Na základě šasi MS-994A se vyrábějí následující modely televizorů: CA-14/20/21 F89W, CA-14/20/21 F89X, CF-2O / 21 D79, CF-2O / 21 F39, CF-14 / 20/21 F69X, CF-14/20/21 F89, CF-14/20/21 F89W, CF-14/20/21 F89X. Hlavní technické vlastnosti těchto modelů jsou uvedeny v tabulce. jeden.

Design a vlastnosti šasi MS-994A

Konstrukčně se podvozek skládá z hlavní desky, desky s obrazovými trubicemi, desky „EYE“ (viz tabulka 1) a modulu teletextu. Poslední dva uzly jsou nainstalovány volitelně. Hlavním rysem nového šasi je použití multifunkčního IC501 IC501 typu TB1238AN od TOSHIBA, který obsahuje zesilovač IF, video detektor, audio demodulátor, video procesor, synchronizační procesor a obvod rozhraní I 2 C. Jeho Použití výrazně zjednodušilo obvody podvozku, což zase vedlo ke zvýšení spolehlivosti televizorů.

Tabulka 1. Hlavní technické vlastnosti televizorů LG založených na šasi MS-994A

Charakteristický Popis
Úhlopříčka obrazovky, palce 14, 20, 21
Barevné televizní systémy PAL, SECAM, NTSC 4,43 (NTSC 3,58 - ze vstupu LF)
Televizní standardy D / K, B / G, I, M
Přijatý frekvenční rozsah, MHz VHF-L: 46,25 ... 168,25 VHF-H: 172,25 ... 463,25 UHF: 471,25 ... 863,25
Počet programů uložených do paměti 100
Další funkce EYE (automatické nastavení parametrů obrazu v závislosti na osvětlení); časovač zapnutí / vypnutí; časovač vypnutí; dětská pojistka; přepínání formátu obrazu (Standart, Wide, Zoom); režim fotoaparátu (není k dispozici u všech modelů)
Jídlo AC síť 100 ... 270 V, 50 Hz
Spotřeba energie, W až 95
Zvuk Monofonní
Výstupní výkon zvukového kanálu, W 5
Impedance vstupu antény, Ohm 75, nevyvážený

Systém řízení podvozku je založen na mikrokontroléru IC01 (MC) typu MC37221 od společnosti MITSUBISHI, který je spárován s energeticky nezávislým paměťovým čipem IC02 typu 24C04. K výměně dat mezi mikroobvody a přenosu příkazů do mikroobvodu IC501 používá MK digitální rozhraní I 2 C.

Novým podvozkem je přítomnost rozhraní pro videokameru, které umožňuje použití televizoru zejména jako monitoru pro kamerový systém.

Stůl 2 ukazuje parametry vyměnitelných prvků v závislosti na úhlopříčce obrazovky obrazovkové trubice.

Tabulka 2. Parametry vyměnitelných prvků v závislosti na úhlopříčce obrazovky kineskopu

Poziční označení Hodnocení a typy prvků
Kinescope 14 " Kinescope 20 " Obrazovka 21 "
FR401, ohm 2,4 5,4 1,4
IC804 SE110N SE110N SE115
TN801 163-054F 163-012C 163-O12S
R303, ohm 5,6 4,7 3,9
R304, ohm 5,6 4,7 3,9
R309, ohm 5,1 5,1 1,2
R311, ohm 1,5 1.5 4,7
R405, ohm 82 47 47
R407, kΩ 12 12 10
R410, kOhm 130 100 100
R905, ohm 390 330 330
R913, ohm 33 39 27
R915, ohm 390 330 330
R922, ohm 390 330 330
R924, ohm 470 270 270
S402, str 180 180 390
C412, μF 0,39 0,33 0,36
S414, str 7300 7300 7300
S902, str 330 560 560
S904, pF 470 330 330
S907, str 270 560 560

Zvažte činnost hlavních jednotek podvozku a cesty pro průchod zvukových a obrazových signálů, jakož i hlavní prvky jejich zpracování.

Zdroj napájení

Napájecí jednotka (PSU) generuje stabilizované napětí +115 (V +), +20 (S-VCC), +14, +12, +9 a +5 V (ST-5V) pro napájení uzlů šasi v provozu a pohotovostní režimy. Je postaven podle schématu kvazi-rezonančního převodníku zpětného chodu na mikroobvodu IC803 typu STR-F6707 od společnosti SANKEN. IC803 obsahuje: hlavní oscilátor, spouštěcí obvody, ochranu proti přetížení, přepětí a přehřátí, stejně jako výstupní stupeň na výkonném bipolárním tranzistoru. Mikroobvod se zapne, když je napětí na kolíku. 4 je přibližně 8,5 V a vypíná se při napětí 5 V a spotřebovává proud v provozním režimu rovném 30 mA a v pohotovostním režimu - 200 μA. Obvod R809 R810 generuje spouštěcí napětí a výměnu. 1-2 T802 a usměrňovač na prvcích D806, C801 - napájecí napětí v provozním režimu. Výstupní napětí jsou stabilizována zpětnovazebním obvodem IC804 IC801, jehož vstup (pin 11C804) je připojen ke sběrnici B + a výstup je připojen ke vstupu zesilovače chybového signálu ovladače IC803 (pin 1). Pro řízení omezovacího proudu vypínačem vysílače (R805) je odstraněn pokles napětí a přiveden na kolík. 11C803 (provozní úroveň ochrany přibližně -0,9 ... - 1,2 V). Pomocí tranzistorových spínačů Q805-Q807 a signálu optočlenu IC802 MK s kolíkem. 5 přepne napájecí zdroj do pohotovostního režimu. V tomto případě pracuje převodník na minimální pracovní frekvenci.

Obvod na prvcích R807, C831, Q831, Q832 generuje ABNORMÁLNÍ poplach na MC (pin 6) v případě poruchy ve výstupních obvodech sběrnice B + nebo v obvodu snímání linky. Sekundární napětí +5 a +9 V jsou tvořena integrovanými stabilizátory IC805 a IC844, které jsou řízeny. Mikroobvod IC844 je řízen signálem MK ON / OFF (pin 5).

Cesta obrázku

Televizní rádiový signál ze vstupu antény jde na vstup tuneru TU101, který je řízen MK (kolík 31, 33 IC01) přes rozhraní I2C (kolík 4, \u200b\u200b5 TU101). Tuner je napájen 5 V (pin 7). Výstupní signál tuneru (kolík 11) s IF rovným 38 MHz, přes pásmový filtr Z101, který tvoří frekvenční odezvu cesty IF, je přiváděn na vstup zesilovače IF - kolíku. 6 a 7 IC501. Zde jsou jeho hlavní funkce:

  • tvorba kompletního barevného video signálu (CVBS) ze signálu PSI;
  • tvorba zvukového signálu ze signálu PCH;
  • generování AGC napětí pro tuner;
  • automatická detekce barevného systému a dekódování systémů PAL a NTSC;
  • řízení externího dekodéru SECAM (IC502);
  • extrakce jasového signálu z CVBS;
  • tvorba ze signálů rozdílu barev: jasový signál a primární barvy (RGB);
  • komutace signálů RGB a OSD, jejich zesílení na úroveň potřebnou pro ovládání výstupních video zesilovačů na tranzistorech Q901-Q903;
  • extrakce synchronizačních pulzů z CVBS a tvorba horizontálních spouštěcích pulzů a pilovitého napětí pro ovládání vertikálního skenování;
  • příjem a zpracování řídicích povelů z MK přes rozhraní I 2 С.

Přiřazení pinů mikroobvodu TB1238AN je uvedeno v tabulce. 3.

Tabulka 3. Účel pinů mikroobvodu TB1238AN

Číslo PIN Signál Popis
1 DE-EMP výstup audio signálu před tlumičem
2 AUDIO-VÝSTUP Výstup zvukového signálu
3 IFVCC Napájecí napětí analogové části 9 V
4 AFT OUT Výstup signálu AFC
5 ID GND Všeobecné
6 IF IN Vstup IF signálu
7 IF IN Vstup IF signálu
8 RF AGC Napětí AGC pro tuner
9 POKUD AGC Napětí AGC pro IFU
10 FILTR APC Filtr pro automatické nastavení obrazu
11 X-TAL Křemenný rezonátor 4,43 MHz
12 Y / C GND Celkové kanály lumy a chroma
13 Ys / Ym Vstup ovládání režimu HALF TONE
14 OSD R. Vstup signálu OSD R
15 OSD G Vstup signálu OSD G.
16 OSD B Vstup signálu OSD B
17 RGB VCC Napájecí napětí video procesoru 9 V
18 R OUT Signální výstup R
19 G OUT Signální výstup G
20 B OUT Signální výstup B
21 ABCL Vstup pro stmívání a obvody omezující proud paprsku
22 V RAMP Vertikální skenovací kondenzátor GPN
23 V NFB Impulzní vstup rámce OX
24 V OUT Vertikální výstup napětí rampy
25 V AGC Vertikální filtr AGC
26 SCL I 2 C synchronizační sběrnice rozhraní
27 SDA Datová sběrnice rozhraní I 2 C.
28 H. VCC Napájecí napětí hlavního oscilátoru skenuje 9 V
29 ID / SW OUT Výstup přepínání signálu SECAM
30 FBP IN Vstup SIOX
31 SYNC OUT Výstup synchronizačního signálu
32 H. OUT Výstup spouštěcího pulzu řádkového skenování
33 DEF. GND Všeobecné
34 SCP OUT SCP Dual Level Gate výstup
35 VIDEO SW Výstup videosignálu CVBS pro dekodér SECAM
36 DIG VDD Napájení digitální části obvodu (5 V)
37 SECAM B-Y vstup signálu SECAM B-Y
38 SECAM R-Y Vstup signálu SECAM RY
39 Y-IN Vstup jasu Y
40 H. AFC AFC filtr 1
41 EXT YIN Vstup video přepínače 1
42 KOPAT. GND Společná digitální část obvodu
43 TV IN Vstup video přepínače 2
44 ČERNÝ DET Černý filtr obvodu rozšíření signálu
45 V RÁMCI Externí barevný vstup
46 Y / C VCC Napájecí napětí videoprocesoru 5 V
47 DET OUT Výstup video detektoru
48 Smyčkový filtr Připojení AGC filtru
49 GND Obecně VCO
50 VCO Referenční smyčka VCO
51 VCO Referenční smyčka VCO
52 VCC Napájecí napětí 9 V VCO
53 LIM IN Vstup signálu PCZ
54 RIPPLE FILTER Vyhlazovací filtr
55 EXT AUDIO IN Externí audio vstup
56 FM DC NF Audio výkonový filtr

Vstup přepínače video procesoru (pin 14-16 IC501) lze použít pro teletext OSD-R, G, B, TXT-R / G / B nebo externí signály SCART-R / G / B. Výběr potřebných signálů se provádí přepínačem IC751, který je řízen signály FB-ID (pin 39 IC01), TXT-FB (pin 8 P701B) nebo SCART-FB (pin 16 PJ201). Výstupní video signály primárních barev s kolíkem. 18,19, 20 IC501 prostřednictvím kontaktu. 2, 4 a b konektoru P901V jsou napájeny do tranzistorů výstupních video zesilovačů Q901-Q903, které jsou napájeny napětím 180 V z obvodu horizontálního skenování. Navíc prostřednictvím kontaktu. 1 P901V je na video zesilovače přivedeno předpětí 12 V, které určuje pracovní body tranzistorů. V obvodu nejsou žádné nastavovací prvky video zesilovačů, protože všechny úpravy provádí video procesor IC501 v servisním režimu pomocí MK přes rozhraní I 2 C.

Zvuková cesta

Hlavní část zvukové cesty je umístěna v mikroobvodu IC501. K izolaci zvukových signálů různých standardů se používá přepínač IC151 s filtry F151-F154, ovládaný signály MK: SO, S1 a M4.5 (vývody 38, 39, 14). Signál PCH z výstupu videodetektoru (pin 47 IC501) je veden přes vyrovnávací paměť Q507 na vstupy filtrů F151-F154, připojených k přepínači IC151. Výstupní signál PChZ s kolíkem. 3 IC151 jde na vstup - pin demodulátoru. 53 IC501. Zvukový výstup z demodulátoru je zesílen a přiváděn do přepínače INT / EXT (uvnitř IC501) pro výběr příslušného signálu. Externí zvukový signál k připnutí. 55 IC501 pochází z konektorů SCART nebo cinch. Zdroj zvuku vybraný mikrokontrolérem IC01 přes rozhraní I 2 C je odstraněn z kolíku. 2 IC501 a přiváděny na vstup audio výkonového zesilovače (UMZCH) - pin. 5 čipu IC601, typ TDA7253, což je jednokanálový zesilovač třídy AB s ochranou proti zkratu a vstupem MUTE Mute (pin 3). Z jeho výstupu (pin 8) jde signál přes oddělovací kondenzátor C605 a konektor P601 do dynamické hlavy. UMZCH je napájen 20 V napájecím zdrojem (S-VCC).

Modul teletextu

Na šasi MS-994A lze nainstalovat modul teletextu, který je připojen přes konektory P701B, P702B. Modul je založen na čipu IC701 typu SAA5281, který má 8 Kx8 RAM pro 8 stránek teletextu. Je navržen pro práci s 625řádkovým standardem WST (World System Teletext). IC navíc dekóduje signály VPT (VCR Programming). Je řízen MK přes rozhraní I2C (pin 24, 25). Chcete-li pracovat IC701 na jeho kolíku. 9 s IC501 (pin 35) je přijímán video signál TXT-CVBS. Na výstupech mikroobvodu jsou generovány teletextové signály R, G, B (kolík 16, 17, 18) a krycí signál (stroboskop) TXT-FB (kolík 20), které jsou přiváděny do přepínače IC751 a z něj do video procesoru IC501.

Pro napájení modulu teletextu na kontaktu. 3 P701V 9 V je napájeno ze zdroje. IC701 je napájen 5V z regulátoru IC702.

Uzly čárového a svislého skenování

Horizontální skenování je sestaveno podle obvyklého dvoustupňového obvodu (tranzistory Q401, Q402) se sériovým napájením koncového stupně. Tranzistor Q401 je napájen 14 V a Q402 je napájen z +115 V (V +) ze zdroje. Výstupní tranzistor má interní tlumící diodu. Linkový transformátor T402 generuje napájecí napětí kineskopu, skenování snímků (24 V) a výstupní video zesilovače (180 V). Všechny sekundární obvody T402 jsou chráněny před přetížením vypínacími odpory FR301, FR401 a FR501.

Na kondenzátoru C418 se vytváří napětí, které je nepřímo úměrné proudu paprsků kineskopu. Signál ABL (OTL) z výstupu tvarovače jde na kolík. 21IC501 k řízení stmívání a obvodů omezujících proud.

Koncový stupeň vertikálního rozmítání je implementován na čipu IC301 typu LA7833 od společnosti SANYO. Pilovité pulzy vertikálního tahu jsou přiváděny na vstup mikroobvodu (kolík 4) s kolíkem. 24 IC501. Cívky rámu OS V-DY jsou připojeny k výstupu mikroobvodu (pin 2). Pro ovládání a stabilizaci vertikální velikosti je zpětnovazební signál V-NFB odstraněn z výstupu zesilovače a přiváděn na kolík. 23 IC501.

Jak již bylo uvedeno, mikroobvod IC301 je napájen napětím 24 V (pin 6) z obvodu snímání linky.

Aby se synchronizoval obvod OSD, pulsy OX horizontálních (kolík 10 T402) a vertikálních (kolík 7 IC301) procházejí přes měniče Q01, Q02 a jsou přiváděny do MC (kolíky 1 a 2).

Mikrokontrolér

MK IC01 vykonává funkci správy všech uzlů podvozku. Provoz MK zajišťuje křemenný rezonátor X01 (vývody 19, 20), resetovací obvod IC03 a energeticky nezávislá paměť IC02. Účel pinů mikroobvodu je uveden v tabulce. 4.

Tabulka 4. Účel pinů IC01

Číslo PIN Signál Jmenování
1 H-SYNC Horizontální synchronizační pulzní vstup
2 V-SYNC Vstup pro synchronizaci snímků
3 VEDENÝ Výstup LED indikátoru
4 CC / AV-ID Vstup identifikace zdroje „vstup kamery / LF“
5 NAPÁJENÍ Výstup ovládání napájení
6 břišní svaly Vstup alarmu
7 MNT-CTL Přepnutí zvuku na SCART (TV / AV)
8 DEGAUSE Výstup pro zapnutí demagnetizace kineskopu
9 OKO Vstup signálu světelného senzoru
10 IR-IN Vstup signálu z fotodetektoru
11 SD-IN Identifikační vstup přítomnosti videosignálu
12 TURBO Přepínač výstupu režimu ladění tuneru
13 TBS-SW Spínací výstup časové konstanty AGC tuneru
14 4,5 mil Standardní M.
15 S-MUTE Ztlumení zvuku (nepoužívá se)
16,18,21 GND Všeobecné
17 FS Přepínací vstup servisního režimu
19 X-IN Křemenný rezonátor 8 MHz
20 X-OUT Křemenný rezonátor 8 MHz
22 VCC Napájecí napětí +5 V
23 0SC2 Výstup generátoru 1 (nepoužívá se)
24 0SC1 Vstup generátoru 1 (nepoužívá se)
25 RESETOVAT Resetovat vstup
26 NA ZÁDI Jemné doladění ovládacího vstupu tuneru
27 AGC Napěťový vstup AGC
28 F8-ID Zaslepovací pulzní vstup z SCART
29 KLÍČ 1 Vstup pro skenování z klávesnice 1
30 KLÍČ 2 Vstup pro skenování z klávesnice 2
31 SDA1 Datová sběrnice rozhraní I2C
32 CCTV-CTL Výstup přepínače režimu TV / kamera
33 SCL1 Synchronizační sběrnice PC rozhraní
34 CCTV-ID Vstup identifikace signálu CCTV
35 Ym Výstup přepínání jasu obrazu 1/2
36 MELODIE Výstup zvukového informačního signálu
37 51 TV standardní přepínací výstup 1
38 TAK Standardní přepínací výstup TV 2
39 FB Tlumící pulzní výstup OSD
40-42 B-G-R Video výstupy OSD

Servisní režim

Stejně jako v každém moderním televizním přijímači je nutné po opravě nebo výměně prvků pro úpravu RF cesty, video procesor a další jednotky na šasi MS-994A prováděny v servisním režimu. Abyste mohli pracovat v tomto režimu, musíte mít dálkové ovládání s ovládacími tlačítky teletextu. Před provedením úprav zapněte televizor, odešlete signál „Testovací tabulka“ na jeho anténní vstup a zahřejte jej na 15 ... 20 minut.

Do servisního režimu vstoupíte současným stisknutím tlačítek „OK“ na dálkovém ovladači a na přední straně televizoru a jejich podržením, dokud se na obrazovce neobjeví seznam nastavitelných parametrů (obr. 1). Poslední řádek „LINE SVC 0“ zobrazuje číslo nabídky a je jich celkem pět (LINE SVC 0-4).

Postava: 1. Seznam nastavitelných parametrů v servisním režimu

Požadovaný parametr se vybírá pomocí joystickových tlačítek „nahoru-dolů“ a jeho hodnota se nastavuje pomocí tlačítek „zprava doleva“. Pro uložení nové hodnoty parametru stiskněte tlačítko „OK“. Chcete-li opustit servisní režim, přepněte televizor do pohotovostního režimu pomocí tlačítka „Napájení“ na dálkovém ovládání. Zvažme postupnost úprav hlavních parametrů na šasi MS-994A.

Nastavení HF AGC

Tato úprava je nutná po výměně tuneru i v případě, že je v obraze značný šum (interference).

  • Připojte ke kolíku voltmetr. 1 tuner TU101.
  • Signál „Barevné pólo“ je přiváděn na anténní vstup televizoru z generátoru televizního signálu.
  • sy "s úrovní 65 dB, zapněte a vylaďte televizor na příjem tohoto signálu a poté jej přepněte do servisního režimu.
  • V nabídce vyberte parametr „AGC“ a upravte jej tak, aby bylo dosaženo hodnot voltmetru rovných 2,3 V pro tuner 6700VPV002A nebo 3,0 V pro tuner 6700VPV002B. Stisknutím tlačítka „OK“ se uloží nová hodnota parametru „AGC“.

Nastavení akceleračního napětí

Urychlovací napětí se zpravidla upravuje po výměně kineskopu nebo po opravě obvodu prohledávání linky.

  • Signál "Barevné pruhy" z generátoru televizních signálů se přivádí na anténní vstup televizoru.
  • V servisním režimu vyberte nabídku „LINE SVC 3“ a v ní parametr „CUTOFF“.
  • S ovládacím prvkem Screen na transformátoru T402 je světlá vodorovná čára sotva viditelná.

Nastavení vyvážení bílé

Tuto operaci je nutné provést po nastavení akceleračního napětí.

  • Signál "Bílé pole" je přiváděn na anténní vstup televizoru a ovládání kontrastu je nastaveno na maximum a jas - na 90% maximální polohy.
  • V servisním režimu vyberte nabídku „LINE SVC 0“.
  • Nastavením parametrů „GG“ a „BG“ dosáhnete vyvážení bílé ve „světle“.
  • Nastavte jas a kontrast tak, aby obrazovka byla sotva osvětlená, a upravte parametry „RC“, „GC“ a „BC“ tak, abyste dosáhli vyvážení bílé ve „tmavé“.
  • V případě potřeby nastavení několikrát opakujte, abyste dosáhli optimálního vyvážení
  • bílý.

Tovární nastavení jsou uvedena v tabulce. Pět.

Tabulka 5. Výchozí tovární hodnoty parametrů úpravy vyvážení bílé

Parametr Tovární hodnoty
RC 125
GC 140
slunce 125
GG 58
BG 65

Nastavení zaostření

Tato operace se provádí ve stejných případech jako v předchozím případě, stejně jako při zhoršení zaostření. Zapněte televizor, odešlete signál „Grid“ nebo „Test chart“ na jeho anténní vstup a zahřejte jej na 15 ... 20 minut. Poté je pomocí ovládacího prvku Focus na liniovém transformátoru dosaženo nejlepšího zaostření obrazu.

Úprava geometrických parametrů obrazu

Tato úprava se provádí podle potřeby.

  • Dodávají stejný signál na anténní vstup televizoru jako v předchozím případě.
  • Před provedením úprav pomocí tlačítka „ARC“ na dálkovém ovladači vyberte formát obrazu „STANDARD“.
  • Vstupují do servisního režimu a v něm vyberou nabídku „UNESVC2“.
  • Postupně vyberte parametry „VL“ (vertikální linearita), „VS“ (vertikální centrování), „VA“ (vertikální kóta), „HS“ (horizontální centrování), „SC“ (korekce S) a upravte geometrii obrázků.

Možnosti nastavení

Chcete-li konfigurovat konkrétní model televizoru, je nutné upravit možnosti. Možnosti jsou nastaveny v nabídkách „MOŽNOST 1“ a „MOŽNOST 2“.

Tabulka 6

Volba Kód Funkce
SYSTÉM SHI 0 Pouze standard BG (modely CA)
1 BG + TAI DUAL (Asie)
2 BG + 1 + DK (žádné modely NTSC 3.58, CF-, CZ-)
3 BG + DK + M (s NTSC 3.58, modely CT-, CD-)
kamerový systém 0 Bez kamerového systému
1 S kamerovým systémem
SCART 0 Pouze Jack nebo Carnera-in Jack
1 Má špičkový scart jack
4 KLÍČ 0 6 tlačítek na předním panelu (MENU, OK, VOL-, VOL +, PR-, PR +)
1 4 přední tlačítka (TV / AV, ROTATE, PR-, PR +)
OKO 0 Bez systému očí
1 Se systémem Eye
HORNÍ 0 Teletext zakázán
1 Teletext povolen
H-TONE 0 OSD na modrém pozadí
1 Polotónování pozadí pro OSD

Možnosti a jejich možné hodnoty jsou uvedeny v tabulce. 6 a 7.

Tabulka 7.

Volba Kód Funkce Verze mikrokontroléru
LANG 00 Vícejazyčná podpora -
01 pouze anglicky
10 Dva jazyky
LANG-INDEX 0 Angličtina LG8993-27A / B
1 Země bývalého SSSR
2 čínština
3 rumunština
4 polština
0 Angličtina LG8993-28A
1 francouzština
2 indický
3 Arab
4 Urdu
5 Peršan
0 Angličtina LG8993-29A
1 indonéština
2 Malajština
3 vietnamština
4 Thai
KŘIVKA 0 Rychlé zvýšení objemu -
1 Pomalé zvyšování objemu
TBS 0 Funkce TBS deaktivována -
1 Funkce TBS povolena
HOTEL 0 Funkce zakázána -
1 Funkce povolena

Typické poruchy a nápravná opatření

Televizor se nezapne, indikátor „POWER“ se nerozsvítí, vypálí se síťová pojistka F801

Televizor je odpojen od sítě a prvky demagnetizačního obvodu, síťového filtru, usměrňovače jsou zkontrolovány na zkrat pomocí ohmmetru: TN801, TN802, C806-C810, VD801, T801, RT801, RT802, DB801. Pokud v těchto obvodech není zkrat, použije se ke kontrole zkratu výkonového tranzistoru ohmmetr (pin 2 a 3 IC803). Pokud jsou tyto prvky v dobrém stavu, je transformátor T802 odpájen a zkontrolován jednou ze známých metod.

Televizor se nezapne, indikátor „POWER“ nesvítí, síťová pojistka F801 je v pořádku

Zapněte televizor vypínačem SW801 a změřte napětí +300 8 na kolíku. 3 IC803. Pokud je napětí nulové, pak se zkontrolují přerušení prvků následujícího obvodu: F801, SW801, T801, R811, DB801, kolík. 8-5 T802, FB803, kolík. 3 IC803. Pokud je napětí na kolíku 300 V. 3 je k dispozici a převodník nefunguje (na kolíku 3 IC803 nejsou žádné impulsy s výkyvem asi 500 V), poté zkontrolují vnější prvky mikroobvodu, které zajišťují jeho napájení ve spouštěcím a provozním režimu (viz popis).

Pokud převodník pracuje (na kolíku 3 IC803 jsou impulsy), zkontrolujte 5 V regulátor (IC805). Pokud je opravitelný, zkontrolujte MK a jeho vnější prvky (viz popis a tabulka 4).

