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谁还有菲利浦20CT6050电源维修资料?
发布日期:2013-3-19 18:22:32 作者: 出处: 浏览:320 人次 【

接修一台菲利浦20CT6050老式电视机,开机三无,有咝咝的啸叫声音,测电源电压才20多伏,此机的电源设计很特别,很少修到这种机型,感觉无从下手,望各位同行能提供这方面的资料,不胜感谢
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这是老款式木壳机20英寸的。现存故障说清楚或短消息联系。
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电源的维修资料是有的,但是得找一找啊!请耐心等待.用假负载试试如何情况?
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脱开行负载,用灯泡接上,故障依旧,我有一块跟它一样旧板子,换了高压包,还是一个样。这种机的电源设计很特别,主要是无从下手,谁能告诉我检修思路。各位
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机器太老,好几年未维修了,电源部分的R3714是热敏电阻容易坏,请检查试试,一般此机器容易坏的部位一般是行输出脱焊,3519坏,中周坏,电位器坏,聚焦电位器氧化
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由于飞利浦机芯系列彩色电视机的供电电路是一次电源电路和二次电源电路结合在一起的,尤其是二次电源中的行振荡,行激励电路更是与一次电源的开关振荡及开关激励所公用的,二者结构非常紧密,关系较大,鉴于该系列机芯供电电路的这一特殊结构特点,请您再详述故障表现以示得到真正的帮助。
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我先把手头找到的资料发给你 飞利浦20CT6050型电视机开关电源   1.  电路特点   (1)是采用行扫描电路与开关电源相结合的电路,属于他激式脉宽调制开关电源。   (2)有二路直流电压输出(+115V、+29V)和一路行激励脉冲信号输出。   (3)从开关电源电路讲,电路简单元件少,结构新颖。   (4)具有过流保护功能。   (5)稳压范围宽,市电输入电压在138—298V时,开关电源输出电压稳定。   2.  电路组成    该开关电源由整流滤波电路、误差放大电路,脉宽调整电路、推动电路、开关管和过流 保护电路等组成,方框图见图14-38。     3.  电路工作原理        (1)整流滤波电路   220V的市电经电源开关SK。、保险管1391、滤波器3392和5392、限流电阻3391后,加到桥式整流电路的输入端(见图14--39),主电源经滤波电容器2330滤波后获得约300V的脉动直流电压。另一路经过降压电阻3891、3895降压,再经滤波电容器2895滤波后获得+9V脉动直流电压。(有的机器采用半波整流电路,见图14-40)。   300V的电压分三路供给开关电源电路:第一路经过限流电阻3894、3895、3896、稳压二极管6896、滤波电容器2895后得到+9V电压,作为集成电路TDA2577A的启动工作电压;第二路分别通过电阻3319、3340、3341降压后,供给开关电源电路激励级7353基极和集电极;第三路通过电感5355送到开关管7355集电极。一旦集成电路TDA2577A(16)脚获得+9V电压,便开启工作。在TDA2577A集成电路内,包含有行,场同步振荡、同步分离、脉宽调制、稳压控制等功能。TDA2577A(11)脚输出的15625Hz行频信号,经过三极管7322、7353放大后,推动电源开关管73553工作,在7355射极负载变压器5355①端得到经过电容2371滤波后的稳定+115V直流电源电压。另外,开关管7355又将通过变压器5335次级④、⑤端向行输出级提供行推动脉冲信号,这样该机就没有单独的行推动级电路。在图14-41中,三极管7321、7323作为行频放大管7322负载的一部分,调整管7323基极电位器3325,便可改变三极管7322输出负载阻抗,进而改变7322的增益,实现+115V电压的调整。     (2)基准电源电路     +29V电源经限流电阻3332加到稳压二极管6323、6325和电容2323上,获得6.8V的稳定电压,使三极管7353,7321的发射极获得稳定的电压,该电压做为开关电源的基准电源。     (3)脉宽控制电路        脉宽控制电路由电容2317,电阻3317、二极管6322,三极管7322等组成。由集成电路TDA2577A第(11)脚输出的行振荡脉冲信号,经电容2317、二极管6322加到三极管7322的基极,脉宽放大管7322将控制信号放大后经耦合电容2319加到控制管7353的基极,由控制管7353再控制开关7355的导通与截止。     (4)取样放大电路和稳压过程     取样放大电路由晶体管7323,7321、电阻3324,3330,3325,3323,3326、3329等组成其工作过程是当负载加重或电网电压降低,而使开关电源输出电压降低时,由于误差放大管采用PNP型三极管,降低的电压通过取样电路,使放大管7323的正向偏压增大,导致7321、7323、7353同时工作使7353管的输出脉冲占空比加大,电源开关管7355导通时间加长,使输 出电压升高。否则当由于某种原因使开关电源输出电压升高时,通过取样电路控制开关管 7355使其导通时间缩短,由此稳定输出电压不变。     (5)过流保护电路     由三极管7331、7330、二极管6334、6317和电感5345等组成过流保护电路。电阻3337为过流取样电阻。电路正常工作时,在续流二极管6334导通期间,电源输出电流在电阻3337上产生一负向脉冲,此负向脉冲在正常情况不会使三极管7330导通,故7330、7331处于反偏状态,这时保护电路不起作用。当负载过重,开关管的输出电流超过正常值,此时流过续流二极管6334的电流也急剧上升,在取样电阻3337上的负脉冲信号电压增大,该电压使7330导通,7330导通使其集电极电压降低则7331也导通,而7331的集电极电压上升,结果又促使7330 加速导通。三极管7330导通后,使二极管6317导通,二极管6317导通,而三极管7330也导通使集成电路TDA2577A输出的行振荡信号通过二极管6317、三极管7330短路,故开关电源无激励信号而停止工作,从而保护开关电源不被烧坏。 图14-38.jpg (96.39 KB) 图14-38.jpg 图14-39.jpg (77.33 KB) 图14-39.jpg 图14-41.jpg (569.83 KB) 图14-41.jpg 图14-40.jpg (45.97 KB) 图14-40.jpg
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那台令人头痛的菲利浦20CT6050老机器终于搞好原来是行频电位器 R3871(阻值为10K)开路,引起行频偏移很大,所以开机听到很大的啸叫,+B电压也只有20多伏。后来还查出场频电位器R3813(阻值为220K)也开路了,另外视放180V滤波电容C2583(容量为22UF/250V)也严重漏液短路。老机器毛病多,调谐部分也接触不良了,又加装一个遥控板。至此,才算彻底解决问题。此机的显像管很不错,图像挺鲜艳。总算把一个行将报废的电视机恢复了生机,机主老伯说这个电视跑了几家,人家都不愿修理,都劝他买个新的,幸亏碰到了我。        在此我要感谢顾兴宝师傅,zhg师傅,志康对我提供的帮助,都是好人啊
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这次修复还能挺上三,五年因已换了不少关键元件,该机显像管只要不偏色三五年不成问题。
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再发一份飞利浦20CT6050彩电电源的资料. 飞利浦20CT6050/93彩电开关电源原理与开环检修法                              作者  赵祥学            摘自(家维1991.10)     一,开关电源工作过程 接通电源开关后,非稳压+300v直流电源和稳压+9V电源首先出现。如图1所示,+9V电源作为开机启动电源,首先进入IC7875的(16)脚,使行振荡电路开始工作,并从其(11)脚输出行频开关脉冲,去触发开关电源,使其工作。待开关电源进入正常工作状态后,行输出变压器次级电压经整流滤波后产生+12V电压,此电压又输回到IC7875的(10)脚,IC7875的内部电子开关自动切断+9 V电源,用12V电源取而代之。 IC7875进入正常工作状态后,其(11)脚输出占空比约为0.5、幅度为7V、频率为行频的方波脉冲,如图2a所示。