1. +B电源过流保护
该电路由取样电路V404(PNP三极管)和R920(0.68Ω)、分压电阻R432(39 kΩ)、R433(10 kΩ)和VD422(12 V稳压二极管)等元件组成。
R920 是行电流取样电阻,当行电流正常时,R920上的电压降较小,V404 截止,对保护电路不产生影响;当行电路发生故障而电流增加过大时,R920 上的电压降随之增加,使V404 导通;当导通电流在分压电阻R433 上的电压降大于12 V 时,VD422 击穿导通,将该电压通过R619 加到V404 的基极,V404 饱和导通,将微处理器40脚(INT4)的电压拉低,微处理器据此进入保护状态(参见上期图1)。
2. 场过流保护
该电路由取样电路V406(PNP 三极管)和R434(1 Ω)、分压电阻R438(1.5 kΩ)、R439(47 kΩ)和VD423(11 V稳压二极管)等元件组成。R434 是场输出电流取样电阻,当场输出级电流正常时,R434 上的电压降较小,而V406 截止,对保护电路不产生影响;当场电路发生故障电流增加时,R434 上的电压降随之增加使V406 导通;当导通电流在分压电阻R439 上的电压降大于11 V时,VD423 击穿导通,将该电压通过R619 加到V404 的基极,使V404 饱和导通,将微处理器40脚的电压拉低,微处理器据此进入保护状态(参见上期图1)。
3. 行输出过压保护
该电路由分压电阻R429、R426 和稳压二极管VD417 组成,对行扫描变压器④~⑥绕组经VD413 整流、C411 滤波后,输出的“二次”电压进行检测(间接对行输出的所有电压进行了检测),必要时实施保护。
当行逆程电容开路、电源供给电压升高等原因,造成行输出电压升高、束电流过大时,该电压也随之增加,增加到使分压电阻R426 上的电压达到8.2 V 以上时,VD417 击穿导通,将该电压通过R619 加到V613 的基极,微处理器进入保护状态(参见上期图1)。
4. 低压失压保护
该电路直接接在微处理器的輨輮讹脚,由二极管VD622、VD624、VD625 组成,对9 V、25 V、5 V 电压进行监测。当被检测的电压,因整流电路、负载电路故障而失落时,该二极管导通,将微处理器的40脚电压拉低,微处理器进入保护状态(参见上期图1)。
二、保护电路维修技巧
该机进入保护状态时,整机出现“三无”现象,指示灯亮。由于开关电源、行输出、微处理器、保护电路发生故障均会产生“三无”故障。检修时,首先要区分是哪个电路引起的“三无”故障,逐步缩小故障范围,对相应的电路进行检修。
检修时,如果关机前能观察到故障现象,可根据观察到的故障现象判断故障范围,对相应的电路进行直接检修。
如果开机即发生故障,应首先确定是否进入保护状态,方法是:测量开关电源输出的电压,如果开关电源输出电压为正常高电压,则是行输出电路故障;如果开关电源输出电压下降既可能是开关电源和行输出电路故障,也可能是进入待机或保护状态,区分的方法是:测量微处理器(CPU)的20脚(开/ 关机控制端)电压,如果CPU 20脚电压为高电平开机状态,则是开关电源和行输出电路故障;如果CPU 20脚电压为低电平待机状态,并且开关电源输出电压为正常时的1/3,则是进入待机或保护状态。
进入待机或保护状态既可能是微处理器和开/ 关机控制电路本身故障,也可能是进入保护状态,区分微处理器故障和保护电路启动的方法是:测量进入待机状态前微处理器輨輮讹脚的瞬间电压,如果待机前輨輮讹脚的电压为低电平,则是进入保护状态,否则是微处理器和开/ 关机电路发生故障。
由于四种保护电路进入保护时都是将微处理器的中断口电压拉低,故微处理器进入保护性待机状态。区分是哪路保护进入保护?常态的方法,是可采用“瞬间电压测量法”和“断开保护电路法”,来观察故障现象并进行判断检修。
1. 瞬间电压测量法
在进入保护状态的瞬间测量V613 的基极电压,如果有0.7 V 左右的上升电压,则是行/ 场过流、过压保护电路发生故障;否则是低压失落保护电路启动。
如果是低压保护电路启动,测量各检测二极管VD622、VD624、VD625 的负极电压,如果哪路二极管的负极电压为0 V,或该二极管导通,则是该电路发生故障;如果是行/ 场过流、过压保护电路启动,可在进入保护前的瞬间测量各路保护电路的分压电阻R433、R439、R426 上的电压,如果哪个电阻上的电压超过保护值(R433 上的保护电压为12 V、R439 上的保护电压为11 V、R426 上的保护电压为8.2 V),则是该电路引起的保护。可对该保护电路和该保护电路检测的电路进行检修。
2. 断开保护电路法
如果确定是进入保护状态,可在确定开关电源电压正常和行输出、场输出电路无明显短路故障之后,采取全部或逐个断开保护电路,观察故障现象的方法,根据故障现象,进一步确定故障范围,对相应的电路进行检修。
