液晶小彩电背光灯电路维修.doc

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时间:2020-11-14

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1、笔者接修一台LIHUA4英寸液晶小彩电,故障现象为无光栅,但伴音正常。拆机后接通电源,发现紧贴液晶屏的背光灯板不发光,测背光灯板引出脚两端无电压,估计故障在其供电电路。笔者根据实物绘出高压脉冲产生电路及电源电路原理图,以便维修及同行借鉴参考,见附图。  电路中高压脉冲产生电路由高压变压器T702、开关管Q702、Q703及R721、R722、C721、C722构成,+12V电源经L702接T702{2}脚,经T702{1}-{2}绕组接Q702c极,经{2}-{3}绕组接Q703c极,R721、R722为启动电阻,T702{4}-{5}为反馈

2、绕组。因该机故障为背光灯不亮,故先用万用表电压挡测T702{2}脚电压。测得该脚电压接近0V,且L702发热严重,显然存在严重短路。测L702接12V端电压已降为10V,将Q702、Q703两只贴片三极管焊下,测其各极间电阻值均已接近于0Ω,说明已击穿短路。Q702、Q703型号均为2SC3518K,查其参数为60V/5A/1W,因无同型号管,考虑到该高压脉冲产生电路与日光灯电子镇流器相似,遂从电子镇流器电路板上将两只开关管MJE13003(400V/1.4A/1W)拆下,直接代换Q702、Q703,试机背光灯板点亮发光,图像随即出现,但换上

3、的MJE13003烫手。关断电源,测C722、R721、R22、C221均无损坏,最后将L702焊下,发现其漆包线表面部分绝缘漆已由黄色变为紫铜色,将漆包线拆开,发现多处漆皮脱落,匝间短路。笔者用千分尺测其线径为0.25mm,找一段∮0.25mm漆包线按原电感线圈拉直后的长度标准,重新在原磁心上绕一电感,焊入电路试机,Q702、Q703长时间工作已不再过热,图像及伴音均正常,使用至今已三月余,未见异常。                                    INTERVER部分电路分析Inverter即逆变器,又叫电压升压板

4、。它是专为Panel的背光灯提供工作电源的。Panel用的背光灯采用的是冷阴极荧光灯管(CCF),该灯管的工作电压很高,正常工作时的电压为600~800V,而启动电压则高达1500~1800V,工作电流则为5~9mA。因此Inverter需要有如下功能:1.      能够产生1500V以上的高压交流电,并且在短时间内迅速降至800V左右,这段时间约持续1-2S,电压的曲线如图4-1所示;              图4-1  Inverter输出电压变化波形2.      由于Inverter提供电流的大小将影响冷阴极荧光灯管的使用寿命,因

5、此输出的电流应小于9mA,需要有过流保护功能;3.      出于使用的考虑,要有控制功能,即在显示暗画面的时候,灯管不亮,该控制信号可以由主板上的MCU或GmZan1提供;Inverter是一种DCTOAC的变压器,它其实与Adapter是一种电压逆变的过程。Adapter是将市电电网的交流电压转变为稳定的12V直流输出,而Inverter是将Adapter输出的12V直流电压转变为高频的高压交流电;两个部分同样都采用了目前用得比较多的脉宽调制(PWM)技术,其核心部分都是一个PWM集成控制器,Adapter用的是UC3842,Invert

6、er则采用TL5001芯片。TL5001的工作电压范围3.6~40V,其内部设有一个误差放大器,一个调节器、振荡器、有死区控制的PWM发生器、低压保护回路及短路保护回路等。以下是TL5001的引脚定义:Pin1:脉冲电压输出端;      Pin2:电源供电端;Pin3:内部误差放大器输出端;  Pin4:反馈电压输入端;Pin5:过流(短路)保护端;    Pin6:死区(过压)保护端;Pin7:振荡输入端;        Pin8:接地端。TL5001的输出同样可以用于驱动MOS开关管工作。附图3为Inverter工作电路图。以下将对In

7、verter的工作原理进行简要分析。1.      Inverter工作原理框图图4-2为Inverter工作原理框图:图4-2  Inverter工作原理框图2.      Inverter输入接口部分:Inverter输入部分有3个信号它们分别为:12V直流输入VIN、工作使能电压ENB及Panel电流控制信号DIM。其中12V直流由Adapter提供;ENB电压由主板上的MCU提供,其值为0或3V,当ENB=0时,Inverter不工作,而ENB=3V时,Inverter处于正常工作状态;而DIM电压由主板提供,其变化范围在0~5V之间

8、,将不同的DIM值反馈给PWM控制器反馈端,Inverter向负载提供的电流也将不同,DIM值越小,Inverter输出的电流就越大。3.      电压启动回路:

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