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TDA8350故障维修大全,常见故障有哪些?

TDA8350 简介与功能

在开始维修前,首先要了解它是什么。

TDA8350故障维修大全,常见故障有哪些?-图1
(图片来源网络,侵删)
  • 功能:TDA8350是飞利浦公司生产的一款单芯片行场扫描输出电路,它内部集成了:
    • 场扫描输出电路:负责垂直方向的偏转,控制图像上下移动。
    • 行扫描输出电路:负责水平方向的偏转,控制图像左右移动。
    • 高压保护电路:防止因行输出过压而损坏。
    • X射线保护电路:防止阳极高压过高产生有害X射线。
  • 特点:外围元件相对较少,集成度高,可靠性较好,是CRT电视维修中的核心芯片之一。
  • 封装:通常采用9脚单列直插或9脚贴片封装。

核心故障现象分析

当TDA8350或其外围电路出现问题时,通常会表现出以下几种典型故障现象,这是判断故障范围的第一步。

现象1:一条水平亮线

这是场扫描输出电路失效最典型的特征。

  • 原因分析
    • TDA8350内部场输出部分损坏
    • 场偏转线圈开路或严重接触不良
    • 场偏转线圈供电电路故障(如限流电阻开路、滤波电容失效)。
    • 场激励信号未送到TDA8350(检查前级小信号处理芯片,如TDA8305、TDA884X等送来的场激励信号)。
    • TDA8350的供电异常(如第6脚VCC供电)。
  • 维修思路:这是场扫描部分完全停止工作的表现,维修时应先检查场偏转线圈和供电,再测量场激励信号,最后才考虑更换TDA8350。

现象2:场幅不足(图像上下压缩)

  • 原因分析
    • 场供电电压偏低:为场输出电路供电的滤波电容(通常在第6脚VCC附近)容量减小或失效,导致电压纹波过大,输出功率不足。
    • 场负反馈电路异常:TDA8350的第1、2、3脚是场输出相关的反馈脚,连接在这些脚上的电容、电阻变质,会导致反馈信号异常,影响场线性。
    • 场锯齿波形成电容:通常在前级小信号芯片上,如果电容容量变化,也会影响场幅。
    • TDA8350性能轻微下降
  • 维修思路:重点检查第6脚的供电滤波电容和第1、2、3脚的外围元件。

现象3:场线性不良(图像上下弯曲、S形失真)

  • 原因分析
    • 场负反馈网络元件损坏:这是最常见的原因,特别是第1、2脚之间的线性校正电容(通常是电解电容)干涸、漏电或容量减小
    • 场锯齿波形成电容:同样影响线性。
    • TDA8350内部性能不良
  • 维修思路:用代换法重点检查第1、2脚之间的电容和相关的电阻。

现象4:图像顶部或底部有卷边

  • 原因分析
    • 场消隐信号异常:场消隐信号未正确加入,导致在场扫描逆程期出现回扫线或卷边。
    • 场输出级自举升压电路故障:TDA8350的第7脚是自举升压端,如果升压电容(通常为100μF/35V左右)失效或升压二极管开路,会导致场扫描后半部分电压不足,出现底部卷边。
  • 维修思路:检查第7脚的外接升压电容和二极管。

现象5:无光栅、有伴音

这是一个比较复杂的故障,可能涉及行场扫描部分。

  • 原因分析
    • TDA8350完全损坏,导致行场部分都不工作。
    • TDA8350的行供电异常:虽然它包含行输出部分,但其供电通常来自行输出变压器(FBT)产生的低压,如果这部分供电丢失,芯片无法工作。
    • 行激励信号未送到TDA8350:检查前级芯片送来的行激励信号是否正常。
    • TDA8350的X射线保护或高压保护电路被误触发:检查保护电路相关引脚(如第8脚)电压是否异常。
  • 维修思路:测量TDA8350各脚电压,特别是供电脚(第6脚)和关键功能脚,若无电压,则检查其供电来源,若有电压但异常,则重点检查芯片本身。

现象6:图像水平方向异常(如一条垂直亮线)

注意:一条垂直亮线是行偏转线圈开路或行输出变压器(FBT)故障的特征,与TDA8350无关,TDA8350主要负责垂直扫描,其内部集成的行输出电路通常只提供基础的行扫描驱动信号,而不是直接驱动行偏转线圈,维修时不要混淆。

TDA8350故障维修大全,常见故障有哪些?-图2
(图片来源网络,侵删)

关键引脚功能与电压参考

这是维修的“地图”,必须熟记,以下为9脚DIP封装的典型电压值(以21英寸彩电为例,仅供参考,具体电压因机型和电路设计而异)。

引脚 符号 功能 电压参考值
1 Vout1 场输出端(接场偏转线圈一端) ~0V (交流信号,直流电压接近0V)
2 Vout2 场输出端(接场偏转线圈另一端) ~0V (交流信号,直流电压接近0V)
3 V- 场负反馈输入 ~0.6V ~ 1.2V
4 V+ 场电源正输入 +25V ~ +32V
5 GND 接地 0V
6 VCC 芯片工作电源(来自行逆程脉冲整流) +8V ~ +12V
7 Vb 场自举升压端 ~+48V (由VCC通过升压电容和二极管获得)
8 CP 保护信号输入(X射线/高压保护) 正常时为低电平(0V)或固定电压
9 Hor In 行激励信号输入 5V ~ 1.0V (方波信号)

