引脚 功能 电压 V
7 l( z/ j- \8 ?, }! d0 x; _1 等机控制 2.8 5 Y- V7 z) n {8 S3 c& ~, L
2 I2C 时钟线 2.73 " F, `4 q% k0 z& C3 b( |9 d
3 I2C 数据线 3.31 : S, D8 `( P& ^
4 调谐电压输出 2.57
9 g- i z7 ]# H' e5 NTC 开关 0.2
v3 \4 ~ ?% P$ f4 @# R% D" S6 键控输入 3.51
- [* Y! e y/ C$ W! Q7 音量控制 2.58 ) l3 H3 e' s$ X4 S
8 静音控制 0.04 8 J+ `1 y4 {- ?9 D3 L
9 地 0
" E: m+ N% k U10 频段选择控制 A 4.99
7 m1 Y8 K: s/ _) }" _+ Q11 频段选择控制 B 0.03
y3 B' O8 ^) W12 地 0
6 O& Y$ }" E: O* u) |) e& R13 SECAM 2.25
6 r9 z7 ?$ M" u9 d+ h14 电源 7.81 # [ u( a5 b0 a2 o
15 电源去耦 4.93 $ o. H: _6 Q) S( n$ a! v
16 行 AFC2 滤波 2.8 $ j/ Q! c2 J+ `& x4 D R
17 行 AFC1 滤波 3.8
4 m9 I5 O7 b6 U1 ?0 e' \9 I4 N- e18 地 0 3 R# k- l: Z( u( a+ S
19 电源去耦滤波 3.9 2 `# G( l6 |# Z* U2 I
20 枕校信号输出 0.53
: {9 X8 P1 n6 u% }( J7 g21 场反相锯齿波输出 0.7
0 U8 f( x5 S$ ~& [* D) U" {: G22 场正相锯齿波输出 0.7
! Q, }: R6 T5 @4 i* H9 X: K" C& u23 中放输入 1.8 . l: K! `" D9 K: f6 n- b3 A) n, A7 k" S
24 中放输入 1.8 9 z; K# @4 z5 x# Y& X- ^$ M
25 基准电流输入 3.8
, |4 L7 ^3 j/ ~# O26 场锯齿波形成电容 3.7
. Q3 ^! u' f% G. R7 i0 }& w y27 高放 AGC 输出 1.9 $ y9 g, r; e+ k7 Z
28 去加重电容 3.3
2 f" |7 q& a: z& f8 q* b- P. m% N# L29 音频解调滤波 2.2
1 d: `- T6 T( x( m) c+ r# ~30 地 0
) s& g/ n7 n6 O+ l; f31 伴音窄带锁相环滤波 / 伴音中频输入 2.2
9 U: ~9 |; e( p1 i3 H32 自动音量调整滤波 0.2 8 R+ E/ e P9 p& s1 @" d
33 行驱动输出 0.5
3 H7 a0 A0 T+ S9 c$ c34 沙堡脉冲输出 0.45 " J6 d9 N' z+ Z$ Q
35 外部音频信号输入 3.6
! y9 c( }% Q8 i36 高压反馈 / 过压保护输入 1.7 ! W! T6 d+ O3 }/ r
37 中放锁相环滤波 2.34 }( o( ~- Q/ X7 w
38 视频信号输出 3.0 " S! U2 U% X. P9 L0 G) }
39 电源 7.8 ! f' M: e( q6 }4 [, W
40 视频信号输入 3.8 9 v: R( q9 J4 Y$ H. S" Z$ G
41 地 0
% \1 g0 y# i! l. u0 K42 AV 视频 /S 端子亮度信号输入 3.2
: i3 p: w% v4 g( z0 ^43 S 端子色度信号输入 1.45
0 E0 C& H. R5 |6 R" }6 G- L44 中放音频信号输出 3.3
8 p5 u. P* F1 j7 O45 第二 RGB/YUV 插入控制 2.2
9 a6 Q9 q; q2 Q( Y7 }8 a46 DVD/CB 信号输入 2.47 + a4 ^2 g$ M8 U/ [
47 DVD/Y 信号输入 2.47
1 a/ U# y% ^1 ]/ H) D% H# Z) L48 DVD/CR 信号输入 2.31 * p0 K W6 g6 j; P
49 ABL 束电流限制输入 / 场保护输入 6.08
1 [+ A* H, U* S* P50 暗电流检测输入 3.25
7 I( d5 v- ^ u# `; S: t51 R 基色输出 3.88
* d: I: c# ^- F% s! F$ W6 ~# {52 G 基色输出 2.78
) X# n4 V; T; f, m' i53 B 基色输出 3.49 " r! v& x# R% j
54 电源 0
5 l8 f5 L' C' e8 ^55 地 0 - u# t5 V$ A6 P2 _
56 电源 3.3 ( _& i! y1 j Z8 w8 i
57 地 1.73
1 O# A" G1 r$ F( O( l/ L! C( Q, F58 晶振信号输入 1.73
- Z- p$ Z4 K4 N7 |0 H5 J, S59 晶振信号输出 1.79
3 q+ y. w. X) b, D& H* U7 }, w' V" R. f60 复位 0 4 C( x9 i' F1 X. O& {+ ?
