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I2C总线彩电维修入门与提高
发布时间:2011-10-1 21:37:38  发布人:cswok
 
 I2C总线彩电的结构 

   I2C总线系统简介
  在I2C总线系统中,总线仅由两根线组成,一根叫串行时钟线(Serial Clock Line),常用SCL表示,另一根叫串行数据线(Serial Data Line),常用SDA表示,它们均从CPU上引出,其它电路单元均挂在这两根线上,电路形式如图3-1所示。
  I2C总线彩电的基本结构
图3-2是I2C总线彩电结构框图。I2C总线彩电与普通遥控彩电不同的地方只有两点,一是控制方式不一样,二是控制信号不一样。

  I2C总线彩电的检修

  I2C总线彩电的判别方法
  在检修彩电时,首先应弄清所修的彩电是不是I2C总线彩电,若不是I2C总线彩电,则按普通遥控彩电的检修方法进行处理即可;若是I2C总线彩电,则在检修的过程中应多长个心眼,要充分考虑到I2C总线彩电的特殊性。
  I2C总线彩电的调整问题
1.I2C总线彩电的检修模式
  I2C总线彩电有两个工作模式,一个是正常收视模式,另一个是检修模式,机器的调整必需在检修模式下进行。
1)检修模式的进入
(1)直接使用密码进入
(2)采用检修开关进入
(3)短接测试点进入
(4)先改装遥控器,再键入密码进入
(5)使用工厂专用遥控器进入
2)S模式和D模式
  许多I2C总线彩电将检修模式分为S模式和D模式。在S模式下,只能对部分项目进行调整,而在D 模式下,可以对全部项目进行调整。
2. I2C总线彩电的调整项目及预置数据
I2C总线彩电的调整项目一般可分为三类,即模式项目、非调整项目及可调项目。模式项目中的数据称为模式数据,非调整项目中的数据称为固定数据。
3. I2C总线彩电调整步骤 
   I2C总线彩电的两大特殊故障现象
1. 总线保护
2. 软件错误
  I2C总线彩电的关键检测点
1. CPU上I2C总线通/断控制脚
2. CPU上的保护端子
    3. I2C总线接口专用电源脚
  检修I2C总线彩电的基本方法
1. 如何判断总线系统是否正常
检修I2C总线彩电时,可通过测量总线电压及波形来判断总线控制系统是否正常。
2. 总线系统不正常时,如何检修
3. CPU及存储器的更换
必需选用厂家提供的原型号CPU进行更换。当存储器损坏后,整机就不能正常工作,因此必须对存储器进行更换。只有通过拷贝后的存储器才存有控制信息,才能确保整机正常工作。

  I2C总线彩电小信号处理电路检修

  LA76810的关键检测点及常见故障检修
1. LA76810介绍
LA76810集中频、视频、扫描小信号处理电路于一身,内部框图如图3-6所示。
2. LA76810信号流程
1)中频通道信号流程
2)解码电路信号流程
3)扫描电路信号流程
3. LA76810检修数据
4. LA76810关键检测点
1)25脚电压
2)11脚及12脚电压
3)8脚电压
4)18脚电压
5)46脚电压
6)28脚电压
7)10脚电压
8)5脚和6脚电压
9)3脚电压
10)1脚和2脚
5. LA76810常见故障检修
1)三无故障
2)水平亮线故障
3)黑屏现象
4)无图无声故障分析
5)无彩色故障分析
无彩色故障检修流程如图3-9所示。
6)无伴音故障
  TB1238N关键检测点及常见故障检修
1. TB1238N介绍
  TB1238N是日本东芝公司生产的大规模集成电路,其内部框图如图3-10所示。TB1238N的基本功能是完成中放、解码及行场扫描小信号处理,它具有PAL/NTSC制色度处理及自动制式识别功能;采用PLL图像解调方式;内置视频信号选择开关(2路输入,1路输出)及音频信号切换开关;内含色度信号陷波器和亮度延时线;采用免调试行振动电路,通过分频获得行、场扫描脉冲;能自动识别50/60Hz场频,并自动完成转换。采用I2C总线控制技术,消除了硬件调试点。
2. TB1238N信号流程
1)中频通道信号流程
2)解码电路信号流程
3)扫找电路信号流程
3. TB1238N检修数据
见表3-6所示。
4. TB1238N的关键检测点
1)3脚和52脚电压
2)17脚电压
3)28脚电压
4)36脚电压
5)46脚电压
6)21脚电压
7)4脚电压
8)31脚电压
9)47脚
10)23脚电压
11)一些重要引脚的波形
TB1238N的一些重要引脚的波形见图3-11所示。
5. 常见故障检修
1)无图、无声故障检修
2)图像正常,无伴音
3)无亮度信号故障检修
4)无彩色故障检修
5)三无现象
6)场电路故障检修
7)黑屏故障检修
  TDA8841/8843的关键检测点及常见故障检修
1. TDA8841/8843介绍
  TDA8841/8843是飞利浦公司推出的PAL/NTSC制单片小信号处理器,其内部结构框图如图3-14所示。它能一举完成图像中频处理、伴音中频处理、视频解码处理、行场扫描小信号处理。
  TDA8841/8843有三个突出的特点:一是场脉冲采用差分平衡输出方式,可与采用直流耦合输入方式的场输出电路进行匹配;二是具有慢启动、慢停止功能,可使行输出电路得到保护;三是全面使用I2C总线控制方式,外围线路极为简单,就连电台识别信号及AFT电压也通过I2C总线进行传输。
2. TDA8841/8843信号流程
1)中频电路信号流程
2)解码电路信号流程
3)扫描电路信号流程
3. TDA8841/8843检修数据
见表3-7和表3-8所示。
4.  TDA8841/8843关键检测点
1)两个供电端子
37脚和12脚为芯片的供电端子,37脚电压为行起振电源,12脚电压负责向内部其它电路进行供电。
2)几个重要的干扰点
6脚;48脚和49脚;15脚。
3)22脚电压
22脚既是ABL电压输入端,又是场保护输入端,两种功能彼此独立,ABL电压用来自动限制屏幕亮度;场保护电压用来监视场扫描电路的工作情况,当场扫描工作不正常时,芯片立即进入保护状态。
4)50脚电压
50脚为高压校正输入端,在许多机型中,50脚除了用于高压校正输入外,还用于高压保护输入,当高压过高时,使机器进入待机状态。
当50脚电压过高时,机器会自动保护。
5)I2C总线电压
当I2C总线电压不正常时,CPU就不能通过I2C总线向TDA8841/8843传递数据,此时,行振荡电路会停振,出现三无故障
6)18脚电压
18脚为黑电流检测输入端,当18脚远低于正常值时,19脚、20脚及21脚的输出电压就会很低,从而产生黑屏现象。
7)41脚波形
41脚是行逆程脉冲输入/沙堡脉冲输出端,若41脚无行逆程脉冲输入时,就会导致沙堡脉冲无法形成,产生黑屏现象。
5. TDA8841/8843常见故障检修
1)开机出现蓝屏,字符显示正常,但收不到节目
2)开机出现三无现象
3)出现黑屏现象,但伴音正常 
4)无彩色故障检修
  STV2246/2247关键检测点及常见故障检修
1. STV2246/2247介绍
STV2246/2247是欧洲ST公司推出的PAL/NTSC制单片小信号处理器,其内部结构如图3-19所示。
2. STV2246/2247信号流程
1)中频通道信号流程
2)解码电路信号流程
3)扫描电路信号流程
3. STV2246/2247检修数据
见表3-9和表3-10所示。
4. STV2246/2247关键检测点
1)四个供电端子
STV2246共有四个供电端子,17脚和45脚为+8V供电端子,为内部中频电路、解码电路及扫描电路供电,若供电不正常时,STV2246会停止工作,产生三无故障现象。
2)4脚电压
4脚电压约2.5V左右。若4脚电压偏低甚至为0V,说明其外部电容漏电或击穿,此时会引起中频电路工作不正常,产生TV状态下,无图、无声的故障现象。
3)5脚电压
5脚电压随信号强弱而变化,变化范围为1.6~3.2V。
4)39脚和40脚电压及波形
39脚和40脚外接副载波晶体振荡器,由于副载波不但用于色度解调,还用于调节行振荡频率,因而当晶体振荡器不正常时,轻者导致无色现象,重者导致无光现象。
5)48脚电压
48脚为行脉冲输出端,通过测量该脚的直流电压可以判断有无行脉冲输出,当该脚直流电压不正常时,说明无行脉冲输出。
6)49脚电压
若49脚无行逆程脉冲输入时,沙堡脉冲也就无法形成,亮度通道和色度通道也就不能正常工作,导致30脚、31脚及32脚电压下降,从而产生黑屏现象。
7)33脚电压
33脚为黑电流检测输入端,当无黑电流检测电压送入33脚时,应对33脚外部电路及末级视放电路进行检查。
8)46脚电压
46脚为ABL电压输入和X射线保护端,当46脚外围电路出现故障时,轻者引起图像朦胧或黑屏现象,重者导致芯片自我保护,出现无光栅现象。
9)几个重要的干扰点
6脚、7脚、13脚、18脚、55脚(或11脚)都是比较重要的干扰点,通过干扰这些引脚可以确定故障部位。
10)21脚及24脚
21脚和24脚外部元件出现故障时,会引起图像层次变差,而机器一般仍能正常收看。
5. 常见故障检修
1)无图、无声、呈蓝屏现象
2)有图、无声现象
3)无彩色现象(黑白图像正常)
4)黑屏现象(有伴音)
5)三无现象
  I2C总线彩电的CPU
1. CPU中含有调整软件
I2C总线彩电的CPU不同于普通遥控彩电的CPU,在彩电生产厂,技术人员将被控IC的地址和调整项目编制成各种子程序,存放在CPU的ROM中,形成调整软件。
2. CPU的引脚分类
绝大多数I2C总线彩电的CPU只有42个引脚,其引脚分类如图3-22所示。许多I2C总线彩电的CPU上设有多功能保护端子,只要该端子的电压异常,CPU立即从待机控制端输出待机控制电压,使机器处于待机状态。
3. CPU的命名
普通遥控彩电的CPU只有硬件名称(即CPU的型号),且硬件名称是由CPU生产厂命名的。
I2C总线彩电则不同,它常有硬件名称和软件名称,硬件名称是CPU生产厂赋予的,而软件名称是由彩电生产厂赋予的。
4.CPU的更换
  I2C总线彩电遥控系统分析举例
1. I2C总线彩电遥控系统种类介绍
I2C总线彩电常用的遥控系统有五类,即三洋遥控系统、东芝遥控系统、飞利浦遥控系统、Zilog遥控系统及ST遥控系统。
2. I2C总线彩电遥控系统举例
以康佳A10机芯为例来分析。 
   I2C总线彩电遥控系统的关键检测点
1. 为CPU提供基本工作条件的端子
为CPU提供基本工作条件的端子有:供电端子、复位端子和时钟端子。
2. I2C总线端子
  I2C总线端子的电压一般在4V以上(被控器较多时,电压会有所下降,但一般不会低于3V),当I2C总线端子电压不正常时,或者I2C总线端子电压正常但总线出现开路现象时,CPU往往会进入总线保护状态,此时所产生的故障现象与CPU不工作完全一样。
  I2C总线彩电遥控系统常见故障的处理方法
I2C总线彩电遥控系统的常见故障有如下几种:一是遥控系统不工作;二是无字符显示,其它正常;三是全自动搜索不存台;四是不能遥控。
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