- РЕМОНТИРУЕМ СТРОЧНУЮ РАЗВЕРТКУ.
- Строчная, кадровая и прогрессивная развертка телевизора
- Ремонт кинескопного телевизора
- Строчная развёртка
- Кадровая развёртка
- Прогрессивная и чересстрочная развёртки
- Принцип работы разверток
- Неисправности строчной развертки телевизоров
- Как работает строчная развертка кинескопного телевизора
- Ремонт кинескопного телевизора
- Строчная развёртка
- Кадровая развёртка
- Прогрессивная и чересстрочная развёртки
- Принцип работы разверток
РЕМОНТИРУЕМ СТРОЧНУЮ РАЗВЕРТКУ.
#1 от 12/03/2002 00:59 | цитата |
Рискну поместить сюда свой перл по поводу сомнительных советов в разных форумах о «методиках резонансных проверок трансформаторов», отвлекающих массы ремонтников в неактуальную область призрачных способов достижения результатов в аспекте ремонта силовых блоков имеющих в наличии различного типа импульсные трансформаторы. Этот непрактичный совет дают на разных форумах спецы по резонансным явлениям, для проверки трансформаторов и ТДКСов. Хотелось бы узнать КТО, достоверно, проверил таким методом хоть один трансформатор? Резонансная частота в данном случае функция проволоки намотанной на сердечник. Количество витков, диаметр провода, свойства материала сердечника, высота зазора определяюще воздействуют на частоту резонанса. Кто занимался радиотехникой, должен знать, что много лет тому назад методом закорачивания части витков катушки, магнитной антенны (аналог трансформатора), резонанс смещали выше по частоте без особого ущерба для работы в «резонансе». Витковые замыкания не сказываются на отсутствии резонанса, а только повышает его частоту, снижая добротность. Форма импульсов обмотками, даже закороченными, не искажается (при синусоидальном сигнале, а меандр применять вообще не разумно) На форму импульса влияет только насыщение сердечника, но тогда о каком резонансе речь, и какой мощности должен быть генератор? К тому же по ряду причин резонансов может быть несколько. Так что можно только сожалеть о напрасно потраченном времени, на безрезультатную проверку. Теперь о главном: Необходимо учитывать следующее — трансформаторы импульсных блоков питания выходят из строя, чаще всего, по причине разогрева первичной обмотки при коротких замыканиях силовых ключей. Это особенно часто происходит в небольших по размеру и намотанных тонким проводом, БП современных видаков. Провод за короткое время сильно разогревается, изоляция разрушается, в результате возникают витковые замыкания, снижающие добротность, что нарушает режим работы автогенератора в простых схемах. В схемах с внешним возбуждением срабатывают различные защиты, в том числе и по току, блокируется работа БП что защищает микросхемы и силовые ключи. Следует считать, что повышенное напряжение на вторичках и работа в «разнос» показатель качества трансформатора и осутствия витковых КЗ.. — Боле сложная причина — «мерцающее КЗ» это связано с электромеханическими явлениями, в частности магнитострикционный эффект перетирает витки обмоток не «натянутых» или не закрепленных, по требованиям технологии намотки. Неравномерный нагрев разных обмоток и их расширение, создает условия для локального разрушения изоляции. Тогда силовые ключи выходят из строя внезапно, и как бы безпричинно. Такие проблемы требуют специальных методов диагностики. Большое количество вариантов приборов для проверки на КЗ обмоток проблему не решают и в практике ремонта не прижились. Наиболее ДОСТОВЕРНЫМ способом, в «домашних» условиях который дает 100 % результат представляется подключение низковольтной обмотки трансформатора импульсного БП, или накальной обмотки ТДКС к выводам накала работающего телевизора. Напряжение на выходе ТДКС контролируется на искру в разрядном промежутке. СТАТЬИ, ОПИСАНИЕ, ПРИНЦИП РАБОТЫ СТРОЧНОЙ РАЗВЕРТКИ И ТДКС. Информация по «STROCHNIK» предоставлена MICHAIL, Информация по СР с журналов РЭТ предоставленна naoh, Источник Строчная, кадровая и прогрессивная развертка телевизораРазвертка кинескопа состоит из двух каскадов — строчного и кадрового. Если пользователь наблюдает на экране старого телевизора Samsung, LG или другого производителя горизонтальные полосы или неестественно яркое свечение, то, вероятно, причина неисправности связана именно с данными комплектующими. В статье будет рассказано, как самостоятельно провести диагностику строчной и кадровой развёрток телевизора. Ремонт кинескопного телевизораДиагностику кинескопного телевизора следует начинать с проверки работоспособности блока питания. Для этого пользователю потребуется:
Далее будет необходимо сравнить полученный результат с рекомендуемым производителем устройства показателем напряжения — обычно данная характеристика располагается рядом с резистором регулировки напряжения в виде простой надписи. Если значение выходного напряжения в норме, пользователь может подключить к блоку питания строчной каскад и перейти к следующему этапу диагностики. Строчная развёрткаПеред диагностикой каскада строчной развёртки потребуется соединить данный элемент телевизионного аппарата с лампой накаливания, которая в этом случае будет выступать в качестве предохранителя. Если каскад работоспособен, то подключённая к нему лампа должна ярко загореться и тут же погаснуть. В случае, если лампочка продолжает гореть, пользователю необходимо проверить:
Важно заметить, что эксплуатация TB-устройства без отклоняющихся катушек непременно приведёт к прожогу кинескопа. Кадровая развёрткаЕсли пользователь наблюдает на кинескопе яркую горизонтальную полосу, необходимо уменьшить яркость свечения экрана телевизора с помощью транзисторного преобразователя. Если пользователь решит не выполнять регулировку трансформатора, то появится риск выхода из строя кинескопного люминофора во время последующей диагностики телевизионного аппарата. Когда яркость свечения будет уменьшена до минимальной, потребуется убедиться в работоспособности:
Самостоятельный ремонт строчных и кадровых каскадов является достаточно трудным и длительным занятием. Если пользователь не уверен в собственных силах, устранение неполадки телевизора рекомендуется поручить опытному телемастеру. Прогрессивная и чересстрочная развёрткиПрогрессивная развёртка представляет собой принцип вывода изображения на дисплей и является альтернативой чересстрочной. При прогрессивной развёртке каждый кадр видео является полноценной, а не сжатой картинкой — изображение состоит из того количество горизонтальных полос, которое указано в параметре высоты разрешения. Например, если пользователь просматривает фильм в качестве 1080p (“p” — «progressive”), то реальная высота кадра равна 1080 пикселям.
Таким образом, при просмотре контента в чересстрочном режиме с качеством 1080i (“i” — “interlace”) высота изображения будет составлять не 1080 пикселей, а всего 540. Благодаря данному принципу создания видеоряда можно почти вдвое уменьшить размер занимаемого файлом дискового пространства.
