五英寸黑白电视焊接实习报告资料.docx
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五英寸黑白电视焊接实习报告资料
目录
1电视机原理1
1.1电源电路1
1.2场频电路1
1.3行频电路2
1.4信号处理电路3
2元器件识别方法与焊接技术4
2.1电阻识别4
2.2电容识别5
2.3二极管和三极管识别6
3电视机的安装与调试7
3.1电视机的安装7
3.2电视机的调试8
4实习心得9
1电视机原理
1.1电源电路
黑白电视机的电源电路采用传统的串联型线性稳压电源电路,串联型稳压电源在黑白电视机和早期彩色电视机中应用较多,器工作原理已在电子技术课程中做过分析,这里仅简要的分析串联型稳压电源的工作过程。
在36cm(14英寸)以下的黑白电视机中,其电源电路的输出电压U0一般为12V左右,可给负载提供1.2A左右的电流。
串联型线性稳压电源组成框图如图1.1所示,它包括工频变压器、整流滤波电路、调整原件、取样电路、基准电压电路和误差比较放大电路等六个部分,取样环节对输出电压取样,然后与基准电压进行比较,得出的误差经放大后去调节电压调整管的导通程度,是输出电压得到稳定。
对电源电路的基本要求可概括为:
(1)有良好的稳压特性:
(2)纹波电压小;
(3)电源内阻小;
(4)受环境温度影响小;
(5)有较好的保护措施,避免因负载短路或过流等故障而损坏电源;
(6)损耗较小,效率高。
图1.1串联型线性稳压电源组成框图
1.2场频电路
场频是显示器的垂直扫描频率,指显示器每秒所能显示的图像次数,场频越大,图象刷新的次数越多,图象显示的闪烁就越小,画面质量越高。
场频电路由场振荡、场锯齿波、场激励和场输出组成。
场振荡是一个自激振荡器,用来产生场频振荡信号。
其频率范围比行同步信号窄,一般为50Hz-120Hz,频率较低。
场锯齿波形是将长振荡器产生的场频脉冲信号转变为锯齿波形。
场激励是将长锯齿波电压放大,以推动场输出工作。
场输出的工作是产生足够的偏转电流推动偏转线圈工作,产生锯齿电流,形成磁场使电子束在垂直方向上拉开,形成场扫描。
场频电路由场振荡级、场激励级、场输出级。
场振荡级:
产生频率为50Hz左右的矩形脉冲,并能被场同步信号控制。
包含振荡器和锯齿波形成电路两部分,振荡器产生一个脉宽和周期符合场扫描要求的矩形脉冲波,矩形脉冲波在通过RC积分电路后形成场锯齿波。
激励级(又称为场推动级):
主要用来对锯齿波进行放大,它位于振荡与输出级之间,还可以减小彼此的牵连,起缓冲作用,以减轻振荡器的负担,使振荡频率稳定。
激励级的电路形式有共集电极电路、共发射极电路。
场输出级:
是锯齿波的功率放大级,它给场偏转线圈提供线性良好、幅度足够的场频锯齿波电流。
场输出级的电路形式有甲类扼流圈耦合、变压器耦合、无输出变压器乙类推挽(OTL)以及专用集成电路等电路。
场频电路的作用:
(1)供给场偏转线圈以线性良好,幅度足够的锯齿波电流,使显像管电子束在垂直方向作匀速扫描;
(2)能被场同步信号同步;
(3)场频、场幅、场线性应能调节,工作稳定,不受温度和电源电压变化的影响。
场频电路的特点:
(1)场频电路工作频率低,正程时间长,场偏转线圈的感抗分量小,而电阻分量相对较大,因此在正程期间可等效为一个纯电阻,但在逆程期间,由于逆程时间相对较短,使偏转线圈感抗比例增大,则仍需考虑感抗分量的影响。
;
(2)场频电路除振荡级产生场频脉冲,以形成锯齿波电压,仍需工作于开关状态之外,场激励、场输出级等均工作于线性放大状态。
1.3行频电路
行频指电子枪每秒钟在屏幕上从左到右扫描的次数,又称屏幕的水平扫描频率,以赫兹(Hz)作为单位。
它越大就意味着显示器可以提供的分辨率越高,稳定性越好。
行频电路的主要功能是给行偏转线圈提供线性良好的锯齿波电流,形成垂直方向线性增长的磁场,控制电子束沿水平方向作匀速扫描。
