液晶彩电高压板维修代换技法
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液晶彩电高压板的检修与代换方法介绍(2)
接上期
五、高压板的代换
选用代换板时,首先要求灯管的接口数与灯管一致,如图33所示,其次是安装位置许可。
当然尽量选用插座大小与形状一样的,如不一样需改动。
例如一块32英寸液晶屏原配高压板为4H.V1448.371/CI,8个灯口插座(16根灯管),两条反馈线,如图34所示。
可用HlU-684型高压板代换。
确定电源线的正、负极,有保险丝的一般来说是正极,负极多是接在供电电压滤波电容的负极上,如图35、36所示。
如电容耐压标注为35V左右,那幺输入电压一般为24V;电容耐压标注为25V,那幺输人电压一般为12V。
如果接好供电后,灯管还是不亮,或者只是亮一下就灭,则说明缺少开/关控制信号,这时需找出开/关控制脚。
通常情况下,控制信号会接到一只三极管的基极上,一般是直接连接或中间串联一只小容量电容,很容易辨认,如图37所示。
控制脚一般接3.3V或5V,也有个别是接地的。
实修中,若不知道控制脚的接法,可先接地试一下,若不行再接3.3V或5V。
液晶高压板代换实例-接线引脚定义识别_液晶显示器高压板的替换高压板有很多具体的参数,比如输入电压、输出电压、功率等,代换时要了解这些参数才能够心中有数,对维修质量放心。
下表是一种单灯高压板的技术参数。
1.体积要适合2.支持灯管个数要一致。
市场上有一种4灯高压板在改变输出接线方式后可以作为两灯高压板来使用,可以通用在17英寸和15英寸液晶显示器上,建议购买。
3.供电电压要一致。
高压板用途不同,供电电压也不一样。
例如同样是单灯的高压板供电电压就有5V、9V、12V等4.功率要一致或高于原机。
如果新高压板功率不够会导致输出管发热量大,使用寿命缩短,或者干脆不能点亮灯管。
尤其对单灯和双灯高压板的选购更应注意这个问题,因为单灯和双灯的高压板很多是用在笔记本上面,通常功率都较低。
5.灯管输出接口形状尽量一致。
通常购买的高压板分为宽口和窄口。
宽口是指一个高压输出插座可以同时接两个以上灯管(比如输出接两灯,那么可能就是共用一个地线,插口实际上是3根插针),窄口是指一个输出插口接一个灯管。
高压板的每个输出口(指窄口)都由两根线组成,一根为高电平,一根为低电平,而宽口输出主要是把低电平(相当于地线)合为共用罢了。
1.基于安全问题,在安装高压板时确保高压部分和显示器金属材料保持至少4mm以上距离或使用足够等级(3kV)的绝缘材料隔离,避免高压放电的产生。
2.为了避免干扰,一定要把高压板的接地孔用螺丝拧到显示器的金属壳上,如果不便固定,也要用粗导线进行连接。
3.高压板一般都配有1A以上保险丝,不要将其直接短路,以免高压部分故障连带损坏把其他形式的能转换成电能的装置叫做电源电流流过的路叫做电路。
4.不要随意加长高压引线,因为高频高压会通过高压引线的分布电容影响,使灯管不能正常点亮。
5. 高压板代换后一定要经过至少两个小时的老化时间,这期间如果出现灯管闪烁、图像有滚动干扰条、间歇性暗屏等现象都应该查找故障原因,排除故障,一切正常后才能够交付用户。
液晶显示器高压板维修代换实例液晶显示器在现代生活中越来越普遍,但是常常遇到的问题之一就是高压板的故障,导致屏幕黑屏或者显示异常。
高压板是液晶显示器中一个非常关键的部件,它负责把直流电转换为高频交流电,提供驱动信号给液晶屏幕,因此它的正常工作对于液晶显示器的显示效果至关重要。
当出现高压板的故障时,我们可以选择维修或者代换高压板。
接下来我们就来了解一下液晶显示器高压板维修代换实例。
一、高压板维修如果你的高压板出现了故障,那么第一步就是需要确定问题出在哪里。
常见的高压板故障有:高压板输出电压不稳定;输出信号出现抖动;音频输出异常等等。
大多数高压板故障都是由于电容、电阻、晶振等元器件失效或者损坏所致。
1.高压板常见故障维修如果高压板的元器件损坏或者失效,可以先使用万用表进行检测,确定是哪个元器件出了问题。
比较常见的故障是电容和电阻,如果检测到这两个部件失去响应或者短路,那么就需要进行更换。
首先需要将高压板取下来,可以使用螺丝刀将高压板固定的螺丝拆下,拆下高压板后,需要小心的将液晶显示屏幕的前面板拆下来,此时需要注意,不能用力过大,否则容易损坏显示屏幕。
当高压板完全暴露后,可以用万用表进行检测。
找到电容或者电阻元件,使用万用表分别测试电容或电阻的电阻值是否有异常;如果电容无响应,或者电阻短路,可以考虑更换。
2.高压板批量修复如果需要大规模维修高压板,可以考虑将维修作业分批进行。
先将高压板找出来,按照故障排列组合,进行分类。
如:按照信号线的故障或者按照输出高压部分的故障,分别进行分类维修。
这样有利于提高维修效率和准确性,尤其是在工厂或者维修点进行批量维修时。
二、高压板代换如果你对高压板的维修不是很熟悉,或者没有相对应的工具和技术,那么可以考虑进行高压板的代换。
一般情况下,高压板维修相对来说比较麻烦,如果不小心操作不当,还有可能导致更大的问题。
因此,如果你不是专业技术人员,就可以考虑将高压板进行代换。
1.高压板型号选择在高压板代换的过程中,需要注意高压板的型号和规格,不同型号适用于不同的设备或型号。
轻松学会康佳液晶彩电高压板维修(第二章)是家电维修同行就会将您加进群,我们有维修群,制冷电器行业群,电器销售商群,净水器行业群,电器配件商群,或者长按二维码加群主微信电源部分输出的12. 0V电源和主板控制系统送来的点灯控制、亮度调整电压经连接器XS701送到高压板电路,XS701的各脚功能电压:1脚为背光亮度调节端,调节范围为0~3. 3V; 2脚为高压板点灯控制端,高压板正常工作电压为2.0~5. 0V,高压板停止工作时为0~0. 8V; 3脚为12. 0V供电输入端;4脚为接地端。
