«Turn On Tomorrow» — «Включи будущее».

Ремонт подсветки матрицы монитора в ноутбуке - замена инвертора. Инвертор матрицы ноутбука


Замена инвертора (лампы подсветки) матрицы ноутбука.

Если ли у Вас, не работает подсветка экрана на ноутбуке, то Вы не одиноки, это одна из наиболее распространенных неисправностей ноутбуков.

Причиной неработающей подсветки матрицы ноутбука в большинстве случаев является нарушение работы цепей питания и как следствие выход из строя модуля подсветки матрицы - инвертора .

Вот некоторые симптомы, неисправного инвертора:

Ноутбук включается и загружается как обычно, но через некоторое время экран отключается. Изображение на экране просматривается, но оно весьма тусклое, его буквально едва видно на свет. Можно даже подсветить экран фонариком, чтобы лучше увидеть изображение. Иногда подсветка возвращается на какое-то время, но потом снова гаснет. В некоторых случаях можно включить лампу подсветки, быстрым нажатием на кнопку закрытия крышки ноутбука. Экран мерцает и самостоятельно меняет яркость в ходе работы. Иногда слышно гудение или писк из нижней части дисплея, где расположен инвертор. Так же возможен перегрев места расположения инвертора, который может повлечь повреждение лампы подсветки матрицы.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если Вы не видите картинку на экране ноутбука то, скорее всего проблема не в инверторе.

Рассмотрим пример замены инвертора на ноутбуке IBM ThinkPad T41. Замена инвертора монитора на других ноутбуках, таких как Dell, HP, Toshiba и многих других не будет сильно отличаться.

замена инвертора матрицы ноутбука

Инвертор служит для питания и управления лампой подсветки экрана. Состоит из двух основных компонентов: платы управления и высоковольтного трансформатора, преобразующего низкое напряжение постоянного тока от 5 до 21v в высокое напряжение переменного тока до 1500v для розжига лампы и 600-1000v во время работы.

Стоит быть осторожным и не прикасаться к инвертору с подключённым питанием, поэтому прежде всего отключаем блок питания и отсоединяем аккумулятор.

Для того чтобы получить доступ к инвертору необходимо снять рамку экрана. На большинстве ноутбуков винты крепления рамки скрыты заглушками. В данном случае мы имеем 5 заглушек на фронтальной части экрана. Аккуратно снимаем заглушки острым предметом и чтобы не потерять, приклеиваем их на рамку.

Теперь откручиваем освободившееся винты.

крепеж фронтальной части крышки матрицы ноутбука

На некоторых ноутбуках также есть винты с торца крышки. В данном варианте имеется по 3 винта с каждой стороны.

крепеж торцевой части крышки матрицы ноутбука

Захватив рамку пальцами, осторожными покачиваниями, снимаем её с пластиковых защелок.

ВНИМАНИЕ: никогда не используйте какие-либо острые предметы для разборки, потому что вы можете случайно повредить экран.

защелки крепления рамки матрицы ноутбука

Если защелки очень плотно держат рамку то можно, например, использовать гитарный медиатор, чтобы разблокировать их.

поддеваем защелки крепления рамки матрицы ноутбука

В этой модели ноутбука можно произвести замену инвертора без полного демонтажа рамки. Поднимаем нижнею часть рамки и выкручиваем винт крепления инвертора. На большинстве ноутбуков, это обычное место расположения инвертора под рамкой дисплея ниже экрана.

винты крепления инвертора матрицы ноутбука

Аккуратно поднимаем плату инвертора и немного поворачиваем. Отключаем с левой стороны инвертора шлейф от материнской платы, с правой - высоковольтные провода лампы подсветки экрана. Теперь инвертор у нас в руках.

Проверяем шлейф, если при изменении угла наклона крышки матрицы пропадало изображение, то возможно это было вызвано нарушением контактов шлейфа или датчика закрытия крышки матрицы.

отключаем провода от инвертора матрицы ноутбука

Далее выявляем сгоревшие элементы и производим их замену. Чаще всего это выгорание трансформатора, тактовых ключей или микросхемы управления. Если ремонт инвертора невозможен, то подбираем необходимый инвертор используя номер изделия [ P/N - part number ] расположенный на обратной стороне платы.

определяем part number инвертора матрицы ноутбука

Теперь берём новый инвертор и производим сборку ноутбука в обратном порядке.

P.S. Если не удаётся найти оригинальный инвертер, можно подобрать инвертор от другой модели ноутбука, подходящего по основным параметрам. В случае не совпадения разъёмов их придётся переделать, но это уже чистое творчество.

ЖЕЛАЕМ УСПЕХОВ !

И если прочитав материал вы решили ,что столь кропотливую работу лучше доверить специалистам - то самое лучшее , что вы модете сделать - это обратиться к нам - в сервисный центр LaptopHelp г.Новороссийск - где квалифицированные специалисты качественно,оперативно и главное ДЁШЕВО и С ГАРАНТИЕЙ помогут вашему ноутбуку или компьютеру справиться с любой поломкой !

Но даже если вы попробовали устранить данную неисправность сами и увас к сожалению не получилось - не огорчайтесь - приходите - наши специалисты вас не осудят , отнесутся с пониманием и помогут справиться ! Приходите

Компания:   LaptopHelp Services

Адрес: Краснодарский край г.Новороссийск ул Энгельса 55  ( вход со двора )

Режим работы и тел:

тел.: 8 (8617) 630-030

моб тел.: 8 (918) 457-69-80

Время работы с 9:00 до 18:00 без перерыва.

Выходной: воскресенье.

Источник : http://www.azbooki.ru/literatura.php?name=zamena-invertora-tft-matrici-noutbuka.txt

Картинки взяты с сайта : http://www.laptoprepair101.com/laptop/category/replacing-screen-inverter/

Администрация сайта http://laptophelp.ru рада предоставить своим посетителям данную статью , найденную на сайте источника.Наш Сервисный центр LaptopHelp осуществляет быстрый и качественный ремонт и срочный ремонт ноутбуков всех мировых производителей.

С уважением, администрация сайта Laptophelp.

laptophelp.ru

Как проверить инвертор на ЖК-экране ноутбука.

Как проверить инвертор на ЖК-экране ноутбука

 

В статье я объясню, как я можно проверить инвертор LCD экран в ноутбуке.

 

Неисправность инвертора очень похожа на неисправность ламп подсветки. В обоих случаях экран становится очень темным, и изображение на экране становится очень тусклым, едва заметным под ярким светом.

 

Если Вы подозреваете, поломку платы инвертора, я знаю только один надежный способ проверить её. Это либо заменить инвертор на заведомо рабочий и сделать соответствующие выводы, либо подключить рабочую лампы подсветки и проверить ваше предположение о его неисправности.

 

В большинстве случаев я выбираю второй метод - тестирование инвертора рабочей лампой подсветки. Почему? Потому что лампы подсветки довольно универсальны. Лампа подсветки будет работать с различными инверторами, если они имеют соответствующие разъемы. Речь об этих разъемах пойдет позже.

 

 

Инвертор находится внутри панели под экраном LCD. В большинстве ноутбуков Вы можете получить доступ к инвертору, если Вы снимите переднюю панель ЖК-дисплея. Инвертор имеет разъемы на обоих концах. К левой части инвертора подключается кабель идущий от материнской карты. К правой части инвертора подключена Лампа подсветки, которая монтируется внутри ЖК-экрана.

 

 

Чтобы убедиться, что инвертор получает питание от материнской платы (через кабель LCD), Вы можете проверить его с помощью мультиметра. В моем случае я соединил "+"-й провод мультиметра с контактом 1 на разъеме, а "-" подводится к земле – дорожке вокруг крепёжного отверстия. Я получил около 19.4V ,что означает, что инвертер получает питание от материнской платы.

 

ВНИМАНИЕ! Если Вы случайно закоротите инвертор при тестировании, Вы можете повредить инвертор или даже материнскую плату. Вы делаете всё на свой страх и риск! Не уверены? Не делай этого!

 

 

Таким образом, преобразователь получает питание от материнской платы, но на экране по-прежнему темно. По-видимому, это или проблемы с инвертером или с лампой подсветки. Давайте проверим это с помощью рабочей лампы подсветки.

 

Вот что я буду делать:

1. Я отключаю ЖК-экран с правой стороны инвертора. По сути я отключаю лампы подсветки которая находится внутри экрана.

2. Подключаю свою рабочую лампу подсветки, которую Вы видите на картинке ниже. Обратите внимание, что моя тестовая Лампа подсветки меньше, чем экран, но для испытания её вполне достаточно.

 

Результаты, которые я ожидал:

1. Если тестовая лампа подсветки горит, значит лампа подсветки внутри экрана не работает, а с инвертором все в порядке. Если это так, то Вам придется заменить ЖК-дисплей или заменить лампы подсветки (что совсем непросто).

2. Если тестовая лампа подсветки не горит после включения ноутбука, скорее всего, у нас  неисправен инвертор. Если это так, то Вам придется заменить инвертор, а это уже довольно легко.

 

 

Есть два разных типа разъемов подсветки, Вы можете увидеть их на рисунке ниже. Верхний (большой) встречается реже, чем  нижней (маленький). Большую часть моего теста я проводил с лампой, которая имеет маленький разъем.

 

ВАЖНО! Если Вы решили купить новую лампу подсветки для тестирования, Вы должны убедиться, что разъем лампы соответствует разъему на инверторе. Очень часто лампы подсветки продаются без каких-либо проводов. Если Вы планируете использовать в качестве тестовой подсветки лампу, то Вам нужно найти похожую на ту, что изображена на рисунке 3.

 

 

Если Вы готовы протестировать ноутбук, отключите ЖК-экран с правой стороны инвертора.

 

 

Подключите вашу тестовую лампу подсветки и включите ноутбук.

 

 

В моем случае Лампа подсветки горит, поэтому инвертор работает должным образом.

 

 

Статья подготовлена с использованием материалов www.laptoprepair101.com

 

 

mos-77.livejournal.com

Практика ремонта инверторов питания ламп подсветки ЖК панелей ноутбуков

Компьютерная техника

Главная  Ремонт электроники  Компьютерная техника

В этом материале автор продолжает тему, начатую в статье [1] - подробно описывает диагностику инверторов питания электролюминесцентныхламп подсветки с холодным катодом (CCFL-ламп). Принципиальные электрические схемы всех рассматриваемых в статье инверторов приведены в [1].

Правильная диагностика неисправности значительно уменьшает время ремонта и затраты на него. Основная проблема, возникающая при диагностике системы подсветки - определить, что неисправно: лампа подсветки или инвертор. Практика показывает, что неисправность CCFL-ламп проявляется следующим образом:

- экран окрашивается красным фоном;

- при включении ноутбука цвет экрана имеет красный оттенок, а затем постепенно становится нормальным;

- подсветка панели (все изображение) мигает в такт с изменением яркости сюжета;

- подсветка панели начинает мигать, а потом отключается.

Неисправность ламп при таких проявлениях подтверждается примерно в половине случаев, в остальных случаях необходимо обращаться к методам, изложенным ниже.

Конструктивно плата инвертора и лампы подсветки, как правило, располагаются под передней крышкой экрана ноутбука. Первое, в чем убеждаются: не связаны ли проблемы подсветки с неисправностями материнской платы ноутбука. Если при подключении внешних устройств отображения - монитора, телевизора, проектора, изображение есть, то, скорее всего, неисправна система подсветки ноутбука.

Для ремонта инвертора или системы подсветки необходимо иметь на рабочем месте минимально необходимое измерительное оборудование - мультиметр, осциллограф и автономный источник питания с регулируемым постоянным напряжением от 1,5 до 30 В с токовой защитой (1 А), а также исправную CCFL-лампу.

Чтобы исключить влияние неисправной лампы при ремонте инвертора используют эквивалентную нагрузку. Предпочтительней подключить к тестируемому инвертору заведомо исправную лампу. Если таковой нет, то к выходному разъему инвертора (так рекомендуют производители инверторов) подключают резистор номиналом 100...130 кОм мощностью 2...5 Вт. Резистор подбирают исходя из необходимого вторичного напряжения на выходе обратной связи. В качестве эквивалентной нагрузки может быть также использован керамический конденсатор емкостью 20...200 пФ и рабочим напряжением не менее 2 кВ. Использование конденсатора при исследовании инвертора в рабочем режиме предпочтительней, однако, могут возникнуть проблемы при запуске контроллера инвертора. Инвертор можно считать исправным при наличии стабильного синусоидального напряжения на эквиваленте нагрузки.

Замена лампы требует особой внимательности и обеспечениея чистоты помещения. Работы проводятся в перчатках. В отдельных случаях, когда требуется полная разборка матрицы, эта операция проводится в "чистых" комнатах и в спецодежде.

Неисправности подсветки иногда связаны с нарушением контакта в месте сварки (пайки) провода инвертора и электрода лампы. В этом случае возможно восстановление работоспособности системы подсветки. Для этого необходимо иметь изоляционную трубку (резиновый наконечник) от неисправной CCFL-лампы. Сварку или пайку лучше делать твердым припоем и газовым паяльником, создающим высокую температуру в месте пайки. Предварительно надетую на провод трубку аккуратно натягивают на место пайки и лампа готова к эксплуатации.

Неисправности и ремонт инвертора ноутбуков SAMSUNG

Для доступа к плате инвертора и лампе снимают декоративную крышку с ЖК панели ноутбука, отключают от инвертора шлейф, соединяющий его с материнской платой, и кабель подключения лампы.

Экран не светится

Проверяют исправность элементов инвертора внешним осмотром. При этом неисправность силовых элементов и, в первую очередь, трансформатора, определяется по потемнению его корпуса, обгоревшей изоляции, потемнению и даже разрушению платы под ним.

Проверяют наличие напряжений на разъеме CN1 (рис. 3 в [1]): +12 В на контактах 1-2, напряжение выключения инвертора на контакте 4 и напряжение яркости на контакте 3.

В нормальном режиме при загрузке драйверов видеокарты напряжение на контакте 4 CN1 должно отсутствовать. Инвертор включается автоматически при подаче напряжения питания. Напряжение яркости (контакт 3) должно быть не менее 0,5...2 В.

Проверяют напряжение на эмиттере транзистора Q4, и в случае его отсутствия проверяют предохранители F1, TF1, а также транзисторы Q7 и Q5.

Проверяют исправность транзисторов Q1, Q2. Это цифровые транзисторы типа KST1623, они выпускаются в корпусе L4, их можно заменить на аналог типа BSS67R. Если выходит из строя транзистор Q1, достаточно заменить только его. При выходе из строя транзистора Q2 проверяют исправность транзистора Q7 и операционного усилителя U1A.

Если исправен предохранитель F1, а TF1 (самовосстанавливающий предохранитель) неисправен, то перед его заменой проверяют исправность транзистора Q4 и стабилитрона D2.

Проверяют напряжение регулировки яркости на контакте 3 CN1. Для диагностики на контакт 3 подают напряжение около 3 В от внешнего источника. Если экран засветится, то причина неисправности в материнской плате ноутбука. В этом случае можно принудительно включить подсветку экрана подачей напряжения с резисторного делителя (80 кОм в верхнем плече (к +5 В), и 40 кОм - в нижнем), подключенного к шине +5 В. Если экран не засветился, проверяют исправность транзистора Q8.

Подсветка отключается через 1 -2 секунды после начала загрузки операционной системы

В первую очередь проверяют исправность CCFL-ламп. Подключают осциллограф к контакту 1 разъема CN2 (см. рис. 3 в [1]) и эквивалентную нагрузку. Если на этом ("горячем") контакте разъема CN1 присутствует синусоидальное напряжение амплитудой 500...700 В и частотой 60...70 кГц, то инвертор исправен и отключение подсветки может быть связано с неисправностями лампы или нарушением контакта между проводом инвертора и электродом лампы. Все это требует разборки ноутбука и демонтажа лампы. Наблюдают за формой и уровнем напряжения на эквивалентной нагрузке в течение не менее 10 минут, неисправную лампу меняют. Если напряжения нет или его форма имеет существенные искажения, то неисправность связана с внутренними неполадками в инверторе.

Проверяют цепь обратной связи. Если при включении инвертора на "холодном" контакте лампы осциллографом регистрируется какой либо сигнал (его форма не имеет значения) амплитудой не менее 1,5 В, а на выв. 6 U1 напряжение остается неизменным (постоянное напряжение, которое измеряют мультиметром), проверяют исправность диодных сборок D4, D5 (их можно заменить на любые подходящие по размеру, либо двумя отдельными диодами типа BAV99 в SMD-корпусах). Если сборки D4, D5 и резистор R14 (1 кОм) исправны, то неисправна микросхема U1.

Проверяют прецизионный стабилизатор U2 (TL341). Если он исправен, то на выв. 5 U1 должно быть постоянное напряжение 1,5 В. Кроме того, эта линия защиты инвертора связана с регулировкой яркости и схемой защиты от перегрузки. Чтобы определить, какая из этих цепей неисправна, последовательно (но не одновременно) отключают их на некоторое время. Сначала отключают цепь защиты D3 R3 R4, затем цепь регулировки яркости - транзистор Q8. Если при отключении этих цепей лампы будут стабильно работать - то неисправность в этих цепях.

Подсветка отключается через несколько секунд или минут

Проверяют наличие контакта в разъеме CN2. В случае видимого подгорания контакта его восстанавливают. Если контакт не вызывает подозрений, подключают эквивалентную нагрузку. Проверяют цепь формирования сигнала защиты от перегрузки D3 C3 C4 D5. Защита может срабатывать из-за перегрева трансформатора Т1, неисправности (утечки) транзисторов Q5, Q6.

Неисправности и ремонт инвертора на базе контроллера MP1101

Экран не светится

Проверяют наличие напряжения на контактах 4 (VCC), 2 (Enable) разъема JP1 (рис. 4 в [1]). При этом напряжение питания должно быть 12 В, напряжение включения инвертора Enable - не менее 1,5 В. Отсутствие напряжения Enable указывает на неисправность материнской платы ноутбука, скорее всего, видеокарты. Отсутствие напряжения 12 В на разъеме JP1 при отключенном кабеле, соединяющим инвертор с материнской платой, указывает на неисправность материнской платы. Если на разъеме напряжение 12 В присутствует, а на выв. 6 U1 оно равно нулю, то проверяют исправность фильтрующих конденсаторов, предохранителя F1 и контроллера U1.

Проверяют напряжение включения инвертора на выв. 4 U1. Если оно отсутствует, проверяют его наличие на контакте разъема, отключенного от платы инвертора. Если при этом напряжение отсутствует, проверяют схему ноутбука. Отсутствие напряжения включения инвертора может быть связано как с неисправностью U1, так и с обрывом или "холодной" пайкой резистора REN1 (на плате инвертора на базе контроллера MP1011 нет обозначений радиоэлементов, поэтому ориентируются на рис. 4 в [1]). Для устранения этой неисправности достаточно просто пропаять SMD-резистор REN1. Проверяют исправность трансформатора Т1 (см. выше), разъема CON2 и проводов.

Подсветка включается на 1-2 секунды и гаснет

Прежде всего проверяют элементы цепи обратной связи D2 (а, в) CSENSE RSENSE. Диоды проверяют на обрыв или пробой. Проверяют исправность лампы (см. выше). Подключают эквивалентную нагрузку. Подключают осциллограф к цепи Lamp+ (рис. 4 в [1]). Если после начала загрузки операционной системы на этом выводе присутствует синусоидальное напряжение 500...700 В, то основная плата инвертора исправна и необходима замена лампы.

Причина пропадания подсветки может заключаться в неправильной работе узла обратной связи. Если при включении экрана на выв. 2 на некоторое время появляется положительное напряжение порядка 0,5 В, но при этом лампы гаснут, то следует заменить контроллер MP1011. Если же напряжение обратной связи менее 0,1 В, проверяют все элементы в цепи обратной связи: D2, RSENSE, CSENSE.

Если при включении инвертора на "холодном" выводе лампы осциллографом фиксируется сигнал амплитудой более 0,5 В, а на выв. 2 U1 напряжение остается неизменным (постоянное напряжение, которое может быть измерено мультиметром), то проверяют исправность диодной сборки D2, ее можно заменить двумя диодами типа BAV99. Если диоды исправны и резистор RSENSE (140 Ом) не оборван ("холодная" пайка), то неисправен контроллер MP1011.

Подсветка отключается через несколько секунд или минут

В этом случае проверяют трансформатор Т1, конденсатор СSER (на утечку) и провода подключения лампы на возможное нарушение изоляции и касания металлических предметов корпуса.

Неисправности инверторов на базе контроллера OZ9938

Экран не светится

Проверяют исправность предохранителя F1 (рис. 5 в [1]). Если он неисправен, то прежде чем его заменить, проверяют исправность трансформатора Т1 по внешним признакам (потемнение, сгоревшая изоляция, прожог платы). Затем проверяют пробой транзисторной сборки полевых транзисторов U1. В случае, если контроллер OZ9938 питается от отдельного параметрического стабилизатора (на схеме не показан), проверяют исправность его элементов.

Если схема инвертора исправна и на выводе 7 трансформатора Т1 есть синусоидальное напряжение 550 В частотой 55 кГц, то проверяют исправность разъема СЖ.

Проверяют наличие напряжения включения (не менее 1 В) на контакте 6 разъема CN2. Если напряжение ниже нормы, отпаивают выв. 10 контроллера от шины ENA. Если при этом напряжение на контакте 6 увеличивается до 2 В, проверяют конденсатор С18 или заменяют контроллер U2. Если же напряжение на контакте 6 остается низким - причина в материнской плате ноутбука. Можно выйти из положения, подав напряжение 2 В от внешнего источника.

Проверяют напряжение на выв. 4 U2, если оно менее 0,1 В, то проверяют контроллер, плату ноутбука и конденсатор С10. Проверяют напряжение на выв. 11 U2, которое в нормальном режиме должно быть более 3 В, при пониженном напряжении на этом выводе проверяют С14, пропаивают резистор R9. Если указанные элементы исправны, то заменяют контроллер. Подсветка включается на 1-2 секунды и гаснет

Этот дефект может быть связан с неисправностью лампы и цепью ее подключения. Если лампа исправна, то проверяют цепь обратной связи D1 С22. Если при отсутствии сигнала включения инвертора напряжение на выводе 6 U2 более 1 В, то неисправна эта микросхема и ее заменяют. Если напряжение на выв. 6 менее 0,7 В, лампа исправна, а подсветка отключается в течение нескольких секунд, проверяют цепь защиты от перегрузки D2 R5 R3. Если напряжение на выв. 6 при включении инвертора увеличивается и в один из моментов превышает напряжение 3 В и при этом лампы отключаются, то причина в перегрузке выходного каскада инвертора. Это может быть вызвано неисправностью лампы (проблемы, связанные с запуском в случаях, когда запуск лампы затягивается). Кроме того, перегрузка может быть связана прежде всего из-за наличия короткозамкнутых витков обмоток трансформатора.

Если напряжение на выв. 6 не превышает 3 В, но лампа отключается, то проверяют наличие напряжения не более 3 В на выв. 7 U2. Если напряжение ниже этого уровня, то проверяют конденсатор С8 (утечка) или заменяют контроллер U2.

Подсветка отключается через несколько минут после включения

Проверяют цепи защиты от перегрузки D2 С2 С5. Проверяют исправность трансформатора Т1 (см. выше). Иногда неисправность проявляется через некоторое время, в течение которого происходит нагрев трансформатора (выше 50°С), то необходимо его заменить. Проверяют исправность транзисторной сборки U1 (можно определить по ее рабочей температуре). Как правило, эта неисправность исчезает на время "заморозки" подозрительных элементов гелем Freeze. Если время, через которое подсветка отключается, нестабильно, то проверяют исправность лампы и разъема ее подключения.

Неисправности инверторов на базе контроллера OZ960

Экран не светится

Для инверторов типа AMBIT и KUBNKM (см. рис. 6 в [1]) это может сопровождаться отсутствием индикации на передней панели. В этом случае разбирают ноутбук и проверяют наличие напряжения +12 В (для инверторов KUBNKM входной разъем J1 (CN1) 20-контактный, напряжение питания поступает на 4 крайних контакта, а у инверторов AMBIT разъем 16-контактный, и напряжение питания поступает на 2 крайних контакта). Если неисправен предохранитель F1, проверяют транзисторные сборки U1, U3. Проверяют наличие напряжения питания на выв. 5 контроллера OZ960 (U2). Это напряжение, в отличие от типовой схемы инвертора (рис. 6 в [1]), поступает от контакта 1 J1 через стабилизатор на транзисторе Q1 (обозначение на плате). В инверторах AMBIT контроллер U2 питается от контакта 4 J1. Напряжение питания на самом разъеме может отсутствовать из-за неисправности БП ноутбука или по причине короткого замыкания на "землю" по выв. 5 U2. Для диагностики отключают линию SVDC от разъема J1 и, если напряжение на шине появляется, то неисправен инвертор.

Проверяют наличие напряжения включения контроллера ENA на выв. 3 U2, оно должно быть не менее 2 В. В инверторе KUBNKM напряжение включения контроллера поступает от транзистора Q1 (с него же снимается напряжение ее питания) но через резистор 10 кОм. Другие модификации инверторов на основе контроллера OZ960 также могут иметь свои особенности и отличия от типовой схемы, но методика поиска неисправностей в них такая же.

Если светодиоды на панели клавиатуры ноутбука светятся, подсветки экрана нет, и перечисленные выше напряжения есть, то проверяют исправность сборок полевых транзисторов U1,U3, а также стабилитронов D1, D2 (4,7 В).

При включении ноутбука контролируют осциллографом наличие прямоугольных импульсов на выв. 11-12 и 19-20 U2. Если импульсов нет и сборки U1, U3 исправны, то проверяют наличие напряжения 2,5 В на выв. 7 U2. Если его нет или оно занижено, проверяют С13 и заменяют контроллер. Проверяют наличие синусоидального сигнала на выв. 18 U2 частотой 50.60 кГц. Если частота значительно отличается от номинальной или сигнала нет совсем, проверяют элементы С5, R4.

Отсутствие подсветки может быть связано с отсутствием (заниженным) напряжением на выв. 14 контроллера. Если напряжение на этом выводе меньше 1 В, подают напряжение 3 В от внешнего источника. Если при этом экран засветится, то проблема связана с подачей напряжения контроля яркости от платы ноутбука. В этом случае можно подать на вход контроля яркости напряжение от контакта 1 J1 через резистивный делитель, но при этом надо учесть, что яркость регулироваться не будет

Подсветка отключается через 1 -2 секунды после включения ноутбука

Убеждаются в исправности лампы подсветки (см. метод проверки выше). Подключаются осциллографом на "горячий" (верхний по схеме на рис. 6 в [1]) вывод трансформатора Т1. Если при включении ноутбука на этом выводе появляется синусоидальное напряжение частотой 55...60 кГц и сразу же пропадает проверяют исправность трансформатора Т1. Затем проверяют исправность транзисторных сборок U1, U2 на утечку: измеряют омметром сопротивление между истоком и стоком и если он покажет конечное значение на пределе 100 кОм, то сборку заменяют. Проверяют исправность конденсатора С4 на утечку (ESR).

Проверяют наличие напряжения обратной связи на выв. 8 контроллера, оно должно превышать 1,25 В. Если напряжение ниже этого значения, проверяют диодную сборку CR1, а также пропаивают резистор R8. Если результата нет, заменяют контроллер U2.

Подсветка отключается через несколько секунд или минут

В этом случае проверяют схему защиты от перенапряжения. Отключают ее от основной схемы (достаточно отпаять диодную сборку CR2). При включении ноутбука проверяют наличие напряжения на выв. 2 контроллера (должно быть не более 1 В). Если это напряжение превышает указанный уровень, проверяют пороговое значение 2,5 В на выв. 7. Если его нет или напряжение занижено, заменяют контроллер. Если напряжение на выв. 2 в норме, а при подключении схемы защиты напряжение становится выше 2 В или изменяется со временем, проверяют исправность трансформатора, конденсаторов С7, С11, диодной сборки CR2. Заменить трансформатор можно любым типом с другого инвертора (эта схема нечувствительна к типу трансформатора), единственное, что необходимо будет отрегулировать - это напряжение обратной связи, поступающее с холодного конца лампы (подбором резистора R8).

В инверторе типа AMBIT, в котором для питания светодиодов клавиатуры используется микросхема OZ979, можно попытаться восстановить подсветку экрана по временной схеме. Отключают лампы и на задней стороне матрицы ЖКИ закрепляют (наклеивают) линейки светодиодов сверху и снизу экрана с расчетом по 3 шт. в 5 линеек, первый светодиод подключают к выводу 3 OZ979, а последний - к корпусу. Такой способ пригоден для экранов небольшого размера 10-12 дюймов.

Можно воспользоваться схемой инвертора на базе OZ960, после трансформатора вместо конденсатора С4 ставят двойной диод в SMD-корпусе и гасящий резистор номиналом от 50 Ом. Сопротивление более точно подбирают при установке светодиодов для обеспечения нормальной подсветки и, в зависимости от их рабочего тока, для нормальной засветки дисплея 15 дюймов достаточно 16 сверхъярких светодиодов, например FYLS-1206W белого цвета свечения. Светодиоды можно наклеить на фторопластовую ленту и соединить их тонкими проводниками. При этом входное напряжение на первом светодиоде не должно превышать 80 В при токе 25-50 мА. Ток через светодиоды выставляют подборкой номинала ограничительного резистора.

Некоторые схемы на основе OZ960 отличаются от типовой, в том числе наименованием и расположением некоторых электронных компонентов.

Иногда наблюдается снижение яркости подсветки и ее регулировки недостаточно. Это происходит по причине снижения тока газоразрядной лампы из-за повышения переходного сопротивления в месте контакта на плате высоковольтной обмотки трансформатора T1 и балластного конденсатора C4. Проблема устраняется пропайкой выводов конденсатора.

Литература

1. Владимир Петров. Ремонт и обслуживание инверторов питания ламп подсветки ЖК панелей ноутбуков. Ремонт & Сервис, 2010, № 3, с. 37-40.

Автор: Владимир Петров (г. Москва)

Источник: Ремонт и сервис

Дата публикации: 20.03.2015

Рекомендуем к данному материалу ...

Мнения читателей

Нет комментариев. Ваш комментарий будет первый.

Вы можете оставить свой комментарий, мнение или вопрос по приведенному вышематериалу:

www.radioradar.net

Ремонт подсветки матрицы монитора, ноутбука

Задайте свой вопрос специалисту по телефону +7 (812) 230-96-72 или +7 (812) 640-03-20 и сервисный центр.

Неисправность инвертора -один из самых распространенных дефектов в ноутбуке. Это связано в первую очередь со спецификой работы данного узла и конструктивными особенностями ноутбуков с ламповой подсветкой. В более современных моделях вместо ламповой используется светодиодная подсветка, которая исключает необходимость использования инвертора.

Роль инвертора заключается в том, чтобы зажечь и поддерживать свечение лампы подсветки матрицы.

Обратите внимание, что для того, чтобы зажечь лампу монитора, необходимо напряжение порядка 1500 вольт, а для поддержания ее свечения от 500 до 1000 вольт. Если вы возьмете в руки блок питания от ноутбука и прочтете, что на нем написано, то увидите, что выходное напряжение блока питания, которое поступает на вход ноутбука составляет от 15 до 20 вольт (как правило это 19 вольт). Разница в напряжении, котрое необходимо для работы лампы подсветки и входное напряжение ноутбука, как видите, очень велика.

Соответственно, должен быть какой-то блок, который выполняет функцию преобразования напряжения и включения/выключения подсветки матрицы. Эту роль и выполняет инвертор.

Физически инвертор распологается как правило под нижней кромкой матрицы ноутбука. Для доступа к нему необходимо снять переднюю панель верхней крышки ноутбука.

Конструктивно инвертор представляет из себя небольшую плату, на которой можно выделить трансформатор, который непосредственно выполняет функцию преобразования напряжения, два разъема - для подключения лампы и управляющего кабеля с материнской платы ноутбука и электронные компоненты схемы инвертора.

Признаки неисправности инвертора - это полное отсутствие подсветки изображения, пропадание подсветки через некоторое время после включения или подмаргивание яркости. Часто увидеть на матрице что-либо можно, лишь подсветив матрицу внешним источником света, например фонариком. При этом можно увидеть темное неконтрастное изображение.

Однозначно ответить на вопрос о неисправности инвертора можно только после диагностики, поскольку такие же внешние признаки имеет неисправность лампы подсветки монитора. Для точного определения неисправного элемента обычно используют тестовую лампу, котрую подключают к инвертору.

Разъемы для подключения лампы бывают трех видов.

Поэтому в арсенале сервисных центров как правило всегда есть одна тестовая лампа подсветки ноутбука, увешанная всеми возможными разъемами:

При выходе из строя инвертора всегда есть два пути - либо ремонтировать тот что есть, меняя его компоненты, либо менять инвертор целиком. Замена инвертора связана с определенными сложностями. Это вызвано тем, что не существует стандартных инверторов для ноутбуков. И даже аналогичные модели одного производителя, оснащенные одинаковыми матрицами могут иметь разные инверторы. Поэтому физически невозможно держать на складе всю номенклатуру инверторов. Вследствие этого подбирается нужный инвертор из разборки, либо заказывается новый у поставщиков.

Наиболее часто в инверторе выходит из строя трансформатор. Зачастую это сопровождается писком или потрескиванием при работе монитора.

Трансформатор на замену подбирается только из разборки, заказать и приобрести его отдельно правктически невозможно. Иногда выход из строя трансформатора сопровождается выходом из строя электронных компонентов в схеме управления, расположенной на инверторе.

Зачастую схема управления выходит из строя "самостоятельно" и трансформатор остается живой.

В общем случае эта неисправность является типовой, широко распространенной и хорошо изученной в подавляющем большинстве сервисных центров. Поэтому некоторые мастера даже испытывают сожаление по поводу того, что в новых ноутбуках применяется светодиодная подсветка мониторов, и не используется инвертор, ведь эта неисправность не будет больше встречаться и приносить сервисным центрам прибыль )).

opora-servis.ru


Смотрите также