找回密码
 注册
搜索
查看: 751|回复: 0

刘长军故障实力-苦把时光挽画禅,功夫深处见天然

[复制链接]
  • TA的每日心情

    2024-8-1 18:57
  • 签到天数: 5 天

    [LV.2]偶尔看看I

    admin 发表于 2012-10-20 23:47:02 | 显示全部楼层 |阅读模式

    中学时,有篇《为学》一文:天下事有难易乎?为之,则难者亦易矣;不为,则易者亦难矣。人之为学有难易乎?学之,则难者亦易矣;不学,则易者亦难矣。其文,对今天修理平板电视机,很为适用。平板电视机的维修,初涉的,往往望机苦叹;老修的,也时常徘徊难定。在觅惑中,就需要维修人员劈路寻径,就是要看我们平时的知识积累和现场中灵活的应用。如果依然按照CRT的思维判定和维修,就会有一定的难度,因为二者在原理和维修上有着实质的区别。所以这就要求维修人员必需摆脱传统维修思维模式,不断地学习新的理论知识。在理论指导下,灵活应用所学到和掌握的知识,这样才会由浅入深,由难变易,这正是——

    苦把时光挽画禅,功夫深处见天然5 y/ Q; T" n, Q, ^# i9 ~5 M& D
    % A$ _! Z7 A" Y

    机型:TLM32V68C

    机芯:液晶- MST6E16JS

    故障现象:光栅亮度不匀

    9 h# H4 u+ [6 ]4 d) r: \
    (0 Bytes, 下载次数: 0)

    分析检修:开机观察,机器启动正常,只是开机速度较慢,整机启动后屏幕由右至左逐步亮起,然后呈现出左暗右亮的亮度不均匀光栅。

    - J1 m( C7 h  X, c
    从这个现象表象上来看,似乎是灯管的问题造成的。但是整机又可以完全正常开启,那也就可以排除这个因素了。因为如果这是灯管老化或者开路引起的故障,那么整机就会进入过流或者过压保护的状态,也就是我们经常见到的背光一亮就灭的现象。再仔细的观察发现灯管是处于没有被完全点亮的状态,这也就是说这个问题应该属于高压不足而造成的问题。


    , o9 m4 z) W1 R/ e; t! m
    是什么问题造成的高压不足呢?

    2 i7 C. [$ D* \4 G+ H# g8 v- ?
    我们不妨先来分析下其正常工作时高压产生的过程:开机后,12V电压经过R872限流C860滤波后送到N803(FAN7313)的第11脚作为其工作电压。来自主板的开机信号加到N803的第7脚后,N803开始工作,内部振荡电路产生幅度相同相位相反的激励脉冲电压分别由9脚13脚输出,激励脉冲电压经V820.V818及V821.V819组成桥式放大后,通过激励变压器T802倒相推动由V803 .V804组成的半桥功率放大电路,进行功率放大。PFC产生的380V电压直接为功率放大电路供电。放大后的脉冲电压加到输出变压器T803的初级绕组。T803次级感应电压分别加到T804、T805、T806三个升压逆变器的初级端,经高压逆变器升压后,产生交流高压点亮灯管。

    4 r  ~" X' L4 a* o
    ) u5 E2 q& W8 O/ n+ [1 {0 Y
    从对正常电路工作的分析情况和实际的故障上看,背光控制和高压逆变电路是正常的。因为灯管可以点亮,只是没有完全点亮,在这一点上来看,可以确定是由于激励脉冲PWM的占空比发生变化造成高压逆变电压降低引起的故障。


    2 q. v( o. A! X) \5 l
    又是什么原因造成的激励脉冲PWM的占空比发生变化而引起的高压逆变电压降低呢?6 {$ R3 L, c. I+ [5 V6 ?$ d7 C; s

    从图纸上可以明显的看出,高压的检测调整是由N803的第4脚来控制的。N803的第4脚是反馈输入脚,用来检测实际的电流和电压的。从电路结构上来看(如图一所示),在高压逆变器T804的5-6端高压绕组中串有电流互感器T807,T807次级感应电压经VD853,VD817桥式整流,C911滤波,R877 R859分压后加到反馈控制脚第4脚。同时,电容C876、C877、C878、C879对高压逆变器次级交流高压分压,经VD831、VD833整流后,分别经R910和R911加入到N803的第4脚。N803第4脚内部电路则根据检测到的电压电流的变化来控制输出脉冲PWM的占空比,以达到稳定高压,控制亮度的目的。(为便于理解,现将此部分电路图重新绘制,以便直观的看到该电路的组成。如图二所示)
    8 c' R: Y8 k( [) o( S (0 Bytes, 下载次数: 0)


    , P' B( i# `& j% M8 }( Q0 W
         图一 过流过压检测原理图示1

    (0 Bytes, 下载次数: 0)

      图二 过流过压检测原理图示2

    通过以上的分析,我们可以很明确的把这个问题的关键点确定在N803的第4脚及其外围的电流电压检测电路上。

    开机实测N803第4脚电压为1.4V,而正常时此脚的电压应为0.95V。这个实测的对比数据很显然的说明了这就是问题的所在了,也就是说反馈电压高了。这个电压在经过N803第4脚内部处理后,控制了PWM脉冲的输出的占空比,进而使高压逆变器输出的高压幅度降低了。

    由上面的分析我们不难看出,当高压降低而反馈电压却升高了,那么这就只有和C876、C877、C878、C879组成的分压电路有关了。也就是说如果这个几个电容容量减小就会改变其分压比,从而使反馈电压升高。

    按照上面的分析,也考虑到这四个电容容量较小,检测存在困难,因此直接予以代换后,开机观察故障排除。

    (0 Bytes, 下载次数: 0)

    图三故障点实物图示

    反思:这个故障的出现可以说具有了一定的代表性。在针对这个故障的研判中,也有同行在实践后提出拆去R910或R911也可排除故障。仔细的看下图纸,拆去R910或R911其后继影响会是什么?这会带给我们自身和用户的不安全后果又会是什么?不言而喻,这也让我们从中看到了维修行业中存在的一种急功近利的浮躁情绪。很多时候我都觉得要做一个好的维修人员,其实和做一个好的大夫是一样的,医者仁心才是正道!

    机型:TLM32H78

    机芯:液晶- MST6M181VS

    故障现象:不定时背光保护

    分析检修:据维修人员反映,这台机器已多次上门检查,都因故障是不定时出现而造成无从下手。此机也曾拉回数次进行观察,但均未见到故障出现。后应用户要求再次拉回长时间留观,以便彻底解决该问题。

    & ?- d7 M8 i6 I# m  R
    因为是不定时出现故障,因此打开机壳后首先对该机的电源背光一体板进行了仔细的目测直观检查,没有发现整板有明显的虚焊、断板和接触不良的地方。通电试机,也未发现启动和收看过程中有任何异常现象。试机24小时整机始终正常,于是联系维修人员和用户分别询问实际的故障情况。其反应基本一致,就是在开机或收看过程中机器会突然黑屏但伴音正常,遥控器控制作用有效。关机再开,或不用管它,机器还会自动恢复正常。维修人员还反映有时敲击一体板局部会出现故障,但要检修时故障又会消失。

    从反映的故障情况上看,可以确定是背光不定时的出现了保护而形成的故障,这一点可以从出故障时伴音一直正常,且故障时遥控功能正常可以证实,也就是说保护信号不是主板发出的,因此排除主板存在故障的可能性。

    既然敲击一体板局部会诱发故障出现,那也就说明一体板存在接触不良的地方。在实际的检查中也确实发现,在翻转或者按压电路板时都会促使故障瞬间出现,但由于目测没有发现明显的问题,那么就必须要靠出现故障时检测相关点的电压来判断问题了。

    从图纸上分析看,N701的第3脚是起着设定点灯时间和保护关机延迟时间作用的。因此可以把N701第3脚直接接地来暂时取消背光保护功能,这样就可以在出现故障时测得关键点的数据来分析判断了。(如图四所示)

    (0 Bytes, 下载次数: 0)

    图四背光控制部分电路原理图

    在短路N701第3脚到地后继续通电试机,仍然未发现异常。在试机到第二天时,突然发现机器屏幕先是出现数条水平黑线上下移动,随后屏幕光栅从左侧到右侧出现由亮到暗反复的闪动。此时急测N701第6脚电压,竟然为2.88V,正常时此脚应为0V,显然是过压保护了!再测第1脚和第15脚,这两个脚电压也在不断跳动,而正常时这两个脚电压均应稳定在2.4V.由这些实测数据可以得知,光栅闪动是由于背光供电的高压不稳定引起的。之所以会出现这样现象是因为把N701第3脚对地短路后整机不能进入保护状态,而6脚又收到了过压保护信号,因此致使N701内部的PWM电路就处于了不稳定的输出状态。

    看来这才是真实的故障暴露出来了,那么为什么会过压呢?

    再回到图纸上分析一下高压产生电路(如图五所示),在主板发出开机信号后,N701的第2脚得到5V工作电压。背光开启信号SW加到N701的第10脚,N701开始工作,由第1脚和第15脚输出的两路相位相反的PWM信号经V702 、V703和V705 、V706组成的全桥放大电路放大后去推动激励变压器T701。T701次级4-5端和1-2端是相位相反的两个绕组,产生两个幅度相等相位相反的推动信号去推动由半桥功率管V707、V708,高压逆变器T702的初级绕组和电感L702及电容C707组成的LLC谐振高压输出电路,在T702次级高压绕组产生高压点亮灯管。

    T702高压逆变器次级高压输出端分别接有C709、C710及C711、 C712组成的高压过压检测电路。当输出高压过高时,C710、C711或C709、C710的分压随之升高,经VD711整流后送到N701的第6脚电压检测保护端,N701停止工作,进入保护状态。

    (0 Bytes, 下载次数: 0)

    * O4 j, h: [# W' h9 j# K4 r

    图五高压电路形成及检测保护电路原理图

    从这个分析上看故障其实是显而易见的,那就是由C709、C710及C711、 C712组成的高压过压检测电路出问题了。为彻底根除故障,对于这样的小电容同样也采取直接代换的方法。当拆卸C711时发现有些异样,仔细一看原来C711接地一端的焊盘已经沾在烙铁头上了。原来这才是真正的故障源头,电容C711从局部断裂了,由于焊盘与印制板间焊接良好,所以看不出异常。当环境温度变化引起热胀冷缩时其断裂点出现时而连上时而断开的问题,导致了保护电路分压比改变,产生了过压引起保护。更换C711和其它三个电容后,去掉N701

    (0 Bytes, 下载次数: 0)

    图六故障点实物图示

    反思:在维修这个故障时有同行给我提出了指正意见,说取消保护应该是将N701第6脚接地,而不是把第3脚接地。对此我只想说,我们采取短暂取消保护的原因是要将故障真实的情况暴露出来,而不是将真实情况掩盖起来。如果将6脚短路到地,就本机而言是解决了问题,但是这符合我们做为维修人员的基本准则吗?是的,在当前来说,经济效益的确很重,但是我们也不妨自问一下,我们的职业道德是不是要比单纯的取得经济效益更重要呢?

    小结:面对当前液晶、等离子全面普及的情况下,我们维修人员该如何去学习,如何摆脱传统的思维方式,即如何正确的运用书本的理论知识和对实践能力的培养。

    在当前面对相关资料缺乏,技术支持不到位的情况下,那么就需要我们注重利用起网络这个信息平台,在技术学习上真诚积极的与同行多交流探讨、取长补短。只有不断的学习才能提升自我,改变自我,才能适应当前新的形势发展的需要。尤为重要的是,我们也可以在这种长期坚持不懈的学习交流当中,潜移默化地培养我们积极健康的学习和生活态度。这也正如诗中所言“问渠那得清如许,为有源头活水来。”

    您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

    本版积分规则

    Archiver|手机版|小黑屋|Hisense海信电视售后服务技术论坛 ( 鲁ICP备20019028号-2 )

    GMT+8, 2024-9-17 04:32 , Processed in 0.039704 second(s), 22 queries .

    Powered by Discuz! X3.5

    © 2001-2024 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表