各种芯片去保护方法
多种液晶去保护方法

令狐采学TL5001 5 对地短路OZ960 OZ962 2 对地短路TL1451 15 对地短路OZ965 4 对地短路TL5451 15 对地短路OZ9RR 8 对地短路BA9741 15 对地短路BIT3101 2和15 吸空引脚BA9743 15 对地短路BIT3102 5 吸空引脚MB3775 15 对地短路BIT3105 4 吸空引脚AT1741 15 对地短路BIT3106 4和27 吸空引脚AT1380 2 对地短路BIT3107 4 吸空引脚KA7500 1和16 对地短路BIT3193 15 吸空引脚TL494 1和16 对地短路AAT1100 8 对地短路FA3629 15和16 AAT1107 15 对地短路FA3630 7和10 对地短路MP1038EY搞好了,6脚对地.........................取消保护,灯管老化造成保护,在维修中通常会碰到一些显示器只有一根灯管坏和保护电路异常引起的黑屏故障,为做到快修我们通常会去把芯片的保护电路去掉。
以下是在维修中碰到和网上查到的一些芯片的去保护方法,希望能对大家有些帮助OZ9938去掉保护电路方法:1.把3脚直接对地短路, 2.把6脚直接对地短路3.把7脚接地电阻取下不用MP1038EY 用导线11脚连接2脚TL5001 5 脚对地短路.TL1451 15 对地短路TL5451 15 对地短路BA9741 15 对地短路BA9743 15 对地短路MB3775 15 对地短路T1741 15 对地短路AT1380 2 对地短路KA7500 1和16 对地短路TL494 1和16 对地短路FA3629 15和16 将外接电容短路FA3630 7和10 对地短路OZ960 OZ962 2 对地短路OZ965 4 对地短路OZ9RR 8 对地短路BIT3101 2和15 吸空引脚BIT3102 5 吸空引脚BIT3105 4 吸空引脚BIT3106 4和27 吸空引脚BIT3107 4 吸空引脚BIT3193 15 吸空引脚AAT1100 8 对地短路AAT1107 15 对地短路BIT7313 15 吸空。
多种液晶高压板专用芯片去保护的方法

常见PWM芯片和高压板专用芯片去保护的方法在维修中通常会碰到一些显示器只有一根灯管坏和保护电路异常引起的黑屏故障,为做到快修我们通常会去把芯片的保护电路去掉。
以下是在维修中碰到和网上查到的一些芯片的去保护方法,看芯片图,一般从有打点或者缺角的那个开始逆时针数第几脚。
AA1343,15飞线到地AA T1107,15对地短路AA T1164或68 15飞线到地AT1741,15对地短路AT1380,2对地短路;AA T1100,8对地短路BIT3193,15吸空引脚BIT3713,15吸空BA9741,15对地短路;BA9743,15对地短路;BD9275F,11脚接地BIT3101,2和15 吸空引脚BIT3102,5吸空引脚BIT3105,4吸空引脚BIT3106,4和27 吸空引脚BIT3107,4吸空引脚BIT3193,15吸空引脚DF6106,14飞线到地DF6109,15飞线到地FA3629,15和16将外接电容短路FA3630,7和10对地短路FAN7314,1脚对地短路FAN7318,1脚对地短路FP5451,15飞线到地INL837GN,14脚那个电容去掉直连接接地KA7500,1和16对地短路MB3775 15对地短路MP1038EY,用导线11脚连接2脚MP1038EY,6脚对地MP1048EM,1,6脚对地MB3775,15对地短路;OZ960 OZ962,2对地短路OZ964GN,1对地短路OZ965,4对地短路OZ9RR,8对地短路OZ9919GN,8对地短路OZ9938 3脚对地短路OZ9910 10 3个IN14148到地OZ9930 7 拆外接高压电容OZ9936 7 拆外接高压电容OZ9938 3/6空短接到地/吸空OZ9939 3/6空短接到地/吸空SEM2005 2和3吸空断开SP5001 4吸空断开TL5001,5脚对地短路;TL1451,15对地短路;TL5451,15对地短路;T1741,15对地短路;TL494,1和16对地短路。
oz9902cgn去保护方法

oz9902cgn去保护方法oz9902cgn是一款常见的芯片,为了保护这款芯片的安全性和稳定性,我们需要采取一些有效的方法。
下面将介绍一些针对oz9902cgn的保护方法。
首先,我们需要加强对oz9902cgn的物理安全防护。
这包括将芯片放置在安全的位置,限制人员接触,并采取防静电措施。
