Расположение светофильтров подсветки матрицы телевизора

Обновлено: 16.05.2024

Как известно, современные ЖК-мониторы работают “на пропускание” света – полупрозрачная картинка на матрице подсвечивается сзади, свет, проходя через матрицу и ее светофильтры, формирует изображение. В качестве подсветки (backlight) используется довольно яркий источник белого света – матрица по светопропусканию больше напоминает довольно темные солнечные очки.

Традиционно для этого применялись флуоресцентные лампы с холодным катодом, или CCFL – Cold Cathode Fluorescent Lamp. Эти лампы представляют собой стеклянные трубки диаметром 2-3 мм, внутренняя поверхность которых покрыта люминофором. Трубки заполнены парами ртути. При прохождении по газу электрического разряда возникает излучение, заставляющее люминофор светиться. Для работы такой лампы требуется высокое переменное напряжение – около 1500 В с частотой около 40-50 кГц.

К числу наиболее распространенных неисправностей жидкокристаллических панелей относится выход из строя подсветки или инвертора – устройства, преобразующего постоянное напряжение (обычно 12-18 В, в зависимости от питания монитора) в переменное напряжение для работы лампы. Проявляется это в резком снижении яркости экрана, обычно с одного из краев, или в полном отключении подсветки – в этом случае изображение на экране еле видно.

В фирменных сервисах такие неисправности “лечат” заменой панели целиком, особенно в случае ноутбучных панелей. Стоит это довольно дорого, в случае монитора – проще купить новый. К счастью, на свете существуют не только фирменные сервисы, и немалое количество “умельцев”, освоивших операцию замены ламп подсветки или инверторов.

Замена лампы подсветки – простая операция, в некоторых мониторах предусмотренная “конструктивно”. Если кто-то не читал статью Игоря Пичугина на РадиоКоте, приведу краткую “выжимку” из нее.

Лампы монтируются вдоль одной из сторон дисплея в “пенале”. Обычно для снятия пенала требуется разборка ЖК-панели, то есть снятие металлического кожуха и собственно панели. Сзади панели смонтирована тонкая (около 0,5-1 мм) плата управления, соединенная с самой матрицей несколькими шлейфами. Для снятия жидкокристаллического экрана необходимо аккуратно отклеить (ни в коем случае не резать! поврежденные линии данных на гибких шлейфах восстановить невозможно) защитную пленку.

Для демонстрации “классической” технологии подсветки я использую ЖК-монитор LG Flatron L1970H.

Разборку монитора начнем с демонтажа подставки. Надо снять сзади пластиковый кожух, закрывающий крепление подсветки и шлейфы от разъемов на подставке.

Сняв подставку, извлечем ЖК-модуль из корпуса. Передняя рамка крепится на защелках и легко отделяется от задней части корпуса.

ЖК-модуль закрыт металлическим кожухом. Через отверстия в нем видны трансформаторы инвертора с грозными надписями.

Откручиваем винты, крепящие кожух.

Теперь можно подробно разглядеть плату управляющей электроники монитора и выполненный в виде отдельного блока инвертор.

Плата электроники соединена отдельным жгутом с декодером ЖК-матрицы, прикрытым тонкой пленкой-самоклейкой.

Декодер подключается к матрице с помощью тонких гибких шлейфов. Если придется снимать панель, над очень осторожно отклеивать защитную пленку – гибкие линии данных восстановить невозможно, в этом случае матрицу придется выкинуть.

Инвертор, смонтированный сзади монитора, зачастую может меняться на аналогичный. Достаточно знать питающее напряжение и количество ламп. Кроме того, инвертор в мониторах обычно крупный и ремонтопригодный.

Лампы подключатся к инвертору стандартными разъемами.

В этом мониторе пеналы с лампами извлекаются без разборки панели. Надо только открутить винт…

…и выдвинуть пенал.

Лампы смонтированы в пеналах по две. Признак “старой” лампы – черные кольца вокруг катодов. У перегоревших ламп они гораздо шире и темнее.

Лампы мне понадобились не случайно. Принесли “посмотреть” побитый жизнью ноутбук Fujitsu-Siemens Amilo M7800 с диагнозом “очень темное изображение на экране”. В фирменном сервисе за ремонт запросили какие-то нереальные деньги – видимо, собрались менять матрицу. Я же как раз прочитал статью на “коте” и собирался попробовать поменять лампу.

Для доступа к ЖК-панели первым делом надо снять ее рамку. Обычно она крепится на защелках, но в некоторых моделях ноутбуков могут быть и скрытые под резиновыми заглушками винты.

В нижней части ЖК-экрана ноутбука, между петлями, находится инвертор в защитном кожухе.

Имеет смысл проверить, действительно ли неисправна лампа, или все-таки “накрылся” инвертор. Для этого достаточно подключить к инвертору заведомо исправную лампу.

Ноутбучные инверторы достаточно миниатюрные и в случае неисправности их обычно меняют целиком. Допустима замена на аналогичный от другой модели, благо они есть и на радиобарахолках, и на Dealextreme.

При замене инвертора желательно определить, как осуществляется управление включением/выключением и яркостью подсветки. Обычно для этого в идущем к инвертору шлейфе предусмотрены сигналы DIM (управление яркостью, меняется обычно в пределах от 1 В – наименьшая яркость до 3 В – наибольшая) и ENABLE (0 В – подсветка выключена, 3 В – подсветка включена). Обычно их правильное подключение необязательно для работы нового инвертора, но позволяет сохранить некоторые функции энергосбережения.

Для замены лампы нам потребуется снять ЖК-панель. Надо открутить винты, которыми она крепится к петлям и крышке ноутбука.

По бокам панели установлены металлические направляющие, которые необходимо снять для дальнейшей разборки.

В использованной в этом ноутбуке панели можно добраться до лампы, не разбирая панель целиком. Достаточно только снять одну из сторон металлической рамки и открыть пластиковый пенал.

Казалось бы, дальнейшее очевидно – едем на радирынок, покупаем нужную лампу и ставим ее в ноутбук. Реальность же оказалась несколько сложнее. На Митино не обнаружилось ламп подходящей длины, были либо очень короткие (короче на 15 мм), либо очень длинные (на 15 мм длиннее). В ларьке фирмы Исток-2 (это ларек с радиолампами и всяческой светотехникой, расположен в дальнем от входа конце цокольного этажа, светится, как новогодняя елка) посоветовали использовать линейку из сверхярких светодиодов.

Ширина такой линейки – около 3 мм. Диоды на ней установлены в группы по 3 штуки, каждая длиной около 15 мм. Соответственно, можно отрезать линейку нужной длины с приемлемой точностью.

Сейчас, с развитием технологий изготовления мощных светодиодов белого свечения, светодиодную подсветку стали устанавливать в некоторые жидкокристаллические мониторы и телевизоры. На самом деле любой может приобщиться к “переднему краю” технологий, поставив такую подсветку взамен сгоревшей “ламповой”. Поддавшись на уговоры “истоковцев”, я купил линеечку длиной 300 мм за 250 рублей (примерно равно стоимости лампы).

Светодиодная линейка замечательным образом поместилась внутри штатного пенала.

Для проверки светодиодной подсветки достаточно подключить вставленную в матрицу линейку к подходящему источнику питания. Отключенный экран должен светиться молочно-белым цветом.

Сборка производится в обратном порядке (c).

Вместо выкинутого за ненадобностью инвертора можно собрать схемку наподобие такой:

Номиналы резисторов подбираем в зависимости от параметров сигналов DIM и ENABLE и напряжения питания.

В заключение хочу сказать несколько слов о том, почему светодиодная подсветка – гадость.

