述优点,因此广泛应用于工业、汽车、家用电器、医疗仪器等多个领域。
在工业控制系统中,s校正电容可以实现电路的恒定控制,有效地保证系统的稳定性和可靠性。
在汽车行业,s校正电容能够提高汽车系统的故障报警功能,有效地减少汽车发生的故障。
在家用电器中,s校正电容可以有效地降低噪声,减少电器的损耗,从而提高电器的使用寿命。
在医疗仪器中,s校正电容能够有效地保证医疗仪器的精准性,从而提高诊断的准确性。
以上就是s校正电容的主要功能和用途,由于它具有调整电容、纠正静态或动态电容变化、降低噪声、改善精度等优点,如此应用的电容技术正在不断推动着电子产品的发展,为我们的日常生活提供了非常有效的解决方案。
彩显改装成彩电的技术
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彩显改装成彩电的业务在十多年前就已出现,当时的改装方法是加装视频格式转换电路,同时改动电源、行扫描等电路,其改动相对较复杂,成本也较高。
近年来,随着质优价廉的彩电主板大量面市,旧彩显改装成彩电也变得简单起来,改装成本已大幅下降。
由于这类拼装彩电采用新外壳及总线控制的彩电主板,外观、画质和功能与正规厂家生产的同类彩电差别不大,但价格却低于厂家生产的同类彩电,因此这类彩电具有较大的市场空间,尤其是在农村。
一、行偏转线圈的改动采用彩电主板改装时,改动彩显显像管上的行偏转连接关系,使之与彩电主板相匹配,是改装工作的难点。
这是因为彩显的工作行频远高于普通彩电行频,彩显显像管的行偏转线圈是按高行频的要求绕制的,其直流电阻小于普通彩电显像管的直流电阻,阻值差异见表1。
彩显的两组行偏转线圈为并联连接,分别焊在接线柱上,如图1所示。
改装时,首先将偏转线圈的四个线头从接线柱上焊下来,同时用万用表电阻挡区分出每组线圈的两个线头,把原来焊在一起的线头分别定义为“头、尾”,并做好头尾标识.如图2所示,最后将“尾1”与“头2”相连,“头1”与“尾2”分别作为改装后的行偏转线圈连入电路的两端,其电路关系如图3所示,实物连接如图 4所示。
提示:行偏转线圈的改接实际上就是将“并联”改为“串联”,但在串联连接时,极性要正确,即“尾1”与“头2”相连,否则光栅呈“X”形。
还需说明的是,部分彩显行偏转线圈上的接线柱较多,在焊上行偏转线圈的四个线头后,一定要用万用表的电阻挡再次确认。
对于14英寸彩显而言,每个单独绕组的直流电阻应在1.1m1.411之间。
若单独绕组的直流电阻与正常值差异较大,或四个线头间彼此相通,说明取下的线头并非全是两组行偏转线圈的线头。
另外,14英寸日立牌(蓝色商标)彩显显像管,其行偏转线圈共有四个接线柱,焊下连线后会有八个线头。
其中,两组线圈的阻值小于111,此线圈为色纯校正线圈,剩下的四个线头即为行偏转线圈线头。
黑白电视机常见故障原因及排除方法
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场同步范围小
1、场积分网络元件不良
2、锯齿波形成电容变质
1、检查排除
2、换新电容
57
屏幕中间出现黑斑
长期关机出现亮点所致
换新显像管
58
亮度调节不下
1、亮度电位器一端开路
2、显像管不良
1、检查,重焊
2、换新显像管
59
图像上下颠倒
场偏转线圈引线接反
调换接点
60
光栅垂直方面一半亮,一半暗
场扫描OTL输出管不配对
3、场振荡管放大能力下降或其它元件变质
1、检查换新
2、检查换新
3、检查换新
21
垂直方向出现两个以上相同的图像
场同步元件变质,如R变大。C漏电容量减退
重调场频,找出异常件换新
22
图像上部扭曲
1、幅度分离级的某电阻变质
2、同步信号异常
1、换新电阻
2、检查排除
23
图像下部扭曲
电源纹波变大;
1、电源滤波不良
1、天线架设、配接或传输不良
2、通道部分谐振回路失调或元件变质
1、检查重调
2、重调或换新元件
29
光栅右边重叠(卷边)
激励不足
换高质量的行输出管、行推动器
30
光栅左边重叠(卷边)
阻尼管不良
换新阻尼管
31
关机出亮点
亮点消除电路不良
检查修复
32
光栅打不满并且有几何失真
场、行偏转线圈不良或线头接反
换新偏转线圈或调换接头
33
光栅左边有一条黑带干扰
1、行推动管脉冲有高次谐波辐射
2、行逆程电容漏电
1、在行推动管B—E间接缓冲电容
2、换新电容
CRT高清彩电枕形校正电路的故障分析及检修
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枕形失真的原因是荧光屏面的曲率半径中心与电子束的偏转中心并非同一点,加之荧光屏面的曲率半径远大于电子束偏转半径。
由于行扫描幅度与行扫描电流大小成正比,所以可以用场频抛物波调制行频锯齿波电流,即在光栅中心(行扫描幅度较小的部分)对应较大的行扫描电流,而光栅左右(行扫描幅度较大的部分)对应较小的行扫描电流,从而校正光栅水平方向(也称东西)的枕形失真。
因25英寸以下彩电可通过显像管偏转线圈的绕制方法来校正水平枕形失真,而大屏幕彩电无法用偏转线圈来校正水平方向的枕形失真,所以在大屏幕彩电中,都设有东西枕形失真校正电路。
