海信TLM3777、TLM4077及TLM4277液晶电视原理及维修简要说明
液晶电视原理及维修简要说明——TLM3777/TLM4277/ TLM4077一、方案概述本机为多媒体液晶电视机,采用了LG-PHILIPS公司推出的37英寸和42英寸和SAMSUNG 公司的40英寸高亮度、高对比度、宽视角电视专用液晶屏。
图像处理部分由GENESIS公司的嵌入式芯片GM1501(其中包括CPU、A/D转换、SCALER、DEINTERLACE部分),MICRONAS 的数字解码芯片VPC3230,成都旭光的一体化高频头JS-6B1/111A2HS等组成。
伴音处理部分采用MICRONAS公司的MSP3460进行高低音、平衡、音量控制等多种音效处理。
同时,本机还采用了GENESIS公司的FLI2300来对主通道视频进行逐行处理和数字视频的优化,以实现主通道良好的主观效果,同时与另一个视频解码芯片VPC3230配合,实现了双视窗功能。
本机采用双高频头的设计,实现了射频的画中画。
本机支持射频、视频、S端子、YCbCr/YPbPr复用端子、VGA端子、DVI等多种图像输入方式,具有逐行高清处理、数字梳状滤波、ZOOM缩放、耳机输出等功能。
二、原理说明(参照电路图)(一)、电源部分本机工作时有+5V-S、+5V-M、12V、14V、24V、3.3V、1.8V、2.5V等多组电压。
电源部分有三个相对独立的电源组成:待机电源、小信号部分主电源、背光灯部分主电源。
其流程如图所示:简单的工作原理如下:本机开关电源电路是由85V-264V交流电压输入,共有4路输出。
启动时,由85V-264V交流电压输入,首先将待机电源启动,5V输出给CPU供电,由CPU根据整机设定情况发出ON/OFF开机指令反馈给电源电路,通过继电器将主电路接通,85V-264V交流电压经整流输出,通过PFC电路将整流后的电压升到375V左右,此电压分成两路:一路通过PFC内部集成的PWM驱动MOSFET,经变压器转换输出12V、14V、5V;另一路经过厚膜电路STR-X6769,经变压器转换输出输出24V。
电源至此正常工作。
须注意的是,STR-X6769的瞬间启动是通过PFC电路启动后,PFC电感的次级来完成的,即如果PFC不启动(一般是12V没带负载),是不会有24V电压输出的,从而保证了正常的开机时序。
主要电源工作说明:(1)12V部分12V电源主要给两个部分供电。
一是通过条形连接线XP017接到主板,然后通过接屏的LVDS连线直接供应屏的逻辑模块;(在TLM4077中此部分电源为5V)二是给伴音板供电,12V 电源通过N602(7808)变为8V,为芯片N600(MSP3460G)和N604(TDA2822)、N613(TDA2822)供电,另外8V通过N612(三端稳压器7805)稳压得到5V,为高频头A600(JS-6B1/111A25-HS)和A601(JS-6B1/112A2HS)供电。
(2)5V部分本机5V有两种,一种是+5V_M,作为主5V供N006(VPC3230)、N010 (VPC3230)和N003(PI5V330)、N004(PI5V330)等部分以及变换为3.3V、2.5V、1.8V供N015(FLI2300)和N017(HY57V643220CT-7)等使用;+5V_S作为待机5V,供MAX232、遥控接收等部分,以及变换为3.3V、2.5V、1.8V供主芯片GM1501和DDR存储器使用。
(3)14V部分14V电压主要供应伴音的功放部分。
本机中功放芯片为N603(TDA7266B)。
(4) 3.3V部分本机3.3V是通过两个低压差线性电压稳压器N020(AIC1084)、N023(LM1117DTX-3.3)对5V直流电压进行稳压得到。
AIC1084-3.3的最大输出电流为5安培,LM1117-3.3的最大输出电流为800毫安。
