Техническая хоррактеристика и ремонт телевизора LG
Введение
Свою историю империя LG начала во времена Второй Мировой войны в Южной Корее с производства ... зубного порошка. Основатель корпорации Ку Ин Хой потратил массу сил на то, чтобы расширить свое дело. Уже в 1947 году Lucky Chemical Company — так она тогда называлась, получила известность в Корее своими моющими и гигиеническими средствами. До начала американо-корейского конфликта Ку Ин Хой внедрился в сферу производства пластмасс, которая оказалась очень прибыльной. К окончанию военных действий он обладал неплохим капиталом и решил заняться многопрофильной торговлей.
В 1958 году Ку Ин Хой решил заняться производством электротехнической продукции, которая должна была стать конкурентоспособной на мировом рынке. Идеи предпринимателя оценил президент страны Пак Чжун Хи. Мнения президента и бизнесмена сходились в том, что Южная Корея не должна быть ограничена только американскими товарами, ввозимыми в страну. В этом же году была создана компания GOLD STAR. Уже на следующий год после создания компанией был выпущен первый в Южной Корее транзисторный приемник. В 60-х годам продукция компании приобрела популярность, а сама компания заняла лидирующие позиции по экономическим показателям и по уровню технологий. В 1963 году GOLD STAR выпустила первый в Южной Корее фен, в 1965 — первый холодильник, а в 1966 — первый телевизор.
В 1969 году основатель компании скончался и бразды правления перешли к его сыну Ку Ча Кьюну. Ку Ча Кьюн продолжил политику отца. Он осваивал путь к электротехническим вершинам и успешно работал на рынке нефтяной индустрии. В 1969 году были выпущены первые в Южной Корее лифт, стиральная машина и кондиционер. Но для технического прогресса было недостаточно заниматься только сборкой продукции. В 1976 году Ку Ча Кьюн открыл исследовательский центр, и GOLD STAR стала выпускать собственные микросхемы. В 1982 году компанией были выпущены первые в Южной Корее микрокомпьютер и видеокамера.
Наступала пора мирового признания GOLD STAR. В период с 1978 по 1990 гг. компания стремительно расширяется. Появляются филиалы GOLD STAR в США, Великобритании, Таиланде, Филиппинах и Египте. В 1995 году компания получила новое название «LG» по первым буквам своих ведущих торговых марок— «Lucky GoldStar». Это объяснялось тем, что старое имя не соответствовало стратегии компании по завоеванию мирового рынка. Также в 1995 году LG лишила США последнего производителя телевизионной техники, купив 57% акций американской телевизионной компании Zenith.
В 1996 году LG поставила перед собой цель к 2005 году повысить количество и качество выпускаемой продукции и получать 50% своего дохода от продаж на мировом рынке. Компания налаживает экономические отношения с такими крупными фирмами как Philips, GE и Coca-Cola.
В 1997 году фирма создала первую в мире интегральную схему для производства цифровых телевизоров. А вслед за ней, в 1998 — первую в мире 60-дюймовую плазменную панель.
В 1999 году была принята декларация новой философии компании LG. Суть программы состояла в том, что для того, чтобы занять позиции мирового лидера, компании необходимы инновации, сотрудничество с партнерами, усовершенствование дизайна и маркетинга.
В 2001 году компания выпускает микроволновую печь и кондиционер с подключением к Интернету. Кроме того, LG первой в Корее налаживает экспорт плазменных панелей и выходит на первое место в мире по продажам устройств беспроводной связи. Сегодня LG — третий по величине чеболь (диверсифицированная корпорация с большой номенклатурой продукции) в Южной Корее. Компания занима-
ется электронной и химической промышленностью, имеет большую сеть исследовательских организаций, маркетинговые, сбытовые и сервисные центры. Кроме того, фирма владеет филиалами в Азии, США и Великобритании. В настоящее время LG выпускает телевизоры, холодильники, видеомагнитофоны, мониторы, компьютеры и множество другой необходимой в хозяйстве и повседневной жизни техники. Общая численность персонала, входящего в группу компаний, составила на 2006 год около 160 тыс. человек. Совокупная выручка за 2007 год — $94,8 млрд. В последнее время компания использует рекламный лозунг «Life’s Good» («Жизнь хороша»), ассоциирующийся с названием.