同时利用行逆程期间形成的脉冲电压通过行逆程变压器的升压、降压形成的高压、中压、低压,给CRT提供帘栅电压、阳极电压、聚焦极电压、ABL取样电压、CRT灯丝电压、视频放大器供电电压、行AFC比较电压等。
产生多种用途的脉冲信号,如行消隐信号,AFC电路所需要的比较信号等。
行频电路由行AFC电路、行振荡电路、行输出电路组成。
行AFC电路将输入的复合同步信号中的行同步信号与反应行振荡频率的行比较信号,进行相位比较,输出一个正比于两个信号的误差电压UAFC,去控制行振荡电路的振荡频率,使之与行同步信号同步。
行振荡电路产生行频脉冲,并且由行激励级进行放大、整形,使其达到推动行输出级工作的幅度要求。
行振荡级的任务就是要产生一矩形脉冲波形,该脉冲的频率是15625Hz(Ts=64us),脉冲宽度为18-20us,幅度为2~4V。
在分立元件的电路中,应用最多的是电感三点式脉冲振荡器,其振荡频率和相位受AFC电路输出电压的控制。
行逆程脉冲经行输出变压器升压或降压后,再经整流、滤波形成显像管及其他电路所要求的电压,为行消隐电路、AFC、及PAL开关等电路提供行脉冲。
行激励级的脉冲经激励变压器T1后,送到行输出管V1的基极,使V1也处于开关状态。
VD1为阻尼二极管,C为逆程电容,Ly为偏转线圈,Cs为校准电容(容量较大,相对于行频视作短路、对直流来说,它被充到Ec,且在工作中不变,因此可等效成Ec),T2是回扫变压器(也称逆程变压器,电感远大于Ly,视作交流开路),VD2是高压整流管。
1.4信号处理电路
信号处理电路包括高频头,中放,视放和伴音通道。
高频头:
俗称调谐器,是电视机用来接收高频信号和解调出视频信息的一种装置,也是公共通道的第一部分。
高频头的作用就是将微弱的视频信号进行放大,并且对传输不稳定引起的图像变形与干扰进行处理。
视频处理芯片决定影像的分辨率,而高频头则决定影像的稳定性。
但高频头本身非常容易受电磁干扰,因此内置电视卡一般会在高频头外面包裹一层金属层,以屏蔽电磁干扰。
中频放大电路简称中放,它既放大图像中频信号,也放大伴音中频信号,但因伴音中频信号带宽极窄,且在中方电路中对伴音信号的增益很小。
它将高频头送来的中频信号进一步放大,可以将中频信号中混入的杂波吸收掉而选出中频信号。
视放电路的作用是将预视放送来的视频信号按一定频带宽度放大到峰峰值60V左右。
再将放大后的视频信号送到显像管阴极去控制电子束,在显像管荧光屏上还原出电视台播送的图像。
伴音通道的作用是将预视放输出的6.5MHz第二伴音中品调频信号放大、鉴频,解调出音频信号,再由音频功率放大器放大,获得所需的额定输出功率,推动扬声器发声。
电视天线周围存在着各种各样的电磁波,由天线和输入电路选出欲接收频道的电视信号,再经过高频放大器有选择性的放大,与本振输出的频率较高的正弦波混频得到中频信号。
在变频前,图像载频低于本频道的伴音载频;变频后,图像中频高于伴音中频。
这是由于本振频率高于图像载频和伴音载频的缘故。
但是,图像中频和伴音中频之差不变,例如,保持6.5MHz。
图像和伴音两中频信号经公用通道放大进入视频检波级。
检波器有两个作用:
一是从中频信号中检出其包括---视频全电视信号;二是利用检波器的非线性作用,完成图像中频和伴音中频的差拍作用,产生出6.5MHz调频的第二伴音中频信号。
检波器的输出信号不仅反馈给视放级,而且反馈给同步分离电路、自动增益控制(AGC)电路及伴音中放电路,因此采用射随器进行预放大,以加强其负载能力。
预放级也有两个作用:
一个将全电视信号和第二伴音中频信号分离。
二是将全电视信号进行电流放大,分别馈级视放级,同步分离级和AGC电路;将第二伴音中频信号进行电压放大馈级伴音通道。
因此,从天线至预视放称为黑白电视机图像信号和伴音信号和公共通道。
全电视信号的一部分经视放级放大去激励显象管产生黑白图象。
