Стенд ремонта селекторов каналов срск 1
А. Бурковский, г. Санкт-Петербург
В таблице, опубликованной а статье А. Бурковского «Взаимозаменяемость селекторов ТВ каналов» («Радио», 2003, № 12, с. 10—13), для очень большого числа моделей различных зарубежных фирм указаны аналоги, разработанные и выпускаемые в последние годы. О них-то автор и рассказывает в публикуемом здесь материале.
В статье пойдет речь о новых и интересных моделях селекторов ТВ каналов [1] как с напряжением питания 12, так и 5 В. Отличительной их особенностью можно назвать универсальность применения: каждая базовая модель селектора имеет несколько модификаций, что способствует более широкому ее использованию. Кроме того, все новые селекторы выполнены всеволновыми с расширенной полосой принимаемых частот до 69-го канала (862 МГц). Приоритет, конечно, отдан моделям с синтезом частоты (PLL), а не селекторам с синтезом напряжения (VST).
В табл. 1 перечислены новые модели селекторов ТВ каналов (базовые и модификации), указаны их схемные и конструктивные отличия, а также аналоги ведущих фирм-изготовителей.
В таблице сокращенно обозначены: Сим. — симметричный, Асим. — асимметричный выход ПЧ; СПЛИТТ. — СПЛИТТЕР (о нем дальше). Варианты моделей в исполнении L имеют удлиненные антенные гнезда (32,2 мм). Стандарт Е (CCIR), помечаемый в обозначении, предусматривает значение ПЧ на выходе селектора 38,9, а стандарт О (OIPT) — 38 МГц.
Электрические параметры рассматриваемых моделей сведены в табл. 2,
причем параметры, имеющие различные значения в каждом из поддиапазонов принимаемых частот, записаны через косую черту в порядке МВ1/МВ2/ДМВ. Ток переключения поддиапазонов равен 1,5 мА. В графе АРУ указаны пределы изменения напряжения АРУ (Uару), а в скобках — его оптимальное значение. Ток в цепи АРУ для серии 9* равен 30 мкА, а для серий 13* и 14* — 20 мкА. Напряжение питания синтезатора в селекторах серии 9* равно 5 В (Upll), максимальный потребляемый ток — 75 мА. Неравномерность АЧХ у всех селекторов — не более 5 дБ.
В табл. 3 дана цоколевка моделей с напряжением питания 12 В, а в табл. 4 — моделей с питающим напряжением 5 В.
Начиная с табл. 3, для краткости стандарт (буква О или Е) в обозначениях моделей опущен. Шаг расположения выводов в моделях серии 9* равен 4,445, а в моделях серий 13* и 14* — 4 мм. В табл. 3 и 4 применены следующие условные обозначения: Uн — напряжение настройки; Контр. Uн — контроль напряжения настройки (0,5. 28 В); Upll — напряжение питания синтезатора 5 В в селекторах PLL с напряжением питания 12 В; AS — шина адреса: SCL — шина синхронизации (шина I2С); SDA — шина данных (шина I2C); ADC — аналого-цифровой преобразователь (АЦП); MS — выбор подрежима работы (для KS-H-140); Общ. — общий провод.
Селекторы с синтезом напряжения (VST) отличаются от моделей прежних лет выпуска более высокими электрическими параметрами. Модель KS-H-95 (рис. 1 ,а и б) заменяет популярный селектор KS-H-93.
Эта модель наиболее удобна для замены селектора СК-М-24 при модернизации телевизоров. Взамен устаревшего селектора KS-H-131 выпускают модели KS-H-133 и KS-H-135 (рис. 2,а и б).
Все модели VST просты в обращении, схемы их подключения аналогичны рассмотренным в [2]. Один из вариантов сопряжения селектора с напряжением питания 5 В со стандартным блоком выбора программ описан в [3].
Предельно допустимое значение напряжения настройки моделей VST равно 30 В. Это необходимо помнить при построении приемников УКВ на основе таких селекторов, когда возникает непреодолимое желание расширить интервал принимаемых частот до 900 МГц путем подачи повышенного напряжения настройки (Uн). В этом случае варикапы селектора выходят из строя.
Селекторы с синтезом частоты (PLL) содержат отдельный пятиуровневый аналого-цифровой преобразователь (ADC) и поддерживают режим ЧТЕНИЕ. Шаг перестройки выбирают программным способом: 62,5; 50 или 31,25 кГц. При подходе к вещающему телеканалу скорость перестройки замедляется для получения точной настройки и, следовательно, более высокого качества изображения и звука.
Модели KS-H-94E/OS1 и KS-H-94 Е/О S2 (рис. 3.а и б),
а также KS-H-132 Е/О и KS-H-132 Е/ОS (рис. 2.а. рис. 4)
предназначены для совместной работы в аппарате, например в телевизоре, оснащенном системой «Кадр в кадре» (PIP). Один из них установлен в основном радиоканале, а другой — в радиоканале системы PIP, что и обеспечивает движущееся изображение в «Окне». При этом оба селектора должны принимать сигнал от одной антенны и не оказывать влияния друг на друга. Для этого в модели KS-H-94 Е/О S2 и KS-H-132 Е/О S введено пассивное согласующе-разветвительное устройство, называемое СПЛИТТЕРом (также именуют часто и сами селекторы). В этих моделях имеется два антенных гнезда: IN служит для подключения антенны; OUT — выходное гнездо сплиттера, с которого радиосигнал подают на вход другого совместно работающего с ним селектора. Чтобы соединительный кабель между селекторами был как можно короче, антенный вход парного селектора часто располагают на верхней торцевой поверхности корпуса (см. KS-H-94 Е/О S1 на рис 3,а).
При записи программ на видеомагнитофон с эфира телевизор часто используют для поиска и контроля записываемой программы, в этом случае оба аппарата также подключают к одной антенне. Поэтому сплиттеры находят применение и в видеомагнитофонах.
Коэффициент усиления и шумовые характеристики моделей KS-H-94 E/i S2 и KS-H-132 Е/О S немного ниже, чем у остальных моделей (см. табл. 2) из-за вносимого сплиттером затухания, зато их избирательность лучше.
Описание управления селекторами с сплиттерами будет понятнее, если повторить протокол обмена в общем виде из [4] в режиме ЗАПИСЬ (бит R/W=0), т.е табл. 5, где АСК -Acknowledge — специальный сигнал, подтверждающий правильность принятой информации в конце каждого байта. Необходимый адрес устанавливают битами МА0 и MA1 Если в аппарате применен один селоктор указание адреса необязательно и его вывод AS можно оставить свободным
В случае совместной работы двух селекторов задание адреса для каждого из них — обязательная процедура. Для этого на вывод AS каждого селектора подают напряжение (с резистивных делителей) в соответствии с табл. 6, например, один будет иметь адрес С0, а другой — С4. В таблице Upll= 5 В.
Биты RSA и RSB (см. табл. 5)
управляют шагом перестройки. В табл. 7 представлены значения этих битов в зависимости от требуемого шага перестройки. В этой и следующих таблицах знаком X отмечен неиспользуемый бит, его значение любое. В табл. 7 указаны также коэффициент деления частоты образцового сигнала (К) и частота сравнения (Fср) сигналов гетеродина и образцового.
Бит Р14 (CP) в табл. 5 — НАКАЧКА, от которого зависит скорость перестройки. Высокой скорости перестройки соответствует СР=1 Вблизи вещающего телеканала для более точной настройки скорость, перестройки требуется снизить, что выполняется при СР=0. Переключение поддиапазоном обеспечивается битами Р2, Р1 и Р0 в соответствии с табл. 8.
В режиме ЧТЕНИЕ (в байте адреса бИт R/W=1) в байте статуса сплиттеров биты 4—6 не используются для управлиния, что показано в табл. 9 Биты А2, А1 и А0 аналого-цифрового преобразователя (ADC) дли всех моделей одинаковы и рассмотрены в [4].
Модели KS-H-96 Е/О L/P/A/AL/AP (см. рис. 1, а и б) — полные аналоги селекторов UV916, UV954, UV964 фирмы PHILIPS. Набор функций у них стандартный. Протокол обмена для них представлен в табл. 10, 6, 7 (режим ЗАПИСЬ) и в табл. 9 (режим ЧТЕНИЕ) Биты i2, i1 и i0 служат для внутреннего тестирования в процессе изготовления селектора.
