Ремонт телевизора erisson своими руками

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 10.09.2024

Телевизионные приемники уверенно занимают одно из лидирующих мест в использовании среди другой бытовой техники. Они используются всеми членами семьи, как в познавательных целях, так и для развлечения.
В одной семье телевизоров может быть несколько. В гостиной, на кухне, в спальне и так далее.

Такая популярность этих приборов объясняется наличием в у них большого экрана, что по сравнению с мониторами, обеспечивает более комфортный просмотр видеоконтента.

Помимо этого не все любят и умеют пользоваться компьютером, особенно пожилые. Поэтому с появлением интернета, телевизоры все также остаются популярными среди разных возрастов и слоев населения.

Как и любая бытовая техника, телевизоры рано или поздно ломаются. Поэтому, было бы полезно знать причины поломок этих приборов, чтобы предотвратить их, и если это все таки случилось, попытаться отремонтировать устройство самостоятельно.

Сразу хочется отметить, что телевизор – это очень сложная и хрупкая бытовая техника. Обращаться с ним следует очень аккуратно. Связано это с тем, что в нем установлен кинескоп или жидкокристаллическая панель, которые при неаккуратном обращении могут повредится и тогда их замена может обойтись в 70% стоимости самого телевизора. Поэтому с ними нужно быть предельно внимательными.

Как уже говорилось выше, существует два основных вида экранов в телевизорах. Это электронная лучевая трубка (ЭЛТ или он же кинескоп) и жидкокристаллическая панель.

ЭЛТ телевизор, который я буду ремонтировать

Рис. 1. ЭЛТ телевизор, который я буду ремонтировать

Лучевая трубка, по своей сути – большая электронная лампа, внутри которой находится вакуум и в которой луч рисует изображение с помощью отклоняющих строчных и кадровых катушек. Ввиду того, что она имеет удлиненную форму, толщина телевизора довольно значительная.

Жидкокристаллические панели лишены всего этого. Сама панель представляет собой набор светодиодов трех основных цветов и расположенных рядом друг к другу.

Изображение получается при подаче на каждый светодиод напряжения от видеопроцессора и в зависимости от его величины на экране формируются разные цвета и оттенки. Применение жидкокристаллических панелей значительно уменьшило толщину, вес, и потребление электроэнергии таких телевизоров.

Можно сказать, что это совсем разные по конструкции устройства. Единственное, что у них может быть общего – это приемная часть, схема, отвечающая за звук и элементы управления.

В этой статье речь пойдет о ремонте телевизора с электронно-лучевой трубкой или кинескопе, так как ими еще активно пользуются, и отремонтировать такой аппарат больше шансов, чем жидкокристаллический.

Но при ремонтах таких устройств нужно быть очень осторожным, так как в них предусмотрено высокое напряжение до 25 тысяч вольт, необходимых для работы кинескопа. О чем указывают предостерегающие знаки, наклеенные на внутреннюю часть кинескопа. Это напряжение может оставаться на трубке, даже после отключения телевизора от сети.

Поэтому стоит быть аккуратными и внимательными, чтобы не получить разряд тока опасный для жизни. Но об этом немного позже.

Стоит отметить, что данный приемник собран из компонентов компании Samsung и Philips, что указывает на аналогичное схеморешение и других телевизоров такого типа. А это значит, что и причины, и ремонт аппаратов других фирм, будет производится по такой же методике, как и здесь.

И так, перейдем к самой поломке, а именно, как она себя проявляет (см. рисунок 2). Сначала телевизор работал нормально, но периодически изображение пропадало, экран становился черный, а посередине была белая горизонтальна полоса. При этом звук, дистанционное управление и другие функции работали нормально.

Белая горизонтальна полоса на экране ЭЛТ телевизора

Рис. 2. Белая горизонтальна полоса на экране ЭЛТ телевизора

Также, никаких посторонних звуков в виде потрескиваний и запахов горелого не наблюдалось.

Со временем изображение вовсе пропало, а вместо него, постоянно присутствовала светлая полоса посередине экрана.
Примечательно то, что если постукивать по корпусу телевизора, полоса скачкообразно расширялась, синхронно с ударами.

Все указывало на то, что где-то нет хорошего контакта. Теперь нужно было найти где.

Поэтому, очень важно по возможности провести предварительную диагностику.

Как бы там не было, телевизор все равно придется разбирать. Поэтому переходим к демонтажу задней защитной крышки.

Чтобы определить, где находятся винты крепления, нужно внимательно осмотреть крышку со всех сторон.
Винты могут быть так скрыты, что сразу можно их не заметить. А один не открученный винт, не даст крышке снятся, да еще при этом можно поломать место крепления.

Откручиваем винты крепления

Рис. 3. Откручиваем винты крепления

Передвигая и поворачивая телевизор, нельзя его сильно трясти и ударять. Это может привести к обрыву накальной нити в колбе кинескопа, что приведет к выходу его из строя и отсутствии смысла ремонтировать прибор дальше. Конечно, при холодной спирали такое происходит крайне редко, но иногда случается.

Итак, винты найдены, осталось их открутить. Как видно, шурупы могут быть в потаенных местах.

Откручиваем винт в скрытом месте

Рис. 4. Откручиваем винт в скрытом месте

Один из самых неудобных, оказался в нижней части, под телевизором. Чтобы до него добраться, нужно приподнять заднюю часть корпуса и открутить винт. Лучше это делать вдвоем, чтобы один держал телевизор, а другой человек откручивал винт.

Дело в том, что передняя часть, где кинескоп, весит больше раза в три, чем задняя. Поэтому при попытке одному наклонить телевизор сзади, он может кувыркнуться вперед так, что вы не успеете ничего сделать.

Если все таки вы не нашли напарника, то можно положить впереди несколько увесистых книг. Это даст телевизору упор при попытке наклона.

Винт в нижней части телевизора

Рис. 5. Винт в нижней части телевизора

Когда все винты по периметру крышки будут откручены, пытаемся стянуть ее назад. Чтобы она лучше выходила из пазов, телевизор необходимо наклонить немного вперед.

Стягиваем крышку телевизора

Рис. 6. Стягиваем крышку телевизора

Снимая крышку, следим за тем, чтобы она не меняла своего направления движения. Если ее резко отвести в сторону, она может сломать колбу кинескопа, на которой установлена плата с элементами.

Рис. 7. Рис. 8. Получаем доступ к кинескопу

Колба в этом месте очень хрупкая и имеет значительное сужение. Также, когда крышка уже будет снята, нужно следить, чтобы не ударить или зацепить эту колбу.

Колба кинескопного телевизора

Рис. 9. Колба кинескопного телевизора

Не нужно трогать и смещать рычаги настройки отклонения луча, иначе изображение в последствии может быть не четким, а вернуть их в исходное положение без специальных приборов не получится.

Снимаем крышку и кладем ее в сторону. При осмотре не вооруженным глазом видно, сколько внутри пыли, как на корпусе, так и на платах. По возможности ее нужно вытереть. Такая пыль становится токопроводящей и может стать причиной замыканий и даже возгорания.

Вытираем пыль

Рис. 10. Вытираем пыль

Из-за высокого напряжения внутри, притягивается вся пыль с комнаты и оседает вблизи элементов преобразователя высокого напряжения.

Пыль внутри телевизора

Рис. 11. Пыль внутри телевизора

Со временем через нее могут быть прострелы тока на шасси телевизора. Поэтому пыль нужно удалить.
Даже сами производители рекомендуют это делать, хотя бы раз в году.

Берем тряпку и вытираем корпус как снаружи, так и изнутри.

Видно, сколько пыли скопилось на поверхности за пару лет работы.

Пыль на поверхности платы

Рис. 12. Пыль на поверхности платы

Плату также желательно почистить (см. рисунок 13). Но не влажной тканью, а ватой, смоченной в спирте.

По мере загрязнения вату нужно менять. Еще это можно сделать пылесосом со специальной насадкой в виде щетки. В любом случае чистить платы нужно аккуратно и не спеша, чтобы ничего не сломать.

