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本系统具有以下特点:

LA76832电路和微处理器LC863348系统电路有LA76810特点:

1、本系统具有全自动选台、半自动选台、手动选台、AV输入、AV输出、全功能遥控操作、中/英文屏幕显示、定时开机/关机/转台、无信号黑屏、童锁、万年历和游戏等功能。

2、本系统的各控制量:

对比度、亮度、色饱和度、色调、锐度、自动选台、半自动选台、手动微调、跳跃等均采用一个功能键、频道节目增减键及音量增减键完成。

具体控制方法请详见说明书。

3、本系统可自动存储最多电台数为218个。

还增加适应大屏幕需要的功能:

4、具有高低音调节、左右声道平衡调节、环绕立体声功能以及重低音功能。

5、本系统增加倾斜校正,防近视控制,帧幅、控制,图象降躁,交直流关机等功能。

以上功能可根据用户的需要来设定。

(一)LA76832机芯介绍一.

LA76832包含了LA76810功能:

1.采用1个晶振(4.43MHz),取消了3.58MHz晶振;

2.1行延迟线、滤波器与陷波器集成于LA76832芯片内;

3.内置功能包括VIF、SIF、VIDEO、CHROMA、OSD、ABL/ACC、1HDL等;

4.三个简单测试信号;

5.可完成白平衡、暗平衡的调节。

6.CPULC863348DIP通过总线控制LA76832芯片;

7.采用50/60Hz都适应的场输出集成电路LA7841。

8.采用KS24C08(8Kbit)的E2PROM。

还增加了一些功能,并且在性能上也有以下方面改善。

可完成行中心、帧中心调节及50/60Hz帧尺寸、帧线性等校正;

1.提高抗信号过调制能力。

2.增加白平衡转换补偿。

3.改小DOS躁声。

4.色差信号相位角可通过总线调节(使彩色图象更逼真)。

5.黑电平延伸的增益和他的起始点能通过总线调节。

6.可恢复图象信号中的直流成分。

7.对白电平峰值进行限幅。

8.对图象信号有消噪功能。

9.对Y信号的非线性可通过总线调节。

10.具有X射线保护电路。

11.有东西校正电路,通过总线调节行幅,枕形失真,梯形失真,四角失真校正。

12.有半透明屏幕菜单显示功能。

13.用总线调节Y信号脉冲上下沿对称性。

14.增加环绕立体声、超重低音功能。

(二)方框图:

二.电路介绍

(一)电源电路

LA76832的电源中的桥式整流电路,自激开关振荡电路,取样稳压电路等都与LA76810的电源电路一样,差别是LA76832增加一个副电源,与待机控制电路无输出,从而减小待机时的电源功耗。

电源电路的工作过程:

交流电压220V~直接加至桥式整流电路,经整流滤波后获得约300V的直流电压,此电压送到自激式开关振荡电路,振荡产生矩形脉冲方波,在开关变压器的次级取出不同电压幅度,再整流滤波输出各档电压。

由主电源140V取样及反馈到初级,改变开关电源的脉宽度来进行稳压。

(1)VD631输出140V(B1),供行输出及30V调谐电压;

(2)VD632输出190V(B3),供视放末级集电极电压;

(3)VD633输出28V(B4),供场块及行推动

(4)VD634输出16V,分别产生12V(B6)电压供LA76832、伴音电路、枕校电路、帧行前级等,5V(B5)供CPU及高频头,5V(B7)供LA76832。

(5)VD635输出22V(B2),供伴音功放。

自激开关振荡电路由V613、T611、C616、C614、R620、R621等组成;取样稳压电路由VD615、V611、V612等组成。

其中VD682、VD683、VD684都是保护二级管,当电源输出发生短路现象时,会使CPU[31]脚处于低电位,从而使整机自动处于待机状态。

N652、N653是三端稳压器,内部有保护电路。

电源电路的工作过程:

交流电压220V~直接加至桥式整流电路,经整流滤波后获得约300V的直流电压,此电压送到自激式开关振荡电路,振荡产生矩形脉冲方波,在开关变压器的次级取出不同电压幅度,再整流滤波输出各档电压。

由主电源140V取样及反馈到初级,改变开关电源的脉冲宽度来进行稳压。

LA76832的副电源电路由T601,VD681~VD684,C681,VD686,V681,R682,C682组成,待机控制电路由VD661,R681,R682,R683,V651,V684组成。

在待机时,微处理器的7脚输出低电位,使V651处于截止状态,由5V付电源经R662提供给V684基极电压,促使V684导通。

光电耦合器VD615的2脚电位愈低,发光二极管发光愈强,VD615内的光敏二极管C-E等效电阻剧降,V611集电极电流剧增,促使V612饱和导通,V613基极电位下降很低,开关振荡停止振荡。

