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最新のビデオカメラの電源および電気駆動システム - トラブルシューティング、修理。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典

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無線電子工学と電気工学の百科事典 / Телевидение

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ビデオカメラ(ビデオカメラ)の修理は、家庭用ビデオ機器の中で最も難しいものの一つです。 これは、ノードの動作と誤動作時のブロックを高度に制御できるためです。 公開された記事では、SAMSUNG VP-U2 ビデオカメラを例として、そのようなデバイスの修理について説明しています。

ビデオカメラは非常に複雑な家電製品です。 資格のある修理は、サービス文書、最新の測定機器、機器、スペアパーツを備えた経験豊富な専門家のみが行うことができます。 ロシアおよびCISで販売されるビデオカメラの保証修理を提供する会社のうち、最もよく知られているのはソニー松下(パナソニック)、サムスンです。 同社は、比較的多くのサービス センターに必要なものをすべて備えています。 日立、シャープ、ビクター、その他のいくつかの企業は、この点に関してははるかに少ない取り組みを行っています。 モスクワ以外の CANON、FISHER、ORION、UNIVER-SUM などの会社のビデオカメラは、通常の修理工場または個人の専門家によってのみ修理できます。

保証サービス条件は、ロシアでビデオカメラを販売しているすべての会社で基本的に同じです。 手頃な価格の VIDEO-8 フォーマットのビデオカメラを販売している韓国企業 SAMSUNG の例でそれらを考えてみましょう (SAMSUNG: VP-U10 が 415 ドル、VP-H66 が 420 ドル - これは 1997 年の夏用です)。 サービス規約には 1 つのポイントが含まれています。 12 - 保証期間は 2 か月 (SONY は 30 年間を与えます)。 3 - 保証はスペアパーツの費用と人件費のみをカバーします。つまり、機器の輸送はクライアントの費用で提供されますが、これは当社の条件では非常に負担です(SAMSUNGの約4の認定サービスセンターが多くの地域にあります)地域センター); 5 - 修理は認定されたサービスセンターのみで行う必要があります。 XNUMX - ビデオヘッド、穴あき、変形したケースなどは保証の対象外です。 XNUMX - 保証は、事故、誤使用、火災、洪水、または他の工場で修理されたデバイスによって引き起こされた損傷には適用されません。

また、保証書に記入(ご購入者様のお名前、ご住所、電話番号、住所、販売店様の署名・捺印)があった場合のみ保証が有効となります。 その結果、市場や露店、海外からの個人輸入などで販売された膨大な量の機器が保証サービスの対象外となりました。 ビデオカメラの所有者にとってさらに大きな頭痛の種は、保証期間を過ぎた機器に欠陥があった場合や、ロシアにサービス代理店を持たない企業によって製造された場合です。 このことを考慮すると、経験豊富なアマチュア無線家やビデオカメラ修理の専門家向けの資料を公開することは非常に正当です。

著者の観察によると、現代のビデオカメラのかなりの数の障害は、すべてのコンポーネントとエンジンに電力を供給するシステムに起因しています。 ビデオカメラはそのようなシステムの多機能性を特徴とするため、「電源」、「電気駆動」、「スタビライザー」などの用語の使用は完全に正しいわけではありません。

ビデオ カメラの最も重要な要件の 8 つは、自律電源からの低消費電流を確保することです。 VHS-C および VIDEO-5 フォーマットのほとんどのデバイスの消費電力は 10 ~ 820 W の範囲です。 STAMINA 機能を備えた SONY ビデオカメラの消費電力は特に低く、たとえば SONY - CCD-TR3,5E ではわずか 1 W です [XNUMX]。 このような優れた特性は、カメラの電子部品の消費電流を最小限に抑え、他のタイプの家庭用機器よりも回路がはるかに複雑な電源システムの効率を大幅に向上させることによって得られます。

図上。 図1は、SAMSUNG VP-U12ビデオカメラの電源システムの簡略化された回路図を示す。 スイッチング電圧コンバーター(DC/DC CONVERTOR)をベースとし、バッテリー(NP-1HPNなど)またはスイッチング電源を組み合わせたAA-E12Pネットワークアダプターから6Vの定電圧を供給します。充電器付き。 B7 バッテリー端子と CN2 コネクタのピン 900 を介して一次電圧が制御および自動調整システムに供給されます。 その中で、スイッチングを行わずに、IC12 チップ上の電圧レギュレータ (出力 - +901 V) を通過して、SONY の CXP501 タイプの IC5 制御マイクロプロセッサのピン 89 (VDD) に接続されます。

最新のカムコーダーの電源および電気駆動システム-トラブルシューティング、修理
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電圧コンバータのその後の動作は完全にマイクロプロセッサのコマンドに依存しており、多くの出力電圧が制御システムによってカバーされており、そのうちの XNUMX つが標準から逸脱すると、コンバータの動作はブロックされます。 この動作アルゴリズムは、ほとんどの最新のビデオ カメラで一般的です。 スイッチを入れてから数秒間のアクティブ状態で何かをチェックするのは非常に問題があるため、これにより診断中に問題が発生することがあります。 特定の条件下では、ほとんどのコンバータを手動でアクティブ化することが可能です。 ただし、コンバータをオフにすることができない場合は、すべての出力回路とパワー要素をチェックする必要があります。

共通のワイヤやパンチされた要素への短絡がない場合は、手動開始モードを使用できます。 この場合、これは CN10 コネクタの接点 11、12、901 を閉じることによって行われます。 これにより、トランジスタ Q902 のキーが開き、電圧 +6 V が多機能超小型回路 IC24 のピン 901 に供給されます。 すべてのコンバータ安定化装置はキー回路に従って作られており、IC901 チップからキーに送られるパルスのデューティ サイクルを変更することによって出力電圧が安定するように、フィードバックによってカバーされています。 これにより、コンバータ全体の高効率が確保され、コンバータからの熱を奪う必要がなく、高性能の半導体デバイスや表面実装用素子の採用により、非常に小型の実装が可能となりました。プリント回路基板。

ほとんどのビデオ カメラ デバイスは、短絡保護デバイスを備えたトランジスタ Q5、Q908 (IC909 マイクロ回路の OUT19 のピン 5 から始まる) のキー スタビライザーから +901 V によって電力供給されます (緊急モードは、電源の高抵抗に対応します)。トランジスタQ907のキー)。

VR902 抵抗によって設定された +5 V 電圧は、L5 チョークを介してサウンド チャンネルに、L911 チョークを介して画像チャンネルに、そして Q912 のキーを介して、制御および自動調整システム (SS911V 回路) に供給されます。トランジスタ - ビデオカメラのチャンバー部分に。 チャンバー部分のノードに電力を供給するために必要な電圧 +15 V (CAM.15V)、+20 V (CAM.20V)、-10 V (CAM.-10V) は、トランジスタ Q913、Q914、変圧器 T901 でパルス カスケードを形成します。およびダイオードアセンブリD907。 電圧+15Vはトリミング抵抗VR903で設定します。

スタビライザー自体に加えて、コンバーターにはビデオカメラのビデオレコーダーの自動調整システムのコンポーネントの一部が含まれています。

BVG ACS には、Q950、Q951 トランジスタ上のキー電圧ドライバ、L951C954C955 フィルタ、IC903 チップ上のエラー信号アンプ (TOSHIBA の TA75501F オペアンプ)、および IC901 チップ上の BVG モータ電源電圧レギュレータが含まれています。 ACS BVG の残りのノードは、ビデオ カメラのメイン ボード上にあります。 ATS のデジタル部分には、マイクロプロセッサ制御システム IC503 が含まれています。 BVG モーターの電気駆動は、TEXAS INSTRUMENTS の TPIC505DF タイプの IC1327 チップで作られています。 また、位相チャネル センサー SAR (PG) 用の増幅器信号調整器も含まれています。 回転速度センサー整形アンプは、SAMSUNG 製 KA504QFP タイプの IC8322 チップに組み込まれています。

このような ACS の複雑な構造は、電気駆動の効率を高めるために使用されます。 電気駆動システムの IC505 チップには強力なリニア レギュレータはなく、回転速度はコンバータに備えられた IC13 チップのピン 19、505 の電源電圧 (DRUM.VS) を PWM 方式で変更することで制御されます。 。 このようにして、出力トランジスタの主要モードのみにより、電気駆動マイクロ回路を加熱するためのバッテリーエネルギー消費を大幅に削減することが可能です。

デジタル ACS の動作原理については、[2] で詳しく説明されています。 ただし、非接触 BVG モーターには、最新のビデオ レコーダー [3] で一般的に使用されているホール インジケーター トランスデューサーに基づくローター位置センサーが存在しないことに注意してください。 この場合、ローターの位置に関する情報はステーター巻線から直接取得され、IC23 チップのピン 505 に接続された接続点 (COM) からの追加出力があります。

BB ビデオカメラの ACS の構造は、実際の自動追跡システムの存在により、VHS フォーマット デバイスの同様のシステムとは異なります。 記録ライン上のビデオ ヘッドの正確な位置を識別するための特別な信号をテープに記録するわけではないため、オートトレッキングまたはデジタル トラッキングと呼ばれるシステムは、実際のオート トラッキングとは非常に遠い関係にあります。 違いは、SAR 爆発物の位相チャネルに関連しています。 VHS 機器内で固定制御ヘッド ([2] の CTL HEAD) からの信号が情報として機能する場合、XNUMX ミリメートルではビデオ ヘッドによって信号が読み取られます。

自動追跡システムのパイロット信号 (REC.PILOT) は、シグナグラムの特別に指定された領域の、転送されたクロミナンス信号 fs' の下の周波数帯域に記録された周波数シフト キー付きメッセージです。 ここで、パイロット信号はテープ上でビデオ情報とオーディオ情報のセクションから空間的に分離されており、それらに干渉しません(PCM サウンドを備えた HI-8 機器では、後者はテープ上のパイロット信号と一致しますが、この場合も目立った相互干渉はありません)。

プロペラ速度センサーからの信号は、SANYO タイプ LB506M の IC1851 電気駆動マイクロ回路内のパルス整形器 (ピン 10 および 11) に供給され、そこ (ピン 13) から ACS のデジタル部分 (ピン 70 および 77) に供給されます。制御および自動調整システムのマイクロプロセッサー IC503)。 また、KA62 QFD タイプの IC505 チップ (ピン 504) で作成された自動追跡システムからのエラー信号 (IC8322 チップのピン 48) も届きます。 IC75 マイクロプロセッサのピン 503 からのモータ制御信号 (CAP PWM) は、CN6 コネクタのピン 901 を介して、コンバータ内の ICC902 オペアンプのアンプから同じ IC901 多機能チップ (ピン 8) に送られます。 そこ (ピン 21) から、トランジスタ Q952、Q953 のキー レギュレータ、ローパス フィルタ L952C957C958、CN7 コネクタのピン 901 を介して、信号は IC4 電気駆動マイクロ回路のピン 506 に印加されます。 テープを引く瞬間の速度は、テープにかかる電圧 (CAP. VS) の値によって決まります。

したがって、コンバータは、その主な目的に加えて、BVG および VV エンジンの自動制御システムでも機能するため、診断を実行する際にはこの点に留意する必要があります。 たとえば、外部電圧源 DRUM.VS および CAP.VS の使用は、この場合 ACS フィードバック ループが切断されるため、チャンバー内では除外されます。

著者の観察によると、ビデオカメラの誤動作の多くは、高温多湿、落下(場合によっては水中)、異物の侵入などの不適切な操作によって発生します。 多くの場合、外部電源から高電圧または間違った極性の電圧が供給された場合や、不安定な (リップルのある) 電圧が供給された場合に故障が発生します。 上記の原因はすべて、まず電源システムの要素とビデオ カメラの電気駆動を無効にします。

修理と診断作業を開始する前に、修理するモデルのサービスマニュアル、または少なくとも一連の回路図を入手してください。 同時に、独自の図面を作成する必要がないため、作業が大幅に簡素化されます。 しかし、実際には、修理は主に文書なしで実行する必要があります。 この場合、次の手順が推奨されます。 ビデオカメラを分解した後、DC/DC CON-VERTOR を見つける必要があります。 通常、それらは完全に半田付けされた金属ケースで作られるか、基板の両面がスクリーンで覆われます。 コンバータは、取り外し可能な接続を備えた別個のユニットとして取り付けられる場合もあれば、他のビデオ カメラ ユニットと一緒に大きなプリント基板に取り付けられる場合もあります。 それでも、要素に自由にアクセスできるようにするには、スクリーンを解体する必要があります。

非常に重要な段階は、コンバータの入力および出力回路に関連する回路図のセクションを編集することです。 これはかなり時間がかかりますが、もちろん、有用な手順は視覚的(光を通してを含む)とニードルプローブを使用したダイヤルの両方で実行されます。 導体はほとんどの場合、両面または多層基板を一方の側からもう一方の側に繰り返し通過するため、抵抗計のリード線の XNUMX つを目的の回路のどこかの点にはんだ付けする必要があります。 この場合、ボードを自由に回転させることができます。 残念ながら、多層プリント基板の使用、要素のマーキングの欠如、それらの識別の曖昧さ(パッケージ化されていない要素を特定のタイプ、つまりトランジスタに自信を持って帰属することが常に可能であるとは限りません)により、回路の描画は困難なことがよくあります。 、ダイオードアセンブリ、ツェナーダイオードなど)。

回路の必要なセクションをコンパイルした後、ビデオ カメラ (VCR、CAMERA) のさまざまなモードでコンバータの出力電圧の測定を開始します。 モードが開始されない場合、またはすぐにオフになる場合は、出力回路と電力素子を鳴らして、共通線に短絡がないことを確認する必要があります。 次に、不足している出力電圧を検出するために適切なキーを開いてコンバータを手動で起動してみます (XNUMX つの電圧だけが不足している場合でも、コンバータの動作はマイクロプロセッサによってブロックされることがよくあります)。

出力回路に短絡がある場合、カメラの電源を入れることができないことを特に強調しておく必要があります。 まず、壊れた要素が見つかります。 強力および中出力のトランジスタ、超小型回路 (電源回路内)、フィルタ コンデンサ (酸化物)、ツェナー ダイオード、チョーク、変圧器、およびヒューズ (開回路用) が検証の対象となります。 他の要素が失敗する頻度ははるかに低くなります。

著者の実践から具体的な修理事例の考察に移りましょう。 上記の SAMSUNG - VP - U12 ビデオ カメラは水に落ち、その後完全に動作しなくなったことが判明しました。 カメラは落下時に作動状態にあったため、影響を受けたユニットをアルコールとガソリンの混合物で洗い流しても効果はありませんでした(このような場合、バッテリーを緊急に取り外す必要があります)。 電圧変換基板はCN901、CN902ネジコネクタを介してメイン基板に接続されているため、出力回路の導通は難しくありません。 短絡はありませんでした。 ただし、ヒューズ PS901 が切れていたことは、コンバータ自体の内部で短絡が発生していることを示していました。 チョークL950、L907、L908を交互にはんだ付けすると、Q914トランジスタタイプ2SB1121の故障の存在がわかりました(リードレス要素をはんだ付けするには、はんだごて用の切り欠きを備えた特別なノズルを作成する必要がありました)。

表面実装パッケージの輸入トランジスタは供給が不足しているため、手頃な価格の同等品を選択するのが合理的です。 SC-2 パッケージの SANYO pn-p 構造のトランジスタ 1121SB62 には次のパラメータがあります。

UKE max = 25V、lK max = 2A、RK max = 0,5W (ヒートシンクなし)、IKB arr = 0,1 μA、h21E = 100...560、UKE us = 0,45 W、ft = 150 MHz。

国内のトランジスタから同様のものを見つけることはほとんど不可能であるため、パラメータが近い、SC-2パッケージ(1010ドル)のRHOMの手頃な価格の51SB0,5トランジスタを選択することになりました。 トランジスタのピン配置を図に示します。 2. 2SB1010 トランジスタの寸法により、コンバータ スクリーンの下に配置できないため、ケースを 3 mm の厚さにわずかに研磨する必要があります。

最新のカムコーダーの電源および電気駆動システム-トラブルシューティング、修理

トランジスタを交換した後、コンバータの性能は回復しましたが、ビデオカメラのビデオデッキは、カセットをロードするとすぐにコンバータを押し戻しました。 BVG は負荷中に回転しなかったため、BVG エンジンの電気駆動システムのノードと要素のモードがチェックされました。 IC505電気駆動マイクロ回路に供給される必要な電圧と制御信号は正常であることが判明し、このマイクロ回路の故障を示しました。 BVG には粘着テープが詰まっていたので、これは驚くべきことではありませんでした。 チップを交換したところ、ビデオカメラの性能が回復しました。

他のビデオカメラ モデルの電源システムのトランジスタを交換するオプションについては、可能であれば以下の出版物で検討されます。

文学

  1. Samokhin V. シンデレラを選択してください。 - STEREO & VIDEO、1997 年、第 6 号、p. 122 - 129。
  2. Petropavlovsky Yu. VHS 形式のビデオ機器。 ビデオカセットレコーダーのデジタルATS。 - ラジオ、1993 年、第 8 号、p. 5-7、No.9、p. 16~18。
  3. Petropavlovsky Yu. VHS 形式のビデオ機器。 非接触電気駆動システム - 機能と修理。 - ラジオ、1996 年、No. 1、p. 11~14。

著者: Yu.Petropavlovsky、タガンログ

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