- Ремонт DVD плееров
- Основные неисправности DVD плееров и методы их устранения
- service manuals
- Ремонт электроники
- Типовые неисправности и ремонт DVD-проигрывателей Rolsen RDV-700/710/740
- Описание блок-схемы и принципиальной электрической схемы
- Блок-схема
- Блок питания
- Тракт высокочастотной обработки сигнала
- Система декодирования и сервоуправления
- Управление приводом DVD
- Плата управления
Ремонт DVD плееров
Основные неисправности DVD плееров и методы их устранения
После того, как прилавки магазинов электроники наводнили дешёвые DVD плееры китайского производства, так тут же эти замечательные аппараты появились на столе ремонта.
Как показывает практика неисправности DVD проигрывателей в основной массе однотипные.
Если неисправность DVD плеера типа «No disk» (Нет диска), «Error» (Ошибка), случайные зависания при воспроизведении, диск не загружается с первого раза (только после нескольких попыток), диск не раскручивается, то необходимо уделить внимание следующим деталям плеера.
Один из самых распространенных процессоров, используемых при производстве DVD проигрывателей – это процессор MT1389 или его аналоги.
Если при работе он сильно нагревается, то, скорее всего, неисправны стабилизаторы питания 1,8V и 3,3V, которые запитывают сам процессор.
На практике был случай, что процессор MT1389 греется, но DVD плеер исправно воспроизводит музыку с CD/MP3 дисков. DVD диски читать отказывался. Оказалось причина в том, что стабилизаторы на 1,8V и 3,3V собраны по упрощённой схеме на транзисторах, что не обеспечивало должную стабилизацию напряжения питания процессора.
В результате кратковременного скачка напряжения питающей сети 220V, завышенное напряжение прошло на процессор, и тот стал работать с глюками и нагреваться как чайник. На плате импульсного блока питания был найден подгоревший (но исправный!) маломощный резистор в цепи стабилизации напряжения. Вот так упрощённая схемотехника сокращает жизнь рядовому DVD плееру.
Неисправность процессора затрудняет диагностику поломки и, следовательно, ремонта аппарата. В большинстве случаев, при неисправности процессора DVD плеер чинить нецелесообразно, так как затраты на ремонт могут быть очень значительными. Кроме финансовых затрат на покупку нового процессора возникает проблема замены неисправного, поскольку для демонтажа/монтажа требуется специальное оборудование.
Лазерный считыватель
Лазерный считыватель — это ахиллесова пята DVD плееров. Срок службы лазера составляет 3 – 5 лет. Но этот срок заявлен заводом производителем.
Обычно при длительном и частом использовании DVD происходит быстрая деградация (старение) лазерного диода и загрязнение оптических элементов считывателя.
Как правило, неисправность, связанная с неработоспособностью лазерного считывателя устраняется его заменой. Процедура замены лазера простая, но весьма недешёвая.
Вот список взаимозаменяемых лазерных считывателей DVD:
SF-HD65;
SF-HD62;
SF-HD60;
KHM-310;
KHM-313.
Стоит отметить, что одной из самых частых и довольно легко устранимых неисправностей является загрязнение линзы лазерного считывателя. Порой достаточно лишь произвести чистку линзы и аппарат начинает исправно работать. Более подробно о типовых неисправностях лазерных приводов я уже рассказывал на страницах сайта.
Двигатель шпинделя
Если скорость вращения DVD диска не постоянна, с частыми рывками и замедлениями, то возможно неисправность связана с двигателем или драйвером.
Неисправность привода шпинделя иногда довольно трудно выявить. Дело в том, что двигатель исправен, но вследствие износа выдаёт заниженные обороты. В дисковых проигрывателях скорость вращения диска линейна, её постоянно контролирует процессор, который подает команды на драйвер. Но двигатель настолько изношен, что никакая система подстройки скорости не справляется. Обычно в таком случае DVD-диски загружаются не с первого раза, возникают случайные зависания при воспроизведении, диск не раскручивается вовсе.
