Еще пытался перевести t-con в автономный режим,ничего не происходит.Откидывал шлейф LDVS от t-con,подключал питание 12в., появились с двух сторон черные столбцы шириной 10см,на которых все-равно были цветные полосы,только в центре экрана появился белый фон без полос.
Alex1979, фото не помешало бы.
Alex1979
Вот фото.
Alex1979
вот еще фото.
ДОБАВЛЕНО 23/04/2016 19:35
кстати в правилах написано «Картинки -> Максимальная величина для закачки: 1 МБ gif jpeg jpg png «.Я добавлял фото jpeg размером 711 кбайт.
Борис Горбунков
Alex1979, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=375748 здесь смотрел?
Alex1979
смотрел,ничего похожего не нашел.
Alex1979 писал:
кстати в правилах написано «Картинки -> Максимальная величина для закачки: 1 МБ gif jpeg jpg png «.Я добавлял фото jpeg размером 711 кбайт.
Для тех кто в танке —> выписка из правил этого раздела.
1. К теме приложите фото платы с дефектом, а также фото после устранения неисправности. (Размер фото не должен превышать 630 пикселей в ширину и 600 пикселей в высоту. Объем не более 200кб)
По неисправности: откинь по очереди шлейфы от матрицы и покажи нам снимки.
Alex1979
В.В., мне конечно не трудно выложить фото,которые ты просишь,но интересно,что они тебе дадут.
ДОБАВЛЕНО 28/04/2016 20:31
и на счет «танка»,ты поторопился,о каком фото дефекта платы ты ведёшь речь. или решил по умничать,как и некоторые индивидуумы здесь.
vadim3008
Alex1979 писал:
или решил по умничать,как и некоторые индивидуумы здесь.
никто не умничает,это ты тупишь,отключаешь по очереди шлейфы,и делаешь фото!И выкладываешь сюда.
Было что-то вроде негатива и вертикальный срыв изображения слева. Негатив был устранен путем замены уходившей в накал AS15-F, срыв остался. Определенно причина в заниженном напряжении в T-CON, облазил всю плату с тестером, предохранители и резисторы в норме, смотрел тут: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=238992= http://monitor.espec.ws/section31/topic185210.html http://monitor.net.ru/forum/topic273856-32.html Результат снятых напряжений с контрольных точек: AGMODEN-3.1V V12IN-21.5V VD3D-3.1V VID8-1.6V AVDD_F-15.4V AVDD-15.4V VGHC-25V REF_F11-7.4V REF_F12-6.5V EX_SCL-3.1V SDA-3.1V SDRAMCLK_1-1.5V VGMA_REF-2.2V Шлейф1: YDIOU-0V YDE-1.7V YCLK-0.3V POL-1.5V XCLK-0V XFDIO-0V Шлейф2: COMF2-6.5V VCOM2-6.5V Дроссели: 3,1V и 12,6V
оригинале.zip 2.07 МБ Скачано: 285 раз(а)
Mkhail
#2 от 22/10/2016 18:24
цитата
Разобрал матрицу и как я предполагал дело оказалось не в шлейфе, но разобраться в чём причина срыва изображения пока не получается. Есть один интересный момент, если коснуться любым металлическим предметом, даже с изолированным концом, контрольной точки X1DI02 то изображение выравнивается. В чем может быть причина такого поведения? Что за сигнал X1DI02?
B.B.
#3 от 23/10/2016 08:35
цитата
Mkhail, поисправляй название основных блоков в теме и добавь матрицу. Фото размести только с изображением.
Mkhail
#4 от 24/10/2016 14:21
цитата
B.B. писал:
Mkhail, поисправляй название основных блоков в теме и добавь матрицу. Фото размести только с изображением.
Что-то мне не понятно про названия, что не так? Просмотрел ряд других тем, на латиницу переводить что ли?
Mkhail
#5 от 24/10/2016 15:30
цитата
Ну вот, премного благодарен!
B.B.
#6 от 24/10/2016 17:12
цитата
Mkhail писал:
Что-то мне не понятно про названия, что не так? Просмотрел ряд других тем, на латиницу переводить что ли?
Давай не будем включать тумблера в положение «Д». Окей? Ищем правильный ответ или я уберу тему на прежнее место.