另外,还可以考虑在芯片表面覆盖防护膜,防止外界物质对芯片造成损害。
其次,加密是保护oz9902cgn的重要手段。
通过对数据进行加密处理,可以有效防止未经授权的访问和篡改。
同时,加密技术也可以保护芯片内部的重要信息,提高系统的安全性。
另外,及时更新和完善软件是保护oz9902cgn的关键。
及时安装厂商提供的补丁程序和更新软件版本,可以修复已知的安全漏洞,增强系统的抵抗能力。
此外,合理配置防火墙和安全策略,加强对网络的监控和管理,也是保护oz9902cgn的有效手段。
除此之外,定期进行安全审计和漏洞扫描也是保护oz9902cgn的重要方法。
通过对系统进行全面的审计和扫描,可以及时发现潜在的安全隐患,并采取相应的措施加以修复,从而保障系统的安全稳定运行。
最后,加强对oz9902cgn的安全意识培训也是非常重要的。
员工是系统安全的重要环节,他们的安全意识和行为习惯直接影响系统的安全性。
因此,加强对员工的安全意识培训,提高他们对oz9902cgn安全保护的重视程度,是保护系统安全的重要一环。
综上所述,保护oz9902cgn的方法包括加强物理安全防护、加密、及时更新软件、安全审计和漏洞扫描、以及加强安全意识培训等多个方面。
只有综合运用这些方法,才能更好地保护oz9902cgn 的安全性和稳定性。
背光去保护方法
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TL494 1和16 对地短路TL5001 5 对地短路TL1451 15 对地短路TL5451 15 对地短路TA9687CN 1脚吸空Ta9687gn 12脚对地MB3775 15 对地短路INL837GN 14脚对地IT3713 15脚空AZ7500BM-E1 第4脚接地AT1741 15 对地短路AT1380 2 对地短路KA7500 1和16 对地短路FA3629 15和16 将外接电容短路FA3630 7和10 对地短路FAN7318 1脚对地FAN7311 1脚接地MP1008ES 4 对地短路MP1009ES 5脚对地MP1038EY 6脚对地..取消保护,灯管老化造成保护,MP1038EY 用导线11脚连接2脚MP1048EY 1、5接地mps1012 5脚接地ozl68gn 8去保护OZ960gn 4、7脚短接或2脚对地OZ960 OZ962 2 对地短路OZ965 4 对地短路OZ9RR 8 对地短路OZ9933gn 12脚接地OZ9937 14接地OZ9938去掉保护电路方法:1.把3脚直接对地短路, 2.把6脚直接对地短路3.把7脚接地电阻取下不用OZ9910GN 6脚接地OZ99768脚去保护对地OZT1060GN 1脚对地st 324 5脚接地BA9741 15 对地短路BA9743 15 对地短路BD9215F 23欠压保护 17过压保护 18过流保护BD9893: 10脚接地BD9893F 7脚对地BD9897FSBIT3101 2和15 吸空引脚BIT3102 5 吸空引脚BIT3105 4 吸空引脚BIT3106 4和27 吸空引脚BIT3107 4 吸空引脚BIT3193 15 吸空引脚BIT3195G 15脚吸空BIT3713 15脚吸空去保护BIT3715 12脚对地BIT7313 15 吸空BIT3501 4J脚悬空或连接4、7脚经证实1和5脚短接去保护成功OB3306QPOB3328UNQP0B3316NQP 5脚对地OB3316QP功能;1;ON/OF电压输入2;比较端电容。
OZ964GN 芯片引脚功能
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0.6
9
FB
电流反馈
1.27
10
CMP
电压控制系统补偿
2.12
11
NDR_D
N沟道场效应管门极驱动信号输出
2.42
12
PDR_C
P沟道场效应管门极驱动信号输出
2.49
13
LPWM
低频脉宽控制信号调光
1.17
14
DIM
低频脉宽控制信号调光占空直流电压输入
2.15
15
LCT
低频脉宽控制信号调光频率设定
1.22
16
DGND
功率场效应管驱动接地
0
17
RT
触发和工作频率时间设定电阻
建议不要测量该两脚电压(测量时,灯管闪烁,变压器发出异常叫声)
18
CT
触发和工作频率时间设定电容
19
PDR_A
P沟道场效应管门极驱动信号输出
2.51
20
NDR_B
N沟道场效应管门极驱动信号输出
2.43
OZ964GN典型应用