Принцип работы развертокВажно заметить, что, хотя каскады строчной и кадровой развёртки в теории никак не связаны с принципами вывода изображения, кинескопные телевизоры способны воспроизводить видеоряд лишь в чересстрочном режиме. В большинстве старых телевизионных аппаратов чересстрочная развёртка реализована по стандартам PAL, SECAM и NTSC. Луч кинескопа не способен прочертить за один раз все горизонтальные строки видеоряда — чередование четных и нечётных полос сокращает объём работы системы в два раза и позволяет добиться относительно нормальных показателей FPS. Недостатки чересстрочного проигрывания проявляются лишь во время просмотра пользователем динамичных экшн-сцен, в которых отображаемый объект перемещается с большой скоростью: фактически в момент воспроизведения каждого кадра предмет является подвижным только на половину. Современные телевизоры поддерживают деинтерлейсинг — конвертацию чересстрочной развёртки в прогрессивную: имитируя полноту видеоряда, TV-аппарат самостоятельно восстанавливает недостающие чётные или нечётные горизонтальные строки кадра. Заключение Зная, как работает строчная развёртка телевизора и какие элементы каскадов наиболее подвержены риску выхода из строя, пользователь может попытаться провести самостоятельную диагностику неисправного кинескопа TB-аппарата. В современных ЖК телевизорах вывод изображения основан на принципе прогрессивной развёртки, что, с одной стороны, делает динамичную картинку более плавной, а с другой — значительно усложняет ремонт устройства: к поиску сломанного осязаемого элемента каскада добавляется тестирование программного обеспечения. Источник Неисправности строчной развертки телевизоровКак работает строчная развертка кинескопного телевизораСтрочную или горизонтальную развертку кинескопного телевизора можно считать составным модулем, состоящим из двух основных частей: задающего генератора и выходного каскада. Задающий генератор – генерирует запускающий сигнал необходимый для работы ключевого каскада. Выходной каскад предназначен для строчного отклонения луча и создание различных напряжений (ускоряющего, фокусирующего и высокого и т.п) для правильной работы кинескопа. Обычно строчный трансформатор так- же применяется и как источник вторичных напряжений: от него получает питание накал и кадровая развертка. Кроме того с него получают и управляющие сигналы (ограничение тока луча – ОТЛ и строчный импульс обратного Хода (СИОХ). Строчная развертка – выходной каскад состоит из мощного транзистора работающего в ключевом режиме, который управляет выходным трансформатором блока строчной развертки. Этот каскад строчной развертки можно условно разделить на две части: силовую и предоконечный усилитель (состоит из транзистора и разделительного трансформатора (ТМС)). Силовой каскад строчной развертки состоит из мощного ключевого транзистора, строчного трансформатора, конденсаторов обратного хода и отклоняющей системы. Рассмотрим процессы, идущие во время работы блока строчной развертки в упращенном варианте: Итак: при работе этого блока ход луча сначала идет от центра в правую сторону (первая часть прямого хода), затем движется справа налево (обратный ход) и после этого возвращается снова в исходное состояние к центру (вторая часть прямого хода). строчная развертка – во время работы телевизора на первичной обмотке строчного трансформатора имеются также импульсы до 1000 Вольт. Вторичные обмотки применяются как источники для накала кинескопа, питания видеоусилителей, во многих схемах от ТДКСа или ТВС запитана также кадровая развертка. Так же со строчного трансформатора идет сигнал ОТЛ, используемый для правильной работы яркостного канала модуля цветности кинескопного телевизора. ТДКС – это тот же ТВС трансформатор высоковольтный строчный, но имеющий также схему умножителя напряжения в одном корпусе. Строчная развертка телевизора проявление неисправности классическое: Телевизор не включался, а издает сильные щелчки где-то из источника питания. Разобрав ТВ и почистив его от пыли заметил виновника поломки. Им оказался конденсатор CR409S (471 на 2000 Вольт), который полностью выгорел. Эта емкость сглаживает пульсации по шине H-OUT, и дублируется на системной плате еще одним CR410S. Для проверки ТВ, я откусил выводы погорельца и включил телевизор. Строчная развертка заработала, все выходные напряжения соответствовали норме. Установив новый радио компонент собрал и включил ТВ. Нахождение неисправностей в схеме строчной развертки представляет наибольшие трудности по сравнению с другими блоками телевизора. Объясняется это, во-первых, тем, что генераторо-строчной развертки выполняет одновременно несколько функций: формирует отклоняющий ток, создает высоковольтное напряжение, пилообразное напряжение для работы схем АРУ и АПЧиФ и напряжение для питания задающего генератора кадровой развертки и схемы защиты приемного канала от перегрузки при