- 圖解家電維修完全自學教程
- 韓雪濤 吳瑛 韓廣興
- 12476字
- 2019-04-23 21:21:04
2.3 液晶電視機的故障檢修
2.3.1 獨立調諧器和中頻電路的故障檢修
調諧器和中頻電路作為液晶電視機重要的電視節目接收電路部分,出現故障后主要是影響電視機天線信號和有線電視節目信號的接收,主要表現為以下幾種。
圖像頻繁出現靜像或馬賽克,伴音間斷并伴有尖銳的噪聲。
接收DVD等外部音、視頻信號聲音、圖像正常,而接收有線或電視天線節目無聲、無圖像。
接收電視節目時伴音和圖像均不正常。
調諧器和中頻電路有故障通常會引起伴音和圖像均不正常。判斷電視機調諧器和中頻電路是否正常的方法比較簡單,可用DVD機等作為信號源從AV端子注入AV信號(音視頻信號),觀看由DVD機播放的節目,如果圖像聲音都正常,而用本機接收電視天線或有線的節目無圖、無聲,則表明調諧器或中頻電路有故障。
(1)獨立的調諧器和中頻電路的故障檢修流程
對于獨立的調諧器和中頻電路有故障時,可分別從調諧器和中頻電路兩個方面進行檢修,具體的檢修流程如圖2-13所示。

圖2-13 調諧器和中頻電路的故障檢修流程
①檢查調諧器及接收端子 檢查天線、電纜、輸入插頭等插接是否良好,首先確認射頻信號輸入正常,然后檢查調諧器各引腳的直流電壓及由微處理器送來的控制信號是否正常,判別故障是否是由外電路引起的。如果外部均正常,而調諧器輸出的中頻信號不正常,則應更換調諧器。
②檢查中頻電路 由調諧器輸出的中頻信號(IF)送入中頻電路進行處理后輸出第二伴音中頻信號、視頻信號和音頻信號,因此若中頻電路有故障往往會引起伴音和圖像均不正常。可重點檢查以下兩個方面。
a.查電源供電電壓。中頻電路中的集成電路和晶體管放大器需要一定的工作電壓才能正常工作,用萬用表檢測電源供電端或檢查晶體管集成電路的供電端即可判別供電是否正常。
b.查中頻集成電路。中頻集成電路是進行視頻檢波和伴音解調的集成電路,判別該集成電路是否正常可檢測其相關輸出引腳的輸出信號,正常工作時應有音頻信號、視頻信號和第二伴音中頻信號輸出。
③檢查預中放和聲表面波濾波器 來自調諧器的中頻信號(IF)先經預中放放大,再由圖像中頻聲表面波濾波器和伴音中頻聲表面波濾波器濾波后,分別將圖像中頻和伴音中頻送入中頻集成電路中。
(2)獨立的調諧器和中頻電路的檢測
下面以康佳LC-TM2018型液晶電視機為例,來介紹其檢修方法。
①調諧器的檢測 工作電壓是調諧器的工作條件,在康佳LC-TM2018型液晶電視機中,調諧器的⑦腳為+5V供電端,檢測時將萬用表調至直流10V擋,用黑表筆接調諧器的外殼,紅表筆接⑦腳即可,如圖2-14所示。

圖2-14 調諧器供電電壓的檢測
此外,也可通過調諧器其他引腳的電壓值來判斷故障部位,除了調諧器的工作電壓外,其他引腳的電壓值如下。
①腳為AGC端,在接收電視節目的條件下約為4.2V。
④腳、⑤腳為I2C總線信號端,平均電壓約為3.5V。
⑧腳為AFC端,直流電壓約為2.6V。
由微處理器輸出的I2C總線控制信號送往調諧器的④腳和⑤腳,若I2C總線信號不正常,則會造成調諧器無法正常工作的故障,其檢測方法和波形如圖2-15所示。

圖2-15 調諧器I2C總線信號的檢測
在供電電壓和I2C總線信號正常的情況下,若調諧器還是無法工作,則可能是其本身已經損壞,應整體更換。
②中頻電路的檢測 若中頻電路損壞,則可能會造成接收電視信號時圖像和伴音均不正常的故障。首先對中頻集成電路TDA9885T進行檢測。檢測時,由于中頻電路外部罩有屏蔽盒,為了檢測的準確性,應先將屏蔽盒焊下。
首先檢測TDA9885T腳的+5V供電電壓,檢測時將萬用表調至直流10V擋,用黑表筆接地端,紅表筆接供電腳即可,如圖2-16所示。

圖2-16 中頻集成電路TDA9885T供電電壓的檢測
判別中頻集成電路TDA9885T是否正常可以檢測腳的視頻輸出端,用示波器接觸該腳時應能測到視頻信號的波形,如圖2-17所示。

