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液晶二次不开机或开机困难故障检修步骤与方法

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    发表于 2020-6-8 13:33:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
    液晶二次不开机或开机困难故障检修步骤与方法

           此故障涉及的电路主要在电源板及主板上,实修时应先检查电源板及主板上的相关输出电压是否正常,然后检查CPU的工作条件是否满足,最后考虑软件升级,具体步骤如下:
    第一步:测量待机电压是否正常。
    接通电源,测量待机电压,若偏低或波动,测脱开主板再进行测量,若此时电压正常,则说明问题出在主板上;否则,检查待机电源电路。
    若待机电压带载能力差,可先增大该电压滤波电容容量,或将其整流二极管换成肖特基二极管试试。
    值得注意是,在部分采用IP(逆变、电源二合一)板或LED背光的液晶彩电中,其开关电源无独立的5V的待机电源电路,而是在待机同时输出5V与12V电压。若待机时5V电压正常,但二次开机时5V电压下降,则故障原因可能与+12V输出电路有关。
    提示:在部分液晶彩电中,若待机电源电压空载(如摘板维修时),其输出的5V电压会在4.6V~5.2V间波动,这属于正常现象。为防止误判,因此建议在摘板维修时,在待机5V电压输出端上接上一只10Ω~22Ω/3W电阻或10W/12V灯泡作假负载。
    第二步:测量电源开/关信号是否正常。
    上电后,按压遥控或面板上的电源开/待机键,测量电源板上的开/待机控制端(其标注通常为POW、POW O/F、STB或ON/OFF等)能否在0V与3.3V间跳变,若能,表明主板上的CPU电路基本正常;否则,检查主板上开/待机控制及CPU电路。
    第三步:测量电源板上的PFC电压是否正常。
    该电压正常值应在380V~400V之间。若PFC电压为300V,应重点检查PFC调控芯片的供电及市电电压检测电路;若PFC电压在300V~400V之间,则重点检查PFC电压检测电路,尤其是大阻值分压电阻(阻值多为510kΩ~1MΩ),如图1所示,这些电阻易因焊盘间漏电而引起取样电压升高,最终导致PFC电压下降。

    另外,在市电电压检测与PFC电压检测电路中,由于工作电压较高,该电路中的贴片电阻阻值变化时有发生,实修时可换用2W同阻值普通精密电阻,如图2所示,以绝后患。

    第四步:测量主开关电源输出电压是否正常。
    若主开关电源不正常,则重点检查主开关电源驱动芯片的驱动、始能及输入电压检测端的外围元件。
    提示:为了快速判断故障部位,实修时可先对电源板进行单独检测,即带上假负载后强制启动电源板,测量各组输出电压是否正常,也可先代换电源板一试。
    第五步:测量主板上的各DC-DC电路输出电压是否正常。
    先观察5V、3.3V、2.5V、1.26V等电压的滤波电容有无漏液、鼓包现象,然后再测量其输入、输出电压是否正常。
    导致DC-DC电路输出电压异常的常见原因有:(1)滤波电容容量减小,实修时可并联电容试之;(2)电压变换IC性能不良,可代换试之;(3)该路电压负载短路,可脱开负载进行判断;(4)外接反馈电阻阻值变化等。其中,第一条原因较为常见。
    第六步:检查存储器电路。
    重点检查存储器(尤其是DDR存储器)与主芯片之间的通讯电路,以及DDR存储器的供电(多为2.5V或1.8V)与基准电压。
    在许多液晶彩电主板上,主芯片与DDR存储器的距离较近,如图3所示(W9412G6CH-5是一块2M×4BANKS×16 bit  DDR),这一区域发热比较厉害,虚焊现象较多。因此,实修时可先对DDR引脚补焊,再对DDR存储器的供电以及基准电压(这两个电压要求较高,电压值不能偏离过多,纹波不能太大)进行检测,然后检查存储器与主芯片之间的排阻及线路过孔。

    提示:在检修不开机、自动关机或死机故障时,可先清除DDR存储器外围线路(主要是与主芯片相连)上的灰尘、油污,再用吹风机烘干这路分线路,这往往能起到事半功倍的作用。
    第七步:检查主芯片的时钟电路。
    根据经验,正常工作时,晶振两引脚间有约0.2V的电压差,并且任何一只引脚的电压不得为0V。如怀疑晶振损坏或性能不良,可采用代换法进行判断。
    第八步:补焊主芯片。
    第九步:软件升级
    在检查不开机故障时,在确认主芯片的关键点(供电、晶振、复位等)电压均正常的前提下,可先烧写该型机对应的引导程序,然后试机,若还是不开机,则升级主程序试试。
    综上所述,液晶彩电二次不开机或开机困难故障的检修流程如图4所示。










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