文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 彩色电视机常见故障分析及维修汇编

彩色电视机常见故障分析及维修汇编

彩色电视机常见故障分析及维修

一、彩色故障

二、图像故障

三、伴音故障

四、光栅故障

一、彩色故障

1.图像无彩色故障

(1)故障现象

在接收彩色节目时,画面上只有黑白图像而无颜色,调节天线、频率微调钮和将色饱和度及对比度调大仍无效,而伴音正常。这类故障现象可细分为两种;所有频道都无彩色,特定频道无彩色。

(2)故障分析

在彩色电视机中,产生黑白图像的亮度(Y)通道与重现彩色图像的色度(F)通道是分开的,所以当画面上只有黑白而没有颜色时,说明亮度信号处理电路和基色矩阵电路以及彩色显像管工作基本正常,故障范围是在色度通道。所有频道都无彩色的故障通道是由于色度放大、ACC电路、消色器、色副载波振荡及色同步电路等部分工作不正常造成的。因为色度放大器或ACC电路损坏,则无色度信号通过或输出幅度很小;若消色器使色度通道中断,彩色也自然没有了。另外,如果色副载波振荡器停振,色同步解调器就失去基准副载波;如果色同步选通及分离电路有毛病,则色副载波振荡器也不能正常工作,都将使色差信号不能被解出。再有,彩色全电视信号传送电路有故障,使之不能传送到色解码器;色解码器的供电正常,将使色解码器停止工作。总之,只要上述几部分电路有一部分有毛病,致使信号中断,就可能使色处理电路无三路色差信号输出,而只有正常的亮度信号经亮度通道送到基色矩阵,则在彩色显像管三个阴极上只有亮度信号而无三基色信号,故只能显示正常的黑白图像,从而造成无彩色的故障。

应该特别指出,彩色电视机中设置的消色电路,在以下5种情况都将动作,到使色度通道关闭。①加到解码器的色度信号太弱。在接收远区弱台时,这是正常现象,否则说明天线、馈线或高、中频通道有故障,使色度信号受到很大衰减。在这种情况下画面上背景杂波很大。②PAL开关失常,不能提供逐行倒相的副载波。常见的故障原因是无行逆程脉冲输入或集成电路内部PAL开关损坏。③色同步信号丢失。若色选通脉冲或移相网络失常,都会使色同步信号丢失。另外ACC色度放大器有故障切断色信号通路,也会使色同步信号丢失。④压控振荡器失常,通常的表现为停振或相位失锁。这多是由于集成电路

内外有关元件变质、损坏以及APC鉴相器不能锁相造成的。⑤消色电路本身有故障。其故障既可能出在外电路,也可能出在集成电路内部。

若仅特定频道无彩色,是故障原因是天线(位置、高度、方位)馈线与调谐器匹配不良,或本振频率偏调,自动频率控制AFT不起作用,或高、中频幅频特性变差以及AGC失效等,如果黑白图像质量也较差,则故障多出在高放级。

(3)检修方法

检修图像无彩色故障的常规方法如下:

①检测IC消色、识别滤波端电压是否正常来判断消色电路是否动作。若此端电压正常,说明消色电路未动作,则无彩色故障出在色同步信号分离之后的色放大电路中;若此端电压异常,则说明消色电路已动作,应用强停消色法进一步故障。

②应用强停消色法来判断故障部位。若强停消色后图像着色了,说明故障出在消色电路本身或使消色器动作的相关电路。然后根据着色的情况,经分析再进一步区分故障部位。若强停消色后仍然不着色,则说明故障出在色度放大、副载波振荡或色度解调电路。

③交、直流电压检测法。通过检测有无彩色信号或有无辅助信号时直流电压应变化点(管脚)的电压有无变化;直流电压应相等的各引脚的电压是否相等,以及有关脚的直流工作电压是否正常,就可以判断故障部位。给万用表如接视频检波器,沿色信号流程依次检查,就可以发现信号中断点,以找到故障部位。

④用电容跨接法来判断是否出现开路故障。若用0.01F电容将色度通道的输入电路、梳状滤波器、45移相电路或行逆程脉冲引入电路短路,如果跨接后图像着色了,则说明开路点出在被跨接电路中。

⑤用测电阻法验证故障。采用上述方法判断故障范围之后,对于开路或短路性故障,可通过电阻检测来证实,并且可发现故障元件。若已判断集成电路有故障,一般需再对有关引脚的电阻进行测量,以防误诊。

⑥用并联、替代法检查故障元件。对被怀疑为开路、失效的故障元件,可直接用同规格元件并联检查(如检查消色识别端滤波电容、APC输出滤波电容等),对不易准确检测的元件,可采用良品元件以替代法进行检查。

⑦波形检测法。根据彩色图像传送原理,欲在电视接收机屏幕上重现鲜艳、逼真的彩色图像,在彩电中必须正确地传送、处理和恢复色度信号,否则就会造成彩色故障。因此检修些故障最好的方法采用波形检测法。

实践证明,巧修图像无彩色故障主要是采用波形检测法,再配以电压、电阻测量。对于集成度较高的两片式彩电,由于外部元件减少,更需要采用此

法,并可提高检修质量和效率。具体操作有两种行的方法:①沿信号流程跟踪检测;②抓住关键点进行分割检测。

另外,在测量波形时,还可配合使用强停消色法、调节色饱和度和对比度来判断故障;也可以通过必要的调整(或替换元件)使所示的波形恢复正常来排除失调型(或损坏型)的故障。

