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	<title>『家电维修网 163DZ.COM』 &#187; 电视技术</title>
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		<title>长虹LT32710液晶电视图像正常，无伴音</title>
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		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 13:36:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[电视技术]]></category>
		<category><![CDATA[液晶电视]]></category>
		<category><![CDATA[长虹]]></category>

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		<description><![CDATA[长虹LT32710液晶电视图像正常，无伴音。 分析检修：电视机图像正常，说明机内开关电源和信号处理电路中的控制系统电路、图像信号处理电路工作正常。为了确定电视机是输入TV信号无伴音，还是输入任何信号均无伴音，将电视机分别置于AV和VGA状态，发现输入AV信号和VGA信号时也无伴音，这说明电视机输入任何信号均无伴音。由此判定该机无伴音故障在伴音信号的公共通道电路上。 该机的伴音公共通道电路由两部分电路组成，一部分是音频信号切换开关和音效处理电路，另一部分是伴音功放电路。音频信号切换开关和音效处理电路主要由集成块U19（R2A15908）组成，见图1。 在图1中，不同音频信号经U19内部的音频信号切换开关切换选择后分为两路，一路从集成块的（11）、（13）脚输出送往音频输出接口，作为音频输出接口的信号源；另一路送往音效处理电路，经音效处理电路进行音效处理和实施音量调节控制后，从U19的（27）、（28）脚输出，然后送往伴音功放电路。 为了判定无伴音故障是否在由U19组成的音频切换和音效处理电路上，用短路线直接将U19的（5）、（28）脚短接，电视机仍无伴音，说明无伴音故障不在由集成块U19组成的电路上，而是在由U20组成的伴音功放电路上。该机的伴音功放电路主要由集成块U20（TPA3121D2组成。如图2所示，U19（27）、（28）脚的音频信号经U19放大后从（15）、（22）脚输出，由电容耦合至扬声器。测量U19各脚电压，发现（15）、（22）脚电压比正常电压低约2.5V，检查（15）、（22）脚外电路中的电容，没有发现漏电短路现象，怀疑故障由U20引起，更换U20后故障排除。 &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>长虹LT32710液晶电视图像正常，无伴音。</p>
<p>分析检修：电视机图像正常，说明机内开关电源和信号处理电路中的控制系统电路、图像信号处理电路工作正常。为了确定电视机是输入TV信号无伴音，还是输入任何信号均无伴音，将电视机分别置于AV和VGA状态，发现输入AV信号和VGA信号时也无伴音，这说明电视机输入任何信号均无伴音。由此判定该机无伴音故障在伴音信号的公共通道电路上。</p>
<p>该机的伴音公共通道电路由两部分电路组成，一部分是音频信号切换开关和音效处理电路，另一部分是伴音功放电路。音频信号切换开关和音效处理电路主要由集成块U19（R2A15908）组成，见图1。</p>
<p>在图1中，不同音频信号经U19内部的音频信号切换开关切换选择后分为两路，一路从集成块的（11）、（13）脚输出送往音频输出接口，作为音频输出接口的信号源；另一路送往音效处理电路，经音效处理电路进行音效处理和实施音量调节控制后，从U19的（27）、（28）脚输出，然后送往伴音功放电路。</p>
<p>为了判定无伴音故障是否在由U19组成的音频切换和音效处理电路上，用短路线直接将U19的（5）、（28）脚短接，电视机仍无伴音，说明无伴音故障不在由集成块U19组成的电路上，而是在由U20组成的伴音功放电路上。该机的伴音功放电路主要由集成块U20（TPA3121D2组成。如图2所示，U19（27）、（28）脚的音频信号经U19放大后从（15）、（22）脚输出，由电容耦合至扬声器。测量U19各脚电压，发现（15）、（22）脚电压比正常电压低约2.5V，检查（15）、（22）脚外电路中的电容，没有发现漏电短路现象，怀疑故障由U20引起，更换U20后故障排除。</p>
<p>&nbsp;</p>
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		<title>手机密码解锁</title>
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		<pubDate>Fri, 27 Oct 2006 02:12:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[电视技术]]></category>
		<category><![CDATA[密码解锁]]></category>
		<category><![CDATA[手机]]></category>

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		<description><![CDATA[1：南方高科9988 、中兴818、CEC天工628手动解锁：放卡开机后按解锁出现4横线时输入 #5625* ，会有LOCKCODE，再按确定就可以看到密码。 2：CU100 、LG6060 、T410 手动解锁：按解锁后输入1477 就可以解开，要改密码原始码用1477就行！ 3：东信EX200手动解锁：放卡开机 打112 等出现计时后 不停按0808……20秒左右，计时结束！按一下关机键，长按# 就解开了！再用**321456987## 000000 确定！ 4：海尔1000、2000，手动解锁：2327 。 5：东信369解话机锁：放卡出现4横线时输入#*5264386264 。 6：海信C520解网锁：输入##8462##** 左上功能键 再输入*465819375# 选择1 。 7：波导C58、南方高科 9688解网络锁：手机提示输入密码时输入 ##1114 end 手机进入隐含菜单 选择激活uim 手机自动关机，再开机网络锁已取消（如进入隐含菜单的时候提示输入密码： 新版的为0000 旧版的为1234） 。 8：海信C2198 解网锁：输入*465819375#，提示输入密码后输入*465819375# 提示是否解锁，选择 1 。 9：三星 N299、A399、A599、A539手动解锁：*759#813580 进入工厂模式，按29，等2分钟再重装电池就OK 。 10：三星X199、X319手动解锁：*759#813580 进入工厂模式，按73，过一会后按#02 。 11：东信280旧版解网锁：放卡输入32147*0#569#01#626 手机关机 再开机就OK！（再换卡还需重新解锁） 。 12：CDMA 8700解话机锁&#8212;-654789#0*47*5698147359 1 注：V680 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1：南方高科9988 、中兴818、CEC天工628手动解锁：放卡开机后按解锁出现4横线时输入 #5625* ，会有LOCKCODE，再按确定就可以看到密码。<br />
2：CU100 、LG6060 、T410 手动解锁：按解锁后输入1477 就可以解开，要改密码原始码用1477就行！<br />
3：东信EX200手动解锁：放卡开机 打112 等出现计时后 不停按0808……20秒左右，计时结束！按一下关机键，长按# 就解开了！再用**321456987## 000000 确定！<br />
4：海尔1000、2000，手动解锁：2327 。<br />
5：东信369解话机锁：放卡出现4横线时输入#*5264386264 。<br />
6：海信C520解网锁：输入##8462##** 左上功能键 再输入*465819375# 选择1 。<br />
7：波导C58、南方高科 9688解网络锁：手机提示输入密码时输入 ##1114 end 手机进入隐含菜单 选择激活uim 手机自动关机，再开机网络锁已取消（如进入隐含菜单的时候提示输入密码： 新版的为0000 旧版的为1234） 。<br />
8：海信C2198 解网锁：输入*465819375#，提示输入密码后输入*465819375# 提示是否解锁，选择 1 。<br />
9：三星 N299、A399、A599、A539手动解锁：*759#813580 进入工厂模式，按29，等2分钟再重装电池就OK 。<br />
10：三星X199、X319手动解锁：*759#813580 进入工厂模式，按73，过一会后按#02 。<br />
11：东信280旧版解网锁：放卡输入32147*0#569#01#626 手机关机 再开机就OK！（再换卡还需重新解锁） 。<br />
12：CDMA 8700解话机锁&#8212;-654789#0*47*5698147359 1 注：V680 V730网上放的解锁方法只对原始码已改但没锁上的机子有用！</p>
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		<title>夏华E2931故障</title>
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		<pubDate>Sun, 07 May 2006 00:15:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[电视技术]]></category>

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		<description><![CDATA[夏华E2931不能进入设置调台,进入总线无法可调,存储器24C08,把存储器24C08换了就正常了.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>夏华E2931不能进入设置调台,进入总线无法可调,存储器24C08,把存储器24C08换了就正常了.</p>
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		<title>TCL2166彩电屏显电感不良出现不能开机</title>
		<link>http://www2.163dz.com/2006/05/2411/</link>
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		<pubDate>Sat, 06 May 2006 16:32:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[电视技术]]></category>
		<category><![CDATA[TCL]]></category>
		<category><![CDATA[彩电]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[故障现象：有时不能正常开机。检修：有时开机后行振荡一下后就停机，CPU为CTV222.S.PRC1，CPU（41）脚电源变为4V，再开机为0V行振荡一下后又停机。有时开机后行工作但屏幕不亮，不能遥控开机。有时屏亮出现一个固定台，按遥控器屏幕显示一下该台，然后又回到原固定台位。CPU存储器已换过，CPU外围、按键、电源、行电路也大面积焊过，已修过5次了。该机在开机2分钟左右就正常了。只有在第2天再开机检查，通过3天检查发现CPU刚开机时为（14）脚0V、（4.2V），（18）脚4.2V（0V）（36）（37）（38）脚4V（0V）（25）脚4.5V（OV）（28）脚2V（4.3V）（29）脚4.1V（4.1V）扩号内为正常。仔细分析（28）脚与（29）有一电感L002，开机时（28）脚为2V（29）脚为4.1V随后（28）（29）脚为4.3V。既然（29）脚为4.3V（28）脚也应为4.3V，如两脚有2V差那么L002就有一定阻值，测L002为15欧-20欧不稳，但焊下L002后再测正常。用一米长细漆包线缠一线圈代换后正常。不用L002开机正常只是无屏显。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>故障现象：有时不能正常开机。检修：有时开机后行振荡一下后就停机，CPU为CTV222.S.PRC1，CPU（41）脚电源变为4V，再开机为0V行振荡一下后又停机。有时开机后行工作但屏幕不亮，不能遥控开机。有时屏亮出现一个固定台，按遥控器屏幕显示一下该台，然后又回到原固定台位。CPU存储器已换过，CPU外围、按键、电源、行电路也大面积焊过，已修过5次了。该机在开机2分钟左右就正常了。只有在第2天再开机检查，通过3天检查发现CPU刚开机时为（14）脚0V、（4.2V），（18）脚4.2V（0V）（36）（37）（38）脚4V（0V）（25）脚4.5V（OV）（28）脚2V（4.3V）（29）脚4.1V（4.1V）扩号内为正常。仔细分析（28）脚与（29）有一电感L002，开机时（28）脚为2V（29）脚为4.1V随后（28）（29）脚为4.3V。既然（29）脚为4.3V（28）脚也应为4.3V，如两脚有2V差那么L002就有一定阻值，测L002为15欧-20欧不稳，但焊下L002后再测正常。用一米长细漆包线缠一线圈代换后正常。不用L002开机正常只是无屏显。</p>
]]></content:encoded>
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		<title>常用三极管参数</title>
		<link>http://www2.163dz.com/2006/04/2410/</link>
		<comments>http://www2.163dz.com/2006/04/2410/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Apr 2006 14:52:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[电视技术]]></category>

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		<description><![CDATA[晶体管型号反压Vbe0 电流Icm 功率Pcm 放大系数特征频率管子类型 IRFU020 50V 15A 42W * * NMOS场效应 IRFPG42 1000V 4A 150W * * NMOS场效应 IRFPF40 900V 4.7A 150W * * NMOS场效应 IRFP9240 200V 12A 150W * * PMOS场效应 IRFP9140 100V 19A 150W * * PMOS场效应 IRFP460 500V 20A 250W * * NMOS场效应 IRFP450 500V 14A 180W * * NMOS场效应 IRFP440 500V [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>晶体管型号反压Vbe0 电流Icm 功率Pcm 放大系数特征频率管子类型<br />
IRFU020 50V 15A 42W * * NMOS场效应<br />
IRFPG42 1000V 4A 150W * * NMOS场效应<br />
IRFPF40 900V 4.7A 150W * * NMOS场效应<br />
IRFP9240 200V 12A 150W * * PMOS场效应<br />
IRFP9140 100V 19A 150W * * PMOS场效应<br />
IRFP460 500V 20A 250W * * NMOS场效应<br />
IRFP450 500V 14A 180W * * NMOS场效应<br />
IRFP440 500V 8A 150W * * NMOS场效应<br />
IRFP353 350V 14A 180W * * NMOS场效应<br />
IRFP350 400V 16A 180W * * NMOS场效应<br />
IRFP340 400V 10A 150W * * NMOS场效应<br />
IRFP250 200V 33A 180W * * NMOS场效应<br />
IRFP240 200V 19A 150W * * NMOS场效应<br />
IRFP150 100V 40A 180W * * NMOS场效应<br />
晶体管型号反压Vbe0 电流Icm 功率Pcm 放大系数特征频率管子类型<br />
IRFP140 100V 30A 150W * * NMOS场效应<br />
IRFP054 60V 65A 180W * * NMOS场效应<br />
IRFI744 400V 4A 32W * * NMOS场效应<br />
IRFI730 400V 4A 32W * * NMOS场效应<br />
IRFD9120 100V 1A 1W * * NMOS场效应<br />
IRFD123 80V 1.1A 1W * * NMOS场效应<br />
IRFD120 100V 1.3A 1W * * NMOS场效应<br />
IRFD113 60V 0.8A 1W * * NMOS场效应<br />
IRFBE30 800V 2.8A 75W * * NMOS场效应<br />
IRFBC40 600V 6.2A 125W * * NMOS场效应<br />
IRFBC30 600V 3.6A 74W * * NMOS场效应<br />
IRFBC20 600V 2.5A 50W * * NMOS场效应<br />
IRFS9630 200V 6.5A 75W * * PMOS场效应<br />
IRF9630 200V 6.5A 75W * * PMOS场效应<br />
IRF9610 200V 1A 20W * * PMOS场效应<br />
晶体管型号反压Vbe0 电流Icm 功率Pcm 放大系数特征频率管子类型<br />
IRF9541 60V 19A 125W * * PMOS场效应<br />
IRF9531 60V 12A 75W * * PMOS场效应<br />
IRF9530 100V 12A 75W * * PMOS场效应<br />
IRF840 500V 8A 125W * * NMOS场效应<br />
IRF830 500V 4.5A 75W * * NMOS场效应<br />
IRF740 400V 10A 125W * * NMOS场效应<br />
IRF730 400V 5.5A 75W * * NMOS场效应<br />
IRF720 400V 3.3A 50W * * NMOS场效应<br />
IRF640 200V 18A 125W * * NMOS场效应<br />
IRF630 200V 9A 75W * * NMOS场效应<br />
