液晶彩电常用检修方法

发布者:小星星龙猫最新更新时间:2022-12-27 来源: jdzj关键字:液晶彩电  检修方法  示波器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

在维修液晶彩电时通常使用信号波形测试法或使用电流测试法、电压测试法、电阻测试法,通过测量结果来判断故障点,该方法适用范围较广。


1)信号波形测试法。信号波形测试法是用示波器对液晶彩电中信号的波形进行检测,并通过对波形的分析来判断故障的一种方法。在测量波形时,需测其幅值及波形的周期,以便准确地判断出故障的范围。该测试法技术难度相对较大,要求维修人员会使用示波器,并熟悉各种信号的标准波形,且能从实际波形和标准波形的差别中分析出故障。


2)电流测试法。电流测试法是用万用表检查电源电路负载电流,目的是为了检查、判断负载是否存在短路、漏电及开路故障,同时也可判断故障在负载还是在电源。


3)电压测试法。电压测试法是检查、判断液晶彩电故障时应用最多的方法之一。通过万用表测量电路主要端点的电压和元器件的工作电压,并与正常值对比分析,即可得出故障判断的结论。测量所用万用表内阻越高,测得的数据就越准确。


提示:按所测电压的性质不同,又分为静态直流电压、动态电压。静态是指液晶彩电不接收信号条件下的电路工作状态,其工作电压即静态电压,常用来检查电源电路的整流和稳压输出电压及各级电路的供电电压等。动态电压是液晶彩电在接收信号情况下的电路工作电压,其常用来检查、判断用静态电压不能或难以判断的故障。判断故障时,可结合两种电压进行综合分析。


4)电阻测试法。电阻测试法就是利用万用表的欧姆挡,测量电路中可疑点、可疑元器件及芯片各引脚对地的电阻值,然后将测得数据与正常值比较,可以迅速判断元器件是否损坏、变质,是否存在开路、短路,是否有晶体管被击穿短路等情况。


提示:电阻测试法又分为“在线”电阻测试法、“脱焊”电阻测试法。“在线”电阻测试法是指直接测量液晶彩电电路中的元器件或某部分电路的电阻值;“脱焊”电阻测试法是将元器件从电路上整个拆下或仅脱焊相关的引脚,使测量数值不受电路的影响再测量电阻。


使用“在线”电阻测量法时,由于被测元器件大部分要受到与其并联的元器件或电路影响,万用表显示出的数值并不是被测元器件的实际电阻值,使测量的正确性受到影响。与被测元器件并联的等效电阻值越小于被测元器件的自身电阻值,测量误差就越大。


