引脚 功能 电压 V 0 x$ L1 Z/ ~$ L" N6 c1 ]+ b+ N
1 等机控制 2.8 , l& y. S$ o5 s9 |
2 I2C 时钟线 2.73
# w X6 ]6 l6 ?9 ~4 a3 I2C 数据线 3.31 4 b) d# ?6 u- d, z. j% ]; Q5 X
4 调谐电压输出 2.57 8 T% b; z# w$ f# }/ o- b, n
5 NTC 开关 0.2 6 v$ b- j: F: Y+ u# c( T
6 键控输入 3.51
8 M( I( @8 {8 Q7 R! [7 音量控制 2.58
" L) I4 A0 E" g! \$ r1 q8 静音控制 0.04
0 J4 c8 g, H! u- B& W& O& b" k9 地 0
6 O8 a, I& n4 V! |. j8 D" ?# F- a z10 频段选择控制 A 4.99
1 a4 n( A" l; q ?3 V11 频段选择控制 B 0.03 ( q6 x8 [* R( [! X
12 地 0 0 m7 N1 p' H" L- q% f
13 SECAM 2.25
4 `' Z) R! i3 ^8 ?7 [* q9 E14 电源 7.81
6 Z/ F. P$ r3 y6 _1 @. }/ Q15 电源去耦 4.93 7 q$ @) t9 E# j# T S6 o
16 行 AFC2 滤波 2.8 8 r$ Z$ r' |% `+ g3 g$ v# e
17 行 AFC1 滤波 3.8 % e# p3 ?2 m, G0 d. W3 E @
18 地 0
3 L) B, b( P7 ?1 f. e# b! _4 Y3 g19 电源去耦滤波 3.9 $ G( K" C6 U2 l0 G/ Y/ J! h
20 枕校信号输出 0.53 ; v/ X9 K& }9 u2 e$ B
21 场反相锯齿波输出 0.7
0 _: F1 V$ D* @5 M$ B7 M22 场正相锯齿波输出 0.7 $ D: w1 ^. h9 Z! U: H* i0 a, n. [- ?
23 中放输入 1.8
$ \3 f( n( i& P9 Z* e: c; _2 ^9 k2 U24 中放输入 1.8 ( i/ [4 S8 F& M5 q1 b3 `
25 基准电流输入 3.8
' G. d+ p" V! L1 _( z1 R26 场锯齿波形成电容 3.7 # o& R; ?: Q! ~% ?- `2 B" B
27 高放 AGC 输出 1.9 : p- ~% L3 O& I. f
28 去加重电容 3.3 + ~/ B" q% @* r; J( I
29 音频解调滤波 2.2
$ |1 I* m/ N/ S: F+ Z' g5 Y30 地 0 3 R; V* w) X8 \* K$ d* D0 p: ^! }/ H
31 伴音窄带锁相环滤波 / 伴音中频输入 2.2
2 m9 {( ]& @8 o32 自动音量调整滤波 0.2
1 k$ q; [1 [4 C Z33 行驱动输出 0.5 " Z0 P/ r% y2 ?% M2 M! k7 n4 l6 _
34 沙堡脉冲输出 0.45
0 T' S* B! C2 \( _35 外部音频信号输入 3.6
$ s! r- O' g$ W! P36 高压反馈 / 过压保护输入 1.7 + o% o5 i' L/ E9 O& t; @
37 中放锁相环滤波 2.34
# \; q4 s/ f; J f5 l! p, z38 视频信号输出 3.0 * G- Q) }! T6 `* G
39 电源 7.8
: M" Y- R) I0 G% o- U# _! ]" I40 视频信号输入 3.8
$ D3 l9 n/ w7 L8 W5 v41 地 0
$ F% q3 E6 f& r" [7 k42 AV 视频 /S 端子亮度信号输入 3.2
3 |1 y3 s* Q" e& ^9 u+ ]43 S 端子色度信号输入 1.45 ) F0 ?' }( A8 Q" l' p" b
44 中放音频信号输出 3.3 q: e6 H; c# F- H' H; q
45 第二 RGB/YUV 插入控制 2.2 " z7 S7 g& s) r* t) R7 t
46 DVD/CB 信号输入 2.47 6 \0 f# P, \. j
47 DVD/Y 信号输入 2.47 0 f# \$ N" M1 T& v6 j; i$ U- Y1 \) C
48 DVD/CR 信号输入 2.31 D% I. J& v- ?2 M
49 ABL 束电流限制输入 / 场保护输入 6.08
6 R( b3 x2 O) J. M50 暗电流检测输入 3.25
1 N$ B5 d& ^" b# Q! E: p51 R 基色输出 3.88
\7 Z. ^, J$ ]- z52 G 基色输出 2.78
2 r* b" C6 i- q& W6 U+ P53 B 基色输出 3.49
$ `2 L. S4 q4 |/ k f54 电源 0 / m9 y" _8 X9 f: R3 S2 U- D
55 地 0
' m% x6 F' I I56 电源 3.3 + l7 F# s" s/ z2 @4 I
57 地 1.73 2 H$ D( m" }* |$ l$ O1 Z
58 晶振信号输入 1.73 ' S4 o: B) L/ N( D! @( C$ N, \
59 晶振信号输出 1.79 * M: i# Z0 k# ?& Z) c) T
60 复位 0 1 C, i- f; [1 X& X5 [" ^. ?
61 电源 3.51 ; c( `/ h0 C4 h' b' I: [' L
62 AV 选择控制输出 1 0.07
+ d7 _' B9 [, i63 AV 选择控制输出 2 0.06 ( G0 d3 e; L% e/ m
64 遥控信号入 4.97
& A% @+ b+ K4 V0 }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。2 W9 d! R7 B6 n7 a( R0 d n9 I
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。
+ R$ }3 k0 C: Q- x# }( Y+ ^1 p3P30、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:- `; c5 E% C* b" K8 g* U) Y
<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。
1 u% C; ], C+ ~<2> 主输出只有15V左右灯不亮,300V不泄放.常见C636/0.1uf.漏电。
. s3 l' C& G/ P/ V2 S4 n' O7 K<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。 P' u' S! ?) T0 R/ E
<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,
! ~- M7 b1 ~" q5 e- ~1 p* h$ @<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./ r# A' K1 [% \7 V. `# z( r8 x- p
<6> 主输出电压升高常见光耦不良., G( u9 F7 q, `* d9 \+ p
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..
/ p3 \! o* Q0 T& ]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。
; z. x" C* w# mTDA937X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。6 E9 @ t1 }' @; b0 C) f! c% h* {
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。
U/ [9 }4 }2 \1 {( Q, s8 D. I N5 W, z5P30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)。2 F( T$ ]! F, M/ r. l
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。
8 y& a( l# m: ?" B4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。, u1 D# m; k) `" x4 p6 g" _/ G
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。% D) k) _3 N. \' W+ H& w$ l
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。
2 y+ m. Y' @ E/ c8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。5 u( E% ~$ G1 {- t& c
5脚是伴音制式切换与50/60制式控制。3 m: F' g5 P/ q$ n- U, e- K" L
10、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。
/ l5 x# D6 A# Z+ Q! c14、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。+ t2 ~" V" k6 A' R& N6 O8 T2 F
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。
3 s- x' T) E4 z$ e: e" F% V21、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。
; n! l4 Q( d' {( B23、24两脚为图象中频输入端,正常工作时在2V左右。
. j% p U/ `. q! s25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。
% o$ j% j6 E7 L5 P25脚为场锯齿波产生电路。& d9 d" y! b, I: l1 E4 v% V4 }
20脚为TDA9373水平枕校驱动输出。TDA9370为音频L端口。- Z+ Q8 q, w L; q. U6 c
28脚为音频去加重。
o; A9 p7 s- `9 Y; e3 m; S29脚为音频解调去耦电路。1 ^" ^! k3 t7 R; e' z
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。
/ k A- h8 C, e1 E L32脚行激励输出端口。正常工作时输出电压在0.5V左右。
9 a) n: ^, w6 f8 i! n( B" 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。
6 R+ k7 ~5 D6 {35脚外音频输入端口。
" |/ c. k' J- G. O7 Q7 l6 @& z36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。
3 `' M5 w$ }) R0 e0 z0 P" \- A37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。! {# \" ^& W5 d: R
38脚为本机图象视频输出。
2 M0 c5 p5 u9 N6 @3 z9 a" |! B42脚为外视频输入。& g* y! I0 y+ p
43脚外视频C信号输入(S端子)
) [0 N8 d! k* M9 B4 G% ]. Y8 m46、47、48脚视频分离信号输入。/ R1 T- k! N' U; Y8 ]0 ]+ h
49脚为自动亮度(ABL)束电流限制输入,正常工作时2.4V左右。( @4 V: ^ i( M1 r
50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。
