Регулировка чистоты цвета и сведения лучей кинескопов Trinitron.

Кинескопы типа Тгiпitгоп кроме магнитостатического устройства сведения имеют электростатическую систему сведения, расположенную внутри кинескопа и позволяющую совместить лучи кинескопа в горизонтальном направлении. Регулировка производится с помощью переменного резистора, расположенного на плате кинескопа.

Регулировка чистоты цвета и сведения лучей кинескопов Trinitron.

В остальном методика регулировки чистоты цвета и сведения лучей кинескопа Trinitron такая же, как и у кинескопов In-Line.

Сначала производится регулировка чистоты цвета. Это делают перемещением ОС(отклоняющей системы) на горловине кинескопа, добиваясь однородности свечения растра. Окончательная регулировка чистоты цвета производится с помощью магнитов чистоты цвета, входящих в состав МСУ (магнитного статического устройства). Затем производится регулировка статического сведения с помощью магнитов МСУ.

Конструкция МСУ может несколько отличаться в зависимости от модели ТВ. Например, модель ТВ SONY KV – 1984 имеет пару магнитов чистоты цвета, пару магнитов сведения красных и синих лучей, и один магнит смещения синего луча. Этот магнит имеет форму разрезанного пополам кольца и расположен в обойме МСУ ближе к ОС.

Регулировка динамического сведения обеспечивается небольшим смещением ОС относительно горловины по вертикали и горизонтали до наилучшего сведения на краях экрана.


Плоские матричные панели

Бурное развитие телевизионной техники привело к созданию устройств отображения нового типа - плоских панелей, имеющих бесспорные преимущества по сравнению с масочными кинескопами по ряду технических параметров. Сегодня известно несколько типов плоских панелей: газоразрядные (плазменные), жидкокристаллические, вакуумно- люминесцентные, полупроводниковые.

Принцип действия плазменных панелей основан на свечении люминофора экрана при воздействии на него ультрафиолетовых лучей, возникающих, в свою очередь, при газовом разряде между пластинами панели. Сама панель выполнена в виде матрицы и представляет собой пластину, ограниченную двумя плоскопараллельными стеклами.

Устройство матричной панели:

Устройство матричной панели

Экран состоит из большого числа элементов (ячеек), представляющих собой миниатюрные газоразрядные трубки, расположенные в местах пересечения прозрачных для света проводящих шин. Если к двум пересекающимся шинам приложить напряжение, то в толще инертного газа ячейки, находящейся в пересечении шин, образуется разряд, возбуждающий ультрафиолетовое свечение. Ультрафиолетовое свечение воздействует на слой люминофора. Элемент начинает светиться, причем яркость свечения пропорциональна приложенному напряжению. Три соседние ячейки, использующие красный, зеленый и синий люминофоры, образуют триаду.

В 1993 году фирма Fujitsu разработала цветную газоразрядную панель с диагональю экрана 21 дюйм (54 см). Панель содержит 640 х 480 триад, обеспечивая 64 градации яркости и 260 000 цветов. Толщина ее - 35 мм, масса - 4,8 кг. Срок службы превышает 30 000 часов.

В настоящее время имеются панели с форматом экрана 16:9 размером по диагонали 42 дюйма (106 см). При этом толщина панели не превышает 10 см! Изображение, воспроизводимое с помощью этих панелей, обладает необыкновенно высокой четкостью, естественностью цветов и большой яркостью. Особенно эффектно смотрятся эти панели в составе систем домашнего театра. Примером такого типа панелей могут служить модели таких фирм, как Mitsubishi (40" - ХР4015С), Pioner (50" - 50 Hi-Vision и 40" - НР42РМ1), NEC (50" - PlasmaX и 42" - PlasmaX) и многие другие. Недостатками плазменных панелей можно назвать высокую стоимость (свыше 10000 долларов), большое напряжение коммутации видеосигналов и большую потребляемую мощность.