Модели серии 14* (KS-H-140/142/144)-это новое поколение селекторов (см. рис. 2, а) с напряжением питания 5 В. Построение их рассмотрим по структурной схеме, изображенной на рис. 5.
Радиосигнал, поступающий на антенный вход, выделяется входными контурами Пвх и приходит на усилители радиочастоты УРЧ, каждый из которых рассчитан для работы в одном определенном диапазоне: А (МВ1), В (МВ2) или С (ДМВ). Нагрузками УРЧ служат полосовые фильтры ПФ. Входные контуры и полосовые фильтры УРЧ перестраиваются варикапами. Эта часть селектора, собранная по трехканальной схеме, не имеет каких-нибудь отличий от ранее рассмотренной а [4].
Далее сигнал, усиленный УРЧ, поступает на микросхему DA1, которая содержит только по два балансных смесителя и гетеродина: один — для диапазонов А и В, другой — для диапазона С. Кроме того, в состав микросхемы DA1 введен синтезатор PLL, который ранее был выполнен в виде отдельной микросхемы. Контуры гетеродинов перестраиваются также варикапами. Сигнал ПЧ выделяется полосовым фильтром ФПЧ и через согласующий каскад проходит на выход селектора.
Синтезатор в микросхеме DA1 также имеет отличия от прежнего. Коэффициенты деления К частоты сигнала гетеродина и образцового сигнала уменьшены. Чтобы шаг перестройки селекторов оставался нормированным и точность настройки не ухудшилась, частота сравнения Fср обоих сигналов частотно-фазового детектора системы ФАПЧ синтезатора выбрана более высокой (табл. 11 и 12).
KS-H-140. В модели реализована новая функция UTS (automatic band switching) — независимый автоматический переключатель поддиапазонов, что позволяет в определенных подрежимах работы селектора переключать поддиапазоны «вручную».
Для этого применен внутренний аналого-цифровой преобразователь, а вывод 8 селектора получил название MS (Mode selection) — выбор подрежима. Необходимый подрежим работы устанавливают подачей напряжения на этот вывод в соответствии с табл. 13. Там же даны пояснения о подрежимах. В табл. 14 представлен байт управления селектором для подре жимов работы. Выбор адреса делают в соответствии с табл. 6. Значения битов RSA, RSB в зависимости от выбранного шага перестройки даны в табл, 11. Значение битов переключения поддиапазонов Р2, Р1 и Р0 для подрежима работы 4 указаны в табл. 15 (в остальных подрежимах биты Р2, Р1 и Р0 не используют).
В режиме ЧТЕНИЕ (табл. 16) в байте статуса биты 1—6 не используют из-за применения ADC для функции UTS.
KS-H-142(A) и RS-H-144(A). Электрические параметры незначительно отличаются от модели KS-H-140, а по управлению отличие заключается в числе битов, задействованных для переключения поддиапазонов (табл. 17, 18)
В набор функций входит внутреннее тестирование (табл. 19), что позволяет контролировать функционирование селектора. Результат тестирования отображается числом миганий светодиода или выводится на экран телевизора В режиме ЧТЕНИЕ в байте статус (см. табл. 9) бит R (Ready flag) — флаг готовности: R = 0, когда бит Р13 (Т2)=0 Р12(Т1)=0 и Р11 (Т0)=1, т.е. петля ФАПЧ замкнута, и R = 1 при других состояниях этих битов.
ЛИТЕРАТУРА
1. Рекламно-информационные материалы АО SELTEKA за 2002-2003 гг.
2. Бурковский А. Современные селекторы телевизионных каналов. — Радио. 1999 N 6, с. 6, 7; N7. с. 8. 9.
3. Федосеня И., Прокопенко I. Новые телевизоры «РУБИН». — Радио, 2000. N 3 С. 39-42.
4 Бурковский А. Современные селекторы ТВ каналов с синтезом частоты. — Радио 2000, N 5, с. 7—9._
Источник
Регулировка и ремонт цветных телевизоров УЛПЦТ(И)-59/61-11 (стр. 9 )
| Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
9. Автоматическая подстройка частоты (АПЧГ) не будет работать, настройка на диапазонах II, III и особенно IV будет нестабильной как из-за неисправности устройства АПЧГ в блоке радиоканала телевизора (эти неисправности рассмотрены ранее), так и из-за неисправности мультивибратора на транзисторах ЗТ12 — ЗТ14 в блоке СВП-3 (ЗТ6 — ЗТ8 в СВП-3-1), отключающего АПЧГ на время переключения программ, а также из-за неисправностей в дифференциальном усилителе на транзисторах Т1 — Т2 (рис. 44), преобразующем напряжение АПЧГ из блока радиоканала в добавку к напряжению настройки по диапазону. Если ручная настройка, имеющаяся в блоке радиоканала (ее регулятор и переключатель АПЧГ — ручная расположены на задней стенке телевизора), работает нормально, то упомянутые мультивибратор и дифференциальный усилитель исправны. При этом напряжение ручной настройки, полученное в радиоканале, как и напряжение АПЧГ, нормально преобразуется в добавку к напряжению настройки, образованное в блоке 2 (ПН) системы СВП-3. В этом случае неисправность следует искать в устройстве АПЧГ блока радиоканала. Если же ручная настройка из блока радиоканала не работает, то неисправность кроется в блоке 2 (ПН) системы СВП-3 или в блоке согласования.
При пробое в блоке 3 переходов любого из транзисторов Т12 — Т14 (в СВП-3-1 обрыв Т6, Т7 или пробой Т8) коллекторная цепь последнего из них шунтирует конденсатор С13 (рис. 44), на котором образуется напряжение, запирающее диод Д18. Этот диод отпирается и шунтирует точку соединения резисторов R43 и R33, через которые на дифференциальный усилитель с транзисторами Т1 и Т2 поступают положительные импульсы обратного хода строчной развертки, преобразующиеся затем в добавку к напряжению настройки блока 2 (ПН) системы СВП-3. При указанных неисправностях транзисторов Т12, Т14 добавка не образуется и на блок СК-В-1 поступает лишь напряжение настройки из блока 2 (ПН) системы СВП-3. То же самое происходит и при пробое конденсатора С13 и диода Д18 (рис. 44).
Рис. 46. Схема селектора каналов СК-В-1
Добавка на напряжение настройки в нормальных условиях образуется за счет детектирования диодами Д1 и Д2 импульсов, полученных на выходе дифференциального усилителя с транзисторами Т1 и Т2. Эти импульсы Модулируются по размаху напряжением АПЧГ, поступающим через резистор R32 на базы транзисторов Т1 и Т2. Если напряжение расстройки в устройстве АПЧГ не образуется, то на детекторы с диодами Д1 и Д2 от дифференциального усилителя поступают одинаковые по размаху, но противоположные по знаку импульсы. При этом добавка к напряжению настройки равна нулю. В зависимости от знака напряжения расстройки, поступающего из устройства АПЧГ, изменяются размахи импульсов, подаваемых на детекторы с диодами Д1 и Д2 и образуется того или иного знака добавка к напряжению настройки.
При пробое переходов или обрыве электродов транзисторов Т1 и Т2 и неисправности других элементов в дифференциальном усилителе (рис. 44) на одном или обоих выходах его импульсы могут отсутствовать, В результате добавка к напряжению настройки либо совсем не образуется, либо оказывается очень большой и не пропорциональной настройке. В последнем случае АПЧГ тоже не работает, а настройка на телевизионные каналы, расположенные на краях диапазонов, становится невозможной.
10. Переключение программ, передаваемых в диапазоне II по 3-му и 5-му каналам и в диапазонах III и IV по двум, близко расположенным каналам, а также переключение более двух программ в этих диапазонах невозможно; вместо изображения на экране в такт со звуком появляются горизонтальные полосы. Неисправности с такими признаками возникают в системе СВП-3, когда не происходит отключения АПЧГ при перестройке селектора СК-В-1 с канала на канал. Если при этом несущие частоты принимавшегося ранее и вновь включаемого каналов входят в полосу удержания частот АПЧГ (например, в IV диапазоне разность напряжений настройки составляет 0,3 — 0,8 В при ширине полосы удержания по напряжению настройки 3 — 5 В), то АПЧГ не «выпустит» ранее включенный канал. Если при такой неисправности перестроить блок СК-В-1, изменяя напряжение настройки с малого на большее, то АПЧГ может «захватить» несущую частоту звука принимавшегося канала. Кроме того, если между принимавшимся каналом и каналом, на который надо сделать перестройку, можно принимать еще один канал, то АПЧГ может настроиться на этот канал вместо выбранного.