: E# s. ~& Z$ @: I% @! u51、52、53脚三基色输出端。正常工作时不能超出3.2V以上。: ]" A& F1 z0 i; Z, _/ U0 X% 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。3 u; I4 m+ n4 }" Q( d+ J- h
60脚复位端口。! {6 {# B9 g, g2 Q
62脚为TDA9373的重低音控制,TDA9370为AV1/TV切换控制。
q' P& J# F+ x8 r, h8 j' n* C/ Y' c63脚为TDA9373的静音控制,TDA9370为AV2/TV切换控制。' H7 \; I- {4 i% A1 {
64脚为遥控输入端口。
( `! j4 c5 X9 E q0 v0 y7 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。& u. b. ?; u/ q* r# m% B
下面就相关的问题做一说明0 e# l' O! l0 v# U0 E
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。
f9 h1 |$ F& I7 X. h; H" o关于程序版本号" H' n* }" G( J
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。* e# C9 U, s* _/ Y( F
1不同版本间的主要区别
8 C0 G; o+ Z5 Y6 X R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:7 M4 O- a+ R+ J3 r; g6 x( G
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:4 P! x$ |/ q" K; B
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。: F3 e3 b/ l8 d) N4 H
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)。6 Z+ k! U! O h; n; ^! Q
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:& Y4 ?3 d* X, H& s# {: a6 E
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;
. U1 S2 {4 e% E3 T2) 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)。" \* i6 }: b) _6 N2 n C; B L
3、4706-D93703-64:从2003年4月起开始使用。较先前版本的改进有:7 V% K& l$ v9 ?
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。' E5 \. B' w8 a. j- F; o3 g
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。" s# f+ l9 h( n
5P30不同版本号UOC(超级单片)的更换方法
' B- ~. Z9 Q. c8 ]" w4 c/ y5P30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:
4 m# l: D8 [- P, n1 s4 I6 Z7 A1、 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:
' b' w; A5 p% o# }5 w4 \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。
1 J U) A( z. V9 H0 e( P6 L2) 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。
' E4 w1 p) B, T3) 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, v7 Z; r3 V. V0 L/ n$ ~
2、 关机,更换该版本UOC。+ Z8 o5 q6 M7 C" p
3、 开机进行初始化。
& h# e" ^& M7 ~2 ~8 V( y" f0 E4、 用抄录的上述值修改存储器相应项。) W6 Q0 y* R( r5 Q
注:
] o$ T, c" F6 g8 E( x) h7 _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。
# X5 y$ K; _3 D; [9 e2、 VER1.31以后,S-BRI改为SS-SB,值也由06改为36。
8 s% w1 S( m4 j( f7 ~7 s: H3、 除了上述值外,其它值可不变。
: v9 ^: b* C# b) X* E4、 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。
9 L* o2 q1 p L0 p6 |7 M附录:N制行场线性调整进入方式* z4 e8 Z" E9 k+ k* p
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:6 f: \ H& r- `5 l9 B. b4 n) D
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;
4 E" j7 K+ z; y) N3 q$ D3 {2、 进工厂调试菜单,抄录或修改N制行场参数;
+ K0 L/ P6 j/ u( d) `3、 将FOR(或V-FOR)由00该回03
5 C2 {1 [- d# p7 B% N& T+ x m) Y; `7 p" g X6 C! \2 S$ R8 d, g1 r
|