OZ964GN去保护方法:OZ964GN②为保护取样电压反馈输入脚。OZ964GN①脚为点灯时间限制,当外接电容C13上充得的电压高于3v时,OZ964GN执行保护停止驱动输出。去保护时,只要将OZ964GN的①脚电压限制在保护动作电压就达到目的。于是在①脚的2.2UF电容上并联一个4148二极管即可。
OZ964GN驱动电路引脚功能和应用及去保护方法
OZ964GN引脚功能
引脚
符号
引脚功能
工作电压(V)
1
CTIMR
外接时基电容来设定触发时间
0
2
OVP
(芯片解剖)实验4去氮化硅保护层
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注意事项--急救措施
侵入途径:吸入、食入、皮肤接触。
【皮肤接触】 立即脱去污染的着衣,用大量流动水 冲洗20~30分钟。如果不适,就医。
【眼睛接触】立即提起眼睑,用大量流动清水或生 理盐水彻底冲洗10~15分钟。如果不适,就医。
【吸入】迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼 吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。如呼吸 停止,立即进行人工容 注意事项
实验目的 实验原理 实验内容 注意事项
一、实验目的
掌握去氮化硅保护层的方法, 学习化学方法去氮化硅保护层。
二、实验原理
去氮化硅一般有两种方法。 1.用85%的磷酸溶液进行刻蚀。 2.用等离子刻蚀机进行干法刻蚀。
化学试剂
磷酸 H3PO4
5.观察烧杯中的变化,定时取出再显微镜下观察, 看腐蚀效果,并做好记录。注意时间不易过长。
6.取出去封装的芯片并清洗芯片,在显 微镜下观察腐蚀效果。
7.等完成腐蚀后,对废液进行处理。 8.完成实验报告。
思考题
1. 用磷酸去氮化硅有何弊端? 2. 为什么时间不易过长?
沸点 260 纯磷酸为无色结晶,无臭,具有酸味。 危险特性:危险特性遇金属反应放出氢气,
能与空气形成爆炸性混合物。受热分解产 生剧毒的氧化磷烟气。具有腐蚀性。
注意事项
【火灾危险】 灭火方法:用雾状水保持火场中容器冷却。
用大量水灭火。 【腐蚀物品】 腐蚀品.
健康危害(急性和慢性)
蒸气或雾对眼、鼻、喉有刺激性。口服液 体可引起恶心、呕吐、腹痛、血便或体克。 皮肤或眼接触可致灼伤。 慢性影响:鼻粘膜萎缩、鼻中隔穿孔。长 期反复皮肤接触,可引起皮肤刺激。
【食入】用水漱口,喝牛奶或蛋清。就医。
三、实验内容
去氮化硅保护层。
各种芯片去保护方法
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各种芯片去保护方法在当今数字化时代,芯片在各个领域中得到广泛应用,从计算机处理器到智能手机、汽车、医疗设备等等。
然而,由于芯片的重要性和对功能的关键依赖性,它们成为黑客攻击和盗版的目标。
因此,芯片的安全保护方法显得尤为重要。
本文将介绍几种常用的芯片保护方法。
1.物理层保护:物理层保护是指通过物理手段防御芯片的攻击。
其中一种常见的方法是控制芯片的输入和输出通道。
通过使用加密的通讯链路或者独特的通讯协议,可以确保数据在传输过程中不被窃取或篡改。
另一种方法是通过添加物理层的障碍,例如使用金属壁、隔离层或楔形密封,来保护芯片免受物理攻击和非正常操作。
2.软件层保护:软件层保护是指通过使用密码学技术和漏洞修复等方法,保护芯片的安全性。
例如,利用加密算法对存储在芯片内部和外部的敏感数据进行加密,可以防止黑客窃取数据。
此外,通过及时升级和修复芯片中的软件漏洞,可以防止黑客利用这些漏洞进行攻击。
3.访问控制保护:访问控制是一种通过限制对芯片的访问权限来保护芯片的安全性的方法。
一种常见的访问控制方法是使用存储在芯片内部的安全密钥或密码来限制对芯片的访问。
只有具有正确密钥或密码的用户才能访问芯片,并执行特定的操作。
此外,还可以使用双因素认证等方法来加强芯片的访问控制保护。
4.防火墙和入侵检测系统:防火墙和入侵检测系统(IDS)可以用于检测和阻止对芯片的非法访问和攻击尝试。
防火墙可以根据事先定义好的安全策略过滤和阻止入侵尝试,而入侵检测系统则可以实时监测芯片的运行状态,及时识别和报告可能的攻击行为。
5.物理不可克隆功能:物理不可克隆功能(PUF)是一种基于芯片自然变异特性的保护方法。
每个芯片都有微小的制造差异,根据这些差异可以生成唯一标识码或密钥。
PUF可以实现在芯片上生成和使用这些独特标识码或密钥,从而提高芯片的安全性。
6.运行时监测和检测:运行时监测和检测是在芯片运行过程中,持续监测芯片的状态和行为,及时检测可能存在的安全问题。
OZ964GN 芯片引脚功能

CMP
电压控制系统补偿
11
NDR_D
