引脚 功能 电压 V
4 H" W. F% F- i0 Q1 等机控制 2.8
" c$ ]7 W5 X3 E2 ~8 o, i. F/ I8 A2 I2C 时钟线 2.73 0 P, n& Q% J1 w; y& l, k
3 I2C 数据线 3.31
. k6 W8 Y2 w5 m' u( n) _4 调谐电压输出 2.57 " u3 k, t/ M _: \7 n
5 NTC 开关 0.2
$ p* a; Z$ b" }* z0 T6 D T6 S" {: x8 S6 键控输入 3.51 # S# N0 a8 P7 t/ }! e! K8 v ?
7 音量控制 2.58 # L+ `6 Y& V0 V+ Y
8 静音控制 0.04 3 q) `9 _9 G; F4 F& V3 C7 _
9 地 0 : H V- M, U3 K, N* n; z4 }
10 频段选择控制 A 4.99 / p/ b+ A) _( H0 ?
11 频段选择控制 B 0.03
" Y0 Y) J' w. }3 \3 [12 地 0 4 h0 R9 G3 ]% }& y& w: O
13 SECAM 2.25
; e _1 s$ Y, ~. a8 f14 电源 7.81
0 |$ Q1 U& P" j* B" K" F15 电源去耦 4.93
$ f- j' Y5 s8 B5 j6 j8 J16 行 AFC2 滤波 2.8 * E9 K1 f) B' e; T7 d ?
17 行 AFC1 滤波 3.8
5 c# G( \+ |5 P$ X18 地 0 0 P b$ y: z) a4 O. y3 z# }
19 电源去耦滤波 3.9 ' r3 r" Y7 w3 x: R P! R
20 枕校信号输出 0.53 9 ]* U$ o) S% u7 p
21 场反相锯齿波输出 0.7
* _5 y: X8 q' z6 e22 场正相锯齿波输出 0.7
# w- G+ d$ A) R! e23 中放输入 1.8
7 `5 U/ V+ x2 Y `# c3 D24 中放输入 1.8 2 J8 W T" |) N7 L5 |
25 基准电流输入 3.8 ! C8 c7 B( L, {+ c0 t0 B1 T
26 场锯齿波形成电容 3.7
/ d ?! W4 Q" _) W" e; U27 高放 AGC 输出 1.9
' r, Y3 \4 h" v# y" T28 去加重电容 3.3
! J2 V$ H$ |' O0 a. {% s* O: P# f29 音频解调滤波 2.2 * C" p- s$ V/ u9 d, J" s6 s. G
30 地 0
/ B4 X' z6 Z/ T* ~9 ?1 P! o31 伴音窄带锁相环滤波 / 伴音中频输入 2.2
' b4 ]) H% _6 y2 ~32 自动音量调整滤波 0.2
/ ?! c0 ]& _8 Q4 k0 F. j; p33 行驱动输出 0.5 8 }/ p# I- p; I9 T7 V
34 沙堡脉冲输出 0.45 . ]9 \2 @6 h- c8 {& ]7 N, I$ V! U
35 外部音频信号输入 3.6
0 b" m2 z1 [4 p5 ?6 G36 高压反馈 / 过压保护输入 1.7
$ t. `" G* }0 W# y7 W37 中放锁相环滤波 2.34 * D, Y( L6 w" Y: t+ R
38 视频信号输出 3.0
& W& G/ B: Q- d) p7 L; t39 电源 7.8 ' w3 r6 [+ H- n- Y# Q8 R' G7 c j
40 视频信号输入 3.8
5 O& ~( b) p8 c41 地 0 # K) g1 q+ k3 k s( `5 `
42 AV 视频 /S 端子亮度信号输入 3.2 7 Z/ C8 z( O: e" z7 m* u
43 S 端子色度信号输入 1.45 + ~: x$ n% o; G$ |
44 中放音频信号输出 3.3
- t; U% Y" n. l7 H! [$ U% ?45 第二 RGB/YUV 插入控制 2.2 : v8 f8 M$ P+ K. }
46 DVD/CB 信号输入 2.47 ! H8 d) D) c. D+ x/ K) q5 l% v3 ^
47 DVD/Y 信号输入 2.47 / _3 {& P' T. F; `
48 DVD/CR 信号输入 2.31 2 J) i3 M# g5 c' Y) R+ b+ C/ s1 z
49 ABL 束电流限制输入 / 场保护输入 6.08 ! i5 A* X3 [: V6 @6 e
50 暗电流检测输入 3.25 1 P+ w- ~0 D p5 U0 G
51 R 基色输出 3.88 . |+ U& j( |" }$ b9 A
52 G 基色输出 2.78 5 x: P( v2 N+ H- T1 C8 q
53 B 基色输出 3.49
: h3 c( T+ P. u& n+ A* y54 电源 0
/ F# R4 K- t; q7 h2 N, f, K55 地 0
k5 A' t$ n2 U56 电源 3.3
5 d9 \- Z- S- u) h B% A6 K# v: e57 地 1.73
# `& B3 j) G# V2 I58 晶振信号输入 1.73 ; A5 r$ X. {5 ~4 p8 O
59 晶振信号输出 1.79 & d% @; }5 Q, @: C+ a* V
60 复位 0 % q: U7 F. `4 t- B
61 电源 3.51
4 @3 L+ T+ ?7 S/ s$ `$ M7 |) G62 AV 选择控制输出 1 0.07 : _0 D4 S8 E' O7 @( t
63 AV 选择控制输出 2 0.06
8 X, q/ H6 `( \! {. u64 遥控信号入 4.97
- R2 w A) r. s7 `7 h9 ITDA9370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。
1 W3 P! b7 E" p# E) v3 c/ }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。
5 C- L6 |- K# [: i% ~7 F( p0 R2 f3P30、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:3 n% F1 ?0 w$ x5 S' I- M
<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。 P+ z9 J. x" H/ Z
<2> 主输出只有15V左右灯不亮,300V不泄放.常见C636/0.1uf.漏电。) f" B4 J$ u7 N+ Y# L
<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。
' A1 P2 N2 y' V: k) M1 Z# J- p<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,
# b4 O1 K; \4 r, r<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.
! ~9 d' Q7 A0 X2 M1 ~<6> 主输出电压升高常见光耦不良.: h6 O6 T- R$ [1 K: ?0 v
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 G C& X- V# k8 }% B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。
% _; D5 B% _1 H' {* HTDA937X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。
) ^3 d/ `( ?/ f7 b! c n9 \- h4P30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。
! F1 M! l) j6 X, X' b4 v. c* h, n5P30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)。) e& c9 u, }& }. X' z
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。# V* v, L" J; h3 f$ S% }
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。) X2 s8 R2 ~; J; N. Y1 C# w
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。2 o# Z6 Z0 A6 _" c3 E. G7 K
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 c( |- t8 m% g. Q5 g
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。
; L, ~7 x) C S5脚是伴音制式切换与50/60制式控制。+ K' L, I% b' P! u, ?- h' p# D
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。
2 h& K: j, W$ Q7 {( w t- g$ r14、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。- ~, t6 |2 c/ Y! E
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。* C6 |7 a5 l) {; T2 N& b) @+ h
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。
6 V% s8 S6 U! u' x23、24两脚为图象中频输入端,正常工作时在2V左右。) Q8 b$ N8 I* Y, C6 Q* H9 ~2 h
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。
2 m. Z- K ~1 b& ~' I2 e25脚为场锯齿波产生电路。
c) g8 Y, g: U% T7 m20脚为TDA9373水平枕校驱动输出。TDA9370为音频L端口。( L* J+ w! ~. v4 Y* H3 @& I9 ~7 D
28脚为音频去加重。* b0 C; Z+ i! H
29脚为音频解调去耦电路。
F, O1 i4 A. c( E* b31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。
: ?8 [& `* F( x% a* H# F6 V1 T' o3 q32脚行激励输出端口。正常工作时输出电压在0.5V左右。
' e( d4 R) f" C, F4 [7 v8 k9 D34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。- M6 p* g7 S$ ?; P) s; A, Z4 L0 }$ x$ ~
35脚外音频输入端口。+ g; v8 |) B" k1 D7 R) t& z) @( ^5 {
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。
3 G L; G$ c4 c5 \; ]0 o) P8 B37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。
, J4 ~& s. k; ^3 A38脚为本机图象视频输出。! O, w/ ]7 G& t' C: A" m7 N
42脚为外视频输入。5 B+ ?1 z; H: n! ^) Q9 q, Q
43脚外视频C信号输入(S端子); b- x0 L" I& k
46、47、48脚视频分离信号输入。6 j$ H+ [: X* Z; p) m: @
49脚为自动亮度(ABL)束电流限制输入,正常工作时2.4V左右。! T/ t: W; z2 \4 R0 M