Svítí indikátor „NAPÁJENÍ“, televizor je v pohotovostním režimu a nepřepíná se do provozu

Nejprve zkontrolují signál ON / OFF (pin 5 IC01). Pokud je signál vysoký (tj. Televizor je v pohotovostním režimu), mohla fungovat ochrana proti přetížení streamování kanálu B + napájecího zdroje.

V tomto případě ABNORMÁLNÍ signál ke kolíku. 5 IC01 bude aktivní (nízký). Vypněte televizor a zjistěte příčinu přetížení kanálu B +. Pokud je ochranný signál pasivní, může být samotný MC vadný nebo selhala paměť IC02. Mikroobvod je přepsán a pokud se televizor stále nezapne, je vyměněn MK. Pokud je signál ON / OFF (pin 5 IC01) nízký, měl by být spínač Q807 sepnut a 9 V regulátor (IC844) by měl být zapnutý.

Žádný rastr a zvuk, napájení funguje

Možná chybí jedno z napětí na desce CRT a samotný CRT: HV, USCREEN, UHEATER. 180 V. Zkontrolujte přítomnost uvedených napětí, zjistěte, co chybí, a odstraňte příčinu. Pokud není vysoké napětí (při zapnutí a vypnutí televizoru nedochází k žádnému charakteristickému praskání), pak je nejpravděpodobnějším důvodem horizontální skenovací obvod. Zkontrolujte přítomnost spouštěcích pulzů na kolíku. 32 IC501, jejich příchod do předběžného stupně na tranzistoru Q401 a provoz koncového stupně na tranzistoru Q402 (na kolektoru by měly být impulsy kladné polarity s výkyvem asi 1000 V). Pokud koncový stupeň nefunguje, odpojte televizor od sítě a zkontrolujte všechny jeho externí prvky. Pokud existují impulsy, ale není vysoké napětí, důvod je v síťovém transformátoru T402.

K dispozici je rastr, není žádný zvuk ani obraz

Nejprve zkontrolují cestu IF a video procesor (mikroobvod IC501). Řídí napájení mikroobvodu (viz tabulka 3). Pokud není napájecí napětí 5 V (pin 46), zkontrolujte stabilizátor IC505. Pokud je napájení normální, použijte testovací signál s frekvencí 38 MHz s úrovní 65 dB na vstup cesty IF (kolík 11 tuneru TU101) a kontrolujte tok signálu podél cesty (viz popis a osc. 1, 3-5). Vadné položky jsou identifikovány a vyměněny. Při absenci testovacího generátoru lze jako zdroj signálu použít videorekordér nebo videokameru připojenou k odpovídajícím vstupům, ale v tomto případě se kontroluje pouze video procesor.

V barevném systému SECAM není žádný barevný obraz

Mikroobvod IC502 nebo jeho vnější prvky jsou s největší pravděpodobností vadné. Nastavte ovládání sytosti na maximální úroveň. Zkontrolují napájení mikroobvodu (5 V na pinu 9 a 18. Pokud není napětí, zkontrolujte stabilizátor na prvcích ZD504, R531), přítomnost videosignálu na pinu. 13 a 15 IC502, zábleskové pulsy na kolíku. 17, všechny externí kondenzátory. Pokud prvky fungují správně, vyměňte mikroobvod.

Televizor funguje pouze prostřednictvím vstupu LF

Zkontrolujte napájení tuneru A101 (33 a 5 V). Poté je testovací signál přiveden na vstup antény tuneru z generátoru, zapne se režim automatického ladění a zkontrolují se odpovídající řídicí signály na výstupech tuneru (viz popis). Pokud existují signály a výstupní signál IF (0,25 ... 0,5 Vp-p) chybí, vyměňte tuner.

Žádný zvuk

Zkontrolují napájení mikroobvodu IC601 (20 V na pinu 9) a nepřítomnost blokovacího signálu (vysoký potenciál na pinu 3), provozuschopnost dynamické hlavy a přítomnost kontaktu v konektoru P601. Poté se špendlíku dotknou kovovým předmětem (například pinzetou). 5 IC601. Pokud se v dynamické hlavě objeví pozadí, je UMZCH funkční. Jinak vyměňte mikroobvod.

Žádný zvuk během příjmu TV

Zkontrolujte přítomnost a průchod zvukového signálu podél následujícího obvodu: kolík. 47 IC501, Q507, Q151, F151-F154, kolík 1, 2, 4, 5 IC151, kolík. 3 IC151, kolík. 53 IC501, kolík. 2 IC501. Určete a vyměňte vadný prvek cesty.

Při práci přes vstup LF není žádný zvuk ani obraz

Zkontrolujte příslušné cesty.

Video cesta: PJ201, C251, kolík. 7, 8 IC251, kolík. 41IC501.

Zvuková cesta: PJ201, C227, Q221, kolík. 10.11 IC251, C257, kolík. 55 IC501.

Televizor nereaguje na příkazy dálkového ovládání

Dálkový ovladač je vadný. Nejprve jsou baterie vloženy do dálkového ovladače. Chcete-li to zkontrolovat, použijte fotodiodu infračerveného rozsahu, například FD-8K, připojte její vodiče ke vstupu osciloskopu, nasměrujte dálkový ovladač na fotodiodu a stiskněte jedno z tlačítek dálkového ovladače. Na obrazovce osciloskopu by měly být výboje pulzů s amplitudou asi 0,5 V. Pokud tam nejsou, zkontrolujte funkčnost prvků obvodu dálkového ovládání: mikroobvodu, rezonátoru, výstupního tranzistoru a LED.

Pokud dálkový ovladač funguje, stiskněte jedno z tlačítek na dálkovém ovladači a zkontrolujte, zda na kolíku není signál s amplitudou 4 ... 4,5 V. 1 PA01. Pokud není žádný signál, je fotodetektor vyměněn. Pokud existuje signál, je mikrokontrolér IC01 vadný.

Na obrázku převládá určitá barva, černobílý obrázek má stejnou barvu

Je to zpravidla způsobeno změnou parametrů rádiových prvků a kineskopu v důsledku jejich stárnutí. Chcete-li jej odstranit, upravte vyvážení bílé v servisním režimu (viz „Servisní režim“).

Na televizní obrazovce je vidět tenký vodorovný pruh

Zkontrolujte pilové zuby (os. 9) na čepu. 24 IC301. Pokud tam nejsou, zkontrolujte kondenzátor C313 (os. 6) a všechny prvky ve zpětnovazebním obvodu: C308, R314, R313, R306, R407, C301.

Pokud pila na čepu pulzuje. 4 IC301 je a výstupní signál pinu. 2 chybí (výkyv signálu je asi 45 ... 50 V), kontrolují napájení mikroobvodu (24 V na pinu 6) a následující prvky: R303, R304, C311, R310, C310, V-COIL Pokud fungují správně, vyměňte mikroobvod IC301.

Vertikální velikost obrazu je malá a nelze ji upravit v servisním režimu

Zkontrolujte prvky obvodu pro zvýšení napětí D302 a C307.

Někdy se mi zdá, že práce radioamatéra - opraváře je obdobou práce nekromanta. I my musíme provádět složité tajné rituály, abychom vdechli život zesnulému tvorovi. Takže dnes jsem také provedl další rituál o tom, co nedávno promluvili a ukázali, a nyní stojím uprostřed místnosti s mrtvou hromadou železa.

Televizor LG CF20J50 tedy nevykazuje žádnou známku života. Ani světlo ve službě nesvítí. Proto, když si oblékám černou mikinu s kapucí a čtu speciální modlitbu radioamatéra - nekromanta, začnu kouřit televizi s oblaky kalafunového kouře (pomáhá to vyhnat démona poruchy).


Pokud jde o pomocná zařízení, mám digitální multimetr a sadu šroubováků. Otevřeme skříň a pečlivě prohlédneme vnitřek - žádné spálené stopy, žádné nabobtnalé elektrolyty, žádné zčernalé odpory. Naděje na pomocníka, jako je spálená pojistka, začíná zářit.

Říkám tomu - bummer. Začít znovu. Drát je v pořádku, pojistka je v pořádku, spínač je ... A tady je vada. U dvousekčního přepínače 220 V (a la P2K) jedna sekce nezvoní. Pro experiment to zkrátíme kouskem drátu a pokusíme se spustit televizi - fungovalo to!


Tady je to freebie. Jedna část přepínače jednoduše selhala. Bylo možné se tam zastavit (opustit svetr), ale rozhodl se udělat všechno lidsky. Zkusím to opravit.


Pájíme vypínač z desky lehkým zatlačením na jednu hranu - současně, jeden po druhém, procházíme špičkou páječky podél jejích čtyř kontaktů. Rozebereme se a podíváme se dovnitř.


Vážná konstrukce. Pokud dojde k chybě, nebude snadné najít náhradu. Je třeba to opravit.


Problém, jak se předpokládalo, je kontakt, který čas od času vyhořel. Jemně jej očistěte jemným smirkovým papírem a poskládejte ho dohromady je otázkou minut.


Nyní můžete po kontrole pomocí multimetru pájet zpět do desky plošných spojů televizoru.


Sbíráme, kroucíme, dáváme na místo a voila! Televizor je jako nový (pokud mohu říci o deset let starém zařízení). Všechno to trvalo 25 minut. Vaše gratulace a potlesk - dál

Diskutujte o článku LG TV REPAIR

Ahoj!
Tentokrát budeme opravit tv Lg na podvozku MC-059C.

Takže jsem vstoupil opravit tv Lg s takovým problémem: zařízení se zapne v pohotovostním režimu, indikátor pohotovostního režimu samozřejmě svítí červeně, při přepnutí do provozního režimu (tj. při zapnutí z dálkového ovladače) se televizor zapne na několik sekund, linka spustí se skenování (uslyšíte charakteristické praskání) a…. znovu přejde do pohotovostního režimu. Po opětovném zapnutí se vše opakuje.

No, budeme vyrábět oprava TV lg Udělej si sám .
Obvod LG tv , na šasi MS-059С najdete a stáhnete na "" tomto webu.
První věcí, která byla provedena po demontáži zařízení, bylo vybití napájecího kondenzátoru (banky), aby se zabránilo neočekávaným úrazům elektrickým proudem a všem druhům zkratů.
Poté byla provedena vizuální kontrola „nabobtnalých“ kondenzátorů, spálených součástek a různých mechanických poškození, která nic nedala. Na první pohled bylo všechno v pořádku.
Dále byly pomocí multimetru zkontrolovány sekundární výkonové obvody: diody, zenerovy diody, stabilizátory. Byl také testován řádkové skenování - tranzistor a prvky v jeho páskování.
Poté byly zkontrolovány výstupní obvody síťového transformátoru, což také nevedlo k ničemu.
Protože byl přístroj na krátkou dobu zapnutý, bylo možné zkontrolovat výstupní napětí, což bylo provedeno. Sekundární napájecí obvody se ukázaly jako docela funkční, ale ve výstupních obvodech síťového transformátoru se při hledání poruchy této televize objevila určitá jistota.

Při měření napájecího napětí skenování snímků ukázalo se, že napětí bylo velmi nadhodnoceno - více než 35 V, i když by mělo být v rozmezí 25 ... 27V. Byly testovány rádiové prvky tohoto obvodu: dioda, omezující rezistor. Protože kondenzátor v tomto obvodu vizuálně nevzbudil podezření, bylo rozhodnuto jej vypustit z desky a zkontrolovat ztrátu kapacity a velký ekvivalentní odpor (ESR). K tomu byl použit měřič ESR. Jmenovitý testovaný kondenzátor byl 470μF 35V.


Po měření parametrů této komponenty bylo zjištěno, že kapacita byla snížena na 150 ... 200 µF a ESR byla více než 2 ohmy. Tyto parametry byly důvodem nadhodnoceného napětí.
Protože napájecí napětí personálního mikroobvodu bylo značně nadhodnoceno, bylo logické předpokládat, že také selhalo, což se později potvrdilo. Personální mikroobvod STV9326 byl nahrazen novým a také kondenzátorem 35V 470μF.

Po všech výše uvedených akcích byl proveden testovací přepínač na televizoru, který se ukázal jako úspěšný - televizor se zapnul a pokračoval v práci. Bez vypnutí zařízení bylo provedeno kontrolní měření napětí na napájení personálního mikroobvodu. Toto měření ukázalo, že toto napětí je v rozmezí 26 ... 27V, tj. jak by to mělo být.

Příčinou poruchy televizoru byla tedy ztráta kapacity elektrolytu a v důsledku toho selhal personální čip .

Poté byl televizor uveden do režimu „run-through“, který po dni úspěšného provozu přístroje bezpečně skončil. Nyní zbývá sestavit náš televizní přijímač a dát ho šťastnému majiteli.

Strukturálně je TV GoldStar CKT4442B, šasi PC-05X2 vyrobeno v plastovém pouzdře, ve kterém je nainstalován kineskop a hlavní deska, obsahuje obvody skenování rámců a linek, napájecí zdroj, kanál pro zpracování video signálu, synchronizační obvod , plný rozhlasový kanál, včetně zvukového schématu.

Řídicí modul s obvodem dálkového ovládání, deska rozhraní s videorekordérem, transkodér sekam / pal a deska obrazové trubice s výstupními video zesilovači jsou připojeny k této desce pomocí konektorů. Obvod dálkového ovládání Je vyroben na jednom mikroobvodu M708V1, který vykonává funkce podobné domácímu mikroobvodu KR1506HL1 používanému v televizorech typu USTsT. M708V1 obsahuje generátor hodin, jehož vnějšími prvky jsou kondenzátory C01 a C02 a rezonátor X01. Když stisknete jedno z tlačítek, jeden z pinů 9-14 je připojen k jednomu z 4-8.