При таких дефектах целесообразно заменить моторчик шпинделя. Тот, что крутит диск.
Двигатель шпинделя лучше заменять вместе со столиком , на который устанавливается диск. Если заменяется только моторчик, то следует замерить высоту установки столика на вал моторчика.
Это связано с тем, что расстояние от лазерного диска до лазерного считывателя должно находиться в некоторых допустимых пределах , иначе системе фокусировки не удастся сфокусировать лазерный луч на поверхности диска.
Если установить столик на вал моторчика «от балды», то возможны зависания или вообще невозможность воспроизведения. Иногда после некорректной установки столика проигрыватель прекрасно читает CD/MP3-диски, но вот с воспроизведением DVD-дисков возникают трудности. Диск может загружаться через раз, зависать или не определяться вообще.
Поэтому перед заменой мотора измеряем высоту установки столика, а после ремонта проверяем DVD-проигрыватель на корректное чтение дисков различных форматов (DVD, CD Audio, CD/MP3, DVD-R/RW и пр.) Эта рекомендация относится и к ремонту автомобильных CD/MP3-проигрывателей и видеол.
Очень часто применяются в DVD плеерах моторчики со следующей маркировкой:
MORF300CA287
RF-300F-12350 D/V 5,9 (D/V 5,9 — расшифровывается как двигатель постоянного тока на 5,9 Вольт – инфа для любознательных )
Драйвер – это микросхема, которая управляет приводом шпинделя, двигателем позиционирования (тот который катает лазерную голову), фокусирующей катушкой линзы лазера, двигателем загрузки/выгрузки диска, в общем, всей механикой. Драйвер получает команды от процессора.
Обычно, если драйвер неисправен, то он сильно греется. При этом проявляются неисправности механических узлов (проблемы загрузки/выгрузки лотка диска, диск не раскручивается, нет позиционирования лазерного считывателя)
Нужно отметить, что в процессе работы драйвер нагревается (всё-таки это усилительный элемент), но если температура корпуса явно завышена (аж палец жжёт!), то скорее неисправен сам драйвер. Также чрезмерный нагрев может быть связан с неисправностью какого-либо двигателя. Если привод потребляет завышенный ток, то это может приводить к сильному разогреву микросхемы драйвера.
Наиболее распространены микросхемы драйверов:
BA5954FP (может маркироваться как AZ5954M, С5954, CD5954 – всё это аналоги);
AM5888S;
AM5868S;
BA5888FP;
BA5824FP;
BA5814FM;
SA9259 (полный аналог микросхемы — IP4001).
Замена неисправного драйвера довольно хлопотное дело, так как эти микросхемы имеют планарный корпус, что затрудняет их демонтаж обычным паяльным оборудованием. Для демонтажа микросхемы драйвера лучше всего использовать термовоздушную паяльную станцию (термофен) и сплав Розе для уменьшения температуры расплавления припоя.
Для монтажа новой микросхемы драйвера на плату вполне подойдёт паяльная станция с жалом подходящего профиля.
Источник
service manuals
Найдется любой мануал
Ремонт электроники
Типовые неисправности и ремонт DVD-проигрывателей Rolsen RDV-700/710/740
Описание блок-схемы и принципиальной электрической схемы
Блок-схема
Рассмотрим принципы работы проигрывателя по блок-схеме (рис. 1).
При подключении проигрывателя к сети он переходит в дежурный режим. После его перевода в рабочий режим происходит тестирование основных узлов аппарата, лазера и транспортной системы. Оптический преобразователь перемещается в исходное положение, замыкая контакты конечного выключателя HOMESW. Окончательное включение проигрывателя происходит по командам с панели управления или ПДУ.
