引脚 功能 电压 V
1 k- i2 P. z* E8 o' ? S# M1 等机控制 2.8
* ~ M0 E) ^5 k4 B; P$ r/ r2 I2C 时钟线 2.73
3 R- Q Y m% i. c) `3 I2C 数据线 3.31
8 ]- M0 K, n2 g, ?, |4 调谐电压输出 2.57
. A8 d: @. K1 E3 A, O6 Z5 NTC 开关 0.2 - D/ F5 _9 Z) a" V! ^3 s+ B) t
6 键控输入 3.51 ; Y: P( V- ` f8 e% o( C( p
7 音量控制 2.58 ' m! H, r Q/ [% z4 y, V
8 静音控制 0.04 & y# }4 p; e- R# m9 k& Y$ p( Z
9 地 0 6 q! O0 o( E% R. Z% U
10 频段选择控制 A 4.99 ! c7 M; o. W4 C V
11 频段选择控制 B 0.03
: E0 i$ m3 t, ^) y" t12 地 0
7 x8 }* J; c7 r; F0 w& v13 SECAM 2.25
: Q D4 Y3 e! K; S x0 G: E! e* o' q14 电源 7.81 2 \3 S+ t, m8 d7 v; y2 w( _
15 电源去耦 4.93
/ ?! T$ O. @4 L2 v: D& }8 j* e% n16 行 AFC2 滤波 2.8
3 o- K% r$ R5 |" ]" j- o; A17 行 AFC1 滤波 3.8 I/ A, l& O& L) N" y7 k
18 地 0 : E. G/ Q/ d' \4 F" P( C
19 电源去耦滤波 3.9 " m9 C8 O$ I6 Z6 B5 M4 ?. O& k
20 枕校信号输出 0.53
$ ~# W2 J5 H, z0 B21 场反相锯齿波输出 0.7 ; N* ~: |- P7 l; w+ K( `
22 场正相锯齿波输出 0.7
$ b+ k' B* Y: \. J- {3 C7 ^23 中放输入 1.8 , r& f$ I9 t. I9 |
24 中放输入 1.8
5 r6 H6 i% c0 n25 基准电流输入 3.8 9 {0 x8 f5 } k6 e R0 k/ \
26 场锯齿波形成电容 3.7 * y3 l5 K5 S1 ~: o X8 d6 o! D
27 高放 AGC 输出 1.9
% p" d: a8 s% G6 h3 }9 A% [28 去加重电容 3.3 ( f+ h* c Z7 T
29 音频解调滤波 2.2
% a" v+ _1 f0 F30 地 0 / V! |3 e* {& d# F: [3 E
31 伴音窄带锁相环滤波 / 伴音中频输入 2.2 # S% o6 M; q3 g' b+ S, u
32 自动音量调整滤波 0.2 , ^) }3 V9 ?* O, [
33 行驱动输出 0.5
1 i) ?' y% Y8 g* z3 g ~34 沙堡脉冲输出 0.45
3 ]6 D8 Y1 g1 }, h2 W6 w35 外部音频信号输入 3.6
& y/ y8 x* `% c& g, Q" S' ~36 高压反馈 / 过压保护输入 1.7 9 A b) H7 h4 |# j7 C
37 中放锁相环滤波 2.34
& h) |2 |1 P! f38 视频信号输出 3.0 " d$ ^$ `( g' m+ x! ~! }
39 电源 7.8 : l; ~. n- p+ ?% M4 v9 h _/ J
40 视频信号输入 3.8 ) E% l. P) c+ S5 w$ i# B$ w) x
41 地 0 $ c9 h6 v5 U* D) X) k, A- l! J
42 AV 视频 /S 端子亮度信号输入 3.2
: f* ?4 t" H% o9 |* i4 V4 U43 S 端子色度信号输入 1.45 % P/ E- ^2 u& F( r" b; s6 {) y1 M
44 中放音频信号输出 3.3 # S( B' z7 D- x. o8 G7 E
45 第二 RGB/YUV 插入控制 2.2
, l: }+ i* j8 [* p46 DVD/CB 信号输入 2.47 " R4 F3 p4 k5 k% o8 C
47 DVD/Y 信号输入 2.47 7 c d1 ]! K/ g* B' n3 F
48 DVD/CR 信号输入 2.31 % @: X' u7 ?# ?) u
49 ABL 束电流限制输入 / 场保护输入 6.08 3 R6 R% [) h4 T- i/ V7 `, i% W: [
50 暗电流检测输入 3.25 9 c6 U, I; t V
51 R 基色输出 3.88
2 M! S# r0 p9 m* S52 G 基色输出 2.78 5 P r* |0 k/ y
53 B 基色输出 3.49 , t1 H6 v- p7 s2 B: U+ S/ @
54 电源 0
+ [4 j& M! q H55 地 0
; h* p m" [+ h* \56 电源 3.3 ! S! V" E& Z3 V: D0 `
57 地 1.73
6 [' S" v5 h5 z3 `4 X" D58 晶振信号输入 1.73 5 {2 f! L( d2 N H
59 晶振信号输出 1.79
& y4 Y+ P& M& X' U60 复位 0
& ~5 J1 l- j0 Y# r61 电源 3.51 $ C7 \* h1 V: Q( d3 ~
62 AV 选择控制输出 1 0.07 # I$ W9 D* X7 Q
63 AV 选择控制输出 2 0.06
& |1 H8 d7 g# o64 遥控信号入 4.97 2 T: x2 N4 Y0 e8 v) A5 p( z( }
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。
+ Z: [' y& z5 ?# t8 B, D1 E6 TTDA9370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。# P3 | V7 h0 C4 ~9 R' Z