2.彩色时有时无故障检修

(1)故障现象

接收彩色节目时,屏幕上呈现的图像时而有彩色,时而无彩色,黑白图像和伴音基本正常。

(2)故障分析

这种仅与彩色信号有关的彩色不稳定的故障,是由于解码器的色度通道不畅、元件性能时好时坏或消色、识别电路故障造成的。其主要原因是色饱和度电位器或电路不良,色同步电位器失调,色度信号、色同步选通脉冲或行逆程脉冲加到解码IC的电路时通时断、元件性能时好时坏、接触不良或幅度太小,以及解码集成电路间歇工作。总之,凡是图像不着色故障所指出的原因中任一元件、电路接触不良或工作在临界状态,都会造成此故障。

(3)检修方法

检修此故障时,可采用以下几种方法:

①用敲击、按压法寻找接触不良的部位。当按压、调整或轻轻碰触到某一部分或某个元件时,故障现象有明显变化,故障就出在相应的部分或元件。

②用信号跟踪检测法来判断故障部位。通过检测色度信号、色同步选通脉冲、行逆程脉冲等信号中断在何处,就可找到故障部位。

③用电压、电阻检测法来找出故障元件。对于接触不良的故障,通过检测很快就能找到故障元件。必要时,可采用替代法寻找故障元件。

④用清洗法检修接触不良的故障。电位器或接插件轻微的接触不良故障,经用清净润滑剂喷两次(一次去污,二次润滑),并转动轴或移动接触部分,都可以修复。

为实现巧修,检修此故障时,应问清用户待修电视机的使用环境,注意是否有接收环境不良造成彩色时有时无故障的可能性。为此可与左邻右舍的电视机作对比检查,或将电视机转换到强台检查,可以避免误诊。

由于这种故障间歇的时间长短不一,检修时为让其故障尽快地暴露,可采用敲击法。

3.彩色不同步故障检修

(1)故障现象

接收彩色节目时,屏幕上重现图像的颜色不正常,并沿垂直和水平方向流动,形成滚动的彩色条纹(即彩色滚条)。若画面的彩色较淡和条纹较细,则看起来类似无色的故障。如果接收彩条信号,则出现彩虹现象(藏裙现象),即每条彩色条内的颜色不是单一的,而是各种颜色无规则地交替出现。将色饱和度调至最小,显示的黑白图像正常。

(2)故障分析

根据彩电传输原因,要使彩色图像的颜色正确重现,电视接收机的

4.43MHz色副载波振荡器恢复的振荡频率、相位必须准确。因此,彩色不同步的故障是由于接收机中恢复的基准色副载波的频率、相位和电视台色差信号调制的色副载波频率、相位不同步造成的。

在集成电路彩色电视机中,色副载波再生电路是采用锁相环(PLL)电路,所以,只要整个锁相环路(包括APC鉴相、相位控制和压控振荡器)某一部分损坏,或色同步移相电路以及色同步选通电路不良,都会引起此故障。另外,由于色解码集成电路性能不良,造成基准副载波的正交误差,也会引起彩色不同的故障。

总之,若彩色接收机再生的色副载波频率、相位与发送端抑制掉的色副载波频率、相位有偏差,就使相邻行的色副载波产生随时间变化的相位误差,导致解出的色差信号以及图像色调产生差异,因而造成彩色不同步故障。当收、发色副载波频率,误差减小时,相邻行的相位误差也随之减小,彩色滚条的宽度变窄,滚动的速度加快,甚至会引起无色故障,就是说随再生的色副载波频率偏移量的增加,将依次出现爬行、彩色不同步、无彩色故障。

(3)检修方法

检修此故障时,可采用以下几种方法:

①首先调整色同步电位器。若经调整后画面彩色正常,则故障是色同步调整不适或在运输中致使电位器移动引起的,若调整无效,则需仔细观察调整时彩色有无变化,以及调节电位器本身是否有故障。

②观察有无同步点来区分故障。若不存在色点同步,则故障出在色副载波振荡器、相位控制和相应的外部元件。若有色同步点,则故障出在APC鉴相器或色同步移相电路。

③用电压、电阻测量来区分或发现故障。通过检测各脚的电压并与正常值进行比较,就可找出故障部位。再经电阻检测就可发现故障元件。

④用波形检测法能准确、快速判断故障部位。通过检测有关“关键点”的波形,并根据波形失真的情况进行分析,就可实现巧修彩色电视机。

4.“爬行”故障检修

(1)故障现象

接收彩色节目时,画面上的彩色线条很粗,甚至呈水平条绞状,并且一对对扫描行交叉相间的颜色在上下移动,即出现“爬行”现象或称作“百叶窗”效应。

(2)故障分析

此故障是PAL制彩色电视机特有的,其主要故障原因是Fu、Fv分量分离不彻底,或V色差信号逐行变化,通常故障部位出在硫状滤波器(或称延时解调器)和PAL开关两部分。

在彩色电视系统中,为了使整个传输系统线性化,必须在摄像端进行Y校正,以克服显像管调制特性的非线性。但是对三基色进行Y校正的结果却使恒定亮度原理失效,导致色差信号也携带部分亮度信息。因此,相邻行色差信号的相位失真将引起相邻行的亮度失真。在隔行扫描的情况下它表现为两行亮些,两行暗些,即产生明暗相间的粗彩色条纹。这样,人眼就会感觉到图像上出现一明一暗的百叶窗式干扰。在采用奇数行隔行扫描的PAL制彩色的横条会向上移动,因而形成“爬行”也可以发现。在简单解码器(PALs)中,“爬行”现象必然存在,特别是相位误差较大时,由于视觉平均作用不完善,“爬行”现象更加明显。

