Схемы lcd телевизоров

СХЕМЫ LCD ТЕЛЕВИЗОРОВ

На сегодняшний день, основные технологии при изготовлении дисплеев LCD, это TN+film, IPS и MVA. Различаются данные технологии геометрией поверхностей, управляющей пластины и фронтального электрода. Самая дешёвая по цене матрица - TN + film. Она работает таким образом: если к субпикселам не прилагается напряжение, жидкие кристаллы поворачиваются друг относительно друга на 90° в горизонтальной плоскости в пространстве между двумя пластинами. Так как направление поляризации фильтра на второй пластине составляет угол в 90° с направлением поляризации фильтра на первой пластине, свет проходит через него. И в случае если красные, зеленые и синие субпиксели полностью освещены, на экране образуется белая точка. Если красный, зеленый или синий субпиксель закрыт - формируется определённый цвет. Несмотря на самые плохие углы обзора, матрица - TN + film имеет самое маленькое время отклика среди всех остальных современных LCD матриц, поэтому такие телевизоры являются лидерами продаж.

Описание работы телевизора LCD

Краткое описание работы схем большинства телевизоров с ЖК экраном: Включениие LCD телевизора в сеть 220 В запускает импульсный блок питания, который начинает выдавать на аналогово-цифровой модуль SLT стабилизированные напряжения как правило таких значений: 3.3 В, 5 В, 12 В и 33 В. В модуле SLT процессор проводит самодиагностику, на предмет выявления неисправностей, и когда тест самодиагностики пройден, телевизор начинает работать в режиме STANDBY. Так о н находится режиме энергосбережения, при котором остается запитанной только минимально необходимый набор элементов схемы. При поступлении команды с пульта дистанционного управления на датчик IR, а далее с датчика IR, детектированного кода команды на вход видеопроцессора, или при поступлении команды с клавиатуры, расположенной на передней панели телевизора на вход видеопроцессора, по шине I2C с видеопроцессора поступает команда о включении.

Модуль SLT, предназначен для аналогово цифровой обработки видео и звукового сигнала, обработки сигналов с пульта дистанционного управления, управления включением и выключением вспомогательных напряжений, управления яркостью свечения ламп LCD матрицы, управления звука. Аналогово цифровой модуль содержит видео процессор, коммутатор видео сигналов, звуковой процессор, коммутатор синхросигналов, коммутатор сигналов RGB, формирователь строчных и кадровых синхроимпульсов, тюнер и фильтры на ПАВ. LCD матрица имеет цифровой вход с интерфейсом LVDS или TTL, в зависимости от её модели и лампы подсветки матрицы, от которых идут высоковольтные провода к питающему преобразователю.

Включившийся процессор начинает обмен информации с матрицей по интерфейсу LVDS или TTL, в зависимости от типа LCD матрицы. Если телевизор включен в режим TV, процессор посылает в блок Tuner по шине I2C код, соответствующий частоте нужного канала. Тюнер настраивается на требуемую частоту, на его выходе появляется сигнал промежуточной частоты выбранного канала. Затем сигнал промежуточной частоты от тюнера проходит через фильтры на ПАВ, для разделения промежуточной частоты видео и промежуточной частоты звука которые поступают на видео процессор, в котором и происходит преобразование сигнала промежуточной частоты видео в сигналы цветов RGB. В TV режиме сигналы RGB поступают через коммутатор на вход процессора. Видеопроцессор выделяет из видео промежуточной частоты строчные и кадровые синхроимпульсы, которые поступают на формирователи синхроимпульсов HF и VF - горизонтальной и вертикальной развёртки.



После формирователей синхроимпульсы поступают на коммутатор. Процессор преобразовывает входные сигналы RGB в цифровой код и передает их по интерфейсу LVDS или ТТL на матрицу LCD , которая уже отображает видео. Звуковой сигнал ПЧ поступает на вход звукового процессора, а уже с его выходов сигнал звука правого и левого каналов поступает на входы УНЧ. Аналого-цифровой модуль SLT имеет входы внешних аудио и видеосигналов. При включении телевизора в режим видео, видеосигналы переключаются коммутатором и подаются на вход CVBS/Y и вход C видеопроцессора, а звуковые сигналы правого и левого каналов, подаются на соответствующие входы звукового процессора.