(5) 2.5V部分本机2.5V是通过低压差线性电压稳压器N022(LM1117DTX-2.5)、对5V直流电压进行稳压得到。
此外该芯片还具有内部限流和热关断的功能。
(6)1.8V部分本机 1.8V是分别通过三个低压差线性电压稳压器N021(LM1117DTX-1.8)、N024(LM1117DTX-1.8)、N025(LM1117DTX-1.8)对5V直流电压进行稳压来得到。
(7)24V部分本机24V电压主要提供给液晶屏内部的背光电源驱动板,其将24V直流电压变为60KHz、有效值约为760VRMS的正弦交流电压来驱动背光源的冷阴极射线管(CCFL)。
(二)图像信号处理部分本机支持射频、视频、S端子、YCbCr/YPbPr、VGA多种图像输入方式,下面针对不同的输入方式进行说明。
(1)射频信号射频信号的接收及处理采用成都旭光多制式一体化高频头,由于本机具有射频画中画功能,所以采用了两个高频头,其中A600(JS-6B1/111A25-HS)接收和处理的射频信号作为主画面的信号输入,A601(JS-6B1/112A2HS) 接收和处理的射频信号作为子画面的信号输入。
它们的引脚定义相同,分别为:#14脚输出模拟AUDIO信号,#11脚输出第二伴音中频信号SIF,#12脚输出1Vpp的复合视频信号(CVBS)信号,#3脚和#13脚为高频头供电电压5V。
它们输出的复合视频信号发送到后级,分别送入主通道解码器N006(VPC3230)和PIP通道解码器N010(VPC3230),N006的数字输出发送到N015(FLI2300),经过逐行处理后送入主芯片N012(GM1501)。
N010的数字输出也送入N012,由N012来做画中画和双视窗处理。
(2)视频、S端子信号外部视频信号分别输入到模拟解码芯片N006(VPC3230)和N010(VPC3230),送入N006的视频信号与内部视频信号在VPC3230内进行选择,输出一路复合视频信号,其后的信号通路与射频信号相同,这里不再赘述。
另外一路进入N010,作为视频画中画,其后的信号通路也与射频信号相同。
S端子信号只送入到N006(VPC3230),处理过程与进入N006的视频信号相同,所以不能在子通道显示。
(3)高清信号、读卡器信号和VGA信号高清信号与读卡器输入信号经过N004(PI5V330)电子开关切换后直接进入N003(PI5V330),与VGA信号进行切换,其后的信号直接进入N012(GM1501)进行模/数转换,最终通过LVDS连线在液晶屏上显示。
(4)DVI信号外部输入的DVI信号直接输入N012(GM1501)进行处理,其后的信号通路与VGA信号相同,这里不再赘述。
(三)音频信号处理部分从高频头A600的#11脚输出第二伴音中频信号SIF和A601的#14脚输出模拟AUDIO 信号及#11脚输出第二伴音中频信号SIF输入到N600(MSP3460G)中进行伴音处理和伴音切换。
在I2C总线控制下,在芯片内部进行音量、高低音、平衡等处理后输出两路,其中从#27、#28输出的一路到伴音功放N603(TDA7266B),经放大后驱动扬声器,同时从#27、#28输出的另外一路到耳机功放N604(TDA2822M),经放大后驱动扬声器。
从#24、#25输出的伴音为画中画时子画面左右声道,送入耳机功放N613(TDA2822M),经放大后驱动耳机。
从#36、#37输出的伴音直接作为音频输出。
(四)控制部分(1)微处理器部分本机主芯片N012(GM1501)内部嵌入一个微处理器,因此 N012同时兼具微处理器的功能。
微处理器包括以下部分:·中断控制器· 80X86架构的CPU·时钟与复位部分·定时器·外部存储器端口·通用异步收发器(UART)·遥控信号处理器(IR)·通用I/O口(GPIO)(2)存储器部分本机使用了一片4Mb闪存N019(AM29LV040B)存储本机程序。
