LA76931超级芯片彩电原理与维修

2026/4/23 11:38:53

44脚输入的行逆程脉另一路送到AFC2电路,与来自行输出变压器,从N103的○

冲进行相位比较,产生的误差电流由内置的低通滤波器平滑滤波,得到直流误差电压去控制行频fH脉冲移相的大小,调整行相位以使图像中心在水平方向与显像管屏幕几何中心重合(行中心调整)。

经过AFC1和AFC2锁相的行同步脉冲通过行前置放大缓冲后,从N103的21脚输出,送去行推动级(V401)进一步放大后,经T401耦合去驱动行输出○

管,使之在行偏转线圈中产生行锯齿波电流,控制电子束从左至右进行水平方向的扫描。

(3)场扫描电路

经AFC1锁相的行频脉冲送到场分频电路,由积分电路分离出的场同步脉冲作为计数复位脉冲也送到场分频电路。场分频电路主要由计数分频器、逻辑控制电路和50Hz(P制)/60Hz(N制)识别电路组成。在场同步脉冲和50Hz/60Hz识别电路的控制下,计数分频器对输入的行频脉冲进行计数分频,得到50Hz或60Hz的场频脉冲。

计数分频产生的场频脉冲经缓冲后,去触发控制单稳态电路,再经过N10316脚外接C325形成场频锯齿波脉冲,由内部缓冲放大后从○17脚输出,送去的○

N440功率放大后,在场偏转线圈中激发水平线性磁场,从而控制电子束进行垂直方向的扫描。

17脚输出的场频锯齿波S校正、场线性校正和场幅调整等均受CPUN103○

通过I2C总线控制。

5.4 康佳P21SA390行、场输出电路

与通常的CRT彩色电视机一样,三洋LA7693X输出的场锯齿波信号不能产生足够的偏转磁场,必须加以功率放大。P21SA390采用STV9302或LA78040作为场输出功率放大。

5.4.1 场输出功率放大集成电路

康佳(三洋超级芯片)“SA”系列彩电采用STV9302或LA78040等集成块来完成场输出任务,LA78040内部电路与LA7840完全一样,只是外部采用小型化封装,引脚排列与LA7840有所不同。STV9302和LA78040内部结构基本相同,引脚排列及功能完全一样,可以直接互换。

一、STV9302A

STV9302是世界十大半导体公司之一的意法半导体公司的产品,其内部框图和引脚功能见图5.10。其典型的使用参数为,②脚电源电压额定值为35V,最高可达40V,输出峰值电流2Ap-p,逆程峰值电压为70Vp-p。该集成电路可用于电视机或电脑显示器。用于彩显时,其④脚可接负电源而采用OCL场输出电路。

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图5.10 STV9302A内部原理方框图

二、LA78040

LA78040是日本三洋公司小屏幕机常用的场输出集成电路。其内部结构与LA7840一样,只不过采用了小型化封装,引脚排列和LA7840不一样,见图5.11。典型的使用参数为,②脚电源电压额定值为24V,最高可达35V,输出峰值电流1.5Ap-p,逆程峰值电压为70Vp-p。

图5.11 LA78040框图及引脚功能图

5.4.2 场输出电路原理与检修

一、电路分析

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17脚输出的场锯齿波脉冲,经R328、R420耦合,输入到N440的①N103○

脚,经内部电路放大后,从N440的⑤脚输出至场偏转线圈V1端,场偏转电流从偏转线圈V2端流出,经C429(1000μF/35V)、R442(1Ω/1W),回到电源的负端(接地端),形成回路,即场锯齿波电流流过偏转线圈的路径是:N440的⑤脚→场偏转线圈→C429→R442→地。场锯齿波电流在R442上产生的压降,一路经R421、VD421送去场保护电路;另一路经R433、C428、R432、R431等RC网络反馈到输入端,用于补偿垂直扫描的非线性失真。

VD420与C422构成自举升压电路,在场输出正程期间,25V电源通过VD420和N440的③脚内部电路向C422充电,在C422上充有大约25V的电压;在场逆程期间,25V电源通过N440的内部电路与C422上充电电压相叠加,使场逆程期间输出级电压上升到50V左右,提高了输出电路的工作效率。若C422失效,会在图像顶部出现回扫线。