当开机时,微处理器7脚输出高电位,促使V651导通,V684截止,使稳压取样电路恢复正常工作状态,开关振荡电路恢复正常振荡。

开关变压器次极输出各级电压,使整机正常工作。

R661,VD661的作用是:

当主电源不工作时,140V(B1)无输出时由付电源(5V)通过R661,VD661加到光电耦合器1脚,保持光电二极管有足够电流,使主电源停振。

(二)高频电路

LA76832这些电路与LA76810的电路原理基本相同,差别是SECAMIC电路不能使用于LA76832电路中,另外LA76832的22脚和35脚与LA76810作用不同外,其它各脚的作用基本相同。

1.高放、中放电路

调谐器U201从各种频率的微弱信号中选出所需频道的电视信号,进行放大、混频变成固定中频信号频率,经C215耦合,送到三极管V202进行前置放大,使信号增益提高约20dB,用以弥补声表面滤波器X203的插入损耗,经声表后形成符合要求的中放幅频特性,输出信号加到N201的[5]、[6]脚。

中频信号经放大、视频检波器电路,利用检波电路的混频特性,产生6.5MHz第二伴音中频调频信号,从N201[52]脚输出;图象视频信号从N201[46]脚输出,输出幅度为2VP-P,经R238与R240的分压,从N201的[44脚输入约1VP-P的视频信号。

N201[48]及[49]脚是中频VCO之L、C连接脚,不同的IF频率使用不同的中周,以下是总线的设置:

VIF频率BUS设定

38MHz00

38.9MHz01

45.75MHz10

58.75MHz11

我国中频为38MHz,所以总线菜单MENU3中的V.SYS.SW设定为“0”,否则设置错误会不能正常接收图象。

N201[50]脚VCO锁相环路所需的APC的环增益与外接电路R、C的时间常数有关,R增大,环路增益增加而使引入范围增宽,但抗噪性变差,APC环的时间常数也同IC内部的电阻有关,利用同步检波电路来切换其IC内部电阻,改变R、C时间常数。

在弱信号情况下,引致锁相环不锁相,同步检波电路改变APC开关来扩大引入范围。

C245为0.47uF、R236为390欧姆比较合适。

N201[47]脚为图象中频自动相位控制(APC)滤波连接脚,将色度信号频率被分频后的频率和VCO固有频率被分频后的频率相位比较,其相位差将会转换成驱动电流而从[47]脚输出,此电流被外接电容所平滑;调节VCO(L201),使[47]脚电压为3.6V(或3V),从而使IFVCO的固有频率38MHz被控制在中央。

调谐器U201的(MB)电压为5V(或12V),波段控制由CPU(N801)的[1]、[2]脚输出,控制U201的[3]、[4]脚的波段开关,其真值表如下:

U201[3]脚

U201[4]脚

VL

H

L

VH

L

H

U

H

H

调谐器的调谐电压是由N801的[8]脚输出调谐脉冲,经V801倒相放大,滤波电路的滤波得到的,它的调谐电压范围约为0V~30V。

2.AGC电路

3.AFT电路

为了使本振频率稳定,设置自动频率微调[AFT]电路,当射频信号输入与本振频率混频后产生的中频频率发生偏差时,经过鉴相器、低通滤波器及直流放大器组成的AFT电路,把频率变化转换为相应电压幅度的变化,使LA76832的[10]脚输出正或负的误差电压,控制N801的[14]脚,CPU经过识别判断后,改变N801的[8]脚的脉冲宽度,最后来改变调谐器的调谐电压,使调谐器的输出中频稳定在38MHz。

(三)基色信号R、G、B

N201的[44]脚输入图象视频信号,经内部彩色解码电路解码,从N201的[19]、[20]和[21]脚输出R、G、B三基色电视信号,加至CRT板末级视放。

每路末级放大器都由共基共射组成,使三路视放有0~6MHz的视放带宽;在集电级输出约110VP-P左右的视频信号,分别经R904、R905与R906,加到显象管的阴级。

N201的[38]脚为4.43MHz晶体连接脚。

N201的[39]脚是APC滤波器的连接脚,压控振荡器VCO的频率与色同步信号频率通过鉴相器组成的锁相环路,输出自动相位控制电压去控制振荡频率。

N201的[36]脚是色度VCO的AFC滤波连接脚。

N201的[31]脚是一行延迟线的VCC电压[+5V]

N201的[32]脚是一行延迟线的升压电路的输出脚。

LA76832内部有一行延迟线,对PAL制的解码是必不可少的,它是将相邻两行信号经过直通和延迟的方法,使一行倒相然后再相加,这个过程就是将两个相反的相位失真进行电平均,克服爬行现象,得到色度信号的正确色调。

(四)AV/TV转换及S端子转换:

AV/TV转换由二个TC4053(N101、N102)组成电子转换开关。

其中,N101完成AV1与AV2的视频信号、左声道、右声道的转换。

而N102中的二组电子开关完成AV1、AV2的左右声道与TV的音频信号转换。

N102另一组电子开关完成S端子的Y信号,与AV视频信号的转换。

在AV状态下,视频信号加到N201的(42)脚,在S端子的状态下,由Y信号加到N201的(42)脚,N103由ICLA7016完成TV视频信号与S端子“C”信号之间的转换,把信号输入到N201的(44)脚。

(五)伴音处理电路

伴音处理电路分二路,一路由N301,N302IC电路组成左,右声道处理,另一路由N001,N002IC电路组成重低音处理。

1.左右声道处理。

从电子开关过来的左右声道的音频信号,加到N301的1脚与4脚的输入端,经TDA8424的音量控制,高低音调节。

平衡调节,环绕立体声处理(这些控制都由

微处理器的总线控制),从N301的9脚13脚输出左右声道音频信号,经V301,V302跟随器隔离,加到N302的2脚与5脚,由LA4270进行功率放大,从N302的7脚与10脚输出5WX2两路音频信号,其中N301的11脚为数据线,12脚为时钟线,N302的3脚作为静音处理,当V303导通将R323接地时,末级无功率放大。

只有V303处于截止状态下,也就是V303的基极为0电位时,末极才能有正常功率放大。

2.重低音处理电路

从TDA8424的11脚与13脚输出左右声道的音频,经R308,R309,V300,R310组成的中置电路,在V300的发射极输出R+L的音频信号,输到N1001的6脚,该音频信号经ICBA4558低通滤波器电路处理,将音频中的高频部分滤掉,在N1001的1脚输出音频频率范围为30~300HZ的低频信号。

该信号再加到N002的

(2)脚,由LA4270组成OTL电路进行功率放大;由LA4270的(7)脚与(10)脚之间输出近10W的低频信号,推动重低音喇叭。

(六)行扫描电路

行自由振荡频率是由4MHz时钟频率经256分频后产生的;N201的[29]脚外接4.7k欧姆电阻到地,它是为行VCO产生参考电流;为了提高行频自由振荡频率的精确度,必需采用误差小的电阻。

N201的[28]脚是提供行AFC电路中所需的回扫脉冲的输入脚,总线控制行脉冲来调整画面中央位置。

N201的[25]脚是扫描电路的电源供电脚。

N201的[26]脚是行VCO的AFC滤波器连接脚。

N201的[27]脚为方波信号输出脚,内部输出电路是属于推换电路,该方波信号经V431的放大,使行输出管有足够的推动功率,行推动变压器T431将信号耦合到行输出级基级,并起阻抗变换和前后级隔离的作用,在行输出管V432、行逆程脉冲电容C435与行输出变压器等共同作用下,使行偏转线圈上产生行锯齿波电流。

行输出变压器T431将行逆程脉冲变压器输出各档电压À阳极电压Á聚焦电压Â加速极电压Ã灯丝电压ÄAFC电压。

(七)帧扫描电路

N201的[23]是锯齿波的帧同步信号的输出脚;经隔离电阻R502加到LA7841,利用总线控制,产生以下功能:

V.DC帧中心V.Linearity帧线性

V.SIZE帧大小V.SCS补偿

为了保证[23]脚能输出稳定的锯齿波信号,通过LA76832内部ALC(自动增益控制)的环路,使锯齿波行的斜度保持一定;N201的[24]脚外接的C232、C299是该环路的平滑电容。

LA7841各级的功能:

À脚为地线。

Á脚为帧锯齿波电流输出脚,该电流作为显象管的帧偏转电流;

Â脚为梯电压;

Ã脚作为帧中心的参考电压;

Ä脚为锯齿波输入脚;

Å帧电压;

Æ脚为泵电压输出。

在帧输出电路中,为了减少功耗,又不致增大逆程时间,采用了在扫描正程时间用12V电压逆程时间用高压电流电路(是12V两倍电压)

(八)枕校电路

LA76832的22脚是南北校正的帧抛物波输出脚,其帧抛物波的波形及直流电平被总线控制,来校正枕形失真,梯形失真,四角失真及行的幅度。

22脚输出的帧抛物波经V701,V702及V703组成放大器进行电压放大(V703输出幅度约10VP-P),行输出锯齿波电流受该抛物波的调制,使屏幕中间的行锯齿波电流变大。

