AOC代工715G2538系列电源高压一体板原理与维修
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电源维修:也就是当电源出现故障以后我们进行维修。
最常见的故障:就是不通电。
电源坏了液晶显示器肯定会出现不通电的现象,也就是插上电源没有任何反应,电源灯也不亮,就与没插电一样。
不通电——但是并不是说不通电一定就是电源的问题,这个不一定的。
(比如:驱动板上的CPU坏了当插上电整机也是没有反应的,但是这个时候电源可能是好的)。
遇到不通电的机器的时候,要想判断是不是电源的问题,这时可能把电源通上电,然后测量一下后级有没有12V电压的输出,有没有5V输出。
这时如果测量没有输出12V与5V更加说明是电源的问题,如果机器不开机但测量有12V与5V的输出证明不是电源的问题了。
有可能是驱动板主板的问题了。
如果没有输出12V或是5V,这时需要如何维修这个电源?维修电源需要注意的事项以及如何维修电源:首先需要区分“热地”与“冷地”的问题,“热地”就是带电的地,“冷地”就是不带电的地。
在图1与图3中的变压器,它是一个磁心,是一个回形的磁心,在磁心的两端绕有线圈,这磁心本身是不导电的只是导磁的,在图1中变压器(磁心两端象一道河),把初级与次级通过当中的磁是隔开的。
我们知道在图1中的地线同时在左半部分的地线符号多两横,而右半部分的地线符号只有一横的,因为左边的地线与右边的地线是不通的,也就是图2中的电源板,它的电源部分是一个地,在后面输出端是另外一个地。
那么电源部分那个地称为“热地”,除了电源以外后面的那个地称为“冷地”。
“热地”是带电的地,“冷地”是不带电的地,“热地”不要去摸它,如果摸它会被触电的。
如何区分“热地”与“冷地”呢?在图2中的电源高压二合一板虽然说是在一块板上,但是它相对来说还是独立的,左边是高压部分是点亮液晶显示器的灯管,它的右边是电源部分。
在电源部分又分为“热地”与“冷地”。
在图1中只有开关变压器的初级是“热地”,怎么知道它是“热地”呢,在图3电源的反面很明显有的一条分界线或者有一些白色圈起来,图3的红线部分就是电源的初级部分,这部分在通电之后手是不能摸的。
电源屏原理及故障处理电源屏是以交流电为输入,通过电压变换和电流控制,将电能转换成为适合工业、民用、通讯等领域使用的直流电源。
在工业现场,电源屏是一种使用非常广泛的设备,它是工业生产中所必需的一部分。
本文将介绍电源屏原理及故障处理。
电源屏主要由电源接线柜、变压器、直流电源柜、控制柜等部分组成,其工作原理可简单描述为:1. 交流电源输入:电源屏的输入端通过接线柜接受来自电网的三相交流电源,一般在工业现场交流电压为380V,50Hz。
2. 变压器变压:交流电源经过变压器升高或降低电压,然后通过整流器变换成为直流电,并对直流电进行滤波、调节和稳定等处理。
3. 直流电源输出:处理后的直流电被分配到各个直流电源柜中,为接下来的设备供电。
4. 控制系统:电源屏的控制系统通过集成控制器及各种传感器,全面负责监控电源屏内部电气参数,如电流、电压、温度等,以保证电源屏运转的可靠性。
在使用电源屏过程中,可能会出现各种故障。
以下是一些常见的电源屏故障及其解决方法。
1. 直流电源输出电压过低可能原因:① 电源屏过载;② 电源屏输出端连接松动;③ 正负极连接反了;④ 直流保险丝烧断。
解决方法:① 调整负载,减小过载;② 处理连接不良或剪断部位;2. 直流保护装置工作① 过流或电源外部短路;② 可变电阻故障或变化。
② 更换故障部分。
3. 接地线故障① 接地线断路或接触不良;② 端子松动或氧化。
② 紧固端子螺母并清除氧化物。
总之,电源屏是工业生产中必不可少的一部分,合理地使用和维护,不仅可以实现电力资源的节约,同时也可以保障企业生产的正常进行。
在日常使用中,了解电源屏的原理和故障处理方法,可加速故障排除,提高设备运行效率,更好地实现企业的生产目标。
高压电源维修1. 简介高压电源是一种能够将低电压转换为高电压的设备,常用于实验室、医疗设备、通信设备等领域。
然而,由于长期使用以及各种原因导致的故障,高压电源需要进行维修和保养。
本文将介绍高压电源维修的基本步骤和常见故障解决方法。
2. 高压电源维修步骤步骤一:故障排除在进行高压电源维修之前,首先需要进行故障排除,确定故障根源。
常见的故障可能包括电源无法启动、输出电压不稳定等。
首先检查电源的开关是否正常,然后检查输入电压是否正常,可以使用万用表进行测试。
如果故障仍然存在,可能需要拆解高压电源进行更详细的故障检查。
步骤二:维修电路板如果高压电源的故障是由电路板的损坏引起的,可以通过修复或更换电路板来解决问题。
首先,需要确认电路板是否有可见的损坏,如烧焦、断裂等。
如果有损坏的元件,可以尝试用焊锡进行修复,或者直接更换整个电路板。
在维修电路板时,务必遵循安全操作规范,避免触电等事故。
步骤三:检查电源模块高压电源通常由电源模块和变压器组成。
如果电源模块故障,可能需要进行调试或更换。
首先,检查电源模块的连线是否正常,确保电源输入和输出接线无异常。
然后,使用多用途电表测量电源模块的输入和输出电压,比较测量值和标准值,以确定是否存在问题。
如果电源模块无法修复,需要购买新的电源模块进行更换。
步骤四:维护和保养完成高压电源的维修后,建议进行定期的维护和保养,以延长电源的使用寿命。
维护包括清洁电源外壳、清理风扇或散热器等,保持散热性能良好;同时还要定期检查电源连接线和插头是否松动,确保电源的安全稳定。
3. 常见故障解决方法故障一:电源无法启动可能原因包括电源开关故障、输入电压异常等。
首先,检查电源开关是否正常,如果损坏,需要更换。
其次,使用万用表测量输入电压,如果电源输入电压低于标准值,可能需要检查电源供电线路或更换输入电源。
故障二:输出电压不稳定可能原因包括电源模块故障、电路板连接不良等。
首先,检查电源模块的连接是否牢固,如果松动,需要重新连接。
