LED4202 CV9202H-A39 brak 12V VCC_PANEL, Q3 MOSFET na drenie 0V – diagnostyka i typowe usterki
Pytanie
led4202 płyta cv 9202h a39 brak napiecia vcc panel 12v , na tranzystorze q3 mosfet napiecie na bramce i zrodle poprawne na drenie 0v.
Odpowiedź Sztucznej Inteligencji
Bezpośrednia odpowiedź na pytanie
- Najczęstszą przyczyną braku 12 V na wyjściu (dren Q3 = 0 V) przy „poprawnych” napięciach na bramce i źródle jest:
- wewnętrzne uszkodzenie MOSFET-u Q3 lub przepalony bezpiecznik/dławik w jego źródle,
- zwarcie lub przerwa w linii VCC_PANEL tuż za drenem,
- błędne (mimo pozornej poprawności) wysterowanie bramki – zbyt małe |V_GS|.
- Pierwszy krok: zmierz realne wartości V_S, V_G, V_D oraz rezystancję D-GND przy odłączonym panelu.
- Jeśli: V_S ≈ 12 V, V_G ≈ 0 V (dla P-MOSFET-u) lub V_G – V_S > V_GS(th) (dla N-MOSFET-u high-side), a V_D nadal 0 V i brak zwarcia po stronie panelu – wymień Q3.
Szczegółowa analiza problemu
1. Topologia zasilania 12 V w CV9202H-A39
1.1. Źródłem 12 V jest sekcja PFC/zasilacza impulsowego na płycie PSU.
1.2. Na płycie głównej 12 V trafia przez:
• bezpiecznik polimerowy/rezystor bezpiecznikowy (ozn. Fxxx/Rxxx ≈ 0 Ω),
• dławik Lx (filtr EMI),
• MOSFET Q3 pełniący funkcję wyłącznika wysokiej strony (load-switch).
1.3. Bramką Q3 steruje linia PANEL_ON z procesora (SoC)/kontrolera standby poprzez tranzystor kluczujący lub driver bramkowy.
2. Charakterystyka Q3
- W 90 % płyt CV/TP/VS typowym kluczem jest P-kanałowy MOSFET (S → +12 V, D → VCC_PANEL).
- Warunek przewodzenia: V_G ≈ 0 V, V_S ≈ +12 V ⇒ V_GS ≈ −12 V (|V_GS| > |V_GS(th)| ≈ 2–4 V).
- Jeśli w Twojej wersji zastosowano N-MOSFET high-side, bramka musi być podniesiona do ~24 V (pompa ładunku). Przy niższej wartości tranzystor się nie otworzy.
3. Scenariusze usterki
A. Uszkodzony Q3 (przerwa D-S)
• Objawy: brak zwarcia do masy, na D 0 V niezależnie od obciążenia.
B. Zwarcie na linii VCC_PANEL (taśma LVDS, kondensator odsprzęgający, DC-DC matrycy)
• Objawy: rezystancja D-GND < 10 Ω przy odłączonym zasilaniu; Q3 przegrzewa się lub blokuje.
C. Przerwa w ścieżce / przepalony bezpiecznik Fxxx
• Objawy: na S 12 V, na padzie Fxxx 0 V, Q3 sprawny.
D. Niewłaściwe sterowanie bramki
• PANEL_ON nie dochodzi (np. uszkodzone NPN/PNP), V_G ≈ V_S ⇒ Q3 wyłączony.
4. Rekomendowana procedura diagnostyczna
- Pomiary przy załączonym TV z zewnętrzną żarówką 60 W w szereg (ograniczenie prądu):
a. V_S względem GND – powinna być stabilna (11,5–12,6 V).
b. V_G͏ względem GND – zanotuj.
c. V_D względem GND – oczekiwane ~V_S.
- Pomiary omomierzem przy odłączonej sieci:
a. D → GND; D → S; S → GND.
b. Jeśli D-GND < 10 Ω – odłącz taśmę LVDS; jeżeli rezystancja rośnie, zwarcie leży w panelu.
- Jeśli zwarcia brak, wylutuj Q3 lub podnieś dren i sprawdź ciągłość ścieżki; zmostkuj S-D cienkim przewodem ⇒ pojawienie się 12 V potwierdzi uszkodzenie Q3/sterowania.
- Sprawdź rezystory pull-up/pull-down (R_GS 100 kΩ, R_G 10 Ω), tranzystor sterujący (Qx).
- Wymiana Q3: dobierz MOSFET P-channel ≥ 30 V, ≤ 20 mΩ@−10 V, 6–8 A, np. AOZ3001, FDS6679.
5. Typowe elementy wpływające na VCC_PANEL
Element | Typowa usterka | Szybka weryfikacja
Fxxx (0 Ω) | przepalony | pomiar omomierzem
Lx (100 µH/EMI) | przerwa | brak 12 V przed Q3
Cxxx (22–47 µF/25 V) | zwarcie ESR → 0 | D-GND < 1 Ω
DC-DC matrycy | zwarcie MOSFET/IC | wzrost poboru prądu po zwarciu S-D
Aktualne informacje i trendy
- W nowszych płytach CV/TP producenci zastępują dyskretny MOSFET układami load-switch (np. AOZ-, TPS229xx) z wbudowanym soft-startem; usterki są rzadsze, ale diagnoza wymaga odczytu kodu układu.
- Coraz częściej linia 12 V panelu wyposażona jest w czujnik prądu (shunt + OP AMP), który przy zwarciu natychmiast wyłącza MOSFET – warto sprawdzić czy nie ma sygnału PROT_LO.
- Dostępne w sieci manuale CV9202H-A39 (linki z answer online) zawierają dokładne wartości napięć testowych – korzystaj z nich przy weryfikacji.
Wspierające wyjaśnienia i detale
- Dlaczego „na bramce i źródle jest poprawnie” może być mylące? Przy P-MOSFET-ach kontrolujemy |V_GS|, nie absolutne wartości względem masy. V_S=12 V, V_G=11 V to w praktyce V_GS = −1 V ⇒ tranzystor zablokowany.
- Pomiar V_G oscyloskopem ujawnia, czy pojawia się impuls soft-start (~2 ms po uruchomieniu TV); jego brak wskazuje na sekcję standby/firmware.
Aspekty etyczne i prawne
- Praca przy otwartym zasilaczu impulsowym naraża na kontakt z napięciem sieciowym i 400 V DC po stronie PFC – przestrzegaj norm PN-EN 60950 / IEC 62368.
- Użytkownik końcowy nie powinien pozostawać z telewizorem po prowizorycznym „zmostkowaniu” Q3 – brak ochrony nadprądowej może doprowadzić do pożaru.
Praktyczne wskazówki
- Zawsze rozpoczynaj od pomiaru rezystancji D-GND → unikniesz uszkodzenia nowego MOSFET-u przy istniejącym zwarciu.
- Do lutowania Q3 w obudowie DFN8 użyj stacji hot-air 350 °C + topnik Sn99Ag0.3Cu0.7; sprawdź połączenie thermal-pad z masą.
- Po naprawie podnieś TV na regulowanym zasilaczu 12 V/3 A z ograniczeniem prądu 1 A i sprawdź pobór (typ. 0,25–0,35 A standby, 0,8–1,1 A z podświetleniem).
Ewentualne zastrzeżenia lub uwagi dodatkowe
- Producent stosował różne rewizje płyt; oznaczenie Q3 może się znaleźć w innym miejscu schematu, dlatego zawsze weryfikuj numer PCB (np. 40-MT-***-MB).
- Jeśli uszkodzony jest sam panel (zwarcie w DC-DC matrycy), wymiana Q3 zakończy się jego natychmiastowym przebiciem.
Sugestie dalszych badań
- Analiza prądowa sekcji podświetlenia LED (częste zwarcia MOSFET-ów w driverze powodują spadek 12 V).
- Implementacja zamiennika Q3 w postaci układu TPS2595 eFuse – ograniczysz ryzyko ponownych uszkodzeń.
- Studium wpływu jakości kondensatorów polimerowych 25 V/100 µF na żywotność linii VCC_PANEL w TV 24/7 (hotel, reklama).
Krótkie podsumowanie
Brak 12 V za MOSFET-em Q3 wynika zazwyczaj z: (a) uszkodzenia samego tranzystora, (b) zwarcia/przerwy w linii panelu lub (c) niewystarczającego wysterowania bramki. Dokładny pomiar V_S, V_G, V_D oraz rezystancji D-GND pozwoli jednoznacznie wskazać winowajcę. Najczęstszym i najszybszym rozwiązaniem jest wymiana Q3 i/lub usunięcie zwarcia za nim, z zachowaniem procedur bezpieczeństwa oraz weryfikacją poprawności sygnału PANEL_ON.
Zastrzeżenie: Odpowiedzi udzielone przez sztuczną inteligencję (model językowy) mogą być niedokładne i wprowadzające w błąd. Elektroda nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, rzetelność ani kompletność prezentowanych informacji. Wszystkie odpowiedzi powinny być zweryfikowane przez użytkownika.