引脚 功能 电压 V
3 r& j: T) d( a- o3 ^1 等机控制 2.8 ; ] R' s7 ~8 u* R+ ^- @, I$ `+ g" {
2 I2C 时钟线 2.73 7 O! g) \4 ]) ?$ V) Q& s( c
3 I2C 数据线 3.31 6 f9 O/ Q3 x, V
4 调谐电压输出 2.57
7 F) {, R3 P3 F G3 Q: K- X; `" i5 NTC 开关 0.2
9 |0 P0 s; ?! W9 ? z$ `! s$ U& c6 键控输入 3.51
3 s& \: z# l( W* ]9 T7 音量控制 2.58 + K' t) g- |7 W' u% C
8 静音控制 0.04 " V% y/ z, O" Z: I8 h2 N8 A
9 地 0 * Y3 v0 N" X- y2 R
10 频段选择控制 A 4.99 & `7 n: R% Z/ x
11 频段选择控制 B 0.03
1 [6 F: A+ {' o( D12 地 0
! \) [1 B$ p% v* C; k3 r13 SECAM 2.25
+ l j/ t$ A) Q' n14 电源 7.81 5 M0 Z* x, N D: E) [
15 电源去耦 4.93
: p* V8 ^: F# P: G$ ]5 V; C$ O( u0 c( _16 行 AFC2 滤波 2.8 ; E7 c$ @# w! U' o" Q5 w( l
17 行 AFC1 滤波 3.8 0 } D X7 _7 h m
18 地 0
* Q3 P! q' e3 B( Q& }$ H19 电源去耦滤波 3.9
% J. C" j; U: @! _& h) g* p( e6 \4 J20 枕校信号输出 0.53 0 g7 s/ E, p+ o$ d( Q0 W j8 X0 \
21 场反相锯齿波输出 0.7
. U! `$ a! H3 w, b- P( O22 场正相锯齿波输出 0.7 1 g( T. D; B" s5 N( l8 U. B9 @
23 中放输入 1.8
) u, R/ l4 u- Z8 J" L9 u8 y9 L24 中放输入 1.8
5 O; y$ o z9 G) h& q* I& Q25 基准电流输入 3.8
0 r# J* u+ s: H f" f/ p26 场锯齿波形成电容 3.7 ; O6 c& I$ V# f# _, {- V$ h& i+ R3 f
27 高放 AGC 输出 1.9
0 F# Y' _% q6 G4 Y- b4 n28 去加重电容 3.3 2 ?- [' N4 |4 h& B6 ]/ ]( E
29 音频解调滤波 2.2 : p# w/ O: f1 F. J6 \- [0 E
30 地 0
. _8 p5 j# E: p& q8 D9 Y# p% V31 伴音窄带锁相环滤波 / 伴音中频输入 2.2 2 s& }! G: m! m* [. i, P% d
32 自动音量调整滤波 0.2 / @" _; H/ n8 h7 b4 H% {+ ^) ], q( [
33 行驱动输出 0.5 3 ]5 |; x8 P7 l& C& q
34 沙堡脉冲输出 0.45
( g$ @, }' f5 B s/ Q7 C35 外部音频信号输入 3.6 9 _6 l9 A& F* Q8 Z+ I% H6 ?