Во-первых, спектр свечения светодиодов не совсем соответствует спектру ламп. Поэтому на мониторах, предназначенных для работы с графикой, такая замена может только навредить.

Во-вторых, иногда встречаются “умные” инверторы, управляемые цифровыми сигналами (обычно по шине I2C, но бывают и более экзотические). В случае отсутствия инвертора ЖК-панель может не включаться.

В третьих, главный недостаток светодиодной подсветки, собранной “на коленке” – некоторая неравномерность свечения вблизи лампы.

На фото заметно, что подсветка нижней части экрана не очень равномерна, а правый нижний угол – вообще темный, к сожалению, линейка оказалась чуть коротковата.

В любом случае, замена CCFL-лампы на светодиоды – доступный и недорогой способ восстановления ЖК-мониторов. Имеющиеся недостатки нельзя назвать критическими, а в случае с лампами нестандартных типоразмеров, как у меня, это вполне оправдано.

Запись опубликована в блоге Шуры Люберецкого. Вы можете оставлять свои комментарии там, используя свое имя пользователя из ЖЖ (вход по OpenID).

С диагональю желаемого ТВ определились, с брендом – тоже. Настало время чуть погрузиться в "начинку" и решить, какая подсветка нужна. Покупатели уделяют мало внимания подсветке, а зря, ведь она – важная характеристика телевизора. В этой статье кратко, информативно и простыми словами расскажем о трёх типах подсветки, используемых в современных ТВ, остановившись на плюсах и минусах каждого из них.

Direct LED или FALD

Двойное название подсветки связано с тем, что некоторые производители в маркетинговых целях меняли наименование, чтобы продвигать свою продукцию на рынке. Первое наименование подсветки это Direct LED и она устанавливалась на телевизоры с 2012 года. Южнокорейская компания LG в 2018 г. заменила это название на аббревиатуру FALD. Конечно, есть некоторые отличия, которые мы укажем в конце этого подраздела.

Итак, Direct Led это прямая подсветка. Светодиоды равномерно размещаются сзади монитора по всей его площади. Излучатель направлен на пользователя, в отличие от боковой подсветки ( Edge LED ).

Для контента точность локализации затемнения слабая. Кроме того, на темном фоне у ярких точек появляется эффект гало.

Поэтому ТВ с прямой подсветкой менее популярны, и Direct LED устанавливается на дешевую технику. Примерами могут служить модели: KU6300U от Samsung, UJ634V от LG, E-Series/ D-Series от Vizio.

Поэтому эта технология была немного усовершенствована и получила название FALD . Основная стратегия не поменялась, но количество светодиодов выросло до 1000! Это уже не просто прямая подсветка, а полноматричная.

Все светодиоды разделены на отдельные зоны затемнения, каждую из которых пользователь может включать/отключать на свое усмотрение, чтобы получить оптимальную для себя яркость, контрастность изображения.

Этот вариант с полным массивом присутствует уже на флагманских ТВ многих брендов. Он гарантирует точность локальному затемнению.

LCDtoLED 20

В данной статье расскажу общие принципы замены ламповой подсветки LCD телевизоров старого образца на светодиодную LED подсветку.

Итак, имеем старый LCD телевизор любой марки с неисправными CCFL лампами или с неисправным инвертором, но с рабочим блоком питания и материнской main платой.

Достаточно просто переделать ламповую подсветку на LED и избавиться совсем от платы инвертора.

Любой LCD телевизор имеет следующий состав:

  1. Плата блока питания - для питания всех модулей
  2. Main плата - для формирования изображения, приема ТВ сигнала, управления другими модулями
  3. Плата инвертора - для питания и управления подсветкой
  4. Панель с матрицей и подсветкой внутри для визуализации изображения на экране

Для примера на фото ниже взят телевизор AKAI 32 диагонали. Модель в принципе здесь не важна.

LCDtoLED 10

Для доступа к матрице иногда необходимо снять все модули. Некоторые панели разбираются без снятия модулей.