При включении режима RGB, сигналы RGB поступают сразу на входы видеопроцессора. При выборе режима VGA сигналы RGB с разъема VGA коммутатором переключаются на входы RGB процессора. Горизонтальные и вертикальные синхроимпульсы с разъема VGA коммутатором переключаются на соответствующие входы процессора и происходит декодирование сигнала VGA который передается матрице. При включении видеовхода в режим DVI цифровые сигналы со входа DVI поступают прямо на соответствующие входы процессора. Он декодирует данный сигнал DVI и передает его матрице.


Здесь представлен сборник нескольких десятков схем телевизоров с ЖКИ от всех основных производителей. В почти каждом архиве несколько вариантов схем к разным моделям телевизоров. Схемы находятся в разделе КНИГИ.

Схемы

Схемы

Схемы

Принципиальная электрическая схема телевизоров приведена на рис. 2. Основа шасси - микросхемы фирмы SANYO. Это - микроконтроллер LC863324 (IC13) и многофункциональная микросхема (тракты ПЧИ, ПЧЗ, видеодетектор, FM-демодулятор, синхропроцессор, декодеры сигналов цветности PAL/NTSC) LA76810 (IC11). Декодер сигналов SECAM реализован на микросхеме LA7642 (IC12).

В качестве интерфейса между видеопроцессором LA76810 и ЖК панелью используется специализированная микросхема фирмы SHARP IR3Y26A (IC1).

Источник питания телевизоров питается напряжением 12 В от АС/DC-адаптера (см. таблицу 1). Он формирует стабилизированные гальванически развязанные от сети постоянные напряжения для питания всех узлов телевизоров. Он состоит из двух узлов: импульсного однотактного преобразователя на основе ШИМ контроллера LA7610 (IC6), управляющего силовым ключом A829 (Q11), и двухтактного генератора на элементах Q14, Q15, от которого питается лампа подсветки ЖК панели - люминесцентная лампа с холодным катодом (CCFL).

Рассмотрим более подробно принципиальную электрическую схему.

Радиоканал

Телевизионный сигнал поступает на антенный вход аналогового тюнера TU1 (TDQ-3CV1). Тюнером управляет микроконтроллер IC13. Сигналы выбора диапазона с выв. 1, 41 и 42 МК поступают на контакты 3-5 тюнера. Напряжение ВЧ АРУ формируется соответствующей схемой в составе микросхемы IC11 и с ее выв. 4 подается на контакт 1 тюнера. Напряжение настройки для тюнера (0…33 В) формируется схемой на транзисторе Q6 из напряжения 33 В, которое вырабатывается источником питания. Схема управляется 14-битным широтно-импульсным модулятором (ШИМ) в составе микроконтроллера (ее выход VT - выв. 8). Цифровая часть тюнера питается напряжением 5 В (контакт 6) от источника питания.

Сигнал ПЧ с контакта 7 тюнера TU1 через предварительный усилитель на транзисторе Q4 и полосовой фильтр CF1 (CF38.0) поступает на дифференциальный вход УПЧ (выв. 5, 6 IС11). Дальнейшая обработка ТВ сигнала осуществляется многофункциональной микросхемой LA76810.

Микросхема LA76810 выполняет следующие функции:

  • усиление и демодуляцию сигналов ПЧ изображения и звука;
  • обработки сигнала яркости;
  • выделение и декодирование сигналов цветности систем PAL/NTSC (линии задержки сигналов яркости и цветности встроены в видеопроцессор);
  • регулировку яркости, контрастности, насыщенности, цветового тона;
  • коммутацию источников видеосигналов;
  • формирование синхроимпульсов (СИ) для кадровой и строчной разверток.

Назначение выводов микросхемы LA76810 приведено в таблице 2.

