21寸彩电整机三无,彩电开关电源源无输出,开...

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3秒自动关闭窗口1、嘉华21寸彩电三无;开机则俩300V正常测量+B没有输出去掉继电器接;2、嘉华“领航者”K9225YN8型彩电,开机三;经查系电源部分的16V整流二极管D904(ZRU;(1)该机的微处理器、小信号处理电路、高频调谐器;(2)该系列机型中的整流二极管D904采用的ZR;3、户一句话让我查了一周的故障--嘉华821AI;1:32:32
1、嘉华21寸彩电三无
开机则俩300V正常测量+B没有输出 去掉继电器接上60W灯泡还是没有输出 把两个50V47电容 启动电阻换掉还是没有输出 实在没有办法了只好用新华宝1+1电源模块换上开机+B仍然没有输出这时发现电源模块指数灯不停地闪 于是才忽然大悟原来开关电源次级有短路的地方 把灯泡去掉测各组输出电压滤波电容当测到+B 电容发现短路取下电容测量没有短路在测110V整流管两端瓷片电容发现短路换新后+B 电压恢复正常
2、嘉华“领航者”K9225YN8型彩电,开机三无减小字体 增大字体 作者:佚名
来源:本站整理
发布时间: 10:12:02
经查系电源部分的16V整流二极管D904(ZRU2)损坏而引起开机三无故障。这是该系列机型的一个通病,原因有以下两点:
(1)该机的微处理器、小信号处理电路、高频调谐器的工作电源都是由D904整流来提供的,其工作电流较大。
(2)该系列机型中的整流二极管D904采用的ZRU2参数较低,它的极限参数VRRM为6V,IM为1.0A,在本机中较易损坏
3、户一句话让我查了一周的故障--嘉华821AII彩电
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前几天朋友的姐姐家电视坏了,让我去给维修。我到了客户家里,看到的就是这台嘉华彩电。开机三无。问客户故障原因,他们说以前是好的,一周前出门办事,刚回到家。刚开始开机时能看,没几分钟就没有了声音。又过了一会只听见啪的一声,就什么也没有了。走的时候电视机的电源和天线都没有拔掉。可能是遭到雷击了。我计算着那几天确实一直在下雨打雷,所以也就确信了。
我开机检查,保险未断,电源管正常。次级未见短路。因此决定加电检测,家电后侧电源输入交流220V正常,整流输出300V正常。电源管集电极300V正常,当测基极和发射极电压时,均为300V,确信回路地开路,测电源管发射极对地电阻R914
0.33欧/2W电阻正常,向回路找到R902 2.2/2W电阻,测其确实开路,内心惊喜。更换之,电源及高压启动一下,R902又烧断。仔细检查电源功率部件,未发现异常,怀疑电源管软击穿,更换电源管及R902,开机电源启动。高压正常。接上天线图像出现。但无声音。用遥控控制音量,控制进度条正常。测功放电源,正常,中点电压正常。因为当时没能找到线路图,又到了上班时间,决定先搁置等有时间再修。
回到家后从网上下载了一份线路图,查其伴音控制有两路。一路为伴音音量控制。一路经过Q206三极管控制。第二天去之前联系了客户,得知原线路图已经找到,这样我就省了些麻烦。到了那里,首先摘掉Q206,开机无伴音,同时摘掉音量调整三极管,伴音出现。音量最大。说明伴音功放及小信号均正常。正在查找中,又发现出现了新的故障,图像逐渐消失白屏。开始怀疑自动亮度控制电路有问题。经查找未发现故障。向回找对比度控制电路,对比度控制电压低。且不可调。因为一直确信雷击,怀疑CPU电路稳定性不好,更换CPU故障未排除。因时间已晚,建议用户送修。