Рис. 47. Схема системы сенсорного выбора программ СВП-4-1
Такие нарушения в работе системы СВП-3 могут возникнуть из-за обрыва электродов одного из транзисторов Т12 — Т14 в блоке 3 (в СВП-3-1 пробой ЗТ6, ЗТ7 или обрыв ЗТ8), обрывов выводов или разрушения токопро-водящего слоя одного из резисторов R35 — R37 или R39 в блоке 3 СВП-3 (3R22 — 3R26 в СВП-3-1), из-за потери емкости или обрыва выводов электролитического конденсатора С13, а также из-за обрыва выводов или сгорания диода Д1И (рис. 44).
Система сенсорного выбора программ СВП-4-1 (рис. 47) с селектором каналов СК-В-1 (рис. 46) применяется в ряде моделей унифицированных цветных телевизоров УЛПЦТ(И)-61-Н. Эта система отличается от системы СВП-3 иным построением ее сенсорной части и применением цифровых ИС. Вместе с тем в системе СВП-4-1 возникают такие же по внешним проявлениям неисправности, как и в системе СВП-3 (см. табл. 2). Из-за существенного отличия схем и элементных баз каждой из этих систем еще раз перечисляются возможные неисправности и для каждого из признаков приводится перечень элементов системы СВП-4-1, при выходе которых из строя может возникнуть неисправность с указанным признаком.
1. Приема на всех поддиапазонах нет и индикаторы программ не светятся из-за обрывов или сгорания токо-проводящего слоя резистора R68 (рис. 47). При этом могут отсутствовать напряжения, используемые для питания индикаторов Л1 — Л6 и выхода дешифратора на ИС А4 в плате выбора программ блока СВП-4-1 (рис. 47). По этим же причинам может отсутствовать и напряжение + 28(+30 В), подключаемое при помощи ключей на транзисторах Т1 — Т6 к переменным резисторам R61 — R66, с которых снимается напряжение настройки, поступающее на варикапы селектора каналов СК-В-1 через эмиттерный повторитель на транзисторе Т13. Существуют модификации системы СВП-4-1, в которых транзисторы Т1 — Т6 отсутствуют, а подключение резисторов настройки R61 — R66 к источнику напряжения +30 В производится непосредственно через дешифратор на ИС А4. В таких системах СВП-4-1 выводы 9, 12, 13, 17, 18 и 20 платы и предварительной настройки соединены соответственно с выводами 10 и 9, 13, 14, 15, 16 ИС А4, а вместо эмиттерного повторителя на одном транзисторе Т13 применен составной эмиттерный повторитель на трех транзисторах Т13, Т1 и Т2 типа КТ315И.
Если нет приема на всех поддиапазонах, а индикаторы программ светятся и переключаются, то причиной неисправности может явиться выход из строя транзистора Т4 в селекторе каналов СК-В-1. О роли этого транзистора и о методах его проверки говорилось при рассмотрении аналогичной неисправности системы СВП-3. Такие же признаки сопровождают выход из строя эмиттерного повторителя на транзисторе Т13 (Т1 и Т2) в плате ВП системы СВП-4-1 (рис. 47). На вход указанного эмиттерного повторителя поступает напряжение с переменных резисторов настройки R61 — R66. С выхода этого эмиттерного повторителя напряжение настройки подается через резисторы RIO, R12, R13, R11 на варикапы селектора каналов СК-В-1 (рис. 46). Из-за пробоя транзистора Т13 (рис. 47) или обрыва его эмиттерного перехода на варикапы будет поступать либо наибольшее (+28; 30 В), либо наименьшее (менее +0,4 В) напряжение. При таких напряжениях настройка селектора каналов СК-В-1 выходит за пределы диапазонов телевизионного вешания и телевизионные программы приниматься не будут.
2. Когда программы не переключаются и все время светится индикатор одной из программ, неисправность кроется в системе СВП-4-1. Если постоянно светится индикатор первой программы, то такая неисправность возникает при выходе из строя мультивибратора, который выполнен из двух ячеек 2И-НЕ ИС А1 (конденсаторы С2 и СЗ определяют период его колебаний), или из-за неисправности ключа на транзисторах Т10 и Т11, управляющего мультивибратором.
Импульсы с выхода мультивибратора (вывод 4) должны поступать через третью ячейку ИС А1 (выводы И — 13) на вход счетчика (вывод 12 ИС А2). Счетчик состоит из трех триггеров. Один JK-триггер — в ИС А2 и два D-триггера — в ИС A3. При включении телевизора напряжение питания подается на ИС А1 — A3 сразу, а на R-входы (установки на нуль) триггеров счетчика с задержкой, определяемой временем заряда конденсатора С4. Благодаря этому триггеры устанавливаются в нулевое состояние (код 000), а с их инверсных выходов на дешифратор (ИС A3) поступает код 111. При этом потенциал соединенных между собой выводов 9 и 10 ИС A3 падает до 2,5 В, а потенциалы остальных выходов дешифратора остаются высокими (60 — 70 В). Потенциал на лампе Л6 (индикаторе первой программы), подключенной к выводам 9 и 10 ИС A3, оказывается высоким и она светится, а потенциалы на остальных лампах — низкими и они не светятся.
Если замкнуть кнопку любой другой программы, то во входном ключе транзистор Т11 должен закрыться, а транзистор Т10 отпереться и запустить мультивибратор. Под действием импульсов мультивибратора триггеры счетчика начинают изменять свое состояние и код на входе и на выходе дешифратора также начинает изменяться. При появлении сигнала на том выходе дешифратора, который соединен с нажатой кнопкой, транзистор Т11 во входном ключе отпирается, а транзистор Т10 запирается и выводит мультивибратор из режима автоколебаний.
Из-за неисправностей в ключе с транзисторами Т11 и Т10 или в ячейках ИС А1, входящих в схему мультивибратора, импульсы на вход счетчика не поступают, и несмотря на переключение кнопок программ, триггеры счетчика остаются в начальном состоянии, а дешифратор поддерживает во включенном состоянии лампу Л6. Включенным оказывается и ключ на транзисторе Т6, подающий напряжение +28 В на переменный резистор R66, который служит для настройки на первую программу. О неисправности ячеек ИС А1, входящих в мультивибратор, свидетельствует одинаково высокое (около 5 В) или одинаково низкое (около нуля) напряжение сразу на двух выводах (1 и 4) ИС А1. Если напряжение на указанных выводах ИС оказывается больше 5 В, то необходимо проверить, исправен ли стабилизатор напряжения 5 В на транзисторе Т12 и стабилитроне Д9, питающий ИС А1 — А4.
Если неисправен ключ с транзисторами Т11 и Т10 (обрывы электродов в транзисторе Т10, пробой коллекторного перехода транзистора Т11, обрывы выводов или токопроводящего слоя резисторов R45 и R41), то при соединении коллектора с эмиттером у транзистора Т10 мультивибратор должен работать, и все индикаторы будут вспыхивать с частотой в 8 раз более низкой, чем частота колебаний мультивибратора (около 100 раз в секунду). После размыкания коллектора и эмиттера транзистора Т10 при невыключенном телевизоре светится один из индикаторов (не обязательно Л6) и лишь после выключения и включения телевизора зажигается только индикатор Л6.
Все это может происходить также из-за того, что третья ячейка 2И — НЕ ИС А1 (выводы 11 — 13) не пропускает импульсы мультивибратора на вход счетчика. В этом случае неисправна либо сама эта ячейка, либо цепь Д7 R26 С1, управляющая ячейкой. В последнем случае при отключении неисправного диода Д7 или отключении конденсатора С1, в котором возможен пробой, программы начинают переключаться, но помехоустойчивость системы СВП-4-1 снижается и станут возможными самопроизвольные переключения программ под действием различного рода помех. При исправной цепи Д7 R26 С1 только после заряда конденсатора С1 током с вывода 12 третьей ячейки 2И — НЕ ИС А1 импульсы мультивибратора проходят через третью ячейку на вход счетчика. После переключения программ диод Д7 через резистор R26 разряжает конденсатор С1 и третья ячейка ИС А1 закрывается. Под действием помех мультивибратор может запускаться, но конденсатор С1 не успевает зарядиться и импульсы мультивибратора не проходят на вход счетчика.