61 电源 3.51
3 U- w* {' P9 x) Z% Q1 F- H& S% i62 AV 选择控制输出 1 0.07 & r3 `6 D% p; u1 V% }
63 AV 选择控制输出 2 0.06
$ R4 Z' |7 h3 A; Y+ o0 a. I- m64 遥控信号入 4.97 4 ?8 B# r. `, }0 c
TDA9370与TDA9373它集TV信号处理、微处理控制于一体的超级大规模64脚芯片电路,它的具体内容介绍很多的技术资料都有介绍。
* E# U o- d, a# a; [TDA9370与TDA9373在于TDA9373除具有TDA9370的所有功能外,还具有光栅几何校正,极高压行幅校正。附加说明:OTP是没有烧录写入数据的空缺芯片,这是要专门设备与仪器去烧录的,一般是无法完成的。
1 d7 y4 @4 c& O( ]8 f) q3P30、4P30、5P30机心尽管大部分电路相同,但它们的电源电路是完全不相同的。检修不开机时对电源电路的检修是各不相同的,特别是4P30的开关电源电路的检修要难于3P30机心与5P30机心。3P30、4P30尽管都是分离元件开关电源,但4P30的开关电源元件要多于3P30,检修时检查的点要多于3P30。4P30开关电源不开机时用下述方法检查:7 w# d _9 H; x9 g$ \
<1>主输出电压为零,300V电压不泄放(注意在断电检修时一定要先把主滤波电容上的300V用电烙铁或灯炮放掉.否则在拆件时轻易因局部短路而损开关管及其限流电阻.)常见行管击穿,主输出整流二极管不良。; Y& x1 W6 |, i! d+ r7 f+ _% |( x3 a% z
<2> 主输出只有15V左右灯不亮,300V不泄放.常见C636/0.1uf.漏电。
3 ^5 B/ Y; X e! O2 M8 x<3> 主输出只有30V左右且电源有啼声。常见4P3O伴音功放TDA2616不良使电源过载。1 t& }' I+ T9 |3 J+ @3 ?
<4> 主输出在60V左右。对于4P30常见存贮器或TDA9370损坏使整机处于待机状态,& w' a6 w+ x' S) f' M; F9 P
<5>主输出在125V左右(正常应为135V)换台或黑屏时电源有高频啼声,且换台时会出现自动开关机现象.常见4P30,Q603/D882性能不良.' J; f; m( J h, K. r! x; g' P% Y; D
<6> 主输出电压升高常见光耦不良.& V* M u) Q% E' {
另外由于电源的散热片接地若用铁封的BUT12代换塑封的开关管时.注意切断散热片与地的铜皮,否则开机烧保险丝及限流电阻.造成不必要的损失..