全部断开保护电路的方法是:断开CPU輨輮讹脚的外围电路,保留上拉电阻R623;逐个断开保护电路的方法是:行过流保护电路断开VD422、场过流保护电路断开VD423、行过流保护电路断开VD417。如果断开保护电路后,一切正常,则是保护电路本身发生故障。
三、保护电路维修实例
例1:康佳P2592N 彩电,刚开机时图像和伴音正常,几分钟后,光栅逐渐扩大,出现回扫线,然后自动关机。
分析与检修:自动关机很可能是由于过压、过流引起保护造成的。光栅扩大,一是电源电压不稳定:二是行扫描输出的显像管阳极高压降低;三是视放电路发生故障,造成束电流变化过大。在开机正常收看时,测量开关电源输出电压正常,且稳定不变;测量视放电路供给电压,刚开机时为200 V 正常,几分钟后,逐渐下降,光栅亮度增加,出现回扫线,然后关机。
自动关机后,测量微处理器的(CPU)20脚(开/ 关机控制端)电压为待机状态,分析由于视放供给电压的降低,造成束电流过大,行电流随之增加,进入行过流保护状态。检查视放电路电源,发现整流二极管VD416漏电,反向电阻冷态时为200 kΩ,受热逐渐减小到5kΩ 左右。更换VD416 后,故障排除(参见上期图1)。
例2:康佳P2592N 彩电,刚开机时,有图像和伴音,数分钟后,关机。
分析与检修:观察关机前的故障现象,发现有图像和伴音时, 光栅下部卷边,估计是场扫描电路发生故障,造成场过流保护。有图像和伴音时测量场保护电路分压电阻R426 上的电压,接近保护启动值(7.6 V),然后逐渐增加进入保护。检查场扫描电路,发现场输出电容漏电。更换场输出电容后,卷边故障消失,不再保护关机。
例3:康佳P2592N 彩电,刚开机时,有图像和伴音,数分钟后,关机。
分析与检修:仔细观察关机前的故障现象,开机后,图像亮度和尺寸逐渐缩小,随后自动关机。
原因分析:一是开关电源输出电压不稳定,逐渐下降所致;二是负载短路漏电,造成电流增加,电源电压下降;三是控制系统故障所致。
开机能正常收看时检查电源电压始终稳定正常,测量行输出电路电流也未超过正常值,检查微处理器控制系统。测量微处理器(CPU)40脚(INT4/ 保护端)电压由开机的4.8 V,逐渐降低,降低到2.2 V 时,关机保护。
测量V613 基极电压始终为0 V,说明不是该基极所连接的行/ 场保护电路进入保护状态。怀疑40脚外部电路有漏电元件,检查40脚(保护检测端)外部电路所有元件均未发现漏电现象,更换V613 无效。测量微处理器的电源时,发现5 V 电压也随之改变,检查5 V 稳压电源电路,发现7805 过热,表面有烧焦的痕迹(参见上期图1)。
更换N903(光耦)、7805 后,故障不再出现。
例4:康佳P2592N 彩电,开机出现“三无”现象,指示灯亮。
分析与检修:开机测量开关电源的输出+B 电压,刚开机时为130 V,数秒钟后,降为50 V 左右。测量微处理器的20脚(开/ 关机控制端)电压为低电平,判断进入保护性待机状态。故障可能发生在保护电路监控的行、场输出电路和电压电路中。
采用“瞬间电压测量法”,保护前测量V613 的基极有瞬间上升的0.7 V 电压,判断故障在行、场保护电路中。在开机的瞬间迅速测量各路保护电路的分压电阻R433、R439、R426 上的电压,发现R433 上端有10 V以上的不稳定电压,说明行过流保护电路启动引起的保护。
断开VD422 稳压二极管,退出保护后,测量开关电源输出电压和行电流,均在正常范围内,光栅和图像也无异常,判断是保护电路本身元件参数改变造成误保护。检查发现V404 和外围电阻均无漏电和变质现象,怀疑C416 失效,造成脉冲电压进入保护电路引起误保护,拆下C416 测量,已无容量。更换C416 后,恢复保护电路,开机后,故障排除(参见上期图1)。
例5:康佳T2566E1 彩电,开机出现“三无”现象,指示灯亮。
分析与检修:开机测量开关电源的输出+B 电压,刚开机时为130 V,数秒钟后,降为50 V 左右,测量微处理器的20脚(开/ 关机控制端)电压为低电平,判断进入保护性待机状态。该机的保护电路与上例的P2592N 彩电相同。为了区分保护的原因,决定采用分别断开各保护检测电路输入端或供电电源的方法,缩小故障范围。
为了不致因负载严重短路引起过大的损失,首先测量电源、行输出、场输出大功率器件对地电阻,排除严重短路漏电故障。
然后测量V613 的基极电压,关机前有0.7 V 的突升电压,判断故障在行、场保护电路。测量各路保护电路的分压电阻R433、R439、R426 上的电压,发现R439上端有10 V 以上的突升电压,说明场过流保护电路启动引起的保护。断开VD423 后,开机不再保护,但出现一条水平亮线,说明场输出电路有故障。
检查测量场输出电路,发现场输出电路TA8427K内部短路。更换场输出电路TA8427K,并恢复场供电电路,故障排除。
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