(费钥)从直观现象上来说,常见故障可归纳为两大类。一类是在不接收电视信号时,光栅表现出种种不正常症状。另一类是光栅正常而接收电视信号时,图象或伴音表现出种种不正常症状。下面以这两类故障的一些典型症状为线索,介绍检查和判断故障的方法。
光栅上的常见故障
一、无光栅。
故障多在稳压电源或行扫描电路。检查步骤:
(1)无12V直流电压(可用万用表测量B\(_{2}\)3\(_{5}\)插座)。原因可能是稳压电源本身有故障或其它电路出现短路性故障,将保险丝9BX2(2A)烧毁。首先要区分这两种原因,方法是拔下B1\(_{5}\)插头用万用表测量插座B2\(_{3}\)5对地电阻。若测量结果分别为400Ω、2KΩ及20Ω左右,则表明稳压电源以外的电路正常,故障发生在稳压电源本身,大多是晶体管(尤其是9BG4、9BG5)损坏引起也可能是电位器9W1损坏造成。若上述测量结果阻值明显偏小,大多是稳压电源以外的电路发生短路性故障引起,尤其是行扫描部分,如阻尼管2CN2击穿,行输出管、升压二极管(7BG8)损坏等。
(2)显象管灯丝亮,表明有12V电压,则故障大多在行扫描部分。根据升压式行输出电路的特点,行扫描输出级实际工作电压为24V左右,因此首先检查行输出管7BG6集电极电压。可能有三种情况:① 7BG6集电极电压正常(24V左右),这表明行振荡级、行推动级都正常,故障原因可能是无400V电压(7BG10坏)或无9KV高压(如高压二极管接反,高压线包断线或绕组相位接反等)或亮度控制电路有故障(电阻7R24断路等)。②7BG6集电极电压等于12V,这表明行输出级不工作。有两个原因:一是行输出级有故障,大多系升压管7BG8或行输出管7BG6损坏。更多的可能是行输出级元件虽然正常,但7BG6基极没有输入一个行激励脉冲,因此仍然无法正常工作。这大多是行振荡级停振引起的,如晶体管7BG4、7BG5损坏、线圈7L1断线等。要注意,行振荡停振以后使7BG4集电极电压升高,往往就同时引起行推动管7BG5和电阻7R16损坏。此时,应先将行振荡级故障排除后再更换7BG5或7R16。③7BG6集电极电压在12V~24V之间,这是行输出级负载过重、行电流过大引起的。其原因与下述“光栅明显暗淡”相同,但程度比较严重。
二、光栅明显暗淡或开机正常过一段时间渐暗。
除了屏幕上表现为光栅暗淡之外,往往还会出现图1的现象。大多是由于行电流过大造成的(或开机过一段时间后行电流越来越大)。应先测一下行电流数值,有助于判断。

(1)行电流大。行电流正常值600mA左右,如果超过0.9A,一般即认为过大,过大时必定会引起行输出级某些元件(有时是损坏了的元件本身)发烫。这是一个明显的特征。可根据这一特征判断故障的部位,例如:高压硅堆(7BG12)发烫,可能是硅堆质量太差造成的;行输出变压器(7B2)高压包明显发热,是高压包局部短路引起,可将高压包从行输出变压器中取出,这时再检查行电流,应恢复到正常值;行偏转线圈明显发热,是偏转线圈局部短路造成,断开行偏转线圈后,检查行电流时,应减小到520mA左右;阻尼管(7BG7)发烫,是阻尼管耐压不够。
若上述各元件均无发烫等现象,则引起行电流大的其它原因有:①行输管性能(尤其是开关特性)差也可能是原先好,后来变差,使效率降低功耗加大;②逆程电容7C17(0.022μ)断路、质量太差(损耗大)甚至容量不对;行激励脉冲宽度不够或行推动变压器极性不对,检查方法见“调整”一文。④行输出变压器磁心质量差,损耗大。⑤行偏转线圈电感量太小,这在业余自制的情况下发生的可能性较大,往往将配合12V电源行输出电路的偏转线圈误用在本机上,以致行输出管负载过重,电流增大。
这五种原因都会引起行输出管7BG6和升压管7BG8发烫,而且故障随时间增长愈加严重。
(2)若行电流正常,则一般是400V加速电压故障(滤波电容7C22或整流管7BG10坏)或亮度控制部分(电阻7R24、电位器7W2等)有故障。
三、光栅水平幅度缩拢,有垂直或喇叭状亮线,
这些症状见图2。是行激励不足的表现,即行输出管未工作在理想开关状态。有三个原因:①行激励脉冲宽度或幅度不足。关于脉冲宽度请见“调整”一文;而幅度不足,一般是行推动变压器7B1匝数绕错,或电阻7R16阻值变大,或7BG5管大电流特性差引起。②行输出管β值太小(<25)或E、B结正向压降太大。③行输出级负载太重如偏转线圈局部短路或电感量过小、行输出变压器局部短路等。