在标准解码器(即PALD)中,由于利用梳状滤波器来实现两行信号电平均,故不会因相邻两行的彩色失真相反而使相邻行的亮度不同而导致“爬行”。如果梳状滤波器性能不良,会使相继两行的色饱和度和色调不一致。这样,由于显像管特性的非线性,反映到亮度上逐行有所变化,于是也会造成“爬行”现象。

在解码器中,如果PAL开关的两路不对你,会使逐行倒相色副载波的幅度不一致或相们偏离,因而解出彩条的红色差(R-Y)信号将一行大一行小,使标准彩条的色调和亮度隔行不等,以致造成“爬行”现象。

综上所述,在采用PALD的标准解码器的彩色电视机中,造成“爬行”的具体原因是:

a.行延迟线损坏或延迟时间不准;

b.直通信号与延迟信号幅度不等;

c.延迟信号相位偏离180;

d.集成电路中PAL/NTSC矩阵电路或PAL开关损坏;

e.逐行倒相副载波的幅度不等或相位偏离。

(3)检修方法

检修“爬行”故障可采用以下几种方法;

①重调梳状滤波器来判断故障。在梳状滤波器中设置了幅度和相位调整元件。若调节直通信号幅度调整电们器或延迟相位调整线圈,“爬行”现象消失,则属失调性故障;若调整能使“爬行”减轻,也应先行调整;如果调整无效,就即时恢复原位。

②根据“爬行”程度来区分故障。观察“爬行”程度,宜在接收标准彩条信号时进行。若色调基本正常,“爬行”严重(即全部彩条上都有“爬行”,则可能是梳状滤波器损坏(延迟线损坏或直通信号耦合电容失效),或者是梳状滤波器延迟时间不准确。若青、绿、紫、红四色条“爬行”严重,色调失常,则故障出在PAL开关及其控制电路、色副载波恢复电路。

③检测直通信号与延迟信号幅度来发现故障。若两路信号幅度不等,应检查或替换幅度小的一路可疑元件;否则应试换延迟线或集成电路。

5.彩条缺色,黑白画面正常故障检修

(1)故障现象

彩色电视机屏幕上重现的彩条颜色有较大的失真,而且色感单调,若把色饱和度调至最小,黑白画面正常。仔细分析其颜色的变化,有以下三种情况:

a.彩条只有黄、绿、蓝色,缺少红、青色。接收彩色图像时,明显地感到缺少鲜艳的红色。

b.彩条只有红、绿色,缺少黄、蓝色。接收彩色节目时,蔚蓝(青蓝)色的天空与绿色的草地将连成一片,变得不易辨别,整个画面的彩色部分只有单调的红、绿色,而缺少五颜六色的真实色感。

c.彩条缺少绿、紫色,而多红、蓝色,接收自然风光时,感到缺少生气勃勃的绿色。

(2)故障分析

目前,彩色电视机都是利用基色矩阵将三个色差信号(R-Y、B-Y和G-Y)分别与亮度信号(-Y)混合,产生R、G、B三个基色信号加到彩色显像管的三个阴极,来重现彩色图像的。因此,当某一色差信号丢失后,各彩色的颜色会产生变化。这是因为丢失色差信号后,未抵消的亮度信号,起到基色信号的作用。根据三基色原理,很容易得出各种色调颜色变化的规律。

在单片式色解码器中,G-Y色差信号由电阻矩阵取出同步检波器输出的一部分R-Y信号和一部分B-Y信号相加而得到的。因此,当R-Y和B-Y解调器输出不正常时,G-Y信号也就得不到正确的恢复。可见,在G-Y矩阵之前,R-Y(或Fv色差分量)、B-Y(或Fu色差分量)信号电路的故障都将影响G-Y信号,使各彩条上绿色成分的含量改变,以致三种荧光粉中有两种得不到正确的激励,所以这种故障造成的影响比只丢失一个色差信号更严重。

在集成电路彩色电视机中,造成此故障的原因在于梳状滤波器、同步检波器、色副载波振荡器输出电路、G-Y矩阵以及三色差信号在集成电路内部的输出电路。

检修中发现,当色差信号幅度减小,引起颜色变化的程度较轻,表现为某基色或相应的补色均淡。其故障原因是解码集成电路性能不良或馈送电路元件变质。

(3)检修方法

检修此故障时,宜采用以下方法:

①在接收标准彩条情况下,仔细观察各彩条的颜色变化。

观察时应特别注意有关基色和相应补色的两彩条显示的情况,即对Fv或R -Y看红与青色条的变化:对Fu或B-Y看蓝和黄色条的变化;对G-Y则看绿和紫色条变化情况。这是因为这两条的色差信号幅度最大,丢失后色条变化也最明显。

②分别检测G-Y、R-Y、B-Y三色差信号来判断故障部位。若只有一路信号不正常,则故障出在R-Y、B-Y色差信号输出电路或G-Y矩阵电路;若有两路信号不正常,则故障必然出在G-Y矩阵之前的色解调电路之中。

6.画面缺基色故障检修

(1)故障现象

接收彩色图像时,在屏幕上重现的彩色图像颜色单调,不鲜艳逼真。接收标准彩条时,画面缺红(绿或蓝-相应的色条变为黑条)各色偏青(紫或黄),无黄、紫(黄、青或青、紫)色。如将色饱和度关至最小,或接收黑白图像时,白色部分变为青(紫或黄)色,人物脸部呈暗青(暗紫或暗黄)色。