关键字:液晶彩电  检修方法  示波器 引用地址:液晶彩电常用检修方法

上一篇:SR-8型双踪示波器光点闪烁的原因分析
下一篇:什么是互感现象?互感现象产生原因

推荐阅读最新更新时间:2024-11-11 12:31

利用VC++模拟示波器实现简谐振动的合成
  0 引言   Visubl C++是一个功能强大的面向对象的可视化软件开发工具,它是一个基于windows操作系统的可视化集成开发环境。ViSUal C++中包括的编辑器、调试器以及AppWizard、Class Wizard等开发工具,大大减轻了编程的工作量。在Visual c++环境下,用户可以较好地实现用户界面的设计、图形图像处理、网络、通讯、多媒体、数据库的使用等方面的编程 。在物理教学中,简谐振动的合成是必要的,其演示一般是通过函数信号发生器与示波器来实现的 。在利用示波器观察简谐振动的合时,其图形的稳定性极易受到信号干扰的影响,特别在是观察李萨如图形时,很难调节其稳定性。针对其不足,本文提出了用Visual C++编
[测试测量]
利用VC++模拟<font color='red'>示波器</font>实现简谐振动的合成
示波器和频谱仪的性能指标对比分析
分不清示波器和频谱仪的区别的人常闹笑话,为避免尴尬,本文简单总结以下四点——用实时带宽、动态范围、灵敏度、功率测量准确度,比较示波器和频谱仪的分析性能指标,来区分两者。 1 实时带宽 对于示波器来说,带宽通常是其测量频率范围。而频谱仪则有中频带宽、分辨带宽等带宽定义。这里,我们以能对信号进行实时分析的实时带宽作为讨论对象。 对于频谱仪来说,末级模拟中频的带宽通常可以作为其信号分析的实时带宽,大多数的频谱分析的实时带宽只有几兆赫兹,通常较宽的实时带宽通常为几十兆赫兹,当然目前带宽最宽的FSW频谱仪可以达到500兆赫兹。而示波器的实时带宽为其实时取样的有效模拟带宽,一般为数百兆赫兹,高的可达数千兆赫兹。 这里需要指出的是,
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>和频谱仪的性能指标对比分析
数字示波器的触发器如何使用?
上半部分,我们聊到示波器触发概述和脉冲宽度触发。下半部分则将着重介绍:延迟触发和噪声抑制及滞后。 让我们开始“触发”吧! 延迟触发 示波器采集工作的时间线: 触发器自行启动并开始寻找事件,如果启用了自动模式,则在一定时间后超时。一旦触发发生,采集缓冲区继续填充,然后将数据传输到计算机上进行处理和测量。 一旦这些都完成了,触发电路就会重新启动。从触发发生到示波器可以重新启动的这段时间,它就不再观察信号了,我们称之为死区时间。延迟是我们可以在触发电路重新启动之前添加的额外时间。 任一触发器都准备好上升沿供示波器捕获并显示它。然后添加了600 毫秒的延迟,导致触发器等待重新启动。现在触发器被激活并寻找下沿。但由于我们错过了下
[测试测量]
数字<font color='red'>示波器</font>的触发器如何使用?
泰克MDO3054示波器的原理和使用
一、泰克MDO3054示波器的三维频谱图 MDO3000系列包含一个三维频谱图显示,特别适合监测缓慢变化的 RF 射频现象, 其中 X 轴表示频率,这与普通频谱显示相同, 但 Y 轴表示时间,用颜色指明幅度。 三维频谱图片段的生成方式如下:取出每个频谱,并“将其沿着边沿向上翻转”,使其行高为一个像素,然后按照该频率处的幅度为每个像素指定颜色,即可生成三维频谱图段。 冷色(蓝、绿)代表低幅度,暖色(黄、红)代表高幅度。 每个新采集都会在三维频谱图的底部增加一个片段,历史记录上移一行。 当采集停止时,可以回头翻阅三维频谱图,查看各个频谱片段。 三维频谱图显示画面显示出缓慢移动的射频现象。 此处所示的是正在监视具有多个峰值的信号
[测试测量]
示波器测量之波形捕获率
在测量过程中,高的波形捕获率对于示波器来说很重要,它可以提高示波器捕获随机事件和低概率事件的能力。 在说明波形捕获率之前,首先需弄清楚死区时间的概念。 何谓死区时间?即:两次采集之间,示波器触发释抑、重新准备下一次采集、数据处理时间的总和。死区时间可能比采集时间长,而且长很多。下图显示了一个波形捕获周期的示意图。 在上图中,捕获的死区时间包括固定死区时间和可变死区时间两部分。固定死区时间取决于各个仪器的架构本身。可变死区时间则取决于处理所需的时间,它与设定的捕获样本数(记录长度)、水平刻度、采样率以及所选的后处理功能有关(例如,插值、数学函数、测量与分析等)。 死区时间过长容易导致一些关键信号信息丢失。如下图所示
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>测量之波形捕获率
力科示波器基础应用系列之二FFT的前世今生
FFT(Fast Fourier Transform,快速傅立叶变换)是离散傅立叶变换的快速算法,也是我们在数字信号处理技术中经常会提到的一个概念。在大学的理工科课程中,在完成高等数学的课程后,数字信号处理一般会作为通信电子类专业的专业基础课程进行学习,原因是其中涉及了大量的高等数学的理论推导,同时又是各类应用技术的理论基础。 关于傅立叶变换的经典著作和文章非常多,但是看到满篇的复杂公式推导和罗列,我们还是很难从直观上去理解这一复杂的概念,我想对于普通的测试工程师来说,掌握FFT的概念首先应该搞清楚这样几个问题:(1) 为什么需要FFT (2) 变换究竟是如何进行的 (3) 变换前后信号有何种对应关系(4) 在使用测试工具(示波器或
[测试测量]
力科<font color='red'>示波器</font>基础应用系列之二FFT的前世今生
示波器容易被忽略的3个关键参数
概览 所有示波器都会列出采样率、带宽和电压范围等规格,但在选择新仪器时,这些参数是否是最重要的考量因素? 虽然这些是了解新设备的重要信息,但要真正了解示波器的质量,还需要深入阅读用户手册。 了解有效位数(ENOB)、通带平坦度和-3 dB滤波器截止频率这几个容易被忽略的参数的重要性。 1. 有效位数 示波器的ENOB是综合考虑了仪器的失真、噪声影响和杂散之后的实际测量分辨率。 与前面板或数据手册中的分辨率相比,ENOB可以更精确地表示示波器的测量性能,并且可以直接根据信噪比和失真(SINAD)规范进行计算。 噪声和设备杂散信号通常会嵌入到示波器的测量中,带来了不必要的电压偏移和频率分量。 图1. 有效位数(ENOB)用于衡
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>容易被忽略的3个关键参数
ZDS2022能否恢复上次的设置?
ZDS2022示波器具有类似Microsoft office软件的自动保存功能,会自动保存测试设置及测量参数的结果,但不保存测试波形。也就是说,关机并重新开机后,ZDS2022示波器会显示上次测量参数,测量设置与关机前一样。 另外,在按下【Auto Setup】执行自动捕获功能后,也可以恢复到自动捕获前的设置。按下【Auto Setup】键后,再按下【Menu Back】按键打开撤销菜单选择“撤销”,即可撤销按下【Auto Setup】执行的自动设置,恢复到上一次的配置。注意,下面两种情况无法撤销恢复到上次测量设置: (1)执行两次自动捕获功能后。 (2)按下【Auto Setup】键后,再按其他按键。
[测试测量]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看

 
EEWorld订阅号

 
EEWorld服务号

 
汽车开发圈

电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved