等离子电视维修手册

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1.2A
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Remark Normal range:40~150mA Normal range:1.0~1.5A
Normal range:1.0~1.5A
(5)、Y驱动板
J302:Y - output connects to Y - FPC
J301:Y - output connects to Y - FPC
模组
模组由1个显示屏、8块印刷线路 板(包括1块X驱动板、1块Y驱动、 2块Y驱动接口板、2块寻址板、1 块DIF板和1块电源板)组成
其它
1块VIF板,1个块高频板,1个按
键板,1个接收板, 1块音频板、
2个左/右喇叭
二、部件位置图
电源板 高频板
VIF板 DIF板
X驱动板 Y驱动板接口板
Y驱动板
J1:X - input
PX2:VXG,VCC input
PX1:VF,VW,VS input
J301:X –U output
Input item
Vcc Vf
Vs Vxg Vw Vs Vxg Vw
X-驱动器电源规格
Input volt(VDC)
5
Input current(mA)
240
15
70
(Full white)
• 波形控制:IC106完成这个功能并产生X、Y驱动器的控制波形信号。 • 功率控制:对于PDP来讲,APC(自动功率控制)功能是重要的,如果
APC异常,将会导致电源失效,甚至PDP屏被损坏。

VIF DIF 驱

号 源


动 板
示 屏
(4)、X驱动器
J3: W - Vw 65V input
J302:X – L output
2、等离子电视部件位置图
功放板
DIF 板
Y驱动动接口板 (上)
Y驱动板
Y驱动动妆口板 (下)
外置扬声器端口
电源滤波盒
电源板 寻址板(左)
高频板
VIF板
视讯板
X驱动板
X驱动接口板 (上)
X驱动接口板 (下)
外置扬声器端口
寻址板(右)
3、等离子电视的工作流程
• 打开电源开关后,电源板传送待机5V给微处理器,微处理 器等待从键板或摇控器接收器发出的ON信号。
磁干扰等
体积庞大、 笨重,可视 角度小、亮 度不高、维 修成本高
反应时间慢、 色彩饱和度差、 可视角度小、 大尺寸售价偏

有烙印现象、画 质随时间递减、 发热严重、使用 寿命较短、耗电
二、等离子电视发光原理
1、等离子电视显示屏的结构
等离子显示屏是由前后玻璃面板所组成
1、前板是由玻璃基层、透明电极、辅助电极、诱电 体层、氧化镁保护层构成,并在电极上覆盖透明介 电层及防止冲击介电层;
• 当检测到键板或摇控接收器的ON信号时,微处理器传送ON 控制信号给电源,电源传送电压(CVs、Vxg、Vw、 Vf、 Vdd、 Vcc、 and+av)给PCB供其工作,同时VIF将传送数字 信号至DIF板。
• 数字信号经DIF板分析处理后输出逻辑信号到X驱动、Y驱动、 寻址板,驱动PDP屏来达到显示图像的目的。
寻址板与屏的排线接触不良。
(6)、屏幕左侧无图像 (7)、屏幕上部无图像(水平横带)
DIF板与 寻址板的 排线接触 不良。
X驱动接口 板与屏的 排线接触 不良。
(8)、图像色彩异常
• 可能是 VIF板。 • 可能是 DIF板。 • 先更换VIF板,故障仍未
排除,再更换 DIF板
• 故障仍未排除再更换X驱 板。
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(Full White)
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1.2A
Normal range:40~150mA Normal range:1.0~1.5A
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三、电路板故障分析
1、电路板故障简单分析
1、DIF板:a.屏上的非正常噪波点,b.无图像 2、VIF板:a.缺色,色比例差b.无色无画面但有信号输
入 ,OSD和背光,屏上的非正常噪音 3、电源:无图像,无电源输出 4、X-驱动板: a.无图像b.颜色不够丰富c.屏上闪烁点 5、Y-驱动板: a.信号图像较暗 6、功放板: a.无伴音(确认状态:静音/内置,外置喇叭) 7、X/Y-驱动板:板上元件的工作温度约为55摄氏度,如温
• 故障仍未排除再更换X驱 板。
(2)、图像模糊不清
请更换Y驱动板
(3)、屏幕下半部分无图像 (4)、屏幕上半部分无图像
A、请检查X驱动接口板与屏 的排线是否连接好。
B、如果连接OK,更换X驱动 接口板
A、请检查Y驱动接口板与屏 的排线是否连接好。
B、如果连接OK,更换Y驱动接 口板
(5)、屏幕左侧无图像(垂直黑带)
(9)、图像上部出现水平暗线
A、检查X驱动接口板与屏的排线是否 接触良好。 B、故障仍未排除可能是屏的问题。
(10)、整个屏幕有垂直的干扰线
更换VIF板。
(11)、屏幕有垂直的竖线
A、检查寻址板与屏的排线 是否接触良好。
B、故障仍未排除可能是屏 的问题。
PDP42SB LGV6普清屏
一、等离子的构成
升超出正常值也会引起故障
8. X 驱动接口板
较亮图像
9. Y 驱动接口板
较亮图像
无图像
较暗图像
2、故障举例
(1)、无图像
指示灯不亮
1. 检查电源开关是否闭合。 2. 检查保险丝是否熔断。
电源启动后,指示灯工 作正常
• 可能是 VIF板。
• 可能是 DIF板。 • 先更换VIF板,故障仍未
排除,再更换 DIF板
二、信号流程图
机型
PDP46SB PDP46SF PDP46SA PDP42SB PDP42SF PDP42ESD PDP42ESJ
PDP42ESJFK
PDP42SBF PDP42HSF PDP42HSD PDP50HSB PDP50HSB
模组
中华
LGV6普清
Formosa LGV6高清 LGV6高清 三星高清
5. W-COF延展板:输出寻址信号。 6. 功放板:放大伴音信号给选定的内置或外置喇叭。 7. TV高频头板:转换TV高频头信号成音频和视频信号,再传送给VIF
板,音频输出给音频板。
(1)、电源板
VS VCC
VF
VXG
VSB
VW
VAU
Volts settings position
Name
Vsb Vdd Vcc Vau Vfan Vf Vs Vw Vxg Vaux
CRT
100