(2)故障分析

根据三基色原理,利用红、绿、蓝三种基色,就可配制出自然界中的五颜六色。彩色电视机正是利用传送三基色来传送彩色图像的。在电视机中恢复三基色时,若丢失了某一基色,例如丢失红基色,则屏幕上呈现的只是由绿、蓝两种基色相混色的图像。原来由三基色等量相加的白条,现只有绿、蓝两基色

相加而变为青条。其它各条的颜色,由于缺少了红色也相应地发生变化,造成色调异常。最明显的变化是相应的基色条变为黑条。

在采用基色激励的彩色电视机中,三基色信号是在基色矩阵电路中恢复的,因此基色丢失的故障是出在基色输出电路和彩色显像管部分。

当色解码板与显像管驱动板之间的某一连线断开,某一电阻开路,就使相应基色输出管截止,同样会造成基色丢失。

若彩色显像管某一枪损坏,不能发射电子就使某一种荧光粉不能发光,也会造成某一基色丢失。

另外,若三电子枪的暗平衡电位器之一调节不当,使某电子枪先截止,也会在画面较暗时造成此故障。

应指出,由于从色差解调至显像管阴极均采用直接耦合,当某基色信号丢失后,都要影响显像管的阴极电位,因而光栅也要偏向其补色。

(3)检修方法

检修此故障时,可采用以下几种方法:

①仔细观察故障现象,根据画面上人物皮肤颜色的变化,就能判断丢失哪一种基色。最好接收标准彩条,根据屏幕上重现彩条颜色的变化情况,立即就能判断故障。

②检测基色输出管的集电极电压、基极电压、显像管阴极电压,以及激励信号。根据上述和电压的变化,就可以发现故障部位或元件。

③检查显像管。看灯丝是否点亮;阴极引线是否断,或用测量显像管灯丝、灯丝和阴极、阴极与栅极之间的电阻,可判断显像管的故障。

④重调暗白平衡。重调白平衡可发现失调故障。

7.底色偏色故障检修

(1)故障现象

接收彩色节目时,图像的彩色失真,整个画面明显地偏向某一种颜色,所有色调都有不同程度的失真;若接收彩条,白条偏色最明显,但其它条只偏色不失色,若将色饱和度电位器关至最小或接收黑白图像,则出现底色偏向某一色的单色图像。若调节亮度,仔细观察低亮度时白色部分的偏色和高亮度时白色部分的偏色,情况有所不同。

(2)故障分析

电视机彩色图像的底色能否得到正确的恢复,与图像信号直流分量的传送和恢复情况有关,而尤其重要的是显像管三枪调制信号直流分量的平衡(通常三枪的阴极是平衡的,但并不绝对相等。这是因三支电子枪或三束电子的特性不一致,其电位略有差别)。彩色电视机经较长时间使用后,荧光粉的发光效率会发生不同程度的变化,白平衡电位器往往出现程度不同的接触不良,以及元件变质,就导致三电子束不平衡,合成光不再是纯白色,从而引起底色偏色。所以,在彩电电视机中发生底色偏色的原因有四个:

a.电视机的白平衡未调整好或因为电位器接触不良而受到破坏;

b.显像管某一枪衰老,发射效率降低或有故障,某色荧光粉发光效率下降;

c.红、绿、蓝视放电路有故障;

d.色差解调器不正常,使工作点偏移等。

(3)检修方法

检修此故障时,可采用以下几种方法:

①接收彩色图像时,调色饱和度、亮度旋钮来判断故障部位:将色饱和度调至最小时,看底色偏向何色,就可判断故障出在三路基色通路的哪一路。再调亮度,若低亮度的白色偏色,说明暗白平衡失调;若亮度的白色偏色,则说明亮白平衡失调。

②仔细观察偏色情况,来判断故障原因;若底色偏向某基色(红、绿或蓝),则故障原因是该基色显像管阴极电压偏低;若底色偏向某补色(青、紫或黄),则故障原因是对应基色的显像管阴极电压偏高。

③检测、比较R、B、G三路各关键点电压来确认故障:在正常情况下,显像管三阴极、三基色管的集电极电压近似相等(一般相差只有几伏);三基色管的基极电压也基本相等。因此经检测发现某一路电压偏离正常值较多,则故障就出在这一路。

④通过调整白平衡检修:若偏色较轻,一般通过重调白平衡可以修复。若低亮度区白色偏色,应重点调暗白平衡;若高亮度区白色偏色,重点应调亮白平衡。在调整时,只要稍加注意,不能发现白平衡电位器本身的故障。暗白平衡调节电位器也常叫偏置或截止(cut off)电位器,亮白平衡电位器则也叫激励电位器。

检修这种故障时,优先采用调整白平衡的方法,能达到巧修的目的。

白平衡的调整可以采用多种方法进行。严格地说该利用维修开关按下列步骤进行:

a.设定显像管加速极电压至最小。

b.旋转红、绿、蓝暗白平衡电位器和亮白平衡电位器到中间位置。

c.接收黑白图像信号,把亮度、对比度调到最小。

d.设定维修开关到“维修”位置。

e.顺时针旋转加速极电压调节电位器,到刚呈现亮线。然后把亮线颜色相对应的两个暗白平衡电位器反时针转到底。

f.再顺时针方向缓慢调节加速极电压,直至在荧光屏上刚出现一条水平色线为止。

g.记住此水平带的颜色,然后顺时针方向缓慢调节其它两色的暗白平衡电位器,直至各色的水平线均出现一点点为止。再统调三个暗平衡(截止)电位器以得到纯白色。

h.恢复维修开关至正常位置。

i.把亮度、对比度调至最大。

j.调节亮白平衡(激励)电位器,以在高亮度区得到纯白色的图像。

k.反复g、j两步调整,直至在整个亮度范围内都能得到正确的白平衡为止。

在检修中,也可采用简便的调试方法。在接收标准彩条时,首先将色饱和度调至最小,以呈现灰度等级条,然后将亮度调低至白条刚刚出现,调整暗平衡电位器,使低亮度的白条为纯白色;再将亮度调至最大使白条最亮,调整亮平衡电位器使高亮度的白条也为纯白色。最后反复调整一下,就能实现白平衡。如果没有彩条信号,在接收彩图时也可进行,只要分别根据图像低亮度和高亮度的白色区进行即可。

