由扫描光栅延伸失真形成的枕形失真是显象管的固有失真,产生枕形失真的原因是荧光屏面的曲率半径中心与电子束的偏转中心并非处于同一点,荧光屏面的曲率半径远大于电子束偏转半径;光栅出现水平方向失真时,可以认为每一场扫描光栅形成过程中,光栅中心部分的行扫描幅度偏小,上下部分行扫描幅度偏大,由于行扫描幅度与行扫描电流幅度成正比,所以可以用场频抛物波调制行频锯齿波电流,光栅中心行扫描幅度较小的部分对应较大的行扫描电流,而光栅上下行扫描幅度较大的部分对应较小的行扫描电流。从而校正了光栅水平方向(也称东西)的枕形失真。因64CM以下尺寸的彩电可通过显象管偏转线圈的绕制方法来校正水平枕形失真,而大屏幕彩电无法用偏转线圈来校正水平方向的枕形失真,所以在大屏幕彩电中,都设有东西枕形失真校正电路,以校正图像枕形失真,由于枕校电路工作在大电流甲类功率放大状态,发热量大,是大屏幕电视机故障多发点之一。在TCL彩电中,根据取样点不同,可分二种枕校电路,一种是早期采用的从场扫描锯齿波电压进行取样,驱动枕校放大电路,另一种是采用IIC总线彩电,从集成块EW端口输出的校正波来驱动枕校放大电路;二种枕校电路区别是枕校取样点不同,而枕形放大部分原理基本相同
最常见的是枕校管开焊,(可能性占到90百分之)和行逆程阻尼二极管下管损坏。

直接更换校正电容47UF100V,价位120元,如找人修也就2000元左右
这是开关电源的电压过低造成的,检查稳压控制电路,一般可调电阻损坏或者接触不良会引起电压偏低。
pfc电路原理
车载充电机有功率因数校正电路。
功率因数校正电路,由于车载充电机不是一个纯电阻负载,输入端主要由 二极管、电感和电容组成,主要呈现为容性负载,当输入的交流电经过一个纯容性负载时, 110 会引起电流失真和基波电压与基波电流之间存在一定的相移,总谐波失真很大,使得充电机 的功率因数较低,较低的功率因数会引起过多的供配电系统和发电设备的损耗。
pfc电路原理在输入交流电压之前加入一个电容器,使电荷提前存储,从而减少负载中的瞬时电流波动。

1、PFC电路是一种功率因数校正电路,其作用是改善交流电源负载的功率因数。传统的交流电源负载对于电网来说,功率因数较低,会产生不必要的能量损失和电网污染。
2、而PFC电路则可以通过控制电流波形的方式提高功率因数,降低能量损耗和电网污染,提高设备的稳定性和寿命。
3、常见的PFC电路有单级整流PFC电路和双级整流PFC电路两种。单级整流PFC电路通常采用整流桥和直流电容器实现,而双级整流PFC电路则在单级整流PFC电路的基础上增加了一个DC-DC转换器,以进一步提高功率因数和效率。
4、目前,PFC电路被广泛应用于计算机、电视、照明等各个领域的电子设备中。

pfc电路的发明与发展历程:
1、PFC电路的发明可以追溯到20世纪80年代。早期的研究主要是在欧洲进行,德国、瑞士等国家的学者都做出了重要贡献。
2、其中,德国Konrad Reif博士被认为是PFC电路的创始人之一,他在1982年开发出了第一个实用的PFC电路,并于1984年申请了相关专利。
3、此后,越来越多的研究人员和企业加入到PFC电路的研究和应用中,逐步推动了该技术的发展和普及。现在,PFC电路已经成为许多电子产品中的标配,对于提高设备效率和保护环境都具有重要意义。


