TV javítás túlfeszültség után. A TV tápegységeinek javítására vonatkozó általános rendelkezések

Sziasztok!
Ma megnézzük, milyen következményekkel jár a tévékészülékeken a túlfeszültség.
Megnézünk egy konkrét példát. Elvileg a legtöbb eszközön az ilyen következmények nagyon hasonlóak, ezért ez a cikk számos TV-modell esetében releváns lesz.
Nos, kezdjük DIY TV javítás .
Szóval beléptem TV javítás LG, 21FS4RLX modell MS-059C alvázon.
Erről a webhelyről letöltheti az MS-059S vázán található TV kapcsolási rajzát.
Az ügyfél elmondása szerint a környékükön hóvihar idején áramszünet volt, és elment az áram. A hóvihar után a szerelők megkezdték a vezeték javítását, de a szükséges 220 V helyett 380 V-ot szolgáltattak. Emiatt a tévé és egy másik meghibásodott. Készülékek, amely a feszültség rákapcsolásának pillanatában csatlakozott a hálózathoz.
POLGÁROK!!! HA ÁRAMSZÜNET VAN, KAPCSOLJON KI MINDEN ELEKTROMOS KÉSZÜLÉKET A HÁLÓZATBÓL!!!
Amikor bekapcsoltam a tévét, nem történt semmi: nem világított semmilyen jelzőfény, nem reagált a tévé vagy a távirányító gombjainak megnyomására.
A készülék szétszerelése és szemrevételezése után kiégett biztosítékot és felrobbant kondenzátort fedeztek fel.


Ezután úgy döntöttek, hogy a meghibásodott teljesítménykondenzátort kiforrasztják, hogy az ne zavarja a többi elem paramétereinek mérését. TV tápegység lg .
Mit kell ellenőrizni ilyen helyzetekben? Ilyen esetekben kudarcot vallanak TV tápegységek .
A készülék tápellátásának legelejétől kell kezdenie.
Tehát ellenőrizzük a biztosítékot, majd a pozisztort, a korlátozó ellenállást, ami a dióda híd előtti áramkörben van, magát a dióda hidat, majd az ÖSSZES többi elemet TV tápegység , általában el kell végeznie egy teljes TV tápegység javítás .
A kondenzátor tábláról történő forrasztása után látható volt, hogyan szivárog az elektrolit ebből az elemből.


Ezeket a cseppeket alaposan le kell törölni, majd a táblát meg kell szárítani, hogy a következő bekapcsoláskor semmi se zárjon rövidre.
Ezt követően MINDEN elemet ellenőriztünk TV tápegység lg , ami elég hatékonynak bizonyult.

Power chip Az ezekben a modellekben használt STR W 6754 paramétereinek mérése során is megmutatta a további üzemeltetésre való alkalmasságát. Itt szeretném figyelmeztetni teljesítmény chipek túlfeszültség esetén mindig cserélje ki ismert jókra, mert terhelés alatt nem biztos, hogy az elvárt módon viselkednek, annak ellenére, hogy multiméterrel ellenőrizve teljesen megfelelőnek tűnik.

Tehát, ha más alkatrészek TV tápegység szervizelhetőnek bizonyult, akkor már csak a 330uF 450V-os kondenzátort és az STR W6754 táp chipet kell cserélni.

Úgymond, „csak abban az esetben”, ellenőriznie kell a másodlagos áramkörök elemeit, valamint a vízszintes és függőleges szkenneléseket, ami megtörtént. Ha túlfeszültség alatt a TV egyszerűen készenléti üzemmódban volt, akkor a legtöbb esetben semmi más nem hibásodik meg, csak a tápegység. És ha a túlfeszültség pillanatában a TV működési módban volt, akkor megnő a többi elem meghibásodásának valószínűsége. De mindenesetre nem lenne rossz ötlet nem csak a tápegységben ellenőrizni az alkatrészeket.

Általában a szükséges rádióelemek ellenőrzése után nincs más dolgunk, mint a csere teljesítmény chip és egy teljesítménykondenzátor.

A kondenzátort azonnal megtalálták, de nem volt raktáron ugyanaz a mikroáramkör. Úgy döntöttek, hogy ezt a mikroáramkört egy hasonló, csak erősebb STR W 6756-ra cserélik. Az ebbe a sorozatba tartozó mikroáramkörök (STR W6753, STR W6754, STR W6756) egymással is cserélhetők, de az STR W6756 helyett STR W6754 vagy STR W6753 nem ajánlott, mivel kisebb a teljesítményük. Az STR W6756 tápegység chipek főként 29 hüvelykes képernyőátlójú tévékbe vannak beépítve, a 6753 és 6754 pedig kisebb, 20 és 21 hüvelykes készülékekbe. Ebben az esetben lehetett telepíteni az STR W6753-at, de csak az STR W6756 volt elérhető, és az is telepítve lett. A 330uF 450V teljesítménykondenzátor és a 250V 4A biztosíték is ki lett cserélve. A hibás alkatrészek cseréje után megtörtént a tévé tesztelése és bekapcsolása, ami sikeresnek bizonyult.