8.电视机工作一会儿后彩图颜色发生失真故障检修

(1)故障现象

刚开机时彩电重现的彩色图像颜色逼真,过一段时间(10~20分钟)后彩图的颜色就失真。若将色饱和度关至最小,刚开机时底色正常,能重现黑白图像,工作一段时间后,黑白画面上显出特定的颜色,底色也偏色。关机冷却后,再开机,故障现象将重复出现。

(2)故障分析

根据彩电传送原理,电视屏幕上重现的彩色图像是以与发送端相同的三色比例来恢复的。如果彩色电视机的三色通道因故障失去平衡,就会使三基色光的比例发生变化,从而引起彩色失真的故障。若将色饱和度关至最小,则解码器输出的色差信号为零,只有亮度信号,在基色矩阵电路或显像管有故障的情况下,恢复的三基色光将失去平衡,从而使黑白图像着色。

这种与工作时间有关的故障通常是由于电路元件的温度特性不佳引起的。如果解码集成电路、晶体管或阻容元件的温度特性不好,随着电视机工作时间的增加,机内温度不断升高,致使这些温度性能不良元件的参数随温度上升而变化,导致工作点漂移,破坏了电路的平衡,引起黑白图像着色、彩色图像彩色失真。

另外,当彩色显像管衰老以后,随着工作时间的增加,其特性就会有较大的变化(即显像管的发射能力随开机时间长短而变化,荧光粉的发光效率也会随之变化),因此白平衡就受到破坏,而使彩图颜色失真,黑白图像着色。

(3)检修方法

检修这种与温度有关的故障,可采用以下几种方法:

①用万用表或示波器监测解码集成电路三色差信号或三基色信号输出端引脚的直流电压及显像管三个阴极的直流电压是否随工作时间的增加而漂移来判断故障。如果解码集成电路各输出脚的直流电压发生不同程度的漂移,表示它的性质变差,应予以更换。如果显像管三个阴极电压发生不同程度的漂移,则表示有一个或两个基色输出管性能变差,应予以替换。

②用摸温法来判断故障元件。等故障现象出现后,关掉电源,用手指背面(这样比较安全)去接触有关元件,通常过热者即为故障元件。

③用重调白平衡和检测显像管发射电流来判断显像管的故障。若排除其它电路故障后,此故障现象仍然存在,就可试调白平衡。如果图像能恢复正常,则证实显像管确有故障。若测得显像管最大阴极发射电流小于0.3mA,就表示显像管衰老,则应更换显像管。

9.画面局部有彩色斑块故障检修

(1)故障现象

接收彩色节目时,画面局部区域的彩色明显失真,将色饱和度调到最小或接收黑白节目时,则相应的部位出现色斑、色块。

(2)故障分析

在彩色显像管上,只有当红、绿、蓝三电子束全部准确地击中相应的荧光粉点,才能正确重现图像的色彩。因此,画面局部出现彩色斑块是由于电子束

误击中其它荧光粉点造成的。常见的原因是:显像管内外钢铁制件被机外磁场(包括地磁场)或机内部件(如扬声器、变压器等)的漏磁磁化,自动消磁电路(ADC)失常,色纯磁退磁或松动,显像管外偏转组件松动或内荫罩板变形、移位、扭曲等。

(3)检修方法

检修此故障时,可采用以下几种方法:

①听开机时荧光屏四周是否发出“嗞、嗞”声来判断自动消磁电路是否正常。若开机的瞬间能听到“嗞”的一声响,说明ADC电路工作正常;否则,说明机内自动消磁电路未工作。用万用表检查消磁线圈和热敏电阻,就可发现故障。常见的故障是:消磁线圈插头松动或接触不良,热敏电阻开路。

②排除电视机外围磁性物质和机内漏磁部件。若怀疑故障由某部件漏磁引起的,可将它暂取出或换位以检查确认。确认后可先更换位置,若无效则应更换良品,然后再经多次开、关机,能消除轻度磁化的故障。

③进行人工消磁。排除机内磁化源后,若机内自动消磁还不能完全消除遗留故障,就应进行机外人工消磁。若人工消磁还不能彻底解决,则应检查机内外是否还有强磁场存在。

④重调色纯度。在执行具体操作时,稍加留心还可发现色纯磁环或偏转线圈松动以及色纯磁环退磁的故障。

⑤用替代法检查显像管。若经上述检修无较或只有短期功效,就可以采用试换显像管法来判断故障是否由显像管内部机械误差造成的。在换彩管前还可试将彩电侧立或倒置,看显像管换位后故障现象能否消失,如能凑效就能进一步证实是显像管内部机械故障。对于倒置后彩色斑块能消失的彩管,还可将彩管卸下转180倒装,同时分别将行、场偏转线圈的两根引线对换后继续使用。