Если постоянно засвечивается индикатор только одной (но не первой) программы, то это может происходить из-за неисправности одного из триггеров в ИС А2 — A3. В том случае, когда на одном из входов дешифратора (выводы 3, 6 и 7) ИС А4 напряжение оказывается значительно больше 3,6 В, то неисправен соответственно первый (ИС А2), второй или третий триггер (ИС A3).
3. Один индикатор все время горит, а часть из них или все остальные переключаются в том случае, когда неисправно одно из звеньев дешифратора на ИС А4. Если при этом переключатель выбора поддиапазонов, соответствующий постоянно светящемуся индикатору, установлен на высокочастотный диапазон IV или III, то приема на низкочастотных диапазонах I и II не будет. Временно до замены ИС А4 следует установить переключатель, соответствующий постоянно светящемуся индикатору на I диапазон. Тогда, пользуясь теми из резисторов настройки (R61 — R66), которые соответствуют переключаемым индикаторам, можно будет получить прием в диапазонах II — IV, не обращая внимания на постоянно светящийся индикатор.
4. Если не светится один индикатор, а остальные засвечиваются и переключаются, то у такой неисправности может быть две причины: неисправность самого инди-
катора, когда прием на всех диапазонах будет возможен, и при выходе из строя одного звена в дешифраторе на ИС А4. В этом случае до замены ИС А4 кнопкой с несветящимся индикатором пользоваться не удается, при ее нажатии приема не будет и будет оставаться включенной нажатая перед этим кнопка.
5. Свечения у всех индикаторов не будет из-за обрывов или сгорания токопроводящего слоя резистора R7 на плате ВП блока AU1 системы СВП-4-1. При этом переключение программ на всех диапазонах будет возможным, но без индикации включенной программы.
6. Индикаторы переключаются, а плавная настройка на одной из программ не работает, а на всех других программах возможна лишь в узких пределах включаемых диапазонов. Это происходит из-за неисправности транзисторов Т1 — Т6 на плате ПН блока AU1, подключающих переменные резисторы настройки R61 — R66 к источнику напряжения +28 (+30 В). При пробое переходов одного из транзисторов Т1 — Т6 соответствующий переменный резистор оказывается постоянно подключенным к источнику напряжения +28 (+30 В). Если на варикапы селектора каналов СК-В-1 с одного из переменных резисторов R61 — R66, соединенного с пробитым транзистором, снимается малое напряжение, то на всех включаемых остальными кнопками диапазонах плавная настройка будет возможна лишь в некоторой их части. До замены пробитых транзисторов Т1 — Т6 соединенный с ним переменный резистор настройки надо установить в крайнее положение, при котором с этого резистора будет сниматься наибольшее напряжение. После этого плавная настройка станет возможной по всем диапазонам, но кнопкой, коммутирующей пробитые транзисторы Т1 — Т6, пользоваться не удается. При обрывах в цепях переходов транзисторов Т1 — Т6 плавная настройка при включении одной из кнопок работать не будет, а при включении остальных кнопок будет производиться нормально во всех диапазонах.
Плавная настройка на программы I — IV диапазонов может совсем не работать или будет работать, но прием будет происходить с недостаточной контрастностью и повышенным уровнем шумов на изображении из-за возникновения неисправностей в селекторе каналов СК-В-1 (см. табл. 2).
7. Программы переключаются, но в IV или в I — III диапазонах прием невозможен из-за обрыва электродов транзистора соответственно Т15 или Т14 в плате ВП блока AU1. При пробое переходов этих транзисторов при нажатии любой из кнопок Кн1 — Кнб происходит прием либо только в IV, либо только в I — III диапазонах. Прием в IV или в I — III диапазонах может отсутствовать также из-за неисправностей в селекторе каналов (см. табл. 2, п. 7 для системы СВП-3).
8. Индикаторы переключаются, но в диапазонах II и III или I и II принимаются одни и те же программы (не происходит переключения со II на III или с I на II диапазоны). Это может случиться из-за обрывов электродов транзистора соответственно Т16 или Т18 в плате ВП блока AU1 системы СВП-4-1. При пробое переходов этого транзистора оказывается постоянно включенным либо III либо II диапазон. Постоянно включенным также оказывается либо III либо II диапазон, а вместо III диапазона включается II или вместо II включается I диапазон при неисправностях в селекторе каналов СК-В-1 и в источнике — 240 В (табл. 2, п. 8).
9. Автоматическая подстройка частоты (АПЧГ) не будет работать, а настройка на поддиапазонах II, III и особенно IV будет нестабильной из-за неисправностей устройства АПЧГ в блоке радиоканала, рассмотренных ранее. Такой признак может возникнуть также из-за неисправностей устройства отключения АПЧГ, выполненного на транзисторах Т7, Т9 и одной ячейке 2И — НЕ (выводы 8, 9 и 10 ИС А1) и представляющего собой ждущий одновиб-ратор (рис. 45). Этот одновибратор запускается первым импульсом с выхода мультивибратора и формирует импульс длительностью около 1,5 с, определяемой в основном емкостью конденсатора С8 и сопротивлением резистора R36. Неисправности одновибратора в системе СВП-4-1 (рис. 47) приводят к тем же результатам, так как из-за пробоя транзисторов Т9, Т7 или выхода из строя ячейки 2И — НЕ в ИС А1 (выводы 8, 9 и 10) шунтируется схема отключения АПЧГ в блоке радиоканала. Возникающие из-за этого нарушения в работе системы СВП-4-1 приведены в табл. 2, п. 9.
Признаки неисправностей (п. 10, табл. 2) возникают в системе СВП-4-1 (рис. 47) из-за обрывов электродов транзисторов Т7 и Т9, обрывов выводов или разрушения токопроводящего слоя резисторов R33 и R36; потери емкости или обрывов выводов электролитического конденсатора С8, а также из-за обрывов выводов или сгорания диода Д7.
В последних моделях телевизоров УЛПЦТ(И)-61-П различных марок применялись системы СВП-3-2 и СВП-4-3, которые использовались совместно с селекторами каналов СК-М-23 (СК-М-24) и СК-Д-24. В селекторе каналов СК-М-23 (СК-М-24) коммутируются не контурные катушки, а питание двух УВЧ — на транзисторе Т1 для объединенного диапазона I — II и — на транзисторе Т2 ддя диапазона III, а также питание гетеродинов для этих двух диапазонов — на транзисторах ТЗ и Т4 соответственно (в СК-М-24-Т4 и Т5). Общий смеситель на транзисторе ТЗ в селекторе СК-М-23 (Т5 в СК-М-24) служит дополнительным УПЧ при подключении селекторов СК-Д-22 (СК-Д-24). Поэтому ключ на транзисторе ЗТ1 в системе СВП-3-2 и ключ Т14 в системе СВП-4-3 отсутствуют, а транзисторы ЗТ2 и Т15 в этих системах являются ключами объединенного диапазона I — П. Кроме того в системах СВП-3-2 и СВП-4-3 отсутствует напряжение — 12 В, необходимое для запирания коммутирующих диодов селектора СК-В-1, использующегося с системами СВП-3, СВП-3-2 и СВП-4-3. Все это необходимо иметь в виду, применяя описанную здесь методику, при обнаружении неисправностей в системах СВП-3-2, СВП-4-3 и селекторах каналов СК-М-23 (СК-М-24) и СК-Д-22 (СК-Д-24).