Таблица 2. Назначение выводов микросхемы LA76810

Номер вывода Сигнал Описание
1 AUDIO OUT Выход звукового сигнала
2 FM OUT
3 PIF AGС Внешний конденсатор схемы АРУ тракта ПЧ
4 RF AGС Выход сигнала ВЧ АРУ для тюнера
5 VIF IN1 Выход пилообразных импульсов кадровой развертки
6 VIF IN2 Вход сигнала обратной связи кадровой развертки
7 GND (IF) "Земля" тракта ПЧ
8 VCC (VIF) Напряжение питания 5 В
9 FM FIL Фильтр FM-демодулятора
10 AFT OUT Выход сигнала АПЧ
11 DATA Шина данных интерфейса I²C
12 CLOCK Шина синхронизации интерфейса I²C
13 ABL Вход схемы ограничения тока луча
14 R IN Входы для внешних видеосигналов RGB (подаются видеосигналы OSD от микроконтроллера)
15 G IN
16 B IN
17 BLANK IN Вход сигнала гашения RGB
18 VCC (RGB) Напряжение питания 8 В
19 R OUT Выходы видеосигналов RGB
20 G OUT
21 B OUT
22 SD Выход детектора (для идентификации приема ПЦТС)
23 V OUT Выход кадровых СИ
24 RAMP AFC FIL Фильтр генератора пилообразного напряжения (ГПН) кадровой развертки
25 VCC (H) Напряжение питания задающего генератора строчной развертки 8 В (Iпотр.=12…16 мА)
26 H AFC FIL Фильтр АПЧ строчной развертки
27 H OUT Выход импульсов запуска строчной развертки
28 FBP IN Вход СИОХ строчной развертки
29 VCO IREF Внешний резистор опорного источника для генератора, управляемого напряжением (ГУН)
30 CLOCK OUT Выход опорной частоты 4,286 МГц для декодера SECAM
31 VCC (CCD) Напряжение питания 5 В
32 CCD FIL Фильтр интегральной линии задержки
33 GND (CCD/H) "Земля"
34 SECAM B-Y IN Входы для цветоразностных сигналов SECAM B-Y/R-Y
35 SECAM R-Y IN
36 APC2 FIL Фильтр схемы ФАПЧ2
37 FSC OUT Выход детектора системы цветности
38 XTAL Кварцевый резонатор 4,43 МГц канала цветности
39 APC1 FIL Фильтр схемы ФАПЧ1
40 SEL VIDEO OUT Выход композитного видеосигнала для декодера SECAM
41 GND (V/C/D) "Земля"
42 EXT VIDEO OUT Выход композитного видеосигнала для НЧ выхода
43 VCC (V/C/D) Напряжение питания 5 В
44 INT VIDEO IN Вход композитного видеосигнала (для внутреннего ПЦТС)
45 BLK STRETCH FIL Фильтр схемы расширения уровня черного
46 VIDEO OUT Выход композитного видеосигнала
47 APC FIL Фильтр схемы цветности
48 VCO COIL Выводя для подключения опорного контура видеодетектора
49 VCO COIL
50 VCO FIL Фильтр ГУН
51 EXT A IN Вход внешнего звукового сигнала
52 SIF OUT Выход ПЧ звукового сигнала
53 SIF APC FIL Фильтр звукового тракта ПЧ
54 SIF IN Выход FM-демодулятора звукового сигнала

После усиления и демодуляции ПЦТC снимается с выв. 46 IC11 и поступает на вход переключателя видеосигналов "внутренний/внешний" - выв. 44 IC11. На второй вход переключателя (выв. 42) через аналоговый мультиплексор IC10 подаются внешние видеосигналы V1 и V2 с разъема PS2. Мультиплексор управляется с выв. 39 микроконтроллера IC13. Выбранный видеосигнал обрабатывается в каналах яркости и цветности видеопроцессора IC11 и поступает на выход микросхемы - выв. 19-21, а отсюда - на интерфейс ЖК-панели, микросхему IC1 (IR3Y26A).

