长虹毕业实习报告正文Word格式文档下载.doc
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4.2.6伴音电路 8
4.2.7高频调谐器 9
4.2.8中频电路 10
4.3基本电子器件识别 10
4.4参观实习基地 10
4.4.1长虹精密电子科技有限公司 10
4.4.2长虹空调有限公司 10
5实习产品的功能及指标参数 11
5.1彩电的主要部件 11
5.2电源模块参数 11
5.3LA76810管脚功能 12
6总结与体会 14
7谢辞 14
8参考文献 16
附录G2136(K)电路图 17
1实习目的及意义
实习最大的目的在于提高学生的实际动手能力,对学科的实际理解能力,以及对所学知识的巩固与运用能力。
通过实习,我们能对所学知识的理解从书本上的抽象概念一下子就回到实际生活中,这样对我们的学习无疑是有很大帮助的。
这也让我们完成了知识从理论到实际的质的飞跃。
实习的另一个重要的目的在于,对于即将走出校园,走上工作岗位的大学生来说,既是对理论知识进行深刻总结,也是通过实际操作为今后顺利走上工作岗位铺路。
走出校门,到相关的企业实习,就要求我们把理论知识与实际操作紧密地联系起来,培养自己的动手操作能力,拓宽知识面,对公司生产有更成熟的认识。
我们是信息工程专业的学生,(而信息工程专业的目标是培养适应二十一世纪科技发展需要,德、智、体全面发展,综合素质高,)本专业要求我们具有坚实的理论基础和创新能力,较系统地掌握信息的获取、传递、处理等方面的专业知识,(有相关的技能),并能在国民经济各部门从事信息产业方面的设计制造、科技开发、工程设计、产品开发、科学研究和管理能力的高级工程技术人才和管理人才。
要达到这样的目标,仅仅靠学习书本知识是远远不够的。
(同时,要达到这样的培养目标,那么
我们要掌握的知识很多,并且很具有实用性。
在学校的三年半的学习中,我们对理论知识进行了系统的学习。
但是,我们在学校和工作岗位之间缺少了一个过渡的过程。
这样)实习就恰好起到了一个桥梁作用,这也是实习的重大意义所在。
因此,进入有关电子类生产基地,在实践中学习,对我们今后的实际工作有很大帮助。
这对我们以后的工作有着重大的指导意义。
2实习任务及要求
1.学习液晶彩电、CRT彩电、等离子彩电和的显示原理,比较三者之间的优缺点。
2.学习液晶电视显示部分的构造原理。
3.学习电子元器件的基础知识。
4.学习CRT彩电的技术知识,学习G2136(K)电路图,了解彩电各模块的工作原理。
5.参观生产车间,了解现代化生产工序。
6.对实习过程做好总结,认真撰写《实习报告》,并就有关问题进行分析和探讨。
3实习时间及地点
1.2013年3月10日~2013年2月24日,在长虹技术培训中心实习。
2.2013年3月18日,在长虹精密电子科技有限公司和长虹空调有限公司等进行参观认识实习。
4实习情况及完成情况
4.1液晶、等离子电视显示原理学习
4.1.1液晶电视显示原理
液晶是一种介于固态和液态之间的物质,是具有规则性分子排列的有机化合物,如果把它加热会呈现透明状的液体状态,把它冷却则会出现结晶颗粒的混浊固体状态。
正是由于它的这种特性,所以被称之为液晶(LiquidCrystal)。
用于液晶显示器的液晶分子结构排列类似细火柴棒,称为Nematic液晶,采用此类液晶制造的液晶显示器也就称为LCD(LiquidCrystalDisplay)。
而液晶电视是在两张玻璃之间的液晶内,加入电压,通过分子排列变化及曲折变化再现画面,屏幕通过电子群的冲撞,制造画面并通过外部光线的透视反射来形成画面而长虹的液晶电视是基于TFT显示的。