PFC电路开机后输出的+400V电压为全桥式升压输出电路供电。
二次开机后,在控制系统的控制下,高压板启动工作,振荡控制芯片OZ9926A输出两对四路激励脉冲,推动MOSFET(开关管)Q701~Q704和升压变压器T751~1754组成的全桥驱动电路工作于交替开关状态,产生交流高频电压,为4个背光灯管供电。
1.背光控制电路康佳KIP200I18-01电源+高压二合一板高压板的振荡激励控制电路主要由U701(OZ9926A)内、外部电路构成,在主电路板的控制下启动工作,向全桥驱动电路输出HDR1、LDR1和HDR2、LDR2两对驱动脉冲信号,并具有过电压、过电流保护功能。
OZ9926A是凸凹公司推出的用于液晶产品背光控制检测电路,启动过程点灯电流具有很强的对称性,全桥或者双端顺向结构,支持多片芯片同步,支持极限电流控制,恒定的工作时钟频率,具有过电压、过电流和欠电压关断保护功能。
OZ9926A引脚功能和参考电压见表3-5。
2.背光灯开启电路电源板输出的+12. 0V电压送入高压板电路,然后分为两路:一路直接送给以Q704~Q715为核心组成的脉冲放大激励电路;另一路经R704送给振荡激励控制电路U701(OZ9926A),经U701内部电路稳压后从21脚输出VDD-5. 5V基准电压,为内外振荡、保护电路供电。
遥控开机后,主板微处理器输出的ON/OFF高电平点灯控制电压从连接器XS701的2脚输入高压板电路,经R701、R703分压向U701的19脚ENA提供点灯控制电压,U701内部振荡电路开始启动,经内部处理后从23、4脚和2、5脚输出两组互为反相的HDR1、LDR1和HDR2、LDR2的PWM脉冲信号,送到全桥驱动输出电路Q701~Q704的栅极。
创维电视高压板如何维修创维电视高压板维修方法【详解】我们现在的娱乐有很多,其中手机和电视都是娱乐的方式之一。
对于一些老年人,更是以电视为主了。
如果电视坏了,就没有办法继续看电视。
电视无法正常工作的原因有很多,其中一个是高压板除了问题。
今天就以创维电视为例子,看看如果解决高压板损坏。
高压板的作用就是点亮灯管。
简略的说,高压板就是一块可控制的逆变电路。
推动灯管发光,以产生背景照亮灯。
但是,话又说回来,灯管如同日光管一样,其内部充满了氖气,要想让它发光,必须在其未点亮前产生1500V的高压来击发内部的气体,一旦气体导通后,则必须要有600~800V电压、9MA左右的电流供其发光,这就使得普通的12V或者市电的220V电压跟本达不到其要求,因此必须升压。
而此时,所有发光的条件都满足了,背灯管就发光了。
而且给主板加信号的话,画面就出来了,大家要明白,多数的液晶显示器是由直流电压控制开关的(即开关只控制主板信号,不能关掉12V),这时,如果关机会出现什么现象。
大家想想,主板至液晶屏控制信号是切断了,但高压板呢,背灯管没关掉呀,没关掉当然就一直亮着,亮着当然在关机时就出现全白的显示(呵呵,这样不仅浪费电,而且很难看呀),为此必须从主板中引出一路控制升压板上脉宽IC供电电压。
即控制电压——根据机型及厂家设计状况,由高低两种电压控制,一般均为3.3或5V控制,只有有了控制电压,才能保证升压板上的供电随着开关机器而通断。
另有一部份机子是控制IC振荡等。
1.通电灯亮但无显示此问题主要为升压板线路不产生高压导致,12V未加入或电压不正常、控制电压未加入、接地不正常、IC无振荡/无输出、自激振2.三无若因升压板导致该问题,则多数均为升压板短路导致,一般很容易测到,如:12V对地、自激管击穿、IC击穿等均会导致,另外:电源部份或升压板线路同做一块板(即连在一起)的机子,则电源无输出或不正常等亦会产生,维修时可以先切断升压部份供电,确认是哪一方面的问题3.亮度偏暗升压板上的亮度控制线路不正常、12V偏低、IC输出偏低、高压电路不正常等均会导致该问题,部份可能伴随着加热几十秒后保护,产生无显示!4.电源指示灯闪该问题同三无现象差不多,多数为管子击穿导致!5.干扰主要有水波纹干扰、画面抖动/跳动、星点闪烁(该现象少数,多数均为液晶屏问题)等,主要是高压线路的问题。
液晶电视高压板维修及代换方法修液晶高压板故障令人头疼,特别是疑难故障或配不到相应的高压板时一个头两个大,但总不至于报废或退修吧,那多没面子,其实人是活的,任何高压板只要装得下,那么它就是"万能"的,不知道买来高压板的参数,看到高压板接口有这么多条线,头晕了吧!其实很简单,首先确定电源线正极和负极,有保险丝的一般来说是正极,负极多是接在电容的负极上。
然后确定电压,确定电压的最好办法是看电容的标记了,假如6V左右那么就是3.3V的,假如电容上标12V左右,那么输入电压肯定是5V,假如是24V左右或以上,那么就是12V,以次类推,把电容上所标的伏数除以二,最接近几伏就是几伏了。
有的人说按这样接了,还是不亮,或者只是闪一下就灭了,是的有很多高压板多是这样的,那怎么办呢?找出控制脚,看看那只脚是接到一个小三极管上的,一般是直接引接到三极管上的,最多中间有个小电容,应该很容易辨认的,控制脚一般是3.3V和5V,也有个别是接地的,所以我们在不知道的情况下,先接地试一下,不行再接3.3V再接5V,假如输入电压和控制电压多是3.3V的情况是,可以直接合并。
多余的脚怎么办呀??让他空着好了,不用理它。