Если принимается сигнал системы цветности SECAM, то он обрабатывается внешним декодером на микросхеме IC12 (LA7642). Для работы микросхемы на нее подаются следующие сигналы:

  • ПЦТС на выв. 14 IC12 с выв. 40 IC11;
  • стробирующие импульсы SSC на выв. 10 IC12 с выв. 28 IC11;
  • опорная частота 4,43 МГц от схемы ФАПЧ демодулятора на выв. 11 IС12 с выв. 37 IC11 (через повторитель на транзисторе Q2);
  • опорная частота для подстройки фильтра "клеш" 4,286 МГц на выв. 9 IC12 с выв. 30 IC11;
  • сигнал выбора системы SECAM на выв. 12 IC12 с выв. 37 IC11 (высокий потенциал, более 3 В).

С выхода микросхемы (выв. 6 и 7 IC12) снимаются цветоразностные сигналы R-Y, B-Y и поступают на вход видеопроцессора - выв. 34 и 35 IC11.

Номинальное напряжение питания микросхемы IC 12 (выв. 15) - 7,5…8 В, потребляемый ток составляет 35…40 мА.

В состав микросхемы IC11 входит синхропроцессор, вырабатывающий строчные и кадровые СИ для синхронизации соответствующих узлов телевизора. Эти сигналы используются для синхронизации микросхемы интерфейса ЖК панели IC1. Строчные СИ снимаются с выв. 27 IC11 и через инвертор на транзисторе Q3 поступают на входы микросхем IC2 и IC3. Узел на микросхеме IC2 (4 элемента 2И-НЕ со структурой КМОП) формирует на выходе (вывод 10) сигнал обратной связи для нормального функционирования схемы ФАПЧ в составе микросхемы IC11 (имитирует функционирование строчной развертки ЭЛТ телевизора). Этот сигнал подается на выв. 28 IC11.

Кадровые СИ (выв. 23 IC11) через инвертор на транзисторе Q19 и один из элементов микросхемы IC2 (вход - выв. 12, выход - выв. 11) поступают на выв. 20 IC13 для кадровой синхронизации изображения экранного меню.

Второй узел на микросхеме IC3 из кадровых СИ (поступают с выв. 23 IC11) и строчных СИ вырабатывает два синхросигнала:

  • сигнал строчной частоты, снимается с выв. 10 IC3 и подается на выв. 21 IC13 для строчной синхронизации изображения экранного меню;
  • композитный синхросигнал (КСИ+ССИ), снимается с выв. 11 IC3 и подается для синхронизации интерфейса ЖК панели на выв. 2 IC1.

Звуковой сигнал также обрабатывается микросхемой IC11. Выходной сигнал тракта подается на вход переключателя "внутренний/внешний" (входит в состав этой микросхемы). На второй вход переключателя (выв. 51) подается звуковой сигнал с разъема НЧ входа PS2. Выбранный пользователем звуковой сигнал подается на регулируемый усилитель, а с него - на выв. 1 микросхемы. отсюда - на вход усилителя звуковой частоты - выв. 3 IC201 (SC386 - аналог LM386). Эта микросхема на нагрузке 8 Ом развивает выходную мощность 0,3 Вт, работает в диапазоне питающих напряжений 5…18 В и имеет ток покоя 4 мА. Выходной сигнал снимается с выв. 5 IC201 и, через разделительный конденсатор С63 и разъем JK3, подается на наушники или через разъем S8/S4 - на динамическую головку.

Микросхема УМЗЧ питается напряжением +12 В (выв. 6) от источника питания.

Интерфейс ЖК панели

В качестве интерфейса используется микросхема IC1 типа IR3Y26 фирмы SHARP - видеопроцессор с аналоговым входом для подключения TFT LCD-панелей с аналоговым интерфейсом. В составе микросхемы входят стабилизатор напряжения, синхроселектор, 2-входовый переключатель сигналов RGB, три видеоусилителя с регулируемым усилением, схемы фиксации уровня черного в выходных сигналах и схема гамма-коррекции. Входные сигналы микросхемы - RGB-сигналы на выв. 9, 8, 6 и композитный видеосигнал на выв. 2 (на этом шасси на него подается композитный синхросигнал), а выходные - RGB-сигналы на выв. 29, 32, 35 и синхроимпульсы на выв. 46, 48. Микросхема имеет аналоговые входы (управление напряжением) для регулировки параметров изображения (выв. 3, 5, 38-43), но они не используются в виду того, что все регулировки выполняются в видеопроцессоре микросхемы IC11. Управляющие команды подаются от микроконтроллера IC13 по цифровой шине I2C.

Микросхема IC1 питается от источника питания напряжениями 5 В (выв. 10) и 7,5 В (выв. 34).

В зависимости от типа ЖК панели, она подключается к главной плате через 24- или через 30-контактный разъем (S3 и S2 на рис. 2). Кроме видеосигналов RGB для работы панели необходимы служебные сигналы, сигналы синхронизации и питающие напряжения. Служебные сигналы формируются микроконтроллером IC13 - это сигналы L/R (выв. 36), U/D (выв. 35). Они подаются на контакты 15 и 16 разъема S3 (и на контакты 23, 22 S2 для другого типа панели). Синхросигналы формируются микросхемой IC1 (см. описание IR3Y26) и подаются на разъемы S2 и S3. Питающие напряжения 17 и -15 В формируются импульсным источником и через контакты 4, 5 S1 подаются на ЖК панель.

Микроконтроллер

На этом шасси используется микроконтроллер фирмы SANYO типа LC863324A (IС13). Он реализован на 8-битном ядре и имеет 24 Кбайта ПЗУ и 512 байтов ОЗУ. В его составе имеются все стандартные блоки телевизионного контроллера: генераторы (системный, дисплейный и кварцевый, на частоту 32,768 кГц), схему прерываний, таймеры, порты ввода/вывода, ШИМ, компаратор, генератор экранного меню, интерфейс I2C. Программа, записанная в ПЗУ микросхемы, обеспечивает сервисные регулировки телевизора на стадии его производства или после ремонта.

Функционирование микроконтроллера обеспечивают схема сброса (элементы ZD2, Q1, C11) и энергонезависимая память IC9 (24С04). Микроконтроллер питается напряжением 5 В (выв. 12) от стабилизатора IC4 (78L05). При этом потребляемый ток составляет в рабочем режиме 30 мА, а в дежурном - менее 1мА. Назначение выводов микроконтроллера приведено в таблице 3.

Таблица 3. Назначение выводов микроконтроллера LC863324A

Номер вывода Обозначение Тип (I - вход, O - выход) Описание
1 UHF O Сигнал выбора диапазона ДМВ
2 50/60 O Не используются
3 PZOOM1 I/O
4 PZOOM2 I/O
5 VOLUME-L I/O
6 VOLUME-R I/O
7 POWER O Сигнал управления источником питания (высокий уровень - включение)
8 VT O 14-битный ШИМ сигнал настройки частоты тюнера
9 GND - "Земля"
10 XTAL1 I Вход кварцевого генератора 32,768 кГц
11 XTAL2 O Выход кварцевого генератора 32,768 кГц
12 VDD - Напряжение питания 5 В
13 KEY-IN I/O Вход АЦП для матрицы кнопок панели управления
14 AFT-IN I/O Вход для сигнала АПЧГ
15 NC I/O Не используются
16 NC I/O
17 RESET I Вход сигнала сброса (низкий уровень - активный)
18 FILT - Фильтр схемы ФАПЧ
19 CHROMA
SECAM
I Вход контроля приема сигнала SECAM (низкий уровень - SECAM)
20 V.SYNC I Вход кадровых СИ
21 H.SYNC I Вход строчных СИ
22 R.OUT Выход RGB-сигналов экранного меню
23 G.OUT
24 B.OUT
25 OSD-BAK Выход сигнала гашения RGB OSD
26 I Не используется
27 SDA0 I/O Интерфейс I2C 0 (для управления ЭСППЗУ)
28 SCL0 O
29 SDA1 I/O Интерфейс I2C 1 (для управления IC11)
30 SCL1 O
31 SAFTY I Не используются
32 S-VHS
33 SD I Вход идентификации приема ПЦТС
34 REM-IN I Вход сигнала от фотоприемника команд ДУ
35 U/D O Сигналы синхронизации для ЖК-панели
36 L/R O
37 MUTE O Не используются
38 AV1 O
39 AV2 O
40 LNA O
41 V-H Сигнал выбора диапазона МВ2
42 V-L Сигнал выбора диапазона МВ1

Источник питания

Источник питания формирует стабилизированные напряжения 33, 17, 12, 7, 5 и -15 В, необходимые для работы всех узлов телевизора. Кроме основного источника имеется еще DC/АC-преобразователь для питания лампы подсветки ЖК-панели. Он формирует из постоянного напряжения 12 В переменное напряжение около 400…450 В при токе нагрузки 4…6 мА.

Источник работает от АС/DC-адаптера 220/12 В и представляет собой DC/DC-конвертер, построенный на основе ШИМ-контроллера типа 7610 (IC6). Микросхема работает в широком диапазоне питающих напряжений (3,6…32 В) и тактовых частот (5…350 кГц), имеет тотемный выход для управления внешним биполярным транзистором. Назначение выводов микросхемы приведено в таблице 4.

Таблица 4. Назначение выводов микросхемы 7610

Номер вывода Обозначение Описание
1 IN- Инверсный вход усилителя сигнала ошибки
2 F.B Вход сигнала обратной связи/выход усилителя сигнала ошибки
3 GND Общий
4 OUT Выход управляющего сигнала
5 V+ Напряжение питания 12 В
6 CS Управляющий вход схемы "мягкого" старта и защиты от короткого замыкания
7 CT Внешние элементы задающего генератора
8 REF Выход опорного напряжения 2,5 В

В микросхеме реализован токовый принцип управления, который называется "запуск от таймера" (turn-on with clock). Это значит, что транзисторный ключ включается сигналом от внутреннего генератора, а выключается сигналами цепи обратной связи - с делителя R72 VR1 R30, подключенного к вторичному напряжению 5 В, снимается напряжение обратной связи и через цепь C94 R132 R53 C151 подается на вход обратной связи - выв.2 IC6. При указанных на схеме номиналах времязадающих элементов C44 (2200 пФ) и R13 (33 кОм) рабочая частота микросхемы составляет примерно 60 кГц. Выходные параметры микросхемы следующие: (выв. 4) - UOL=4 В, UOH=0,25 В, ISOURSE=11 мА (RL=100 кОм). Напряжение питания преобразователя 12 В подается на него через транзисторный ключ Q16 Q17, управляемый сигналом с выв. 7 микроконтроллера IC13 (высокий потенциал - питание включено). С вторичных обмоток трансформатора T4 снимаются импульсные напряжения и через однополупериодные выпрямители и фильтрующие цепи подаются в нагрузку.

DC/АC-конвертер для питания ламп подсветки ЖК-панели построен по схеме двухтактного автогенератора на элементах Q14, Q15, T2. Как и основной источник, он питается напряжением 12 В от сетевого адаптера через ключ Q16 Q17. Рабочая частота преобразователя определяется индуктивностью первичных обмоток трансформатора Т2, параметрами транзисторов Q16, Q17 и составляет около 50 кГц. Переменное напряжение снимается с вторичной обмотки трансформатора Т2 и через разделительные конденсаторы С7, С8 и разъемы S7 и S9 подается на электролюминесцентные лампы подсветки, размещенные непосредственно на ЖК панели.

Сервисный режим

Включают телевизор в рабочий режим и в пульте ДУ замыкают выв. 2 и 14 микросхемы между собой. На экране должно появиться сообщение "FACTORY" или "F". Если сервисный режим не включается, вместо выв. 14 замыкают выв. 2 на 13, 15 или 16. Список субменю сервисного режима приведен в таблице 5. Для переключения между субменю используют кнопку MENU на ПДУ. Управление в этих субменю - с помощью кнопок Р+/- и V+/- на ПДУ. Для выхода из сервисного меню замыкают выв. 2 и 14 микросхемы ПДУ или нажимают в субменю LANGUAGE OPTION кнопку MENU. Параметры всех субменю и их значения, установленные в конкретной модели телевизора, приведены в таблицах 5 - 13.

Таблица 5. Список субменю сервисного режима

Название субменю
1. SIGNAL
2. BALANCE
3. GEOMETRY
4. ANALOG DATA
5. PICTURE
6. LOGO SETTING
7. SYSTEM
8. FACTORY OPTION
9. LANGUAGE OPTION
Таблица 6. Параметры субменю SIGNAL
Параметр Значение
S.R-Y 7
S.B-Y 8
RF AGC 58
VCO 63
S.CNT 8
RGB-C 50
IF-FREQ 38.00
ABL GN 2
ABL SP 2
MANU. AFT OFF
AUTO. AFT OFF
Таблица 7. Параметры субменю BALANCE
Параметр Значение
R.CUT 95
G.CUT 109
B.CUT 102
G.DRV 80
B.DRV 80
Таблица 8. Параметры субменю GEOMETRY
Параметр Значение
PAL NTSC
H.POS 14 15
V.POS 5 4
V.SIZE 38 37
V.LINE 13 12
V.S COR 11 10
Таблица 9. Параметры субменю ANALOG DATA
Параметр Значение
PAL NTSC SECAM
CONTRAST 0 63
BRIGHT 0 85
COLOR 0 63
SHARP 0 73 127
TINT 0 73 127
Таблица 10. Параметры субменю PICTURE Таблица 12. Параметры субменю SYSTEM
Параметр Значение
PAL AVTO 1
NTSC 3.58 1
NTSC 1
SECAM 1
I 1
BG 1
M 0
DK 1
OSD-H 9
OSD-V 10
X-TURN 1
Y-TURN 1
Таблица 13. Параметры субменю FACTORY OPTION
Параметр Значение
TV 1
AV 2
SVHS 0
BLUE F 1
PAL ADD 1
ZOOM 1
PLL 0
4:3 1
16:9 1
16:9L 1
16 OCH 1
AUTO TUNE 0
Таблица 14. Параметры субменю LANGUAGE OPTION
Параметр Значение
ENGLISH 1
GERMAN 1
RUSSIA 1
ARAB 1
CHINESE 1
GAME 1 1
GAME 2 1
В этой статье мы поговорим с вами об устройстве CRT телевизоров (кинескопных ), разберём структурную схему этих аппаратов и немного поговорим о функциях того или иного блока.
Хочу сразу заметить, что статья не претендует на какую-нибудь научность, а носит чисто ознакомительный характер и основана только на личном опыте. Также здесь не присутствует информация о знаниях в области ремонта каких-либо электронных изделий.
Итак, начнём со структурной схемы ЭЛТ телевизоров .
Приведённая на рисунке ниже структурная схема весьма условна и проста, но отражает принцип работы кинескопного телевизора .
Теперь разберём, что же это за буковки в прямоугольничках:
БП – это блок питания;
БУ – блок управления;
ССИ – селектор синхроимпульсов;
СК – селектор каналов;
УПЧ – усилитель промежуточной частоты;
УНЧ – усилитель низкой частоты;
МЦ – модуль цветности;
МКР – модуль кадровой развёртки (КР);
МСР – модуль строчной развёртки (СР);
ЭЛТ – электронно-лучевая трубка (кинескоп).
Маленькие прямоугольнички – это катушки отклоняющей системы кадровой и строчной развёрток.
Теперь коротенько о каждом блоке.
Блок питания (БП)
В современных телевизорах устанавливаются импульсные блоки питания (ИБП).

Что же это означает? А это означает, что первичная обмотка импульсного трансформатора, который используется в таком ИБП, питается импульсами тока изменяющимися по времени. Ширина (время) такого импульса регулируется определённой схемой, чтобы достичь постоянных по величине напряжений выхода. Блок питания обеспечивает питанием все остальные модули и блоки телевизора и имеет два режима работы – «дежурный» и «рабочий». Отличаются эти режимы величиной энергопотребления. Когда телевизор находится в «дежурном» режиме, т.е. выключенным только от пульта, ток на БП всё равно поступает, только в меньшем количестве. По этому производители рекомендуют отключать телевизор кнопкой «сеть» на передней панели.

Блок управления (БУ)
К данному блоку относятся всевозможные кнопки управления телевизором (переключение каналов, громкость, настройки и т.д.), инфракрасный сенсор для управления телевизором от пульта. Также сюда относятся микросхемы памяти и управление включением строчной развёртки.
Селектор синхроимпульсов (ССИ)
Данный селектор из общего видеосигнала выделяет строчные и кадровые синхроимпульсы для блоков, соответственно, строчной и кадровой развёрток.
Селектор каналов (СК)
Селектор каналов – это чувствительный приёмник, который управляется частотой настройки с помощью постоянного напряжения. Селектор выдаёт сигнал, который содержит в себе ПЦТС (полный цветовой телевизионный сигнал). ПЦТС модулируется на одной частоте, которая не зависит от частоты принимаемого сигнала ПЧ (промежуточная частота).
Усилитель промежуточной частоты (УПЧ)
Этот усилитель усиливает сигнал промежуточной частоты (ПЧ), промежуточной звуковой частоты и выделение ПЦТС. УПЧ состоит, в основном, из видеодетектора, усилителя промежуточной частоты звука (УПЧЗ) и частотного детектора звуковой частоты.
Усилитель низкой частоты (УНЧ)
Просто усиливает звуковой сигнал.
Модуль цветности (МЦ)
В модуле цветности происходит декодирование сигналов красного, синего и зелёного цветов и их усиление до нужного значения.
Модуль кадровой развёртки (МКР)
В данном модуле вырабатывается пилообразный, с частотой 50 Гц, сигнал, необходимый для катушек кадровой (вертикальной) развёртки.
Модуль строчной развёртки (МСР)

В этом модуле вырабатывается пилообразный сигнал с частотой 15625 Гц, необходимый для катушек строчной (горизонтальной) развёртки. В состав СР, помимо всего остального, входит ТДКС (трансформатор диодно-каскадный строчный), в котором путём умножения напряжения на конденсаторах, формируется высокое напряжение для анода кинескопа. Вторичные обмотки ТАКСа используются в качестве питания вторичный цепей (16 В, 12 В, 6 В и т.п.).

Для того чтобы по внешнему проявлению той или иной неисправности телевизора иметь возможность определить неисправный каскад, важно представлять принцип действия ТВ приемника, назначение всех каскадов и их взаимодействие. Структурная схема телевизора позволяет быстрее понять функциональный состав телевизора по отдельным узлам и разобраться в порядке их взаимодействия между собой.

Итак, структурная схема телевизора — это упрощенная принципиальная электрическая схема , в которой для удобства и наглядности функциональные узлы электрической схемы ТВ приемника, объединены в отдельные блоки с указанием их связей между собой.

За прошедшие десятилетия развития, телевизионная техника претерпела значительные изменения. От черно-белых телевизоров, далее к цветным и наконец к цифровым жидкокристаллическим и плазменным панелям. Соответственно изменялась и структурная схема. Скорее не менялась, а дополнялась новыми блоками. Так в цветных телевизорах появились дополнительно: блок цветности, блок дистанционного управления, блок коммутации внешних устройств. В ЖК телевизорах, схема еще несколько усложняется.

Эта схема относится не только к полупроводниковым черно-белым телевизорам, но и к ламповым.

Цветные телевизоры


ЖК телевизор

Здесь схема еще больше изменилась, так как в основном используется цифровая обработка сигнала. Например COFDM — обработка данных с ортогональным частотным разделением каналов с кодированием, широко использующееся в телевидении. Аббревиатура LVDS — способ передачи сигналов на матрицу. Инвертор — вырабатывает напряжение для ламп подсветки (или светодиодов в телевизорах LCD и OLED) и регулирует его. Флеш память (ПЗУ) — это собственная память телевизора хранящая информацию о ваших настройках, встроенных функциях, управлении приемником. ОЗУ — оперативная память, участвует в обработке данных при работе ТВ. С остальным я думаю и так понятно.