Как проверить кадровую микросхему. Кадровая развертка. Микросхемы фирмы SGS THOMSON

Кадровая развертка

Если строчная развертка исправна, то на экране, как минимум, должна светится горизонтальная полоса, а при исправной кадровой развертке - полный растр. Если растра нет и на экране видна яркая горизонтальная полоса, следует регулировкой ускоряющего напряжения на ТДКС уменьшить яркость свечения экрана. Это необходимо для того, чтобы не прожечь люминофор кинескопа, и только после этого следует искать неисправность в кадровой развертке.
Диагностику в блоке кадровой развертки следует начинать с проверки питания задающего генератора и выходного каскада. Чаще всего питание берется с обмотки строчного трансформатора. Напряжение питания этих каскадов составляет 24...28 В. Напряжение подается через ограничивающий резистор, который и надо проверить в первую очередь. Частыми неисправностями в кадровой развертке являются пробой или обрыв выпрямительного диода и выход из строя микросхемы кадровой развертки. Редко, но все же встречается межвитковое замыкание в кадровых отклоняющих катушках.
При подозрении на отклоняющую систему лучше произвести ее проверку путем временного подключения заведомо исправной катушки. Контроль следует производить осциллографом, наблюдая импульсы прямо на кадровых катушках.

06/11/2010 - 21:14

Самые сложные инструменты способны комбинировать конфокальное сканирование скорости передачи данных со спектральным изображением с использованием специализированных детекторов для дальнейшего повышения полезности этих микроскопов. Этот эксперимент, как и многие другие, в будущем выиграет от исследования с помощью резонансных лазерных конфокальных микроскопов.

От идеи или общей концепции до мельчайших деталей все в этой системе было построено и запрограммировано с целью обеспечения решений конкретных проблем, с которыми мы столкнулись в течение этих десяти лет непрерывных тестов в области сканирования кадров и другие произведения искусства.

Кадровая развёртка.

Кадровая развёртка.

Кадровая развертка (КР) телевизора формирует пилообразный ток, который протекая через кадровые катушки (КК) отклоняющей системы (ОС) обеспечивает развёртку по вертикали, а также вырабатывает импульсные напряжения, используемые в каналах яркости и цветности для привязки уровня чёрного и синхронизации цвета и в некоторых моделях для коррекции растра.
Конструктивно в большинстве случаев кадровая развёртка выполнена на микросхеме с элементами обвязки (обмазки). Наиболее часто встречающиеся микросхемы: TA8403, LA7830, LA7837, LA7838, TDA3653, TDA3654, AN1555, STV9302 (TDA9302), TDA8351, TDA8356.
Микросхема обычно запитывается со вторичного источника напряжения, то есть с ТДКС, реже со вторички ИП. Соответственно при выходе из строя кадровой микросхемы проверяется напряжение питания. Причинами выхода из строя могут быть: А) отсутствие стабилизации в первичке и вторичке ИП, Б) несоответствующий норме строчный импульс на базе HOT, В) Сам ТДКС и его обвязка.
Питание микросхемы может быть и однополярным-плюс и земля и двуполярным-плюс-минус-земля. Чаше выход со средней точки нагрузка ОС земля. Реже мостовое включение, между двумя пинами микросхемы без земли.
Кадровая развёртка на LA7840 Avest 54-03.

Лазерный луч, подобный тому, который содержится в считывателе штрих-кода, проецируется на объект. Когда он скользит по его поверхности, он искажается рельефом поверхности. Поскольку наши специфические требования улучшали процесс проектирования и проектирования, из самого процесса вышли красивые и элегантные решения. Создан и разработан художником Мануэлем Франкело. Патрик Блэкетт, бывший директор Имперского колледжа, как социалист, так и ядерный физик, писал. Экспериментальный физик должен быть настоящим вездеходом: универсальным, но любительским мастером.