36 高压反馈 / 过压保护输入 1.7 ) x' T- t8 W% J
37 中放锁相环滤波 2.34 / S( z7 t$ u! \- U, t6 h% ~
38 视频信号输出 3.0 7 Z( O# ] C' d5 A8 ?; ]% A
39 电源 7.8 4 S9 W, {( B- g! b! U
40 视频信号输入 3.8 $ Y+ z/ G$ ?$ [& K/ s) }
41 地 0
% ]5 e/ d- ^: R" a42 AV 视频 /S 端子亮度信号输入 3.2
4 u h8 N& r+ f, t% t43 S 端子色度信号输入 1.45 $ b2 X3 }! N) X4 j0 Q
44 中放音频信号输出 3.3
5 w0 c/ \: g! q* K8 K45 第二 RGB/YUV 插入控制 2.2 7 P1 _" l8 }; X- {7 b
46 DVD/CB 信号输入 2.47 ! }4 u6 V3 S$ F4 J' m* d
47 DVD/Y 信号输入 2.47
+ k; W2 u- v, t# A3 |3 T0 S48 DVD/CR 信号输入 2.31
5 q" }: P6 [2 N49 ABL 束电流限制输入 / 场保护输入 6.08
, ]" ]" P2 O J0 y4 }50 暗电流检测输入 3.25 / ^6 w m( \- ]5 y+ w$ T
51 R 基色输出 3.88
& h2 Y4 c3 M. \0 X52 G 基色输出 2.78
/ v/ ~) n9 m3 m; d53 B 基色输出 3.49 # v, }7 Y o- ?& z8 L4 z3 L
54 电源 0
3 Z. o! R+ ?3 G" {55 地 0
+ l/ i5 ]( r( X3 M56 电源 3.3 - p* m7 S$ t' H8 B
57 地 1.73 : b0 ^0 `" m3 ~& D$ c2 ^
58 晶振信号输入 1.73 . R" D) V9 S' F8 \6 F3 B& Y1 x
59 晶振信号输出 1.79
0 s* p. L# D8 |% W7 z60 复位 0 . p+ |& J, f V# h: C9 i4 l2 C
61 电源 3.51
/ r0 X/ N6 }+ R; Q8 {" m62 AV 选择控制输出 1 0.07
1 ^0 b8 m0 h, v! U& L. G- p% @% D63 AV 选择控制输出 2 0.06 9 S; Y M. w8 G% z
64 遥控信号入 4.97
% ~) b2 O+ C( N- ~9 Z8 o2 A9 z) vTDA9370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。
3 s; \# U4 N6 k* a" @# H ITDA9370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。+ b8 G5 g/ g$ s6 O: {3 _) ^' Y
3P30、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:
6 }% ^$ K0 ?- A<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。9 {; x5 \- i1 I" Q- l
<2> 主输出只有15V左右灯不亮,300V不泄放.常见C636/0.1uf.漏电。
/ Q2 R" Y& @/ c( b7 |<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。" ?7 Y, C3 z5 W/ O9 k
<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,$ B- U8 b% |1 Z/ I+ _- 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.( Y& w% o5 \7 J# S
<6> 主输出电压升高常见光耦不良.
0 V* C7 [8 q( }# m& _$ _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..2 s) f, i! G" d, _, @' X
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。5 Z& g5 h3 S! f! O, B: g* \
TDA937X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。; |8 t0 ~9 Z7 [% D1 |. o
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。7 |( H5 ~# }% }7 Y8 A
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)。: l5 c% l3 ?$ E' s2 d
CPU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。7 F2 j+ a/ B4 e" q5 u
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。
' f7 | n6 H, @; E; g5 G; d37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。6 P1 @4 ~/ p% p0 s
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。
; K4 x5 q8 `1 i8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。
) Y1 h% I3 N: T- W5脚是伴音制式切换与50/60制式控制。
1 M1 G g: H9 k. d. Z10、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。
7 `6 c4 \6 }; A0 D' \14、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。
. D( x9 _& ^ e$ J16、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。
7 D, l9 U" s! O: J; c) f21、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。
$ c- I; x4 q! w5 |. ?23、24两脚为图象中频输入端,正常工作时在2V左右。
! u9 r& f0 K7 I& K25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。
E8 |( s; X9 k$ r* Q: o% U4 Y4 ~* n25脚为场锯齿波产生电路。! g! q" e! k- `% J9 w$ s
20脚为TDA9373水平枕校驱动输出。TDA9370为音频L端口。
2 N' k& E, u8 Z# w2 H( l28脚为音频去加重。" d f: C- d* R$ D" x
29脚为音频解调去耦电路。
: \$ M3 o6 }2 e: z+ e! g g31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。