到家后继续查ABL电路,又分析了彩色信号处理集成电路TA8759引脚功能,普测TA8759各脚点压及电阻值,除部分引脚点压有差别外,电阻值基本上正常。就这样在这个电路上转了几天。也没有捋出头绪。后来想到伴音电路的两路,应该故障比较好查,决定先修伴音,音量控制一路没问题,现在只剩下Q206一路。经察看电路图,发现Q206控制是由行逆程脉冲输入一路控制,应该是做静音。测Q206基极电压0V,与图纸0.6V差别过大。顺其前找,未发现问题。用示波器测行逆程脉冲输入波形,发现新问题。即每次开机波形幅度不一样。幅度高时达4V,低时不到1V.以为行逆程脉冲输入分压不稳定,但测量分压点脉冲幅度很高,可是到耦合电容前就变得很弱,才知是中间线路板故障。可是反复查找未发现故障部位。但是在此线路上有一块固定跨线的硅胶,起掉
后才发现在硅胶底下有一小块线路板由于受潮已经生成绿锈。用表笔刮掉,跨线连接,声音正常,图像故障也随之正常。
此电视之所以走了很多弯路,是因为一直认为是雷击故障。硬件损坏或性能不良。并为向线路板断线方向考虑。希望大家引以为戒。
一、开关电源始终无输出(保险管正常)的故障检修技巧
1.开关电源始终无电压输出的原因
这种情况是由于开关电源未产生振荡所致,进一步证明的方法是;测开关电源整流滤波电容关机后的电压,若为300V之后缓慢下降,则说明开关电源确未产生振荡。开关电源未产生振荡的原因有:
1).开关管集电极未得到足够的工作电压。
2).开关管基极未得到启动电压。
3).开关管正反馈电路元件失效。
2。检修方法与步骤
1).测开关管集电极电压为0或低于市电1.4倍,检查交流220V输入电路及整流滤波电路,若集电极电压正常,则检查开关管b极电压。
2).测开关管b极电压或者在关机瞬间,用指针万用表R x 1欧挡,黑笔接b极,红笔接整流滤波电容负极(热地),听电源有启动声音,说明电源振荡电路正常,仅缺乏启动电压,是启动电阻开路或铜皮断。若无启动声,在测be结后,迅速将表转到电压档,测c极电压是否快速泄放。若是,说明开关管及其放电回路均正常,正反馈电路存在故障,包括反馈电阻、电容、续流二极管、正反馈绕组及其开关管故障。若c极电压仍不泄放,说明开关管及其回路有开路故障或b极有短路接地故障。
二、开关电源瞬间有电压输出的故障检修技巧
1、瞬间有电压输出故障原因
开关电源在加电的初始产生了振荡,但后来由于过压过流保护引起停振,或开关机接口电路加电初为开机状态,但随着CPU清零的结束而转入待机状态。
其原因有:
1).开关电源因故造成输出电压过高而引起保护停振。
2).负载过流而引起过流保护动作。
3).保护电路本身误动作。
4).遥控系统因故障而执行待机指令。
其中2、3、4项适用于带有副电源的机器。
2.故障判断的方法与检修步骤
1).假负载法:
脱开行负载,在B+输出端接上假负载,监测B+电压(应先将电压表接到位,开机后即关机)。如果高于正常值十几伏以上,可判断故障是由开关电源输出过压,并击穿行输出管所致,或电源本身的保护电路动作关断电源。应对控制开关电源输出电压的脉宽调制电路和振荡定时电容进行检查(后面将专门讲述)。
若开关电源B+正常,则变换负载或改变市电压观察B+是否稳定输出,对于直接取样电源可空载,以便更好地判断开关电源的稳定性能,若确认其良好,则故障系负载过流或保护电路动作所引起。
2).检查保护电路:
当B+正常时,测B+对地阻值,看是否直流输出端对地短路。若没短路,恢复行负载开机可监测可控硅G极电位,逐一监测各保护检测支路,直致查出故障点,不要轻易取消保护电路,因断开保护机器失去应有的保护功能,如果当时开关电源存在输出电压过高,灯丝电压过高过压等故障,会造成严重的后果。
