Menu English Ukrainian Tiếng Nga Trang Chủ

Thư viện kỹ thuật miễn phí cho những người có sở thích và chuyên gia Thư viện kỹ thuật miễn phí


ENCYCLOPEDIA VỀ ĐIỆN TỬ TRUYỀN THANH VÀ KỸ THUẬT ĐIỆN
Thư viện miễn phí / Sơ đồ của các thiết bị vô tuyến-điện tử và điện

Sửa tivi bị lỗi chíp nhớ. Bách khoa toàn thư về điện tử vô tuyến và kỹ thuật điện

Thư viện kỹ thuật miễn phí

Bách khoa toàn thư về điện tử vô tuyến và kỹ thuật điện / Truyền hình

Bình luận bài viết Bình luận bài viết

Trên TV có hệ thống điều khiển vi điều khiển, các trục trặc thường liên quan đến sự xuất hiện của các lỗi trong chương trình được lưu trữ trong chip bộ nhớ. Cách xác định và sửa lỗi này được mô tả trong bài viết đã xuất bản.

Hầu hết các vấn đề khi sửa chữa TV hiện đại đều phát sinh do vi phạm (lỗi) thông tin khởi động (BIOS), thông tin này cần thiết cho hoạt động bình thường của bộ vi điều khiển điều khiển và để thiết lập các thành phần TV được điều khiển qua bus kỹ thuật số (bộ điều chỉnh, bộ xử lý video, mô-đun teletext, v.v.). Theo quy định, thông tin này được chứa (ghi lại) trong một đơn vị bộ nhớ, được chế tạo dưới dạng một vi mạch riêng biệt, nằm bên cạnh bộ vi điều khiển điều khiển.

Hiện nay, chip nhớ nối tiếp có thể lập trình lại bằng điện (EEPROM) được sử dụng rộng rãi nhất. Ngoài ra, để trao đổi thông tin giữa các vi mạch này, theo quy định, một bus NS (12C) được sử dụng, bao gồm hai đường hai chiều: dành cho dữ liệu thông tin - SDA (dữ liệu nối tiếp) và cho tín hiệu đồng bộ hóa - SCL (đồng hồ nối tiếp). Thông thường, TV sử dụng các vi mạch từ ATMEL, MICROCHIP, PHILIPS, chứa ở cuối ký hiệu các tổ hợp chữ và số 24С01, 24С02, 24С04, 24С08, 24С16 hoặc PCF8582 (các loại tương tự trong nước 1568РР1, 1566РР1,1609, 1ХПXNUMX, v.v. .)

Đôi khi TV sử dụng bus nối tiếp 3 dây (Microwire) ba dây, trong đó các tín hiệu đồng bộ hóa - SK (đồng hồ dịch chuyển), đầu vào - DI (đầu vào dữ liệu) hoặc DO (đầu ra dữ liệu) và lựa chọn tinh thể - CS (chip) được trao đổi . lựa chọn). Một ví dụ về thiết bị bộ nhớ có bus như vậy là các vi mạch có ký hiệu kết thúc bằng tổ hợp 93С46.

Các giao thức và phương pháp đánh địa chỉ để làm việc trên các bus và vi mạch này được mô tả chi tiết trong nhiều tài liệu phổ biến khác nhau, chẳng hạn như trong sách tham khảo về vi mạch do DODECA xuất bản. Tuy nhiên, chúng không được thảo luận ở đây. Hãy chỉ tập trung vào các khía cạnh thực tế.

Theo quy định, tất cả các chip nhớ đều được thay thế bằng những chip khác có nhiều bộ nhớ hơn. Ví dụ: vi mạch 24С01 hoặc 24С02 có thể được thay thế bằng bất kỳ vi mạch nào trong số 24С04, 24С08, 24С16. Chip 24С01 có dung lượng bộ nhớ 1K (128x8 bit) và chip 24С16 có dung lượng bộ nhớ 16K. Cũng có thể thay thế chip PCF8582 bằng 24C02, nhưng không phải ngược lại, vì khi ghi vào bộ nhớ PCF8582, cần có đồng hồ lập trình bên ngoài.