另一部分送到同步分离级,分离同步信号,用以控制接收机的扫描电路,产生与发送端同步的扫描运动。
第三部分送到AGC电路,对高频头和图像中放的增益进行自动控制,从而保证接收机的稳定接收。
第二伴音中频信号经伴音中频放大电路的放大和限幅,由鉴频器解调出伴音信号,再经低频放大,推动扬声器产生电视伴音。
2元器件识别方法与焊接技术
2.1电阻识别
电阻,通常缩写为R,它是导体的一种基本性质,与导体的尺寸、材料、温度有关。
欧姆定律说,I=U/R,那么R=U/I,电阻的基本单位是欧姆,有这样的定义:
导体上加上一伏特电压时,产生一安培电流所对应的阻值。
电阻的主要职能就是阻碍电流流过。
事实上,“电阻”说的是一种性质,而通常在电子产品中所指的电阻,是指电阻器这样一种元件。
“色环电阻”顾名思义,就是在电阻器上用不同颜色的环来表示电阻的规格。
有的是用4个色环表示,有的用5个。
4环电阻,一般是碳膜电阻,用3个色环来表示阻值,用1个色环表示误差。
5环电阻一般是金属膜电阻,为更好地表示精度,用4个色环表示阻值,另一个色环也是表示误差。
色环电阻的规则是最后一圈代表误差,对于四环电阻,前二环代表有效值,第三环代表乘上的次方数。
表2-1是色环电阻的颜色-数码对照表:
表2-1色环电阻的颜色-数码对照表
颜色
有效数字
乘数
允许偏差
黑色
0
棕色
1
1%
红色
2
2%
橙色
3
黄色
4
绿色
5
0.5%
蓝色
6
0.2%
紫色
7
0.1%
灰色
8
白色
9
金色
5%
银色
10%
无色
20%
举例说明:
当四个色环依次是黄、橙、红、金色时,因第三环为红色、阻值范围是几点几kΩ的,按照黄、橙两色分别代表的数“4”和“3”代入,,则其读数为4.3kΩ。
第四环是金色表示误差为5%。
又如:
当四个色环依次是棕、黑、橙、金色时,因第三环为橙色,第二环又是黑色,阻值应是整几十kΩ的,按棕色代表的数“1”代入,读数为10kΩ,第四环是金色,其误差为5%。
2.2电容识别
电容器简称电容,是电子电路中另一种十分重要的原件,主要用于滤波,耦合、旁路、能量转换和延时等。
常规电容器液晶显示器中采用的电容种类很多,其中铝电解电容故障率较高。
常规电容器的容量通常表示法有数码表示法、直接表示法、色还表示法、字母表示法。
1、电容在电路中一般用“C”加数字表示(如C13表示编号为13的电容)。
电容是由两片金属膜紧靠,中间用绝缘材料隔开而组成的元件。
电容的特性主要是隔直流通交流。
电容容量的大小就是表示能贮存电能的大小,电容对交流信号的阻碍作用称为容抗,它与交流信号的频率和电容量有关。
容抗XC=1/2πfc(f表示交流信号的频率,C表示电容容量)。
电话机中常用电容的种类有电解电容、瓷片电容、贴片电容、独石电容、钽电容和涤纶电容等。
2、电容识别方法:
电容的识别方法与电阻的识别方法基本相同,分直标法、色标法和数标法3种。
电容的基本单位用法拉(F)表示,其它单位还有:
毫法(mF)、微法(uF)、纳法(nF)、皮法(pF)。
其中1F=103mF=106uF=109nF=1012pF。
容量大的电容其容量值在电容上直接标明,如10uF/16V容量小的电容其容量值在电容上用字母或数字表示。
字母表示法:
1m=1000uF,1p2=1.2pF,1n=1000pF。
数字表示法:
一般用三位数字表示容量大小,前两位表示有效数字,第三位数字是倍率,如:
102表示10×102pF=1000pF,224表示22×104pF=0.22uF。
2.3二极管和三极管识别
1、晶体二极管
晶体二极管简称二极管,是一种常用的具有一个PN结的半导体器件。
二极管品种很多,大小各异,仅从外观上看,较常见的有玻璃壳二极管、塑封二极管、金属壳二极管、大功率螺栓状金属壳二极管、微型二极管和片状二极管,二极管按其制造材料的不同,可分为锗管和硅管两大类,每一类又分为N型和P型;按其制造工艺不同,可分为点接触型二极管和面接触型二极管;按功能与用途不同,可分为一般二极管和特殊二极管两大类,一般二极管包括检波二极管、整流二极管、开关二极管等,特殊二极管主要有稳压二极管、敏感二极管(磁敏二极管、温度效应二极管、压敏二极管等)、变容二极管、发光二极管、光电二极管和激光二极管等。
没有特别说明时,晶体二极管即指一般二极管。
晶体二极管的文字符号为“VD”,国产晶体二极管的型号命名由五部分组成:
第一部分用数字“2”表示二极管;第二部分用字母表示材料和极性;第三部分用字母表示类型;第四部分用数字表示序号;第五部分用字母表示规格。
晶体二极管具有单向导电特性,只允许电流从正极流向负极,而不允许电流从负极流向正极,锗二极管和硅二极管在正向导通时具有不同的正向管压降。
所以为:
锗二极管伏安特性曲线,当所加正向电压大于正向管压降时,锗二极管导通。
锗二极管的正向管压降约为0.3V。
硅二极管伏安特性曲线,当所加正向电压大于正向管压降时,硅二极管导通。
硅二极管的正向管压降约为0.7V。
另外,硅二极管的反向漏电流比锗二极管小得多。
从以上伏安特性曲线可见,二极管的电压与电流为非线性关系,因此晶体二极管是非线性半导体器件。
2、晶体三极管
晶体三极管通常简称为晶体管或三极管,是一种具有两个PN结的半导体器件。
晶体三极管是电子电路中的核心器件之一,在各种电子电路中的应用十分广泛。
晶体三极管的种类繁多。
按所用半导体材料的不同可分为锗管、硅管和化合物管;按导电极性不同可分为NPN型和PNP型两大类。
NPN型管工作时,集电极C和基极b接正电,电流由集电极C和基极b流向发射极e;PNP型管工作时,集电极C和基极b接负电,电流由发射极e流向集电极C和基极b。
使用中应按照电路图的要求选用相同导电极性的管子,否则将无法正常工作。
晶体三极管按截止频率可分为超高频管、高频管(≥3MHz)和低频管(<3MHz);按耗散功率可分为小功率管(<1W)和大功率管(≥1W);按用途可分为低频放大管、高频放大管、开关管、低噪声管、高反压管、复合管等。
晶体三极管的命名方法及其参数:
国产晶体三极管的型号命名由五部分组成,第一部分用数字“3”表示三极管;第二部分用字母表示材料和极性;第三部分用字母表示类型;第四部分用数字表示序号;第五部分用字母表示规格。
3电视机的安装与调试
3.1电视机的安装
一般来说,电视机要先装低矮、耐热的元件,再装怕热的元件,最后焊集成电路,具体应按以下步骤来安装:
1、先将原理图和印刷板图进行对照,看清楚是否一致,这一步很关键。
仔细对照印刷板与印制图,确认无误。
在对照印刷板图和印刷板时,你就会感到你读图的能力提高了。
分析并读懂原理图,并对照印刷电路板找出各元件的安装位置,以便安装时能准确的找出安装的位置。
2、认清各元件。
找出有极性的元件的脚位,如高频调谐器的各引脚的排列顺序,集成电路各脚的顺序等。
高频调谐器可将其有不干胶贴的一面朝自己,从左到右依次是1脚和10脚。
将电源调整管标有型号的一面朝自己,散热器的一面朝后,靠左的是基极,中间是集电极,右边是发射极。
然后检测各元件的质量,电阻用万用表测量,电容用电容表测量,各电感内元件在出厂时均已测好,装上后只需微调即可,要确保安装上的元件无故障。
3、插装与焊接。
插装时,应该按以下顺序来插:
短接线—电阻—二极管—三极管---电容---其它元件(如集成电路插座等)。
安装二极管、三极管、电解电容等元件时要注意极性,集成电路插座安装时要注意缺口方向。
三极管在安装时引脚应留6~7毫米(为了散热),其余各元件安装时尽量紧贴线路板。
Q701和散热器垂直插入印刷电路板,散热器反面L型突起部分应扭转一角度,以卡在印刷电路板上。
Q701及散热器、高频调谐器,行输出变压器最后安装.焊接时要求焊点光亮,大小适中,呈锥形,不得虚焊、堆焊、漏焊。
在焊前元器件必需安装到位,不允许边压元器件边焊。
以免造成焊盘脱落。
焊接完成后,将焊接面的原件引脚用斜口钳剪至焊点。
用无水酒精洗焊点,锡点清理干净。
4、安装:
(1)二针插座和四针插座要先焊;
(2)为了防止集成电路被烫坏,本套件配备了集成电路插座,以防集成电路被烫坏;(3)将显像管座板插到显像管上时要小心,以免将显像管后面的封口处折断造成显像管漏气;(4)2A保险丝可以用线短接;(5)电源开关应注意按下时电视机开,按起时电视机要关;(6)单芯带焊片插头线应接在天线上,天线插入上盖的孔角,另一头焊在显像管座线路板上用于石墨层接地。
进行最后的总安装先将变压器及扬声器装在上盖的相应位置,变压器用3.5X15自攻螺丝固定在上盖右边,扬声器装在上盖的左边,左边有一个槽,将扬声器插入即可。
电源开关装塑料按钮,电位器2RP1、2RP2上接旋钮。
先将上盖卡在前盖的槽内,并用3X12T自攻螺丝固定。
3.2电视机的调试
装机装配及连线均接好后,即可进行调试。
调试应分为几步:
第一步:
检查稳压电源为10±0.2V;
第二步:
收电视信号;
第三步:
分别调整W5500幅,W710K行频,场频33K,使图像稳定;
第四步:
调亮度旋纽和对比度旋纽使图像清晰,至此调节结束。
调试时的提示:
(1)在调试视放输出电路及伴音功放时,可以用VCD或其它信号源将视频、音频直接从输入口引入,以检测这两个电路的质量,同时这也是维修时的一个方法,不管是什么电视机都可以采用类似的方法;
(2)行偏转线圈和场偏转线圈可以通过电阻的方法判断,行偏转线圈的电阻只有一点几欧姆,而场偏转线圈电阻比行偏转线圈的电阻要大;
(3)不管是调试还是维修,都应该以下顺序来操作:
电源部分—行扫描---场扫描---视放----中频通道----视放---同步分离---伴音。
4实习心得
经过这些天的努力,我们的黑白电视终于焊接成功了,看着自己的成果也感受到了成功的喜悦。
可以说这次实习带给我很多,教会我很多,从中我也有不小的收获跟感悟。
首先,我学到了很多关于电气专业的理论知识,掌握本专业涉及的基本知识,是作为一名大学所具备的基本的专业素养,同时,我也懂得了很多关于实践操作的技巧。
其次,这次实习也给我好好的上了一课。
在本次实习真正动手操作之前,老师很认真而且细致的给我们讲解了很多基础的知识。
包括电路基本元件电阻、电感、电容、二极管、三极管等等,虽然是我们平时理论课当中经常要讲到的东西,但是老师的讲解还是给我带来了新鲜感。
因为以前理论课像《电路基础》、《电子技术》当中讲的都是很细致的概念、电路图、分析原理等等,都是很抽象的东西,而实习老师所讲解的都是很直观、很实际的内容,很方便为我们之后的焊接工作做好铺垫,若是在实际操作的时候发现一个元件不认识,跟本不知道它焊在哪里岂不是很糟糕。
一堂精彩的理论课过后便正式开始了我们的焊接工作。
基本的操作工具大致包括各类电子元器件、电路板、电烙铁、焊锡、钳子和万用表等。
说实话不管是在高中还是大学,尤其是大学的课程中,各类电子元器件和万用表是我们经常碰到的东西,但由于资源有限基本没有见到过真的是什么样的,这次实习让我们见到了这些东西,让我更加深刻的理解和记忆了有关它们的理论知识,这应该就是实践课的优势,它不仅能够锻炼我们的动手操作能力,让我们的实践技能有所提升,还能帮助我们理解和消化以前所学过却很难理解的东西。
最后我想说的是,心急吃不了热豆腐,做事情一定要慢慢来。
由于我们的粗心以致焊反了两个电阻,结果没能将电视机带走实在是很遗憾。
因此在速度和质量不能两全的情况下,还是要选择质量,做事情一定要脚踏实地。
高品质是我们不断的追求。
感谢这次实习所带给我的乐趣和启迪,如果还有下次,相信我一定会做的更好。
指导教师评语及成绩评定:
成绩:
指导教师签字:
2012年7月20日
- 配套讲稿:
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