В 2005 году LG Chem открыла исследовательский центр в Москве.
Тема курсового проекта - Техническая хоррактеристика и ремонт
Телевизора LG
1. Описание схем.
1.1 Описание электрической структурной схемы
Блок-схема модели «RZ-15LA70» приведена в приложении А. Телевизионный сигнал с антенны поступает на вход селектора каналов, совмещенного с радиоканалом (TUNER в приложении А). Это — цифровой тюнер с управлением по интерфейсу 12С. На его выходах формируется видеосигнал (RF V), монофонический звуковой сигнал (AUDIO) и сигнал 2-й ПЧ звука (SIF).
ПЦТС RF V через видеоселектор (Video S/W) подается на вход многофункциональной микросхемы LG8801, включающей в себя мультисис- темный декодер сигналов цветности, аналоговые и цифровые входы компонентных (YPbPr) и цветовых (RGB) сигналов, а также графический контроллер с конвертером форматов изображения от VGA до XGA. На выходе контроллера
Таблица 1.1. Каталожные номера узлов для модели «RZ-15LA70»
№ на рис. 1 |
Каталожный номер |
Описание |
112 |
6306V15002A |
ЖК модуль (тип-. М1 50X3-U04 XGA CHIMEI TFT COLOR) |
120 |
6400GKTX01А 6400GKTX01B |
Динамики (8 Ом, 7/12-Вт) |
210 |
4811V00076B |
Металлический уголок |
230 |
4950V00192B |
Металлический кожух главной платы |
250 |
4950V00189A |
Металлический кожух ЖК панели |
300 |
3091V00593A |
Рамка передней панели |
310 |
5020V00874A |
Кнопки панели управления |
330 |
4950V00157F |
Элементы подставки |
340 |
4810V00777A | |
350 |
481OV00778A | |
360 |
481QV00928A | |
370 |
4950V00190А | |
380 |
4950V00194A | |
400 |
3809V00411А |
Задняя крышка |
430 |
3550V00385A |
Задняя крышка подставки |
520 |
6871VMMR10A |
Главная плата |
530 |
6871VSMQ31A |
Плата контроля |
560 |
6871VSMQ30A |
Плата управления питанием и индикации |
LG8801 формируются 8-битные сигналы цветности RGB и синхронизации (H/V, Enable, CLK), которые поступают на интерфейс LVDS — микросхему THC63LVDM83R. С выхода этой микросхемы четыре пары дифференциальных сигналов данных ТА(В, С, D)+/- и пара дифференциальных синхросигналов TCLK+/- подаются на модуль ЖК панели.
Звуковой сигнал с выхода тюнера1 поступает на мультистандартный звуковой процессор* семейства MSP-34XX и с его выходов — на стереоусилитель класса D (цифровой) TPA300XD2.
Аналоговые видеосигналы с компонентного входа (DVD/DTV Input) и с входа для персонального компьютера (PC Input) поступают на коммутатор видеосигналов RGB/YUI S/W. Выбранный пользователем сигнал с выхода коммутатора подается на АЦП (AD Converter), на выходах которого формируются цифровые цветовые сигналы. Эти сигналы подаются на один из цифровых входов контроллера LG8801, обрабатываются и поступают через LVDS-интерфейс для отображения на модуль ЖК панели. Все узлы телевизора управляются и контролируются микроконтроллером (MICOM/TXT). Это микросхема семейства SDA55XX, которая кроме управляющего узла, имеет декодер телетекста. Пользовательские параметры сохраняются в микросхеме ЭСППЗУ (EEPROM), подключенной к MICOM через интерфейс 12С. Контроль пользователем осуществляется через экранное меню, которое формируется генератором OSD. Управляющие кнопки (на передней панели) подключены непосредственно к соответствующим входам микроконтроллера.Узел питания телевизора состоит из AC/DC-преобразователя (POWER), DC/DC-koh- вертера (DC-DC) и инвертора питания электро- люминесцентных (CCFL) ламп подсветки (DC to AC INVERTER).
