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标题: 长虹LT26810U液晶彩电信号分析 [打印本页]

作者: 遥控维修    时间: 2011-12-21 14:10
标题: 长虹LT26810U液晶彩电信号分析
长虹LT26810U液晶电视按作用和结构进行划分,分为射频信号处理电路、视频信号处理和A/D变换电路、变频处理和上屏信号形成电路、控制系统电路、音频信号处理电路、逆变器、行列驱动电路和开关电源共八大部分。/ g; C) Q- g; m! W5 s9 o7 y4 C

" U5 d6 }5 t! A$ [- c  一、射频信号处理电路
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' O# u2 @9 e0 T- v" G: {  下图为长虹LT26810U液晶电视中的射频信号处理电路原理图。该机的射频信号处理电路采用了一个外形近似高频调谐器的组件,但它实际上并不是普通的高频调谐器,而是一个集高频调谐器+中频信号处理电路于一体的组合体,在液晶电视中,通常将这类承担射频信号处理任务的组件称为组合型高频调谐器。从图5中可以看出,组件的工作状态受IIC总线控制,外电路只需要为组件提供+5v、+33V电压和总线(SDA、SCL)控制信号,组件就可正常工作。输入射频电视信号,输出视频电视信号和音频信号。 7 E/ Z+ b8 ?! `6 V9 a  E% n/ E
二、视频信号处理和ND变换电路
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$ }4 |. A2 u  k  下图为长虹LT26810U液晶电视中的视频信号处理电路原理图。从图6可以看出,该机的视频信号处理电路主要由集成块U34(MT8222)的(1)~(12)脚外接元件和集成块内部部分模块电路组成。组合型高频调谐器输出的视频电视信号经R406、L84、R43、C15加到U34的(9)脚,来自视频输入接口的视频信号经各自电路中的电感、电阻隔离后,由各自的电容耦合到U34的(1)-(7)脚。
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9 {: B  t4 D# J6 K" j0 C) H9 F  不同视频信号进入集成块内部经视频信号切换开关选择后分为两路:一路从(11)脚输出,经Q37放大后输往视频输出接口,作为视频输出接口的信号源;另一路送往视频信号处理电路进行色度信号解调、亮度信号放大等处理,得到色差分量信号后不再输出,直接送往A/D变换电路进行A/D变换,转换成8bit数字信号后通过内部电路送往变频处理电路进行变频处理。7 z! e5 F$ r0 |
     3、变频处理和上屏信号形成电路) j  w( K: z3 @' p, i* W) v: D, p