圖2-17 中頻集成電路輸出視頻信號的檢測
來自調諧器的中頻信號(IF)先經預中放V1002放大,再由圖像中頻聲表面波濾波器Z2001(K6274D)和伴音中頻聲表面波濾波器Z2002(K9450M)濾波后分別將圖像中頻和伴音中頻送入TDA9885T中進行處理。
判別該部分是否正常可采用干擾法,即用螺絲刀或萬用表表筆接觸預中放的基極或聲表面波濾波器的輸入、輸出端,觀察電視機屏幕現象,若有明顯的干擾線出現在屏幕上,則屬正常,否則說明該部分電路有故障。
2.3.2 一體化調諧器的故障檢修
一體化調諧器的元件都封閉在金屬屏蔽盒中,判斷調諧器是否有故障,主要通過檢測其各輸出引腳的相關參數值,下面以長虹LT3788液晶電視機的一體化調諧器為例具體介紹其檢修流程和主要檢測部位。
(1)一體化調諧器的故障檢修流程
一體化調諧器損壞往往會引起伴音和圖像均不正常。懷疑調諧器有故障時,應先檢查整機控制功能是否正常、遙控開/關機是否正常、功能切換是否正常、菜單能否正常調整等。具體檢修流程如圖2-18所示。

圖2-18 一體化調諧器的故障檢修流程
①排除外電路故障 檢查電視機的控制等功能是否正常,排除由外電路引起電視機調諧器不正常的情況。
②檢查接收端子 首先檢查一體化調諧器天線、電纜、輸入插頭及連接是否正常。
③檢查供電電壓 長虹LT3788型液晶電視機的一體化調諧器中,⑦、⑨、腳分別為+5V、+32V、+5V電源供電端(不同機型供電引腳序號不相同),可用萬用表檢測電源供電電壓是否正常,排除外電路故障。
④檢查關鍵輸入、輸出信號 該機型電視機腳為視頻信號輸出端,
腳為音頻信號輸出端,④腳、⑤腳分別為I2C總線時鐘和數據輸入信號端,用示波器檢測這些引腳的信號波形,即可判斷這些信號是否出現異常。另外①腳和
腳為調諧器的AGC(自動增益控制)信號端,該信號也是維修中檢測的重點信號。
(2)一體化調諧器的檢測
①AGC(自動增益控制)端直流電壓的檢測 一體化調諧器U602(TMD4-C22IP1RW)的①、腳為AGC(自動增益控制)端,正常時,用萬用表檢測這兩個引腳應有一定的直流電壓值,如圖2-19所示。

圖2-19 調諧器AGC端直流電壓的檢測
實際測量的結果為①腳直流電壓4V,腳電壓2.4V,屬正常。若該電壓不正常,應檢測電源電路部分。
②電源供電電壓的檢測 一體化調諧器U602的⑦、腳為電源電壓+5V供電端,將萬用表黑表筆接調諧器外殼,紅表筆接⑦腳,檢測該引腳電壓值,如圖2-20所示(
腳的檢測方法相同)。

圖2-20 調諧器⑦腳直流電壓的檢測
③調諧電壓的檢測 一體化調諧器U602的⑨腳為調諧電壓端,用萬用表檢測該引腳的直流電壓,如圖2-21所示。該腳的直流電壓約為32V,正常。

圖2-21 調諧器⑨腳調諧電壓的檢測
④I2C總線信號的檢測 一體化調諧器U602的④腳為I2C總線時鐘信號輸入端,⑤腳為I2C總線數據信號輸入端,正常時應有信號波形輸出,具體檢測方法與獨立的調諧器基本相同,在此不再復述。
⑤第二伴音中頻、CVBS信號、伴音信號的檢測 一體化調諧器U602的腳為其第二伴音中頻信號檢測端,
腳為其CVBS(視頻)信號輸出端,
腳為其伴音信號輸出端。在電視機正常接收天線信號或有線數字電視信號時,正常情況下,檢測這些引腳應有相應的信號波形輸出,如圖2-22所示。

圖2-22 主要輸出信號波形的檢測
若檢測不到輸出的信號波形,則可能是一體化調諧器內部出現故障,此時就需要對其進行修理和更換,但對于一體化調諧器內部電路的故障,如果檢修不當,會影響整機的頻率特性。一些專業維修技術人員如果沒有專門測試儀器和專用修理工具,也不能進行維修,因此在一般情況下,一體化調諧器出現故障后需要整體更換。
2.3.3 音頻信號處理電路的故障檢修
通常,液晶電視機出現圖像正常伴音不正常或無聲音輸出的故障時,多為音頻信號處理電路部分有故障,此時應按照檢修流程逐步進行檢測。
根據前述電路分析,由AV1接口送入的音頻信號直接進入音頻信號處理電路U700(NJW1142)中進行處理,再經音頻功率放大器UA1(TA2024)放大后經接插件輸出驅動揚聲器發聲,根據這一信號流程逐步檢測各關鍵點信號波形,即可發現故障部位。如圖2-23所示為音頻信號處理電路的基本檢修流程。

圖2-23 音頻信號處理電路的基本檢修流程
用DVD影碟機注入標準的音頻信號時,檢測音頻信號輸入插座JP509輸出的信號波形是否正常,如圖2-24所示。將示波器探頭接到接口JP509上,接地夾接地(可接調諧器外殼,應盡量找距檢測點近的接地點),觀察示波器顯示屏上的信號波形。