若确实找不出故障点,可以断开过流保护电路。因过流故障充其量损坏故障电路中的供电回路元件,如限流电阻等,不会损坏末端负载。
三、开关电源输出电压高的故障检修技巧
1。造成开关电源输出电压高的原因
1).具有倍压整流的机型,市电压正常的情况下错误地工作于倍压整流状态。
2).脉宽调整电路出现问题。
3).振荡定时电容容量下降。
4).主负载(行扫描电路)未工作,造成开关电源负载轻引起电压升高(仅适用于稳压调整环路间接取样的电源,即稳压取样不是直接取自B+输出)。
2。故障判断的方法与检修步骤
1).判断整流滤波电路是否工作在倍压整流状态的方法:测开关管集电极电压,若比交流供电电压高出1.4倍以上,可判断开关电源输出电压高系开关管集电极电压高所致。应对倍压整流电路进行检查。对于电网电压比较正常的地区,可以拆除倍压整流滤波电路,降低电源故障率。
2).用替换法判断振荡定时电容是否不良。
3.判断脉宽调制电路故障的方法:
●调整交流电压法:
用交流调压器调整交流输入电压,监测B+输出电压,使其保持在略高于正常值。(因为若取样正常,这时负反馈稳压环路当起控)然后测脉宽调整电路中各级三极管的b、e、c极电压,光耦①、②脚间压降变化,看其是否与稳压原理相符或变化趋势一致,测到某一点与稳压原理应得值相反,说明被测点的这一级有故障,不能正确传送稳压信息,使稳压失败,应逐一检查相关元件。
●分割法(适用于直接取样电源)。
以稳压环路中的光耦为分水岭,对电路实行分割,确定故障范围。短路光耦③、④端,观察B+变化。
1)B+严重下降或停止输出,说明热底板部分正常。故障点在B+取样电路及光耦。
2)变化不明显或无变化,说明热底板部分有故障,详细检查此部分的脉宽调整电路。重点检查脉冲调整电路工作电压的形成电路,如滤波电容、整流管等,应采用替换法。还应检查代换各调整管和相关元件,检查铜皮是否断路。
●代换法(适用于直接取样电源)。
如图所示自制一个取样电路,接入对应的电路,断开原光耦③、④脚,根据检修机B+正常值调肿至适当位置,看这时B+输出情况。
1)、B+输出基本正常,再调RP,若B+输出范围较大,
说明故障在原B+取样及光耦电路,这时将B+调至比正常值略高,检测原取样电路,便可轻易找到故障点。若原机的取样电路为分立元件,则可调整原取样调整电位器,
测相关工作点电压是否作相应变化以便找出故障点。
2)、B+仍然高,说明故障在脉冲调整放大电路(热地
板部分),这时可以根据工作原理,人为逐级改变工作点电压,使B+朝着下降的方向变化。从光耦至开关管b极逆向查找,若到哪一级符合了变化规律,则说明此级到开关管b极基本正常,故障在这一级至光耦间,于是进一步查出故障点。
另外,可以取消光耦,在光耦③、④脚间接一可调电位器进行检修。
注意事项:检修电压高的机器,应尽量脱开各负载,B+接假载,避免故障扩大,特别是CPU+5V供电取自同一电源的机器,还用采取保护措施,防止CPU损坏。
四、开关电源输出电压低(带负载能力差)的故障检修技巧
1.开关电源电压输出低的原因:
1).220V交流电压输入和整流滤波电路对开关管提供的工作电压不够,超出脉宽调整电路控制范围。
2).负载电路存在过流引起开关电源负载加重而导致输出电压下降。
3).开/关机切换错误,行扫描电路刚开始工作瞬间,开关电源即处于待机状态,此类故障适用于无预备电源的机器,CPU电源取自同一个电源,非副电源提供。
4).开/关机接口电路末端因故障处于开机与待机之间的状态,从而导致开关电源输出电压低于正常值高于待机值。
5).保护电路末端因故障进入导通状态,使电源进入弱振状态,引起开关电源输出电压下降。
