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乐华29A1彩电(TMPA8829机芯)末级视放及显像管辅助电路分析

乐华29A1彩电(TMPA8829机芯)末级视放及显像管辅助电路分析

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末级视放电路


  
  经放大后的R、G、B三基色信号经隔离电阻R525、R515、R535分别送到显像管的阴极KR、KG、KB,调制红、绿、蓝三基色的束流。
  
  R525、R515、R535为隔离电阻,可以防止显像管打火时损坏视放管,同时也隔离了显像管阴极电容对视放高频特性的不良影响。C511、C521、C531为视放高频补偿电容,是为了改善视放电路的高频特性,保证足够的带宽,使高频成分的负反馈作用减少。
  
  为了对跳火电流加以限制,除设有限流电阻R511、R521、R531、R515、R525、R535外,还在管座内对显像管各电极与参考点(与外石墨层相接)之间设有放电气隙,当发生跳火时,气隙被击穿放电,能量被释放,对视放电路的元器件起到保护作用。
  
  不论从阳极到聚焦极,从聚焦极到帘栅极,或从帘栅极到阴极发生跳火,跳火电流路径是发生跳火的电极一电极引线一放电隙一专用地线一外石墨层,如下图所示。在检修时,一定要确保专用地线及外石墨层接地线完整可靠。


  
  2.视放温度补偿电路
  
  该彩电的末级视放电路采用直流耦合方式,所以偏置的稳定非常重要。Q501、D501、D502、C503等元件组成的偏压产生电路,保证Q521~Q526的偏置不受温度变化而产生漂移,从而避免图像偏色等彩色不良。该偏压产生电路的工作原理如下:
  
  当+9V电压经过D503钳位后,流过R502、R503组成的分压器进行分压,得到1.6V电压,经D501、D502降压后得到0.5V电压,加到Q501的b极,经Q501射随放大后使e极电位为1.2V,同时该电压通过R522、R512、R532进行限流后,送到Q521、Q523、Q525的e极,保证Q52l~Q526的偏置不受温度变化的影响。
  
  D501、D502为温度补偿二极管;Q50l为射极输出器;R504起分流作用,使Q50l的负载减轻;R501为Q50l基极偏置电阻;C503的作用是保证Q50l基极电位,当正端9V电压异常时,因为电容两端电压不能突变,加上正常工作时9V电压已经对它进行充电,这时电容负端就开始向Q501基极放电。
  
  3.自动亮度、饱和度限制(ABCL)电路  
  
  该电路对显像管阴极束电流采用电阻取样,通过反馈电压对图像最大亮度电平进行限制,当束流超高超过限定幅度时,ABL电路工作,使亮度通道电路保持对比度不变,将白电平降低,最终使图像的亮度保持在一定范围内。
  
  显像管的阴极束电流经过14V电源正极→R408→Q403→R412→T402⑨脚→T402内部高压整流电路→显像管阳极高压-显像管阴极电压K→14V电源负极,形成束流控制回路,如下图所示。当显像管束流在允许范围内时,14V电压经过R408降压后有10V左右直流电压,而此时TMPA8829(27)脚ABCL控制端电压约为3.8V,此时D205为截止状态,IC201内部的ABCL电路不启动,束电流不受限制。当束流超过允许范围时,R408上的压降增大,D205负端电压下降,D205导通,IC201(27)脚内部ABCL电路工作,降低亮度通道电路的增益,最终使显像管栅极负偏压增大,使图像的亮度保持在一定范围内。

自动亮度、饱和度限制(ABCL)电路


  
  C419:充放电电容,当ABL电路电平高时就向它充电,低电平时它就向回路放电,使ABL波形幅度更平滑。
  
  Q403:起保护作用,它利用三极管b-e结二极管特性起到钳位作用,此三极管在部分机器电路中未接,将c、e两点短接。
  
  R412:取样电阻,也起保护作用,它主要用于束流测试。
  
  R408:取样电阻,通过改变它的阻值,可改变束流大小,一般要求束流控制在0.8mA~l.0mA左右。
  
  【提示】TMPA8829(27)脚的电平是ABL电路起控电平,由它决定D205导通时对应束流的大小。
  
  起控电平可以通过IIC总线进行设定,该值设定值越低,允许柬流就越大,一般情况下无需调整。
  
  4.自动消亮点电路
  
  根据彩色CRT的特点,必须采用泄放式消亮点电路,即在关机后在行振荡尚未完全停止期间,给各阴极加一低电压,使CRT产生很大的束电流,瞬间把阳极高压电容上的电荷泄放掉。
  
  电视机正常工作时,VCC(9V)电源通过D201向C237电容充电到9V,如下图所示。关闭交流电源后,Vcc电源电压很快下降,Q208基极电位也随着很快下降,而电容C237上的9V电压不能通过D201放电,而是供给Q208,此时Q208的b-e结正偏而饱和导通。C237上的9V电压通过Q208和D202~D204使末级视放输出端电位(阴极电位)急降,束电流突增,阳极电压EHV得以迅速降低。
  
  另外,该机还设有MCU软件控制的消亮点电路,其工作过程如下:关断电源时,开关电源初级滤波电容C806两端的电压逐渐下降,这一掉电信息被MCU检测到,于是在即将结束的场回扫脉冲后沿到来时,MCU同时发出待机及停止行激励输出的控制指令,TMPA8829(64)脚由低电平上升为高电平,电源处于待机状态,除CPU供电外,其他电压(130V、12V、9V等)都降低,行电路停止工作,使EHT不再有能源供给,高压电容迅速放电使其两端电压低于4kV。由于电视机扫描光栅都比屏幕略大,这时放电消亮点出现在屏幕上端外部,则在屏幕上看不到闪光,从而完全避免了一般消亮点时在屏上有闪光的缺点。

自动消亮点电路


  
  5.白平衡调整及AKB电路
  
  TMPA8829具有完善的AKB功能,其简图如下图所示,即在显像管工作过程中,能连续调整RGB输出级的偏压及增益,使加给显像管的黑电平与白电平能够随显像管的性能变化而跟踪变化,以纠正因显像管衰老所引起的偏色误差,使电视机在长期使用过程中始终保持正确的白平衡性能不变。
  
  测量脉冲发生器发出基准检测脉冲,叠加在RGB输出驱动信号上送至CRT阴极,在检测脉冲信号作用下,CRT阴极产生对应的束电流。检测脉冲发出的时间是场消隐期间,可通过IIC总线进行调整。
  
  从CRT驱动电路取得的束流信号,在IK测量电路中转换为电压信号,与TMPA8829内部的比较电压进行比较。
  
  MCU通过总线读出比较结果。MCU分析束流检测结果,产生对截止偏置(cut-off)及驱动增益(drive)的修正数据,经总线写入输出驱动电路单元,从而调整RGB输出电路的偏置及增益,保持显像管正确的白平衡状态。

白平衡调整及AKB电路




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