N沟道场效应管门极驱动信号输出
12
PDR_C
P沟道场效应管门极驱动信号输出
13
LPWM
低频脉宽控制信号调光
14
DIM
低频脉宽控制信号调光占空直流电压输入
15
LCT
低频脉宽控制信号调光频率设定
16
DGND
功率场效应管驱动接地
0
17
RT
触发和工作频率时间设定电阻
建议不要测量该两脚电压(测量时,灯管闪烁,变压器发出异常叫声)
18
CT
触发和_A
P沟道场效应管门极驱动信号输出
20
NDR_B
N沟道场效应管门极驱动信号输出
OZ964GN典型应用 OZ964GN去保护方法:OZ964GN②为保护取样电压反馈输入脚。OZ964GN①脚为点灯时间限制,当外接电容C13上充得的电压高于3v时,OZ964GN执行保护停止驱动输出。去保护时,只要将OZ964GN的①脚电压限制在保护动作电压就达到目的。于是在①脚的电容上并联一个4148二极管即可。
OZ964GN驱动电路引脚功能和应用及去保护方法
OZ964GN引脚功能
引脚
符号
引脚功能
工作电压(V)
1
CTIMR
外接时基电容来设定触发时间
0
2
OVP
过压保护
3
ENA
逆变器使能控制
4
SST
软启动时间设置端
5
VDDA
电源供电
6
GNDA
信号地
0
7
REF
参考电压输出
8
RT1
触发频率设定(本电源未用)
oz9902cgn去保护方法

oz9902cgn去保护方法oz9902cgn是一种常见的集成电路芯片,广泛应用于电子设备中。
为了保护oz9902cgn芯片,延长其使用寿命,我们需要采取一些有效的保护方法。
本文将介绍一些常用的oz9902cgn保护方法,希望能够对您有所帮助。
首先,我们需要注意防止静电损害。
静电对oz9902cgn芯片造成的损害是非常严重的,因此在处理和使用oz9902cgn芯片时,务必采取防静电措施。
可以通过穿静电服、使用静电手环等方式来有效地防止静电损害。
其次,保持oz9902cgn芯片的清洁也是非常重要的。
在使用过程中,oz9902cgn芯片表面可能会积累灰尘和杂质,长期累积可能导致芯片散热不畅,甚至短路。
因此,定期对oz9902cgn芯片进行清洁是必不可少的保护措施。
另外,保持适当的工作温度也是保护oz9902cgn芯片的关键。
过高或过低的温度都会对oz9902cgn芯片的正常工作造成影响,甚至损坏芯片。
因此,在使用oz9902cgn芯片时,要注意环境温度的控制,确保在规定的工作温度范围内使用。
此外,正确的电压供应也是保护oz9902cgn芯片的重要因素。
过高或过低的电压都会对oz9902cgn芯片造成损害,甚至引发火灾等严重后果。
因此,在使用oz9902cgn芯片时,务必按照规定的电压范围供电,切勿随意更改电压。
最后,防止机械损伤也是保护oz9902cgn芯片的重要手段。
在安装和使用过程中,要避免对oz9902cgn芯片进行剧烈的振动和碰撞,以免损坏芯片内部的连接线路和结构。
总之,保护oz9902cgn芯片需要我们从多个方面进行综合考虑和措施。
通过防静电、保持清洁、控制工作温度、正确供电和防止机械损伤等多种手段的综合应用,可以有效地保护oz9902cgn芯片,延长其使用寿命,确保设备的稳定运行。
希望本文介绍的这些保护方法对您有所帮助,谢谢阅读。
芯片去保护

芯片去保护芯片保护是指在设计、生产、使用和销售过程中,采取各种手段和措施,确保芯片系统的安全性和可靠性,防止非法利用和篡改芯片信息,保护芯片的技术秘密和商业利益。
芯片的保护涉及物理层和逻辑层两个方面。
在物理层上,芯片的保护主要包括密封和加固芯片结构、采用防护层、防护网等手段,防止非法访问和复制、改装等,以保证芯片的完整性和可信度。
在逻辑层上,主要采取加密算法、安全框架、访问控制、漏洞修补等手段,保护芯片系统的数据和软件安全。
芯片保护的目的是防止未授权的访问、篡改、复制和攻击,保护芯片设备的机密性、完整性和可信度。
在设计和生产芯片的过程中,需要选择合适的芯片保护措施,以保护芯片的技术秘密和商业利益。
在使用和销售芯片的过程中,需要建立完善的芯片保护机制和法律法规,加强对芯片的监管和管理。
对于物理层保护,可以采用芯片密封和加固技术。
芯片密封是指在芯片封装过程中添加防护层,保护芯片内部结构,防止非法访问和复制。
加固技术主要包括添加防护网、防护墙等,增加物理层面的安全性。
此外,还可以采用电路封装、抗干扰电路设计等技术,提高芯片的抗攻击能力和抗干扰能力。
对于逻辑层保护,可以采用加密算法、安全协议和访问控制等技术。
加密算法是指在芯片系统中采用密码学技术,将数据进行加密和解密,防止非法访问和数据泄露。