圖2-24 測輸入標準音頻信號波形
由于注入的信號為標準的音頻信號,正常時,在示波器顯示屏上應能檢測到標準的正弦信號。若輸入信號為普通的聲音信號,則應有不規則的信號波形顯示,如圖2-25所示,且所測波形隨聲音大小和頻率的變化而變化。

圖2-25 測輸入普通音頻信號波形
(1)音頻信號處理電路U700(NJW1142)的檢測
伴音信號由AV接口JP509送入音頻信號處理電路NJW1142的①腳和腳,用示波器分別檢測這兩個引腳的信號波形,如圖2-26所示(以測
腳為例,兩腳信號基本相同,注意若注入信號輸入為單聲道,則只能在①腳或
腳測得一路信號波形)。

圖2-26 音頻信號處理電路輸入音頻信號的檢測
伴音信號經音頻信號處理電路NJW1142處理后,由⑤腳和腳輸出AV音頻信號,用示波器檢測該信號波形如圖2-27所示。

圖2-27 音頻信號處理電路輸出音頻信號的檢測
若NJW1142輸入的音頻信號正常,而輸出的音頻信號不正常,則可能是NJW1142的工作條件(工作電壓、數據總線及時鐘總線等)不正常或電路本身損壞。
首先對供電電壓進行測量,NJW1142的腳為+9V供電端,將萬用表調至直流10V擋,用黑表筆接接地端,紅表筆接觸
腳,此時萬用表顯示的數值約為9V,正常,如圖2-28所示。

圖2-28 音頻信號處理電路供電電壓的檢測
若供電電壓正常,接著判斷由微處理器送來的I2C總線控制信號是否正常,即用示波器檢測NJW1142的、
腳,觀察引腳的信號波形,如圖2-29所示。

圖2-29 音頻信號處理電路I2C總線信號的檢測
若檢測上述工作條件均正常,而音頻信號處理電路NJW1142仍不能輸出正常的信號波形或無信號輸出,則可能該音頻信號處理電路本身損壞,用同型號的進行更換即可。
(2)音頻功率放大器UA1(TA2024)的檢測
音頻信號處理電路NJW1142輸出的音頻信號送往音頻功率放大器TA2024的⑩、腳和
、
腳,經TA2024放大后由
、
腳和
、
腳分別輸出左右聲道音頻信號,驅動揚聲器發聲。
正常情況下用示波器檢測這些引腳,應能檢測到相應的信號波形,如圖2-30所示為檢測音頻功率放大器輸入端引腳的信號波形(以腳為例)。

圖2-30 音頻功率放大器輸入音頻信號的檢測
其輸出端引腳的信號波形如圖2-31所示(以腳為例,其他引腳波形與之相同),該信號波形的幅度為12.5V,頻率為1MHz。

圖2-31 音頻功率放大器輸出音頻信號的檢測
若TA2024輸入的音頻信號正常,而輸出的音頻信號不正常,則可能是TA2024的工作條件(工作電壓等)不正常或電路本身損壞。首先對供電電壓進行測量,TA2024的、
、
、
腳為+12V供電端,
腳為模擬+12V供電端。以
腳的+12V供電電壓為例,將萬用表調至直流50V擋,用黑表筆接接地端,紅表筆接觸
腳,此時萬用表顯示的數值約為12V,如圖2-32所示,其他引腳檢測方法相同。

圖2-32 音頻功率放大器供電電壓的檢測
正常的直流+12V工作電壓為音頻功率放大器TA2024主要的工作條件,該電壓正常情況下,若音頻功率放大器的輸出仍不正常,則可能為TA2024本身損壞,應用同型號集成電路進行更換。
2.3.4 視頻信號處理電路的故障檢修
液晶電視機的視頻信號也可由不同的輸入接口或插座送入,檢修前應首先確認液晶電視機信號輸入方式(檢修時,通常使用DVD作為信號源,由AV1接口提供輸入信號),即采用何種信號輸入通道。由不同通道輸入信號后,檢測部位及引腳不相同,視頻信號處理電路的基本檢修流程如圖2-33所示。

圖2-33 視頻信號處理電路的基本檢修流程
若液晶電視機出現伴音正常,但無圖像或圖像異常的故障,則應按視頻信號處理電路的基本檢修流程對該通路中的元器件進行檢測。
(1)視頻解碼器U401(SAA7117AH)的檢測
由AV1輸入接口插座送來的視頻信號首先送入視頻解碼電路U401(SAA7117AH)的、
腳,經SAA7117AH內部進行解碼,A/D變換,亮度、色度、梳狀濾波等處理后由
~
、
~
、
、
腳輸出視頻信號。
首先用示波器檢測視頻解碼器SAA7117AH輸入端腳的信號波形,如圖2-34所示。若在S端子處注入信號,則在
腳處應能檢測到色度信號波形。