IRF610 200V 3.3A 43W * * NMOS场效应<br />
IRF541 80V 28A 150W * * NMOS场效应<br />
IRF540 100V 28A 150W * * NMOS场效应<br />
IRF530 100V 14A 79W * * NMOS场效应<br />
IRF440 500V 8A 125W * * NMOS场效应<br />
晶体管型号反压Vbe0 电流Icm 功率Pcm 放大系数特征频率管子类型<br />
IRF230 200V 9A 79W * * NMOS场效应<br />
IRF130 100V 14A 79W * * NMOS场效应<br />
BUZ20 100V 12A 75W * * NMOS场效应<br />
BUZ11A 50V 25A 75W * * NMOS场效应<br />
BS170 60V 0.3A 0.63W * * NMOS场效应<br />
2SC4582 600V 15A 75W * * NPN<br />
2SC4517 550V 3A 30W * * NPN<br />
2SC4429 1100V 8A 60W * * NPN<br />
2SC4297 500V 12A 75W * * NPN<br />
2SC4288 1400V 12A 200W * * NPN<br />
2SC4242 450V 7A 40W * * NPN<br />
2SC4231 800V 2A 30W * * NPN<br />
2SC4119 1500V 15A 250W * * NPN<br />
2SC4111 1500V 10A 250W * * NPN<br />
2SC4106 500V 7A 50W * 20MHZ NPN<br />
晶体管型号反压Vbe0 电流Icm 功率Pcm 放大系数特征频率管子类型<br />
2SC4059 600V 15A 130W * * NPN<br />
2SC4038 50V 0.1A 0.3W * 180MHZ NPN<br />
2SC4024 100V 10A 35W * * NPN<br />
2SC3998 1500V 25A 250W * * NPN<br />
2SC3997 1500V 15A 250W * * NPN<br />
2SC3987 50V 3A 20W 1000 * NPN(达林顿)<br />
2SC3953 120V 0.2A 1.3W * 400MHZ NPN<br />
2SC3907 180V 12A 130W * 30MHZ NPN<br />
2SC3893 1400V 8A 50W * 8MHZ NPN<br />
2SC3886 1400V 8A 50W * 8MHZ NPN<br />
2SC3873 500V 12A 75W * 30MHZ NPN<br />
2SC3866 900V 3A 40W * * NPN<br />
2SC3858 200V 17A 200W * 20MHZ NPN<br />
2SC3807 30V 2A 1.2W * 260MHZ NPN<br />
2SC3783 900V 5A 100W * * NPN<br />
晶体管型号反压Vbe0 电流Icm 功率Pcm 放大系数特征频率管子类型<br />
2SC3720 1200V 10A 200W * * NPN<br />
2SC3680 900V 7A 120W * * NPN<br />
2SC3679 900V 5A 100W * * NPN<br />
2SC3595 30V 0.5A 1.2W 90 * NPN<br />
2SC3527 500V 15A 100W 13 * NPN<br />
2SC3505 900V 6A 80W 12 * NPN<br />
2SC3460 1100V 6A 100W 12 * NPN<br />
2SC3457 1100V 3A 50W 12 * NPN<br />
2SC3358 20V 0.15A * * 7000MHZ NPN<br />
2SC3355 20V 0.15A * * 6500MHZ NPN<br />
2SC3320 500V 15A 80W * * NPN<br />
2SC3310 500V 5A 40W 20 * NPN<br />
2SC3300 100V 15A 100W * * NPN<br />
2SC1855 20V 0.02A 0.25W * 550MHZ NPN<br />
2SC1507 300V 0.2A 15W * * NPN<br />
晶体管型号反压Vbe0 电流Icm 功率Pcm 放大系数特征频率管子类型<br />
2SC1494 36V 6A 40W * 175MHZ NPN<br />
2SC1222 60V 0.1A 0.25W * 100MHZ NPN<br />
2SC1162 35V 1.5A 10W * * NPN<br />
2SC1008 80V 0.7A 0.8W * 50MHZ NPN<br />
2SC900 30V 0.03A 0.25W * 100MHZ NPN<br />
2SC828 45V 0.05A 0.25W * * NPN<br />
2SC815 60V 0.2A 0.25W * * NPN<br />
2SC380 35V 0.03A 0.25W * * NPN<br />
2SC106 60V 1.5A 15W * * NPN<br />
2SB1494 120V 25A 120W * * PNP(达林顿）<br />
2SB1429 180V 15A 150W * * PNP<br />
2SB1400 120V 6A 25W 1000-20000 * PNP(达林顿）<br />
2SB1375 60V 3A 2W * * PNP<br />
2SB1335 80V 4A 30W * * PNP<br />
2SB1317 180V 15A 150W * * PNP<br />
晶体管型号反压Vbe0 电流Icm 功率Pcm 放大系数特征频率管子类型<br />
2SB1316 100V 2A 10W 15000 * PNP(达林顿）<br />
2SB1243 40V 3A 1W * 70MHZ PNP<br />
2SB1240 40V 2A 1W * 100MHZ PNP<br />
2SB1238 80V 0.7A 1W * 100MHZ PNP<br />
2SB1185 60V 3A 25W * 75MHZ PNP<br />
2SB1079 100V 20A 100W 5000 * PNP(达林顿）<br />
2SB1020 100V 7A 40W 6000 * PNP(达林顿）<br />
2SB834 60V 3A 30W * * PNP<br />
2SB817 160V 12A 100W * * PNP<br />
2SB772 40V 3A 10W * * PNP<br />
2SB744 70V 3A 10W * * PNP<br />
2SB734 60V 1A 1W * * PNP<br />
2SB688 120V 8A 80W * * PNP<br />
2SB675 60V 7A 40W * * PNP(达林顿）<br />
2SB669 70V 4A 40W * * PNP(达林顿）<br />
晶体管型号反压Vbe0 电流Icm 功率Pcm 放大系数特征频率管子类型<br />
2SB649 180V 1.5A 1W * * PNP<br />
2SB647 120V 1A 0.9W * 140MHZ PNP<br />
2SB449 50V 3.5A 22W * * PNP<br />
2SA1943 230V 15A 150W * * PNP<br />
2SA1785 400V 1A 1W * 140MHZ PNP<br />
2SA1668 200V 2A 25W * 20MHZ PNP<br />
2SA1516 180V 12A 130W * 25MHZ PNP<br />
2SA1494 200V 17A 200W * 20MHZ PNP<br />
2SA1444 100V 1.5A 2W * 80MHZ PNP<br />
2SA1358 120V 1A 10W * 120MHZ PNP<br />
2SA1302 200V 15A 150W * * PNP<br />
2SA1301 200V 10A 100W * * PNP<br />
2SA1295 230V 17A 200W * * PNP<br />
2SA1265 140V 10A 30W * * PNP<br />
2SA1216 180V 17A 200W * * PNP<br />
晶体管型号反压Vbe0 电流Icm 功率Pcm 放大系数特征频率管子类型<br />
2SA1162 50V 0.15A 0.15W * * PNP<br />
2SA1123 150V 0.05A 0.75W * * PNP<br />
2SA1020 50V 2A 0.9W * * PNP<br />
2SA1009 350V 2A 15W * * PNP<br />
2N6678 650V 15A 175W * * NPN<br />
2N5685 60V 50A 300W * * NPN<br />
2N6277 180V 50A 300W * * NPN<br />
2N5551 160V 0.6A 0.6W * 100MHZ NPN<br />
2N5401 160V 0.6A 0.6W * 100MHZ PNP<br />
2N3773 160V 16A 150W * * NPN<br />
2N3440 450V 1A 1W * * NPN<br />
2N3055 100V 15A 115W * * NPN<br />
2N2907 60V 0.6A 0.4W 200 * NPN<br />
2N2369 40V 0.5A 0.3W * 800MHZ NPN<br />
2N2222 60V 0.8A 0.5W 45 * NPN<br />
晶体管型号反压Vbe0 电流Icm 功率Pcm 放大系数特征频率管子类型<br />
9018 30V 0.05A 0.4W * 1G NPN<br />
9015 50V 0.1A 0.4W * 150MHZ PNP<br />
9014 50V 0.1A 0.4W * 150MHZ NPN<br />
9013 50V 0.5A 0.6W * * NPN<br />
9012 50V 0.5A 0.6W * * PNP<br />
9011 50V 0.03A 0.4W * 150MHZ NPN<br />
TIP147 100V 10A 125W * * PNP<br />
TIP142 100V 10A 125W * * NPN<br />
TIP127 100V 8A 65W * * PNP<br />
TIP122 100V 8A 65W * * NPN<br />
TIP102 100V 8A 2W * * NPN<br />
TIP42C 100V 6A 65W * * PNP<br />
TIP41C 100V 6A 65W * * NPN<br />
TIP36C 100V 25A 125W * * PNP<br />
TIP35C 100V 25A 125W * * NPN<br />
晶体管型号反压Vbe0 电流Icm 功率Pcm 放大系数特征频率管子类型<br />
TIP32C 100V 3A 40W * * PNP<br />
TIP31C 100V 3A 40W * * NPN<br />
MJE13007 1500V 2.5A 60W * * NPN<br />
MJE13005 400V 4A 60W * * NPN<br />
MJE13003 400V 1.5A 14W * * NPN<br />
MJE2955T 60V 10A 75W * * NPN<br />
MJE350 300V 0.5A 20W * * NPN<br />
MJE340 300V 0.5A 20W * * NPN<br />
MJ15025 400V 16A 250W * * PNP<br />
MJ15024 400V 16A 250W * * NPN<br />
MJ13333 400V 20A 175W * * NPN<br />
MJ11033 120V 50A 300W * * NPN<br />
MJ11032 120V 50A 300W * * NPN<br />
MJ10025 850V 20A 250W * * NPN<br />
MJ10016 500V 50A 200W * * NPN<br />
晶体管型号反压Vbe0 电流Icm 功率Pcm 放大系数特征频率管子类型<br />
BUS13A 1000V 15A 175W * * NPN<br />
BUH515 1500V 10A 80W * * NPN<br />
BU2532 1500V 15A 150W * * NPN<br />
BU2527 1500V 15A 150W * * NPN<br />
BU2525 1500V 12A 150W * * NPN<br />
BU2522 1500V 11A 150W * * NPN<br />
BU2520 800V 10A 150W * * NPN<br />
BU2508 700V 8A 125W * * NPN<br />
BU2506 1500V 7A 50W * * NPN<br />
BU932R 500V 15A 150W * * NPN<br />
BU806 400V 8A 60W * * NPN<br />
BU406 400V 7A 60W * * NPN<br />
BU323 450V 10A 125W * * NPN(达林顿)<br />
BF458 250V 0.1A 10W * * NPN<br />
BD682 100V 4A 40W * * PNP<br />
晶体管型号反压Vbe0 电流Icm 功率Pcm 放大系数特征频率管子类型<br />
MJ10015 400V 50A 200W * * NPN<br />
MJ10012 400V 10A 175W * * NPN(达林顿)<br />
MJ4502 90V 30A 200W * * PNP<br />
MJ3055 60V 15A 115W * * NPN<br />
MJ2955 60V 15A 115W * * PNP<br />
MN650 1500V 6A 80W * * NPN<br />
BUX98A 400V 30A 210W * * NPN<br />
BUX84 800V 2A 40W * * NPN<br />
BUW13A 1000V 15A 150W * * NPN<br />
BUV48A 450V 15A 150W * * NPN<br />
BUV28A 225V 10A 65W * * NPN<br />
BUV26 90V 14A 65W * * NPN<br />
BUT12A 450V 10A 125W * * NPN<br />
BUT11A 1000V 5A 100W * * NPN<br />
BUS14A 1000V 30A 250W * * NPN<br />
晶体管型号反压Vbe0 电流Icm 功率Pcm 放大系数特征频率管子类型<br />
BD681 100V 4A 40W * * NPN<br />
BD244 45V 6A 65W * * PNP<br />
BD243 45V 6A 65W * * NPN<br />
BD238 100V 2A 25W * * PNP<br />
BD237 100V 2A 25W * * NPN<br />
BD138 60V 1.5A 12.5W * * PNP<br />
BD137 60V 1.5A 12.5W * * NPN<br />
BD136 45V 1.5A 12.5W * * PNP<br />
BD135 45V 1.5A 12.5W * * NPN<br />
BC547 50V 0.2A 0.5W * 300MHZ NPN<br />
BC546 80V 0.2A 0.5W * * NPN<br />
BC338 50V 0.8A 0.6W * * NPN<br />
BC337 50V 0.8A 0.6W * * NPN<br />
BC327 50V 0.8 0.6W * * PNP<br />
BC307 50V 0.2AA 0.3W * * PNP<br />
晶体管型号反压Vbe0 电流Icm 功率Pcm 放大系数特征频率管子类型<br />
2SDK55 400V 4A 60W * * NPN<br />
2SD2445 1500V 12.5A 120W * * NPN<br />
2SD2388 90V 3A 1.2W * * NPN(达林顿)<br />
2SD2335 1500V 7A 100W * * NPN<br />
2SD2334 1500V 5A 80W * * NPN<br />
2SD2156 120V 25A 125W 2000-20000 * NPN(达林顿)<br />
2SD2155 180V 15A 150W * * NPN<br />
2SD2036 60V 1A 1.2W * * NPN<br />
2SD2012 60V 3A 2W * * NPN<br />
2SD2008 80V 1A 1.5W * * NPN<br />
2SD1997 40V 3A 1.5W * 100MHZ NPN<br />
2SD1994 60V 1A 1W * * NPN<br />
2SD1993 50V 0.1A 0.4W * * NPN<br />
2SD1980 100V 2A 10W 1000-10000 * NPN(达林顿)<br />
2SD1978 120V 1.5A 1W 30000 * NPN(达林顿)<br />
晶体管型号反压Vbe0 电流Icm 功率Pcm 放大系数特征频率管子类型<br />
2SD1975 180V 15A 150W * * NPN<br />
2SD1930 100V 2A 1.2W 1000 * NPN(达林顿)<br />
2SD1847 50V 1A 1W * * NPN(低噪)<br />
2SD1762 60V 3A 25W * 90MHZ NPN<br />
2SD1718 180V 15A 3.2W * 20MHZ NPN<br />
2SD1640 120V 2A 1.2W 4000-40000 * NPN(达林顿)<br />
2SD1590 150V 8A 25W 15000 * NPN(达林顿)<br />
2SD1559 100V 20A 20W 5000 * NPN(达林顿)<br />
2SD1415 80V 7A 40W 6000 * NPN(达林顿)<br />
2SD1416 80V 7A 40W 6000 * NPN(达林顿)<br />
2SD1302 25V 0.5A 0.5W * 200MHZ NPN<br />
2SD1273 80V 3A 40W * 50MHZ NPN<br />
2SD1163A 350V 7A 40W * 60MHZ NPN<br />
2SD1047 160V 12A 100W * * NPN<br />
2SD1037 150V 30A 180W * * NPN<br />
晶体管型号反压Vbe0 电流Icm 功率Pcm 放大系数特征频率管子类型<br />
2SD1025 200V 8A 50W * * NPN(达林顿)<br />
2SD789 100V 1A 0.9W * * NPN<br />
2SD774 100V 1A 1W * * NPN<br />
2SD669 180V 1.5A 1W * 140MHZ NPN<br />
2SD667 120V 1A 0.9W * 140MHZ NPN( 达林顿)<br />
2SD560 150V 5A 30W * * NPN( 达林顿)<br />
2SD547 600V 50A 400W * * NPN<br />
2SD438 500V 1A 0.75W * 100MHZ NPN<br />
2SD415 120V 0.8A 5W * * NPN<br />
2SD385 100V 7A 30W * * NPN( 达林顿)<br />
2SD325 50V 3A 25W * * NPN<br />
2SD40C 40V 0.5A 40W * * NPN( 达林顿)<br />
2SC5252 1500V 15A 100W * * NPN<br />
2SC5251 1500V 12A 50W * * NPN<br />
2SC5250 1000V 7A 100W * * NPN<br />
晶体管型号反压Vbe0 电流Icm 功率Pcm 放大系数特征频率管子类型<br />
2SC5244 1500V 15A 200W * * NPN<br />
2SC5243 1500V 15A 200W * * NPN<br />
2SC5207 1500V 10A 50W * * NPN<br />
2sc5200 230V 15A 150W * * NPN<br />
2sc5132 1500V 16A 50W * * NPN<br />
2sc5088 1500V 10A 50W * * NPN<br />
2sc5086 1500V 10A 50W * * NPN<br />
2sc5068 1500V 10A 50W * * NPN<br />
2sc5020 1000V 7A 100W * * NPN<br />
2sc4953 500V 2A 25W * * NPN<br />
2sc4941 1500V 6A 65W * * NPN<br />
2sc4927 1500V 8A 50W * * NPN<br />
2sc4924 800V 10A 70W * * NPN<br />
2sc4913 2000V 0.2A 35W * * NPN<br />
2sc4769 1500V 7A 60W * * NPN( 带阻尼)<br />
晶体管型号反压Vbe0 电流Icm 功率Pcm 放大系数特征频率管子类型<br />
2sc4747 1500V 10A 50W * * NPN<br />
2sc4745 1500V 6A 50W * * NPN<br />
2sc4742 1500V 6A 50W * * NPN( 带阻尼)<br />
2sc4706 900V 14A 130W * 6MH NPN<br />
2SD1887 1500V 10A 70W * * NPN<br />
2SD1886 1500V 8A 70W * * NPN<br />
2SD1885 1500V 6A 60W * * NPN<br />
2SD1884 1500V 5A 60W * * NPN<br />
2SD1883 1500V 4A 50W * * NPN<br />
2SD1882 1500V 3A 50W * * NPN<br />
2SD1881 1500V 10A 70W * * NPN<br />
2SD1880 1500V 8A 70W * * NPN<br />
2SD1879 1500V 6A 60W * * NPN<br />
2SD1878 1500V 5A 60W * * NPN<br />
2SD1876 1500V 3A 50W * * NPN<br />
晶体管型号反压Vbe0 电流Icm 功率Pcm 放大系数特征频率管子类型<br />
2SD1739 1500V 6A 100W * * NPN<br />
2SD1738 1500V 5A 100W * * NPN<br />
2SD1737 1500V 3.5A 60W * * NPN<br />
2SD1732 1500V 7A 120W * * NPN<br />
2SD1731 1500V 6A 100W * * NPN<br />
2SD1730 1500V 5A 100W * * NPN<br />
2SD1729 1500V 3.5A 60W * * NPN<br />
2SD1711 1500V 7A 100W * * NPN<br />
2SD1710 1500V 6A 100W * * NPN<br />
2SD1656 1500V 6A 60W * * NPN<br />
2SD1655 1500V 5A 60W * * NPN<br />
2SD1654 1500V 3.5A 50W * * NPN<br />
2SD1653 1500V 2.5A 50W * * NPN<br />
2SD1652 1500V 6A 60W * * NPN<br />
2SD1651 1500V 5A 60W * * NPN<br />
晶体管型号反压Vbe0 电流Icm 功率Pcm 放大系数特征频率管子类型<br />
2SD1650 1500V 3.5A 50W * * NPN<br />
2SD1635 1500V 5A 100W * * NPN<br />
2SD1632 1500V 4A 70W * * NPN<br />
2SD1577 1500V 5A 80W * * NPN<br />
2SD1554 1500V 3.5A 40W * * NPN<br />
2SD1548 1500V 10A 50W * * NPN<br />
2SD1547 1500V 7A 50W * * NPN<br />
2SD1546 1500V 6A 50W * * NPN<br />
2SD1545 1500V 5A 50W * * NPN<br />
2SD1456 1500V 6A 50W * * NPN<br />
2SD1455 1500V 5A 50W * * NPN<br />
2SD1454 1700V 4A 50W * * NPN<br />
2SD1434 1700V 5A 80W * * NPN<br />
2SD1431 1500V 5A 80W * * NPN<br />
2SD1426 1500V 3.5A 80W * * NPN<br />
晶体管型号反压Vbe0 电流Icm 功率Pcm 放大系数特征频率管子类型<br />
2SD1402 1500V 5A 120W * * NPN<br />
2SD1399 1500V 6A 60W * * NPN<br />
2SD1344 1500V 6A 50W * * NPN<br />
2SD1343 1500V 6A 50W * * NPN<br />
2SD1342 1500V 5A 50W * * NPN<br />
2SD1941 1500V 6A 50W * * NPN<br />
2SD1911 1500V 5A 50W * * NPN<br />
2SD1341 1500V 5A 50W * * NPN<br />
2SD1219 1500V 3A 65W * * NPN<br />
2SD1290 1500V 3A 50W * * NPN<br />
2SD1175 1500V 5A 100W * * NPN<br />
2SD1174 1500V 5A 85W * * NPN<br />
2SD1173 1500V 5A 70W * * NPN<br />
2SD1172 1500V 5A 65W * * NPN<br />
2SD1143 1500V 5A 65W * * NPN<br />
晶体管型号反压Vbe0 电流Icm 功率Pcm 放大系数特征频率管子类型<br />
2SD1142 1500V 3.5A 50W * * NPN<br />
2SD1016 1500V 7A 50W * * NPN<br />
2SD995 2500V 3A 50W * * NPN<br />
2SD994 1500V 8A 50W * * NPN<br />
2SD957A 1500V 6A 50W * * NPN<br />
2SD954 1500V 5A 95W * * NPN<br />
2SD952 1500V 3A 70W * * NPN<br />
2SD904 1500V 7A 60W * * NPN<br />
2SD903 1500V 7A 50W * * NPN<br />
2SD871 1500V 6A 50W * * NPN<br />
2SD870 1500V 5A 50W * * NPN<br />
2SD869 1500V 3.5A 50W * * NPN<br />
2SD838 2500V 3A 50W * * NPN<br />
2SD822 1500V 7A 50W * * NPN<br />
2SD821 1500V 6A 50W * * NPN<br />
晶体管型号反压Vbe0 电流Icm 功率Pcm 放大系数特征频率管子类型<br />
2SD348 1500V 7A 50W * * NPN<br />
2SC4303A 1500V 6A 80W * * NPN<br />
2SC4292 1500V 6A 100W * * NPN<br />
2SC4291 1500V 5A 100W * * NPN<br />
2SC4199A 1500V 10A 100W * * NPN<br />
2SC3883 1500V 5A 50W * * NPN<br />
2SC3729 1500V 5A 50W * * NPN<br />
2SC3688 1500V 10A 150W * * NPN<br />
2SC3687 1500V 8A 150W * * NPN<br />
2SC3686 1500V 7A 120W * * NPN<br />
2SC3685 1500V 6A 120W * * NPN<br />
2SC3486 1500V 6A 120W * * NPN<br />
2SC3485 1500V 5A 120W * * NPN<br />
2SC3484 1500V 3.5A 80W * * NPN<br />
2SC3482 1500V 6A 120W * * NPN<br />
晶体管型号反压Vbe0 电流Icm 功率Pcm 放大系数特征频率管子类型<br />
2SC3481 1500V 5A 120W * * NPN<br />
2SC3480 1500V 3.5A 80W * * NPN<br />
2SC2125 2200V 5A 50W * * NPN<br />
2SC2027 1500V 5A 50W * * NPN<br />
BUY71 2200V 2A 40W * * NPN<br />
BU508A 1500V 7.5A 75W * * NPN<br />
BU500 1500V 6A 75W * * NPN<br />
BU308 1500V 5A 12.5W * * NPN<br />
BU209A 1700V 5A 12.5W * * NPN<br />
BU208D 1500V 5A 12.5W * * NPN<br />
BU208A 1500V 5A 12.5W * * NPN<br />
BU108 1500V 5A 12.5W * * NPN<br />
2SD1585 60V 3A 15W * * NPN<br />
2SD773 20V 2A 1W * * NPN<br />
2SC2785 60V 0.1A 0.3W * * NPN<br />
晶体管型号反压Vbe0 电流Icm 功率Pcm 放大系数特征频率管子类型<br />
2SC403 50V 0.1A 0.1W * * NPN<br />
2SD1246 30V 2A 0.75W * * NPN<br />
2SC2570A 25V 0.07A 0.6W * * NPN<br />
2SC1047 30V 0.015A 0.15W * * NPN<br />
2SC3114 60V 0.15A 0.2W * * NPN<br />
2SD400 25V 1A 0.75W * * NPN<br />
2SC1923 40V 0.02A 0.1W * * NPN<br />
2SC2621 300V 0.2A 10W * * NPN<br />
2SC2568 300V 0.2A 10W * * NPN<br />
2SC2216 50V 0.05A 0.3W * * NPN<br />
2SC1674 30V 0.02A 0.1W * * NPN<br />
2SC536F 40V 0.1A 0.25W * * NPN<br />
2SA608F 30V 0.1A 0.25W * * PNP<br />
2SD1271A 130V 7A 40W * * NPN<br />
2SD1133 70V 4A 40W * * NPN<br />
晶体管型号反压Vbe0 电流Icm 功率Pcm 放大系数特征频率管子类型<br />
2SC1890A 120V 0.05A 0.3W * * NPN<br />
2SC1360 50V 0.05A 0.5W * * NPN<br />
2SA1304 150V 1.5A 25W * * PNP<br />
2SD1274A 150V 5A 40W * * NPN<br />
2SC2371 300V 0.1A 10W * * NPN<br />
2SA966Y 30V 1.5A 0.9W * * PNP<br />
2SD1378 80V 0.7A 10W * * NPN<br />
2SD553Y 70V 7A 40W * * NPN<br />
RN1204 50V 0.1A 0.3W * * NPN<br />
2SD1405Y 50V 3A 30W * * NPN<br />
2SC2878 50V 0.3A 0.4W * * NPN<br />
2SC1959 30V 0.4A 0.5W * * NPN<br />
2SC1569 300V 0.15A 1.5W * * NPN<br />
2SC2383Y 160V 1A 0.9W * * NPN<br />
2SA1299 50V 0.5A 0.3W * * PNP<br />
晶体管型号反压Vbe0 电流Icm 功率Pcm 放大系数特征频率管子类型<br />
2SB564A 45V 0.05 0.25W * * PNP<br />
2SD1877 800V 4A 50W * * NPN<br />
BU508A 1500V 8A 125W * * NPN<br />
BUT11 1500V 5A 80W * * NPN<br />
2SD3505 900V 6A 50W * * NPN<br />
2SD906 1400V 8A 50W * * NPN<br />
2SD905 1400V 8A 50W * * NPN<br />
2SC1942 1500V 3A 100W * * NPN<br />
2SD1397 1500V 3.5A 50W * * NPN<br />
2SD1396 1500V 2.5A 50W * * NPN<br />
2SC3153 900V 6A 100W * * NPN<br />
2SD1403 1500V 6A 50W * * NPN<br />
2SD1410 1500V 3.5A 80W * * NPN<br />
2SD2057 1500V 5A 100W * * NPN<br />
2SD2027 1500V 5A 50W * * NPN<br />
晶体管型号反压Vbe0 电流Icm 功率Pcm 放大系数特征频率管子类型<br />
2SD953 1500V 7A 95W * * NPN<br />
2SD951 1500V 3A 65W * * NPN<br />
2SD950 1500V 3.5A 80W * * NPN<br />
2SD852 1500V 5A 70W * * NPN<br />
2SD850 1500V 3A 25W * * NPN<br />
2SD900B 1500V 5A 50W * * NPN<br />
2SD899A 1500V 4A 50W * * NPN<br />
2SD898B 1500V 3A 50W * * NPN<br />
2SD871 1500V 6A 50W * * NPN<br />
2SD870 1500V 5A 50W * * NPN<br />
2SD869 1500V 3.5A 50W * * NPN<br />
2SD1433 1500V 7A 80W * * NPN<br />
2SD1432 1500V 6A 80W * * NPN<br />
2SD1431 1500V 5A 80W * * NPN<br />
2SD820 1500V 5A 50W * * NPN<br />
晶体管型号反压Vbe0 电流Icm 功率Pcm 放大系数特征频率管子类型<br />
2SD819 1500V 3.5A 50W * * NPN<br />
2SD1497 1500V 6A 50W * * NPN<br />
2SD1398 1500V 5A 50W * * NPN<br />
2SD1427 1500V 5A 80W * * NPN<br />
2SD1428 1500V 6A 80W * * NPN<br />
2SD1426 1500V 3.5A 80W * * NPN<br />
2SC2068 70V 0.2A 0.62W * * NPN<br />
2SC1627Y 80V 0.3A 0.6W * * NPN<br />
2SC495Y 70V 0.8A 5W * * NPN<br />
2SC388A 20V 0.02A 0.2W * * NPN<br />
2SB686 100V 6A 60W * * PNP<br />
2SA940 150V 1.5A 1.5W * * PNP<br />
2SC2120Y 30V 0.8A 0.6W * * NPN<br />
2SD1555 1500V 5A 50W * * NPN<br />
2SD8806 60V 3A 30W * * NPN<br />
晶体管型号反压Vbe0 电流Icm 功率Pcm 放大系数特征频率管子类型<br />
2SC2456 300V 0.1A 10W * * NPN<br />
2SA1300 20V 2A 0.7W * * PNP<br />
2SC304CD 60V 0.5A 0.8W * * NPN<br />
2SC2238 160V 1.5A 25W * * NPN<br />
2SC3328 80V 2A 0.9W * * NPN<br />
2SC2190 450V 5A 100W * * NPN<br />
2SA968Y 160V 1.5A 25W * * PNP<br />
2SC3402 50V 0.1A 0.3W * * NPN<br />
2SC2168 200V 2A 30W * * NPN<br />
