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显示器维修方法总结
12-14 18:34:03 分类:显示器故障维修 浏览次数: 856次
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显示器维修方法总结,
www.qihang56.com 六 替换法
顾名思义,替换法就是指用好的元器件替换所怀疑的元器件。若故障因此消除,说明怀疑正确。否则便是失误(除同时存在其它故障元器件外),应进一步检查判断。用替换法可以检查显示器中所有元件的好坏,而且结果一般都是准确无误的,很少出现难以判断的情况。除非存在多个故障点,而替换又在一处进行。但是按显示器元器件的特点,及替换的难易程度来看,替换法较适用于难以判断的是否失效的元器件。如电容芯片及晶振等元器件。此外对于不需拆下元件,替换条件又不十分方便的情况,采用替换法也很有利。例如怀疑某个电阻断路就可用一个相同规格好的电阻直接并联在元件两端。进行替换检查,或者将万用表置于合适的电压档,再把两表笔分别接元件两端,以借助表内电阻进行替换检查。如此检查速度极快,效率很高,颇值得提倡。替换看似容易人人都会,其实不然。这里面也有不少不容忽视的问题,和需要掌握的要领。其中以芯片替换最为代表性。替换法是用来判断芯片是否失效的常用可靠方法之一。对于其它检查方法久久难以判断的疑难故障,采用替换法往往可迎刃而解。所以下面以芯片为例讲述。在使用替换法时应注意的具体要领:
1 必须保证替换件是良好的。若替换件本身不良,替换就完全没有意义了。对许多维修人员来讲,往往没有把握肯定供替换用的芯片是好的。因此建议读者平时将芯片换入正常的显示器试一下,以确定其好坏。试验方法应尽量简化,不提倡多次焊接。另外芯片还可多备几份同型号的芯片,因为芯片出厂前均进行过测试检查,除了保管不当等特殊情况可能导致一批产品同时被损坏外,一舨不会遇到2 块以上芯片都坏的情况。替换芯片的型号应与原用芯片相同,也可用能与原芯片直接互换而型号不一样的芯片。但要防止水货。值得注意的是有些显示器芯片的型号极相近,区别仅在型号尾缀的一二个字母或数字上。如PC1031 和PC1031Hz HD38986 和HD38986E 等,它们之间或多或少存在电性能参数或封装等方面的差异。有的不能直接互换,或互换比较困难。采用替换法时要尽量避免选用这类集成电路。吃不准时应查器件手册和有关资料。
2. 在采用替换法之前,应尽可能用其它较简易的检查法,对芯片好坏做出判断,不要轻易拆焊。尤其是多脚的芯片。因为这毕竞是件较麻烦的事,还容易烫坏印制线路。只有在用别的检查方法难以作出确切判断,并自认为有充分理由怀疑芯片已出故障的情况下。一般不考虑采用替换法焊拆芯片,不能急躁,更不可乱插乱拔其引脚。在没有专用工具时,可用电烙铁将引脚焊锡熔化,立即用医用针头将锡吸出,当逐个将各脚焊锡吸出后,再用镊子将芯片取出。第二种方法用网状镀银屏蔽线沾上松香水,放在引脚根部,然后用电烙铁将屏蔽线烫热,从而将引脚焊锡熔化并附着在屏蔽线上,这样可将芯片拿下来。以上两种方法均实用,而且第二种方法更快效果又好,应用较为普便。
3. 拆下所怀疑的芯片后不要急于更换芯片,而应该测量一下芯片各脚位置对地电压是否正常。除了接电源电压引脚以及和芯片有直流联系的引脚,应有合理的电压外,其它引脚均不应有电压,否则说明外围元件或印制线路有漏电短路故障。应予排除后换上芯片试验,以免使换上的好芯片再损坏,或造成误判。如果测出电源电压引脚及其相关引脚的工作电压明显高于或低于其它供电电压,须先予以纠正。但需注意不少显示器芯片的电源引脚均通过退耦或降压电阻,再与工作电压相连接,芯片工作时电阻上因流过电流而产生压降,使电源脚上的电压低于供电电压,而拆下芯片后电阻上的电压降消失,或降至很小,此时测出电源脚电压都将偏高,或明显高于规定值,这是正常的现象,不必处理。除非测出电源脚电压比规定供电电压还高,这表明供电电源出了故障。
4. 替换用的芯片最好用插座安装在板上这样不仅便于拆装,及多次试验,而且可避免损坏芯片。少数型号显示器本来就采用插座安装芯片,对这类显示器用替换法就十分方便了。但插座用久了容易产生接触不良故障,因而不在原来不用芯片插座的显示器上长久保留作替换检查时而装上的插座。上述插座,一般选用专用芯片插座,如果没有专用插座,可用0.12 ~0.17mm 的导线作为芯片引脚与印制线路之间的连接媒介。但要焊好,这样也能使芯片的拆装较为方便迅速。但需要注意尽量缩短连线的长度。如果芯片的体积较大,应将连线改用0.3 ~0.5mm的导线,以兼作临时固定芯片的支柱之用。
5. 对于功率较大带有散热器的芯片用替换法时,一般可以不装散热器。但不允许长时间工作,更不可在大功率工作状态下连续工作。只能进行短时间或瞬间的试验,若需进行长时间大功率输出的,替换检查时则必须将芯片原散热器装上,或装上其它合适的散热器。否则可能烧毁芯片。另外电源厚膜电路也应固定在原机散热器上再检查。
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6. 换上芯片后最好在其电源回路中串接电流表,以监视开机后的芯片电源电流。若发现电流远大于额定值,则必须及时关闭电源,并要查明原因。待排除故障后,再进行试验。这样做对防止芯片意外损坏很有好处,还可实测芯片电流,为以后的维修带来方便。其它元器件的替换大都十分简单方便,通常只要用良品元器件替换掉所怀疑的元器件即可。这里不再一一叙述。替换法还有一种与上述相反的形式,即把故障机中被怀疑失效的元器件替换到正常机器中,去看正常机器是否出故障。从而进一步缩小故障范围或确定故障点。这种方法通常只在检查少数疑难和特殊故障时采用。例如经检查分析后判断某个元件损坏,但换上新元件无效,同时又不愿或不便将正常机器上的元件换到故障机上去试验。这时便可将所怀疑的元件及新件分别替换正常机中的对应元件。从而可判断故障究竟出在被怀疑元件,还是新元件上(可能规格不对或失效),或者皆不是,或两者都坏。此种检查方法需备同故障机或相似电路的正常机。实际操作又较麻烦,故一般很少使用。
七 开路短路法
开路和短路法是指在检查中将显示器某一部分电路 ,或某个元器件开路或短路。同时观察相关的电压电流电阻等测量数据,或图像光栅等故障的变化。据此对故障进行分析及判断。开路法通常用来检查短路性故障,特别适用于电源负载回路存在短路故障的情况。当电源电路负载中有一路或一路以上存在短路(含严重漏电)故障时,往往导致负载电流剧增而烧坏开关管。严重时烧断保险丝。所以不能较长时间进行检查。此时若逐一断开各个负载回路,并且注意负载总电流随之的变化,就可很快发观故障所在。运用开路法时,必须注意每次断开负载回路,应关机断电工作。每次开机时,应先看电流表读数是否恢复正常。若发现电流仍远大于正常值,应立即关机。再断开其它负载回路,逐个检查。在进行开路检查法之前,若能先用电阻或电压测量法对发生短路的电路范围作初步的判断,则对提高效率有一定好处。另外电路的开路点,一般应选在接插件,连接线焊点,和印制线路上原有的调试缺口上。尽量不要采用切割印制线路的方法,除非找不到其它可开路的地方。短路法主要用来检查判断振荡电路是否起振,以及无显示等故障。在运用短路法时,必须注意要根据不同的电路选择适合的短路方式。常用的短路方式及其适用检查项目简述如下:
1. 用导线短路
这种方法主要适用于被短路两点直流电位相同,或接近的电路,以及虽不相同但不影响判断正确性的情况。例如检查晶体管和芯片振荡器是否振荡时,可以把振荡回路或反馈网络短路,然后对比短路前后晶体管或芯片相关引脚的电压。若电压有变化,一般说明振荡器能振荡。这里的判断依据是短路振荡回路或反馈网络前后晶体管等引脚的电压变化与否。因此被短路点两者间不应存在直流电位差,否则会引起晶体管等的工作状态随短路而改变。短路本身就导致了有关引脚电压变化,要判断振荡器是否起振就不可能或很困难了。一般来讲,LC 振荡回路两端是等电位的能用导线直接短路方式来判断是否起振。晶体振荡器的振荡回路两端能否直接短路就得看具体的电路了。导线直接短路方式也可用于快速判断小阻值退耦电阻、印制导线或连接线等是否开路。检查时只要将导线短路所怀疑电阻或连线的两端即可。
2. 用电容器短路
用导线直接短路会影响电路直流工作状态,或影晌判断结果的情况下可以采用电容器短路方式。此方式判断不能直接短路振荡回路的振荡器是否起振外,更多是用来检查判断电路中自激振荡噪音,或交流哼声的具体来源。作此检查时,往往用电容器由电路后级向前级逐一短路各级的输入端,当短路到哪级时,自激或噪声消失,就表明故障在该级电路中,或在它之前的电路中。
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顾名思义,替换法就是指用好的元器件替换所怀疑的元器件。若故障因此消除,说明怀疑正确。否则便是失误(除同时存在其它故障元器件外),应进一步检查判断。用替换法可以检查显示器中所有元件的好坏,而且结果一般都是准确无误的,很少出现难以判断的情况。除非存在多个故障点,而替换又在一处进行。但是按显示器元器件的特点,及替换的难易程度来看,替换法较适用于难以判断的是否失效的元器件。如电容芯片及晶振等元器件。此外对于不需拆下元件,替换条件又不十分方便的情况,采用替换法也很有利。例如怀疑某个电阻断路就可用一个相同规格好的电阻直接并联在元件两端。进行替换检查,或者将万用表置于合适的电压档,再把两表笔分别接元件两端,以借助表内电阻进行替换检查。如此检查速度极快,效率很高,颇值得提倡。替换看似容易人人都会,其实不然。这里面也有不少不容忽视的问题,和需要掌握的要领。其中以芯片替换最为代表性。替换法是用来判断芯片是否失效的常用可靠方法之一。对于其它检查方法久久难以判断的疑难故障,采用替换法往往可迎刃而解。所以下面以芯片为例讲述。在使用替换法时应注意的具体要领:
1 必须保证替换件是良好的。若替换件本身不良,替换就完全没有意义了。对许多维修人员来讲,往往没有把握肯定供替换用的芯片是好的。因此建议读者平时将芯片换入正常的显示器试一下,以确定其好坏。试验方法应尽量简化,不提倡多次焊接。另外芯片还可多备几份同型号的芯片,因为芯片出厂前均进行过测试检查,除了保管不当等特殊情况可能导致一批产品同时被损坏外,一舨不会遇到2 块以上芯片都坏的情况。替换芯片的型号应与原用芯片相同,也可用能与原芯片直接互换而型号不一样的芯片。但要防止水货。值得注意的是有些显示器芯片的型号极相近,区别仅在型号尾缀的一二个字母或数字上。如PC1031 和PC1031Hz HD38986 和HD38986E 等,它们之间或多或少存在电性能参数或封装等方面的差异。有的不能直接互换,或互换比较困难。采用替换法时要尽量避免选用这类集成电路。吃不准时应查器件手册和有关资料。
2. 在采用替换法之前,应尽可能用其它较简易的检查法,对芯片好坏做出判断,不要轻易拆焊。尤其是多脚的芯片。因为这毕竞是件较麻烦的事,还容易烫坏印制线路。只有在用别的检查方法难以作出确切判断,并自认为有充分理由怀疑芯片已出故障的情况下。一般不考虑采用替换法焊拆芯片,不能急躁,更不可乱插乱拔其引脚。在没有专用工具时,可用电烙铁将引脚焊锡熔化,立即用医用针头将锡吸出,当逐个将各脚焊锡吸出后,再用镊子将芯片取出。第二种方法用网状镀银屏蔽线沾上松香水,放在引脚根部,然后用电烙铁将屏蔽线烫热,从而将引脚焊锡熔化并附着在屏蔽线上,这样可将芯片拿下来。以上两种方法均实用,而且第二种方法更快效果又好,应用较为普便。
3. 拆下所怀疑的芯片后不要急于更换芯片,而应该测量一下芯片各脚位置对地电压是否正常。除了接电源电压引脚以及和芯片有直流联系的引脚,应有合理的电压外,其它引脚均不应有电压,否则说明外围元件或印制线路有漏电短路故障。应予排除后换上芯片试验,以免使换上的好芯片再损坏,或造成误判。如果测出电源电压引脚及其相关引脚的工作电压明显高于或低于其它供电电压,须先予以纠正。但需注意不少显示器芯片的电源引脚均通过退耦或降压电阻,再与工作电压相连接,芯片工作时电阻上因流过电流而产生压降,使电源脚上的电压低于供电电压,而拆下芯片后电阻上的电压降消失,或降至很小,此时测出电源脚电压都将偏高,或明显高于规定值,这是正常的现象,不必处理。除非测出电源脚电压比规定供电电压还高,这表明供电电源出了故障。
4. 替换用的芯片最好用插座安装在板上这样不仅便于拆装,及多次试验,而且可避免损坏芯片。少数型号显示器本来就采用插座安装芯片,对这类显示器用替换法就十分方便了。但插座用久了容易产生接触不良故障,因而不在原来不用芯片插座的显示器上长久保留作替换检查时而装上的插座。上述插座,一般选用专用芯片插座,如果没有专用插座,可用0.12 ~0.17mm 的导线作为芯片引脚与印制线路之间的连接媒介。但要焊好,这样也能使芯片的拆装较为方便迅速。但需要注意尽量缩短连线的长度。如果芯片的体积较大,应将连线改用0.3 ~0.5mm的导线,以兼作临时固定芯片的支柱之用。
5. 对于功率较大带有散热器的芯片用替换法时,一般可以不装散热器。但不允许长时间工作,更不可在大功率工作状态下连续工作。只能进行短时间或瞬间的试验,若需进行长时间大功率输出的,替换检查时则必须将芯片原散热器装上,或装上其它合适的散热器。否则可能烧毁芯片。另外电源厚膜电路也应固定在原机散热器上再检查。
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6. 换上芯片后最好在其电源回路中串接电流表,以监视开机后的芯片电源电流。若发现电流远大于额定值,则必须及时关闭电源,并要查明原因。待排除故障后,再进行试验。这样做对防止芯片意外损坏很有好处,还可实测芯片电流,为以后的维修带来方便。其它元器件的替换大都十分简单方便,通常只要用良品元器件替换掉所怀疑的元器件即可。这里不再一一叙述。替换法还有一种与上述相反的形式,即把故障机中被怀疑失效的元器件替换到正常机器中,去看正常机器是否出故障。从而进一步缩小故障范围或确定故障点。这种方法通常只在检查少数疑难和特殊故障时采用。例如经检查分析后判断某个元件损坏,但换上新元件无效,同时又不愿或不便将正常机器上的元件换到故障机上去试验。这时便可将所怀疑的元件及新件分别替换正常机中的对应元件。从而可判断故障究竟出在被怀疑元件,还是新元件上(可能规格不对或失效),或者皆不是,或两者都坏。此种检查方法需备同故障机或相似电路的正常机。实际操作又较麻烦,故一般很少使用。
七 开路短路法
开路和短路法是指在检查中将显示器某一部分电路 ,或某个元器件开路或短路。同时观察相关的电压电流电阻等测量数据,或图像光栅等故障的变化。据此对故障进行分析及判断。开路法通常用来检查短路性故障,特别适用于电源负载回路存在短路故障的情况。当电源电路负载中有一路或一路以上存在短路(含严重漏电)故障时,往往导致负载电流剧增而烧坏开关管。严重时烧断保险丝。所以不能较长时间进行检查。此时若逐一断开各个负载回路,并且注意负载总电流随之的变化,就可很快发观故障所在。运用开路法时,必须注意每次断开负载回路,应关机断电工作。每次开机时,应先看电流表读数是否恢复正常。若发现电流仍远大于正常值,应立即关机。再断开其它负载回路,逐个检查。在进行开路检查法之前,若能先用电阻或电压测量法对发生短路的电路范围作初步的判断,则对提高效率有一定好处。另外电路的开路点,一般应选在接插件,连接线焊点,和印制线路上原有的调试缺口上。尽量不要采用切割印制线路的方法,除非找不到其它可开路的地方。短路法主要用来检查判断振荡电路是否起振,以及无显示等故障。在运用短路法时,必须注意要根据不同的电路选择适合的短路方式。常用的短路方式及其适用检查项目简述如下:
1. 用导线短路
这种方法主要适用于被短路两点直流电位相同,或接近的电路,以及虽不相同但不影响判断正确性的情况。例如检查晶体管和芯片振荡器是否振荡时,可以把振荡回路或反馈网络短路,然后对比短路前后晶体管或芯片相关引脚的电压。若电压有变化,一般说明振荡器能振荡。这里的判断依据是短路振荡回路或反馈网络前后晶体管等引脚的电压变化与否。因此被短路点两者间不应存在直流电位差,否则会引起晶体管等的工作状态随短路而改变。短路本身就导致了有关引脚电压变化,要判断振荡器是否起振就不可能或很困难了。一般来讲,LC 振荡回路两端是等电位的能用导线直接短路方式来判断是否起振。晶体振荡器的振荡回路两端能否直接短路就得看具体的电路了。导线直接短路方式也可用于快速判断小阻值退耦电阻、印制导线或连接线等是否开路。检查时只要将导线短路所怀疑电阻或连线的两端即可。
2. 用电容器短路
用导线直接短路会影响电路直流工作状态,或影晌判断结果的情况下可以采用电容器短路方式。此方式判断不能直接短路振荡回路的振荡器是否起振外,更多是用来检查判断电路中自激振荡噪音,或交流哼声的具体来源。作此检查时,往往用电容器由电路后级向前级逐一短路各级的输入端,当短路到哪级时,自激或噪声消失,就表明故障在该级电路中,或在它之前的电路中。
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