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:7 c8 u. L4 o8 l" Q# G, J+ x
<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。+ F P) H4 x- I1 [: |$ ?+ b
<2> 主输出只有15V左右灯不亮,300V不泄放.常见C636/0.1uf.漏电。
6 a/ }$ I$ i f# r( x6 E! M<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。
9 A% h9 X# r' H6 A<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,
8 \$ N% c0 K6 D/ p; c7 S3 L<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., x b$ u" k6 D. d
<6> 主输出电压升高常见光耦不良.
+ r+ J9 d% m n& u' j, o1 D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..; o5 }! d3 E5 c
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。2 t& d+ ~ N5 j$ z
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。. y# v, {7 h0 I5 e% {" C0 Q! t' U
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。* i6 r; u7 c( v' @# d+ k
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)。1 \/ ]) u) F; ~3 B. ~) k
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。/ [3 n- [# V/ Y( n0 B3 y
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。5 P; ~: H% t0 Z: T/ A' k
37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。* ~# L1 z1 v9 w" P+ E* n
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。
% c+ b$ J6 Y4 m' d r% q8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。
8 K" |0 Q: L& e5脚是伴音制式切换与50/60制式控制。
8 S* p. E' _* I& G10、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。
9 y, I2 t. u1 }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。
+ c$ d% f# \# v# }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。' G5 x7 [* S% D% X( n5 ~7 r
21、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。8 |+ l; _ e) N
23、24两脚为图象中频输入端,正常工作时在2V左右。# Y8 J. i: ~- Q d. m/ N2 o7 |
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。
9 I' ^8 ]( k3 \) Q5 E3 Y5 A( @25脚为场锯齿波产生电路。
4 j' b8 X3 }: p, Z20脚为TDA9373水平枕校驱动输出。TDA9370为音频L端口。
8 `, p! b2 C: x28脚为音频去加重。
3 D0 G' L e1 c4 z. R* Q7 ]( Q0 e; @+ Y29脚为音频解调去耦电路。
& L) l+ |9 s% B5 `31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 N; b- G* }* D: t3 g9 x* i& p$ C
32脚行激励输出端口。正常工作时输出电压在0.5V左右。
% t) J9 z5 Q; f b$ @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。
i3 u. Q! n. I/ m) q3 i3 a35脚外音频输入端口。+ i9 H" w* S0 Q o( s6 Q1 E* f6 q# @8 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。
k! a4 I5 `# l! {! j. m8 ^9 s37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。; Y6 h. _8 A+ W- ^3 D6 k
38脚为本机图象视频输出。
X, h" z4 |) S+ X, F2 b+ j0 h0 W42脚为外视频输入。+ ^& E$ I! Y0 I+ t
43脚外视频C信号输入(S端子)
2 V: k) s- q/ T2 V46、47、48脚视频分离信号输入。
+ I3 [' e. I0 z$ q( I; X) T; s2 n49脚为自动亮度(ABL)束电流限制输入,正常工作时2.4V左右。
9 V4 g; D6 p/ e: N7 \$ {8 p c$ o50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。5 S9 G8 }8 B7 H, `& T" ^7 A