安全协议是指在通信和交互过程中,采用安全通信协议和证书验证,确保数据传输的安全性。
访问控制是指在芯片系统中建立用户权限管理和访问控制机制,只允许授权用户访问和操作芯片设备。
在使用和销售芯片的过程中,需要建立完善的芯片保护机制和法律法规。
可以建立芯片认证和授权机构,负责对芯片进行安全性评估和认证。
可以制定芯片保护法律法规,明确对非法访问、篡改和复制等行为的处罚和责任。
同时,需要建立芯片保护意识,加强芯片保护的培训和宣传,提高全社会对芯片保护的重视和意识。
总之,芯片保护是一个综合性的工程,需要物理层和逻辑层的双重保护,需要设计、生产、使用和销售各方的共同努力。
几种芯片去保护脚

OZ960 OZ962 2 对地短路
OZ965 4 对地短路
OZ9RR 8 对地短路
BIT3101 2和15 吸空引脚
BIT3102 5 吸空引脚
BIT3105 4 吸空引脚
BIT3106 4和27 吸空引脚
BIT3102 5 吸空引脚
BIT3105 4 吸空引脚
BIT3106 4和27 吸空引脚
BIT3107 4 吸空引脚
BIT3193 15 吸空引脚
AAT1100 8 对地短路
AAT1107 15 对地短路
OZ9939 3脚对地,6脚对地 或 7脚对地电阻去
OZ9938GN 3脚对地
bit3193 pin14:CLAMP(过压保护)直接接地去保护
FAN7314 1 高压板保护脚是1脚
mp1008es 4 4脚接地
TL5001 5 对地短路 OZ962 2 对地短路
TL1451 15 对地短路 OZ965 4 对地短路
AT1741 15 对地短路 BIT3106 4和27 吸空引脚
AT1380 2 对地短路 BIT3107 4 吸空引脚
KA7500 1和16 对地短路 BIT3193 15 吸空引脚
TL494 1和16 对地短路 AAT1100 8 对地短路
TL5451 15 对地短路
BA9741 15 对地短路
BA9743 15 对地短路
MB3775 15 对地短路
AT1741 15 对地短路
AT1380 2 对地短路
KA7500 1和16 对地短路
TL494 1和16 对地短路
背光去保护方法
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TL494 1和16 对地短路TL5001 5 对地短路TL1451 15 对地短路TL5451 15 对地短路TA9687CN 1脚吸空Ta9687gn 12脚对地MB3775 15 对地短路INL837GN 14脚对地IT3713 15脚空AZ7500BM-E1 第4脚接地AT1741 15 对地短路AT1380 2 对地短路KA7500 1和16 对地短路FA3629 15和16 将外接电容短路FA3630 7和10 对地短路FAN7318 1脚对地FAN7311 1脚接地MP1008ES 4 对地短路MP1009ES 5脚对地MP1038EY 6脚对地..取消保护,灯管老化造成保护,MP1038EY 用导线11脚连接2脚MP1048EY 1、5接地mps1012 5脚接地ozl68gn 8去保护OZ960gn 4、7脚短接或2脚对地OZ960 OZ962 2 对地短路OZ965 4 对地短路OZ9RR 8 对地短路OZ9933gn 12脚接地OZ9937 14接地OZ9938去掉保护电路方法:1.把3脚直接对地短路, 2.把6脚直接对地短路3.把7脚接地电阻取下不用OZ9910GN 6脚接地OZ99768脚去保护对地OZT1060GN 1脚对地st 324 5脚接地BA9741 15 对地短路BA9743 15 对地短路BD9215F 23欠压保护 17过压保护 18过流保护BD9893: 10脚接地BD9893F 7脚对地BD9897FSBIT3101 2和15 吸空引脚BIT3102 5 吸空引脚BIT3105 4 吸空引脚BIT3106 4和27 吸空引脚BIT3107 4 吸空引脚BIT3193 15 吸空引脚BIT3195G 15脚吸空BIT3713 15脚吸空去保护BIT3715 12脚对地BIT7313 15 吸空BIT3501 4J脚悬空或连接4、7脚经证实1和5脚短接去保护成功OB3306QPOB3328UNQP0B3316NQP 5脚对地OB3316QP功能;1;ON/OF电压输入2;比较端电容。
解除各种液晶高压板保护(一亮就灭)的方法