13. ПРОВЕРКА И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ В КАНАЛЕ ЗВУКА
Канал звука цветных телевизоров УЛПЦТ-59-П, УЛПЦТИ-59-П, УЛПЦТ-61-П и УЛПЦТИ-61-П всех модификаций содержит: УПЧ (УПЧЗ), ограничитель, дробный ЧМ детектор и УЗЧ по схемам, мало отличающимся от аналогичных элементов черно-белых телевизоров. Существенным отличием канала звука цветных телевизоров является наличие в нем отдельного детектора разностной частоты 6,5 МГц. Для устранения помех на изображении из-за биений между несущей частотой звука и цветовыми поднесущими в цветных телевизорах требуется обеспечить высокую степень режекции несущей звука на выходе УПЧ изображения (УПЧИ). При этом уровень несущей звука оказывается недостаточным для получения необходимого сигнала разностной частоты. Поэтому канал звука цветных телевизоров содержит отдельный детектор разностной частоты Д5, на который из УПЧИ подается сигнал до режекторного контура L17 С70 (рис. 48). Этим и определяются особенности диагностики некоторых неисправностей канала звука цветных телевизоров. Характерным признаком неисправностей в канале звука с отдельным детектором разностной частоты является отсутствие звукового сопровождения или прием звука с искажениями при нормальном приеме изображения.
Рис. 48. Схема канала звука цветных телевизоров серий УЛПЦТ, УЛПЦТИ
Звуковое сопровождение может отсутствовать из-за обрывов в цепях звуковых катушек динамических головок и обмоток трансформатора Tpl; из-за окисления или поломки контактов выключателя динамических головок В1 на регуляторе тембра 34; при выходе из строя лампы Л1 и обрывах или сгорании токопроводящего слоя резисторов R29, R30, R35 в оконечном каскаде УЗЧ; из-за отсутствия напряжения, питающего анодную цепь лампы Л1; а также из-за неисправностей в предварительном УЗЧ, в УПЧЗ и ограничителе с транзисторами Т4, ТЗ, Т2 и Т1; при обрывах или замыканиях в цепях дробного ЧМ детектора и из-за выхода из строя диода Д5 детектора разностной частоты 6,5 МГц.
При отсутствии звукового сопровождения сначала следует убедиться в работоспособности динамических головок, оконечного и предварительного УЗЧ. Для этого, повернув до упора ручку регулятора громкости по часовой стрелке, касаются отверткой или отключенным щупом ампервольтомметра гнезда управляющей сетки лампы Л1, контакта 22 и КТ6 на плате радиоканала. При этом рука должна плотно касаться металлической части отвертки или второго контакта щупа. Если оба каскада УЗЧ работают, то при такой проверке в громкоговорителях будет слышен фон переменного тока с частотой питающей сети. При замыкании отрезком провода контактов неисправного выключателя В1 звуковое сопровождение должно появиться. Измеряя ампер-вольтомметром напряжение на электродах лампы Л1, можно убедиться в исправности резисторов R30 R35 и самой лампы Л1. При обрыве или сгорании резистора R35 напряжение на экранной сетке лампы Л1 отсутствует, а при выходе из строя резистора R30 напряжение на ее катоде оказывается в два раза выше, чем указано на схеме рис. 48. Из-за потери эмиссии катодом или из-за обрывов катода, анода или экранной сетки напряжение на катоде этой лампы будет отсутствовать. При междуэлектродных замыканиях в лампе Л1 могут сгореть токопроводящие слои резисторов R30 и R35. Обрывы выводов и токопроводящего слоя резистора R37 и потеря емкости конденсатора С19 могут явиться причинами отсутствия звука.
Если произведенные проверки показывают, что УЗЧ работает, а звукового сопровождения все-таки нет, то неисправность следует искать в каскадах с транзисторами ТЗ, Т2, Т1 и диодом Д5. О работоспособности предварительного УЗЧ, ограничителя и УПЧЗ можно судить, измеряя напряжения на электродах транзисторов Т1 — Т4 при включенном телевизоре. Эти напряжения в исправных каскадах могут отличаться на ±20% от указанных на схеме рис. 48. В тех случаях, когда эти напряжения отличаются от указанных на схеме более чем на ±20% , следует проверить исправность транзисторов Т1 — Т4. Для этого можно не выпаивать транзисторы, а при выключенном телевизоре измерить сопротивления переходов база — эмиттер и база — коллектор при прямом и обратном включении оммера обязательно на пределе X 10 кОм или Х10О кОм. При исправных транзисторах эти сопротивления окажутся равными соответственно до 100 Ом и нескольким килоом. Если сопротивление измеряемого перехода при прямом и обратном включении оммера одинаково низки или одинаково высоки, то это свидетельствует о пробое или обрыве этого перехода.
Когда обнаруживается, что транзисторы исправны, а напряжения на их электродах все-таки сильно отличаются от указанных на схеме, следует проверить исправность резисторов, определяющих режим каждого из каскадов — R1 — R5, R8, R9, Rll — R15, R22 — R27, и убедиться в отсутствии междуэлектродных замыканий в конденсаторах СЗ — С5, С7 — СП, С — 19, С21 и С22.
Если в результате всех этих проверок неисправность не будет обнаружена, то нужно проверить, нет ли замыканий или обрывов в цепях дробного ЧМ детектора, и убедиться в исправности диодов ДЗ, Д4 и Д5. У исправных и неотключенных от схемы диодов сопротивления переходов при прямом и обратном включении омметра оказываются равными соответственно до 100 Ом и нескольким килоом. Убедиться в отсутствии обрывов в контурных катушках LI — L5 и L16 можно, подключая омметр к выводам 1 — 5 — 7 контура Ф1; 1 — 8 — 2, 5 — 7 — 6 контура Ф2 и 3 — 4 контура Ф8. Звуковое сопровождение может отсутствовать также из-за поломки керамики и обрывов выводов конденсатора С58.
Искажения при приеме звукового сопровождения наблюдаются из-за заклинивания звуковой катушки динамических головок, междувитковых замыканий в обмотках выходного трансформатора Tpl или старения лампы Л1 в выходном каскаде, или изменения режима транзистора при выходе из строя деталей в предварительном каскаде УЗЧ, или из-за расстройки контура дробного ЧМ детектора, а также из-за неправильного положения несущей звука на амплитудно-частотной характеристике УПЧИ при неточной настройке контура частотного детектора в системе АПЧГ, особенно в случаях пониженного уровня несущей звука при сложных условиях приема.
Поочередно отключая динамические головки, а также прослушивая звуковое сопровождение на головные телефоны или дополнительный выносной громкоговоритель, можно обнаружить, что искажения происходят из-за заклинивания звуковой катушки в одной из головок, установленных в телевизоре. Из-за междувитковых замыканий в обмотках трансформатора Tpl кроме искажений наблюдается резкое уменьшение громкости звука. При старении лампы Л1 из-за оседания частиц активированного слоя катода на управляющую сетку в процессе ее разогрева появляется эмиссия электронов с ее поверхности в сторону катода. Из-за возникающей при этом проводимости между сеткой и катодом спустя некоторое время после включения телевизора громкость звука падает и появляются искажения.
Изменения режима в предварительном УЗЧ, из-за которых падает громкость звука и возникают искажения, происходят при обрыве или сгорании токопроводящего слоя резисторов R23 — R27 и пробое конденсатора С21. При потере емкости конденсаторов С21 и С22 искажения не возникают, но громкость звука понижается.
При небольшой расстройке контура с катушкой L4 возникают искажения из-за модуляции сигналов звунового сопровождения фоном кадровой частоты гасящими импульсами сигналов изображения и от составляющих сигналов цветности. Настроить контур с катушкой L4 можно, медленно вращая ее сердечник, расположенный со стороны фольги платы, во время паузы в звуковом сопровождении, по наименьшей слышимости фона.
В сложных условиях из-за отражений сигнала в городе и на границе зоны уверенного приема уровень несущей звука может оказаться пониженным. В таких случаях небольшие неточности в настройке контуров канала звука и системы АПЧГ могут явиться причиной появления искажения и понижения громкости звука. Происходит это потому, что из-за неточной настройки контура с катушкой L21 частотного детектора системы АПЧГ (см. рис. 39 и 40) несущая изображения может располагаться на амплитудно-частотной характеристике УПЧИ на уровне выше 0,5. При этом АРУ, срабатывающая по сигналу изображения, понижает уровень несущей звука, смещенной к тому же в область большей режекции. В таких случаях, а также после устранения обрывов или замыканий в контурах Ф1 и Ф2 (рис. 48) можно настроить эти контуры по сигналу телецентра, используя ампервольтомметр.
Для этого ампервольтомметр, включенный на измерение постоянных напряжений до 6 — 30 В, подключают параллельно конденсатору С18 (рис. 48). Вращая сердечники катушек LI — L3, добиваются наибольших показаний вольтметра. Затем подключив вольтметр к контрольной точке КТ6 и к шасси и вращая сердечник катушки L4, добиваются того, чтобы стрелка вольтметра установилась на нулевом делении. При вращении этого сердечника в обе стороны от положения точной настройки стрелка вольтметра должна отклоняться от нулевого деления влево и вправо.
