集成电路KC581C常见故障的检修

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集成电路KC581C在电视机中起场同步放大、场振荡和场输出的作用。正常情况下,KC581C各引出脚的工作电压及其对地电阻值如表1所示。其完整电路如图1所示。现以飞跃牌12D4型电视机为例,介绍一下KC581C常见故障的检修方法。

图1
图1 🔍原图 (877×381)
图2
图2 🔍原图 (1788×625)

水平一条亮线

与分离元件电视机一样,在检修这种故障时应把亮度关暗,避免较亮的水平亮线损坏显象管的荧光屏。

首先应确定发生故障的大致部位。场扫描电路可分成场振荡和场输出两部分,电容5C\(_{8}\)就是这两部分的耦合电容。在没有示波器的情况下,可用手去触接集成块的(13)脚,利用人体上的感应电压给场输出级输入一个交流信号。如果水平亮线变成宽2cm左右的水平亮带,说明场输出级正常,故障发生在场振荡部分。如果没有变化,可确定场输出级有故障。

1.场振荡级的故障

首先测量KC581C①脚的电压,它是集成电路内部稳压电路的输出电压,正常时应为7.5V,作为场振荡器与场同步放大器的工作电压。当①脚电压偏低时,场振荡器就会停振,这时应检查旁路电容5C\(_{5}\),看有没有短路或漏电现象。若5C5是好的,可确定是集成块损坏了。当①脚电压正常,再测量脚电压,正常情况下约为10V。该电压正常与否是区分场振荡器是否振荡的标志。根据脚电压的变化情况,可以找出振荡器停振的原因:当脚电压下降到1V左右时,应检查场频调节电位器5W\(_{3}\)、电阻5R6是否开路,定时电容5C\(_{4}\)有无短路。场振荡器对5C4要求很高,此电容略有漏电就容易停振。有时用万用表测量5C\(_{4}\)的充放电情况和漏电大小都符合要求,但接到振荡电路时仍无法工作。这是由于5C4介质损耗变大的缘故,换一个新电容后,就可恢复振荡。当脚电压上升到11.3V时,说明定时电容5C\(_{4}\)或电阻5R5开路了。

当然也会出现这样一种情况,即①脚、脚电压都正常,场振荡器没有停振,但是仍然出现一条水平亮线。这说明场振荡器输出的锯齿波电压没有送到场输出级的输入端,应检查耦合电容5C\(_{8}\)及垂直幅度电位器5W2有无开路、接触不良或损坏。

2.场输出级故障

场输出级是一种准辅助对称型OTL电路,场输出级的中点(⑨脚)电压是一个关键电压。它真实地反映了场输出级的工作情况,正常时为6V。在检修中,只要排除了引起⑨脚电压异常的故障,场输出级就可恢复正常工作。

当⑨脚电压升高时,应该先检查场输出电容5C\(_{11}\)是否短路或漏电。如果5C11没有损坏,再检查阻尼二极管5BG\(_{1}\)的反向电阻是否变小了。5BG1的正向电阻应小于50Ω(R×1档),反向电阻要大于10MΩ(R×10K档)。如果⑨脚电压升高是由于5BG\(_{1}\)击穿短路造成的,则集成块会因此而损坏。5BG1击穿或正负极性装反,都要损坏集成块。这一点必须注意。

当⑨脚电压降低时,则可能是由于5R\(_{4}\)断路、电容5C10、5C\(_{12}\)漏电或短路造成的。可分别测量⑤脚与脚电压。若⑤脚电压变高,则表明电容5C12损坏;若脚电压变低,则表明电阻5R\(_{4}\)断路或阻值变大;若脚与⑨脚同电位,则是电容5C10短路造成的。

经过以上检查,如果故障仍未排除,最后再检查集成块的好坏。根据我们的经验,集成块损坏时,有以下三种不同的表现:

第一,⑨脚电压在6~7V之间,而且散热器热得烫手。

第二,⑨脚电压很低或为零,同时⑩脚电压也较低。若割断印制板上⑩脚与+12V电源电压的连接铜箔,用万用表测量场扫描电路的工作电流,其值远大于225mA。正常工作电流为110~225mA。

