Микросхема универсальный драйвер подсветки AL62 (AW9962DNR)
Предоставленная микросхема универсальный драйвер подсветки AL62 (AW9962DNR) является неотъемлемой и важной частью вашего телефона. Микросхема обеспечивает быстрый и качественный сигнал. Скорость отклика микросхемы ничем не отличается от предустановленной. К сожалению, микросхемы даже при самом бережном обращении подвержены повреждениям. Микросхема универсальный драйвер подсветки AL62 (AW9962DNR) обеспечит привычное использование вашего устройства и увеличит срок его использования. Само собой, что при нарушении работы, устройство лишается основных функций. Не рекомендуем производить самостоятельную замену. Для того чтобы правильно установить микросхему AL62 (AW9962DNR) воспользуйтесь помощью специалиста.
Мы не знаем ответов на все эти вопросы, но в чем мы точно уверены – вы найдёте то, что искали у нас!
Al62 драйвер подсветки где встречается
см. здесь (https://www.mobile-files.com/forum/showthread.php?362027-Huawei-Honor-5x-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%B2%D0%B5%D1%80-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8)
схема huawei P8 lite (https://www.mobile-files.com/forum/showthread.php?346346-Huawei-%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D0%B8-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81-%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8B/page3)
ic huawei лампа своего типа SN127001YFFR, равная huawei honor 5X
см. здесь (https://www.mobile-files.com/forum/showthread.php?362027-Huawei-Honor-5x-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%B2%D0%B5%D1%80-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8)
схема huawei P8 lite (https://www.mobile-files.com/forum/showthread.php?346346-Huawei-%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D0%B8-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81-%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8B/page3)
i ask for huawei honor 8 lite, not honor P8 lite
needed driver have 16 pins, you’re driver — 9 pin.
Если правильно считали маркировку, то S57 это LM3243, к подсветке не имеет отношения, но имеет прямое отношение к отсутствию сети.
эти ребята подтолкнули меня к такому решению.
раскидаю завтра еще раз аппарат, но вроде ничего более похожего на драйвер подсветки там небыло
http://www.gsmforum.ru/threads/288369-Huawei-honor-8-lite-нет-подсветки-дисплея
Фото чипа с читаемой маркировкой есть возможность сделать?
Желательно, фото со стороны ножек тоже.
вроде, ничего более похожего на драйвер подсветки там не былоТогда, ко всему, общее фото платы не помешает. Отталкиваться нужно от наличия дросселя и мощного выпрямительного диода рядом. После этого попробовать вызвонить выводы подсветки дисплея на катод такого диода или возможный предохранитель в цепи подсветки от катода диода.
эту ссылку я же давал в 4 сообщении.
Посмотрел цоколёвку LM3243 по даташиту и сравнил схему подключения выпаянного чипа по дорожкам на фото из первого поста — полное совпадение, маркировка S57 тоже совпадает. Назначение чипа — динамическое питание передатчика. Не подсветка это, она «сидит» где-то в другом месте.
Фото маленькое, почти ничего не видно, возможно движок форума не пропустил большую картинку. Чтобы не резался его размер и качество, можно запаковать его и выложить в архиве. Как вариант, сильно может помочь в поиске, если переписать маркировки с имеющихся на плате чипов и искать по ним.
Существуют драйверы подсветки со встроенным диодом, но это очень большая редкость в моей практике, знаю от силы несколько таких чипов.
на выходных фото дам обеих сторон хорошее.
но вот на соседнем форуме уверяют, да и я опыт имею.
сходство со схемами mate 8 есть, lm3243 там действительно питает передатчик, буду искать что-то типа MP3312
распаял всеПокажите фото платы в хорошем качестве с обеих сторон со снятыми экранами. Покажите фото чипа с надписью S57 со стороны маркировки и со стороны ножек. Хоть что-нибудь покажите, что могло бы помочь нам помочь Вам. Я уже не пишу о прозвонке цепей подсветки с дисплея на плату.
это 100% драйвер подсветкиНа основе чего сделан такой вывод?
Вот и я об этом же пытаюсь сказать, микросхема имеет низковольтный выход и «заточена» под цели, далёкие от подсветки.
Да. Но без неё нет подсветки на том Сони. Аналогичная ситуация была как в той теме.
Схемотехника блоков питания для светодиодных лент и не только
Светодиоды заменяют таким типы источников света, такие как люминесцентные лампы и лампы накаливания. Практически в каждом доме уже есть светодиодные лампы, они потребляют гораздо меньше двух своих предшественников (до 10 раз меньше чем лампы накаливания и от 2 до 5 раз меньше, чем КЛЛ или энергосберегающие люминесцентные лампы). В ситуациях, когда необходим длинный источник света, или нужно организовать подсветку сложной формы в ход идёт светодиодная лента.
Led лента идеальна для целого ряда ситуаций, главное её преимущество перед отдельными светодиодами и светодиодными матрицами являются источники питания. Их легче найти в продаже почти в любом магазине электротоваров, в отличие от драйверов для мощных светодиодов, к тому же подбор блока питания осуществляется только по потребляемой мощности, т.к. подавляющее большинство светодиодных лент имеют напряжение питания в 12 Вольт.

