厦华MT2975彩电电路原理说明(IC维修流程)
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第 9 页 共 9 页 MT2975 维修数据 以下数据是以 V201 数字万用表 接收 D8 彩条信号测量 1.CPU 板 引脚 功能 电压值(V) 引脚 功能 电压值(V) B32 MUTE 静音 0 A32 接地 0 B31 KEYB 按键信号输入 5.12 A31 并行总线 AD7 2.94 B30 KEYA 按键信号输入 5.12 A30 并行总线 AD6 3.06 B29 SYNC 同步信号输入 4.53 A29 并行总线 AD5 2.34 B28 RMT 遥控信号输入 4.81 A28 并行总线 AD4 2.35 B27 LED 开机指示灯显示输出 4.95 A27 并行总线 AD3 2.06 B26 HSIZE 行幅信号输出 3.02 A26 并行总线 AD2 2.06 B25 空脚 实与 B26 相连接 3.02 A25 并行总线 AD1 2.66 B24 POWER 开机/待机指令输出 5.05 A24 并行总线 AD0 1.95 B23 VOL 音量 3.6 A23 接地 0 B22 空脚 0 A22 ALE 地址锁存 4.65 B21 AFT 输入 2.73 A21 ZR 写 4.80 B20 空脚 0 A20 RD 读 2.84 B19 SID S 端子识别信号输入 0 A19 INT 中断 3.63 B18 空脚 0 A18 PS 外部存储选择 0 B17 供电 5V 1 5.12 A17 空脚 0 B16 地 0 A16 接地 0 B15 空脚 0 A15 空脚 0 B14 SDA 数据线 4.43 A14 SDA 4.43 B13 SCL 时钟线 4.27 A13 SCL 4.27 B12 BBE 开关控制输出 0 A12 空脚 0 B11 RES 复位 0.14 A11 RES 复位 0.14 B10 接至解码板 B1 0 A10 与 B10 相连 0 B9 供电 5V 1 5.11 A9 供电 5V-1 5.11 B8 接地 0 A8 接地 0 B7 接地 0 A7 接地 0 B6 SW1 伴音制式切换 DK:4.93 BG:4.93 I:4.93 M:0.02 A6:同 B6 B5 SW2 伴音制式切换 DK:0.02 BG:4.93 I:4.93 M:0.02 A5:同 B5 B4 SW3 伴音制式切换 DK:4.93 BG:4.93 I:0.02 M:0.02 A4:同 B4 B3 AV1 伴音通道选择 TV:0 AV1:4.9 AV2/DVD:4.9 YPRPB/VGA:0 A3:同 B3 B2 AV2 伴音通道选择 TV:0 AV1:0 AV2/DVD:4.9 YPRPB/VGA:4.9 A2:同 B2 B1 BLK 转台消隐输出 0 A1:同 B1 第 10 页 共 10 页 2 解码板 引脚 功能 电压值 V 引脚 功能 电压值 V B16 地 0 A16 接地 0 B15 并行总线 AD7 2.94 A15 空脚 0 B14 并行总线 AD6 3.06 A14 接地 0 B13 并行总线 AD5 2.34 A13 ROUT 红基色输出 0.25 B12 并行总线 AD4 2.35 A12 GOUT 绿基色输出 0.23 B11 并行总线 AD3 2.06 A11 BOUT 蓝基色输出 0.25 B10 并行总线 AD2 2.06 A10 CLAMP 箝位 3.14 B9 并行总线 AD1 2.66 A9 空脚 0 B8 并行总线 AD0 1.95 A8 空脚 0 B7 地 0 A7 接地 0 B6 ALE 地址锁存 4.65 A6 接地 0 B5 ZR 写 4.80 A5 接地 0 B4 RD 读 2.84 A4 接地 0 B3 INT 中断 3.63 A3 接地 0 B2 PS 外部存储选择 0 A2 接地 0 B1 接至 CPU 板 B10 脚 0 A1 空脚 0 B16 空脚 0 A16 接地 0 B15 空脚 0 A15 接地 0 B14 供电 4.93 A14 供电 4.93 B13 SDA 数据线 4.42 A13 SDA 数据线 4.42 B12 SCL 时钟线 4.27 A12 SCL 时钟线 4.27 B11 空脚 0 A11 RES 复位 0.14 B10 HSYNC 行同步信号输出 0.27 A10 接地 0 B9 VSYNC 场同步信号输出 0.04 A9 空脚 0 B8 CVBS0 内部选择后的视频输 出 1.58 A8 CVBS1 TV 视频输入 1.42 B7 CVBS2 AV2 视频输入 0 A7 CVBS3 AV2 或 S 端 子-Y 视频输入 0 B6 S 端子 C 0 A6 接地 0 B5 DVD-Cr 0 A5 DVD Cb 0 B4 DVD-Y 0 A4 接地 0 B3 空脚 0 A3 空脚 0 B2 供电 4.96 A2 接地 0 B1 供电 4.96 A1 接地 0 第 11 页 共 11 页 3 RGB 处理 IC KA2500 引脚 功能 电压值(V) 引脚 功能 电压值(V) 1 ROSD 红色字符输入 0 15 BST 蓝基色截止控制 0.06 2 GOSD 绿色字符输入 0 16 GCT 绿基色截止控制 0.06 3 BOSD 蓝色字符输入 0 17 RCT 红基色截止控制 0.66 4 VI/OSD_SW 视频/字符切换 开关 高电平选择字符输入 反之选择视频输入 0 18 CLP 箝位信号输入 无此输入会造成 1B 3.15 5 RIN 红基色视频输入 最大输 入峰峰值为 0.7V 2.15 19 BLK消隐信号输入 低电平时消隐,转台时 电压变化 8V-0V-8V 行场消隐也由此脚输入 9.03 6 VCC1 供电(驱动部分除外) 11.81 20 BCLP 蓝基色箝位外接电容 0.1 (通过对此 电容的充放电可进行亮度控制) 4.90 7 GND1 模拟地 0 21 BOUT 蓝基色视频信号输出 2.31 8 GIN 绿基色视频输入 最大输 入峰峰值为 0.7V 2.13 22 GND3 地 3(驱动部分) 0 9 VCC2 供电(驱动部分除外) 11.81 23 VCC3 供电 驱动部分 11.97 10 BIN 蓝基色视频输入 最大输 入峰峰值为 0.7V 2.14 24 GOUT 绿基色视频信号输出 2.27 11 GND(L)逻辑地 0 25 GCLP 绿基色箝位外接电容(通过对此电容的 充放电可进行亮度控制) 5.00 12 ABL 自动束流限制输入(控制 范围:0.5V-4.5V) 3.67 26 ROUT 红基色视频信号输出 2.33 13 SCL 时钟线 4.26 27 RCLP 红基色箝位外接电容(通过对此电容的 充放电可进行亮度控制) 4.93 14 SDA 数据线 4.4 28 B/U 亮度均匀控制输入 4.63 4 伴音 IC AN7583 引脚 功能 电压值(V) 引脚 功能 电压值 V 1 CH1 IN 输入通道 1 0 7 输出通道 2 15.2 2 CH3 IN 输入通道 3 重低音 0.1 8 静音 针对输入通道 1 和 2 0.7 3 RF 纹波滤波器 30.3 9 输出地 0 4 GND(IN)输入地 0 10 供电 31.6 5 CH2 IN 输入通道 2 0 11 输出通道 3 重低音 15 6 静音(针对输入 通道 3) 1 12 输出通道 1 15.2 第 12 页 共 12 页 5.数字偏转处理 DDP 的芯片 KB2511B 引脚 功能 电压值 (V) 引脚 功能 电压值 V 1 H/HVIN 行同步输入端 0.31 17 B GND 地 与 B 基准调节有关 0 2 VSYNCIN 场同步输入 端 0.06 18 BREATH 瞬间直流输入控制端 场幅 对高压变化的补偿 2.96 3 HLOCKOUT 一级锁相环 状态确认输出端 0V:没锁定/5V:锁定 5.05 19 VGND 内部场模块地 0 4 PLL2C 二级锁相环回路 滤波端 2.25 20 VAGCCAP 场锯齿波发生器自动增益 回路的外接存储电容端 5.01 5 CO 行振荡器外接电容端 4.02 21 VREF 场模块的基准电压滤波端 8.06 6 RO 行振荡器外接电阻端 1.55 22 VCAP 场锯齿波发生器外接形成电容端 3.53 7 PLL1L 一级锁相环回路 滤波端 1.55 23 VOUT 场锯齿波输出端 含场 S 校正和场 中心校正 3.33 8 HPOSITION 行中心滤波 端 外接电容到行模块地 3.05 24 EWOUT 东西枕校抛物波输出端 3.12 9 HFOCUSCAP 行动态聚焦 振荡器外接电容端 3.45 25 XRAY X 射线保护输入(未用 接地) 0 10 FOCUSOUT 行场动态聚焦叠加输出端 3.35 26 HOUT 行驱动输出端 4.70 11 HGND 内部行模块地 0 27 GND 供电地 0 12 HFLY 行反馈输入端 -0.32 28 BOUT B+脉宽调整输出端 4.55 13 HREF 内部行模块基准电 压滤波端 7.95 29 VCC 供电端 一般 12V 11.95 14 COMP B+误差放大器输出 用于频率补偿和增益设 置 0.82 30 SCL I2C 时钟线输入端 4.26 15 REGIN B+控制回路的调节 输入端 5 31 SDA 数据线输入端 4.42 16 ISENSE B+电流感应端 5.21 32 5V 供电端 一般 5V 5.1 6 伴音切换 IC HEF4052BP 1 TV R 伴音输入 4.3 9 切换开关 S1 0 2 AV2 R 伴音输入 1 10 切换开关 S0 0 3 选择后的 R 伴音输出 4.3 11 DVD-L 伴音输入 1 4 DVD-R 伴音输入 1 12 TV L 伴音输入 4.3 5 AV1 R 伴音输入 0.1 13 选择后的 L 伴音输出 4.3 第 13 页 共 13 页 6 接地 0 14 AV1 L 伴音输入 0.1 7 接地 0 15 AV2 L 伴音输入 1 8 接地 0 16 供电 8.81 7 电源 IC TDA16846 引脚 功能 电压值 (V) 引脚 功能 电压值 V 1 OTC 关断时间电路 2.73 8 N C 空脚 0 2 PCS 初级电流模拟输入 1.82 9 REF 参考电压和电流 5.61 3 RZI 过零检测与调 整输入 0.55 10 FC1 故障比较器 1 接地不用 0 4 SRC 软启动与调整电容 5.55 11 PVC 初级电压检测 作为开/关机端口 3.8 5 OCI 光耦输入 3.12 12 GND 地 0 6 FC2 故障比较器 2 接地不用 0 13 OUT 开关脉冲输出 2.45 7 SYN 同步输入 5.61 14 VCC 供电 13.08 8 辅助电源 IC TNY254 引脚 功能 电压值 (V) 引脚 功能 电压值 V 1 BYPASS BP 旁 路脚 5.82 5 DRAIN(D)漏极脚 接 300V 2 SOURCE 源极脚 0 6 SOURCE 源极脚 0 3 SOURCE 源极脚 0 7 SOURCE 源极脚 0 4 ENABLE(EN) 驱 动 脚 1.14 8 SOURCE 源极脚 0 9 场 IC LA7846N 引脚 功能 电压值 (V) 引脚 功能 电压值 V 1 N.C 空脚 0 6 INPUT 反相输入 1.85 2 GND 地 -15.6 7 VCC2 供电 15.35 3 OUTPUT 场输出 0.74 8 PUMP OUT 泵电源输出 -12.35 4 VCC1 场输出级逆程电源 15.85 9 N.C 空脚 0 5 VREF 同相输入 1.87 10 N.C 空脚 0 第 14 页 共 14 页 IC 资料 一 TDA16846 1.