R425与C427起阻尼作用,它们可使场逆程期间,场偏转电流在偏转线圈中的急剧变化所产生的自感电动势加快泄放,缩短场逆程时间。R424、C426为吸收回路,用于防止产生数倍场频的“高频”自激振荡。

LA78040的⑦脚为放大器的同相输入端,为不影响前级放大电路,采用9V电源经R427与R 429分压,固定其直流工作点,并接入C425防止交流信号干扰。若R427开路,⑦脚电位下降接近0V,则会出现一条水平亮线故障。

二、LA78040检修数据

LA78040在康佳P21SA390中的检修参考数据如表5.2所示。 引脚 1 2 3 4 5 6 7 符号 +NV.IN VCC PUMPOUT GND VER.OUT NONINV.IN 功能 反相输入 供电 场逆程脉冲输出 接地 场锯齿波输出 同相输入 直流电压 (V) 2.46 25 2.0 0 14.2 25 2.4 对地电阻(KΩ) 红笔接地 8.5 30 25.5 0 34 2000 5.1 黑笔接地 5.6 3.5 5.8 0 5.1 5.3 4.8 OUTPUTSTAGE VCC 场输出级供电 注:以上电阻值数据是用500型万用表R×1K档测量所得。 5.4.3 行输出及中、高压电路

21脚输出的行同步脉冲,N103的○经L301、R361、R416送到行激励管V401

的b极,V401倒相放大后的行同步脉冲,经T401耦合至行输出管V402的b极,从而控制行输出管V402饱和导通或截止,在行偏转线圈中产生锯齿波电流。R401、C404及C408的作用是吸收V401截止时,在T401初级产生的尖峰电压。B+经R402限流、降压为V401提供C极电流,C406是去耦电容。

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若C406开路,则会引起行激励功率不足。行输出管容易发热烧坏。

行输出级的局部电原理图见图5.12。行输出管V402的C极所接C402、C403是行逆程电容,V402内含阻尼二极管。行偏转线圈一端(H1)接逆程变压器①脚和V402的C极,另一端(H2)通过饱和电抗器L401、S校正电容C405,与电源负端(接地)相连,完成行扫描的任务。与众不同的是,该机在S图5.12 行输出级局部电原理图 校正电路中,并入由VD402、C409

和R412构成的行线性补偿电路,其基本原理是利用二极管的单向导电特性,使电容C409充放电的RC时间常数不同,配合饱和电抗器L401,补偿行输出管以及阻尼管在行扫描正程产生的非线性失真。

行输出级产生的逆程反峰电压,通过T402的次级绕组产生各级中、高压,供给显像管周边电路,其中绕组②脚输出脉冲与直流B+叠加,再经VD404整流、C415滤波,获得约200V直流电压,供给视放级;绕组⑧脚输出的逆程脉冲,一路送去显像管灯丝,供给灯丝加热阴极,另一路送去过压保护电路;绕10脚输出的行逆程脉冲,经R419限流,VD405、VD406箝位限幅后,再经组○

44脚,用作AFC2参考信号,该信号的有无,R624、R380分压,输入N103的○

可影响到行中心的调整以及行左、右消隐的设定。

5.5 康佳P21SA390伴音音频放大电路

康佳P21SA390伴音电路在生产时已作更改,与图纸不符。现将改动部分作出说明。

5.5.1 伴音功放集成电路LA42000

伴音功放原图用DTA7253,实际产品改用了三洋的LA42051。表5.3给出了三洋LA42000系列产品功能参数。

日本三洋生产的LA42051伴音功放集成电路,是LA42000系列产品中输出功率为5W,无音量控制的单声道功放集成电路。典型产品LA42152内部框图及引脚功能见图5.13。该芯片内含VCC与地短路保护电路、负载短路保护电路、过热保护电路。其中,②、④脚是音频信号输入端,输入电阻为20~39KΩ。⑤脚是待机控制端,0~0.5V时待机,待机电流10μA;2.5~20V时放大器工作。

12脚分别是左右声道同相⑥脚是静音控制,外加电压≥1.7V时静音启动。⑧、○

11脚分别是左右声道是反相输出端,它们可分别用耦合电容串入输出端,⑨、○

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