В то время как для мощных светодиодов и модулей при выборе источника питания нужно искать именно источник тока с требуемой мощностью и номинальным током, т.е. учитывать 2 параметра, что усложняет подбор.
В этой статье рассмотрены типовые схемы блоков питания и их узлы, а также советы по их ремонту для начинающих радиолюбителей и электриков.
Содержание статьи
Типы и требования к источникам питания для светодиодных лент и 12 В led ламп
Основное требование к источнику питания как для светодиодов, так и для светодиодных лент – качественная стабилизация напряжения/тока, вне зависимости от скачков сетевого напряжения, а также низкие выходные пульсации.

По типу исполнения блоки питания для LED продукции различают:
Герметичные. Они сложнее в ремонте, корпус не всегда поддаётся аккуратной разборке, а внутри и вовсе может быть залит герметиком или компаундом.
Негерметичные, для применения в помещении. Лучше поддаются ремонту, т.к. плата изымается после откручивания нескольких винтов.
Пассивное воздушное. Блок питания охлаждается за счёт естественной конвекции воздуха через перфорацию его корпуса. Недостаток – невозможность достигнуть высоких мощностей сохранив массогабаритные показатели;
Активное воздушное. Блок питания охлаждается с помощью кулера (небольшого вентилятора, как устанавливают на системных блоках ПК). Такой тип охлаждения позволяет достичь большей мощности при аналогичных размерах с пассивным блоком питания.

Схемы блоков питания для светодиодных лент
Стоит понимать, что нет в электронике такого понятия как «блок питания для светодиодной ленты», в принципе к любому устройству подойдёт любой блок питания с подходящим напряжением и током большим чем потребляемый прибором. Это значит, что информация описанная ниже применима к практически любым блокам питания.
Однако в обиходе проще говорить о блоке питания по его предназначению для конкретного устройства.
Общая структура импульсного блока питания
Для питания светодиодных лент и другой техники последние десятилетия применяются импульсные блоки питания (ИБП). Они отличаются от трансформаторных тем, что работают не на частоте питающего напряжения (50 Гц), а на высоких частотах (десятки и сотни килогерц).
Поэтому для его работы нужен генератор высокой частоты, в дешевых и рассчитанных на малые токи (единицы ампер) блоках питания часто встречается автогенераторная схема, она применяется в:
электронных балластах для люминесцентных ламп;
зарядных устройствах для мобильного телефона;
дешевых ИБП для светодиодных лент (10-20 вт) и других устройствах.
Схему подобного блока питания можно увидеть на рисунке (для увеличения нажмите на картинку):

1. Голубым цветом выделен диодный мост, стоящий на входе блока питания он выпрямляет входное переменное напряжение, для питания следующих узлов постоянным напряжением величиной 220*1.41=310 В. В случае поломки – проверьте наличие и величину напряжения ДО моста и ПОСЛЕ него, если оно отсутствует – потребуется замена диодов или моста, если он собран в отельном корпусе.
На схеме не указан, но по линии 220 В может присутствовать предохранитель или низкоомный резистор, прежде чем приступать к ремонту проверьте его целостность.
2. Коричневым обведен фильтр пульсаций, его главным элементом является C4 – электролитический конденсатор. Его ёмкость зависит от того, насколько сэкономил производитель, обычно до 220 мкФ на 400 Вольт. L1 – фильтр пульсаций и электромагнитных помех, которые возникают при работе импульсного блока питания. В большинстве дешевых блоков питания он отсутствует.
Частая проблема фильтра – высыхание, взрыв или вздутие электролитического конденсатора, приводит к некачественной работе всего импульсного блока питания в целом или его полной неработоспособности. Заменить его можно таким же и большей ёмкости, но подходящим по размеру.
3. Зеленым цветом выделена силовая часть VT1 силовой транзистор, в данном случае полевой, но может быть и биполярный. T1 – импульсный трансформатор с тремя обмотками: первичной, вторичной и базовой.
Третья обмотка необходима для генерации высокочастотных колебаний – если интересен принцип работы автогенераторного блока питания лучше прочитать книги Моина, Зиновьева и другие учебники по источникам питания импульсного типа.
Импульсные трансформаторы гораздо меньше по габаритам, чем сетевые, опять же из-за работы на высоких частотах и выполнены не из железа, а из феррита. Чаще всего выходит из строя силовой ключ.




Прозвоните транзистор мультиметром в режиме проверки диодов, и вы сразу обнаружите его пробой или обрыв. Остальные элементы – это обвязка этого узла, по отдельности редко выходит из строя, в основном вслед за силовым транзистором. Однако всегда стоит убедиться в соответствии номинальным значениям резисторов и конденсаторов.
Диоды в обвязке трансформатора VD7 и VD5 выполняют роль снаббера защищая цепи от всплесков противо-ЭДС, в моменты переключения транзистора. Являются тоже довольно нагруженным и ответственным узлом.
4. Красным цветом выделена цепочка обратной связи по напряжению на базе регулируемого стабилитрона TL431 и их аналогов (любые буквы в обозначении с цифрами «431»). Дополнительная информация про TL431: Легендарные аналоговые микросхемы
В состав ОС включена оптопара U1, с её помощью в силовую часть автогенератора поступает сигнал с выхода и поддерживается стабильное выходное напряжение. В выходной части может отсутствовать напряжение из-за обрыва диода VD8, часто это сборка Шоттки, подлежит замене. Также часто вызывает проблемы вздутый электролитический конденсатор C10.

Как вы видите всё работает с гораздо меньшим количеством элементов, надёжность соответствующая…
Подборка материалов про виды, устройство и схемы светодиодных лент:
Более дорогие блоки питания
Схемы, которые вы увидите ниже часто встречаются в блоках питания для светодиодных лент, DVD-проигрывателей, магнитол и других маломощных устройств (десятки Ватт).
Прежде чем перейти к рассмотрению популярных схем, ознакомьтесь со структурой импульсного блока питания с ШИМ-контроллером.

Верхняя часть схемы отвечает за фильтрацию, выпрямление и сглаживание пульсаций сетевого напряжения 220, по сути аналогична как в предыдущем типе, так и в последующих.
Самое интересное – это блок ШИМ, сердце любого достойного блока питания. ШИМ-контроллер – это устройство управляющие коэффициентом заполнения импульсов выходного сигнала на основании уставки, определенной пользователем или обратной связи по току или напряжению. ШИМ может управлять как мощностью нагрузки с помощью полевого (биполярного, IGBT) ключа, так и полупроводниковым управляемым ключом в составе преобразователя с трансформатором или дросселем.
Изменяя ширину импульсов при заданной частоте – вы изменяете и действующее значение напряжение, сохраняя при этом амплитудное, вы можете проинтегрировать его с помощью C- и LC-цепей для устранения пульсаций. Такой метод называется Широтно-Импульсное Моделирование, то есть моделирование сигнала за счёт ширины импульсов (скважности/коэффициента заполнения) при постоянной их частоте.
На английском языке это звучит, как PWM-controller, или Pulse-Width Modulation controller.

На рисунке изображен биполярный ШИМ. Прямоугольные сигналы – это сигналы управления на транзисторах с контроллера, пунктиром изображена форма напряжения в нагрузке этих ключей – действующее напряжение.
Более качественные блоки питания малой средней мощности часто построены на интегральных ШИМ-котроллерах со встроенным силовым ключом. Преимущества перед автогенераторной схемой:
Рабочая частота преобразователя не зависит ни от нагрузки, ни от напряжения питания;
Более качественная стабилизация выходных параметров;
Возможность более простой и надежной настройки рабочей частоты на этапе проектирования и модернизации блока .
Ниже будут расположены несколько типовых схем блоков питания (для увеличения нажмите на картинку):

Здесь RM6203 – и контроллер и ключ в одном корпусе.

В этой схеме используется внешний MOSFET ключ.

То же самое, но на другой микросхеме.
Обратная связь осуществляется с помощью резистора, иногда оптопары подключенной к входу с названием Sense (датчик) или Feedback (обратная связь). Ремонт таких блоков питания в общем аналогичен. Если все элементы исправны, и напряжение питания поступает на микросхему (ножка Vdd или Vcc), значит дело скорее всего в ней, более точно можно определить с помощью осциллографа просмотрев сигналы на выходе (ножка drain, gate).
Практически всегда заменить такой контроллер можно любым аналогом с подобной структурой, для этого нужно сверить datasheet на тот, что установлен на плате и тот, что у вас в наличии и впаять, соблюдая распиновку, как это изображено на следующих фотографиях.

Или вот схематически изображена замена подобных микросхем.

Мощные и дорогие блоки питания
Блоки питания для светодиодных лент, а также некоторые блоки питания для ноутбуков выполняются на ШИМ-контроллере UC3842.

Схема более сложная и надежная. Основным силовым компонентом является транзистор Q2 и трансформатор. При ремонте нужно проверить фильтрующие электролитические конденсаторы, силовой ключ, диоды Шоттки в выходных цепях и выходные LC-фильтры, напряжения питания микросхемы, в остальном методы диагностики аналогичны (смотрите также — Как проверить микросхему).
Однако более подробная и точная диагностика возможна лишь с использованием осциллографа, в противном случае – проверьте короткие замыкания платы, пайку элементов и обрывы дороже. Может помочь замена подозрительных узлов на заведомо рабочие.
Более совершенные модели источников питания для светодиодных лент выполнены на практически легендарной микросхеме TL494 (любые буквы с цифрами «494») или её аналоге KA7500. Кстати на этих же контроллерах построено большинство компьютерных блоков питания AT и ATX.
Вот типовая схема блока питания на этом ШИМ-контроллере (нажмите на схему):

Такие блоки питания отличаются высокой надёжностью и стабильностью работы.

Краткий алгоритм проверки:
1. Запитываем микросхему согласно распиновки от внешнего источника питания 12-15 вольт (12 ножка – плюс, а на 7 ножку – минус).
2. На 14 ножки должно появиться напряжение 5 Вольт, которое будет оставаться стабильным при изменении питания, если оно «плавает» — микросхему под замену.
3. На 5 выводе должно быть пилообразное напряжение «увидеть» его можно только с помощью осциллографа. Если его нет или форма искажена – проверяем соответствие номинальным значениям времязадающей RC-цепи, которая подключена к 5 и 6 выводам, если нет – на схеме это R39 и C35, их под замену, если после этого ничего не изменилось – микросхема вышла из строя.
4. На выходах 8 и 11 должны быть прямоугольные импульсы, но их может не быть из-за конкретной схемы реализации обратной связи (выводы 1-2 и 15-16). Если выключить и подключить 220 В, на какое-то время они там появятся и блок снова уйдёт в защиту – это признак исправной микросхемы.
5. Проверить ШИМ можно закоротив 4 и 7 ножку, ширина импульсов увеличится, а закоротив 4 на 14 ножки – импульсы исчезнут. Если у вас получились другие результаты – проблема в МС.
Это наиболее краткая проверка данного ШИМ-контроллера, о ремонте блоков питания на их основе есть целая книга «Импульсные блоки питания для IBM PC» .
Хоть и посвящена она компьютерным блоками питания, но там много полезной информации для любого радиолюбителя.
Схемотехника блоков питания для светодиодных лент аналогична любым блокам питания с подобными характеристиками, довольно хорошо поддаётся ремонту, модернизации и перестройки на необходимые напряжения, разумеется, в разумных пределах.
Honor 7A (DUA-L22), после попадания влаги пропадает подсветка

Не значит это ничего. Даташит на микросхему дали, запусти ее вручную и посмотри что будет.
Еще раз:
1. Изучить работу повышающих ШИМ-преобразователей (
1k). Убедиться, что на выходном конденсаторе появилось высокое напряжение.
5. Проверить, доходит ли высокое напряжение до разъема дисплея, уходит ли в шлейф, возвращается ли со шлейфа и добирается ли до земли (в минусовой части часто стоят резисторы на 10-20 Ом, с которых генератором снимается обратная связь для контроля тока через светодиоды).
6. .
7. PROFIT!
Malder-XXX

vlad956

- 11/9/19
- #9
Не значит это ничего. Даташит на микросхему дали, запусти ее вручную и посмотри что будет.
Еще раз:
1. Изучить работу повышающих ШИМ-преобразователей (
1k). Убедиться, что на выходном конденсаторе появилось высокое напряжение.
5. Проверить, доходит ли высокое напряжение до разъема дисплея, уходит ли в шлейф, возвращается ли со шлейфа и добирается ли до земли (в минусовой части часто стоят резисторы на 10-20 Ом, с которых генератором снимается обратная связь для контроля тока через светодиоды).
6. .
7. PROFIT!
Ремонт телевизора PHILIPS 32PHS4012/12

В таких случаях неисправным может оказаться основной источник питания — преобразователь AC/DC напряжения сети, который совмещён с платой MainBoard TP.MS3463S.PB755. Необходимо тогда замерить его выходные напряжения и, в случае их отсутствия, следует проверить силовые ключи (TO-252) и выпрямительные диоды преобразователей на вероятность КЗ.
При любых пробоях во вторичных цепях, преобразователь может работать в аварийном режиме короткого замыкания, а при КЗ в силовых элементах первичной цепи чаще обрывается сетевой предохранитель, либо токовый датчик в истоке ключа.
Пробой ключей Mos-Fet, используемых в импульсных источниках, часто бывает вызван неисправностями других элементов, например, в цепи питания ШИМ-регулятора, в частотозадающих или демпферных цепях, а так же в Отрицательной Обратной Связи стабилизации. Микросхемы ШИМ (PWM) PWM SOT23-6 обычно проверяются заменой на новые, либо заведомо исправные.
— Отсутствует изображение, но есть звук и работают все остальные функции телевизора. Изображение иногда на секунду появляется сразу после включения и пропадает.
Неисправность в большинсте таких случаев обнаруживается в узлах и элементах подсветки LED-панели. Причиной тому может быть обрыв в цепи светодиодов, либо проблема в стабилизации их питания.
Выявить обрыв в линейке светодиодов без разборки панели простым мультиметром невозможно. Светодиоды соединены последовательно и, чтобы открыть их переходы, потребуется напряжение в несколько десятков вольт. В идеале для таких целей подойдёт источник тока. Можно вскрыть панель и проверить отдельно каждый светодиод. Обычно китайские мультиметры слегка засвечивают один 3-вольтовый LED, если подключить к нему щупы в прямом направлении (красный щуп — к аноду, чёрный — к катоду). У сдвоенных 6-вольтовых показателем исправности LED-а может служить PN-переход его аварийного стабилитрона. В случае неисправности LED-а его стабилитрон будет либо оборван, либо пробит в К/З.
— Индикатор моргает или светится постоянно, телевизор не включается, на пульт не реагирует.
Ремонт или диагностику материнской платы TP.MS3463S.PB755 следует начать с проверки стабилизаторов и преобразователей питания, необходимых для питания микросхем и матрицы. При необходимости, следует обновить или заменить ПО (программное обеспечение). Сложный ремонт MB (SSB) возможен только в условиях сервисного центра при наличии необходимого оборудования. Проверка или замена элементов CPU: MSD3463GSA, EEPROM: 25Q64, AUDIO: OB6220RVPA требует необходимой подготовки и профессиональных навыков ремонта модулей на компонентном уровне. Проблемы, связанные с использованием технологий пайки BGA иногда можно диагностировать методом прогрева.
Если нет приёма телевизионных каналов, но телевизор исправно работает от внешних устройств, в первую очередь необходимо проверить напряжение питания тюнера CDT-9NT372-RF01 и обновить ПО. Импульсы обмена данными по шине I2C необходимо контролировать с помощью осциллографа.
Владельцам и пользователям телевизора PHILIPS 32PHS4012 следует помнить, что самостоятельный ремонт без специальных знаний, навыков и квалификации, может быть чреват негативными последствиями, которые могут привести к полной неремонтопригодности устройства!
Скачать: Service manual and schematic diagram PHILIPS 32PHS4012 Chassis KTS17.1E LA.
Доработка после ремонта подсветки.
Уменьшить ток подсветки для платы TP.MS3463S.PB755 и микросхемы драйвера OB3353CP с 520 mA до 390 mA — удалил один из резисторов 1.5 Ohm в датчике тока подсветки (рядом с разъёмами подсветки) на плате TP.MS3463S.PB755. Панель K320WDK3B. 
Ограничение тока подсветки. OB3353CP. Общие рекомендации
Чтобы уменьшить ток подсветки в LED-драйверах с контроллером OB3353CP, следует увеличить сопротивление датчика тока — блока низкоомных резисторов, к которым подключены катоды светодиодов LED-. Сигнал с датчика подаётся на вход FB микросхемы OB3353CP (вывод 5).
Документ PDF от производителя на OB3353A прилагается.
Дополнительно по ремонту MainBoard
Внешний вид MainBoard TP.MS3463S.PB755 показан на рисунке ниже:

Основные особенности устройства PHILIPS 32PHS4012:
Установлена матрица (LED-панель) LC320DXY (SJ)(A7) или K320WD82.
В управлении матрицей используется Тайминг-Контроллер (T-CON) 6871L-5218AG.
Для питания светодиодов подсветки используется преобразователь, совмещённый с основной платой TP.MS3463S.PB755, управляется ШИМ-контроллером OB3353CP. В качестве силовых элементов LED-драйвера применяются ключи типа TO-252.
Модуль питания совмещён с MainBoard и выполнен по схеме обратноходового преобразователя напряжения AC/DC c использованием микросхем PWM SOT23-6 и силовых ключей типа TO-252.
MainBoard — основная плата (материнская плата) представляет собой модуль TP.MS3463S.PB755, с применением микросхем CPU: MSD3463GSA, EEPROM: 25Q64, AUDIO: OB6220RVPA и других.
Тюнер CDT-9NT372-RF01 обеспечивает приём телевизионных программ и настройку на каналы.
Внимание мастерам!
Информация на этом сайте накапливается из записей ремонтников и участников форумов.
Будьте внимательны! Возможны опечатки или ошибки!