При нажатии кнопки OPEN, в зависимости от состояния конечного выключателя TRIN/OUT, двигатель загрузки выдвигает лоток для установки диска. После закрытия лотка с диском по командам контроллера DVD включается питание лазера и происходит фокусировка его луча. Затем включается двигатель шпиндельного мотора привода и считывается служебная информация с первой дорожки диска (информация о зоне, типе носителя, формате записи). Сигнал с диска с фотоэлектрических преобразователей лазерной головки поступают на ВЧ усилитель и, далее на контроллер привода DVD. Эта микросхема обрабатывает ВЧ сигнал и формирует аудио- и видеосигналы, которые через систему активных разделительных фильтров поступают на разъемы задней панели.
Рис. 2. Привод DVD
Рис. 3. Узел оптического преобразователя
Рассмотрим более подробно принцип работы отдельных узлов DVD-проигрывателя.
Блок питания
БП выполнен по схеме импульсного преобразователя (рис. 4). В нем применен новый экономичный контроллер FSD0265 (аналог FSD0365), который позволяет использовать минимальное количество внешних элементов. Контроллер имеет режим «мягкого» старта, защиту от повышенного напряжения и короткого замыкания. На выв. 6, 7, 8 контроллера формируются высоковольтные импульсы внутреннего MOSFET-транзистора (650 В частотой 60 кГц).
При включении в сеть напряжение питания с выхода диодного моста через внутренний переключатель поступает на схему «мягкого» старта. После этого на выв. 6-8 микросхемы появляются первые импульсы, на всех обмотках трансформатора Т1 появляется напряжение и конденсатор С7 заряжается. Как только напряжение на нем достигнет 12 В, контроллер переходит в стабильный режим генерации. К выв. 3 IC1 подключена оптопара IC2 (LC817), с помощью которой регулируется выходное напряжение БП и в случае необходимости, включается защита. Ток через диод оптрона IC2 зависит от напряжения на выходе канала 5 В в виду того, что катод диода подключен к опорному источнику — стабилитрону ZD1, а анод — к напряжению 5 В. Изменение напряжение (сигнал ошибки) через оптрон IC2 подаются на выв. 3 контроллера IC1. Микросхема отрабатывает ошибку изменением длительности выходных импульсов. Если нагрузка отключена и ток потребления небольшой, то внутренний ШИМ генератор вырабатывает импульсы малой скважности и мощность, отдаваемая БП в нагрузку уменьшается. В случае перегрузки во вторичных цепях, напряжение на выв. 3 становится меньше 3 В IC1 и работа контроллера приостанавливается. Чтобы запустить его вновь напряжение на выв. 2 микросхемы должно достигнуть 19 В.
Рис. 4. Блок питания
Выходные выпрямители БП формируют следующие напряжения: 3,3 и 5 В (для питания элементов основной платы), 12 и -12 В (для питания выходных усилителей звука). С разъема CN3 снимаются также напряжения для питания дисплея-24 В, а переменным напряжением F-/F+ питается его нить накала.
Тракт высокочастотной обработки сигнала
Шесть фотоприемников расположенных в корпусе оптического преобразователя, принимают, отраженное от поверхности диска излучение лазерного диода. Напряжения, выделенные фотоприемниками А, В, С, D поступают на вход усилителя ВЧ — выв. 9-12 микросхемы UU1 (ES6603) при работе лазера DVD или на выв. 13-16 UU1 при работе лазера CD (рис. 5). Сигналы, поступающие на выв. 3-6 UU1, используются для формирования сигналов ошибки трекинга и фокусировки.
Сигналы с фотоприемников Е, F поступают на выв. 17 и 18 микросхемы UU1 и используются для формирования напряжения корректировки точного следования луча по дорожке записи, а также его грубой фокусировки при загрузке и начальной установке лазерного диска. Для контроля за уровнем лазерного излучения используется петля автоматического контроля мощности (АРС), в которую включены сигналы с одного из дополнительных лазеров (мониторы) DVDMDI или CDMDI (контакты 12, 20 JJ1). Сигналы поступают соответственно на выв. 23 и 24 UU1. ВЧ усилитель обрабатывает эти сигналы и вырабатывает скорректированные напряжения питания лазеров (сигналы DVDLD (выв. 21) и CDLD (выв. 22)).