В панелях на жидких кристаллах (LCD) используют светоклапанный эффект (эффект просветления) жидкокристаллических веществ. Он основан на изменении коэффициента пропускания некоторых веществ под воздействием приложенного напряжения. Для создания необходимой яркости используется просвечивающий источник света.

Принцип построения матричной ЖК-панели одинаков с принципом построения газоразрядной панели. Конструктивно ЖК-матрица представляет собой две стеклянные пластины, между которыми находится тонкий слой жидко кристаллического вещества.

Конструкция жидкокристаллической матрицы:

Конструкция жидкокристаллической матрицы

На внутренние поверхности пластин нанесены в матричном порядке шины проводящих электродов из прозрачного вещества. Таким образом, образуется матрица элементов жидкого кристалла, расположенных в пересечении проводящих шин. Если подать напряжение к двум пересекающимся шинам, то элемент, находящийся в пересечении, помутнеет. Таким образом, изображение в ЖК-панели формируется под действием приложенного напряжения путем управления коэффициентом пропускания. При толщине ЖК-слоя 12 мкм для создания эффекта помутнения достаточно приложить между шинами напряжение 3-6 В. На наружную поверхность экрана нанесены полоски люминофоров трех основных цветов, образуя триады. Воспроизведение цветного изображения производится соответствующей коммутацией сигналов основных цветов на шины матрицы.

Еще совсем недавно из-за существовавшей технологии производства ЖК-панели применялись только в телевизорах с небольшим экраном. Успехи, достигнутые в разработке ЖК-панелей позволили наладить серийное производство цветных ЖК-телевизоров с размером экрана 15 дюймов (40 см) стоимостью 600 долларов. Самым большим достижением в области производства ЖК-панелей явилось разработка и изготовление фирмой Sharp (является признанным лидером в разработке ЖК-технологий) самого большого в мире 42-дюймового (свыше 1 метра) ЖК-дисплея для отображения телевизионной и компьютерной информации.

Наконец, налажен выпуск панелей по новой гибридной технологии PALC (Plasma Adressed Liqued Cristal), объединяющей в себе две технологии -обычных ЖК-экранов, которые используются для модуляции яркости проходящего через них света, и технологии плазменных панелей, так как для управления ЖК-ячейками используется разряд в плазме.

Ожидается, что панели PALS благодаря своей высокой технологичности в ближайшем будущем будут стоить по меньшей мере в два раза дешевле, чем они стоят сейчас (для при мера: телевизор Panasonic 42 ТН-42РМ1 стоит 12 000 долларов).


Применяемость выходных трансформаторов строчной развертки

Поскольку блок строчной развертки работает в достаточно напряженном режиме, то основные неисправности в этом блоке связаны с нарушением электрической прочности одного из силовых элементов - транзистора, диодов, строчного трансформатора, высоковольтного умножителя и др. При нарушении электрической прочности силового транзистора вначале происходит его тепловой или лавинный пробой, который через небольшое время (обычно около 1…10 мкс) переходит во вторичный пробой, когда происходит проплавление структуры транзистора в результате шнурования тока. Такой транзистор надо заменить.

Однако, после удаления транзистора не следует спешить с установкой нового, так как следует выяснить причины его повреждения. Если повреждение транзистора вызвано его усталостью или внутренними дефектами, то установить это практически невозможно. Однако повреждение транзистора может быть вызвано и другими факторами - повышением напряжения питания, короткими замыканиями или обрывами некоторых элементов (например, диодов), искрением в строчном трансформаторе и т. п. Поэтому перед установкой нового транзистора следует проверить напряжение питания, отсутствие загрязнений у высоковольтных выводов, следы искрения или обугливания. Все это следы надо прочистить, промыть спиртом (или ацетоном) и тщательно заизолировать.

Повреждение строчного трансформатора может быть вызвано межвитковым пробоем, обрывом его выводов или пробоем между выводами. Межвитковой пробой обычно сопровождается искрением и треском внутри трансформатора. Отремонтировать такой трансформатор практически невозможно, и его приходится менять. Если же пробой происходит между выводами, то места искрения также следует зачистить и тщательно промыть спиртом.