Питание кадровой 6 пин +24 вольта с ТДКСа 6 пин, D402, C413. Эта микросхема (как и многие другие) по архитектуре очень похожа на УНЧ, тем более предвыходной каскад включает в себя транзистор-фазоинвентор, который формирует положительную и отрицательную полуволны, а выходной каскад выполнен на двух транзисторах, один усиливает положительную полуволну, другой отрицательную, такая же схема включения УНЧ класса B. Нагрузка включена со средней точки 2 пин микросхемы (напряжение чуть больше половины напряжения питания микросхемы) с одной стороны КК ОС, с другой электролитический конденсатор С308 через малоомное сопротивление R313 на землю.
1) выход из строя микросхемы. Причины: а)завышенное напряжение со вторички ИП или с ТДКС, б) потеря ёмкости С302.
2) температура микросхемы в РР очень быстро становиться критической. Причина в цепочке R314, C301, обрыв одной из деталей. Проверяется заменой.
4) При включении (на "холодную") сверху полосы на экране. С прогревом уменьшается количество полос. Причина конденсатор С302.
5) Нелинейность изменяющаяся или нет с прогревом. Причина электролиты.

Вам придется выдувать стекло и форму металла, хотя вы никогда не сможете зарабатывать на жизнь как стеклодув или даже квалифицироваться как эксперт-механик; ему придется делать плотницкие работы, фотографии, электрические схемы электропроводки и быть мастером в гаджетах всех видов; обучение инженера может быть бесценным, и вы всегда можете воспользоваться своим подарком для математики. В этих мероприятиях будет занято три четверти рабочего дня. В остальное время это должно быть физическое, то есть оно должно способствовать близости с поведением физического мира.

Кадровая развёртка на TDA9302 Сокол 54ТЦ6254 шасси A2025.

Питание кадровой двуполярное плюс 2 пин микросхемы +124 вольт с ТДКСа 5 пин, VD411, C417, минус 4 пин микросхемы -12 вольт с ТДКСа 3 пин, VD410, C418. Эта микросхема как и предыдущая по архитектуре очень похожа на УНЧ, выходной каскад выполнен на двух транзисторах, один усиливает положительную полуволну, другой отрицательную, такая же схема включения УНЧ класса B. Нагрузка включена со средней точки 5 пин микросхемы (напряжение ноль) с одной стороны КК ОС, с другой через малоомное сопротивления R407 и R408 на землю.
Самые часто встречающиеся дефекты в этой и подобных схемах включения кадровой:
1) выход из строя микросхемы. Причины: а)завышенное напряжение со вторички ИП или с ТДКС, б) потеря ёмкости С409.
2) температура микросхемы в РР очень быстро становиться критической. Причина в цепочке R404, C411, обрыв одной из деталей. Проверяется заменой.
3) При простукивании или при работе исчезает кадровая (горизонтальная полоса). Причина в плохой пайке самой микросхемы.
4) При включении (на "холодную") сверху полосы на экране. С прогревом уменьшается количество полос. Причина конденсатор С409.
5) Нелинейность изменяющаяся или нет с прогревом. Причина электролиты. В первую очередь проверяются по питанию! C417 и C418.

Различные детали первых прототипов. Подробная информация о первом прототипе. Среди всех вовлеченных людей мы понимаем и знаем теорию, математику, технические ограничения, проблемы, связанные с расширением и сжатием материалов, модальным шумом, трюками, которые помогают, и боковыми прыжками, которые необходимы для того, чтобы добраться туда к новым решениям. Мы знакомы с приближениями, посредничеством, трансформацией и ограничениями каждой фазы процесса. Необходимость в новом подходе.

Первые модели лазерного сканера. Управление контуром, созданное Мануэлем Франкело. Сканирование мирового культурного наследия с высоким разрешением в двух и трех измерениях является столь же дорогостоящим, как и сложным. Причина, по которой это не была коммерческой целью большинства компаний, занимающихся аппаратным и программным обеспечением, связана с непривлекательной прибылью.

Прикрепленные файлы:

21/08/2012 - 15:54

Кадровая развёртка. Мостовое включение.
Рубин шасси M10.

TDA8356 включена по мостовой схеме, то есть выход на КК ОС с 7 и 4 пинов микросхемы, без земли! У микросхемы два питания 3 пин +15 вольт с 5 пина ТДКС VD710, C711 и 6 пин +45 вольт с 7 пина ТДКС VD709, C710.

СМ Рубин шасси M10

"Задающий генератор кадровой развертки входит в состав ИС D101 и имеет внешние задающие цепи – резистор R102, подключенный к ее выводу 25 и конденсатор С112 по выводу 26. Напряжение с задающей части кадровой развертки – с выводов 21 и 22 ИС D101 – подается на выводы 2 и 1 ИС D600 типа TDA8356 – выходного усилителя кадровой развертки. ИС D101 имеет токовый выход кадрового управляющего сигнала, причем выход 46 является опорным, а выход 47 – сигнальным. Напряжение сигнала, которое является входным для ИС D600, выделяется на резисторе R601. Конденсаторы С601, С602 снижают уровень наводок на вход усилителя D600 от строчной развертки, могущих увеличить ток потребления ИС DA600 и ее перегрев. Конденсатор С606...С609 и резистор R604 предотвращают самовозбуждение усилителя на высоких частотах. Выходной каскад в ИС DA600 выполнен по мостовой схеме, его выходы (выводы 4 и 7 ИС DA600) подключены к кадровым отклоняющим катушкам ОС через резистор R602 токовой обратной связи. Вывод 9 является входом цепи обратной связи по току, обеспечивающей высокую точность соответствия формы выходного тока усилителя и напряжения на его входе. ИС TDA8356 пропускает входной сигнал с входа (выводы 1, 2) на выход (выводы 4, 7) без потери постоянной составляющей, что обеспечивает возможность «центровки» изображения по кадру изменением постоянной составляющей входного сигнала на выводе 1 относительно вывода 2 ИС D600. Эта регулировка осуществляется в ИС D101. ИС D600 имеет два напряжения питания – питание собственно усилителя – вывод 3 (+15В) и питание генератора обратного хода – вывод 6 (+45В). Использование повышенного напряжения питания для питания выходного каскада во время обратного хода обеспечивает его малую длительность – менее 1 мс. При работе этой схемы на выводе 8 ИС DA600 возникают короткие, около 1 мс, импульсы кадровой частоты с амплитудой до 5В, которые подаются через эмиттерный повторитель VT102 и диод VD102 на вывод 50. В случае неисправности в работе кадровой развертки на выводе 8 появляется постоянное напряжение, которое по выводу 50 блокирует работу телевизора, защищая тем самым кинескоп от прожога люминофора чрезмерным током луча. Длительность импульса обратного хода, поступающего на вывод 50 не должна превышать 900мкс, так как при превышении этого значения импульс начинает воздействовать на работу схемы автоматического баланса “белого”."

Кроме того, разработанные бизнес-модели часто зависят от контроля и использования авторских прав записанных данных - подхода, который представляет важные проблемы и проблемы для многих учреждений, которые являются хранителями нашего культурного наследия. С одной стороны, мы тесно сотрудничаем с учреждениями, чтобы гарантировать, что авторское право остается под их контролем; кроме того, мы также помогаем форматировать данные, чтобы их можно было использовать для изучения и сохранения, а также в различных публикациях.

Микросхемы фирмы SANYO

Кроме того, мы создали команду дизайнеров, инженеров и программистов, которые работают над решением технических проблем, связанных с регистрацией в высоком разрешении произведений искусства. Сканирование в двух с половину размерах. Люсида сканирование Триумф церкви на идолопоклонстве Рубенса в Национальном музее Прадо.

Самые часто встречающиеся дефекты в этой и подобных схемах включения кадровой:
1) выход из строя микросхемы. Причины-завышенное напряжение со вторички ИП или с ТДКС.
2) температура микросхемы в РР очень быстро становиться критической. Причина в цепочке R605, C310, обрыв одной из деталей. Проверяется заменой.
3) При простукивании или при работе исчезает кадровая (горизонтальная полоса). Причина в плохой пайке самой микросхемы.
5) Нелинейность изменяющаяся или нет с прогревом. Причина электролиты. В первую очередь проверить по питанию 15 вольт и 45 вольт!

Для визуализации информации, полученной на картине, была создана физическая система. Тем не менее, его наиболее важные и значительные преимущества заключаются в следующем. Он работает от аккумулятора, поэтому он не зависит от источника питания. Батарею можно заряжать солнечной энергией.

Выходные каскады разверток

Прост в использовании. Универсальный. Хранилище необработанных данных. Записанные данные транскрибируются как необработанное видео на внешних жестких дисках. Специально разработан для сканирования изображений и рельефных поверхностей. Мануэль Франкело построил с нуля новый сканер, который записывает информацию с незначительным уровнем шума.