2SC3198G 60V 0.15A 0.4W * * NPN<br />
2SC2655Y 60V 2A 0.9W * * NPN<br />
2SC1827 80V 4A 30W * * NPN<br />
2SA1266Y 50V 0.15A 0.4W * * PNP<br />
2SD880 60V 3A 30W * * NPN<br />
2SC1906 30V 0.05A 0.3W * * NPN<br />
晶体管型号反压Vbe0 电流Icm 功率Pcm 放大系数特征频率管子类型<br />
2SC945 50V 0.1A 0.25W * * NPN<br />
2SC3279 30V 2A 0.75W * * NPN<br />
2SC2229 200V 0.05A 0.8W * * NPN<br />
2SC2236 30V 1.5A 0.9W * * NPN<br />
2SC383 20V 0.05A 0.2W * * NPN<br />
2SA950Y 150V 0.8A 0.6W * * PNP<br />
BC548B 30V 0.2A 0.5W * * NPN<br />
2SC3399 50V 0.1A 0.3W * * NPN<br />
2SD1455 1500V 5A 50W * * NPN<br />
2SC1983R 80V 3A 30W * * NPN<br />
2SC227 300V 0.1A 0.75W * * NPN<br />
2SC1213D 50V 0.5A 0.4W * * NPN<br />
2SA778AK 180V 0.05A 0.2W * * PNP<br />
DTC114ES 50V 0.1A 0.25W * * NPN<br />
2SC3413C 40V 0.1A 0.5W * * NPN<br />
晶体管型号反压Vbe0 电流Icm 功率Pcm 放大系数特征频率管子类型<br />
2SC2611 300V 0.1A 1.25W * * NPN<br />
2SC1514 300V 0.1A 1.25W * * NPN<br />
DTC124ES 50V 0.1A 0.25W * * PNP<br />
2SD1078 50V 2A 20W * * NPN<br />
2SA1390 35V 0.5A 0.3W * * PNP<br />
2SD788 20V 2A 0.9W * * NPN<br />
2SD882 40V 3A 10W * * NPN<br />
2SD787 20V 2A 0.9W * * NPN<br />
2SD401AK 200V 2A 25W * * NPN<br />
2SC2610 300V 0.1A 0.8W * * NPN<br />
2SC2271N 300V 0.1A 0.75W * * NPN<br />
2SC1740 50V 0.3A 0.3W * * NPN<br />
2SC1214C 50V 0.5A 0.6W * * NPN<br />
2SC458D 30V 0.1A 0.2W * * NPN<br />
2SA673 50V 0.5A 0.4W * * PNP<br />
晶体管型号反压Vbe0 电流Icm 功率Pcm 放大系数特征频率管子类型<br />
2SD1556 1500V 6A 50W * * NPN<br />
2SD1499 100V 5A 40W * * NPN<br />
2SD1264A 200V 2A 30W * * NPN<br />
2SD1010 50V 0.05A 0.3W * * NPN<br />
2SD966 60V 5A 1W * * NPN<br />
2SD601AR 60V 0.1A 0.2W * * NPN<br />
2SC3265Y 30V 0.8A 0.2W * * NPN<br />
2SC3063 300V 0.1A 1.2W * * NPN<br />
2SC2594 40V 5A 10W * * NPN<br />
2SC1317-R 30V 0.5A 0.4W * * NPN<br />
2SB1013A 30V 0.5A 0.3W * * PNP<br />
2SD1226 60V 3A 35W * * NPN<br />
2SC2636Y 30V 0.05A 0.4W * * NPN<br />
2SB940 200V 2A 30W * * PNP<br />
2SA720-Q 50V 0.5A 0.4W * * PNP<br />
晶体管型号反压Vbe0 电流Icm 功率Pcm 放大系数特征频率管子类型<br />
2SD1391 1500V 5A 80W * * NPN<br />
2SC2188 45V 0.05A 0.6W * * NPN<br />
2SK301-R * 0.14A 0.25W * * N沟场效应管<br />
2SD1266 60V 3A 35W * * NPN<br />
2SD1175 1500V 5A 100W * * NPN<br />
2SD973 30V 1A 1W * * NPN<br />
2SC2923 300V 0.2A 15W * * NPN<br />
2SC2653H 250V 0.2A 15W * * NPN<br />
2SC2377C 30V 0.15A 0.2W * * NPN<br />
2SC1685Q 30V 0.1A 0.25W * * NPN<br />
2SC1573A 250V 0.07A 0.6W * * NPN<br />
2SB642-R 60V 0.2A 0.4W * * PNP<br />
2SA1309A 25V 0.1A 0.3W * * PNP<br />
2SA1018 150V 0.07A 0.75W * * PNP<br />
2SA564A 25V 0.1A 0.25W * * PNP<br />
晶体管型号反压Vbe0 电流Icm 功率Pcm 放大系数特征频率管子类型<br />
2SK301-Q * 0.14A 0.25W * * N沟场效应管<br />
2SD1541 1500V 3A 50W * * NPN<br />
2SC1685 30V 0.1A 0.25W * * NPN<br />
2SC1573A 250V 0.07A 0.6W * * NPN<br />
2SA1309A 25V 0.1A 0.3W * * PNP<br />
UN4213 50V 0.1A 0.25W * * NPN<br />
UN4211 50V 0.1A 0.25W * * NPN<br />
UN4212 50V 0.1A 0.25W * * NPN<br />
UN4111 50V 0.1A 0.25W * * PNP<br />
2SD1541 1500V 3A 50W * * NPN<br />
2SD965 40V 5A 0.75W * * NPN<br />
2SC2839 30V 0.1A 0.1W * * NPN<br />
2SC2258 250V 0.1A 1W * * NPN<br />
2SC1846 45V 1A 1.2W * * NPN<br />
2SC1573A 250V 0.07A 0.6W * * NPN<br />
晶体管型号反压Vbe0 电流Icm 功率Pcm 放大系数特征频率管子类型<br />
2SA1309A 25V 0.1A 0.3W * * PNP<br />
2SD1544 1500V 3.5A 40W * * NPN<br />
2SD802 900V 6A 50W * * NPN<br />
2SC2717 35V 0.8A 7.5W * * NPN<br />
2SC2482 150V 0.1A 0.9W * * NPN<br />
2SC2073 150V 1.5A 25W * * NPN<br />
2SC1815Y 60V 0.15A 0.4W * * NPN<br />
2SB774T 30V 0.01A 0.25W * * PNP<br />
2SA1015R 50V 0.15A 0.4W * * PNP<br />
2SA904 90V 0.05A 0.2W * * PNP<br />
2SA562T 30V 0.4A 0.3W * * PNP</p>
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		<title>创维彩电进入与退出工厂模式方法的汇总</title>
		<link>http://www2.163dz.com/2006/03/2409/</link>
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		<pubDate>Mon, 06 Mar 2006 21:52:40 +0000</pubDate>
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				<category><![CDATA[电视技术]]></category>
		<category><![CDATA[创维彩电]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[创维彩电进入与退出工厂模式方法的汇总 一． D系列 5D01机芯： 进入： 在遥控器屏显键的正下方，加装一个按键（SERVICE键），按该键即可进入工厂模式。 退出： 按遥控器上的TV/AV键即可。 5D20机芯： 进入： 1、按遥控器上的“工厂键”（电脑键的正上方安一按键），进入工厂调试模式； 2、按“菜单键”直到进入SERVICE FACTORY调整菜单； 3、按“频道+/-”键选择想要进行初始化的项目； 4、按“音量+/-”键执行初始化操作。 退出： 按“工厂键”即可退出调试菜单。 5D25/5D26机芯： 进入： 同时按住面板上的“频道＋/—”键再开机即可，“菜单”键翻页 退出： 交流关机即可 5D28机芯： 进入： （1）、按多位键“－/－－”使屏幕出现“口口口”，百位数字设为2，其它两位不管。（2）、按“菜单”键， 进入声音菜单，选中“重低音”一项。（3）、输入密码6879进入。进入调整项的快捷方式：按“1\”键， 调TDA1316的白平衡；按“2”键调OSD；按“3”键调EEPROM的数据；按“4”键调CPU的旋转设定；按“5” 键调DPTV1；按“6”键调DPTV2；按“7”键调DPTV；按“8”键调TDA1316；按“9\”键调TDA9859；按“0”键调TDA9112。 退出： 按“待机”键退出 5D30机芯： 进入： 按遥控器上的“屏显键”使屏幕右上角出现OSD字符显示； 同时按下机器面板上的“频道+”和“视频键”进入维修菜单。“菜单”键翻页 退出： 按“屏显键”即可退出。 5D60/5D66机芯： 进入： 1、按遥控器上多位键“-/&#8211;”使屏幕显示“&#8212;”字样； 2、同时按住机器面析上的“菜单键”、“待机键”不松手，再连续按遥控器上的数字键“7”使屏幕显示“777”字样； 此时屏幕下方会出现软件设置日期“&#8212;&#8212;”； 3、按遥控器上的“菜单健”，再按“频道+”键就进入工厂模式，按“频道+/-”选择项目，按“音量+/-”改变参数， 设置结束后，按“静音键”使 项目旁边的“+”号消失（重新同置时项目旁边会出现“+”号），说明已经存储。 退出： 返回主菜单，选中菜单中的 SHIPMENT 项，按“音量＋”键即可。 5D70/5D75/5D76机芯： 进入： 按本机的“音量-”按键，音量为0后，再按住遥控器上的“万年历”键3秒便可进入线性和平衡调整项， 按“静音”键3秒进入工厂除可以作以上调整外，还可以更改寄存器地址 注：进入工厂 模式后，要先松开“万年历”键再松开“音量—”键以防进入工厂后又立即退出 退出： [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>创维彩电进入与退出工厂模式方法的汇总 一． D系列 5D01机芯： 进入： 在遥控器屏显键的正下方，加装一个按键（SERVICE键），按该键即可进入工厂模式。 退出： 按遥控器上的TV/AV键即可。 5D20机芯： 进入： 1、按遥控器上的“工厂键”（电脑键的正上方安一按键），进入工厂调试模式； 2、按“菜单键”直到进入SERVICE FACTORY调整菜单； 3、按“频道+/-”键选择想要进行初始化的项目； 4、按“音量+/-”键执行初始化操作。 退出： 按“工厂键”即可退出调试菜单。 5D25/5D26机芯： 进入： 同时按住面板上的“频道＋/—”键再开机即可，“菜单”键翻页 退出： 交流关机即可 5D28机芯： 进入： （1）、按多位键“－/－－”使屏幕出现“口口口”，百位数字设为2，其它两位不管。（2）、按“菜单”键， 进入声音菜单，选中“重低音”一项。（3）、输入密码6879进入。进入调整项的快捷方式：按“1\”键， 调TDA1316的白平衡；按“2”键调OSD；按“3”键调EEPROM的数据；按“4”键调CPU的旋转设定；按“5” 键调DPTV1；按“6”键调DPTV2；按“7”键调DPTV；按“8”键调TDA1316；按“9\”键调TDA9859；按“0”键调TDA9112。 退出： 按“待机”键退出 5D30机芯： 进入： 按遥控器上的“屏显键”使屏幕右上角出现OSD字符显示； 同时按下机器面板上的“频道+”和“视频键”进入维修菜单。“菜单”键翻页 退出： 按“屏显键”即可退出。 5D60/5D66机芯： 进入： 1、按遥控器上多位键“-/&#8211;”使屏幕显示“&#8212;”字样； 2、同时按住机器面析上的“菜单键”、“待机键”不松手，再连续按遥控器上的数字键“7”使屏幕显示“777”字样； 此时屏幕下方会出现软件设置日期“&#8212;&#8212;”； 3、按遥控器上的“菜单健”，再按“频道+”键就进入工厂模式，按“频道+/-”选择项目，按“音量+/-”改变参数， 设置结束后，按“静音键”使 项目旁边的“+”号消失（重新同置时项目旁边会出现“+”号），说明已经存储。 退出： 返回主菜单，选中菜单中的 SHIPMENT 项，按“音量＋”键即可。 5D70/5D75/5D76机芯： 进入： 按本机的“音量-”按键，音量为0后，再按住遥控器上的“万年历”键3秒便可进入线性和平衡调整项， 按“静音”键3秒进入工厂除可以作以上调整外，还可以更改寄存器地址 注：进入工厂 模式后，要先松开“万年历”键再松开“音量—”键以防进入工厂后又立即退出 退出： 按“待机”或“万年历”键即可退出 注： 可直接使用空的同型号存储器IC，换上开机后自动进行初使化。 6D72机芯/6D76机芯/6D78机芯/： 进入： 1、将音量减到零，同时按住面板的“音量—”键和遥控器上的“万年历”键4秒钟后松手。 2、将音量减到零，同时按住面板上的“音量—”键和遥控器上的“静音”键4秒钟后松开。 注：按方法1进入后可以作线性和白平衡的调整。按方法2进入后除了可以作线性和白平衡调整外还可以更改存储器地址 退出： 用1方法进入时，可以按“万年历”键退出 用2方法进入时，可以按“待机”键退出 注： 维修时，使用空存储器或带有数据的储存器时，可先初始化。初始化的方法是：按2方法进入工厂模式， 按“菜单”键，进入EEPROM调整菜单。按“频道+/-”键和“音量+/-”键，将010地址的数据改为“AF”， 并使WRITE后有“OK”显示。主电源关机后再开机即完成初始化 5D90机芯： 进入： 1、按遥控器上多位键“-/&#8211;”使屏幕显示“&#8212;”字样； 2、同时按住机器面析上的“菜单键”不松手，再连续按遥控器上的数字键“7”使屏幕显示“777”字样； 此时屏幕下方会出现软件设置日期“&#8211;－－”； 3、按遥控器上的“菜单健”，再按“频道+”键就进入工厂模式，按“频道+/-”选择项目， 按“音量+/-”改变参数，设置结束后，按“静音键”使 项目旁边的“+”号消失（重新同置时项目旁边会出现“+”号）， 说明已经存储。 退出： 返回主菜单，选中菜单中的 SHIPMENT 项，按“音量-”键即可。 6D92机芯进入工厂模式的方法： 1、 进入工厂模式方法： A: 第一次进入，按键控板上的菜单键不放开机，三秒后松开，依次按下遥控器数字键 3、5、1、0，每次间隔不超过2秒钟。 B: 以后进入。按下菜单键，再按下音量减键，即可进入； 2、 调整方法：按频道加/减键选择需调整项目，按音量加/减键改变所选项目的值或状态；按菜单键可以返回调整项目菜单； 3、 退出工厂模式方法：选择Service菜单中的Shipment项目（出厂设定）； 老化状态：蓝屏和自动关机均打到：关 ；（存储器已处于Service状态，并已把蓝屏和自动关机均打到：关 ，建议在所有调试工作完成后，再退出Service状态；退出Service状态，电视机会自动把蓝屏和自动关机打到：开，并返回到1频道。 6D95机芯/6D96机芯： 进入： 按遥控器上的“－/－－”键切换到“－－－”，同时按住面板上的“菜单”＋“待机” （后期的为频道+）键不放，用遥控器输入777，将会起到本机的service功能，再此状态下， 按一次“菜单”键，再按一次“频道+”键即可进入工厂模式。 退出： 选择service菜单中的shipment项目后按“音量+”键即可 6D96机芯（16：9彩电，如28英寸） 进入方法：按住面板上的“音量-”到“0”键不松手，然后按遥控器上的“－/－－”键切换到“－－－”， 用遥控器输入777，将会起到本机的service功能，再此状态下， 按一次“菜单”键，再按一次“频道+”键即可进入工厂模式。 退出：选择service菜单中的shipment项目后按“音量+”键即可 二． I系列 3I01/5I01机芯： 进入： 在遥按器上的“7”键左边安装一个键，按此键再按（红色）“图像菜单键”，即可进入。调 试完后，按OSD存储。 退出： 按（绿色）“图像菜单键”即可。 注： VGA关态工厂调试与TV状态进入方法一样，最好在Windows/Dos两种状态下调试。 3I30/5I30机芯： 进入： 按住键控板的“音量减”键直至“00”状态，同时按遥控器的屏显键进入。 退出： 调试完毕后，按“清除键”即可。 注： 节目加/减键翻页选择调试项目，音量加/减键调整调试参数（一页中有两个调试项目时， 第二项目用“图象模 式”、“声音模式”键调试），每改变一项参数后自动记入存储器。 三． M系列 5M01机芯： 进入： 按住键控板上“音量+/-键”，再按遥控器上的“丽音键”。调试完后，按数字键“2”存储 退出： 按“丽音键”即可。 5M10机芯： 进入： 在遥控器的右下角（所有按键的右下角，即在环绕声键的右边或声音模式键的正下方）安装一个键， 按此键即可进入。按“菜单键”时行调试菜单的切换，按“频道+/-键”进行换行，“音量+/-键”进行参数调 整。 退出： “遥控关机”即可退出。 6M20机芯/6M21机芯/6M22机芯/6M23机芯： 进入： 先按“万年历”键出现万年历图按后，再依次按“3 、6、 9”键，用“万年历”键切换菜单 退出： 按“菜单”键退出 四． N系列 N系列机芯进入工厂：同时按住面板上的“音量+/-键”再开机进行、场、白平衡等参数调整； 进入： 同时按住面板上的“频道+/-键”再开机进行功能设置； 退出： 关机即可。 3N10/3N20机芯：AN5199 　 存储器的重写方法：同时按住“频道+/-键”，再开机，再写入第二行数据：7775507331（第一行数据为123456789A）， 直接关机可退出。 注：3N10丽音机的设置参数为11715046－－ 4N10机芯： 　 进入与退出方法同3N10机芯，第二行数据为“11715043&#8211;”（后两位不用改动，机器进入初始化后会自动设置）。 