10.彩色变色故障检修

(1)故障现象

彩图变色的故障有两种不同的情况。一是刚开机时,屏幕上重现的彩色图像颜色即失真,并伴随画面暗、图像淡,在观看过程中图像的颜色一直在变化,过数分钟后自动恢复正常。若将色饱和度关至最小,则在开机的一段时间内黑白图像着上“假彩色”。二是刚开机时彩图颜色正常,随着收看时间增加逐渐变淡,直至全消色,呈现黑白图像。关机冷却后再开机,上述两种故障现象均会重复出现。

(2)故障分析

前一种发生在开机后一段时间内的变色故障,通常是显像管早衰造成的。在开机时,因灯丝温度较低,阴极温度尚未稳定,使图像暗谈、颜色失真。如果显像管的某一枪(束)或两枪(束)早衰,则白平衡受到损坏,黑白图像将着上彩色(这种彩色并非景物本色,故称为“假彩色”);而传送的彩色图像因三基色比例发生变化,将产生颜色失真。过了一段时间后,随着灯丝温度升高并稳定,阴极的温度也稳定了,故阴极发射能力也就逐渐提高并趋向正常,从而图像亦恢复正常。黑白图像上的“假彩色”消失彩色图像颜色也就正常。

后一种开机后颜色逐渐变谈的故障,通常是由于解码集成电路特性不良造成的。开机后,机内和片内温度逐渐上升,如果集成电路内部温度补偿元件失效,随着温度的增高,造成色放大器、解码器等电路的工作点漂移,直至将色度通道关闭或解调不出色度信号,就会造成彩图逐渐褪色甚至消色的故障。

由于这种变色故障是可逆的,所以关机冷却后再开机,故障现象会重复出现。

(3)检修方法

检修此故障时,首先观察故障现象是否每次开机时都存在。如果变色现象只是偶然发生,则可能是电视台播放质量不佳造成的;如果每次开机时,故障重复出现,则确实有故障。

对于后一种变色故障,还要统计故障现象发生的时间长短,如果故障只发生在几分钟之内,暂时不修也无妨,如果故障时间较长(约十几分种)或逐渐增加,均属故障。

通过检测彩管引脚和解码集成电路引脚电压来判断故障。若彩管引脚电压变化不大,则变色故障是由显像管阴极早衰造成的;若解码集成电路管脚随之变化,则故障是由集成电路特性不良造成的,在这种情况下,其温度会升高,用摸温法可进一步确诊。

其次观察彩图变色的程度,如果颜色失真不严重,可采用临时补救措施(如提高显像管灯丝电压,给IC加散热片等)若失真严重或想彻底排除此故障,只有更换元器件。

11.彩色延时出现的故障检修

(1)故障现象

刚打开彩电接收彩色节目或更换频道时,荧光屏先只出现黑白图像,经数秒或数分钟后才能出现彩色,但伴音始终正常,然后一直能正常收看。

(2)故障分析

从故障现象来看,黑白图像和伴音正常,只是图像延迟着色,说明故障出在色度通道。在彩电的色度通道中,主要对色度进行控制、放大、处理和解调,而造成彩色滞后数秒以上出现的现象只能发生在解调过程中。

为解出色度信号,首先要恢复色副载波,在彩电中是用锁相环路来产生与色同步信号准确同步的色副载波,其频率要精确到4.43361875MHz。它主要由压控晶体振荡器和APC(鉴相器)两部分组成,并受色同步信号控制。根据锁相电路的工作原理,相位锁定需要经历一个过程,但只要压控振荡器的频率在捕捉范围之内,这一个过程很快就完成。现出现数秒以上的延时,其原因恐是压控振荡器频率偏移太大或锁相环路捕捉范围缩小之故。因此可以判断故障出在色副载波恢复电路。常见的原因是APC鉴相电路输出电压不适(由色同步调节不当或元件接触不良引起)或压控振荡器的自由振荡频率偏离(由IC内外元件及晶体变质、损坏引起)。

(3)检修方法

巧修彩色延时故障应从调整色同步电位器入手并按下列步骤进行。

①先调整色同步电位器(兼调色相回路或色相电位器),再开机观察彩色延时现象是否消失,并反复进行。若调整有效,说明是失调性故障。

②若调整色同步电位器无效,应检查该电位器是否存在开路或接触不良的故障。

③用示波器或频率计检测色副载波振荡器的频率是否准确;用万用表鉴测APC鉴相器输出电压,来判断IC内外电路故障。

12.图像彩色错位故障检修

(1)故障现象

接收彩色电视节目时,屏幕上重现着色错位的彩色图像,即彩色在图像的右侧溢出,形成黑白与彩色不重合的图像。将色饱和度调至最小,黑白图像正常。

(2)故障分析

在彩色电视机中,亮度信号与色度信号所占有的频带是不一样的,它们的接收机的解码器中要分别通过相应带宽的电路,然后一起加到基色矩阵恢复成三基色信号,去激励彩色显像管。由于色度通道的频带比亮度通道窄,所以色差信号到达基色矩阵的时间将滞后于亮度信号约0.5~0.7s。这两种信号的时间差,就可能导致重现的黑白图像与着色错位,形成彩色与黑白不重合的图像。为了避免这种故障出现,在彩电的亮度通道中必须接入一根延迟时间约0.6s的亮度延迟线,并在阻抗匹配情况下工作,来确保色度信号与亮度信号同时到达显像管。

