Как проверить плазменную панель на короткое замыкание

от admin

Плазменная панель или жк телевизор — что лучше

Для начала рассмотрим, что такое плазменная панель. Принцип действия плазменной панели основан на излучении, возникающем от электрического разряда. После возникновения реакции между электродами с управляющим напряжением появляются молекулы плазмы или газа. Именно поэтому их именуют газоразрядными и плазменными одновременно.

Панель представляет собой газоразрядный экран, отображающий информацию. Монитор функционирует благодаря свечению люминофора под воздействием ультрафиолета.

Чем отличается плазменная панель от телевизора

На ЖК-мониторах изображение возникает от источника света, который находится позади матрицы. Чтобы классифицировать разные оттенки применяют фильтры. Подробнее о том, как устроена плазменная панель телевизора мы писали ранее.

Плазменная панель или жк телевизор — что лучше

Среди преимуществ панели:

  1. Безопасность. Технология не требует создания вредных магнитных и электрических излучений. В конструкции экрана нет устройств развертки и высоковольтных источников напряжения. Плазма не причиняет вреда здоровью человека и животных, не способствует ухудшению зрительных функций.
  2. Универсальность. Монитор можно использовать как телевизор и дисплей персонального компьютера. Панель оснащена различными входами (AV, S-VHS, VGA) для подключения устройств. Ее можно применять на презентациях, использовать как многофункциональное табло, соединяя с ноутбуком. Монитор отлично совмещается с игровыми приставками.
  3. Объемное качественное изображение, создающее эффект кинотеатра. Компактные размеры и габариты. Толщина метровой пластины до 12 см, а вес – до 30 кг. Цветной кинескоп с аналогичными характеристиками имеет массу до 150 кг.
  4. Надежность. Плазменные панели обеспечивают длительный срок работы. Они обладают мощным техническим ресурсом порядка 60 000 часов. Показатели кинескопа – до 20 000 часов.
  5. Совместимость с любым интерьером. Разные варианты размещения. Можно поставить на стол или повесить на кронштейн.

Среди дополнительных полезных свойств плазменных мониторов:

  1. Большая диагональ.
  2. Широкие углы обзора. Ячейки светятся самостоятельно. Экран просматривается до 180 градусов во всех направлениях.
  3. Отсутствие мерцания.
  4. Высокая цветопередача. Экран отображает до 29 млрд. оттенков.
  5. Яркость и контраст.

Как устроена плазменная панель

Ответим на вопрос, как устроена плазменная панель телевизора? Она состоит из матрицы ячеек, которые находятся между стеклянными пластинами. Внутренние электроды образуют шины.

Есть сложность при распознавании пикселей. Ее решили путем расположения дорожек строками для подсветки и сканирования. Электроника выбирает нужные пиксели. Операция занимает секунды. Частота мерцания экрана на последних моделях такова, что ее не воспринимает человеческий глаз.

Как подключить плазменную панель

Устройство подключается к телевизору и ПК. Можно выполнять эту операция через HDMI кабель или беспроводным способом. Необходимые переходники можно найти в магазинах электроники. Если у вас есть сомнения в правилах подключения экрана, лучше обратиться к профессионалам. Эксперты помогут синхронизировать технику, избегая неполадок.

Как проверить плазменную панель на короткое замыкание

Лучше доверять эту работу мастерам из сервисного цента. Если у вас нет специальной подготовки, есть риск еще сильнее ломать технику или получить удар током.

Короткое замыкание возникает при неаккуратном использовании USB-портов и резких перепадах в сети. После диагностики специалисты сервисного центра проводят замену неисправных модулей.

Цены на плазменные панели

  • ЖК-телевизор Samsung UE22H5000AK (56 см) — от 2 500 рублей в сутки; — от 3 000 рублей в сутки; — от 3 000 рублей в сутки; — от 5 000 рублей в сутки.

Больше предложений вы сможете найти на странице проката плазм для различных мероприятий. Услугу аренды предоставляет компания PlasmaOnline.

Практические советы по вопросам ЖК и Плазма

Информация в данной теме предназначена для новичков и начинающих ремонтников плазменных ( PDP ) и жидкокристаллических ( LCD ) телевизоров. Однако…и более опытным Участникам Форума не лишним будет ознакомится с содержанием этой темы.

Следует сразу предупредить всех,кто собирается ремонтировать аппаратуру данного типа,что ЭТА техника не прощает небрежности и ротозейства в ремонте,как и отсутствия необходимой квалификации. Аппараты достаточно сложные и первое-же неверное движение может оказаться и последним,а в большинстве случаев еще и попадалово на финансы(повреждение матрицы,невозможность восстановить main-board и пр.). Но..бояться не нужно,главное – систематизированный,грамотный подход к ремонту,наличие необходимого оборудования (программатор, осциллограф – ОБЯЗАТЕЛЬНО. ),светлая голова,уверенность в себе и некривые руки. И еще – умение ПРАВИЛЬНО задать вопрос или сформулировать свою проблему на Форуме.

Итак,начнем с жидкокристаллических телевизоров.
На сегодняшний момент в это семейство аппаратов входят LCD -телевизоры и,так называемые LED -телевизоры. Разница в них следующая:
LCD — телевизоры – подсветка жидкокристаллического дисплея осуществляется лампами.
LED — телевизоры – подсветка жидкокристаллического дисплея осуществляется линейками ультраярких светодиодов. В остальном аппараты по своей структуре практически идентичны.

Упрощенная блок-схема такого аппарата предстравлена на рис.1

Все элементы аппарата,кроме инвертора,блока питания и T-CON (контроллера жидкокристаллической панели-матрицы) распологаются на одной,многослойной,двусторонней печатной плате

Называется она по-разному. У фирмы PHILIPS – SSB-board, у фирм SAMSUNG и LG – MAIN-board.
Как видно из фото блоков их состав и структура практически идентичны.
Блок питания также называется по-разному. У PHILIPS – PSU – power supply unit, у SAMSUNG и LG – IP-board или SMPS.

В некоторых моделях аппаратов блок питания может быть совмещен с инвертором.

Также,в последних моделях,имеется тенденция к объединению в общую плату и T-CON.(см. рис.5)
Расписывать назначения и принципы работы каждого блока я не буду,для этого существует масса пособий и книг в Сети,главное – не лениться и пользоваться поисковиками,ну и,конечно,желание чему-то научиться имеет первостепенное значение.
Неисправности в аппаратах данного типа бывают весьма разнообразны.
Наибольшая доля дефектов приходится на блок питания и инвертор. Нередко выходят из строя вторичные DC/DC-преобразователи на MAIN-board, микросхемы RAM-памяти и пр.

Для поиска неисправностей следует пользоваться ПРИМЕРНО таким алгоритмом:
1 – проверить работу источника питания,а именно: напряжение на сетевой банке,исправность прекондиционера (PFC – корректор фактора мощности) – при его наличии,исправность узла дежурного режима,исправность узла рабочего режима,наличие команды POWER ON с MAIN-board. В большинстве случаев блоки питания можно ремонтировать на столе,отдельно от всего остального,сымитировав команду POWER ON.
2 – удостоверившись в исправности блока питания следует: проверить исправность вторичных DC/DC-преобразователей на MAIN-board,наличие питания ядра микроконтроллера(в большинстве схем 1.8в),наличие сигнала RESET на выводе микроконтроллера,генерацию кварца. Далее – по результату.
3 – если неисправность связана с матрицей либо с платой T-CON,следует осциллографом проконтролировать прохождение сигналов по шине LVDS от скалера к T-CON,проверить питание T-CON.
4 – если скалер исправен,то следует проконтролировать напряжения питания жидкокристаллической панели,формируемые на T-CON,далее – по результату.

Ремонт T-CON дело довольно муторное,требует времени и терпения,однако вполне возможное….
Самое главное и основное – пользоваться Поиском по Форуму,четко и грамотно формулировать свои вопросы,не ждать готовых решений,а самим активней шевелить мозгами. И тогда вам всегда помогут.

Удачи в ремонте

  • 20 Май 2008

В продолжение темы о особенностях ремонта PSU FHP шасси FM23,FM24,FM33,BJ3.0,LC4.41

Где-то придётся вернуться к началу.
Сложность ремонта источников питания FHP заключается в развитой схеме защит (protection) ,как самого источника,так и других модулей (Logic board,SSB) .В данном случае важно определить,действительно ли неисправен сам источник!Для этого необходимо запустить его в автономном режиме,т.е. независимо от остальных модулей,дабы не “грешить” на них во первых,а во вторых,в случае неисправности самого PSU,иметь возможность спокойно ремонтировать его “на столе”(отдельно от самой панели).Для этого необходимо отсоеденить от PSU: X-sys,Y-sys,Logic board,SSB и подать сигналы включения PSU принудительно, по схеме,приведённой на рис1.В автономном режиме источник должен выдавать все напряжения, соответствующие рабочим! В противном случае ремонтируем сам PSU.

cn_11_103.jpg

Неисправности ТВ Прошивка ТВ Схема ТВ Справочник по ТВ Ремонт подсветки ТВ Программаторы для ТВ Аббревиатуры в ТВ Ремонт LCD панелей ТВ

Какие типовые неисправности в телевизоре?

Не включается Данный дефект может быть вызван неисправностью блока питания, основной платы или пульта. Так же периодически отключается.
Полосы на экране Неисправность связана с матрицей или электроникой управления матрицы (ЖК панели). Может быть рябь, мерцание.
Затемнение экрана Если темнеет экран, часто неисправна LCD панель, схема управления подсветкой либо обрыв драйверов матрицы.
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.
Нет звука В этом случае часто неисправна основная плата (Main Board), усилитель или обрыв динамиков

При вопросах диагностики, определению неисправного элемента и устранению дефекта, создайте свою новую тему в форуме. В разделе уже рассмотрены все типовые неисправности ТВ связанные с изображением и функционированием:

Где скачать прошивку телевизора?

На сайт уже закачаны дампы и ПО прошивок (Firmware) — Eeprom, Flash, Nand, eMMC и USB. Они находятся в каталоге — прошивки телевизоров, либо непосредственно в темах этого раздела при запросах на конкретную модель. Часть прошивок отсортирована и размещена в отдельных каталогах:

При запросе не найденной прошивки обязательно указывайте какой тип прошивки Вам необходим, марку шасси (основная плата) и тип LCD панели (матрицы).

Где скачать схему телевизора ?

Начинающие мастера, и не только, часто ищут принципиальные схемы, схемы соединений, блоков питания, пользовательские и сервисные инструкции. На сайте они размещены в специально отведенных разделах и доступны к скачиванию гостям, либо после создания аккаунта:

    (сообщения помощь из форума) (каталог сайта) (каталог) (каталог)
  • Service Manual — сервисная инструкция по ремонту и настройке
  • Schematic Diagram — принципиальная электрическая схема
  • Service Bulletin — сервисный бюллетень (дополнительная информация для ремонта)
  • Part List — список запчастей (элементов) устройства

Где скачать справочник ?

Большинство справочной литературы можно скачать в каталоге "Энциклопедия ремонта", и на отдельных страницах:

Какие неисправности подсветки телевизора?

Неисправность подсветки — это частая поломка современных ЖК телевизоров, которая выявляется как простейшими, так и специализированными приборами. Практически каждый день сервисный центр принимает звонки на ремонт:

  • Нет изображения на экране
  • Пятна на панели
  • Потух экран, а звук остался
  • Нет картинки на дисплее
  • Мерцает изображение

Какой программатор использовать для ремонта ТВ?

Programmer (программатор) — это устройство для записи (считывания) информации в память микросхем или другое устройство. При смене прошивки телемастера выбирают программаторы, недостатки и достоинства которых рассмотрены в отдельных темах:

  • Postal-2,3 — универсальный программатор по протоколам I2C, SPI, MW, IСSP и UART. Подробно — Программатор Postal — сборка, настройка
  • TL866 (TL866A, TL866CS) — универсальный программатор через USB интерфейс
  • CH341A — самый дешевый (не дорогой) универсальный программатор через USB интерфейс для FLASH и EEPROM микросхем
  • RT809H — универсальный программатор EMMC-Nand, FLASH, EEPROM памяти через интерфейсы ICSP, I2C, UART, JTAG
  • Willem — с параллельным и последовательным интерфейсом, поддержка чипов EEPROM, Flash, PIC, AVR и др.
  • JTAG адаптеры — используются для программирования и для отлаживания прошивок

Какие используются сокращения в схемах и на форуме?

При подаче информации, на форуме принято использование сокращений и аббревиатур, например:

Сокращение Краткое описание
LVDS Low-voltage differential signaling — Стандарт для передачи низковольтных дифференциальных сигналов
Panel LCD (ЖК) панель — Жидкокристаллический экран (матрица, дисплей)
T-CON Timing Controller — Плата контроллер панели (матрицы)
LED Light Emitting Diode — Светодиод (Светоизлучающий диод)
MOSFET Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor — Полевой транзистор с МОП структурой затвора
EEPROM Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory — Электрически стираемая память
eMMC embedded Multimedia Memory Card — Встроенная мультимедийная карта памяти
LCD Liquid Crystal Display — Жидкокристаллический дисплей (экран)
SCL Serial Clock — Шина интерфейса I2C для передачи тактового сигнала
SDA Serial Data — Шина интерфейса I2C для обмена данными
ICSP In-Circuit Serial Programming – Протокол для внутрисхемного последовательного программирования
IIC, I2C Inter-Integrated Circuit — Двухпроводный интерфейс обмена данными между микросхемами
PCB Printed Circuit Board — Печатная плата
PWM Pulse Width Modulation — Широтно-импульсная модуляция (ШИМ)
SPI Serial Peripheral Interface Protocol — Протокол последовательного периферийного интерфейса
USB Universal Serial Bus — Универсальная последовательная шина
DMA Direct Memory Access — Модуль для считывания и записи RAM без задействования процессора
AC Alternating Current — Переменный ток
DC Direct Current — Постоянный ток

Как отремонтировать (восстановить) LCD панель телевизора?

LCD Panel (ЖК панель, матрица) — сложный и дорогой компонент в телевизорах. Во многих случаях ее восстановление требует опыт и специальное оборудование. Неисправность может быть вызвана залитием жидкостью, механическим повреждением, внутренним дефектом. По теме ремонта LCD панелей рассмотены вопросы:

  • замена залитых распределительных планок
  • восстановление, замена драйверов
  • ремонт шлейфов (переклейка, замена)
  • некоторые повреждения стекла
  • и другие
  • 23 Май 2008

Этот пост предназначен для помощи Участникам в ремонте блоков питания (PSU — Power Supply Unit) плазменных телевизоров PHILIPS на шасси FTP BJ3.0 FM LC собранных с использованием PDP-панели FUJITSU Блок питания (PSU) в шасси BJ соединен с вторичным блоком питания PLATFORM SUPPLY, запускать на столе их можно ТОЛЬКО В ПАРЕ. Фото блока питания(FM) см на рис.1 Следует заметить,что данные источники питания обладают развитой системой защиты,поэтому следует сначала изучить принципиальную схему и уяснить принцип работы основных узлов вышеуказанных блоков. Схему можно взять здесь http://monitor.net.ru/forum/philips-chassis-fm23-ac-fm24-ab-fm33-aa-part12-download-14802.html
http://monitor.net.ru/forum/philips-chassis-fm23-ac-fm24-ab-fm33-aa-part22-download-14803.html

Внимание.
Рисунки даны для ознакомления и для того,чтобы ориентироваться по плате и по принципиальной схеме,поэтому качество — невысокое. Для ремонта пользуйтесь схемой,расположенной по ссылке,указанной выше. Если кому-то необходимо фото узла именно НА САМОМ БЛОКЕ,то обращайтесь в личку.

С чего начать:
Для запуска источника питания на столе необходимо собрать и подключить резистивную сборку,о чем выше рассказал Модератор vovan_j Ниже приведена таблица таймингов работы PSU,особый респект Участнику VITO и Модератору vovan_j
1 — начать нужно с проверки работы узла дежурного режима STANDBY SUPPLY (см рис.2). Необходимо убедиться в наличии напряжений дежурного режима 9V STBY, 5V,3.3V и особенно 25v HOT. Эти напряжения формирует узел на м\с поз.7500 TNY256. В обязательном порядке проверить ESR-метром электролитические конденсаторы поз. 2540,2541,2532,2533,2508,2510,2505, неисправные — заменить.
2 — проверить работу узла прекондиционера,в просторечии "прекондея" (PFC — Power Factor Corrector — Корректор фактора мощности) (см. рис.3).При исправном прекондиционере напряжение на конденсаторе C2616 должно быть не менее 380 — 400V.В противном случае ремонтируем прекондиционер.
3 — проверить работу узла LLC-SUPPLY (см. рис.4). Узел собран на м\с поз.7001 MC34067P. Входное напряжение 25V HOT не должно быть ниже 22-25V. Напряжение питания м\с поз.7001 (pin 15) не должно быть ниже 16-17V.
В противном случае ремонтируем узел LLC-SUPPLY. Электролитические конденсаторы в этом узле следует проверить ESR-метром, проверить конденсаторы поз.2004,2005. Проверить транзисторы поз.7091,7092,особое внимание уделить транзистору 7091. Стабилизатор поз.7093 LM317T и оптопару поз.7003 можно проверить заменой. Если напряжение питания м\с поз.7001 после всех манипуляций занижено либо стремится к 0,то следует отключить pin15 микросхемы от схемы. Если питание придет в норму,то менять микросхему. В противном случае продолжаем ремонт LLC-SUPPLY. Узел LLC-SUPPLY формирует напряжения Vs unsw (77-100V) и 18V для узла AUX-SUPPLY (см. рис.5)

___5_456.jpg

___4_613.jpg

___3_571.jpg

___2_305.jpg

___1_180.jpg

  • 6 Авг 2008

Таблица переведена и дополнена участником VITO

FM23 / FM24 / FM33 Запуск PSU

  • 2 Сен 2008
  • 4 Янв 2009

В продолжение темы о особенностях ремонта PSU FHP шасси FM23,FM24,FM33,BJ3.0,LC4.41

Где-то придётся вернуться к началу.
Сложность ремонта источников питания FHP заключается в развитой схеме защит (protection) ,как самого источника,так и других модулей (Logic board,SSB) .В данном случае важно определить,действительно ли неисправен сам источник!Для этого необходимо запустить его в автономном режиме,т.е. независимо от остальных модулей,дабы не “грешить” на них во первых,а во вторых,в случае неисправности самого PSU,иметь возможность спокойно ремонтировать его “на столе”(отдельно от самой панели).Для этого необходимо отсоеденить от PSU: X-sys,Y-sys,Logic board,SSB и подать сигналы включения PSU принудительно, по схеме,приведённой на рис1.В автономном режиме источник должен выдавать все напряжения, соответствующие рабочим! В противном случае ремонтируем сам PSU.

Помимо резисторной сборки, еще я включал вот такие перемычки.
Это применимо для 42PF9966/12 S_FTP2.2E AA

__________2_2_109.jpg

  • 2 Фев 2009

Следующая информация предоставлена участником VS

KE-P37M1 от SONY

Самоприизвольное мерцание нескольких субпикселей в левой нижней части экрана.Лечится установкой ферритового кольца на шлейф LVDS+ самоклеящая токопроводящая лента шириной 5-7см в том же левом углу соединяющая радиатор адресных драйверов и метал панели (лента помогает но в меньшей степени).Иногда( редко) подрыв вертик.синхронизации в нижн. части экрана.

НЕРАВНОМЕРНОСТЬ ПОДСВЕТКИ В KDL40X2000,46X2000,52X2000

В отсутсвии видеосигнал в этих аппаратах наблюдается значительная неравномерность подсветки LCD панелей.Для минимизации этого явления требуется обновить software PKG1501 или PKG1016 на более новый, в аппаратах: KDL40X2000 № 4600001-4600101,№ 4000001-4006592,KDL52X2000 № 4600001-4600005,№ 4000001-4001059, № 4800001-4802040,№ 4300001-4302587, KDL40X2000 №4800001-4809204, № 4300001-4312491,KDL46X2000 №4800001-4802433,№ 4300001-4306514.В большинстве случаев лечится, неравномерность уменьшается.Но иногда и не получается.

Щёлкает реле в бл.питания KDL26S2000,32S2000,32V2000,40S2000

Возможны два варианта: 1й.После перевода аппарата в деж.режим с режима приёма цифровых каналов, щёлкает реле в источнике питания G1. 2й. Нет питания — 9 вспышек индикатора.Причина: ошибка digital software DM2.5.106 или ещё более ранней.Устранение: обновление при помощи Memory Stick. Загрузка версии DM2.5.212 помогает.

Добавлено 02-02-2009 16:22

Информация предоставлена участником Captain

Плазма 42", модель DreamVision (тип модели на стикере отсутствует). Лишь известно, что сделано в Японии (злыдни эти производители, поленились написать даже серийный номер). Поиск в инете ничего не дал (старый видать аппарат), даже нет к аппарату инструкции (сайт вроде есть, а наполнения инфы по нему нет). Внизу есть 7 кнопок без фиксации и переключатель с фиксацией – явно включение сети (надписи отсутсвуют). Приемника нет — монитор.

Первичный диагноз – при включении тишина (нет включения реле в источнике питания), индикатор мигает красно-зеленым. Попытки управления с кнопок на борту или пульта игнорируются. Вскрытие показало, что на самом деле это NEC и до меня тама побывали мАСТера! Спасибо им хоть за то, что не пахали плугом.

Отдельное спасибо “телеИгорь” за документ (http://monitor.net.ru/forum/nec-px50xm1a-pla50v1-integra-plasma-download-10168.html). Модель очень похожа по внешним соединениям с внешними источниками сигналов и структуре блоков.
По этому документу указано что «Reciprocally flashing in green and red (Cracks in the panel detected)». На странице 70 этого документа.
Данная неисправность фиксируется процессором и может быть сброшена. Как оказалось ближнюю к центру ТВ кнопку надо зажать, включить кнопкой сеть и через 2 сек авария будет сброшена. Не делайте по инструкции поиск неисправности со сброса неисправности. Там, из моего, опыта оказалась бомба, можно угробить панель, БУДТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ. Сбило с толку, что в доке было прямое указание, что неисправна панель (еще ремонтники, копавшие аппарат утверждали, что ничего не «привнесли», так она и «мигала»). Сбросил неисправность. По включению включались 2 реле на входе основного источника, зеленый горел 2-3 сек и переключался на красный (индикатор на лицевой), реле отключались. Угробил 2 дня на осмотр и проверку всех элементов панели, а не стоило того.

Короче, создал эквивалент нагрузок и начал тренировать источники питания. Производитель БП неизвестен (NEC?), скорее всего, делали отдельно от панели. Хотя могу и ошибаться с этими шифровщиками.

Используя тренировку БП на эквивалентах все штекера (с источника standby и основного) требуется отключить кроме силового 220В, иначе можете грохнуть аппарат.

Схема следующая: на штекере (поз1) напаиваете 1кОм между выводами 3 и 4 (где 4й – управление на включение, 3й – с источника standby выход 5-6 вольт). Мощность резистора любая. К петлям +5В и GND напаиваете резистор 1[кОм] 5[Ватт]. К петлям +70 и GND вешайте лампу 220[В] 100[ВТ]. К петлям +170 и GND вешайте лампу 220[В] 100[ВТ].
Включаете силу в розетку, и блок сразу пытается запуститься (запускаются 2 реле после старта источника standby). Прим. у меня не было +3 источника как по доступному мануалу.
В моем случае был такой диагноз: источники +5, +70 и +170 запускались на время 2 сек и плата общего контроля (поз2) отключала +70 и +170 источники (через оптроны (поз3) затыкались ШИМ) и выдавала сигналы на замыкания этих источников коммутаторами-разрядниками источников (поз4). В это время отключалось 1е реле, и основной источник оставался подключенным к силе 220[В] через балластные резисторы. Еще через 2-3 секунды отключала источник +5 и отключало последнее реле (основные источники оказывались обесточенными).
За такое короткое время мало что можно успеть найти и проанализировать. Смущало то, что источник +170 слишком медленно запускался для флайбэка. Мне повезло, если откинуть нагрузку от +170 (лампу) то источник запускался и работал, все напряжения основного источника были в пределах допустимого, явно защита от перегрузки. У источника +170 есть 2 детектора тока. 1й на дросселе (поз5) — контроль выходного тока и компенсация выходных пульсаций. 2й на резисторе 0,1[Ом] в истоках силовых транзисторов.

Измерение резистора – в норме (0,1[Ом]), датчик источника +170. После пропая этого резистора дефект исчез, источники под нагрузками (на эквивалентах) заработали.
Пока ремонтировал, заметил одну особенность конструкции. Напряжение с датчика тока подается на дифсистему из 2х транзисторов, выдающих импульсы на затворы силовых транзисторов (у источников +70 и +170 схемы подобны). Если ток растет выше нормы, то управляющие импульсы на затворы дифсистемой должны отключаются. Но при отключении есть линейный участок, на котором размах просто падает в амплитуде и силовые транзисторы выходят из ключевого режима в линейный. И тута ОПА – на выходе источника возникает среднединамичное напряжение 250В, а в импульсе (ПИК) достигает 1000! Короче летит в разнос и это в течение порядка 1сек. Если ремонтировать как по мануалу – конец бп, а что хуже то и X и Y.

А аппарат явно свалился в аварию по панели так: ушел в защиту +170, произошла блокировка +70, разрядились +70 и +170, а +5 еще 2 секунды работал, панель успела сделать фиксацию о своей неисправности в контроллере и заткнула включение БП.

Ремонт и регулировка плазменных SMART-телевизоров SAMSUNG 8-й серии

Статья является логическим продолжением предыдущей статьи автора [1], в которой описываются схемотехнические решения плазменных SMART-телевизоров SAMSUNG 8-й серии. В этом материале автор делится своим большим практическим опытом ремонта этих ТВ.

Читать:
Зачем нужен электро фэтбайк

Типовые неисправности системы питания

Телевизор не включается, светодиодный индикатор не светится

Скорее всего, неисправен дежурный ИП. Проверяют наличие напряжения 3,3 В на выходе регулятора типа LM1117. На его входе должно быть напряжение 5,3 В. При отсутствии 3,3 В и нормальном входном напряжении заменяют либо проверяют цепь питания ИМС SUB_MICOM и шины I 2 C на основной плате, как описано [2]. Если отсутствует напряжение 5,3 В и не включается реле RL801, проверяют исправность термисторов: при отсутствии внешних разрушений проверяют их сопротивление (в холодном состоянии около 2,5 Ом). При замене термисторов следует обращать внимание на то, чтобы не перегреть их при пайке: температура пайки должна быть не выше 360°С, а время — не более 3 с. Перед заменой термисторов уточняют причину их выхода из строя: проверяют ШИМ контроллер дежурного ИП на замыкание выв. 1 на "землю", его внешние элементы, схему управления реле RL801 (оно выключается ИМС защиты ICQ802).

Телевизор не переключается в рабочий режим, светодиодный индикатор светится

Внешние проявления этой неисправности следующие: темный экран, периодическое срабатывание реле RL801 (щелчки), отсутствие характерного звука (ВЧ звон) работы плат Y и X. Естественно, в этом случае отсутствуют все напряжения на выходе рабочего ИП (на разъеме CN801).

Срабатывание защиты (реле RL801) является наиболее частым дефектом для плазменных ТВ этой серии. Проверку начинают с отключения разъема питания от основной платы (кабель должен оставаться подключенным к разъему CN801). В контактные гнезда 1 и 3 CN801 вставляют перемычку и включают ТВ в сеть. Если реле перестает срабатывать, то, скорее всего, имеется короткое замыкание (КЗ) на основной плате по шинам напряжений +5,3 и/или +15 В. Проверку элементов основной платы проводят по методике, приведенной в [2]. Если защита продолжает срабатывать, выключают ТВ, отключают кабели питания плат Y и логики. На контакт 6 разъема CN802 подают напряжение 5 В от внешнего источника или от дежурного ИП. Если после этого защита не срабатывает, измеряют напряжение Vs на плате БП, оно должно быть не более 210 В и напряжение Va — не более 70 В. Если же защита продолжает срабатывать, то проверяют на плате БП выпрямители напряжений Vs (диодные сборки DX811, DX813) и Va (DX805). Проверяют на короткое замыкание разъем питания на буфере адреса, указанном на рис. 7 в [1].

При отсутствии напряжения на контактах 1 и 6 разъема CN804 проверяют рабочий ИП: ШИМ ICS801, полевые транзисторы QS801, QS802, а также наличие напряжения 3,3 В на разъеме CN802 (сигнал VS-ON). Если этого напряжения нет и БП запускается при подключении к этому контакту внешнего источника, то проверяют цепь этого сигнала на основной плате.

Если напряжения Vs, Va занижены (это можно обнаружить до отключения ИП) и не регулируются переменными резисторами VS-ADJ, VA-ADJ, то для проверки можно использовать эквивалентную нагрузку. На контакт 1 (7) разъема CN804 относительно "земли" подключают лампу накаливания 220 В/100 Вт и включают БП. Если он нормально запускается, проверяют эту цепь напряжения на плате Y. Таким же способом последовательно проверяют шины напряжений 207 и 58 В.

Внимание. Все операции с блоком питания можно проводить только после того, как напряжение Us достигнет значения 10 В, в противном случае могут выйти из строя платы X и Y.

При отключенном разъеме CN804 на БП проверяют омметром на короткое замыкание контрольные точки в следующей последовательности (см. рис. 7 в [3]):

— на плате Y SVC_OUT (относительно "земли");

— на плате буферов Y SVC_OUTH, SVC_OUTL (относительно "земли" и между собой);

— на плате буфера Y контакты 1 и 13 разъемов CN5507, CN 5501, CN 5502 (между собой, VSCAN относительно "земли").

Анализируют полученные результаты и определяют неисправные узлы. После выполнения диагностики и перед заменой неисправных элементов проверяют предохранители (часто запуск блока после ремонта приводит к выходу их из строя) и элементы корректора мощности [1].

Блок питания работает, но изображение отсутствует

Может быть несколько причин такого дефекта:

— Неисправна основная плата.

— Неисправна плата логики.

— Неисправны платы X, Y, буфера Y и адресации A.

— Неисправна PDP-панель (обрыв электродов и шлейфов).

Неисправности основной платы

Проверяют осциллографом наличие сигналов интерфейса LVDS на любом контакте разъема CN2001 платы логики — прямоугольных импульсов амплитудой 0,3 В. При отсутствии сигналов выполняют действия, изложенные в [1], по диагностике цепей формирования и прохождения видеосигнала на основной плате. Если сигналы LVDS есть, проверяют работоспособность платы логики.

Неисправности платы логики

Проверяют напряжения питания платы на разъеме CN2014 (разъем CN802 на плате БП, см. таблицу 3 в [1]). Если отсутствует напряжение Vd (+5,3 В) (контакты 1,2), проверяют рабочий ИП (см. выше). Если в этой цепи обнаружено КЗ, то причиной может быть неисправность ИМС ASIC, Flash-памяти и гамма-коррекции.

Если напряжения на разъеме в норме, включается рабочий режим (напряжения Vs и Va в норме), а изображения нет и при этом мигает светодиод LED2000 на плате логики, то в соответствии с таблицей 1 устанавливают причину неисправности.

Таблица 1. Определение неисправности по мигающему светодиоду LED2000

Возможная причина неисправности

1 раз с паузой 4 с

Неисправна плата Y и буфер X

2 раза с паузой 4 с

Нарушен температурный режим на плате логики

3 раза с паузой 4 с

Замыкание или обрыв шины I 2 C на плате логике и основной плате

4 раза с паузой 4 с

Неисправна плата логики (периодически отключается)

5 раз с паузой 4 с

Неисправна плазменная панель (обрыв и замыкания электродов, шлейфов)

Мигает постоянно с интервалом 1 с

Первый случай (строка 1 в таблице 1) будет рассмотрен ниже, во втором случае срабатывает датчик температуры (термосопротивление), который может указывать как на неисправность самого датчика (очень редко), так и на перегрев ИМС U2010 (SPS-HI15), в последнем случае требуется ее замена. После установки новой ИМС ASIC потребуется прошивка ее конфигурации (перепрошивка Flash-памяти). В третьем случае проверяют прохождение сигналов SDA, SCL от 64-контактного разъема LVDS (контакты 63, 60) до ИМС логики, а также между EEPROM1 (выв. 1 и 2 U2005) и ИМС логики. В нормальном режиме на шинах SDA, SCL должно быть напряжение +3,3 В и постоянно присутствовать тактовый сигнал SCL. При отсутствии сигналов на входе платы логики неисправна ИМС ASIC или шина I 2 C.

При отсутствии изображения диагностику платы логики, PDP-панели, плат и буферов Y, X проводят также и в автономном режиме. На плате логики есть 4 контакта с отверстиями 1-4 для установки перемычек. Перемычка 1-2 используется для включения теста в области PAL (программируемая область хранения теста, в ней хранятся алгоритмы и тестовые изображения для проверки плат X, Y и логики), в этом случае перемычку 3-4 не используют. Для запуска теста действуют в следующем порядке:

1. На выключенном телевизоре отключают кабель LVDS от главной платы.

2. Отключают кабель питания от разъема СТ201 основной платы.

3. Замыкают на разъеме СN201 перемычкой контакты 1 и 3, чтобы исключить влияние основной платы.

4. Замыкают на плате логики контакты 1-2 (можно использовать пинцет) и включают ТВ в сеть.

На экране должны появиться меняющиеся тестовые изображения. Если снять перемычку 1-2, на экране зафиксируется последнее тестовое изображение. Переход ТВ в дежурный режим возможен только с ПДУ. Если тест не запускается (экран темный), то, не выходя из этого режима, проводят диагностику отдельных узлов: платы логики, схем формирования напряжений X, Y. На плате логики проверяют наличие выходных импульсов на разъемах CN2013, CN2015, CN2016, напряжение питания 3,3 В на конденсаторах С2099, С2101, а также наличие импульсов синхронизации на крайних контактах указанных разъемов (39, 40, 50, 51). В случае их отсутствия проверяют наличие напряжения +5,3 В на контактах 1,2 разъема CN2014, предохранитель BD2000,конденсаторы С2058, 2059, 2060 и стабилизатор напряжения на Q2000. Отсутствие напряжения 3,3 В на выходе стабилизатора указывает на короткое замыкание в схеме, в этом случае проверяют все ИМС по шине питания, шинам SPI и I 2 C (при этом должно быть замечено нарушение в мигании светодиода).

В случае если светодиод на плате логики мигает нормально, то, прежде чем выполнить замену элементов или перепрошивку Flash-памяти, проверяют исправность кабелей соединения платы логики с платами Y, X и буфером адресной шины, соединяющего плату логики и основную плату на предмет перегибов и порезов, отсутствия контактов в разъемах. Что касается проверки буфера адресной шины, то выход из строя сразу трех линеек буфера при нормальном общем напряжении питания Va крайне редок.

Если после замены платы логики экран не светится, все напряжения в норме, схемы сканирования и подсветки работают нормально, а на контакте 2 разъема CN5005 относительно "земли" наблюдаются импульсы, форма которых не соответствует приведенной на рис. 3 в [1], то это связано с неправильным подбором платы логики для замены неисправной и прошивки ее Flash-памяти.

Неисправности плат X, Y, буфера Y и адресации

При отсутствии изображения проверяют состояние микросхем драйверов визуальным осмотром на плате буфера Y. Почернение и отверстия в корпусе или разрушение указывают на неисправность ИМС. Если не произошло короткое замыкание по питанию, то это приводит к появлению черной полосы на верхней части экрана. Если защита БП не срабатывает, заменяют неисправную ИМС (на этом шасси используются ИМС фирмы PANASONIC), для этого необходимо:

— очистить выводы ИМС от силиконового герметика;

— при выпаивании микросхемы желательно использовать нижний подогрев, потому что ее теплоотвод припаян к широкой площадке на плате;

— очистить контактные площадки и запаять новую ИМС;

— обезжирить корпус и выводы ИМС и залить прозрачным силиконовым герметиком, выводы микросхемы по контуру.

После замены проверяют все разъемы CN50O2-5005 на КЗ (см. выше), а также прозванивают контрольные точки SVC-OUTL, SVC-OUTH между собой.

При коротком замыкании на входе буферных ИМС возможно повреждение ключей на самой плате Y, а также элементов БП. Эти узлы проверяют и меняют до замены буферной ИМС. Дистрибьюторы поставляют плату буферов в сборе, ее стоимость не превышает нескольких сотен рублей.

Если внешне все платы выглядят нормально, проверяют наличие напряжения сканирования на контакте 2 относительно корпуса на одном из трех входных разъемов буфера Y. Сигналы должны соответствовать осциллограммам на рис. 3 [1], а при большей развертке должны наблюдаться импульсы сканирования и подсветки всех семи полей. Если этого напряжения нет или его форма нарушена, то проверяют уровень и наличие напряжений Vs, Va на выходах БП, сигналов VSCAN, SVC_VS на плате Y и устанавливают номинальные уровни регулировочными резисторами (см. таблицу 6 в [1]). Измеряют сопротивление между точками SVC_OUTH и SVC_OUTL на плате буфера (должно быть несколько кОм), проверяют переключающий диод D5515, предварительно отпаяв один из его выводов. Если после замены буферной ИМС через несколько минут происходит отключение панели, то проверяют также схему формирования отрицательного импульса сброса FR, исправность ее IGBT-сборок и выходных транзисторов. Если напряжения Vscan, Ve на плате Y не устанавливаются, проверяют схемы формирования напряжений Vrr и Vfr (рис. 7 в [1]).

Если напряжения в норме, а сигнала на контакте 2 разъемов CN5002-CN5005 нет, то проверяют работу генератора пилообразного напряжения, ключи и формирователи переднего и заднего фронтов импульса сброса. Все эти узлы выполнены на основе гибридных схем, в состав которых входят MOSFET- и IGBT-транзисторы, диоды и индуктивные элементы, которые с одной стороны крепятся своими корпусами к радиаторам, а с другой — припаяны к "земляной" шине на плате. Такое решение обеспечивает значительное уменьшение паразитных токов (а значит, и перегрев) и повышенную защиту от КЗ. Схемотехника этих гибридных ИС закрыта производителем, поэтому поэлементный ремонт этих узлов затруднен. Учитывая сложные взаимодействия на плате Y, а также отсутствие на плате программируемых узлов, лучший выход из положения — полная замена платы. Ее можно заказать у китайских производителей через Интернет. Поверхностная проверка гибридных ИС заключается в проверке на КЗ или утечку внешних выводов транзисторов и диодов, выступающих за края радиаторов.

Для демонтажа требуется специальное оборудование(стол подогрева, термофен) и большой опыт выполнения демонтажных и паяльных работ, так как плата многослойная, а внутренние радиаторы транзисторов припаяны к корпусу по всей площади. В демонтированном корпусе в первую очередь проверяют транзисторы (прожог, пробой или обрыв электродов) и шунтирующие их диоды на утечку. Так как все эти узлы силовые, то в большинстве случаев выход из строя элементов заметен при внешнем осмотре. Замену вышедшим из строя транзисторам подбирают из ряда рекомендуемых производителем (в данном случае это AUK), конденсаторы проверяют измерителем ESR.

Необходимо тщательно подойти к подбору аналогов, так как часто MOSFET- и IGBT-транзисторы (в выходных каскадах Ys) выполнены по каскадным схемам и существенное отклонение их параметров может вывести эти компоненты из строя сразу или по истечении некоторого времени. Неправильный подбор элемента (неоптимальный режим работы по постоянному току) можно определить после включения ТВ по температурному режиму узла. Температура всех ИМС на плате Y не должна превышать 50°С, у транзисторов она может быть выше — до 80°С. Рекомендуемые для замены типы транзисторов для плазменных панелей представлены в таблице 2.

Таблица 2. Транзисторы, оптимизированные для применения в устройствах управления плазменными панелями

Признаки неисправности матрицы жк телевизора

Матрица представляет собой комбинацию большого числа жидких кристаллических ячеек, располагающихся системно. Характерным для нее является то, что положение каждого из этих элементов описывается двумя координатами: номерами строк и столбцов.

С другой стороны, в ее конструкции предусмотрены следующие модули (смотрите фото ниже):

Обратите внимание: Последний компонент имеется не у всех моделей LCD-панелей.

Первый из модулей (интерфейс LVDS) обеспечивает высокую скорость приема данных и существенное снижение линейных помех. Благодаря этому узлу панель приобретает универсальные свойства, позволяющие эксплуатировать ее с любой управляющей платой, имеющей аналогичный интерфейс.

При его использовании информация на ЖК-панель передается в последовательном виде – поэтому в ее составе предусмотрен специальный чип, преобразующий данные в параллельный код. Он представляет собой интегральную микросхему, выполняющую функцию приемника. Далее данные в параллельном коде поступают на микросхему контроллера TCON.

Вторая составляющая матрицы обеспечивает выполнение следующих операций:

На выходном шлейфе контроллера формируется столько сигналов, сколько необходимо для управления транзисторами, встроенными в панель. Общее их количество определяется разрешением, которое поддерживается данным конкретным образцом матрицы. При разрешении 1600х1200, например, на экране будет 1200 строк и 4800 столбцов (1600х3).

Дополнительная информация: Умножение на 3 означает, что каждый цветной элемент формируется на базе трех располагающихся рядом точек.

В панелях большинства марок используется полосковая топология, называемая Stripe. Пример расположения точек на поверхности матрицы приводится на фото снизу.

Характерные неисправности

К числу основных проблем, чаще всего возникающих при эксплуатации матриц, следует отнести:

Рассмотрим каждую из неисправностей более подробно.

В первом случае, возможно, вышел из строя внутренний источник питания, который можно попробовать отремонтировать. Однако специалисты советуют при наличии возможностей сразу заменить его новым изделием (сделать это можно, если он оформлен как отдельный модуль). В ситуации, когда источник входит в состав управляющей платы – придется полностью обновить этот узел. Причиной этой неполадки также могут быть:

Для устранения этих нарушений сначала нужно проверить «подозрительную» деталь, модуль или плату с помощью тестера (на предмет наличия нужных напряжений и отсутствия обрывов в рабочих цепях). При обнаружении поврежденных узлов или элементов плату, адаптер или кнопку придется заменить.

При выявлении неисправности второго рода (изменился уровень яркости) причину следует искать в нарушениях в работе инвертора, лампочек задней подсветки или ПУ. После проверки импульсных напряжений на выходе инвертора и управляющей платы можно будет убедиться в их состоянии.

Важно! Для получения полной картины с управляющими сигналами удобнее всего воспользоваться цифровым осциллографом.

Если нужные импульсные напряжения на выходе этих узлов отсутствуют – потребуется заменить их исправными. При наличии всех сигналов можно попробовать обновить лампочки подсветки. В ряде моделей следует начинать с проверки соединительного шлейфа между инвертором и ПУ на предмет его целостности.

При мигающем экране неисправными могут быть инвертор или лампа задней подсветки. Для устранения этой неисправности придется проделать все те же операции, что и в предыдущем случае. При обнаружении нарушений в формировании импульсных сигналов или обрыва шлейфа – необходимо заметь эти элементы новыми изделиями. Неисправную лампочку подсветки также потребуется обновить.

При наличии опыта соответствующих работ можно попытаться отремонтировать инвертор своими руками. Однако в этом случае надеяться на положительный результат можно не всегда. Если экран потемнел и ни изменяет свое состояние (фото ниже) – нужно проверить преобразователь в плате ПУ или инвертор.

В первом случае следует убедиться с помощью тестера в наличии напряжений у всех стабилизаторов и при обнаружении нарушений заменить неисправный элемент новой деталью. При выявлении отклонений в работе инвертора проще всего заменить его рабочим аналогом.

Если экран выключается через неопределенное время – нарушение, скорее всего, кроется в срабатывании токовой защиты инвертора. Другой причиной может быть неисправность лампочки задней подсветки. Для решения вопроса в этом случае рекомендуется заменить оба узла.

Распространённые неисправности ЖК-телевизоров и их устранение

Ежедневно пользователи обнаруживают различные неисправности ЖК-телевизоров. Поломки мешают просмотру. Они проявляются в виде отсутствия звука или сигнала, появлении полос, помех, а также прочих дефектов. В некоторых ситуациях ТВ и вовсе не включается. Рассмотрим наиболее распространённые неисправности и причины их появления. Проанализируем способы восстановления корректной работы телевизора.

Неисправность LCD телевизоров №1

Анализируя множество неисправностей ЖК телевизоров, можно выделить одну наиболее часто встречающуюся проблему. Причем кто поистине является виновником данной поломки не совсем понятно. В один прекрасный момент владелец телевизора замечает, что на изображении появились артефакты в виде вертикальных цветных или белых столбов, отсутствие изображения на половине экрана или же полное отсутствие изображения при видимой задней подсветке жк матрицы. В чём же дело?

Всё просто – попала вода в жк матрицу! Нет, не сквозь стекло и поляризационную плёнку, а именно в нижнюю часть LCD – панели, где собственно располагается горизонтальная соединительная планка драйверов. Что происходит дальше. Вода начинает окислять все элементы, находящиеся на планке. В первую очередь окисляются конденсаторы цепей питания столбцовых драйверов матрицы. Затем процесс принимает другие обороты. В присутствии оксида меди, воды и различных напряжений питания драйверов начинается электрохимическая реакция окисления или даже можно сказать – электролиза. Токопроводящие дорожки на соединительной планке начинают просто растворяться!

В первую очередь “худеют” дорожки цепей питания, а дальше уже сигнальные дорожки, подходящие непосредственно к шлейфам матрицы. Растворяются даже контакты коннектора гибкого шлейфа идущего от платы T- con, причем у шлейфа тоже контакты “исчезают” Самое страшное, что весь этот процесс происходит тайно. Потому как жк- панель со всех сторон закрыта и порой добраться до планки, чтобы хотя бы посмотреть на её состояние, не так просто. Чтобы прервать процесс окисления нужно либо избавиться от жидкости и окислов, которые уже превратились в электролит, либо обесточить жк-панель. Но зачастую, когда люди замечают неисправность у своего жк телевизора – уже слишком поздно.

В некоторых, не особо тяжелых случаях плату можно восстановить. Например один из керамических конденсаторов стоящий по питанию вовремя встал на КЗ и увел источник питания в защиту. Под источником питания здесь, я имею в виду dc-dc преобразователи платы T-con. Дорожки не успели сильно окислиться и всё что надо – это промыть спиртом плату на несколько раз и поменять спасительный конденсатор, возможно еще 2-3 дорожки восстановить. Но зачастую на КЗ встаёт не конденсатор, а сам столбцовый драйвер, находящийся на шлейфе или стекле матрицы. Тогда вы увидите такую картину:

Выгорает проводник питания драйвера насквозь, причем это не самое страшное фото прогоревшего шлейфа драйвера…

Я думаю, вы понимаете, что в данном случае что-то сделать практически невозможно. Потому как здесь ничего не меняется. Матрицу в данном случае только на замену. Разберем другой случай. Допустим, что у нас не сильно пострадали элементы на плате от окисления, нет прожженных шлейфов с драйверами, как на картинке выше. Мы промыли планку, поменяли 1-2 конденсатора, запаяли 2-3 дорожки – включаем и телевизор показывает, как и должен.

Кажется, что можно радоваться, но смею вас огорчить! В половине случаев это ненадолго. Дело в том, что вы не в состоянии отмыть весь этот раствор окиси и деградация дорожек продолжится, только уже на межслойных уровнях. Эти платы многослойные – то есть, у них несколько слоёв с дорожками, а между слоями дорожки соединяют отверстия с металлизацией – вот по ним и будет следующий удар!

На фото ниже: Прогоревший шлейф. Дорожки, питающие драйвер выгорели насквозь. Причина – короткое замыкание драйвера вследствие попадания воды или другой жидкости на горизонтальную соединительную планку.


Теперь давайте подводить итоги и искать крайнего….

Сейчас вы знаете, что жидкость попавшая в нижнюю щель между стеклом матрицы и рамкой корпуса телевизора – это

зло.. Зло заявит о себе от 2-х дней до месяца, когда уже будет полный ахтунг… В 80% случаев это замена матрицы. Так как стоимость матрицы почти равна стоимости телевизора – делайте выводы сами. Даже если в некоторых случаях можно восстановить, гарантии давать на такой ремонт вряд ли кто отважится. Просто вода протекла – просто телевизор на свалку…

Так кто же виноват? В первую очередь это домохозяйки – жены, тещи, свекрови и тд.

Похожие публикации