Philips 32PFK5300 schemat ideowy sterowania podświetleniem LED driver LD7890GS 715G6338
Pytanie
Schemat Philipsa 32 pfk 53 00 schemat ideowy układu sterowania podświetleniem
Odpowiedź Sztucznej Inteligencji
Bezpośrednia odpowiedź na pytanie
- Kompletny schemat ideowy sekcji sterowania podświetleniem (LED driver) dla Philips 32PFK5300 (chassis TPM15.1E LA) jest dostępny w oficjalnym service manualu – płyta zasilacza 715G6338, rozdział “LED Driver” (zidentyfikowany układ sterujący: IC8101 = LD7890GS, 4‑kanałowy kontroler LED). Sygnały sterujące z płyty głównej: INVERTER_ON/OFF (BL_ON) oraz BRIGHTADJ/DIM, a wyjścia do matrycy: VLED+ i linie LED na złączu do panelu. (manualslib.com)
- Kluczowe bloki: przetwornica podwyższająca (Boost: L8101, Q – tranzystor kluczujący, D8101 prostownik), kontroler LD7890GS z czterema kanałami i rezystorami pomiarowymi prądu, tranzystory MOSFET kanałów LED oraz obwody OVP/FAULT. (manualslib.com)
Szczegółowa analiza problemu
- Architektura (schemat blokowy ideowy):
- Main/SSB → sygnały: INVERTER_ON/OFF (log. wysoka = start), BRIGHT_ADJ/DIM (0…3,3 V) → tranzystory sterujące (Q8102 PMBT3906, Q8103 2N7002K) → IC8101 (LD7890GS).
- LD7890GS (4‑kanałowy driver) generuje:
- DRV/RT/COMP – regulacja przetwornicy Boost.
- G1…G4 + SENSE1…SENSE4 – sterowanie i pomiar prądu poszczególnych gałęzi LED.
- Przetwornica Boost: L8101 = 33 µH, tranzystor kluczujący (P3710BTF), dioda prostownicza D8101 (MBRF10100CT) i filtr wyjściowy (m.in. C8101 = 330 µF/50 V) podnoszą napięcie z szyny +24 V/+36 V do poziomu potrzebnego dla pasków LED. Wyjście = VLED+. (manualslib.com)
- Kanały LED: prąd każdej gałęzi jest mierzonego na rezystorach niskoomowych (np. R8116, R8104) i stabilizowany przez LD7890GS; powroty oznaczone jako LED_ wracają do drivera (wejścia SENSE/FB). (manualslib.com)
- Połączenia i złącza:
- Do SSB (CN9101, 32"): pin 1 = DIM, pin 2 = ON/OFF, piny 9–16 = zasilanie 12 V/5,2 V, masy na 5–8. (manualslib.com)
- Do panelu (CN8602, 32"): VLED+ oraz linie LED_ (powroty kanałów). W wersjach 40"/55" występują VLED_1±, VLED_2± (więcej gałęzi). (manualslib.com)
- Sygnały sterujące z SSB (System Power 1):
- INVERTER_ON/OFF: w stanie pracy = “High”, w Standby = “Low”.
- BRIGHT_ADJ (DIM): 0…3,3 V (0 V – ciemno, 3,3 V – maksimum). (manualslib.com)
- Kontroler LD7890GS – właściwości istotne serwisowo:
- 4 kanały prądowe z równoważeniem, wejście DIM (PWM/analog), detekcja OVP/OPEN/SHORT, pin STATUS/FAULT. (datasheetbank.com)
Aktualne informacje i trendy
- W rodzinie TPM15.x (w tym 32PFK5300) sekcja LED drivera jest integralną częścią zasilacza TPV 715G6338; w dokumentacji dostępne są kompletne fragmenty schematu (AC, LED Driver, LLC 36 V, Main 12 V oraz mapy złączy). (manualslib.com)
- W praktyce serwisowej dla pokrewnych modeli 5xxx na 715G6338 potwierdzono zastosowanie LD7890GS oraz klucza P3710BTF w sekcji LED. (masterelectronicsrepair.blogspot.com)
- Trend naprawczy: w celu wydłużenia żywotności LED bywa zmniejszany prąd podświetlenia (modyfikacja rezystorów sense) – wymaga weryfikacji wartości i oznaczeń pod konkretną wersję PCB/BOM. (tel-spb.ru)
Wspierające wyjaśnienia i detale
- Dlaczego Boost? Liczba diod w szeregu wymusza napięcie wyższe niż szyny +12 V/+24 V. Driver podnosi VLED+ “tuż ponad” najwyższy spadek w aktywnej gałęzi; nadzór OVP odcina pracę przy przerwie gałęzi (OPEN LED), aby zapobiec nadnapięciu. (datasheetbank.com)
- Typowy przebieg startu: po “High” na ON/OFF i niezerowym DIM przetwornica podbija VLED+, kanały zamykają prąd; przy przerwie w paskach napięcie narasta do progu OVP i driver wyłącza się (migotanie/gaśnięcie). (manualslib.com)
Aspekty etyczne i prawne
- Praca przy zasilaczach TV wymaga kwalifikacji i zachowania BHP (wysokie napięcia, energia w kondensatorach). Producent przewiduje naprawy modułowe; naprawy na poziomie elementów wykonujesz na własną odpowiedzialność.
Praktyczne wskazówki
- Pomiary kontrolne (32PFK5300, chassis TPM15.1E LA):
- CN9101 (do SSB): sprawdź ON/OFF ~3,3 V (High) i BRIGHT_ADJ/DIM 0…3,3 V podczas regulacji jasności. Brak ON/OFF → problem po stronie SSB/oprogramowania. (manualslib.com)
- CN8602 (do panelu): przy starcie obserwuj wzrost VLED+; szybki wzrost do wysokiego poziomu i zanik = typowy objaw przerwy w paskach LED (zadziałanie OVP). (manualslib.com)
- Sekcja mocy: zweryfikuj L8101 (33 µH), diody D8101/D8102, klucz MOSFET (P3710BTF) oraz rezystory pomiarowe (R8116/R8104 itp.). Zwarcie MOSFET/diody lub przerwa w sense uniemożliwia regulację prądu. (manualslib.com)
- Diagnostyka pasków LED: najpierw test z zewnętrznym testerem LED (odłącz panel od PSU); większość usterek to przerwy/utraty luminancji na paskach.
- Dimming: LD7890GS akceptuje modulację PWM/analog; przy braku reakcji jasności skontroluj tor DIM i elementy wokół Q8102/Q8103. (manualslib.com)
Ewentualne zastrzeżenia lub uwagi dodatkowe
- W zależności od wersji BOM płyty 715G6338 nazwy elementów i ilość kanałów LED wykorzystanych w 32" mogą się różnić (schemat pokazuje możliwości 4‑kanałowe, w 32" często użyte są 1–2 gałęzie). Zawsze weryfikuj oznaczenia na swoim PCB. (manualslib.com)
Sugestie dalszych badań
- Pobierz service manual TPM15.1E LA i przejrzyj: “10.3 A 715G6338 PSU → LED Driver” (schemat ideowy) oraz “System Power 1” na SSB (definicje ON/OFF i BRIGHT_ADJ). (manualslib.com)
- Zapoznaj się z notą katalogową LD7890GS (Leadtrend) – zrozumiesz piny DIM/STATUS/CS/FB/OVP i limity zabezpieczeń. (datasheetbank.com)
Krótkie podsumowanie
- Schemat ideowy układu podświetlenia w 32PFK5300 to przetwornica Boost z kontrolerem LD7890GS (4 kanały), sterowana z SSB sygnałami ON/OFF i DIM; zasilanie i kanały LED są dostępne na CN8602 (VLED+, LED_). Kluczowe elementy i punkty pomiarowe (L8101, D8101, MOSFET Boost, rezystory sense) są wyspecyfikowane w service manualu – to najlepsze źródło do skutecznej diagnostyki. (manualslib.com)
Jeśli podasz dokładny numer wersji płyty PSU (np. 715G6338‑P0x‑000‑00xS/M) i objawy, przygotuję precyzyjną listę punktów pomiarowych oraz typowe usterki dla Twojej rewizji.
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.
Zadaj dodatkowe pytanie Sztucznej Inteligencji