高压板坏后最常见的有以下几种故障:1、瞬间亮后马上黑屏:该问题主要为高压板反馈电路起作用导致,如:高压过高导致保护、反馈电路出现问题导致无反馈电压、反馈电流过大、灯管PIN松脱、IC输出过高等等都会导致该问题,原则上只要IC有输出、自激振荡正常,其它的任何零件不良均会导致该问题,该现象是液晶显示器升压板不良的最常见之现象。
维修时最主要的方法是:(1)短接法----一般情况下,脉宽调制IC中有一脚是控制或强制输出的,对地短路该脚则其将不受反馈电路的影响,强制输出脉冲波,此时升压板一般均能点亮,并进行电路测试,但要注意:因此时具体故障点位还未找到,因此短路过久可能会导致一些异常不到的现象,如:高压线路接触不良时,强制输出可能会导致线路打火而烧板(2)对比测试法:因液晶显示器灯管采用均为2个以上,多数厂家在设计时左右灯管均采用双路输出,即两个灯管对应相同的两个电路,此时,两个电路就可以采用对比测试法,以判定故障点位!当然,有的机子用一路控制两个灯管时,此法就无效!另一方面,在不明情况下,最好不要乱短路IC各脚,否则可能会出现异想不到的后果!2、通电灯亮但无显示:此问题主要为升压板线路不产生高压导致,如:12V未加入或电压不正常、控制电压未加入、接地不正常、IC无振荡/无输出、自激振荡电路产生不良等均会出现该现象!3、三无:若因升压板导致该问题,则多数均为升压板短路导致,一般很容易测到,如:12V对地、自激管击穿、IC击穿等均会导致,另外:电源部份或升压板线路同做一块板(即连在一起)的机子,则电源无输出或不正常等亦会产生,维修时可以先切断升压部份供电,确认是哪一方面的问题4、亮度偏暗:升压板上的亮度控制线路不正常、12V偏低、IC输出偏低、高压电路不正常等均会导致该问题,部份可能伴随着加热几十秒后保护,产生无显示!5、电源指示灯闪:该问题同三无现象差不多,多数为管子击穿导致!6、干扰:主要有水波纹干扰、画面抖动/跳动、星点闪烁(该现象少数,多数均为液晶屏问题)等,主要是高压线路的问题。
液晶彩电高压板维修代换技法本章要点:·液晶彩电高压板的功能与识别·液晶彩电高压板电路(逆变器)构成方案揭秘·液晶彩电高压板维修代换技法·液晶彩电高压板维修代换实例 液晶彩电高压板是产生高压的电路板,板上安装上逆变电路(DC-AC转换电路),可将开关电源输入的直流电压(一般为12V或24V)转换为CCFL灯管(背光源)所需的几百伏交流高电压,以便驱动其工作。
本章将对高压板的识别、构成方案以及维修代换进行详细分析和介绍。
6.1 液晶彩电高压板的功能与识别6.1.1 高压板的功能 在液晶彩电中,高压电路一般独立做成一个条状电路板,且输出的交流电压很高,故高压电路板俗称为高压板或高压条。
其实,高压板还有很多叫法,如逆变电路或逆变器(Inverter)、背光灯驱动电路、背光灯电源等,由于这些叫法大都为人们所接受,因此,本书对这些叫法并不做统一。
高压板的作用是为液晶屏的CCFL背光灯提供工作电源。
CCFL灯管的工作电压很高,正常工作时的电压为600~800V,而启动电压则高达1500~1800V,工作电流为5~9mA。
为了满足CCFL背光源的要求,高压板电路需要有如下功能: (1)能够产生1500V以上的高压交流电,并在短时间内迅速降至交流600~800V,这段时间约持续1~2s,电压的曲线示意图如图6-1所示。
图6-1高压板输出电压的曲线示意图 (2)由于高压板提供电流的大小将影响冷阴极荧光灯管的使用寿命,因此输出的电流应小于9mA,需要有过电流保护功能。
(3)出于使用的考虑,要有控制功能,即能够通过控制灯管的亮度和亮灭(待机时灯管熄灭),这两个控制信号一般由主板上的MCU提供。
6.1.2 高压板的识别 液晶彩电的灯管数通常有两个、四个、六个、八个或更多,小屏幕液晶彩电一般为八个以下,随着屏幕尺寸的增大,所采用的灯管数也会相应增加。
这就需要高压板也应适当匹配,也就是说,这些灯管要分别由相应的高压板进行驱动。
液晶显示器高压板芯片级维修技法盛达伟业家电维修中心2009-07-17 13:57:01 作者:SystemMaster液晶显示器高压板电路元器件布局紧凑,许多元器件采用的是双面安装,因此查找具体元器件或走线都比较困难.由于末级升压变压器很难购买到,因此对一些高压板单独设计的电路,一般采用更换整板的方法进行维修,即所谓"板级"维修,维修成本视驱动的CCFL数目不同而定,一般在百元以内.在电源、高压一体化设计的机型中,多由于空间所限或查找接口不易,还是提倡采用更换单个故障元器件的方法来维修,即所谓的"芯片级"维修..4.1 高压板电路故障的判断方法对于高压板(逆变电路)的检修,可采用以下方法进行分析和判断..高压测试棒触碰法对于开机后闪一下即黑屏的故障,可采此法.开机后,电源指示灯为绿色,马上用高压测试棒(也可用单支万用表表笔)触碰高压输出插头焊脚,看是否有微弱蓝色火花出现,如果有火花出现,故障在灯管本身或接插件问题.注意多灯管的要逐一进行试验.这里强调开机后马上进行测试,主要是为避免保护电路启动后造成误判.根据实际经验,冷机即使灯管损坏,保护电路启动也需要几秒以上,而热机或者刚断开电源不久又重新通电,保护电路启动仅需~2s.因此要掌握好检测时机.图6-18所示为Royer结构逆变电路各主要元器件损坏后190 页,共322 页第6章液晶显示器高压板代换与维修技法的故障现象示意图.图6-18 Royer结构逆变电路各主要元器件损坏后的故障现象示意图如果在保护电路未动作之前测得无放电火花产生,则应测量各级供电电压是否正常,背光灯启动信号电平是否正确.用示波器测量末级驱动管或者控制集成块信号输出引脚是否有以上波形(具体频率因机型而异,通常幅值在10~20%,).如果有波形,故障一般在升压变压器、二次侧高压输出电容或灯管.图6-19所示是Royer结构逆变电路各点波形示意图.