Применяемость выходных трансформаторов строчной развертки в зависимости от модели телевизора:

Модели телевизоров__________________ Тип трансформатора
AIWA ТV-1402/2002/2102________________ 154-211А
AIWA ТV-A145_________________________ FТK-148011
AIWA ТV-A205/C202____________________ HLF-1530G
АКАI ТV-1407D/2005E/21 07D_____________ TLF70181/70162
DAEWOO DTK-2195/2035/2135/2136________ DCF-2217L
DAEWOO DTK-1481/1435/1436/2077________ DCF-2077D/1577A
DAEWOO DTD-2027 /2046/2051/2147/2157___ FSA17013M/26012M
DAEWOO DТY -2595/2599/2890/2999/2970___ FFA93021L
FUNAI ТV-2000/2003/2008________________ 154-0648
FUNAI ТV-1400MK8_____________________ FCK-148040
FUNAI ТV-2500MK8_____________________ FC8-25A021
FUNAI ТV-2100MK7/MK8_________________ FCM-208034A
FUNAI ТV-2100MK6_____________________ 154-1068
FUNAI ТV-1400MK6_____________________ FCK-148025/154-064M
GOLDSTAR CF-20A80/20E50/21 D60/21A90__ 154-479А/154-375/154-177
GOLDSTAR CF-14810/14D60/14E20________ 154-064/F
GOLDSTAR CF-25C44/29C44_____________ 151-A01M/S
GOLDSТAR CF-25C36___________________ 154-374А
GRUNDIG GR-2150 (шасси CUC441 0/4411)__ 154-374А
MITSU81SHI СТ-21М5Е__________________ 334Р232А2
NOКlA IF8-764_________________________ М10-04
PANASONIC ТС-21 83___________________ TLF155168
АЕСОА 4020___________________________ 154-2778
SAMSUNG CS-7272PTR__________________ FCZ29AOG2

Особо следует отметить, что некоторые зарубежные фирмы используют для изготовления строчных трансформаторов корпуса из пластмассы, которая под действием нагрева и высокого напряжения покрывается сеткой микротрещин. Через эти микротрещины происходит искровой пробой на близко расположенные детали корпуса и шасси. Такой строчный трансформатор можно восстановить, если его разобрать и обмотать катушку тонкой фторопластовой пленкой. Другая изоляция для такого ремонта не годится из-за ее низкой электрической прочности.

Замену строчного трансформатора можно производить на такой же или на другой, но рассчитанный на такое же напряжение питания и имеющий все необходимые выходные напряжения. В случае отсутствия некоторых напряжений на сердечник трансформатора можно нанести дополнительную обмотку из хорошо изолированного провода. При этом следует учесть, что импульсное напряжение одного витка лежит в пределах 5…7 В.


Модуль дистанционного управления с графикой на 90 каналов УСУ - 650 мк.

Функциональные возможности

1. Индикация режимов работы телевизора на экране.
2. Расширение количества каналов до 90.
3. Дистанционное включение/выключение телевизора.
4. Переключение телевизора в режим работы с видеомагнитофоном.
5. Оперативная регулировка громкости, яркости, насыщенности, контрастности.
6. Полуавтоматическая настройка на каналы.
7. Автоматическое отключение телевизора через заданный интервал времени от 15 мин. до 120 мин.

Установка модуля

Модуль дистанционного управления с графикой на 90 каналов УСУ - 650 мк.

Модуль устанавливается на посадочное место модуля УСУ-1-15. Подключение модуля представлено на рисунке и осуществляется согласно принципиальным электрическим схемам изделия и Вашего телевизора.

Перед включением необходимо:

1. Проверить наличие на модуле цветности (А2) разъёма Х2 ,при необходимости установить его.

Для МЦ-2 и МЦ-З контакт Х6/4(окно)УСУ-650 из разъёма удалить и никуда не подключать. (Для МЦ-З при необходимости восстановить цепи, ведущие к микросхеме: конденсаторы по 22нФ, резисторы на землю по 150 Ом).

При установке УСУ-650 с МЦ-З следует восстановить 12 В на контакте 6 разъёма Х5/МЦ (выкл. цвета).

2. В радиоканале ПРОВЕРИТЬ НАЛИЧИЕ СВЯЗИ: 16 контакт разъёма Х1-10 контакт разъёма Х2. При её отсутствии припаять соответствующую перемычку, отрезав при этом 10/Х2 от подходивших ранее дорожек. (R3 =1,5 МОм НА ПЛАТЕ МРК ЗАМЕНИТЬ НА 5,1 МОм – 10 МОм);

3. Линию регулировки громкости подсоединить к 6-му контакту разъема Х9 МРК, при этом прежнюю цепь регулировки (конт. 6/Х9), идущую от модуля УНЧ или БУ телевизора отсоединить.

4. Цепи разъёма Х4 подсоединить к соответствующим цепям телевизора на ПС или других удобных местах.

Эксплуатация модуля

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ВКЛЮЧЕНИЕМ ПРОВЕРЬТЕ ПРАВИЛЬНОСТЬ ПОДСОЕДИНЕНИЯ ЦЕПЕЙ

Модуль дистанционного управления с графикой на 90 каналов УСУ - 650 мк.

Р+/Р- перебор каналов с увеличением / уменьшением

+/- - регулировка громкости;

М – запоминание;

S – автопоиск;

CL – стирание канала.

Настройка модуля на каналы:

1. Нажать кнопку S - на экране высветится диапазон поиска и шкала грубой настройки.

2. При обнаружении станции скорость поиска замедляется, при точной настройке шкала гаснет и возникнет надпись ЗАПОМНИТЬ красного цвета. (Для МЦ3 и МЦ2 цвета надписей будут отличаться от цветов указанных в данном описании).

3. Кнопками Р+/Р- с пульта или модуля управления ввести номер канала на котором будет осуществлено запоминание.

4. Нажать клавишу М, при этом надпись ЗАПОМНИТЬ изменит цвет на зелёный.

5. Для настройки на другие каналы процесс повторить.

6. После записи всех каналов Вы можете закрыть неисполь­зуемые номера программ посредством команды CL. Для этого нажать клавишу CL , при этом высветится надпись УДАЛИТЬ красного цвета: ввести номер канала и повторно нажать эту же клавишу – надпись изменит цвет на зелёный. Введённый номер становится недоступным.

Сохранение в памяти уровней оперативных регулировок:

1. Установить желаемые уровни яркости, контрастности, насыщенности и громкости. 2. Нажать на клавишу М (на экране возникает надпись, ЗАПОМНИТЬ красного цвета).

З. На пульте нажать кнопку РР.

4. Повторно нажать клавишу М (на экране возникнет надпись ЗАПОМНИТЬ зелёного цвета).

РЕКОМЕНДАЦИИ

Если нет графики: проверьте правильность подключения сигналов КГИ и СИОХ+60 В;

Если автопоиска модуль ничего не находит: проверить правильность подсоединения цепи ВИДЕО.

Если нет звука: установить последовательно в цепь регулировки громкости на плате МРК (Al) подстроечный резистор 10 кОм (если он отсутствует).

Если настройка в процессе автопоиска не останавливается ни на одной из станций (при ручной настройке и запоминании наблюдается медленное уплывание настройки): проверить правильность подключения цепи АПЧГ. Возможно, Вы её перепутали с цепью блокировки АПЧГ. Некоторые СМРК (например СМРК-21) требуют подачи напряжения +31 В от модуля управления по линии 11/Х3.

Электрическая схема модуля дистанционного управления УСУ - 650 мк.
(Для увеличения изображения, щелкните по картинке)

Электрическая схема модуля дистанционного управления УСУ - 650 мк