Các biểu hiện của sự cố do thông tin bị lỗi trong chip bộ nhớ có thể rất đa dạng: TV không bật, menu trên màn hình không xuất hiện hoặc điều khiển thông qua nó được thực hiện không chính xác, hình dạng của raster đã bị thay đổi, lựa chọn đã chọn chương trình không được lưu trữ, kênh tự động chuyển, âm thanh bị tắt, v.v. Ngoài ra, sau khi bật TV, tất cả các cài đặt ban đầu về âm lượng, độ sáng, độ tương phản và độ bão hòa có thể được thay đổi thành giá trị tối đa hoặc tối thiểu. Trong trường hợp này, việc kiểm tra bằng máy hiện sóng về sự hiện diện của tín hiệu đồng bộ hóa và dữ liệu thông tin trong hầu hết các trường hợp là vô ích, vì quá trình trao đổi xảy ra cả khi chip "sạch" và khi dữ liệu không chính xác được ghi vào đó. Ngay cả một tế bào bị lỗi (“lủng lẳng”) (tức là không thể lập trình lại) cũng có thể gây ra trục trặc.

Trong trường hợp chung nhất, khi bật TV, bộ vi điều khiển điều khiển sẽ được đặt lại bằng tín hiệu RESET. Thông thường, một chip thiết lập lại chuyên dụng được sử dụng cho mục đích này. Sau đó, chương trình được viết trong vi điều khiển bắt đầu từ một điểm nào đó (không nhất thiết phải từ địa chỉ XNUMX). Theo quy định, sau khi tìm nạp hai hoặc ba lệnh (khởi tạo cổng, ADC, v.v.), bộ vi điều khiển sẽ truy cập vào chip bộ nhớ và đọc các cài đặt ban đầu vào cùng một khối bộ nhớ RAM. Thông thường đây là các giá trị ban đầu về độ sáng, độ tương phản, độ bão hòa, âm lượng hình ảnh và âm thanh, thông tin về hình học raster và các giá trị khác, tùy thuộc vào phần mềm và chức năng của TV.

Thật không may, không có tiêu chuẩn hóa trong việc phát triển các chương trình dành cho vi điều khiển: mỗi công ty phát triển thực hiện việc này theo quyết định riêng của mình... Do đó, có thể có các tùy chọn sau để vận hành cặp chip bộ nhớ-vi điều khiển: hoặc bộ xử lý đọc tất cả thông tin và , sau tác động bên ngoài, chẳng hạn như một lệnh từ bảng điều khiển, truy cập vào nó hoặc bộ xử lý liên tục thăm dò chip bộ nhớ thông qua bus kỹ thuật số và phản hồi các tác động bên ngoài trong khoảng thời gian giữa các cuộc thăm dò. (bộ xử lý hoặc chip bộ nhớ) có thể khó khăn.

Để kiểm tra rõ ràng nội dung của chip nhớ, tốt nhất nên sử dụng máy lập trình. Tất nhiên, việc sử dụng nó là một cách tiếp cận đơn giản hóa trong tình huống như vậy, nhưng trong hầu hết các trường hợp, nó giải quyết được các vấn đề liên quan đến sự cố của các vi mạch này.

Hãy xem các cách để loại bỏ khiếm khuyết trong hoạt động của bộ nhớ bằng ví dụ về các mẫu TV nhập khẩu phổ biến nhất FUNAI-TV-2000MK7 và SONY-KV-T14M1.

Trong TV FUNAI, chip bộ nhớ bị lỗi do trục trặc trong quá trình quét đường truyền, bộ nhớ hoặc do sét đánh vào ăng-ten. Model này được cài đặt một vi mạch 24C01. Sau khi thay thế vi mạch bằng một vi mạch “sạch”, các giá trị của tất cả các cài đặt (âm lượng âm thanh, độ sáng, độ bão hòa và độ tương phản hình ảnh) sẽ đạt giá trị tối đa.

Để khôi phục thông tin trong chip nhớ trong trường hợp này, khi tắt TV, chân 13 của vi điều khiển (thuộc dòng TMP47C4) phải được ngắt khỏi dây chung và nối qua điện trở 1 kOhm đến điểm mà tại đó điện áp nguồn phải là +5 V. Do đó, sau khi bạn bật TV, tất cả thông tin nhà máy khởi động cần thiết sẽ được sao chép từ bộ vi điều khiển sang chip bộ nhớ. Sau đó, bạn cần tắt TV và khôi phục chế độ hoạt động bình thường, chân 13 của vi điều khiển lại được kết nối với dây chung.

Sau “phần sụn” của chip bộ nhớ như vậy của vi điều khiển, thông tin được trình bày trong bảng sẽ được ghi lại trong đó. 1 (ở bên trái và trên cùng lần lượt là địa chỉ hàng và cột của ô nhớ, tất cả các số trong bảng đều ở dạng thập lục phân).

Sửa chữa TV bị lỗi chip nhớ

Hãy giải mã một số thông tin khởi động nằm trong các ô được bao quanh bởi khung. Vì vậy, tại địa chỉ 0-6 (cột hàng), mức âm lượng 14 N được viết, trong đó chữ H đánh dấu giá trị ở dạng thập lục phân và tại các địa chỉ 0-7 - 0-A - mức độ sáng, độ bão hòa 20H độ tương phản và độ rõ nét của hình ảnh.

Nếu bạn không hài lòng với một số cài đặt gốc, bạn có thể sử dụng bộ lập trình để điều chỉnh lên hoặc xuống. Giá trị tối thiểu trong các ô được chỉ định là 00 N, tối đa là 3H N. Không nên thay đổi thông tin trong ô ở địa chỉ 0-E, bằng 06 N, vì đây là thông tin về hệ màu và bằng thao tác bạn có thể tắt màu. Ô 0-F có giá trị 01H lưu trữ số kênh (trong trường hợp của chúng tôi là kênh đầu tiên). Giá trị 22 N tương ứng với kênh thứ 22. Các ô có địa chỉ 2-0 được sử dụng để lưu trữ các trạm. Trong ô ở địa chỉ 7-C (giá trị AC H), thông tin không thay đổi và được vi điều khiển bảo lưu.

Sau khi kiểm tra vi mạch để đọc-ghi và ghi cài đặt gốc vào đó, bạn có thể chắc chắn rằng chip bộ nhớ đang hoạt động bình thường.

Ở TV SONY, ngoài các trục trặc do những nguyên nhân nêu trên, còn có sự thay đổi nội dung của chip bộ nhớ mà không rõ nguyên nhân (đặc biệt là ở các mẫu đời đầu). Mô hình trên sử dụng vi mạch 24C02. Nó chứa nhiều thông tin hơn 24С01. Sau khi thay thế vi mạch bằng một vi mạch mới (“sạch”), một vấn đề thường gặp là vi phạm hình học raster. Ngoài ra, vấn đề cũng nảy sinh khi chuyển đổi chiếc TV này từ chuẩn PAL-NTSC sang chuẩn SECAM-PAL-NTSC.

Để đặt hình dạng raster chính xác, “chương trình cơ sở” của chip bộ nhớ được phản ánh trong bảng. 2.

Sửa chữa TV bị lỗi chip nhớ

Khi làm lại, có hai lựa chọn. Ở các kiểu máy (Châu Âu) trên bộ xử lý video Motorola MC44006, màu sắc bị tắt trong phần mềm. Để đưa nó vào ô tại địa chỉ E-A, bạn cần ghi giá trị 20 N. Trên TV trên bộ xử lý video MC44007, ngoài việc ghi giá trị 20 N vào ô trên, cần phải thay thế chính bộ xử lý video bằng MC44002 hoặc MC44006. Không có sửa đổi khác được yêu cầu.

Một chút về nội dung của các ô “quan trọng” trong chip nhớ của model này. Địa chỉ S-6 có giá trị 31 N - mức độ sáng. Từ địa chỉ C-7 đến CF - cài đặt trước của nhà sản xuất. Từ địa chỉ D-0 đến DA - tất cả cài đặt cho hình học raster. Địa chỉ DB có giá trị 6A N - chặn tín hiệu video, DD (giá trị 10H) - tái tạo màu sắc. Địa chỉ E-A (giá trị) 20 N - hệ màu. Để tắt màu, số 7D H phải được ghi vào ô này. Cần phải nhớ rằng việc lựa chọn hệ thống và phạm vi tín hiệu đồng bộ ba cấp (Sandcastle) phụ thuộc vào bộ xử lý video được sử dụng.

Tất nhiên, tất cả những thay đổi trên có thể được thực hiện khi vào chế độ dịch vụ. Đối với TV SONY, theo quy định, cần có tổ hợp các nút nhấn sau đây trên điều khiển từ xa ở chế độ chờ của thiết bị: Màn hình, “5”, Âm lượng “+”, BẬT LÒ NÒ. Để ghi lại những thay đổi đã thực hiện, hãy nhấp vào nút Tắt tiếng ghi. Trong trường hợp này, toàn bộ bộ nhớ được lập trình lại. Tuy nhiên, bạn nên nhớ rằng có thể kết hợp các nút khác để vào chế độ dịch vụ đối với các kiểu TV cụ thể.

Từ những gì đã thảo luận, rõ ràng là nếu bạn sử dụng một chương trình lập trình, bạn có thể kiểm tra cả chức năng của chip bộ nhớ và nội dung của nó, đồng thời, nếu cần, thay đổi một số cài đặt (thậm chí chỉ một chút). Chế độ dịch vụ thuận tiện cho việc thực hiện một số điều chỉnh (ví dụ: đối với hình học raster) mà không cần tháo TV, nhưng bạn không thể chắc chắn rằng chip bộ nhớ đang hoạt động và tất cả nội dung đều tương ứng với cài đặt gốc. Thật không may, hướng dẫn bảo trì có thương hiệu rất đắt tiền và thực tế không có sẵn cho nhiều kiểu máy. Vì vậy, việc mua một bộ lập trình hoặc tự làm nó sẽ mang lại lợi ích kinh tế khi sửa chữa TV. Trong trường hợp này, nhiệm vụ chính là thu thập thư viện “chương trình cơ sở” từ những chiếc TV nổi tiếng. Trong mọi trường hợp, tốt nhất nên sử dụng cài đặt gốc, điều này sẽ tránh hoàn toàn mọi lỗi.

Tác giả: A.Goncharenko, Odessa, Ukraine

Xem các bài viết khác razdela Truyền hình.

Đọc và viết hữu ích bình luận về bài viết này.

<< Quay lại

Tin tức khoa học công nghệ, điện tử mới nhất:

Một cách mới để kiểm soát và điều khiển tín hiệu quang 05.05.2024

Thế giới khoa học và công nghệ hiện đại đang phát triển nhanh chóng, hàng ngày các phương pháp và công nghệ mới xuất hiện mở ra những triển vọng mới cho chúng ta trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Một trong những đổi mới như vậy là sự phát triển của các nhà khoa học Đức về một phương pháp mới để điều khiển tín hiệu quang học, phương pháp này có thể dẫn đến tiến bộ đáng kể trong lĩnh vực quang tử học. Nghiên cứu gần đây đã cho phép các nhà khoa học Đức tạo ra một tấm sóng có thể điều chỉnh được bên trong ống dẫn sóng silica nung chảy. Phương pháp này dựa trên việc sử dụng lớp tinh thể lỏng, cho phép người ta thay đổi hiệu quả sự phân cực của ánh sáng truyền qua ống dẫn sóng. Bước đột phá công nghệ này mở ra triển vọng mới cho việc phát triển các thiết bị quang tử nhỏ gọn và hiệu quả có khả năng xử lý khối lượng dữ liệu lớn. Việc điều khiển phân cực quang điện được cung cấp bởi phương pháp mới có thể cung cấp cơ sở cho một loại thiết bị quang tử tích hợp mới. Điều này mở ra những cơ hội lớn cho ... >>

Bàn phím Primium Seneca 05.05.2024

Bàn phím là một phần không thể thiếu trong công việc máy tính hàng ngày của chúng ta. Tuy nhiên, một trong những vấn đề chính mà người dùng gặp phải là tiếng ồn, đặc biệt là ở các dòng máy cao cấp. Nhưng với bàn phím Seneca mới của Norbauer & Co, điều đó có thể thay đổi. Seneca không chỉ là một bàn phím, nó là kết quả của 5 năm phát triển để tạo ra một thiết bị lý tưởng. Mọi khía cạnh của bàn phím này, từ đặc tính âm thanh đến đặc tính cơ học, đều được xem xét và cân bằng cẩn thận. Một trong những tính năng chính của Seneca là bộ ổn định im lặng, giúp giải quyết vấn đề tiếng ồn thường gặp ở nhiều bàn phím. Ngoài ra, bàn phím còn hỗ trợ nhiều độ rộng phím khác nhau, thuận tiện cho mọi người dùng. Mặc dù Seneca vẫn chưa có sẵn để mua nhưng nó được lên kế hoạch phát hành vào cuối mùa hè. Seneca của Norbauer & Co đại diện cho các tiêu chuẩn mới trong thiết kế bàn phím. Cô ấy ... >>

Khai trương đài quan sát thiên văn cao nhất thế giới 04.05.2024

Khám phá không gian và những bí ẩn của nó là nhiệm vụ thu hút sự chú ý của các nhà thiên văn học từ khắp nơi trên thế giới. Trong bầu không khí trong lành của vùng núi cao, cách xa ô nhiễm ánh sáng thành phố, các ngôi sao và hành tinh tiết lộ bí mật của chúng một cách rõ ràng hơn. Một trang mới đang mở ra trong lịch sử thiên văn học với việc khai trương đài quan sát thiên văn cao nhất thế giới - Đài thiên văn Atacama của Đại học Tokyo. Đài quan sát Atacama nằm ở độ cao 5640 mét so với mực nước biển mở ra cơ hội mới cho các nhà thiên văn học trong việc nghiên cứu không gian. Địa điểm này đã trở thành vị trí cao nhất cho kính viễn vọng trên mặt đất, cung cấp cho các nhà nghiên cứu một công cụ độc đáo để nghiên cứu sóng hồng ngoại trong Vũ trụ. Mặc dù vị trí ở độ cao mang lại bầu trời trong xanh hơn và ít bị nhiễu từ khí quyển hơn, việc xây dựng đài quan sát trên núi cao đặt ra những khó khăn và thách thức to lớn. Tuy nhiên, bất chấp những khó khăn, đài quan sát mới mở ra triển vọng nghiên cứu rộng lớn cho các nhà thiên văn học. ... >>

Tin tức ngẫu nhiên từ Kho lưu trữ

Khí hậu trái đất đang thay đổi 17.03.2013

Theo một nghiên cứu của các nhà khoa học từ Đại học Bang Louisiana, Trái đất, ngay cả sau lần băng hà mạnh nhất, có thể tan băng gần như ngay lập tức (tất nhiên là theo tiêu chuẩn địa chất). Thủ phạm của quá trình này là carbon dioxide. Xét rằng nền văn minh của chúng ta thải ra một lượng lớn CO2 vào bầu khí quyển, tin tức về sự di chuyển lớn của khí hậu hành tinh có tầm quan trọng đặc biệt.

Khoảng 635 triệu năm trước, gần như toàn bộ Trái đất được bao bọc bởi băng. Sự băng hà này, được gọi là Đại nguyên sinh, xảy ra trước khi sự sống xuất hiện. Chính điều đó đã dẫn đến việc hình thành các điều kiện khí hậu hiện tại: với nhiệt độ dễ chịu cho sự sống và lượng ôxy cao. Nhờ sự băng hà của Đại nguyên sinh, đã có một sự bùng nổ thực sự trong sự phát triển của các sinh vật sống vào cuối kỷ Cambri và cuối cùng, con người đã xuất hiện.

Cho đến nay, các nhà khoa học vẫn chưa hiểu bằng cách nào mà Trái đất, đóng băng ở vùng nhiệt đới, lại tan băng nhanh chóng như vậy và khôi phục lại sự cân bằng giữa khí quyển mới, thủy quyển và sinh quyển. Để trả lời câu hỏi này, các nhà khoa học đã tiến hành một nghiên cứu về khoáng chất sunfat barit (BaSO4), được bảo tồn trong đá kể từ thời kỳ băng hà Proterozoi. Khoáng chất này hấp thụ oxy trong quá trình sinh trưởng và chứa 3 đồng vị oxy ổn định: O-16, O-17 và O-18. Trong barit từ thời đại nguyên sinh, đồng vị O-17 ít hơn dự kiến. Các nhà khoa học cho rằng điều này là do hàm lượng carbon dioxide rất cao trong khí quyển.

Như vậy, 635 triệu năm trước, những thay đổi quy mô rất lớn đã diễn ra trong bầu khí quyển của hành tinh chúng ta. Rõ ràng, chúng có mối liên hệ với thực tế là đại dương gần như hoàn toàn bị bao phủ bởi băng. Theo quy luật, mức carbon dioxide trong khí quyển cân bằng với mức carbon dioxide trong đại dương. Tuy nhiên, nếu nước và không khí bị ngăn cách bởi một lớp băng dày, như trường hợp trong quá trình băng hà của Đại Nguyên sinh, thì mức CO2 trong khí quyển sẽ tăng mạnh.

Do đó, quá trình băng hà Proterozoi đã kết thúc bằng một hiệu ứng nhà kính mạnh mẽ, khiến hành tinh nóng lên rất nhanh và trên thực tế, đã chuẩn bị một "hộp cát" thoải mái cho sự phát triển của đời sống động thực vật đa dạng nhất trên Trái đất. Hiện nay người ta cũng quan sát thấy sự gia tăng tương tự nồng độ carbon dioxide trong khí quyển, chỉ có điều ngày nay là do các nguyên nhân nhân tạo.

Nghiên cứu của các nhà khoa học Mỹ cũng chứng minh hành tinh của chúng ta có thể phục hồi nhanh như thế nào, ngay cả sau những sự kiện lớn và thảm khốc nhất. Chúng ta không thể lo lắng về hành tinh của mình - nó có thể cứu sống và làm nảy sinh các loài mới trong mọi tình huống. Đúng, thực tế không phải là Trái đất sẽ "chăm sóc" những người mà chính họ sẽ "kích hoạt" sự thay đổi toàn cầu.

Tin tức thú vị khác:

▪ Chó ảnh hưởng xấu đến sinh thái và khí hậu của hành tinh

▪ Làm việc lâu với máy tính có hại cho sức khỏe

▪ Chip cấy ghép MicroCHIPS đã thử nghiệm thành công trên người

▪ Máy ảnh mô-đun thu nhỏ Mokacam

▪ Đầu ghi TV 4K sắc nét

Nguồn cấp tin tức khoa học và công nghệ, điện tử mới

 

Tài liệu thú vị của Thư viện kỹ thuật miễn phí:

▪ phần của trang web Nguồn điện. Lựa chọn bài viết

▪ bài viết Ăn để sống chứ không phải sống để ăn. biểu hiện phổ biến

▪ bài viết Tên ban đầu của saxophone bởi người phát minh ra nó là gì? đáp án chi tiết

▪ Bài báo nâng lên. Hướng dẫn tiêu chuẩn về bảo hộ lao động

▪ bài viết Máy nhắn tin để bảo vệ. Bách khoa toàn thư về điện tử vô tuyến và kỹ thuật điện

▪ Điều Ẩn Nến. bí mật tập trung

Để lại bình luận của bạn về bài viết này:

Имя:


Email (tùy chọn):


bình luận:




Nhận xét về bài viết:

Alexander
Rất hợp lý.

Vladimir
Bài viết rất hữu ích, được thực hiện tốt! Được viết bằng ngôn ngữ đơn giản của con người.


Tất cả các ngôn ngữ của trang này

Trang chủ | Thư viện | bài viết | Sơ đồ trang web | Đánh giá trang web

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024