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解除各种液晶高压板保护(一亮就灭)的方法发帖者:玩电疯子 ()家电维修论坛高压板专用芯片去保护的方法芯片型号 保护脚 说明TL5001 5 对地短路TL1451 15 对地短路TL5451 15 对地短路BA9741 15 对地短路BA9743 15 对地短路MB3775 15 对地短路AT1741 15 对地短路AT1380 2 对地短路KA7500 1和16 对地短路TL494 1和16 对地短路FA3629 15和16 将外接电容短路FA3630 7和10 对地短路OZ960 OZ962 2 对地短路OZ965 4 对地短路OZ9RR 8 对地短路BIT3101 2和15 吸空引脚BIT3102 5 吸空引脚BIT3105 4 吸空引脚BIT3106 4和27 吸空引脚1 / 3BIT3107 4 吸空引脚BIT3193 15 吸空引脚AAT1100 8 对地短路AAT1107 15 对地短路三星显示器943NW高压板维修技巧这款显示器用的大都是TMS92903CT,TMS92920CT这两种高压线圈,这两种线圈损坏率很高,通病问题,它是罪魁祸首。
用的是OZ9938 或OZ9939,OZ9938去保护:1、完全不亮时,断开第6脚;亮一下就灭时,断开第7脚或者从第三脚接3个1N4148到地即可。
OZ9939芯片的从一脚接1个4148到地,去保护。
去保护以后外接四个灯管,看那两个灯管发暗,就你哪一组高压线圈坏了,把它吸空,然后直接点两根灯管,上下各一个,OZ9938 OZ9939 PDF资料引脚功能介绍①驱动输出端1。
该脚输出方波激励信号,可以外接场效应管的栅极。
②电源供电端。
该脚电压超过欠压闭锁阈值(4.5V),芯片内部电路就可以正常启动。
③定时器设定。
该脚通过外接的阻容元件设定一个定时时间,供内部停机和保护电路采用。
④亮度控制端。
该脚根据⑾脚的设定,可以输入PWM脉冲调宽信号或者直流电压信号来控制灯管亮度。
解除各种高压板保护
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解除各种高压板保护(一亮就灭)的方法维修技术2010-08-03 17:33:20 阅读284评论0 字号:大中小高压板专用芯片去保护的方法:芯片型号保护脚说明TL5001 5 对地短路TL1451 15 对地短路TL5451 15 对地短路BA9741 15 对地短路BA9743 15 对地短路MB3775 15 对地短路AT1741 15 对地短路AT1380 2 对地短路KA7500 1和16 对地短路TL494 1和16 对地短路FA3629 15和16将外接电容短路FA3630 7和10 对地短路OZ960 OZ962 2 对地短路OZ965 4 对地短路OZ9RR 8 对地短路BIT3101 2和15 吸空引脚BIT3102 5 吸空引脚BIT3105 4 吸空引脚BIT3106 4和27 吸空引脚BIT3107 4 吸空引脚BIT3193 15 吸空引脚三星显示器943NW高压板维修技巧这款显示器用的大都是TMS92903CT,TMS92920CT 这两种高压线圈,这两种线圈损坏率很高,通病问题,它是罪魁祸首。
用的是OZ9938或OZ9939,OZ9938去保护:1、完全不亮时,断开第6脚;亮一下就灭时,断开第7脚或者从第三脚接3个1N4148到地即可。
OZ9939芯片的从一脚接1个4148到地,去保护。
去保护以后外接四个灯管,看那两个灯管发暗,就你哪一组高压线圈坏了,把它吸空,然后直接点两根灯管,上下各一个,OZ9938 OZ9939 PDF 资料引脚功能介绍①驱动输出端1。
该脚输出方波激励信号,可以外接场效应管的栅极。
②电源供电端。
该脚电压超过欠压闭锁阈值( 4.5V),芯片内部电路就可以正常启动。
③定时器设定。
该脚通过外接的阻容元件设定一个定时时间,供内部停机和保护电路采用。
④亮度控制端。
该脚根据(11)脚的设定,可以输入PWM脉冲调宽信号或者直流电压信号来控制灯管亮度。
⑤灯管电流检测。
几十种PWM控制芯片去保护方法
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OZ9939 OZ964GN SEM2005 SP5001 TL5001 TL1451
TL1454
TL494 TL5451
2 10
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10 11
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2无
1
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保护