圖2-34 視頻解碼器輸入視頻信號的檢測
輸入的模擬信號經集成電路內部處理后,由~
、
~
、
、
腳輸出數字視頻信號,用示波器檢測時可測得數字視頻信號的波形,如圖2-35所示(以檢測
腳為例,其他引腳檢測方法及信號波形與之相同)。

圖2-35 視頻解碼器輸出視頻信號的檢測
若SAA7117AH輸入的視頻信號正常,而輸出的視頻信號不正常,則可能是SAA7117AH工作條件(工作電壓、晶振信號及I2C總線信號等)不正常或電路本身損壞。
首先對供電電壓進行測量,SAA7117AH有兩組供電電壓,其中⑧、⑨、、
、
、
、
、
腳為模擬+3.3V供電端,
、
、
腳為模擬+1.8V供電端,分別用萬用表檢測這些引腳的工作電壓。以測
腳+3.3V為例,將萬用表調至直流10V擋,用黑表筆接接地端,紅表筆接觸
腳,此時萬用表顯示的數值為3.4V,正常,如圖2-36所示。

圖2-36 視頻解碼器供電電壓的檢測
此外,晶振信號也是該集成電路的標志性信號,若無該信號SAA7117AH無法正常工作。SAA7117AH的、
腳為晶振接口,外接24.574MHz的晶體振蕩器(Z300),用示波器的探頭接觸
或
腳時可以測得晶振信號的波形,如圖2-37所示。

圖2-37 視頻解碼器晶振信號的檢測
同樣,視頻解碼器SAA7117AH的、
腳輸出的I2C總線信號,也是集成電路正常工作的重要條件,其檢測方法和波形如圖2-38所示。

圖2-38 視頻解碼器I2C總線信號的檢測
上述幾種工作條件都正常的情況下,SAA7117AH才能夠正常工作,輸出正常的信號波形。另外,若SAA7117AH工作正常,則在其、
腳應能夠檢測到視頻行、場同步信號,
、
腳為視頻時鐘輸出端、數字視頻輸出信號,各引腳正常狀態下的信號波形如圖2-39所示。

圖2-39 SAA7117AH主要輸出引腳的信號波形
(2)數字圖像處理器U105(MST5151A)的檢測
數字圖像處理電路MST5151A是用于處理數字視頻信號的關鍵電路,它直接與液晶屏驅動屏線連接,可將處理后的數字信號由屏線送往液晶屏驅動電路中。若該電路不正常,將引起電視機圖像顯示不良或無圖像的故障。
由AV1通道送入的視頻信號經視頻解碼電路處理后,經MST5151A的~
腳送入數字圖像處理電路中,經集成電路內部處理后由
、
、
~
腳輸出低壓差分數據信號值送往液晶屏驅動電路。
首先檢測數字圖像處理電路MST5151A輸入的數字視頻信號是否正常,如圖2-40所示(以測腳為例,其他引腳信號波形及檢測方法與之基本相同)。

圖2-40 數字圖像處理電路輸入數字視頻信號的檢測
若輸入的視頻信號不正常,則證明前級電路有故障,若輸入的視頻信號正常,則接下來可檢測其輸出的信號是否正常,如圖2-41所示(以測腳為例)。

圖2-41 數字圖像處理電路輸出數字視頻信號的檢測
若數字圖像處理電路輸入信號正常,而輸出信號不正常,此時不能直接判斷集成電路本身故障,還應檢查其工作條件是否正常,如工作電壓、晶振信號、MCU數據信號、與存儲器接口信號等。
首先檢測MST5151A的工作電壓,該集成電路、
、
、
、
、
、
腳為+1.8V數字核心電源供電源,用萬用表直流10V擋檢測,如圖2-42所示,測得其電壓約為1.8V,正常。

圖2-42 數字圖像處理電路供電電壓的檢測
由圖可知,電源供電電壓正常,接著檢查其晶振信號波形。MST5151A的、
腳為晶振接口,其外接14.318MHz的晶體振蕩器(Z200),用示波器檢測這兩腳任意引腳,正常情況下應能檢測到晶振信號波形,如圖2-43所示。

圖2-43 數字圖像處理電路晶振信號的檢測
此外,MST5151A的~
腳為與MCU的數據通信輸入/輸出引腳,正常情況下,這些引腳也應有相關的信號波形輸出,如圖2-44所示。

圖2-44 數字圖像處理電路與MCU的數據通信信號檢測
若晶振信號不正常,則可能是由MST5151A本身或外接晶體損壞造成的。可以用替換法來判斷晶體的好壞,用同型號晶體進行代換,若更換后電路還是無法正常工作,在供電電壓和輸入信號都正常的情況下,若輸出信號仍不正常,則可能MST5151A本身損壞。
除上述一些主要引腳外,在正常情況下,MST5151A與圖像存儲器的接口部分(~
、
~
、
、
腳),視頻信號時鐘輸入端
腳等,也應能檢測到相應的信號波形,如圖2-45所示。