Remote: BN59-00676A, IR BN41-00850A и это ты должен дописать в верху Установлена матрица (LCD-панель) T400XW01 V.5 или T400XW01 V.6. В управлении матрицей используется Тайминг-Контроллер (T-CON) T400XW01. Для питания ламп подсветки применяется инвертор 4H.V2358.061-G. Формирование необходимых питающих напряжений для всех узлов телевизора SAMSUNG LE40A330J1 осуществляет модуль питания BN44-00197B, либо его аналоги c использованием микросхем ICE2QS01, ICE2PCS02G, LX1692A. MainBoard — основная плата (материнская плата) представляет собой модуль BN41-00982B, с применением микросхем SiI9185CTU NTP-3100 MAX232EC и других. Тюнер HTM2-6L2/235S BN40-001116A обеспечивает приём телевизионных программ и настройку на каналы.
Иван Зенин
#9 от 25/10/2016 09:43
цитата
Mkhail писал:
Определенно причина в заниженном напряжении в T-CON
Как определил?
Mkhail
#10 от 25/10/2016 11:03
цитата
Иван Зенин писал:
Mkhail писал:
Определенно причина в заниженном напряжении в T-CON
Как определил?
Пальцем. (указательным по плате)
ДОБАВЛЕНО 25/10/2016 11:04
Шлейф смотрел, вроде бы не он.
ДОБАВЛЕНО 25/10/2016 11:10
REKKA писал:
У тебя не MainBoard:BN41-009682A , а BN41-00982A и состав должен быть такой.
Спасибо Тебе огромное добрый человек, устал вести монолог в одну сторону. Изучил не одну тему и ни в одной нет такого замечательного примера как у тебя. Я постараюсь сделать как можно ближе к твоему образцу, поскольку это настолько принципиально. Спасибо.
Иван Зенин
#11 от 25/10/2016 11:22
цитата
Умничаешь. Ну, ну.
Mkhail
#12 от 25/10/2016 12:02
цитата
Иван Зенин писал:
Умничаешь. Ну, ну.
Даже и не думал, погнул все шлейфы, облазил всю плату с тестером, потом на кондерах, как и писал, пальцем нашел место где при прикосновении изображение стабилизируется вот и сделал выводы. А как Вы думаете, в чём тут может быть причина?
Источник
Ремонт ЖК-телевизора с искажением цвета
Ремонтируем LCD-телевизор Samsung LE40A430T1XRU с неправильным отображением цвета на экране
Рассмотрим ремонт ЖК-телевизора Samsung LE40A430T1XRU с неисправностью гамма-корректора.
Проявляется неисправность как чрезмерная яркость с нарушением правильного отображения цветов, изображение в негативе, искажение контраста и цветопередачи.
В реальности это выглядит так.
На экране ЖК-телевизора неестественные цвета с преобладанием синего и фиолетового цвета, чрезмерно яркий белый фон и шумы.
Чтобы отремонтировать телевизор, первым делом разбираем его. Так как ЖК-матрица (стекло) у ЖК-телевизора является довольно хрупким элементом, то телевизор желательно положить на мягкую поверхность без посторонних предметов.
Сразу скажу, что поломка связана с неисправностью микросхемы-формирователя опорных напряжений. Также эту микросхему называют гамма-корректором, хотя это не совсем правильно.
Данная микросхема участвует в создании градаций цвета, полутонов, а именно, формирует опорные напряжения для работы цифро-аналоговых преобразователей в составе столбцовых драйверов (column driver).
Если сказать по-простому, то всё это необходимо для того, чтобы ЖК-ячейка могла изменять свою прозрачность и пропускать через себя световой поток разной интенсивности. За счёт этого и становиться возможным создание оттенков цвета, полутонов. Например, от насыщенного красного до бледно-розового.
Обычно используется 64 уровня прозрачности. Их называют уровнями серого (gray scale или gray shade), так как ЖК-ячейка не имеет цвета. Она лишь пропускает белый свет, а окраску ему придаёт цветовой фильтр (красный, синий или зелёный).
Таким образом, требуется создать 64 напряжения разного уровня для управления прозрачностью ЖК-ячейки. Из-за особенностей схемотехники ЦАП, часть этих напряжений создаётся отдельной микросхемой, которую и называют формирователем опорных напряжений.
Данная микросхема, как правило, смонтирована на плате T-CON (Timing Controller, TCON или T-CON), которая является обособленной у большинства телевизоров с диагональю 32 дюйма и более.
Плату T-CON найти не составляет особого труда. Обычно к ней идёт широкий шлейф от основной main-платы. У ЖК-телевизора Samsung LE40A430T1 плата T-CON сверху закрыта металлической крышкой, которая используется ещё и как радиатор охлаждения.
Откручиваем четыре болта, фиксирующие металлическую крышку. Два шлейфа, идущих на ЖК-матрицу отсоединяются при отстёгивании вверх чёрных плашек на разъёме. Шлейф LVDS, идущий к основной main-плате отсоединяется при нажатии на фиксаторы, которые расположены по бокам разъёма.
