乐华7366M6机芯三合一主板电路分析与检修 (乐华32c520)
整理分享乐华7366M6机芯三合一主板电路分析与检修 (乐华32c520),希望有所帮助,仅作参考,欢迎阅读内容。
内容相关其他词:乐华32c520,乐华65bu6700多少钱,乐华32l53,乐华65bu5700官方价格,乐华32l3,乐华32l3,乐华32l3,乐华32l53,内容如对您有帮助,希望把内容链接给更多的朋友!
该机芯彩电板件结构如图1所示,整机供电框图如图2所示,关键测试点如下:(1)供电电压测试点:V、5V、V(3V3)、V、1.5V、1.1V。若检修不开秒做障,首先儒淑叮试这些供电。(2)背光控制端PWM-REF、PWM-DIM。如果背光不亮,需测量这两脚的对地电压。(3)晶振(XTALIN)引脚与总线端((SCL、SDA)电压。(4)LVDS供电(上屏电压),测试点为CN的①脚。若检修背光亮无图像故障,首先需测量此电压是否正常。二、开关电源电路分析1.市电输入电路ACV交流电通过保险丝FB1加到由LCB2、CXB1、LCB1组成的电源滤波器上,如图3所示,以滤除掉市电中的高频成分,防止外来高频干扰波进入开关电源电路,并抑制本机开关电源产生的高频波窜人市电网。随后交流电经过DB1~DB4整流、EB1滤波后,在EB1两端产生V左右的直流电压。RB1~RB4为避雷器。当遭雷击时,该器件击穿短路,保险丝将熔断,保护后面的器件不过压损坏。NTCB1是热敏电阻,其特性是冷态电阻小、热态电阻大,当由某种原因导致输人电流增大时,热敏电阻发热,阻值变大,从而阻止大电流进人开关电源电路中。电容CYB1、CYB2跨接在开关电源初、次级地(即冷、热地)上,抑制电源电磁干扰;CXB1~CXB3跨接在L、N线上,抑制电源共模干扰。2.启动电路整流后的V电压经高频变压器TB初级的④一⑥绕组加至开关管QB(场效应管)的D极,如图4所示。同时,V电压还经过RB、RB、CB给LJB的⑤脚供电,从而启动UB。UB工作后,⑥脚输出脉宽调制信号,加到QB的G极,使QB导通。TB的①一②反馈绕组输出的电压经RB、RB降压、DB整流、EB滤波、ZB稳压后,给LJB的⑤脚提供一个稳定的供电电压,即电路正常工作后,UB工作电压不再是由启动电路提供,而是由TB的①一②绕组提供。当UB获得正常工作电压后,UB的⑥脚输出Hz~kHz的PWM信号。PWM信号经RB驱动QB。当UB输出的脉冲为上升沿时,QB处于导通状态,。高频变压器TB初级储存能量;当UB输出的脉冲为下降沿时,QB处于截止状态,此时高频变压器释放能量,在TB的次级绕组中产生感应电压。3.V、V输出电路开关电源次级输出电路如图5所示,TB的次级8-绕组产生的感应电压,经DB、DB整流和EB、EB滤波后,输出直流电压VBL(V);TB的次级7-绕组产生的感应电压,经整流管DB整流和EB滤波后,输出V直流电压。4.稳压控制电路稳压控制电路由取样电阻RB、RB、RB、RB、UB与光耦PCBA等元件组成,如图6所示。采样电压加至LTB的R端,光耦PCBA的①的电压由RB、RB分压取得,PCBA的②脚与UB的K端相连。如果输出的V电压升高时,LTB的R端的电位升高,则LJB的K端电压下降,流过PCBA①、②脚内部的发光二极管的电流增大,即发光二极管亮度增强,PCBA③、④脚内部的光敏三极管导通程度加深,即c-e极间的内阻变小,则PCBA的④脚电位变低,UB的②电位随着变低,UB的⑥脚输出的PWM占空比变低,则输出电压降低,从而达到稳压控制的目的。当输出的V电压降低时,其稳压控制过程与上述相反。5.过压、过流保护电路过压保护:若输人的交流电压升高,或稳压控制电路失控造成输出电压升高,则TB1的辅助绕组①一②上的电压升高,UB的⑤脚电压也随之升高,参见图4,当超过LJB内部阑值电压时,芯片内部振荡电路停振,场效管、QB一截止,无电压输出,从而达到过压保护的目的。过流保护:当过载或出现短路时,流过邻的电流变大,RB两端的压降升高,即LJB的④脚电压升高。当UB的④脚电压升高到,定值时,UB内部振荡电路停振,无脉冲输出,QB截止,无电压输出,从而起到过流保护作用。三、LED背光驱动电路分析该机芯的LED背光驱动电路较简单,如图7所示。二次开机后,V电压通过RB、CB、CB、CB给UB的①脚供电。同时,主板电路输出的高频(kHz)PWM信号加给UB的⑧脚(输人PWM信号或者ADJ控制信号由主板程序控制)。