Автономный запуск БП IP-35135B ЖК монитора Samsung 740N
Запуск инвертора Samsung IP-35135B (от LCD)
Samsung IP-35135B не запускался. светодиод индикации горит. Были вздуты электролиты с111, с131.
Ремонт монитора Samsung 740n
Здравствуйте. Нужна помощь в ремонте. При включении питания загорается светодиод, и через 1-2.
Восстановление работоспособности монитора Samsung Syncmaster 740n
Доброго времени суток. Имеется монитор 740N, который служил верой и правдой пока в один момент не.
Сменить частоту обновления монитора с 60 на 75 (Mint, Cinnamon, Samsung SyncMaster 740N)
Мне нужно поднять герцовку монитора с 60 Гц до 75 Гц, монитор 75 Гц поддерживает. В стандартных.
Моник Samsung SyncMaster 740N.
БП-инвертор IP-35135B.
Свич DM0565R. (Даташит вроде его).
Схема отличается от реальности.
Черный экран. Индикатор светится.
На выходе 13 В БП заменил 3 запараллеленных опухших кондера по 820 мкФх25 В.
При включении в сеть 220 В слышен свист (надо прислушаться). Может это и нормально?
При включении кнопки на монике тональность свиста повышается. (Громче не становится).
При выключенном мониторе на выходе 5,1 В норма. На выходе 13 В показывает 15,3 В.
При включенном — на 5,1 В норма, на 13 В показывает 18,7 В.
Согласно рекомендациям в мануале измерил напругу на 1-2 ногах свича (по даташиту это питалово мосфета в свиче, см. pdf). В норме должно быть 0,6 — 0,8 В, а мульт зашкаливает за 600 В, и при выключенном, и при включенном мониторе. (Может я что-то не так делаю?).
Монитор так и остается черным.(((
Прошу у форумчан рекомендаций.
БП BN4400124A (IP-35135B) запуск инвертора автономно
Добрый день. Подскажите как запустить инвертор с лампами без матрицы и майна.
А-DIM 3.3v подаю через резистор c 5.1v запуска нет. Лампы от 22" моника заведомо рабочие.
B-DIM что дать на него чтоб инвертор включил лампы ?
БП хочу пикрутить на другую матрицу с майном PWB-1192-01A
- 7 Дек 2016
- 7 Дек 2016
- 7 Дек 2016
Неисправности Прошивки мониторов Схемы мониторов Программаторы для мониторов Справочники Маркировка компонентов Информация
Какие типовые неисправности в мониторах?
| Не включается | Данный дефект может быть вызван неисправностью блока питания, основной платы. Разновидность этой неисправности — может периодически отключаться. |
| Полосы (рябь) на экране | Неисправность связана с матрицей, соединительными шлефами, схемой управления матрицы (ЖК панели). Возможно периодическое мерцание . |
| Затемнение экрана | При потемнении или побелении экрана, часто неисправна LCD панель, схема управления подсветкой либо обрыв драйверов матрицы. Экран плавно становится белым. |
| Слет прошивки | Обычно, проблема в микросхеме памяти, накоплением программных ошибок или ошибок управления. Требуется перепрошивка. |
| Негативное изображение | Вызвано сбоем встроенного ПО, неисправностью матрицы или неисправностью соединительных кабелей (шлейфов). |
| Не работают кнопки управления | Неисправны сами кнопки, основная плата (Main Board), слёт прошивки, обрыв шлейфов. |
При вопросах диагностики, определению неисправного элемента и устранению дефекта, создайте свою новую тему в форуме. В разделе уже рассмотрены все типовые неисправности мониторов связанные с изображением и функционированием.
Где скачать прошивку монитора ?
Файлы прошивок (дампы памяти) и информация как обновить ПО в мониторах (ЖК, CRT) находятся как непосредственно в вопросных темах, так и в отдельных разделах:
Где скачать схему монитора ?
Схемы (Shematic Diagram) и сервисные мануалы (Service Manual) находятся как в вопросных темах, так и в отдельных разделах по мониторам:
Как прошить монитор?
Наиболее часто это делается с помощью программатора. Programmer (программатор) — устройство для записи (считывания) информации в память или другое устройство. Ниже список наиболее популярных программаторов, которые выбирают мастера при ремонте мониторов:
- Postal-2,3 — универсальный программатор по протоколам I2C, SPI, MW, IСSP и UART. Подробно — Postal — сборка, настройка
- TL866 (TL866A, TL866CS) — универсальный программатор через USB интерфейс
- RT809H — универсальный программатор микросхем EMMC-Nand, FLASH EEPROM памяти через интерфейсы ICSP, I2C, UART, JTAG
- CH341A — самый дешевый (не дорогой) универсальный программатор через USB интерфейс
Где скачать справочник ?
В процессе ремонта часто возникает необходимость в справочных данных электронных компонентов — распиновка, маркировка, режимы работы, итд. На форуме масса этой информации:
Как определить компонент ?
В первую очередь конечно по маркировке. Marking (маркировка) — обозначение на корпусе электронного компонента (радиодетали). Некоторые темы:
Это информационный блок по ремонту мониторов
Блок очень краткий и предназначен для тех, кто случайно попал на эту страницу. В разделах форума размещена следующая информация по ремонту:
Как запустить блок питания от монитора
Решено БП BN4400124A (IP-35135B) запуск инвертора автономно
Добрый день. Подскажите как запустить инвертор с лампами без матрицы и майна.
А-DIM 3.3v подаю через резистор c 5.1v запуска нет. Лампы от 22" моника заведомо рабочие.
B-DIM что дать на него чтоб инвертор включил лампы ?
БП хочу пикрутить на другую матрицу с майном PWB-1192-01A
- 7 Дек 2016
- 7 Дек 2016
- 7 Дек 2016
Информация Неисправности мониторов Прошивки мониторов Схемы мониторов Программаторы для мониторов Справочники Маркировка компонентов
Это информационный блок по ремонту мониторов
Блок очень краткий и предназначен для тех, кто случайно попал на эту страницу. В разделах форума размещена следующая информация по ремонту:
- диагностика;
- измерение;
- методы ремонта;
- схемы;
- прошивки;
- замена компонентов;
- советы и секреты мастеров;
Какие типовые неисправности в мониторах?
Если у вас есть вопрос по устранению неисправности монитора и в определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему. Перед этим ознакомьтесь с наиболее частыми решениями проблем:
- не включается;
- ремонт блока питания;
- нет подсветки;
- неисправность инвертора;
- нет изображения;
- нет сигнала;
- замена ЖК матрицы;
- замена компонентов;
Где скачать прошивку монитора ?
Файлы прошивок (дампы памяти) и информация как обновить ПО в мониторах (ЖК, CRT) находятся как непосредственно в вопросных темах, так и в отдельных разделах:
Где скачать схему монитора ?
Схемы (Shematic Diagram) и сервисные мануалы (Service Manual) находятся как в вопросных темах, так и в отдельных разделах по мониторам:
Как прошить монитор?
Наиболее часто это делается с помощью программатора. Programmer (программатор) — устройство для записи (считывания) информации в память или другое устройство. Ниже список наиболее популярных программаторов, которые выбирают мастера при ремонте мониторов:
- Postal-2,3 — универсальный программатор по протоколам I2C, SPI, MW, IСSP и UART. Подробно — Postal — сборка, настройка
- TL866 (TL866A, TL866CS) — универсальный программатор через USB интерфейс
- RT809H — универсальный программатор микросхем EMMC-Nand, FLASH EEPROM памяти через интерфейсы ICSP, I2C, UART, JTAG
- CH341A — самый дешевый (не дорогой) универсальный программатор через USB интерфейс
Где скачать справочник ?
В процессе ремонта часто возникает необходимость в справочных данных электронных компонентов — распиновка, маркировка, режимы работы, итд. На форуме масса этой информации:
Как определить компонент ?
В первую очередь конечно по маркировке. Marking (маркировка) — обозначение на корпусе электронного компонента (радиодетали). Некоторые темы:
Делаем ускоренную диагностику монитора
Одним из важных аспектов ремонта, является скорость ремонта, если в любительском варианте ремонта, это вообще не критичный параметр, то в профессиональном ремонте, чем быстрее отремонтируется монитор, тем дешевле выходит себестоимость ремонта. Хороший инженер за 4 часа ремонтирует 8 мониторов из 10, правда без тех прогона. А если учесть, что ремонты до такого инженера доходят уже после конденсаторно-предохранительной диагностики, то становится понятно, что не только наработки помогают ремонтировать – но и технология поиска дефекта играет значительную роль.
Немного теории.
Другим важным аспектом ремонта, является максимальное ограничение области поиска неисправности, что само по себе не только косвенно уменьшает время на ремонт, но и дает максимальный выход исправного оборудования по завершению ремонтных работ.
Блок схема работы ЖК монитора.
Из блоксхемы можно увидеть самый сложный модуль в диагностике – это инвертор, его работа зависит от работы трех блоков: скалера, блока питания, ламп(ы) CCFL.
Давайте рассмотрим распространенную ошибку при диагностике дефекта монитора. Рассматривать будем в разрезе отсутствия наработок, то есть, например, за ремонт взялся инженер ранее не занимавшийся ремонтом монитора, но разбирающийся в электронике, и соответственно не может сказать, что неисправно, только по названию монитора. Большинство специалистов более менее ознакомившись с устройством монитора, делают диагностику так – отключают скалер и подают внешний сигнал включения на инвертор, а сам инвертор нагружают заведомо исправными лампами CCFL.
Блок схема диагностики ЖК монитора, с не самой лучшей эффективностью, но с максимальной простотой.
Не смотря на кажущуюся простоту, данный метод имеет существенные минусы
низкую скорость диагностики
очень широкий диапазон возможных неисправных блоков
в некоторых случаях, в инверторах не реализован режим прямого включения
не дают общую картину стоимости ремонта.
Блок схема диагностики ЖК монитора, с максимальной эффективностью диагностики.
Не можем сказать, что данный вариант диагностики не лишен недостатков, но эффективность впечатляет. Мы сразу можем оценить общую картину поломки монитора, например если неисправна ЖК панель, то большинстве в случаев, это выявится на начальном этапе без всяких ремонтных работ.
Немного практики.
Первый способ диагностики требует минимальных ремонтных работ, замены всех полярных конденсаторов. И его основным тонким местом является зависимость работы блока питания от исправности инвертора. Для принудительного запуска инвертора требуется отключить скалер, подключить заведомо исправные лампы, и пинцетом замыкаем сигнал ON на+5В. Как правило такие контакты подписаны на плате инвертора.

Разъем управления инвертором BN44-000123E установленного в мониторе Samsung 940N.
В приведенном примере, для запуска инвертора необходимо отключить разъем от скалера (на фото он подключен), подать на блок питания 220В и замкнуть пинцетом контакты +5В(6,7) с контактом ON/OFF(9). При размыкании контактов – инвертор отключается, соответсвенно лампы CCFL гаснут. При положительных результатах проверки, подключаем все в обратном порядке, родные лампы, проверяем работу инвертора, потом подключаем скалер и проверяем работу монитора в целом. Как можно понять. При выходе из строя только конденсаторов блока питания и инвертора – о неисправной ЖК панели мы узнаем только в конце ремонтных работ. Если учесть, что большинство владельцев мониторов отказываются от замены ЖК панели, то время затраченное на поиск неисправного блока оказывается безрезультатно утерянным.
Второй способ диагностики требует дополнительного оборудования.
Подключение внешнего блока питания для проверки.
В качестве внешнего блока питания желательно использовать блок питания от компьютера, на нем присутствуют и 12Вольт и 5Вольт (иногда 3,3Вольт) необходимые для работы монитора и его довольно легко найти, в крайнем случае подойдет даже частично неисправный блок питания, лишь бы выдавал требуемые два напряжения. Как правило длины провода не хватает поэтому необходимо землю, +12Вольт, +5Вольт несколько удлинить проводами, ну и не стоит забывать что бы запустить ATX блок питания, необходимо замкнуть черный и зеленый провод на основном разъеме блока питания. В этом случае, если виноваты только конденсаторы, вы уже увидите картинку на экране монитора, а значит, можете в целом оценить состояние и стоимость ремонта монитора.
Пример.
Самый наглядный пример — ремонт монитора Benq Q7T4 с неисправным конденсатором в цепи обратной связи ламп CCFL. Монитор пришел в мастерскую с заключением от предыдущей мастерской, ремонту не подлежит. Монитор имел следующую неисправность, включается – с прогревом минут через 5-7 выключается. От предыдущих механиков осталось в наследие измененная цепь обратной связи в цепи блока питания. Блок питания выдавал на инвертор 21Вольт, которые периодически проваливались до 8вольт, блок питания «гуляет» по питанию инвертора.
Схема блока питания монитора Benq Q7T4
Предыдущий ремонтник сделал ошибочные выводы о неисправности блока питания и пытался цепью обратной связи R711 (10k) поднять напряжение на выходе блока питания, тем самым механик пошел по тупиковому пути. При подключении внешнего блока питания сразу выявился дефект инвертора, ну дальше, зная, что именно инвертор неисправен, а так же типовые поломки для этого класса инвертора – неисправность была быстро выявлена.
Схема инвертора монитора Benq Q7T4
Неисправность заключалась в еле видном дефекте пайки конденсатора C826 (0,22мкФ*160В), который довольно сложно увидеть, но так как поломка конденсатора 826 (0,22мкФ*160В) характерна для этого типа инвертора, то при проверке и был обнаружен дефект пайки.
Но даже если не знать о типовой поломке, визуальный осмотр сузился до цепей инвертора, а значит шанс найти дефект пайки для неопытного механика вырос почти в два раза.
Ремонт монитора без учета разборки — сборки занял 20 минут и тех. прогон 3 часа.
Как запустить блок питания от монитора
инвертор самсунг синкмастер 720 .
Монитор сдох — матрица или еще чего не знаю. светлая полоса в четверть экрана , проскакивает бледное изображение с остаточным эффектом , но я не об этом))) Это так, если кто знает что накрылось, прошу объяснить и мне.
Достал из него лампы с инвертором , светят ярко , хочу сделать из этого лампу , надо запустить инвертор без всего остального.
Интересует :
1. Питание какое у него?
2. Какой сигнал идет на регулировку яркости?
3. Какой сигнал включает/отключает инвертор.
Там вроде и так всё написано.
1. 24 В
2. Яркость по всей видимости меняется постоянкой. В каких пределах не ясно.
Если бы в схеме был R14 и не было бы R16, тогда согласно описанию микросхемы от 1 до 3 вольт.
Напряжение можно получить из подстроечника между корпусом и стабилизатором на Q3 (от его эмиттера).
3. Положительный.
Можете поставить делитель от 24 В. Или закоротить эмиттер-коллектор Q1.
ert_zeb, спасибо за ответ.
Выяснил следующее, пришлось для этого все собрать в кучу .
1. 24 вольта не может быть, потому как блок питания 14в, доп инвертора нет. измерения подтвердили 14 В, а 24 в схеме, как я понимаю, это обозначение предохранителя.
2. Яркость в данном случае меняется , да, постоянка , от 0 В (максимальное значение яркости), до 5 В (минимальное). Если совсем точно , по измерениям — от 0.14 В до 4.87 В.
3. Меня в общем-то интересовало одиночный там сигнал, либо постоянный пока включен. В итоге там постоянные 3.3 В, если включено.
Ремонт мониторов — блок питания
С утра включаем компьютер, системный блок утвердительно пискнул, а монитор не включается. Прежде чем сделать вывод о поломке монитора нужно в этом убедиться. Для начала на мониторе должен светиться индикатор, при отключении сигнального кабеля от системного блока большинство мониторов пишут на экране сообщение об отсутствии подключения. Если нет ни индикации, ни заставки – неисправен блок питания.
Основные неисправности монитора, причиной которых может быть блок питания это – монитор гаснет, выключается или не включается вовсе, мигает экран или индикатор питания, отключается через какое-то время.
В жк мониторах используются импульсные блоки питания. Принцип работы импульсного блока и наличие защиты от короткого замыкания часто берегут его от поломки при замыкании во внешних цепях. Наиболее распространённой причиной выхода блока питания из строя является превышение напряжения сети и перегрев всего монитора.
Чтобы найти причину неисправности нужно точно представлять, как работает блок питания монитора. Рассмотрим структурную схему блока питания.

структурная схема блока питания
Напряжение сети через сетевой фильтр выпрямляется диодным мостом с фильтрующим конденсатором. Далее напряжение 310 вольт поступает через резистор-предохранитель FB1 на первый конец первичной обмотки трансформатора, второй конец подключен к стоку ключевого транзистора.
Исток ключевого транзистора подключен на корпус через R истока, параллельно которому подключен стабилитрон для защиты от бросков напряжения. С R истока снимается напряжение обратной связи для микросхемы ШИМ-контроллера, которое используется в схеме контроля тока канала ключевого транзистора.
Также с одной из вторичных обмоток трансформатора, после старта блока питания снимается напряжение питания ШИМ-контроллера. Как правило, параллельно со схемой питания ШИМ подключены резисторы подающие напряжение для начального старта блока питания (R Start), вторым концом резисторы подключены к плюсу диодного моста.
Микросхема ШИМ через R затвора управляет ключевым транзистором. С вторичных обмоток трансформатора, через выпрямители и фильтры вторичного питания стабилизированное напряжение подается в нагрузку. Стабилизацию напряжения осуществляет схема обратной связи.
Рассмотрим неисправности основных элементов схемы. Типичные неисправности сетевого фильтра и диодного моста вызывают сгорание предохранителя, поэтому нужно проверить замыкание и сгорание варистора фильтра, пробой диодного моста, замыкание фильтрующего конденсатора.

элементы блока питания монитора
Трансформатор блока питания является причиной неисправности достаточно редко. Основные признаки – монитор не включается или при включении мигает, белый экран. Причины – замыкание обмоток или лопнувший сердечник трансформатора. При лопнувшем сердечнике блок питания запускается в дежурном режиме, но при номинальной нагрузке вторичные напряжения падают на 30-40%.
Ключевой транзистор пробивается чаще вследствие неисправности других элементов. Основной причиной может быть неисправность ШИМ-контроллера или высокое напряжение сети. При пробое, как правило, сгорают R истока, R затвора, FB1 и конечно сетевой предохранитель. Менять транзистор, микросхему ШИМ, R затвора, R истока и все предохранители в цепи нужно все сразу.
Основные неисправности схемы питания ШИМ-контроллера – сгорает низкоомный резистор FB2, теряет внутреннее сопротивление или ёмкость конденсатор. Первое случается, когда неисправна микросхема ШИМ-контроллера, второе происходит из-за перегрева конденсатора, при этом блок питания не запускается или запускается при завышенном напряжении сети. На картинке выше обозначенный кружком конденсатор схемы питания ШИМ-контроллера расположен вплотную к радиатору, это вызывает постоянный перегрев элемента и быстрый выход из строя.
Микросхема ШИМ-контроллера это сердце блока питания. Запуск происходит, когда напряжение, поступающее через резисторы R Start, достигает порогового значения. Часто резисторы сгорают без видимых признаков, при этом номинал возрастает в несколько раз. Достаточно заменить резисторы и проверить, а лучше заменить конденсатор в схеме питания ШИМ-контроллера.
Часто этого достаточно для восстановления запуска блока. Отсутствие запуска может быть вызвано неисправностью элементов обвязки микросхемы. Во многих блоках питания используется микросхема ШИМ-контроллера с интегрированным ключевым транзистором.
Самая частая неисправность блока питания монитора это вспухшие конденсаторы фильтров выпрямителей вторичного питания, причина общий перегрев монитора. На картинке выше вспухшие конденсаторы показаны широкими стрелками.
При этом монитор может моргать, не включаться или включаться не сразу. Чаще, достаточно их просто заменить аналогичными (важно – с рабочей температурой 105 градусов), реже, из-за замыкания конденсаторов перегреваются и пробиваются диоды выпрямителей вторичного питания. Обязательно нужно проверять диоды при снятых конденсаторах.
При неисправной схеме обратной связи выходные напряжения блока питания завышены или занижены. В основном это вызывает источник опорного напряжения TL431 или конденсаторы в его обвязке. Но при ремонте желательно заменить и оптопару. Теперь выделим основные элементы на принципиальной схеме блока питания монитора LG L1952S.

принципиальная схема блока питания
Если все элементы исправны, а напряжение на выходе блока нет, отключите нагрузку, обрезав проводники или перемычки, проверьте запуск блока. При положительном результате последовательно подключайте нагрузку, чтобы определить цепь вызывающую перегрузку или замыкание. Неисправности других блоков монитора рассмотрим в следующих материалах.