На фото ниже показана плата инвертора преобразующая напряжение питания 24V в напряжение питания CCFL ламп и организующая управление подсветкой. Эта плата нам больше не понадобиться, поэтому демонтируем ее:

LCDtoLED 11

Вот так выглядит LCD подсветка изнутри:

LCDtoLED 12

Демонтироуем все лампы и на место их прежней установки клеим обычные 12 вольтовые светодиодные ленты с количеством светодиодов 60 штук на метр (большее коллическтво не нужно, 120шт\метр подходит только для боковой подсветки и для телевизоров меньшей диагонали):

LCDtoLED 19

У нас получится 12 светодиодных лент.

Питание инвертора 24V задействуем для питания наших лент по этой схеме:

Supra STV LC3203W sxema

Рабочее напряжение питания лент у нас 12В. Питание будем брать с того же шлейфа, который питал плату инвертора, однако питание инвертора 24В и нам нужно разделить это напряжение пополам. Поступим самым простым способом: возмём и по паре лент в нашем массиве подсветки запитаем от 24В последовательно: +24В от шлейфа питания инвертора подадим на плюс первой ленты, минус первой ленты соединим с плюсом второй ленты, а минус второй ленты соединяем с -24В шлейфа питания инвертора, в таком случае напряжение на двух лентах поделится пополам и составит ровно 24V.

  • красный провод +24В,
  • черный -24В
  • желтый соединяет плюс и минус двух соседних лент

LCDtoLED 17

Цвет свечения светодиодов обязательно должен быть обязательно холодный белый. Теплый цвет даст желтый фон, остальные цвета тоже не подойдут соответственно. Такую ленту можно приобрети здесь:

Все плюсы питания соединяем вместе, все минусы соединяем вместе и припаиваем соответственно к плюсу и минусу шлейфа питания инвертора, который мы демонтировали.

LCDtoLED 18

ВСЁ. Ставим все модули на место (кроме инвертора - он нам больше не нужен), включаем телевизор и радуемся.

LCDtoLED 20

На однородном фоне при статической, не движущейся картинке, будет видно точки от светодиодов, но на динамичной картинке при просмотре ТВ точек не видно.

Питанием подсветки в данном случае, включением и отключением будет управлять сам блок питания телевизора. Если требуется отдельное управление, то его можно организовать инвертировав сигналы DIM или ON\OFF через полевой транзистор. Примеры смотрите тут:

В боковых подсветках, когда лампы установлены сверху и снизу матрицы лучше использовать ленты с плотностью светодиодов не менее 120 штук на метр:

Для телевизоров меньших диагоналей с боковым или верхним расположением ламп или для мониторов до 24 дюймов удобнее использовать универсальный комплект LED линеек с инвертором в комплекте. Инвертор запитывается также от имеющегося питания от 9 до 30В.

Светодиодная подсветка - это тип подсветки пассивной матрицы экрана на котором отображается изображение разбитое на элементарные точки - пикселы. Каждый из которых, в цветных экранах, состоит из трёх субпикселей - красного, синего и зелёного (практически все бытовые системы записи, хранения, обработки и отображения информации работают с цветовым треугольником и только профессиональные системы имеют пять точек на диаграмме цветности).

В активных матрицах (кинескопные экраны, матрицы плазменных панелей, матрицы на OLED экранах) каждый субпиксел представляет собой источник света соответствующего цвета, и таким образом из миллионов светящихся точек, формируется изображение на экране.

В пассивных матрицах, каждый субпиксел представляет собой миниатюрное окошко с цветными стёклышками (светофильтры) соответствующих цветов, на которых установлены регулируемые жалюзи (жидкие кристаллы). Так вот когда эти жалюзи открыты - точка светится, когда закрыты - точка тёмная. А вот свет, что льётся в эти окошки, и формирует подсветка.