液晶显示器高压板芯片和驱动板维修技法液晶显示器高压板芯片的维修液晶显示器高压板电路元器件布局紧凑,许多元器件使用的是双面安装,因此查找具体元器件或者走线都比较困难.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,通常使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数目不一致而定,通常在百元以内.在电源、高压一体化设计的机型中,多由于空间所限或者查找接口不易,还是提倡使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 高压板电路故障的推断方法关于高压板(逆变电路)的检修,可使用下列方法进行分析与推断..高压测试棒触碰法关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,假如有火花出现,故障在灯管本身或者接插件问题.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,要紧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结构逆变电路各要紧元器件损坏后 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结构逆变电路各要紧元器件损坏后的故障现象示意图假如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者操纵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%,).假如有波形,故障通常在升压变压器、二次侧高压输出电容或者灯管.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.代换法由于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推断,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,可通过观察法进行推断.通常来说,在老化的灯管顶端,能够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,关于多灯高压板,每个输出口都应接上灯管.这种方法尽管方便推断,但比较烦恼,要紧由于灯管脆弱、长度太长,连接灯管检修时很不方便.因此,日常维修时通常使用假负载法,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.只是,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能够由黄色(或者红色)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.出现以上差别要紧是保护电路取样点与电源指示灯的连接方式不一致所致.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,假如有火花就检查代换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与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,显示器工作时认真观察屏幕,发现会有微弱的图像,因此,这种黑屏严格来说应称之"暗屏",但通常习惯上仍称之"黑屏".开机瞬间显示器能够点亮,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.假如是高压输出元器件损坏(包含接触不良),须断电后查找,维修时通常需要代换CCFL来推断.屏幕图像发黄或者发红,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要紧是由于高压逆变电路末级或者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能够辅助推断,找到故障点后补焊即可.屏幕闪烁这种故障要紧是背光灯管老化引起,极少数是由于高压电路不正常所致.开机后屏幕亮度不够或者随后黑屏,高压板部位有"吱吱"响声这种故障要紧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,不一致型号的配件性能不匹配,因此不能代用,通常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(通常为转换成500V-1kV的高频高压电,供给背光灯管使用.检修高压板的要紧工具是示波器与万用表.由于高压逆变电路的工作频率高(50~80kHz),因此可使用示波器进行测量;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)与数字式万用表.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,由于: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. 通常情况下,旧机型的升压变压器与灯管容易出现问题,新机型的保护电路与工艺问题比较多.为保证CCFL供电的平衡及可靠性能,多灯高压供电电路均使用几组完全相同的电路分别为各个灯管供电,检修时可相互参照,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推断高压是否正常.假如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操纵Ic检测后,会推断电路有故障,使振荡电路停振,关断高压输出.如今,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.关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.通过这个特征能够快速推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脉冲操纵.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)与驱动板连线标记及外围元器件推断,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、脚都与亮度调节有关系,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,将新高压板亮度操纵端脚接驱动板DIM端,调节亮度无变化,但调节对比度图像亮暗变化完全能够同意.