第三,⑨脚对地电阻极大,近似开路;或者极小,只有几十欧姆。

以上三种情况都表明集成块损坏了。

如果场振荡级、场输出级和集成块都无故障,还是一条水平亮线,就应该检查5C\(_{11}\)、5R8、5R\(_{9}\)是否开路,场偏转线圈是否断线,偏转线圈与印制板之间的连接插头是否接触良好,印制板的铜箔有无断裂等。

垂直线性不良

垂直线性不良的故障,主要发生在抛物波形成(预失真校正)电路和场输出电路。

图3
图3 🔍原图 (521×1091)

预失真校正积分电路由5W\(_{2}\)、5W1、5C\(_{7}\)组成。积分后在5C7上形成一个向上的抛物波,如图2所示。修理时,可先试调5W1,如能改善线性,说明垂直线性不良,是由于5W\(_{1}\)振动后发生移位造成的。如果图象下线性变差,出现如图3所示的现象,则是由于5C7短路造成的。如果图象的垂直幅度明显增大,出现如图4所示的现象,则是由于垂直线性调节电位器5W1或电容5C7开路造成的。当锯齿波形成电容5C\(_{9}\)开路时,会出现如图5所示现象。这是因为 脚输出的开关脉冲,未经5C9积分而直接送到场输出级放大后,在屏幕上扫描的结果。

场输出级的非线性也会产生垂直线性不良。为了减小垂直方向的失真,在场输出级上加有较深的负反馈。电阻5R\(_{7}\)、电容5C12起调整反馈深度的作用。如果这两个元件有一个开路,就会使场输出级的增益很快下降,垂直幅度就会缩至2~3cm左右。当5C\(_{12}\)容量变小时,会使图象下部被压缩。适当增大5C12的容量能改善下线性,但最大不要超过100\(_{μ}\)。因为容量取得越大,场输出级在接通电源后建立工作点的速度越慢,就会出现这样一种现象,即开机后在屏幕上先出现一条水平亮线,然后场扫描才慢慢展开,而不是整幅光栅一起出现。

如果光栅出现卷边,而且集成电路⑨脚电压略偏高,这是集成电路场输出级动态范围变小的缘故,应更换集成块。开机数小时,光栅左上角出现缺损现象,这是偏转线圈质量不佳所致,应更换。

场不同步

场不同步故障可分为完全失步和同步范围小两类。完全失步表现为图象上下翻滚,调节5W\(_{3}\)也无法使图象稳定下来。同步范围小表现为图象不稳定,时而上下翻滚,调节5W3后能够同步,但范围很小。

1.完全失步

造成场完全失步的原因有以下几方面:(1)场同步脉冲引入电阻5R3或电容5C3开路,使同步脉冲无法送到集成电路的②脚;(2)电容5C\(_{1}\)、5C2短路,使场同步脉冲信号消失;(3)滤波电容5C\(_{5}\)开路,图象上下跳动无法同步;(4)场频调节电位器5W3变值或定时电容5C\(_{4}\)容量改变,使场振荡周期与场同步脉冲周期相差太大,电路无法进入同步状态。正常的场频调节范围为30~60Hz。如果场振荡频率太高,可将5R6由22K改换成27K或33K。如果场振荡频率太低,可在5W\(_{3}\)上并联上一只27K的电阻。

输送到集成电路②脚的场同步脉冲应为正极向的脉冲。如图6所示。如果变成负极向脉冲,也会造成场不同步,但这是集成电路HA1144的毛病,与集成电路KC581C无关。

2.同步范围小

场同步范围小有以下几方面的原因:(1)场同步脉冲引入电阻5R\(_{3}\)阻值变大,使同步脉冲幅度变小;(2)耦合电容5C3漏电或短路,使场同步放大器的工作点发生偏移;(3)高压系统跳火产生的高频脉冲,会使场同步放大级②脚的电位发生跳变,引起图象上下跳动。

在检修时需要注意的是,一旦接通电源绝对不允许短路集成电路的引出脚,以免损坏集成块。焊接集成块时,最好采用20~45W的烙铁,同时烙铁外壳要接地良好,外壳带电的烙铁绝对不能用。(郁景祉)