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开盖检查;测量行管集电极电压为70V,并且在测量的同时没有观察到行起振后的干扰火花现象,由此判断行没有起振,测量微处理器的5V供电为零。进一步测量5V前端的稳压电路KA7805的输入端也为零。检查到开关变压器的次级整流端标注为7.2V的电压输出端也为零,仔细检查发现7.2V的整流二极管不通(在路测量,正向阻值),更换后故障排除。 (04/27/2006 10:22:00) [查看全文] 开机测量行管集电极电压基本正常(必正常偏低5V);进一步测量二次电源的前一级电压只有25V左右,怀疑滤波电容不正常,用一160V/100uf直接并联到滤波电容两端,测量电压升至正常的60V,证明判断正确,取下电容更换原电容显示器光栅显示正常。 (04/27/2006 10:22:00) [查看全文] 根据故障现象分析是电源负载过重引起该故障,开盖检查行管集电极到地电阻值;用电阻档X1档测量发现电阻很小;取下行管C5521Z进一步测量,已经击穿短路;在不装行管的情况下开机测量集电极电压为75V正常,试C5802代用后开机正常,进一步观察温升情况,没有发现过热现象,故障排除。 (04/27/2006 10:22:00) [查看全文] 检测电源部分,经测电源电压偏低,细测+12V电压偏离正常值最严重,测12V负载部分未发现有损坏元件,怀疑是+12v滤波电容漏电,换同型号电容,显示器正常。 (04/27/2006 10:22:00) [查看全文] 检查保险管已断且呈黄黑色,说明有严重短路现象;查开关管(2SK2141)击穿;S极限流取样电阻(0.33Ω)断;集成块UC3842已击穿(7脚对地电阻很小)。以上器件换新,开机,电源指示灯亮,测电源后级,电压低(50V左右),正常电压应是90V。说明电源工作不正常,检查发现300V滤波电容失效,换新180UF(450V),正常。 (04/27/2006 10:22:00) [查看全文] 故障时测CPU IC850(AP3509M)⑤脚为4.7V(正常为0V),断开与⑤外接的电路,出现图像,但行幅忽大忽小抖动,测行二次电源正常,行幅调整管Q303正常,查行幅控制IC201 TDA4858的⑾脚行幅控制输出端为2V,且电压随黑屏有无抖动,测①行逆程反馈输入波行很弱,顺路查到C335(2KV/221)处,用相同电容并上,①脚出现5V-PP波形,黑屏消失。拆下C335测量,几乎无容量。 把C335一端接行管C极,另一端通过分压电路接IC201的①脚,承受的脉冲电压很高。在ACER7154系列机器中C335损坏率很高,将C335更换,故障消除。 (04/27/2006 10:22:00) [查看全文] 显示器出现淡红色光栅,说明视放及显像管电路有故障。由于显像管电子枪各阴极发射电子束的数量受阴极电压控制,电压越高,发射电子束越少,反之则越多。通常视放电路R、G、B哪一路出现故障,光栅就相应呈现哪种颜色,且大都伴有满幅回扫线。因此从故障现象来看,造成本故障的原因可能是:1.红色(R)控制电路有故障;2.因行振荡器的振荡频率处于高压保护临界值,产生该故障是由于启动了高压保护电路所致。 首先用万用表测量R、G、B3个电子枪的视放驱动电路,比较发现R电子枪的两个放大驱动管不正常:Q804的be极有压降,说明其处于工作状态;而Q801的b、e极电压相等,说明be结已被击穿或未工作。卸下两驱动管检 (04/25/2006 12:31:00) [查看全文] 检查保险管已炸裂。更换一只保险管后,开机,保险管又炸裂,说明某处有短路故障。 检查整流桥堆VD101(KBL408),发现有一臂短路,用LQ-1600K打印机电源的桥堆进行替换(如用其它桥堆替换,要注意引脚排列,大多数彩显的整流桥堆可用3A/600V的桥堆替换)。 检查开关管V102(D1402),开关管完好无损。通电,不再烧保险管,但电源指示灯不亮,像没有加电一样,测量开关管的基极电压,只有0.5V,看来开关管并未起振。 检查启动电路,发现启动电阻R117开路,开关管e极所接的保险电阻R115 (04/25/2006 12:31:00) [查看全文] 从故障分析行负载或电源输出端有严重的短路故障。行负载短路的故障多为行管Q403(2SD1403)击穿所致,测量发现,45~135V供电电压为0V,断开45~135V输入端,开机测量供电电压正常,说明故障在行电路中。测量行管Q403已击穿损坏,试用2SD870代换,检查无误后开机,光栅正常。但是,使用两个小时后,屏幕上光栅突然一闪,又出现“吱吱”声的上述故障。
开机测量行管时,感觉到行管散热片的温度很高,估计行管损坏是本身温度过高所致。重新更换一只2SC2027,开机检查行管的温度上升情况,大约一小时后,散热片温度很高,经检查行负载正常,行阻尼二极管正向饱和压降也不大。 用数字万用表测量以上两只行管的β值, (04/25/2006 12:31:00) [查看全文] 故障出现时测量显示器电源输出电压正常,但行电路没有工作。用万用表测行扫描集成电路TDA1180的第4脚为低电平(处于高压保护状态)。 该显示器处于高压保护时,阳极高压并没有超出规定的极限值,估计可能是保护电路的某元件损坏或参数发生变化引起的。更换可控硅SCR501,故障依旧。将稳压二极管ZD501取下,更换一只新管,启动计算机反复按Reset键没有出现上述故障。 (04/25/2006 12:31:00) [查看全文] 根据故障现象,判断系显像管的高压未加上,故应先从高压电路向前逐步检查。先用示波器检测Q305的集电极,无波形变化,说明Q305不起振;再向前查Q311、Q310均无波形输出。最后查至集成块LA7851的第(12)脚无波形输出。集成块LA7851的第(12)脚为行振荡输出端,无波形输出说明LA785行振荡输出电路已损坏;但其场振荡仍有输出波形,说明场振荡工作正常。因行振荡回路无输出波形,故行放大、行动驱、高压及行输出部分均不正常。焊下LA785更换后,故障排除。 (04/25/2006 12:31:00) [查看全文] 根据故障现象分析,电源指示灯不亮,说明直流电路异常。测整流桥堆有输出,但压降波动较大。关机,静态下测开关管是否正常,均正常;此类显示器一般均设有过流(或过压)保护装置,当行扫描电路输出异常时,测得电源电压+110V,从而判断行扫描回路存在“过载”现象;用万用表检测行输出电路,实测发现阻尼二极管已被击穿,形成通路。更换后,故障排除。 (04/25/2006 12:31:00) [查看全文] 分析与维修:该故障的起因较复杂,通常有以下几种情况: 1.行扫描电路是否正常。电源指示灯亮,说明直流输出正常。应重点检查行扫描电路。检查发现显像管灯丝无亮点(微暗红色),说明行扫描电路未工作(行扫描电路除提供显像管所需高压外,还提供灯丝电源)。行扫描电路未工作的原因有二:一是行振荡电路是否正常;二是行输出管及其外围电路是否正常。行输出管组件容易损坏的器件主要是阻尼二极管(在线测量时电阻大约为5~10Ω)和电容。用万用表检查前级振荡电路。振荡电路输出电压+0.4V,测其推动三极管,发现Q401的R401电阻为0,说明三极管Q410已被击穿。更换后,故障排除。 2.集成块IC410是否正常。先查开关变压器T2的次级整流输出 (04/25/2006 12:31:00) [查看全文] 打开机壳,观察发现保险管已烧黑爆裂,电源滤波电容C908已胀爆,更换保险管、滤波电容C908后,用万用表R×1挡测量电源滤波电容C908两端,电阻接近0Ω,说明电路仍存在短路故障,焊下整流桥堆D901检查正常。在线测量厚膜块IC901 (STRS5717)①脚与③脚电阻为0Ω。厚膜块STR S5717①、②、③分别为厚膜块内开关管的集电极、发射极、基极,故判断厚膜块已损坏。用同型号厚膜块换上后,开机电源指示灯不亮,无光栅,用手背靠近屏幕没有静电反应,用万用表电压挡测量IC901各脚电压,①脚为300V,其他各脚电压均为0V,显然电源没有工作,检查IC901外围元件,发现R911(12Ω)阻值为无穷大,已烧断,并接在电源滤波电容C908两端的电阻R903( (04/09/2006 12:58:00) [查看全文] 指示灯亮,说明电源部分正常,“吱,吱”声疑是高压放电。打开机壳观察,约一分钟,行输出变压器附近有冒烟现象,检查发现:并接在行输出变压器⑩脚的R843电阻已烧焦。焊下电阻R843测量,阻值为12kΩ,未被烧断。测量电源输出,各组电压均偏低,约为正常值的60%左右,断定电路有短路使负载过重。怀疑行输出变压器内部短路,更换行输出变压器,开机调整行输出变压器上亮度及聚焦旋钮,故障排除。 (04/09/2006 12:58:00) [查看全文] 根据故障现象分析,机内有过流现象,电源部分再现了保护。电路如图1 (03/13/2006 11:16:00) [查看全文] 电源指示灯亮,说明电源几本正常。链接主机后通电,显示器开机瞬间有高压,加电时有“吱吱”声,说明行输出级已工作,首先测显像管各极电压,灯丝电压为 (03/13/2006 11:16:00) [查看全文] 用正常显示器代换后故障排除,说明故障在显示器上。根据笔者的维修经验和天气状况分析,初步认定故障现象为显像管座受潮,导致聚焦极对地有放电现象,使聚焦极电压低于正常电压,所以在开机时屏幕上无任何显示,随开机时间的延长,机内温度升高,显像管座内的湿气逐渐蒸 (03/13/2006 10:24:00) [查看全文] 打开机壳,查出故障原因为行输出管击穿。