圖2-45 MST5151A其他主要引腳的信號波形
(3)液晶屏驅動接口的檢測
液晶屏驅動接口是數字板與液晶屏驅動電路連接的橋梁。根據維修經驗,該數據線插接不良或損壞的部位是液晶電視機出現故障較高的部位之一,當液晶屏顯示不良或無圖像時,可通過直接檢測該引腳的信號波形來判斷故障部位是在數字板還是液晶屏驅動電路板中。
如圖2-46所示為該接口的實物外形,其各引腳排列已標注在圖中。

圖2-46 液晶屏驅動接口實物外形
用示波器依次檢測該屏線接口的主要引腳信號波形如圖2-47所示,若實測信號與圖中所示信號差別較大,則說明數字板的輸出不正常。若該信號正常,且屏線接口插接良好,而液晶屏仍不能正常顯示,則可能是屏線本身損壞或液晶屏驅動電路損壞。

圖2-47 液晶屏驅動接口的主要引腳信號波形
2.3.5 系統控制電路的故障檢修
系統控制電路是接收遙控/人工按鍵指令、輸出控制信號的電路部分,該電路有故障將導致整機無法正常工作、操作不正常或不能存儲等故障。長虹LT3788型液晶電視機的系統控制電路主要是由微處理器MM502、11.0592MHz振蕩晶體(Z700)以及外圍的存儲器等構成的。微處理器MM502為電路核心,也是整機的控制核心,檢查系統控制電路是否正常,可以通過檢測其各關鍵引腳的電壓或信號波形等參數是否正常來進行判斷。
(1)微處理器指示燈控制電路的檢測
根據前述指示燈控制電路的原理,當電視機處于待機狀態時,微處理器②腳輸出3.3V高電平,①腳輸出0V低電平,由②腳控制紅色指示燈點亮,③腳綠色指示燈不亮;當按下開機鍵或遙控開機時,②腳輸出0V低電平,①腳輸出3.3V高電平,此時紅色指示燈熄滅,綠色指示燈被點亮。下面根據這樣的變化用萬用表檢測微處理器①腳、②腳的電壓判斷微處理器輸出的指示燈控制信號是否正常。
首先,在待機狀態下用萬用表檢測微處理器②腳的直流電壓,如圖2-48所示,在按下遙控器開機鍵時,觀察萬用表指針的變化。

圖2-48 微處理器MM502指示燈控制電路的檢測
由圖可知,在開機瞬間②腳電壓由+3.3V跳變到0V,指示燈由紅色變為綠色,說明微處理器②腳輸出的控制信號正常。用同樣的方法檢測①腳電壓的變化即可判斷出①腳控制信號是否正常,這里不再重復。
(2)微處理器供電電壓的檢測
微處理器的④腳為其+3.3V電源供電端,⑧腳為+5V電源供電端。檢測時需將萬用表調至直流10V擋,用黑表筆接地端,紅表筆分別接觸④腳和⑧腳即可,如圖2-49所示。若供電引腳電壓不正常,則應重點檢查電源電路部分。

圖2-49 微處理器MM502供電電壓的檢測
(3)微處理器復位信號的檢測
微處理器MM502的⑦腳為復位輸入端,常態為高電平,開機瞬間低電平復位,即若用示波器探頭接該腳,在開機瞬間應有高電平到低電平的跳變過程。
(4)微處理器晶振信號的檢測
微處理器的?腳、?腳外接11.0592MHz的振蕩晶體Z700,該晶體與微處理器內部的振蕩器組成晶振電路,為微處理器提供工作所必需的晶振信號。
正常情況下,用示波器檢測這兩個引腳時應有正弦信號波形輸出,如圖2-50所示(以測?腳為例)。

圖2-50 微處理器晶振信號的檢測
若該信號不正常,則應重點檢測時鐘振蕩晶體是否正常,該晶體正常工作時,兩引腳應分別有1.4V和1.5V電壓。
(5)微處理器I2C總線信號的檢測
微處理器MM502的?、?腳為I2C總線信號輸出端,為視頻解碼電路SAA7117A、音頻處理電路NJW1142、高頻調諧器等提供I2C總線信號,該信號也是上述電路正常工作的基本條件之一。檢測時用示波器探頭分別接觸這兩個引腳,接地夾接地,觀察示波器屏幕上的信號波形,如圖2-51所示。

圖2-51 微處理器I2C總線信號輸出波形的檢測
若上述信號不正常,或無波形輸出,則可能微處理器沒有工作,可進一步檢測其他關鍵引腳波形和工作條件來判斷是否微處理器本身損壞。
(6)微處理器屏電源控制端的檢測
微處理器MM502的腳為屏電源控制端,液晶電視機在工作狀態時,該腳應輸出高電平(約4.8V),一般可用萬用表直接檢測,如圖2-52所示。

圖2-52 微處理器屏電源控制端的檢測
(7)微處理器遙控信號輸入端的檢測
微處理器MM502的腳為遙控信號輸入端。操作遙控器的音量(+/-)、頻道調節(+/-)等按鈕時,發出的紅外遙控信號經遙控接收電路處理后送入微處理器的
腳,被微處理器識別后轉換成相應的地址碼,然后從存儲器中取出相應的控制信息,去執行相應的程序。正常情況下,操作遙控器時用示波器可測得遙控信號的波形,如圖2-53所示。

圖2-53 微處理器遙控信號輸入端的檢測
若該信號不正常,除檢測微處理器本身外,還應進一步檢查遙控器及遙控接收電路部分是否有故障。
(8)微處理器鍵控信號的檢測
微處理器MM502的、
腳為鍵控信號輸入端。當操作電視機前面板的按鍵時,按鍵電路會輸出相應的模擬電壓到微處理器的
、
腳,微處理器會根據電壓值轉換成相應的地址碼,從存儲器中取出相應的控制信息,從而完成相應的控制。操作按鍵時用萬用表檢測這兩個引腳的電壓值即可判斷鍵控電壓是否正常。
(9)微處理器逆變器開關控制端的檢測
微處理器MM502的腳為背光燈逆變器的開關控制端,當電視機進入開機狀態時,該腳輸出低電平,待機狀態該腳為高電平,具體檢測方法與屏電源控制端基本相同,如圖2-54所示。

圖2-54 待機狀態檢測微處理器逆變器開關控制端電壓值
(10)音頻選擇輸出信號的檢測
微處理器MM502的、
腳為音頻選擇輸出信號端,該信號控制U114(74HC4052)完成對HDMI、AV、VGA和YPbPr模式下的音頻信號的切換,其切換邏輯電平如表2-1所示。
表2-1 音頻選擇輸出信號的切換邏輯電平

2.3.6 液晶電視機逆變器的故障檢修
逆變器是一種專門為背光燈管提供工作電壓的電路,該電路不正常主要會影響液晶屏的顯示條件,從直觀角度來說將直接影響電視機的圖像顯示效果。常見的故障主要表現為由背光燈不良引起的黑屏、屏幕閃爍、有干擾波紋等。
懷疑逆變器不良時,一般可順著信號流程進行逐步檢測,重點檢查易損元件本身及工作條件等。并且由于逆變器電路的信號通道中,處理的多為信號波形較明顯的交流信號,且其輸出信號的功率較高,因而常采用示波器探頭感應法判別故障的大體部位。
下面以長虹LT3788型液晶電視機中的逆變器電路為例介紹其具體的檢修方法。
(1)逆變器工作電壓及控制信號的檢測
根據前面所述,逆變器正常工作需要基本的工作電壓和控制信號。若懷疑逆變器不良,應首先檢查其基本的工作條件是否正常。
長虹LT3788型液晶電視機中,開關電源輸出+24V直流電壓經插件CN01為逆變器提供直流電壓。該電壓檢測方法如圖2-55所示,萬用表量程置于直流50V擋,黑表筆接地,紅表筆接插件CN01的供電引腳(根據檢測及圖紙資料知其③腳為供電引腳),正常情況下萬用表指針指示約為+24V。

圖2-55 逆變器工作電壓的檢測
數字板中由微處理器輸出的逆變器開/關控制信號也經插件CN01⑥腳送入逆變器中,用于控制脈寬驅動信號產生電路(開關振蕩電路)的工作。
如圖2-56所示,在開機時,⑥腳有啟動信號電壓,則表明控制電路工作正常,若背光燈仍不能發光則可能是逆變器電路中存在損壞元件或背光燈本身損壞,應進一步檢測。

圖2-56 逆變器開/關控制信號的檢測
(2)背光燈接口的檢測
檢測背光燈接口可先用觀察法直接觀察背光燈接口是否有燒焦或脫焊等現象,若存在一些明顯的故障現象,應及時對該接口進行補焊操作或更換同規格的背光燈接口;若外觀正常,則可用示波器進行檢測。
由于逆變器電路輸出到背光燈中的交流信號功率較大,一般采用感應法進行檢測。將示波器接地夾接地,探頭靠近背光燈插座,此時在示波器屏幕上可觀測到2~10V的交流信號波形,如圖2-57所示。

圖2-57 示波器感應背光燈插座的信號波形
若經檢測,上述信號波形正常,而背光燈不良,則說明背光燈管損壞,更換背光燈管即可,若無信號波形則應順著信號流程檢查前級電路的升壓變壓器工作是否正常。
(3)升壓變壓器的檢測
由于逆變器輸出交流電壓的幅度達800~1000V,超過一般示波器的正常檢測范圍,因而一般也采用感應法。將示波器探頭靠近升壓變壓器的磁芯,正常情況下應能感應出20~40V的交流電壓,如圖2-58所示。

圖2-58 用示波器感應升壓變壓器的波形
若實際檢測中,無感應的信號波形,此時不能直接判斷變壓器損壞,應繼續順著信號流程檢測前級電路中的驅動場效應晶體管的輸出是否正常。若場效應管的輸出正常,而變壓器仍無感應的信號波形,則說明升壓變壓器可能損壞。
(4)驅動場效應晶體管的檢測
長虹LT3788型液晶電視機的逆變器電路中,采用了四個場效應晶體管來放大脈沖信號,并將驅動信號送入升壓變壓器中,圖2-59為對各場效應晶體管的引腳標識。

圖2-59 長虹LT3788型液晶電視機逆變器電路中場效應晶體管引腳標識
該組場效應晶體管中,Q11與Q6的結構完全相同,即由①腳輸入,③腳輸出;Q8與Q7的結構相同,即都由①腳輸入,②腳輸出。通過檢測和對照輸入、輸出引腳的信號波形即可判斷場效應晶體管的好壞。下面分別以Q11和Q8為例進行檢測。
如圖2-60所示,將示波器探頭的衰減擋置于×10擋,即檢測的信號衰減為輸入的1/10,在讀數時應×10。將示波器探頭接到Q11的①腳上,接地夾接地。觀察示波器顯示屏的波形,此時有約6V(每格0.2V×10,共約3個格)的信號波形顯示;接著將示波器探頭接到③腳上,經晶體管放大后示波器屏幕上顯示的波形約為25V(每格1V×10,約2.5個格),說明場效應晶體管Q11正常。

圖2-60 場效應晶體管Q11的檢測
若檢測時,輸入信號正常,而輸出不正常,則可能為場效應晶體管損壞,應用同型號元件進行更換。
接著,用同樣的方法和操作步驟檢測Q8的①腳和②腳的信號波形,如圖2-61所示。

圖2-61 場效應晶體管Q8的檢測
實際檢測中,對驅動場效應晶體管的檢測也可采用示波器感應的方法,正常情況下應能夠感應出交流信號波形。如圖2-62所示為康佳LC-TM2018型液晶電視機逆變器中驅動場效應晶體管的檢測。

圖2-62 感應法檢測驅動場效應管信號波形
(5)脈寬信號產生電路的檢測
脈寬信號產生電路的好壞,可根據檢測其輸出和輸入引腳的信號波形進行判斷,輸入信號正常而無輸出時,有可能為集成電路損壞。
在該機逆變器電路中,脈寬信號產生電路的檢測方法與前述用示波器檢測波形的方法基本相同。首先找到接地點,將示波器接地夾接地,探頭分別接檢測元件的相關引腳即可,如圖2-63所示(以測④腳為例)。

圖2-63 脈寬信號產生電路引腳信號波形的檢測
在正常情況下檢測到的脈寬信號產生電路IC1(TO8777-4T)各引腳的信號波形如圖2-64所示。

圖2-64 IC1(TO8777-4T)各引腳的信號波形
2.3.7 電源電路板的故障檢修
開關電源電路有故障常常引起液晶電視機不能正常開機、整機不動作等故障。在維修時,一般可順著開關電源電路的信號流程,借助示波器、萬用表等檢測儀表,逐步檢測電路中關鍵的元器件,鎖定故障范圍,找出故障位置,排除故障。
(1)熔斷器的檢測
熔斷器是開關電路中經常損壞的元器件,有些熔斷器是不透明的,通過外觀無法查看熔斷器是否損壞。這時一般可使用萬用表進行檢測。
如圖2-65所示,將紅黑表筆分別連接熔斷器的兩端,正常情況下測得阻值約為0Ω。若測得的阻值為無窮大,則熔斷器已燒斷,應用相同額定電壓、額定電流的熔斷器進行更換。

圖2-65 萬用表檢測熔斷器
(2)互感濾波器的檢測
交流220V電壓經過熔斷器后,經互感濾波器FL2、FL3進行濾波處理。若FL2和FL3損壞,將會造成220V電壓無法送入到電源電路中,進而導致整機不能正常工作。
互感濾波器可以使用萬用表進行檢測,將紅黑表筆分別連接互感濾波器相連引腳,正常情況下,測得阻值應趨于0Ω,其檢測方法如圖2-66所示。

圖2-66 萬用表檢測互感濾波器
若測得互感濾波器相連引腳間的阻值趨于無窮大,則說明互感濾波器內部可能已斷路損壞。在檢測時,要注意互感濾波器不相連引腳間的阻值為無窮大,若檢測時發現阻值有趨于零的現象,則互感濾波器也可能損壞。
(3)橋式整流堆的檢測
橋式整流堆是將交流220V整流后輸出直流300V的器件,若該元件損壞也會造成整機無電壓、不能開機的故障。橋式整流堆的檢測有兩種方法:一是斷電狀態下檢測電阻值;另一種是通電狀態下檢測電壓。
如圖2-67所示,在斷電狀態下,將紅黑表筆接在橋式整流堆中間的兩引腳上,此時測得其阻值為無窮大。然后將兩表筆對調,正常情況下其阻值仍為無窮大。若測得的阻值較小或趨于0Ω,則可能橋式整流堆損壞,需更換。

圖2-67 萬用表檢測橋式整流堆交流輸入端阻值
接著,將萬用表的紅表筆連接橋式整流堆的正極性輸出端(“+”極),黑表筆接橋式整流堆負極性輸出端(“-”極)時,可以測得一個固定的正向阻值,此時實測得阻值為3.5kΩ,檢測方法如圖2-68所示。然后對換表筆,測得反向阻值應趨于無窮大。

圖2-68 萬用表檢測橋式整流堆直流輸出端阻值
(4)濾波電容的檢測
濾波電容C1主要用于平滑整流電路輸出電壓中的脈動成分和噪波干擾,若該電容損壞也會引起電源電路工作不正常。因此,判斷濾波電容的好壞,可以使用萬用表進行檢測。
在通電狀態下,將萬用表量程調整為直流500V擋,黑表筆連接負極(即接地端),紅表筆連接正極,正常情況下測得電壓約為380V,檢測方法如圖2-69所示。

圖2-69 萬用表檢測濾波電容電壓
若該電容器漏電嚴重,會引起前級電路中的保險絲或橋式整流堆損壞,應進一步檢查前級電路并更換電容器。
另外,還可以取下電容器,用萬用表檢測濾波電容的充放電特性來判斷該元器件的好壞。首先將萬用表調至電阻擋,然后將紅表筆連接電容器的正極,黑表筆連接負極,正常情況下,萬用表的指針會有一個擺動的過程,即充放電的過程。檢測方法如圖2-70所示。

圖2-70 萬用表檢測濾波電容阻值
若檢測時發現濾波電容C1引腳間的阻值趨于零,或阻值為無窮大無充放電的過程,則表明該電容器性能不良。值得注意的是,有些開關電源電路中,該電容器外并聯有電阻器等元件,若在路檢測電容器兩端電阻值,則相當于檢測并聯器件的電阻,此時萬用表將直接指示一固定數值,進而影響對結果的判斷。因此為避免外圍元件影響,可先將電容器斷開一只引腳或將其焊下再進行檢測和判斷。
(5)開關場效應管的檢測
長虹LT3788型液晶電視機開關電源電路中的開關場效應管Q3、Q4均采用單柵N溝道型場效應管,其檢測可在印制板上進行阻抗的測量。場效應管有三個引腳分別是柵極G、源極S和漏極D,Q3和Q4的源極S和漏極D之間應該有一個固定的電阻值,且正反向阻值相同,其檢測方法如圖2-71所示。若測得的阻值趨于無窮大或零,則證明場效應管可能已經損壞。

圖2-71 萬用表檢測開關場效應管阻值(一)
對于N溝道型場效應管,用黑表筆接觸柵極G,紅表筆分別接觸源極S和漏極D時,可測得一個固定的電阻值,其檢測方法如圖2-72所示。若測得的阻值趨于零或無窮大,則場效應管已經損壞。

圖2-72 萬用表檢測開關場效應管阻值(二)
(6)光電耦合器的檢測
光電耦合器內部由一個發光二極管和一個光敏晶體管構成,檢測光電耦合器時,可以在開路的狀態下檢測其引腳間的正反向阻值來判斷其好壞。
首先將萬用表調至R×1k擋,用黑表筆接①腳,紅表筆接②腳,測得光電耦合器IC4 ①腳和②腳之間的正向阻值為5.5kΩ,檢測方法如圖2-73所示。

圖2-73 萬用表檢測光電耦合器①腳與②腳之間的阻值
然后對調表筆,將紅表筆接①腳,黑表筆接②腳,可以測得其反向阻值,正常情況下應趨于無窮大。再檢測光電耦合器IC4 ③腳和④腳之間的阻值,正常情況下正、反向阻值都應為無窮大,檢測方法如圖2-74所示。若所測結果與上述值相差太大,則光電耦合器已經損壞。

圖2-74 萬用表檢測光電耦合器③腳與④腳之間的阻值
(7)開關變壓器的檢測
開關變壓器T1的初級繞組作為開關振蕩電路的振蕩線圈,初級繞組有開關電流,次級輸出脈沖低壓。在開關變壓器正常工作的情況下,將接地夾連接接地端,示波器的探頭靠近變壓器的鐵芯時,可以感應到脈沖信號波形,檢測方法如圖2-75所示。這種方法不接觸電路焊點,安全性好,而且可以判別開關振蕩電路是否工作正常,如無感應脈沖則表明開關電路沒有進入工作狀態。

圖2-75 示波器檢測開關變壓器波形
除了在通電狀態下用示波器檢測開關變壓器之外,還可以在斷電的狀態下用萬用表的電阻擋來檢測繞組是否斷路。正常的情況下,變壓器T1繞組的直流電阻很小,各繞組引腳間的阻值趨于零。將萬用表量程選擇電阻擋,紅黑表筆分別連接開關變壓器的初級繞組和次級繞組,正常情況下測得阻值接近0Ω,其檢測方法如圖2-76所示。

圖2-76 萬用表檢測開關變壓器阻值
若相連引腳間的阻值趨于無窮大,則變壓器T1內部有斷路的故障。此外,變壓器T1不相連引腳間的阻值應趨于無窮大,若測量時發現有趨于零的現象,則證明內部有短路的現象。