5N01机芯：AN5195　 　 存储器的重写方法：同时按住“频道+/-键”，再开机，换新存储器后同时按几下 “S.M”和“P.M”键，画面会有轻微变化一下(跳动或闪烁一下)，表示存储器初始化完成。 第二行数据为“123635” (第一行为123456)。 5N10机芯：AN5199　 　 操作方法同5N01机芯，第二行数据为“1177504371”。 注：5N10的丽音机的设置参数为1137504370 5N20机芯：AN5199　 　 操作方法同5N01机芯，第二行数据为“1127504371”。 注：5N20调试需用射频PAL/NTSC两种信号进行分别调试。 五． P系列 3P10机芯：OM8838　 进入： 同时按遥控器上的SERVICE（操作键，在遥控器方向键的右上方）和MUTE（静音键）。 退出： 关机即可。 3P20机芯：OM8838　 进入方法一： 用3P10遥控器进入，按遥控器上的“超强接收键”即可，按“菜单键”选择菜单，按“频道+/-键”选择项目， 按“音量+/-键”改变参数退出：按“超强接收键”即可。 退出： 按“超强接收”键即可 进入方法二： 用3P20遥控器进入，按“超强接收键”（已贴起来，需打开并与3P10遥控器对比找到该键）即可。 退出：按“超强接收键”即可。 退出： 按“超前接收”键即可 进入方法三： 小遥控器中的IC的9脚和14脚短接一下即可进入，退出亦相同 退出： 与进入相同 5P10机芯：OM8839　 进入： 先在遥控器的方向键的右上角安装一个键，同时按“该键”和“静音键”即可进入。 退出： 按“清除键”即可。 5P20机芯：OM8839　 进入方法一： 用5P20遥控器进入：先在遥控器的方向键的左上角安装一个键，按此键（称为“工厂键“）即可进入。 按“菜单键”选择子菜单，按“频道+/-”选择项目，按“音量+/-键”改变参数 退出： 按清除键。 进入方法二： 用5P10遥控器进入：按“超强接收键“即可。 退出： 按“超强接收键”可退出。 进入方法三： 用5P03遥控器进入，按“图像模式键”即可。 退出： 按“图像模式键”可退出。 5P21机芯：OM8839　 进入： 一、前期产品按遥控器的倒数一排的第二个键的位置（称“工厂键”），按菜单键选择子菜单， 按“频道+/-键”选择项目，按音量加减键调整参数 二、后期出厂的机器将音量减到最低，同时按遥控器的屏显键进入。 注：不能在AV状态下进入工厂模式。 退出： 按“工厂键”退出；后者按“待机”键即可。 3P30/4P30/5P30机芯：TDA9370 TDA9373 进入： 按住键控板的“音量减”键直至“00”状态，同时按遥控器的屏显键进入。 退出： 按清除键。 注： 按数字键选择调试项目；P-MOD密码为“789”。 六． S系列 4S02/4S10机芯： 进入： 先按遥控器上的“清除键”（CLEAR），再按“音量-”键”（VOL-），最后按“AFT键” （遥控器最下面三个键中间的键）。用户童锁的万能密码是：先按遥控器“屏显”键再按“静音”键 退出： 按遥控器“PIC”键。 5S01机芯：STV2216　 进入： 同时按面板上的“TV/AV”键和“菜单”键（MENU）再开机。进入后，按“PIC（选择键）” 进行子菜单的选择，按“节目+/-键”选择子项目，按“音量+/-键”进行项目参数的调整 注：该机换CPU后，如无中文菜单，则进入工厂模式将OPTION项改为0261，如有重低音则改为1261即可。 退出： 按遥控器上的“图像模式键”即可。 5S10机芯：STV2246/STV2247 　进入： 依次按“菜单键”（MENU）、“AV键”、“选择键”即可进入。 退出： 按“选择键”即可。 　 注：5S10机芯的解锁：由于用户的误操作，现时需解锁，首先随便按两个数字键（如：1，7等）， 再按“声音模式键”即可。 3S28/5S28机芯：STV2246/STV2247 　进入： 同时按遥控器的“工厂”键与“选择”键，屏幕显示“：”，输入“0115”进入“M1”调试菜单， 输入“1104”进入“M2”调试菜单。输入1967进入功能设定菜单 退出： 按“待机”键即可退出。 3S30机芯/3S31机芯/5S30机芯： 进入： 同时按遥控器上的“睡眠定时”键和“菜单”键进入密码输入状态，输入“1314”进入调试状态一。 输入“3344”进入调试状态二。输入“2086”可进入功能设定菜单。再按数字键“0、1、2－－－” 选择项目，按“音量－”键调整参数 退出： 按“待机”键即可退出。 七． T系列TB1238 TB1240 T系列机芯工厂模式进入：TMPA8803 TMP8808 TMPA8823 TMP8829　 进入： 1、将音量关至最小（00）。 2、按住机器面板上的“VOL-键”，同时按遥控器上的“屏显键”进入“S”模式。此时屏幕右上角会出现“S”字符。 3、按遥控器“屏显键”，屏幕右上角的“S”字符消失（清除屏幕OSD字符），再重复步骤2，进入“D”模式， 此时屏幕右上角会出现“D”字符。按“道+/-键”变项目，按“音量+/-键”改变参数。 退出： 按“待机键”即可退出“D”模式。 八． Y系列 3Y01/3Y20/4Y01机芯：LA76810 　进入： 1、按遥控器的“菜单键”（MENU）两次，进入“图像菜单”； 2、依次按“交替键”（Q—VIEW）和“静音键”（MUTE）即可进入； 3、按“定时键”（TIME）切换工厂菜单。 退出： 按“菜单键”（MENU）即可。 3Y30机芯 LA76930 　 进入工厂模式方法：按遥控器上的“-/&#8211;键”切换到三键输入状态（&#8212;），，用遥控器输入579， 将会启动本机的Service功能，本机将一直处于Service状态；在Service状态下，按一次“菜单”键， 接着按“频道加”键，即可进入调试菜单。 　 调整方法：按频道加/减键选择需调整项目，按音量加/减键改变所选项目的值或状态；在调整过程中， 按“静音”键存储，按“屏显”键恢复。 　 退出工厂模式方法：按遥控器上的MENU键即可退出工厂模式。 老化状态：蓝屏和自动关机均打到：╳ ； （存储器已处于Service状态，并已把蓝屏和自动关机均打到：╳ ，建议在所有调试工作完成后，再退出Service状态； 退出Service状态，电视机会自动把蓝屏和自动关机打到：√，并返回到1频道。 5Y21/5Y30/5Y31机芯：LA76832/LA76828 进入： 按住键控板上的“菜单键”不放，再依次按遥控器上“1”、“5”、“9”键即可； 退出： 进入工厂模式 LA76832 SERVICE MENU 00，使“PROD ON 1”改成\”0\”, 按下遥控器“菜单键”退出工厂模式。 　 注：用“音量＋、－”键即可翻页；早期的“PROD ON 1 可能在 MENU 06项。 九、液晶电视 进入： 15、20寸：音量减到最小，按住键控板的“音量减”键不松手同时按遥控器上“屏显”键。30寸： 音量减到零后快速（慢了则为换台）输入781215即可进入。 退出： 关机即可。（先遥控关机后交流关机） 22\\20液晶电视进入工厂模式：按4下遥控器的静音键再按4下屏显键，按遥控器菜单键进行调试菜单切换。 万能密码为：输入4759后，关机重新开机，这时密码全部为“0000” 　 十、PDP电视 进入： 按“SVC”键（红色按键）进入，按“ADJUST”键翻页，“PR+/-”改变项目，“VOL+/-”改变参数。 退出： 按TV/AV键退出。注：用工厂遥控器才可以进入和退出。 43PAAHV等离子电视进入工厂模式的方法： 进入：按遥控器“信息”键，接着按遥控器“进入”键，再按遥控器“静音”键即可进入，退出按遥控器“菜单”键。 注：目前在此机内只能调整机的白平衡，同时如果发现本机数据乱，也可进工厂模式在“REST”是按遥控器的进入键 进行复位操作。 十一、PDPTV8(S) 　进入： 按“菜单”键进入设置菜单，按“频道+-”键选择“清晰度”项，按键控板上的“音量－”键将清晰 度降为0并一直按住，同时按住遥控器上的“菜单”键，几秒钟后进入工厂模式。 退出： 遥控关机 十二、CRT背投电视（300/300S/480/580HD/680HD） 进入： （用工厂遥控器）按“22C”键（也可用用户遥控器－最右下角键）进入菜单： 将CHIP-IO设为1116； NUM设为1；READ设为OK即可进入。按“PV/PΛ”键选项；按“V+/V-”调整参数 退出： 返回初始界面（可按“22C”键）将FAC改为“×”即可退出。 　 88HD背投电视 　 1、 进入工厂：按IIC一次，出现密码输入状态，输入123，进入工厂状态。 2、在工厂界面下按“几何”键，进入几何调节； 3、在工厂界面下按“会聚”键，进入会聚调节； 几何调整，和以前的机器调试方法一样，只是多了一些参数， 5）AFC-AGNLE(平行四边形调整)，PIN-AMP(枕形)、、UP-CPIN(上两角枕形)、 LO-CPIN(下两角枕形)、PINPHASE(梯形)调整。 注：在PAL制下H-POSTION固定为46，V-POSTION为32，如果在此状态下行场中心不对， 在几何状态下调DY磁环， 使光栅的中心和屏幕的中心对齐。 N制是在PAL制几何调好的基础上调整制各项参数使光栅和屏幕的中心重合。 　 　</p>
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		<title>洗衣机因使用不当引起的故障检修</title>
		<link>http://www2.163dz.com/2006/01/2408/</link>
		<comments>http://www2.163dz.com/2006/01/2408/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2006 15:07:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[电视技术]]></category>

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		<description><![CDATA[［例１］故障现象：一台威力牌双桶洗衣机，脱水桶工作时与外壳的碰撞声很大 　　检修：因为空桶时也有很大响声，逐检查脱水电机的三个减震弹簧．脱水桶的固定螺丝：良好，无偏心现象．取出脱水桶发现有一丝袜！有很多洗衣机都是桶内有杂务造成的！ ［例二］故障现象：高宝ＫＷＡ－３０６型去自动洗衣机能洗，但不能脱水 　　检修：加水按正常程序进行实验，能洗，但到了排水程序不能进行，测量同往排水电磁阀线圈的电压正常，而测量排水电磁阀线圈呈断路状态，切在线圈进线处有水痕．更换同一规格的线圈后，使用正常． 　　从烧坏的线圈上有水痕和使用情况看，水是顺着导线流入线圈的．这是由于洗衣机的的进水皮管与水龙头配接不上，加水时，用脸盆接满水后直接往桶中倒，导致水滴顺着电源线流入排水电磁阀的线圈，使其烧坏．]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>［例１］故障现象：一台威力牌双桶洗衣机，脱水桶工作时与外壳的碰撞声很大<br />
　　检修：因为空桶时也有很大响声，逐检查脱水电机的三个减震弹簧．脱水桶的固定螺丝：良好，无偏心现象．取出脱水桶发现有一丝袜！有很多洗衣机都是桶内有杂务造成的！<br />
［例二］故障现象：高宝ＫＷＡ－３０６型去自动洗衣机能洗，但不能脱水<br />
　　检修：加水按正常程序进行实验，能洗，但到了排水程序不能进行，测量同往排水电磁阀线圈的电压正常，而测量排水电磁阀线圈呈断路状态，切在线圈进线处有水痕．更换同一规格的线圈后，使用正常．<br />
　　从烧坏的线圈上有水痕和使用情况看，水是顺着导线流入线圈的．这是由于洗衣机的的进水皮管与水龙头配接不上，加水时，用脸盆接满水后直接往桶中倒，导致水滴顺着电源线流入排水电磁阀的线圈，使其烧坏．</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>TCL彩电HID29166P进入总线方法</title>
		<link>http://www2.163dz.com/2005/11/2407/</link>
		<comments>http://www2.163dz.com/2005/11/2407/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2005 14:56:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[电视技术]]></category>

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		<description><![CDATA[　　把用户的遥控器改成工厂遥控器。方法如下： 　　在原机遥控器的“电源”键与“静音”键之间有一未用的“圆孔”在此处加一导电橡胶（可从旧遥控器上取）。我们把此键定为“工厂键”。 　　进入方法： 　　打开电视，按“工厂键”出现如下画面： 　　　　　　　　FACTORY　MENU 　　　　　FACT　MODE　　　　　　　00 　　　　　STAND　BY　　　　　　　 01 　　　　　OSD　LANG　　　　　　　 00 　　　　　LOGO　DISP　　　　　　　08 　　　　　WOOFER　　　　　　　　　10 　　　　　TV　100/250 20 EEPROM 08116 40 TUNER 00 在出现上面的画面时，按“菜单”键可翻页，按第一下出现： 　 　　　　FACTORY MENU 　 V AMP 2F V SLOPE 30 S CORRECT 30 V SHIFT 14 V ZOOM 00 V SCROLL 1F V WAIT 0A D AC OUT 1F 　　按第二下“菜单”键，出现： 　　　　　　　　　　FACTORY MENU H SHIFT 22 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　　把用户的遥控器改成工厂遥控器。方法如下：<br />
　　在原机遥控器的“电源”键与“静音”键之间有一未用的“圆孔”在此处加一导电橡胶（可从旧遥控器上取）。我们把此键定为“工厂键”。<br />
　　进入方法：<br />
　　打开电视，按“工厂键”出现如下画面：<br />
　　　　　　　　FACTORY　MENU<br />
　　　　　FACT　MODE　　　　　　　00<br />
　　　　　STAND　BY　　　　　　　 01<br />
　　　　　OSD　LANG　　　　　　　 00<br />
　　　　　LOGO　DISP　　　　　　　08<br />
　　　　　WOOFER　　　　　　　　　10<br />
　　　　　TV　100/250             20<br />
          EEPROM 08116            40<br />
          TUNER                   00<br />
    在出现上面的画面时，按“菜单”键可翻页，按第一下出现：<br />
　          　　　　FACTORY MENU 　<br />
          V AMP                   2F<br />
          V SLOPE                 30<br />
          S CORRECT               30<br />
          V SHIFT                 14<br />
          V ZOOM                  00<br />
          V SCROLL                1F<br />
          V WAIT                  0A<br />
          D AC OUT                1F<br />
　　按第二下“菜单”键，出现：<br />
　　　　　　　　　　FACTORY MENU<br />
          H SHIFT                 22<br />
          H PAPA                  00<br />
          EW WIDTH                25<br />
          EW PARA                 29<br />
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          EW TRAP                 1E<br />
          EW EHT                  15<br />
          EW LOW CO PA            33<br />
          H BOW                   07<br />
     按第三下“菜单”键，出现：<br />
　　　　　　　　　　FACTORY MENU<br />
          WHITE R                  25<br />
          WHITE G                  2F<br />
          WHITE B                  24<br />
          PEAK L                   00<br />
          BLACK R                  07<br />
          BLACK G                  07<br />
          S BRIGHT                 12<br />
          CTI                      90<br />
          VGA HSIZE OFFSET         03<br />
    　 按第四下“菜单”键，出现：<br />
　　　　　　　　　　FACTORY MENU<br />
          OSD X                    1E<br />
          OSD Y                    3A<br />
          OSD CLK                  78<br />
          OSD DIST                 00<br />
          TV SYSTEM                33<br />
          AV SYSTEM                1F<br />
          OSD LOGO X               0A<br />
          SHARP MAX                0A<br />
          VCR SWTCH                00<br />
    按第五下“菜单”键，出现：<br />
　　　　　　　　　　FACTORY MENU<br />
          TV KINDS                 00<br />
          SOUND BOX                02<br />
          VPCFP                    00<br />
          HID29192E                00<br />
     再按第六下“菜单”键，出现和第一次按“菜单”键一样，依次循环。<br />
　　　用节目“＋”　“－”键调整项目。<br />
　　　用音量“＋”　“－”键调整项上的数据。<br />
注：上面各项后面的数字，因电视不同而异。<br />
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－－我的QQ号：280369781　欢迎同行加我　</p>
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		<title>DLP光显背投</title>
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		<pubDate>Sat, 08 Oct 2005 17:22:42 +0000</pubDate>
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				<category><![CDATA[电视技术]]></category>

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		<description><![CDATA[第一章 数字投影技术ＤＬＰ简介 越来越多的现代信息在数字领域被产生、编辑和传播。由美国德州仪器公司开发的ＤＬＰ数字投影技术正在被广泛应用。ＤＬＰ数字投影机对业界来说早已不是一个陌生的名词，因为近年来，在业界的努力下，应用其技术的投影机产品早已批量上市，所以这个名词大家都知道。但大部分人对于数字投影技术的工作方式并不十分了解，因此该产品迅猛发展而带来的更多投资机遇，特别是长期工作在传统光学领域的人来说，对其中关键光学产品的应用也显得知识茫然。为此，本文将以最简单的方式来为大家介绍数字投影技术的工作原理，对ＤＬＰ的优势和一个数字显示系统的基本优点做了描述。了解ＤＬＰ工作方式和技术原理是理解目前日常生活工作中日益增长的数字产品的必不可少的知识。 一、什么是ＤＬＰ数字投影 ＤＬＰ是“ＤｉｇｔａｌＬｉｇｈｔＰｒｏｃｅｓｓｉｏｎｇ”的缩写。它的意思为数字光处理，也就是说这种技术要先把影像讯号经过数字处理，然后再把光投影出来。它是基于德州仪器公司开发的数字微反射镜器件—ＤＭＤ来完成显示数字可视信息的最终环节，而ＤＭＤ则是ＤｉｇｔａｌＭｉｃｒｏｍｕｒｒｏｒＤｅｖｉｃｅ的缩写，字面意思为数字微镜元件，这是指在ＤＬＰ技术系统中的核心——光学引擎心脏采用的数字微镜晶片，它是在CMOS的标准半导体制程上，加上一个可以调变反射面的旋转机构形成的器件。说得更具体些，就是ＤＬＰ投影技术是应用了数字微镜晶片（ＤＭＤ）来做主要关键元件以实现数字光学处理过程。其原理是将光源藉由一个积分器（Integrator），将光均匀化，通过一个有色彩三原色的色环（Color Wheel），将光分成R、G、B三色，再将色彩由透镜成像在ＤＭＤ上。以同步讯号的方法，把数字旋转镜片的电讯号，将连续光转为灰阶，配合R、G、B三种颜色而将色彩表现出来，最后在经过镜头投影成像。参见下图 二、数字光学处理过程 如上所述，ＤＭＤ器件是ＤＬＰ的基础。单片、双片以及多片ＤＬＰ系统被设计出来以满足不同市场的需要。一个ＤＬＰ为基础的投影系统包括内存及信号处理功能来支持全数字方法。ＤＬＰ投影机的其它元素包括一个光源、一个颜色滤波系统、一个冷却系统、照明及投影光学元件。 一个ＤＭＤ可被简单描述成为一个半导体光开关。成千上万个微小的方形16x16um镜片，被建造在静态随机存取内存（SRAM）上方的铰链结构上而组成ＤＭＤ,如图１所示。 每一个镜片可以通断一个象素的光。铰链结构允许镜片在两个状态之间倾斜，+１０度为“开”。-１０度为“关”，当镜片不工作时，它们处于０度“停泊”状态。 根据应用的需要，一个ＤＬＰ系统可以接收数字或模拟信号。模拟信号可在ＤＬＰ的或原设备生产厂家（OEM\\\\\\\\\\\\\\\&#8217;s）的前端处理中转换为数字信号，任何隔行视频信号通过内插处理被转换成一个全图形帧视频信号。从此，信号通过ＤＬＰ视频处理变成先进的红、绿、蓝（RGB）数据，先进的RGB数据然后格式化为全部二进制数据的平面。 一旦视频或图形信号在一种数字格式下，就被送入ＤＭＤ。信息的每一个象素按照1：1的比例被直接映射在它自己的镜片上，提供精确的数字控制，如果信号是640&#215;480象素，器件中央的640&#215;480镜片采取动作。这一区域处的其它镜片将简单的被置于“关”的位置。 图1：一个848&#215;600数字微镜器件。器件中部反射部分包括508，800个细小的、可倾斜的镜片。一个玻璃窗口密封和保护镜片。ＤＭＤ显示为实际尺寸 三、ＤＬＰ技术的优势 1.　噪音优势 技术发展至今天，我们已经拥有了数字扑捉、编辑、广播、接收数字信息的能力，不过必须先把它转换成模拟信号后才能显示。信号每次由数字转换为模拟（D/A）或从模拟转换为数字（A/D），信号噪音都会进入数据通道，转换越少噪声越降，并且当（A/D）、（D/A）转换器减少时成本随之降低。由于ＤＬＰ固有的数字性质能使噪声消失，因为ＤＬＰ具有完成数字视频底层结构的最后环节的能力，并且为开发数字可视通信环境提供了一个平台，ＤＬＰ技术提供了一个可以达到的显示数字信号的投影方法，这样就完成了全数字底层结构（图3），具有最少的信号噪音。 图3：视频底层结构。ＤＬＰ为一个完全数字视频底层结构提供了最后环节。 2　精确的灰度等级 它的数字性质可以获得具有精确数字灰度等级的精细的图像质量以及颜色再现。ＤＬＰ比之要竞争的透射式液晶显示（的ＬＣＤ）技术更有效，因为它以反射式ＤＭＤ为基础，不需要偏振光；并且因为每个视频或图像是由数字产生，每种颜色8位到10位的灰度等级，精确的数字图像可以一次又一次地重新再现。例如：一个每种颜色为8位的灰度等级使每个原色产生256不同的灰度，允许数字化生成256&#215;3，或16.7百万个不同的颜色组合（图4）。 图4：ＤＬＰ可产生数字灰度等级和颜色等级。假设每种颜色用8位，可以数字化地产生16.7&#215;10的6次方个颜色组合。以上是每一种原色不同灰度的几种组合和产生的数字象素颜色。 3.　反射优势 因为ＤＭＤ是一种反射器件，它有超过60%的光效率，使得ＤＬＰ系统比ＬＣＤ投影显示更有效率。这一效率是反射率、填充因子、衍射效率和实际镜片“开”时间产生的结果。 而ＬＣＤ依赖于偏振，所以其中一个偏振光没有用。这意味着50%的灯光甚至从来不进入ＬＣＤ，因为这些光被偏振片滤掉了。剩下的光被ＬＣＤ单元中的晶体管、门、以及信号源的线所阻挡。除了这些光损失外，液晶材料本身吸收了一部分光，结果是只有少部分入射光透过ＬＣＤ面板照到屏幕上。最近，ＬＣＤ在光学孔径和光传输上有经验上的进展，但它的性能仍然有局限，因为它们依赖于偏振光。 4　无缝图像优势 ＤＭＤ上的小方镜面积为16um平方，每个间隔1um，给出大于90%的填充因子。换言之，90%的象素/镜片面积可以有效地反射光而形成投影图像。整个阵列保持了象素尺寸及间隔的均匀性，并且不依赖于分辨率。越高的ＤＭＤ填充因子给予出越高的可见分辨率，这样，加上逐行扫描，创造出比普通投影机更加真实自然的活生生的投影图像（图5）。 图5：用来证明ＤＬＰ优点的照片。一个鹦鹉的数字化照片被用来证明无缝的象胶片一样效果的ＤＬＰ图像的优点，其细节将在图6a和6b演示。 在图５a中，是主导的视频图形适配器（VGA）ＬＣＤ投影机用来投影图5的鹦鹉照片。可以很容易看到ＬＣＤ投影机中常见的象素点、屏幕门效应，如图５a；同样这副鹦鹉的照片用ＤＬＰ投影机投影成像，如图５b所示。由于ＤＬＰ的高填充因子，屏幕门效应不见了，我们所看到的是由信息的方形象素形成的数字化投影图像。注意，ＬＣＤ图像中象素的高水平对照于无缝ＤＬＰ图像。ＤＬＰ提供了优越的图像质量，因为ＤＭＤ镜片象素间隔仅为1um，这样消除了象素。如证明过的一样，两个投影机投影的图像分辨率是相同的，通过ＤＬＰ人眼可以看到更多的可视信息、察觉到更高的分辨率。如照片表明的一样，ＤＬＰ提供令人喜爱的更加优质的画面。 ＬＣＤ投影图像５(a)和ＤＬＰ投影图像５(b)中实际的特写图像。ＬＣＤ和ＤＬＰ照片都在相同条件下摄得，每个投影机都把聚焦、亮度和颜色调到最佳。 5.　可靠性 ＤＬＰ系统成功地完成了一系列规定的、环境的及操作的测试。选择已证明可靠的标准元件来组成用于驱动ＤＭＤ的数字电路。对于照明和投影透镜，无明显的可靠性降低的现象。绝大部分可靠性测试集中在ＤＭＤ上，因为它依赖于移动铰链结构。为测试铰链失灵，大约100个不同的ＤＭＤ被用于模拟一年的操作。一些ＤＭＤ已经被测试了超过1G次循环，相当于20年的操作。在这些测试以后检查这些器件 ，发现在任何器件上均无铰链折断现象。铰链失灵不是ＤＭＤ可靠性的一个因素。 ＤＭＤ已通过所有标准半导体合格测试。它还通过了模拟ＤＭＤ实际操作环境条件的障碍测试，包括热冲击、温度循环、耐潮湿、机械冲击，振动及加速实验。基于数千小时的寿命及环境测试，ＤＭＤ和ＤＬＰ系统表现出内在的可靠性。 四、ＤＬＰ系统简介 通过多种配置，ＤＬＰ可以满足一个广泛的不同种类的市场和需要。每一种ＤＬＰ系统都可实现优秀的投影质量，单片ＤＬＰ系统年可提供诱人的性能价格比，三片ＤＬＰ系统可提供最高亮度的性能，能显示高达几千流明的亮度。双片ＤＬＰ系统依靠单片的颜色滤波系统和三片的分光透镜概念可提供ＤＬＰ的另一种性能水平。这三种ＤＬＰ系统为ＤＬＰ提供了满足从台式监视器到未来的数字电影的广泛的投影机市场的能力。下面解释单片、双片和三片ＤＬＰ系统如何用来投影数字彩色影像。 1.　单片ＤＬＰ系统 在一个单ＤＭＤ投影系统中，用一个色轮来产生全彩色投影图像。色轮是由一个红、绿、蓝滤波系统组成，它以60Hz的频率转动，每秒提供180色场。在这种结构中，ＤＬＰ工作在顺序颜色模式。输入信号被转化RGB数据，数据按顺序写入ＤＭＤ的SRAM，白光光源通过聚焦透镜聚焦在色轮上，通过色轮的光线然后成像在ＤＭＤ的表面。当色轮旋转时，红、绿、蓝光顺序地射在ＤＭＤ上。色轮和视频图像是顺序进行的，所以当红光射到ＤＭＤ上时，镜片按照红色信息应该显示的位置和强度倾斜到“开”，绿色和蓝色光及视频信号亦是如此工作。人体视觉系统集中红、绿、蓝信息并看到一个全彩色图像。通过投影透镜，在ＤＭＤ表面形成的图像可以被投影到一个大屏幕上（图６-1）。 图６-1：单片ＤＬＰ投影系统。白光聚焦在以60Hz旋转的色轮滤光系统上，这个轮子以红、绿、蓝的顺序旋转，将视频信号送到ＤＭＤ。依照每个电视场中每个彩色的位置及亮度，镜片打开。人体视觉系统将顺序的颜色叠加在一起，看到一幅全彩色图像。 因为电视系统委员会（NTSC）制定的电视场为16.7毫秒（1/60秒），每一原色必须被显示在5.6毫秒。因为ＤＭＤ有一个小于20微秒的开关速度，一个8比特/颜色的灰度等级（256灰度）可以用单ＤＭＤ系统实现。这给出每一原色256灰度，或者说能够产生256的3次方（16.7x 10的6次方）种颜色组合。 当使用一个色轮时，在任一给定的时间内有2/3的光线被阻挡。当白光射到红色滤光片时，红光透过，而蓝光和绿光被吸收。蓝光和绿光拥有同样的道理，蓝色滤光片通过蓝光而吸收红、绿光；绿包滤光片通过绿色而吸收红、蓝光。 2.　三片ＤＬＰ系统 另外一种添加颜色的方法是将白光通过棱镜系统分成三原色。这种方法使用三个ＤＭＤ，一个ＤＭＤ对应于一种原色。应用三片ＤＬＰ投影系统的主要原因为了增加亮度。通过三片ＤＭＤ，对整个16.7毫秒的电视场，来自每一原色的光可直接连续地投射到它自己的ＤＭＤ上。结果是更多的光线到达屏幕，给出一个更亮的投影图像，除了已增加的亮度，可使用更高字节的颜色。因为光线在整个电视场直接投到每个ＤＭＤ上，使每种颜色10比特灰度等级成为可能。这种高效的三片投影系统将被用在大屏幕和高亮度应用领域。 图６-2：三片ＤＬＰ投影机系统。白光分解成原色，每一原色在整个帧时间内直接投射到它自己的ＤＭＤ上，比颜色一顺序系统中产生更大的亮度。 ３.　双片ＤＬＰ系统 此外还有州一种独特的双ＤＭＤ结构，为某些投影显示应用提供了理想的工具。这一系统利用了一般金属卤化物投影灯光谱平衡输出的优点。 单片和三片ＤＬＰ系统为了光谱平衡输出依靠来自投影灯的相等数量的红、绿、蓝光。为了在单片ＤＬＰ系统中得到均匀颜色的光，设计了顺序滤色片系统来通过一个来自三原色的均衡数量的光。为了低成本和高效率，在单片系统中使用了金属卤化物灯。三原色中任意一种多余的光线可用来提高整体的光输出，或者多余的光被颜色滤光片的密度滤掉来保持光谱的均匀性。典型地，在投影工业中要在光输出和精确的颜色水平之间进行权衡。 应用来自单片ＤＬＰ系统的顺序色轮的方法以及来自三片ＤＬＰ系统的双色分光棱镜的概念，双片ＤＬＰ系统利用了金属卤化物灯红光缺乏的优点。这一系统中的色轮不用红、绿、蓝滤光片，取而代之，系统使用两个辅助颜色，品红和黄色。色轮的品红片段允许红光和蓝光通过，同时黄色片段可通过红色和绿色。结果是红光直通过滤色系统，红光在所有时间内都通过，蓝色和绿色在品红-黄色色轮交替旋转中每种光实质上占用一半时间。 一旦通过色轮，光线直接射到双色分光棱镜系统上。在这点，连续的红光被分离出来而射到专门用来处理红光和红色视频信号的ＤＭＤ上，顺序的蓝色与绿色光投射到另一个ＤＭＤ上，专门处理交替颜色，这一ＤＭＤ由绿色和蓝色视频信号驱动（图６-3）。 图６-3：双片ＤＬＰ投影系统。红光通过棱镜系统直接照射在它自己的ＤＭＤ上，同时蓝光和绿光顺序照射到另外的ＤＭＤ上，这两种颜色组合成青色。不同的红色与青色混合形成非常协调的全彩色图像。 单片ＤＬＰ系统中，红光只能通过1/3的时间，与此相比，双片系统红光输出是原来的大约三倍。并且因为色轮现在只由两个而不是三个滤光片组成，在一给定的视频画面中蓝光和绿光输出增加了大约50%（16.7ms/2=8.35ms,8.35ms/5.6ms-1=49.1%)。 尽管一般金属卤化物灯红光缺乏，三倍的红光输出以及蓝光和绿光输出50%的增大，使双片ＤＬＰ系统有能力产生优秀逼真的颜色。由于更多的光在更长的时间内被收集，光学效率也很高了。二片ＤＬＰ系统的结构能够对每瓦输入得到大于3流明的光谱平衡光输出。 五、ＤＬＰ技术的发展 ＤＬＰ投影技术的关键是ＤＭＤ器件，为了提高集光效率和ＤＭＤ的良率，德仪公司首先将每一个微小镜片（Micro mirror）的尺寸从２年前的１７μm减小到１４μm，ＤＭＤ的晶片缩小后，良率也随之增加。同时制程中镜片的旋转轴的尺寸也减小，以提高收光效能。目前最大的突破是镜片的旋转角度从10度增加到12度，若以系统的集光效率观之，此增加角度的动作F/#会从３.５提高到３.０，此整体的ＤＬＰ光机引擎的效率已经可与ＬＣＤ投影机相媲美了。 在ＤＬＰ技术应用市场方面，与ＬＣＤ投影技术相比，ＤＬＰ投影的最大优势在于有高解析度与高亮度等优点，图像更加清晰锐利，黑色和白色更纯正，灰度层次更加丰富，更具有体积小和重量轻的优势。其应用正逐渐朝向大型投影机及电影放映机（Digital [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>第一章  数字投影技术ＤＬＰ简介<br />
越来越多的现代信息在数字领域被产生、编辑和传播。由美国德州仪器公司开发的ＤＬＰ数字投影技术正在被广泛应用。ＤＬＰ数字投影机对业界来说早已不是一个陌生的名词，因为近年来，在业界的努力下，应用其技术的投影机产品早已批量上市，所以这个名词大家都知道。但大部分人对于数字投影技术的工作方式并不十分了解，因此该产品迅猛发展而带来的更多投资机遇，特别是长期工作在传统光学领域的人来说，对其中关键光学产品的应用也显得知识茫然。为此，本文将以最简单的方式来为大家介绍数字投影技术的工作原理，对ＤＬＰ的优势和一个数字显示系统的基本优点做了描述。了解ＤＬＰ工作方式和技术原理是理解目前日常生活工作中日益增长的数字产品的必不可少的知识。<br />
一、什么是ＤＬＰ数字投影<br />
ＤＬＰ是“ＤｉｇｔａｌＬｉｇｈｔＰｒｏｃｅｓｓｉｏｎｇ”的缩写。它的意思为数字光处理，也就是说这种技术要先把影像讯号经过数字处理，然后再把光投影出来。它是基于德州仪器公司开发的数字微反射镜器件—ＤＭＤ来完成显示数字可视信息的最终环节，而ＤＭＤ则是ＤｉｇｔａｌＭｉｃｒｏｍｕｒｒｏｒＤｅｖｉｃｅ的缩写，字面意思为数字微镜元件，这是指在ＤＬＰ技术系统中的核心——光学引擎心脏采用的数字微镜晶片，它是在CMOS的标准半导体制程上，加上一个可以调变反射面的旋转机构形成的器件。说得更具体些，就是ＤＬＰ投影技术是应用了数字微镜晶片（ＤＭＤ）来做主要关键元件以实现数字光学处理过程。其原理是将光源藉由一个积分器（Integrator），将光均匀化，通过一个有色彩三原色的色环（Color Wheel），将光分成R、G、B三色，再将色彩由透镜成像在ＤＭＤ上。以同步讯号的方法，把数字旋转镜片的电讯号，将连续光转为灰阶，配合R、G、B三种颜色而将色彩表现出来，最后在经过镜头投影成像。参见下图</p>
<p>二、数字光学处理过程<br />
如上所述，ＤＭＤ器件是ＤＬＰ的基础。单片、双片以及多片ＤＬＰ系统被设计出来以满足不同市场的需要。一个ＤＬＰ为基础的投影系统包括内存及信号处理功能来支持全数字方法。ＤＬＰ投影机的其它元素包括一个光源、一个颜色滤波系统、一个冷却系统、照明及投影光学元件。<br />
一个ＤＭＤ可被简单描述成为一个半导体光开关。成千上万个微小的方形16x16um镜片，被建造在静态随机存取内存（SRAM）上方的铰链结构上而组成ＤＭＤ,如图１所示。<br />
每一个镜片可以通断一个象素的光。铰链结构允许镜片在两个状态之间倾斜，+１０度为“开”。-１０度为“关”，当镜片不工作时，它们处于０度“停泊”状态。<br />
根据应用的需要，一个ＤＬＰ系统可以接收数字或模拟信号。模拟信号可在ＤＬＰ的或原设备生产厂家（OEM\\\\\\\\\\\\\\\&#8217;s）的前端处理中转换为数字信号，任何隔行视频信号通过内插处理被转换成一个全图形帧视频信号。从此，信号通过ＤＬＰ视频处理变成先进的红、绿、蓝（RGB）数据，先进的RGB数据然后格式化为全部二进制数据的平面。<br />
一旦视频或图形信号在一种数字格式下，就被送入ＤＭＤ。信息的每一个象素按照1：1的比例被直接映射在它自己的镜片上，提供精确的数字控制，如果信号是640&#215;480象素，器件中央的640&#215;480镜片采取动作。这一区域处的其它镜片将简单的被置于“关”的位置。 </p>
<p>图1：一个848&#215;600数字微镜器件。器件中部反射部分包括508，800个细小的、可倾斜的镜片。一个玻璃窗口密封和保护镜片。ＤＭＤ显示为实际尺寸</p>
<p>三、ＤＬＰ技术的优势<br />
1.　噪音优势<br />
技术发展至今天，我们已经拥有了数字扑捉、编辑、广播、接收数字信息的能力，不过必须先把它转换成模拟信号后才能显示。信号每次由数字转换为模拟（D/A）或从模拟转换为数字（A/D），信号噪音都会进入数据通道，转换越少噪声越降，并且当（A/D）、（D/A）转换器减少时成本随之降低。由于ＤＬＰ固有的数字性质能使噪声消失，因为ＤＬＰ具有完成数字视频底层结构的最后环节的能力，并且为开发数字可视通信环境提供了一个平台，ＤＬＰ技术提供了一个可以达到的显示数字信号的投影方法，这样就完成了全数字底层结构（图3），具有最少的信号噪音。 </p>
<p>	图3：视频底层结构。ＤＬＰ为一个完全数字视频底层结构提供了最后环节。<br />
2　精确的灰度等级<br />
它的数字性质可以获得具有精确数字灰度等级的精细的图像质量以及颜色再现。ＤＬＰ比之要竞争的透射式液晶显示（的ＬＣＤ）技术更有效，因为它以反射式ＤＭＤ为基础，不需要偏振光；并且因为每个视频或图像是由数字产生，每种颜色8位到10位的灰度等级，精确的数字图像可以一次又一次地重新再现。例如：一个每种颜色为8位的灰度等级使每个原色产生256不同的灰度，允许数字化生成256&#215;3，或16.7百万个不同的颜色组合（图4）。</p>
<p>图4：ＤＬＰ可产生数字灰度等级和颜色等级。假设每种颜色用8位，可以数字化地产生16.7&#215;10的6次方个颜色组合。以上是每一种原色不同灰度的几种组合和产生的数字象素颜色。<br />
3.　反射优势<br />
因为ＤＭＤ是一种反射器件，它有超过60%的光效率，使得ＤＬＰ系统比ＬＣＤ投影显示更有效率。这一效率是反射率、填充因子、衍射效率和实际镜片“开”时间产生的结果。<br />
而ＬＣＤ依赖于偏振，所以其中一个偏振光没有用。这意味着50%的灯光甚至从来不进入ＬＣＤ，因为这些光被偏振片滤掉了。剩下的光被ＬＣＤ单元中的晶体管、门、以及信号源的线所阻挡。除了这些光损失外，液晶材料本身吸收了一部分光，结果是只有少部分入射光透过ＬＣＤ面板照到屏幕上。最近，ＬＣＤ在光学孔径和光传输上有经验上的进展，但它的性能仍然有局限，因为它们依赖于偏振光。<br />
4　无缝图像优势<br />
ＤＭＤ上的小方镜面积为16um平方，每个间隔1um，给出大于90%的填充因子。换言之，90%的象素/镜片面积可以有效地反射光而形成投影图像。整个阵列保持了象素尺寸及间隔的均匀性，并且不依赖于分辨率。越高的ＤＭＤ填充因子给予出越高的可见分辨率，这样，加上逐行扫描，创造出比普通投影机更加真实自然的活生生的投影图像（图5）。 </p>
<p>图5：用来证明ＤＬＰ优点的照片。一个鹦鹉的数字化照片被用来证明无缝的象胶片一样效果的ＤＬＰ图像的优点，其细节将在图6a和6b演示。<br />
在图５a中，是主导的视频图形适配器（VGA）ＬＣＤ投影机用来投影图5的鹦鹉照片。可以很容易看到ＬＣＤ投影机中常见的象素点、屏幕门效应，如图５a；同样这副鹦鹉的照片用ＤＬＰ投影机投影成像，如图５b所示。由于ＤＬＰ的高填充因子，屏幕门效应不见了，我们所看到的是由信息的方形象素形成的数字化投影图像。注意，ＬＣＤ图像中象素的高水平对照于无缝ＤＬＰ图像。ＤＬＰ提供了优越的图像质量，因为ＤＭＤ镜片象素间隔仅为1um，这样消除了象素。如证明过的一样，两个投影机投影的图像分辨率是相同的，通过ＤＬＰ人眼可以看到更多的可视信息、察觉到更高的分辨率。如照片表明的一样，ＤＬＰ提供令人喜爱的更加优质的画面。 </p>
<p>ＬＣＤ投影图像５(a)和ＤＬＰ投影图像５(b)中实际的特写图像。ＬＣＤ和ＤＬＰ照片都在相同条件下摄得，每个投影机都把聚焦、亮度和颜色调到最佳。<br />
5.　可靠性<br />
ＤＬＰ系统成功地完成了一系列规定的、环境的及操作的测试。选择已证明可靠的标准元件来组成用于驱动ＤＭＤ的数字电路。对于照明和投影透镜，无明显的可靠性降低的现象。绝大部分可靠性测试集中在ＤＭＤ上，因为它依赖于移动铰链结构。为测试铰链失灵，大约100个不同的ＤＭＤ被用于模拟一年的操作。一些ＤＭＤ已经被测试了超过1G次循环，相当于20年的操作。在这些测试以后检查这些器件 ，发现在任何器件上均无铰链折断现象。铰链失灵不是ＤＭＤ可靠性的一个因素。<br />
ＤＭＤ已通过所有标准半导体合格测试。它还通过了模拟ＤＭＤ实际操作环境条件的障碍测试，包括热冲击、温度循环、耐潮湿、机械冲击，振动及加速实验。基于数千小时的寿命及环境测试，ＤＭＤ和ＤＬＰ系统表现出内在的可靠性。<br />
四、ＤＬＰ系统简介<br />
通过多种配置，ＤＬＰ可以满足一个广泛的不同种类的市场和需要。每一种ＤＬＰ系统都可实现优秀的投影质量，单片ＤＬＰ系统年可提供诱人的性能价格比，三片ＤＬＰ系统可提供最高亮度的性能，能显示高达几千流明的亮度。双片ＤＬＰ系统依靠单片的颜色滤波系统和三片的分光透镜概念可提供ＤＬＰ的另一种性能水平。这三种ＤＬＰ系统为ＤＬＰ提供了满足从台式监视器到未来的数字电影的广泛的投影机市场的能力。下面解释单片、双片和三片ＤＬＰ系统如何用来投影数字彩色影像。 </p>
<p>1.　单片ＤＬＰ系统<br />
在一个单ＤＭＤ投影系统中，用一个色轮来产生全彩色投影图像。色轮是由一个红、绿、蓝滤波系统组成，它以60Hz的频率转动，每秒提供180色场。在这种结构中，ＤＬＰ工作在顺序颜色模式。输入信号被转化RGB数据，数据按顺序写入ＤＭＤ的SRAM，白光光源通过聚焦透镜聚焦在色轮上，通过色轮的光线然后成像在ＤＭＤ的表面。当色轮旋转时，红、绿、蓝光顺序地射在ＤＭＤ上。色轮和视频图像是顺序进行的，所以当红光射到ＤＭＤ上时，镜片按照红色信息应该显示的位置和强度倾斜到“开”，绿色和蓝色光及视频信号亦是如此工作。人体视觉系统集中红、绿、蓝信息并看到一个全彩色图像。通过投影透镜，在ＤＭＤ表面形成的图像可以被投影到一个大屏幕上（图６-1）。 </p>
<p>图６-1：单片ＤＬＰ投影系统。白光聚焦在以60Hz旋转的色轮滤光系统上，这个轮子以红、绿、蓝的顺序旋转，将视频信号送到ＤＭＤ。依照每个电视场中每个彩色的位置及亮度，镜片打开。人体视觉系统将顺序的颜色叠加在一起，看到一幅全彩色图像。<br />
因为电视系统委员会（NTSC）制定的电视场为16.7毫秒（1/60秒），每一原色必须被显示在5.6毫秒。因为ＤＭＤ有一个小于20微秒的开关速度，一个8比特/颜色的灰度等级（256灰度）可以用单ＤＭＤ系统实现。这给出每一原色256灰度，或者说能够产生256的3次方（16.7x 10的6次方）种颜色组合。<br />
当使用一个色轮时，在任一给定的时间内有2/3的光线被阻挡。当白光射到红色滤光片时，红光透过，而蓝光和绿光被吸收。蓝光和绿光拥有同样的道理，蓝色滤光片通过蓝光而吸收红、绿光；绿包滤光片通过绿色而吸收红、蓝光。 </p>
<p>2.　三片ＤＬＰ系统<br />
另外一种添加颜色的方法是将白光通过棱镜系统分成三原色。这种方法使用三个ＤＭＤ，一个ＤＭＤ对应于一种原色。应用三片ＤＬＰ投影系统的主要原因为了增加亮度。通过三片ＤＭＤ，对整个16.7毫秒的电视场，来自每一原色的光可直接连续地投射到它自己的ＤＭＤ上。结果是更多的光线到达屏幕，给出一个更亮的投影图像，除了已增加的亮度，可使用更高字节的颜色。因为光线在整个电视场直接投到每个ＤＭＤ上，使每种颜色10比特灰度等级成为可能。这种高效的三片投影系统将被用在大屏幕和高亮度应用领域。  </p>
<p>图６-2：三片ＤＬＰ投影机系统。白光分解成原色，每一原色在整个帧时间内直接投射到它自己的ＤＭＤ上，比颜色一顺序系统中产生更大的亮度。<br />
３.　双片ＤＬＰ系统<br />
此外还有州一种独特的双ＤＭＤ结构，为某些投影显示应用提供了理想的工具。这一系统利用了一般金属卤化物投影灯光谱平衡输出的优点。<br />
单片和三片ＤＬＰ系统为了光谱平衡输出依靠来自投影灯的相等数量的红、绿、蓝光。为了在单片ＤＬＰ系统中得到均匀颜色的光，设计了顺序滤色片系统来通过一个来自三原色的均衡数量的光。为了低成本和高效率，在单片系统中使用了金属卤化物灯。三原色中任意一种多余的光线可用来提高整体的光输出，或者多余的光被颜色滤光片的密度滤掉来保持光谱的均匀性。典型地，在投影工业中要在光输出和精确的颜色水平之间进行权衡。 应用来自单片ＤＬＰ系统的顺序色轮的方法以及来自三片ＤＬＰ系统的双色分光棱镜的概念，双片ＤＬＰ系统利用了金属卤化物灯红光缺乏的优点。这一系统中的色轮不用红、绿、蓝滤光片，取而代之，系统使用两个辅助颜色，品红和黄色。色轮的品红片段允许红光和蓝光通过，同时黄色片段可通过红色和绿色。结果是红光直通过滤色系统，红光在所有时间内都通过，蓝色和绿色在品红-黄色色轮交替旋转中每种光实质上占用一半时间。 一旦通过色轮，光线直接射到双色分光棱镜系统上。在这点，连续的红光被分离出来而射到专门用来处理红光和红色视频信号的ＤＭＤ上，顺序的蓝色与绿色光投射到另一个ＤＭＤ上，专门处理交替颜色，这一ＤＭＤ由绿色和蓝色视频信号驱动（图６-3）。 </p>
<p>图６-3：双片ＤＬＰ投影系统。红光通过棱镜系统直接照射在它自己的ＤＭＤ上，同时蓝光和绿光顺序照射到另外的ＤＭＤ上，这两种颜色组合成青色。不同的红色与青色混合形成非常协调的全彩色图像。</p>
<p>单片ＤＬＰ系统中，红光只能通过1/3的时间，与此相比，双片系统红光输出是原来的大约三倍。并且因为色轮现在只由两个而不是三个滤光片组成，在一给定的视频画面中蓝光和绿光输出增加了大约50%（16.7ms/2=8.35ms,8.35ms/5.6ms-1=49.1%)。<br />
尽管一般金属卤化物灯红光缺乏，三倍的红光输出以及蓝光和绿光输出50%的增大，使双片ＤＬＰ系统有能力产生优秀逼真的颜色。由于更多的光在更长的时间内被收集，光学效率也很高了。二片ＤＬＰ系统的结构能够对每瓦输入得到大于3流明的光谱平衡光输出。<br />
五、ＤＬＰ技术的发展<br />
ＤＬＰ投影技术的关键是ＤＭＤ器件，为了提高集光效率和ＤＭＤ的良率，德仪公司首先将每一个微小镜片（Micro mirror）的尺寸从２年前的１７μm减小到１４μm，ＤＭＤ的晶片缩小后，良率也随之增加。同时制程中镜片的旋转轴的尺寸也减小，以提高收光效能。目前最大的突破是镜片的旋转角度从10度增加到12度，若以系统的集光效率观之，此增加角度的动作F/#会从３.５提高到３.０，此整体的ＤＬＰ光机引擎的效率已经可与ＬＣＤ投影机相媲美了。 在ＤＬＰ技术应用市场方面，与ＬＣＤ投影技术相比，ＤＬＰ投影的最大优势在于有高解析度与高亮度等优点，图像更加清晰锐利，黑色和白色更纯正，灰度层次更加丰富，更具有体积小和重量轻的优势。其应用正逐渐朝向大型投影机及电影放映机（Digital Cinema）用等高阶机种以及２kg（或低于２kg）以下超小型等两极化方向发展。特别是在大型会场投影放映中，目前仍是以ＤＬＰ投影机一枝独秀。<br />
众所周知，投影技术最大的应用市场其实是在家用电视中，随着经济生活水平的提高以及数字技术的发展，未来数字电视的开播将为此市场大门的打开起到决定性的作用，因此无论做为前投影还是做为背投影，ＤＬＰ技术都将在这一市场中得到新的应用。<br />
展望未来，ＤＬＰ技术具有微机电高速成长的产业相助，同时也有巨大的应用市场正在开发之中，应用前景非常看好。目前厂商应及时掌握ＤＬＰ技术及ＤＭＤ器件的开发动态，同时掌握投影显示器中的其他关键技术，在最佳的时间点将产品推出，获取最大的利润。通过对每一个镜片下的存储单元以二进制平面信号进行电子化寻址，ＤＭＤ阵列上的每个镜片被以静电方式倾斜为开或关态。决定每个镜片倾斜在哪个方向上为多长时间的技术被称为脉冲宽度调制（PWM）。镜片可以在一秒内开关1000多次，这一相当快的速度允许数字灰度等级和颜色再现。<br />
在这一点上，ＤＬＰ成为一个简单的光学系统。通过聚光透镜以及颜色滤波系统后，来自投影灯的光线被直接照射在ＤＭＤ上。当镜片在开的位置上时，它们通过投影透镜将光反射到屏幕上形成一个数字的方型象素投影图像，如图２所示。 </p>
<p>图2：三个镜片有效地反射光线来投影一个数字形象。入射光射到三个镜片象素上，两个外面的镜片设置为开，反射光线通过投影镜头然后投射在屏幕上。这两个“开”状态的镜片产生方形白色象素图形。中央镜片倾斜到“关”的位置。这一镜片将入射光反射偏离开投影镜头而射入光吸收器，以致在那个特别的象素上没有光反射上去，形成一个方形、黑色象素图像。同理，剩下的508797个镜片象素将光线反射到屏幕上或反射离开镜片，通过使用一个彩色滤光系统以及改变适量的508，800ＤＭＤ镜片的每个镜片为开~态，一个全彩色数字图像被投影到屏幕上。<br />
第二章ＤＬＰ的工作原理及优势<br />
一、DLP工作原理： </p>
<p>1、　<br />
将资料收集起来，输入电脑，制作成图文并茂，活泼生动的演示软件。一旦演示效果准备好，将电脑接上DLP电视同路人机以后，所有文字图形及录象就会被送入DLP电路板。</p>
<p>2、　<br />
一个典型的DLP电路板由模数解码器，内存芯片，一个影象处理器及几个数字信号处理器(DSPs)组成,所有文字图象就是经过这块板产生一个纯粹的数字信号,其影像的色调和色彩质量直逼摄影胶片。</p>
<p>3、　<br />
经过处理，数字信号转到DLP系统的心脏&#8211;DMD。这块革命性的DMD运作简单得象一个电灯开关。一台SVGA的投影机由超过500,000微型反射镜组成，每块镜子根据数字信号的输入情况在两种状态（开或关）下不断切换每个像素的光线。通过非常快速的开关这些小镜子，在DMD的反射表面就会形成一幅影象</p>
<p>4、　<br />
对于商用投影机，通过一个色彩环系统过滤掉部分光线所产生的色彩加进影象中。该色彩轮依送入DMD数字信号的红，绿，蓝顺序旋转，小镜子根据像素的位置及色彩的多少被打开或关闭。</p>
<p>到这时，DLP变成只有一个光源和一组投影镜头组成的简单光路系统。镜头放大了DMD的反射影像并直接投射在屏幕上，将一幅生动，精细，明亮的演示效果展现在我们面前。因为这种处理是完全数字化的，DLP投影系统能够作为一种数字显示界面，在会议室，戏院，电脑及电视得到广泛应用。比较传统的并迅速过时的模拟技术。您大可为拥有这样一种跨世纪高素质的数码技术而感到自豪。<br />
二、LCD（液晶投影机）与DLP（数码投影机）的影像比较<br />
　<br />
单片LCD液晶机           三片LCD液晶机            单片DLP数码机</p>
<p>________________________________________</p>
<p>第三章 DLP投影技术的优势<br />
DLP数码投影电视的五大优势<br />
1.更清晰 2.更细致 3.更明亮 4.更逼真 5.更可靠<br />
1.更清晰 </p>
<p>DLP技术使图像随着窗口的刷新而更加清晰，它通过增强黑白对比度、描绘边界线和分离单个颜色而将图像中的缺陷抹去。你的眼睛是不会欺骗你的，你可以尽情享受这种视觉效果。<br />
DMD是由超过五十万块的微小镜面组成，而一个镜面则代表一个像素，一个镜面之下有一个合叶装置。这种结构可以对输入进来的数字信号做出每秒开关超过五千次的响应，以产生像素。DMD镜器件这一非凡的快速开关速度与被称为双脉冲宽度调制的一种精确的图像颜色和灰度复制技术相结合，产生的是透明似水晶的令人叹为观止的图像。<br />
2.更细致 </p>
<p>如果你坐在会议室的最后一排，你依然可以清晰的看到荧幕上的图像。而且无论从中间还是边上，你都看不到声名狼藉的“纱门”效果——在模拟放映技术中存在于像素之间的恼人缝隙。无论你的座位在哪里，图像总是非常清晰，而且最大化地填充屏幕。<br />
DMD镜片体积微小，每一侧边的长度为16微米，相邻镜头之间的缝隙小于1微米。镜头是方形的，所以每一个镜片显示的内容要比实际图像更多“沙门效果相对比的是DLP投影机的无缝效果。当一个图像的尺寸增加时，LCD投影机图像中的缝隙将变得更大。<br />
DMD镜面的大小和形状决定了这一切。每个镜片90%的面积动态地反射光线以生成一个投影图像，由于一个镜头与另一个镜头之间是如此的接近，所以图像看起来没有缝隙。再加上当分辨率在增加时大小及间距仍保持一致，因此无论分辨率如何变化，图像始终能够保持很高的清晰度。 </p>
<p>3.更明亮</p>
<p>你愿意在观看投影的时候同时拥有光明吗？观众在做笔记的时候希望保持亮度或打开窗帘，与传统的模拟投影机相比，DLP投影机将更多的光线打到屏幕上，这样，图像的演示效果在光亮中将同在黑暗中一样好。<br />
DLP技术有效的解决了这个问题。DMD的强反射表面通过消除光路上的障碍以及将更多的光线反射到屏幕上，而最大化地利用了投影机的光源。DLP技术依据图像的内容对图像进行反射，DLP的光源有两种工作方式，或者通过一个透镜打到屏幕上，或者直接进入一个吸光器。相比较的是，LCD技术则是偏振光在图像到达屏幕之前必须通过大量的附加光学元件。 更为有利的是，基于DLP技术的投影机的亮度是随着分辨率的增加而增加的。在如XGA和SXGA等更高分辨率的情况下，DMD提供更多的反射面积，如此一来就可以更为有效地利用灯光的亮度。<br />
4.更逼真 </p>
<p>　　随着其它显示技术及摄影技术的出现，DLP使得那些无生命的图像拥有了逼真的色彩。数字色彩的再现保证了图像与真实物质的还原性，而且没有发亮的斑点或其它投影机典型的冲失现象。<br />
　　DLP不仅仅是简单地投影图像，它还对它们进行了复制。在它的处理过程中，首先将源图像数字化为8到10位每色的灰度图像。然后，这些二进制图像输入进DMD，在那里它们与来自光源并经过仔细过滤的彩色光相结合。这些图像离开DMD后就成像到屏幕上，保持了源图像所有的光亮和微妙之处。DLP独一无二的色彩过滤过程控制了投影图像的色彩纯度，此技术的数字化控制支持无限次的色彩复制，并确保了原始图像栩栩如生地再现。<br />
　 </p>
<p>5.更可靠 </p>
<p>  恶劣条件下的测试强有力地保证了DLP技术的可靠性，TI的工程师在每一种可以想象的情况下对DMD进行了测试。他们曾经将它放在热、冷、振动、爆炸、潮湿以及许许多多其它苛刻的条件下进行检测，从而用户可以确信DMD以及其它组成DLP技术的所有元件在相当长的时间内可以保持高可靠性。<br />
DMD不仅通过了所有的标准半导体资格测试，而且还证明了在模拟操作环境中，它的生命期超过10万个小时。测试证明，DMD可以进行超过1.7万千亿次循环无故障运行，这相当于投影机的实际使用时间超过1995年。其它测试结果显示，DMD在超过11万个电力周期和1万1千个温度周期下无故障，以确保在需求较大的应用领域中提供30年以上的可靠运行期。TI为其它DLP的组件提供了类似的保证。</p>
<p>二、产品的各项参数 </p>
<p>第四章DLP投影电视的整机电路结构<br />
  因为DLP投影电视的组件价格较高，如灯泡、屏幕等，为了方便非生产人员的拆卸，要求必须明白各组件的作用及注意事项，避免维修过程中造成不必要的故障或损坏元器件<br />
一、	整机组件：<br />
1、	木箱底座组件：包括滑轮、前护盖、后铁盖、喇叭、灯护盖等。<br />
2、	支撑架：固定屏幕、大折射镜。<br />
3、	大折射镜：与普通镜子不同，注意折射面不可脏污。<br />
4、	屏幕组件：包括面框、屏幕，注意屏幕背面不可脏污。<br />
5、	光学引擎组件：包括灯泡、各光学组件。<br />
6、	电路板：包括点灯器、电源板、主板、高频板、功放板、端口AV板、键控板等。<br />
7、	后壳：包括后壳、透气盖。<br />
二、	组件概述及注意事项：<br />
1、	滑轮：在整机移动时要扳开滑轮扣纽，防止滑轮损坏；不移动时扳下扣纽，防止整机移动。<br />
2、	支撑架：属不损坏件，支撑架的定位与光学部份有很大的关系，非生产人员不可拆卸。<br />
3、	大折射镜：属一般不损坏件，不可用手触摸，非生产人员不可拆卸。<br />
4、	屏幕组件：属一般不损坏件，不可用手触摸屏幕背面，非生产人员不可拆卸如遇有外观不良不可私自拆卸面框，可通知厂方解决。<br />
5、	光机引擎组件：属一般不损坏件，不可用手触摸其小折射镜、光机镜头、非生产人员不可拆卸，否则后果自负。<br />
6、	电路板：主板为多层布线，元件为贴片元件，拆卸元件要小心烙铁损坏元件及铜箔。<br />
7、	后壳：在卫生差、灰尘较多的环境下绝不允许拆卸。<br />
三、	各电路组件附图：</p>
<p>点灯器	驱动板		灯泡<br />
（图一）</p>
<p>主板<br />
（图二）</p>
<p>功放板<br />
（图三）</p>
<p>电源板（图四）</p>
<p>点灯器（图五）</p>
<p>TV/AV信号盒<br />
（图六）</p>
<p>灯泡        聚焦调节柄<br />
（图七）</p>
<p>投影镜头       点灯器   	灯泡接口<br />