N019的#22、#24、#31分别与N012的#R1、#R2、#R3相连,进行片选以及程序的读写控制。
寻址和数据传输则分别通过19位的地址线和8位的数据线来完成。
系统开始工作时,芯片N012通过8位数据线将闪存中的程序读到N012中的RAM中运行。
由于闪存是可擦写的,所以本机芯片无需掩膜,只需在生产前用烧码器将程序烧入闪存N019。
另外,还可以由计算机通过N012(GM1501)的通用异步收发器(UART),直接将程序写入闪存N019内,实现软件的升级。
本机还使用一片EEPROM N016(24C32)用来存储亮度、对比度、音量等用户数据。
(3)I/O部分在本系统中,芯片N012(GM1501)的GPIO共有7个引脚用来作为控制信号,实现信号切换、按键输入以及状态指示等。
其中#AC1连接到XP014的#4,用来控制静音,当系统处于静音工作状态时,XP014的#4为高电平;#C25连接到XP020的#3,用来控制电源指示灯,当电视处于待机状态时,XP020的#3为高电平,电源指示灯发出红光,当电视处于正常开机状态时,#3为低电平时,电源指示灯发出蓝光;#D26连接到XP021的#3,用来控制读卡器,当此引脚变为高电平时,读卡器开始工作;#M4连接到XP020的#1,用来作为遥控接收;#D12连接到XP019的#3,用来采样按键板送来的电平,检测按键的工作状态,从而实现按键控制;#AB2连接到N003(PI5V330)的#1,#AB1连接到N004(PI5V330)的#1,通过#AB2和#AB1的状态变化用来控制高清信号、读卡器以及VGA信号的切换。
(4)电源管理本机待机时除GM1501及其外围部分电路保持工作状态外,其他部分电路的电源均需切断以降低功耗,本机是通过三个双P沟道的MOS管集成电路来进行电源控制的。
本机待机时,N012的#AB3分别输出控制信号,通过将N006、N010、N015的电源通道关断来实现待机功能。
(5)背光电源控制本机背光驱动部分的开关(XP015 #3)是由N012的#B26输出的信号控制的,当信号为高电平时(3.3V)时,背光驱动部分处于工作状态,当信号变为低电平时(0V)时,背光驱动部分将停止工作。
同时,N012的#A26输出的信号通过控制N026来控制LVDS连线连接的逻辑模块的供电。
本机节能调节电压(XP015 #1)是由N012的#C26输出的PWM信号经由积分电路积分后得到的,其电压范围为直流0V—3.3V,通过调节这个电压的大小,可以改变背光灯的发光强度,电压为3.0V时为标准状态,发光强度较高,电压为1.0V时处于节能状态,发光强度较低。
(五)液晶屏本机采用LG37/42英寸电视专用液晶屏,左右视角176度,上下视角176度。
海信 TLM4277W液晶电视 说明书
新品介绍1、产品型号:TLM4277W所属机芯:液晶-Genesis外观款式:产品比较:1、TLM4277W与TLM4277相同点:同使用GS机芯,外观款式相同,是分体式设计,规格尺寸、分辨率、对比度等指标一致;2、TLM4277W与TLM4277差异点:TLM4277W采用无线I2C通信技术、兼容IEEE802.11a传输协议,可以实现音视频的无线传输。
主要特点:◆ 无线音视频输出:通过外部无线转接设备将视频设备的模拟音视频信号转换为数字信号,通过无线的方式发送给电视机,使电视机实现远程无线显示。
在发射盒端,发射盒的CPU与发射模块相连在电视机端,电视机的CPU与接收模块相连当发射模块与接收模块自动连接成功后,电视端的CPU便可以与发射盒的CPU通过End to End通道进行通信TLM4277W无线传输部分采用IEEE802.11a无线传输协议实现音视频及S-VIDEO的无线传输,发射盒为一个音视频基站,可以将音视频信号无线发射出去,在电视端内置接收解码模块,通过无线END to END功能实现电视端CPU与发射盒端CPU的无线控制,能够使人们在电视机端无线的情况下欣赏节目。
