彩电ABL电路故障分析四例

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彩色电视机中的自动亮度限制电路(即ABL电路)的主要功能是对显象管阳极电流进行取样,用取样电压来控制视频放大器的增益,继而反馈限制显象管束电流的增大,从而达到亮度限制的目的。本文通过几例实际故障,简要地分析4种较典型的ABL电路。

例1:环宇47C-2型。

故障现象:图象暗淡不清,色彩隐约可见,伴音正常。

检修与分析:根据现象,先检查管座板上的有关电压,测得帘栅压和聚焦电压都在正常范围之内,并且在调节时,屏幕的亮度和清晰程度也有所反应,这说明管座的接触是好的。再测量亮度信号Y输入端的直流电压,电压为8V,比正常值高出2V左右。由于该电压的抬高,引起视放输出级的增益下跌,这时,可以判断故障在亮度通道。

环宇47C-2采用日立NP-8C机型的亮度通道,共有3级视频放大和1级黑电平箝位兼亮度调节。现已查得第3视放Q\(_{3}\)03的e极(即Y信号)电位偏高,而它的b极直接受第2视放Q302C极控制,也偏高。测Q\(_{3}\)02C极电压,达10V(正常约5~6V)。Q302与第1视放Q\(_{3}\)01(兼对比度调节和轮廓补偿)是通过C304交流耦合的,所以,Q\(_{3}\)02的直流状态主要取决于Q304(黑电平箝位级)和ABL电路。查得Q\(_{3}\)04及亮度调节电路均正常,那么,毛病应在ABL电路。该机的ABL电路如图1所示。

图1
图1 🔍原图 (803×478)

束电流从+54V电源经R\(_{777}\)到行输出变压器(FBT)的高压绕组,在A点形成ABL取样电压。当束电流较小时,UA>13V,D\(_{3}\)01导通,UB被箝位于12.7V,ABL不起作用。当束电流大于700μA时,U\(_{A}\)<13V,D301截止,ABL起控。随着束流的增大:U\(_{A}\)↓→UB↓→U\(_{3}\)02b↓→U302c↑→U\(_{3}\)03b↑→U303e↑→视放输出级电流↓→显象管阴极V\(_{k}\)↑→束电流↓。这一控制环路限制了束电流的增长,起到了自动控制亮度的作用。

在检查中,测量与ABL有关的电压,发现U\(_{A}\)为负压,显然+54V没有加上,以至使得D301截止,Q\(_{3}\)02始终导通,引起Q303的b、e极电位升高。经检查,是R\(_{777}\)开路,换新电阻后故障排除。

例2:日声RS89P型。

故障现象:图象、伴音正常。开机一段时间后出现光栅闪烁,行幅瞬间缩小。

检修与分析:该机采用的是三洋83P机型,国内有相当数量,如孔雀KQ47-39,昆仑S471,黄山CTP3905等。

由于“行缩”现象出现次数较少,且没有规律,所以先监测行电流。把电流表串入130V和FBT绕组①之间,开机视察。正常情况下,该机的行电流基本稳定在350mA左右,而本机在异常时行电流在300~600mA之间大幅度抖动,当超过700mA时,就出现瞬间行缩现象。因此,可排除行输出管和行输出变压器损坏的可能性,断定是显象管束流失控而引起高压不稳定和行输出过载。所以应着重检查ABL电路。

83P系列用的是M-μ两片电路。它的色处理、亮度通道、行场扫描是一块高集成度电路μPC1423CA。有关原理图如图2所示。

图2
图2 🔍原图 (847×921)

全电视信号从IC\(_{2}\)01(μPC1423CA)引入,经箝位后恢复直流分量,然后进入对比度控制电路,外接对比度调节电位器VR221。之后,从输出,一路至色带通放大电路(IC③脚)。另一路由X\(_{2}\)01(4.43MHz陷波)滤除了色副载波后进入集成电路的0。01外围的C208、R\(_{2}\)08、C204、L\(_{2}\)04、R204、R\(_{2}\)05、R205、R\(_{2}\)07等元件构成轮廓校正电路,以提高图象清晰度。2为亮度控制。经加工后的视频信号加入消隐脉冲后送到集成电路内的视频放大器。该放大器的动态范围由白色峰值限幅器保证,限幅电平取决于3外接的R215、R\(_{216}\)的分压值。最后,从4输出Y信号。