0 \2 T/ E) q. I; i: N现将TDA937X各脚内部及外围元件工作不正常所出现的各种故障现象做一分析。
7 _$ m- b: B$ F/ O% M2 M% w; }8 o4 aTDA937X系列①脚是待机控制,输出高电位时整机处于正常工作状态。当芯片内部出现故障或+3.3V电源(供给CPU的)不正常时①脚不能发出高电位,整机不能正常工作。此时首先检查+3.3V电源,分别断开CPU的54、56、61脚进行检测采用分路断开法确定其是在内部还是外围件的故障,这时马上能判定出来。然后检查存储器的5、6脚与CPU的2、3脚双向数据线间的隔离电阻与上拉电阻,再后检查CPU58、59脚12MHZ晶振的震荡输入、输出是否正常,只有3只元件能轻易判定故障所在。其次是面板触发键是否有漏电现象。假如CPU的1脚已输出高电位还不能正常开机,就去检查电源控制部分。3P30检查R629(15K)是否阻值增大,C630(1UF/50V)是否漏电,Q607(C1815)是否开路,Q606(A1013)是否开路,R628是否阻值增大。IC601(L7808)是否能输出开机时的8V电源。! m$ R, J" s& u; J$ p
4P30不开机时首先检查C012(0.1UF/50V)、C632(0.1UF/50V)是否漏电,Q607、Q608(C1815)是否能将主电源和小信号处理电路电源升为+135V和+8V。电源不能上升至+135V,Q607(C1815)性能不良。+135V正常时,Q608(C1815)能不能使Q609(A1013)导通,使IC稳压块输入端有+10V以上电源。2 s! j: y% i6 J2 S$ T* u7 x
5P30开关电源采用STR-F6456(也可是STR-F6656),小信号处理电路、电源供给是IC202(7808),待机时主电源在60V左右,IC202的输入端低于6V以下IC202无输出,当IC201的1脚发出开机指令后,Q605的基极高电位该管导通,Q604的基极低电位该管截止。D614不导通截止,主电源上升至140V。IC202的1脚输入端+12V,输出端+8V供小信号处理电路整机工作正常。当+140V电源正常后,电视机不能启动检查IC202的输入端能否达到12V,DL601继电器能否闭合使消磁电路工作,听到有无响声就可知+12V是否正常。当+12V不正常时检查D609(BA158)、C608(220P/500V)、C602(1000UF/16V)、C612A(0.01UF)。
/ T* Y2 n5 X, g: ~, a) v, ZCPU的2脚是时钟线输出/输入,正常工作时在3.6V左右,3脚是数据线,输入/输出,正常工作时3.2V左右。不能开机时双向数据的传输是否正常,作为主检测。当芯片内部及存储器内部损坏时该两脚会不正常。挂靠IC有故障时也会使该两脚电压异常,导致不能正常开机。4P30,5P30机心挂靠IC是TDA9859,连接在该IC的16、17两脚。* D: `: C& H" R6 D1 m
4脚是VT调谐电压输出端在自动搜索时该脚能在4V之间变化,芯片CPU应无故障,当搜索不到台就应检查CPU的4脚至高频头的VT调谐路途上,元件是否有故障,如高频头的VT端能在0-33V之间调谐变化该路途就应无故障,否则就是有故障了。当高频头能在0-33V变化收不到台就去检查高频头IF输出端至IC201的23、24脚之间的元件是否有故障。判定的方式是:当将电视机置于自动搜索状态时,荧光屏上的噪波点就应正常。如不正常就应检查芯片的相关引脚的外围件是否有故障。、主要是37脚锁相环检波元件是否有故障,27脚高放AGC输出端电压能否在3-4V之间变化(根据场强信号的强弱变化)而变化。
6 ~, ~9 p" X* b' M& E* T) y37脚的正常工作时的电压在2.2V至2.8V之间当高于或低于该数值时是外围件或芯片内部损坏。
) V" W9 i: D9 z1 J( k) P2 G芯片的6、7脚是键盘控制,正常工作时电压在3.2V至3.4V之间,当按动面板键时,该两脚任意一脚会有电压变化,检修时就可判定故障在哪个脚触发键漏电或接触电阻过大。按动按键时荧光屏应显示当时所按键所反映的内容,如不是所反映内容而显示其它内容就是所按键内阻过大,应予以更换。按动按键时芯片的6、7脚电压有变化荧光屏却无反映就是芯片损坏。% |/ O+ g$ R6 \; c6 o# Q, d/ g3 Y" a% ]
