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모니터 수리 비밀 1

가정용 무선 전자 장비 수리의 비밀

핸드북 / 수리비밀

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소니 CPD-100SF

결함: 후면 패널의 전위차계를 조정하여 프레임이 실행되고 중지되지 않으며 중지할 수 있는 경우 이미지가 매우 불안정합니다.

해결책: 오실로스코프를 사용하여 비디오 카드에서 나오는 외부 수직 동기화 펄스의 경로를 확인하십시오. 연결 케이블과 커넥터를 확인하십시오. 프레이밍 회로를 확인하십시오.

에이서 JVP7133D

결함: 이미지가 거의 없고(대비가 매우 낮음) 밝기가 거의 없습니다. 아무것도 규제되지 않습니다. LM1203N 칩과 키네스코프가 작동합니다.

해결책: 밝기/대비 신호 프로세서 회로를 확인하십시오. 밝기 및 대비 제어 회로의 전해질 및 세라믹 커패시터를 양호한 것으로 교체하여 확인하십시오.

EMC EF-1428

결함: 큰 수평 횃불이 오른쪽에 나타났습니다. 밝기를 조정하면 횃불의 길이를 변경하면서 이미지의 크기가 변경됩니다.

해결 방법: 파이프 방출 감소 또는 가속 전압 감소로 인해 이미지의 플레어가 가장 자주 나타납니다. 전원 공급 장치도 확인해야 합니다. 라인 스캔 회로를 확인하십시오. 모든 공급 전압의 회로에서 전해 커패시터 필터링에 주의해야 합니다.

LG 57i

결함: 전원을 켜면 밝기 변동이 발생하고 15-20분 후에 모든 것이 정상으로 돌아옵니다.

해결책: 수평 변압기에 있는 가속 전압 조정기(스크린)와 해당 회로를 확인하십시오.

삼성 싱크마스터 3NE

결함: 수평 크기 및 핀쿠션 왜곡 컨트롤이 작동을 멈췄습니다. 사진은 마치 최대로 밝혀진 것처럼 보입니다. 다른 모든 것은 정상입니다.

해결책: 다이오드 UF5404(D407)를 확인하고 KD226D를 교체할 수 있습니다.

옵티퀘스트 Q41

결함: 수평 주사 트랜지스터의 간헐적 고장.

해결 방법: 이미터와 컬렉터 사이에 작은 커패시터를 넣습니다(하지만 정격은 몇 킬로볼트임). 이렇게 하면 트랜지스터가 더 부드러운 작동 모드로 전환되고 펄스 고장이 제거됩니다(커패시터에 의해 "먹어 버립니다"). 고온 땜납으로 땜납. 트랜지스터는 실제로 가열을 중지하지만 커패시터는 가열됩니다. 트랜지스터 회로의 커패시터를 확인하십시오. 방열판에 방열판을 설치합니다.

LG 795FT

결함: 선명도가 주기적으로(부동) 손실됩니다(주기 1..2초). 640x480 해상도에서는 이미지에 약간의 흔들림이 있습니다.

해결책: 보드에 누수 및 미세 균열이 있는지 확인하십시오. 비디오 카드 장착을 확인하십시오. 전압 문제일 가능성이 있습니다.

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과학 기술의 최신 뉴스, 새로운 전자 제품:

광신호를 제어하고 조작하는 새로운 방법 05.05.2024

현대 과학 기술 세계는 빠르게 발전하고 있으며 매일 다양한 분야에서 우리에게 새로운 전망을 열어주는 새로운 방법과 기술이 등장하고 있습니다. 그러한 혁신 중 하나는 독일 과학자들이 광학 신호를 제어하는 ​​새로운 방법을 개발한 것이며, 이는 포토닉스 분야에서 상당한 발전을 가져올 수 있습니다. 최근 연구를 통해 독일 과학자들은 용융 실리카 도파관 내부에 조정 가능한 파장판을 만들 수 있었습니다. 이 방법은 액정층을 이용하여 도파관을 통과하는 빛의 편광을 효과적으로 변화시킬 수 있는 방법이다. 이 기술적 혁신은 대용량 데이터를 처리할 수 있는 작고 효율적인 광소자 개발에 대한 새로운 전망을 열어줍니다. 새로운 방법에 의해 제공되는 전기광학적인 편광 제어는 새로운 종류의 통합 광소자에 대한 기초를 제공할 수 있습니다. 이는 다음과 같은 사람들에게 큰 기회를 열어줍니다. ...>>

