Стенд ремонта селекторов каналов срск 1

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.

Читайте также:  При ремонте подъезда испортили дверь

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).

Читайте также:  Ремонт on line ups

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.

Читайте также:  Инструменты для ремонта объективов

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

Оцените статью