行 、
数 字


高 清

液 晶 背背 背 投投 投
3、几种电视的优、缺点对比
类型 CRT电视 背投电视 液晶电视 等离子电视
优点
亮度、对比 度高、色彩 亮丽逼真; 使用寿命长
缺点
屏幕尽寸较 小、体积相 对较大,辐
射大
大画面
画面细致、体 积薄、重量轻
画质佳、无可视 角度问题体积薄、 重量轻,不受电
原理图1
原理图2
三、等离子电视构成
1、等离子电视组成(以PDP46SB中华屏为例)
模组
1个显示屏;10块印刷电路板,包括: 1块X驱动板、1块Y驱动板、2块X驱动 接口板、2块Y驱动接口板、1块DIF板 (数字处理板)、1块电源板
其它
1块VIF板(数字输入接口板)、1块高 频头板、1块视讯板、1块功放板、1块 按键板、1块遥控接收板、1个电源滤 器、2个喇叭
2. VIF板:将TV、AV、S-VIDEO、PC和D-SUB信号转换成数字信号。并 对所输入的信号的分辩率进行换算以及压缩处理。
3. DIF板:将来自VIF板的数字信号进行逻辑处理,输出给X驱动、Y驱 动、寻址板。
4. X/Y驱动:接收来自DIF板的数字信号和高压源,输出扫描时序信号 给模组,从X/Y驱动器接收信号,输出水平扫描时序给PDP屏。
J3:To input W – signals to 20PIN
J1:Y – input power: Vcc,Vf, Vs,Vysc,Vw
Βιβλιοθήκη Baidu
Input Item
Vcc Vf Vs Vysc Vw
Y驱动器电源规格
Input Volts (VDC)
5
Input Current
(mA)
240
Remark
机芯
中华
备注
机芯通用
家影
功放板伴音输出端口不同
家影 Eroom Eroom
同PDP42SB的相比,VIF板排 阻RP60-RP65位置在PCB的上 面,而PDP42SB的在PCB下面
机芯的软件不同
谢谢!
• 如输入音频信号,扩大器将其扩大并传送给喇叭。 • 如检测到非常正常信号时(例如:过压、过流、过温和欠
压),系统会关闭电源。
流程图
4、印刷电路板功能
1. 电源板:(1)输入电压:交流电110V-240V,47-63赫兹。输入电 压范围:90V(最小)-265V(最大)自动稳压。提供电源给所有印 刷电路板。
等离子电视维修手册
山水影像用户服务中心
目录
1、电视的发展历史 2、等离子电视发光原理 3、等离子电视构成 4、常见故障的分析与维修
一、电视的发展历史
1、电视发展过程
黑白 电视
普通彩 色电视
高清电视 平板电视 背投电视
2、现有电视的分类
CRT彩电 背投彩电
液晶 等离子
STN TN TFT DLP
电源输出规格
Output
5V 5V 5V 9V 12V 15V 170V 65V -160V 380V
Max Load
1.0A 2.0A 3.0A 2.0A 0.5A 0.6A 290W 80W 0.1A 65W
Peak load
50A 6A 1A
(2)、VIF板的功能
(3) 、DIF板的功能
• 图像信号处理将图像信号转换成RGB信号并且按照一帧的待定要求去 处理和调节信号。
2、后板是由玻璃上的地址电极、介电层及隔壁,并 在中间隔壁内侧涂有红色、绿色、蓝色的萤光体, 在组合后分另注入惰性气体(氮、氖)构成等离子 显示屏。
结构图1
结构图2
2、等离子电视显示屏的发光原理
等离子显示屏是以两片玻璃基板和间 隔壁之间形成多个密封空间,在密封的空 间内注入惰性气体。在这个密封空间上下 装置上下电极,再加电时令粒子与气体相 撞,以产生放电现象,从而发出紫外线。 紫外线激发红、绿、蓝萤光体发光,从而 产生不同三原色的可见光。利用激发时间 的长短来产生不同的亮度彩色可见光。
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