Выв. 27-32 UU1 связаны со схемой формирования сигнала зеркальной поверхности диска (MIR). Она необходима для определения нахождения луча на дорожках записи или между ними (на зеркальной поверхности). Сигнал MIR принимает значение лог. «0» или лог. «1» и его можно наблюдать на выв. 27 UU1, с которого он поступает на контроллер DVD. Сигнал «зеркала» формируется из огибающей высокочастотного сигнала фотоприемников. Эту огибающую можно контролировать на выв. 32 UU1. С помощью этого сигнала также ведется подсчет дорожек и обеспечивается переход к фрагментам записи.
На выв. 34 UU1 формируется сигнал неисправности при.недостаточном уровне ВЧ сигнала с лазерной головки или заниженном сигнале «зеркала».
На выв. 36 UU1 формируется стартовое напряжение 1,25 В, которое поступает на буферную микросхему управления двигателями UU2 (рис. 4).
Кроме того, микросхема UU1 формирует следующие управляющие сигналы для контроллера привода DVD:
- Р1 (выв. 38), сигнал фотоприемников оптического преобразователя, несет служебную информацию для контроля за скоростью вращения шпиндельного вала;
- ТЕ (выв. 39), сигнал ошибки следящей системы;
- FE (выв. 40), сигнал ошибки фокусирующей системы;
- СЕ (выв. 41), сигнал отклонения лазерного луча от центра дорожки.
Ток монитор-диода можно проконтролировать на выв. 42 UU1. Обмен информацией с контроллером привода DVD производится при помощи цифровой шины (выв. 46-48).
С выв. 57 U1 снимается импульсный сигнал — поток цифровых данных (RFO) с видео- и аудиоинформацией, из которого декодируются в аналоговые сигналы изображение и звука.
Система декодирования и сервоуправления
MPEG-декодер, RISC-микропроцессор, система управления оптическим преобразователем и приводом DVD совмещены в одной микросхеме U1 типа ES6628 Vibratto-ll (рис. 6).
Не вдаваясь в подробности функционирования данного процессора (их можно найти на сайте фирмы ESS Techonology), остановимся только на моментах, важных с точки зрения ремонта.
Процессор Vibratto-ll выполняет две важнейшие функции: восстановление видео- и аудиосигналов из потока информации, считанных с лазерного диска, а также формирование сигналов управления приводом DVD.
Поток информации в виде аналогового переменного противофазного напряжения после ВЧ усилителя и фильтров (в составе UU1) поступает на выв. 154 и 155 U1. В MPEG-декодере микросхемы U1 происходит оцифровка принятого сигнала (используется 5 входов 10-битного АЦП, работающего с частотой дискретизации 54 МГц), восстановление видео и звука (в том числе и утерянной информации — в случае сбоя в работе оптического преобразователя), исправление ошибок декодирования, разделение потоков звуковой и видеоинформации, ЦАП сигналов изображения и звука.
Puc. 3.5. ВЧ усилитель. Драйвер привода DVD, оптического преобразователя и катушек фокусировки и трекинга (нажмите на изображение для просмотра увеличенного варианта)
Рис. 6. Видео- и аудиодекодер. Сервопроцессор (нажмите на изображение для просмотра увеличенного варианта)
Для повышения скорости обработки полученной информации с диска к RISC-процессору подключена быстродействующая оперативная динамическая память SDRAM, выполненная на микросхеме U5 фирмы Hynix (рис. 6). С выв. 4-52 U1 обеспечивается работа интерфейса синхронной динамической оперативной памяти объемом 64 Мб. Шина МА является адресной, а шина DB предназначена для ввода и вывода данных.