简介 � 是开关式电源控制集成 IC 支持低功率待机模式 并具备功率因数修正功能 � 低功耗/稳定和可调节的待机频率/很低的启动电流/软启动功能 � 可工作于同步方式或固定频率方式 � 内含一系列的比较器/保护电路/控制电路 为了在轻负载时提供低的功耗 IC 会随着负载的降低不断地减少开关频率 最低可处于待机模式的 20KHZ 为了避免电源工作时的开关冲击 外接的开关管总是在最低的电压下进行切换 有供电过压保护 欠压保护 电网过压保护 限流保护等等 通过内部误差放大器或者外接的光耦取样可进行稳压控制 开关管可采用 MOSFET 金属氧化物半导体场效应晶体管 也可采用双极型的功率晶体管 2. 外部框图与引脚说明 PIN Symbol Function 1 OTC Off Time Circuit 关断时间电路 2 PCS Primary Current Simulation 初级电流模拟输入 3 RZI Regulation and Zero Crossing Input 过零检测与调整输入 4 SRC Soft-Start and Regulation Capacitor 软启动与调整电容 5 OCI Opto Coupler Input 光耦输入 6 FC2 Fault Comparator 2 故障比较器 2 7 SYN Synchronization Input 同步输入 8 N C Not Connected 空脚 9 REF Reference Voltage and Current 参考电压和电流 10 FC1 Fault Comparator 1 故障比较器 1 11 PVC Primary Voltage Check 初级电压检测 12 GND Ground 地 13 OUT Output 开关脉冲输出 14 VCC Supply Voltage 供电 注 TDA16846 8 脚为空脚 而 TDA16847 多了一个附加的功能,其 8 脚为 PMO Power measurement Output 功率检测输出 可用于暂时 的高功率电路 第 15 页 共 15 页 3. 内部框图 图 1 第 16 页 共 16 页 英文注释 Fold Back Point Correction 反馈点校正 PVA 初级电压放大器 Primary Voltage Check 初级 电压检测 Control Voltage 控制电压 Limit 限制 Off Time Comparator 关断时间比较器 RSTC/RSTF 振 铃抑制时间电路 Error Amplifier 误差放大器 Error Flipflop 错误触发器 Buffer for Control Voltage 控制电压缓冲器 On Time Comparator 导通时间比较器 On Time Flipflop 导通时间触发器 Output Driver 输出驱动器 Zero Crossing Signal 过零信号 Startup Diode 启动二极管 Overvoltage Comparator 过压 比较器 Supply Voltage Comparator 供电比较器 4 基础知识与引脚功能 或门 与门 基本触发器 输入为 A 和 B 输出 C=A+B 输入为 A 和 B 输出 C=A*B S R Q 功能 当输入都为低电平时 输出 当输入都为高电平时 输出 0 0 前一状态 前一状态 保持 才为低电平 只要有一个输 才为高电平 只要有一个输 0 1 0 1 置 0 入为高电平 输出就为高电平 入为低电平 输出就为低电平 1 0 1 0 置 1 1 1 0 0 同态 PIN 14 VCC 供电脚 启动过程 开机后 整流滤波后的 300V 电压 经 R2 从 IC 2 初级电流模拟输入脚进入 内部二极管 D1 导通 对 IC 14 供电脚外接电容 C14 进行充电 当 V14 小于供电比较器 SVC 的上门限 15V 时 输出电流 I14 小于 100 A IC 不启动 IC 13 驱动输出脚和 4 控制输出脚处于低电位 开关管截止 当 V14 超过供电比较器 SVC 的上门限 15V 时 SVC 输出高电平 TDA16846 开始启动 I14 迅速增加 启动后 2 脚电压将会降低 D1 截 止 于是 IC 14 供电脚电压将由变压器次级绕组产生的电压通过外部 D14 整流后提供 厂家推荐在该脚外 B 图 2 为启动电路 图 3 为启动电压过程图 图中 Von 和 Voff 为供电比较器的上门限和 下门限 Startup 启动 Operation 正常工作 A B 1 C A C S R Q Q Q 图 2 图 3 Vout & 第 17 页 共 17 页 接的电解电容并联一个小容量的缓冲电容,比如 100nF 保护功能 见图 1 即内部框图 � 该脚电压大于 16V 时 内部的过压比较器 OVC 输出高电平 经或门 G4 输出高电平 接到错误触发器 的输入 S 端 再由错误触发器 Q 非端输出低电平到与门 G3 最后 G3 输出低电平经输出驱动器给 IC 13 脚 故开关管截止 所以 14 脚具有诸如负反馈失效 振荡过强 次级电压的过压保护 � 该脚电压小于 8V 时 供电比较器 SVC 输出低电平给与门 G3 由与门输出低电平经输出驱动器给 IC 13 脚 故开关管截止 所以 14 脚能对振荡过弱 输出电压过低 诸如负载短路起保护作用 PIN 2 初级电流模拟输入及过流限制脚 该脚电压与开关管的电流成正比 外接电阻 R2 和电容 C2 见图 2 V2=1.5V+Lprimary*Iprimary/R2*C2 Lprimary 为变压器的初级绕组的电感量 Iprimary 为开关管的初级电流 On Time Comparator 导通时间比 较器-端为控制电压 该电压的最大值为IC内部的参考电压5V 开关管的最大初级电流为IMprimary=3.5V*R2*C2/ Lprimary IC 内部误差放大器 第 5 脚外接光耦调整输入或者第 11 脚反馈点校正电压都可以对控制电 压进行控制 从而控制开关管的导通时间 � 当 On Time Flipflop 导通时间触发器 Q 端输出高电平时 经 I1 反相器后变为低电平 1.5V 切换开关截止 300V 通过 R2 对 2 脚外接 C2 充电 即 On Time Comparator 导通时间比较器+端被充电 当其正端大于负 端 负端为控制电压 5V 左右 时 比较器输出高电平接到 On Time Flipflop 导通时间触发器的 R 端 最 后使得 On Time Flipflop 导通时间触发器 Q 端由原先的高电平 1 变为低电平 0 过程如上图箭头标示 , 所以 C2 被充电到大于控制电压的时间长短和控制电压的大小决定了开关管的导通时间 � 当 On Time Flipflop 导通时间触发器 Q 端输出低电平时 经 I1 反相器后变为高电平 1.5V 切换开关导通 2 脚外接 C2 被放电至 1.5V 即 On Time Comparator 导通时间比较器正端被放电 当其正端小于负端 负 端为控制电压 5V 左右 时 比较器输出低电位接到 On Time Flipflop 导通时间触发器的 R 端 最后使得 On Time Flipflop 导通时间触发器 Q 端由原先的低电平 0 变为高电平 1 如此 TDA16846 正常工作时 On Time Flipflop 导通时间触发器 Q 端一直处于高低电平的变换过程 从而 控制了与门 G3 的输出 再经 Output Driver 输出驱动器放大 最后由 13 脚输出高低电平变化的开关脉冲 给开关管 PIN 11 初级电压检测脚 该脚电压一般由 300V 直流电压分压得到 可用于对电网电压的检测 配合图 1 即内部方框图分析如下 � 电网欠压保护 当该脚电压小于 1V 时 Primary Voltage Check 初级电压检测器输出高电平 经或门 G4 输 出高电平 接到错误触发器的输入 S 端 再由错误触发器 Q 非端输出低电平到与门 G3 最后 G3 输出低电 平经输出驱动器给 IC 13 脚 故开关管截止 � 电网过压保护 当该脚电压大于 1.5V 时 Fold Back Point Correction 反馈点校正器输出低电平 D5 正 向导通 控制电压将减小 开关管的导通时间减少 开关电源输出电压降低 所以实际上是以过流保护的 形式实现了对电网电压的过压保护 电源最大初级电流为 IMprimary= 4V-V11/3 R2*C2/ Lprimary 0 1 0 1 截 止 2 脚 被充电 图 4 第 18 页 共 18 页 PIN 1 关断时间电路 当 IC(1)脚的电压 V1 小于受限制的控制电压时 有如下对应关系表 控制电压 输出功率 关断时间 TD1 1.5 2V 低 常数 TD1MAX ,固定的待机频率 2 3.5V 中 减小 3.5 5V 高 最小 工作过程 开关管截止时 IC 内部恒流源产生的电流 I1(约 1MA) 对该脚的外接电容 C1 进行充电直 到 3.5V 见图 6 ,充电的时间 TC1 C1*1.5V/1mA 开关管导通时 电容 C1 被充 电到 3.5V 后内部电流源断开 C1 通过电阻 R1 放电 该脚内部接在 关断时间比较器 OFTC 的负端 而 OFTC 的 正 端 则 接 Control Voltage 控制电压 电压被限制在 最低值 2V 目的 轻负载时稳定频 率 当导通时间触发器 ONTF 处于 设置状态时 如果关断时间比较器 OFTC 输出高电平 IC(3)脚上的电 压少于 25mA 即 Zero Crossing Signal 过零信号输出高电平 则 可以保证开关管切换在最低的电 压 值 如 果没 有 过 零 信 号 加 到 IC(3)脚 则开关管将经过延时直 到 V1 降低到 1.5V 后才导通 由于 开关管由导通变为截止时 来自变 压器的寄生振荡会产生错误的过 零信号传到 IC(3)脚 所以此时只 要 V1 高于经过限幅的控制电压 OFTC 将输出低电平 使导通时间触 发器 ONTF 失去抑制 IC 3 脚的错 误过零信号的能力 TD1max V5 V1 V3 V13 0 2V 3.5V TC1 13 图 5 图 6 可见当控制电压小于 2V 时 输出功率 低 关断时间最大且为常数 TD1MAX 0.47*R1*C1 第 19 页 共 19 页 PIN3: 过零检测与调整输入 /PIN4: 软启动与调整电容 如图 7 所示 IC 内部有一个 Error Amplifier 误差放大器 由开关变压器次级绕组感应到的开关脉冲经过 R31 与 R32 分压后 送到 IC(3)脚 即误差放大器的负端 当输出电压较高时 如 3 脚的脉冲电压大于 5V 误差放大器将输出低电平 二极管导通 