长虹 CHD—2 机芯和 CHD—3 机芯微处理器对被控电路的控制功能非常强大。既要实现行、场几何失真的控制,还要对行、场激励脉冲形成即分频电路的分频率、占空比等进行控制。而行频率的大小直接影响行电路工作的稳定,特别是现在的高端 CRT 电视,行电路工作频率高,行部分电路元件承受的工作电流和电压都高。为保护“行管”等元件,在行振荡电路中均设置了较严格的检测电路,这些检测电路将检测电路的逻辑状态通知微处理器。当检测的逻辑状态异常时,根据软件定义,微处理器自动关闭行振荡电路,避免行振荡电路输出异常行脉冲信号损坏行电路元件或控制系统自动进入待机状态,从而保护整机。
I2C 总线对这些电路的检测,首先是检测被控电路供电端电位,并将状态通过 I2C 总线告诉微处理器,然后控制系统再写入软件进行分频控制。行启动工作后,再检测行反馈信号等。
如果上述检测时序环节中之一出现故障,控制系统将输出指令关闭控制系统或关闭行激励输出。
TDA9332 行分频电路输出行频频率受 I2C 总线控制。软件对此集成电路的判定,首先是判定 IC 地址脚、17脚和39脚供电后,进行频率控制,行启动工作后,对13脚输入的行脉冲进行识别和判定,异常时实施保护。
2C 总线传输系统发生故障时,例如控制脚上的电阻出现开路、虚焊,I2C 总线传输线上的电容器短路、漏电,串联的电阻阻值变大或断路,微处理器 I2C 总线控制专用引脚外接元件故障等问题时,微处理器也将停止输出 I2C 总线控制信号,从而出现开机又返回到待机状态现象。
1.待机控制电路
长虹 CHD-2 机芯和 CHD-3 机芯控制电路如图 3 所示。数字版上的微处理器送来的待机控制电压通过插排 XP803 的⑥脚进入电源板,待机控制电路 由 VQ832、VQ833、VQ822、VD836 和 光 电 耦 合 器NQ838、四端稳压器 NQ831 组成。
待机时,数字板上的微处理器送来高电平,VQ832截止,其集电极输出低电平。该低电平分为两路:一路使 VQ833 截止,VQ822 导通,通过 VD836 将光电耦合器 NQ838 的②脚电压拉低,NQ838 内部光敏三极管导通加强,开关电源输出电压降低;另一路通过 R836加到受控四端 12 V 稳压器 NQ831 的④脚,使 NQ831截止,切断小信号处理电路的 12 V 供电,进入待机状态。
开机时,数字板上的微处理器送来低电平,VQ832导通,集电极输出高电平,该高电平分为两路:一路使VQ833 导通,VQ822 截止,对光电耦合器 NQ838 的②脚电压不产生影响,开关电源输出电压由取样误差放大电路ND833(TL431 或 SEl40N)控制,开关电源输出高电平正常开机电压;另一路通过 R836、R839 分压后,加到受控四端 12 V 稳压器 NQ831 的④脚,使 NQ831 导通,向小信号处理电路提供 12 V 供电,进入开机工作状态。
2.TDA9332 保护电路
长虹 CHD—2 机芯和 CHD—3 机芯由 TDA9332 构成的保护电路分布在主电路板和数字板上,通过插排XSl2 和 XSll 相连接。下面以长虹 CHD—2 机芯保护电路为例,介绍其保护电路的原理与维修,长虹 CHD—3机芯保护电路工作原理与其基本相同,只是微处理器控制系统和数字板上的 TDA9332 外部元件编号不同,可参照维修。
(1)高压过高保护
高压过高保护电路由 TDA9332 的④脚及其外部电路组成,通过 R698、R412、R413 对行输出变压器 T461的 ABL 脚电压进行检测。当因电源输出电压过高、行逆程电容器减小、开路等原因,造成高压过高时,行输出变压器的 ABL 脚电压也会升高,该电压通过 R413、R412、R698 加到 TDA9332 的④脚(④脚电压正常时在1.5 V 左右),当该脚电压过高时,TDA9332 通过 I2C 总线系统将故障信息传输给微处理器,微处理器根据设计程序,采取保护措施,切断 TDA9332 的⑧脚输出行激励脉冲,行扫描电路停止工作。