而使两边行锯齿波电流相对减小,从而达到枕形校正作用。

由于V701,V702,V703都是直流耦合,因此控制LA76832

的2脚的输出直流电平大小,可改变V703末极直流电流大小,从而达到改变行幅大小的目的。

(九)ABL电路

5V电压经R241与R242分压后供N201的13脚固定的ABL电压(约4.2V),而24V电压经R245与R247分压后,在VD210负端获得约10V电压,从而使二极管VD210负端电位高于正端电位。

VD210就截止,这时ABL不受控。

当亮度大到一定程度后,束电流大到足够使T471的(8)脚电位下降到负电位,并使V210导通,使得V210的C极从10V降到4.2V以下,这时VD210导通,ABL就开始控制。

在控制范围内,束电流愈大,T471脚电位就越低,V210R的C极电位就越低,N201的13脚的电位就越低,ABL促使亮度变得越暗。

反之亦然,这样又起着自动调节亮度的作用。

V211与R260,R261,262的作用:

该电路是克服由于亮度变化后,阳极电压变化造成行幅变化的问题。

例如当亮度变亮后,阳极电压下降,行幅会变宽,该电路就起着调节作用,具体过程如下:

亮度V210的C极电位V211的B极电位R261电位V702的B极电位V703的B极电位V703的电流

行幅变窄。

这样抵消了由于亮度增加使行幅变宽的幅度。

(十)LA76832(N201)其余各脚功能

[11]脚为总线数据线;

[12]脚为总线时钟线;

[13]脚为ABL的输入脚,回扫变压器T481[8]脚的束电流转变成电压从该

脚输入;

[14]脚为OSD信号R的输入脚;

[15]脚为OSD信号G的输入脚;

[16]脚为OSD信号B的输入脚;

[17]脚为OSD的高速熄灭[FastBlanking]的输入脚;

[35]脚输出有两种情况:

总线中FBPBLK.SW设置“1”时LA76832的35脚输出复合同步脉冲,供微处理器SD用,微处理器的33脚根据该脉冲信号作为选台,静音,10分钟无信号关机,黑屏显示的判据。

当FBPBLK.SW设置“0”时LA76832的35脚输出为4.43MHz副载波。

本机根据电路中的需要,将总线中FBPBLK.SW设置在“1”位置上才是正确的

黄河彩电电源维修

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故障现象故障部位和元件处理方法零件参数备

有时正常,有时水平方向中间有一条6cm左右雪花点干扰带从上向下移动,并有噪音较多见的是电源开关S801接触不良,因打火而形成干扰带   

屏幕左上、右上或左下、右下角出现彩色异常一般系RT801消磁电阻不良,一端脱焊或损坏应更换同规格削磁电阻  

行幅严重收缩、闪烁并有“S”形边缘,机内有“吱吱”燥音 300伏滤波电容C812(150µF/400V)严重漏电或失效    

有时能启动,有时不能启动;不能启动时测一下V804C极电压即启动,但启动后无图、无声,指示灯不亮 副电源启动电阻R826(均330KO)其中一只阻值有变化 启动后副电源无+5V输出,CPU不工作,所以无图无声指示灯也不亮   

基本不能启动,个别时候偶尔启动一次,启动后无图、无声,遥控全部失灵副电源启动电阻R826或R827(均330KΩ)电阻其中一只开路因无+5V电源输出,使CPU不工作而无图无声

开机指示灯不亮,无光无声;但关机瞬间屏幕一闪副电源过流保护电阻R819(220Ω/1W)烧断

开机后指示灯亮,有时自停机,停机后能自启动,但自启动后无图声副电源过流保护电阻R819(220Ω/1W)阻值便小,一般将为50Ω左右这时副电源虽有低于+5V电压输出,但CPU工作异常

开机后全无,查保险丝T2A断(严重烧黑)一般系电源开关管V807击穿短路,常见的是V803、V805、V806、VD813、VD810、R822等同时损坏如开关管击穿,异造成电源大面积损坏,应仔细检查

开机后电源指示灯VD701亮,但电源始终不能启动欠压、过压保护电路的电阻R804(220Ω)开路

二极管VD813(1S1555)开路或损坏VD813常因V807击穿而同时击穿

6.2V稳压二极管VD810(04AZ6.2Y)开路常因过压而击穿

+B输出端脉冲整流二极管VD820(LERB4406)开路VD820常因主负载有短路电流过大而被击穿开路

光电耦合器VD819(TLP631)损换或开路较常见为自然损坏

开机后需等待5~10分钟后,机器才能自行启动,启动后其它正常,但字符向右移8cm左右一般系C834(100µF/16V)电容容量变小或正、负极接反。

此时测+5V输出电压只有4V左右

不能开机,一开机即烧保险丝T2A一般系+B135V输出端的滤波电容C837(100µF/200V)热击穿常见此电容下机后测量一切正常。

应代换试之

初开机光栅两边不断伸缩闪烁,有“扑扑”声,数秒钟后恢复正常,换台时也伸缩一般为C805或C806不良;较多见为C805(47µF/25V)性能不良(图上错标为C807)

开机其它正常,但台标和右上角显示的频道号左右摆头或跳跃这是副电源电压不稳定之故,如查不出故障原因时需按图1改动电路即可

开机能启动、有噪波点,但无图无声。

有时开机正常,看一会后图、声消失,遥控失灵较常见的是厂家改动电路中的R850(10Ω)电阻一端脱焊,重新焊好即可见附图

开机工作一会儿后自熄,无光栅无伴音,指示灯也不亮副电源V804(2SC3148)不良,手摸V804管很烫手常见为V804不良,烧断R819保护电阻

收看中经常自停机行逆程电容C420(390pF)容量过小,使反峰压过高而保护停机图标值C420为680pf实际使用的为390pf,应更换为680pf

检修中连烧R819或同时连烧几套R819和V804管副电源正反馈电容C825(0.01μF/100V)不良或失效检修实践证明,该电容耐压过小,应使用0.01μF/400V电容

开机无光栅,无伴音,指示灯也不亮副电源5V限流电阻R848(82Ω/1W)电阻开路。

副电源VD818(1S1586)二极管击穿造成副电源无+5V输出,CPU不工作

开机后指示灯亮,但无光栅无伴音R815阻值由13KΩ上升至20~30KΩ左右。

R734(510Ω)电阻开路使输出电压升高,从而引起过压保护

开机收看基本正常,但换台时图、声瞬间闪动或停顿一般系开关管过流取样电阻R822(0.08Ω)电阻阻值太大   

开机后图声均正常,但行、场幅均缩小R805(10Ω/1W)电阻阻值增大R805增大后,+135V、+43V电压均降低  

开机指示灯亮,但无光栅,无噪音R820(120kΩ/1W)电阻开路因R820开路后,V807基极缺启动电压和电流  

屡烧副电源电阻R819或副电源开关管V804副电源变压器T804局部短路;副电源次极滤波电容C834正负极焊反   

电源可靠性改进措施

将C825由原来的0.01μF/100V改为0.01μF/400V。

将R818由原来的560Ω/0.25W改为470Ω/0.25W。

将R829由原来的10kΩ/0.25W改为5.1kΩ/0.25W。

核对印刷电路板上副电源电路中C834的标记(负极应标在靠近四组合按键一边)。

按图1所示在副开关电源电路中增加保护电路。

黄河HC5405系列彩电同类电源机型

 

序号机型序号机型

1黄河HC54056黄河5602

2黄河HC5405A7黄河54FS-I

3黄河53FS-18黄河54FS-II

4黄河54069黄河4402

5黄河540710菊花FS532

 

说明:

在检修该电源时,如发现保险丝T2A烧迹严重,且开关管V807击穿短路时,一般将会造成电源大面积损坏。

较轻时常见的是V803、V806、V814、VD810、R822等同时损坏;较重时V803、V804、V805、V806、V807、CD810、VD813、VD815、VD816、VD819和R819、R822均全部受损,此时应过细检查,在未完全排除故障隐患前,不要轻易通电,以免故障扩大。

2、根据检修实践,本电源在检修中不宜空载检修。

因本电源保护功能较全,所以空载检修时因瞬间峰值电压较高而电源会自保护停机。

如电源本身存在故障隐患时,空载检修容易使故障扩大。

行输出管损坏的另外一个重要原因

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我们都知道引起行输出管损坏的原因通常有以下七种:

①+B升高②逆程电容不良③行负载局部短路④行频偏低⑤行激励不足⑥显体管极间打火⑦行管质量欠佳。

其中我们在检查行频时通常对行振荡电路本身进行大量的检查,结果总是不能解决问题。

如果行振荡级电源所需电压不足,行振荡电路就处于弱振荡状态,行振荡频率就会偏低,引起行电流增大而烧坏行管。

行振荡级电压不足多数是由于行振荡级电源滤波电容失效引起。

下面以二个实例介绍如下:

SR5468机图象拉丝,无信号时光栅左右两侧扫描线稀疏。

根据故障现象,首先检查了LA7680(13)静化电路,行输出级,行推动级行AF

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