罗马尼亚244型电视机电源的改造

🏠 首页 《无线电》杂志 1992年 🔗 第11期 🔗 第13页 分类:晶体管电路讲座 🔗 李景生 🔗

罗马尼亚244型电视机,最大的缺陷是电源性能差,这是因设计造成的。只有对电源加以改造,才有可能从根本上提供该机的整机性能。

244型电视机的原电源电路属无电源变压器线性串联稳压电源。工作电压为175V,整机电流为0.28A、功耗100W。由于无变压器,经整流的270V直接由调整管和分压电阻降压,因而存在以下几点严重缺陷:效率低、功耗大;机内温升过高,整机可靠性差;电压调整范围窄,低于电网电压180V就无法正常工作,电源稳定性差,极易引起光栅扭动、同步不稳等一系列弊病。为此,笔者经反复实践,将开关电源应用于该机,并取得了满意的效果。现简述如下:

电路说明

经改造的244型机电源电路及有关连线如附图所示。该电路属串联型开关电源,由开关变压器TRW-3067、厚膜电路STR5412及外围电路组成。其特点是性能稳定、结构简单、便于制作。该电源电路的工作原理这里不再赘述,仅就其具体电路作些简要说明。

图1
图1 🔍原图 (1522×1027)

由开关调整管V1、变阻管V2、开关变压器TRW-3067、反馈元件R1、C10以及启动电阻R3组成振荡电路。通过VD8、R7将行输出变压器TR702⑦~⑧绕组上的26V\(_{p-p}\)行逆程脉冲引入V1基极,使其振荡与行频保持同步。在原显像管灯丝限流电阻R709上并一3.9Ω(1W)电阻,其作用是使灯丝电流不至于减少。

由取样电阻R10、R11、误差放大管V3、基准稳压电路R9、VD12及V1、V2组成稳压器。STR5412⑤脚对地接一可调电阻R6,使电源输出电压+U1由原112V上调至145V。高频头的调谐电压+U233V是经开关变压器⑩~绕组由VD6整流(56V)、VD9稳压得到的。

由C1、C2、L1及防浪涌电阻R801(原电路上的)组成高频滤波电路。在续流管VD5的阳极与地之间加入的R2、C9阻尼网络及⑦~⑧绕组间的C8,用于阻尼VD5的反向峰压及开关变压器⑦~⑧储存绕组产生的振铃。C7、C13用于防止二极管的高频干扰。C11用于抑制开关管V1在通断瞬间引起的尖峰干扰。

为提高电压调整范围,将原电路的半波改为桥式整流,也可将原电路中的滤波电解电容C801改换成耐压400V以上的。此外,稳压二极管VD7起过压保护作用。

改制方法

改造后的244型机电源印制板图可由读者根据元器件情况自行设计。为改制方便,按上述电路制作的电源印制板其引出脚与原电路板应保持一致。

整个改制过程如下:①按设计好的印制板把相应的元器件焊牢,同时把从原电路板上拆下来的接插件重新焊在新印制板上(原接插件的定位销应锉去,再用树脂将其与新板粘牢)。厚膜电路STR5412(国产型号为KW5412)应加散热片。②将与电源板⑥脚相连的电路底板上的地线断开(可用锯条把印制板的地线断开)。同时,将原底板上的电阻R802~R807全部拆除,但保留保险丝Si801、防浪涌电阻R801及滤波电解电容C801。③按附图在底板上另外连接两条导线:一条由行输出变压器⑦脚经Si701和R705与其④脚相连;另一条由行输出变压器⑧脚与电源板①脚相连。④将原R315拆除,在灯丝限流电阻R709上并联一只3.9Ω(1W)电阻。同时,将行输出限流电阻R705改换成一只10Ω(2W)电阻。至此,改制工作全部完成。

接下来可进行通电调试:①将电源板上的可调电阻R6旋至中间位置后插入底板,断开负载(拔下插件CV1),另接一只300Ω(50W)电阻(或用一只60W白炽灯泡)作假负载。这时可通电测试,若测得电源板④脚上的电压+U1为60V左右,则说明电源基本正常,否则应找出原因。②接上负载(插上CV1),拆去假负载。通电后调节R6,使+U1电压为145V。测出R6的阻值后用一金属膜电阻取代。这时测得R705上的端电压应为2.3~2.5V(即行电流为0.23~0.25A),说明行扫描正常。③进行白电平调整:选好当地信号最强的电视台,将对比度、亮度调至最大,调节原机R113,使屏幕上出现的同步信号消失。④进行行幅、线性调整:调节原机L705可得最大行幅;调节L703可得最佳行线性。

一般,只要元器件质量完好;焊接无误,改装均可一次成功。在图像、光栅正常情况下,调试中③、④步骤可以免去。值得一提的是:该机底板带电,在改制与调试的全过程中应注意安全,最好加一个1:1的隔离变压器。

经上述改造后,罗马尼亚244型电视机整机性能明显提高;整机功耗≤50W;效率>80%;在输入电压为30~250V时可正常工作;图像稳定无干扰现象;连续工作机内温升很低。经改装的数台该型号的机子性能均良好,有的使用已愈一年尚未出现故障。

利用开关稳压电源对早期的大屏幕电视机的老式电源进行改造,使其发挥应有价值,一则可延长使用寿命;二则可提高整机性能;三则可节约电能,显然有着现实意义。(李景生)