6).整流输出电路中二极管和滤波电容、限流电阻损坏引起输出电压低。
7).脉宽调制电路故障,不能对开关电源输出电压的变化作出正确的响应,对开关管基极电压调整方向不对,从而造成开关电源输出电压低。
8).正反馈电路中的正反馈电阻值变化,续流二极管性能变质或恒流源故障,使正反馈量不足,导致振荡周期变长,振荡频率下降,从而引起开关电源输出电压低。
9).它激式开关电源因未得到行逆程脉冲而工作于低频状态,造成输出电压低。
2.判断故障的方法与步骤
从上述分析的原因看出,引起电压低的原因涉及到了开关电源自身的各个部分和与开关电源相关的所有电路,在检修时应先缩小故障范围。
1).先测开关管c极电压,确认开关管供电正常。
2).根据开关电源各个输出端电压判断故障。
●开关电源有的输出端电压正常,有的低于正常值。故障在输出电压低的这个整流输出电路,应对电路中的限流电阻、整流二极管、滤波电容进行检查代换,若限流电阻发烫,说明负载过流,查负载。
●开关电源各路输出均低。
这种情况说明负载和整流输出电路均正常,故障在开关电源的正反馈电路、脉宽调整、开/待机电路、保护电路。
●输出电压有的下降比例大,有的输出电压下降比例小。
测量结果说明故障在输出电压下降比例大的电路。此时可断开此路负载,如果断开的是行电路,应接假负载。在断开负载后,再测开关电源各输出端电压,若恢复正常,可判断所断电路的负载有过流现象。若仍不正常,说明故障在该整流滤波电路。
3).断开主负载、接上灯泡,判断是否负载故障。
有些收台图闪、带负载后电压不稳的机器,难于鉴别故障是在电源或是负载时,可以采用“借法”,用此电源带同等尺寸、相同B+电压的另一台机器行负载,进行判断。
4).保留启动、正反馈、软启动及负反馈电路。逐――取消各种保护电路、待机控制电路末端三极管。开机观察故障是否消除,来逐步缩小故障范围。
注意:兼有稳压作用的电路不能断开(例如光电耦合器)。断开保护电路时,须谨慎,并采取防止电压升高的措施。
5).采用替代法、检修脉宽调整电路。
用自制取样电路取代原取样电路,判断故障范围。
●代换后,电压恢复正常,说明故障在取样电路及光耦电路。
●电压仍低,则断开原取样电路B十接入点,如果电压还低,则检查B+滤波电容,确认良好后,可以圈定故障在热底板部分。先查软启动电路是否对开关管B极分流了。仍不行,查正反馈、负反馈电路。
查热底板部分的负反馈方法同检查电压高的方法相近,采用迫使B+输出高的思路(注意改变工作点不能造成B+过高扩大故障)。
总之,在电源的维修中,当电压不稳时可采用逆向思维,电压高时使之变低,电压低时使之变高,必要时可采用人为改变工作点电压。以利于查找故障点,在于维修人员灵活掌握。这里只想为初学人员起“抛砖引玉”的作用。
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彩电开关电源疑难故障检修及维修方法
来源:www.elecfans.co
作者:本站日 20:27
[导读] 彩电开关电源疑难故障检修及维修方法
一台康佳KK-T2510彩电在开机瞬间,机内突然“啪”的响了一声,然后声、光全无。经拆盖检查
彩电开关电源疑难故障检修及维修方法
一台康佳KK-T2510彩电在开机瞬间,机内突然“啪”的响了一声,然后声、光全无。经拆盖检查,发现4A保险丝管F1001已炸裂,再测主滤波电容器CμF/400V)两端电阻为零,这说明机内出现了十分严重短路性故障。