UB通过内部电路读取其占空比,并将PWM信号中的高电平转换为参考电压(Reference,约mV),再通过一定时间常数的RC滤波后(时间常数大于倍PWM信号周期,具体值可由UB的⑥脚调节),作为内部EA电路的参考电压。不同占空比下的基准设定值可根据0.4V×D(占空比)得出,原来固定的基准电压变成了可受控的基准电压,这样就可实现用软件调节背光电流的目的。背光驱动电路启动工作,UB的②脚输出MHz~MHz的PWM信号送给QB,使其进人开关状态。当QB导通时,电感LB、LB储能;当QB截止时,LB、LB中产生的感应电动势与输人电压VBL叠加后,通过DB给电容EB、EB充电,最后输出LED+(高于输入电压VBL)作为LED灯条的供电电压。RB、RB、CB组成过压取样电路。UB的⑦脚为过压保护端,门限电压为2.0V,当OVP值达到2.0V时,无驱动脉冲输出。UB的④脚为过流保护端,以防止升压电感失效或QB导通时间失控后流过QB的电流过大。UB的⑤脚为LED电流控制端,可通过调节外接分压电阻的阻值来调节LED电流。四、主板电路简析该机芯主板开机启动顺序如下:电源电路工作→时钟电路振荡→FLASH存储器工作→DDR存储器工作→显示开机画面(LOGO),下面分别介绍各单元电路的工作原理。1.时钟电路时钟电路的作用是产生原始时钟频率MHz,该电路由晶振Y1、谐振电容CF1、CF2,反馈电阻RF1,匹配电阻RF4组成,如图8所示。在晶振正常工作时,其两端的电压约为芯片供电电压的1/2,即1.6V左右(芯片VCC电压为3.3V)。2.遥控与健控输入电路该机遥控与键控输人电路如图9所示,插座CN7的①脚为遥控接收头的5V供电端,④脚为遥控信号接收端。在正常状态下,遥控接收头把遥控信号转化为电压信号,经RK送给主芯片。RK是上拉电阻,上拉电压为3.3V。在检修遥控失灵故障时,先测量CN7的①脚的5V电压是否正常,若不正常,则检查电阻RK(Ω)及5V后级电路;若电压正常,则检查遥控信号上拉电阻及信号传输电路。该机的7个按键由芯片的2个IO口控制,由于电阻RK1~RK5的阻值不一样,即同一IO口与按键板之间的电阻值不一样。当按下不同按键时,IO口对地电压也不一样,主芯片通过检测这一电压来执行相应的功能。图中2V5-M为2.5V上拉电压。3.TV信号愉入电路该机芯主板采用硅高频头,其内部电路如图所示。对于不搜台、不存台故障,主要检查高频头供电电压3.3V是否正常,前段滤波网络有无虚焊现象,总线电压是否正常,AGC电压是否正常(在搜台过程中,AGC电压在0V~3.3V之间波动,有信号时AGC电压低,无信号时AGC电压高),内部谐振电感有无虚焊、损坏。如果上述检查均正常,则故障原因为高频头IC*。对于接收射频信号时,图像效果差、噪声点大故障,主要检查前段滤波网络及中频信号输出滤波网是否正常,最后代换高频头IC。4.HDMI输入电路该机芯的HDMI输人电路如图所示。对于输人HDMI信号无反应故障,则先测量、脚的5V电压是否正常,再测量差分信号端电压是否为3.3V,如果这些电压正常,则表明HDMI输人端或主芯片*。如果差分信号端电压电压异常,则表明一主芯片*。如果不识别HDMI设备,则原因是输人端子或HDMI信号切换芯片异常,也有可能是主芯片*。如果输人HDMI信号,但显示二会儿后画面就消失,其故障原因通常是缺少DHCPKEY数据,烧录到存储器中即可。5.VGA愉入电路该机芯的VGA输人电路如图所示。VGA插口的公心脚分别是R、G、B信号输人端,对地匹配电阻均为Ω;⑬、⑭脚分别为行、场信号输人端,⑫、⑮脚为总线通讯端,④、⑪脚为RS通讯端。若输人VGA信号画面偏色,则先检查设置是否正确,再进人工厂模式查看白平衡数据是否正常,最后检查R、G、B三基色输入通道及其对地电阻是否正常。若输人VGA信号无反应或图像行、场不同步、扭曲,则检查VS、HS信号通路,一可用万用表测量对地电阻来判断,也可用示波器测量信号波形来判断。6.*/YPbPr信号输入电路*/YPbPr信号属子模拟*信号,是高频信号(如CVBS信号频率高达6MHz),若传输线路阻抗不匹配,则会产生信号反射,影响信号质量。在外部信号源输出这类模拟信号中,可能含有不确定的直流电压,若直接与电视机相连,会影响后级电路甚至烧坏电路,所以在信号传输通路中加人耦合电容来隔离,如图所示。另外,为了能让信号能在各种音*设备中更好进行匹配传输,*信号的线路阻抗统一为Ω。
标签: 乐华32c520
本文链接地址:https://www.iopcc.com/jiadian/21940.html转载请保留说明!