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。: w6 x6 e8 R- s3 R1 ~
51、52、53脚三基色输出端。正常工作时不能超出3.2V以上。
, | L( b/ c! M6 Z. \0 n: _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。% I$ I2 Y% m y: m
60脚复位端口。8 N, M# e* V- _3 m$ G( F
62脚为TDA9373的重低音控制,TDA9370为AV1/TV切换控制。& Y9 A& e' a- j8 g" y$ Y
63脚为TDA9373的静音控制,TDA9370为AV2/TV切换控制。; m. s x6 S" D" D- c1 {% [
64脚为遥控输入端口。
$ E2 h& N% j- L9 Y2 m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。
0 V" G ?; g: f I3 Q( [ E2 V! \下面就相关的问题做一说明
) ?! b0 h4 o& t% U4 |) i5 I3P30,4P30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。
: m; \- v1 [7 p' \3 S2 ~关于程序版本号 J& A: o, n5 D+ `( n1 d% Q2 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。+ N a: B( t- k; J3 _# D
1不同版本间的主要区别
" m& O _+ S' d8 f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:
& S1 x4 |7 l. p, X( p- o3 q1)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:
) h1 _3 A# ~8 J) N& h8 o' p2)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。- s6 {: _4 {, x: d* G9 f( u g
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)。4 C. R4 N; d. j0 T
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:( c" G1 Q& {8 s! o# c" ^
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;
9 z' a( S) |, w# U; S6 N* Z7 ~' ?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)。( r) D) b9 Z8 _) o' e
3、4706-D93703-64:从2003年4月起开始使用。较先前版本的改进有:
* `- [5 ?& |! q* R2 m: o1) 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。& e4 ?3 P. T6 \: e9 y0 f! N }. Z
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。
+ R* u; v U% l4 b- t* z5P30不同版本号UOC(超级单片)的更换方法
7 n8 y! e( B$ L* @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:
& R* Y' S) E, u1、 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:
7 U3 [0 m0 N% N% F: c3 Z1) 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。3 O; ^- R7 H6 z+ U8 W2 R" d& T
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。
6 [* R; ~+ l8 R# a3) 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% s0 t2 E3 n \4 f# H+ {
2、 关机,更换该版本UOC。3 u5 O% H3 `# `
3、 开机进行初始化。& u n( q J7 y3 i- l( ?$ f
4、 用抄录的上述值修改存储器相应项。* `% v5 v+ D& t* e( d- M4 Q
注: c2 K( s% q: f
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。
+ |& t4 H6 w7 ], v; L" M- t2、 VER1.31以后,S-BRI改为SS-SB,值也由06改为36。
6 C- s" I+ ~ H" w$ O! j4 S' T0 h5 X3、 除了上述值外,其它值可不变。7 N! n9 b( d2 c& d( H
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。# R5 X* }8 f2 m" B
附录:N制行场线性调整进入方式
/ e( y4 F6 b" t% g; _" X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:
/ c) z( r+ j1 N/ z. y1、 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;! G& ?! B$ s* i. t4 R# B( n
2、 进工厂调试菜单,抄录或修改N制行场参数;' }' k( V; x% r
3、 将FOR(或V-FOR)由00该回03
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