8脚是音量控制,该脚只应用在3P30机心上,4P30与5P30是通过TDA9859音效处理电路与芯片总线数据进行音效、音量控制,TDA9859的16、17脚是通过CPU的2、3两脚的总线控制。当出现无伴音时,测8脚的音量控制脚电压是否能变化,如能变化就是伴音功放故障。如不能变化可能是总线数据丢失,进工厂模式进行调整,或许是芯片损坏。当AV有声音、TV无伴音检查44脚的工作电压来判定故障所在。44脚正常工作时电压在3.2V至3.6V之间,当高于4V以上至7.2V属于芯片内部损坏。该现象发生的主因是:CRT内部打火或存储器数据丢失,另外就是雷击,雷击后损坏率最高是无伴音输出。% n" L& u, Y. a
5脚是伴音制式切换与50/60制式控制。
8 A. U. o6 \' m- g$ p) y10、11脚是高频头频段切换控制,由高低电压变化来切换高频头的频段。如CPU能切换则有高低电压变化,但电视机不能反映频段变化,就应检查两者之间的元件是否有变值。10、11脚高低电压变化在切换时无变化时有两种情况,一种是10、11脚外围的上拉电阻是否开路;二种是CPU内部数据是否丢失或CPU内部损坏。处理方式是:当确定了故障部位采用新材料代换,予以证实自己所判故障是否准确。这个目的的前题是当外围件都正常进入工厂模式调整无效时,只能更换高频头或者IC芯片与存储器。
" t: J' g8 w8 x14、39脚为小信号处理电源供给输入端。正常工作时必须要达到+8V电源,当达不到时,首先检测该两脚的外围元件。当外围元件无故障可判定IC内部损坏过流。具体元件位号,因机心不同元件位号不同,但电路大体是相同的。" I2 y4 I( `6 Y$ [# O G& O
16、17脚为行相位1与行相位2检波(鉴相滤波器),正常工作使电压在1.8V到2.8V之间,其电压高低在外围件的设计而定。但不要低于或高于两个极限值的。超高或低于极限值电路就不能正常工作,会出现行不同步或顶部扭曲的现象甚至行频啼声的各种怪现象。
. _! u) O+ U9 t% g21、22脚为场激励输出,正常工作时在 0.8V左右。当该两路输出缺少一路时或其外围件有故障,就会出现只有上半部或下半部光栅的不正常现象。两路都无输出时就会黑屏。假如场功放损坏时就会出现不规则的白板,而且很模糊,相似于散焦但有伴音的怪现象。一旦出现该故障时不能长时间开机检查,否则将引起显象管切颈现象。: v9 b5 E* |& ^3 Y8 k
23、24两脚为图象中频输入端,正常工作时在2V左右。+ a5 X- d+ {- o- V. y2 ~! w
25脚为场反馈端口。此对地电阻阻值过大时会出现光栅下部暗区。. b9 ^: W. y7 {7 H
25脚为场锯齿波产生电路。
' _' M: K: n) \20脚为TDA9373水平枕校驱动输出。TDA9370为音频L端口。( x2 [' i& x4 d& s0 c& n, f
28脚为音频去加重。0 `3 o, o1 \( y
29脚为音频解调去耦电路。
' T2 \) m( ~, D$ b: K31脚为伴音解调锁相环滤波与伴音中频AGC。该脚外围件出故障时会出现无伴音或伴音失真、沙哑的怪现象,正常工作时电压为2V左右。
5 Q# e" ~1 S, p) b( z% |32脚行激励输出端口。正常工作时输出电压在0.5V左右。
% t0 v0 y; s2 U. c34脚为行逆程脉冲输入/沙堡脉冲输出端口。行逆程脉冲输入不正常时荧光屏会出现中心偏移,左边有垂直暗带。$ I d- |' |6 q
35脚外音频输入端口。* E% R9 k: j5 z$ F5 U& @$ F C
36脚极高压检测输入端,正常工作时电压1.7V左右。假如超出该值时为高压过高或其外围件失效,此时荧光屏会黑屏。
) o- A# _' Y, u9 w) O9 \# [37脚图象中频锁相环滤波电路。当内部电路不正常或外围元件有故障时该脚电压不正常。超出正常值2.4V为内部故障,低于2.4V时为外围电容漏电。此时故障为TV无图象、自动搜索时是白板但AV会工作。4 o# k, @+ j: H6 U6 W( C. m
38脚为本机图象视频输出。6 W- Q# A+ s" y% @
42脚为外视频输入。
9 y" `& ]& D) u/ a1 a43脚外视频C信号输入(S端子)
$ F& D& g4 w& P& k; ?" H4 T7 K% f" h46、47、48脚视频分离信号输入。
2 p8 X6 V5 B) E9 _ S1 o. u49脚为自动亮度(ABL)束电流限制输入,正常工作时2.4V左右。
