Ремонт телевизора LG 32LF620U
Техническое описание и состав телевизора LG 32LF620U, тип панели и применяемые модули. Состав модулей.
Характеристики
LG 32LF620U
LCD TV LED 3D 32LF620U | Год выпуска: 2015
| Диагональ экрана: | 32″ (81 см) |
| Формат экрана: | 16:9 |
| Разрешение: | 1366×768 |
| Частота обновления: | 50 Гц |
| Тип ЖК-панели: | LC320DXE (MG)(P2) |
| LED подсветка: | есть, Direct LED |
| Поддержка 3D: | есть, поляризационная технология, конвертация 2D в 3D |
| Поддержка HD: | 720p HD |
| Прогрессивная развёртка: | есть |
| Стандарты TV: | PAL, SECAM, NTSC |
| Цифровой тюнер: | DVB-T, DVB-T2, DVB-C, DVB-S2 |
| Телетекст: | есть |
| Форматы DTV: | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p |
| Мультимедиа: | MP3, WMA, MPEG4, MKV, JPEG |
| Звук стерео: | есть |
| Мощность звука: | 20 Вт (2×10 Вт) |
| Акустика: | два динамика |
| Интерфейс: | AV, компонентный, HDMI x2, USB |

LG LED
Model: 32LF620U
Chassis/Version: LC55H/LD55T/LB55T
Panel: LC320DXE (MG)(P2)
LED backlight: Innotek 32 DRT3.0
LED driver (backlight): integrated into PSU
PWM LED driver: BD559
MOSFET LED driver: 5N41
Power Supply (PSU): EAX66171501 (2.1) LGP32D-15CH1
MOSFET Power: MDF11N65B
MainBoard: EAX66203805 (1.2) EBU63186622
IC MainBoard: CPU: LGE2136, SPI Flash: MX25L8035EM2I, EEPROM: 24C256, Audio: TAS5733
Тuner: TDJM-G301D EBL61560001
Общие рекомендации по ремонту TV LCD LED
Возможные проявления дефектов
— Телевизор LG 32LF620U не включается вообще. Нет реакции на пульт и кнопки управления с передней панели. Индикаторные лампочки не горят и не мигают.
Обычно с подобными проявлениями дефект вызван неисправными элементами в основном модуле питания EAX66171501. При отсутствии необходимых питающих напряжений во вторичных цепях преобразователей, необходимо проверить силовые ключи (MDF11N65B) и выпрямительные диоды на возможный частичный или полный пробой.
При пробоях полупроводников во вторичных цепях, преобразователь обычно может аварийно работать в режиме короткого замыкания, а при КЗ в силовых элементах первичной цепи часто обрывается сетевой предохранитель.
Пробой ключей Mos-Fet, используемых в импульсных источниках, часто бывает вызван неисправностями других элементов, например, в цепи питания ШИМ-регулятора, в частотозадающих или демпферных цепях, а так же в Отрицательной Обратной Связи стабилизации. Микросхемы ШИМ (PWM) SSC3S111 обычно проверяются заменой на новые, либо заведомо исправные.
— Нет изображения, но есть звук и все остальные функции работают. Иногда при включении изображение на секунду появляется и пропадает.
Как правило, в этом случае оказывается неисправной подсветка LED-панели. Причина иногда может быть в питании светодиодов, но чаще в их неисправности (пробой или обрыв), иногда в нарушении контактных соединений светодиодных планок.
При диагностике необходимо учитывать, что проверить обрыв в цепи линеек светодиодов, не разбирая панели, невозможно с помощью тестера или мультиметра. Чтобы открыть все PN-переходы, соединённые последовательно, потребуется напряжение порядка нескольких десятков вольт, а в идеальном варианте — источник тока. Вскрыв панель, можно проверить отдельно каждый светодиод. Обычно китайские мультиметры слегка засвечивают один 3-вольтовый LED, если подключить к нему щупы в прямом направлении. У сдвоенных 6-вольтовых показателем исправности LED-а может служить PN-переход его аварийного стабилитрона. В случае неисправности LED-а его стабилитрон будет либо оборван, либо пробит в К/З.
— Индикатор на передней панели моргает, телевизор не включается в рабочий режим, на пульт ДУ не реагирует.
Ремонт или диагностику материнской платы EAX66203805 следует начать с проверки стабилизаторов и преобразователей питания, необходимых для питания микросхем и матрицы. При необходимости, следует обновить или заменить ПО (программное обеспечение). В случаях попыток ремонта платы MB (SSB), необходимо проверить исправность её элементов — CPU: LGE2136, SPI Flash: MX25L8035EM2I, EEPROM: 24C256, Audio: TAS5733 которым может требоваться замена на новые. Если установлен процессор BGA, есть вероятность нарушения пайки контактов его выводов с платой (даигностируется прогревом).
Если телевизор нормально работает от внешних устройств, но не настраивается на телевизионные каналы, возможна неисправность тюнера TDJM-G301D EBL61560001. В таких случаях в первую очередь следует убедиться в наличии питающих напряжений на соответствующих его выводах. Так же необходимо убедиться в возможности обмена данными тюнера и процессора по шине I2C. Иногда причиной неработоспособности тюнера может быть программный сбой.
Внимание! Пользователям и владельцам телевизоров 32LF620U, не имеющим соответствующей квалификации, знаний и опыта, категорически не рекомендуем попытки самостоятельного ремонта во избежании негативных последствий, которые могут привести к полной неремонтопригодности устройства.
Ток подсветки. EAX66171501, BD559. Общая информация

Чтобы уменьшить ток подсветки в телевизорах LG с блоком питания EAX66171501 (LGP32D-15CH1), можно увеличить сопротивление датчика тока R816 2.3 Ohm до 3 или 3.3 Ohm. Пропорционально уменьшится ток подсветки с штатных 250mA до 200 или 180 mA соответственно.
Дополнительно по ремонту MainBoard
Внешний вид MainBoard EAX66203805 показан на рисунке ниже:

EAX66203805 может применяться в телевизорах:
LG 32LF564U (Panel LC320DXE (MG)(A3)), LG 42LF550V (Panel LC420DUE (MG)(A6)), LG 32LF560U ZB (Panel NC320DXN VSBP5 ), LG 42LF560V (Panel LC420DUE (MG)(A3)), LG 32LF562V (Panel NC320DUN-VBBP3 (EAJ63171201)), LG 32LF564V (Panel NC320DUN VBBP3), LG 32LF560V (Panel NC320DUN-VBBP3), LG 49LF620V 49LF620V-ZB (Panel LC490DUE (MG)(P2)), LG 42LF551C (Panel LC420DUE-MGA6).
Внешний вид блока питания
Основные особенности устройства LG 32LF620U:
Установлена матрица (LED-панель) LC320DXE (MG)(P2).
Для питания светодиодов подсветки применён преобразователь, совмещённый с блоком питания, управляется ШИМ-контроллером BD559. В качестве силовых элементов LED-драйвера применяются ключи типа 5N41.
Формирование необходимых питающих напряжений для всех узлов телевизора LG 32LF620U осуществляет модуль питания EAX66171501, либо его аналоги c использованием микросхем SSC3S111 и силовых ключей типа MDF11N65B.
MainBoard — основная плата (материнская плата) представляет собой модуль EAX66203805, с применением микросхем CPU: LGE2136, SPI Flash: MX25L8035EM2I, EEPROM: 24C256, Audio: TAS5733 и других.
Тюнер TDJM-G301D EBL61560001 обеспечивает приём телевизионных программ и настройку на каналы.
Внимание мастерам!
Информация на этом сайте накапливается из записей ремонтников и участников форумов.
Будьте внимательны! Возможны опечатки или ошибки!
Пожалуйста, сообщайте нам о любых ляпах или несоответствиях в записях по почте info@tel-spb.ru, присылайте прошивки и наработки из своего опыта, опубликуем в помощь коллегам.
Ближайшие в таблице модели:
LG 32LF652V
Chassis(Version) LD51H
Panel: LC320DUH (MG)(P1)
LED driver (backlight): integrated into PSU
PWM LED driver: BD559
MOSFET LED driver: 5N41
Power Supply (PSU): EAX66171501 (2.1) REV3.0 LGP32D-15CH1
PWM Power: SSC3S111
MOSFET Power: MDF11N65B
MainBoard: EAX66207203 (1.0) EBU62988409
Тuner: TDJM-G301D
IC Main: K4B4G1646D-BCK0, TPS65175B, NTP7515D
LG 32LF580V
Chassis(Version) LD46B
Panel: NC320DUN
T-CON: HV320FHB-N00
LED driver (backlight): integrated into PSU; 117V, 250mA
PWM LED driver: SSC1S311, A27RAW (sot-26)
MOSFET LED driver: STD11N65M5, STN4NF20L
Power Supply (PSU): LGP32-14PL1 EAX65391401(3.0)
PWM Power: NCP1251, NR134S (Step-Down)
MOSFET Power: KP8N65
MainBoard: EAX65388003 (1.1) RD59B51FFN
Тuner: TDJM-G101D EBL6140501
IC Main: CPU: LGE2132; NAND Flash: H27U1G8F2CTR BC 350F; SPI Flash: 25Q80; EEPROM: 24C256; SOUND: TAS5733;
Control: AKB74475404
Уменьшить ток подсветки в телевизорах
В настоящее время многие производители телевизоров устанавливают сомнительный тепловой режим светодиодов подсветки, что негативно влияет на долговечность работы устройства. В половине случаев уже после 2-3 лет эксплуатации выходят из строя светодиоды вследствие перегрева, обычно это видно по разрушенному люминофору на корпусах диодов. Гарантийный срок, как правило, светодиоды отработать всё же успевают.
Даже если максимально допустимый ток в пределах нормы, охлаждение светодиодов не всегда достаточно эффективное, что видно по следам перегрева – тёмным пятнам на текстолитовых планках с обратной стороны. А в современных телевизорах LG применяются диоды с внешним люминофорным покрытием, которое через год или два осыпается и кристалл напрямую светит фиолетовым цветом. Как может навредить здоровью пользователей такой источник ультрафиолетового излучения, пока никто не задумывается.
Китайские производители через Aliexpress поставляет диоды и светодиодные планки комплектами в любом ассортименте, но платит за них и за ремонт всё тот же счастливый обладатель телевизора.
После замены одного или нескольких неисправных светодиодов, полезно на остальные внимательно посмотреть, если люминофор растрескался, целесообразно такие диоды заменить все. Если замерить падение напряжения на перегретых светодиодах, оно будет несколько больше, чем у соседних менее изношенных или новых, что косвенно свидетельствует о наличии паразитного активного сопротивления (ESR). Дальнейшая эксплуатация таких светодиодов ещё более сомнительна.
Если убавить ток в диодах, уменьшится рассеиваемая мощность и реальная рабочая температура, тогда есть шанс что и старые ещё поработают.
В последние годы замена светодиодов теряет актуальность, для замены можно купить или заказать практически все планки подсветки в комплекте для большинства моделей телевизоров.
Способы ограничить ток в LED-драйверах подсветки
На просторах интернета много информации о способах ограничения тока в светодиодах подсветки для разных телевизоров и LED драйверов. Многое написано правдоподобно, но иногда пишут люди, далёкие от электроники, в целях публикации любого популярного контента на злободневные темы для поднятия рейтинга сайтов.
В рамках одной статьи невозможно рассказать о каждом случае отдельно, ведь даже в одинаковых моделях могут быть установлены разные панели и разные платы со своими вариантами драйвера. Но есть основные принципы, которые понятны мастерам даже с минимальными знаниями и навыками.
Существуют три основных способа уменьшить ток подсветки.
1. Увеличением сопротивления датчика тока светодиодов – низкоомных измерительных резисторов в цепи катодов (LED-).
2. Увеличением номиналов резисторов на входе ISET (установка тока) микросхемы LED драйвера.
3. Изменением номиналов резисторов в делителе на управляющем входе ADIM (Dimming – яркость свечения).
Принципиальное отличие входа ISET от ADIM в том, что ISET – вход инвертирующий, как и FB, а ADIM – прямой.
Рассмотрим эти варианты более подробно.
Step-Up Led Drivers
Первый способ наиболее прост и популярен, применяется в упрощённых драйверах, которые обычно не имеют входа ISET, а регулировка и стабилизация тока осуществляется по общему принципу ШИМ-модуляции посредством Отрицательной Обратной Связи (ООС), например OB3350CP, OB3353CP, SN51DP, BIT3267. Такие микросхемы часто выполнены в планарных корпусах 8 pin.
По сути это типовая схемотехника обратноходового повышающего (Step-Up) преобразователя со стабилизацией тока в нагрузке. Напряжение с датчика тока в этом случае подаётся на инвертирующий вход FB микросхемы ШИМ (FlyBack – обратная связь). У BIT3267 этот вывод обозначен INN.
Контакты разъёма LED- от светодиодных планок могут быть соединены с токовым датчиком непосредственно (Рисунок 1), либо через ключи MosFet, выполняющие функцию On/Off, тогда датчик тока включен в исток ключа (Рисунок 2).