Každé takové spojení generuje specifický příkaz v IC, který je přidělen ve formě sekvence pulzů na pinu 19. Z tohoto pinu jsou impulsy odesílány do výkonového zesilovače na TR01 a TR02, v kolektorovém obvodu, z nichž vysílací infračervené LED 1R01 a 1R02 jsou rozsvíceny. Signál odeslaný dálkovým ovládáním. je přijímán fotodiodou desky fotodetektoru.Na tranzistoru Q01 této desky je vytvořen zesilovač fotoproudu, impulsní signál tvarující zesilovač na mikroobvodu 1C04 TDA2320. Z výstupu tohoto mikroobvodu jsou impulsy přiváděny na vstup desky senzoru.

Mikroobvod 1C1 této desky plní funkce podobné mikroobvodu KR1506HL2. s tím rozdílem, že kromě obvodu pro dekódování signálu z konzoly a generování řídicích signálů obsahuje generátor ladicího napětí a ROM pro předladění kanálů. To eliminuje potřebu variabilních ladicích rezistorů. Ladicí napětí je tvořeno napětím 33 V napájeným z hlavní desky budičem na tranzistorech Q1, Q2, Q6. Řídicí signál k němu pochází z kolíku 5 mikroobvodu 1C1. Přepínání rozsahu se provádí přepínači na tranzistorech Q3 - Q4, které obsahují odpovídající stupně RF tuneru (celovlnový selektor) umístěné na hlavní desce.

Signál vypnutí z kolíku 26 mikroobvodu 1C1 se přivádí do klíče na tranzistoru Q8, v jehož kolektorovém obvodu je zapnuto elektromagnetické relé spínače RL701 umístěného na desce transkodéru sekam / pal. Na tranzistoru Q701 je také regulátor napětí pro napájení řídicího modulu. Všechna základní nastavení bez dálkového ovládání lze provést pomocí nastavovací desky, na které jsou k uzlům hlavní desky připojeny nastavovací odpory a tlačítka, která tvoří kód požadovaného příkazu v mikroobvodu 1C1. Signál zapnutí se při použití televizního spínače přenáší do mikroobvodu 1C1 pomocí klíče na Q18; k napájení tohoto signálu se používá třetí skupina hlavního vypínače.

Schéma hlavní desky. Mezifrekvenční napětí z tuneru T1 se přivádí do předběžného UCHI na tranzistoru Q171, z jehož kolektoru přes filtr Z201 na vstup mezifrekvenčního zesilovače mikroobvodu 1C101 TDA7520. Tento mikroobvod obsahuje UPCHI, videodetektor, systémy APCG a AGC, mezifrekvenční zesilovač a zvukový detektor. Obvod L104 funguje jako videodetektor.

Rezistor VR101 lze použít k nastavení hloubky AGC. Od výstupu videodetektoru přes sledovač emitoru až po Q201 vstupuje komplexní videosignál do konektoru P201 a z něj na desku rozhraní. Video signál na desce rozhraní jde na pin 3 mikroobvodu TEA2014. Při provozu z rádiového kanálu vede videosignál z pinu 6 IC TEA2014 do předzesilovače na Q4 (obr. 4) a od jeho emitoru ke čtvrtému pinu konektoru P201. Z ní je videosignál přiváděn do synchronizačního obvodu na integrovaném obvodu 1C401 TDA2579 IC a na vstup transkodéru sekai / fall přes dolní konektor P202.

Transkodér je založen na mikroobvodu TDA3592A. Video signál je přiváděn do vstupního obvodu "rozšířeného" SL01 a z něj do kolíku. 3 IC a přes zpožďovací linku SQL1 na pin. 16. Vstupní obvod vybírá signál chromatičnosti SECAM a zesílený signál PCTS s pevnou úrovní černé je vyveden z kolíku 15 IC do rádia P202 a z něj do základny tranzistoru Q202 hlavní desky. V tomto případě je přepínač SECAM / NESECAM v takové poloze, že signál na kolíku. 14 IMS není přijat. SECAM chrominanční signál je po tvarování přiveden do dvou demodulátorů SL04.

Jeden z nich demoduluje chrominanční signál a druhý odděluje identifikační signál, který se přivádí do polovičního frekvenčního detektoru řídicího systému spínače. Chrominanční demodulátor generuje střídavě řádek po řádku a na jeho dvou výstupech jsou invertované signály R-U a me-invertované I-V. Výsledkem je, že obě složky mají pozitivní polaritu a poměr jako při příjmu signálu PAL. Umělý ovladač úrovně černé vstřikuje blokovací impulsy do demodulátoru, který vytváří oblasti, které odpovídají úrovním černé.

Přepínač, poháněný pulsy poloviční linie, odděluje signály a následující směšovač a upínací zařízení je přidává a vyrovnává. Výsledkem je společný signál se střídavými součástmi R-U a V-U, do generátoru referenční frekvence přes kolík. 8 připojený k křemennému rezonátoru SX01 a na kolíku. 9 je vytvořen pseudo-PAL barevný signál s blikáním a fáze signálu blesku na přímce R-U \u003d O a na B-U \u003d 90 stupňů. Z uzlu zpoždění do SDL2 je přímý a zpožděný signál přiváděn na kolík. 11 a 12 integrovaných obvodů. Přidáním těchto signálů na výstup sodíku PAL nacházejícího se v mikroobvodu se vytvoří chrominanční signál PAL, který se otevřeným otvorem k tomuto kolíku přivádí pin 14 IC do konektoru P202 a z něj do hlavního deska, kde je zpracována jako PAL chrominanční signál Když je přijat signál PAL, identifikační demodulátor vybírá pulsy střídavé polarity mezi linkami, které jsou porovnávány v polovodičovém frekvenčním detektoru s pulzy generovanými spouštěčem. Pokud je spoušť správně fázována, objeví se na výstupu detektoru záporné pulsy, které vybijí kondenzátor SC04. Když napětí na krku klesne pod 6,5 V, zapne se sodík PAL a barevný signál PAL se odešle na kolík. 14 IC.

Z výstupu detektoru video signálu je napětí IF zvuku dodáváno do prvního stupně UPCHZ na tranzistoru Q131. Z výstupu tohoto stupně jde signál do obvodu frekvenční konverze frekvenčního měniče, což umožňuje, bez ohledu na frekvenci v tomto případě, -5,5 MHz nebo 6,5 MHz, mít na výstupu frekvenci 6,5 MHz . Frekvenční směšovač je vyroben na tranzistoru Q672 a místní oscilátor na Q673. Z výstupu převodníku PCHZ přes dva sériově zapojené filtry Z132 a Z133 jde signál do detektoru frekvence mikroobvodu 1C101. Filtr Z133 je součástí detektoru FM jako obvod s fázovým posunem.

Z výstupu předběžného UZCH je napětí 34 přiváděno na vstup výkonového zesilovače na mikroobvodu 1C601 -. Signál z desky audio rozhraní se přivádí na pin 3 1C101 IC. Signál ovládání hlasitosti z řídicího modulu je veden přes konektor P105 na základní desce ke kolíku. 29 1C101. Z výstupu transkodéru přecházejí signály jasu-Y a chrominance-C přes spodní konektor H2U2 na cestu zpracování video signálu umístěnou na hlavní desce. Signál jasu prochází zpožďovacím vedením DL2U1 a kondenzátorem C514 vstupuje na vstup zesilovače signálu jasu 1C5U1 prostřednictvím svého osmého výstupu. Výkyv signálu je zde 0,45 V. Černá je fixována na výstupu zesilovače. Poté následuje kaskáda, ve které se během prvních tří řádků po vertikálním zatemňovacím pulzu řádků zhasne jasový signál a zavede se referenční signál úrovně černé.

Tato operace je nezbytná pro organizaci práce systému automatického vyvážení bílé, aby se při měření proudů získal určitý poměr úrovní měření a černé. Formace, jasový signál se přivádí do matice primárních barev, které také přijímají signály rozdílu barev. Chrominanční signál přes kolík 4 1C501 jde do nastavitelného zesilovače systému AGC. Výkyv signálu na tomto vstupu je 0,4 V. Poté následuje fáze řízení saturace. Regulační napětí z řídicí desky přes konektor P251 jde na pátý pin 1C501. Zahrnutý hradlový zesilovač dále zajišťuje zesílení chrominančního signálu a nezesiluje signál barevného shluku, což je nezbytné ke zvýšení rozdílu mezi napětím chrominančního signálu a shlukům, aby se snížilo rušení v důsledku odrazu shluků v zpožďovací linii.

Od 28. pinu 1C501 se chrominanční signál přivádí na zpožďovací linku, matici, ve které jsou snímány L5C2, VR501, R501, C507, R509, pomocí nichž se vytváří součet a rozdíl přímých a zpožděných signálů získat signály EU a EU ^ tyto signály přes svorky 22 a 23 pro synchronní detektory V-U a R-U. Tyto detektory také přijímají dvojité signály z referenčního oscilátoru, jehož frekvence je stabilizována rezonátorem X501. Z detektorů jdou signály do matice a je zde také signál jasu. K nastavení jasu jde konstantní regulační napětí z nastavovací desky ke kolíku přes konektor P251. 11 1C501. Když je přijímán černobílý obraz, na pinu 2 1C501 je nastaveno napětí 2V, zvyšuje se, pokud je k dispozici barevný signál až 4,5 V na tón, pokud spoušť PAL pracuje ve správné fázi.

Při nesprávné fázi toto napětí klesne na 1,5 V, poté korektor přenese spoušť na správnou fázi a napětí stoupne na 4,5 V. Toto napětí se používá k zapnutí a vypnutí barevného kanálu. Kontrast se upravuje změnou napětí na pinu 6 1C501 v rozsahu 2 - 4 V, přičemž se mění zesílení kanálu jasu. Z maticového výstupu jsou signály primárních barev přiváděny do předběžných video zesilovačů a z pinů 13, 15 a 17 1C501 na desku kinescope, na které jsou namontovány výstupní video zesilovače. Bílá je přednastavena rezistory VB901 a VR902. Na mikroobvodu 1C401 je vytvořena synchronizační jednotka, ve které koruna funkcí podobných domácímu mikroobvodu K174XA11 obsahuje hlavní generátory horizontálního a vertikálního skenování.

Video signál z desky rozhraní přes kondenzátor C208 a normalizační obvod R3C1, R302, R306, C305 je přiváděn na vstup omezovače zesilovače a mikroobvodu (pin 5). Externí prvky voliče synchronizačních pulzů R305, R304, C303, C304. Prostřednictvím kolíku 15 je k hlavnímu snímači linky připojen regulátor frekvence linky - VR401. Horizontální pulsy z kolíku 11 1C401 jsou přiváděny do horizontálního předzesilovače na 0401. Tento zesilovač zvyšuje horizontální pulzní napětí na úroveň dostatečnou k vytvoření řídicího proudu pro obvod koncového stupně na 0402. Koncový stupeň je zatížen H- Dy vychylovací cívka připojená přes konektor P45Z.

Fázování obrazu je nastaveno rezistorem VR402. V systému pro omezení proudu paprsků pracuje tranzistor 251, který provádí korekce úrovní jasu a kontrastu nastavených pomocí regulátorů. Kromě tvorby vidlicového napětí pro cívky vedení vychylovacího systému a konstantních napětí pro provoz kineskopu generuje výstupní stupeň konstantní napětí pro napájení rádiových kanálů a chrominančních mikroobvodů, skenování rámců a ladicí napětí tuneru. Napětí 12 V pro napájení rádiového kanálu a barvy se získá ze střídavého napětí odebíraného ze svorky 3 síťového transformátoru FBT. Toto napětí je usměrněno diodou D403 a stabilizováno integrovaným stabilizátorem 1C701.

Napětí pro napájení vertikálního skenování se získá usměrněním střídavého napětí ze svorky 2 síťového transformátoru. Napětí pro napájení výstupních video zesilovačů je tvořeno střídavým napětím odebíraným ze svorky 7 transformátoru. K napájení varikaps tuneru se používá napětí 33 V, které je rozdrceno z zenerovy diody D405, která je součástí stabilizovaného napěťového usměrňovače vycházejícího z pinu 10 transformátoru FBT.

Jednotka snímání snímků je vyrobena na mikroobvodu 1C301. Hlavní generátor je součástí mikroobvodu 1C401, snímková frekvence se nastavuje nastavením odporu VR302 a velikost je VR301. Impulsy z generátoru jsou přiváděny na piny 1 a 3 na 1C301. Reverzní impulsy jsou odebírány ze sedmého kolíku tohoto mikroobvodu. Vychylovací cívky V-DY jsou připojeny přímo k koncovému stupni mikroobvodu pomocí kolíku 5. Přepínač S / W301 slouží k vertikálnímu centrování obrazu. Napájení televizoru se provádí podle pulzního schématu, obdobného jako u domácích televizorů typu USTsT.

Síťové napětí je předem usměrněno usměrňovačem BD801 a poté napájeno do pulzního generátoru s výkonným klíčovým stupněm a přechodovým transformátorem T601, který zajišťuje nezbytné. Výstupní napětí se nastavuje změnou polohy jezdce VR801. U variant televizorů s různými rozsahy napájecího napětí se části obvodu označené písmeny „A“ a „B“, zobrazené ve formě obdélníků, liší.