Néha úgy tűnik számomra, hogy a rádióamatőr szerelő munkája hasonlít egy nekromanta munkájához. Nekünk is összetett titkos szertartásokat kell végrehajtanunk, hogy ismét életet leheljünk egy halott lénybe. Tehát ma egy újabb szertartást végeztem valami felett, amit nemrégiben beszéltek és mutattak, és most úgy áll a szoba közepén, mint egy halott vashalom.

Tehát az LG CF20J50 TV egyetlen életjelet sem ad magáról. Még a készenléti jelzőfény sem világít. Ezért, amikor felveszek egy fekete köpenyt, kapucnival, és elolvasom egy rádióamatőr - egy nekromanta - különleges imáját, gyantafüst felhőkkel kezdem el füstölni a TV-t (segít kiűzni a meghibásodás démonát).



Ami a segédeszközöket illeti, van egy digitális multiméterem és egy csavarhúzókészletem. Kinyitjuk a tokot, és alaposan megvizsgáljuk a belsejét – nincs égett nyom, nincsenek megduzzadt elektrolitok, nincsenek megfeketedett ellenállások. A remény csillogni kezd egy ajándék iránt, mint egy kiolvadt biztosíték.


Hívom – ez egy zűrzavar. Elölről kezdeni. A hálózati vezeték normális, a biztosíték rendben, a kapcsoló... És itt a hiba. Egy kétrészes 220V-os hálózati kapcsolóban (a la P2K) az egyik szakasz nem csörög. Kísérletképpen lerövidítjük egy drótdarabbal, és megpróbáljuk elindítani a tévét - működik!



Itt van, egy ajándék. A kapcsoló egyik része egyszerűen meghibásodott. Ott meg is állhattam volna (az ugrót elhagyva), de úgy döntöttem, mindent emberségesen csinálok. Megpróbálom megjavítani.



Kiforrasztjuk a tápkapcsolót a tábláról, enyhén megnyomva az egyik szélét - ugyanakkor felváltva haladva a forrasztópáka hegyét a négy érintkező mentén. Szedjük szét és nézzünk bele.



Komoly tervezés. Ha ez nem sikerül, nem lesz könnyű cserét találni. Javítani kell.



A probléma, ahogy az várható volt, egy érintkező volt, amely idővel megégett. Óvatosan tisztítsa meg finom csiszolópapírral, és helyezze vissza – percek kérdése.



Most, miután multiméterrel ellenőrizte, visszaforraszthatja a TV nyomtatott áramköri lapjába.




Összeszereljük, megcsavarjuk, a helyére rakjuk, és íme! A tévé olyan, mint az új (ha lehet ilyet mondani egy tíz évvel ezelőtti készülékről). 25 percbe telt mindent megtenni. Gratulálok és tapsoltok

Beszélje meg az LG TV-JAVÍTÁS cikket

A TV tápegység meghibásodása az egyik leggyakoribb meghibásodás. Felelős a TV minden alkatrészének áramellátásáért. Mivel az elektromos hálózatok gyakran eltérnek a normától, a gyakori áramkimaradások és túlfeszültségek a televíziók és más rádióberendezések tápegységeinek meghibásodásához is vezetnek.

Egyéb okok, amelyek miatt a tápegység használhatatlanná válik:

  • olyan áramkörök jelenléte a tápegységekben, amelyek elemei impulzusfeszültségnek és nagy névleges áramnak vannak kitéve (feszültség esetén - 1000 V-ig, áram esetén 5 A-ig);
  • nagyszámú tüzelőanyag-elem jelenléte a tápegységekben;
  • az elektronikus áramkörök fejlesztésének és telepítésének alacsony technológiai minősége (különösen a FUNAI TV-k esetében);
  • elektronikus alkatrészek hibás működése (rejtett gyártási hibák);
  • televíziók használata nem javasolt területeken éghajlati viszonyok, valamint az ajánlottaktól eltérő paraméterekkel rendelkező váltóáramú hálózat használata.

Természetesen a megelőzés érdekében lehetséges meghibásodások a jövőben csak az alábbi szabályokat kell betartania:

  • TV vásárlásakor összpontosítson egy jól bevált gyártóra (Panasonic, Philips, Sony stb.), és válasszon egy alap TV-modellt (például Sony 2100 vagy Toshiba 2135);
  • próbálja meg betartani a TV-készülék adott modell használati útmutatójában meghatározott működési feltételeit.
  • Nézzük meg a tápegységek legjellemzőbb hibáit:
  • a tápegység nem működik (opciók: amikor a hálózati biztosíték kiolvad, és ha sértetlen marad);
  • a tápellátás védelme kiold (gyakran ilyenkor magas hangú síp vagy szaggatott síp hallható a tápegység impulzustranszformátorából);
  • a tápegység alul- vagy túlbecsült kimeneti feszültségértékeket produkál;
  • úgynevezett lebegő hibák;
  • a TV-komponensek meghibásodásai, amelyek nem kapcsolódnak a tápegység hibáihoz, de valamilyen módon befolyásolják annak működését (visszacsatoló áramkörök a tápegység órajeléhez vízszintes pásztázásból, tápegység terhelések, tápegységek).

Nézzük meg közelebbről ezeket a hibákat.

1. A hálózati biztosíték kiolvad a tápfeszültség bekapcsolásakor.

Ennek a hibának az oka a következő összetevők lehetnek:

  • túlfeszültség-védő és egyenirányító;
  • automatikus kapcsoló egység bemeneti feszültséghez (110V - 220V);
  • kulcsfontosságú modulátor elemek;
  • lemágnesezési rendszer.

Annak érdekében, hogy a fenti csomópontok valamelyike ​​megfelelően működjön, egyesével kapcsolja ki őket (ez a legegyszerűbb módja).

Először kapcsolja ki a gáztalanító rendszert. Ehhez csak forrassza ki a termisztort. Ezt azért kell megtenni, mert a párosított termisztor-lemágnesező hurok párhuzamosan csatlakozik a táphálózathoz, és hideg állapotban az ellenállása meglehetősen alacsony, ami megzavarja a hibás elem ohmmérővel történő keresését. Szintén szakítsa meg a hálózati diódahíd „+” áramkörét az áramkör többi részétől, és ellenőrizze sorosan:

  • vezetékszűrő rövidzárlathoz (lásd 13. ábra);


Ebben az egységben a C, C1, C2 szűrőkondenzátorok leggyakrabban meghibásodnak.

Az R áramkorlátozó ellenállás gyakran az F hálózati biztosítékkal egyidejűleg kiég (ha a C, C1 működik). A T induktív szűrő nagyon ritkán hibásodik meg.

  • hálózati egyenirányító híddiódák meghibásodásához;
  • szűrőkondenzátor a diódahíd után (ez nagy méretek, 200-500 µF kapacitással - 300-400 V üzemi feszültséghez) rövidzárlathoz;
  • a kulcsmodulátor elemei (különös figyelmet kell fordítani a PWM modulátor nagy teljesítményű terminális tranzisztorának, annak keretelemeinek, valamint a kulcs mikroáramkörének (ha van) használhatóságára).

Ha hibás elemet talál, elemezze a meghibásodásának okait.Egyes esetekben egy vagy több elem meghibásodása egy teljesen más egység meghibásodásának következménye.

Például egy tápegység nagy teljesítményű kapcsolótranzisztorának meghibásodását a védelmi áramkörök, a kimeneti feszültségfigyelő áramkörök, az impulzustranszformátor vagy a PWM modulátor hibája okozhatja.

A hibás elem megtalálása és cseréje után állítsa helyre a megszakadt áramköröket.

Ha az automatikus tápkapcsoló egység meghibásodik, a következők hibázhatnak: a hálózati biztosíték, az R áramkorlátozó ellenállás (lásd 13. ábra), egyenirányító, szűrő elektrolit kondenzátorok, valamint a PWM modulátor elemei. Ez egy meglehetősen súlyos meghibásodás. És mindennek az oka vagy a hálózati feszültségkapcsoló vezérlője, vagy egy erős tranzisztor (tirisztor).

2. A tápegység nem kapcsol be, a hálózati biztosíték ép.

Ebben az esetben ellenőriznie kell az útvonalelemeket is:

hálózati szűrő - egyenirányító - PWM - modulátor.

Először ellenőrizze, hogy van-e körülbelül 300 V állandó feszültség a hálózati C elektrolitkondenzátoron (lásd 14. ábra). Ha nem, keresse meg a törést a vonalszűrőben, és ellenőrizze az R ellenállást is (13. ábra).

Ha +300V van a C kondenzátoron, kapcsolja ki a tápfeszültséget, kisütje a C-t és ellenőrizze az áramkört a diódahídtól az impulzustranszformátor primer tekercsén keresztül a kulcstranzisztor kollektoráig (vagy leeresztésig, ha térhatású tranzisztort használunk). T (14. ábra)

A TP hálózati impulzustranszformátor tekercseit is ellenőrizni kell, hogy nincs-e rövidzárlatos fordulat.


Szükséges felszerelés:

  • Alacsony frekvenciájú generátor (LOF).
  • Oszcilloszkóp vagy nagyfrekvenciás millivoltméter (10-200 kHz frekvenciatartományban történő mérés lehetőségével).

Működés elve.

A működési elv a rezonancia jelenségén alapul. Az alacsony frekvenciájú generátorból származó rezgések amplitúdójának növekedése (2-szer vagy többször) azt jelzi, hogy a külső generátor frekvenciája megfelel a C*L* áramkör belső rezgésének frekvenciájának.

Az ellenőrzéshez zárja rövidre a transzformátor L szekunder tekercsét. A C*L* áramkör oszcillációinak el kell tűnniük. Ebből következik, hogy a rövidre zárt fordulatok megzavarják a rezonancia jelenségeket a C*L* áramkörben. Az L* tekercsben lévő rövidzárlatos fordulatok szintén a rezonanciajelenségek megzavarásához vezetnek. Megjegyzendő, hogy ez a vizsgálati módszer akkor hatékony, ha a rövidre zárt fordulatok számának és az elsődleges tekercs menetszámának arányát korrelálni kell (val különböző feltételek) mint: Wкз / W > (1/100: 1/10) (lásd 16. ábra).

Ha nem talált hibás elemet az elsődleges áramkörben, ellenőrizze egymás után: félvezető elemeket (tranzisztorok, diódák, optocsatolók stb.), majd elektrolit kondenzátorokat és minden egyéb elemet, ha a tápegység integrált áramköröket tartalmaz, akkor ezek legyenek " check" csere.

Figyelembe kell venni, hogy az égett, elszenesedett elemeket, valamint a duzzadt bevágású elektrolit kondenzátorokat (a ház tetején) azonnal ki kell cserélni.

Szükségszerűen elemezni a talált hibás elem meghibásodásának oka.

Ezenkívül ellenőriznie kell (egyes típusú tápegységeknél) a készenléti tápegység működését, amely viszont táplálja azokat az áramköröket, amelyek a fő tápegység beépítését vezérlik (általában optocsatolókon vagy speciális áramkörökön keresztül). Mivel a készenléti egység kis teljesítményű transzformátort és parametrikus stabilizátort tartalmaz, ennek az egységnek a javítása nem okoz problémát.

3. A tápellátás védelme kiold

Ebben az esetben a következőket kell tennie:

  • ellenőrizze a tápegység kimeneti egyenirányítóinak elemeit;
  • ellenőrizze a tápfeszültség terheléseit rövidzárlat szempontjából;
  • ellenőrizze a védelmi rendszer elemeit (mind a kimeneti feszültség-figyelő áramköröket, mind a különböző védelmi áramköröket), lásd az ábrát. 14:
  • II visszacsatoló tekercs TR, a modulátor egy nyomkövető áramkör;
  • T, R, modulátor - a T kimeneti tranzisztor áramvédelmi áramköre;
  • a „védő” vonal, a modulátor a kimeneti feszültség tényleges védelme;
  • ellenőrizze a TR transzformátor visszacsatoló tekercseit (II lásd a 14. ábrát);
  • cserélje ki a kulcsmodulátor chipet (ha van).


4. „Lebegő” hibák, vagyis időszakosan megjelenő hibák.

Ebben az esetben a következőképpen kell eljárnia:

  • ellenőrizze az elemek sötétedését a testen stb.;
  • ellenőrizze a vezető pályákat az áramköri lapon, hogy nincsenek-e repedések vagy törések;
  • határozza meg az elemek legnagyobb helyi felmelegedésének helyeit a tábla feketítésével, és ellenőrizze az elemeket ezen a területen.

Ha melegítéskor meghibásodás lép fel, a hibás elem lokalizálható vagy hűtéssel (acetonnal megnedvesített vatta), vagy egyik vagy másik elem helyi melegítésének előidézésével forrasztópákával. Mindenesetre be kell tartani az elektromos biztonsági óvintézkedéseket.

5. Meghibásodások, amelyek nem kapcsolódnak a tápegység hibáihoz:

  • a tápellátás védelme aktiválódik, ebben az esetben az egyik kimeneti teljesítménycsatorna áramtúlterhelése (zárlat) lehetséges - azonosítsa a túlterhelt csatornát, keresse meg a terhelés rövidzárlatának okát;
  • a tápegység rövid időre bekapcsol, majd kikapcsol (csak az egységtől a szkennelési ország által órajelezett tápegységeknél) - ebben az esetben ellenőrizni kell a vízszintes leolvasó egység és a tápegység közötti visszacsatoló áramkört;
  • A tápegység nem kapcsol be készenléti módból a mikrokontrollerről - ellenőrizze a tápegység vezérlő áramkörét a mikrokontrollertől a tápegységig.