В качестве датчика тока обычно используются низкоомные резисторы, один или несколько, соединённые параллельно. Чаще их номиналы находятся в пределах 1 – 4.7 ом. Достаточно бывает изменить номиналы, либо просто убрать один или два резистора из общей сборки, тогда сопротивление датчика возрастёт, пропорционально увеличится напряжение на нём и на входе FB, а ШИМ по ООС отработает в сторону уменьшения тока. Зависимость обратно-пропорциональная, если удвоить общее сопротивление датчика, ток уменьшится вдвое.
Для расчёта общего сопротивления при параллельном соединении резисторов можно воспользоваться нашим калькулятором, чтобы составить необходимую пропорцию для установки желаемого тока. Посчитать устно даже два номинала бывает затруднительно, ведь складывается проводимости — величины, обратно-пропорциональные сопротивлениям.
Второй способ (Рисунок 3) применяется обычно в многоканальных вариантах, где используются ШИМ-регуляторы со входом ISET для установки тока, например, MP3398A, MP3394S, OB3368AP.
Часто в цепи ISET есть набор из двух резисторов, соединённых последовательно или параллельно, можно заменить один из двух. Зависимость между напряжением на входе ISET, сопротивлением Rset и током в подсветке указана в документации на микросхему драйвера (Datasheet от производителя).
В большинстве случаев, общее сопротивление между выводом ISET и корпусом обратно пропорционально току. Увеличивая сопротивление вдвое, ток уменьшим примерно вдвое.


Step-Down Led Drivers
В третьем способе (Рисунок 4), когда есть вход для оперативной регулировки тока на входе DIM, ADIM (Dimming Adjust), сопротивление по входу ADIM на корпус рассчитывается, исходя из того, что ток подсветки определится напряжением на управляемом входе ADIM микросхемы драйвера, которое обычно в прямой пропорции с током. Тогда, чтобы уменьшить напряжение на входе, сопротивление Rset относительно корпуса надо уменьшать, как нижнее плечо в делителе, тогда и ток уменьшится. Это прямой вход ОУ, в отличие от инвертирующих FB, INN, ISET в рассмотренных ранее способах. Необходимо учитывать и цепи оперативной регулировки подсветки процессором из меню, если эта функция (Dimming) используются в конкретной модели телевизора, будьте внимательны.
В подобной схемотехнике силовой части понижающего (Step-Down) драйвера, как на рисунке 4, можно использовать вариант с увеличением сопротивления датчика тока Rcs, ведь ток в периоде через светодиоды и токовый датчик здесь идёт во время прямого хода, когда транзистор открыт. По сути это прямоходовый преобразователь, а индукционный ток дросселя завершается во время обратного хода и он не учитывается в датчике, но пропорциональность будет соблюдаться. Поэтому уменьшить ток подсветки здесь можно просто, увеличив сопротивление токового датчика в истоке основного рабочего ключа.
То есть, ток подсветки будет прямо пропорционален как напряжению на входе ADIM, так и напряжению на датчике Rcs.
Для MAP3511 здесь ток рассчитывается по формуле I = 0.5Vdim/Rsc.
Не следует путать его с резистором Rcs в обратноходовых Step-Up драйверах в истоке рабочего ключа. Там датчик тока светодиодов в истоке ключа On/Off, и таких схем большинство. Это очень важно, будьте внимательны!
Понижающие преобразователи такого типа используется в Led-драйверах современных телевизоров Samsung и LG с микросхемами MAP3511 (analog 7014X), MAP3512, MAP3516, LC5901, LC5910, BD94062F, SM1251, SLC7015R.
Ограничение тока для большинства моделей мы планируем публиковать непосредственно на ремонтных страницах этих моделей, а здесь можно рассмотреть лишь принципы и отдельные сложные и спорные случаи организации работы драйвера и цепей управления подсветкой.
BD94062F Led Driver
Рассмотрим отдельно ограничение тока с понижающим драйвером BD94062F, который встречается в блоках питания SAMSUNG BN44-00947A, BN44-00947G.
Типовая схема включения BD94062F представлена на рисунке ниже:

На рисунке видно, что ток от питания Vin в прямом ходе идёт через светодиоды, дроссель, открытый ключ и резистор в его истоке Rset. Линейно нарастая от нуля в индуктивности, он будет всякий раз в периоде ограничиваться напряжением на резисторе Rset, которое будет закрывать ключ компаратором внутри микросхемы ШИМ. На втором входе компаратора — напряжение, пропорциональное ADIM.
Ток подсветки определится соотношением Iled = 0.35Vadim / Rset.
Документ на BD94062F прилагается.
Тогда, чтобы уменьшить ток подсветки, можно просто пропорционально увеличить номинал измерительного резистора Rset.
В блоках питания BN44-00947A и BN44-00947G это резистор R9873 1 Ohm. Можно выпаять один конец и впаять последовательно с ним 0.33 Ohm. Ток уменьшится на 33%.
Ещё раз напомним, уменьшать ток резисторами в истоке рабочего ключа преобразователя можно только в понижающих прямоходовых драйверах. В такой схемотехнике ключ преобразователя выполняет и функцию ON/OFF. А в большинстве повышающих обратноходовых драйверах ключ ON/OFF с датчиком тока отдельный, либо его вовсе нет, тогда токовый датчик для светодиодной линейки подключен непосредственно к контакту разъёма LED-.
SLC1012C Led Driver
В некоторых вариантах драйвера ключ ON/OFF находится внутри самой микросхемы, например SLC1012C (analog FAN7340) в блоках питания BN44-00493B, BN44-00604B, либо SLC2012M в блоках BN44-00501A, BN44-00496A. и другие похожие.
В таких случаях контакт LED- разъёма светодиодных планок соединён с выводом DRAIN (сток) ключа ON/OFF микросхемы, а низкоомный резистор (датчик тока) подключен к истоку (SOURCE) ключа — выводу SENSE микросхемы FAN7340 на рисунке ниже.


У микросхем SLC1012C и SLC2012M измерительные резисторы датчика подключены к выводу 8 SENSE. Есть двухканальные микросхемы SLC2013M с подключением двух датчиков к выводам 1 SOU1 и 14 SOU2, а катоды светодиодных планок к выводам 28 DRN1 и 15 DRN2 соответственно.
OB3363 Led Driver
Часто возникают вопросы по микросхеме OB3363QP. Во-первых, не следует её путать, с OB3363VP, которая немного отличается корпусом и распиновкой выводов, в частности, вход ISET у OB3363QP – вывод 5. А у OB3363VP – вывод 6.
Далее. В некоторых Mainboard установлена микросхема с маркировкой OB3363QP, но вообще не соответствует по выводам ни той, ни другой.
Например, в платах MS308C1-ZC01-01, MSA6285-ZC01-01, MS0V591-ZC01-01 иногда встречаются микросхемы драйвера, маркированные как OB3363QP, но не следует здесь верить маркировке, по схеме и по факту там должна быть установлена AP3064. Можно определиться общему (GND) выводу и по реальному выводу ISET – он будет на выводе 2, как и положено для AP3064.
BN44-00622B Power Supply
В блоках питания BN44-00622B тоже есть спорные варианты ограничения тока. Четыре больших резистора на 2.2 Ohm – датчики тока каждого из четырёх каналов сменить можно, но нерационально. Есть более простой способ – потенциометром VR9001. Если недостаточно штатного минимального значения, можно изменить диапазон регулировки.
В нижнем по схеме положении ползунка ток минимален, согласно рисунку ниже, когда регулятор выкручен до конца против часовой стрелки.
Большинство вариантов реализации этого метода в интернете выглядят несколько сомнительными, хотя тут видно простое решение – уменьшить общее сопротивление в верхнем плече делителя (резисторы R9009, R9010, R9011) у всех номиналы 2.4 kOhm. Достаточно параллельно им припаять ещё резистор, например, 1.5 kOhm, можно сверху к любому из них. На рисунке ниже эти резисторы обведены красной линией. На плате они стоят несколько поодаль, легко найти их по проводникам и позиционным обозначениям.