  该彩电有主副两开关电源,其中副开关电源向CPU等控制电路供电。主副两个开关电源均采用分立元件电路。该机早期产品和后期产品所用开关电源电路在元器件编号和电路型式上有所差异;早期产品的副开关电源主要采用了辅助电源变压器串联调整式稳压电源,+B滤波电容器的编号为C914;后期产品的副开关电源采用了开关式稳压电源,+B电源滤波电容器的编号为C929。该机的开关电源电路为后者,其简化后的电路如附图所示。
  首先拆下该机的主电源开关管V901(随机图纸上标注的型号为2SC4111,实装的却是2SC4706)进行检查,发现各极间均已击穿,而整流滤波电路及负电源电路未见明显故障。
  开关管的损坏往往与负载电路、尖峰脉冲吸收电路、脉宽控制电路等有关。经检查负载电路未见明显异常,再查由开关管V901集电极上的R910、VD904和C911构成的尖峰脉冲吸收电路也未见明显异常,其中C911(2200pF/2kV)已被更换为CBB型的彩电逆程电容器(该机以前曾坏过此电容器)。由于这种逆程电容器可靠性较高,在维修中很少发现损坏,所以认为尖峰脉冲吸收电路也无明显故障。接着检查脉宽调制电路,发现了诸多元件的大面种损坏,其中变阻管V902(2SD966)、V903(2SC2594)及过流保护电路中的V905(2SD965)均已击穿,VD906(MA4120)稳压管也已击穿。以上元件除开关管2SC4706为常用件外,其它几只三极管均无法购到原型号的。因此根据这几只三极管在电路中的具体位置,决定用常见的帧输出管2SC2073代换V903(2SC2594),其它的两只中小功率管用常见的2SC2060来代换,不过,2SC73的管脚排列方向正好相反,原散热片已不能利用,应另加一小块铝制散热片。但在代换损坏的稳压管VD906(MA4120)时遇到了一点小麻烦,因为经查阅图纸和手册也查不到MA4120的稳压值,机内其它电路中又没有同型号的稳压管。为此只好找了机内其它类似型号的稳压管进行实测,得知MA系列稳压管的稳压值即其型号中数字部分的第二、三、四位数(分别为十位、个位、小数位),即稳压值为12.0V。根据VD906的体积,用稳压值为12V的0.5W的稳压管进行了代换,在反复检查无误后,又更换了电源保险丝,并开机进行试验。结果,开机瞬间红色电源指示灯能够点亮,且开机瞬间有高压感,但随后仍是“三无”,同时屏幕上还出现了一块小暗彩斑。此时测+B电压,发现开机瞬间已有输出,但明显偏高,达160V左右(正常为140V)。显然,“三无”是由于+B过压导致保护电路动作而引起的。正当要对此故障作进一步检修时,再次开机却又烧坏了保险丝,查新换的开关管2SC4706的各极间再次击穿,而新换上去的变阻管等元件未再损坏。
  根据该机有+B过压这一情况,估计开关管损坏的原因是脉宽调制电路仍有故障。考虑到脉宽调制电路已能发挥一定的控制作用(否则+B电压还要高得多),可以认为故障原因只是其存在控制偏差或控制能力不足,并非硬性损坏。脉宽调制电路中新换的元件,除V902、V903、V905三只三极管均由代换型号来代换外,其它都是同型号代换。从电路工作原理来看,这三只三极管只要能保证足够的放大倍数和饱和压降,应能胜任脉宽调制和保护工作。其中,2SC2060的耐压值尽管不是太高,但放大倍数和饱和压降均较为理想,用于代替各种彩电开关电源中的变阻管均无问题,用于此机估计也无明显问题;2SC2073虽是彩电帧输出管,用其代换本机的2SC2594也不会有太大问题。那么,影响脉宽调制电路能力的元件,除了上述三只三极管外,只有C906(150μF/25V)等元件。其中C906最值得怀疑,因为该电容是开关电源中工作条件较差的元件之一,若出现性能下降,脉宽调制电路对开关管的控制能力将有所减弱,+B电压可能会偏高。因此,找一只优质的150μF/50V电解电容器将C906换掉,再换上新的开关管2SC4706,检查无误后开机试验,+B电压正常,图声均已出现。本以为该机的维修工作已告完成,但上盖后再次开机时机内却又响了一声,拆盖检查,发现保险丝管再次烧坏,开关管又被击穿。显然此机的开关电源又出了故障。
