Работа схемы на шасси А2023


Схема и сервис мануал на шасси А2023 телевизора Сокол
Схема ТВ Sokol
Описание схемы

Работа блока питания. Cетевое напряжение поступает на мостовую схему выпрямления (диоды VD206 VD209), выпрямляется и через терморезистор R210, который ограничивает величину пускового тока, заряжает конденсатор С208. Конденсаторы С209, С210, включенные параллельно диодам выпрямителя, подавляют синфазную помеху, проникающую от источника питания в сеть и обратно.

Преобразователь напряжения выполнен на контроллере D201 типа KA5Q0765RT. В состав микросхемы входят мощный полевой транзистор и схема управления. Схема управления обеспечивает коммутацию полевого транзистора в квазирезонансном режиме на фиксированной частоте. При открытии транзистора происходит накопление энергии в магнитном, поле трансформатора TV201, а при закрытии — передача накопленной энергии в нагрузку. Время открытого состояния транзистора, а также параметры импульсного трансформатора TV201 определяют величину энергии, накапливаемой в первичной цепи и передаваемой во вторичные цепи. Таким образом, регулируя время открытия и закрытия транзистора, можно управлять энергией, передаваемой во вторичные цепи, т.е. осуществлять стабилизацию выходных напряжений.

Обмотка 4 — 8 трансформатора TV201 служит для управления и питания микросхемы D201. Напряжение питания на выводе 3 D201 в дежурном режиме равно 12 В, а в рабочем режиме — 24 В. Если в процессе работы напряжение питания микросхемы выйдет за пределы 12...32 В, D201 выключится и начнется процесс запуска. Конденсатор С207 совместно с реактивным сопротивлением первичной обмотки 2 — 6 TV201 задает частоту свободных колебаний энергии в трансформаторе. Включение силового транзистора всегда происходит в момент перехода свободных колебаний через «точку нуля» (минимальное напряжение на истоке полевого транзистора).

Резистором R217 устанавливается напряжение питания строчной развертки (В+). В зависимости от типа кинескопа оно составляет 108...125 В. Изменение напряжения В+ при переводе телевизора из дежурного режима в рабочий и обратно составляет не более 1 В. Стабилизация вторичных напряжений происходит благодаря цепи обратной связи из элементов R215 — R217, D203, D202. Цепь включена между вторичным напряжением В+ и входом усилителя сигнала ошибки микросхемы D201.

Источник питания переходит в рабочий режим при запуске строчной развертки. Импульсы запуска формируются микроконтроллером D101, который питается от дежурного источника — стабилизатора D204 (3,3 В). После запуска строчной развертки появляется напряжение 8 В (обмотка 9-10 TV400, VD407, С429, R422, VD404), которым открывается транзисторный ключ VT201. Диод VD212 закрывается, и источник питания переходит в рабочий режим.

Со вторичных обмоток импульсного трансформатора TV201 снимаются напряжения для питания строчной развертки (В+) и усилителя низкой частоты (12 В). Дежурный стабилизатор напряжения 3,3 В D204 питается напряжением 12 В.

Выпрямители вторичных напряжений выполнены по одно-полупериодной схеме. Схема автоматического размагничивания теневой маски кинескопа на терморезисторе R205 и катушке размагничивания L1 формирует затухающее переменное напряжение в катушке в момент включения телевизора.

Тракты обработки сигналов изображения и звукового сопровождения

Тюнер А101 (типа KS-H-146 ЕА или DT5-BF18D, ПЧ  38,9 МГц) производит селекцию, усиление входных сигналов диапазонов MB, ДМВ, КАТВ и их преобразование в ПЧ. С контакта И тюнера сигнал ПЧ изображения и звука поступает на однокаскадный резонансный усилитель на транзисторе VT106, нагруженный на полосовой фильтр ZQ101, работающий на эффекте поверхностных акустических волн (ПАВ).

Он выделяет требуемую полосу частот сигнала ПЧ из спектра выходного сигнала тюнера. С выхода фильтра ZQ101 (выводы 4, 5) сигнал ПЧ поступает на вход УПЧИЗ в составе D101 (выводы 23, 24). Микросхема D101, в зависимости от уровня входного сигнала ПЧ, вырабатывает сигнал АРУ (вывод 27) и АПЧГ тюнера.

Микросхема D101 преобразует ПЧ сигнала с помощью демодулятора с ФАПЧ, и на вывод 38 D101 формируется полный цветовой видеосигнал (ПЦТС).

Параметры демодулятора определяются элементами R147 и С135, подключенными к выводу 37 D101. Далее сигнал через эмиттерный повторитель VT104 и режекторный фильтр L106-ZQ103-ZQ104 поступает на вход внутреннего видеосигнала — вывод 40 D101. С эмиттерного повторителя VT105 ПЦТС поступает на контакт 19 XS601 SCART и на разъем RCA. Внутри D101 происходит декодирование видеосигнала, матрицирование и получение выходных сигналов RGB (выводы 51 —53).

Для работы схемы декодирования и опознавания систем цвета необходимы стандартные трехуровневые синхроимпульсы SSC. Они формируются на выводе 34 D101 из строчных импульсов обратного хода, которые поступают с коллектора транзистора VT403, с помощью элементов С416, R413, R421, VD401, VD402, R148.

Сигналы основных цветов с выводов 51—53 D101 поступают на модуль видеоусилителей, реализованный на транзисторах VT501 — VT509. Он предназначен для усиления сигналов основных цветов до размахов, необходимых для модуляции катодов кинескопа. Кроме того, модуль формирует сигнал, пропорциональный «темновому» току лучей кинескопа BL_CUR (контакт 1 ХР501), необходимый для работы схемы автоматического баланса белого (АББ).

На рассматриваемых шасси применена схема автобаланса белого по двум точкам — в черном и в белом. Схема АББ реализована посредством обратной связи с выходных видеоусилителей к схеме регулировок RGB. «Темновой» ток трех лучей кинескопа измеряется (вывод 50 D101) и стабилизируется внутри микросхемы. Схема АББ активна в течение четырех строк в конце кадрового импульса гашения. Во время первой контрольной строки измеряется ток утечки кинескопа (трех лучей одновременно), и последующие три строки третьего луча подстраиваются к измеренному уровню. Соотношения токов для различных лучей кинескопа автоматически подстраиваются к измеренному уровню таким образом, что цвет фона экрана совпадает с фоном точки измерения.

Микросхема D101 имеет функцию «Blue Stretch» — смещение цветов, близких к яркому белому, в сторону голубого оттенка, что вызывает ощущение более яркого и контрастного изображения у зрителя.

Схема ограничения тока луча осуществляет ограничение среднего и пикового тока луча. Информация о токе луча (сигнал BCL) поступает на вывод 49 D101. При напряжении на выводе 49 менее 3 В начинается уменьшение размахов сигналов

RGB (контрастность изображения); при напряжении на выводе 22 менее 2 В уменьшается и яркость изображения. Сигнал снимается с вывода б трансформатора TV400 и через элементы R409, R417, С427 поступает на каскад на транзисторе VT401, с выхода которого сигнал поступает на вывод 49 D101.

НЧ-сигнал с выхода ИМС D101 (вывод 44) через делитель R183 — R186 поступает на разделительные конденсаторы С724, С725 и далее на вход звукового процессора — выводы 3, 5 D702 TDA9860. Изменение амплитуды, регулировка тембра НЧ- и ВЧ-сигнала, а также баланса между стереоканалами осуществляется в звуковом процессоре D702 и управляется микроконтроллером по шине 12С. Звуковой процессор TDA9860 поддерживает различные режимы воспроизведения сигнала: моно; псевдо-стерео (когда из моносигнала получают два сигнала с различными фазовыми сдвигами, с изменением фазы как функции от частоты по определенному закону); стерео — два независимых канала; стерео с расширенной стереобазой. В звуковом процессоре также формируется сигнал для подключения стереофонических головных телефонов (наушников), с независимой регулировкой громкости, который затем поступает на вход У34 — выводы 6 и 12 D701 (TDA8944).

Микросхема TDA8944 представляет собой 2-канальный усилитель мощности 2 х 7 Вт (при UnHT = 12 В и RH = 8 Ом, THD = 10%) с выходными каскадами BTL (мостовая схема), функциями дежурного режима и приглушения звука (по выводу 10). Выходы У34 (выводы 1, 4 и 14, 17) нагружены на динамические головки. Микросхема питается напряжением 12... 15 В от источника питания через фильтр R221 С301.

В моноварианте шасси усилитель звуковой частоты выполнен на микросхеме D301 (TDA8943SF). НЧ-сигнал с регулируемого звукового выхода D101 (вывод 44) через делитель R145 —R302 и разделительный конденсатор С302 поступает на вывод 4 D301.

С выводов 1, 3 D301 через соединители ХР301 напряжение звуковой частоты подается на динамическую головку (разъем ХР301). Звук выключается (сигнал MUTE) подачей с вывода 5 D101 сигнала лог. «0» на базу транзистора VT301. При этом потенциал на выводе 7 D301 становится более 3 В. Напряжение питания на усилитель D301 (вывод 2) подается по той же цепи, что и в стерео-варианте.

Коммутаторы аудио и видеосигналов

Коммутатор видеосигналов, выполнен на управляемых эмиттерных повторителях VT601, VT605. Управление коммутатором в моноварианте шасси осуществляется сигналом с вывода 6 D101 (сигнал AVM), а в стереоварианте — сигналом с вывода 2 D702 (сигнал AVS). Видеосигнал после коммутации поступает на вывод 42 D101.

В моно шасси коммутатор аудиосигналов выполнен на управляемых эмиттерных повторителях VT604, VT605. Управление коммутатором осуществляется сигналом с вывода 6 D101. Звуковой сигнал после коммутации поступает на вывод 35 D101.

В стереоварианте коммутатор аудиосигнала выполнен на микросхеме D702. Управление коммутатором осуществляется командами по шине I2C.

В микросхеме D101 происходит ЧМ-демодуляция ПЧ звукового сигнала и его усиление. С вывода 44 микросхемы снимается линейный сигнал звуковой частоты для последующей подачи на вход У34 D301. С вывода 28 через эмиттерный повторитель VT103 звуковой сигнал поступает на контакты 1, 3 XS603 разъема SCART.

Система управления

Система управления построена на основе микроконтроллера и ТВ-процессора D101 типа TDA9351/9381 N2 (TDA9351 имеет ОЗУ на 1 страницу телетекста, a TDA9381 — нет), энергонезависимого электрически стираемого запоминающего устройства D103 типа 24C08W, ИК-приемника D102, пульта дистанционного управления (ПДУ) и кнопок локальной клавиатуры SB101— SВ105.

Микроконтроллер D101 связан с тюнером А101 и ЭСППЗУ D103 по шине I2C, что позволяет управлять режимами работы, настройкой на каналы, выбором программ, регулировать изображение и звук. Значения параметров сохраняются в энергонезависимой памяти D103.

Для питания микросхемы D101 в дежурном режиме на ее выводов 54, 56 и 61 подается напряжение 3,3 В от линейного стабилизатора D204. В рабочем режиме, помимо этого, на выводы 14 и 39 подается напряжение 8 В. Это напряжение формируется схемой строчной развертки.

Для синхронизации всех внутренних цепей микроконтроллера используется кварцевый резонатор ZQ102 12 МГц (выводы 58 и 59 D101).

Команда от ПДУ принимается ИК-приемником D102, преобразуется в импульсный сигнал и подается на вывод 64 D101. Локальная клавиатура подключена к выводу 7 D101 (вход АЦП). Определение, какая кнопка нажата в данный момент, происходит путем аналогово-цифрового преобразования входного напряжения, уровень которого формируется резистивным делителем напряжения (R101-R105 и R122) и кнопками SB 101 —SB105.

Для управления индикацией дежурного режима используется вывод 1 D101. Уровень лог. «1» соответствует дежурному режиму, а уровень лог. «0» — рабочему. Для управления индикацией таймера включения используется вывод 4 D101. Уровень лог. «1» соответствует включению таймера, а уровень лог. «0» — выключению.

Выходной каскад кадровой развертки (КР) выполнен на микросхеме D401 (ST9302A). Она содержит входной усилительный каскад, генератор обратного хода, выходной каскад, схемы защиты от перегрева и замыкания выходов микросхемы на «землю» или на источник питания. Для работы микросхемы необходимо два источника питания: 13 В (вывод 2) и —13 В (вывод 4) микросхемы. Корпус микросхемы соединен с выводом 4.

Задающий генератор пилообразного напряжения входит в состав микросхемы D101. Параметры пилообразного напряжения определяются значениями элементов R136, С120, подключенными к выводу 25, 26 D101 соответственно. Пилообразное напряжение снимается с выводов 21 и 22 D101 и поступает через RC-цепи на выводы 1, 7 D401. Размах тока отклонения в кадровых катушках отклоняющей системы зависит от сопротивления резисторов обратной связи R408, R418.

В основу работы схемы синхронизации строчной развертки (СР) положена система фазового регулирования, которая поддерживает постоянную разность фаз между строчными синхроимпульсами, подаваемыми с селектора синхроимпульсов (в составе D101), и импульсами обратного хода, поступающими с выходного каскада строчной развертки на транзисторе VT405.

Строчные импульсы запуска с периодом 64 мкс поступают с вывода 33 D101 через резистор R149, разделительный конденсатор С424 на базу транзистора предварительного каскада строчной развертки VT402 , нагрузкой которого служит первичная обмотка трансформатора TV401. Вторичная обмотка трансформатора TV401 включена в базовую цепь транзистора выходного каскада VT403. Предварительный каскад строчной развертки питается напряжением В+ через резистор R415. Предваритель ный каскад усиливает строчные импульсы запуска и обеспечивает оптимальный режим переключения транзистора VT403 выходного каскада.

Выходной каскад строчной развертки выполнен по схеме двухстороннего электронного ключа на мощном транзисторе VT403. Выходной каскад содержит строчные катушки отклоняющей системы, трансформатор TV400, конденсаторы обратного хода С419, С420, С422, разделительный конденсатор S-коррекции С404 (С408), корректор линейности строк L401, регулятор размера строк L400.

Питающее напряжение В+ (величина напряжения зависит от типа кинескопа) поступает с источника питания через дроссель L402, первичную обмотку TV400 на коллектор транзистора VT403.

Импульсы обратного хода строчной развертки размахом около 1000 В трансформируются во вторичные обмотки трансформатора TV400 и используются для формирования следующих питающих напряжений:

  • 9 В (вывод 9 TV400, VD407, С418) — из него формируются напряжения 5 и 8 В для питания микроконтроллера и периферии;

  • 13 В (вывод 5 TV400, VD406, С417) используется для питания кадровой развертки;

  • -13 В (вывод 3 TV400, VD408 С423) используется для питания кадровой развертки;

  • +200 В (вывод 8 TV400, VD409, С424) используется для питания видеоусилителей;

  • 22...25 кВ (вывод U2) используется для питания второго анода кинескопа;

  • -   ускоряющее и фокусирующее напряжения (формируются делителем высоковольтного напряжения диодно-каскадного выпрямителя и снимаются с движков потенциометров ускоряющего и фокусирующего напряжений трансформатора TV400), используются для питания соответствующих электродов кинескопа;

  • напряжение питания накала кинескопа (вывод 7 TV400).

Напряжение на конденсаторе С426, включенном последовательно с высоковольтной обмоткой трансформатора TV400, используется для ограничения тока лучей. Сопротивления резисторов R417 и R423 определяют максимальный ток лучей кинескопа.

Настройка схемы телевизора Сокола, после замены кинескопа

При замене кинескопа VL501 необходимо проверить и установить размеры, центровку и линейность растра. При замене микросхемы памяти D103 необходимо провести проверку некоторых параметров в сервисном режиме (см. «Сервисный режим шасси») и при необходимости скорректировать их. Последовательность регулировочных операций такова:

  • регулировка схемы питания;

  • выбор промежуточной частоты радиоканала (IF-PLL);

  • регулировка АРУ;

  • регулировка геометрии растра;

  • регулировка баланса белого.

Регулировка схемы питания включает в себя установку величины выходного напряжения В+ и проверку остальных выходных напряжений, а также проверку перехода схемы питания из рабочего режима в дежурный и обратно. Установка напряжений питания осуществляется с помощью подстроечного резистора R217 в рабочем режиме телевизора. Напряжение В+ контролируют цифровым вольтметром на катоде диода VD211. Устанавливают значение напряжения В+ в зависимости от диагонали кинескопа 14/20/21 дюйм равным 110/115/125 ±2 В. Затем проверяют вольтметром наличие остальных выходных напряжений источника относительно общего провода.

Регулировка размера изображения по горизонтали осуществляется вращением сердечника дросселя L400. Если вместо дросселя L400 установлена перемычка, регулировка размера изображения по горизонтали осуществляется изменением напряжения питания выходного каскада строчной развертки В+ (см. выше). Дальнейшие регулировки проводят в сервисном режиме с помощью пульта дистанционного управления (ПДУ).

В сервисный режим шасси А-2023 можно войти следующими способами:

  • установить низкий уровень (менее 2 В) на вывод 7 D101, для этого необходимо нажать кнопку SB108;

  • переключить телевизор в дежурный режим, затем последовательно нажать кнопки на ПДУ: Дисплей-ввод-нет звука и включение

Типовые неисправности ТВ на шасси А-2023

Телевизор не включается, светодиод дежурного режима не светится, предохранитель FU201 неисправен. Скорее всего, причина подобной неисправности — выход из строя силовых элементов или элементов фильтра в первичных цепях источника питания. Отключают телевизор от сети и омметром смотрят КЗв  диодном мосту VD206 —VD209, конденсатор С208, элементы помехоподавляющего фильтра, варистор VX201, обмотку 2 — 6 трансформатора TV201. Если эти элементы исправны, выпаивают дроссель L202 и проверяют микросхему D201 на отсутствие короткого замыкания между выводами 1 и 2.

Если после включения телевизора на выводе 1 контроллера D201 отсутствует напряжение +300 В, то проверяют на обрыв следующие элементы: SA201, L201, VD206 —VD209, R210, выводы 2-6 TV201. Если +300 В есть, а прямоугольные импульсы размахом 400...450 В на выводе 1 D201 отсутствуют — преобразователь не работает. Проверяют питание микросхемы D201 (около 12... 15 В на выводе 3).

Если напряжение отсутствует или меньше нормы, проверяют следующие элементы: R203, R204, VD202, С202, VD204, R206, обмотку 4 — 8 TV201. Если они исправны — заменяют микросхему.

Если питание D201 в норме, а на выводе 1 D201 присутствуют импульсы с частотой следования 50 Гц, скорее всего, неисправны вторичные цепи источника: короткое замыкание. С помощью омметра определяют причину и устраняют.

Если преобразователь работает и все напряжения на выходе источника (110...125 и 12 В) в норме, проверяют напряжение +3,3 В на выходе линейного стабилизатора D204. Если там 0 В или напряжение значительно меньше нормы, проверяют нагрузочные цепи на отсутствие короткого замыкания и, если они исправны, — заменяют стабилизатор.

При наличии 3,3 В проверяют поступление этого напряжения на микроконтроллер D101

Нет растра

Визуально проверяют свечение накала подогревателя кинескопа. Отсутствие свечения и характерного потрескивания высокого напряжения после включения или выключения телевизора говорит о неисправности в схеме строчной развертки. Проверяют поступление напряжения В+ на коллектор транзистора VT403. Если напряжение равно нулю, проверяют исправность источника и цепи: обмотка 14—16 TV201, L204, VD211, L402, обмотка 4-1 TV400.

При наличии напряжения В+ на коллекторе VT403 и отсутствии СИОХ (положительной полярности размахом 950.. .1000 В) проверяют наличие импульсов запуска строчной развертки на выводе 33 D101 и исправность элементов схемы: С424, VT402, С412, R415, TV401, VT403. Если указанные элементы исправны, а СИОХ на выходе схемы нет — заменяют ТДКС TV400.

Если видеосигналы есть на входах видеоусилителей (базы VT501—VT503), то проверяют питание микросхемы (+200 В на контакте 1 ХР502). При отсутствии питания проверяют следующие элементы: обмотку 8—10 TV400, R433, VD409, контакт 1 ХР401/ ХР502, R505. Косвенным признаком неисправности микросхемы D501 служит сильный перегрев и потемнение резистора R505.

Звук искажается

Вначале проверяют в пользовательском меню, правильно ли установлена система вещания (SECAM D/К). Затем для упрощения процесса поиска неисправ ности подают звуковой сигнал на НЧ-вход (через разъем XS101). Если звук при этом нормальный, наиболее вероятная причина неисправности — тюнер А101. Возможно, он просто неточно настроен на телевизионный канал. Тюнер лучше проверить заменой на заведомо исправный.

Если же звук искажается и при работе от НЧ-входа, про веряют исправность следующих элементов: С122, С123, С112, С114, R137.

Нет звука, изображение в норме

Вначале проверяют исправность УМЗЧ D301. Для этого достаточно коснуться пинцетом с неизолированными ручками вывода 4 микросхемы. Если при этом в динамической головке появится фон переменного тока — микросхема исправна. Если звука не будет, проверяют питание микросхемы ( + 16 В на выводе 2), ключ на транзисторе VT301 (он должен быть закрыт низким потенциалом с вывода 5 D101) и динамическую головку. Если указанные элементы и сигналы в норме, заменяют микросхему D101.

Сразу после включения телевизор переключается в режим защиты (на экране при увеличении ускоряющего напряжения регулятором Screen видна узкая горизонтальная полоса) Проверяют наличие напряжения питания микросхемы кадровой развертки D401 (13 В на выводе 2 и —13 В на выводе 4). При отсутствии напряжений проверяют источники (напряжение 13 В: обмотка 5—10 TV400, R425, VD406, С417; напряжение —13 В: обмотка 3-10 TV400, R427, VD408, С418). Если напряжения питания есть, проверяют поступление пилообразных импульсов размахом 1 ...2 В на выводах 1 и 7 D401 с выводов 21 и 22 D101). Если импульсы сразу после включения телевизора появляются и пропадают, скорее всего, неисправна микросхема кадровой развертки или ее внешние элементы: С406, С407, С428, R418, R404. Если они исправны  заменяют микроконтроллер D101.

На изображении отсутствует верхняя или нижняя часть

Проверяют питание микросхемы D401. Если оба напряжения есть, заменяют микросхему D401.