' N2 z3 S- b+ g5 X, r! I  右图为长虹LT26810U液晶电视中的变频处理和上屏信号形成电路的实物结构图。下图为原理图。该变频处理和上屏信号形成电路主要由集成块U34(部分模块电路)和集成块UDl(16Mx16DDR)组成。
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  在下图中,集成块U34的(193)-(256)脚分别为YPbPr信号、VGA信号、USB信号、HDMI信号输入端(电源和接地脚除外)。来自YPbPr信号输入接口的YPbPr信号经其电感、电信号输入接口的VGA信号,经其电感、电阻隔离后,由电容耦合到集成块U34的(237)-(243)脚;来自HDMI信号输入接口的HDMI信号被直接加到集成块U34的(205)~(235)脚:来自USB信号输入接口的USB信号直接加到集成块U34的(293)、(294)、(298)、(299)脚。(87)-(113)脚(电源和接地脚除外)为LVDS信号输出端,上屏信号形成电路形成的LVDS信号从这些脚输出。( l( w% W% i% r; b8 Q) v. t' J$ }
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  从下图可以看出,集成块U34的(131)~(186)脚(电源供电脚除外)通过排阻{RNDI-RND9)与帧存储器UD1相接。变频处理电路在对不同格式信号进行变频处理时,帧存储器UD1在集成块U34输出的时钟信号、数据信号和使能信号控制下,不断的对U34输来的信号进行存储和读出。读出的信号返回到U34后,经过U34内部变频电路的重新计算和组合,最后才形成归一化格式的数字信号送往上屏信号形成电路。由上屏信号形成电路形成满足液晶屏要求的上屏信号后,再从集成块U34的(87)~(113)脚(电源供电脚除外)输出,然后通过上屏线(信号处理板与液晶屏上的逻辑板板间的连线)送往液晶屏上的逻辑板。; W+ a3 u# B; m8 e& O: ~- a
   四、控制系统电路
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  液晶电视中的控制系统电路与CRT彩电的控制系统电路相比,只是在CRT彩电的基本电路上增加了程序存储器而已,其他电路和正常工作所需要的内外部条件是相同的。作用也是产生总线控制信号和模拟控制量(直流电压和脉冲信号)对相关电路进行控制。
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  下图为长虹LT26810U液晶电视中的控制系统电路原理图。该机的控制系统电路主要由用户存储器U14(24C32)、程序存储器(FLASH)U19(M25P64)和主芯片U34(MT8222)内部CPU部分的模块电路组成。
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  在下图所示电路中,主芯片U34的(38)脚为复位电压输入脚,外接由Q1、D1、C290、CE37等元件组成的复位电路;(26)、(25)脚外接元件Y1、C978、C979和内部相关电路组成时钟振荡电路,产生27MHz的脉冲信号。从电路结构上看,该机控制系统电路中的复位电路和时钟振荡电路的电路结构与我们见到的CRT彩电中的复位电路和时钟振荡电路确实完全相似。
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  程序存储器U19(M25P64)挂接在主芯片U34的(68)~(72)脚上。通过数据线(DIN、DOUT)、选通线(CS),时钟线(CLK)和读写控制线(WP#/VPP)与主芯片U34进行数据信息通讯。用户存储器U14(24C32)挂接在主芯片U34的(58)、(59)脚。U147)脚外接的由Q2、R199、R78等元件组成的电路为存储器的保护电路,目的是避免电视机开/关机瞬间因内部打火造成存储器数据发生错乱。Q2的工作状态受主芯片U34(65)脚输出电压的控制。正常情况下,Q2工作在饱和导通状态。
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" F4 X6 \! n" m4 D, ?) E" C7 d  存储器的(7)脚为低电平。若(7)脚为高电平,则主芯片就无法从存储器中读出数据,电视机就可能出现二次不开机故障。5 e5 J* N& y" Y0 v8 N' M
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  主芯片U34输入/输出的主要控制量如下:(74)脚为遥控信号输入脚,来自遥控接收器的信号从该脚输入。! j- G& ?" h0 v. v4 j& X
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  (66)、(119)脚为AV伴音切换控制信号输出脚,输出的信号分别加在QA3、QA4的基极,倒相后从集电极输出加在AV音频信号切换集成块U29的(9)、(10)脚,通过U29实现不同AV状态下的音频信号切换。
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+ }0 X) L+ ^* T  A  (52)、(123)脚为VGA、HDMI、TV伴音切换控制信号输出脚,输出的信号分别加在QA1、QA2的基极,倒相后从集电极输出加在承担VGA、HDMI、TV音频信号切换任务的集成块U30的(9)、(10)脚,通过U30实现VGA、HDMI、TVV状态下的音频信号切换。
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4 P4 g7 ?; ?+ g- ?  a  (21)、(22)脚为本机键控信号输入脚,接本机控制键。
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  (19)、(20)脚为指示灯驱动控制信号输出脚,输出的驱动信号分别加在Q49、Q50的基极,通过Q49、Q50对电视机上的指示灯状态进行控制。
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  (79)脚为开/待机控制脚,输出的开/待机控制电压加在Q15的基极,通过Q15控制开关电源的工作状态。2 d4 [0 z9 o* M

) h( d% v  q5 \% u- |- k2 T  (81)脚为背光灯驱动电路启动控制电压输出脚,输出的控制电压加在三极管Q3的基极,通过Q3对背光灯驱动电路实施启动控制。8 G4 N. t  e4 L: e
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  (58)、(59)脚为总线(SCLO、SDAO)信号输入/输出脚,外挂用户存储器和高频调谐器。
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4 ^# F3 W2 \8 _2 I9 ~" q  这 五、伴音处理电路
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  液晶电视中的伴音信号处理电路与CRT彩电中的伴音信号处理电路也是基本相同的,也由伴音解调、伴音切换、音效处理和功率放大等几部分电路组成。
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* z+ }/ L) K& Z  h1 Y  下图为长虹LT26810U液晶电视伴音处理电路中的部分电路(伴音解调和伴音功放电路除外,原因是该机的伴音解调由组合型高频调谐器完成)原理图。图中的音频信号切换用了两个相同的集成块U29、U30。其中,U29承担AV音频信号切换任务,U30完成TV、AV、VGA音频信号切换任务。实际上,这种电路结构在CRT彩电中也比较常见。
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2 D. V8 f7 Q5 X6 d  z  在该液晶电视中的伴音信号处理电路中,与CRT彩电不同的是电路中设计有音频信号的模/数转换电路和数字音频信号处理电路。设计该电路的目的主要是解决USB、HDMI信号输入方式的问题。
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  下图中,来自U30的TV、AV、VGA音频信号从U34的(34)、(35)脚进入集成块内部电路后,首先由其内部模/数转换电路转换成数字音频信号,然后送往数字音频信号处理电路。不同数字音频信号(包括USB、HDMI信号中的音频信号)经数字音频信号处理电路处理后从集成块U34的(47)-(50)脚输出,然后送往数模转换集成块U38的(1)-(40)脚,由其转换成模拟信号后,从集成块的(5)、(8)脚输出,然后送往伴音功率放大电路Ul01进行功率放大。6 {: n4 L5 l. X8 ]