Рис. 49. Схема блока питания цветных телевизоров УЛПЦТ-59-П-1
В сложных условиях приема при низком уровне сигнала несущей частоты и недостаточной громкости звукового сопровождения полезно уточнить настройку контура дискриминатора системы АПЧГ с катушкой L21 (см. рис. 39 и 40). Подстраивая сердечник в этой катушке, добиваются наибольшей четкости изображения без окантовок около тонких вертикальных линий, наибольшей громкости и максимальных показаний вольтметра, подключенного параллельно конденсатору С18 (рис. 48).
Если при вращении ручки регулятора громкости слышны шорохи, накладывающиеся на звуковое сопровождение, и его громкость регулируется не плавно, то это происходит из-за протирания подвижным контактом токопроводящего слоя переменного резистора 7R17. При невозможности замены этого резистора у него надо снять крышку, вынуть ось и, подогнув проволочную щетку к оси или от нее, переместить подвижной контакт на неистертую часть резистивного слоя.
В некоторых моделях телевизоров УЛПЦТ(И)-61-П-13 канал звука содержит акустическую колонку, в нем имеется УЗЧ, выполненный целиком на транзисторах. УЗЧ на транзисторе Т4 и лампе Л1 (рис. 48) в блоке радиоканала таких телевизоров используется для прослушивания звукового сопровождения на головные телефоны. Это в какой-то мере облегчает диагностику неисправностей. Если через головные телефоны или дополнительный громкоговоритель, подключенные к гнездам «Телефон» телевизора, звуковое сопровождение воспроизводится нормально, то неисправность следует искать в усилителе акустической колонки. В противном случае следует воспользоваться диагностикой неисправностей, описанной в этой главе.
14. НЕИСПРАВНОСТИ И РЕМОНТ БЛОКА ПИТАНИЯ
В телевизорах УЛПЦТ-59-Н-1, УЛПЦТ-59-П-2/3, УЛПЦТ(И)-59/61-П-10/11/12/13 применяются блоки питания по схемам рис. 49 — 51 соответственно, различающиеся друг от друга способом получения напряжений + 170 и +190 В; напряжений +380 и +320 В; видом схемы размагничивания кинескопа, а также схемой выпрямителя, являющегося источником напряжений + 30 и +29 В. Несмотря на перечисленные различия в схемах, встречающиеся в них неисправности похожи по характеру и внешним признакам. В блоках питания имеется несколько плавких предохранителей, которые перегорают при возникновении ряда неисправностей как в самих блоках, так и в цепях нагрузки, питаемых этими блоками. Кроме того, возможны и такие неисправности в блоках питания, которые не приводят к перегоранию плавких предохранителей.
Рис. 50. Схема блока питания цветных телевизоров УЛПЦТ-59-11-2/3
Поиск неисправностей, которые приводят к перегоранию предохранителей, целесообразно начинать с того, что по внешним признакам или проверкой при помощи омметра надо определить, какой из предохранителей перегорел. Затем, рассматривая возможные причины перегорания того или иного предохранителя, можно попытаться обнаружить неисправности цепей или деталей в той или иной части блока.
Производя проверку при помощи омметра, предохранитель следует вынуть из держателя. Обнаружить перегоревший предохранитель можно и визуально. Однако плавкий проводник у предохранителей на 0,25 и 0,15 А едва заметен невооруженным глазом и при сгорании не дает заметного осадка на внутренней поверхности стеклянной трубочки предохранителя. Не вынимая подряд все имеющиеся в телевизоре предохранители, перегоревший можно обнаружить также по перечисленным ниже признакам. Там же рассматриваются причины, из-за которых перегорают предохранители.
Нет изображения и звука и отсутствуют накал ламп и кинескопа — перегорел один из предохранителей (или оба) в соединителе сетевого шнура Ш176. Эти предохранители могут перегорать из-за пробоя конденсаторов 5С1 (рис. 49 — 51), 5С2 (рис. 49, 50), 5СЗ (рис. 50), 5С5 и 5С6 (рис. 49), 6СЗ в блоке коллектора телевизоров УЛПЦТ-59-П (рис. 52), 5С10 (рис. 51) диодов 5Д1 — 5Д5 (рис. 49) или из-за появления короткозамкнутых витков в обмотках трансформатора 5Тр1 (рис. 49 — 51).
Для проверки конденсаторов и диодов при помощи омметра их следует отпаять от цепей, в которые они включены. Для проверки наличия короткозамкнутых витков в обмотках трансформатора 5Тр1 надо отключить от блока питания разъемы Шб, Ш5 и ШЗ и вместо одного из предохранителей в соединителе сетевого шнура Ш176 включить амперметр переменного тока. При напряжении сети 220 В и отсутствии короткозамкнутых витков в обмотках ненагруженного трансформатора 5Тр1 ток в цепи первичной обмотки не должен быть больше 0,9 А.
Рис. 51. Схема блока питания цветных телевизоров УЛПЦТ-59-П-10/П, УЛПЦТ-61-П, УЛПЦТ(И)-61-И
Нет изображения и звука, но накал ламп и кинескопа имеется — перегорел предохранитель 5Пр2 (рис. 50). При этом отсутствует напряжение + 170 В на блоках развертки, радиоканала и цветности. Предохранитель 5Пр2 (рис. 50) может перегорать из-за междуэлектродных замыканий в лампах 6П45С в блоке разверток, а также в лампах 6Ж52П в блоке цветности и из-за пробоя конденсатора 2С21 в этом блоке.
Нет изображения, но звук принимается — перегорели предохранители 5ПрЗ (рис. 49), 5Пр4 (рис. 50), 5ПрЗ или 5Пр5 (рис. 51). Предохранители 5ПрЗ (рис. 49) и 5Пр4 (рис. 50) могут перегорать из-за пробоя конденсаторов 6С46 (рис. 52) и 6С1 (рис. 53) в блоке коллектора, а также из-за междуэлектродных замыканий в лампах 6П45С (6П42С), 6Д22С в блоке разверток и 6Ж52П в блоке цветности. Предохранитель 5ПрЗ (рис. 51) может перегорать из-за пробоя конденсаторов 5С5, 5С7 и диодов Д8 — Д11, а предохранитель 5Пр5 (рис. 51) — из-за пробоя конденсатора 6С6 в блоке коллектора или из-за междуэлектродных замыканий в лампе 6П45С в блоке разверток. Во всех случаях на блоках телевизора отсутствуют напряжения +380 и 320 В.
Звука нет, а в средней части экрана видна яркая узкая горизонтальная полоса (отсутствует развертка по вертикали) — перегорели предохранители 5Пр2 (рис. 49), 5Пр1 (рис. 50 и 51). Эти предохранители могут перегорать из-за пробоя конденсаторов 5С8 и 5С11 (рис. 49), 5С5 и 5С10.(рис. 50), 5С2 и 5СЗ (рис. 49), а также из-за пробоя диодов в выпрямительных блоках 5Д8 (рис. 49), 5Д1 и 5Д2 (рис. 50 и 51). В этих случаях отсутствуют напряжения +30, +29 и +24 В, питающие кадровую развертку, радиоканал и блок цветности.
Есть изображение и звук, но цветное изображение закрыто сине-фиолетовой пленкой, все цвета искажены. На испытательной таблице УЭИТ вместо белой, желтой, голубой, зеленой, фиолетовой, красной, синей и черной полос яркая сине-фиолетовая, розовая, светло-синяя, голубая, фиолетовая, красная, синяя и темно-сине-фиолетовая — перегорел предохранитель 5Пр1 (рис. 49). Этот предохранитель может перегорать из-за пробоя диодов 5Д6 и 5Д7 или конденсатора 5С7 (рис. 49). При этом из-за отсутствия напряжения — 36 В диод 2Д9 в блоке цветности (рис. 14) оказывается открытым и шунтирует импульсы, управляющие триггером коммутации на транзисторах 2Т11 и 2Т12. В результате коммутатор на диодах 2Д19 — 2Д22 (рис. 13) не коммутирует сигналы цветности, что и является причиной искажения цветов и появления дополнительной сине-фиолетовой окраски.