图6-19 Royer结构逆变电路各点波形示意图.代换法因为冷阴极荧光灯没有灯丝,其损坏与否不能凭简单的电阻测量法进行判断,只有将其接于正常的逆变电路上,通过观察其发光状况才能确认..观察法灯管是否老化,可通过观察法进行判断.一般来说,在老化的灯管顶端,可以见到类似普通荧光灯老化后的发黑现象,这时说明该灯管已经不能用了,需要进行代换..假负载法高压板电路有个特点,当灯管损坏、未连接时,会自动保护,停止工作,因此,在维修时应接上灯管,对于多灯高压板,每个输出口都应接上灯管.这种方法虽然方便判断,但比较麻烦,主要因为灯管脆弱、长度太长,连接灯管检修时很不方便.因此,日常维修时一般采用假负载法,如图6-20所示,即在高压板的高压输出端用一个150KΩ/10W的水泥电阻来代替灯管,这样就方便多了.不过,高压正常时该假负载发热量比较大,注意不要烫坏其他元器件.191 页,共322 页液晶显示器维修代换技法揭密图6-20假负载法示意图.4.2 高压板电路常见故障的检修电源指示灯亮,但黑屏这种故障在比较老的机型中表现为电源指示灯可以由黄色(或红色)转变为绿色,但黑屏;在新的机型中表现为电源指示灯转换一下颜色后又回归为初始颜色.出现以上差别主要是保护电路取样点以及电源指示灯的连接方式不同所致.检修此种故障时,先检查BACK--ON(背光灯启动信号)电平是否变化,高压末级供电是否正常,然后用金属工具尖端碰触升压变压器输出端,看是否有蓝色放电火花,如果有火花就检查代换CCFL、高压输出电容;反之,则检查高压形成电路.由高压板形成的黑屏和由电源故障形成的黑屏是有一定区别的,电源电路出现故障时,整机无电,屏幕上什么都看不到,是真正意义上的黑屏;高压板出现故障时,显示器工作时仔细观察屏幕,发现会有微弱的图像,因此,这种黑屏严格来说应称为"暗屏",但一般习惯上仍称为"黑屏".开机瞬间显示器可以点亮,然后黑屏这种故障多出现在多灯显示器中(15in以上),因某只灯管损坏、接触不良而造成输出电流平衡保护电路启动.如果是高压输出元器件损坏(包括接触不良),须断电后查找,维修时一般需要代换CCFL来判断.屏幕图像发黄或发红,亮度降低这种故障多为CCFL老化所致,换上同规格新品可解决问题. 使用一段时间后黑屏,关机后再开可重新点亮这种故障主要是由于高压逆变电路末级或者供电级元器件发热量大,长期工作造成虚焊所致,通过轻轻拍打机壳观察屏幕是否恢复点亮可以辅助判断,找到故障点后补焊即可.屏幕闪烁这种故障主要是背光灯管老化引起,极少数是因为高压电路不正常所致.开机后屏幕亮度不够或随后黑屏,高压板部位有"吱吱"响声这种故障主要是由于升压变压器绕组存在匝间短路所致,理论上更换升压变压器即可解192 页,共322 页第6章液晶显示器高压板代换与维修技法决.但实际上,很难购买到同型号配件,不同型号的配件性能不匹配,所以不能代用,一般需要更换整个高压板来解决..4.3 高压板电路维修技巧高压板电路类似于CRT显示器的行输出电路,它把输入的低压直流电压(一般为转换成500V-1kV的高频高压电,供给背光灯管使用.检修高压板的主要工具是示波器和万用表.因为高压逆变电路的工作频率高(50~80kHz),所以可采用示波器进行测量;万用表可用普通的高内阻机械指针式万用表(如常用的MF47、500型)和数字式万用表.这里强调的是万用表的内阻要高,尽量避免对被测电路的影响;不要用万用表去测量高压输出端,因为:①高压输出端的电压是交流电,万用表测不准;②电压较高,容易对仪表造成损害.一般情况下,旧机型的升压变压器和灯管容易出现问题,新机型的保护电路和工艺问题比较多.为保证CCFL供电的平衡及可靠性能,多灯高压供电电路均采用几组完全相同的电路分别为各个灯管供电,检修时可相互对照,因几组电路同时损坏的可能性几乎不存在.新型的液晶显示器还具有高压平衡保护电路,通过对高压输出电流的检测判断高压是否正常.如果高压输出电流不平衡(如多灯系统单灯损坏、接触不良、任一高压输出电路元器件损坏),经PWM控制Ic检测后,会判断电路有故障,使振荡电路停振,关断高压输出.此时,单灯显示器电源指示灯亮,黑屏;多灯显示器屏幕闪烁一下后再变成黑屏.对于没有高压平衡保护电路的机型,在高压电路出现故障后,启动计算机,在适合光线下侧视屏幕,依然会有暗淡的图文显示.通过这个特征可以快速判断故障是否出现在高压电路.高压板电路还有一个亮度调节接口,这个接口受MCU发出的亮度调节PWM脉冲控制.此接口电压的改变,最终会改变高压输出值,也就会改变CCFL的亮度,实现液晶显示器的亮度调节.若此电路正常,调整亮度时该接口电压会有平滑的高低变化..5液晶显示器高压板维修代换实例【例1】一台LG L1510S液晶显示器,遭遇雷击,黑屏. 分析与检修:该机为开关电源、高压电路一体化板设计.经检查,发现高压主控芯片炸裂,不能得知型号,部分铜箔烧断.排除其他故障后,决定对高压板进行代换,通过对该机驱动板插排(CW301)和驱动板连线标记及外围元器件判断,与高压有关的接口如下:CW301的1脚为LPWM,2脚为DIM,3脚为POW(高压启动端),8、9脚为GND,10、11脚为12V.其中1、脚都和亮度调节有关系,暂时不能确定正确接法.把新高压板除亮变调节插针外其他一一对应接好,插好背光灯插头.开机显示器点亮,将新高压板亮度控制端脚接驱动板DIM端,调节亮度无变化,但调节对比度图像亮暗变化完全可以接受.将新高压板亮度控制端接驱动板LPWM端,亮度可以进行调节,且变化幅度与原机基本一致.193 页,共322 页液晶显示器维修代换技法揭密由于原机内空间有限,新高压板不能直接固定,于是将原机高压部分元器件完全拆除,将新高压板用胶粘在腾出的电路板空位上.安装孔处焊接一条导线,导线另一端就近用螺钉拧紧在屏外壳上.至此代换完毕,开机一切正常. 【例2】LG 1510S液晶显示器,黑屏(无背光有图像).分析与检修:根据故障现象,初步判断为高压板及连线、灯管有故障.用灯管测试板检查灯管无问题,更换高压板故障依旧,经过仔细检查高压板连线接口,发现BL端电压时有时无,ADJ 电压0V,怀疑连线断线.用万用表测量,果然断线,更换连线后,故障排除.【例3】AOC LM1520液晶显示器,打开后屏幕闪亮一下后黑屏.分析与检修:对比正常的显示器,测驱动板到高压板上的各电压正常,故怀疑高压板有问题.测高压控制芯片TL1451供电端9脚无电压.来自驱动板的高压启动信号(ON/OFF)通过一个晶体管对TL1451的9脚供电进行控制,如图6-21所示.当高电平(3V)到来时,导通,Q10获得偏置电压也导通,12v电压加在Q10的c极,从而给TL1451供电.如果Q10、中有一只损坏,TL1451的9脚的电压就会不正常.图6-21例3高压启动控制电路实测Q12的基极有3v电压,其集电极的电压接近0v;Q10的发射极有12v电压,但的集电极无电压,判断Q10损坏.该晶体管为贴片晶体管,看不清型号,试用s01550代替,故障排除.【例4】飞利浦150s3液晶显示器故障,黑屏,指示灯显示为绿色.分析与检修:通电开机,在日光灯下发现有很暗的图像,估计是高压板或灯管坏,如果是灯管坏,一般不会两个灯管同时坏,故障应该是在高压板.该机的高压板为双灯宽口型,从电源板来的12V经过一个贴片保险电阻送到高压板,为高压板供电.测量高压板无12V,检查贴片保险电阻,发现已损坏,更换后,故障排除.【例5】明基17in液晶显示器,暗屏.分析与检修:根据故障现象,怀疑高压板电路不良,打开机盖,取下高压板,发现高压板上的升压电容C826虚焊,驱动管Q808、Q809击穿,并且造成12v供电保险管PF801烧断.更换损坏的元器件,故障排除.【例6】多台明基FP71G液晶显示器,均出现以下故障:有电源指示,能开/关机,联机指示灯由橙色变绿色,但黑屏或者亮几秒后黑屏.194 页,共322 页第6章液晶显示器高压板代换与维修技法分析与检修:根据故障现象,应为高压板电路不良,经检查,发现C826(0.22uF/160V)失容、Q805损坏,保险管PF801(3A)熔断.C826、PF801很好代换,Q805是场效应管,可用×系列管子代换如IRF9630、IRF9634.更换以上元器件后,故障排除.若更换以上元器件后仍有问题,要检查升压变压器,升压变压器本身损坏的很少,多是引脚虚焊,应仔细补焊.高压板控制芯片TL1451A质量可靠,一般不用怀疑它.【例7】明基Q7T4液晶显示器,黑屏,绿色指示灯绿亮.分析与检修:根据故障现象,判断为高压板不良,拆下高压板,经过检查,发现高压电路的一只驱动管和一个保险电阻(3A)已损坏,更换以上配件后,故障排除.【例8】一台美晶LCD1701液晶显示器,黑屏.分析与检修:经检查,发现高压板上面的高压变压器损坏,因无配件,考虑代换整个高压板.该机高压板是一块单独的小板,采用+12V供电,四灯窄口,把新高压板对应插针与显示器驱动板接好后,发现开机还是黑屏,连续多次按开机键可见屏幕瞬间亮一下,仔细核对接线无误,也不存在接触不良现象.用万用表测量控制信号插排时发现,该机在电源绿色指示灯亮时,POW端(高压启动端)是低电平,也就是说,该机是低电平开机的,而更换的这款高压板是高电平开机的,需要对开机信号进行倒相.于是将POW线断开, 接到NPN型晶体管C1815的基极,发射极接地, 集电极接高压板5脚POW插针, 组成简单倒相电路,开机亮度正常,故障排除.【例9】一台晶明LCD-170E液晶显示器,开机后屏幕闪亮一下后黑屏,首次开机亮的时间要长一些.分析与检修:接入白色信号通电试机,仔细观察屏幕,发现其点亮时屏幕亮度不均,下方明显偏暗,怀疑下方背光灯或高压板驱动电路有问题.断电后打开机壳,检查发现该显示器采用的液晶屏为四灯管结构,上、下方各两根,每两根灯管用一个高压变压器驱动,下方一个灯管供电插座引脚脱焊,将其补焊后开机,故障排除.本例故障为一个背光灯插座开焊,表面现象是亮度不均匀然后黑屏,内因是灯管开路后导致保护电路启动,关闭所有驱动输出所致.采用白光栅观察法可以快速判断灯管电路故障部位,要注意的是观察视角必须垂直于屏幕,以免产生误判.【例10】一台15in液晶显示器,据机主讲,此机原故障为屏幕时亮时不亮,最后发展到完全不亮,已经请人修过,认为是高压板损坏,更换了某个晶体管后开机即发热冒烟.分析与检修:打开机壳,发现显示器是由通用驱动板改装而成的,高压板是一个单独的组件;拔掉接插件将其取下后,测量电源部分供电均正常,将显示器连机,可见屏幕有隐约显示,证明其他电路没有问题,于是放心解决高压板故障.直观检查高压板的末级输出电路,一个晶体管已经烧焦,必是过电流所致,为便于分析,绘出其高压电路如图6-22所示.195 页,共322 页液晶显示器维修代换技法揭密196 页,共322 页第6章液晶显示器高压板代换与维修技法由图6-22可见,这是一个Royer电路,主控芯片是BIT3102,这种电路在很多高压板上都有应用.在检测过程中发现在PCB铜箔面L1的两个焊点竟用铜线短接,取下短接线后,一个引脚就脱离了焊盘,可见这个引脚已经严重烧蚀,系虚焊打火所致,测量其阻值,表针不动,用刮刀将引脚清除干净后测阻值恢复正常.将L1焊好,更换损坏的Q1、Q2后通电试机,屏幕点亮,显示正常,手摸Q1、Q2温升正常,至此故障彻底排除.在很多电路中,电感的作用都容易被忽略,一些维修经验也证明很多电感都可以用导线直接短接.本例中的第一个维修人员恰恰是因为盲目凭借经验,不对电路进行分析,才导致维修失败的.Royer结构高压逆变电路供电电感是不允许短路的,该电路中,L1的作用有两点:①抑制Q3开关电流突变,减小开关损耗;②避免对振荡电路工作的影响.【例11】一台液晶显示器,开机屏暗.分析与检修:根据维修经验,怀疑高压电路有故障,首先用替换法更换灯管,把高压板上的灯管接口从高压板上拆出,换上新灯管开机,毫无反应,说明故障不是灯管引起.接着检查驱动板和高压板的连线,看高压板是否有正常的供电、高压启动信号和亮度控制信号.经检查,发现供电电压在驱动板连接口处是正常的,但在高压板处测不到,测量它们之间的连接线,发现有三根线已经断开了,更换一组新的连接线后故障排除.【例12】一台液晶显示器,暗屏.分析与检修:根据故障现象,判断为高压板有故障.为便于检修,给出其高压板电路,如图6-23所示.高压板正常工作至少需要供电、开启信号、地线三根输入信号线.先检查12V供电,熔丝两端均有12V电压,高压板输入供电是正常的.的3脚为开启控制端,加电测量,第3脚没有测到高电平的开启信号电压,测量输入插座5脚(ON/OFF)也没有电压.断电测连线,发现5脚与驱动板对应脚的连线不通,将其接通后,试机,故障排除.【例13】一台17in液晶显示器,故障为开机亮一下即灭.分析与检修:开壳后,发现高压板已被换新,原机为四灯宽口,已换为四灯突口.用四灯宽口替换,并恢复好相关电路,开机正常,故障排除.【例14】BENQ 17in液晶显示器,开机电源灯亮,不显示.分析与检修:根据故障现象,判断为高压板损坏.此机为电源、高压二合一板,换高压板要改电源电路(具体改接方法在前面已介绍),改好后开机2h无异常,故障排除.【例l5】某液晶显示器,屏暗.分析与检修:仔细观察,发现背光没有点亮,怀疑高压板有故障.拆下高压板,发现高压控制芯片为OZ960,根据高压板和OZ960的应用电路绘出高压板电路,如图6-24所示.高压板正常工作至少需要供电、启动、地线三根输入信号线.先检查供电,高压板熔丝两端均有12V电压,输入供电是正常的.检查OZ960的3脚启动端无电压,正常应为3.或5V高电平.仔细检查,发现OZ960的3脚外围锈蚀断裂,用一细铜线接好后,试机正常,故障排除.。
液晶彩电背光灯板维修与代换探讨(一)随着电视产业的发展,液晶彩电的背光灯由先期普遍采用CCFL荧光灯,到目前普遍采用的LED背光灯,本文根据作者的维修经验,与读者探讨液晶彩电背光灯板的维修与代换。
一. CCLF背光灯板维修方法CCLF背光灯板的功能是点亮背光灯,工作于高电压、大电流状态,故障率较高,在液晶彩电维修中占有较高的比例。
由于背光灯板的电路图和维修资料较少,板上元件难觅,贴面元件小而密,不便于测量和拆卸,给维修背光灯板造成一定难度。
对于背光灯板的检修,往往采用整体代换背光灯板的方法,该方法简单易行,但维修成败较高,给用户造成较高的经济负担;由于背光灯板的损坏多位于双三极管组成的输出升压电路,元件较大,便于拆卸和焊接,完全可以采用维修背光灯板、更换损坏元件的方法解决。
背光灯板的检修方法,除了采用常规的直观检查法、电压测量法、电阻测量法、短路法、开路法外,根据背光灯板电路板的特点,维修时应有针对性的采用上述方法。
1.电压测量法⑴升压部位的电压测量对于振荡与控制集成电路和驱动电路,可采用常规的电压测量方法,测量集成电路引脚的直流或交流电压。
对于输出升压电路,由于其电压很高,且为交流电,往往超过万用表的测量范围,维修时可采用两种测量方法:一是采用串联高压测试棒进行测量,该方法可准确的测量高压的电压值,但很多维修人员不具备高压测试棒;二是采用感应测量法,将万用表靠近(注意不用碰上测试点,最好测量有绝缘皮隔离的部位)升压变压器的输入、输出电路或输出连接器,通过电磁感应,间接测量升压电路的电压,由于数字式万用表的内阻高,感应电压测试灵敏,测量建议采用数字万用表进行间接测量,实际测量时,在高压输出端连接器部位,可测量出几百伏的交流感应电压;无数字式万用表也可采用指针式万用表测量,但显示的测量电压值较低,一般为几十伏。
由于背光灯板升压输出端电压高达一千多伏,检修时要注意安全,避免电击。
背光灯板应距离其它电路板10厘米以上,特别是距离屏蔽金属板要保持一定距离,避免打火放电,造成不必要的损失。
液晶彩电电源板维修与代换探讨液晶彩电的电源板工作于高电压、大电流状态,故障率较高,在液晶彩电维修中占有较高的比例。
液晶彩电的电源板基本都采用双面印制电路板,大量使用贴片元件,元件体积小、分布密集,往往导致电压测试不便。
另外电路走向从印制板的一面走向另一面,互相穿插,给电路识别和追寻电压信号走向造成困难,容易造成故障判断方向不清、关键点把握不准。
再加上所修电源板往往无图纸、无资料,给故障维修造成困难。
笔者就常见故障和维修方法介绍如下:一、电源板常见维修方法1、脱板维修法。
为了确保电源板和负载电路的安全,建议采用脱板维修的方法,将电源板从电视机上拆下来,单独对电源板进行维修。
目前维修,大多为上门维修,在客户家全部完成维修作业,受条件的限制,往往需要将电源板拆下来,带回维修部进行脱板维修。
而电源板的正常工作往往受主板控制系统的开关机控制,脱离主机后往往无法启动进入工作状态,需要模拟开机控制电压。
由于多数电源板的开关机控制电压在开机状态均为高电平,可用1kΩ~3.3 kΩ电阻跨接在开关机控制端与副电源输出的+5V或+3.3V之间,为电源板输入模拟的开关机控制电压,迫使电源板启动工作。
另外,开关电源电路在脱板维修时,由于无负载电路,空载和带负载状态下其输出电压往往不同。
有的电源板因无负载电路还会进入保护状态不能启动,容易给维修造成误判,需要在开关电源输出端接假负载,模拟负载电路用电。
开关电源部分一般选用12V或24V摩托车灯泡作为假负载最好,也可选用120Ω~330Ω的大功率电阻作为假负载,跨接在12V或24V输出端与冷地端之间。
为了维修人员的人身安全和测量仪器仪表的安全,建议在电源板和市电输入插排之间串联1:1的隔离变压器。
假负载和隔离变压器连接好后,在24V输出或12V输出端并联电压表,为电源板通电试机。
为了防止电源板有故障,长时间通电造成电源板其它元件损坏,建议采用带按键开关的插座或插排。
通电时用手半按插座或插排的开关(不要按到底,防止开关锁住),为电源板通电,观察灯泡亮度和电压表的电压,如果电压过高或发生冒烟、烧焦等现象,电源开关的手立刻松开断电。
液晶彩电高压板维修代换技法本章要点:・液晶彩电高压板的功能与识别・液晶彩电高压板电路(逆变器)构成方案揭秘・液晶彩电高压板维修代换技法・液晶彩电高压板维修代换实例 液晶彩电高压板是产生高压的电路板,板上安装上逆变电路(DC-AC转换电路),可将开关电源输入的直流电压(一般为12V或24V)转换为CCFL灯管(背光源)所需的几百伏交流高电压,以便驱动其工作。
本章将对高压板的识别、构成方案以及维修代换进行详细分析和介绍。
6.1 液晶彩电高压板的功能与识别6.1.1 高压板的功能 在液晶彩电中,高压电路一般独立做成一个条状电路板,且输出的交流电压很高,故高压电路板俗称为高压板或高压条。
其实,高压板还有很多叫法,如逆变电路或逆变器(Inverter)、背光灯驱动电路、背光灯电源等,由于这些叫法大都为人们所接受,因此,本书对这些叫法并不做统一。
高压板的作用是为液晶屏的CCFL背光灯提供工作电源。
CCFL灯管的工作电压很高,正常工作时的电压为600~800V,而启动电压则高达1500~1800V,工作电流为5~9mA。
为了满足CCFL背光源的要求,高压板电路需要有如下功能: (1)能够产生1500V以上的高压交流电,并在短时间内迅速降至交流600~800V,这段时间约持续1~2s,电压的曲线示意图如图6-1所示。
图6-1高压板输出电压的曲线示意图 (2)由于高压板提供电流的大小将影响冷阴极荧光灯管的使用寿命,因此输出的电流应小于9mA,需要有过电流保护功能。
(3)出于使用的考虑,要有控制功能,即能够通过控制灯管的亮度和亮灭(待机时灯管熄灭),这两个控制信号一般由主板上的MCU提供。
6.1.2 高压板的识别 液晶彩电的灯管数通常有两个、四个、六个、八个或更多,小屏幕液晶彩电一般为八个以下,随着屏幕尺寸的增大,所采用的灯管数也会相应增加。
这就需要高压板也应适当匹配,也就是说,这些灯管要分别由相应的高压板进行驱动。
图6-2~图6-4所示为常用的双灯管、四灯管和六灯管高压板实物图。
目前,液晶彩电高压板由电视生产厂家自行采购或生产,维修人员一般可以自行更换高压板组件,有条件的还可以自行维修。
不过,有些高端液晶彩电为了保证整机的稳定性和可靠性,采用的液晶面板自身带有与背光灯单元完全匹配的高压板组件,一旦判定高压板出现故障,则对液晶面板进行整体更换。
(a)宽口四灯(b)窄口四灯1.高压板输出端口图6-3 四灯管高压板实物图 高压板的每个输出口由两根线组成,一根为高电平,一根为低电平。
由于输出端口有高压,所以要注意在通电时不要碰触,以免触电。
另外,高压板的输出接口有窄口和宽口之分,如图6-2~图6-4所示。
(a)宽口双灯(b)窄口双灯图6-2双灯管高压板实物图(a)宽口六灯 高压板的输入端大体上有四个信号,即电源、地、背光开启/关断控制端和亮度调整端,下面分别进行介绍。
(1)电源和地 高压板的电源和地两根线来自液晶彩电开关电源,电源电压一般为12V或24V直流电压。
在高压板输入接口旁,凡是标注有VCC、VDD或Vin等标识的就是电源电压端,标注有GND的就是地端。
专家点拔:有些高压板有两路供电,一路为12V或24V,为驱动电路或直流变换器供电;另一路为5V,主要为高压板控制芯片供电。
对于这类高压板,其输入接口引脚较多,应注意区分。
(2)背光开启/关断控制端 背光开启/关断控制电压一般来自液晶彩电主板上的微控制器(MCU),在高压板输入接口旁,凡是标注有ON/OFF、BLON或EN等标识的,就是背光开启/关断控制端。
在液晶彩电工作和进入节能状态时,背光开启/关断控制端会分别表现为高电平或低电平,所以在实际维修过程中,该电平可作为一个判定故障的关键测试点,来判定高压板是否已经被启动。
(3)亮度调整端 在高压板输入接口旁,标注有ADJ、BRIGHTNESS、DIM或VBR等标识的,一般是亮度调整端。
亮度调整端用来控制高压板的输出电流,以改变背光灯的发光强度。
亮度调整端一般为0~5V的连续可调直流电压或PWM脉冲信号,该控制电压一般与高2.高压板输入接口图6-4六灯管高压板实物图(b)窄口六灯压板输出电流成反比,即该控制电压越高,高压板输出的电流越小,背光灯发光越弱,屏幕亮度越暗;该控制电压越低,逆变器组件输出的电流越大,背光灯发光越强,屏幕亮度越高。
大部分高压板不接亮度控制信号也能工作,部分原装高压板需要接上此信号后才能使高压板工作。
根据亮度的控制方式不同,有些液晶彩电的高压板上可能没有亮度调整端,其亮度调整是在主板Scaler电路上进行的。
亮度调整是对液晶屏幕背景亮度的调整,是通过改变灯管两端的电压或视频信号的基准偏置电压来实现的。
需要说明的是,亮度和对比度的调整是两个不同的概念。
对比度调整是对视频信号幅度进行调节,信号幅度越大屏幕图像对比度越强。
在液晶彩电中,亮度调整有两种方式:一种是调整背光灯亮度的方法(控制高压板);另一种是调整RGB信号的直流电平(控制主板Scaler电路,这种方法一般称为信号法)。