经过 C4 平滑后 参考电压 Vreg 变低 此参考电压通过控制电压缓冲 器 BCV 使控制电压也变小 因此输出电压将自动调低 反之输出电压较低时 如其脉冲低于 5V 误差放大器 将输出高电平 二极管截止 由于电容 C4 的存在 5V 对参考电压 Vreg 充电 参考电压升高 控制电压也升高 因此输出电压将自动调高 可见该脚有一定的稳压控制作用 图 8 显示了调整的整个过程 IC(3)脚外接电容 C3 除了对过零信号延迟外 还起对开关管截止后产生的尖峰脉冲进行平滑的作用 PIN4 为软启动控制端 其外接电容 C4 为软启动电容 如图 7 所示 刚开机时 内部 5V 电源对该脚的外接 电容 C4 充电 参考电压 Vreg 缓慢上升 经控制电压缓冲器 BCV 使控制电压也缓慢上升 因此开关管的导通期 将缓慢增加 逐渐展宽 使整机各点处于低压小电流的工作状态 从而保护开机瞬间各元器件不被浪涌电流和 高感应电动势损坏 IC(13)开关脉冲输出端脉冲大体如下图所示 图 7 图 8 二极管截止 时充电 V13 t 0 二极管导通 时放电 第 20 页 共 20 页 PIN7 同步输入 图 9 为固定频率和同步电路 当 IC(7)脚为低电位时 OP1 负端输入小于正端输入 OP1 输出高电位 此高 电位通过电阻 二极管以接近 1mA 的电流对该脚外接电容 C7 快速充电 当充电到其电压大于 OP1 的正端输入 时 OP1 输出低电位 二极管截止 C7 开始通过电阻 R7 放电 放电到其电压小于 OP1 正端输入时 OP1 又输出 高电位 如此 OP1 输出的是固定的正负脉冲 此脉冲通过或门 G1,与门 G2 接到导通时间触发器的 S 端 从而控制了 IC 开关脉冲的输出 见图 1 的 IC 内部方框图 开关频率 f 1.18/R7*C7 当该脚悬空或接固定电压时 以上的固定和同步电路不起作用 IC 将工作于自由频率调整模式 IC 还可将 该脚外接光耦 被外部电路产生的矩形脉冲控制 从而工作于外同步方式 电路如图 10 所示 图 9 图 10 第 21 页 共 21 页 应用电路 图 11 K A R N1 第 22 页 共 22 页 PIN5: 光耦输入 应用电路中光耦初级发光二极管对 8.5v 100v 两路取样 比单端电压固定 一端取样的稳压电路灵敏度高得 多 通过调节电位器 P60 可将 B+稳定在设计值内 PIN6: 故障比较器 2/PIN9:参考电压和电流/PIN10: 故障比较器 1/ PIN8 空脚 图 12 如图 11 的应用电路所示 热地部分的误差放大器 对电源电压进行取样 并通过光耦将其微量的电压变化 传到该脚 完成稳压控制作用 例如当某种原因使得开 关变压器次级电压增加时 D14 输出的电压 100V 上升 通过电阻 R65,R60,电位器 P60 分压后加到取样调整 IC N1 的 R 端 N1 的 R 端电压控制了 N1 的 K 端电压的大 小 类似三极管 b 极对 ce 极的控制 VR 升高 VK 降低 光耦初级发光二极管负端电压也降低 而二极管的正端 接的是开关变压器次级 D43 整流输出的 8.5V 电压 V3 此电压也是上升的 所以光耦内部二极管正向压降加 大 发光量增加 光耦次级光敏三极管电阻变小 TDA18846 5 光耦输入脚电压降低 通过内部的控制 电压缓冲器 BCV 使得控制电压也降低 如图 12 所示 从而开关管的导通期减少 开关变压器次级整流后电压 降低 完成稳压控制过程 在图 12 中控制电压缓冲器 BCV 有两个正相输入端 一端接的是光耦输入脚 另一 端接的是 PIN3: 过零检测与调整输入 脚和 PIN4: 软启 动与调整电容脚共同作用后的参考电压 Vreg 两者电压 较高的一端被阻隔 控制电压缓冲器 BCV 将跟随电压 较低的一端形成控制电压 因此 TDA16846 存在两条负 反馈稳压支路 而电压较低者优先的 双保险 局面 当 IC 9 参考电压和电流脚接电阻到地时 形成的电压和电流可激 活故障比较器 FC2 相当于故障比较器的使能端 如图 13 所示 当 IC(6) 故障比较器 2 脚输入的电压大于 1.2V 时 故障比较器 FC2 输出高电平到或门 G4 经或门 G4 再输出高电平 接到 错误触发器的输入 S 端 见图 1 内部方框图 再由错误触发器 Q 非端输 出低电平到与门 G3 最后与门 G3 输出低电平经输出驱动器给 IC 13 脚 故开关管截止,起到过压保护作用 同理当 IC 10 故障比较器 1 脚输入的电压大于 1V 时 故障比较 器 FC1 输出高电平到或门 G4 , 故开关管截止 也起到过 压保护作用 MT 和 S 机芯都不用这两个故障比较器进行保护 故都将它们接地 使故障比较器一直输出低电平给或门 G4 因而对电路没影响 TDA16846 8 脚为空脚 图 13 第 23 页 共 23 页 二 TNY254 1.内部框图与外部框图 该脚内部接的是场效应管的 D 极 提供内部电流用于启动和稳定状态下的工作 2 3 6 7 8 SOURCE 源极脚 该脚内部接的是场效应管的 S 极 2 应用电路(以 TNY253P) 英 文 注 释 OSCILLATOR 振 荡 器 THERMAL SHUTDOWN 热 保 护,UNDER-VOLTAGE 欠压保护 REGULATOR 稳压器 LEADING EDGE BLANKING 消峰抑制电路 引脚功能 1 BYPASS BP 旁路脚:内部 5.8V 稳压器通过对该脚外接旁 路电容进行充放电 实现对 IC 的低功耗控制 4 ENABLE(EN)驱动脚 该脚电压的大小可对 IC 进行稳压控制 此脚电压升高 则 5 脚输出的脉 冲占空比增加 变压器次级整流后的电压也升高 5 DRAIN(D)漏极脚 注 因为 S#/MT#机型 MCU 部分的功耗较普通彩电大 故选用 TNY254(最大输出 电流为 200mA)作为辅助电 源 提 供 5V-1 不 能 用 TNY253 最大输出电流为 100mA 替代 第 24 页 共 24 页 三 KB2511B 1. 简介 KB2511B 是 Samsung 公司生产的用于数字偏转处理 DDP 的芯片 外形为 32 脚双列直插封装 是 I2C 总线控制的单片集成行场处理 IC 它控制了所有与行场偏转处理有关的功能电路 其外围电路极其简单 特别 适合于 15 寸和 17 寸高端显示器的行场处理 其部分功能如下所示 � 该芯片内部含有行 场频锁相环振荡器 其行自由振荡频率决定于 KB2511B 5 CO 脚行振荡器外接 电容和 6 RO 脚行振荡器外接电阻 场自由振荡频率决定于 22 VCAP 脚场锯齿波发生器外接形成 电容 自由振荡器根据 IC 1 2 脚输入的行场同步信号 对其输出的行 场驱动信号进行锁相同步 行频率最大可达 150KHZ 场部分可进行 50 165HZ AGC 回路控制 � 该芯片具备了很强的几何较正功能 在 I2C 总线数据的控制下 可对图像几何形状进行调整 包括场幅 场线性 场中心 场 S 校正 东西枕校 梯形校正 弓形校正 平行四边形校正 动态聚焦调整等等 � 该芯片还有 X-射线保护功能 当 IC 25 XRAY 脚的电压高于 8V 时 X-射线保护起作用 行输出停止 此种保护方式对主电源不起作用 不用此功能时需将该脚接地 � IC(18)BREATH 脚可对束流取样 可根据束流变化对场幅度进行校正 保证了图像亮暗变化时场幅的 稳定 � IC 24 EWOUT 脚输出的枕校波形为交流的 不包含行幅信息 所以 S MT 外加一运放 TA75559 来叠加 CPU 板 B26 脚 HSIZE 输出的行幅信息 并进行预放大 � IC 在断开总线 SDA SCL 与 HSYNC/VSYNC 行场同步的情况下 可独立工作 此项功能可用以作故障判 断 2.外部框图 第 25 页 共 25 页 3.引脚功能 引脚 符号 功能 1 H/HVIN TTL compatible horizontal sync input(Separate or composite)行同步输入端 2 VSYNCIN TTL compatible vertical sync input (for separated H&V)场同步输入端 3 HLOCKOUT First PLL lock/unlock output (0V unlocked - 5V locked)一级锁相环状态确认输出端 0V:没锁定 5V:锁定 4 PLL2C Second PLL loop filter 二级锁相环回路滤波端 5 CO Horizontal oscillator capacitor 行振荡器外接电容端 6 RO Horizontal oscillator resistor 行振荡器外接电阻端 7 PLL1L First PLL loop filter 一级锁相环回路滤波端 8 HPOSITION Horizontal position filter(Capacitor to be connected to HGND)行中心滤波端 外接电容到行模块 地 9 HFOCUSCAP Horizontal dynamic focus oscillator capacitor 行动态聚焦振荡器外接电容端 10 FOCUSOUT Mixed horizontal and vertical dynamic focus output 行场动态聚焦叠加输出端 11 HGND Horizontal Section Ground 内部行模块地 12 HFLY Horizontal Flyback Input (positive polarity)行反馈输入端 13 HREF Horizontal Section Reference Voltage (to be filtered)内部行模块基准电压滤波端 14 COMP B+ error amplifier output for frequency compensation and gain setting B+误差放大器输出 用于 频率补偿和增益设置 15 REGIN Regulation input of B+ control loop B+控制回路的调节输入端 16 ISENSE Sensing of external B+ switching transistor current or switch for step-down converter B+电流感应端 17 B GND Ground (related to B+ reference adjustment)地 与 B 基准调节有关 18 BREATH DC breathing input control(Compensation of vertical amplitude against EHV variation)瞬间直流 输入控制端 高压变化对场幅的补偿 19 VGND Vertical section ground 内部场模块地 20 VAGCCAP Memory capacitor for automatic gain control loop in vertical ramp generator 场锯齿波发生器自动 增益回路的外接存储电容端 21 VREF Vertical section reference voltage (to be filtered)场模块的基准电压滤波端 22 VCAP Vertical sawtooth generator capacitor 场锯齿波发生器外接形成电容端 23 VOUT Vertical ramp output (with frequency independent amplitude and S or C corrections if any). It is mixed with vertical position voltage and vertical moire.场锯齿波输出端 有与频率无关的幅度和 S/C 校正 含场中心和莫尔效应校正 24 EWOUT Pincushion-East/West correction parabola output 东西枕校抛物波输出端 25 XRAY X-RAY protection input (with internal latch function)X 射线保护输入 26 HOUT Horizontal drive output (internal transistor, open collector)行驱动输出端 27 GND General ground (referenced to Vcc)供电地 28 BOUT B+ PWM regulator output B+脉宽调整输出端 29 VCC Supply voltage (12V typ)供电端 一般 12V 30 SCL I2C clock input I2C 时钟线输入端 31 SDA I2C data input I2C 数据线输入端 32 5V Supply voltage (5V typ)供电端 一般 5V 第 26 页 共 26 页 4 内部框图 英文注释 VREF 基准电压 PHASE/FREQUENCY COMPARATOR/ H-PHASE 相位/频率比较器/行 相位 VCO 压控振荡器 PHASE COMPARATOR 相位比较器 PHASE SHIFTER 移相器 H-DUTY 行占空因数 HOUT BUFFER 行输出缓冲器 LOCK/UNLOCK IDENTIFICATION 锁定/没锁定 确认 FORCED FREQ 受控频率 FREE RUN 自由振荡 SAFETY PROCESSOR 安全处理器 B+ CONTROLLER B+控制器 B+ ADJUST B+调整 SYNC INPUT SELECT 同步输入选择 SYNC PROCESSOR 同步处理器 SPIN 旋转 KEY 梯形 AMP&SYMMETR 放大与对称 GEOMETRY TRACKING 几何 跟踪 VAMP 场放大 KEY 梯形失真 PCC 枕形失真校正电路 MOIRE CANCEL 莫尔条纹取消 RESET GENERATOR 复位发生器 I2C INTERFACE I2C 接口 VERTICAL OSCILLATOR/RAMP GENERATOR 场振荡器/锯齿波发生器 S AND C CORRECTION 场 S 校正和场中心校正 AMP&SYMMETRY PLL1F HLOCKOUT R0 C0 HFLY PLL2C HOUT H POSITION HREF HGND H/HVIN VSYNCIN VCC XRAY VREF VGND 5V VCAP VACCAP SDA SCL GND BREATH VOUT EWOUT FOCUS HFOCUSCAP BGND ISENSE REGIN B+OUT COMP 7 8 3 6 5 12 4 26 13 11 1 2 29 25 21 27 32 19 31 30 14 28 15 16 17 9 10 22 20 18 23 24 VAMP KEYST PCC VAMP GEOMETRY TRACKING VERTICAL OSCILLATOR RAMP GENERATOR S AND C CORRECTION MOIRE CANCEL I2C INTERFACE RESET GENERATOR B+ CONTROLLER SAFETY PROCESSOR HOUT BUFFER H-DUTY PHASE COMPARATOR PHASE SHIFTER VCO PHASE/ FREQUENCY COMPARATOR H-PHASE LOCK/UNLOCK IDENTIFICATION SYNC PROCESSOR SYNC INPUT SELECT VREF VREF FREE RUN FORCED FREQ VCC XRAY SPIN KEY + VSYNC VPOS + + + B+ ADJUST 第 27 页 共 27 页 四 KA2500 1. 简介 KA2500 是 Samsung 公司生产的用于 RGB 处理的芯片 外形为 28 脚双列直插封装 内含由 I2C 总线控制 的 3 个 R/G/B 视频放大通道 带有字符接口 可对图像对比度 亮度 单通道的副亮度 字符对比度进行控 制 对视频输入进行箝位 对视频和字符进行高速度的切换 因 S#和 MT#的 OSD 是由 DPTV-IX 内部完成的 所以将 KA2500 OSD 接口作接地处理 2. 外部框图 3 引脚功能 PIN SYMBOL FUNCTION PIN SYMBOL FUNCTION 1 ROSD 红色字符输入 15 BST 蓝基色截止控制 2 GOSD 绿色字符输入 16 GCT 绿基色截止控制 3 BOSD 蓝色字符输入 17 RCT 红基色截止控制 4 VI/OSD_SW 视频/字符切换开关 高电平选择 字符输入 反之选择视频输入 18 CLP 箝位信号输入 无此输入会造成 1B 5 RIN 红基色视频输入 最大输入峰峰 值为 0.7V 19 BLK 消隐信号输入 低电平时消隐,转台时电压变 化 8V-0V-8V 行场消隐也由此脚输入 6 VCC1 供电(驱动部分除外) 20 BCLP 蓝基色箝位外接电容 0.1 (通过对此电容的 充放电可进行亮度控制) 7 GND1 模拟地 21 BOUT 蓝基色视频信号输出 8 GIN 绿基色视频输入 最大输入峰峰 值为 0.7V 22 GND3 地 3(驱动部分) 9 VCC2 供电(驱动部分除外) 23 VCC3 供电 驱动部分 10 BIN 蓝基色视频输入 最大输入峰峰 值为 0.7V 24 GOUT 绿基色视频信号输出 11 GND(L) 逻辑地 25 GCLP 绿基色箝位外接电容(通过对此电容的充放 电可进行亮度控制) 第 28 页 共 28 页 12 ABL 自 动 束 流 限 制 输 入 ( 控 制 范 围:0.5V-4.5V) 26 ROUT 红基色视频信号输出 13 SCL 时钟线 27 RCLP 红基色箝位外接电容(通过对此电容的充放 电可进行亮度控制) 14 SDA 数据线 28 B/U 亮度均匀控制输入 4 内部框图 以 R 视频放大通道为例 英文注释 OSD INTERFACE 字符接口 VIDEO OSD SWITCH 视频字符切换 OSD RASTER 字符光栅 OSD CONTRAST 字符对比度 VIDEO HALF-TONE 视频灰度 VIDEO CONTRAST 视频对比度 SUB CONTRAST 副亮度 OSD RASTER SELECT 字符光栅选择 I2C BUS CONTROL I2C 总线控制 R/G/B DRIVE CONTROL R/G/B 驱动控制 BRIGHTNESS CONTROL 亮度控制 CUT OFF BRIGHT 关断亮度 CUT OFF EXT OFFSET 关断外部设置 CUT OFF INT/EXT SWITCH 关断内部/外部切换 INTERFACE & CONTROL 接口与控制 第 29 页 共 29 页 五 .TEA5114A 1. 简介与外部框图 TEA5114A 为两组 RGB 信号切换 IC 输入信号的黑电平由内部参考电压通过二极管箝位 S#用于对 VGA 信 号与解码板输出的 RGB 三基色信号的选择切换 切换脚 9 12 15 统一连接到 CPU 板 SW 脚 由 CPU 进行 控制选择 2 内部框图及应用电路 引脚功能 1.R1 输入 9.FB 输出 2.地 10.FB2 输入 含蓝基色切换 FBB 输入 3.R2 输入 11.选择后的 B 输出 4.G1 输入 12. 绿基色切换 FBG 输入 5.G2 输入 13.选择后的 G 输出 6.B1 输入 14.供电 7.B2 输入 15. 红基色切换 FBR 输入 8.FB1 输入 16. 选择后的 R 输出 第 30 页 共 30 页 六 .HEF4052BT 1. 简介 HEF4052B 是双 4 通道的模拟选择器/分配器 即可作为从 4 路的输入信号中选择一路作为输出的选择器 也可作为将一路输入信号分配到 4 路输出通道中的一路输出的分配器 通道之间是双向的 IC 内置的译码器有 4 个间接的模拟开关输出 对 2*4 个通道进行选择/分配 MT#用作对 AV1 AV2/DVD(共用),YPRPB/VGA 共用 TV 四路伴音信号的选择 注意该机型实际各输入通道有所更改 所以应以实际电路为准检修 电路图不符 2. 外部框图与引脚功能 3. 内部方框图与选择/分配表 引脚 功能 Y0A to Y3A 独立的输入/输出通道 Y0B to Y3B 独立的输入/输出通道 A0 A1 地址输入 选择端 Ë 使能端 低电平有效 ZA ZB 公用的输入/输出通道 VDD 供电端 VEE 输入/输出信号的下限值 VSS 地 译码器 开关 开关 开关 开关 逻 辑 电 平 转 换 INPUT Ë A1 A0 CHANNEL ON 通道连接 0 0 0 Y0A ZA Y0B ZB 0 0 1 Y1A ZA Y1B ZB 0 1 0 Y2A ZA Y2B ZB 0 1 1 Y3A ZA Y3B ZB 1 None 无 注释 0 表示低电平 1 表示高电平 使 用中使能端 Ë 接地有效 如左图所示 VDD 和 VSS 是数字控制输入 A0 A1 Ë 的供电连接端 供电 VDD 对 VSS 的电压差 范围在 3--15V 之间 模拟输入/输出信号 Y0--Y3 Z 电压处在上限 VDD 和下 限 VEE 之间 VDD-VEE 电压差不能超过 15V 一般 VEE 和 VSS 相连接 一起接地 第 31 页 共 31 页 七. AN7852Z 1. 简介 该伴音 IC 外形采用 12 脚塑装 应用于低频放大 内置 10W 音频放大器 具有静音和保护功 能 没有设置重低音的 MT 机型采用此 IC 如 MT2928,MT3418,还有部分 MT2975 机型 2. 参数 NO ITEM 项目 Symbol 标 记 Ratings 范围 Unit 单位 1 Storage Temperature 储存温度 Tstg -55---+150 2 Operating Ambient Temperature 工作周围温度 Topr -25---+75 3 Power Supply Voltage 供电电压 Vcc 10.0---32.0 V 4 Power Supply Current 供电电流 Icc 4.0 A 5 Pin Voltage Pin 1 第一个引脚 CH1 IN 电压 V1 -0.3---+3.0 V 6 Pin Voltage Pin 5 第五个引脚 CH2 IN 电压 V5 -0.3---+3.0 V 3 内部框图及引脚功能 1 Ch1 Input 2 NC 3 Ripple Filter 4 Input GND 5 Ch2 Input 6 NC 输入通道 1 空脚 纹波滤波器 输入地 输入通道 2 空脚 7 Ch2 Output 8 Mute 9 Output GND 10 Vcc 11 NC 12 Ch1 Output 输出通道 2 静音 输出地 供电 空脚 输出通道 1 注释 ATT 衰减器 ATT CON 衰减控制 Protection Circults 保护电路 Load short 过载短 路保护 Thermal 热保护 Over-current 过流保护 Out Ch1 NC Vcc GND Output Mute Out Ch2 NC GND Input RF NC Ch2 In Ch1 In 1 2 12 3 4 5 6 11 9 7 Ripple Filter 10 Att. Att.Con 8 Protection Circults � Load short � Thermal � Over-current 第 32 页 共 32 页 八 AN7583 1 内部框图 2 引脚功能 注 有设置重低音的 MT 机型采用此 IC 如 MT2951,MT3451,还有部分 MT2975 机型 重低音从第 三通道输入 九 LA7846N 1 Ch1 Input 2 Ch3 Input 3 Ripple Filter 4 Input GND 5 Ch2 Input 6 MUTE CH3 输入通道 1 输入通道 3 纹波滤波器 输入地 输入通道 2 静音 通道 3 7 Ch2 Output 8 Mute CH1+2 9 Output GND 10 Vcc 11 OUT CH3 12 Ch1 Output 输出通道 2 静音 通道1和2 输出地 供电 输入通道 3 输出通道 1 注释 ATT 衰减器 ATT CON 衰减控制 Protection Circults 保护电路 Thermal 热保护 Over-current 过流保护 Mute CH1+2 OUT CH1 该场 IC 最大偏转电流输出可达 3.0 AP-P, 可适用于 33 37 英寸 CRT 大屏幕显示 有单 电源供电和双电源供电两种应用电路 左图为 双电源供电应用电路 该 IC 引脚功能如下 1 NC 空脚 2 GND 地 3 VER.OUTPUT 场输出 4 OUTPUT STAGE VCC 场输出级电源 5 NON INV.INPUT 同相输入 6 INVERTING INPUT 反相输入 7 VCC 供电 8 PUMP UP OUT 泵电源输出 9 NC 空脚 10. NC 空脚 注 S#/MT#机型该场 IC 散热片不接地 不可 对其放电 否则有可能会烧毁 IC Out Ch1 OUT CH3 Vcc GND Output Out Ch2 MUTE CH3 GND Input RF Ch2 In Ch1 In 1 2 12 3 4 5 6 11 9 7 Ripple Filter 10 Att. Att.Con 8 Protection Circults � Thermal � Over-current Att.Con Ch3 In 第 33 页 共 33 页 10 TDA6111Q 1 简介 TDA6111Q 是具有 16MHZ 带宽的视频输出放大器 有防止 CRT 打火保护功能 暗电流检测输出自稳定功能 直流和瞬态电流两种阴级输出通道 ESD 防静电保护功能(注 Electric discharge Sensitive Device:易受静 电损坏器件) 注意 IC 第 6 脚 VDDH 高供电电压应限制在 180V 到 210V 之间 以确保打火期间 VDDH 不会超过最 大电压 250V 该脚需要接容量在 20nF 以上的优质高频电容到第 4 脚 GND 电容应严格紧靠在 4,6 脚之间 5mm 内 第 2 脚低供电电压 VDDL 最大值为 14V 该脚需要接容量在 20nF 以上的优质高频电容到第 4 脚 GND 电容 应严格紧靠在 2,4 脚之间 10mm 内 2 内外部框图和部分引脚数据 PIN 符号 功能 最小 最大 单位 1 Vip 同相输入 0 VDDL V 2 VDDL 低供电电源 0 14 V 3 Vin 反相输入 0 VDDL V 4 GND 地 5 Iom 黑电流检测输出 6 VDDH 高供电电源 0 250 V 7 Von 阴极瞬态电压输出 8 Voc 阴极直流电压输出 VDDL VDDH V 9 Vfb 反馈电压输出 VDDL VDDH V 第 34 页 共 34 页 电路原理 一 电源部分 电源采用双电源方案 其中 N502 T502 N503 等组成辅助电源 主要是提供 MCU 及其外围的供电 5V-1 N502 TNY254 内含开关管 与 T502 直接组成一个小功率开关电源 因该机 MCU 部分的功耗较普通彩电大 故选用 TNY254 最大输出电流为 200mA 不能用 TNY253 最大输出电流为 100mA 替代 电源开关打开后 辅助电源先工作 提供 5V-1 的供电 MCU 工作 软件设定电源打开时处于待机状态 MCU 的 POWER 引脚输出低电平 V502 的 b 极为低电平 三极管截止 从而使 N504 的发光二极管导通 其 次级光敏三极管 ce 极导通 使得 N501 的第 11 脚被置为低电平 TDA16846 停止振荡输出 开关电源停振 整 机处于待机状态 当 MCU 接到开机指令后 POWER 脚输出高电平 通过 V502 使 N504 的发光二极管截止 其次级光敏三 极管 ce 极截止 结果 300V 经大电阻 R505 R511 提供高电平给 N501 的第 11 脚 PVC(初级电压检测脚) 同时 整流滤波后 300V 直流电压经 R504 从 N501 的第 2 脚 PCS(初级电流模拟输入脚)进入 N501 内部二极管导通 对 N501 的第 14 脚 Vcc 供电脚 外接 C515 进行充电 当 C515 上的电压充至 N501 的启动电压 15V 时 TDA16846 的内部振荡器起振 并从 13 脚输出开关控制信号 开关管开始工作 开关变压器的 3 4 绕组感应电压经 VD514 C515 整流滤波后为 N501 提供供电 13V 维持 TDA16846 正常工作 而 R504 则与 C512 组成 RC 网络 监测初级电流的大小 RC 常数确定开关电源的最大输出功率 N501 第 14 脚 Vcc 同时作为过压保护的 监测 当 14 脚电压高于 16V 则保护开始动作 13 脚停止输出 光耦 N505 为 B+取样放大 IC 用来监控 B+的波动情况 将其转化为电流 控制 N505 的发光二极管的发 光大小 反馈给 N501 的光耦输入脚第 5 脚 来控制开关频率与占空比 调整 B+的高低 N501 的第 11 脚用作初级电压检测 经 R505 R511 对供电电压分压取样 当其电压低于 1V 时 保护起作 用 因此此脚也同时用作待机控制 电源部分原理在 IC 资料中 TDA16846 部分已做了详细介绍 这里只简单概括 二 MT2928 信号流程 从天线接收到的射频信号进入一体化高频头调谐器 内含高频与中放电路 高频调谐器受 MCU N801 的指 令 SDA,SCL,SW1,SW2,SW3 控制 其中 SDA,SCL 两根线负责频段 搜台调谐 信号微调 SW1 SW2 SW3 负责 制式切换 经高频头及中放解调后输出 2Vp-p 的视频信号和 1Vp-p 的音频信号 视频信号经 V101 V103 两级 射随放大后 R111 R112 电阻分压成幅度为 0.7Vp-p 的视频信号送到 DPTV-MV 进行数字解码 变频处理,AV 接 口的视频输入信号经匹配电阻后也直接送到 DPTV-MV 在 DPTV-MV 内进行视频开关选择输入的信号 模数转换 数字解码 图像缩放 动态图像画质增强处理 亮度动态瞬时改善 动态色度瞬时改善 动态扫描速度调制 动态黑电平扩展 动态自适应平滑滤波 动态白电平限制 动态肤色校正处理等 OSD 叠加 数模转换 最后 输出 0.7Vp-p 的 RGB 信号进入 RGB 处理 IC N601(KA2500) 5 8 10 脚 经过内部的电路对 RGB 进行对比 度 亮度 白平衡调整 由行包 8 脚和 R313 C330 R330 C315 R320 R610 VD605 R608 C610 R609 组成的 ABL 控制信号送到 KA2500 的 12 脚 实现对输出的 RGB 信号亮度 对比度自动调整 避免高亮度的 图像内容使 CRT 的束流过大 图像发糊 高压下降太多而使行场幅度不稳定 从 KA2500(19)脚输入的是行场逆 程的消隐脉冲和开机/转台消隐脉冲 由 MCU 组件的 1 脚输出 如果该脚一直处于低电平则内部的 RGB 通 道均处于消隐状态 RGB 输出的电压下降为 0.68V 左右 没有正常的光栅显示 18 脚时箝位脉冲的输入端 没有该脉冲输入到 18 脚 由解码板 X102 A10 端输出箝位脉冲 也会没有光栅显示 从 KA2500(21)(24)(26) 输出的 RGB 基色信号经 V601 V602 V603 三个射随放大器提高电流驱动能力后 送到 CRT 三基色视放 IC TDA6111Q 放大 驱动 CRT 的 RGB 三个阴极 在行场偏转的磁场作用下 形成图像 RGB 基色信号从 TDA6111Q 的 3 脚 反相输入端输入 该脚的直流电压升高 8 脚的直流电位将变低 图像将越亮 而三个视放 IC 的 1 脚经 R430 R431 组成的分压器得到一个固定的直流电压 3.9V 加到其同相输入端作为偏置电压 该电压值的大小将 决定图像的亮暗程度 IC 的 7 脚是信号的高频瞬态输出 经 560P 的电容耦合送到 CRT 的阴极 该脚没有信 号输出将会使彩色出现轻微的拖尾或亮度信号的高频分量丢失 使图像较为模糊 9 脚是输出的反馈信号经 电阻 R406(51K)反馈回 3 脚 决定放大 IC 的电压增益和稳定 IC 输出的直流工作点电压 R406 开路将导致 TDA6111Q 不工作 造成缺色 第 35 页 共 35 页 从高频头输出的 1Vp-p 音频信号经 V102 射随器电流放大输出 提高输出驱动带载能力后 送到音频选择 IC NA01(HEF4052BT)的 1 12 脚 作为 TV 伴音的 L/R 信号 与 AV1 AV2 YcbCr 的 L/R 伴音信号进行选 择 MCU 组件 X103 的 B2 B3 引脚输出的组合逻辑电平控制 NA01 的 9 10 脚 选择后的 L/R 音频信号从 NA01(3)(13)输出 一路经 VA02 VA03 射随器放大后作为 AV 端子的音频输出 另一路经插座 XV02 送到音效处 理板 音效处理板的 NB01(BA3884S)IC 负责对伴音信号进行 BBE 处理 提升伴音信号的清晰度 使人声和高 低频更加逼真 NB01 8 脚是 BBE 功能的开/关控制脚 受 MCU 组件 B12 引脚输出的高低电平控制 NB02(M62420SP)IC 负责对伴音信号进行音调处理 控制伴音的低音 高音 平衡 音量和虚拟环绕声 受 I2C 总线的数据控制 音频信号是先送 NB01 BBE 处理再送到 