Звук искажен фоном 50 Гц, на цветное изображение накладывается широкая темная или светлая полоса, которая движется сверху вниз или снизу вверх; по мере движения этой полосы возникают геометрические искажения деталей изображения (квадратов и кругов испытательной таблицы) — перегорел предохранитель 5Пр5 (рис. 50) или 5Пр2 (рис. 51). Предохранитель 5Пр5 может перегореть из-за пробоя выпрямительного диода 5Д7 или конденсатора 6СЗ в блоке коллектора (рис. 53), а предохранитель 5Пр2 (рис. 51) — из-за пробоя диода 5ДЗ или конденсатора 6С5 в блоке коллектора (рис. 54). При этом отсутствует напряжение — 230 В, которое используется и для питания через резисторы 5R6 (рис. 50) и 5R7 (рис. 51) коллекторной цепи транзистора 5ТЗ в электронном стабилизаторе напряжений +30 и +29 В. Из-за этого напряжение на выходе электронного стабилизатора понижается, а уровень пульсаций в нем возрастает, что и является причиной отмеченных искажений звука и изображения. Напряжение — 230 В используется в блоке разверток для защиты лампы 6П45С, а в блоке цветности — для запирания прожекторов кинескопа при отключении их при помощи имеющихся там тумблеров, или октальных переключателей. Поэтому при пропадании напряжения — 230 В прием изображения и звука продолжается.
Рис. 52. Схема коллектора цветных телевизоров УЛПЦТ-59-П
Звук принимается нормально, но общая яркость цветного изображения понижена и на экране видны только яркие его детали — перегорел предохранитель 5Пр4 (рис. 51). Такие симптомы наблюдаются при перегорании этого предохранителя из-за кратковременных междуэлектродных замыканий в лампе 6П45С в блоке разверток и в лампе 6Ж52П в блоке цветности лишь в тех модификациях телевизоров УЛПЦТ-59/61-II-lO/ll и УЛПЦТ-59/61-П-12, в которых экранная сетка лампы 6П45С соединена через гасящие резисторы 3R50 и 3R55 с источником напряжения +320 В и через диод ЗД8 — с источником напряжения + 190 В. Такой способ питания экранной сетки обеспечивает дополнительную ее защиту от перегрева из-за превышения максимально допустимой мощности рассеяния. При номинальных токах экранной сетки падения напряжения на резисторах 3R50 и 3R55 за счет этих токов не может быть большим и диод ЗД8, оставаясь открытым, фиксирует напряжение экранной сетки на уровне +190 В. Если ток экранной сетки превысит допустимое значение, то падение напряжения на указанных резисторах увеличивается, диод ЗД8 запирается и напряжение на экранной сетке начинает понижаться. Из-за этих особенностей схемы даже при вынутом предохранителе 5Пр4 цепи, питавшиеся от источника +190 В, продолжают получать питание через резисторы 5R50, 5R55 и диод ЗД8 от источника напряжения +320 В. При этом напряжение, поступающее на эти цепи, оказывается меньше 190 В, но вполне достаточным для того, чтобы работали развертки и принималось изображение и звук. При некоторых неисправностях в электронном стабилизаторе источника напряжений +30, +29 и +24 В предохранители 5Пр2 (рис. 49) и 5Пр1 (рис. 50) не перегорают. К числу таких неисправностей относятся те, при которых напряжение на выходе электронного стабилизатора меньше или значительно превышает 30 В. При этом прием изображения и звука продолжается, но размер изображения по вертикали уменьшен или увеличен и частота задающего генератора кадров отличается от номинальной настолько, что ручкой переменного резистора, регулирующего частоту кадров, не удается остановить «бегущие кадры».
Рис. 53. Схема коллектора цветных телевизоров УЛПЦТ-59-П-2/3
Рис. 54. Схема коллектора цветных телевизоров УЛПЦТ-59-П-10/11, УЛПЦТ-61/59-П, УЛПЦТ(И)-61-II
Напряжение на выходе электронного стабилизатора бывает выше нормального (около 42 В), и переменный резистор 5R11 не регулирует его при пробоях переходов транзистора 5Т1, пробое коллекторного перехода транзистора 5Т2, нарушении изоляции между радиатором транзистора 5Т1 и шасси, обрывах в цепи переходов транзистора 5ТЗ, пробое эмиттерного перехода этого транзистора и пробое стабилитрона 5Д9. Из-за пробоя коллекторного перехода транзистора 5ТЗ или эмиттерного перехода транзистора 5Т2 напряжение на выходе электронного стабилизатора оказывается также ниже нормального и не регулируется переменным резистором 5R11.
К числу неисправностей, при которых предохранители не перегорают, относятся потеря емкости или нарушение контакта в выводах электролитических конденсаторов и обрывы электродов диодов в выпрямителях. При потере емкости или обрывах выводов электролитических конденсаторов уровень пульсаций на выходе выпрямителей возрастает, что приводит к искривлению границ растра и появлению фона с частотой питающей сети, который искажает звуковое сопровождение и изображение. В этих случаях на изображение накладываются светлые и темные широкие горизонтальные полосы, движущиеся по экрану сверху вниз или снизу вверх.
При слабой затяжке гаек крепления из-за отсутствия контакта между корпусом конденсаторов 5СЗ и 5С11 (рис. 49), 5С5 и 5С10 (рис. 48), 5С2 и 5СЗ (рис. 51) и металлической шайбой, которая служит отрицательным выводом, уровень пульсаций напряжений +30, +29 и +24 В также может оказаться увеличенным. При бросках тока во время заряда указанных конденсаторов в момент включения телевизора между корпусом конденсаторов и неплотно прилегающей шайбой возникает искрение, в результате которого шайба и кромка корпуса конденсатора покрываются окалиной. Из-за появившейся окалины контакт между шайбой и конденсатором становится ненадежным. При этом упомянутые искажения могут произвольно появляться и исчезать.
Похожие, но менее выраженные симптомы возникают и при обрыве электродов одного из выпрямительных диодов. При этом двухполупериодные выпрямители становятся однополупериодными и уровень пульсаций выпрямленных напряжений увеличивается приблизительно в 2 раза. Из-за этого могут появиться упомянутые искажения звука и изображения, но в менее выраженной форме. При обрыве электродов диода 5ДЗ (рис. 49 и 51) и 5Д7 (рис. 50) наблюдаются такие же искажения изображения и звука, как и при перегорании предохранителей 5Пр5 (рис. 50) и 5Пр2 (рис. 51).
В блоках питания содержатся элементы схемы размагничивания кинескопа, от исправности которых зависит не только качество размагничивания, но и работа выпрямителей, к которым эти элементы подключены. Так, например, при пробое селеновых ограничителей 5R3 (рис. 49 и 51) и 5R1 (рис. 50) петля размагничивания через соединитель ШЗ оказывается постоянно подключенной к терморезисторам 5R1 и 5R2 (рис. 49), 5R2 и 5R3 (рис. 50), а также 5R1 (рис. 51). В результате через петлю размагничивания протекают импульсы тока не только во время включения телевизора при первом заряде конденсаторов 5С6 (рис. 49), 5С4а (рис. 50), а также 5С5 и 5С7 (рис. 51). На малом сопротивлении разогревшихся терморезисторов выделяются импульсы напряжения в десятки раз меньшие, чем при включении телевизора. Эти импульсы частично компенсирует переменное напряжение, имеющееся на обмотках с выводами 15 — 15′ (рис. 49), 13 — 8 (рис. 48) и 9 — 91 (рис. 51). Однако амплитуда импульсов тока, возникающих после этого в петле размагничивания, оказывается достаточной для того, чтобы создать магнитные поля, из-за которых каждый луч кинескопа начинает попадать не на «свои» зерна люминофора на экране. В результате на экране возникают цветовые пятна и разводы, особенно заметные на черно-белом изображении.
Рис. 55. Схема замены селенового ограничителя ОСТ-9.
Рис. 56. Схема размагничивания цветных кинескопов без терморезисторов
При сгорании или обрывах токопроводящего слоя терморезисторов 5R1 и 5R2 (рис. 49), 5R2 и 5R3 (рис. 50) или 5R1 (рис. 51) нарушается нормальная работа выпрямителей с диодами 5Д4 и 5Д5 (рис. 49), 5Д5 и 5Д6 (рис. 50). Кроме того, во всех телевизорах (рис. 49 — 51) через петлю размагничивания протекают импульсы тока, создающие магнитные поля, под действием которых на экране возникают упомянутые цветные пятна и разводы. Если при отключении выводов соединителя ШЗ цветные пятна и разводы исчезают, то это свидетельствует о том, что в схеме размагничивания возникла одна из перечисленных неисправностей.
В том случае, когда выходит из строя один из терморезисторов 5R1 или 5R2 (рис. 49), 5R2 или 5R3 (рис. 50), уровень пульсаций на выходе выпрямителей напряжения ±170 В возрастает из-за возникающей в их схеме асимметрии за счет добавления или вычитания напряжения обмотки с выводами 15 — 15′ (рис. 49) и 8 — 13 (рис. 50) в одном плече двухполупериодных выпрямителей. При выходе из строя терморезистора 5R1 (рис. 51) уровень пульсаций на выходе выпрямителя +320 В не увеличивается, но выпрямленное напряжение понижается на 15 — 20 В за счет падения напряжения на селеновом ограничителе 5R3 и на петле размагничивания.
Если из строя выходят оба терморезистора (рис. 49 и 50), то напряжение +170 В на выходе блока питания отсутствует и из-за этого изображение и звук не принимаются.
Как уже отмечалось, неисправности схем размагничивания кинескопов обычно возникают при выходе из строя селенового ограничителя ОСТ-9 и терморезисторов КМТ-12. При выходе из строя селенового ограничителя его можно заменить двумя стабилитронами Д1 и Д2 типа Д815В, включенными последовательно навстречу друг другу (рис. 55). Когда выходят из строя терморезисторы, то до приобретения новых их можно заменить проволочными резисторами с сопротивлением 3 — 4 Ом. Эффективность работы схемы размагничивания при этом падает, и рекомендовать такую замену можно лишь в качестве временной меры, позволяющей восстановить нормальную работу выпрямителей.
Если новых терморезисторов, селенового ограничителя или стабилитронов для замены селенового ограничителя нет, то можно применить устройство размагничивания, изображенное на рис. 56. При этом точки подключения терморезисторов следует замкнуть отрезком провода, а петлю размагничивания включить через соедииитель ШЗ по схеме рис. 56. В этом устройстве размагничивание кинескопа производится за счет протекания через петлю убывающих по амплитуде импульсов тока от выпрямителя с диодами Д1 и Д4, заряжающего конденсатор С1 при включении телевизора. Конденсатор С1 при включении телевизора разряжается через резистор R1. На устройство подается переменное напряжение 280 — 320 В, снимаемое со вторичных обмоток трансформатора 5Тр1 блока питания. В блоке питания телевизоров УЛПЦТ-59-П такое напряжение имеется на выводах 7 — 71 сетевого трансформатора 5Тр1 или на контактах 8 — 9 печатной платы блока питания. В блоке питания телевизоров УЛПЦТ-59-П-2/3 такое напряжение можно снять с выводов 4 — 5 сетевого трансформатора или с контактов 8 — 1 печатной платы, а в блоке питания телевизоров
УЛПЦТ-59/61-П-10/11 или УЛПЦТ-59/61-Н-12 с выводов 5 — 6 трансформатора или с контактов 8 — 4 печатной платы. Для разряда конденсатора С1 в устройстве по схеме рис. 54 он через резистор R1 подключается к контактам 3 и 4 выключателя сети. При этом разряд конденсатора производится через резистор R1 и первичную обмотку сетевого трансформатора 5Тр1. В некоторых телевизорах контакты 1 — 2 и 5 — 6 выключателя сети подключены соответственно к контактам 1 — 2 и 3 — 4 разъема Ш4, а не так, как на рис. 56. Производя подключения к контактам выключателя сети, необходимо проследить, чтобы они были выполнены так, как изображено на рис. 56.
В качестве диодов Д1 — Д4 в устройстве по схеме рис. 56 можно применить диоды Д226Б, КД105В или выпрямительный блок КЦ404А.
В настоящее время наряду с лампово-полупроводни-ковыми цветными телевизорами УЛПЦТ(И)-61-П, промышленность выпускает безламповые цветные телевизоры на транзисторах и интегральных микросхемах — УПИМЦТ-61-П нескольких модификаций под различными наименованиями. В телевизорах УПИМЦТ-61-П кроме транзисторов и интегральных микросхем используется один электровакуумный прибор — кинескоп и несколько газоразрядных индикаторов включения программ.
Некоторые из методов регулировки и ремонта цветных телевизоров, описанные в этой книге, применимы и для полупроводниково-интегральных телевизоров УПИМЦТ-61-П. Применимы, например, все рекомендации по пользованию испытательными таблицами и по визуальной оценке основных параметров и качества работы цветных телевизоров.
В цветных телевизорах УПИМЦТ-61-П применяются селекторы каналов СК-В-1 и система сенсорного выбора программ СВП-4. Поэтому все рекомендации по обнаружению неисправностей и ремонту этих устройств, изложенные в данной книге, можно также применить и при ремонте телевизоров УПИМЦТ-61-П. Для этих телевизоров применимы также имеющиеся в книге рекомендации по ремонту умножителей напряжения УН8.5/25 — 1,2-А. И, конечно, также применимы все методы обнаружения неисправностей и продления жизни цветных кинескопов 61ЛКЗЦ, описанию которых отведено значительное место в данной книге.
1. Телевизионные испытательные таблицы
2. Визуальная оценка основных параметров и качества работы цветных телевизоров
3. Настройка и регулировка цветного телевизора в процессе эксплуатации
4. Эксплуатация цветных кинескопов и обнаружение возникающих в них неисправностей
5. Регулировка и устранение неисправностей в канале цветности
6. Регулировка и устранение неисправностей строчной развертки
7. Устранение неисправностей в генераторе кадровой развертки
8. Регулировка и устранение неисправностей в системе динамического сведения лучей кинескопа
9. Обнаружение и устранение неисправностей в канале яркости
10. Регулировка и устранение неисправностей в устройствах АРУ и селекторах синхроимпульсов
11. Проверка и устранение неисправностей радиотракта
12. Как обнаружить неисправности системы сенсорного выбора программ и произвести ее ремонт
13. Проверка и устранение неисправностей в канале звука
14. Неисправности и ремонт блока питания
, , И. П, Жеребцов, льков, , тяков
С 67 Регулировка и ремонт цветных телевизоров УЛПЦТ(И)-59/61-Н. — 2-е изд., доп. — М.: Радио и связь, 1986. — 64 с.: ил. — (Массовая радиобиблиотека. Вып. 1100).
Рассказывается о методах регулировки и ремонта унифицированных цветных телевизоров УЛПЦТ-59-П, УЛПИЦТ-59-II, УЛПЦТ-59-II-l0/ll, УЛПЦТ-61-Н и УЛПИЦТ-61-Н различных модификаций на месте их установки и в процессе эксплуатации, которые можно осуществить, производя визуальную оценку воспроизводимого на экране изображения испытательной таблицы и пользуясь простым прибором — ампервольтомметром.
Для подготовленных радиолюбителей, знакомых с принципами цветного телевидения и имеющих навыки работы с электрическими схемами телевизоров.
РЕЦЕНЗЕНТ: канд. техн. наук
© Издательство «Радио и связь», 1984
© Издательство «Радио и связь», 1985, с изменениями
Сергей Кузьмич Сотников
РЕГУЛИРОВКА И РЕМОНТ ЦВЕТНЫХ ТЕЛЕВИЗОРОВ УЛПЦТ(И)-59/61-11
Издание второе, дополненное
Сдано в набор 06.01.86 г. Подписано в печать 11.04.86 г.
Т — 08743 Формат 60Х84 1/8. Бумага книжн.-журн. №2. Гарнитура балтика. Печать офсетная. Усл. печ. л. 7,44. Усл. кр.-отт. 7,904 уч.-изд. л. 11,09. Доп. тираж 250000 экз. Изд. № 000 Зак. 63. Цена 85 к.
Издательство «Радио и связь». 101000. Москва, Почтамт, а/я 693 Ордена «Знак Почета» типография изд-ва «Московская правда», ГСП, Москва, Д-22, ул. 1905 года, д. 7.
Источник