液晶高压板维修.ppt

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1、液晶显示器高压板维修5.1高压板电路的结构及主要元器件5.1.1高压板电路的组成框图高压板电路的组成框图5.1.2高压板电路的结构高频升压变压器背光灯插座背光灯插座检测线圈检测线圈高压电容高压电容PWM控制模块集成场效应管检测变压器焊点检测变压器焊点背光灯插座焊点5.1.3高压板电路的工作过程高压板电路的工作过程图5.1.4高压板电路主要元器件的识别与检测1高频升压变压器①高频升压变压器的识别②高频升压变压器的检测高频升压变压器外形检测初级线圈检测次级线圈将万用表红黑表笔接在初级线圈绕组的两个焊点上,这时观察万用表表盘读数

2、是否为0.3Ω,如果阻值为0.3Ω,说明初级线圈正常。将万用表的电阻档拨至R×100Ω档并调零后,红黑表笔接在次级线圈绕组的两个焊点上,这时观察万用表表盘读数是否为11KΩ,如果阻值为11KΩ,说明次级线圈正常。如果万用表指示为零或无穷大,则说明次级线圈绕组内部短路或开路。2集成场效应管模块的识别与检测①集成场效应管模块的识别(a)封装图(b)内部结构图②集成场效应管模块的检测在路测量S1和D1间的正反向电阻值检测S1和D1的正向电阻检测S1和D1的反向电阻(a)测量S1和D1间的正向电阻(b)测量S1和D1间的反向电阻检

3、测S1和G1的正向电阻(c)测量S1和G1间的正向电阻检测S1和G1的反向电阻(d)测量S1和G1间的反向电阻检测S1和S2的正向电阻(e)测量S1和S2间的正向电阻检测S1和S2的反向电阻(f)测量S1和S2间的反向电阻检测G1和G2的正向电阻检测G1和G2的反向电阻(g)测量G1和G2间的正向电阻(h)测量G1和G2间的正向电阻3PWM控制模块的识别与检测①PWM控制模块的识别(a)封装图(b)原理图符号②PWM控制模块的检测在路检测各引脚的正反向电阻:检测正向电阻检测反向电阻(a)正向电阻的测量(b)反向电阻的测量3

4、三极管的检测与识别①三极管的识别集电极基极发射极(a)封装外形图(b)内部结构图②贴片三极管的检测检测集电结和发射结的单向导电性测量发射结正向电阻测量发射结反向电阻(a)测量发射结正向电阻(b)测量发射结反向电阻(c)测量集电结正向电阻(d)测量集电结反向电阻测量集电结正向电阻测量集电结反向电阻5电流检测线圈的识别与检测①电流检测线圈的识别(a)封装外形图(b)原理图符号②电流检测线圈的检测用万用表的红黑两只表笔分别检测线圈绕组的的电阻值,正常时的电阻值约250Ω,如果电阻值为零或无穷大,则说明电流检测线圈内部有短路现象或

5、开路。检测线圈检测线圈(a)第1组线圈绕组的检测(b)第2组线圈绕组的检测5.2高压板电路的工作原理5.2.1高压板电路原理图5.2.2启动电路解析工作原理是当用户通按下面板上的启动按键时,主控电路板上的微处理器芯片输出高电平ON/OFF控制信号,此信号加到由R304、R306、C304组成的积分电路进行波形的变换后产生触发脉冲送到FAN7318PWM控制模块的第8脚,通过FAN7318PWM控制模块的第8脚向模块内部的振荡电路输入触发脉冲,模块内部的振荡电路开始起振,振荡信号经模块内部的调制电路处理后,从FAN7318P

6、WM控制模块的第11脚输出激励脉冲信号,控制集成场效应功率管U302工作,最后,高频升压变压器集成场效应功率管U302工作控制下在输出高频交流电压为背光灯管供电。5.2.3直流变换电路解析当高压板电路启动后,FAN7318PWM控制模块输出激励脉冲信号,该激励脉冲信号通过第11脚输出后直接加到集成场效应管U302的G2极,U302内部集成了2个大功率的场效应管,在电路结构上组成复合管进行对激励脉冲信号的功率放大,+12V电源经保险管F301直接加到U302的S2极,U302在激励脉冲的控制下将+12V电源转换成高频的交流电

7、,该交流电通过U302的两个漏极D1、D2送给高频升压变压器T301进行升压处理。5.2.4LC自激振荡升压电路及输出电路解析图中,集成场效应管U302在激励脉冲的控制下将+12V直流电压转换成交流电,该交流电经U302的两个漏极D1、D2送给高频升压变压器T301的初级。高频升压变压器的初级线圈和四个高频电容串联组成自激振荡电路,当集成场效应管导通时,电流经初级线圈S1S2向四个高压电容充电,在初级线圈中感应出高频磁场被次级线圈所感应产生高频交流高压电;当集成场效应管截止时,四个高压电容向初级线圈S1S2放电,产生与导通

8、时相反的磁场方向,使得次级线圈感应的高频交流高压电方向也相反,这样周而复始的LC自激振荡,使得高频升压其的两个次级线圈绕组产生稳定的高频交流高压电供给背光灯管。5.2.5过流保护电路解析从图中可以看出,电流检测电路元件和背光灯管串联,时刻检测背光灯管的工作电流。当只要一个背光灯管中的电流过大时,通过电阻

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