重要提示

  • 第1、2脚:对地直流电压应为0V或非常接近0V,如果偏离较大,说明场偏转线圈直流回路有问题。
  • 第4脚:是场输出的主电源,电压较高且稳定。
  • 第6脚:是芯片自身的工作电源,电压较低,此脚电压异常是导致芯片不工作的常见原因。
  • 第7脚:电压应明显高于第4脚,这是升压电路工作的标志,如果电压等于第4脚电压,说明升压电容或二极管损坏。
  • 第8脚:在正常工作时,电压通常很低,如果此脚电压被拉高到2V以上,说明保护电路被触发,需要重点检查行输出部分是否存在高压异常等问题。

系统性维修步骤与流程

遵循科学的流程,可以事半功倍,避免盲目操作。

第一步:安全准备

  1. 断电:务必拔下电源插头。
  2. 放电:对显像管高压帽和行输出变压器(FBT)进行放电,防止触电,使用带绝缘柄的螺丝刀,一端接地,另一端靠近高压嘴和FBT高压端。
  3. 隔离:将主板从机壳中取出,方便测量。

第二步:外观检查

  1. 目视:检查TDA8350芯片是否有明显烧焦、裂纹。
  2. 闻味:闻一下有无焦糊味。
  3. 触摸:通电后(手要小心),触摸TDA8350是否异常发烫,如果烫手,基本可以确定芯片损坏。
  4. 检查外围:仔细检查TDA8350周围的所有电容,特别是第6脚的滤波电容第7脚的升压电容,看是否有鼓包、漏液现象。

第三步:通电测压(关键步骤)

  1. 准备:准备好万用表,设置好直流电压档。
  2. 测量供电脚
    • 先测第6脚VCC:这是芯片工作的基础,若无电压,检查其供电来源(通常是行变压器绕组经整流滤波得到)。
    • 再测第4脚V+:若无电压,检查场供电电路的限流电阻、滤波电容。
  3. 测量关键功能脚
    • 测量第9脚Hor In:应有正常的行激励方波信号,若无,检查前级小信号处理芯片。
    • 测量第1、2脚:对地直流电压应为0V左右。
    • 测量第7脚Vb:电压应高于第4脚,若不高,检查升压电容和二极管。
    • 测量第8脚CP:电压是否正常,若异常,说明保护电路动作。

第四步:信号追踪法

如果电压基本正常,但功能异常(如场幅不足),需要用示波器或万用表(测交流电压)来追踪信号。

TDA8350故障维修大全,常见故障有哪些?-图3
(图片来源网络,侵删)
  1. 场激励信号:测量第9脚的行激励信号和第3脚附近的场激励信号是否正常。
  2. 场输出信号:用示波器观察第1、2脚应有完整的场锯齿波输出,若无,说明TDA8350损坏。

第五步:元件代换法

这是维修的“大招”,针对怀疑的元件进行替换。

  1. 优先代换电容:特别是第6脚的滤波电容第7脚的升压电容第1、2脚之间的线性校正电容,电容是故障率最高的元件。
  2. 代换TDA8350:如果以上检查都正常,或电压异常但外围元件无问题,基本可以确定TDA8350损坏,直接更换。

常见易损元件清单

  • Cxxx (滤波电容):位于TDA8350第6脚VCC端的电解电容(如100μF/16V)。故障率极高,容量减小会导致工作电压低、场幅不足、芯片发热。
  • Cxxx (升压电容):位于TDA8350第7脚Vb端的电解电容(如100μF/35V),失效会导致场幅不足(特别是下半部分)、无光栅。
  • Dxxx (升压二极管):与升压电容配合,通常为快恢复二极管,开路会导致升压失败。
  • Rxxx (限流电阻):在V+或VCC供电回路中,起到限流作用,阻值变大或开路会导致供电不足。
  • 场偏转线圈:因老化或振动导致内部开路,会引起一条水平亮线。
  • TDA8350本身:因内部击穿、性能老化等导致各种故障。

维修注意事项

  1. 先断电,后操作:安全永远是第一位的。
  2. 先易后难:先检查外围简单元件(电阻、电容),再考虑芯片。
  3. 先静态,后动态:先在断电状态下测电阻、查外观,再通电测电压、波形。
  4. 电压对比:维修时,最好能找到同型号正常机器的电压值进行对比,或者参考图纸上的标称值。
  5. 散热:TDA8350工作时有一定温度,确保散热良好,更换后如果仍然发烫,需检查供电是否过高。
  6. 行扫描关联:TDA8350的供电和行激励信号都来自行扫描部分,因此行扫描电路的故障也可能影响到TDA8350的工作,维修无光栅故障时要有全局观。

希望这份“TDA8350故障维修大全”能对您有所帮助,维修是一个需要理论结合实践、不断积累经验的过程,祝您维修顺利!

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