将新高压板亮度操纵端接驱动板LPWM端,亮度能够进行调节,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,因此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,初步推断为高压板及连线、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,通过认真检查高压板连线接口,发现BL端电压时有的时候无,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.测高压操纵芯片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脚供电进行操纵,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.假如Q10、中有一只损坏,TL1451的9脚的电压就会不正常. 图6-21例3高压启动操纵电路实测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,推断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,估计是高压板或者灯管坏,假如是灯管坏,通常不可能两个灯管同时坏,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通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,同时造成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,均出现下列故障: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,应认真补焊.高压板操纵芯片TL1451A质量可靠,通常不用怀疑它. 【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,推断为高压板不良,拆下高压板,通过检查,发现高压电路的一只驱动管与一个保险电阻(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,使用+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,认真核对接线无误,也不存在接触不良现象.用万用表测量操纵信号插排时发现,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.因此将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, 构成简单倒相电路,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,认真观察屏幕,发现其点亮时屏幕亮度不均,下方明显偏暗,怀疑下方背光灯或者高压板驱动电路有问题.断电后打开机壳,检查发现该显示器使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.使用白光栅观察法能够快速推断灯管电路故障部位,要注意的是观察视角务必垂直于屏幕,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,最后进展到完全不亮,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,因此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,至此故障完全排除.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能够用导线直接短接.本例中的第一个维修人员恰恰是由于盲目凭借经验,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同意短路的,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.接着检查驱动板与高压板的连线,看高压板是否有正常的供电、高压启动信号与亮度操纵信号.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,推断为高压板有故障.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脚为开启操纵端,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,并恢复好有关电路,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,推断为高压板损坏.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无特殊,故障排除.【例l5】某液晶显示器,屏暗.分析与检修:认真观察,发现背光没有点亮,怀疑高压板有故障.拆下高压板,发现高压操纵芯片为OZ960,根据高压板与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.或者5V高电平.认真检查,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.液晶显示器驱动板维修技法液晶显示器驱动板电路原理比较复杂,日常维修时,通常使用“板级”维修,但关于一些简单的故障,应使用“芯片级”维修,毕竟因一点小问题而更换整个驱动板有点惋惜。
电源屏原理及故障处理电源屏是电子设备中的重要组成部分,它能够为设备提供稳定的电源,保证设备的正常运行。
本篇文章将为大家介绍电源屏的原理及常见故障处理方法。
一、电源屏原理电源屏是指能够为设备提供直流电源的屏幕,一般是由几块电压输出板组成,每块输出板上有几个输出端口。
电源屏工作的原理主要分为三个环节:输入、控制和输出。
首先是输入环节,电源屏通过电源线从外部接收交流电输入。
交流电输入通过整流滤波电路,转化为直流电,并由电源屏的内部贮能,这样就保证了屏幕供电的持续性。
其次是控制环节,在电源屏内部有一块控制电路板,用来控制输出端口的开关和保护功能。
控制电路板能够监测输出端口的输出电压和电流,一旦发现异常情况,如过压、过流、短路等,会立即切断输出端口,以保护设备的安全。
最后是输出环节,电源屏将经过整流和滤波的直流电分配到各个输出端口,不同的输出端口能够输出不同的电压和电流,以满足设备的不同需求。
二、电源屏常见故障及处理方法1. 电源屏无法开机电源屏无法开机可能是由于电源线路的故障或者电源屏本身的故障所致。