В LCD телевизорах много лет применялась подсветка выполненная на лампах "дневного света". Для их питания было необходимо формировать напряжение в несколько тысяч вольт, это конечно не так много как в кинескопных телевизорах(25. 30кВ), но всё равно достаточно много и опасно. К тому же лампы - это вакуумные приборы, достаточно хрупкие и не надёжные.


С появлением светодиодов большой мощности и приемлемым спектром излучения, лампы вакуумные заменили на светодиоды, что привело к снижению питающего напряжения до 30. 250В, отсутствию в составе мониторов вакуумных приборов, и как следствие, к ожиданию практически не ограниченного срока эксплуатации подсветки. Но как же мы все заблуждались.

Причины поломки LED подсветки.

Итак, в процессе эксплуатации "новеньких" телевизоров, многие пользователи по истечению 2. 4 лет, столкнулись со старой проблемой, когда их телевизор говорит но не показывает. Массово данный дефект проявился с выходом на рынок LN серии у LG (32LN540, 32LN541, 32LN571, 42LN540, 47LN540, 49LN540. ) и F серии у Samsung (UE32F4500AK, UE32F5500AK, UE39F5500AK, UE42F5500AK. ).

И у LG и у Samsung, в этих моделях применялись однокристальные светодиоды мощностью 1Вт, при этом в телевизорах Samsung при максимальном уровне подсветки, ток через них достигал 0,4 А что при номинальном напряжении в 3 В выделяло мощьность в 1,2 Вт. В телевизорах LG максимальный ток через светодиоды составлял 0,35 А, что соответствует выделяемой мощьности примерно 1,05 Вт. Т.е. светодиоды работали на приделе своих возможностей, к тому же значительно сказался недостаток теплоотведения, ибо были случаи, когда после выхода из строя половины подсветки на ТВ Samsung по истечении 1,5-а лет эксплуатации, вторая половина исправно работала более двух лет, что объясняется значительным облегчением теплового режима работы подсветки.

Собственно, в процессе ремонтов, было выявлено два механизма поломки подсветки:

  1. Деградация и пробой/обрыв самого кристалла светодиода в процессе эксплуатации. При этом в случае пробоя, гаснут только пробитые светодиоды, а при обрыве либо вся подсветка, либо её часть:


Что интересно, зачастую при вскрытии телевизора, обнаруживаются целый пучок замкнутых светодиодов и один в обрыве. Т.е. светодиоды в процессе работы постепенно перегорают, уходя в короткое замыкание, на экране при этом появляются области с затемнением изображения. Бывает что какая то область (светодиод) даже моргает, как новогодняя гирлянда. И так они уходят постепенно в небытие, пока один не уйдёт в обрыв, тогда подсветка гаснет полностью, а при вскрытии обнаруживается более половины сгоревших светодиодов.

2.Деградация и обугливание паек выводов светодиодов, в следствии постоянных термических расширений и, по всей видимости, брака в процессе пайки, причём пайка зачастую без свинцовая, очень капризная.



Во втором случае, обугливание выводов может приводить к выгораниям основания стеклотекстолита, и горению окружающих материалов - отражателей, расcеевателей:




Что и как делать.

Ремонт подсветки можно произвести несколькими способами:

  • Как рекомендует и предусмотрел производитель. Для Samsung - замена планок подсветки где есть неисправные светодиоды. Для LG - замена всей подсветки комплектом. Для Sharp - замена матрицы в комплекте с подсветкой.
  • Заменить только сгоревшие светодиоды, а исправные оставить в покое.
  • Заменить все светодиоды в подсветке, но не заводским комплектом, а перепайкой всех светодиодов на всех планках.


