为什么卫星高频头头线圈要调试波形

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  用,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、信号输出端子、亮度通道末级放大管、基色矩阵电路等。微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、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。中频通道以及高频头等公共通道电路。视频幅度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M30N4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前沿有突起等,可检查行输出级以前的电路,如果逆程不正常、幅度不正常或正程有波形,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。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;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,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内部单稳态电路的脉冲波变成为锯齿波形成电容,形成线性锯齿波电压,充电又受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、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),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2 V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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请老师看看这种FM高频头,信号是如何耦合的。
如图中红色方框内所示,框内只是2只补偿电容,信号是如何耦合的呢?纳闷。。。
请有经验的老师指点指点,先谢谢了!
无标题.jpg (121.07 KB, 下载次数: 8)
11:16 上传
LR1和LR2的位置处于什么状态?是否可以通过感应耦合?
依靠电感耦合的。原理与电子管收音机的中周结构一样。
szlz61 发表于
LR1和LR2的位置处于什么状态?是否可以通过感应耦合?
LR1和LR2的位置距离很远,中间还有其他零件,不是我们想象的 离得很近,而且位置是相互错开的。
感谢您的关注!
求知无足 发表于
依靠电感耦合的。原理与电子管收音机的中周结构一样。
不是您想的那样,两个电感距离将近2公分,谢谢关注!
汤沐 发表于
LR1和LR2的位置距离很远,中间还有其他零件,不是我们想象的 离得很近,而且位置是相互错开的。
感谢您的 ...
那请你发实物图片上来看看。
就是电感耦合,除了阻容耦合,别的没有办法?
szlz61 发表于
那请你发实物图片上来看看。
实物图来了,注意:实物没有找到原理图,借用其他的原理图,原理是一样的。
机器型号是:JVC T-X200
没有找到此机的原理图,如果哪位老师能提供原理图,不胜感谢!!
原图片太大,只截取了高频头部分。
无标题1.jpg (132.41 KB, 下载次数: 8)
14:22 上传
给出的图片,恰好证明了就是电感耦合。两只线圈距离的远近,是根据耦合程度的需要而定的。
求知无足 发表于
给出的图片,恰好证明了就是电感耦合。两只线圈距离的远近,是根据耦合程度的需要而定的。
那么远的距离??
这2个电感的距离,
期初就是设计好的,
远了、近了都不行,
这样理解正确吗?
求知无足 发表于
给出的图片,恰好证明了就是电感耦合。两只线圈距离的远近,是根据耦合程度的需要而定的。
与那些初级、次级同绕在一个骨架上的相比,
差的太远了吧?
求知无足 发表于
给出的图片,恰好证明了就是电感耦合。两只线圈距离的远近,是根据耦合程度的需要而定的。
这种设计理念,优点是什么呢?
即不同轴,距离又那么远!
--------------------------------
初次级都谐振于同一频率,
初级的谐振功率相对较高,
谐振波形陡峭,且峰值较高,
为了减少谐波和杂散信号耦合到下一级,
特意拉远耦合距离,
使得偏离谐振频率的其他谐波信号和杂散信号隔离掉,
下一级,尽量只取得谐振点附近的频率,
---------------------------------------------------
这样理解是否正确?
本帖最后由 炫彩 于
15:21 编辑
汤沐 发表于
与那些初级、次级同绕在一个骨架上的相比,
差的太远了吧?
在高频电路中,同处一个屏蔽盒腔体内的两组LC回路,就是通过腔体空间完成耦合的。可以想象成一组线圈发射信号被另一组线圈接收。两组线圈的谐振频率不同,组成双调谐回路满足较宽的带宽要求。
炫彩 发表于
在高频电路中,同处一个屏蔽盒腔体内的两组LC回路,就是通过腔体空间完成耦合的。可以想象成一组线圈发射 ...
感谢“炫彩”老师指点,
现在明白了。
为什么不用同轴耦合呢?
而采用同腔耦合呢?
各有什么优缺点?
汤沐 发表于
那么远的距离??
正确。那个位置的确定,应该是能够获得最佳效果的。
微信:caoyin513
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