音频(立体声)、视频(标清信号)信号无线化传输:由于此款机器上安装了IEEE802.11a无线传输网卡,也就是说在电视内部建立了接收端;转接设备中内置IEEE802.11a无线传输网卡,建立发射端。
这样就可以把DVD或者有线电视的连线直接连接到发射端的接口上,用户通过遥控机器就可以对TLM4277W进行操作。
注:1、本机器只能对音频(立体声)、视频(标清信号)信号实现无线化传输,不支持YPbPr色差输入,不支持VGA,不支持数字信号三种信号的无线化传输,此三种方式只能进行有线连接;2、TLM4277W安装的无线网卡是IEEE802.11a无线传输网卡,与TLM3788I的IEEE802.11g无线传输网卡有一定的区别,IEEE802.11a无线传输网卡在功能上要优于IEEE802.11g,主要原因是前者支持的主要是图像视频格式和声音格式,后者支持的更主要的是文字网络功能的传输;3、收看无线节目时,只需要把DVD或者有线信号与发射盒正确连接,按遥控器上的无线电视键,即可进入无线电视状态,收看电视节目。
谈谈海信TLM3277液晶彩色电视机开关电源的原理
谈谈海信TLM3277液晶彩色电视机开关电源的原理
甘洪涛
【期刊名称】《黑龙江科技信息》
【年(卷),期】2009(000)001
【摘要】对海信TLM3277液晶彩色电视机开关电源的构成及内部模块的功能和原理作了详细地说明和理论分析.
【总页数】1页(P1)
【作者】甘洪涛
【作者单位】黑龙江省讷河市广播电视事业局,黑龙江讷河161300
【正文语种】中文
【中图分类】TN94
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重庆康佳液晶电视不同型号维修上门
关于电视机维修,大家肯定都有请过师傅上门维修过,其实维修电视每个型号不一样维修基本上都有点大同小异,所以下面就由快益修来为大家介绍一下关于不同型号的康佳液晶电视的维修方法。
康佳液晶电视维修方法:1.机型:TLM3201故障现象:开机屏幕为蓝屏,屏幕中间有灰色的长方形条内显示乱码。
检修分析:此机开机是能显示海信字符然后即出现上述现象。
试用遥控进总线清空母块发现清空后机器并未自动关机,于是检查各部分供电未见异常。
怀疑存储器有故障拆下换新后试机一切正常。
2、机型:TLM4277故障现象:主画面无图像检修分析:检查N006(VPC3230)的供电3。
3V,5V正常,总线电压也正常,输出排阻RP001,RP002的输出电压基本都是1V左右。
测量N015(FLI2300)的供电3。
3V,1。
8V正常而它的输出排阻电压只有0。
2V,说明故障有可能在N015部分。
检查外围元件无异常在检查线路板背面时发现L033的电压一边为0。
9V测其已经开路,更换后试机故障排除。
3、LM4077 RSAG7。
820。
582故障现象:子画面图异,主画面正常检修分析:测N021,NO22,NO23,NO24,NO25各输出电压正常;RP004,RP005各脚对地阻值正常,N010无明显连焊虚焊,代换Z003(JAS20K)晶振,故障排除。
4、机型:TLM3201机芯:液晶-MST故障现象:有时不开机,或开机后花屏检修分析:因为问题偶然呈现给检修带来了很大困难,通过不断的开关机试验问题公然呈现。
此次问题为黑屏,背光灯亮,由此分析为解码板或逻辑板作业反常引起问题。
先对解码根本作业条件,各路电压进行查看。
查看发现主12V电压为8。
98V显着偏低,断开12V的负载试机仍然为8。
98V。