由于枕校电路工作在大电流甲类功率放大状态,发热量大,因而是大屏幕彩电故障多发立元件型及晶体管和IC混合型三种。
由于分立元件型电路较简单,下电路之一。
一、枕形失真校正电路的分类枕形失真校正电路结构有纯IC型、分立元件型及晶体管和IC混合型三种。
由于分立元件型电路较简单,下面仅对其余两种进行介绍。
在纯IC型中,TDA8145是用得最广的枕形校正专用IC,应用电路如图1所示,其工作原理如下:场锯齿波电压经Q362倒相放大后,通过R362送至IC361(TDA8145)的②脚,经IC内部放大、限幅并进行波形处理后,在其⑦脚形成上凸的场频抛物波电压,同时加至内部运放的反相输入端,与⑧脚输入的行频锯齿波电压进行比较、运算并倒相驱动后,从⑤脚输出下凹的场抛物波电压(幅度受场频抛物波电压调制的脉冲),此电压经IC361及C361的积分作用后,在C361上形成约10Vp-p的下凹的场抛物波电压,经L362加到行输出电路,对行偏转电流幅度进行调制,从而起到枕形失真校正的作用。
R357是枕形失真校正量调节电位器,调节它实质上是改变了IC361的⑤脚输出信号反馈到⑦脚的负反馈量,也就改变了IC361的⑤脚输出的抛物波电压幅度,使校正量适中,尽可能让光栅保持不失真状态。
R358为行幅调整电位器,从行输出变压器送来的行脉冲信号,经R369和D361限幅后形成18Vp-p的脉冲,经R358调节后,通过D362与C366的积分作用,形成锯齿波电压加至IC361的⑧脚,调节R358即可改变⑧脚的输入脉冲幅度,也就改变了⑤脚输出的行脉冲幅度。
彩电50种常见故障检修流程速查
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1.检查枕形校正激励脉冲形成电路。
2.检查与枕形校正调整相关的总线数据和调整电位器
10 行幅度不足检修流程
维修提示:行幅的大小,一般是由开关电源输出电压、行输出电路中的逆程电容、S 形校正电容和枕形失真校正电路等共同决定的。行逆程电容器容量越大,行逆程扫描时间
越长,阳极高压越低,行幅越大;反之,行逆程电容器容量减小,行逆程扫描时间缩短,
2.检查时钟振荡电路是否正常。
3.检查本机键扫描电路是否存在短路漏电故障。
4.检查有无遥控指令输入。
5.检查微处理器有无开机指令输出和开关机控制电路。
6.检查微处理器性能是否良好
检查开关电源电路:测开关管C极(漏
极)无300V直流电压
1.检查市电输入电路引线与电源插头是否折断或开焊。
表7 行扫描中心偏移故障检修流程
故障现象或检查步骤
检查部位或易损元件
检查行中心控制电路
1.对于具有总线控制的彩电,要检查行中心数据的设置是否合适。
2.对于有行中心调整电路的彩电,检查行中心调整元件是否变质
检查AFC2电路
1.检查集成电路内AFC2电路引出脚有无行逆程脉冲信号输入。
2.检查行AFC2电路元器件有无性能不良
表3 光栅呈S失真。图像左右扭动检修流程
故障现象或检查步骤
检查部位或易损元件
检查300VΒιβλιοθήκη 流滤波电路 1.市电整流桥堆或桥式整流电路中四只二极管是否有1只
开路。
2.市电整流滤波电容(大于100uF/400V)有无容量减小或
失效
检查+B整流滤波电路
1.+B滤波电容器是否容量减小或失效。
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5.彩电中逆程电容量越大,行幅越小
一部CRT电视,当逆程电容容量增大时,行幅越大。当逆程电容容量减小时,行幅越小。
“S”电容容量越大,行幅越小。“S”电容越小,行幅越大。(只是有限度的大小,偏离设计值太大,可能会烧行管,或造成其它故障)
行逆程电容和S校正电容都是挨着行输出变压器,S校正一般使用金属化电容,一般都在行输出变压器附近,有扁方形的,早期也有少量用圆形的,一般上面标有160V1-1.5μf的就是。
行逆程电容是给行扫描提供逆程电压用的,如果坏了会击穿行管,其位置一般在行管旁边,跟行校正电容挨在一起,(小机型一般无校正电路)是一个无极性电容,其大小视机型而定,一般是103P(10000皮法)
4.谁是逆程电容?谁是S校正电容?
行逆程电容是一个一端接在行管C极,一端接地的电容。是在行管截止时,+B电压(110V)通过行逆程回扫变压器(简称高压包)初级线圈对这个电容充电的。
S校正电容是和行扫描线圈串联的,通过这个电容充放电的曲线和行管C极的曲线相结合,实现S校正功能的。
3.彩色电视机行电路怎样找S校正电容和逆二极管中点之间的电容便是S校正电容。参考值为:(普通机200—630V 0。33UF—0。68UF。高清机0。22UF左右,耐压630V。逆程电容一般耐压在1600V以上的基本为行逆程电容。仅供参考。
1.逆程电容224J630V其他容量还有什么可以带用?
224j630v是耐压630V0.22UF的电容,它不是逆程电容。是S校正电容。代换可以找和不低于原电容耐压和相同容量的聚脂薄膜电容代用。
2.长虹PF29I8E的行逆程电容和S校正电容在哪?