. \7 k+ e. Q7 n; Y4 U50脚黑电平控制,连接于视放电路。正常工作时6V左右,当超出该值,荧光屏会黑屏。& x1 {6 x- h- f1 r& c
51、52、53脚三基色输出端。正常工作时不能超出3.2V以上。
6 p7 N& a: a, Y54、56、61脚分别为TV处理器数字供电端,3.3V电源;数字微处理控制器3.3V电源;周边数字电路提供3.3V电源。
7 `2 b6 n1 ], H5 a6 ]9 w60脚复位端口。
3 P9 T$ X( P, t( r$ w+ c62脚为TDA9373的重低音控制,TDA9370为AV1/TV切换控制。/ p: }0 t. O7 f- G
63脚为TDA9373的静音控制,TDA9370为AV2/TV切换控制。 a, A0 W+ y7 [. o4 U5 h) s+ `7 _
64脚为遥控输入端口。
- C; ~+ r2 Y5 N1 { B当确定故障在芯片外围件时更换该元件就可解决问题。确定故障在主芯片或存储器时,处理时就比较麻烦,这时的分析思路是要求比较宽。很多的故障现象不能用单一的更换IC芯片与存储器就解决问题,还要通过很多种方式去处理。& z+ i t* ~) K3 f( ~& h
下面就相关的问题做一说明
4 E+ b g2 K( D% u3P30,4P30机心使用的UOC[超级电路芯片简称UOC]目前共有四种。它们是:早期未掩膜的OTP(TDA9370)和掩摸之后的3种型号,4706-D93701-64、4706-D93702-64、4706-D93703-64。未掩摸的OTP在表面字样上仅有飞利浦公司自己的型号(TDA9370),掩摸后的IC已在表面丝印上的第4行印上创维公司的P/N号(如4706-D93702-64)这几种型号的UOC损坏的尽可能用原型号的代换,但无原型号时,尽可能用改版的代换。同时做初始化操作。然后各性能调整指标到跟原机相匹配。
% o3 r5 _- f9 b* A关于程序版本号
. Z1 V G- Z$ V; L: V: _! @+ n# x3 c为了使不同时期的程序得以区分,软件程序内设置了一个所谓程序的版本号。不同型号的UOC版本号也是不同的,刚进入工厂模式在屏幕左上角会有一行字符。如:“3P30Ver2.15”为程序的版本号早期使用的OTP-TDA9370中固然型号一样但烧录了不同版本的程序(如Ver2.8、Ver2.12),代换时也得注意。当机器通电工作时MCU(微处理器)开始去寻找存储在存储器(24C08)的版本号数据,但存储器(24C08)内存的版本号数据与MCU版本号数据一致时,MCU会继续读取存储器中的其它内别参数(如TV,行场参数等)而继续工作,而当存储器内无版本号数据或版本号数据与MCU程序版本号,数据不一致时MCU将不再读取存储器内的数据,而将MCU程序本身内置的一套初始参数作为基准值强行开机工作,这时就会出现英文菜单、不存台、行场幅度异常。由于显象管跳火、静电或上电时序造成的存储器物理损坏和数据丢失,以及换用新的存储器或者更换了不同型号的UOC时、都可能出现英文菜单、不存台等现象。但由于存储器数据程序不一致造成的。此时,可通过初始化操作可将存储器格式化,使存储器内的版本号数据与MCU程序一致来解决。方法为:按住控制板上的音量-至“0”不放,同时按下遥控器上的“屏显”进入工厂模式;按数字键“7、8、9”输入提示密码,按4次菜单,按音量+键将PE-2中的“INIT”值,由“00”改为“FF”,即表示初始化成功,然后将工厂模式中个项参数调至于机器要求相匹配,(可以参考同型号模式中个项参数调至于机器要求相匹配),按住“清除”键退出即可。
( D4 k) x5 }8 b2 C1不同版本间的主要区别
- d3 s) g3 b4 K- P. R" q- A p在3P30、4P30调试的初期,为了保证元件的可靠性,曾经使用了大量的OTP,后期生产的掩膜型号OUC针对生产或使用中存在的问题分批做了相应的改进,现在将各型号的OUC不同点说明如下:( s, e( S2 W; }
1)4706-D93701-64:为早期较早期较成熟的掩膜版UOC,存在的主要问题有:
7 G& l+ [1 D. D& B2)由于关机时程序部分的程序出错,在配福地、彩虹等细管颈时,轻易出现关机色斑现象。" S7 w, M* D" B, Y8 ^
3)该版本的OUC,4P30、3P30不兼容(4P30上使用的与3P30机型上不能互相使用)。
