《电视原理与接收机》实训指导书.docx

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《电视原理与接收机》实训指导书

《电视原理与接收机》实训指导书

一、实训目的

初步掌握彩色电视机整机调试的内容、步骤和方法。

二、实训器材

1、常用工具:

电烙铁、螺丝刀等;

2、常用元件:

电阻、电感、电容、变阻器等;

3、常用仪器:

扫描仪、双综示波器、彩色电视信号发生器、万用表等。

三、实训项目

针对实际彩色电视机,完成下列调试工作:

1、检查选台装置;

2、行频、行幅和行中心位置调试;

3、场频、场幅和场中心位置调试;

4、枕形失真调试;

5、色纯、色聚、白平衡调试

6、聚焦调试;

7、视频检波调试;

8、AGC、AFT调试;

9、伴音鉴频特征的调试;

10、副载波振荡器频率(APC)调试;

11、延时解调器调试;

12、色饱和度、对比度、亮度和副亮度的调试。

四、实训内容和步骤

1、电源常见的故障分析与检修

图表1

(1)无光栅、无伴音,开机即烧熔丝(保险丝)

开机烧熔丝,说明电源电路中有元器件击穿或短路,通常用测量电阻的方法来判断故障部位.

1拔下电视机电源线,更换熔丝,接通电视机电源开关,拔下消磁线圈用万用表R×1kΩ挡测量电视机电源插头两端的直流电阻,阻值应接近无穷大,交替表笔测量也应如此.否则为互感滤波器中的元件或桥式整流二极管击穿(或并联在二极管两端的电容击穿)短路.

2顺便测量消磁线圈两端的直流电阻,正常时为15Ω左右,若过小,则消磁线圈局部短路,会引起烧熔丝.再测量消磁电路热敏电阻两端的阻值,正常时为15Ω左右,若偏离较多但未开路,则它失去了正热敏特性引起开机烧熔丝.

3测量开关管集电极与发射极之间的电阻(黑表笔接集电极),阻值应为几十kΩ若阻值很小或为零,则开关管击穿或并联在开关管两端的电容击穿.

(2)无光栅、无伴音,机你有“吱吱”声

有“吱吱”声说明开关电源在振荡.这时可测量开关电源主路输出电压(通常为+110V左右,有的机型为130V),有如下几种情况.

1110V主路输出电压正常,通常是行扫描电路有故障.

2住路输出电压只有几十伏,常见原因有:

一是行输出级有故障,通常是行输出变压器局部短路;二是开关电源主路点验之外的负载(例如场输出级、伴音功放级)有短路现象;三是开关电源中稳压电路有故障,造成输出电压降低.这种情况下改接假负载有利于判断故障部位.

3有些开关电源,即使逐鹿负载短路(例如行输出管击穿),110V电压变为0V,开关电源仍能振荡.

(3)无光栅、无伴音,机内无“吱吱”声

无光栅、无伴音,面板上的指示灯不亮,熔丝未断,机内也不发出“吱吱”声,这说明电源整流电路中有开路性故障或开关电源未起振.

1测量开关管集电极对地的直流电压,正常时为300V左右.如果无此电压,可能是整流滤波电器中的限流电阻开路、电源线断或开关变压器初级绕组开路;如果300V左右的电压正常,则为开关电源没有起振.当整流滤波电路中的限流电阻烧开路时,应检查整流管、滤波电容或开关管等元件有无击穿现象.

2开关电源是否振荡,可通过测量开关管发射结的电压来判断.当开关管发射结为1.5V左右的反向电压,则表明开关电源振荡正常.开关电源不起振的原因有:

一是启动电路开路;二是正反馈电路有故障(应仔细检查开关比压气引脚周围哟无细裂痕);三是开关振荡管电路.

3若能够开机,但很开变为无光、无声,通常是保护电路启动所致.造成保护电路启动的原因,一般是出现了过压或过流故障,湖保护电路自身出现了故障.

2、行扫描电路常见故障分析与检修

图表2

(1)无光栅、无伴音

对于12V电源取自自行输出级的彩色电视机来说,无光栅、无伴音可能是电源电路的故障,也可能是行扫描电路的故障.电源电路引起的无光栅、无伴音在前面已经做了介绍,现在行扫描电路引起的无光栅、无伴音进行分析.