如图4.1所示。
在光源设计上,TFT的显示采用“背透式”照射方式是从下向上,这样的作法是在液晶的背部设置类似日光灯的光管。
光源照射时先通过下偏光板向上透出,它也借助液晶分子来传导光线,。
液晶分子的排列状态会发生改变,也通过遮光和透光来达到显示的目的。
目前,电脑、液晶电视上用的都是薄膜晶体管液晶显示器,也即TFT。
把两片偏光板迭在一起,当旋转两片偏光板的相对角度,会发现随着相对角度的不同,光线的亮度会越来越暗;
当两片偏光板的透振角度互相垂直时,光线就完全无法通过了
液晶显示器就是利用偏光板这个特性来完成的。
利用上下两片透振方向互相垂直的偏光板之间,充满液晶,再利用电场控制液晶分子转动,来改变光的行进方向,如此一来,不同的电场大小,就会形成不同灰阶亮度了。
图4.1液晶电视显示结构示意图
图4.2TFTLCD的切面结构图
4.1.2等离子电视显示原理
等离子电视工作原理 等离子显示屏,即PDP(PlasmaDisplayPanel)。
在台湾地区被称之为电浆显示屏。
PDP是一种利用气体放电的显示技术,具体工作原理与日光灯极其相似。
PDP采用了等离子管作为发光元件,屏幕上的每一个等离子管对应一个像素,屏幕以玻璃作为基板,基板间隔一定距离,四周经气密性封接形成一个个放电空间,放电空间内充入氖、氙等混合惰性气体。
两块玻璃基板作为工作媒质其内侧面上涂有金属氧化物导电薄膜作激励电极。
当向电极上加入电压,放电空间内的混合气体便发生等离子体放电现象,也称电浆效应。
气体等离子体放电产生紫外线,紫外线激发涂有红绿蓝荧光粉的荧光屏,荧光屏发射出可见光,显现出图像。
当每一颜色单元实现256级灰度后再进行混色,便实现彩色显示。
从工作原理上来看,PDP技术同其它显示方式相比存在明显的差别,在结构和组成方面领先一步。
优势罗列 显示方式方面所具备的优势 就等离子电视的显示方式而言,其显示画面并不是利用传统CRT扫描方式构成影像,图像清晰稳定无闪烁,长时间观赏画面眼睛也不会疲劳。
而且等离子电视不存在X射线辐射问题,某种程度上可以将其称之为真正意义上的绿色环保显示产品。
由于它采用的是高科技玻璃屏具有环保特性,同时能降低环境光反射带来的画面干扰。
4.2、学习长虹G2136(K)电视电路图
4.2.1CRT电视的基础知识
长虹G2136(K)彩色电视机是一款CRT电视机,此款彩色电视机的图像中放电路是由一级前置中放电路、生表面波滤波器、集成电路内部的部分功能电路与外围元件构成。
图像中放电路的主要功能是:
将高频头送来的图像中频(内含伴音中频)信号进行放大,然后经视频检波获得彩色全电视信号和第二伴音中频信号。
同时,为使高频头本振频率稳定范围能控制在50Hz以内,还设置了自动频率控制电路(AFT)。
生表面波滤波器进
行选频,不需要调整便可决定所需要的中频频率特性,但会产生一定的插入损耗,可用前置中放电路来补偿其插入损耗。
中方集成电路内部包括中频放大、视频检波、噪声抑
制、中放AGC等电路。
中放电路是图像、伴音与彩色信号的共同通道,这部分故障会同时影响图像、伴音与彩色,其中AFT与AGC电路又会直接影响高频头的正常工作。
4.2.2电视机开关电源
电源有两个特点:
1.为了省去预备供电变压器,增设了一套待机低频间歇振荡控制电路,在CPU的指令下,电源可以工作在正常状态和待机状态;
2.为了在较低市电电压下正常工作,设计了恒流扩展电路,或称低电压拓展电路,使该机市电适应范围很宽。
一般的开关电源是由振荡电路、稳压电路、保护电路三大部分组成。
本次实习所使用的电视机电路图是G2136型的,它的电源电路分为滤波电路、整流电路、稳压电路、分压输出电路。