Без пыли плата будет лучше охлаждаться, что продлит работу ее компонентов.

Чищу плату от пыли

Рис. 13. Чищу плату от пыли

Телевизоры с кинескопом последних моделей построены на основе однокристального процессора. В основном это микросхемы фирмы Philips. Сигнал с антенного входа попадает на селектор каналов, где он преобразуется.

днокристальный процессор TDA9351PS/N3/1/1758

Рис. 14. Однокристальный процессор TDA9351PS/N3/1/1758

Телевизионный селектор

Рис. 15. Телевизионный селектор KS-H-148

Он обрабатывается и разбивается на звуковой, видеосигнал и импульсы, необходимые для работы развертки кинескопа.
Каждый из сигналов выходит с определенного вывода процессора.

Далее, он или усиливается с помощью специальных микросхем, или поступает непосредственно на исполнительное устройство.

Усиливаться могут сигналы: низкой частоты (звук), видеосигнал, импульсы кадровой и строчной развертки. Для каждых сигналов есть свой усилитель, построенный чаще всего на микросхеме. Поэтому неплохо иметь принципиальную схему телевизора, которую можно найти на просторах интернета.

Электронная начинка платы телевизора

Рис. 16. Электронная начинка платы телевизора

Воспользовавшись поиском Яндекса, можно определить какая микросхема за что отвечает.

Так будет проще найти причину поломки, обратив особое внимание на компоненты соответствующего блока.

Вернемся к нашему телевизору. Сделаем анализ неисправности. Звук есть, каналы переключаются, значит: блок питания, тюнер, процессор и усилитель звука в порядке.

Обратим внимание на то, что на экране горизонтальная полоса по центру. Это указывает на неправильную работу кадровой развертки.

Если бы полоса была вертикальной, внимание нужно было бы обратить на элементы строчной развертки и высоковольтный трансформатор.

А так, проблема в маленькой амплитуде сигнала кадровой развертки. Этот сигнал слишком мал, чтобы достаточно отклонить электронный луч кадровыми катушками.

Значит, проблема, скорее всего в усилителе этого сигнала. Используя найденную в интернете схему к этому телевизору, было определено, что это микросхема TDA8359J. У нее девять выводов и расположена она на общем радиаторе – теплоотводе.

На плате она обозначается как D600.

Рис. 17. Рис. 18. Рис. 19. Микросхема TDA8359J (D600 на плате)

Возможно, вышла из строя она, или ее обвязка – резисторы и конденсаторы. Внимательно осматриваем саму микросхему и рядом расположенные элементы на изменение цвета или вздутие. Ничего подобного не видно.

Далее, вытягивает плату поближе, и переворачиваем ее. Здесь видны дорожки и места пайки. Для хорошего результата желательно использовать настольную лампу и лупу.

Плата с обратной стороны

Рис. 20. Плата с обратной стороны

Также, следует быть внимательным и не касаться мест паек высоковольтного электролитического конденсатора, чтобы не получить разряд.

Можно отверткой закоротить выводы конденсатора, чтобы снять заряд и спокойно работать.

При внимательном осмотре, через лупу, мест пайки ножек микросхемы D600, был найден дефект в виде трещины олова, вокруг вывода микросхемы (см. рисунок 21). Заметить его очень сложно, особенно невооруженным глазом.

Место пайки ножек микросхемы D600

Рис. 21. Место пайки ножек микросхемы D600

Такой дефект очень часто встречается в разной технике. Причиной являются: низкое качество олова, утолщенные ножки детали и значительный нагрев при работе. Не зря эта микросхема имеет теплоотвод.

Еще причиной могут быть колебания, и тонкий стеклотекстолит, из которого изготовлена плата. Производитель сэкономил на толщине материала, в итоге имеем такую проблему. Плата действительно легко гнется, что и приводит к трещинам паек, отслоениям дорожек и другим дефектам.

Выходом с такой ситуации становится тщательная пропайка всех ножек микросхемы. Обязательно при пайке использовать флюс. Ни в коем случае не применять кислоту, а только канифоль.