四、光栅垂直方向幅度很小,见图3

主要有两个原因:
(1)帧振荡级不起振成输出锯齿波幅度很小。检查方法见上述第4条故障。有时即使振荡级不起振,但由于帧线性校正回路(6R9、 6W5)的正反馈作用,仍能出现垂直方向幅度较小的光栅。
(2)帧输出管6BGS(DDO1A)反向击穿电压V\(_{ceo}\)较小(<50W),因此在帧扫描过程期间。6BG5瞬时击穿,使幅度变小。非常常伴有光栅垂直方向卷起来的现象。这种故障往往不影响晶体管的直流工作电压,较难判断,应将帧输出管从电路板上焊下来单独检查。
(3)帧阻流圈6ZB1电感量太小。这在自制的帧阻流圈中容易出现。原因是铁心质量差或铁心间隙不适当。制作帧阻流圈时,要求铁心单向插片,并留0.12~0.15mm的间隙,电感量>270mh(加直流150mA测量)。
五、有几条均匀分布的垂直黑带或左侧有几根垂直细黑条,见图4。

图中两种现象其根源都是行脉冲辐射干扰引起的。几条宽黑带俗称“肋骨”,几根细黑条俗称“阻尼条”。产生“肋骨”的原因及消除方法有:(1)行输出变压器振铃太大。可在两块磁心接触面之间夹入1~2层薄纸片(总厚度约0.15mm),使其留有一定的间隙,以减小振铃。(2)400V加速电压或100V视放电压滤波不良,通常为电容7C22或2C32容量不足、漏电等造成。(3)行输出变压器杂散磁场产生的不良影响。可在行输出变压器附近,靠显象管一侧加一块屏蔽铁板。
产生“阻尼条”的原因及消除方法有:(1)阻尼管7BG7质量差(动态内阻大)或损坏。在采用升压式的行输出电路中,升压管7BG8同时也起一部分阻尼管的作用。即使阻尼管完全损坏(短路除外),对光栅和行扫描级总电流也不会产生重大影响,所以往往不易觉察。(2)行扫描输出级供电回路退耦不良(电容7C19漏电或容量不足)。(3)行线性调节器7L3与分布电容引起的谐振,会产生“阻尼条”。可在7L3两端并联一个2KΩ左右的电阻消除谐振。
六、光栅左侧有数条垂直方向点状亮线或满屏幕无规则亮点,见图5。

这两种现象统称为“飞火”,多为高压部分接触不良引起。产生左侧垂直点状亮线的原因有高压硅堆7BG12接触不良、内部跳火或高压线包内部断线引起跳火等。无规则亮点产生的原因有显象管高压帽接触不良、石墨层接地不良、行输出变压器磁心未接地或接地不良引起的跳火等。
七、满屏幕出现回扫描亮线,见图6。

这是场消隐不起作用引起的。故障部位一般为消隐元件6C9、6R20断路或视放级如+100V整流元件坏(7BG11或2C32)、视放管2BG6损坏、电感2L12、2L13断线、耦合电容2C33开路等。
八、光栅S形晃动或上下滚动的水平黑条,见图7。

12V电压纹波太大(>15mV),会出现上下滚动的水平黑条如图7a,若调节行同步线圈7L1使行幅缩小到屏幕以内,还会看到边缘呈S形扭曲、晃动的现象如图7b。这种故障还有一个特征就是将亮度关 得较暗、对比度开到最大,然后调节帧同步电位器,S形晃动会上、下移。遇到这种情况应检查:
(1)负载电流是否过大。往往由于外电路(尤其是行扫描电路)故障,使稳压电源负载过重,引起纹波显著增大。检查方法是:拔去保险丝9BX2(2A),用电流表测保险丝座两端的电流,正常值1~1.1A左右(总电流)。由于负载过重还会造成直流稳压源的输出电压低于正常值(12V)。为便于检查时比较,将正常情况下整机各部分大致所消耗的电流列于表1。(2)稳压电源部分的电容9C5两端电压不能过低,否则纹波大。电压过低可能是整流二极管9BG1、9BG2损坏。(3)稳压电源内各电解电容(主要为9C5~9C7)质量是否良好(容量大小及漏电情况)。(4)电阻9R4选配的是否合理。其阻值对输出直流电压调整率和纹波大小均有影响,阻值越大调整率越好,但纹被增大,阻值越小则情况相反。应兼顾二者选用折衷值,一般在22KΩ~43KΩ范围内选取。(5)晶体管9BG3或9BG4β值过大会使纹波增大。一般在40~200范围内。β值高则9R4阻值应取得小些。
表1
测 量 端 插 \(_{2}\) 插 3 插 \(_{5}\)
供给电路 中放、AGC、 帧扫描 行扫描、显象
高频头 管灯丝
大约消耗电流 50mA 200mA 750mA
图象和伴音常见故障
一无图象(或图象很淡)
表2
故 障 原 因 可 疑 部 位 判 断 方 法
机械性故障 高频头输入电缆线断或短 拔下高频头输入电缆插头,用普通导线代替天线,若能收到图象,
路;开关1K\(_{1}\)、1K2接触不良 则故障就在这些部位当中。
视放级不工作 视放管2BG\(_{6}\)坏,+100V整流 特征是屏幕布满帧回扫线。可测量视放管各极直流工作电压。
管7BG\(_{11}\)或滤波电容2C32坏
图象中放级元件损 一中放管2BG\(_{1}\) 2BG1在中放输入端,容易被外来强信号击毁(一般为E、B结击穿)。
坏造成增益很低 三中放管2BG\(_{3}\) 末级中放工作电流大(10mA左右)、功耗较大,损坏可能性大。可以测各
极电压。
中放各级发射极旁路电 损坏有两种情况。一是电容短路或漏电,会造成发射极电压不正常。
容2C\(_{8}\)、2C13、2C\(_{18}\)损坏 另一种是电容断路,不影响直流工作电压,故较难查出,方法是并联一个
好的电容观察效果。
高频头故障 高放管3DG56B坏 强脉冲(如高压打火等)由天线感应到高放管基极,有可能将晶体管
击毁。可在高频头输入端对地并联一个二极管2CK44(正极接地),对高
放管能起保护作用。判断高放管损坏的简单方法:在A3点测高放AGC
电压,高频头置于空频道和其它任一频道时应分别为2.5V和3V若此
二值接近相同(都等于2.5V或3V),则表明高放管坏。
机械性故障 可直接观察簧片是否接触良好;频率微调螺钉是否有卡死、打滑现
象;转轴是否松动脱焊等。
混频管或本振管损坏 测晶体管各极电压。
中放静态AGC电 视预放管2BG\(_{5}\) 损坏 测2BG5发射极电压,正常值约2.8V,若过低则大多是e、b结击穿
压过高(正常值约2.8V)
使中放级增益降低。 电位器4W\(_{2}\)接触不良 将电阻4R11断开,若AGC电压仍高,则说明AGC电压的升高不是
或电阻4R\(_{1}\)0断路 由AGC放大管4BG3导通引起,而是由4W\(_{2}\)或4R10的故障所引起的。
AGC电路不起作 视预放管2BG\(_{5}\)漏电流 该故障造成2BG5发射极电压过高,也即4BG\(_{3}\)基极电压升高,若升
用或控制能力差,造成 I\(_{ceo}\)过大或反向击穿电压 高到比发射极电压高出1V以上(正常值为0.5V左右)。就相当于检波后
强信号电路“阻塞”, V\(_{ceo}\)低 的全电视信号幅度达1.7VPP以上,显然会超出中放级动态范围,使中放
不能正常工作。
行输出变压器7B\(_{2}\)键控 这几种故障都能造成4BG3集电极无键控脉冲,使AGC电路不能正
脉冲绕组断线。电容4C\(_{7}\)或 常工作。可测量4BG3集电极直流电压,正常时应-1~-2V,无负电压则
二极管4BG\(_{2}\)损坏 表明这些元件中有损坏。
AGC闸门管4BG\(_{3}\)或高 4BG3坏,当然AGC电路失去作用。4BG\(_{1}\)坏则AGC控制能力变差,