（图八）</p>
<p>驱动板<br />
（图九）</p>
<p>四、	拆装灯泡<br />
1、	拆卸灯泡：<br />
A、将灯泡护盖取下，注意一定要在关闭电源的状态下操作。<br />
B、将图一所示卡口用力往下扳，听到咔嚓一声，即可将灯泡往后拉出。<br />
2、	装灯泡：<br />
A、	将图二所示光机卡口与灯泡卡口对好，插到位。<br />
B、	将图一所示卡口用力往上扳，即可将灯泡锁住。</p>
<p>            卡口                       光机卡口    灯泡卡口<br />
（图一）                             （图二）</p>
<p>第五章：光学原理<br />
ＤＬＰ光学部分的光路简图示意如下：</p>
<p>  光学系统的工作原理：<br />
一．从位于UHP Lamp with elliptic reflector光源椭球Focus焦点的灯丝发出的光束，经灯泡椭球面的反射后，穿过UV/IR filter红外滤光镜（隔热玻璃）照亮color wheel色轮后，会聚到椭球面的另一个焦点，同时位于tunnel 玻璃棒的前端面，这样可以减少光能损失参与后面光路的成像（最大限度的照亮DMD）。<br />
二．Tunnel 的另一个端面在光束的若干次反射后被出射光线均匀照明，它的口径是和DMD长宽比例一致的，都为4/3。经过relay lens聚光镜（中继透镜）和TIR prism 三棱镜的组合,以一定的倍数放大成像，均匀照明DMD上每一个pixel象素。<br />
三．被驱动板推动（点亮）的DMD，实际就是数字微镜的集成，每个象素是一个小镜子，（每个MIRROR以+12度和-12度旋转），有信号光线被反射后朝向正前方，无信号时摆向不被前面Projection lens 接受的方向（朝右朝下）。朝向正前方的光线通过Projection lens 投影镜头以一定的放大比例精确地成像到屏幕上，由于屏幕的漫反射，而被人眼接受。</p>
<p>注意：<br />
该系统中的器件都采用了镀膜，所以在维修保养的时候，一定不要用手或<br />
其他的脏东西触碰器件。否则，就会在屏幕上显示一个手印或一团黑影，此现象将会很难处理，严重时需要重新或更换玻璃器件。请务必注意使用。<br />
第六章：DLP投影电视的电路原理简述</p>
<p>一、	主电路原理方框图</p>
<p>DLP主电路原理方框图</p>
<p>二、部分电路简介<br />
A、	VPC3230部分：<br />
功能与特点：<br />
 多标准视频解码PAL/NTSC/SECAM<br />
 四路CVBS，一路S-VHS输入，一路CVBS输出<br />
 二路RGB/YcrCb输入，一路Fast Blank(FB)输入<br />
 完整的高质量A/D转换及AGC电路<br />
 多标准同步处理<br />
 对比度、亮度、色饱和度调整<br />
 PIP处理（1/4，1/9，1/16，1/36）</p>
<p>SAA7118E部分：<br />
功能与特点：<br />
 多制式视频解码器<br />
 梳状滤波器<br />
 I&sup2;C总线控制</p>
<p>C、AD9884部分：<br />
功能与特点：<br />
 330MHZ模拟带宽<br />
 支持解像度高达SXGA（1280X1024at75Hz）<br />
 140MSPS最大A/D转换速率<br />
 同步处理和时钟发生</p>
<p>第七章：维修模式<br />
本章维修模式指本公司指定技术员对SCT-DLP背投影电视的工厂模式的熟悉及更改.在非必要情况下请勿告知他人,以防机器参数被更改,损坏机器.因各种原因,本章只列出以下几种,请各位同仁“按部就班”操作，否则将会引起故障。</p>
<p>一、	升级程序：<br />
Pixelworks Download Procedure<br />
2.	Download 小基板設在 1(J2), 0(J4), 0(J3)<br />
接上 Download 治具後,再開背面主電源<br />
	因为软件的不断更进、升级，因此需熟识如何升级程序。<br />
3.	開啟Firmware Upgrade檔案</p>
<p>3. 進入 “ Browse “ 選擇軟體版本, 再按 ” 下一步 ”</p>
<p>4.  Baud Rate 選擇 “ 115200 ”, 再按 ” 下一步 ”</p>
<p>5. 按前面板 “ 電源 “, 開始進行 Download , 時間約 3 ~ 4 分鐘<br />
   完畢後再按 “結束 “ 鍵<br />
6. 重新開機後必須進入工廠模式將 8051 及 Pixworks 重新 reset.</p>
<p>二、 進入工廠模式步驟:（遥控器按照顺序按以下按键）<br />
選擇 視頻 1 (AV1).<br />
.   將音量調為零 0.<br />
    按遙控器 remote control中之數字  4 ,   3 ,   1 ,   1 ,  顯示鍵.<br />
1、复位：8051 EEPROM reset<br />
         PW  EEPROM reset   复位数值。即调整菜单或工厂模式内的参数后，选择此项可将调乱的数据全部恢复为出厂设置。</p>
<p>3、	复位成功后的状况如下图：</p>
<p>3、工厂菜单调试模式：<br />
信源TV及AV时相应之工厂菜单<br />
Menu Item	sub-Menu Item	内容	功能说明<br />
options	Factory Mode	On/Off	切换 Factory On/Off<br />
　	Air Filter Warning time	hhhhh hrs	设定空气滤网更换警示时间<br />
　	Pal Snd Sys Default	Pal DK/I/BG	切换TV 伴音制式默认值<br />
DLP	Image Orientation	Normal Front/Ceil Front/<br />
Rear/Rear,Ceiling	设定 DLP 图像显示方向<br />
color temp	color temp	V-Warm/V-Normal/V-Cool	切换要调整之目标色温<br />
　	Red	Red Value	红色值<br />
　	Green	Green Value	绿色值<br />
　	Blue	Blue Value	蓝色值<br />
Utilities	8051EEPROM Reset	press 	重设 8051 uP 的 EEPROM<br />
　	PW EEPROM Reset	press 	重设 Pixelworks 的 EEPROM<br />
　	Lamp Hours Reset	press 	重设 Lamp Hours<br />
　	Air Filter Age Reset	press 	重设 Air Filter Age<br />
　	Lamp Hours	hhhhh:mm	显示 Lamp Hours<br />
　	Air Filter Age	hhhhh:mm	显示 Air Filter Age	</p>
<p>信源 PC 时相应之工厂菜单<br />
Menu Item	sub-Menu Item	内容	功能说明<br />
options	Factory Mode	On/Off	切换 Factory On/Off<br />
　	Air Filter Warning time	hhhhh hrs	设定空气滤网更换警示时间<br />
　	Pal Snd Sys Default	Pal DK/I/BG	切换TV 伴音制式默认值<br />
DLP	Image Orientation	Normal Front/Ceil Front/<br />
Rear/Rear,Ceiling	设定 DLP 图像显示方向<br />
color temp	color temp	PC-Warm/PC-Normal/PC-Cool	切换要调整之目标色温<br />
　	Red	Red Value	红色值<br />
　	Green	Green Value	绿色值<br />
　	Blue	Blue Value	蓝色值<br />
ADC	Brightness	brightness value	设定 ADC Offset 中心值<br />
Utilities	8051EEPROM Reset	press 	重设 8051 uP 的 EEPROM<br />
　	PW EEPROM Reset	press 	重设 Pixelworks 的 EEPROM<br />
　	Lamp Hours Reset	press 	重设 Lamp Hours<br />
　	Air Filter Age Reset	press 	重设 Air Filter Age<br />
　	Lamp Hours	hhhhh:mm	显示 Lamp Hours<br />
　	Air Filter Age	hhhhh:mm	显示 Air Filter Age<br />
　	0&#215;0/0Hz	Mode: 0	显示 当前PC信号之Resolution。 	</p>
<p>三、提示用户更换进气滤网之功能说明</p>
<p>当机器使用超过一定时间时, 考虑到空气进气口滤网可能需要清理或更换, 软件提供如下提示功能</p>
<p>OSD 提示内容: “为延长投影灯的使用寿命, 请清洁或更换进风滤网”<br />
同时给用户选择: 1. 稍后检查;  2. 已经处理</p>
<p>功能实现:<br />
1.	CPU 记录“滤网累计使用时间”(Air Filter Age) 。<br />
2.	工厂菜单设置项目“更换滤网提示时间”(Air Filter Warning time), 默认为 1000 小时。<br />
3.	在用户按关机键时, 检测 “滤网累计使用时间” 是否超过 “更换滤网提示时间” ? 不超过时, 执行原来的关机操作; 如果超过, 则OSD 先显示提示内容。当用户选择 “稍后检查”时, OSD 消失, 并进入关机操作, CPU 继续累计使用时间; 当用户选择 “已经处理”时, 表示用户已经清洁或更换滤网, CPU 记录的滤网累计使用时间重新开始计时。用户选择之后, 除了按相应选择进行操作外, 再执行原来的关机操作。当用户没有进行选择, 则提示显示 10 秒, 然后按默认“稍后检查”处理。<br />
第八章	常见故障排除<br />
一、下面将常见故障作简略介绍以作参考</p>
<p>不良现象	不良原因<br />
不开机，待机灯闪	点灯器风扇插线脱落。注：任一风扇不工作，均会造成不开机现象。<br />
图像偏色	主板到驱动板连线接触不良；主板、光机驱动、DMD连接座针坏。<br />
不遥控	键控板上C2至R0铜皮断或接收头、遥控器坏。<br />
开机黑屏或有星点	光机驱动板坏或在C159/C164/C165处更改电容。<br />
开机黑屏灯泡指示灯不亮	驱动板CN09软排线断裂；点灯器、灯泡或主板坏。<br />
RGB2黑屏或像暗	CN201内有锡渣，造成短路；主板坏。<br />
图像颠倒	进工厂模式将DLP－mage Drientation设为Rear再将options中Factory Mode选项设定为ON后退出.<br />
TV/AV无信号	TV/AV信号盒未插到位；TV/AV盒坏。<br />
间断性不开机	更新BIOS。<br />
开机异响；	风扇叶碰到排线；光机色轮坏；键控线插错。<br />
开机绿屏或图像抖动	光机色轮传感器沾灰尘或色轮坏。<br />
交流噪声大	MIC板接线不良<br />
白屏、图像偏红	J12松脱；主板坏。<br />
不开机、待机灯闪	机器内信号线、风扇线、电源线扎在一起串扰所至。将线重新分开扎即可解决。<br />
二、故障实例<br />
实例一<br />
     图像画面有一黑点。<br />
     原因分析： 影响到图像质量问题，由DLP背投原理可以知道，主要是光路系统有问题，根<br />
据问题对其分析。<br />
1、大、小反射镜上有赃物或镜面有质量缺陷。<br />
                2、DMD芯片像素坏。（刚好一个像素为黑点）<br />
                3、屏幕内部有灰尘或赃物或质量问题。<br />
                4、光机的光路系统进入灰尘或内部反射镜质量有问题。<br />
     故障解决:第1项  赃物可清除。<br />
第2项  更换DMD芯片。<br />
第3项  赃物可清除。<br />
第4项  换光机 。<br />
实例二</p>
<p>声音失真、有‘吱吱’、‘嗡嗡’声等</p>
<p>故障分析：根据原理，声音故障问题关系到音频电路故障及其它因素引起的故障。</p>
<p>1、	外接信号源有问题或周围有高频信号干扰。</p>
<p>2、	电源（纹波电压高）干扰.</p>
<p>3、	功放板本身故障。<br />
4、	MIC电路帮障。（常见故障）</p>
<p>5、	色轮有故障，会出现很大的‘吱吱’声，有时画面会偏色。（常见故障）</p>
<p>6、	内部连线碰到风扇的风叶上，会产生‘嗡嗡’声。</p>
<p>7、	主板坏.(很少)</p>
<p>解决方法：第1项  连接正常的信号源及远离干扰信号源。</p>
<p>第2项	用电压表检测电源的纹波电压。修理或更换好的电源盒。</p>
<p>第3项	用仪表、仪器检测具体故障位置（检测电压、电流，用信号干扰等），修理</p>
<p>或更换好的功放板。</p>
<p>第4项	同第3项，修理或更换好的MIC电路板。</p>
<p>第5项	换色轮或更换光机。</p>
<p>第6项	让线远离风扇，重新扎好。</p>
<p>第7项	换主板.<br />
实例三</p>
<p>机器不能正常开启（待机灯不亮或红色不变、开机一两分钟后关机、）</p>
<p>故障分析:待机灯不亮/红色不变</p>
<p>1、	无220V电源输入。</p>
<p>2、电源盒故障.(常见故障)</p>
<p>3、键控板故障。</p>
<p>4、	风扇插头松.</p>
<p>5、	主板坏.(常见故障)</p>
<p>6、	延时开关电路故障.</p>
<p>      开机一两分钟后关机</p>
<p>         7、延时电路故障.</p>
<p>         8、光机故障.（常见故障）<br />
         9、点灯器故障。</p>
<p>故障解决：   第1项   正常输入220V市电电源。</p>
<p>第2项	检测电源盒保险丝是否烧断、有无正常直流电源输出（主板电源）。</p>
<p>第3项	检查键控连接线有无断、短路、插头有无脱落。</p>
<p>第4项	重新插好风扇插头。</p>
<p>第5项	更换主板。</p>
<p>第6项	用仪表检修延时电路。修理或更换好的延时电路。</p>
<p>第7项	同第6 项，电源开关是否掷于‘ON’状态。</p>
<p>第8项	更换光机或色轮，或用酒精清理色轮的检测头。（有时会出现偏色，</p>
<p>图像闪动)</p>
<p>第9项	更换点灯器。</p>
<p>以下是换DMD芯片的拆卸实例：<br />
一、以下是光机（驱动板）结构图及注释。</p>
<p>                    光机(驱动电路板)</p>
<p>        DMD芯片<br />
二、准备好工具（十字螺丝刀，一大一小），拆卸时记住每一个步骤，步骤如下：<br />
1、	用大十字螺丝刀把背投后面的铁板（挡板）卸下，就可以看到光机了。<br />
2、	光机驱动板上电源线、信号线、数据传输线等线，轻轻拔下来。<br />
3、	按图示用大、小螺丝刀，把螺丝一一卸下来。（散热片上的螺丝可不卸）<br />
4、	把驱动板转一定的角度，与色环相连的两条连线拆下，就可以卸下驱动板了。<br />
5、	卸下驱动板后，可以看到DMD卡座及DMD芯片，取DMD芯片时（卡座与DMD芯片是一起取下），注意不要把卡座的脚弄弯或折断。<br />
安装与卸下DMD芯片的步骤相反。（注意DMD芯片不要反装）</p>
<p>第九章：日常维修注意事项<br />
由于DLP投影电视刚刚兴起，维修经验不多，但作为一种电视收看设备，在原理方面肯定与一般电视有着很多的相同之处，只是他更复杂一些。下面只就维修方面的注意事项，提一些建议。<br />
7、	在卫生差、灰尘较多的环境下绝不允许拆卸前护盖、灯护盖、后铁盖、支撑架、大折射镜、屏幕组件、光学组件、光学引擎组件、电路板、后壳。在维修的时候，请一定在清洁的环境中打开机身，进行维修保养。<br />
8、	小心谨慎、不得马虎，任何问题拿准了下手。认真阅读维修资料，有益无害。<br />
9、	由于电路采用了很多高集成度芯片，价格昂贵，购买困难，电路板为多层电路板，且采用贴片技术，走线细，线间距离及芯片引脚间的距离非常小，一颗小小和焊锡等导体就足以造成短路，且用万用表等工具的表笔测量引脚的参数的时候也很容易造成短路。<br />
10、	不要随意更换元器件及插头、插座，避免插错信号线，损坏机器。<br />
11、	不要在通电的状态下，关掉灯泡的风扇及插拔灯泡的电源，且不要随意触摸电源以避免高压及人身安全。<br />
12、	电源部分被损坏，原则上应更换新的电源。<br />
13、	在通电状态下不要频繁开关机以免造成灯泡的损坏。<br />
14、	认真阅读说明书，规范开关机操作，并将注意事项传达各使用者。（开机时先开启电源开关，然后按下待机键STANDBY；关机时先按下待机键，等电源指示灯不闪时，再关断电源。<br />
15、	维修过程中请勿用手或其他的脏东西触碰机身内的任何一个光学器件。<br />
16、	在进行光学部分的器件清洁时，请用压缩空气吹掉灰尘即可，请一定勿用带有腐蚀性的液体擦拭玻璃器件的表面。<br />
17、	严禁自行拆装光机，如有损坏后果自负。<br />
18、	更换灯泡时，一定要在确认电源断开后再进行更换，且注意灯泡的安装方向。<br />
19、	严禁用锐器刮划机身的表面。<br />
20、	严禁将机器躺放运输或存放。</p>
<p>由于时间仓促，资料不全，技术水平有限，本指南难免存在不妥甚至错误之处，敬请同行批评指正。</p>
<p>图片怎么上传呀??????????????????????????????????</p>
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		<title>创维25ND9000，25NI9000，（5T36机芯）图像颜色失真</title>
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		<pubDate>Sat, 25 Jun 2005 10:34:15 +0000</pubDate>
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				<category><![CDATA[电视技术]]></category>

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		<description><![CDATA[创维25ND9000，25NI9000，（5T36机芯）图像颜色失真，主要原因是视放输出管C4544的引脚脱焊，只要将RGB三个视放输出管的引脚重新补焊，图像颜色即可恢复正常。]]></description>
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