Итак, по порядку. Samsung рекомендует ремонтировать подсветку, путём замены планки подсветки целиком, на которых есть неисправные светодиоды. Но к примеру тут, видно что неисправные светодиоды есть на каждой из трёх планок, и так бывает достаточно часто. А стоимость планок подсветки у самсунга, мягко говоря "кусается", так для изображонного на фото телевизора (UE40H6233AK) стоимость нового комплекта составляет 8500р., а стоимость одной планки LUMENS D2GE-320SC0-R3 [12.12.27] для Samsung UE32F5000AK, составляет 1500 р. (24.10.2017), а их там , между прочим, пять штук.

К тому же, если следовать рекомендации производителя, можно нарваться на большую неприятность - всё дело в том, что температура свечения светодиодов из разных партий, может заметно отличаться, и если вы меняете всё поле то это не важно, или когда меняете отдельные светодиоды, хаотично расположенные по плоскости, это тоже не заметно. Однако когда вы поменяете одну линейку, которая будет светить чуть теплее, или проще говоря желтее, то на белом фоне будет явно заметная область с отличием по цвету. В добавок к выше изложенному, следует добавить, что Samsung далеко не ко всем моделям поставляет комплекты подсветки, и порой не остаётся другого выхода кроме как менять светодиоды по отдельности.

Что касается LG, то здесь ситуация с комплектами подсветки более обнадёживающая, так комплект подсветки для телевизора 32LB561V - 1.13101 обходится в 3500 р. обходится в 2800 р. в ремонт и 3300 р. на продажу. Таким образом ремонт подсветки LED телевизора LG 32LB561V в Симферополе, работа с запчастями, обходится в 6500 р.24.10.2017, 5800 р. 12.07.2018 (гарантия на ремонт 12 мес.). Данная цена справедлива для практически всех телевизоров LG диагональю 32' серий LB и LF( 32LB530U,32LB550V, 32LB550V, 32LB552U, 32LB561U, 32LB561V, 32LB563V, 32LB565U, 32LB565V; 32LB570V, 32LB572U, 32LB680U, 32LB682V; 32LF510, 32LF550U, 32LF551C, 32LF560V, 32LF562V, 32LF562U, 32LF564U, 32LF564V, 32LF570U, , 32LF572V, 32LF580U, 32LF580V)

Для большинства LED телевизоров других производителей, комплекты LED подсветки не доступны к приобретению, в результате чего ремонт возможен только путём восстановления планок подсветки ,с заменой сгоревших или всех светодиодов на новые.

Изменение режима работы подсветки (доработка блока питания)

С целью продления срока службы LED подсветки после ремонта, вносятся изменения в источник питания подсветки, который зачастую совмещён с основным блоком питания телевизора. Ламеры, любители и полу мастера считают что достаточно, в цепь питания светодиодов, последовательно включить сопротивление, как это делается в светодиодных лентах или дешёвых автомобильных LED лампах. Но никакой пользы, кроме дополнительных потерь электроэнергии, такие действия не приносят, т.к. LED подсветка запитуется не постоянным стабилизированным напряжением, а стабилизированным током.

Давайте разберёмся как это работает. Итак, ниже приведена функциональная схема системы питания подсветки, на которой LED1, LED2. LEDn - светодиоды подсветки. Rsens - резистор, датчик тока. Через него проходит ток светодиодов Iled, образуя падение напряжения UОС на резисторе, называемое напряжением обратной связи, по которому ШИМ контроллер и определяет величину тока через светодиоды.


Допустим у нас 21 светодиод, напряжение на них, в зависимости от температуры и тока, составляет 2,7. 3,5 В. Возьмём среднее значение в 3 В. Тогда в нормальном режиме работы, выходное напряжение ШИМ контроллера составит 21*3=63 В, что мы зачастую и наблюдаем в телевизорах с исправной подсветкой. А теперь представим, что пять светодиодов замкнуло. Напряжение на них упало до ноля, и на оставшиеся 16 светодиодов приходится уже не по 3 В, а по 63/16=3,9 В. При таком напряжении ток через светодиоды ILED резко возрастает, тем самым увеличивая величину падения напряжения UОС на резисторе Rsens. ШИМ контроллер реагирует на повышение напряжения обратной связи, уменьшением выходного напряжения шим контроллера, до уровня при котором UОС примет прежнее, заданное, значение. Если же в последовательно со светодиодами включить резистор, то ШИМ контроллер увеличит выходное напряжение, на величину падения напряжения на включенном резисторе.