例3:自装飞跃47C\(_{3}\)-3型。

故障现象:亮度不规则跳动,时亮时暗。

检修与分析:飞跃47C\(_{3}\)-3(或51C3-1)是上无十八厂新设计的产品,它采用了飞利浦公司的新型二片电路TDA4501和TDA3565(飞利浦推出的整机原型为CTV120)。国内其他同类机型还有:凯歌4C4705、4C5105,金星C514,百合花CD37-3,孔雀KQ51-38系列,等等。

该机型的亮度通道、色度通道、解码矩阵都集成在TDA3565之中。如图3所示,TDA3565的⑥脚外接对比度调节电路R\(_{3417}\)等和ABL电路,⑨脚外接亮度调节电路R3421等。正常情况下,二极管D\(_{6425}\)(BAW62)截止,ABL不起作用。当某种原因使显象管阳极电流过大时,电阻R3940(15kΩ)两端的压降也增大,A点电位下跌,到一定限度时,D\(_{6425}\)开始导通,加在IC7400⑥脚的控制电压下降,使得流过集成电路内对比度控制放大器的电流减小,精益降低,引起视放管电流减小,显象管的束射电流减小,自动限制在1mA之内。

图3
图3 🔍原图 (869×770)

假如行输出变压器的负载太重,靠ABL电路来降低集成电路⑥脚的电压仍不足以控制束电流时,保护电路就开始起作用:FBT(F1550)的8端输出幅度增大,经D\(_{6961}\)(BAW62)整流后,如超过20V,稳压管D6960(BZX79C20)导通,使保护三极管Q\(_{796}\)0(BC548B)导通。于是,行振荡脉冲被旁路,行推动管Q7901(BF483)截止,B点电压升高,当大于51V时,自保稳压管D\(_{6962}\)(BZX79C51)导通,使得Q7960更可靠地导通,直至故障排除后行扫描电路才能正常工作,恢复高压。

本例故障中,在检查亮度电仪器调节功能时,IC\(_{74}\)00⑨脚电位基本正常,在1~3.5V之间变化。⑥脚电位虽然偏小,但变化范围也正常,说明对比度调节电路也没有问题,故障应在ABL电路中。用电压表监视A点电位,发现正常时为4V,而当光栅暗时仅0.6V。显然,基准电平降低后引起ABL电路控制过度,导致图象暗淡。故障原因是基准电阻R3940虚焊。

例4:夏普C-1826DK。

故障现象:开机一段时间后,屏幕亮度瞬间闪烁数次,随即出现很亮的绿光,保持十几秒钟后,光栅消失。

检修与分析:C-1826DK是夏普公司为中国设计的NC-ⅡT机芯,采用两TA电路(TA7680AP、TA7698AP),国内生产的各种牌号的相同机型很多。

从现象来看,是较为典型的ABL保护,又因为保护前出现绿光栅,所以可以直接在CRT板上找原因。用电压表快速测量绿枪的视放管Q\(_{852}\)的C极电压,由正常时的120V抖动几下很快跌落到0。仔细检查与这路视放输出有关的元器件,查出故障是由绿枪的间隙放电器SG352热击穿引起的。

该机的ABL电路见图4。保护过程可以分为3步:(1)束电流增大时,R\(_{421}\)、R424上压降增大→V\(_{A}\)↓→D408导通→V→束流↓。(2)异常情况时(如本例故障中绿枪短路),束电流剧增而无法控制→VR\(_{421}\)猛增→VB≤(8~0.7)V→D\(_{6}\)03导通→Q606导通→V→IC\(_{8}\)01内X线保护电路动作→行振荡停止,光栅捎失。(3)自保电路:FBT⑧端无电压输出→D609导通→Q\(_{6}\)06更加导通→保证V电位,直至故障排除后,行扫描电路才能恢复正常。(刘天益)

图4
图4 🔍原图 (914×528)