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KA7500B 494的2脚到12V之间跨接10K电阻解除平衡保护
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芯片型号
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FAN7314
FP5451 KA7500 MP1038EY MP1008ES MB3775 OB3318
单芯片锂电池保护解决方案
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高集成度单芯片锂电池保护解决方案目前锂电池的应用越来越广泛,从手机、MP3、MP4、GPS、玩具等便携式设备到需要持续保存数据的煤气表,其市场容量已经到达每月几亿只。
为了防止锂电池在过充电、过放电、过电流等异常状态影响电池寿命,通常要通过锂电池保护装置来防止异常状态对电池的损坏。
锂电池保护装置的电路原理如图1所示,主要是由电池保护控制IC和外接放电开关M1以及充电开关M2来实现。
当P+/P-端连接充电器,给电池正常充电时,M1,M2均处于导通状态;当控制IC检测到充电异常时,将M2关断终止充电。
当P+/P-端连接负载,电池正常放电时,M1,M2均导通;当控制IC检测到放电异常时,将M1关断终止放电。
图1:锂电池保护装置电路原理。
几种现有的锂电池保护方案图2是基于上述锂电池保护原理所设计的一种常用的锂电池保护板。
图中的SOT23-6L 封装的是控制IC,SOP8封装的是双开关管M1,M2。
由于制造控制IC的工艺与制造开关管的工艺各不一样,因此图2中两个芯片是从不同的工艺流程中制造出来的,通常这两种芯片也是由不同的芯片厂商提供。
图2:传统的电池保护方案。
近几年来,业界出现了将几个芯片封装在一起以进步集成度、缩小最前方案面积的趋势。
锂电池保护市场也不例外。
图3中的两种锂电池保护方案A及B看起来是将图2中的两个芯片集成于一个芯片中,但实际上其封装内部控制器IC及开关管芯片仍是分开的,来自不同的厂商,该方案仅仅是将二者合封在一起,俗称“二芯合一〞。
图3:“二芯合一〞的锂电池保护方案。
由于内部两个芯片实际仍来自于不同厂商,外形不能很好匹配,因此导致最终封装形状各异,很多情况下不能采用通用封装。
这种封装体积比较大,又不能节省外围元件,所以这种“二芯合一〞的方案实际上并省不了太多空间。
在本钱方面,虽然两个封装的本钱缩减成一个封装的本钱,但由于这个封装通常比较大,有的不是通用封装,有的为了缩小封装尺寸,需要用芯片叠加的封装形式,因此与传统的两个芯片的方案相比,其本钱优势并不明显。
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BA9743 15 对地短路
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KA7500 1和16 对地短路
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BIT3102 5 吸空引脚
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494的2脚到12V之间跨接10K电阻解除平衡保护 " R( W2 ?4 v: H; b0 m4 q
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FA3629 15和16 将外接电容短路
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芯片型号 保护脚 说明
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BA9743 15 对地短路
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AT1741 15 对地短路
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AT1741 15 对地短路
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AT1380 2 对地短路
KA7500 1和16 对地短路
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