此方波信号经过微分电路微分后,送到Q7322的b极,微分电路工作过程是:当图2a中的正方波前沿加到C2317上端后,C2317即开始充电,其充电回路是:C2317→R3320→Q7322be结→D6322→地。当正方波的后沿加到C2317上端时,C2317经R3316、R3317放电(在非过流保护状态下D6317是截止的,它不影响C2317的充放电)。由于C2317充电时间常数小于其放电时间常数,故在02317下端获得的正向微分脉冲宽度窄、幅度小,获得的负向微分脉冲宽度宽,幅度高,如图2b所示。此双向微分脉冲经过限流电阻R3320加到Q7322的b极。由于Q7322be结具有限幅作用,故将正向微分脉冲削去,仅剩下负向微分脉冲,如图2c所示。Q7322be结在负微分脉冲期间是不导通的,其c极电压在其截止期内是一个正向锯齿波(这是由于C2319放电造成的,原理在后详述)。Q7322导通时其c极电压约0.6V。故Q7322的c极波形如图2d所示。   在t1时刻,由于加在Q7322b极的负向微分脉冲幅度已上升到Q7322be结导通阀值电压,故Q7322导通,其c极电压下跳,此下跳信号通过C2319耦合到Q7353的b极,使其电压同步下跳,Q7353截止,其c极电压由9V左右上跳到90V左右,如图2g所示。    在t1一t2期间,即脉冲平顶阶段,C2319充电,其充电波形如图2f所示。充电回路为:+300V→R3319→C2319→Q7322c、e极→D6322→地。随着时间的增长,C2319上的电压Uc上升,Q7352b极电压也上升。那么,Uc上升到何时为止呢?这要先分析Q7353e极电位。+29V电源通过R3332、稳压管D6323、D6325以及大容量滤波电容C2323,在Q7353e极形成稳压电源Vz(Vz=6.8V)。当Q7353b极电位随着Uc的上升而等于Vz+Vbc时(即t2时刻)Q7353导通,此后Q7353b极电压恒定于Vz+Vbc,而Q7322c极电位仍停在饱和压降值上,故C2319两端电压Uc被固定在Vz+Vbc。   在t3时刻,IC7875(11)脚送出的正方波后沿加到微分电路,其负向跳变脉冲使Q7322截止,C2319反向充电(即放电),Q7322的c极电压缓慢上升。C2319放电回路有两条,第一条为:C2319上端→Q7353be结→R3318→C2319下端,这条放电回路中的电流较小。第二条为:C2319上端→Q7353be结→Q7321→R3321→Q7323e、c→D6318→C2319下端。第二条放电回路电流较大。在第二条放电回路中,Q7321b极通过限流电阻R3322接到稳压管D6321的上端而获得稳定的电压,其e极接到Vz=6,8V 上,故该管处于饱和导通状态;而Q7323工作于线性区。Q7323 b极接到误差电压采样电位器3325中心抽头上,改变电位器滑臂位置,即可改变Q7323的Ic的大小,也就改变了C2319放电电流 的大小。请注意,+115V电源的直流慢变化误差电压通过R3324加到采样电位器3325上,+115V电源的交流快变误差电压通过C2325、R3330也加到采样电位器上。+300V交流快变误差电压也同样加到采样电位器上。   在t4时刻,Q7322由于负向微分脉冲的结束而导通。C2319又开始重复t1一t2期间充电过程。往后的各个阶段的工作过程周而复始地重复下去。      二,开关电源稳压调整过程 假设由于负载加重而使+115V电压下降,此时会出现下述调整过程:+115V电源↓→采样电位器3325中点电位↓→Q7323b极电压↓→Q7323的Ic ↑→C2319放电电流↑→Uc在t3一t4这一固定时间下降到更低的电位,因而尔后要充电到Q7353导通所需要的时间(t4—t5)就会增长。而t4一t5期间Q7353是截止的,故在其c极上获得一个增宽了正方波。此方波通过变压器T5351耦合到Q7355b极,使Q7355导通时间增长,其e极波形如图2h所示。续流二极管D6334的导通电流也增大,使T5335的1端经过滤波而输出的+115V直流电源上升,直到恢复至设定电压值。 假设+300V非稳定电压上升,则会产生下述调整过程:+300V↑→C2319充电速度↑→Q7353的b极电压上升速度↑→Q7353导通时刻提前→Q7353的c极正方波宽度↓→Q7355 的e极正方波宽度↓,即Q7355导通时间↓→输出直流电压+115V↓,从而达到稳压的目的。    三、过流保护电路工作过程 过流保护采样电阻是R3337。在续流二极管D6334截止期间(即Q7355导通期间),R3337中无电流通过,其压降自然为零。在D6334导通期间,电流从地流进R3337,在R3337上产生一个上负下正的电压,其波形如图2i所示。在续流二极管导通且未过载时,由于R3337上的电流较小,其压降不算太负,还不能使Q7330导通,故Q7330和Q7331均截止,Q7330c极上的电压差不多等于Vz电压,D6317由于反向偏置而截止。此时,过流保护电路对电源的正常工作毫无影响。当过流发生时,R3337上端电压变得较负,使Q7330导通,接着Q7331和Q7330都饱和导通,Q7330的c极电压接近零电位,与Q7330相连的D6317由于获得了正向偏置而导通,此时,从IC7875(11)脚输出的开关方波通过D6317近似短路到地。开关电源失去了触发脉冲而停止工作。+115V,+29V电压随之消失。+29V电压消失后,C2323 原来充得的电荷不会马上放掉,故C2323上的电压在短时间内作为Q7331、Q7330的电源电压,使其继续导通,维持过流保护状态,但随着C2323上电压的下降,Q7331,Q7330会由饱和状态逐渐过渡到截止状态,D6317随之截止,IC7875(11)脚输出的方波信号不再被短路,开关电源又被触发而开始工作。由于电源始终处于过流状态,故采样电阻上再次出现过电流,IC7875(11)脚方波信号再次被短路,开关电源又停止工作,这样周而复始地循环下去,这时会听到断续的“吱吱”声,故把这种电路称作“打嗝”电路,如果发生的过载是偶然性的,则电源会自动恢复正常工作状态。   另外,在图1中还有一些元件是专门用来抗干扰的,这些元件是:D6320,C2356。R3355,C2340,C2320、L5333,L5355,C2355,L5340,C2361,C2318,C2334,L5345等。 四、故障诊断 开关电源中的自动凋压电路是一个闭环的自动控制系统,在整个环路中,任一环节发生故障,都会造成整个环路不正常。诊断此类故障时,会使人感到无从下手。因此,这类故障成为维修难点。对于此类故障的诊断,最好采取开环检测法。   1,  为便于分析,首先假设+300V,  +9V正常(如果 +300V,+9V电源不正常,应首先使其恢复正常)。   2.  进行开环状态检测    ①  断开Q7355b极(可以将b极印刷电路刮断)。 ②  将外接稳压电源12V直接连接到IC7875的(10)脚。 ③  将外接稳压电源+29V直接连接到D6360负极(在连接之前要测D6360的正反向电阻,其反向电阻要足够大)。 ④  将外接稳压电源6V直接连接到Q7323b极, ⑤  用示波器测IC7875(11)脚,应具有图2a所示波形。若波形正常,则说明故障发生在IC7875(11)脚之后。 ⑥  测Q7353的e极直流电压应为6.8V,否则应关机进行下述测量,直到找出故障元件为止: (a)检测Q7353各极之间的正、反向电阻。(b)检测D6320的正,反向电阻。(c)检测稳压管D6323,D5325的稳压性能。(d)检测C2323的充放电性能。(e)检测与6.8V电源直接相连的各电阻。    ⑦  测过流保护三极管Q7331,Q7330的Vce电压,应为其截止状态之电压值,例如Q7330c极电压应为6.7V左右。否则应关机测量:(a)检测D6317的正反向电阻。(b)检测Q7331, Q7330各极之间的正反向电阻以及过流保护电路中的各电阻, ⑧  用电压表测量Q7322的b,c极,Q7323的e,b,c极,以及Q7321的e,c极直流电压,其值应为线路图上所标之电压值。    ⑨  用示波器测量Q7353的b极波形,同时改变Q7323的b 极直流电压,所显示的负向锯齿波宽度应有变化。Q7353的c极正方波的宽度也应有相应的变化。若所测脉冲宽度不变化,则应重点检查C2319和R3319。 按照上述方法,即可排除Q7353的c极以前的电路故障。 总之,开关电源开环后,通过外接直流电源,对一部分电路来说,模拟了其正常工作所需要的工作条件,使测得的参数 可与线路图上所标示的参数(直流电压值,脉冲波形)直接对照,这对于迅速孤立故障,缩小故障范围是有好处的。 下载压缩包如下: 2月5日扫描飞利浦6050电源图1.jpg (183.05 KB) 2月5日扫描飞利浦6050电源图1.jpg 2月5日扫描飞利浦6050电源图2.jpg (125.86 KB) 2月5日扫描飞利浦6050电源图2.jpg 飞利浦20CT6050-93彩电开关电源原理与开环检修法 (274.45 KB)
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