Для изменения режима работы светодиодов, необходимо изменить глубину отрицательной обратной связи по току. А уж как это сделать, из приведённого материала разобраться не сложно, ну а если Вам самим это не под силу, обращайтесь - поможем. В нашей мастерской производится профессиональный ремонт подсветки телевизоров LG, Samsung, Philips и других марок, в Симферополе с гарантией на проделанную работу.

Будем очень признательны за Ваши комментарии, отзывы и оценки.

Учимся ремонтировать кинескопные, LED и ЖК телевизоры вместе.

13.10.2015 Lega95 6 Комментариев


Предварительная диагностика телевизора

При включении телевизора, появляется звук, но изображения нет. Телевизор реагирует на пульт и кнопки. Если присмотреться, то видно, что на матрице есть изображение, но нет LED подсветки. Из этого можно сделать вывод, что неисправен сам драйвер контроля подсветки, или сгорела какая-то линейка светодиодов.

Разборка телевизора

Задняя крышка

Определившись с возможной неисправностью, приступил к разборке. Положив телевизор матрицей на стол, первым делом снял подставку, которая держится на трёх болтах. Далее открутил остальные 10 болтов по периметру, после чего смог снять заднюю крышку.

При снятии задней крышки, необходимо следить за шлейфом от джойстика, который необходимо отсоединить, после чего крышку можно отставлять в сторону.

Platu

Телевизор состоит из трёх плат, а именно блока питания, на плате которого и собран драйвер подсветки, слева плата main, и снизу плата управления матрицей t-con.

Определение неисправности

В LED телевизорах все светодиоды подключены последовательно. Это означает, что при обрыве любого из светодиодов, вся подсветка LED перестанет работать. Как я говорил ранее, основных причин неисправности подсветки две: LED драйвер или светодиоды.

Если неисправен драйвер, то в большинстве своем, на светодиоды не поступает никакого напряжения. Если же неисправна линейка светодиодов, то на клему подачи питания будет идти напряжение порядка 200вольт, иногда оно может пульсировать от 150 до 200. Это говорит о том, что драйвер пытается засветить подсветку, но нагрузка в качестве светодиодов отсутствует, и драйвер выдает максимальное напряжение. Данный процесс я лично понимаю так.

Сняв плату блока питания, определил, что питание на светодиоды поступает через D9101C на конденсатор, после чего я решил померять на нем напряжение. Подключив мультиметр оказалось, что напряжение на нем гуляет в пределах 190-210в.

Блок питания UE32F5000AK. 200в вместо 130-140в.

Блок питания UE32F5000AK. 200в вместо 130-140в.

Это означает, что драйвер работает в холостую, и проблема в самой линейке светодиодов. Для меня это была не очень хорошая новость, так как я очень неохотно берусь за разборку матриц в силу неопытности и отсутствия условий для ремонта.

Разборка LED ЖК матрицы

Ramka1

Далее, придерживая матрицу, положил телевизор на перед, шлейфами вниз.

Аккуратно вынул платы матрицы(дешифраторы) из пазов, чтоб они начали свободно свисать.

Отключение матрицы от t-con

Отключение матрицы от t-con

Полностью освобожденные платы матрицы

Снятые с защелок дешифраторы матрицы

Скажу сразу, это настолько кропотливый процесс, что нервы у меня были на пределе. Освободив дешифраторы с защелок, взял телевизор за вторую рамку и аккуратно поднял. Матрица осталась лежать на столе.