这两种方法比较起来,使用调整背光灯亮度的方法的机型较多。
对于使用信号法的液晶彩电,其亮度和比度调整都是在Scaler中实现的,调整亮度时,是对RGB信号的直流电平进行调整;调整对比度时,是对RGB信号的幅度进行调整。
6.2 液晶彩电高压板电路(逆变器)构成方案揭秘 高压板电路(逆变器)是一种DC-AC(直流-交流)变换器,它的工作过程就是开关电源工作的逆变过程。
开关电源的作用是将市电电网的交流电压转变为稳定的Vcc电压(12V或24V),而高压板电路正好相反,它是将开关电源输出的Vcc电压(12V或24V)转变为高频(40~80kHz)的高压(600~800V)交流电。
高压板电路的种类较多,根据驱动电路的不同,主要有以下几种构成方案。
6.2.1 “PWM控制芯片+Royer结构驱动电路”构成方案 1.“PWM控制芯片+Royer结构驱动电路”构成方案的基本结构形式 图6-5所示是“PWM控制芯片+Royer结构驱动电路”构成方案的基本结构形式。
从图中可以看出,该高压板电路主要由驱动控制电路(振荡器、调制器)、直流变换电路、Royer结构驱动电路、电压和电流检测电路、CCFL等组成。
在实际的高压板中,常将振荡器、调制器、保护电路集成在一起,组成一块小型集成电路,一般称为PWM控制芯片。
图6-5中的ON/OFF为振荡器启动/停止控制信号输入端。
该控制信号来自主板微控制器(MCU),当液晶彩电由待机状态转为正常工作状态后,MCU向振荡器送出启动工作信号(高/低电平变化信号),振荡器接收到信号后开始工作,产生频率40~80kHz的振荡信号送入调制器,在调制器内部与MCU部分送来的PWM亮度调整信号进行调制后,输出PWM激励脉冲信号,送往直流变换电路,使直流变换电路产生可控的直流电压,为Royer结构的驱动电路功率管供电。
功率管及外围电容c1和变压器绕组L1(相当于电感)组成自激振荡电路,产生的振荡信号经功率放大和升压变压器升压耦合,输出高频交流高压,点亮背光灯管。
图6-5“PWM控制芯片+Royer结构驱动电路”构成方案的基本结构形式 为了保护灯管,需要设置过电流和过电压保护电路。
过电流保护检测信号从串联在背光灯管上的取样电阻R上取得,输送到驱动控制芯片。
过电压保护检测信号由从L3上取得,也输送到驱动控制芯片,当输出电压及背光灯管工作电流出现异常时,驱动控制芯片控制调制器停止输出,从而起到保护的作用。
当调节亮度时,亮度控制信号加到驱动控制芯片,通过改变驱动控制芯片输出的PWM脉冲的占空比,进而改变直流变换器输出的直流电压大小,也就改变了加在驱动输出管上的电压大小,即改变了自激振荡的振荡幅度,从而使升压变压器输出的信号幅度、CCFL两端的高压幅度发生变化,达到调节亮度的目的。
该电路只能驱动一只背光灯管,由于背光灯管不能并联和串联应用,所以,若需要驱动多只背光灯管,必须由相应的多个升压变压器输出电路及相适配的激励电路来驱动。
2.实际电路分析 采用“PWM控制芯片+Royer结构驱动电路”的高压板电路中,PWM控制Ic主要采用TL1451、BA9741、BA9743、SP9741、BI3101、BI3102、TL494、KA7500等。
下面以“TL1451+Ro-yer结构驱动电路”高压板电路为例进行介绍,有关电路如图6-6所示。
TL1451是一个PWM控制芯片,在开关电源、逆变电路中有着广泛的应用,该芯片由基准电源、振荡器、误差放大器、定时器和PWM比较器等部分组成,利用TL1451可以组成各种开关电源和控制系统,不仅能使开关电源和控制系统简化,容易维修,成本降低,更重要的是能降低系统的故障率,提高系统设备运行的可靠性。
TL1451为双通道驱动控制电路,可输出两路PWM控制脉冲,分别两路驱动电路进行控制,每路驱动电路均可驱动两只CCFL工作。
TL1451适应电源电压范围宽,可以在3.6~40V的单电源下工作,具有短路和低电压误动作保护电路。
TL1451内部电路框图如图6-7所示,引脚功能见表6-1。
另外,与TL1451内部电路和引脚功能基本一致的芯片还有BA9741、SP9741等。
图6-7 TL1451内部电路框图表6-1 TL1451引脚功能(1)控制电路控制电路由PWM控制芯片U201(TL1451)及其外围元器件组成。
在需要点亮灯管时,微控制器输出的ON/OFF信号为高电平,控制晶体管Q201、Q202导通,于是,由开关电源产生的12V直流电压经导通的Q202加到U201(TL1451)的供电端9脚,TL1451得电后,其内部基准电压源先工作,输出2.5V的基准电压,该基准电压不但供给TL1451片内电路,还通过16脚输出,供给片外部电路作基准电压。
然后,TL1451启动内部振荡电路开始工作,振荡频率由1、2脚外接的定时电阻R204、定时电容C208的大小决定。
振荡电路工作后,产生振荡脉冲,加到PWM比较器1和PWM比较器2,经过变换整形后从7、10脚输出PWM脉冲,去两路DC-DC变换电路。
(2)直流变换电路 直流变换电路共两路,分别由Q205、Q207、Q203、D201、L201和Q206、Q208、Q204、D202、L202组成,其作用是将输入的12V直流电压变换为可控的直流电压,为功率输出管(Q209、Q210和Q211、Q212)供电。
由于两路的工作原理相同,下面只分析其中一路(TL1451的10脚输出的那一路)的工作情况。
U201(TL1451)的10脚输出的PWM激励脉冲,经Q205、Q207组成的图腾柱电路推挽放大,R216、C211耦合,加到P沟道场效应开关管Q203的栅极,使开关管Q203工作在开关状态。