由此阐明为电源问题,取下电源进行查看发现NE501 SE012N坏,替换后问题排除。
5、机型:TLM3201机芯:液晶-MST问题现象:有声无图检修分析:试机查看,背光源作业正常。
TLM3277原理及常见故障手册
TLM3277 系列液晶电视机原理及常见故障分析(TLM3277SP、TLM3277、TLM3288、TLM2619、TLM2677)一、本系列电视机之间的区别二、各线路板说明三、总线进入方法及总线数据四、整机主要集成电路的功能五、故障实例 六、程序升级一、本系列电视机之间的区别GENESIS 公司的集缩放引擎、DVI 接口、LVDS 编码于一体的GM1501 、解码芯片VPC3230D 、伴音部分采用MICRONAS 公司的MSP3460G 进行解码、音效、体化高频头、耳机输出等功能。
TLM3277与TLM3277SP、TLM3288 TLM2619、TLM2677之间的区别:TLM3218为GM1501方案的最早的原型机,是采用三星16:9的液晶屏,inverter 为120V。
TLM3277是在其基础上更换LG16:9的液晶屏,inverter 为24V,主板重排,TLM3277和TLM2619差别在屏上,26的是LG的都是34XX;TLM2619的0型与TLM2677的0型都是LG 16:9的屏,伴音板也相同。
后续TLM2677的,并所用屏有所区别;TLM3277与TLM2677基本原理一样;TLM3277与TLM3277SP差别在屏上,LPL/SS和SHARP;前增加隔直电容,为降低待机功耗在背面增加了RA113,RA115.TLM3277 整机外观TLM3277 机内后视1. 主要特点* 无闪烁:像画面无闪烁,图像清晰度高*通道间画中画/双视窗:主画面为PC、DVI、HDTV ,子画面可看电视节目、视频、S-视频,可以交换主画面和子画面。
* 数字视频解码电路,完美再现逼真画面* 4H 数字梳状滤波器:消除由于亮度、色度信号混叠产生的干扰,提高图像清晰度* 图像数码降噪电路:先进的递归滤波器式数字图像降噪技术,降低背景噪波* 数码定景,轻松抓取图像精彩一刻* 可接收全部CATV 增补频道节目(Z1~Z38),制式:PAL(D/K、B/G、I),NTSC(M) * 15 针VGA 接口(多种频率显示VGA~SXGA): 可直接与计算机连接* 支持DVD 色差分量Y Cb Cr 色差输入,充分发挥DVD 等高品质信号源的优势* DTV ready 功能(逐行Y Pb Pr 输入), 可直接连接DTV 机顶盒,(1080P,480p,720p)*1 路AV 输入(视频全制式)端子,1 路S 端子(Y / C )输入,1 路PC 伴音耳机音频输入端子* 1 路AV 输出端子,1 路耳机输出端子* 数字频率合成一体化精确调谐,可存储200 套节目* 高性能BBE 音效处理,3 种BBE 音效,3 种环绕声(根据本机音效处理集成块而定) * 多种图像、声音预选模式选择* 中/英文菜单显示* 可移动式菜单,可选择菜单显示位置、颜色、透明等* 无信号背景颜色可选、动态屏幕保护。
海信TLM3277电源精品文档
PWM 稳压控制
PWM 稳压控制
#3 脚:12V、14V 稳压输出控制端。由基准电源NE050、 RE502、RE503、N002 组成,NE050 中间的端子是基准电 压,精确选择RE502、RE503 的阻值,可以控制流过N002 的电流,使输出电压为标准值。
准谐振控制和延迟控制
准谐振控制和延迟控制
#5 脚:准谐振控制端。为了提高开关电源的效率,NE001 (SMA-E1017)的PWM 部分工作在准谐振方式。输出管 工作在“开”与“关”的状态,当输出开关管“关”后, 再次“开”通,必须在漏极“振零”波形的低谷区域,由 于“振零”的频率由TE002的初级电感和其分布电容决定, 频率会比较高、周期短,开关管再次导通难以控制在低谷 区域内;这样就采取加大其分布电容的办法来降低频率、 延长低谷区域的时间,使开关管的再次导通始终在低谷区 域。
TLM3277 液晶电视的主电源和背光灯电源的供电是经过整流 桥堆不经过滤波电容供电,这两级电源占整机耗电的90% 以上,所以该机的功率因数、电磁兼容、电磁干扰指标都 合乎CCC 的要求。
该开关电源的交流输入有较宽的范围(85~265V),输出有5 路;
(1)小信号电源:12V/3.5A 液晶屏逻辑电路、驱动电路及伴 音前端供电;
过零检测电路及背光灯启动电路
过零检测电路及背光灯启动电路
#11 脚是过零检测输入脚,TE001 是PFC 部分的储能电感, 由于该PFC 电路工作在DCM 方式,所以在电路中必须对 被斩波电压进行“过零识别”,以控制PFC 激励脉冲的 “启”和“停”。在TE001 设置副线圈L1 并经RE005 输出, 向SMA-E1017 的#11 脚提供一识别信号,以控制NE001 内部PFC 部分振荡器在过零时的“启”和“停”。图中 TE001 中的黑点标明是线圈的同名端,千万不能接反,否 则无法工作;RE005 是限流电阻,这也是DCM 方式的特有 电路向背光灯电源提供启动VCC 电压。
海信tlm2077液晶彩电说明书
UOC3+GM5221液晶电视原理及维修简要说明——LCD2003EU/TLM1588/TLM2077一、方案概述本机采用LG-PHILIPS公司的20.1英寸高亮度、高对比度、宽视角电视专用液晶屏。
图像处理部分由GENESIS公司的嵌入式芯片GM5221(其中包括CPU、A/D转换、SCALER、DEINTERLACE部分),PHILIPS的模拟解码,图文,丽音处理芯片UOC3,成都旭光的频率合成式高频头TDQ-6FT/W124H等组成。
二、原理说明(参照电路图)(一)、电源部分本机工作时有12V、5V、3.3V、1.8V、33V等多组电压。
(1) 12 V部分由内置电源直接供给直流12V,由于内置电源是作为一个部件采购,这里就不在详细描述其工作原理。
本机需要12V供电的部分有:伴音功放N601 (解码板TDA1517P)、耳机功放N600(解码板TDA2822M)、逆变器(INVERTER)、升压模块N401(解码板BA6161N)。
⑵5V部分本机由集成电路U9(主板LM2576-5.0)及其外围电路构成了一个降压型开关电源。
通过这个开关电源,将12V直流电压变为5V直流电压为整机供电。
在这个电路中,U9相当于一个起开关作用的功率晶体管,L10(100yH)为储能电感,D3 11N5822)为续流二极管,由于工作于开关方式,使其输出负载电流大(3.0A),电源转换效率高(77%)发热量小,可以采用铜箔散热的方式。
同时,本电路还具有输出限流,及在故障状况下提供完全保护的热关断功能。
(3)3.3V 部分本机3.3V是通过两个低压差线性电压稳压器U11(主板LM1117-3.3)、N400 (解码板LM1117-3.3)、对5V直流电压进行稳压来得到。
此外该芯片还具有内部限流和热关断的功能,LM1117-3.3的最大输出电流为800毫安。
⑷1.8V部分本机1.8V是通过两个低压差线性电压稳压器U13(主板LM1117-1.8) 对5V直流电压进行稳压来得到。
海信液晶电视 机芯板和电源板维修
海信液晶电视机芯板和电源板维修造成液晶屏不能正常工作的自制板主要是:机芯板和电源板。
1、背光亮无图无图可以表现为白屏或者黑屏但是背光亮。
一般32寸以上的屏在逻辑板没有供电电压时会黑屏,26寸以上的屏则是白屏。
这是由于屏制程不同造成的。
如果屏背光亮,说明背光驱动电路已经正常工作,这时一般来说电源板已经正常工作,各路电压都已经正常输出,所以最有可能的原因机芯板没有输出正常的供电电压给逻辑板。
一般是由于逻辑板供电控制的MOS管损坏造成逻辑板无电压。
2、声音正常,背光不亮声音正常就说明机芯板已经正常工作。
一般是由于电源板或者背光驱动故障造成。
对于背光驱动整合在电源板上的屏来说,如果主板输出给电源板的背光ON/OFF电压正常,并且调光电压也正常,一般都是由于电源板上的背光驱动故障造成。
注意这种电源板的背光亮度调节电压不能太低,必须大于1."5V,否则容易出现背光闪或者背光不亮的情况。
如果屏自带背光驱动,则测量电源板输出给背光驱动的24V和背光ON/OFF 电压是否正常。
如果其中都正常,就可以判定是液晶屏的背光驱动故障。
如果24V无输出或输出电压低,是由于电源板有问题。
如果背光ON/OFF电压为0,则是由于主板故障造成。
这种背光驱动对调光电压没有要求,即使调光电压为0背光也能亮。
3、花屏引起花屏的原因较多,与液晶屏有关的主要包括面板损坏和逻辑板损坏。
面板损坏造成的花屏最常见的是由于液晶屏从内部碎裂,造成花屏。
并且这种花屏一般都是由于局部损坏造成,面板未损坏的地方还可以正常显示。
而由于逻辑板造成的花屏则一般会在整个屏上都存在,或者在屏上显示出有规则的从上到下整个区域都显示不正常。
逻辑板故障一般不会造成屏上不规则的花屏现象。
机芯板故障造成的花屏现象一般也会在整个屏上都存在。
但是可能会在某个特定的颜色下表现较轻。
最常见的是DDR和主芯片通信不好造成的花屏。
这种情况下整机的无信号蓝屏图像是完全正常的,但是一旦显示正常的图像就会发现图像不正常,花屏。
海信液晶电视故障维修实例
海信液晶电视故障维修实例1、机型:TLM4237故障现象:不定时无图有音检修过程:由于此故障现象为不定时显现--无图有音,第一用万用表测量电源板的电压检测点,例如:+5V、+12V,+24V。
当测量到背光电源电压+24V 时,显现电压不稳固现象,反复试验了几次,有时开机能启动(屏亮),有时又不能启动。
将背光电源板的插子拔掉,看是否负载电路存在问题,接着再测量+24V 端,现在电压仍旧不稳固,由此可判定故障在电源板上。
开机测量B+PFC 电压为380V 左右,正常;测量+24V 电压时,表现为18~24V 不稳固,明显不正常。
测量电源厚膜集成电路NE003(STR-6769)的#4 脚(启动供电脚),电压正常应为16~18V,显现故障时,此脚电压在10~16V 之间摆动几次后,就变为10V左右,+24V 表现为抖动。
最后通过一番检测,查得故障缘故为:吸取电路的电容容量减小,使得+24V 开机显现不稳固现象,更换电容CE023(6800P/2KV)后,故障排除。
(见下图)2、机型:TF2919H故障现象:不定时黑屏检修过程:依照故障现象已检查并替代过集成电路N201(TMPA8859-5)和高频头A101(TDQ-3H3—HS—1),开机试机将黑背景关掉,故障显现时为暗淡的雪花,有断续的声音,怀疑存在虚焊的地点。
打开机壳,故障显现时用手按动大板故障即可复原,看来大板确实存在虚焊的地点,找来台灯,将线路板照了遍也没有发觉虚焊、板断的地点,右手按压大板的任何位置故障都有变化。
静下心来认真分析,故障为暗淡的雪花有伴音,有暗淡的雪花应该为中放电路部分的问题,而有伴音的话看起来又说明中放电路是正常的。
认真检查,发觉当按到电容C811 的负端时,屏幕的雪花明显变亮,看来问题就在此处。
认真观看,C811 的正极元件腿全然就没有穿过线路板,应该确实是假焊。
为了证实问题,用电容跨在C811 处,电视机即复原正常,证实了我的方法。
海信液晶平板电视主板维修方案(一)
根据液晶平板产品在市场维修统计,对销量大故障率高的机型在分公司开展主板及伴音 板的维修,具体维修方案如下
一、涉及机型及主板、伴音板明细如下
机型
TLM2637
0
TLM2637
1
TLM2637
3
TLM2637
4
TLM2677
2
TLM2677
3
TLM3201
0
TLM3201
820.582 820.582 820.582 820.582 820.582 820.582 820.582 820.582 820.582 820.582 820.582 820.582 820.582 820.582 820.582 820.582 820.582 820.582 820.582 820.582 820.582 820.582 820.582 820.582 820.712 820.712 820.712 820.712 820.712 820.712 820.712 820.712
伴音板印 制板号
784 816A 816A 611 611 611 611
540A 540A 540A 540A 902 525 526 816A 784 816A 525 526
611
TLM3277
0 530
TLM3277
1 530
TLM3277
2 530
TLM3277
3 655
TLM3277
4 530
板号
820.501 820.501 820.501 820.501 820.501 820.501 820.501 820.501 820.501 820.582 820.582 820.582 820.582 820.582 820.582 820.582 820.582 820.582 820.582 820.582 820.582 820.582 820.582 820.582 820.582 820.582 820.582 820.582 820.582 820.582 820.582 820.582 820.582 820.582 820.582 820.582 820.582
海信液晶电源板检修经验总结和维修实例(图)
海信液晶电源板检修经验总结和维修实例(图)对于海信液晶带有SMA—E1017的电源想来大家都非常熟悉,我不想多说,只是想介绍一下关于此类电源的一些典型故障的维修及其认识。
电源板炸件的问题:对于炸件的机器,大家都比较敏感,特别是看到SMA—E1017炸掉,FQA24N50击穿,在我们的心中就比较紧张,恐怕下次再开机时,还会出现这些原件再次炸掉的危险,甚至不知如何下手,才能将机器修好。
关于此类故障应该怎样维修,我想以下一些地方入手:首先要分析一下元器件炸裂的原因,首先是PFC电路的场效应管为何击穿,究其原因无非两点:1.场效应管过流。
2.场应管过压。
我们知道场应管过流会损坏,为什么呢?因为在过流时,两个PN结会击穿,而更多的原因是由于Ton周期过长,场效应管在截止时反压过高而损坏。
为什么呢?在硬开关中电路中,在开关管的集电极加上吸收回路来降低开关管截止时形成的高压。
其电压的大小与电流的变化率成正比(正比于di/dt),也就是当开关管截止时,开关管的反压最高。
对于软开关的电源又是如何呢,所谓软开关就是将开关管开关时的功耗降低趋向于0。
{我们知道mosfet管的开关时呈阻性,在其饱和导通时呈低阻特性。
在平板维修时我们会发现IRF7314,mosfet管的d、s两端的压降用我们的万用表是量不出来的,而普通三极管的饱和压降为0.3V。
对于使用场效应管的开关电源,开关管之所以热,其原因就是因为其开关损耗严重。
软开关是指ZCS(zero current switching 零电流开关)和ZVS(zero voltage switching零电压开关)。
}由上可知,开关管在截止时若使用软开关只能使用ZCS,在使用软开关时,开关在截止期间仍然有高压存在,而这个高压,只有零电流时出现。
因为在谐振电路中,只有零电流时,电容和电感两端的电压达到最高。
由此,我们可以知道当电流超过正常值时,开关管截止时的电压比正常时会高。
当这个电压超过其极限值时就会击穿。