Вот так выглядит T-CON телевизора Samsung LE40A430T1. Плата имеет маркировку T400XW01 V5 Crtl BD 40T01-C00.
При ремонте не стоит трогать руками поверхность теплопроводящей резиновой прокладки, которая приклеена к главному контроллеру на плате. Старайтесь избегать загрязнения её поверхности, так как она отводит тепло от контроллера на ту самую металлическую крышку.
Здесь микросхема AS15-F (EC5575-F) выполняет ту самую функцию – создаёт опорные напряжения необходимые для работы тонкоплёночных TFT-транзисторов жидкокристаллического дисплея (ЖК-матрицы).
На первый взгляд микросхема AS15-F устроена довольно просто. Она состоит из набора операционных усилителей (обозначены на рисунке, как A, B, C. N и Com). Так же их называют буферными. Всего в микросхеме 14+1 усилитель.
Один из усилителей (Com) используется для формирования напряжения противоэлектрода (VCOM), которое подводится ко всем ЖК-ячейкам матрицы. Он отличается от остальных усилителей тем, что имеет максимальный выходной ток 100 mA. Это связано с тем, что он является общим для всех ЖК-ячеек матрицы. Остальные усилители микросхемы (A. N) рассчитаны на выходной ток 30 mA.
На практике для формирования опорных напряжений могут использоваться не все усилители, входящие в состав микросхемы, а только их часть.
Типовая схема включения микросхемы AS15-F показана на рисунке (взята из даташита на TSL1014IF – полный аналог рассматриваемой микросхемы).
Эталонные напряжения, которые затем подаются на буферные усилители (повторители) создаются с помощью резистивных делителей R1. R14.
Опорное напряжение противоэлектрода (Com. ref voltage) формируется отдельным источником и подаётся на вход буферного усилителя COM. В некоторых микросхемах источник опорного напряжения (VREF) встроен в саму микросхему. Здесь же используется внешний.
Внимание! Микросхемы c наличием E2 в маркировке (AS15E2-F, AS15E2-G, AS15E2-HF, AS15E2-HG) не подходят для замены, так как имеют другую цоколёвку.
В подавляющем большинстве случаев неисправной является именно микросхема AS15-F, но похожая поломка может быть вызвана выходом из строя столбцовых драйверов ЖК-матрицы. При этом на экране присутствуют ровные вертикальные полосы.
Если микросхема AS15-F сильно греется, то это явный признак того, что она неисправна. В моём же случае микросхема при работе была чуть тёпленькая. Этого недостаточно для того, чтобы 100% судить о её неисправности, ведь причина поломки может быть связана с другими компонентами на плате TCON’а.
Чтобы не гадать, а уж тем более не выбрасывать деньги на ветер при покупке деталей для замены, необходимо провести более тщательную диагностику.
На практике убедился в том, что качественная диагностика бережёт время, деньги и нервы. Поэтому, спешить с выводами не стоит.
Проверить микросхему AS15-F на исправность можно произведя замеры тех самых опорных напряжений, которые она формирует и сравнить с теми, которые присутствуют у исправной микросхемы.
Контрольные точки для замера всех основных напряжений указаны на печатной плате T-CON’а. Нам требуется найти те, что обозначены, как VGAMA. Всего 9 контрольных точек.
В таблице №1 указаны напряжения (VGAMA), которые соответствуют исправной микросхеме AS15-F.
Контрольная точка
Величина напряжения, V
VGAMA1
15,09
VGAMA6
10,6
VGAMA9
9,6
VGAMA10
7,6
VGAMA11
7,47
VGAMA12
6,56
VGAMA14
4,85
VGAMA17
4,12
VGAMA22
0,32
В моём случае микросхема AS15-F формировала иные опорные напряжения, отличные от тех, что должны быть в исправном TCON’е. Начиная с VGAMA12 напряжения стали очень сильно отличаться.
Контрольная точка
Величина напряжения, V
VGAMA1
15,61
VGAMA6
10,92
VGAMA9
9,86
VGAMA10
7,79
VGAMA11
7,61
VGAMA12
14,95
VGAMA14
11,01
VGAMA17
9,33
VGAMA22
0,41
Именно это отличие опорных напряжений и приводило к искажению цветов на экране телевизора.
Кроме прочего при диагностике не помешает измерить напряжение питания самой микросхемы (AVDD – 15,56V).
Как уже было сказано, опорные напряжения создаются с помощью резистивных делителей и источника опорного напряжения, а усилители микросхемы лишь обеспечивают необходимое усиление по току. Поэтому, не стоит исключать и того, что причиной поломки может быть элементарный непропай тех самых резисторов или выход из строя других элементов на плате TCON, которые влияют на корректную работу микросхемы AS15-F.
Несмотря на это, поломки, связанные с выходом из строя микросхемы AS15-F очень распространены, и для телемастеров они являются «типовухой».
Теперь о том как заменить микросхему AS15-F на новую.
Так как микросхема AS15-F выполнена в корпусе типа «паук» (TQFP-48), то демонтировать её без наличия соответствующего инструмента довольно таки проблематично.
Для выпайки микросхемы понадобится паяльный фен или термовоздушная паяльная станция, паяльник, и, желательно, сплав Розе. Если выпаивать микросхему без применения низкотемпературного сплава, то есть вероятность того, что при демонтаже будут повреждены тонкие медные дорожки на печатной плате T-CON’а.
Они могут отслоиться от чрезмерного нагрева. Или же при плохом прогреве выводов микросхемы может получиться так, что из-за усилия при снятии корпуса неотпаявшиеся выводы оторвут медные пятаки с печатной платы. Восстанавливать тонкие медные дорожки то ещё приключение, поэтому желательно использовать низкотемпературный сплав.
Для начала пропаиваем с использованием сплава Розе все выводы микросхемы. Так родной припой разбавится и температура его плавления заметно уменьшится.
Перед тем как выпаивать микросхему феном, желательно прогреть печатную плату горячим воздухом в районе, прилегающем к микросхеме и с обратной стороны в месте её установки. Сделать это можно тем же паяльным феном просто равномерно обдувая плату.
Так мы имитируем применение нижнего подогрева. Не секрет, что при демонтаже крупных чипов, например, с материнских плат компьютеров, использование нижнего подогрева обязательно. Его применение снижает риск перегрева и порчи выпаиваемого компонента, а также исключает вероятность деформации платы из-за температурного перекоса.
А так, предварительно прогревая область в районе пайки, мы сокращаем время нагрева, а, следовательно, облегчаем демонтаж. Температуру прогрева платы можно и не контролировать, но при использовании нижнего подогрева температуру обычно устанавливают на уровне 50. 80° С.
Без предварительного нагрева выпаять микросхему AS15-F ещё сложнее в том случае, если её корпус имеет металлизированную площадку для теплоотвода с нижней части корпуса.
Эта площадка обычно припаивается к медному полигону на поверхности печатной платы. «Разбавить» родной припой под «пузом» микросхемы мы не можем, но можем предварительно прогреть область пайки, и подготовить микросхему к демонтажу.
После того, как я выпаял микросхему гамма-буфера AS15-F меня удивило то, что она не имела нижней площадки-теплоотвода, хотя в даташите на микросхему он показан. Также новая микросхема под замену неисправной имела такой теплоотвод.
Возможно из-за отсутствия этой площадки-теплоотвода, родная микросхема со временем и вышла из строя, так как при работе она греется, поскольку является усилительным элементом.
После демонтажа микросхемы очищаем контакты на печатной плате от остатков припоя медной оплёткой. Удаляем остатки флюса очистителем (например, изопропиловым спиртом).
Чтобы хоть как-то облегчить температурный режим микросхемы AS15-F перед запайкой новой микросхемы покрыл нижнюю часть её корпуса теплопроводящей пастой КПТ-8. При работе микросхемы часть тепла от неё будет уходить в печатную плату.
После установки микросхемы проверяем качество пайки на предмет наличия перемычек между соседними выводами. К этой операции следует отнестись серьёзно, иначе можно что-нибудь спалить. Платы T-CON’ов стоят довольно дорого. Если есть цифровой микроскоп, то для проверки пайки можно использовать его. Отмыть остатки флюса можно изопропиловым спиртом (универсальным очистителем).
Также не забываем про правильную установку микросхемы. Первый вывод микросхемы обозначен специальным ключом на корпусе. Отсчёт ведётся от него и против часовой стрелки. На печатной плате так же нанесены указатели (белый треугольник и номера выводов).
Устанавливаем TCON на шасси телевизора и подключаем все шлейфы. При первом включении крышку поверх платы TCON’а можно не ставить, так как нам нужно убедиться в исправной работе телевизора. Включаем и проверяем корректно ли отображаются цвета на экране. Если всё нормально, выключаем телевизор, производим окончательную сборку, ставим телевизор на электропрогон.
Напоследок хотелось бы предупредить, что любой ремонт требует аккуратности и внимания. Любая оплошность может привести к невозможности ремонта аппарата. Поэтому, если вы не чувствуете уверенности в своих силах или не имеете опыта, то лучше поручить это дело специалисту.