可以检查一下电源线路是否正常连接,是否存在短路或接触不良的情况。
如果电源线路正常,可以使用万用表对电源屏的电路进行测量,检查电路是否存在故障,比如焊接接触不良或者元件烧毁等情况。
若是电源线路出现问题,可以更换连接线或者修复电源线路的故障点;若是电源屏本身出现问题,一般需要送到专业的维修中心进行维修。
2. 输出电压异常电源屏输出电压异常可能是由于电源线路故障、输出电压设置错误或者部分输出端口损坏所致。
可以检查电源线路是否存在短路、接触不良等情况,保证电源线路的正常连接。
然后,可以通过调节电源屏上的电压调节旋钮,调整输出端口的电压值,确保输出电压符合设备的电压需求。
可以使用万用表对输出端口进行测量,检查输出电压是否正常,如果发现异常,可以更换输出板或者维修输出端口的故障点。
3. 过压、过流保护电源屏在工作过程中,如果发现输出端口的电压或电流超过设定值,会立即切断输出端口,以保护设备的安全。
电源屏原理及故障处理电源屏是指用于电子设备的电源模块及相关显示屏的组合。
在现代电子设备中,电源屏是不可或缺的部分,它负责将外部电源转换成设备需要的电能,并监控设备的电流、电压等参数。
本文将重点介绍电源屏的工作原理及常见故障处理方法。
一、电源屏的工作原理1. 电源模块工作原理电源模块是电源屏的核心部分,它通过将交流电转换成直流电,并对电流进行稳压、过载保护等处理,以满足不同电子设备的电能需求。
电源模块通常包括输入滤波电路、整流电路、稳压电路和输出滤波电路等部分,下面简要介绍这些部分的工作原理。
输入滤波电路:输入滤波电路主要用于去除交流电信号中的杂波和噪声,以保证电源模块的稳定工作。
它通常包括电容器、电感和滤波器等元件,通过对交流电信号进行滤波、限制和抑制,使得输出的电压波形更加稳定。
整流电路:整流电路用于将输入的交流电转换成直流电。
常见的整流电路包括单相全波整流电路和三相全波整流电路,它们能够将交流电信号的负半周和正半周都转换成正向电压,并通过滤波电容器对输出的电压进行平滑处理。
稳压电路:稳压电路用于对输出的直流电进行稳定处理,以确保输出的电压和电流在一定范围内波动。
稳压电路通常包括压力型稳压电路和电流型稳压电路等,它们通过对输入电压进行比较和调节,来保证输出电压的稳定性。
2. 显示屏工作原理显示屏是电源屏的另一重要部分,它通过显示器件和驱动电路等部分,将输入的电源信息转换成可视化的显示。
显示屏通常包括液晶显示屏、LED显示屏和OLED显示屏等,下面简要介绍这些显示屏的工作原理。
液晶显示屏:液晶显示屏通过液晶分子的排列和操控,实现对光的控制和调节,从而显示出不同颜色的图像和文字。
液晶显示屏通常包括面板、偏光片、导光板和背光源等部分,它们协同工作,将电源信息转换成可视化的显示。
二、电源屏的常见故障及处理方法1. 电源模块故障电源模块故障是电源屏中最为常见的问题之一,主要表现为断电、漏电、电压异常等现象。
高压板电路维修技巧(1)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12V)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。
(2)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。
(3)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。
(4)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。
高压板电路常见故障的检修(l)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$(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。
显示器高压板的工作原理显示器高压板是一种大功率高频电源,它主要用于驱动液晶屏、CRT屏幕等显示设备。
本文将介绍显示器高压板的工作原理。
工作原理显示器高压板的基本工作原理是将低电压的直流电转换成高电压的交流电,用于驱动显示器的荧光灯、液晶分子等。
高压板通常采用开环控制方式,它的电压输出由电容滤波和电感反馈控制,可以稳定地输出高压电。
高压板的主要电路组成包括变压器、整流器、滤波电容、晶体管、电感和驱动电路等。
变压器是高压板的核心,它的工作原理类似于普通变压器,但由于需要输出高压电,变压器的工作频率较高。
通常采用的是50kHz-100kHz的高频振荡器,这有利于缩小变压器尺寸和降低损耗。
整流器是将变压器输出的交流电转换成直流电的电路,由于高压板需要输出高频高压,输入端需要使用快速整流管,输出单元需要使用电容器进行滤波。
晶体管是高压板的开关管,它的工作负责控制与驱动变压器,使变压器能够正常地工作,并实现高效的电能转换。
晶体管的控制用于控制输出电压的幅值和频率。
驱动电路是高压板的控制电路,它主要负责晶体管的控制和输出电压的调节。
驱动电路一般采用集成电路实现,这样能够大大提高系统的稳定性和可靠性。
功能和特点显示器高压板具有很多特点和功能,主要有以下几个方面:1.高压输出: 高压板可以输出高频高压电,以驱动液晶、CRT等显示器的电子器件。
2.高效率: 高压板采用高频转换的电路,具有高效率、高稳定性和低功耗的特点。
3.小型化: 高压板采用高频振荡器和快速开关管的设计,使得电路体积小、重量轻。
4.稳定性: 高压板采用开环控制方式,使其具有较高的输出电压稳定性和抗干扰能力。
应用场景高压板是一种广泛使用于各种显示器的电源,主要用于驱动LED屏幕、液晶屏幕、CRT电视和显示器等设备。
它还可以用于其他需要高频高压电源的场合,如医疗、实验室等。
在工业和通讯领域,高压板也是广泛使用的关键设备之一。
总结高压板是一种广泛使用的电源,它主要用于驱动各种类型的显示器。
AOC代工715G2538系列电源高压一体板原理与维修AOC代工715G2538系列电源高压一体板是AOC公司生产的一款电源板,主要应用于AOC液晶显示器产品中。
该电源板通过将市电的交流电转换为液晶显示器所需的直流电,并提供适当的电压和电流给其他电路板。
本文将介绍该电源高压一体板的原理和维修方法。
首先,我们来了解一下该电源高压一体板的原理。
该电源板基本由三个主要模块组成:输入端、输出端和控制端。
输入端是将市电的交流电通过电源插头引入电源板,并通过滤波电路对电源进行滤波,以消除干扰和电源噪声。
然后,交流电通过整流电路转换为直流电。
