LA7680解码电路的检修

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一、 电路原理

采用LA7680单片集成电路的彩电是具有国际线路的多功能电视接收机,属三洋A3机心。下面以赣新KG-5415型机为例介绍解码电路工作原理(该机图标为LA7681,实际可用LA7680替换)。有关解码电路原理见附图。输出视频信号经外接带通滤波器滤除亮度信号,并由LC4066B构成的电子开关进行切换,切换后,经电容耦合至内色度放大器,外接直流通路接收CPU给出的色饱和度调节控制信号,以给定色度放大量。色度放大还受ACC自动色度控制和ACK自动消色控制。ACC可视为色度放大的负反馈信号,以此控制色度放大器从输出信号的稳定;ACK电路检测色同步信号的大小及矩阵电路的工作状态,据此决定消色电路是否启动,ACK启动后色度放大截止,无色度信号输出。

色度信号中包含Fu与Fv两种载频分量,FV中调制了R-Y色差信号、Fu中调制了B-Y色差信号。根据亮度方程式可知,用矩阵电路可从R-Y与B-Y这两组色差信号中获得G-Y色差信号。Fu与FV是用梳状滤波器以相位分离方法进行分离的,梳状滤波器是由之间的T281等元件构成。色度信号一路通过RP281、C283作为直通信号进入T281;另一路通过C284及一行延迟线(1HDL)加到T281的另一端。从附图可见T281把两路信号分别做加减运算后得到Fu与FV信号,通过内的同步解调器进行解调处理,解调的过程是去掉载频分量,并由矩阵电路恢复出R-Y、G-Y、B-Y色差信号分别从输出。同步解调器工作受副载波振荡(VCO)控制,而VCO的工作又受自动相位(APC)控制。色度信号经IC内同步分离电路及外接色同步净化电路取出色同步信号,APC电路把送入的色同步信号和的副载波振荡信号相比较,将误差信号送VCO,使压控振荡器的频率和相位符合解调器工作的要求。

二、 故障分析与检修

色处理过程是将编码的视频彩色全电视信号解码还原成三个色差信号,由此去激励彩色显像管。在彩电中色处理的理论和实践显得更为复杂和严谨,所以修理彩色故障是一项技术性比较强的工作,倘若不了解电路的信号流程和工作原理,以及切实掌握一些行之有效的方法,就会对彩色故障一筹莫展,甚至劳民伤财。下面介绍一些常见故障的分析方法。


1.制式转换电路不良或晶振元件不良而形成无彩色

图1
图1 🔍原图 (613×496)

由于该机采用国际线路,IC101外接由制转控制电路切换的晶振元件决定了副载波振荡的频率,在对色度信号的调制方式中PAL与NTSC的主要区别在于对R-Y作逐行倒相处理,因而PAL制解码是在NTSC的基础上增设了延时解调、PAL开关和双稳态触发器等电路。IC101控制电平的转变,决定了PAL/NTSC开关的转换,为高电平时选择PAL方式,为低电平时选择NTSC方式。若控制电平失常或外接晶振切换电路有误,或晶振元件本身不良,都会导致无彩色故障。判定此处是否有故障,可断开外接电路,用一只正常的4.43MHz晶体接在与地之间,再结合测量电位是否为高电平(接收PAL信号),由此大致判定故障范围后再去细查具体电路。


2.IC101外接电路不良而形成无彩色

IC101既是色度信号输入(交流通路),又是色饱和度调节端(直流通路)。调节色饱和度时电压变化的正常情况是2.4~6.4V,若控制电路有误,使电压太低,便会使色度放大电路截止,使无色度信号输出。此外,若外接交流耦合电容开路等原因造成色度信号阻断,自然也会无彩色。输入色度信号来自,它途经带通滤波及电子切换开关LC4066B等电路,应注意检查这部分电路是否正常。


3.IC101功能失常使对比度失控而产生无彩色

色同步分离取出的色同步信号在色处理系统中起着举足轻重的作用。既是对比度控制端,又是色同步脉冲滤波回路,外接L211和C235并联谐振回路对放大后的色度信号进行纯化,功能如果失常会使对比度失控,同时还使色度放大失去负反馈取样信号,严重影响同步解调器工作,必然会产生无彩色故障。


4.IC101外接APC滤波电路不良而导致无彩色

IC内鉴相器(图中略)输出的误差信号经由外围电路组成双时间常数低通滤波器滤波后形成直流电压,去控制VCO的频率和相位,当此误差电压超过APC的跟踪范围,它便作为启动ACK的信号去控制色度放大器截止。当外接电路个别元件损坏时,直流电平一般不会有明显的变化,但该脚的正常功能丧失了,由此而形成无彩色,所以对此更应引起注意。


5.色度放大或ACK电路不良而产生无彩色

当出现无彩色故障时,其故障原因有可能是色度放大电路本身,或由ACK管辖范围内的电路不良而引发ACK启动。这种情况一般可由的电压来确定,当ACK未启动时,的电压约为6.1V。此类无彩色故障可能是色度信号传送通道、色度放大器本身以及色饱和调节控制电路等不良所致;若电压低于正常值很多,这表明ACK电路已经起控。引起ACK启动的原因很多,其中APC电路是主要因素,如色度信号不正常或色同步分离电路不良取不出正常的色同步信号,以及副载波振荡信号偏离超出APC控制范围,均会引发ACK电路启动。此外APC或ACK电路本身不良也会导致无彩色故障。

三、 检修实例

一台赣新KG-5415彩电选择PAL制时无彩色,而在选择NTSC(4.43)时出现严重失真的彩色。开机检查见IC101原图标为LA7681,现已更换为LA7680,并可见有关色处理电路已有检修过的痕迹。

在选择PAL方式时测电压明显偏低,测电压为4V,也明显低于正常值6.8V,测经梳状滤波器后送入的两个色度分量值为1.4V(正常值为3.3V),因此判断是否为副载波振荡电路故障。断开以外电路,取一只正常4.43MHz晶振接在与地之间,故障仍如故,再检查色度放大通道,测电压约2V,随色饱和度调节虽有变化但明显偏低,因此判断故障是否由外部电路引起的。断开外接电路,从IC101供电源处接分压电路给电压为6V,但仍无彩色,这又可排除色度调节控制电路部分有故障。仔细检查至之间电路也没有发现色度信号被阻断迹象。进一步检查解码电路其它相关引脚如外围电路均没有发现问题,怀疑集成块损坏,再次更换之也无济于事。无奈中试想调节一下进入梳状滤波器的直流信号可调电阻RP281,观察是否能呈现爬行的彩色,调试间却意外呈现了正常的彩色。

看来本例故障是前维修人员调节过RP281,即便在检修中排除了其它一些故障,但却使梳状滤波器工作在异常状态,由此引发ACK电路启动,导致这种无彩色故障的特例。

通过本实例应引以为戒的是:检修中若调整可调元件,调整前必须用记号笔在原位置先作上记号,若调整无效则必须恢复到原来位置,以防酿成更大的隐患。

(严崇栩 吴银凤)