Ремонт принтеров, сканнеров, факсов и остальной офисной техники


назад Оглавление вперед




[20]

бор переменных резисторов для получения напряжений 6 кВ (ФОКУС) и G2, а нижнее состоит из резистора R450 и подстроенного VR451. Это напряжение через повторитель на операционном усилителе Q409-3 поступает на инвертирующий вход Q409-4, а на неинвертирующем входе усилителя (выв. 12) напряжение фиксируется с помощью стабилитрона D415.

При увеличении выходного напряжения высоковольтного выпрямителя, напряжение на входе инвертирующего усилителя (выв. 13 Q409-4) возрастает, а так как на другом его входе напряжение фиксировано, на выходе усилителя напряжение уменьшается. При этом уменьшается и ток через базу транзистора Q408, а падение напряжения на его переходе Э-К возрастает, в результате чего напряжение на выходном каскаде снижается, что и приводит к стабилизации высокого напряжения. Величина выходного напряжения 24.5 кВ устанавливается подстройкой резистора VR451, она не зависит от строчной частоты, поэтому в схеме отсутствуют какие-либо переключатели режима работы.

TDKC tfb-176G

Рис. 30. Схема высоковольтной части ВМ TVM MD-7

Нижний вывод высоковольтного выпрямителя (выв. 6 ТДКС) подключен к схеме ограничения тока лучей ЭЛТ. При увеличении тока выше нормального, что обычно бывает при неисправностях в цепях модуляторов ЭЛТ (полное открывание одного из них, например, при повреждении транзистора в видеоусилителе), происходит возрастание напряжения в точке Y (падение напряжения на сопротивлении, состоящем из транзистора Q417 и резистора R457), что используется в схеме регулировки контрастности для уменьшения амплитуды видеосигналов и яркости для защиты от выжигания экрана. Цепочка R455, R454, С435 служит для ограничения тока лучей в момент пропадания напряжения +150 В, то есть при выключении ВМ.

Принципиальная схема части узла CP, в которой производится получение тока в строчных отклоняющих катушках приведена на рис. 31.


Выходной каскад СР построен по традиционной схеме (рис. 25) с симметричным ключом (Q403, D407), но для подачи питания вместо ТДКС использован дроссель L401. Сигнал HDRV от задающего генератора строчной частоты поступает, как и в высоковольтной части, на буферный усилитель, с которого через разделительный трансформатор Т401 в базу ключевого транзистора подаются управляющие импульсы тока.

Рис. 31. Схема канала строчной развертки ВМ TVM MD-7

Строчные катушки подключены в цепи ключа через РЛС, протекающий в них ток замыкается на О В через разделительный конденсатор С418.

Емкость, определяющая длительность обратного хода состоит из двух, соединенных последовательно конденсаторов С414, С415, которые одновременно выполняют роль делителя импульсного напряжения от коллектора Q403. Полученное в делителе напряжение HREF используется как опорное для регулировки фазы в задающем генераторе, а после выпрямления диодом D409 и сглаживания на конденсаторе С416 для стабилизации размера строк.

Питание на выходной каскад подается от источника с напряжением +55 В через регулирующий транзистор Q405 вспомогательного стабилизатора напряжения. Управление транзистором Q405 осуществляет схема стабилизации размера строк, включающая в себя операционный усилитель Q304-3 и транзистор Q404. Опорным сигналом для этой схемы служит напряжение, пропорциональное размеру строк, от выпрямителя D402, С416. Это напряжение поступает на регулируемые делители из резисторов R429, R430, R433 и R431, R432, R493, а полученные от них напряжения переключается аналоговым коммутатором Q305-2 (в зависимости от сигнала MODE) на инвертирующий вход операционного усилителя. На неинвертирующий вход усилителя (выв. 10) через резистор R339 подается фиксированное стабилитроном D301 напряжение, поэтому уменьшение размера строк и, соответственно, напряжения от одного из указанных делителей приводит к росту напряжения на выходе усилителя. При этом увеличивается ток в базе транзистора Q404, он открывается, увеличивая, в свою очередь, ток в базе регулирующего транзистора Q405, а он, открываясь, повышает напряжение питания выходного каскада, что приводит к стабилизации размера строк. Собственно установка необходимого размера строк в каждом режиме производится переменными резисторами R433 и R493.

В описанной схеме осуществляется также коррекция искажений типа "подушка", для чего параболическое напряжение, регулируемое по величине переменным резистором R333 и корректируемое в зависимости от режима аналоговым переключателем Q305-1 после усиления в Q304-4


подмешивается к постоянному напряжению на выв. 10 операционного усилителя Q304-3. Параболическое напряжение получается из пилообразного напряжения от узла кадровой развертки при помощи операционного усилителя Q304-2.

В данной схеме имеется возможность центровки растра на экране ЭЛТ, для чего используют питаемую напряжением от отклоняющих катушек цепочку из L403, R435, D410, D411.

В качестве примера применения диодного модулятора, рассмотрим принципиальную схему узла CP для ВМ ACERVIEV 7134Т, представленную на рис. 32.