; P2 |& b2 w& O9 h. C( h5 q }7 k# a+ N2、4706-D93702-64:为4706-D93701-64改进版本,增加了补丁,解决了开机回扫线、关机色斑等问题,同时能与4P30机心实现兼容(该版本的UOC在3P30、4P30机心上都可使用)。根据维修时的现象,此芯片还存在以下不足:. B- X7 l0 a3 ^7 a: H( t
1) 对于(非标信号)过调制伴音的杂音现象,需要维修职员上门调试;8 b) p/ F+ D5 b- n, {; N
2) 此芯片轻易出现存储器数据丢失故障(多为表现为不存台,英文菜单)。# t1 q; Y0 T% |+ h: N& O
3、4706-D93703-64:从2003年4月起开始使用。较先前版本的改进有:: z3 b& N; ^9 S, n' K) q5 e, Q/ R
1) 将原来工厂模式中的寄存器“FWMS”放入用户菜单中。即在声音菜单中加入了“声音校正开/关”的新功能。当用户使用中出现TV伴音中(由于过调制)杂音时,用户可以通过“声音校正开/关”来使伴音正常。此举减少了维修工作量,进步了产品对非标信号的适应能力。
) e# Z, F. |0 G3 n! k$ a j. j0 b7 R2) 在4706-D93702-64中:第5脚在3P30机心中为M制切换脚,在4P30中该脚为50/60Hz切换脚。在4706-D93703-64中将第5脚改为存储器写保护脚,(连接至存储器的第7脚,写入存储器数据的时候为低电平),解决了丢数据的问题,但由于UOC的管脚资源有限,在4706-D93703-64中一处取消了M制切换功能,在4P30机心中,50/60Hz切换该在由IC101的63脚完成。- T1 q/ \2 K- M1 W7 M. @& m" c ^
5P30不同版本号UOC(超级单片)的更换方法& E I# [6 |* @: E! W9 W
5P30机心不同版本号的UOC,存储器数据不同,更换不同版本UOC时,存储器数据需相应修改,其步骤如下:
* j/ R$ o6 s9 n/ N6 T& j1、 先开机,进工厂调试菜单,在更换前将老机的数据抄录下来,这些数据包括:
% T; q9 C; q! e4 c9 S1) 白平衡数据,即在工厂调试菜单中,分别按快捷键1,2,3,4,5所显示的数据WPR,WPG,WPB,RED,GREEN,前三个为亮平衡,后两个为暗平衡。
$ B1 K. C; Y* ], {" P2) 行场参数,即在工厂调试菜单中,按菜单键后所显示的数据。(分别为PAL制和N制,各12个数据,共24个数据)N制调进进入方法见附录。3 B9 ]: o) M G% @! ]# Q4 e' u
3) 进PE菜单,将OPTION值(VER1.3,VER1.31有4个,VER1.32有5个)和CL抄录下来
$ H$ u. s7 o/ L" n6 h+ U2、 关机,更换该版本UOC。 K6 t- b. c9 `) t
3、 开机进行初始化。" @* H; G* A) g C- _0 N
4、 用抄录的上述值修改存储器相应项。6 U3 b! X8 `& D( {" ]
注:0 G |1 {3 G4 ], b
1、 不同版本UOC,OPTION定义捎有差别,基本可不变,若有问题,可参阅相关资料。
$ q$ u& G5 B' k) m6 W8 @2、 VER1.31以后,S-BRI改为SS-SB,值也由06改为36。
! Z5 t: n* ?9 P- E! e3 t9 Z3、 除了上述值外,其它值可不变。
: D6 Z6 g) x, E. ? \+ m# W4 L; v1 C4、 若有要换版本UOC的机器,也可用烤录仪拷贝其存储器数据,写入该机的存储器中。, O/ r) u9 |7 V: r# B
附录:N制行场线性调整进入方式9 w C9 {% ]& V6 [1 {
假如N制参数调整不好,可能会出现开机或转台瞬间,顶部出亮线的问题,因此存储器初始化后N制一定要调整。在抄录或修改N制行场参数时,必须使机器场频工作在60Hz,若无N制信号源,可用以下方法:
# t' | K. F% Z3 w7 [$ O6 n. H1、 在AV无信号状态下,进入PE菜单,将FOR项(VER1.31后为V-FOR)由03改为00,则可进入60Hz状态;6 c- |# z" o. N( V! ]
2、 进工厂调试菜单,抄录或修改N制行场参数;- D" Q* ~/ }. m, }+ e2 D) e* N- s
3、 将FOR(或V-FOR)由00该回032 z6 R2 a3 _+ Y( I6 ~
7 d4 }. S- d6 I" Y9 p2 \1 Q |