Пропаять можно ножки и других силовых микросхем и массивных компонентов.

Паять выводы процессора без надобности не рекомендуется. Так как они находятся слишком близко, их легко можно перегреть, или закоротить ножки между собой. Потом вернуть все обратно будет очень трудно.

После пайки, ножом или чем-то острым, убираем возможные микросоединения между дорожками платы, особенно там, где производилась работа.

Устанавливаем плату обратно и пробуем включить телевизор. Крышку желательно одеть, следя за тем, чтобы не повредить кинескоп, при этом нужно придерживать сзади разъем Scart, чтобы плата вошла в посадочные места.

Устанавливаем плату обратно

Рис. 22. Устанавливаем плату обратно

Как видно на фото, картинка развернулась на всю высоту экрана и это значит, что проблема была, как раз в трещинах на пайке ножек микросхемы кадровой развертки.

Картинка хорошо отображается, телевизор работает

Рис. 23. Картинка хорошо отображается, телевизор работает!

Теперь можно прикрутить крышку винтами и пользоваться телевизором дальше.

Техническое описание и состав телевизора ERISSON 32LED20T2, тип панели и применяемые модули. Состав модулей.

Диагональ экрана: 31.5" (80 см)
Формат экрана: 16:9
Разрешение: 1366x768
Частота обновления: 50 Гц
Тип ЖК-панели: E32-0A35
LED подсветка: есть
Поддержка HD: 720p HD
Яркость: 200 кд/м2
Контрастность: 3000:1
Угол обзора: 178°
Время отклика пикселя: 6 мс
Прогрессивная развёртка: есть
Цифровой тюнер: DVB-T, DVB-T2, DVB-C
Телетекст: есть
Мультимедиа: MP3, MPEG4, MKV, JPEG
Звук стерео: есть
Мощность звука: 16 Вт (2х8 Вт)
Акустика: два динамика
Интерфейс: компонентный, VGA, HDMI x3, USB x2
Вес телевизора:
без подставки: 3.6 кг

ERISSON 32LED20T2

ERISSON LED
Model: 32LED20T2

Chassis/Version: TP.MS3663S.PB818

Panel: E32-0A35

LED driver (backlight): integrated into MainBoard

PWM LED driver: OB3353CP

MOSFET LED driver: TO-252

Power Supply (PSU): integrated into MainBoard

MOSFET Power: TO-252

MainBoard: TP.MS3663S.PB818

IC MainBoard: CPU: MSD3663LSA-SW, SPI Flash 25Q64

Тuner: XF-3SDT-H

Общие рекомендации по ремонту TV LCD LED

Возможные проявления неисправностей

- Телевизор ERISSON 32LED20T2 не включается и не подаёт никаких признаков включения, на кнопки управления и на пульт не реагирует.

В данном случае в первую очередь следует проверить работоспособность основного источника питания — преобразователя напряжения сети AC/DC, все элементы которого расположены на плате MainBoard TP.MS3663S.PB818. Необходимо замерить его выходные питающие напряжения, а в случае их отсутствия проверить исправность силовых ключей (TO-252) преобразователей и выпрямительных диодов на вероятность пробоя в полупроводниковых PN-переходах.
При любых пробоях полупроводников во вторичных цепях, преобразователь обычно может штатно работать в аварийном режиме короткого замыкания. Выходные напряжения при этом отсутствуют. А при КЗ в силовых элементах первичной цепи, как правило, обрывается сетевой предохранитель и реже датчик тока в истоке ключа.
Силовые ключи Mos-Fet, применяемые в импульсных источниках питания, иногда выходят из строя по причине неисправности каких-либо других элементов, способных вывести его из работы в ключевом режиме, либо создать превышение максимально допустимых параметров ключа. Это могут быть элементы, питающие ШИМ-регулятор, частотозадающие или демпферные цепи, либо элементы отрицательной обратной связи в цепи стабилизации. ШИМ-контроллеры PWM SOT23-6, при отсутствии видимых повреждений или откровенных КЗ между выводами, проверяются заменой на новые, либо заведомо исправные.

