对SECAM色度信号分离电路(图7—3)的检查,可用波形法、电压法,因这部分电路元件较少,加之T1又是不易损件,因此可用代换法对C1、C2进行更换试验。
2.彩色信号识别与彩色制式识别及切换电路
这部分电路是集成在视频集成电路内,见图7—4所示。视频集成电路内有PAL、NTSC、
SECAM制式三个彩色识别器和一个开关。开关的任务是对彩色副载波振荡频率自动切换,使彩色副振荡在4.43MHz和3.58MHz两状态轮流时间为每四个行脉冲期间变化一次。3个识别器识别有无彩色信号的方式与结果同于普通彩色电视机中的PAL制彩色识别电路。在开机瞬间,视频集成电路内的逻辑控制电路令彩色副载波电路先产生4.43MHz副载波,并同时供给PAL、NTSC制式两识别电路(SECAM制采用调频制不需要副载波但需要一个基准调谐器),与此同时PAL、NTSC、SECAM制式三识别电路同时进行彩色识别。但因在任一时刻电视机只有一个制式的彩色信号,所以,只有一个识别器识别为有彩色信号存在,即只有与接收节目一致的识别器识别为有彩色信号存在并输出高电位,而其余两个识别器的识别结果必然是无彩色信号存在。判别有彩色信号存在的这个识别器,一方面将识别结果反映到逻辑电路,以便于逻辑电路判别接收节目的彩色制式;另一方面立即将彩色副载波振荡频率锁定在4.43MHz,逻辑电路根据以上两点,识别接收节目的彩色制式为PAL还是NTSCA4.43、SECAM,识别结果由相应的引脚(如TA8659的11、10、21脚)输出。如果在4.43MHz彩色副载波振荡的四个行周期内,3个彩色识别器均为无彩色信号存在,那么逻辑电路令4.43MHz振荡器转入3.58MHz,并供给NTSC制式识别器。NTSC制式识别结果,若为高电位,则判断接收信号为NTSC3.58制式。逻辑路据此将彩色副载波振荡频率锁定在3.58MHz,并对内、外输出3.58MHz
NTSC制式的识别结果,其他同上。
PAL、NTSC、SECAM制式识别器的识别结果,由其外接滤波电容的引脚,即视频集成电路的22、27、23脚以电位高低的形式体现。因此,在检修时可借助测量这3个引脚电位(对“地”电压),可以判别彩色识别电路的识别结果:高电位为识别有彩色信号存在,低电位为五彩色识别信号存在。
上面已经提到了,逻辑电路根据3个识别器的识别结果和彩色副载波振荡电路锁定的频率,判断出接收信号的制式,判断的结果由相应的引脚以电位高低的形式对外输出,因此我们可以借助这个相应引脚的电位状态来判断故障部位。若这相应引脚电位状态体现的制式与电视机所接收的制式一致,可判断彩色识别、制式识别电路正常;反之,测量结果若与接收节目的制式不一致,可通过手动操作遥控器、令色解码电路强行工作于与接收节目一致的制式并测量视频集成电路制式相关引脚电位,看是否变为相应制式的电位,如果仍未变换则检查相应的强制制式切换电路;如变换为正常,则查其他电路。对于采用I2C总线的机型,使用此方法无效,但可以通过测量3个识别器外接滤波器电容如。TA8783的22、23、27脚电平来间接进行判断。
3.彩色副载波振荡电路
这部分电路极为简单,VCO振荡器及轮流振荡控制器均在视频集成电路内,外围可查的元件只有4.43MHz、3.58MHz晶振及两只电阻。所以,可用电阻法对两电阻进行检查,晶振和电容用替换法进行检查。
4.彩色瞬间改善电路
这部分电路改善彩色效果的作用,是通过介入视频集成电路R—Y、B—Y输出与R—Y、B—Y输入之间的电路来实现的。在检修时若怀疑这部分电路有问题,可断开此电路的R—Y、B—Y输入、输出端,然后将视频集成电路R—Y、B—Y输入、输出端对应跨接。如果这样做后彩色恢复正常,可判断彩色瞬态改善电路确有问题;否则,应对其他电路进行检查。
5.色调、色饱和度控制电路
这两部分电路均包含在视频集成电路内,两者均受控于CPU,而且色饱和度控制电路还受控于视频集成电路内的自动消色电路,自动消色又受控于彩色识别电路。这就是在无信号接收或无彩色时虽CPU输出的色度控制信号正常,但视频集成电路色度控制端电压确为1.5V以下低电平的原因。因在判断色度控制电压是否正常时,应断开视频集成电路色度控制端,若电压变化范围随色度的调节在正常范围内可调,可判断色度控制电路正常。
色调控制电压只影响接收NTSC制节目时的色调,因此对于我们检修时常用的PAL制节目无用。如需要对这部分电路进行检查,只须测量其电压即可。
对于色度、色调控制不是以电压形式实现,而是以I2C总线方式实现的上述方法不实用。
6.色解码其他普通电路的工作与检修
色解码其他普通电路包括CPU电路(彩色副载波控制电路)、用于U、V信号分解的梳状滤波器与检波器、G—Y信号矩阵、R、C、B信号矩阵、行逆程脉冲引入电路等。
(1)APC电路:这个电路的大部分电路包含在视频集成电路内,外接元件仅为一只0.01uf的小电容(如TA8659的25脚外接电容),检查时可焊下测试,也可直接代换,或者可通过测量引脚电压推断。这部分电路的作用是控制和调整彩色副载波的振荡频率和相位,使彩色副载波振荡器输出的彩色副载波的频率与相位与发送端的同频同相。这个电路的正常否会影响PAL制、NTSC制信号彩色的再现,但不会影响SECAM制式信号彩色的再现,因为SECAM彩色信号采用调频制,解调时不需要彩色副载波。
(2)梳状滤波器:其结构与原理同于普通彩色的U、V信号分离电路,图7—5为长虹C2919型梳状滤波器。梳状滤波器的任务是根据PAL制和SECAM制色度信号对B—Y、R—Y两色差信号进行逐行倒相或转换的发射方式,利用延迟线的特点,将上一行的色度信号延迟1H的时间后,与本行的色度信号相加减得到B—Y、R—Y两调制信号。对于PAL制信号来说即将色度信号分离为U、V信号,对于SECAM制信号来说即将色度信号分离为DB、DR两分量。
对于NTSC制式信号,因B—R、R—Y两色差信号对彩色副载波的调制仅为相差90度,而未逐行倒相。因此其B—Y、R—Y两调制信号分离在视频集成电路内完成而不通过梳状滤波器。
判断这部分电路是否正常的方法亦很简单,若接收PAL制节目时出现彩色爬行(扫描变粗且向上移),可判断延迟电路有问题,可对C510、VR551、DL501进行检查,尤其是VR551。亦可用波形法进行检查,在测得14脚有色度信号而12脚无色度信号时,可判断延迟电路有问题。
对于我们维修人员来说,使用最多的还是电压法,即通过测量14、12、13脚电压,判断梳状滤波器是否有问题,如电压有异常结合电阻法会很快找出故障所在。
(3)B—Y、R—Y的解调电路:对于PAL、NISC制式,这两种信号的解调电路均在视频集成电路内完成。解调电路见图7—6所示,它由视频集成电路内的检波器与外接的T305
(4.25MHz)、T304(4.40MHz)谐振回路组成。其检波原理与第二伴音的解调电路工作原理相同,所以这里不再赘述。
R—Y、B—Y解调电路出现问题,会造成无彩色、缺色、色调不对。对于PAL、NTSC制的检查从R—Y、B—Y输出端电压、电阻及波形判断是否存在问题。对于SECAM制式,需检查
T304、T305的通断和12337、12338、12334、C335好坏,但不要轻易调试T304、T305,因这两个线圈内无电容,不是易损件。
(4)行逆程脉冲引入电路:只有在PAL制节目无彩色或彩色时有时无故障时,方对视频集成电路色解码电路中的行逆程脉冲引入电路进行检查,而对于NTSC、SECAM制信号彩色的异常则不需要考虑此电路,因为它进行色解码时不需要行逆程脉冲。
判断行逆程脉冲是否引入及是否符合要求的方法如下:测量视频集成电路行逆程引入端电压,如TA8695的35脚、TA8783的35脚。测量结果,如果这个测试点无电压或读数小,应对行逆程脉冲引入电路进行检查;如果这个测试点电压高,则应对视频集成电路进行检查。
(5)G—Y与R、G、B矩阵电路:这部分电路在视频集成电路内完成,不具体介绍 |