二、电压法
电压法是证实观察法初步判断是否正确和进一步缩小
故障诊断范围最常用的方法。遥控
电路虽有众多输出接口
电路和少量的输入接口
电路,但接口
电路的形式从结构上讲只有两类:一类是专用接口方式;另一类是I2C总线方式。用电压法来判断
故障点,要根据
电路的具体结构来进行。
(一)专用接口
电路故障检查
这种方式是指一个接口只输送一种控制信号或反馈信号,CPU有多少个控制功能就要设置多少个输出接口,需要几个反馈信号就要设置几个输入接口
电路。这类方式的接口
电路虽
多,但接口
电路的工作方式只有两种:一种是工作在放大状态(电压线性增大或减小);另一种是工作在开关状态(电压高/低跳变)。这样就很容易判断出被检测的接口
电路是否工作正常。
1.工作于放大状态的接口
电路的
故障检查
这类接口
电路包括音量、高音、低音、环绕声音量、重低音、平衡、色度、对比度、色调、亮度、调谐控制等
电路。其特点是被控点电压随用I2输入的操作指令而在一定范围内线性变化。这就是我们检测时判断相应接口
电路是否正常的依据,如果检测结果被控点电压随相应功能键的操作而在正常范围内变化,说明检测点接口
电路工作正常,也即判断所检测的遥控
电路工作正常;如果检测结果是被控点电压不能随相应功能键的操作在规定范围内变化,达不到图上标注值或日常测试的值(这两值一般均为最佳值),不要匆忙断定这个接口
电路有问题,还要看一看与其他接口
电路及被控点有无因果关系而定:如果无因果关系,可判断是该被测接口
电路工作不正常;如果有因果关系,则应进一步根据因果关系的部位来判定。具体来说就是;
(1)如果测试点为色度控制
电路输出端口末端,即色度信号处理
电路色度控制电压引入点,那么可断开这个引人点直接测量色度控制接口
电路末端电压,若恢复线性可调的调节范围可判断这个接口
电路工作正常,
故障是色度信号处理
电路由于某种原因进入消色状态所致;若断开该引入点后
故障现象依然存在,则通常是色度控制接口
电路未输出正常的控制电压,因而应对这个接口
电路及CPU进一步进行检查。
(2)如果测试点为音量控制接口末端,因这个接口
电路通过CPU与视频同步信号输入接口
电路有因果关系,因此判断这个
电路是否正常的方法是要进一步看看
电视机自动搜台是否能锁台:如果能锁台,可判断视频同步信号输人接口
电路正常,
故障确在伴音控制接口;反之,
故障在视频同步信号输入接口
电路。
(3)如果测试点为调谐接口末端(高频头VT端子),且调谐电压满足0—30V的线性可调范围,但在更换节目后,这个测试点电压有0.2V左右的上升,此时不要匆忙断定调谐接口
电路性能不稳,而是要进一步检查与它有因果关系的AFT接口
电路引入的AFT校正电压是否准确。
2.工作于开/关状态的接口
电路的
故障检查
这类接口
电路包括开/待机、TV/AV切换、波段切换、环绕声状态控制、卡拉OK控制、AFT状态控制、制式切换等接口
电路。这类接口
电路的特点是:接口
电路末端的电压应随相应功能的操作而高、低变化,电压变化的幅度保证它控制的晶体管或集成
电路内部电子开关的工作状态(饱和与截止)能翻转。例如在高电位时晶体管处于饱和状态,那么它在低电位值时晶体管就应自动翻转到截止状态。这就是判断该接口
电路是否工作正常的依据。在实际
检修中,若检测结果能实现电压跳变,且其状态与图上标注的一致,这就可以判断所检测的接口
电路工作正常,应对测试点之后的
电路及被控
电路进行检查。反之,检测的某接口
电路的电压不能随用I2的操作指令产生高/低电压跳变,或者虽有跳变但不能令所控制的晶体管或集成
电路的工作状态翻转,则说明这个接口
电路有问题,应按此方法分段继续查找
故障所在。
(二)I2C总线接口
电路的
故障检查
I2C总线这类接口
电路无论CPU有多少种控制功能和它需要多少个反馈信号,均是通过两根总线来实现CPU与各单元
电路之间的操作控制功能。这两根总线一根是数据线,用符号
SDA表示;另一根是时钟线,用符号SCL表示。这类接口
电路的检查主要采用电压法和波形法。
1.电压法
电压法是通过测量被控制集成
电路的SDA、SCL两脚电压来判断总线
电路工作是否正常。一般来说,在无接收信号状态下,
电视机的工作制式有时不能确定而处于轮流检测状态,SDA、
SCL两引脚的电压抖动,抖动范围很小,一般不超过0.5V;在正常收看中SDA、SCL两引脚电压稳定。
SDA、SCL两引脚虽然传送的内容不同,但两者的电压值确是相同的,一般在4.5V左右。如果测试结果一个电压高,一个电压低,可判断I2C总线有问题。且问题多出在电压低的这根总线上,可以用断开法逐一检查。如果两引脚电压同时低,也说明I2C总线有问题,且应先对
CPU进行检查,然后再考虑挂在总线上的各集成
电路与高频头。
如果SDA、SCL两引脚电压在有信号接收状态下也抖动,则应考虑到制式自动识别
电路可能未输出正常的识别电压。如果两引脚电压有一个或两个电压抖动幅度较大,则应使用断开法查明原因。
2.波形法
I2C总线之所以能通过两根线来控制众多的单元
电路,是由于各单元
电路均有各自领取控制指令的方式和存储控制指令的方式。这些控制指令均是以波形的方式存在,所以随着用I2操作功能的变化,I2C总线上传送的控制信号不同,则所体现的波形自然不同。但在实际
检修中,这些细小的波形变化往往不易看出,所以只要被检测波形与图上标注的波形基本一样,就可判断总线传送的指令正常。反之,若无波形或波形有明显的差异,就可以判断总线未传送正常的控制指令。此时,应该用断开法逐一缩小
故障所在范围。
三、断开法和短路法
此法仅适用于CPU对各单元
电路采用专用接口的
电路控制方式的
电视机的
故障诊断。
因这类遥控
电路对被控点的控制方式是通过电压给予法或电压分压法来实现电压线性变化或电压高低跳变的,所以在诊断
故障时可以通过断开或短路接口
电路中的某一点使被控点分别工作于电压最高点或最低点,并观察
电视机是否恢复正常。如果恢复正常,可判断
电视机信处理单元
电路工作正常、
故障在遥控
电路;反之,
故障依然,则说明所检测的这个接口
电路不是引起该
故障的原因。下面举例说明:
图1—l为康佳T2506型彩色
电视机开/待机控制接口
电路,其中的Q903是开/待机接口末端器件,在
检修时断开Q903集电极、相当于
Q903处于截止状态即设计中的开机状态。这样处理后若开关电源输出电压恢复正常,可判断
故障出在开/待机控制接口
电路或CPU对9903输人的指令不对;如果
故障依旧,即开关电源仍是无电压输出或输出电压低,则应将开/待机控制接口
电路排除在
故障范围之外。如果
故障现象是不能进入待机状态,可将Q903集电极与地短路(因待机状态下Q903应饱和导通,集电极相当于接地,这样做也只是模拟使0903接地,而不会因短路烧损任何元件),看是否进入待机状态,如果能进入待机状态,可判断
故障在Q903集电极以前的开/待机控制接口
电路;反之,应对Q903集电极以后的D906等元件进行检查。
这里值的注意的是:开/待机控制接口
电路断开、短路点一定要选在单纯的开/待机控制接口
电路,而不要选在与稳压
电路或其他电源
电路有共同
电路的部位。
如图中的D906,它虽是开/待机接口的末端元件,但因它与待机遥控
电路工作电压形成
电路9902和稳压
电路IC902有联系,所以不能将断开点或短路点选在其正负极。又如光耦合器
IC902也是实现开/待机的器件之一,但因它与稳压
电路IC903有联系,所以也不能将断开点和短路选在这里。因为断开这点不仅对开/待机状态有影响,也会对稳压
电路带来影响。稳压
电路随便断开或短路会造成稳压失控或电源停振,不但不能证实所断开的
电路是否工作正常,而且往往可能诱发新的
故障,甚至烧毁、损坏元器件。
如图1—2所示的海信TC2519M型彩色
电视机制式切换接口
电路,其末端为V271,在
检修时可以断开V271集电极或将V271集电极与地短路。如果在任一种状态下
电视机的彩色恢复正常,可判断
故障在彩色制式切换接口
电路;反之,则
故障不在彩色制式切换接口
电路。
再如图1—3所示的海信TC2519M型彩色
电视机伴音控制接口
电路,其末端元件为
V1002,断开其集电极相当于V1002截止,而短路其集电极相当于V1002进入导通状态。这两种状态分别使被控点LA4275④脚的电压为线性变化范围的最大和最小值,这两个值总会有一种是令伴音为最大。试验时若在其中一种状态下伴音恢复而只是音量处于最大,可判断该伴音信号处理
电路工作正常,
故障在伴音接口
电路、CPU及和CPU相关的视频同步信号接口
电路。如果进行上述断开和短接V1002集电极试验时
故障依然没有改变,说明伴音信号途经
电路有问题。这样也就将伴音控制接口
电路及相关的CPU与视频同步信号反馈
电路,排除在
故障检修范围之外。
对这类专用控制接口的断、短路的选择要视
电路结构而定。其宗旨是使被控点分别呈正常控制范围的上、下限,而且要保证不烧损任何元件。
四、代替法
这种方法只适用于采用专用接口
电路的机型,且接口
电路的工作方式是放大方式。具体方法是断开接口
电路对被控点,然后采用电阻分压的方法对被控点提供合适的控制电压,看
故障是否排除。如果排除说明
故障在接口
电路或它未引入正常的控制指令;如果
故障依然,可将这个接口
电路排除在
检修范围之外。如图1—3示的海信TC2519M型彩色
电视机的伴音控制接口
电路,可以断开V1002集电极在R1063的下端接人101fi2电位器(见图中虚线示),然后调试电位器看伴音是否恢复正常。如果恢复正常可判断
故障在伴音控制
电路;反之,则
故障不在伴音控制
电路。
又如图1—4示的康佳T2806型彩色
电视机亮度控制接口
电路,在
检修时可以断开CPU的
48脚,然后用一只50kΩ电位器按图示方法连接并对这个电位器进行调试。如果
故障排除,可判断
故障系CPU未输出正常的亮度控制信号,应对CPU及亮度键控
电路进行检查;反之,若
故障依然,则可将CPU及亮度键控
电路异常的因素排除在
检修范围之外。
五、波形法
这种方法也适用于
检修上述放大方式的控制接口
电路。这种方法的波形只作比较而言,较的基准是调节相应功能键前后的波形。如果调节前后的波形宽度有变化可说明CPU输出了正常控制信号;反之可判断是CPU未输出正常的控制信号,应对CPU及相关的键控
电路进行检查