1.2 Описание электрических принципиальных схем Телевизора LG модели RZ-13LA60
Принципиальная электрическая схема ТВ шасси ML024E приведена в (приложение Б).
Телевизионный сигнал поступает на антенный вход всеволнового тюнера TU 401 (TAFH-S321D LGPAL FS 4SYS, LE/LL-15A15), имеющего встроенный тракт ПЧ и цифровой синтезатор частоты. Тюнером управляет микроконтроллер (МК) IC100 по цифровой шине 12С. Сигналы управления SCL и SDA с выв. 3, 4 IC100 через схемы согласования уровней 3/5В на транзисторах Q101 и Q102 поступают на контакты 4 и 5 разъема Р401А (через этот разъем к шасси подключен тюнер).
Для питания аналоговой и цифровой частей схемы тюнера на контакты 6, 7 Р401А и контакт 1 Р401В поступает напряжение 5 В (5V — на схеме) от блока питания. Кроме того, для формирователя напряжения настройки на контакт 9 тюнера поступает напряжение 33 В (33V) от блока питания.
Полный цветовой телевизионный сигнал снимается с контакта 7 Р401В и через эмиттерный повторитель (ЭП) на транзисто'ре Q403 поступает на один из входов видеоселектора — выв. 23 IC352 (CXA2040AQ). Этот же ПЦТС с выхода тюнера через ЭП на Q402 подается на НЧ выход — контакт 21 разъема SCART SC204 (сигнал SCART V-OUT). На остальные входы видеоселектора IC352 поступают ПЦТС с разъемов НЧ входа:
- сигнал AV-V с разъема RCA на выв. 27;
- сигнал SCART V с разъема SCART на выв. 31;
- сигналы S-YI и S-CI с разъема S-video на
выв. 1 и 3 соответственно.
Необходимый для отображения сигнал выбирается пользователем через OSD, микроконтроллер IC100 формирует команду по интерфейсу 12С (сигналы подаются на выв. 20, 21 IC352) и с выхода селектора (выв. 13) ПЦТС поступает на один из аналоговых входов графического контроллера — выв. 1 IC501 (сигнал VIDEO). На второй вход IC501 (выв. 9, 11, 16) поступают видеосигналы SCART R(G, В) IN с разъема НЧ входа SC204, а на третий вход (выв. 10, 12, 17) — видеосигналы экранного меню MOSD R(G, В) от генератора OSD IC502.
В рассматриваемом ТВ шасси используется многофункциональная микросхема IC501 типа LG8801, в состав которой входят:
- АЦП со схемами привязки уровня черного и АРУ на входе;
- быстродействующий адаптивный цифровой фильтр (селектор) сигналов яркости и цветности систем PAL/NTSC;
- мультистандартный декодер цветности PAL/NTSC/SECAM;
- два входа для аналоговых ПЦТС и два — для сигналов яркости и цветности;
- цифровой вход для компонентных сигналов RGB/YCrCb;
- мультистандартный синхропроцессор;
- блок регулировки контрастности, яркости, насыщенности и цветового тона;
- конвертор форматов изображения от VGA до XGA;
- выходной цифровой 8-битный интерфейс;
- задающий генератор частотой 27 МГц;
- декодер интерфейса 12С.
Микросхема выполнена в 160-выводном корпусе PQFP и питается напряжением 3,3 В от блока питания. На выходе контроллера IC501 формируются цифровые 8-битные сигналы основных цветов R (выв. 53-56, 58-61), G (выв. 63-70), В (выв. 72-79) и сигналы синхронизации HS (выв. 106), VS (выв. 107), CLK, DE. Все эти сигналы поступают на контроллер интерфейса LVDS IC1 (THC6383R).
Контроллер интерфейса LVDS IC1 формирует из цифровых видеосигналов RGB и синхросигналов четыре пары дифференциальных сигналов данных Y0M(P)-Y3M(P) и одну пару сигналов синхронизации CLKOUTM(P), которые через соединитель Р1 поступают на модуль ЖК панели.
Микросхема IC1 питается напряжением 3,3 В от блока питания.Если в качестве источника сигналов используется компонентный вход, то сигналы YPbPr через ЭП на транзисторах Q201-Q203 поступают на первый вход видеоселектора IC301 (выв. 2, 5, 7). На второй вход микросхемы (выв. 11, 13, 16) поступают аналоговые сигналы RGB с входа для персонального компьютера — разъема RJ201
Как и предыдущий видеоселектор IC351, IC301 управляется микроконтроллером IC100 — сигнал с выв. 31 поступает на выв. 19 IC301. С выходов видеоселектора IC301 (выв. 23, 26, 29) выбранный пользователем сигнал (YPbPr или RGB) поступает на вход АЦП IC801 (AD9883) — выв. 43, 48, 54. Сигналы синхронизации от компьютера H-IN, V-IN поступают непосредственно на АЦП— выв. 30 и 31.
В состав микросхемы AD9883 входят источник опорного напряжения 1,25 В, три широкополосных (500 МГц) видеоусилителя, схемы фиксации уровней черного в видеосигналах, трехканальный 8-битный АЦП, интерфейс 12С, схема ФАПЧ для синхронизации АЦП и выходные CMOS-каскады микросхемы. Работой АЦП управляет микроконтроллер по шине 12С, сигналы шины поступают на выв. 56, 57 IC801. Микросхема IC801 питается напряжением 5 В от блока питания.
Оцифрованные видеосигналы с выхода АЦП (выв. 2-9,12-19) поступают на цифровой вход графического контроллера IC501 и обрабатываются так же, как и аналоговый ПЦТС, за исключением того, что нет необходимости в их оцифровке.
Интерфейс пользователя реализуется с помощью экранного меню, изображение которого формируется генератором IC502 (SC786110DW). Управляющие команды поступают на микросхему от микроконтроллера по шине 12С (выв. 7, 8), а тактовый сигнал EOSD-CLK (выв. 2), кадровые (EOSD-VS на выв. 10) и строчные (EOSD-HS на выв. 5) синхроимпульсы — от контроллера IC501. Выходные видеосигналы экранного меню EOSD-R(G, В) и строб-сигнал EOSD-FB с выв. 12-15 IC502 поступают на вход контроллера IC501 (выв. 46-49).
Микросхема IC502 питается напряжением 5 В от блока питания.
Питание на модуль ЖК подается через ключ на элементах Q1, IC2, управляемый сигналом PANEL-CLT с выв. 111 IC501.
Звуковой Тракт
Обработка и демодуляция звукового сигнала происходит в селекторе TU401, совмещенном с радиоканалом. НЧ часть звукового тракта реализована на мультистандартном звуковом процессоре IC601 типа MSP3410G. Он работает с большинством моно- и стереофонических звуковых стандартов (см. табл. 1.1).
С выхода демодулятора звуковой сигнал поступает на контакт 4 разъема Р401В и через повторитель на транзисторе Q401 подается на один из аналоговых входов микросхемы — выв. 60. На другие входы (выв. 43, 44, 53, 54 и 56, 57) подаются стереозвуковые сигналы с разъемов НЧ входа. Для управления микросхемой на ее выв. 2 и 3 от МК IC1 поступают сигналы цифровой шины 12С. Далее сигнал подвергается цифровой обработке и, в зависимости от входных сигналов, на выходах микросхемы (выв. 27, 28, 33, 34, 36, 37) формируются звуковые стерео- или псевдостереосигналы. Кроме этих сигналов микросхема формирует звуковые сигналы для сабвуфера (выв. 24, 25), но данное ТВ шасси не предусматривает его подключения. С выв. 27, 28 звуковые сигналы подаются на вход УМЗЧ — выв. 3 и 5 IC650 типа TPA3004D2. Это — стереоусилитель класса D (цифровой) с DC-регулировкой громкости (32 шага регулировки от -40 до 32 дБ), функцией блокировки звука (выв. 1), защитой от перегрева кристалла и короткого замыкания в нагрузке. При напряжении питания 12 В (выв. 38, 39, 46, 47) и КНИ=10% он развивает мощность 9 Вт на канал при сопротивлении нагрузки 8 Ом. Выходные каскады реализованы по мостовой схеме. Сигналы микросхемы для левого динамика снимаются с выв. 16, 16 и 20, 21, а для правого — с выв. 40, 41 и 44, 45 и через интегрирующие фильтры подаются на динамики или головные телефоны.