  再查脉宽调制电路各新、老元件并未出现问题。于是怀疑新换的开关管质量不佳。用功率、体积比2SC4706更大的大屏幕彩电专用开关管2SC4111来代换开关管后,在反复开机试验中该管又再次出现击穿性损坏,显然不是开关管质量有问题,而是机内仍有隐患未被排除。
  考虑到脉宽调制电路已经多次检查和排除隐患,出问题的可能性已不大,于是怀疑其它电路可能存有问题,其中开关管集电极的尖峰脉冲吸收电路应作进一步检查。这一电路尽管只有几只元件构成,但C911电容器的容量仅凭万用表的电阻挡很难看出来。尽管CBB电容器从理论和实践上被认为一般不会像电解电容器那样出现失容或变质现象(一般只会击穿),但也不应排除其损坏的可能。把C911从电路中拆下,串入万用表的交流电压挡接入市电,发现此电容器竟完全没有容量!将其换新,并将开关管换新,开机后一切正常。至此维修工作本应结束,但抱着对用户负责的态度再次反复进行开关机试验,当进行至十余次左右时,开机瞬间保险丝及开关管再次损坏,维修工作陷于困境。
  到底是什么原因导致开关管屡屡损坏呢?笔者想起了在检修康佳“06”系列彩电时开关电源厚膜块STR-S6309屡屡损坏的情况。许多资料介绍可以通过加大开关管发射极的限流取样电阻数值来保护厚膜块中的开关管,这说明开关管发射极的限流电阻的阻值对开关管的安全十分重要。该机之所以屡坏开关管,是否是该电阻有什么问题?用较精密的数字表测试该电阻(由两只1Ω电阻R908和R909并联而成)的阻值,发现所测阻值总是为零,此时才醒悟并在两只电阻上的稳压管VD905已击穿。由于原机R908和R909并联后的电阻阻值很小,掩盖了VD905的击穿现象,所以在以前的检查中未能发现VD905的损坏。看来这也是造成屡次烧坏开关管的重要原因,因为从电路原理分析,当因某种原因使开关管发射极电流过大时(如启动瞬间等),两只取样电阻上的取样电压也将上升并导致V904、V905导通,变阻管V903的内阻减小,进而减弱了开关管的振荡,起到保护开关管的作用。该机的VD905击穿后,两只限流取样电阻失去了限流取样作用,开关管也就失去了过流保护,因此在开关机的瞬间,过大的冲击电流容易导致开关管损坏。
  VD905的型号是MA2062,从外观看是1W的稳压管,用6.2V/1W的稳压管将其换新,并将开关管换新,再做反复开关机试验,开关管再没损坏。
  至此,开关电源的维修已基本结束,但在此后的“考机”过程中却发现该机有很强的射频辐射干扰,尤其是L频段的DS1、DS2频道。彩电中最强的辐射干扰源就是开关电源,因此应继续对开关电源进行检查。首先在开关管的集电极和发射极上套上小磁管(这是整机中常用的方法),效果不明显。又怀疑开关管的截止频率可能过高,导致对开关电源振荡过程中的高次谐波衰减不够,将开关管换成另外的型号进行试验也设有效果。再检查各旁路电容器C901、C910等也未发现问题,但当在开关管基极的C909电容器上并接一只2200pF电容器时干扰彻底消除。看来造成射频辐射干扰的原因是C909电容器不良。该电容器在电路中的作用是旁路开关管基极上的开关电源振荡反馈脉冲中的高次谐波成份,如果C909失去容量,这些高次谐波将不能被旁路,经开关管放大后,必然会造成强烈的电磁干扰。将以上电容器换新后,又经反复开关机试验和长时间“考机”,整机始终工作正常。 &&
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