включении телевизора. Поэтому неисправности строчной развертки отражаются на многих каналах. Во-вторых, для проверки моточных данных деталей генератора строчной развертки во время его работы нет соответствующих измерительных приборов, и проверка их возможна только путем замены на заведомо исправные. Развертка кинескопа состоит из двух каскадов — строчного и кадрового. Если пользователь наблюдает на экране старого телевизора Samsung, LG или другого производителя горизонтальные полосы или неестественно яркое свечение, то, вероятно, причина неисправности связана именно с данными комплектующими. В статье будет рассказано, как самостоятельно провести диагностику строчной и кадровой развёрток телевизора. Ремонт кинескопного телевизораДиагностику кинескопного телевизора следует начинать с проверки работоспособности блока питания. Для этого пользователю потребуется:
Далее будет необходимо сравнить полученный результат с рекомендуемым производителем устройства показателем напряжения — обычно данная характеристика располагается рядом с резистором регулировки напряжения в виде простой надписи. Если значение выходного напряжения в норме, пользователь может подключить к блоку питания строчной каскад и перейти к следующему этапу диагностики. Строчная развёрткаПеред диагностикой каскада строчной развёртки потребуется соединить данный элемент телевизионного аппарата с лампой накаливания, которая в этом случае будет выступать в качестве предохранителя. Если каскад работоспособен, то подключённая к нему лампа должна ярко загореться и тут же погаснуть. В случае, если лампочка продолжает гореть, пользователю необходимо проверить:
Важно заметить, что эксплуатация TB-устройства без отклоняющихся катушек непременно приведёт к прожогу кинескопа. Кадровая развёрткаЕсли пользователь наблюдает на кинескопе яркую горизонтальную полосу, необходимо уменьшить яркость свечения экрана телевизора с помощью транзисторного преобразователя. Если пользователь решит не выполнять регулировку трансформатора, то появится риск выхода из строя кинескопного люминофора во время последующей диагностики телевизионного аппарата. Когда яркость свечения будет уменьшена до минимальной, потребуется убедиться в работоспособности:
Самостоятельный ремонт строчных и кадровых каскадов является достаточно трудным и длительным занятием. Если пользователь не уверен в собственных силах, устранение неполадки телевизора рекомендуется поручить опытному телемастеру. Прогрессивная и чересстрочная развёрткиПрогрессивная развёртка представляет собой принцип вывода изображения на дисплей и является альтернативой чересстрочной. При прогрессивной развёртке каждый кадр видео является полноценной, а не сжатой картинкой — изображение состоит из того количество горизонтальных полос, которое указано в параметре высоты разрешения. Например, если пользователь просматривает фильм в качестве 1080p (“p” — «progressive”), то реальная высота кадра равна 1080 пикселям. Таким образом, при просмотре контента в чересстрочном режиме с качеством 1080i (“i” — “interlace”) высота изображения будет составлять не 1080 пикселей, а всего 540. Благодаря данному принципу создания видеоряда можно почти вдвое уменьшить размер занимаемого файлом дискового пространства.
Принцип работы развертокВажно заметить, что, хотя каскады строчной и кадровой развёртки в теории никак не связаны с принципами вывода изображения, кинескопные телевизоры способны воспроизводить видеоряд лишь в чересстрочном режиме. В большинстве старых телевизионных аппаратов чересстрочная развёртка реализована по стандартам PAL, SECAM и NTSC. Луч кинескопа не способен прочертить за один раз все горизонтальные строки видеоряда — чередование четных и нечётных полос сокращает объём работы системы в два раза и позволяет добиться относительно нормальных показателей FPS. Недостатки чересстрочного проигрывания проявляются лишь во время просмотра пользователем динамичных экшн-сцен, в которых отображаемый объект перемещается с большой скоростью: фактически в момент воспроизведения каждого кадра предмет является подвижным только на половину. Современные телевизоры поддерживают деинтерлейсинг — конвертацию чересстрочной развёртки в прогрессивную: имитируя полноту видеоряда, TV-аппарат самостоятельно восстанавливает недостающие чётные или нечётные горизонтальные строки кадра. Заключение Зная, как работает строчная развёртка телевизора и какие элементы каскадов наиболее подвержены риску выхода из строя, пользователь может попытаться провести самостоятельную диагностику неисправного кинескопа TB-аппарата. В современных ЖК телевизорах вывод изображения основан на принципе прогрессивной развёртки, что, с одной стороны, делает динамичную картинку более плавной, а с другой — значительно усложняет ремонт устройства: к поиску сломанного осязаемого элемента каскада добавляется тестирование программного обеспечения. Источник |