检修时首先测量行输出管集电极电压,通常为115V左右.若电压很低或为0V,则关机测量行输出管集电极对地电阻(R×1kΩ挡,红笔接地),正常时应该大于10kΩ;若阻值很小或为0,说明行输出级有元件击穿对地短路.常见的有行输出管c-e击穿、阻尼二极管击穿、行逆程电容或S校正电容击穿或严重漏电.

如果行输出管集电极对地电阻正常,当但电压很低,可将行激励管集电极限流电阻断开,再测量行输出管集电极电压,如果电压恢复到正常,说明行输出级有元件在高压状态下短路.

如果行输出管集电极电压正常,可测行输出管基极电压,正常时有一个小负压(即发射结反偏),它是前级电路正常的标志.若行输出管基极无小负压,可测行推管基极的直流电压,正常时为0.3V左右.若行推动管基极电压不正常,则应检查集成电路的行扫描小信号处理电路.

对行扫描小信号处理电路的检查,主要则量集成电路有关引出脚的直流电压并与电路图中给出的数值比较(应注意X射线保护电路是否启动),如果差别较大,则应先检查外围元件是否损坏,若外围元件正常则更换集成电路.如果与扫描小信号处理电路有关的引出脚电压正常,则可用示波器观察\行振荡波形,以判断是否起振.

(2)光栅明暗闪动、图像模糊

光栅忽明忽暗,图像不清,有时拌随行幅不足或行幅增大现象.这种故障多为现象管的中、高压供电电压不稳造成的,一般是行输出变压器性能不良或加速极所接的滤波电容不良,也可能是显像管管座不良.

当光栅明暗闪动时,在行输出管集电极回路中串入万用表直接电流挡观察,若测得电流比正常值(37cm机为250~300mA,54cm机为350~400mA)大,并有明显摆动,则为行输出变压器内部跳火所致.

当光栅亮度不足,或伴有行幅不足出现,测行输出管集电极电压比正常值低几V,则为行输出变压器内部短路或行S校正电容器漏电所致.

当光栅亮度不足,并伴有行幅增大的现象,则多为行输出变压器次级绕组不良,或高压整流管内部短路,使显像管阳极高压降低所致.

当光栅亮度不足,图像模糊,则一般是显象管加速级滤波电容性能不良或显象管座性能不良.

(3)开机一段时间烧行输出管

开机后,短则数秒钟,多则数小时,电视机声像全无,检查发现行输出管击穿短路.换上新管后,电视机恢复正常,但没过多久,又重复上述现象.

当出现上述情况时,不要急于更换新行输出管,应查明行输出管击穿的原因.一是行输出级供电电压升高,或行逆程电容容量减少,使行逆程反峰电压过高而击穿行输出管;二是行输出转线圈局部短路,或行输出变压器局部短路,或行S校正电容耐压降低,在工作状态下漏电使行输出管过流而烧坏;三是行振荡定时元件接触不良或参数变化,使行振荡频率偏低、行输出管饱和导通的时间过长、产生的行逆程脉冲过高而使行管损坏。

在这种情况下,行管损坏士将伴随行不同步现象,并可听到有行频的“吱吱”声。

(4)行不同步

在接受电视信号时,图像在垂直方向上能稳定,但在水平方向上形成黑白影条。

由于垂直方向上能稳定,说明同步分离电路是正常的。

应查行振荡电路和行AFC电路。

首先调整行频电位器,若图像能出现顺时同步(即行影条能在短间内竖起,形成完整的图像)说明行振荡电路正常,应查行AFC电路,检查AFC比较锯齿波形形成及AFC滤波电路中元件是否损坏。

若调整行频电位器时,图像的行失步状态无变化。

(5)行、场均不同步的现象是,亮度和伴音正常,屏幕上出现黑白杂乱画面且上下滚动,调整行频、场频电位器不能师图像稳定下来。

出现行、场均不同步,一般是同步分离电路的故障,也可能使AFC电路的故障。

3、场扫描电路常见故障分析与检修

(1)水平一条亮线

光栅出现水平一条亮线,说明场扫描电路发生故障,使场偏转线圈中无锯齿波电流流过。

故障部位有:

场偏转线圈开路;场输出级故障;场振荡及场激励部分故障;维修开关位置不对。

检查时首先反复拨动开关、敲击或调节场幅、场频等电位器,若不起作用,则进一步检查(维修开关应定位到正常收看位置)。

在场输出级信号输入端注入干扰信号,如果水平不能展宽,则对场输出级进行检查。

彩色电视机的场输出电路有用分离元件的,也有用集成电路的,但基本上都采用OTL功率放大器的电路形式。

检查时先测量场输出级供电端对地电压,如果无电压,应检查供电路的限流保护电阻是否开路,形成该供压电压的整流滤波元件是否损坏。

如果场输出级供电电压正常,再测量OTL电路中点点未,应为输出级供电电压的一半,若正常,则查场偏转支路有无开路性故障。

如果输出级中点电位不正常,则可能是输出级有元件损坏,也可能是因场扫描前级不正常而造成输出级工作点失常。

对场扫描前级的检查,先测量集成电路有关引脚的直流电压,若不正常则先查外围元件,外围元件正常再更换集成电路。

应注意有些机型场输出级不正常也会使场扫描前级电压不正常,当测量电压难以判断时,用示波器测量场振荡、场锯齿波形成、场激励信号输出等点的电压波形,可迅速确定故障部位,进而找到故障元件。

(2)水平一条亮带

在屏幕中心区域出现约1cm宽的水平一条亮带,这说明场振荡电路正常,故障可能出现在场锯齿波形成电容开路、或场偏转线圈一部分断路(场偏转线圈有两部分串联组成);如果水平一条亮带在屏幕中偏下,则为自举电容短路,使OTL输出电路上管截止,上部分无光栅,因此在屏幕中心偏下出现水平一条亮带。

(3)垂直线性不良

垂直线性不良是指图像上部拉长、下部压缩或上部压缩、下部拉长,此故障一般出现在场输出级交、直流负反馈和几分线性补偿电路,因此应检查场输出级到场扫描前级的交、直流反馈元件和几分线性补偿元件是否有开路、短路或变值的情况。

(4)上半屏出现回扫线

光栅上半屏出现场扫线,一般是场输出级泵电源电路的故障。

由于泵电源供电不正常,使场逆程期间仍为低电压供电,使场逆程脉冲的幅度被压缩,消隐不良,造成屏幕上部出现回扫线。

应重点检查泵电源电路中的“泵电容”容量是否减小或干枯。

(5)场不同步

行同步正常,图像向上或向下滚动,不能稳定,这为场不同步故障。

因为行不同步正常,所以可以认为同步分离电路是正常的,场不同步主要是场振荡电路或同步积分电路的故障。

检修时应先调节场频同位器,看能否瞬时同步(即暂时停止滚动或能调得向相反方向滚动)。

如果能瞬时同步,说明场振荡电路正常,应查场同步积分电路中的元件有无开路、短路、变值等;如果不能瞬时同步,说明场振荡电路有问题,应查场振荡定时元件是否变值,若这些元件正常,则可能是集成电路损坏。

4、公共通道常见故障分析与检修

(1)有光栅、无图象、无伴音

光栅正常,但无图象、无伴音,这一般是公共通道的故障,可能是高频调谐器部分的故障,也可能是图象中频通道的故障。

可在高频头IF输入端注入干扰信号进行区别。

如果干扰时屏幕上有明显的噪点或有影条闪动,说明图象中频通道中正常,故障在高频调谐器部分。

为了避免故障在天线端发生,还应检查天线插头、馈线、匹配器等电路。

对于高频头调谐器部分造成无图象、无伴音故障,应测量高频头个端子电压,与正确的电压数据相对照,若不正常,检查预选器、调协控制电路等电压供给电路;若高频头个端子电压正常,则为高频头故障,通常是更换高频头。

在高频调谐器IF端注入信号若屏幕上和扬声器无反映,则可认为是中频通道故障,可进一步在中频集成电路IF输入端注入干扰信号,如果屏幕上无躁波反映,且扬声器中无噪音,说明故障在中频电路部分。

应测量集成电路中频信号处理部分有关引脚对地的直流电压,若电压异常,应先检查外围元件,如果外围元件电压正常,则更换集成电路。

如果在中频集成电路IF输入端注入干扰信号时屏幕上有噪波反映,则说明中频集成电路部分是好的,应查明表面波滤波器和遇中放。

(2)灵敏度低

灵敏度低,表现在图象淡、有名显得雪花噪点干扰、彩色时有时无、图象不稳定等。

引起灵敏度低的原因,可能是高频调谐器部分的故障,也可能是图象中放电路的故障。

对高频调谐器部分来说,造成此类故障的原因可能是天线、馈线等接触不良;高放AGC电压失常调谐器内某变容二极管不良;高放电路故障。

检查时可先向电视机置于空频道,测量高频AGC电压的静态值,一般应为8V左右。

如果电压过低,可调放AGC延迟电位器,使高放AGC电压升高,若调节无效,可能是电位器损坏、调谐器内部或图象中频通道有故障。

若高放AGC电压正常,可查天线输入系统,看有无断线或接触不良。

如果天线输入系统正常,则是高频头故障。

可能是高放管损坏,或变容二极管性能不良。

图象中频通道造成图象淡、彩色时有时无、图象不稳定等现象的原因,主要是遇中放电路损坏、声表面波滤波器不良、AGC电路故障或调整不当、载波放大器负载中周和AFT移相中周损频率偏移。