其组成框图见图4.3所示。
滤波电路是由一个RC和LB02变压器构成,它这样组成了一个双向滤波,一方面避免电网供电线路引入高脉冲影响电视机正常收看,另一方面防止开关电源对电网造成污染。
整流电路使用桥式整流电路,由四个二极管构成,它利用的就是二极管的单向导通性,使交流变成了直流从而来供后面的电路工作。
分压电路就是由几个变压器构成,当不同的绕组线圈接通,就会有不同的电压输出,此次使用的电视机电源输出有几个输出口分别为;
两个5V输出口、一个130V输出口以及18v输出口等。
电源的输出端口控制是由几个三极管和一个光电耦合器控制组成,另外电源还有一个消磁电路接口,用来消除显像管阴罩和防止爆钢带上的剩磁。
整流滤波
开关管
直流/直流变换器
脉宽调整
比较放大器
误差取样电路
自动消磁
各种保护电路
基准电压形成电路
220V
50HZ
直流电压输出
进线抗干扰
图4.3开关电源组成框图
4.2.3CPU处理器电路
G2136(K)电视机的处理器使用的是DHT0410-SP78芯片,它的振荡电路使用的是320KHZ的晶体振荡器,CPU的电源为5V,控制着电视机主板上的所有其它功能模块电路,诸如行场扫描电路、伴音电路等。
4.2.4PAL解码器
PAL解码器由亮度通道和色度通道组成。
PAL解码器的输入信号来自前置视频放大电路,视频电视信号中的彩色信号分量经4.43MHZ滤波器取出,再由梳状滤波器进一步分离出两个正交色度信号分量u、v,然后进行同步检波,得到色差信号(B-Y)和(R-Y)。
同步检波需要的开关控制信号就是彩色副载波(4.43MHZ),它由副载波锁相振荡器及PAL开关产生的,副载波锁相振荡器的输出信号由色度信号中的色同步信号牵引同步。
Xiamainchaodi8ye
为了使色度信号输出幅度稳定,图中还有一个自动色饱和度控制(ACC)电路。
为了避免彩色电视机接收黑白电视信号时,副载波锁相振荡器对图像信号产生干扰和提高清晰度,图中还有一个自动消色控制(ACK)电路,在接受黑白电视信号时,或彩色信号很微弱或解调副载波不正常时,能自动关闭色度通道。
色度通道主要完成自动增益控制色度放大、色饱和调节、副载波恢复、色度信号解调、自动消色等工作。
色度信号解调电路是从彩色全电视信号中解调出R-Y和B-Y两个色差信号,与亮度信号Y一起经解码矩阵电路处理后得到三基色信号R、G、B。
4.2.5扫描电路
扫描电路分为行扫描电路和场扫描电路。
其作用是产生扫描信号(电压波)分别加到显像管的行、场偏转线圈上,使偏转线圈中产生线性变化的电流(锯齿波),从而在显像管中的水平、垂直方向上都产生匀速变化磁场,使显像管阴极发射的电子束在磁场中匀速偏转,这个方法称为扫描。
简单地说,电视图像就是通过不断地进行行场扫描而产生的。
经过解调得到的视频信号(图像信号)经放大,用来控制显像管R、G、B电子枪发射电子,电子枪(红、绿、蓝)发出的电子束,在偏转线圈产生的磁场作用下,不断改变运动轨迹,并轰击屏幕表面上的荧光粉而发出不同颜色的亮光,在人的眼睛中就产生一幅幅彩色图像。
其组成框图见图4.4所示。
场振荡
(或行分频)
场锯齿波形成
场激励
场同步(积分)
场输出
同步分离
行激励
行输出
AFC
行振荡
FBT
CVBS
高压
至DY
至场DY
中、低压
图4.4行/场扫描电路组成框图
4.2.6伴音电路
全电视信号经过6.5MHZ带通滤波器选出第二伴音中频信号,再送入限幅放大器进行放大、限幅,放大后的信号被送入鉴频器进行调频解调,得到音频信号在经低频放大器放大,最后输出功率给扬声器,扬声器即可发出声音。
伴音通道组成框图如图4.5所示。
限幅中波