首页 理论教育 彩电系统控制电路检修案例分析

彩电系统控制电路检修案例分析

时间:2023-06-26 理论教育 版权反馈
【摘要】:检修分析当长虹G2923B型彩色电视机出现无法存储数据的故障时,多是由于系统控制电路中有元器件损坏造成的。图10-21 存储器N002的I2 C总线信号的检测方法3.创维25NF9000型彩色电视机不开机的故障检修实例故障表现创维25NF9000型彩色电视机通电后,按下电源开关,无反应,不能开机。图10-22 创维25NF9000型彩色电视机的系统控制电路① 微处理器IC001的脚为5V电压供电端。

彩电系统控制电路检修案例分析

当彩色电视机的系统控制电路出现故障后,则可根据其电路结构和信号流程进行检修分析,再按照其检修方法,对故障进行检修。下面就以彩色电视机系统控制电路典型的故障为例,介绍系统控制电路的检修实例。

1.海信TC—2139型彩色电视机不开机的故障检修实例

故障表现

海信TC—2139型彩色电视机通电后,按下电源键,彩色电视机无反应,不开机。

检修分析

当出现上述故障时,大多是因系统控制电路中有损坏的元器件造成的。图10-14所示为海信TC-2139型彩色电视机的系统控制电路。该电路主要是由微处理器N801(LC864512)和存储器N802(24LC04)等组成的。

① 微处理器N801的⑫和㉑脚为5V电压供电端,若微处理器无法正常工作,应首先对供电电压进行检测。若供电电压正常,则应继续检测其他工作条件。

② 微处理器N801的⑩和⑪脚外接晶体Z801,用来产生12MHz的时钟晶体振荡信号。对N801的时钟晶体振荡信号进行检测,若无该信号,则可能是晶体Z801或微处理器N801本身损坏。

978-7-111-39627-7-Chapter10-16.jpg

图10-14 海信TC—2139型彩色电视机的系统控制电路

③ 微处理器N801的⑰脚为复位信号输入端。对N801的复位信号进行检测,若复位信号不正常,则微处理器N801无法工作。

④ 微处理器N801的②和③脚为I2 C总线信号端。对N801的I2 C总线信号进行检测,在供电电压和复位信号正常的情况下,若微处理器N801还是无法正常工作,则可能是芯片本身已经损坏。

检测方法

首先,检测微处理器N801的5V供电电压是否正常。检测时将黑表笔接地,红表笔接5V的供电端的引脚,如图10-15所示。万用表的读数为5V,则说明微处理器N801的供电电压正常。

978-7-111-39627-7-Chapter10-17.jpg

图10-15 微处理器N801供电电压的检测方法

接下来,检测微处理器N801的时钟晶体振荡信号是否正常。检测时,将示波器接地夹接地,探头接时钟晶体振荡信号端,如图10-16所示。实测时,发现示波器显示屏无任何显示,怀疑晶体Z801或微处理器N801本身损坏。采用替换法对晶体进行更换,但更换后仍无信号,则应对微处理器继续检测。

978-7-111-39627-7-Chapter10-18.jpg

图10-16 微处理器N801时钟晶体振荡信号的检测方法

接下来,可先对微处理器的复位信号进行检测。检测时,将黑表笔接地,红表笔接复位信号端,万用表可检测到一个5V的跳变电压,如图10-17所示。说明微处理器的复位信号正常。

978-7-111-39627-7-Chapter10-19.jpg

图10-17 微处理器N801复位信号的检测方法

微处理器N601的+5V复位信号正常,则继续检测微处理器N601与存储器N802之间的时钟总线信号和数据总线信号。示波器接地夹接地,探头接SCL信号端,如图10-18所示。示波器不能检测到信号波形,即微处理器无总线输出,怀疑微处理器本身损坏,更换同型号微处理器后,再次开机,故障排除。

978-7-111-39627-7-Chapter10-20.jpg

图10-18 微处理器N801的I2 C总线信号的检测方法

2.长虹G2923B型彩色电视机无法存储数据的故障检修实例

故障表现

长虹G2923B型彩色电视机通电后,可以正常开机,但不能存储调整后的频段、频道以及音量等信息,每次开机后还需重新调整。

检修分析

当长虹G2923B型彩色电视机出现无法存储数据的故障时,多是由于系统控制电路中有元器件损坏造成的。图10-19所示为长虹G2923B型彩色电视机的系统控制电路。该电路主要是由微处理器N001(CHT0807)、存储器N002(PCF8582)等元器件组成的。

978-7-111-39627-7-Chapter10-21.jpg

图10-19 长虹G2923B型彩色电视机的系统控制电路

① 彩色电视机出现不能存储数据信息的故障,大多是由存储器N002损坏造成的。存储器N002的⑧脚为5V供电电压端,首先对N002的供电电压进行检测。

② 微处理器N001的⑪和⑫脚为I2 C总线信号端,与存储器N002的⑤和⑥脚连接。对存储器N002的I2 C总线信号进行检测,在供电电压和I2 C总线信号正常的情况下,若存储器无法正常工作,则可能是存储器本身损坏。

检测方法

首先,对存储器N002的⑧脚5V供电电压进行检测。检测时,将万用表调至直流10V电压挡,用黑表笔接地端,红表笔接供电端的引脚,如图10-20所示。此时万用表显示的数值为5V,属正常。

978-7-111-39627-7-Chapter10-22.jpg

图10-20 存储器N002供电电压的检测方法

接着,检测存储器N002的I2 C总线信号,检测方法如图10-21所示。实测时发现,由微处理器N001送来的I2 C总线信号也正常。此时,怀疑存储器N002本身已经损坏,用同型号进行代换后,通电试机故障排除。

978-7-111-39627-7-Chapter10-23.jpg

图10-21 存储器N002的I2 C总线信号的检测方法

3.创维25NF9000型彩色电视机不开机的故障检修实例

故障表现

创维25NF9000型彩色电视机通电后,按下电源开关,无反应,不能开机。

检修分析

当出现上述故障时,可能是系统控制电路中有元器件损坏造成的。图10-22所示为创维25NF9000型彩色电视机的系统控制电路、该电路主要是由微处理器IC001(ST6388)、晶体X001(8MHz)等元器件组成的。(www.xing528.com)

978-7-111-39627-7-Chapter10-24.jpg

图10-22 创维25NF9000型彩色电视机的系统控制电路

① 微处理器IC001的㊷脚为5V电压供电端。首先,对IC001的5V供电电压进行检测,若供电电压不正常,则微处理器IC001无法正常工作。

② 处理器IC001的㉛和㉜脚外接晶体X001,用来产生8MHz的时钟晶体振荡信号。对IC001的时钟晶体振荡信号进行检测,若该信号不正常,则可能是晶体X001或微处理器IC001损坏。

③ 微处理器IC001的㉝脚为复位信号端,用来输入复位信号。对IC001的复位信号进行检测,若复位信号不正常,则应对复位电路中的晶体管Q003、Q002等元器件进行检测。

④微处理器IC001的㊵和㊶脚为I2 C总线信号端,用来为其他电路输送控制信号。对IC001的I2 C总线信号波形进行检测,在供电电压、时钟晶体振荡信号和复位信号正常的情况下,若无I2 C总线信号波形,则可能是微处理器IC001本身损坏。

[链接]

此外,微处理器IC001的⑩脚为键控信号输入端,㉟脚为遥控信号输入端,㉒、㉓和㉔脚为R、G、B字符显示信号输出端,㉞脚为调谐控制信号(VT)输出端,㊳脚为开机/关机信号输出端。

检测方法

首先,对微处理器IC001的5V供电电压进行检测,如图10-23所示。此时,万用表显示的电压值为5V,属正常。

978-7-111-39627-7-Chapter10-25.jpg

图10-23 微处理器IC001供电电压的检测方法

接着对微处理器IC001的时钟晶体振荡信号进行检测,如图10-24所示。实测时发现无时钟信号波形,怀疑晶体X001损坏。用同型号进行代换后,故障依旧,继续检测微处理器的其他工作条件。

对微处理器IC001的复位信号进行检测,该信号可在IC001的㉝脚上测得。实测时,发现复位信号为0V,如图10-25所示。正常情况下复位信号应为5V,怀疑复位电路中有损坏的元器件。

检测复位电路中的元器件时发现,晶体管Q003本身已经损坏,用同型号进行代换后,通电试机,故障排除。

4.康佳P29SK061型彩色电视机遥控不正常的故障检修实例

故障表现

康佳P29SK061型彩色电视机,可以使用按键控制开机,操作本机按键正常,但无法使用遥控器进行操作控制。

978-7-111-39627-7-Chapter10-26.jpg

图10-24 微处理器IC001时钟晶体振荡信号的检测方法

978-7-111-39627-7-Chapter10-27.jpg

图10-25 微处理器IC001复位信号的检测方法

检修分析

当出现上述故障时,多是由于系统控制电路中有元器件损坏造成的。图10-26所示为康佳P29SK061型彩色电视机的系统控制电路。该电路主要是由微处理器N103(TDA9370)、晶体Z110(12MHz)、遥控接收头OPT601以及操作按键等组成的。

① 微处理器N103为超级芯片,⑭脚为8V电压供电端。首先,应对N103的供电电压进行检测,若供电电压不正常,则微处理器N103无法正常工作。

② 微处理器N103的(58)和(59)脚外接晶体Z110,用来产生12MHz的时钟晶体振荡信号。对微处理器N103的时钟晶体振荡信号进行检测,若时钟晶体振荡信号不正常,则可能是晶体Z110或微处理器N103本身损坏。

③ 微处理器N103的(62)脚为遥控信号输入端,操作遥控器时遥控接收头OPT601接收到遥控信号,由OUT端输出送入IC103。操作遥控器,对N103输入的遥控信号进行检测,若遥控信号不正常,则可能是遥控接收头OPT601损坏。

978-7-111-39627-7-Chapter10-28.jpg

图10-26 康佳P29SK061型彩色电视机的系统控制电路

④ 微处理器N103的②和③脚为I2 C总线信号端,用来输出控制信号。对微处理器N103的I2 C总线信号进行检测,在供电电压和时钟晶体振荡信号正常的情况下,若无该信号,则可能是微处理器本身已经损坏。

[链接]

此外,微处理器N103为超级芯片,可以接收中频信号,输出视频和音频信号。N103的㉓和㉔脚接收由声表面波滤波器N102送来的中频信号,经内部电路处理后,由(51)、(52)和(53)脚输出R、G、B三基色信号,送往显像管电路;由㊹脚输出音频信号,送往音频电路中。

检测方法

首先,检测微处理器N103的供电电压是否正常,如图10-27所示。实测N103的⑭脚供电电压为8V,属正常。

978-7-111-39627-7-Chapter10-29.jpg

图10-27 微处理器N103供电电压的检测方法

对微处理器N103的时钟晶体振荡信号进行检测,如图10-28所示。实测时发现时钟晶体振荡信号也正常。

978-7-111-39627-7-Chapter10-30.jpg

图10-28 微处理器N103时钟晶体振荡信号的检测方法

操作遥控器,对微处理器N103输入的遥控信号进行检测,如图10-29所示。实测时,发现N103的(62)脚无遥控信号波形,怀疑遥控接收电路有故障。

检查遥控接收头OPT601的VS端供电电压,实测供电电压为5V,属正常,如图10-30所示。此时,怀疑遥控接收头OPT601损坏,用同型号进行代换后,故障排除。

978-7-111-39627-7-Chapter10-31.jpg

图10-29 微处理器N103输入遥控信号的检测方法

978-7-111-39627-7-Chapter10-32.jpg

图10-30 遥控接收头OPT601的检测方法

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

我要反馈