整流电路主要由桥式整流器和滤波电容组成,桥式整流器将交流电转换为直流电,而滤波电容则进一步平滑电流,降低纹波。
输出端是将转换后的直流电通过稳压电路得到稳定的输出电压。
稳压电路主要由稳压芯片和反馈电路组成。
稳压芯片通过对反馈信号的采样和比较,调整输出电压的大小,并通过控制开关管的开关频率,实现对输出电流的调节。
控制端主要负责控制整个电源板的运行和保护功能。
其中,主要有过流保护、过压保护和过温保护等功能。
过流保护和过压保护通过对输出电流和电压的监测,一旦超过正常范围,将立即停止输出。
过温保护通过检测芯片温度,并启动过温保护机制,以保护芯片不受损坏。
当我们在维修该电源高压一体板时,首先需要检查输入端的电源插头和插座是否正常连接,以确保电源能够正常输入。
其次,我们可以通过测量输出端的电压和电流来判断是否存在故障。
如果输出电压过高或过低,可能是稳压芯片损坏或反馈电路失效。
如果输出电流异常,则可能是开关管短路或整流电路损坏。
此外,我们还需要检查控制端的运行状况和保护功能是否正常。
如果过流保护、过压保护或过温保护起作用,可能需要更换相应的保护元件或调整控制电路。
在维修过程中,我们需要注意的是确保电源板的电源已断开,并且使用合适的测试仪器和工具进行检测和维修。
必要时,可以参考相关的电路原理图和维修手册。
笔记本高压板原理
电脑技术2010-01-26 15:58:59 阅读39 评论0 字号:大中小订阅
高压电源板负责给LCD的灯管供电,它将直流低压电源变换为高频高压电源以点亮灯管,属于功率变换器件,易发热,所以比较容
易坏。
有很多客户的屏暗了,急得不得了,以为屏坏了,或是主机出了毛病,到处抓方问药,殊不知就是一个小小的高压板坏了!
实际上,高压板就是一个开关电源,只不过相对于普通的开关电源来说,它少了后级的整流滤波部分,而侧重于高频高压的变换。
它将主
板上的低压直流电(一般地是十几V,或是5V)通过开关斩波变为高频交变电流,然后通过高频变压器升压,以达到点亮灯管的电压。
高压板的电源和信号来自于主板,一般有这么几根线与主板相连:电源V+,电源地G,开关信号S,亮度信号F(有的没有)。
当电脑开机后
,电源供电,开关信号S启动开关振荡电路,开关管进行工作,变压器进行电压提升,点亮灯管。
可见,高压板上的易坏器件就是这么几个:振荡电路、开关管、变压器。
但在维修过程中,我们发现很多屏暗现象并不是由于高压板本身引起的,有的是由于与主板的连线损坏,有的是主板本身坏,不能给高压
板供电。
下面是二个特例:
1、东芝3000电脑,屏时暗时亮。
灯管与高压板功率不匹配,高压板功率过小,开机发热过流保护。
2、紫光电脑(还有一款伦飞电脑,均为同一厂家OEM),开不了机,以为是电脑主板坏了,经检测,最后结果为高压板坏了。
更换高压板
,过一段时间故障重现,高压板又烧毁。
原来也是高压板功率过小所致!。
液晶电视电源板常见的故障判断和检修方法液晶电视的电源板在整机上故障率是相当高的,也是我们修理液晶电视的重点和难点之一,容易给人以迷惑.他的相当一部分能量供给灯板驱动电路(根据发光源不同分为高压板和LED灯板两类)和主板上,一旦电视出现不开机、黑屏、纹波干扰、不定时关机等现象时,我们往往搞不清楚故障是出在电源板、主板、灯管(条)还是灯驱动板上,给维修造成很多弯路.借此根据本人多年来维修经验,结合众多网友维修过程中遇到的典型的事例,抛砖引玉,用简单易解的方法,来分析一下电源板的故障原因和排除技巧,解开液晶电源并不“神秘”的面纱.下面以TCL-PWL37C电源电路图纸为例,简单介绍一下液晶电视电源的工作原理(修过CRT彩电电源的师傅应该都知道,液晶电视的电源跟CRT大部分地方都是差不多的,仅仅多了个PFC电路而已)。
1:待机电路。
接通电源后,电源输出插座P3的③、④脚就应有+5V电压输出,给主板CPU 电路供电.另外,在热地一侧,副开关电源变压器T2的④-⑤绕组还会输出一组电压,整流滤波后输出+20V,供给主电源的PFC振荡电路和PWM振荡电路.(见图2)如果输出电压不稳定,则检查以IC9(TL431)为中心组成的稳压控制电路。
正常工作时,TL431的①脚电压为2。
5V,如果该脚电压异常,则说明 TL431损坏或其外围元件有问题。
故障现象1:无+5V电压输出。
分析检修:检查待机电源电路,发现IC1的⑤-⑧脚电压为0V,经查限流电阻RB 13端头焊接部分已脱焊.建议将RB1、RB2、RB13这3只限流电阻换成功率为1W或2W的同阻值电阻,以免再次损坏。
故障现象2:+5V电压在3V左右波动。
分析检修:空载试机,+5V电压仍较低,这说明故障在待机电源部分。
检测输出电压电路中的稳压二极管DB4(6.8V)和DB5 (20V ),发现DB5击穿,换新后故障排除.另外,该电路中稳压二极管DB5(20V)、DB10(33V)、DB8(10V )易损坏,其故障现象多表现为+5V电压在+4V左右波动。
液晶高压板原理与维修液晶高压板(也称逆变器、升压板、背光板、背光灯驱动电路或背光灯电源。
)该电路的作用是将开关电源电路提供的DC12/24V低压直流电压转换为液晶面板所需要的AC1000V~1800V的高频交流电压,点亮液晶面板背光灯管CCFL(冷阴极荧光灯)或者无阴极EEFL 灯管。
在液晶彩电中,逆变电路一般独立做成一个条状电路板,一般的高压条的输入电压为8~24V,输出电流为8mA左右,输出频率为45~75kHz,输出工作电压为几百伏至上千伏,多数为1600V左右。
1)高压条的输入端大体上有4个信号:一、是电源,小屏幕一般为12V,大屏幕一般为+24V;有保险丝的一般来说是正极二、是接地端,三、是背光开启/关断控制端(ON/OFF);控制脚一般是3.3V和5V,也有个别是接地的四、是亮度调整端(ADJ)。
2)高压条的输出口接CCFL背光灯管,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用手去碰,以免触电,对身体造成伤害。
另外需要说明的是,高压条的输出接口有窄口和宽口之分。
通常,液晶彩电的液晶屏灯管有2个、4个、6个、8个或更多,这就需要高压条也应该适当配对,也就是说,这些灯管要分别由高压条的输出口进行驱动,小屏幕液晶彩电一般为10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。
灯管的多少与屏的大小有关,一般来说:15英寸屏为2根灯管,19英寸屏为4根灯管,26英寸屏为12根灯管,32英寸屏为16根灯管,37~42英寸屏为20根灯管。
3)高压板工作原理高压板实际就是逆变电路,主要由驱动控制电路(振荡器、调制器)、直流变换电路、驱动电路(功率输出管及高压变压器)、保护检测电路、谐振电容、输出电流取样电路、CCFL背光灯等组成。
在实际的背光灯逆变电路中,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,一般称之为驱动控制IC。
工作原理:,该控制信号一般来自微控制器(MCU)部分。
高压板工作原理类似彩显、彩电的开关电源部分,只是开关变压器(这里称高压包)次级直接输出高频、高压的交流电。
由于液晶显示器内部空间狭小,高压板通常做成长条状,故俗称高压条。
高压板引起的故障占液晶显示器故障的60%以上。
高压板常见故障现象如下所示:✧电源灯亮但屏不亮✧开机瞬间屏幕一亮即黑✧开机一段时间后黑屏,关机后可重新点亮✧图像较亮时黑屏高压板将开关电源或主控板送出的12V直流电压变换为1000V左右的高频交流电,以点亮液晶面板内置的荧光灯管灯管。
如下图所示高频高压交流电输出12V直流及开关控制信号输入液晶面板液晶显示器主控板液晶显示器高压板由于液晶显示屏有单灯管、双灯管、四灯管等几种,故高压板输出接口有双灯大口、双灯小口、四灯双头大口、四灯四头小口等多种。
14寸、15寸多为双灯,17寸、19寸多为四灯小口。
图一双灯大口高压板图二双灯小口高压板图三四灯大口高压板图四四灯小口高压板根据高压板与电源板的关系不同,高压板又可分为独立高压板以及电源、高压二合一板,上图为独立高压板,多用于杂牌机,下图为电源高压二合一板,多用于品牌机。
两种高压板工作原理相同,本文重点剖析独立高压板的维修代换方法。
高压部分电源部分请注意,液晶显示器开机后只要屏幕不亮而电源指示灯绿灯亮,就可基本判定高压板故障。
高压板大多采用微型贴片元件,不易查找线路,市售通用高压板价格相对低廉,因此维修时通常采用板级代换法。
(1)独立高压板的代换高压板有一个信号输入接插件,一至四个灯管连接件。
高压板损坏后,新购高压板的灯管连接件数量及形式(大口或小口)必须与原机高压板相同。
维修代换高压板时,只需识别新高压板输入信号接插件的针脚定义,然后与原机主板的高压控制接口针脚一一对应的连接即可。
独立高压板信号输入接插件与主控板高压控制接插件相连,如下图所示。
高压板信号输入接插件主板高压控制输出接口高压板信号输入接插件有电源输入端、接地端、开/关控制端、亮度控制端等四信号。
液晶显示器高压板的维修一、液晶显示器的工作原理。
液晶显示器的工作原理:液晶是一种介于固体和液体之间的特殊物质,它是一种有机化合物,常态下呈液态,但是它的分子排列却和固体晶体一样非常规则,因此取名液晶,它的另一个特殊性质在于,如果给液晶施加一个电场,会改变它的分子排列,这时如果给它配合偏振光片,它就具有阴止光线通过的作用(在不施加电场时,光线可以顺利透过),如果再配合彩色滤光片,改变加给液晶电压大小,就能改变某一颜色透光量的多少,也可以形象地说改变液晶两端的电压就能改变它的透光度(但实际中这必须和偏光板配合)。
液晶显示器的组成及工作原理:从液晶显示器的结构来说,无论是笔记本屏还是桌面液晶显示器,采用的液晶显示器屏全是由不同部分组成的分层结构。
液晶显示器由两块板构成,厚约1mm,其间由包含有液晶材料的5um均匀间隔隔开。
因为液晶材料本身并不发光,所以在显示屏下边都设有作为光源的灯管,而在液晶显示器屏背面有一块背光板(或称匀光板)和反光膜,背光板是由荧光物质组成,可以发射光线,其作用主要是提供均匀的背光源。
背光板发出的光线在穿过第一层偏振过滤层之后进入包含成千上万液晶液滴的液晶层。
液晶层中的液滴都被包含在细小的单元格结构中,一个或多个单元格构成屏幕上的一个像素。
在玻璃板与液晶材料之间是透明的电极,电极分为行和列,在行与列的交叉点上,通过改变电压而改变液晶的旋光状态,液晶材料的作用类似于一个个小光阀。
在液晶材料周边是控制电路部分和驱动电路部分。
当液晶显示器中的电极产生电场时,液晶分子就会产生扭曲,从而将穿越其中的光线进行有规则的折射,然后经过第二层过滤层的过滤在屏幕上显示出来。
对于液晶显示器来说,亮度往往和背光板光源有光。
背板光源越亮,整个液晶显示器的亮度也会随之提高。
而在早期的液晶显示器中,因为只使用两个冷光源灯管,往往会造成亮度不均匀现象,同时明亮度也不尽人如意。
到后来使用四个冷光源灯管的推出,才有很大的的改善。
AOC代工715G2538系列电源高压一体板原理与维修现在主流CCFL背光液晶显示器几乎都采用了电源高压一体板的方式,分别为驱动部分和CCFL灯管供电。
尽管各机型采用的芯片方案不尽相同,板子外观五花八门,但实际上易发故障部位基本相同,故障判断方法和检修流程也极其类似。
本文以715G2538系列电源高压一体板为例,讲述工作原理和维修方法,力求原理分析到位,故障排查彻底,使读后达到举一反三的效果。
715G2538系列电源高压一体板由AOC(冠捷)代工生产,广泛用在19-24寸等多品牌型号的液晶显示器上,包括AOC、Topview、Maya(玛雅)、ENVISION(易美逊)、明基、华硕等品牌,都有大量应用,存世量巨大。
此系列一体板包括715G2538-1、715G2538-2、715G2538-3、715G2538-5、715G2538-1-ACE、715G2538-2-ACE等多种板号,各不同板号主要是元件参数略有调整,直流输出部分有的为单5V输出,有的为5V/14V输出,实质性区别很小,电路原理相同,本文对这些板的维修均有指导意义。
电路板实物如图1所示。
图2是板子的组成结构框图。
一、原理篇1、电源部分的原理虽然为电源高压一体板,实际上电源和高压部分完全可以理解为相互独立的两个电路,实际维修中也采用分段切割,缩小故障范围的方法。
从上面的框图也可以看出,高压部分与电源部分并无反馈控制回路,所以从直流输出部分进行分割,是完全可以使两个电路工作的。
电源部分原理图如图3所示。
框图中的EMI滤波即电路中的压敏电阻VAR901之后到整流器BD901之间的电路。
EMI是指电磁波与电子元件作用后而产生的干扰现象,有传导干扰和辐射干扰两种。
EMI 滤波电路就是对开关电源噪声干扰进行滤波的,能较好地滤除来源于电网的干扰或者传入电网的干扰。
符合美国、FEC、欧洲、VDE等多国标准。
开关电源是把工频交流整流为直流后,再通过开关元件变为高频交流,其后再整流成为直流电源,这样就有工频电源的整流波形畸变产生的噪声与开关管工作产生的噪声。
液晶显示器高压板芯片级维修与代换(下)液晶显示器高压板芯片级维修与代换(下)[例10] 一台38 cm15in(英寸)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5 所示。
图5 例10 液晶显示器高压电路原理图由图5 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,L1 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。
提个醒: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。
海信电视MST7机芯1585电源高压二合一板工作原理与维修海信MST7机芯液晶彩电采用MSTAR公司的MST721 DU芯片,有4种主板,型号分为1563、 1718、 1754、 1779,其基本电路相同。
适用机型:海信TLM19V09X、TLM19V68、TLM19V68X、TLM19V88、TLM19V88X、TLM22V88、TLM22V88X、TLM26P69DX、 TLM26V68、TLM26V68X等液晶彩电。
MST7机芯电源板使用过1032、 1569、 1585、 1646等型号,1585板应用在19in (1in=25. 4mm)电视机中,1569板应用在22in电视机中,1032, 1646板应用在26in电视机中。
本节以型号为1585板为例,介绍电源+高压二合一板的原理与维修。
该板将电源电路和高压板电路整合在一块电路板上。
电源电路采用SG6859A;高压板振荡与控制电路采用KA7500C。
一、电源电路工作原理海信MST7机芯1585电源+高压二合一板实物图解如图5-1所示;二合一板电路如图5-2所示。
在图5-2的上半部分为12V电源电路,可以产生12V/1. 6A的电压,为主电路板和高压板电路提供工作电压;图5-2的下半部分为高压板电路,可以产生交流高压,为背光灯管供电。
(一)12V开关电源12V开关电源采用反激式方式,由驱动控制电路N801 (SG6859ADZ)、激励电路V813、V814、大功率MOSFET(开关管)V801开关变压器T801和稳压控制电路等组成。
1. SG6859ADZ简介SG6859ADZ是开关电源专用驱动控制电路,是一款符合节能需求且高度整合型的低成本AC-DC PWM集成电路。
它仅需要9泌的启动电流与3mA的工作电流,故能轻易地符合各项节能要求,同时可以保护外部开关管不受过电压破坏。
SG6859ADZ将驱动脉冲输出电压限定在17V,内置OVP与UVLO等保护功能,均使得外部的元器件数大幅减少,达到了降低设计成本的要求。
AOC代工715G2538系列电源高压一体板原理与维修现在主流CCFL背光液晶显示器几乎都采用了电源高压一体板的方式,分别为驱动部分和CCFL灯管供电。
尽管各机型采用的芯片方案不尽相同,板子外观五花八门,但实际上易发故障部位基本相同,故障判断方法和检修流程也极其类似。
本文以715G2538系列电源高压一体板为例,讲述工作原理和维修方法,力求原理分析到位,故障排查彻底,使读后达到举一反三的效果。
715G2538系列电源高压一体板由AOC(冠捷)代工生产,广泛用在19-24寸等多品牌型号的液晶显示器上,包括AOC、Topview、Maya(玛雅)、ENVISION(易美逊)、明基、华硕等品牌,都有大量应用,存世量巨大。
此系列一体板包括715G2538-1、715G2538-2、715G2538-3、715G2538-5、715G2538-1-ACE、715G2538-2-ACE等多种板号,各不同板号主要是元件参数略有调整,直流输出部分有的为单5V输出,有的为5V/14V输出,实质性区别很小,电路原理相同,本文对这些板的维修均有指导意义。
电路板实物如图1所示。
图2是板子的组成结构框图。
一、原理篇1、电源部分的原理虽然为电源高压一体板,实际上电源和高压部分完全可以理解为相互独立的两个电路,实际维修中也采用分段切割,缩小故障范围的方法。
从上面的框图也可以看出,高压部分与电源部分并无反馈控制回路,所以从直流输出部分进行分割,是完全可以使两个电路工作的。
电源部分原理图如图3所示。
框图中的EMI滤波即电路中的压敏电阻VAR901之后到整流器BD901之间的电路。
EMI是指电磁波与电子元件作用后而产生的干扰现象,有传导干扰和辐射干扰两种。
EMI 滤波电路就是对开关电源噪声干扰进行滤波的,能较好地滤除来源于电网的干扰或者传入电网的干扰。
符合美国、FEC、欧洲、VDE等多国标准。
开关电源是把工频交流整流为直流后,再通过开关元件变为高频交流,其后再整流成为直流电源,这样就有工频电源的整流波形畸变产生的噪声与开关管工作产生的噪声。
在输入侧泄露出去就表现为传导噪声和辐射噪声,在输出侧泄露出去就表现为纹波。
同时外部噪声会进到电子设备中,而供给负载的电源噪声也会泄露到外部。
若电源线中有噪声电流通过,电源线就相当于天线向空中辐射噪声。
而这些噪声都会影响设备的正常工作。
实际应用中为了满足电磁兼容性的有关指标,就需要有效地抑制开关电源的干扰,因此所有符合要求的电源电路都要采用EMI滤波电路。
而一些廉价开关电源产品就偷工减料,省略了EMI电路元件,仅凭借看这几个元件的有无,就足以判断产品优劣了。
L901是绕在同一磁环上的两只独立的线圈,圈数相同,绕向相反,在磁环中产生的磁通相互抵消,磁芯不会饱和,主要抑制对称性噪声。
C901、C902是共模电容,又称Y电容,主要抑制非对称性噪声。
C903、C904称为差模电容,又称为X电容,主要抑制对称性噪声。
要注意图中R901-R903本身并不参与EMI滤波,它们的作用是对抗干扰电容C903起泄放作用,可于关机后迅速消耗掉C903储存的电能,防止带电损坏元件及电击伤人。
交流市电经过EMI滤波电路后,再经过BD901、C938、C905整流滤波变为300V左右的直流电压。
此电压一路经R904、R932、R933给PWM芯片TEA1530A的⑧脚,使其启动,另一路经过开关变压器T901初级绕组、F901加到开关管Q901的漏极。
这样,我们最熟悉的一个开关电源基本启动电路就建成了。
接下来的主角是TEA1530AT芯片,这是一片第二代绿色开关电源控制器IC,采用固定频率工作模式。
内置高压启动电流源,在交流输入70V~276V的情况下,都能稳定工作。
待机进入跳周期模式,输入功率低至300mW。
最大工作频率设在63kHz、连续模式有斜率补偿。
芯片内置过热保护、欠压保护、过压保护、过流保护电路,具有系统故障恢复重启电路。
内部结构见图4.开机上电瞬间,芯片8脚得电,由内部启动电流源开始对1脚外接电容进行充电,此时内部开关S1是打开的。
当1脚电压达到11V以上时,高压电源引脚充电功能停止,芯片激活功率转换器,本身供电也由开关变压器的辅助绕组来提供。
如果1脚电压低于8.7V,芯片进入欠压保护状态,停止PWM信号输出。
当芯片正式启动后,VCC在8.7-20V 之间,都不会影响电路正常工作状态。
TEA1530启动以后,从6脚输出驱动脉冲,通过R910、R938、D903加到开关管Q901栅极(G),使Q901工作在开关状态。
Q901导通后,电流流过开关变压器T901的4-6初级线组,同时也在1-3绕组两端产生感应电动势,经D901整流、C908滤波后,产生约11V的直流电压,为IC901提供工作后所需的电源,取代IC901内部的启动电路,使电源能正常工作。
于此同时,开关变压器副绕组也经过整流、滤波产生所需的14V、5V 电压。
电源的稳压方式非常普通且简单,采用了KIA431A和光耦组合的方式,光耦反馈信号加到TEA1530的4脚,芯片根据4脚电压的高低,来调整输出PWM信号的占空比,最终使输出电压稳定。
KIA431与常见的TL431、uA431功能是完全一致的。
从图3可以看出,KIA431A的输入分别通过R927、R940引入14V和5V的取样电压,这样就使得输出电压更稳定一些,但是对取样电阻误差率要求很高,实际采用为精密贴片电阻(贴片电阻标注“D33”表示33kΩ,“C36”表示3.6kΩ,维修中切记此类特殊标识方法,以免弄错阻值,造成不良后果)。
如果取样电压升高,KIA431阴极与阳极之间的电流就会增大,使流过光耦中发光管的电流也增大,发光亮度增强,光耦内部二极管导通程度增强,IC 4脚电压同比升高,输出PWM脉冲占空比减小,最终使输出电压降低。
反之同理。
TEA1530本身还设计有对4脚开路进行保护的功能,当4脚开路时,将立即停止功率激励电路的工作。
本电路在5V和14V输出端还设置了ZD921/D915、ZD922/D916、R942这几个元件,最终接在KIA431的REF端,作用是防止输出电压过高。
ZD921取值为16V,ZD922取值为5.1V,如果这两个输出电压任意一个超过齐纳二极管的击穿电压,则高电压立刻通过D915或者D916加到KIA431的REF端,使其K-A间电流瞬间大大增加,从而触发TEA1530内部的保护电路动作,停止PWM激励信号输出,起到防止过高电压损坏其他元件的目的。
实际这是多重保护电路之一。
TEA1530方案的保护电路主要从欠压、过压、过流、过热几个方面来看。
保护电路设置的很完备,也很灵敏。
欠压保护是通过检测1脚的电压来实现,1脚内部是一个欠压锁定比较器。
欠压锁定比较器来保证输出级被驱动之前,集成电路已完全可用,防止欠压状态产生不良后果。
欠压锁定回路其实质是一个滞回比较器,以防止在通过它们各自的门限时产生错误的输出动作。
它的开启电压为11V,关闭电压为8.7V。
当低于8.7V时,停止内部激励输出,芯片处于恢复重启状态,直到1脚电压再次升高到11V以上,才开始启动内部功率激励电路。
过压保护之一是对第4脚进行监测,如果第4脚电压大于0.63V,芯片内部一个电流源开始对3脚外接电容进行充电,当3脚电压大于2.5V时,保护电路启动,系统处于恢复重启模式。
如果该脚电压大于3V,则处于始终关断状态。
同时3脚外接元件还具有设定软启动功能。
过压保护之二是对第1脚进行监测,如果第1脚电压超过20V,芯片将关断。
过流保护是通过对TEA1530的5脚信号检测来实现的。
R914对开关管Q901漏极电流进行取样,通过R912加到芯片5脚。
电容C909为提高响应速度而设置。
若负载电路或开关电源异常,引起开关电源初级侧电流过大,流过Q901的电流也加大,在电阻R914两端产生的压降将会增大,IC901的5脚电压也会上升,当该电压上升到1.5V时,IC901内部的过流保护电路启动,其6脚停止输出激励脉冲信号,Q901截止,开关电源停止工作,避免了过流带来的危害。
过热保护是靠检测芯片本身温度来实现的,当芯片温度超过140℃时,关断输出。
在所有开关电源中,对电源开关管设置尖峰吸收回路都是不可或缺的。
开关调整管由饱和转向截止时,由于输出端的整流二级管存在着截止转为导通恢复时间,再加上变压器的漏感等,会使开关管的漏源极间出现尖峰脉冲,极可能击穿开关管。
由R908、C906、D900和FB901构成尖峰电压吸收回路,主要用于消除开关变压器漏感产生的尖峰电压,保护电源开关管Q901不被尖峰电压击穿而损坏。
同时防止开关变压器产生自激。
Q901导通时电压加在开关变压器T901的 4-6绕组上,由于D900截止而阻止C906的充电,所以C906两端电压近似为0;当Q901截止时,由于反激作用,Q901漏极电压快速上升,但由于D900此时有正偏压而导通,即Q2漏极电压对R908、C906分流,C906两端电压逐渐上升,为了确保在开关管截止期间,不能因为C906的充电而减小铁芯向负载释放的能量,即充电时间应小于Toff;另外,为了避免开关管在关断的过程中工作在高电压大电流区,充电时间应大于或等于Toff。
因此综合考虑上述两方面的因素,应取C906的充电时间等于Toff。
本机C906的取值为1500pF,它的耐压值为2KV。
维修时参数不可随意改变。
也就是说C906充电过程把Q901漏极上升的尖峰电压的顶部削掉。
在Q901下一次导通之前,C906充电结束立刻对R908放电,C906的电压降会返回到原来值。
维修中遇到莫名其妙损坏开关管的故障,千万不要忽略对尖峰吸收回路几个元件的检查。
开关电源次级输出电路非常简单,无法整流滤波,不赘述。
从维修角度来看,以上分析的原理读者也可以对其他芯片方案的电源进行学习,例如常见的NCP1200AP100、NCP1200AP60、NCP1200AP40、NCP1203D6、FAN7601、2AS01、2BS01、LD7535、LD7550、LD7552、LD7575、SG5841、SG6841等等,结构布局极其一致,电路原理大同小异,找出共同点,很容易举一反三,触类旁通。
TEA1530AT正常工作时数据如表1,均为MF-47型万用表测得。
电压单位V;电阻单位kΩ,为在线红表笔接地测得。
2、高压部分715G2538系列一体板的高压点灯部分采用了TL494I为主控。
从前面的框图可以看出,高压部分输入端为供电、亮度调节、开关控制,输出端为灯管接口。
可以把高压电路看作一个单独的模块。
维修时如果高压部分损坏严重,可以用单独的高压板进行代换,只要接口对应就可以,而不必拘泥于芯片是什么型号。