В приведенной схеме используется типовой способ включения ТДКС для подачи питания на симметричный ключ, состоящий из транзистора Q310 и демпфера из двух, соединенных последовательно диодов D307 и D308, входящих также в состав диодного модулятора.

Ток в строчных отклоняющих катушках протекает от коллектора ключевого транзистора через сложный конденсатор для коррекции симметричных искажений пилообразного тока и замыкается на среднюю точку диодного модулятора. Этот конденсатор при малых рабочих частотах CP (менее 46 кГц) образуется из постоянно включенного в цепь С312 и конденсатора С311, который подключается к первому при открывании канала полевого транзистора Q314. Отключение конденсатора происходит при изменении напряжения в цепи затвора транзистора Q314 в результате закрывания транзистора Q311 низким уровнем управляющего напряжения (F46) от УУ ВМ.

Изменение размера строк производится диодным модулятором, который управляется с помощью составного транзистора (Q302.Q303). Управляющее напряжение для этого транзистора формируется из суммы постоянных напряжений, одно из которых задается делителем, включающим в себя потенциометр VR301 регулировки размера строк на передней панели (ext. H-size) и подстроенного VR302 на плате (int.H-size), а другое поступает от УУ (сигнал H-SIZE).

Параллельно постоянному напряжению на составной транзистор подмешивается также параболическое напряжение для коррекции искажений типа "подушка", которое поступает из УУ (сигнал PARA) через усилитель на транзисторах Q320 и Q301.

В схеме показан фрагмент для формирования сигнала управления контрастностью изображения (CONTRAST), выполняющий и защитную функцию ограничения тока лучей.

В нормальном режиме контрастность регулируется делителем, состоящем из потенциометра VR304 на передней панели ВМ, подстроенный резистор VR306 устанавливает максимальную величину контрастности. Для ограничения тока лучей используется ток в цепи высоковольтной обмотки ТДКС, который при превышении своей нормальной величины открывает транзистор Q317, замыкающий напряжение от делителя регулировки контрастности на ОВ. Порог открывания транзистора устанавливается подстроенным резистором VR306 (ABL-adjust).

В схеме рис. 32 заслуживает внимание способ подачи управляющего напряжения на базу ключевого транзистора, когда в согласующем трансформаторе применяется вторичная обмотка с отводом. Такой способ обеспечивает более надежное насыщение тока в базе при меньшей рассеиваемой в этой цепи мощности, что приводит к повышению надежности выходного каскада CP в целом.

Диагностика и ремонт узла CP

Диагностику узла CP полезно провести до первого включения ВМ. После очистки от пыли деталей узла и в первую очередь ТДКС производят осмотр печатной платы в зоне силовых элементов и попутно определяют соответствие типу блок-схемы, способ включения ключевого транзистора и демпферного диода, а также выясняют, каким образом подается питание в схему.

Далее контролируют состояние ключевого транзистора омметром непосредственно на его выводах - переход К-Э не должен быть поврежденным. При этом необходимо учитывать, что параллельно ключевому транзистору подключен демпферный диод (или схема диодного модулятора из двух диодов), он также может быть поврежден, поэтому чтобы убедиться, что неисправен именно транзистор, можно диоды выпаять. Если сопротивление перехода отличается от нормального, то транзистор заменяют.

Аналогичным образом проверяют демпферный диод и ключевой транзистор в канале высоковольтной части, если узел CP выполнен по двухканальной схеме.

После замены дефектных деталей дополнительно проверяют отсутствие к.з. между цепями питания первичной обмотки и ОВ омметром непосредственно на выводах ТДКС. Наличие сопро-



[стр.Начало] [стр.1] [стр.2] [стр.3] [стр.4] [стр.5] [стр.6] [стр.7] [стр.8] [стр.9] [стр.10] [стр.11] [стр.12] [стр.13] [стр.14] [стр.15] [стр.16] [стр.17] [стр.18] [стр.19] [стр.20] [стр.21] [стр.22] [стр.23] [стр.24] [стр.25] [стр.26] [стр.27] [стр.28] [стр.29] [стр.30] [стр.31] [стр.32] [стр.33] [стр.34] [стр.35] [стр.36] [стр.37] [стр.38] [стр.39] [стр.40] [стр.41] [стр.42] [стр.43] [стр.44] [стр.45] [стр.46] [стр.47] [стр.48] [стр.49] [стр.50] [стр.51] [стр.52] [стр.53] [стр.54] [стр.55] [стр.56] [стр.57] [стр.58] [стр.59] [стр.60] [стр.61] [стр.62] [стр.63] [стр.64] [стр.65] [стр.66] [стр.67] [стр.68] [стр.69] [стр.70] [стр.71] [стр.72] [стр.73] [стр.74] [стр.75] [стр.76] [стр.77] [стр.78] [стр.79] [стр.80] [стр.81] [стр.82] [стр.83] [стр.84] [стр.85] [стр.86] [стр.87] [стр.88] [стр.89] [стр.90] [стр.91] [стр.92] [стр.93]