为了查明是否为其他原因引起行管损坏,仔细对引起损坏行管的几种常见原因的相关部位的元件进行检查,没有发现其他故障点,怀疑行管自然损坏,决定直接更换行输出管。 (03/12/2006 15:39:00) [查看全文] 根据故障现象分析,机内存在短路,开机检查,发现行管击穿。由于该机采用DDD(双阻尼)行输出电路,即由双阻尼管D106,二只逆程电容C404、C405,三只S校正电容 (02/17/2006 11:24:00) [查看全文] 经查为行输出变压器(型号61742-1003D)损坏,行输出管击穿(可用D1887代换)。 (02/17/2006 09:47:00) [查看全文] 该机更换过多次行管,使用时间均不到一个月。 (02/16/2006 09:40:00) [查看全文] 测加速极电压为315V (12/23/2005 10:25:00) [查看全文] 开盖测直流300V (12/23/2005 10:25:00) [查看全文] 打开后壳,先冷态(整机不加电)检查。发现电源管Q502 (12/23/2005 10:25:00) [查看全文] 根据故障现象,初步判断故障在电源或行扫描电路。打开机壳后,首先测量行输出管(Q403 (12/22/2005 09:27:00) [查看全文] 通过故障现象分析,说明主电源电路正常,故障多为微处理器、节能控制或行频失锁检测电路异常。
(12/20/2005 09:56:00) [查看全文] 通过故障现象分析,说明主电源电路、微处理器电路正常,故障多为负载电路异常。
(12/20/2005 09:56:00) [查看全文] 电源指示灯亮,说明开关电源电路基本正常,此故障一般是由于负载电路有过流现象,如行 (12/14/2005 12:53:00) [查看全文] (12/14/2005 12:53:00) [查看全文] 显示器指示灯电源是由开关电源部分提供,指示灯亮说明开关电源部分没有问题,测量行输出管各脚电压正常,显像管灯丝亮。用小纸条测试开、关机瞬间屏幕有吸附现象,说明显像管有高压。用万用表测加速极电压,只有23V,低于正常值(约一百多伏)。
(12/10/2005 10:44:00) [查看全文] 该机的视放IC为TLS1233。怀疑同步信号鉴别IC WT8043损坏,检测WT8043却正常,因无该机图纸,先检测TLS1233的各脚电压,发现电源端第16脚电压只有8.5V,偏低。顺藤摸瓜,查到12V电源电路,测IC602的输入端只有11.3V。焊下限流电阻R648测量,阻值已变成了39Ω,将其更换成4.7Ω后开机,显示正常,测IC602的输入、输出端电压,分别为15V、12V正常,故障排除。 (12/10/2005 10:44:00) [查看全文] 查得行管短路。断开行管,挂假负载检查主电源电压高达160V,查得Q810(2SB649)击穿,用一只2SB546代换,继续挂假负载检查主电源,电压为130V。这时行频为31.5KHz,主电源为100V左右,只有当行频高于60KHz时,主电压才可能达到130V,说明电路仍不正常。该机使用WT8043N204作行频检测来控制主电源,即以其中⑦、⑧、⑩脚输出不同的电平来进行转换。⑦脚的状态是行频小于45KHz时为高电平,大于45KHz时为低电平;⑧脚状态是行频小于36KHz时为高电平,大于36KHz时为低电平;⑩脚状态为行频小于33KHz时为高电平,大于33KHz时为低电平。电路中开关变压器次级D817整流的130V电压加到Q802的E极、D816整流的220V电压加到Q (12/10/2005 10:44:00) [查看全文] 开盖后测主电压有50V,断开负载,挂灯泡作假负载,主电压有90V,开关电源输出正常。故障在行输出电路。进而查得高压包⑧、⑨、⑩脚分别输出在C422和C423上电压为正50V和负130V。正50V作为高压包输出检测等用。负130V主要作为亮度控制。经分析,只要能获得这两个电压值就可以修复,而在高压包上加绕线圈最简便。方法如下:把⑧、⑨、⑩脚与线路板可靠断开,用线径大于0.3mm,绝缘可靠的胶皮线,在高压包无线圈一侧的磁心上绕4圈接D415正极,绕9圈后接D418负极,两线圈的另一头共同接地,这样即可在C422和C423上得到正50V和负130V的电压。必须注意线圈的绕向和接地端,如此处理后,恢复电路,试机,故障排除。 (12/09/2005 13:09:00) [查看全文] |
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