- Нет изображения, экран чёрный, есть звук, при внешнем освещении экрана можно иногда увидеть еле заметные очертания изображения.

В таких случаях наиболее вероятна неисправность элементов подсветки LED-панели. Чаще причиной тому является обрыв светодиодов, либо плохой контакт в разъёмах планок, реже неисправным может оказаться LED-драйвер.
При попытке выявления обрыва в линейках светодиодов следует учитывать, что сделать это без разборки панели затруднительно. Необходим, например, источник тока, чтобы открыть PN-переходы, соединённые последовательно.

- Индикатор моргает или светится постоянно, телевизор не включается, на пульт не реагирует.

Ремонт или диагностику материнской платы TP.MS3663S.PB818 следует начать с проверки стабилизаторов и преобразователей питания, необходимых для питания микросхем и матрицы. При необходимости, следует обновить или заменить ПО (программное обеспечение). В случаях попыток ремонта платы MB (SSB), необходимо проверить исправность её элементов - CPU: MSD3663LSA-SW, SPI Flash 25Q64 которым может требоваться замена на новые. Если установлен процессор BGA, есть вероятность нарушения пайки контактов его выводов с платой (даигностируется прогревом).

Неисправность тюнера XF-3SDT-H устанавливается после проверки ПО и всех питающих напряжений на его выводах. Обмен данными тюнера с процессором по шине I2C можно проконтролировать осциллографом.

Внимание владельцам телевизоров! Попытки самостоятельного ремонта ERISSON 32LED20T2 не рекомендованы производителем и могут привести к серьёзным негативным последствиям!

Доработка после ремонта подсветки. TP.MS3663S.PB818, OB3353CP. Информация от мастера.

Уменьшить ток подсветки с 300 mA до 190 mA - удалил один из резисторов 1.5 Ohm в датчике тока драйвера на плате TP.MS3663S.PB818.

Ограничение тока подсветки. TP.MS3663S.PB818, OB3353CP. Общие рекомендации

TP.MS3663S.PB818 current backlight

Чтобы уменьшить ток подсветки в телевизорах с платой TP.MS3663S.PB818 и микросхемой LED-драйвера OB3353CP, следует увеличить сопротивление датчика тока - низкоомных резисторов, соединённых параллельно к которым подключены катоды светодиодов LED-. Сигнал с датчика подаётся на вход FB микросхемы OB3353CP (вывод 5). Обычно, достаточно удалить один из резисторов.

Документ PDF от производителя на OB3353A прилагается.

Дополнительно по ремонту MainBoard

Внешний вид MainBoard TP.MS3663S.PB818 показан на рисунке ниже:

TP.MS3663S.PB818

Основные особенности устройства ERISSON 32LED20T2:

Установлена матрица (LED-панель) E32-0A35.
Для питания светодиодов подсветки используется преобразователь, совмещённый с основной платой TP.MS3663S.PB818, управляется ШИМ-контроллером OB3353CP. В качестве силовых элементов LED-драйвера применяются ключи типа TO-252.
Модуль питания совмещён с MainBoard и выполнен по схеме обратноходового преобразователя напряжения AC/DC c использованием микросхем PWM SOT23-6 и силовых ключей типа TO-252.
MainBoard - основная плата (материнская плата) представляет собой модуль TP.MS3663S.PB818, с применением микросхем CPU: MSD3663LSA-SW, SPI Flash 25Q64 и других.
Тюнер XF-3SDT-H обеспечивает приём телевизионных программ и настройку на каналы.

Внимание мастерам!

Информация на этом сайте накапливается из записей ремонтников и участников форумов.
Будьте внимательны! Возможны опечатки или ошибки!

Ближайшие в таблице модели:

ERISSON 32LED80T2
Chassis(Version) TP.MS3663S.PB818
Panel: E32-0A35
LED driver (backlight): integrated into MainBoard
PWM LED driver: OB3353CP
MOSFET LED driver: TO-252
Power Supply (PSU): integrated into MainBoard
PWM Power: PWM SOT23-6
MOSFET Power: TO-252
MainBoard: TP.MS3663S.PB818
Тuner: XF-3SDT-H
IC Main: CPU: MSD3663LSA-SW, SPI Flash 25Q64

ERISSON 32LEC2500
Chassis(Version) JUC7.820.00117550
Panel: M320X13-E2-B
LED driver (backlight): integrated into MainBoard
PWM LED driver: MP4012
MOSFET LED driver: TO-252
Power Supply (PSU): integrated into MainBoard
PWM Power: NCP1251A
MOSFET Power: 7N65
MainBoard: JUC7.820.00117550
Тuner: CH DMI21-C816RH
IC Main: SPI Flash: GD25Q64;

Привет всем неутомимым ремонтерам!
Сегодня у нас краткий обзор ремонта ЭЛТ телевизора Erisson 21F35.
Причина неисправности – не включается. Со слов хозяина, был характерный запах горелого карболита, после этого перестал работать вообще.

1. Разборка, чистка и обзор телевизора.
Разбирается телевизор легче простого, по периметру отвинчиваем болты и аккуратно снимаем заднюю крышку.
Сразу при вскрытии видим внутренности обильно сдобренные пылью. Причина сего безобразия статика кинескопа, натягивающая пыль на себя ,,подобно,, пылесосу(!).
Для устранения пыли вооружаемся пылесосом и обычной малярной кисточкой, которой смахиваем пыль в жерло трубки пылесоса.
!ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НЕ ЗАБЫВАЕМ РАЗРЯДИТЬ КИНЕСКОП! на массу телевизора, иначе Вас может прилично тряхнуть существенными остатками былого электричества в кинескопе.
Последующий за этим визуальный обзор платы выявил сгоревший предохранитель, вспученную микросхему, подгоревшие резистор и конденсатор. Всё обнаруженное находилось в блоке питания.

2. Дополнительная диагностика неисправности.
Вначале было проверено поступление питание к блоку питания, которое оказалось в норме. Потом было проверено напряжение на выходе диодного моста блока питания, которое оказалось уже не в порядке. Далее были проверены прибором диоды диодного моста, один из них оказался в обрыве.

Блок питания Erisson 21F35

Блок питания Erisson 21F35


3. Ремонт.
Телевизор построен на шасси ETA-1.
Состав шасси:
Процессор – 8891CSBNG6KF8
Микросхема блока питания – STR G5653
Звуковая микросхема – TEA 2025
Флеш-память – 24C16
Транзистор строчной развёртки – D5023
Тюнер – TAF5

Схема шасси ETA-1

Были заменены предохранитель, все(!) диоды диодного моста, резистор R806 220К/0,5Вт, конденсатор С810 680пФ/2kV и шим-микросхема STR G5653.

Схема блока питания Erisson 21F35

Схема блока питания Erisson 21F35

Импульсный регулятор напряжения STR G5653 [TO-220F-5]

Импульсный регулятор напряжения STR G5653 [TO-220F-5]

Далее после пробного пуска посредством предохранительной лампочки 220В/75Вт, впаянной на входе блока питания вместо предохранителя, телевизор заработал.
Последующее за этим снятие контрольных замеров напряжений на выводах микросхемы и выходе блока питания ничего подозрительного не выявили.

4. Прогонка телевизора и отдача телевизора.
После успешной прогонки телевизора, телевизор был отдан хозяину.


Перестал на кухне работать телек.Не включается пультом из дежурного режима.Начал проверять бл. пит.В результате:
Пробой база-коллектор Q406 2SB764, ключ питания кадровой развертки. А основная причина C933 47,0х50V в базе силового транзистора блока питания.Транзистор такой не нашол.Поставил КТ816Г который посадил на аллюминиевую пластину(радиатор) на термопасту.Схему прилагаю(на схеме стрелками помечено на что обратить в первую очередь внимание).Убил 3 часа со всей возней

Как на принцыпиальной схеме:
5:12:26,5:18:110
Плюс минус 0,2 вольта не считаю.C933 47,0х50V в базе силового транзистора в половину потерял свою емкость,отсюда и получились проблемы и напряг зрения.

Читайте также: