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顯示器維修方法總結

一 常規觀察法

這是一個簡單易行的方法。打開機器後蓋,用人體感觀,直接觀察機內元件有無缺損,斷線,脫焊,變色變形及燒壞等情況。再通電觀察,有無打火,異味,異常聲音等現象。若光柵不亮,則應重點檢查保險管是否燒斷,顯像管是否漏氣破裂,以及燈絲是否亮等情況。這樣可找到一些顯而易見的故障點。多頻顯示器有其自身的規律,而這些往往又不易發現,稍不留神就容易忽視。所以我們在觀察故障現象時要仔細,特別要注意一些細節地方,不同的細節往往正是不同故障部位或性質的反映。比如故障有光柵無圖,像這類故障維修起來常覺得無法下手。其實對上述故障,只要再認真仔細觀察一下,看看光柵上有無噪點,若無噪點只有干淨的光柵,則表明故障在視放電路中。若有噪點,故障則在接口電路。這樣一來故障范圍便大大縮小了,就很容易找到故障點了。這表明直接觀察法掌握得越好,觀察故障現象越仔細,就越容易找到故障部位和弄清故障實質。疑難故障一般都是由於元件變質,特性不穩定,接觸不良,電路設計有毛病等原因引起電路工作失常的。其次故障表現往往是時好時壞,工作不穩定或找不到故障點,根據這些故障特點,把它們的性質搞清楚後,才能對症下藥,選擇適當方法將故障點找出來。用觀察法可直接查出來的明顯故障有下列幾種:

1. 斷線故障
常見的有電源線斷裂,保險絲熔斷,印制線路板斷裂,電阻電容晶體管引線斷或脫焊等。這種故障一般憑眼睛觀察即可發現,必要時可借助手拉手拔等方法來確定故障點。

2. 短路故障
這種故障通常發生在密布的印制線路和芯片引線間,以焊錫及裸露的引線電路板上的油垢等短路較為多見。此外,元器件相碰和元器件與屏蔽罩金屬底板散熱板之間相互接觸,而造成的短路現象也時有所見。短路故障一般也只需用眼(或再加上手)就可查出。但有些短路故障較為隱蔽需仔細觀察才能辨清。

3. 漏電故障
可憑感官直接察覺的漏電故障一般有
(1)電解電容發熱及外殼炸裂或電解液流出。
(2)印制線路和高壓元器件的漏電。主要是印制線路間或元器件引線間有污垢塵埃或水汽物發生放電打火現象。

4. 過熱故障
指元器件出現過熱現象。常常伴隨異味出現,可用手輕輕觸摸來作出判斷。高壓電容,大功率開關管,電源變壓器和行輸出高壓包等元器件比較容易發生過熱故障。檢查時應注意與正常工作時的溫升比較,並留意開機時間的長短,以便作出正確的判斷。

5. 接觸不良故障
一般由電位器等可調元件松動接插件觸點氧化或松動,元器件焊接不良所致。檢查這種故障主要靠手旋,或撥動拉動元器件,但眼睛觀察也是需要的。

6. 其它故障
這裡(電腦自動關機)指的其它故障。有電阻過載燒焦變色(可嗅到燒焦表面油漆之味),印制板被過熱元件烤焦,或被高壓打火炭化(可聞到樹脂板烤焦之味),電源變壓器過熱(溫升迅速並可嗅到燒焦絕緣清漆和樹脂等味),元器件或線路打火(可看到放電閃爍或點線狀火花,顯像管打火有時可看到管頸發出紫光或藍光,高壓嘴打火時往往可嗅到臭氧味),電感線圈中的磁芯脫落或碎裂(一般明顯可見),顯像管漏氣或斷極(多數可用肉眼看到)行頻過低(可聽到吱吱尖叫聲),開關穩壓電源失控於行頻或過載(可聽到從開關變壓器發出的吱吱叫聲)。用人體感官直接檢查判斷故障雖然范圍有限,而且難以保證十拿十穩萬無一失。但對不少較明顯的故障來講,運用此法確實簡單易行,常常可收到事倍功半之效,而且對豐富維修經驗提高維修水平http://www.xsyzj.cn十分有利。若遇到沒有把握的故障可用測量法進一步檢查判斷,並及時總結經驗提高維修水准。

 二 故障現象觀察法

直觀檢測主要電路的故障是維修顯示器的基礎,在維修疑難故障的過程中占有十分重要的地位,在熟悉電路結構和特點的情況下,只要能熟練地運用直觀檢測法對主要電路故障進行檢查,很多故障就可以很快確定故障部位,甚至可以直接找到故障點。下面重點介紹幾種電路的觀察法:

1. 電源電路故障觀察法
目前市場上流行的顯示器,都采用開關穩壓電源。其故障可分三類:電源不工作,電源工作不正常和電源有短路故障。這在前面已做過詳細分析請參看即可。

2. 行掃描電路故障觀察法
行掃描電路故障率很高,可分為兩(電腦沒聲音)大類:一是電路不工作。主要特點是既沒有圖像又沒有高壓。二是行掃描電路工作不正常。其故障現象就太多了,如有高壓無圖像,垂直一條直線,行不同步,圖像失真等。
(1)無圖像無高壓
因為行掃描電路主要由行掃描芯片、行推動電路和行輸出電路組成,另外還有電源行同步電路。對於多頻顯示器來說,還有行頻自動跟蹤系統,CPU 等。首先是檢測各部分電源是否都有電壓,是否正常(即電壓過低)。其次檢查行輸出管、行推動管、行振蕩芯片是否損壞,以及逆程諧振電容、行輸出變壓器等。對於多頻顯示器來講還要檢查CPU 是否工作了。
(2)行不同步
圖像垂直方向同步僅僅是水平http://www.xsyzj.cn方向不同步,這表明故障出在與行同步有關的電路中。其主要原因有:
z 行AFC 鑒相器出了故障(行掃描電路芯片都具有這個功能)。
z 行振蕩器RC 定時電路有故障使行振蕩器振蕩頻率太低或太高。
z 行同步信號極性處理電路有故障沒有信號輸出或脈沖幅度太低等。
z 對於多頻顯示器來講還必須考慮CPU 是否工作正常即是否輸出行同步信號。
(3)垂直一條直線
光柵成為一條直線(對於數控多頻顯示器來講只有在聯機狀態下才能發生此故障),說明場掃描電路正常,故障出在行偏轉線圈支路中:
z 行偏轉線圈斷線
z 行幅或行線性調整線圈斷線
z 枕形變壓器斷線(數控顯示器采用二極管調制器電感線圈)
z S 校正電容開路
(4)光柵(或圖像)水平http://www.xsyzj.cn枕形失真
出現光柵左右枕形失真的主要原因一般有:
z 枕形變壓器線圈斷線或性能變壞;
z 枕形失真校正電路出現故障;
z 數控顯示器二極管調制電路有故障,或場頻拋物波沒有送到枕形失真校正電路。

3. 場掃描電路故障觀察法
場掃描電路故障一般比較容易排除。但是遇到場線性不好時比較難排除。
(1)水平http://www.xsyzj.cn一條亮線
水平http://www.xsyzj.cn一條亮線,一種是場偏轉線圈開路,主要有場偏轉線圈斷線;偏轉線圈插件接觸不良;場輸出電路耦合電容開路等。另一種是場掃描芯片工作不正常;場掃描芯片損壞;場振蕩器RC定時電路有故障等。
(2)場不同步,即圖像在垂直方向翻滾,僅僅是場不能同步,且調整同步電位器旋鈕仍不同步,其故障有以下幾種可能:
z 場積分電路的電阻開路;
z 場積分電容開路或短路;
z 場振蕩定時器RC 元件有故障;
z 只是偶爾發生場不同步,則是因為場同步范圍過窄引起的。
(3) 場線性不好。圖像的上部、下部被拉寬或壓縮,以及卷邊,均屬於場線性不良。是場偏轉線圈鋸齒波掃描電流線性不好造成的。主要原因有:
z 場掃描鋸齒波形成電路中的電容漏電或容量減小;
z 場輸出晶體管(芯片內部功率輸出管)非線性失真嚴重;
z 線性補償網終中元件變質損壞或斷路,其中主要是電容。

4. 亮度與視頻電路故障觀察法
這部分電路故障通常表現為彩色色調、色飽和度、亮度的失真,或者亮度、對比度不足以及失控等:
(1)有圖像但亮度不夠,調節電位器無效:
z 顯像管加速極電壓低;
z 顯像管老化 。
(2)缺基色或色不正:
某路視頻信號沒輸入顯像管陰極,則該路有故障。常壞元件有視頻處理芯片,視放管,另外色不正常常因為亮平http://www.xsyzj.cn衡或暗平http://www.xsyzj.cn衡沒調好。
(3) 圖像亮度失控:
圖像亮度失控是因為顯像管加速極電壓過高造成。一般亮度失控是因為亮度電位器損壞,或直流箝位電路有故障而不能調整。另一個原因則可能是顯像管柵極與某一陰極短路,此時光柵底色偏色並可能出現回掃線。
(4) 屏幕底色過亮並有回掃線出現:
z 視放管飽和使顯像管陰極電位太低而使束電流增大;
z 加速極電壓過高而使加速電場增強http://.束電流加大;
z 副亮度電位器損壞變質。
(5) 對比度差不可調:
這主要是對比度控制電路有故障,電位器壞,三極管壞,電阻斷或阻值發生變化。另外芯片內部電路有故障。
三 電流測量法

電流測量法一般用來檢查行輸出級的直流工作電流,場輸出管集電極電流,電源電路負載電流,顯像管束電流、燈絲電流,集成電路電源電流和電源變壓器的空載電流等。其中最後一項為交流電流。一般來說電流值正常,晶體管及芯片的工作就基本正常。電源的負載電流正常則負載中就沒有短路故障。若電流較大,說明相應電路有故障。測量電流規律做法是,要切斷電流回路,串入電流表。電流從電表正極流入,從負極流出。下面介紹幾種測量電流的方法:

1. 行輸出集電極電流測量方法
顯示器行輸出工作電流較大,尤其是低壓供電的顯示器,行輸出電流更大。一般為300~500mA 。通常采用1A 檔即可。如不具備大電流檔的萬用表,可采用間接法測量,即測量集電極回路中電阻兩(電腦沒聲音)端電壓降,再通過換算計,算出電流值。有的顯示器行輸出集電極供電回路中已串入保護電阻,如0.5 ~2 Ω /2W。 因此換算電流也很容易。如果沒串入保護電阻,一般在電路板上都留有調試缺口(測試完畢後用焊錫封住缺口),或接有保險,所以可用電烙鐵熔去缺口上的錫,或拔掉保險,再接上一個取樣電阻,這樣便可測量了。取樣電阻阻值根據情況而定,一般取樣電壓為0.5 ~2V 為宜。如果有缺口,可將電流表串入直接測量。這樣既方便又准確。測量行輸出級工作電流的目的,主要檢查是否有短路故障。這種短路性故障用其它方法檢查往往比較困難,而用電流測量法大多能迅速而准確地發現故障部位。因為短路性故障一般都使電流增大,根據實測電流值的大小,判斷故障部位,可大大縮小范圍,或直接判定故障元件,在維修工作中電流測量法實際上己成為檢查判斷行輸出級短

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