OZ9902 LED-Driver
Следует так же обратить внимание на ШИМ регулятор OZ9902 со всеми его модификациями, он может быть выполнен в корпусах:
SOP24 — OZ9902, OZ9902A, OZ9902GN, OZ9902AGN, OZ9902ASN.
SOP16 — OZ9902B, OZ9902C, OZ9902D, OZ9902CGN, OZ9902DGN.
Уменьшать ток подсветки целесообразно номиналами измерительных резисторов Rset в истоках ключей ON/OFF, с которых сигнал поступает на входы ISEN (согласно рисунку для OZ9902B).
В вариантах SOP24 уменьшать номиналы токовых датчиков одновременно и одинаково в обоих каналах (входы 13 ISEN2 и 17 ISEN1 микросхемы).
Найти ключи на плате обычно легко по проводникам от контактов разъёма подсветки LED-. На картинке OZ9902 здесь один канал нарисован не полностью, но в реальности их два одинаковых, если используется микросхема в корпусе SOP24.
Обычно датчики Rset состоят из нескольких низкоомных резисторов, соединённых параллельно.


BD9472EFV LED-Driver, T-CON 6870S-1619B LC216EXN_SFA1
В LED-драйверах с микросхемой BD9472EFV на планке T-CON можно увеличить общее сопротивление резисторов от вывода 23 (ISET) BD9472EFV на корпус. Точная пропорциональная зависимость может не соблюдаться, подбирать номиналы следует опытным путём.
Рисунок составлен вручную визуально с планки T-CON, документации на BD9472EFV в интернете не нашлось.
Для панели LC216EXN(SF)(A1) и планки подсветки 6916L-1237A ток изначально был 70 mA в каждом из двух каналов в максимуме (несколько секунд после включения без сигнала).
После увеличения одного из резисторов с 91 kOhm до 160 kOhm, ток уменьшился до 50 mA.
Диоды типоразмера 7020, сдвоенные, но переходы соединены внутри параллельно, следовательно — трёхвольтовые.
Всего на планке 28 светодиодов — два канала по 14.

OCP8128 LED-Driver, PSU TV5502-ZC02-01
В блоке питания TV5502-ZC02-01 используется микросхема OCP8128, которая имеет возможность использовать шесть отдельных преобразователей, но используются обычно лишь два. Преобразователи прямоходовые, понижающие, с датчиками тока в истоке рабочих ключей, принцип работы которых вкратце мы уже рассматривали выше.
Здесь так же для ограничения тока можно пропорционально увеличить сопротивление токовых датчиков в обоих каналах одинаково. В блоке TV5502-ZC02-01 эти резисторы R315, R307 и R304, R314 в истоках ключей.
Документ PDF OCP8128 и схема TV5502-ZC02-01 прилагаются.
Схема включения OCP8128 из документации от производителя приведена на рисунке ниже. Датчики тока на картинке R9 и R14.
В интернете упорно распространяются слухи, что необходимо ещё изменять номиналы резисторов ко входам IFB, на картинке это R15 и R20. Не торопитесь этому верить, теоретически это необоснованно и в практике не описано.

Другие популярные, сложные и спорные случаи ограничения тока будут публиковаться по мере поступления информации.
Пожалуйста, отправляйте Ваши наработки и замечания по ошибкам и неточностям в данной статье. info@tel-spb.ru
Замечания и предложения принимаются и приветствуются!
Микросхема DT1641AS. Описание. Схема включения.