(3)某频段收不到节目

某频道收不到电视节目,表明调谐器中共用部分的电路正常,故障仅存在于频段转换的有关电路中,可能是频道预选器(或频段译码器)的故障,也可能是高频头的故障。

例如收不到U频段节目,可奖品段开关置于“U”,测量高频头BU端电压,如果正常,则为高频头故障。

如果BU端电压为0V或很低,则脱开供电电路与BU端子连线,若脱开后测量供电端电压仍不正常,则为频道预选器(或频段译码器)的故障,若脱开后供电电压恢复正常,则为高频头BU端子内电路有短路或漏电故障(如果收不到其他频段的节目,可用同样的方法进行分析和判断)。

(4)某频段高端或低端收不到节目

在各频段中均能收到电视节目,但处于某频段低端或高端的频道收不到。

例如:

VL频段收不到高频的第5频道的节目;Vh频段收不到高端的第12频道节目。

造成高端或低端边缘部分频道节目收不到,主要原因是调谐电压BT变化范围窄或高频头内部调谐回路元件参数的变化造成的频率覆盖范围小。

一般调谐电压低于25V可能影响U频段高频答道,低于18V则可能收不到VL频段的5频段和Vh频段的第12频道。

调协电压低落的原因,可能是高频头内部的变容二极管或隔直电容漏电,也可能是频道预选器故障或30V稳压管性不良。

如果调谐电压0V~30V变化范围正常,某频段高端或低端的个别频道收不到则是高频头故障,应更换。

(5)逃台

逃台故障也叫频率漂移,是指选台后收看正常,几分钟后图、声消失,或转换预选按键后,原选台就偏离了。

产生逃台鼓掌的原因有四:

一是图象中频通道中的AFT移相中周的频率偏移:

二是选太板调谐电位器老化或预选按键开关不良:

三是+30V稳压管性能不良:

四是高频头内容二极管漏电。

检查时先调好一个电视频道,将万用表50uA档串接在高频头BT端引线中,万用表应无指示,如果图、声边变坏后仍无指示,证明高频头内无漏电。

再调出节目,测量调谐电压供给端30V稳压管两端电压,若逃台时不变,说明30V稳压管正常。

然后判断AFT的好坏(判断方法见检修要点)。

如果AFT正常,则更换预选器板上的调谐电位器几预选按键开关。

5、伴音通道常见故障分析与检修

图表3

(1)有图象、无伴音

音频放大、伴音中放、鉴频电路出现故障均可导致电视机有图象、无伴音的故障。

1读音频放大电路的检查

先调节音量电位器,观察集成电路音量控制直流电压有无变化。

若无变化,则检查音量控制电路;若有较大范围的变化,说明不是音量控制电路的问题。

再用万用表电阻挡在音频放大器输入端注入干扰信号,若听不到扬声器发出“嘟嘟”的声,表明音频放大器部分有故障。

这时,可测集成电路中OTL功放电路的中点电压,正常时应为供电电压的一半。

若不正常,则应检查供电电压是否正常,输出耦合电容及集成电路是否损坏。

若注入信号时扬声器中有“嘟嘟”声,说明音频放大器无问题,应查伴音中放和鉴频电路。

2对伴音中放和鉴频电路的检查测量集成电路有关引脚的对地电压、对地电阻,与正常值进行比较,对电压差别较大的引脚的外围元件应逐与检查,以判断故障是吃在外围元件还是集成电路。

第二伴音中频陶瓷滤波器开路也回造成无伴音,检查时可用一只100pF的电容跨接在它输入和输出端之间,如果能出现声音,则陶瓷滤波器损坏。

(2)音量小且失真

造成音量小且失真的原因有:

鉴频电路失偕;功率放大器性能不良;6。

5MHz带通滤波器性能不良;伴音制式不对。

其中以鉴频器中周LC回路失偕最为常见。

判断伴音鉴频中周失偕的方法是,用万能表2。

5V电压档测鉴频线圈两端电压(实质是给LC偕振回路并联一个电阻),如果音质有所改善可判断为鉴频电路失偕。

可用无感一字形旋具调节鉴频线圈磁芯(一般为逆时针旋转),使音量边大,且音质最佳。

若调节时音质改善不明显,可在线圈两端并联一只几十pF电容或更换中周后重新调整。

检查伴音功率放大电路时了测量OTL功放电路的中点电压是否正常。

如果与正常值相差较大,多为集成电路内部的功放级性能不良,应更换集成电路;如果中点电压正常,应检查音频放大器的负反馈电路,有无开路、短路和元件参数发生变化。

6。

5MHz带通滤波器性能不良,也常常造成伴音小且失真。

可将6。

5MHz信号分别注入到带通滤波器的输入端和输出端,如果注入输入端声音很想,而注入输出端声音正常,则说明该滤波器性能不良。

或用电容跨接法判断其好坏。

检查伴音制式选择是否正确,制式控制电路是否正常。

(3)音量失控

音量失控表现在开机后音量很大,调节音量电位器不起作用。

造成音量失控的原因,通常是音量电位器损坏或伴音集成电路损坏。

检查时可测量集成电路音量控制端的电压,当调节音量时,此端电压应有一定范围内变化,若无变化,则音量控制电路损坏。

若音量控制端电压变化正常而音量失控,则为集成电路损坏。

(4)伴音中噪音大

对于噪音大的故障,可以通过调节音量来判断产生噪声的大体部位。

若将音量调到最小,噪声也不消失,说明噪声源在音量控制电路之后的电路;若噪声随音量而变化,说明噪声源在音量控制之前的电路,应重点检查伴音限幅中放和鉴频的有关元件。

6、解码电路常见故障分析与检修

下面以TA7698AP组成的解码电路为例,分析解码电路常见故障的检修。

(1)有图象、无彩色

接收彩色电视信号,有黑白图象、无彩色。

造成有图象,无彩色的原因有:

加至色度解码电路的信号太弱,引起自动消色;副载波压控制振荡失锁,引起自动消色;PAL开关失常,引起自动消色;副载波压控振荡器停振,无法解码出色差信号;色度信号传输通道检修时先测量色饱和度控制端TA7698AP7脚电压,如果很低(接近0V)且调节色饱和度电位器不起作用,检查色饱和度控制电路若正常,则说明已进入自动消色状态,应当用迫停消色法打开消色门。

即在TA7698AP7脚和+12V电源之间接一只20千欧电阻,使12脚电压由8V升至9V。

然后根据打开消色门后屏幕哂纳感出现的现象,判断故障范围。

再通过检测确定故障部位,进而查出故障元件。

打开消色门后,若屏幕上出现了彩色雪花噪声,说明是色信号弱而造成了自动消色。

造成色信号弱的机内原因,一是公共通道故障,二是色度通道故障。

可把色饱和度调到最小,观察黑白图象,若黑白图象对比度淡,清晰度低,噪波低,则是公共通道有故障,可按公共通道的“灵敏度”的故障进行检修;若黑白图象质量良好,则是色度通道故障造成的色信号弱。

可能是TA7698AP5脚外接的带通滤波器性能不良,对4.43MHz色信号造成衰减,这可用0.01uF的电容运用跨接法来检查。

也可能是TA7698AP6脚的ACC滤波元件性能不良,使ACC滤波元件性能不良,使ACC电压失常造成带通放大器增益下降而导致色信号弱。

打开消色门后,若屏幕上出现不同不得彩色,则是彩色不同步造成的自动消色。

所谓彩色不同步,是指在正常的黑白图象上出现滚动或闪烁的彩色横条或斜条,类似于黑白图象行不同步的现象。

造成彩色不同步的原因:

一是副载波震荡器频率过多地偏离4.43MHz标准值超出了APC电路的捕捉范围:

二是APC电路发生故障,对副载波震荡器失去控制能力或发生错误地控制;三是色同步信号分离及移相电路发生故障,造成APC鉴相器无色同步信号输入。

对副载波震荡器频率偏移的检查:

可将TA7698AP16和18脚用导线短接,然后用频率计或示波器测量副载波信号的自由震荡频率。

对于没有上述维修一起的维修者,可以用万用表对TA7698AP13、14、15脚外围元件进行测量或代换检查,看是否元件参数发生了变化。

对APC电路的检查:

APC元件是否正常。

对色同步分离及移相电路的检查:

如果色同步信号丢失,则APC鉴相器失去相位基准,从而不能对副载波震荡器进行正确的控制。

判断色同步信号是否丢失,可用示波器测量TA7698AP10脚波形,若10脚无色同步信号,可能是TA7698AP10脚元件或36脚色同步选通门定时电路有问题。

打开消色门后,若出现彩色失真和彩色爬行现象,在说明是PAL开关失常引起的自动消色。

若PAL开关失常,将引起自动消色。

同时,它你不能为R-Y解调器提供正确的逐行倒相的副载波,使得解调出的UR-Y信号一行为正,一行为负,这将引起彩色失真和彩色爬行现象(参看“彩色爬行”故障分析)。

而造成PAL开关不工作或是工作失常,通常是加至TA7698AP38脚的行逆程脉从丢失或波形不良,也可能TA7698AP内不损坏。

打开消色后,若无彩色,则为副载震波器停振或色度信号传输通道有故障。

对副载波震荡器是否停振的检查:

可用示波器测量TA7698AP13波形,看有无4.43MHz正弦波信号。

若无振荡信号,则为副载波振荡电路胳长。

对色度信号通道的检查、:

可测量TA7698AP5-22各脚电压,以判断集成电路几外围电路元件是否损坏;可用0.01uf电容跨接带通滤波器。

超声延时线、耦合电容等元件,以判断这些元件是否开路;可用示波器测量观察TA7698AO40、5、8、17、19、20、21、22、等脚波形,看色度信号从何处丢失,以确定故障部位,进而查找故障元件。

若消色门打不开,则为消色电路自身有故障。

消色门打不开,是指消色检波滤波脚TA7698AP12脚电压不正常,但用迫停色法跨接电阻后,并不能改变该脚电压的异常状态。

例如12脚电压为0V,将引起消色,这时可查消色检波滤波电容是否击穿,若无击穿,则是集成电路内部消色检波电路损坏。

(2)彩色爬行

彩色爬行是指在显示比较正常的彩色图象的同时,在图象的某些部分出现亮暗间隔的横细条纹,这些细条纹向上蠕动,好像一行行亮暗相间的扫描线在爬行,故称爬行。

这种爬行现象在显示活动图象时不太容易觉察,有的仅出现在土轮廓的边缘部分,有的仅出现在大面积单色的部分。

如果显示标准彩色图案则比较明显,类似于“百叶窗”,故又称“百叶窗”效应。

造成彩色爬行故障的原因,一是梳妆滤波器性能不良,Fu和Fv不能良好的分离;二是PAL开关不工作或工作失常。

对于PAL开关工作失常引起的彩色爬行,将引起自动消色,只有打开消色门后才能暴露出来、。

其故障原因及检修方法前面已经做了介绍,现在着重分析又梳妆滤波器故障引起的爬行现象。

当梳状滤波器性能不良时,就会使分离出的Fu和±Fv不纯净,既分离出的Fu信号

中含有±Fv的成分,同样,分离出的±Fv信号中含有Fu的成分。

这种串扰成分通过同步检波器后,在屏幕上的影响是使亮度、色调和色饱和度逐行交替,但由于两个色差信号的同步解调器对混进去的正交分量有一定的抑制作用,又由于人眼对色调和色饱和度的逐行交替不够敏感,所以一般看不出彩色的变化,而看到的是亮暗相间的横细条纹。

由于隔行扫描,这种横细条纹又逐场向上移动一行,所以给人的感觉是缓慢的向上爬行。

怎样才能使流状滤波器分离出的Fu和 ±Fv纯净呢?

这就要求送到加、减法器的直通信号和延时信号幅度完全相等、相位完全相反。

否则,就会出现Fu和±Fv之间的串扰。

实际上,色度延时线不可能没有一点误差,这就使延时信号与直通信号不可能完全反相,有由于延时线会有插入损耗,而其他元件也会有一定误差,使直通信号与延时信号幅度不完全相等。

为此,电路中设置了相位补偿和幅度补偿元件。

如果打开消色门后才出现彩色爬行,则为PLA开关不工作或工作失常所致;如果未打消色门就能看到彩色爬行,则为梳状滤波器不良所致,可对TA7698AP(8)脚之间的元件进行检查和调整。

(3)转换频道后,不出现或延迟出现颜色

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