프리미엄 세네카 키보드 05.05.2024

키보드는 일상적인 컴퓨터 작업에서 없어서는 안될 부분입니다. 그러나 사용자가 직면하는 주요 문제 중 하나는 특히 프리미엄 모델의 경우 소음입니다. 그러나 Norbauer & Co의 새로운 Seneca 키보드를 사용하면 상황이 바뀔 수 있습니다. Seneca는 단순한 키보드가 아니라 완벽한 장치를 만들기 위한 5년간의 개발 작업의 결과입니다. 음향 특성부터 기계적 특성까지 이 키보드의 모든 측면은 신중하게 고려되고 균형을 이루었습니다. Seneca의 주요 기능 중 하나는 많은 키보드에서 흔히 발생하는 소음 문제를 해결하는 조용한 안정 장치입니다. 또한 키보드는 다양한 키 너비를 지원하여 모든 사용자에게 편리하게 사용할 수 있습니다. 세네카는 아직 구매가 불가능하지만 늦여름 출시 예정이다. Norbauer & Co의 Seneca는 키보드 디자인의 새로운 표준을 제시합니다. 그녀의 ...>>

세계 최고 높이 천문대 개관 04.05.2024

우주와 그 신비를 탐험하는 것은 전 세계 천문학자들의 관심을 끄는 과제입니다. 도시의 빛 공해에서 멀리 떨어진 높은 산의 신선한 공기 속에서 별과 행성은 자신의 비밀을 더욱 선명하게 드러냅니다. 세계 최고 높이의 천문대인 도쿄대학 아타카마 천문대가 개관하면서 천문학 역사의 새로운 페이지가 열렸습니다. 해발 5640m 고도에 위치한 아타카마 천문대는 우주 연구에서 천문학자들에게 새로운 기회를 열어줍니다. 이 장소는 지상 망원경의 가장 높은 위치가 되었으며, 연구자에게 우주의 적외선을 연구하기 위한 독특한 도구를 제공합니다. 고도가 높아서 하늘이 더 맑고 대기의 간섭이 적지만, 높은 산에 천문대를 짓는 것은 엄청난 어려움과 도전을 안겨줍니다. 그러나 어려움에도 불구하고 새로운 천문대는 천문학자들에게 연구에 대한 광범위한 전망을 열어줍니다. ...>>

아카이브의 무작위 뉴스

전자 레인지에서 포도의 놀라운 특성 12.03.2019

수십 년 동안 인터넷에서 한 가지 트릭이 돌고 있었습니다. 포도를 반으로 자르고 두 반쪽 사이에 포도의 얇은 껍질을 유지하는 것입니다. 몇 초 동안 전자 레인지에서 과일을 가열하면 폭발이 발생합니다. 작은 플라즈마 불덩이가 포도에서 빠져 나옵니다. 전자와 전하를 띤 원자 또는 이온의 뜨거운 혼합물.

이 트릭에 대한 이전 설명은 피부의 반쪽 바인딩의 중요성에 중점을 두었습니다. 그러나 서로 충돌하는 두 개의 전체 포도는 하이드로겔이라고 하는 같은 크기의 물로 채워진 공과 같은 일을 합니다.

팀은 플루트가 음파로 공명하는 것처럼 포도가 마이크로파 복사에 대한 공명기 역할을 한다고 결정했습니다. 하나의 포도는 전자파가 과일에 포착되어 앞뒤로 튀기에 충분히 큽니다. 열화상 카메라를 사용하여 연구원들은 갇힌 복사의 결과로 포도 중앙에 핫스팟이 나타나는 것을 보여주었습니다. 그러나 두 포도가 서로 옆에 있으면 접촉하는 곳에 이 핫스팟이 형성되고 포도 껍질의 염분이 이온화되어 방출되어 플라즈마 플래시를 형성합니다.

효과는 부엌에서 불꽃 놀이로 만들어 지지만 집에서 시도하지 않는 것이 좋습니다. 전자 레인지를 손상시킬 수 있습니다.

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