短路法与开路法在彩电维修中的应用

2014-11-02 18:39:34  阅读 120 次 评论 0 条
摘要:

一、短路法 这是将某些关键点人为短接,通过观察其反应.从而确立故障范围的一种方法。应用举例如下: 1.确定开关电源失控是误差取样电路还是脉宽(频率)控制电路 彩电开关电源输出电压升高是一种常见故障,导致该故障有可能是

 一、短路法 
    这是将某些关键点人为短接,通过观察其反应.从而确立故障范围的一种方法。应用举例如下: 
    1.确定开关电源失控是误差取样电路还是脉宽(频率)控制电路 
    彩电开关电源输出电压升高是一种常见故障,导致该故障有可能是取样误差放大电路发生问题,也有可能是电源的脉宽控制或频率控制电路发生故障。为了快速区分故障范围,可将电源所用的光电耦合器中接光敏三极管的那两个极短接。如果电源输出电压几乎为0V,证明故障在取样及误差放大电路,若输出电压不变,则故障必在取样或误差放大电路。 
    【例1】一台索尼KV-L29MFI彩电出现强烈放电现象,随即光栅变成一条水平亮线,用户迅速关机送修。 
    经查,打火属显像管阳极高压过高所致。引起高压过高常见原因是行逆程电容失容或电源+B输出电压过高。检查行逆程电容没有失容及脱焊后,认定是电源电压输出过高。该机的稳压局部电路见图1,原理是:当+B电压升高时,经IC602内部取样,并与IC内部的基准电压进行比较放大后,使其②脚输出电压下降,导致流过光电耦合器IC600①、②脚的发光二极管电流增大,内部光敏三极管c、e极的等效电阻减小,使电源厚膜块IC601(STR-S6708)内部开关管b极电压降低,输出电压降低。反之亦然。 
    根据上述分析,首先短接IC600③、④脚,然后悬空电源各路输出,在+B (135V)端对地接一只100W/220V灯泡后试机,灯泡不亮,据此表明故障在电源取样及误差电压放大电路。经对IC602、IC600、Q602等的检查,发现IC602②、③脚正、反向电阻均无穷大,将其更新后试机,+B 135V电压恢复正常。更换损坏的场块,复原电路,机器恢复正常。 
    2.确定行输出电路是交流短路还是直流短路 
    彩电行输出电路属故障高发区且多数是短路故障,但有时是交流短路,比如行输出变压器次级绕组匝间短路或次级的负载短路。有时却是直流短路,比如行S校正电容、行阻尼管、行输出管、行逆程电容等击穿。那么如何确定是交流短路或直流短路呢?方法很简单,就是将行推动变压器次级焊点直接用导线短路。如果电源输出电流锐减,说明原行输出电路存在的是交流短路,这是因为短接行推动变压器后等于取消了行激励信号,行输出管不工作,电源输出电流大大减小。反之,如果电流几乎不变,则说明原行电路存在的是直流短路。 
    3.确定干扰源的大致范围 
    彩电有时画面或声音出现干扰故障时,也可以用短路法来确定。比如:如果是画面干扰故障,可分别从高频头IF输出端、中放输出端、视放输出端对地进行交流短路(通过一只0.1uF电容进行短接),如果短接至某一级,画面干扰故障消失,则说明故障在这一级或之前的电路。由于检测是从前开始一级一级往后查,所以故障就在本级。如果短路这一级的信号输出端后干扰故障不变,则表明故障在这一级以后的电路中。比如,如果是伴音信号中含有干扰杂音,可分别从伴音中放输出端、伴音鉴频信号输出端、小信号音频信号输出端、功率放大器输入端进行直流短路,若短路某一级后,干扰杂音消失,说明故障就在这一级或这一级以前的电路中。 
    4.确定保护电路动作的种类 
    彩电中通常有过流、过压保护电路,当保护电路动作后,为了确定是过压还是过流保护电路动作,也常常采用短路法。比如,图2所示为索尼KV-EF29M80型彩电过流保护电路,其原理是:当+B(135V)输出未过流时,R886(过流保护取样电阻)两端压降很小,保护动作控制三极管0803因b极电压较高而截止,故其c极所接的分压电阻R860、R861连接点无保护电压输出。当+B端输出过流时R886两端压降增大,CPU发出关机信号,整机得以保护。所以当CPU发出关机指令后,为了确定是不是过流保护电路动作,只要短接R886两端就能知晓。若短接后保护电路不再动作,则必是过流保护电路动作无疑,则故障不是过流就是保护电路元件变质或损坏产生误动作。再比如,图3为长虹R2513D彩电过压保护电路,其原理是:当彩电电源输出电压或市电输入电压过高时,稳压管V820击穿,可控硅V819被触发导通,将电源开关管b极强行接地,使开关管停振,电源不工作,整机得以保护。因此当电源无输出时,为了确认是电源本身损坏还是过压保护电路动作,可人为将R821短路,使V819 G极直接接地,这样就解除了过压保护。若这时电源仍无输出,则必是电源本身故障。反之则是过压保护电路启动。 
    【例2】一台索尼KV-EF29M80彩电呈三无。 
    经查,电源无输出,进一步查得系保护电路动作,致使CPU发出关机指令所致。该机有过压、+B输出过流、电子束过流等多种保护功能。测相关的过压保护电路,可排除是过压保护电路动作,接下来检查故障是否因过流保护电路所致。该机过流保护局部电路见图2。短接R886后试机,故障不再出现,且彩电工作正常。据此说明是过流保护电路元件本身异常,而R886变值的可能性极大。经查R886果然从1.2Ω变值至5.1Ω,更换后机器恢复正常。
短路法与开路法在彩电维修中的应用 第1张

二、开路法
    所谓“开路法”就是将某些接口或电路中某个关键点断开,通过观察断开后彩电的反映,从而确定故障范围或故障点的一种方法。其应用举例如下:
    1.区分彩电控制失效是否因彩电面板键盘矩阵电路按键短路所致。
    导致该故障有很多因素,比如:CPU供电电压异常;晶振不良;复位电压或复位时序异常:反馈给CPU的行、场同步脉冲丢失或波形异常;面板控制按键严重漏电或短路;模式选通二极管短路等等。要确定是否因按键短路或严重漏电导致控制失效,最简单的方法就是将按键与CPU的接口电路断开,然后试机就能确定。有读者可能会问:将按键焊下直接测量不就得了。殊不知,有的彩电按键多达十五、六个,每个按键至少有4—6个焊点,工作量很大,况且有的按键虽漏电,可在焊下加热的过程中漏电现象会暂时消失,从而给维修增加难度。
    【例3】一台长虹C1842彩电不能二次开机,反复按压二次启动键,偶尔又能开机,但所有面板和遥控控制均反应迟钝或失效。
    首先怀疑二次启动按键失效,经焊下检测,果然失去了弹性,但用Rx10k挡测,并未漏电或短路,且能正常接通。更换该按键后故障依旧。为了确诊故障是否因其他面板按键(共有15只按键)漏电所致,遂将控制板(竖直板)与CPU板(水平板)的四处共15个焊点分开,然后试机,电视机一次性顺利启动(勿需再按二次启动键),于是对未更换的14只按键逐一检测,终于发现是S004号键(频率微调“-”键)的两脚对地(第5只脚)有4k~10k不稳漏电阻,当将该按键换新后试机,故障立即消失。
    2.确定开关电源输出电压过低的故障范围
    开关电源输出电压过低通常有三方面原因:一是负载过重(即有短路或严重漏电的情况);二是取样及误差放大或脉宽、频率控制电路有问题:三是开关电源振荡电路异常(比如内阻过大)。例如,为了确定是否因电源负载过重而导致电源输出电压过低,断开负载,再监测电源输出电压是否恢复至正常来确认。若输出电压仍过低,可断开光耦中光敏三极管的e极或c极,并观察输出电压是否恢复正常(250V左右)来确认(为安全起见,请断开电源各输出端负载,以防电源电压输出过高而损坏元件)。图4是长虹R2518AE彩电的电源部分局部电路,若该电源输出电压过低,为了确认是否因取样或脉宽控制电路有问题,可断开图4中N526③脚或④脚,如果电源输出电压恢复正常,则故障在取样或误差放大电路,即图6所示电路中有关元件,反之则在咏宽控制电路。
    【例4】一台长虹R2518AE彩电开机呈三无
    测开关电源输出电压只有十几伏,测电源+B输出端无明显直流短路,串入电流表测输出电流几乎为0mA,从而证明电源无输出不是负载短路所引起。为了确定是否由取样或误差放大电路故障所引起,(先断开电源各路输出)在+B端接上60W/220V灯泡,当断开N526④脚(见图4)后开机,发现灯泡发白光,据此说明电源振荡电路正常,问题在取样或误差放大电路。最后查出是三端取样及控制IC V527(S1854)②、⑧脚击穿,更换后故障排除。
    3.确定荧屏无光是否由A8L(自动亮度控制)电路动作所引起。
    彩电有伴音、无光栅(黑屏)的因素很多,比如:亮度信号丢失、沙堡脉冲丢失(飞利浦机芯所特有)、ACK(黑电流自动校正)电路、灯丝电压供给电路、亮度控制(含ABL电路)等出现问题(或ABL电路动作1均会引发该故障。从维修实践看,其中ABL电路动作引起荧屏无光的实例屡见不鲜。要确诊无光故障是否由ABL电路动作引起,最有效的方法就是断开ABL电路中ABL电压取样电阻(如图5中R512)。如果亮度恢复,则必是ABL起控无疑。
    【例5】牡丹CH2103C彩电黑屏而有伴音
    经查,三只末级视放管c极电压达180V以上,显然亮度通道已关闭,为了确诊是否因ABL电路起控所致。断开图5中ABL电压取样电压电阻R512(1.5k),出现满屏带回扫线的白色光栅。根据检修经验,这通常是显像管座严重受潮漏电,经更换显像管座,复原电路后试机,故障排除。
    4.确定水平枕校电路故障范围
    当彩电出现水平枕形失真时,说明水平枕校电路出现故障,然而水平枕校电路通常含场频锯齿波输入、场频抛物波形成、放大及输出电路。为了确定故障到底在哪一级,可断开枕校电路的输入(或输出端),同时观察枕形失真情况。如果现象不变,说明忱校电路根本没有工作;若更糟,说明枕校电路在工作,只是校正量不够,并表明故障在枕校量调节或场频抛物波放大电路。
    【例6】一台康佳T2979X彩电,出现水平方向严重的枕形失真现象,且行幅略有收缩,其余正常
    由于行幅并未扩大,说明故障不在枕校电路输出级(如果输出级有故障通常会使行逆程脉冲幅度变低,从而引起行幅扩大)。首先断开场锯齿波输入限流电阻R621(见图6),故障现象不变,表明问题可能在枕校电路本身。首先测枕校集成块N601(TDA8145)⑥脚26V电源电压正常。调节场锯齿波放大量调节电位器RP602,故障依旧。再调节枕校量调节电位器RP603及行幅调节电位器RP601,失真量稍有改变,但仍不能恢复正常。当检查N601外围元件基本正常后,认定是N601内部电路损坏。更换N601后试机,行幅恢复正常。重调RP601~RP603后,故障排除。

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