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刘长军故障实力-青山座座皆巍峨 壮心上下勇求索

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  • TA的每日心情

    2024-8-1 18:57
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    [LV.2]偶尔看看I

    admin 发表于 2012-10-20 23:43:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
    面对当前的新品机型越来越多,这也就促使了我们也要在不断地学习更新自己的知识.近期在通过和众多的同行交流中,我发现很多人对学习都十分的盲目,分不清主次,更不知道如何去面对学习。其实就现状而言,我们首先要做的应该是端正自己的学习态度,明确学习的方向和目的。在平时的学习和维修实践工作中,遇到挫折、困难不气馁,要有着勇于探索的精神。0 r+ h! P" h8 [
        爱因斯坦说过,一个人在科学探索的道路上,走过弯路,犯过错误,并不是坏事,更不是什么耻辱,要在实践中勇于承认和改正错误。
    + {" C) k7 M# \" e机型:LED37K16+ G8 [( }( {$ m4 M3 J8 q8 W
    机芯:液晶-MST6I98ZX
    4 ?" V4 L8 G" i2 D1 t; u故障现象:屏幕有暗区
    $ C% s) J/ Y/ g1 r  s+ u           
    + d) S. x( ]5 S7 C3 y) c* T$ H (0 Bytes, 下载次数: 1)
    ) \2 `' K% e1 C0 N分析检修:该机开机启动后屏幕右下角自下而上有一由深到浅的暗区,直观确定是位于屏右下部分的一组LED灯组没有被点亮导致.
    0 y3 v0 u2 U2 k8 H& o7 C    开机首先检查给LED灯组的供电.从电路图中得知,电源板供给背光的供电输出电压有四组,这说明该屏共使用了四组LED灯组作为背光源.首先在XP904插座端分别测得LED1+、LED1-为137V和3V;LED2+、LED2-为137V和3V.在XP905插座LED4+、LED4-为90V和0V;LED3+、LED3-为90V和0V.由这个实测数据来看,很显然就是XP905这一组供电输出端电压异常,引起的两组LED灯组没有工作造成的这个故障.
    # \5 f% H: H$ w% ^- S6 L4 G    从图纸和实物分析上看,本机的背光驱动控制是由两片专用的LED背光控制集成电路OZ9902GN和外接的MOS开关管、储能电感及整流二极管组成的升压电路,来驱动LED灯组的工作.每片芯片控制两组LED灯组的驱动.且组成的两路控制电路结构是完全相同的.
    5 s( Q4 w9 Z0 g9 ?& p' U+ u+ F    再结合实际的故障表现上看,第一组和第二组LED灯组是完全正常工作的,这就说明由N905为主组成的这一路控制驱动电路是正常的.而第三、第四组LED灯组没有工作就是因N906组成的这一路控制驱动电路异常造成的.经查阅OZ9902GN的使用手册得知,这个芯片的第2脚是供电脚,实测12V正常.第3脚是背光开启信号的使能端.第6脚是同步信号控制脚,其主要作用是为保证四个LED灯组发光的一致性.因为这个屏的四组LED灯组是通过两个芯片驱动控制的,因此就需要这两个芯片同步工作,以确保背光亮度的稳定性和均匀性.实测N906第3脚和第6脚电压分别为4.8V和0.02V,与对比N905的相同脚位电压完全一致.这就说明前级送来的控制信号是正常的.
    6 p! ]/ o9 i! u+ [# q    在正常时,当N906的第3脚收到从CPU发出的高电平背光开启信号时,N906就开始工作,其内部的振荡器以5脚设定的工作频率振荡,通过驱动电路放大后,从22、23脚输出PWM信号,分别加到V925和V928的栅极.此时由V925、L915、L903、D931和V928、L916、L904、D934组成的升压电路开始工作,将电源送来的90V工作电压升压为137V的LED灯组的驱动电压./ `7 E, R& J% y# q& Y
    由于升压后的驱动电压的稳压是靠LED灯组的工作电流大小进行反馈控制的.为了保证LED灯组的发光的稳定性,这就必须要对LED灯组的工作进行恒流控制.在此电路中的R976、R977和R997、R998就是LED灯组的电流检测取样电阻,其分别连接至N906的第13脚和17脚的内部基准电压比较器.当输入电压有误差时,其内部控制信号就会调整22、23脚输出的PWM驱动信号的占空比,从而调整升压电路输出的LED灯组的驱动电压.1 v7 w3 z4 ?) j  ]0 V
        图中接在V925源极的R972、R939、R973和接在V928源极的R993、R994、R944分别是两路升压电路的过流检测电阻.分别连接至N906的第16脚第20脚的内部基准电压比较器.当升压电路有过流现象时,其内部电路会切断22、23的PWM信号输出,使升压电路停止工作,以防止升压电路因过流而损坏.& S) [% Y. D, Y
        同样,接在升压输出电路中的R958、RR962、R974和R985、R987、R995是升压电路的过压检测电阻.分别连接至N906的第15脚和19脚的内部基准电压比较器.当升压的驱动电压升高时,其内部电路也会切断PWM信号的输出,使升压电路停止工作.
    ' n% J& n; ~. n  |在N906内部还有一个延时保护电路,即由N906第10脚的内部电路和外接的电容C906组成.当各路保护电路送来起控信号时,保护电路不会立即动作,而是先给C906充电.当充电电压达到保护电路的设定阀值时,才输出保护信号.从而避免出现误保护现象,也就是说只有出现持续的保护信号时,保护电路才会动作.: J9 D$ ^- ^, c3 \5 O5 K! Y
        根据以上的分析和初次对电路的实测数据做对比后,认为这个故障是由于电路保护引起的升压电路不工作,不能输出LED灯组的驱动电压造成的.于是决定再次提取实测电压进行分析.这次改为直接先把表笔并连在C905两端再通电开机.开机后发现这个电压先上升至90V,然后缓慢上升至115V,随后猛然上升至175V左右,立即又下降到90V稳定下来.由这个过程中可以很直观的看到,是升压电路过压保护了!% i: @6 }7 v* `6 X! Q1 S/ }
        是什么原因导致了升压电路过压了呢?经分析有两种可能:一是升压过压检测电路中有电阻阻值变大的或开路的.二是负载有开路性问题存在.但经对升压过压检测电路中6只电阻逐一检测后没有发现异常.那么就只有一种可能性了,即LED灯组有开路损坏的可能性.为防止误判,遂将XP04和XP05插头对调.开机发现故障如初,且在XP04插座处检测的电压数据与原在XP05插座处的数据相同.这就完全证明了的确是由于液晶屏内的LED灯组出现了开路性故障,导致了升压电路因负载轻而产生了过压引起了保护.  x/ W% E- W9 }4 ~
        为进一步的搞清楚故障的形成机理,于是决定拆开屏一探究竟.
    ( L) |- Y& M: g2 U7 l    拆开屏后,发现该屏为侧光式LED背光结构,即LED灯组是安装在屏背板的三面边框上.其中LED1和LED2这两组LED灯组安装在左侧边框和下边框上.LED3和LED4这两组LED灯组安装在右侧边框和下边框上.不亮的两组也就是这两组.9 ^- G3 I6 T9 T% f- m$ P
        在通电后可以很直观的看到右边的两组LED灯组未被点亮.考虑到每组LED灯组都是串联的,因此完全开路损坏的可能性不大.那么怎么样才能快速找出是这两组LED灯组中的哪一组损坏呢?在损坏的这一组中又是那一个LED开路引起的呢?0 q$ A7 f: C+ R* r& W6 c
        据LED的自身特性来看,单只LED只需要3V电压即可点亮.由此来看要快速检测就简单的多了.完全可以使用指针万用表来判断.因为指针万用表的欧姆档在X10K档位上有10.5V的电压输出,加之LED灯组又是串联式的.那就利用这个规律,把LED灯按每3个一组来分,用万用表测量,看LED会不会发光来判断其好坏.
    - m  k6 I7 H/ D: z' E     按照这个方法,在测至安装在下边框的LED3这一组LED灯组时,发现第5只LED亮度微弱暗淡,很明显就是这只LED损坏了.遂从碎屏机上拆下一个LED试安装代换,开机验证,故障排除.
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    ! u2 @( L/ y' i4 s/ V& Y (0 Bytes, 下载次数: 1)                       电源板与屏供电接口部分实物图示
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    / T) I4 d0 _: R1 a$ H) u8 A/ b (0 Bytes, 下载次数: 0)                        LED灯组驱动电路部分原理图示+ D2 I  g! q: p( f: }
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    (0 Bytes, 下载次数: 0)                       LED灯组电流检测部分电路原理图示& p5 \' t5 A; o2 L
                (0 Bytes, 下载次数: 0)
    + r. s5 i' p8 Y- G2 z$ d                      侧光式LED屏内部结构图示2 C, p& T% k' x. E: |* d
               
    5 ^1 ?2 Y, g/ M0 |' d2 \# c5 z  |4 C (0 Bytes, 下载次数: 1)                          LED灯组简易测试图示$ c/ C* X: g+ d, |1 x
               / K6 j# S- F8 C- J4 s3 j' |1 p5 o) ^
    (0 Bytes, 下载次数: 0)                          故障点实物部分图示小结:看时易,做时难,很多事,只有亲临,细心思索,一一排除,再以适当的方法和技巧,最后必有所得。在千万沙粒中,只有静下心来,慢慢地掏和洗,千辛万苦后,终有其得——灿烂的黄金,正如“千淘万沥虽辛苦,吹尽黄沙始到金”。
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