7 h4 i+ Y4 v" Y32脚行激励输出端口。正常工作时输出电压在0.5V左右。
' \% Z8 Z) R5 G/ A' {34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。; L% [; f- Q8 X4 O) W0 i8 q" h5 _
35脚外音频输入端口。" u- J; V* d9 N
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。2 `5 u; C2 k1 K0 g
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。
0 M% ?/ H% d; n( J- u38脚为本机图象视频输出。' P6 S8 h2 ]! B0 v, I; J
42脚为外视频输入。4 t- C# I [& F: \8 K: p7 [
43脚外视频C信号输入(S端子). b0 O: m/ Q( W
46、47、48脚视频分离信号输入。
' D( }, @ K- p* c, O, W49脚为自动亮度(ABL)束电流限制输入,正常工作时2.4V左右。
: D6 p# l' v* A( Q50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。3 \' }. k' e* `9 }9 j
51、52、53脚三基色输出端。正常工作时不能超出3.2V以上。+ v7 v- u. {1 ]/ H3 h
54、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。
' K8 a/ i5 t. B _) R60脚复位端口。
2 {' k! _! \0 n62脚为TDA9373的重低音控制,TDA9370为AV1/TV切换控制。. T o! s/ G1 x" D* m
63脚为TDA9373的静音控制,TDA9370为AV2/TV切换控制。
S$ p" Q& @. X6 `# v64脚为遥控输入端口。 d6 {+ B) n" E" w
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。
$ ?3 x/ ^: Q" a: ~下面就相关的问题做一说明6 y+ d# u9 ]: }; P
3P30,4P30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。
i- y* P- w) z% G4 T" t" }9 w+ y关于程序版本号5 L2 ` X; w/ t- X* w
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。
4 e4 g4 A$ W. c; R; v1不同版本间的主要区别' O2 b) V. \; a( I. w+ k3 T
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:
, ]( x+ h/ {3 B3 B( ^& ~# ~, v1)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:' _! A, D- q/ O/ F% [- t. U
2)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。
/ s% h) e# x$ J3 o, z* D, P3)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)。# h! L- e- y9 G8 p2 z
2、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:; _! P3 l' H1 v
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;
3 p2 p! m/ E8 p6 c$ P c7 `6 H2) 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)。
2 H! {1 S; C1 h+ {" k0 Z8 A ^3、4706-D93703-64:从2003年4月起开始使用。较先前版本的改进有:
: x2 o% P0 z" ~5 i! ^( d' {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。4 ?3 _! K/ ]8 j2 [ v0 r1 }
2) 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。3 w7 F2 o- k: r D( b' U4 J
5P30不同版本号UOC(超级单片)的更换方法: h# D) \1 n7 T* Q- `9 V( I; F1 U% j8 V
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:
/ p7 `/ }. [2 i1 |* o0 t' e1、 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:
3 M" j/ u9 ], D( i1) 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。6 \/ k' y9 F$ W' O
2) 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。: @+ I' R( v7 M+ u; V6 w/ T% N
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7 y9 Y. d2 z4 X/ i
2、 关机,更换该版本UOC。
! b3 w- _/ s I! H% A3、 开机进行初始化。7 u9 Q7 s( l) g
4、 用抄录的上述值修改存储器相应项。3 @0 T& V2 ]% U& ^, \
注:1 `# ]2 P5 o3 S6 H6 R8 `; a
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。1 \1 t4 q- } C5 H
2、 VER1.31以后,S-BRI改为SS-SB,值也由06改为36。
" K; s, A, p; k3、 除了上述值外,其它值可不变。2 M7 T$ C& w+ n, ], \4 ^* ]
4、 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。
8 h! @8 M: \- k% R附录:N制行场线性调整进入方式
+ F" p3 E9 w# B- j. S; c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:
; W: L: d/ m6 m1、 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;& j" y) O# s% t& O
2、 进工厂调试菜单,抄录或修改N制行场参数;2 s9 D* P# Y7 H' v& @( `5 U
3、 将FOR(或V-FOR)由00该回03
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