如果我们知道故障在高压逆变电路,通过什么方法来确认呢?又如何知道具体哪个元件损坏呢?这时需要借助的主要工具是示波器和万用表。因为高压逆变电路的工作频率相对并不高,所以示波器的选择就很容易,目前市面销售的几乎所有型号示波器都可以用来对高压逆变电路进行测量;万用表的选型也很简单,普通的高内阻机械指针型(例如常用的MF47、500型)万用表就可以,这里强调的是万用表的内阻要高,尽量避免对被测电路的影响,而不是说要有高压测量挡位。普通万用表即使电压量程再高,也不适合测量液晶显示器高压逆变电路的高压,是因为其频率响应远远不够。普通数字万用表也能够派上用场,它能测量高压输出端。如果有美国福禄克F867B图形万用表,检修高压逆变电路更会得心应手。
1.开机后,电源指示灯为绿色,马上用单支万用表笔尖端触碰高压输出插头焊脚,看是否有微弱蓝色火花出现,如果有火花出现,灯管不亮的故障在灯管本身或接插件,注意多灯管的要逐一进行试验。这里强调开机后马上进行测试主要是为避免保护电路启动后造成误判。根据实际经验,冷机即使灯管损坏,保护电路启动也需要十几秒以上,而热机或者刚断开电源不久又重新通电,保护电路启动仅需1s~2s,因此要掌握好检测时机。下图为Royer架构INVERTER各主要元件损坏后的故障现象。
2.确保保护电路未动作之前测试,如果无放电火花产生,则应测量各级供电电压是否正常,高压开启电平(Light-OFF或者PWR-ON)是否正确;用示波器测量末级功放管或者激励集成块信号输出引脚是否有50kHz以上波形(具体频率因机型而异,通常幅值在10V~20V)是很直观的检查方法。如果有波形,对于推挽结构等逆变电路故障在高压变压器或灯管。当然以上都不可忽略对次级高压输出电容的检查。下图是Royer架构INVERTER各点波形。
3.因为冷阴极荧光灯没有灯丝,所以其是否损坏不能凭简单的电阻测量法进行判断,只有将其接于正常的高压板上,通过观察其发光状况才能确认其好坏。另外老化的灯管,也同样可以见到类似普通荧光灯老化后的发黑现象,发黑说明该灯管已经不能用了。对灯管进行代换时,主张所有灯管同时换新,这样屏幕各部分光线比较一致,眼睛不易疲劳,同时高压板各高压负载相同,避免出现闪烁或黑屏的故障。灯管的选取原则是长度确保一致.15英寸就选15英寸的,17英寸就选17英寸的,新型灯管可以代换老式灯管。直径尽量保持一致,没有直径一致的灯管时也要选择能够顺利安装的。直径较小的灯管需要工作电压较高,在代换粗灯管时可能会出现亮度低时闪烁、突然黑屏或者不易启辉的故障。
4.如果确认故障在高压板上,不连接灯管检修会因为保护电路启动而影响判断,连接灯管检修又因为灯管脆弱、长度太长而比较麻烦。此时就可以应用“假负载法”进行检修。其方法如下图所示。即在高压板的高压输出端用一个150kΩ/lOW的水泥电阻来代替灯管,这样就方便多了。不过要注意高压正常时该假负载发热量比较大,注意不要烫坏其他物品。同时电源也可以采用通用维修电源,对于Royer架构的高压板把电源接在供电电感的前端就可以直接获得高压输出。
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