Микросхема DT1641AS – это ШИМ-драйвер (PWM driver) для LED-подсветки ЖК-дисплея. Выполнен в корпусе TSSOP-24 для поверхностного монтажа.

Типовая схема включения микросхемы DT1641AS.
Cхема включения микросхемы DT1641AS показана далее (по клику откроется в новом окне).

Элементы обвязки и микросхема DT1641AS на плате ЖК-телевизора LG 24LF450U (шасси MT55/LD41A).

Принцип работы микросхемы.
Микросхема является повышающим преобразователем (Step-Up converter, Boost converter) со стабилизацией тока в нагрузке. Входное напряжение +19V повышается до уровня 25. 27 V. Накопительный дроссель L1101, ключевой MOSFET-транзистор Q1103 (AOD478, SMK630D и подобные), диод D1103 (BR210) являются элементами этого преобразователя.
Микросхема имеет минимум внешних элементов. Схема управления преобразователем, а также ключевые MOSFET-транзисторы 8-ми каналов управления подсветкой реализованы внутри микросхемы. Внешнее управление микросхемой осуществляется с помощью сигналов WLED_ENABLE (включение/выключение преобразователя), WLED_DIM_ADJ (регулировка затемнения) и BLU_CURRENT_CTL (контроль тока блока подсветки). Эти три сигнала поступают от центрального процессора ЖК-телевизора.
Таблица №1. Назначение выводов микросхемы DT1641AS.
| № вывода | Обозначение | Назначение |
| 1 | EN | ENABLE. Вход для подачи сигнала включения/выключения. Поступает от процессора ТВ. |
| 2 | OVP | Over Voltage Protection. Вывод контроля выходного напряжения, защита от превышения выходного напряжения. |
| 3 | NC_1 | Not connected. Не используется. |
| 4 | PGND_1 | Вывод подключения к общему проводу схемы. |
| 5 | PGND_2 | Вывод подключения к общему проводу схемы. |
| 6 | PDIM | Управление яркостью. Поступает от процессора ТВ. |
| 7 | RISET | По данному выводу осуществляется дополнительное управление микросхемой. Также задаётся ток LED-подсветки. См. главу «Уменьшение тока подсветки». |
| 8 | LS8 | Минусовой вывод подключения подсветки |
| 9 | LS7 | Минусовой вывод подключения подсветки |
| 10 | LS6 | Минусовой вывод подключения подсветки |
| 11 | LS5 | Минусовой вывод подключения подсветки |
| 12 | NC_2 | Not connected. Не используется. |
| 13 | LGND | Вывод подключения к минусу «-» источника питания LED-подсветки. |
| 14 | LS4 | Минусовой вывод подключения подсветки |
| 15 | LS3 | Минусовой вывод подключения подсветки |
| 16 | LS2 | Минусовой вывод подключения подсветки |
| 17 | LS1 | Минусовой вывод подключения подсветки |
| 18 | RT | — |
| 19 | COMP | — |
| 20 | RSS | — |
| 21 | NDRV | Управляющий вывод, подключаемый к затвору ключевого MOSFET-транзистора. |
| 22 | CS | Вывод контроля тока. Подключается к токовому датчику в цепи истока MOSFET-транзистора. |
| 23 | VREF | Вывод формирования опорного напряжения внутренних узлов микросхемы. |
| 24 | VIN | Вывод подключения плюса «+» питания микросхемы. |
| 25 | [EP] GND | THERMAL. Площадка-контакт (pad), служащий для отвода тепла от кристалла микросхемы. Соединяется с общим проводом (полигоном) на печатной плате устройства. |
В зависимости от количества и конфигурации светодиодных планок (LED-bar) выходы LS1. LS8 могут быть объединены. К этим выводам подключаются катоды светодиодов от планок подсветки. Аноды светодиодов от LED-bar подключаются к плюсу источника питания «+», – выходу повышающего преобразователя (+ конденсатора C1124, см. типовую схему включения).
При возникновении неисправности в цепи нагрузки (в светодиодах подсветки) микросхема блокирует соответствующий канал. Так, если выходы LS5, LS6, LS7, LS8 объединены и нагружены на одну секцию последовательно включенных светодиодов, в одном из которых возникла неисправность, то срабатывает защита и эти выходы отключаются. При этом работа других выходов LS1, LS2, LS3, LS4 не блокируется.
Нагрузка преобразователя (LED-bar) представляет собой несколько последовательно включенных светодиодов.
Пример. Планка LED-подсветки LG Innotek 23.6 inch Rev0.1 140310 состоит из двух секций. Схема соединений светодиодов на подложке и внешний вид LED-подсветки показан далее.

Каждая секция включает по девять последовательно соединённых светодиодов. Рабочее напряжение каждого светодиода 3V. Для питания одной секции необходимо напряжение 27V (9 шт. * 3V = 27V).
Уменьшение тока подсветки DT1641AS.
Чтобы уменьшить ток LED-подсветки, необходимо увеличить сопротивление одного из резисторов, которые подключены между 7 выводом (RISET) микросхемы DT1641AS и общим проводом. По схеме это резисторы R1124 (1,5K) и R1125 (24K).
Применительно к шасси MT55/LD41A (например, телевизора LG 24LF450U), найти необходимый резистор (R1124, R1125) можно ориентируясь по надписям, выполненным шелкографией. Все элементы на плате имеют свой порядковый номер. Где плотность монтажа не позволяет сделать надпись, делаются выносные блоки, где указаны номера элементов и их расположение.

Так как по выводу 7 RISET (он же ISET) происходит дополнительное управление, то пропорциональной зависимости между сопротивлением резисторов и током через светодиоды нет.
Пример из практики. Уменьшение тока после замены LED-подсветки у ЖК-телевизора LG24LF450U: резистор R1025 сопротивлением 24 кОм был заменён резистором сопротивлением 33 кОм.
Вместо R1025 можно установить резистор и с большим сопротивлением. Есть упоминания мастеров об установке резистора на 68 кОм. При этом ток уменьшается практически вдвое (а, это много).
Поэтому, определить нужное сопротивление необходимо опытным путём. Желательно сделать замер тока подсветки до и после корректировки, затем высчитать в % величину уменьшения. Обычно ток уменьшают не более, чем на 10. 20%.
Важно понимать, что низкая светоотдача LED-подсветки затруднит комфортное использование телевизора при фоновой засветке в дневное время и солнечные дни.
TCL LED28D2900S уменьшаем ток подсветки
В этой статье вы узнаете как на телевизоре TCL LED28D2900S с материнской платой TP.S512.PB776 SI512SP1, доработать ток подсветки после её замены. Мы покажем как это сделать правильно, приведём замеры тока потребления до и после доработки, подробная инструкция с фото.
Состав телевизора TCL LED28D2900S
- MAIN-плата: TP.S512.PB776 SI512SP1
- Панель: LVW275ND1L
- LED-подсветка: GS-4C-LB2804-YM01J
- Плата матрицы: ST2751A01-8 VER.2.3
Внешний вид платы TP.S512.PB776 SI512SP1:
Общие фото MAIN-платы представлены ниже. Для удобства, мы указали область, где будем проводить доработку тока подсветки.

Дорабатываем подсветку TCL LED28D2900S — плата TP.S512.PB776 SI512SP1
Перед доработкой блока питания ОБЯЗАТЕЛЬНО разрядите высоковольтный конденсатор ! Как это правильно сделать?
Изначально ток подсветки составлял: 306 мА в рабочем режиме. Измерения силы тока, области доработки и схемы LED-драйвера GB98AERN на фото ниже:

Для уменьшения силы тока достаточно увеличить общее сопротивление резисторов на 6-ой ноге ISET драйвера GB98AERN. В нашем случае установлен один резистор на 15 кОм. Вместо него мы установили 2 параллельных SMD-резистора 0402 номиналом по 43 кОм, получив общее сопротивление 21.5 кОм, как показано на фото ниже. После доработки величина силы тока подсветки уменьшилась до 225 мА.

Результат доработки на фото. По яркости запас отличный, думаю можно смело увеличивать сопротивление до 30 кОм.