高压包,正名是行输出变压器,也称为行包或行变,显示器的高压包和电视机的工作原理基本一致,其主要作用是产生阳极高压,另外提供聚焦、加速、栅极等各路电压。由于高压包工作于高温、高频率、高电压、大电流的状态,加上外部环境潮湿或多尘等因素影响,使高压包损坏几率较高。
行输出变压器,也叫逆程变压器,包含低压,高压绕组;行回扫变压器,俗称高压包,行变。是以显像管为显示设备的电器中,最重要的元件。它提供显像管所需要的各种电压,有的还提供其他电路需要的脉冲信号。
把行频电流升压,然后经多个二极管和电容,倍压整流成20000V左右的高压直流电,结构图用来吸引显像管电子枪发射出的电子束,以保证电子束可以有效打到屏幕上成像。之所以为了产生这么高电压,是因为屏幕要有足够亮度,电子运动速度越快,亮度越高,所以屏幕越大电压越高。
高压包一般是10个常规引脚,外加聚焦组件的2到5个引脚。将高压包引脚面向自己,U型口朝下,顺时针数分别是1到10脚。一般高压包引脚定义如下:
B+/+B——高压包初级线圈的输入端,接二次电源的输出。
+B2——高压初级线圈的输入端抽头,没有二次电源的机型就在高压包内设多个抽头,以保持不同行频下的高压稳定。一般用于较旧款的显示器,如ACER-34T。
+B3——高压初级线圈的输入端抽头,没有二次电源的机型就在高压包内设多个抽头,以保持不同行频下的高压稳定。一般用于较旧款的显示器,如ACER-34T。
VCP——高压包初级线圈的输出端,接行管。
D/C——接阻尼管和逆程电容。大家不要被这个引脚吓倒,其实只是高压包初级线圈的抽头,通常距离VCP端只有2到3匝,用来改善阻尼线性,
GND——接地。
NC——空脚。(内部空脚或外部不用此引脚)
G1——负压100到200V输出。在包内绕组约10匝。
AFC——行逆程脉冲输出。在包内绕组通常是2匝,电压峰值约35V。
FB——二次电源取样输出。在包内绕组通常是3匝,电压峰值约50V。
+5V——行中心调整电压。在包内绕组2匝,冷端接B+。
-5V——行中心调整电压。在包内绕组2匝,冷端接B+。
ABL——内接高压线圈的冷端。
300V——动聚电路的供电。电压值是200到600V。有时在包内绕组输出,有时在行管C极整流获得。
DF——动态聚焦电压输入端。
SFR——包内聚焦组件中的FV/SV调整电位器冷端,通常是接地的,但有些机型将其用作信号取样。HVR——包内HV端取样电阻的冷端。此电阻直接取样于HV端。
HVC——包内高压滤波电容的冷端。通常此脚都被接地,但有些机型将其用作信号取样。
FVR——包内聚焦极取样电阻的冷端。高档机所独有,用来检测FV电压。
图2是本行输出变压器的引脚示意图,有内外两圈引脚,其中内圈引脚较短,为内部功能引出脚,外圈引脚较长,全部为空脚。应用时,将内圈引脚与外圈引脚作不同的连接,其外圈引脚就具备了不同彩电行输出变压器的引脚功能,然后将行输出变压器的外圈引脚焊到原机上,即可达到代换原彩行的目的。

图3是长虹D2118彩电行输出变压器的引脚功能图,当确定原机行输出变压器各引脚的功能后,接下来就可以连接万能彩行相应的内外引脚了。方法是用几段短导线将万能彩行相应的内外脚连接起来,如图4,使其外圈各引脚功能对应于原机彩行的各引脚功能。(提示:万能彩行的外圈引脚数量可能与原机彩行的引脚数量不相等,连线时应取与原机引脚位置最近的一个,以便于往电路板上安装万能彩行。)
各引脚连好并确认无误后,就可以将改装好后的万能彩行外引脚插入原彩行的各脚焊孔并焊好(没有用的外圈引脚可剪掉),然后接好高、中压,开机调整一下加速及聚焦电压就可以了。
RS485基本知识介绍
时间:2026-04-18
什么是激光雷达?激光雷达的构成与分类
时间:2026-04-18
Excelpoint - 一文了解SiC MOS的应用
时间:2026-04-18
什么是磁电阻器?磁电阻特性及应用
时间:2026-04-18
什么是电场?电场在电容器中的应用
时间:2026-04-18
什么是ARM64?
时间:2026-04-17
vga和hdmi的区别
时间:2026-04-17
什么是ESD?ESD及TVS的原理和应用
时间:2026-04-17
开关电源原理与维修完整版 (10)_标清视频
时间:2026-04-16
开关电源原理与维修完整版 (11)_标清视频
时间:2026-04-16
半导体光刻工艺 光刻—半导体电路的绘制
时间:2026-03-09
石英灯电子变压器电路原理
时间:2026-03-06
什么是硅片或者晶圆?一文了解半导体硅晶圆
时间:2026-03-09
什么是室温超导?半导体时代将走向结束?芯...
时间:2026-03-09
北京理工大学实现了光导型向平面光伏型量子...
时间:2026-03-09
HTCC:半导体封装的理想方式
时间:2026-03-06
如何利用可扩展的柔性中间层制备超低模量电...
时间:2026-03-09
光伏控制器简介
时间:2026-03-06
电阻的原理和作用 电阻色环识别图 电路中电...
时间:2026-03-09
NVIDIA CPU+GPU超级芯片大升级!
时间:2026-03-09