51、52、53脚三基色输出端。正常工作时不能超出3.2V以上。; w, C" g; a7 }. A
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。) _6 ~8 ?9 z3 V
60脚复位端口。
0 c3 V6 B7 g( ^/ Y+ r- f62脚为TDA9373的重低音控制,TDA9370为AV1/TV切换控制。, @8 L. }2 L) w
63脚为TDA9373的静音控制,TDA9370为AV2/TV切换控制。
" z/ B; m$ D( [9 F3 N0 P64脚为遥控输入端口。% i4 W. W" L( a& {9 ?
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 z/ ~* b# f4 A0 c6 ^+ E) a
下面就相关的问题做一说明
- y4 G+ o0 _: C6 G Y) F3P30,4P30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。
" f H! c! X( A" g关于程序版本号) r& m0 o8 j! b7 @* g" Q0 G9 f/ ~+ {
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。
/ g5 ?2 {5 ^7 k- ]$ S: U J1不同版本间的主要区别
5 s2 T; n* f% n% j- \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:
+ Z) X3 B7 c; ^9 k8 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:
; X% w4 l' W+ R2 y6 |) a2)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。
8 Z& ?5 W* e ~1 d! i8 n0 \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)。$ F" J' m' a2 E" W
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:& \" J2 w# Q. o
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;
/ l) u* D) v( S* }* N" h 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)。
% G4 ?+ R7 @3 [9 W4 K* S' ~8 B& S& Z$ l3、4706-D93703-64:从2003年4月起开始使用。较先前版本的改进有:
* r% v( W, O% t" X# {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。
! ?# A3 a6 U; q4 n9 a5 y7 o# T7 l2) 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。6 f) W0 [8 ^" i" x( U
5P30不同版本号UOC(超级单片)的更换方法
$ |! q1 K g4 s* z: M. H" ~, W5P30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:
5 }, I; O# z1 Q& g" Z) A3 \1、 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:) j4 I D/ l+ C
1) 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。
+ d$ W0 ~; d! u/ N! U2) 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。
& n! x- U: `8 w2 b3) 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
8 C% F( `" u8 Z& P4 `2、 关机,更换该版本UOC。+ D L) f z' P( L. D
3、 开机进行初始化。
, g' k6 D; k# ^# y& U4、 用抄录的上述值修改存储器相应项。
! f$ g8 B' M+ R; B' z注:
4 i; R+ s! U9 L- T2 ?" H9 `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。" w, q3 R- w! f
2、 VER1.31以后,S-BRI改为SS-SB,值也由06改为36。
6 n- j8 x% {2 W) w3、 除了上述值外,其它值可不变。3 T3 G3 |# ~6 Y0 U, E g" |
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。
* ^4 B; l( ^( H3 L附录:N制行场线性调整进入方式: t/ W! }, v# f" |( u" u( f8 F
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:) \* d m4 v2 b; O: `7 ~' g
1、 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;
8 }, {+ g) d& x8 h2、 进工厂调试菜单,抄录或修改N制行场参数;
4 I4 r! `! j9 {" L: ]3、 将FOR(或V-FOR)由00该回035 T# ?* p+ F. z) c( g
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