LCD.

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Transcripción de la presentación:

LCD

Fuente de alimentación. * 3V3 - Alimentación del micro. * 5V - Circuitería general y para sacar los 3V3  * 12V - Circuitería general y para las etapas de audio * 24V - Circuito de invertir * -12V- Etapas de audio que necesitan alimentación simétricas Power Suply: Fuente de alimentación.

Los fabricantes suelen recurrir a dos fuentes distintas o incluso a veces hasta tres. La primera fuente se utiliza para conseguir los 5V y los 3V3 para la alimentación del microprocesador y de la eprom, esta funciona de modo continuo, tanto cuando el TV está funcionando como cuando está en Stand-by. Esto se hace para que el micro esté siempre alimentado y con el mando a distancia podamos sacar el TV de Stand-By. La única manera de parar esta fuente es desenchufando de la red general o pulsando el interruptor general si existiese. Esta fuente suele ser de bajo consumo ya que el micro no consume gran cantidad de corriente. La segunda fuente suele suministras los 12 V y los -12V si se necesitaran. Esta fuente solo se activa cuando sacamos el TV de Stand-By. Esto se consigue mediante la línea POWER ON, también se puede encontrar como P_ON, SUPLY_ON ó PS_ON, y suele venir serigrafiado en la placa de circuito impreso. Normalmente cuando el TV está en Stand-By la línea POWER ON suele estar a nivel bajo y cuando encendemos la TV se pone a nivel alto, sobre 3V. Una vez que activamos esta línea se activa el octoacoplador de esta fuente a través de un transistor o varios y la fuente empieza a funcionar. La tercera fuente y más poderosa es la que saca los 24V para el inverter. Esta fuente es la que más se calienta ya que es la que tiene que ofrecer mayor potencia. Esto es así porqué inverter junto con las lámparas CCFL consume del orden de 4 a 6 Amperios dependiendo del tamaño de la pantalla y del número de lámparas que incorpore.

El Inverter: El inverter es el encargado junto a las lámparas CCFL de la retroiluminación de la pantalla. El circuito de inverter se basa en circuitos osciladores de alta tensión (Recordamos e TV de TRC el circuito del MAT). Cada circuito de MAT proporciona sobre 1KV. Hay un circuito de MAT para cada lámpara o para cada dos. Con lo cuál en un inverter puedes encontrar 6, 7 o 8 transformadores en los casos más normales, pudiendo haber más según el tamaño de la pantalla.

Retro- iluminación CCFL

Retro- iluminación LED

Main Board:

• IN/OUT sección de entradas y salidas. Euroconector, HDMI, VGA, Componentes, CVBS o Video Compuesto y también tenemos las salidas (Euroconector). • Sintonizador y procesado de señal de video. Aquí incluimos sintonizador analógico y sintonizador digital, aunque muy pronto solo se fabricaran TV con sintonizador digital. • Control Donde se incluye el microprocesador con su eprom, que son los que controlan todo el funcionamiento del TV. A través del Bus I2C monitoriza todos los circuitos integrados de la Main Board que posean este bus. • Scaler Se encarga de convertir todas las señales de video que recibe y transformarlas en señales digitales adecuadas para poder ser reproducidas por el panel de LCD. Para este proceso aparte del circuito propio del Scaler se necesitan varias memorias SDRAM, que va escribiendo y leyendo simultáneamente para poder realizar la transformación. Esta sección también se encarga de hacer el control de Brillo, Contraste, Saturación de color y demás correcciones necesarias antes de mandar las señales al display.

• LVDS (Low voltage diferencial signalizing) cable que se encarga de transferir las señales digitales del Scaler hacia el display de LCD. Estas señales son de muy baja tensión (varian de 0 a 1,2V) y de muy alta velocidad, con lo cual este cable debe tener unas características especiales con pocas perdidas y con un mínimo de ruidos. • Audio casi todos los fabricantes actualmente optan por montar todo el procesado de audio en un solo circuito integrado denominado MSP (Procesador Digital de Sonido) que se encarga de todo el procesado de audio. Recibe todas las señales de audio de las entradas y conmuta entre ellas para decidir cuál debe ser escuchada. También procesa las señales para obtener salidas de audio en el euroconector y en los auriculares. De este MSP se obtienen las señales de audio en baja frecuencia y solo se necesita un amplificador de audio que según cada fabricante pueden existir muchas opciones a elegir.

Consejos útiles

OBSERVACIONES A LA REPARACIÓN: La mejor opción a la hora de reparar son los puntos de medida para hacernos una idea de donde puede encontrarse el fallo del TV. 1º.- Localización de los 3V3 y de los 5V. Si están presentes por norma general el led de Stand-by (rojo) estará encendido.  2º.- Localización de 12V. Si están presentes por norma general el led de encendido (verde o azul) estará encendido. 3º.- Localización de los 24V para el inverter. Si estos tres primeros puntos son correctos, podemos decir que la fuente de alimentación está correcta. 4º.- Localización de POWER_ON; si buscamos esta tensión es porque nos faltan los 12V y los 24V. Si esta línea cambia de estado al cambiar de Stan-By a encendido, quiere decir que la fuente está mal si no proporciona los 12Vy los 24V. Puede ocurrir que esta línea no cambie de estado y el problema estaría localizado en la main board (sección de control)

5º.- BL_ON; si medimos esta tensión es porque no tenemos iluminación en la pantalla. Si esta tensión cambia de estado al encender y no tenemos retroiluminación es porque el inverter o alguna lámpara está defectuosa. Si BL_ON no cambia de estado el problema está localizado en la main board (sección de control). 6º.- Medir oscilación del micro. Este punto es importante medirlo para saber si el micro está funcionando. Se mide con el osciloscopio en el cristal o cuarzo de oscilación del micro. Si no hay oscilación el micro no trabaja. 7º.- Medir Bus I2C; si no hay bus el micro no está funcionando. Se mide con el osciloscopio y debe haber actividad. Un buen punto para medirlo son las patas 5 y 6 de la eprom que corresponden al Data y al Clock.