Снятая матрица телевизора

Вторая рамка с рассеивающими пленками

Вторая рамка с рассеивающими пленками

Убрав матрицу на другой стол, продолжил разборку. От щелкнув вторую рамку, снял рассеивающую пленку, добрался до светодиодов.

снятие второй рамки

снятие второй рамки

Под светодиодами стоит белый отражатель, который держится на 4 стопорных клипсах.

отражатель с стопорными клипсами

отражатель с стопорными клипсами

Сняв их, смог убрать отражатель.

Строение LED подсветки телевизора.

Как можно увидеть из картинки, матрица телевизора состоит из пяти линек светодиодов по девять светодиодов каждая. Если взять во внимание, что каждый светодиод питается приблизительно от 3-х вольт, то имеем, что одна линейка светодиодов для работы использует около 27 вольт(3 * 9 = 27). Для того, чтоб проверить какой светодиод сгорел, сначала находимо найти в какой линейке произошел обрыв светодиода. Для этого, поочередно подключаем к линейке из 9-ти светодиодов питание 27в, и какая линейка не загорелась в той и обрыв. Далее, поочередно к каждому светодиоду подключаем питание 3в,и ищем какой светодиод не горит.

В моем случае, определить сгоревший светодиод оказалось очень легко, так как он очень сильно грелся, вследствие чего рассеивающая линза на нем сменила цвет и немного поправилась.

Сгоревший светодиод

Температура была такая, что текстолит с обратной стороны так же прогорел.

Прогоревший текстолит

Отковырнув линзу, выпаял светодиод. Для этого использовал паяльный фен. Нанес сверху светодиода флюс, подогревал плату снизу, пока тот не отпаялся. Таким образом решил запаивать и новый.

снятая рассеивающая линза

снятая рассеивающая линза

Поиски нового светодиода, это еще то задание. Пройдя несколько раз радио рынок, в одном из магазинов нашел похожие светодиоды, правда уже паяные. Человек выпаял их из телевизора, на котором была разбита матрица.

Впаивал светодиод так же при помощи паяльного фена. Залудив дорожки, положил на него светодиод нужной полюсовкой, и снизу потихоньку грел текстолит, пока светодиод не припаялся. Запаялось не сильно красиво, так как белая краска слезла, но зато надежно.

Запаянный светодиод

Установленная линза

Подав на линейку питание 27в, она прекрасно засветилась. Приклеив рассеивающую линзу сложил матрицу в обратном порядке. Следует отметить, что ремонтированный светодиод немного отличается в цветом, но в рабочем режиме этого вообще не заметно.

Закончив сборку, телевизор заработал.

Конечный результат

После прогонки 8 часов, отдал телевизор хозяину. Стоит отметить, что такой ремонт для меня был в первый раз, и я очень рад его результатом. Возможно, некоторые вещи я делал не правильно, прошу указать их в Ваших комментариях.

Другие светодиоды для LED телевизоров:

Светодиоды 3535 2вата 6 вольт на LG (большая площадка — катод(-))
Светодиоды 6 вольт на LG 2 вт размер 3535 (большая площадка — анод(+) )
Светодиоды 6 вольт на LG 1 Вт размер 7030
Светодиоды 3 вольа на LG 0.5 Вт размер 7020
Светодиоды 3 вольт на LG размер 3528 (большая площадка — анод(+) )
Светодиоды 3 вольт на Samsung 1 Вт размер 3537
Светодиоды 3 вольт на Samsung размер 7032
Светодиоды 3 вольта на Samsung 0.5 Вт размер 5630

Любые другие светодиоды можно найти здесь.

2-х сторонний термо скотч для приклеивания планок подсветки
Новые планки в сборе на разные модели телевизоров

Каким образом я экономлю на покупках с Алиекспресс описано здесь .

Спасибо за внимание.

Весь инструмент и расходники, которые я использую в ремонтах находится здесь. Если у Вас возникли вопросы по ремонту телевизионной техники, вы можете задать их на нашем новом форуме .

Читайте также: