Menu Home

Бесплатная техническая библиотека для любителей и профессионалов Бесплатная техническая библиотека


Замена микросхемы К416КН1 и блока питания БПИ-411 в телевизорах. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Бесплатная техническая библиотека

Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники / Телевидение

Комментарии к статье Комментарии к статье

При ремонте телевизоров радиомеханики и радиолюбители часто сталкиваются с проблемами замены элементов (отсутствующих в продаже) и блоков (с целью повышения надежности работы аппаратов). Автор публикуемой здесь подборки материалов делится своим опытом преодоления этих трудностей, применив эквивалент микросхемы K416KH1 и заменив источник питания БПИ-411 на более надежный МП-3-3.

Аналог микросхемы К416КН1

При ремонте радиоаппаратуры неоднократно приходилось сталкиваться с выходом из строя микросхемы К416КН1, примененной в псевдосенсорном блоке выбора телевизионных программ (БВТП) телевизоров "Элек-троника-Ц431", "Электроника-Ц432", которые распространены довольно широко. Приобрести ее практически невозможно, так как ее уже не выпускают. Чтобы восстановить работоспособность таких телевизоров, пришлось разработать вариант замены этой микросхемы, который и предлагается ремонтникам и радиолюбителям.

Микросхема К416КН1 представляет собой коммутатор с двумя наборами электронных ключей, управляемых триггерами. При нажатии на кнопку БВТП одной из программ срабатывает соответствующий кнопке триггер, управляющий двумя ключами. Один из них подает напряжение +27 В на резистор настройки выбранной программы, а второй, открываясь, включает нужный узел выбора поддиапазона настройки и индикатор этой программы.

При разработке аналога-эквивалента микросхемы была поставлена задача получения относительно простого устройства при минимальных изменениях в телевизоре. Собранный эквивалент микросхемы был проверен в телевизорах и прекрасно себя зарекомендовал. Никаких отличий или сбоев в работе аппаратов с такой заменой не наблюдалось.

Принципиальная схема аналога изображена на рис. 1. Его основная особенность - применение вместо ключей, коммутирующих напряжение +27 В, компараторов на ОУ. Дело в том, что большинство доступных микросхем, включающих в себя ключи на полевых или биполярных транзисторах, не способны коммутировать такое напряжение, а применение отдельных транзисторов привело бы к значительному увеличению размеров эквивалента. Использование же компараторов потребовало всего лишь две микросхемы DA1, DA2 и два резистора.

Замена микросхемы К416КН1 и блока питания БПИ-411 в телевизорах

Компараторами управляют триггеры на микросхемах DD1, DD2, на которых собран зависимый квазисенсорный переключатель. При кратковременной подаче (через кнопку) на любой из входов переключателя напряжения +12 В на его соответствующем выходе устанавливается высокий уровень, а на всех остальных выходах - низкий. Эти уровни поступают на неинвертирующие входы компараторов, а на инвертирующие входы подано напряжение в пределах +2...4 В с делителя R9R10. В результате при низком уровне на входах компараторов на их выходах устанавливается напряжение, близкое к нулю, а при высоком уровне на входе на соответствующем выходе появляется напряжение +26,5 В, необходимое для настройки телевизора.

Элементы микросхемы DD3 управляют цепями выбора поддиапазонов и светодиодных индикаторов, инвертируя сигналы, приходящие с выходов переключателя. Конденсатор С1 обеспечивает установку первого триггера переключателя в единичное состояние при включении питания телевизора, т. е. включение первой программы (которая настроена на кнопке 1).

В отличие от микросхемы К416КН1 на аналог необходимо отдельно подать напряжение питания +12 В, имеющееся в БВТП. Кроме того, кнопки переключателя программ в телевизоре одним контактом подсоединены к выводам (ISIS, 22-24) микросхемы К416КН1, а их вторые контакты соединены вместе и с общим проводом. Последние необходимо отключить от общего провода, перерезав один печатный проводник на плате БВТП, и подать на них через перемычку напряжение +12 В. Это объясняется тем, что триггеры эквивалента управляются положительным напряжением, а триггеры микросхемы - соединением их входов с общим проводом. В этом заключается отличие подключения эквивалента от микросхемы. Следует также на плате БВТП выпаять вывод диода, соединенный с выводом 24 микросхемы.

Печатная плата устройства выполнена из двусторонне фольгированного стеклотекстолита и показана на рис. 2. Ее небольшие размеры позволяют разместить эквивалент внутри БВТП на месте выпаянной неисправной микросхемы.

Замена микросхемы К416КН1 и блока питания БПИ-411 в телевизорах

На плате (рис. 2,б) установлены резисторы и конденсатор для поверхностного монтажа типоразмера 1206 со стороны, противоположной размещению других деталей (рис. 2,а). На этой же стороне указаны места на печатных проводниках, к которым припаивают провода, служащие выводами аналога. Их следует промаркировать. Применение пленарных элементов позволило уменьшить габариты платы.