Микросхема U1 после обработки формирует выходные видеосигналы, которые снимаются с выв. 109, 110, 113, 114 и 115. Процессор допускает 14 вариантов формирования видеосигналов на этих выводах. В данном типе проигрывателя возможно использование четырех вариантов (см. табл. 1).
Таблица 1. Варианты видеосигналов на выходах микросхемы U1
По умолчанию для данного проигрывателя устанавливается один вариант: сигнал ПЦТС, компонентные сигналы Y/Pb/Pr и сигналы S-video (Y/C). Кроме того, в проигрывателе возможно переключение между четырьмя вариантами видеовыходов с помощью кнопки V MODE на ПДУ.
Сервопроцессор в составе контроллера U1 для выработки управляющих напряжений использует следующие сигналы:
- сигнал MOSTL, пропорциональный напряжению, прикладываемому к шпиндельному двигателю, который поступает на выв. 177 U1 и сравнивается с импульсами реальной скорости при записи диска SBAD (выв. 141). Он служит для корректировки скорости вращения шпиндельного двигателя — управляющий сигнал SPINDLE (выв. 171);
- сигнал ошибки трекинга TEI (выв. 145) используется для формирования напряжения для катушки смещения лазера по горизонтали TRACK (выв. 175);
- сигнал ошибки фокусирующей системы FEI (выв. 142), с помощью которого формируется напряжение для корректировки положения лазера в вертикальной плоскости FOCUS (выв. 172);
- напряжение смещения луча лазера относительно центральной линии дорожки записи CEI (выв. 144), на основе которого формируются сигналы системы перемещения оптического преобразователя в радиальном направлении: SLELP (выв. 173) и SLEGN (выв. 174).
К выв. 161, 163, 164, 165 U1 подключены фильтры, определяющие параметры цепи ФАПЧ и обеспечивающие скорость и точность перемещения исполнительных механизмов привода DVD.
К контроллеру U1 подключена Flash-память U2, объемом до 4 Мбайт, в которой хранятся настройки DVD-проигрывателя, а также часть его управляющей программы. С выв. 55-100 U1 обеспечивается функционирование интерфейса Flash-памяти. Выводы с индексом LA обеспечивают адресацию к внутренним регистрам памяти, a LD — вывод данных. Flash-память может быть перепрограммирована с помощью внешнего программатора (например, для изменения зонирования проигрывателя) или со специального диска с записанной программой обновления.
Кроме того, контроллер U1 выполняет следующие функции:
- обеспечивает обмен данными с микросхемой U11 (выв. 179, 180 и 181);
- формирует сигнал включения или выключения лазера SLDC (выв. 183);
- формирует на выв. 169 и 184 сигналы OPEN и CLOSE, которые управляют открытием/закрытием приемного лотка;
- контролирует состояние конечных переключателей INSW и OUTSW привода DVD (выв. 187 и 190) — для определения направления загрузки/выгрузки диска;
- контролирует (выв. 188) исходную позицию привода лазерной головки;
- вырабатывает управляющий сигнал DRVSB (выв. 191) для приостановки работы сервоприводов в режиме «ПАУЗА», он поступает на выв. 28 UU2 (рис. 5);
- обеспечивает обмен по шине I 2 C (выв. 199 и 200) для связи с ЭСППЗУ U3 24С02, которая используется для хранения пользовательских установок;
- обеспечивает синхронизацию с внешних устройств отображения, подключенных к DVD-проигрывателю (компьютерный монитор, видеопроектор, телевизор). Для чего с выв. 201 и 202 поступают сигналы строчной и кадровой синхронизации на внешние разъемы проигрывателя; • обеспечивает обмен данными с контроллером передней панели (выв. 204-206);
С выв. 124 U1 снимается цифровой сигнал звука SPDIF, который выводится через оптический выход (на задней панели проигрывателя).
На выв. 122 и 123 U1 формируются сигналы MCLK, ТВСК, которые используются для управления стереопроцессором U9 (DA1196 или WM8746) -см. рис. 7.
Стереопроцессор представляет собой ЦАП звукового сигнала и формирователь аналогового звука стандарта АС-3. На выв. 2 U9 поступает тактовая частота от U1, она кратна частоте преобразования звука и может принимать значения от 8 до 196 кГц. Частота значения дискретизации (глубины звука) устанавливается контроллером U1 в зависимости от требуемого качества. Цифровой поток данных звукового сигнала TSD 0/1/2 формируется контроллером U1 и поступает на выв. 5, 6 и 7 U9. Он проходит цифровые фильтры, в которых убираются шумы и компенсируются ошибки считывания с диска. Далее цифровые потоки декодируются, преобразуются в аналоговый вид и с выв. 17, 19, 21, 23, 25 и 27 поступают на шесть сдвоенных операционных усилителей — U12, U14, U15 (рис. 8), а с них — на выходные разъемы привода DVD.
Управление приводом DVD
Управление двигателями привода DVD оптического преобразователя, а также катушками фокусировки и трекинга осуществляется с помощью 5-канальной микросхемы UU2 AM5868S (рис. 5). Два ее канала используются для управления шпиндельным и следящим двигателями, еще два — катушками фокусировки и трекинга и один канал — загрузочным двигателем.
На UU2 поступают следующие сигналы от процессора U1: загрузки и выгрузки диска — open/clouse (выв. 6, 7 UU2), включение трекинга — track (выв. 26), управления скоростью перемещения оптической системы в радиальном направлении — slegn (выв. 4), напряжение фокусировки — fokus (выв. 1), а также пороговое напряжение 1,5 В (выв. 27) с высокочастотного усилителя UU1. При отсутствии этого напряжения все выходы микросхемы UU2 закрыты.
Для работы цепи автоматической регулиров ки скорости из напряжения поступающего на шпиндельный двигатель LOAD-/DCMO, LOAD+/DCMO формируются напряжения ОР1 и ОР2 (выв. 24, 25), а их результирующее напряжение OP OUT (выв. 20) формирует сигнал MOCTL, которое поступает на контроллер DVD для точной корректировки скорости.
Микросхема UU2 формирует следующие напряжения:
- перемещения объектива лазерного диода в вертикальном направлении (fokus+/fokus-, выв. 13, 14), которые через разъем U1 (контакты 21, 22) поступают на фокусирующую катушку;
- корректировки движения луча лазера точно по дорожке записи (track+/track-, выв. 15, 16), напряжения через разъем U1 (контакты 23, 24) поступают на трекинг-катушку для корректировки смещения объектива в горизонтальном положении;
- регулировки скорости перемещения оптического преобразователя в радиальном направлении (sled+/sled-, выв. 11, 12), напряжение поступает на соответствующий двигатель через контакты 1, 2 разъема JP8;
- загрузки и выгрузки дисков DCLOAD+, DCLOAD, напряжение подается на двигатель загрузки с выв. 9 и 10 микросхемы через разъем JP10 (контакты 4, 5);
- управления скоростью шпиндельного двигателя LOAD+/LOAD, напряжение поступает на разъем JP9.
Плата управления
В состав платы управления и индикации (рис. 9) входит дисплей UF01 и контроллер UU3(PT6312).
Контроллер UU3 питается напряжением 5 В (выв. 38). К выв. 10-13 микросхемы UU3 подключены кнопки управления К1-К7, приемник инфракрасного излучения UU4, который через разъем CN1 (IR) подключен к контроллеру DVD. Через разъем CN2 на плату поступают напряжение (F- и F+) для питания накала дисплея, -24 В -для питания его катодов и 5 В — для питания контроллера.
Обмен между контроллерами UU3 и U1 производится по цифровой шине (сигналы STB, SCL и DATA).
Источник