* e, d; _: S+ c) Z: y4 t( x  从对长虹LT26810U液晶电视信号处理电路(射频信号处理电路、视频信号处理和A/D变换电路、变频处理和上屏信号形成电路、控制系统电路、音频信号处理电路)的分析中不丢脸出:液晶电视信号处理电路中的射频信号处理电路、视频信号处理、音频信号处理电路和控制系统电路的工作状态、信号和控制量的输入与输出,确实与CRT彩电中的对应电路是相同的。这就告诉我们,当液晶电视中的上述电路出故障时,所表现出的故障现象与CRT彩电也应当是相同的,说明液晶电视中绝大部分电路出故障时,我们是完全可以依据CRT彩电的维修思路和方法对其进行维修的。固然,液晶电视所采用的集成块与CRT彩电所采用的集成块和信号处理方式有所不同,但并不妨碍我们对其故障进行有效判定和检修。说明该机控制系统电路中的输入/输出控制量与CRT彩电是没有多大差别的。0 q! v8 e: [. E! i- V
      六、信号处理电路中的DC-DC电路" ~6 U+ Q; N2 n
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  液晶电视信号处理电路中的DC-DC电路是非常重要的电路,信号处理电路的各个集成块要正常工作,首先是电路中的DC-DC电路工作正常。信号处理电路中的DC-DC电路的电路结构如下图所示。液晶电视中的DC-DC电路相当于CRT彩电中的二次稳压电路,大多数DC-DC电路的工作状态不需要外电路进行控制。只要开关电源能从待机状态进入正常工作状态,DC-DC电路就有正常的电压输出。有些固然由外电路进行控制,但也可采用强制方式使其进入工作状态。7 K) o9 E$ S- W. M' O
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  在液晶电视维修中,DC-DC电路输出电压正常与否是检查的重点。
. T, Y: t8 @9 c7 m$ p    七、其他电路% z3 _' i6 z/ [( T. O5 P! M
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  液晶电视中的背光灯驱动电路、逻辑板和行列驱动电路是液晶屏的附属电路,不同品牌的液晶电视,或同一品牌的液晶电视采用的机芯可能不同,但有可能用了相同的液晶屏。
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' u: O% `1 Z$ C. D8 I5 N  在液晶电视维修中,屏内的背光灯管损坏率极低,据统计,其故障率不到万分之二。! o2 C) x% o  D6 `7 w! j  [
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  屏上的逻辑板的故障率也比较低。液晶屏上的逻辑板在液晶电视中属于不通用电路组件板,没有互换性,就屏的型号来讲是特定的。通常而言,逻辑板可维修性器件通常限于电阻、电容、三极管和部分小型的、承担稳压和电压形成任务的集成块(如TPS65161等)。
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- y  p+ g2 O' S! p, Y  背光灯驱动电路只要不是变压器损坏,其可维修性也较高。液晶电视中的背光灯驱动电路大多数为一独立组件,其电路通常由激励脉冲形成电路和输出电路两大部分组成。什么情况下判定液晶电视的故障在背背光灯驱动电路呢?液晶电视维修中,只有电视机出现有伴音、无光栅,或开机有光栅,但过一段时间(时间长短不等)光栅消失故障时,才可能确定其故障在背光灯驱动电路,并对其进行维修。背光灯驱动电路中的激励脉冲形成电路通常由专用集成块组成,检修过程中,可通过测量芯片的供电电压和激励脉冲输出脚在开机瞬间的电压变化情况判定其是否工作正常(注:正常情况下,若激励脉冲形成电路工作正常,开机瞬间,激励脉冲形成电路专用集成块的脉冲输出脚电压有1V~2.3V左右的电压变化)。
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  背光灯驱动电路的输出电路有由分离元件组成的,也有由外观上类似集成块的专用MOS管组成的。背光灯驱动电路有一特点,就是在其输出电路中的功率放大器与电源供电端间通常接有保险丝,保险丝熔断,通常是输出电路中的功率放大器击穿短路所致。9 ^1 w1 q, w" s; O6 ~& {/ n
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  在液晶电视中,开关电源属于通用组件,能独立脱机进行维修,可维修性也较高。液晶电视中的开关电源通常有以下几种类型:(1)无PFC电路组合型,这种电源通常由主电源、副电源两个独立的电路组成;(2)PFC电路组合型,这种电源通常由主电源、副电源和PFC电路三个独立的电路组成;(3)无独立PFC电路组合型,这种电源通常由主电源、副电源和非独立的PFC电路组成;{4)整合电路组合型,这种电源通常由主电源、PFC电路和背光灯驱动电路三大部分相对独立的电路组成。对液晶电视中的开关电源进行维修时,可分别对组成的独立单元电路(如主电源,或副电源、或PFC电路)进行单独维修。其检修过程就相当于维修一台CRT彩电中的开关电源。1 p! c; E5 [# `. M: A1 M
一、射频信号处理电路在图1
8 ^9 O6 U3 L3 o4 s! v2 W    二、视频信号处理和ND变换电路在图2
) d, @$ J. v2 I/ q* ~) ~   3、变频处理和上屏信号形成电路在图3和图4
" i/ q+ Z3 ]0 E+ O# q   四、控制系统电路在图5
0 y9 y3 K- L9 }5 Z! g! M; u   五、伴音处理电路在图68 q: c! d3 k1 e3 T3 N  ~& _2 r2 B
    六、信号处理电路中的DC-DC电路在图74 {0 s: T( Q+ B  G. |* j8 E7 h# @! H; a





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