Микросхему LM324 (DA1) можно заменить на К1401УД1, К1401УД2, a LM358 (DA2) - на СА3240, КР1040УД1. Микросхемы серии К561 заменимы на аналогичные из серии КР1561. Вместо диодов серии КД510 можно использовать диоды из серий КД521, КД522 или подобные. Все диоды припаяны перпендикулярно к поверхности платы также с целью уменьшения ее размеров.

Собранный аналог проводами-выводами впаивают в БВТП телевизора вместо удаленной микросхемы в соответствии с его схемой.

Правильно собранный и подключенный эквивалент в налаживании не нуждается. В случае нечеткого переключения программ при нажатии на кнопки можно подобрать резистор R8. Однако при указанном на схеме номинале собранные экземпляры устройства работали надежно.

Замена БПИ-411 на МП-3-3

Занимаясь ремонтом отечественных телевизоров, радиолюбители часто сталкиваются с отказами источников питания БПИ-411 в телевизорах, особенно типа "Оризон", например "Оризон-51ТЦ449Д". Одной из очень распространенных неисправностей можно назвать неоднократное срабатывание защиты в блоке. При этом он работоспособен,, но при включении телевизора запускается нередко только с нескольких попыток. Все элементы в блоке исправны, замена оксидных конденсаторов также ничего не дает. Незначительно улучшает работу источника увеличение емкости (до 200 мкФ) конденсатора C3, включенного между выводами коллектора и эмиттера транзистора VT2. Однако полностью оно не устраняет неисправность.

Чтобы избавиться от таких проблем, лучше всего заменить БПИ-411 более надежным и стабильным источником питания МП-3-3 (или аналогичным), примененным в телевизорах третьего поколения. В нем есть все напряжения, необходимые для работы указанных телевизоров, кроме напряжения 6,3 В, питающего накал кинескопа, так как в телевизорах третьего поколения напряжение для накала кинескопа снимается с трансформатора строчной развертки.

Для замены требуется, прежде всего, сделать несложный переходник, схема которого изображена на рис. 3, так как разъемы в этих источниках питания не соответствуют друг другу. Напряжение накала кинескопа подают на контакты 4 и 5 разъема Х4 переходника. Напряжение можно получить разными способами. Лучше всего добавить в телевизор отдельный трансформатор с напряжением на вторичной обмотке 6,3 В. Он должен обеспечивать ток в пределах 0,6...0,8 А. Места для размещения трансформатора в телевизоре предостаточно.

Замена микросхемы К416КН1 и блока питания БПИ-411 в телевизорах

Второй способ - подключение накала кинескопа через резистор сопротивлением 2-3 Ом и мощностью не менее 4 Вт к обмотке 7-8 строчного трансформатора, как это сделано в телевизорах третьего поколения. Обмотка в строчном трансформаторе указанных телевизоров не задействована.

И наконец, третий способ иллюстрирует рис. 3. Он заключается в добавлении еще одной обмотки в трансформатор ТПИ-4-2 в источнике питания МП-3-3. Для этого распаивают экран, закрывающий трансформатор, и наматывают поверх существующих обмоток шесть-семь витков провода диаметром 0,5...0,7 мм. Очень удобно воспользоваться для такой цели монтажным проводом, например, МГТФ. Для проверки напряжения на дополнительной обмотке включают источник питания МП-3-3 в сеть, предварительно нагрузив цепь +130 В лампой накаливания (220 В, 100 Вт) и подпаяв к дополнительной обмотке резистор ПЭВ-7 сопротивлением 10-15 Ом. Вместо резистора можно также использовать лампу накаливания на напряжение 6,3 В и мощностью 4...5 Вт. Измеряют напряжение на резисторе (или лампе) мультиметром в режиме измерения переменного напряжения. При необходимости, если значение напряжения не соответствует 6,3 В, добавляют или уменьшают число витков в обмотке. Точно этого напряжения можно добиться подборкой дополнительного резистора Я1д. Получив необходимое напряжение, устанавливают на место экран трансформатора.

Плату источника питания МП-3-3 для замены необходимо выбирать с малогабаритными конденсаторами сетевого фильтра. Если на ней установлены конденсаторы К50-31, привинченные гайками, их нужно заменить на К50-35 или импортные. Можно использовать один конденсатор емкостью 150-200 мкФ на напряжение не менее 350 В. Новая плата свободно размещается на месте старой.

Установленный таким способом источник питания в указанном телевизоре надежно работает уже несколько лет. Следует также отметить, что стоимость источника питания МП-3-3 почти в два раза ниже, чем стоимость БПИ-411.

Автор: И.Коротков, п.Буча Киевской обл., Украина

Смотрите другие статьи раздела Телевидение.

Читайте и пишите полезные комментарии к этой статье.

<< Назад

Последние новости науки и техники, новинки электроники:

Экраны влияют на детей неравномерно в разном возрасте 01.08.2026

Планшеты и смартфоны давно стали привычной частью повседневной жизни даже самых маленьких детей. Родители часто используют гаджеты, чтобы успокоить малыша или занять его на время, однако ученые все чаще задаются вопросом, как экранное время сказывается на развитии мозга и будущей способности к обучению. Новое исследование показывает, что значение имеет не только продолжительность просмотра, но и возраст, в котором ребенок проводит время перед экраном. Ученые наблюдали детей от рождения до 8 лет. Оказалось, что больше всего экраны влияют на мозг в два периода - в раннем младенческом возрасте и перед поступлением в школу. У детей, много времени проводивших перед экранами в эти возрастные точки, в 9 лет были несколько хуже успехи в обучении, а в 10,5 лет хуже работала рабочая память - способность удерживать и обрабатывать информацию здесь и сейчас. Исследователи из Франции и Сингапура проанализировали данные 502 детей и выделили два ключевых этапа. У младенцев мозг развивается очень ...>>

Умные жилеты, спасающие от жары 01.08.2026

Летняя жара в больших городах все чаще становится серьезным испытанием для людей, работающих на открытом воздухе. Мусорщики, строители и другие специалисты вынуждены проводить часы под палящим солнцем, рискуя перегревом. Китайские инженеры предложили практичное решение - специальные охлаждающие жилеты, которые помогают снизить ощущаемую температуру примерно на 10 градусов. Пока мир страдает от сильной жары, китайские инженеры разработали "умные" жилеты с климат-контролем. Жилеты с кондиционированием почти не отличаются от обычной рабочей одежды. Главное отличие - в системе охлаждения. В городе Нанкин в жилет вмонтированы два вентилятора, работающих от портативных аккумуляторов. Одного заряда хватает на 3-4 часа непрерывной работы. В Чанчжоу решили разместить в карманах охлаждающие элементы с материалом, который при нагревании переходит из твердого состояния в жидкое, активно поглощая тепло. Это поддерживает комфортную температуру в течение 2,5-4 часов. Такие жилеты выглядят почти ...>>

Летающие ветротурбины 3 МВт вышли в серию 31.07.2026

Традиционные ветряные электростанции зависят от силы и стабильности ветра у поверхности земли, где воздушные потоки часто бывают слабыми и порывистыми. На больших высотах ветер обычно сильнее и постояннее, поэтому инженеры уже давно рассматривают возможность подъема турбин в воздух. Китайская компания сделала важный шаг в этом направлении, перейдя от испытаний к мелкосерийному производству. Компания Beijing Linyi Yunchuan Energy Technology запустила мелкосерийное производство летающей ветротурбины S2000, а в провинции Чжэцзян возводят отдельный завод по производству материалов для оболочки аппарата. У компании уже есть предварительные договоренности с прибрежными городами и горными регионами, которые рассматривают возможность использования этой технологии для удовлетворения собственных энергетических потребностей. Прототип, который полгода назад только что поднялся в небо над Сычуанем, теперь превращается в целую отрасль. Идея S2000 проста: вместо того чтобы устанавливать ветряну ...>>

Случайная новость из Архива

Датчик изображения Sony IMX224MQV с рекордно высокой светочувствительностью 24.10.2014

Компания Sony представила датчик изображения IMX224MQV, предназначенный для автомобильных камер. Датчик изображения Sony IMX224MQV типа CMOS формата 1/3 дюйма имеет разрешение 1,27 Мп. По словам производителя, он имеет рекордно высокую в своей категории светочувствительность и позволяет снимать практически в полной темноте.

Чтобы получить цветное изображение достаточно освещенности 0,005 лк. Для примера: в полнолуние при ясном небе освещенность составляет 0,25-0,3 лк, а звезды в безлунную ночь создают освещенность 0,01 лк. Другими словами, новый датчик позволяет снимать практически в полной темноте. Кроме того, IMX224MQV - первый серийный датчик Sony, удовлетворяющий требованиям надежности, предъявляемым к компонентам автомобильной электроники (тест AEC-Q100).

Разрешение датчика - 1305 х 977 пикселей. Размер пикселя - 3,75 х 3,75 мкм. Размер датчика по диагонали - 6,09 мм. В полном разрешении датчик способен выдавать изображение в 10-битном представлении с частотой 120 к/с, в 12-битном - с частотой 60 к/с.

Датчик заключен в корпусе типа BGA размером 9,0 х 7,5 мм с 72 выводами.

Другие интересные новости:

▪ Наука требует жертв

▪ Игровые механические клавиатуры

▪ В Китае уже более 1 млрд. абонентов мобильной связи

▪ Влияние сердца на чувства

▪ Здоровые зубы - главный секрет сексуальности

Лента новостей науки и техники, новинок электроники

 

Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:

▪ раздел сайта Телефония. Подборка статей

▪ статья Страховое право. Конспект лекций

▪ статья Каких возлюбленных мультгероев озвучивала семейная пара? Подробный ответ

▪ статья Горичник настурциевый. Легенды, выращивание, способы применения

▪ статья Лаки, протравы и другие средства для кожи и обуви. Простые рецепты и советы

▪ статья Импульсный повышающий преобразователь. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Оставьте свой комментарий к этой статье:

Имя:


E-mail (не обязательно):


Комментарий:





Главная страница | Библиотека | Статьи | Карта сайта | Отзывы о сайте

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2026