因此,黑白图像正常,出现彩色错位故障的部位在亮度延迟电路。常见的故障元件是亮度延迟线损坏或短路,以及输入、输出匹配电路失配。

在特殊情况下,色度通道中的行延迟线变质,如延时不准,频率特性变差也会造成图像彩色与亮度错位的故障现象。

由于这种故障的原因单纯,只要确认故障现象后是容易检测的。

(3)检修方法

检修此故障时,首先要仔细观察故障现象。

此故障的特点是画面上出现两个图像:一个黑白图像,一个彩色图像。两个图像内容相同但不重合。将色饱和度调至最小,黑白图像正常。

如果接收黑白节目或单看黑白图像有彩色“镶边”或一条水平白线错开成两条或三条色线,则属静会聚失调故障。如果接收彩色或黑白节目,图像的右边均出现彩色“镶边”并随调谐器的调谐而变化,则属彩色拖尾故障。待判明确实是本故障时,再按下列方法检查。

①用短路法来判断亮度延迟线是否有故障,用替代法确认故障。

②用万用表检测匹配电路的故障。

13.彩色不鲜,缺少层次故障检修

(1)故障现象

接收彩色广播节目时,屏幕上重现彩图的色彩暗淡,层次不清。将亮度、对比度、色饱和试调至最大图像质量仍无改善。将色饱和度调至最小,黑白图像也很淡薄有时甚至无黑白图像。

(2)故障分析

现行的兼容彩色电视是利用传送亮度信号和色度信号来传送彩色图像的,如果亮度信号被衰减或丢失,就会形成此故障。因此,这种故障是出在亮度通道。

检修时应注意:彩电中亮度、对比度和色饱和度三个旋(按)钮调节不当对图像是有影响的,检修时应反复、仔细调整,否则会形成假故障。若亮度调得过大会使彩条的色饱和度降低,亮度调得太小则会使彩色变暗,失去鲜艳感。对比度调得过大时,会使左面彩条亮度增加,右面彩条亮度减小;对比度调得过小时,全部彩条的亮度降低,而且和彩条间的亮度差亦减小。至于色饱和度调节不当,就要使彩色的浓淡发生变化,出现颜色过淡或过浓的画面。

(3)检修方法

检修此故障时,可采用以下方法:

①接收标准彩条信号,观察各色条颜色的变化来判断故障:如果白条与黑条一样黑,其它色条均很暗,说明亮度信号已完全丢失,可按无黑白图像有彩色故障所述的方法检修。如果白条发灰,其它色条均变暗,说明亮度信号被衰减,则应沿信号流程逐级检查。

②用信号循迹法找出故障部位:用示波器或万用表串接视频检波器由前向后逐级检测亮度信号幅度,若测到某点信号幅度与标准值相差甚多,则故障就出在此点前的电路中。

③用测直流电压法找出故障部位或元器件:通过检测亮度通道集成电路有关脚的工作电压来判断故障部位或元件。

④用代替法找出故障元器件:对于用万用表不易准确检测的元件,可用替代法检查。

14.彩色雪花故障检修

(1)故障现象

在接收彩色广播节目时,画面上出现彩色雪花,可能有以下几种情况

①彩色图像淡薄,画面上有明显的彩色雪花点,好像下“彩色雪”时的情景。

②彩色图像基本正常,而画面的背景上有彩色雪花干扰。

③仅接收黑白节目时,画面上有彩色杂波,看起来好似蒙上一层带有彩色的窗纱一样。

(2)故障分析

根据彩电传输原理,彩色雪花是由噪声电压通过色度通道进入彩色显像管而产生的。

在接收彩色节目时,若色度信号较弱或色度通道噪声电平较高,就可能在淡薄的彩色画面上产生彩色雪花。如果色度信号并不弱,但在传输中受到干扰,则会在正常彩色画面的背景上产生雪花状的彩色干扰。

在彩色电视机中,设置了消色器,当接收信号较弱或接收黑白节目时,它会自动地将色度通道关闭,以避免色度通道的杂波干扰,使看到的黑白图像比较清晰。若消色电路有了故障,在接收信号很弱或收看黑白广播时,色度通道仍然敝开,则色度通道的杂波就会反映在电视屏幕上,即在画面上形成彩色窗纱般的彩色杂波。此外,消色电路出故障后,在不接收信号时,光栅上会有明显的彩色杂波点,屏幕类似“彩纸”。

检修此故障时,可采用以下几种方法:

①将色饱和度调至最小,观察黑白图像上有无黑白雪花;若黑白图像质量差,同时存在黑白雪花,就表明天线或高频调谐器有故障;若仅有彩色雪花,则故障出在色度通道。此时需进一步检查图像是否正常。如果图像彩色淡薄,则是色度放大器有毛病;如果图像彩色基本正常,则是色度放大电路中存在干扰;如果仅黑白图像上有彩色杂波,则说明消色电路有故障。

②检测消色、识别滤波器电压来判断故障部位:接收黑白节目时,色解码集成电路的消色、识别滤波电压是否在低电平,否则故障就出在集成电路的内部消色检波电路或有关的外接电容。

③检测色饱和度控制电压来区分故障:若消色、识别端电压正常,而色饱和度控制端电压不正常,则故障出在消色放大器电路中。

④用替代法检查外接电容或集成电路的故障。

二、图像故障

1.无图像无伴音有光栅故障检修

(1)故障现象

将电视机调谐在有电视广播的频道上,显像管屏幕上只有光栅没有图像,扬声器中无伴音;光栅上可能有“雪花点”或没有“雪花点”两种情况。经仔细调整有三种可能:①所有频道无图像,无伴音。②个别频道无图像无伴音。

③预选开关式彩色的选台开关有一档无图像,无伴音。

(2)故障分析

从故障现象来看,有光栅说明电源和扫描电路工作正常,无图像无伴音说明故障出在高频调谐器或中频通道。

如果屏幕上有“雪花点”(扬声器中有噪声――以下相同),则故障原因是天线系统不良,或调谐器(主要是高频放大器)不良;如果屏幕上无“雪花点”(扬声器中无噪声――以下相同),则故障原因是图像中放、视频检波以及中放AGC电路等有故障。

若只是个别频道无图像无伴音,说明故障出在调谐器内UHF或VHF的高、低频段。如果用选台开关选台仅在某一档发生无图像无伴音现象,则故障元件就被局限在与这一档有关的电路之中。

由于彩电遥控电路形式繁多,工作原理较复杂,为便于由浅入深地学习,故暂时不讨论因遥控系统造成的无图无声故障。

检修此故障时,首先调节频道预选开关,察看故障现象是发生在所有频道、个别频道、还是出在预选开关的某一档。

其次观察屏幕上杂波点多少、浓淡来区分故障部位。若有明显(多而浓)的“雪花点”,说明混频器、中放电路工作基本正常,故障出在天线系统、调谐器高放电路或预选器;若无“雪花点”,则说明中放电路有故障,而“雪花点”少而淡,则是调谐器的混频电路或前置中放有故障。其规律是:“雪花点”越多越浓,故障部位越前。

检修此故障时,宜采用触击法或人体感应法。当给中放集成电路输入端注入触击杂波或人体感应信号之后,若屏幕上无反应,说明故障出在中放集成电路及其外部元件;若有反应,说明故障出在中放之前。若有反应,则改从调谐器输出端注入杂波信号,若此时无反应,则故障在声表面波滤波器及有关耦合元件。反之,若有反应,则故障出在高频调谐器。再触击调谐器输入端,根据反应可进一步区分天馈线与调谐器的故障。这样可以实现快速检修。

此外,通过测量调谐器各端电压,前置中放各极电压和中放IC各脚电压,根据电压的变化,就可分析、判断故障。特别是正常情况下有些电压相等管脚的电压变得不等了,就说明集成电路有故障。

2.无图像有伴音有光栅故障检修

(1)故障现象

打开电视机接收彩色电视节目时,扬声器中有伴音,屏幕上没有图像,只有光栅。将对比度和色饱和度调至最大,仍不见图像。细听伴音,似乎音轻有些失真。

(2)故障分析

在彩色电视机中,由于图像信号、伴音信号均先经调谐器、中放(延迟AGC)、视频检波、预视放等电路处理后再行分离。因此公用通道出故障对图像和伴音均会有影响,所以无图像有伴音故障必然出在图像信号与伴音分离之后的电路中。另外,如果仅亮度通道有故障,屏幕上会出现模糊的彩色图像(失去图像细节);若仅色度通道有故障,则荧光屏上出现黑白图像,所以此故障还应出在亮度信号与色度信号分离之前,即出在亮、色信号公用的视频通道中。

由于图像信号与伴音信号在频域上具有不同的特点,如果公用通道特性不良,对两种信号的影响是不同的,因此调谐器或中频通道特性不良对图像信号和伴音信号影响的程度是不同的,仍然可能引起无图像有伴音,或无图像伴音轻或失真的故障,检修时应予以注意。当按常规找不到故障时,就应考虑是否这部分电路有故障。

检修此故障时,首先要仔细调整电视机,认真观察故障现象。经仔细调整后如果图像出现了,则属调谐器偏调故障;如果调整无效,才可确认为无图像有伴音,或无图像伴音轻、失真的故障。

其次,根据伴音是否正常可判断故障部位。若伴音正常,说明故障出在图声分离点之后;若伴音轻或失真,则是高、中频通道特性不良造成的,可能的故障原因是调谐器频率特性调偏、声表面波滤波器特性严重偏移、视频检波回路失调、AGC失控以及中频放大器不良等。

再次,用替代法检查特性不良的故障元件,也可代换调谐器试验。

3.图像对比度不足故障检修

(1)故障现象

接收彩色节目时,屏幕上呈现的彩图看起来感到轮廓不清,色调失真。若把色饱和度调到最小,屏幕上呈现的黑白图像很淡薄、对比度弱,反复调节亮度、对比度也无法得到层次丰富、对比度适宜的图像。此故障的现象还可细分为画面上有“雪花”或无“雪花”两种。

(2)故障分析

屏幕上呈现的图像淡薄是由于加到显像管的图像信号幅度太小的缘故。因此,此故障涉及的范围是从天线至显像管(包括显像管)的整个图像通道。凡是能使图像通道增益减小,电视机灵敏度降低的因素都是引起此故障的原因。

当画面上有“雪花”而图像淡薄、对比度不足时,故障范围为调谐器的混频电路、图像中放或AGC电路、图像视放电路以及显像管等。常见的故障原因有:调谐器的混频及输出电路不良,前置中放、SAW特性不良或失配,中放集成电路、视放电路不良或外部元件变质、失调等。

在接收条件差或弱场区接收出现此故障时,通常不是电视接收机有故障,而应通过改善天线系统,或增设天线放大器来解决。

(3)检修方法

检修此故障时,首先应观察画面上的“雪花”程度来区分故障范围。由于整机的噪声系数主要取决于高放级的噪声系数和它的功率增益。所以当调谐器的高放级及其之前的电路有故障时,整机噪声系数将增加,而使屏幕上“雪花”显眼。高放级之后的各极电路若有故障,对整机噪声系数影响不大,故不会产生明显的“雪花”。

其次用示波器检测各关键点全电视信号的幅度可以区分故障部位。若中放集成电路输出端的全电视信号幅度正常,则故障出在视放部分;否则,说明中

相关文档
相关文档 最新文档