NB02 进行音调处理的 最后由插座 XV02 送到功放 IC AN7582Z 进行功率放大后推动左右喇叭发音 带有重低音炮的机型 音效处理板还增加由 LA7555 构成的有源低 通滤波器 从 L+R 伴音信号中提取重低音成份 送到三通道伴音功放 IC AN7583Z,推动低音炮 AN7582 只有两 个伴音放大通道不能代替 AN7583 AN7582(8)脚是功放静音脚 高电平时实现静音控制 受 VV01 的关机静音 和 MCU 的 B32 脚控制 三 MT2928 行场扫描 N701 KB2511B 是数字偏转处理 DDP 芯片 是一枚 I2C 总线控制的行场处理芯片 具有 15K 至 150KHZ 的行同步频率范围 以及 50 至 165HZ 场同步频率范围 具备了很强的几何较正功能 内部含有行 场频锁相 环振荡器 其行自由振荡频率决定于 KB2511B 5 6 脚外接的 R703 C702 的值 场自由振荡频率决定于 外围所接的 C710 C720 根据 DPTV 解码板送来的行 场同步信号 对 KB2511B 内部的行压控振荡器和场振 荡器进行锁相同步 在 I2C 总线的控制下可对图像几何形状进行调整 包括场幅 场线性 场中心 场 S 校正 东西枕校 梯形校正 弓形校正 平行四边形校正 动态聚焦调整等 该芯片还有 X-射线保护功能 当 25 脚输入的电压高于 8V 时 则 X 射线保护起作用 行输出停止 该机的 X 射线未采用 25 脚 将 25 脚接 地 如果 25 脚没有接地悬空 将不会有行驱动脉冲从 26 脚输出 行停振 该机的 X 射线保护另由一块 保护小板控制 保护时 切断 V502 对光耦 N502 的开/关机控制 使整机处于待机状态 但 MCU,POW 脚仍维 持开机的高电平信号 DPTV 解码板 X101 的 B9 B10 引脚输出变频后的行场同步脉冲信号 经 R701 R702 送到 N701 KB2511B 1 2 脚 经内部的同步信号输入选择器 同步信号处理器处理后 行同步信号送到行相位频率比较器与 5 6 脚外接的行振荡 RC 阻容元件产生的行振荡锯齿波信号进行相位比较 得到误差信号由 7 脚外接 的双时间常数滤波器 R704 C704 C703 滤波后 得到脉动的直流电压去控制内部的行压控振荡器 使其产生 的行振荡信号与输入的行同步信号在相位 频率保持一致 即锁相环控制 8 脚外接的电容 C705 1uF/63V 是行中心位置滤波电容 C705 开路行中心位置将会有明显的偏移 行压控振荡器产生的输出信号还与 12 脚 输入的行逆程脉冲进行相位比较 在 4 脚外接的滤波电容 C701 滤波去控制移相器 使其输出行驱动信号与 行偏转电流保持稳定的相位关系 最后行驱动脉冲从 26 脚输出 26 脚必须外接 R714 上拉电阻才可正常 工作 行驱动脉冲经 R711 推动 V301 行激励管的 G 极 T301 反相激励后 次级加在行管 V302 be 极之间 使 行管工作在导通 截止的开关状态 产生行偏转电流和逆程脉冲 13 脚是行基准电压的滤波端 为内部的 行扫描电路提供稳定的基准参考电压 场同步信号也经 KB2511B 内部的同步信号输入选择 同步信号处理送到场锯齿波发生器同步其产生的场扫 描锯齿波 场锯齿波发生器 22 脚外接 C710 C720 产生场锯齿波电压 20 脚外接 C709 是场 AGC 滤波 电容 用于自动稳定场锯齿波的幅度 同时由 18 脚输入 ABL 控制电压对场幅进行高压补偿 使场幅在图 像亮暗变化时保持稳定 最后场驱动信号从 23 脚输出 送到场功放 IC N350 去驱动场偏转线圈 KB2511B 21 脚是场基准参考电压输出 经 R350 R351 组成的分压器送到场功放 N350(LA7846N)的 5 脚作为场 功放内部放大器的同相偏置基准电压 该电压值的大小决定场中心的起始位置 场中心位置的调整是改变 23 脚输出的直流电压值来调整的 场功放电路采用的 OCL 放大电路 其功放输出端 3 脚的直流电压 中点 电压 为 0V 左右 没有常用的 OTL 电路中输出端所必须接的隔直流耦合电容 因此 OCL 放大器必须采用正 负电源供电 以确保功放的输出端基本上为 0V 其正电源送到 N350(7)脚 负电源送到 2 脚 如果发现场 功放 3 脚有超过 / 1V 的直流电压输出 光栅类似散焦状态 不可以长时间地通电检查或者应断开场偏转 线圈再检修 否则将会造成显像管的颈部被高压击穿而切颈报废 这种故障通常是场功放 IC 损坏 或者 5 6 脚的直流电压偏移过多和正负电源有一路没有送到场功放 该功放电路负反馈电路只有一枚电阻 R354 担 负 R354 开路将会引起水平亮线故障 第 36 页 共 36 页 16bit 并行 16bit 并行 8bit 并行 四 CPU 板 1. 简介 微处理器是以三星公司 SAM8TRC 系列的 RS88C4504 为中心组成其方框图如下 地址线 数据线 读/写控制信号 其中 W27C010 为 128KX8bits 电可擦除只读存储器 E2PROM, 它主要存储彩电电视机的控制程序 与 CPU 的主要存储方式是 16bit 并行地址线和 8bit 并行数据线 另一个电可擦除可改写只读存储器 24C32 的存储量为 32KB 主要存储频道控制数据 图像 声音模拟量控制数据以及其他工作状态存储数据 它与 CPU 之间的存 储方式为普通 I2C 总线方式 N804 ATF16V8 和 M74HC04 为供泰鼎 DPTV 变频处理模块的读写逻辑控制单元 它可以把 CPU 输出的读/写控制信号变为 8bit 双线控制信号 满足时序配合要求 所有的控制信号均通过 64 脚 的引脚与主板相连接 KS88C40504 是三星公司 SAM87RC 系列 8bit 单片 CMOS 型微处理器内部集成了尽可能多的外围元件及各 种不同掩膜的可编程只读存储器 ROM 具有多个外挂接口 以便访问外接存储器和其他外围集成电路 复 杂的中断结构可分辨高达 8 个中断电平 由于内部寄存储文件被压缩 芯片上寻址的寄存器空间高达 1040 字 节 灵活又复杂的外接接口可用来访问高达 64 字节的程序和数据存储量 KS88C4504 主要包括以下功能接口 1 有 5 个 8bit 普通输入/输出端口 即 P1.0 P1.7 到 P4.0 P4.7 2 一个 2bit 普通输入/输出端口 即 P5.0 P5.1 3 两个同一计时间隔的 8bit 计时器 即计时器 A 和 B 及计时器 C 和 D 4 一个全双工的具有同一同步远行模式的书行数据端口 即串行端口 5 4 个嵌入式片选引脚 CS0 CS3 或标准输入/输出端口 6 两个带有相应输出脚的可编程 8bit PWM 模块 7 具有 4 个可选输入端口的 A/D 变换器 KC88C450 微处理器的其他特点还有 1 存储器 有 1040 字节的内接寄存量和 4KB 的内接程序存储器 2 外挂接口 64KB 的外接数据存储器 64KB 的外接程序存储器 60KB 外接程序存储器和 4KB 内 部程序存储器 3 可选的输入/输出 SIO 主要有 8bit 的发送/接收模式 8bit 接收模式 LSB 首先传送或 MSB 首 先传送可选 内接或外接时钟模式 4 脉冲宽度调制 PWM 有 4 个输出通道 PWMO PWM1,TCPWM TOPWM E2PROM 存储器 24C32 CPU KS88C4504 DPTV 读/写逻辑 控制单元 ATF16V8+M74H CU04) 64 脚 连 接 器 去 主 电 路 板 X103 红外接收 放大 DPTV 模块 E2PROM 存储器 W27C01 CPU 复位 10MHZ 晶体 振荡器 按键板 第 37 页 共 37 页 5 有电压电平检测器功能 为的是防止 CPU 在一个不稳定电源电平上错误工作 为此必须加入电压 电平检测电路 KS88C4504 引脚 MT/S 彩电中的定义 引出脚 符号 功能说明 引出脚 符号 功能说明 1 PM# 外接存储器选择输入 27 LED 发光二极管控制信号 待机指示 2 DM# 外接存储器选择输入 29 SYNZ 视频同步信号输入 3 RD# 数据读出控制 30 BBE BBE 开关 4 WR# 数据写入控制 31 INT 中断输入/输出信号 5 VLD 电压电平检测 32 REMOTE 遥控输入信号 6 P5.1 复位输出信号 33 35 SW3 SW1 伴音制式选择 7 P5.0/WAIT 等待信号 36 37 AV1,AV2 TV/AV 开关控制信号 38 40 脚未用 8 CS3#/P4.7 未用 41 POWER 开关电源待机状态控制信号 9 11 CCS0 CCS2 片 选 信 号 去 GAL16VV8D(11) (13)脚 42 BLANK 转台屏幕消隐控制信号 12 VDD1 +5.0 电源电压 43 MUTE 静音控制信号 13 VSS1 接地 44 SW S 机型用于 IC TEA5114A(VGA 信号与解码板输出的 RGB 三 基色信号的选择切换) 14 XOUT 晶体振荡器输出信号 45 TOGGLE GAL 触发信号 15 XIN 晶体振荡器输入信号 46 47 KEYA,B 按键板控制信号输入 16 EA 接+5.0 电源电压 48 POS E2PROM 控制信号 写保护控制 17 P4.3 未用 49 M-AFT AFT 输入信号 在选台期间 AFT 关断 18 P4.2 未用 50 53 VDD2 +5.0V 电源电压输入 19 RESET 复位信号 51 SDAE 串 行 数 据 信 号 有 效 位 接 E2PROM 数据口 20 P4.1 未用 52 VSS2 接地 21 S-IDENT S 端子识别信号输入 54 SCLE 串 行 时 钟 信 号 有 效 位 接 E2PROM 时钟口 22 HSIZE 光栅水平幅度控制信号 55 56 SDA,SCL I2C 总线数据信号线 时钟信号线 23 VOL 音量控制 57 64 D0 D7 8 位 并 行 数 据 信 号 线 去 W27C010 存储器 24 26 28 38 40 NC 未用 65 80 A0 A15 16 位并行地址信号线 去 W27C010 存储器 第 38 页 共 38 页 2 128KX8bit 电可擦除可编程只读存储器 EPROM W27C010 W27C010 是高速 低功耗电可擦除可编程只读存储器 采用单电源 5.0V 直流供电 存储容量为 131072 8bit 主要存储系统的程序 W27C010 的电内部功能框图如下 W27C010 的主要特点有 1 读出状态工作电流典型值 30mA 2 电可擦/可编程工作电流典型值为 1 mA 3 电可擦除电压+14.0V/可编程工作电压为+12.0V 4 输入/输出端口直接兼容 TTL/CMOS 电路 5 具有三态输出 开路 短路 高阻 W27C010 各引脚说明 引出脚 符号 功能说明 12 2 23 25 29 A0 A16 寻址输入 13 15 17 21 Q0 Q7 数据输入/输出 22 CE 片选有效 24 OE 输出有效 31 PGM 程序有效 1 VPP 编程/擦除电源电压 32 VCC 电源电压 16 GND 接地 30 NC 未接 空脚 3 ATF16V8B 高性能 E2CMOS PLD 通用阵列逻辑 ATF16V8B 主要用来完成视频及扫描信号处理模块 DPTV 的读/写控制功能 采用先进的 CMOS 制造工艺 最高工作频率 250M 最大延迟扩张 3.5ns 从时钟信号输入到数据输出最大时间 3.0nS 所有引出脚都能有效上拉 ATF16V8B 的主要特点 1 电可擦除单元工艺 可重新配置逻辑 可重新对单元进行编程 有 20 年的数据保存期 2 高输入逻辑宏单元 OLMC 对于复杂的逻辑设计有最大灵活性 逻辑输出极性可编 程 可以模拟 20 个引出脚的具有全部函数/融合图/参数兼容的可编程阵列逻辑 PAL 集成电路 第 39 页 共 39 页 3 集成电路另页加载和电源接通使所有寄存器复位 有 100 的功能检测能力 ATF16V8B 引出脚 符号 功能说明 1 CLK CAL 时钟信号 由 10MHZ 晶振经 M74HCV04 放大而来 2 IN1 片选信号 CCSO 来自 CPU 11 脚 3 IN2 片选信号 CCS1 来自 CPU 脚 4 IN3 片选信号 CCS2 来自 CPU 脚 5 IN4 PM 信号 外接存储器选择输入信号 自 CPU 1 脚 6 IN5 WR 信号 来自 CPU 脚 存储器读/写输入信号 8 IN7 DM 信号 来自 CPU 脚 外接存储器选择输入信号 9 IN8 触发信号 来自 CPU(45)脚 10 11 GND 接地 12 08 WR DVM 读/写指令信号 去主板插座 X103 A21 脚 14 06 主板插座 X103 A22 脚 ALE 15 05 CPU 选择的 DPTV2 作模式 低电平 I2C 总线 16 04 RAM1 信号 去存储器 W27010 的 22 脚 17 03 WAIT(等待)信号 去 CPU 脚控制信号 20 VCC 电源+5.0V 其余 NC 未接 13 18 19 脚 4 I2C 总线与频道及图像 伴音数据信息存储器 AT24C32 AT24C32 是非挥发性电可改写 可擦除只读存储器 它外挂在 CPU 的外围 通过常规的 I2C 总线与 CPU KS88C4504 和其他相关集成电路通信 它能接收 存储 改写 擦除由 CPU 微理器和具有 I2C 总线控制功 能集成电路产生的各种数据信号 并通过不同的地址码寄存在存储器的不同区域 可以随时调用 改写 AT24C32 存储器既可以作发送器 主控 又可以作接收器 AT24C32 的存储容量为 32KB,主要存储数据信息有 1 电视频道信息 在频率合成式电子调谐器 高频头 中主要是本振频率固定分频比和可变分频比 2 图像 伴音调整信息 如对比度 亮度 色饱和度 音量 高音 低音 左右声道平衡等 3 彩色电视机工作状态信息 例如 AV/TV/Y-C/RGB 等显示状态待机/开机状态 4 光栅的几何失真校正信息 5 电视制式信息 时钟信息 AT24C32 存储器引出脚功能 引出脚 符号 功能 1 A0 2 A1 3 A2 地线一芯片地址 4 VSS 电源地线 5 SDAE I2C 总线串行数据线 输入/输出 6 SCLE I2C 总线串行时钟线 7 WP 写入保护 8 VCC +5.0V 电源 第 40 页 共 40 页 五 解码板 1 DPTV-IX 内部方框图 R G B VM 晶振 帧缓存 CVBS1 8 BIT 并行口 总线 SVGA RGB 16/24 PIP YUV/4:2:2 DVD 分量 输入 S 输入 CVBS2 CRT/DPLL (数字自动锁定) 具有自适应梳 状 滤 波 器 的 PAL/NTSC 彩 色解码器 帧缓存 控制器 帧 频 频 率变换 主图像 PIP/ SVGA 带滤波 器的信号收集 部分 CPU/OSD 接口 主图像显示 全景和非线性 变换 14D 画 质改变 PIP/SVGA 显示 线性变换 VBI/OSD 显示 自动彩色调整 CSC 隐蔽 色键 VM 控制 行/场 电压保护 校正 LUT 时钟锁相环 PLL 9 BIT DAC I2C 行/场保护 行/场同步 第 41 页 共 41 页 2 接口引脚说明 DPTV 为 208 脚 PQFP 封装集成电路 IC,按接口可分为 6 大部分 CPU 主机接口 支持模拟信号的接口 模 拟信号输入接口 计算机接口 帧缓冲存储器接口和显示器接口 其中引出脚为多功能引出脚 其功能与选择 的运行模式有关 表 1―表 7 中的 类型 定义如下 I:数字输入接口 O 数字输出断口 PWR 电源电压 输入 Ax 模拟信号引出脚 Tx 具有三态特性的引出脚 GND 地 表 1 CPU 主机接口引出脚 引出脚 类型 编号 说明 AD(7—0) I/O 165—172 多路地址与数据总线 ADDRSEL I 4 I2C 地址选择引出脚 0:7C, 1:7E RESET I 5 系统复位 复位使该 IC 强制到已知状态 并使其接到 CPU 的复位脚 PS I 6 使外加 CPU 进入有效状态 ALE I 175 使地址锁存有效 WR# I 176 CPU 写入 RD# I 177 CPU 读出 SD I/O 178 I2C 总线 SC I 179 I2C 总线 INT I/O 180 中断信号 VSS I 173 数字地 VDD I 174 数字电源 表 2 模拟信号支持的接口引出脚 引出脚 类型 编号 说明 XTL1 AL 163 输入时钟合成器 支持 14.318MHZ 的振荡器或晶振 XTLO AL/O 164 用来连接 14.318MHZ 晶振 XTL1 输出 MLF AL 158 用于存储器时钟锁相环 PLL 低通滤波器节点 VLF AL 161 用于视频信号时钟锁相环 PLL 低通滤波器节点 AVDD1 AL 157 存储器时钟的模拟电源 AVSS1 AL 159 存储器时钟的模拟地 AVSS2 AL 160 视频时钟模拟信号地 AVDD2 AL 162 视频时钟模拟电源 表 3 模拟信号输入接口 ADC 引出脚 引出脚 类型 编号 说明 CVBS1 AL 183 ADC 电路复合视频信号输入 1 CVBS2 AL 184 ADC 电路复合视频信号输入 2 CVBS3 AL 185 ADC 电路复合视频信号输入 3/S 信号 Y 输入 CVBS4 AL 186 ADC 电路复合视频信号输入 4/分量 Y 输入 第 42 页 共 42 页 CVBS_OUT1 AL/O 188 CVBS/色度输出基准电流 CVBS_OUT2 AL/O 189 CVBS/亮度输出基准电流 C AL 196 ADC 电路 S 信号的色度输入 Cr AL 197 ADC 电路 Cr 分量输入信号 Cb AL 207 ADC 电路 Cb 分量输入信号 RB1 AL 201 复合/亮度信号 10 BIT A/D 变换底部电压基准 RT1 AL 202 复合/亮度信号 10 BIT A/D 变换顶部电压基准 RT2 AL 203 色度信号 10 BIT A/D 变换顶部电压基准 RB2 AL 204 色度信号 10 BIT A/D 变换底部电压基准 CCLP[3—1] AL 208,198,187 模拟箝位电路中存储箝位误差电压用的外接电容 AVDDA AL 181,190,194,199,205 模拟电路电源电压 AVSSA AL 182,191,195,200,206 模拟电路接地点 VDD_ADC I 192 模拟电路电源电压 VSS I 193 模拟电路接地点 表 4 收集电路接口 TV&RGB 引出脚 引出脚 类型 编号 说明 V5SF I 1 5V 基准误差电压 TEST I 2 预留 连到地 INT2 I/O 3 第二 CPU 中断 双 CPU 配置 CAPD(23---16) I/O 7—14 RGB 基色信号收集 低 BIT CAPD(15---8) CAPPIP(7---0) I/O 15—22 RGB 基色信号收集 高 BIT 或副画面电视信 号收集 见表 7 表 8 附加引出脚定义 CAPD(7---0) I/O 44—51 RGB 基色信号收集 高 BIT CLKPIP I/O 38 副画面 TV 时钟信号 HSYNCPIP I/O 39 电视信号行同步或副画面行激励 VSYNCPIP I/O 40 电视信号场同步或副画面场激励 CLKMP/CLKRGB I/O 41 主画面时钟/RGB 基色信号收集时钟 见表 7 HSYNCMP/HSYNCRGB I/O 42 主画面行同步/RGB 基色信号收集行同步 VSYNCMP/VSYNCRGB I/O 43 主画面行场同步/RGB 基色信号收集场同步 VDD I 23 数字电路电源电压 VSS I 24 数字电路接地 表 5 帧缓存器接口电路引出脚 引出脚 类型 编号 说明 MA[9—0] O 113—112,109—102 2/4/8MB 帧缓存器副地址 BA O 114 SGRAM/SDRAM 存储单元副地址选择 MD[63—0] I/O 154—142, 139—127, 124—119, 89—82, 79—68, 65—64 64 BIT 帧缓存器数据 RAS# O 99 RAS#信号 CAC# O 100 CAS#信号 第 43 页 共 43 页 WE# O 101 WE#写入有效信号 CS1# O 98 第一个2/4M BYTE SGRAM/SDRAM片选0 CO0# O 97 第二个2/4M BYTE SGRAM/SDRAM片选1 MCLK O 96 SGRAM/SDRAM 时钟信号 KQM[7—0] O 118—115,90—93 读/写字节有效 VDD I 52,66,80,94,110,125,140,156 数字电路电源 VSS I 53,67,81,95,111,126,141,155 数字电路接地 表 6 显示器接口 DAC&DDP 引出脚 引出脚 类型 编号 说明 VM AO 26 VM 控制的 DAC R AO 27 红基色信号 DAC G AO 28 绿基色信号 DAC B AO 29 蓝基色信号 DAC IRSET AL 31 DAC 电流源的偏置 HSYNC O 34 扫描信号处理电路行同步信号 VSYNC O 35 扫描信号处理电路场同步信号 HFLB I/O 36 保护电路行逆程脉冲信号输入 VPROT I/O 37 场保护/箝位 AVDD AL 32 模拟电路电源 AVSS AL 25,30,33 模拟电路接地 表 7 SVGA 模拟 RGB 基色信号引出脚 引出脚 类型 编号 说明 FB O 22 快速消隐 DIV O 21 外加 PLL 分频 VGA HSYNC O 20 外加 PLL VGA 行同步 CLKIN I 41 外加行锁相 PLL 时钟信号输入 表 8 外接彩色电视解码器引出脚 引出脚 类型 编号 说明 MP FIELD INPUT I 15 外接彩色电视解码器主画面场输入 PIP FIELD INPUT I 16 外接彩色电视解码器副画面场输入 第 44 页 共 44 页 3 PAL/NTSC/SECAM 制彩色解码 下图为解码流程方框图 模拟电视信号可以是复合电视信号 CVBS 亮 色分离分量信号 两个内接的模 拟开关由程序控制 以便选择不同的信号格式 输入的信号可以是 PAL/NTSC/SECAM 和所有的逐行模式的彩 色电视信号 英文注释 Analog Switch 模拟开关 AGC ClampAGC 箝位 10 bit ADC 10 比特模数转换 Programmable 5Tap Comb Filter 可编程 5 抽头梳状滤波器 Line Buffers 行缓冲器 NTSC/PAL/SECAM TV Decoder NTSC/PAL/SECAM 电视彩色解码器 To Caprure Block as Main Picture Signal 去信号收集部分作为主图像信号 5 图像显示电路 下图为图像显示电路的方框图 其中消除隔行效应技术只有在由隔行扫描到逐行扫描的显示方式下才有 用 在其它情况下 隔行扫描方式的图像信号被直接送到格式变换器 完成隔行的倍场频或提高场频的格式变 换 英文注释 Frame Buffer 帧缓存器 Main Picture 主画面 Motion Adaptive De-interlacing 运动自适应去隔行效应 H/V Scaler 行/场变换 Dynamic Picture Enhancement 动态画面增强 PIP 画中画 To Blender Block 去混合电路 第 45 页 共 45 页 维修流程 一 无光栅,指示灯亮 注:行 X 射线保护主要原因有: 1. 行逆程电容开路 2. B+电压过高 3. DPTV 解码板无+5V 电压而不工作,没有行场同步信号送到 KB2511 4. KB2511(25)脚输出的行驱动脉冲行频过低 测 B+开机后有无电压输出 检查 N504 是否 处于待机状态 检查 KB2511B (26)脚 有无行驱动脉冲输出 检查MCU板与解码板DPTV,AD0—AD7 有否开路或短路,PS—ALE 各控制线有 否开路短路,DPTV 解码板的 5V 电压 复位电压和 I2C 总线是否正常 无 有 有 B+电压出现又慢慢 降到待机状态的 0V 检查行的 X 射线引起 的保护,场功放输出电 路+/-电源和输出电路 异常引起的保护 检查 TDA16846 R504 和(2)(14)脚的启动电 路,VD514 和 R515. 检查行管 ce 极是否击 穿,次级各整流输出是 否有直流短路. 检 查 R505 是 否 开 路,N504 ce 极有否击穿 TDA16846(1)(2)(3)(4)(5 )(7)脚外接电容是否漏 电 检查开关管 V501 D 极 有无+300V 电压,G 极驱 动回路,R513/VD506 /R512 是否正常 检查MCU组件的+5V 供电是否正常. 检查 I2C 总线的工作 状态是否正常 检查遥控接收器工作 是否正常 更换 MCU 组件 正常 检查 KB2511(32) 脚的 5V 供电(13) 脚的 8V 参考电 源,(29)脚的 12V 供电是否正常. 检 查 KB2511(32) 脚 (5)(6)脚 外 接 的 RC 元件有否不良 及(4)(7)(8)(9)外接 电容是否漏电. 试更换 KB2511 正常 检 查 行 激 励 V301 工作状 态是否正常 检查 T301 有 否开路短路 检查 B+电压 是否送到行管 V302 的 C 极 否 是 否 有 第 46 页 共 46 页 二 水平亮线 测场功放 LA7846N 正负电源是否正常 测场功放 LA7846N(5)(6) 脚的电压是否正常,R354 和 R359 有否开路,C353 是 否漏电 检查 KB2511 (22)(20)(23) 外接阻容元件有否开路或 漏电 试更换 KB2511 检 查 +/- 电 源 的 供 电 电 路 ,VD309 VD310 和 LA7846(7)(2) 脚是 否对 地 击穿,(3)脚场输出是否对 电源短路 试更换 LA7846N 正常 正常 正常 不正常 是 第 47 页 共 47 页 三 白光栅 从 AV 端输入视频信 号是否有图像出现 检查高频头 5V 9V 供电是否正 常 视频输出和射 随 器 V101,V103 是否正常 DPTV 解码板的CVS1有 否对地短路 检查 MCU 内的软 件数据是否正确 试更换 DPTV 解码板 检查 DPTV 解码板各 5V 供电是否 正常 解码板的 RGB 输出是否正常 CLAMP 输出有否短路和开路 DPTV 解码板 I2C 总线是否正常 检 查 KA2500 各 12V 供电是否正常 检查 KA2500 18 19 脚 的 BLK,CLP 电压是否 正常 检查 KB2500 12 脚 ABL 控制电压是 否正常 检查 KB2500 的 I2C 总线是否正常 检 查 KB2500 的 RGB 基色输出是否 正常 检查 MCU 与 DPTV 解码 板 的 AD0 AD7 及 PS-ALE 的通讯控制线是 否开路 短路 对地短路 检查 CRT 板的 12V 供电 220V 供电是否正常 为三个视放 IC(1)脚提供的偏置电压是否正常 检查 MCU 组件的 软件数据是否正常 有 否 否 否 正常 正常 正常 是 第 48 页 共 48 页 有 有 有 四 无伴音 用表笔触音效处理板 XV02 的伴音输入端 喇叭是否有响声 用 表 笔 触 NA01 HEF4052BT 第 1 12 脚 喇叭是否有响声 检查高频头 AVDIO 的输 出电压和 V102 的工作状 态是否正常 检查 AN7582 10 脚的供 电是否正常 7 12 脚的电压是否为 1/2 电源供电电压 检查 ANT582 8 脚是否 正常 检查音效处理板的+9V 供电 I2C 总线及 NB01 NB02 外接 的阻容元件是否正常 NB01 NB02 有无虚焊 MCV 与伴 音有关的数据是否正确 检查 NA01 的 16 脚 +9V 供 电是否正常 及 9 10 脚 在相应接收状态下逻辑电平是 否正确 NA01 是否不良 检查 开关电源的 R528.VD510.C533. L506 及 试 更 换 AN7582 检查 VV01 关机 静 音 电 路 和 VV01Ce 极是否 有漏电 检 查 MCV 组 B32 引脚及内部 有关电路 检查 MCV 组件 B29 引脚输入的 复合同步信号及 内部相关电路 用万用表 RX10 档表笔触 功放 IC 伴音输入脚的耦合 电容 CV03 CV08 负极喇 叭是否有“嗒嗒”的声音 否 否 否 第 49 页 共 49 页 维修实例/经验 1. 故障 场不同步 检修 行动态聚焦数据被置为 0 正常应为 90H 2 故障 行不起振 检修 KB2511 行输出 26 脚电压为 11.96V 说明行已停振 用示波器测 I2C 总线 发现有时钟线幅度明 显偏小 约为 1Vp-p 查出伴音 BBE 板上的 I2C 总线铜箔短路 挑开故障排除 3 故障 3C 伴音噪声 检修 用示波器测伴音功放输出端的波形有许多的毛刺 查出伴音功放对高频头的接地铜箔开路 补好开 裂处 故障排除 4 故障 蓝屏状态下横条干扰 检修 用示波器测 KB2511 32 脚供电端有极大纹波 该脚的 5V 供电是由副开关电源产生的 测 C524 1000uF/10V 也是有极大的纹波 怀疑 C524 不良 拆下测其容量已很小 更换 C524 故障排除 1 故障 行不同步有啸叫声 检修 N701 8 脚行中心电压才 1.2V 而正常应为 3.2V 查得 C705 坏 更换后故障排除 2 故障 行大且会抖动 检修 N702 运放 TA75559 N702 处 C716 坏 3 故障 N 制图像呈打火状 P/S 制不会 检修 N701(7)脚 C704 4u7/50V 元件坏 开路 4 故障 顶部有细细的 2 3 条回扫线 检修 查 N350 3 脚场输出部分电容 C359 坏 该电容和电阻 R358 是用来消除场偏转线圈两端激起得寄 生振荡对光栅得影响的 5 故障 静音时图像两边收缩 检修 查得 CPU 板 B1 转台消隐 BLK 与 B32 静音 MUTE 短路 6 故障 白光栅且无菜单 检修 查查 CPU 板与解码板并行总线 AD0 AD7 之间电阻有无相碰 7 故障 调加速极行扭 检修:查得 ABL VD701 坏或 N701 坏 8 故障 开机图像对折 检修 查行激励变压器 T301 次级所并电容 C304 2n2 和行管处 C310 4.7uF/250V 坏 9 故障 DVD 调暗有黑点干扰 检修 查 CPU 板与解码板 PS 连接线开路 10 故障 图像上面卷一点一点下来且有回扫线 检修 查得场部分 C354 220uF/35V 自举升压电容坏 11. 故障 水平亮线 1AB KB2511 场无输出波形. 检修 N701 KB2511B(20)脚电容 C709 坏 12 故障 开机 B+在 50V――90V 之间大幅度摆动 检修 吸空 L505 断开 B+负载后 B+上升 但还会抖动 只是抖动的幅度很小 在 100V 左右抖动 将 所有的变压器次级整流后的供电断开 故障依旧 经多次查找 更换开关机控制电路中的光耦 N504 故 障排除 第 50 页 共 50 页 S 系列 CPU 板维修实例 1 故障 三无 1A 检修 1 量 N803 1 脚电压 2.3V 左右 4 脚电压若是偏高或偏低 晶振 Z801 元件不良 2 量 N804 11 ― 20 各脚电压与正常待机电压相比较 除 16 脚以外 如有管脚电压不 正常 则 N804 元件不良 3 量 N804 其它管脚电压正常 16 脚电压约为 4V 左右 而 V801 b 极 中间引脚 0V 则有 可能 V801 元件不良 如 V801 正常 量 VD801 电压为 5V 则可判定 VD801 元件不良或错插 4 量 N804 若其它管脚电压正常 只有 16 脚电压约为 0.3V 左右 因 16 脚与 N802(22)脚 连接 而且其它管脚电压正常 则 N802 元件不良 5 N804 电压正常 量 V802 电压发现 c 极 中间引脚 电压为 1.0V 左右 而正常情况下 此脚 电压应为 0V 后发现 R819 错插 6 遥控可以开机 按键无效 则 R828 开路 7 量 N802 管脚电压不正常 当量 V802 管脚电压时 有启动的声音 断开 N801 POWER 脚 第 4 脚 量电压正常时应为 5V 而此时没有电压 则 N801 元件不良 8 量 N802 管脚电压发现 D0—D7 数据线电压不正常 而 N801 电压正常 则发现 N801(D0—D7) 与 N802 D0—D7 之间有铜箔断开 2 故障 AV 按键无作用 检修 R833 错插成 4.7K 3 故障 遥控无作用 检修 C818 对地短路 4 故障 图像失谐 图像持续 5 秒左右 即出现蓝屏 检修 发现晶振 Z801 错插为 14.1318M,本应为 10.00MHZ S 系列解码板维修实例 1 故障 三无 1A 检修 RN1,RN2,RN3 任一电阻损坏均会引起 1A 2 故障 字符竖条干扰 检修 U1 虚焊连焊 U5 U6 虚焊连焊 U5 U6 与 U1 之间连线断 3 故障 TV 图像左边有水波纹干扰 检修 C40 与左边焊点连焊 4 故障 DVD 没彩色 检修 FB14 不良 5 故障 进入 VGA 造成三无 1A 检修 FB23 元件不良 15V 供电 7 故障 SVM 无作用 检修 Q1 元件不良或错插成 1ET R2,R3,R4 元件不良 CON3 短路 6 故障 图像或字符亮点干扰 检修 U6 不良 7 故障 三无 1A 检修 量 U2 电压发现 5V 偏低 启动瞬间 3.3V 为 0V 用欧姆档量发现 3.3V 对地短路 一路查下去结 果发现是背并电容点胶处连焊造成
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