В  предыдущих статьях, посвященных ремонту компьютерных блоков питания, мы с вами научились находить и устранять простые поломки. Давайте упрощенно разберем, чем импульсные блоки питания отличаются от обычных трансформаторных? Импульсный блок питания способен выдавать при довольно скромных габаритах значительную мощность в нагрузку. По этой причине практически вся современная техника, за исключением разве что аудио техники (там это табу), запитывается от импульсников.

Ах да, к чему все это?  Дело в том, что в мониторах установлен как раз импульсный блок питания. И те знания, которые мы получили из предыдущих статей, посвященных ремонту блоков питания, полностью применимы и к ремонту блоков питания мониторов. Отличие  чисто в габаритах и компоновке радиодеталей.

Потроха блока питания для компьютера выглядят примерно так:
http://sd.uploads.ru/t/6NDkZ.jpg

А блока питания для монитора примерно вот так:
http://s4.uploads.ru/t/IYK1n.jpg

Но есть также и существенное различие. В блоках питания для мониторов с LCD подсветкой можно увидеть высоковольтную часть. Он же инвертор. О его присутствии  говорят надписи типа  «High Voltage» и клеммы, для подключения ламп. Имейте ввиду, что напряжение, подаваемое на лампы, составляет более 1000 Вольт! Поэтому, лучше не трогать и тем более не лизать эту часть при включении моника в сеть.

Кстати, чем же отличаются мониторы с LCD подсветкой от мониторов с LED подсветкой? В LCD мониторах для подсветки у нас используются люминесцентные лампы. Это почти то же самое, что и лампы дневного света, просто уменьшенные в несколько раз.
http://s4.uploads.ru/t/jQGpP.jpg

Такие лампы располагаются сверху и снизу дисплея и подсвечивают изображение.
http://s8.uploads.ru/t/Tcg2v.jpg

Если же их отключить, то изображение будет настолько тусклым, что вы подумаете, что дисплей вообще отключен. Только внимательный осмотр под освещением может показать, что на дисплее все-таки есть изображение. Эта фишка нам пригодится для определения неисправностей ламп.

В LED мониторах используются для подсветки светодиоды, которые располагаются либо по бокам дисплея, либо за ним.
http://s8.uploads.ru/t/pdALj.jpg

Сейчас все производители мониторов и ТВ перешли на LED подсветку, так как она почти в половину сокращает энергопотребление и намного долговечнее чем  LCD.

Современный ЖК-монитор состоит всего из двух плат: скалера и блока питания
http://s5.uploads.ru/t/mxKUz.jpg

Скалер — это плата управления работой монитора. Его мозг.  Здесь моник преобразует цифровой сигнал в цвета на дисплее, а также содержит в себе различные настройки. На ней содержатся процессор, flash-память, куда записывается прошивка монитора, и EEPROM-память, в которой сохраняются текущие настройки.

Блок питания, собственно, обеспечивает питанием цепи монитора. Как я уже сказал, может содержать в себе инвертор для моников с LCD подсветкой. В мониторах с LED подсветкой инвертора нет.

Проблемы в блоке питания

Итак, какие же самые часто встречающиеся поломки бывают у мониторов и что их вызывает? Это, конечно же, электролитические конденсаторы в фильтре блока питания
http://s7.uploads.ru/t/JG5ck.jpg

Это одна из самых распространенных поломок ЖК-мониторов. Перепаиваются кондеры легко и просто. Иногда на платах стоИт не стандартный номинал конденсаторов, например 680 или 820 микроФарад х 25 вольт. Если вы столкнулись со вздувшимися конденсаторами такого номинала и их не оказалось в вашем радиомагазине, не спешите обходить все радиомагазины вашего города в поисках точно такого же номинала. Это как раз тот случай, когда “много не вредно”. Это вам скажет любой электронщик. Смело ставьте 1000 мкф х 25 вольт и все будет нормально работать. Можно даже больше.

В связи с тем, что блок питания при работе излучает тепло, которое вредно сказывается на сроке службы конденсаторов, ставьте обязательно конденсаторы с обозначением «105С» на корпусе. Также после перепаивания конденсаторов не помешает проверить предохранитель вторичных цепей, в роли которого часто выступает простой SMD резистор с нулевым сопротивлением, типоразмером 0805, находящийся с обратной стороны платы со стороны трассировки.

И еще один нюанс, на выходе блока питания, перед самим разъемом питания идущим на скалер, часто ставят  SMD стабилитрон
http://s7.uploads.ru/t/fVyoU.jpg

В случае, если напряжение на нем превышает номинальное, он уходит в короткое замыкание и тем самым отключает через цепи защиты наш монитор. Заменить его можно на любой, подходящий по номиналу напряжения. Можно даже использовать с выводами
http://sg.uploads.ru/t/P5Ysz.jpg

После того, как все сделали и отремонтировали, проверяем мультиметром напряжения на разъеме питания, который идет на скалер. Там все напряжения подписаны. Убеждаемся, что они совпадают с показаниями мультиметра
http://sa.uploads.ru/t/jPrxp.jpg

Проблемы в высоковольтной части блока питания (инверторе).

Если есть возможность, то в первую очередь, всегда отыскивайте схемы ремонтируемого устройства. Давайте рассмотрим высоковольтную часть одного из мониторов
http://s9.uploads.ru/t/Radim.jpg

Если вы видите, что предохранитель блока питания монитора сгорел, это означает, что сопротивление между проводами питания шнура монитора (входное сопротивление), на какой-то момент стало очень низким (короткое замыкание). Где-то около 50 Ом и меньше, что в свою очередь, по закону Ома, вызвало повышения тока в цепи. От большой силы тока у нас и сгорел проводок предохранителя.

Если предохранитель в металлическо-стеклянном корпусе, мы можем  вставить абсолютно любой предохранитель в крепление и прозвонить мультиметром в режиме Омметра 200 Ом сопротивление между штырьками вилки. Если у нас сопротивление равно нулю и до 50 Ом, что чаще всего бывает, то ищем пробитый радиоэлемент, который звонится на ноль или на землю.

То есть шаги будут такие:

Вставляем предохранитель, переключаем мультиметр на 200 Ом и подключаем его к вилке шнура питания. Убеждаемся, что сопротивление очень маленькое. Далее не  торопимся вынимать предохранитель. Итак давайте по схеме посмотрим, какие радиодетали у нас могут коротнуть. На фото выделены цветными рамками те детали, которые необходимо будет проверить при коротком замыкании в высоковольтной части
http://s8.uploads.ru/t/VlgfK.jpg
http://s9.uploads.ru/t/NIQR4.jpg

Все эти процедуры для измерения сопротивления, делаются для того, чтобы вызвонить перечисленные детали по одной. То есть  выпаиваем и снова замерять через вилку сопротивление. Как только мы получим на входе вилки высокое сопротивление, заменив дефектный радиоэлемент, то можно смело включать вилку в розетку.

Пропадает подсветка монитора

Проблема такая: монитор у нас включается, работает секунд 5-10 и тухнет. Это говорит о том, что одна из ламп подсветки дисплея пришла в негодность. Перед этим часть экрана может немного моргать. Инвертор в этом случае будет уходить в защиту, что и будет проявляться в автоматическом отключении подсветки монитора.

Для того, чтобы мы могли  проверить лампы и исключить дефектную, покупаем в радиомагазине высоковольтный конденсатор на  27 пикофарад х 3 килоВольта для мониторов диагональю 17 дюймов, 47 пф для моника 19 дюймов  и 68 пф для 22 дюйма.
http://sa.uploads.ru/t/ndGYM.jpg

Данный конденсатор нужно припаять к контактам разъема, к которому подключается лампа подсветки. Саму лампу, разумеется, при этом нужно отключить. Соединяя конденсатор поочередно к каждому  разъему, мы добиваемся того, что инвертор у нас перестает уходить в защиту.

Монитор заработает, хотя будет немного тусклым. Это годится как временное решение, пока ожидается доставка лампы, например с Китая, либо как постоянное решение, в случае невозможности по тем или иным причинам заменить лампу подсветки.

Конечно, редко кто так делает. Самая фишка — это отключить защиту на самой микросхеме ШИМ ))). Для этого гуглим «снять защиту инвертора xxxxxxx» Вместо «хххххх» ставим марку нашей микросхемы ШИМ. Как-то я отключал защиту на мониторе с микросхемой ШИМ TL494  по схеме ниже, припаяв резистор на 10 КилоОм. Моник работает до сих пор уже второй год. Нареканий нет).
http://sh.uploads.ru/t/Ijezs.jpg