Для обработки стереофонического звукового сигнала с контакта 10 Р401В снимается сигнал второй ПЧ звука и через ЭП на транзисторе Q401 подается на выв. 67 IC601. Этот сигнал демоду- лируется, поступает на АЦП и далее обрабатывается так же, как и монофонический сигнал.
Выходные звуковые сигналы с выв. 36 и 37 IC601 через эмиттерные повторители на транзисторах Q502, Q503 подаются на контакты 2, 3 разъема НЧ входа-выхода SCART, а входные звуковые сигналы с контактов 4 и 6 этого разъема подаются на выв. 53, 54 IC601.
Если используется RCA-вход или PC, звуковые сигналы с них поступают для обработки на вход процессора IC601 — соответственно на выв. 56, 57 и 47, 48.
Для питания цифровой и аналоговой частей IC601 на нее подается напряжение 5 В от блока питания. УМЗЧ IC650 питается напряжением
- В.
Микроконтроллер
Микроконтроллер IC100 типа SDA555XFL фирмы MICRONAS управляет всеми функциональными блоками телевизора. Он реализован на ядре 80С51 и имеет 128 кбит Flash-пэмяти 16 кбит ОЗУ. Кроме того, в его составе есть декодер телетекста WST и данных VPS и WSS с памятью на 10 страниц. Микроконтроллер
обеспечивает сервисные регулировки телевизора на стадии его производства или после ремонта.
Работу IC100 обеспечивают микросхемы начального сброса IС102, энергонезависимой памяти IC101 и кварцевый резонатор Z100 (5 МГц). Микроконтроллер питается напряжениями 2,5 и 3.3 В от блока питания
Блок Питания
Он реализован на базе квазирезонансного преобразователя IC701 типа STR-W6853P фирмы SANKEN. Эта микросхема представляет собой квазирезонансный обратноходовый ключевой регулятор напряжения со встроенным силовым ключом — MOSFET-транзистором. Выходная мощность блока на основе этого регулятора при входном переменном напряжении 85...240 В составляет около 60 Вт (при фиксированном входном напряжении 220 В — до 120 Вт). Микросхема обеспечивает все необходимые регулировки, контроль выходного напряжения блока питания, защиту от перегрузки, перенапряжения и перегрева, а также режим перезапуска. Датчик температуры встроен в микросхему. Назначение выводов микросхемы STR-W6853P приведено в табл. 1.2.
Таблица 1.1 Назначение выводов микросхемы STR-W6853P
Номер вывода |
Обозначение |
Описание |
1 |
D |
Сток силового MOSFET-транзистора |
2 |
- |
Не подключен |
3 |
S/GND |
Исток силового MOSFET-транзистора |
4 |
VDD |
Напряжение питания микросхемы |
6 |
Вход обратной связи, обеспечивает регулировку выходного напряжен | |
5 |
SS/0LP |
Вход синхронизации для контрол вторичной обмотки через ноль (перемагничивание сердечника) |
7 |
0CP/BD |
Вход контроля тока через силовой ключ |
Контроллер IC701 начинает работать, когда напряжение на выв. 4 достигает 18 В и выключается, когда оно уменьшается до 9 В. При увеличении напряжения на этом выводе до 27 В срабатывает защита по перенапряжению. Питание микросхемы в режиме включения формируется из выходного напряжения сетевого выпрямителя D701 С707 цепью R704-R706, а в рабочем режиме — из напряжения обмотки 4-5 трансформатора Т701 с помощью выпрямителя D702 С727 и стабилизатора Q705 ZD704. Напряжение обратной связи на выв. 5 IC701 формируется из вторичного напряжения 15 В с помощью цепи IC702 РС1. Цепь из элементов ZD702, РС2, Q702, Q703 защищает блок при резком увеличении вторичных напряжений.
На выходе преобразователя формируются постоянные стабилизированные и гальванически развязанные от сети напряжения 15 и 33 В. Напряжение 33 В используется для питания тюнера (напряжение настройки), а 15 В*— для питания всех остальных узлов ТВ шасси. С помощью понижающих импульсных стабилизаторов IC1121 и IC1122 типа MP1583DN (1вых=3 А) из него формируются напряжения 5 (ST-5V) и 3,3 В (ST-3.3V), которые используются в дежурном и рабочем режимах шасси. Ключи на сборках полевых транзисторов IC1123, IC1124 типа
SI14925DY (30 В, 6,1 А) коммутируют напряжения 15, 5 и 3,3 В — в рабочем режиме они открываются сигналом PWR с выв. 27 микроконтроллера.
Из напряжения 15 В на выходе IC1123 стабилизатором типа 7812 формируется напряжение 12 В
2. Технологическая часть
2.1 Организация рабочего места для ремонта
Рабочее место - это место трудовой деятельности работающего, оснащенное необходимыми для эффективной работы средствами труда.
Рабочим местом работника является специальный стол, оснащенный оборудованием и различными приспособлениями для работы.
Ящики стола предназначены для хранения в них инструментов, деталей, материалов и измерительных приборов, используемых в работе. Для освещения рабочего места применяют раздвижную электроаппаратуру с глубоким поворотным отображением.
Для откоса продуктов сгорания при выполнении электромонтажных работ на панель стола выведены два штуцера, которые присоединяются резиновыми штангами. Для уменьшения шума и вибрации на рабочем месте имеются различные приспособления. Пол под ногами ремонтника должен быть изолированным от металлических частей.
При работе с полупроводниковыми приборами и микросхемами необходимо заземлить корпуса аппаратуры; для соединения электрических цепей используют зажимы и другие приспособления, исключающие их самопроизвольное отключение.
Рабочее место радио ремонтника
изготавливают из материалов, удельное
поверхностное сопротивление
Производство и качество ремонтных работ, сокращение расходов, материалов и энергии, во многом зависит от правильной организации рабочего места, применяемого оборудования, инструментов и приспособлений.
Организация регулировки включает в себя: оснащение рабочего места необходимым измерительным оборудованием и инструментом; правила пользования оборудованием и инструментами; установление определенного порядка проверки, регулировки и испытаний устройств радиоэлектронной аппаратуры, а также обнаружение неисправностей и их устранение.
Рабочим местом регулировщика
называется часть
К рабочему месту должны быть подведены шины заземления, переменные напряжения 220 вольт для питания измерительных приборов и 36 вольт - для питания электропаяльника
. При подготовке рабочего
места и выполнения работ по
регулировке должны быть
Осцилограф - С1.76 предназначен для исследования сигналов с амплитудой 0,5 мВ - 300 В и длительностью 1 мкс - 50 с. Отличается высокой чувствительностью канала вертикального отклонения и большим рабочим полем экрана. Установка идентичных режимов работы усилителен в каналах вертикального и горизонтального отклонения луча позволяет наблюдать фигуры Лиссажу и вольтамперные характеристики с разностью фазовых характеристик не более 3 в полосе частот 0-100 кГц. Может использоваться в комплекте аппаратуры для контроля качественных показателей AM и ЧМ передатчиков.
Цифровые мультиметры - Наиболее простые цифровые мультиметры имеют разрядность 2,5 цифровых разряда (точность обычно около 10 %). Наиболее распространены приборы с разрядностью 3,5 (точность обычно около 1,0 %).
Выпускаются также чуть более дорогие приборы с разрядностью 4,5 (точность обычно около 0,1 %) и существенно более дорогие приборы с разрядностью 5 и выше. Точность последних сильно зависит от диапазона измерения и вида измеряемой величины, поэтому оговаривается отдельно для каждого поддиапазона. В общем случае точность таких приборов может превышать 0,01 %, несмотря на портативное исполнение.
Типичные диапазоны измерений, например для распространённого мультиметра M832:
- постоянное напряжение: 0..200 мВ, 2 В, 20 В, 200 В, 1000 В
- переменное напряжение: 0..200 В, 750 В
- постоянный ток: 0..2 мА, 20 мА, 200 мА, 10 А (обычно через
отдельный вход)
- переменный ток: нет
- сопротивления: 0..200 Ом, 2 кОм, 20 кОм, 200 кОм, 2 МОм.
Аналоговый мультиметр состоит из стрелочного магнитоэлектрического измерительного прибора, набора добавочных резисторов для измерения напряжения и набора шунтов для измерения тока. Измерение сопротивления производится с использованием встроенного или от внешнего источника.
Советские аналоговые мультиметры чаще всего производились под шифром, начинающимся с буквы Ц, из-за чего широко распространилось их неофициальное название «цэшка».
Технические характеристики, возможности измерения первых аналоговых приборов, выпускаемых серийно в 1952 году были скромными, для сравнения приведем параметры тестера ТТ-1:
- Постоянное напряжение, переменное напряжение в следующих диапазонах: от 0,2В (одно деление шкалы) до 0-10; 0-50; 0-200; 0-1000 В.
- Постоянный ток в диапазонах: от 4 мкА (одно деление шкалы) до 0-0.2; 0-1; 0-5; 0-20; 0-100 и 0-500 мА.
- сопротивления: в пределах от 1 Ома до 2 МОм.[2]
При этом сопротивление прибора
при измерении постоянного
Требования, предъявляемые к рабочему месту:
1. Рабочее место должно быть хорошо освещено;
2. Рабочее место должно быть оборудовано стулом регулированной высотой;
3 .К рабочему месту должно быть проведено напряжение в сети 220В плюсминус10% с частотой равной 50 Гц;
4. Рабочее место должно иметь не менее трех розеток;
5. При подготовке рабочего места необходимо соблюдать правила техники безопасности и производственной санитарии;
6. После работы на рабочем месте должна проводиться уборка. Планировка
рабочего места - это пространственное положение элементов оснащения в зоне трудовой деятельности работника.
Главной целью правильной планировки является обеспечение, размещение
предметов труда, оборудования и оснастки в зоне хорошей досягаемости и
возможности выполнения работы в наиболее рациональной позе.
Критериями правильной планировки рабочего места является производительности труда работника.
При организации рабочего места пользуются типовыми проектами, которые
содержат конкретные научно-обоснованные и проверенные на практике
рекомендации по планировке и оснащению рабочего места.
Обслуживанием рабочего места занимаются вспомогательные работники, в обязанности которых входит обеспечение рабочего места комплектующими, а так же услугами ремонтной, транспортной и контрольных служб.
На каждое рабочее место составляется паспорт.
В нем указываются характеристики, основной круг работ, условия труда, формы оплаты труда и т . д.
Все рабочие места подлежат периодической аттестации. Каждое рабочее место
должно быть аттестовано по условиям труда. Аттестация рабочего места
включает в себя:
1. Критическую оценку существующих условий;
2. Травмобезопасность работников рабочих учет обеспечения мести
индивидуальными средствами защиты
2.2 Методы поиска
неисправностей в
Приступая к ремонту, нужно прежде всего, распологать всем необходимым. Это-инструменты, различные измерительные приборы, запасные части. Иногда важно иметь приспособления, которые помогают проведению ремонтных работ, предохраняют мастера и аппаратуру от всяких случайностей и обеспечивают дополнительную безопастность. Это различные стенды для проверки и испытания. Большую помощь в ремонте оказывают справочные материалы. Даже квалифицированный специалист не сможет удержать в голове весь объем информации,требуемой в процессе ремонта.
Поиск неисправностей в радиоэлектронной аппаратуре всегда производится по определенной методике. Очень важно, на начальном этапе ремонта, выбрать правильное направление поиска. Дефекты подразделяются в основном на два вида. Например, есть дефекты, которые сразу удается обнаружить при беглом осмотре и выработать дальнейшую процедуру ремонта. При вскрытии, видим сгоревшие элементы в определенном узле. Здесь важно определить взаимосвязь вышедших из строя деталей, их работу в аппарате.
Таким методом удается исключить многие узлы и блоки,тем самым сократить объем ремонтных работ. Меняются детали, которые явно вышли из строя и проверяются элементы, которые могли способствовать их выходу. Это очень важный момент, потому что просто поменяв сгоревшие элементы, но не иследовав причину их выхода, можно потерять и новые.