Как разобрать монитор samsung 940n
Перейти к содержимому

Как разобрать монитор samsung 940n

  • автор:

Оживление монитора Samsung 940n

Монитор у меня со времен первого компьютера, а это примерно 2006 год.

14 апреля, включаю сетевой фильтр, запускаю системный блок и происходит следующее.
Загорается подсветка матрицы, и гаснет спустя 1-2 секунды. При этом со стороны инвертора доносится писк. Без разборки монитора такое не решается.
Разбираю, фото для справки прилагаю.

Осматриваю плату, нахожу 2 вспухших конденсатора, приговариваю их к замене.

Заодно, раз придется ехать за конденсаторами, вспоминаю что системный блок у меня стартует спустя несколько минут после того как на него подадут питание. Виной тому тоже бывает потеря емкости. Да и БП старого компьютера можно было бы обслужить. В итоге набралось с десяток разных конденсаторов.

16 апреля, получаю заказ, меняю конденсаторы на заведомо исправные. Подсветка продолжает вести себя по прежнему. Проблема куда глубже.
Фото с замененными конденсаторами

Проверяю сопротивление вторичных обмоток трансформатора (по 2 лампы на каждый трансформатор). Все в пределах допуска, сопротивление 1139 и 1143 Ом. Дежурные 13 В, 5,1 В на плате имеется. Остаётся только вариант с выходом из строя одной из четырех ламп.
Теперь проблема заключается в том, что ремонт проводится в домашних условиях, и необходимого оборудования, например дежурной лампы у меня нет. Профильный сайт по ремонту electron55.ru/monitor/2-s…4-samsung-syncmaster-940n подсказал решение. Путей выхода из строя несколько, например установка эквивалентной емкостной либо резистивной нагрузки. Резистивная, мне не понравилась, потому что это дополнительные траты энергии на нагрев. А вот установка конденсатора самое то. В наличии у меня не оказалось подходящего номинала. Поэтому далее были заказаны несколько 331/3KV конденсаторов (330пФ) и перепаяны конденсаторы в компьютерных блоках питания.

17 апреля, заказываю требуемые высоковольные конденсаторы и на всякий случай пару резисторов (на случай резистивной нагрузки).

Заказ получен, теперь методом перебора нужно к каждому выхожу заместо проводов ламп (полярность у плёночных конденсаторов не имеет значения) подключить конденсатор, пока при запуске все лампы не начнут постоянно светиться (это заметно по углам неразобранной матрицы).

Для быстроты можно их плотненько вставить в зазор между платной и разъемом, фото прилагаю.

Мне повезло, и этой оказалась самая первая. Припаиваю окончательно с обратной стороны.

Хочу заявить сразу, это не ремонт, а способ продлить жизнь на неопределенный срок и без того пожилому монитору. Правильным решением в данной ситуации это только вскрытие самого блока с матрицей и осмотр всех ламп с заменой неисправных.

На текущий момент подсветка равномерная, цветопередача и ощущения не изменились.

Стоимость: 2 конденсатора по 15 рублей и один за 8 рублей.
В сервисе думаю взяли бы не меньше 1000 рублей и перепахали бы всю плату, испортив дорожки.

О времени, на сколько этого хватило отпишусь дополнительно.

Разбор монитора Samsung 940N | Ремонт блока питания

Samsung_940N

Разбор и ремонт блока питания монитора 19″ Samsung 940N

1. Снимаем подставку, открутив саморезы и сняв заглушку сзади.

02

2. Острым инструментом поддеваем корпус. Аккуратно расщелкиваем и подсовываем карту.

01

3. Аккуратно проходимся по периметру корпуса и расщелкиваем защелки. Снимаем пластиковый корпус монитора.

03

4. Отручиваем винтики на металлической защите блока питания и платы управления монитора.
Отсоединяем шлейф матрицы — BN96-02854N и провода подсветки матрицы.

04

5. Откручиваем винтики на блоке питания и отсоединяем его от скалера.

05

6. Заменяем вышедшие из строя радиодетали на блоке питания.

06

7. Собираем монитор в обратной последовательности. Удачных вам ремонтов!

Видео ремонт Samsung 940N

Samsung 940N youtube

Автор:
#KompMaster
Федотов Александр

Ремонт ЖК мониторов Samsung SyncMaster 540N/B, 740N/B/T, 940B/Be/T/N

Автор рассматривает конструкцию, схемотехнику, сервисный режим и приводит типовые неисправности популярных мониторов SAMSUNG производства 2006 года.

Указанные в названии статьи модели мониторов SAMSUNG выполнены на шасси LHA15AS/BS, LHA17AS/BS/TS, LHA19BS/TS/AS (см. соответствие «модель-шасси» в табл. 1). Они появились в продаже в 2006 году. Особенность этого модельного ряда — фирменные функции и технологии управления, такие как MagicBright (благодаря трем предустановкам гаммы позволяет подобрать оптимальный режим отображения для фото-, видеоредактирования или домашних развлечений), MagicTune (любой параметр или режим можно настроить с помощью мыши, не прибегая к обычным кнопкам и экранному меню), MagicZone (можно выбрать прямоугольную область экрана и установить в ней повышенную яркость) и MagicColor (автоматический подбор уровней насыщенности сигналов RGB для наиболее естественного изображения. C точки зрения схемотехники, главной особенностью рассматриваемых моделей является то, что вся схема реализована практически на одной большой интегральной схеме (БИС) SE556M-LF. Эта БИС выполняет функции приема, обработки и формирования выходного сигнала для ЖК панели.

Основные технические характеристики мониторов приведены в табл. 1.

Таблица 1. Технические характеристики мониторов Samsung

1024 х 768@75 Гц

1280 х 1024@75 Гц

Количество одновременно отображаемых цветов

300/300/280 кд/м 2

Типы сигналов синхронизации

Время отклика ЖК панели

Аналоговый (разъем типа D-sub)

Аналоговый (15-контактный разъем типа D-sub);

Цифровой (разъем типа DVI-D)

Переменное напряжение 90…264 В, частотой 60/50 Гц ±3 Гц

Разборка и сборка

Все рассматриваемые модели имеют почти одинаковую конструкцию: в пластмассовом корпусе на подставке (два варианта — нерегулируемая и с регулировкой по высоте) размещена ЖК панель, лампы подсветки (две в 15-дюймовых моделях, и четыре — в 17- и 19-дюймовых), главная плата с элементами входного интерфейса, графическим контроллером (далее — скалер), совмещенным с микроконтроллером, плата блока питания. На этой же плате установлен гибридный субмодуль инвертора — DC/AC-конвертора питания ламп подсветки.

Приведем порядок разборки монитора с нерегулируемой подставкой. Перед разборкой необходимо положить монитор экраном вниз на рабочий стол с мягким покрытием.

1. Сдвигают декоративную заднюю крышку по направлению стрелки (см. рис. 1а) и снимают ее.

2. Выкручивают три самореза, фиксирующие подставку (рис. 1б), и снимают ее, выдвигая по направлению стрелки (рис. 1в).

3. Снимают декоративную переднюю рамку (рис. 1г) и заднюю крышку (рис. 1д).

4. Снимают защитный экран ламп подсветки (рис. 1е).

5. Отключают разъемы ламп подсветки от инвертора (рис. 1ж) и разъем передней панели (рис. 1з), приподнимают экран, на котором с обратной стороны закреплены все электронные платы (рис. 1и), отключают интерфейсный разъем от ЖК панели (рис. 1к) и снимают экран.

6. Снимают ЖК панель (рис. 1л).

Рис. 1. Порядок разборки мониторов

Принципиальная электрическая схема

Принципиальная электрическая схема мониторов приведена на рис. 2-4 (см. в архиве ниже), где рис. 2 — схема блока питания, рис. 3 — схема инвертора питания ламп подсветки, рис. 4 — схема главной платы. Как уже отмечалось, фактически принципиальная схема мониторов реализована на одной БИС IC200 типа SE556M-LF. Все остальные элементы и узлы схемы обеспечивают ее функционирование. Рассмотрим их более подробно.

Блок (см. рис. 2) формирует стабилизированные постоянные напряжения 13 и 5 В, гальванически развязанные от бытовой сети. Он реализован по схеме обратноходового преобразователя, в состав которого входит импульсный трансформатор T801 и ШИМ контроллер IC601 со встроенным мощным MOSFET-транзистором.

Микросхема запускается по выв. 6 (VCTR) током через резистор R603, подключенный к выходу сетевого выпрямителя D601 C605. В рабочем режиме напряжение питания микросхемы (выв. 3) формируется обмоткой 3-4 импульсного трансформатора T601/A и выпрямителем D603 C607. В аварийной ситуации, когда напряжение питания завышено (более 22 В), стабилитрон ZD601 пропускает ток, срабатывает защита по низкому напряжению питания на выв. 3, управляющий ШИМ сигнал блокируется и контроллер переходит в режим «старт-стоп» — запуску по выв. 6.

На вход обратной связи (выв. 4, FB) сигнал поступает от схемы компенсации на элементах IC602, IC603, R609-R613, контролирующей выходное напряжение 5 В.

В дежурном режиме монитора, когда микроконтроллер IC200 отключает нагрузку от источника, микросхема I801 переключается в режим «вспышки», в котором длительность открытого состояния силового ключа уменьшается, соответственно, уменьшается количество передаваемой в нагрузку энергии. Приведем выходные характеристики источника, когда главная плата находится в дежурном режиме:

— потребляемая мощность блока питания составляет 0,6 Вт:

— узел скалера на главной плате потребляет ток 27 мА (5 В);

— ЖК панель выключена;

— узел микроконтроллера на главной плате потребляет ток 27 мА (5 В);

В результате полная потребляемая источником питания мощность составляет около 1 Вт.

Приведем выходные характеристики источника, когда главная плата находится в рабочем режиме:

— 15-дюймовая модель, 2 лампы (7,5 мА, 650 В), P = 10 Вт;

— 17-дюймовая модель, 4 лампы (7,5 мА, 650 В), P = 19,6 Вт;

— 19-дюймовая модель, 4 лампы (7,5 мА, 720 В), P = 23 Вт;

— ЖК панель потребляет ток 720 мА (5 В), P = 3,6 Вт;

— узел скалера на главной плате потребляет ток 245 мА (3,3 В) и 300 мА (1,8 В), Р= 1,35 Вт;

— узел микроконтроллера на главной плате потребляет ток 44 мА (5 В), Р = 0,22 Вт.

На главной плате размещены дополнительные элементы схемы питания — стабилизаторы напряжений 3,3 В IC601 (APL1117T-33VC), 1,8 В 1С602 (APL1117DT-18VC) и транзисторные ключи управления подсветкой (Q601) и питанием ЖК панели ( Q202 Q205).

Он служит для питания электро-люминесцентных ламп подсветки ЖК панели (см. рис. 3).

Схема построена на основе двухканального контроллера IC1 типа FAN7310 фирмы Fairchild Semiconductor. Микросхема питается напряжением 13 В (выв. 17) от блока питания и включается (выв. 3) сигналом ENABLE с выв. 117 1С200 через ключ Q601 (рис. 4). Назначение выводов контроллера FAN7310 приведено в табл. 2.

Таблица 2. Назначение выводов контроллера FAN7310

Вход защиты при обрыве лампы

Задающий конден­сатор генератора пилообразного на­пряжения

Регулирующий вход при обрыве лампы

Резистор опорного генератора

Конденсатор опорного генератора

Конденсатор схемы «мягкого» старта

Выход D на NMOS­FET-транзистор

Выход C на PMOS­FET-транзистор

Выход опорного напряжения (2,5 В)

Аналоговый вход регулировки яркости

Импульсный вход регулировки яркости

Выход А на PMOS­FET-транзистор

Вход усилителя ошибки

Выход В на NMOS­FET-транзистор

Выход усилителя ошибки

Фиксированная частота переключения полумостовых схем на элементах M1 и M2 определяется номиналами элементов R5, C5 и составляет около 100 кГц, а период модулирующего сигнала (его можно регулировать, а значит, и регулировать яркость подсветки) — номиналом C4, и составляет не менее 120 Гц. Такая частота выбрана для того, чтобы не было эффекта мерцания подсветки.

Яркость регулируется изменением потенциала от 0 до 4,5 В на выв. 8 IC1. ШИМ сигнал регулировки BL_ADJ_PWM (на рис. 3 обозначается B DIM) формируется графическим контроллером 1С200 (выв. 126), затем через ключ Q203, контакт 1 CTN600 и интегрирующую цепь R4 C21 R3 подается на выв. 8 IC1.

Выходной каскад схемы управляет двумя полумостовыми схемами на полевых MOSFET- транзисторах с N- и P-проводимостью M1 и М2 в асинхронном режиме — когда один полумост открыт, то другой закрыт. Нагрузкой каждого полумоста служит обмотка 5-7 трансформаторов Т602,Т603 (они и выходные разъемы размещены на главной плате). Со вторичных обмоток трансформаторов снимается импульсное высокое напряжение и подается на две лампы (в каждом канале), которые включены последовательно.

Напряжение компенсации для стабилизации токов ламп снимается с резистивных датчиков R16-R21 и через развязывающие диоды поступает на вход схемы компенсации — выв. 9 IC1.

Защита выходов по напряжению реализована с помощью конденсаторных делителей С10 С620, С15 С621, С11 С618, С14 С623, включенных между выводами вторичных обмоток Т602, Т603 и «землей». Если напряжение на одном из конденсаторов С10, С11, С14, С15 превысит уровень 2 В, контроллер блокируется по выв.2 (OLR).

При обрыве одной из ламп потенциал на «холодных» выводах ламп (верхних выводах R16-R19) станет низким, через диоды D10, D11 он запрет транзистор Q1 и конденсатор С9 зарядится от внутреннего источника до уровня более 2 В. В результате сработает защита по выв. 1 IC1 (OLP).

Микроконтроллер и графический процессор

Как уже отмечалось, функции управления и обработки видеосигналов совмещает в себе БИС IC200 типа SE556M-LF.

Архитектура графического контроллера включает в себя входной трехканальный АЦП, графический процессор, схему масштабирования разрешений от VGA до SXGA, генератор экранного меню, тактовый генератор, генератор временных интервалов (таймингов) для ЖК панели и цифровые интерфейсы — входной TMDS (Transition Minimized Differential Signaling, дифференциальная передача сигналов с минимизацией перепадов уровней) и выходной LVDS (Low-Voltage Differential Signaling, низковольтная дифференциальная передача сигналов).

Входные аналоговые сигналы RGB и синхроимпульсы от видеокарты ПК через интерфейсный разъем СЖ01 (рис. 4), помехозащитные и согласующие цепи поступают на главную плату, а на ней — на аналоговый вход микросхемы IC200 — выв. 26-32. Раздельные синхросигналы с этого же разъема подаются на выв. 37 (HSYNC) и выв. 38 (VSYNC) IC200.

Блок автоподстройки и детектирования режима определяет параметры входного сигнала, в соответствии с которыми происходит его дальнейшая обработка. Сигнал оцифровывается и, в зависимости от разрешения, масштабируется.

В качестве буфера для хранения строк масштабируемого изображения используется внутренняя память БИС типа SDRAM.

Если монитор подключен к источнику цифрового сигнала, через разъем DVI CN102, то три пары дифференциальных сигналов данных и одна пара синхросигналов поступают на входной интерфейс TMDS микросхемы IC200 — выв. 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13. Входной TMDS-приемник преобразует эти сигналы в цифровой код и далее они обрабатываются так же, как и оцифрованные аналоговые сигналы RGB.

Выходной видеопроцессор считывает данные из буфера строк и формирует из них в буфере полей данные для отображения на ЖК панели. В составе этого блока есть узлы регулировки яркости, контрастности и гамма-коррекции изображения.

На выходе графического контроллера IC200 формируются сигналы LDI-LVDS-интерфейса: 8 пар дифференциальных видеосигналов (LVA0M(P)-LVA3M(P), LVB0M(P)-LVB3M(P)) и 2 пары сигналов синхронизации LVACKM(P), LVBCKM(P), которые через разъем CN400 подаются на ЖК панель.

LDI-LVDS Display Interface — расширение ранее разработанного интерфейса LVDS. В этой разработке National Semiconductor удвоила число пар линий, используемых для передачи данных, т.е. теперь стало 8 пар дифференциальных сигналов. Кроме того, за счет введения избыточного кодирования улучшен баланс линий по постоянному току, а стробирование производится каждым фронтом тактового сигнала. Данный интерфейс поддерживает скорость передачи данных до 112 МГц.

ЖК панель питается от блока питания напряжением 5 В через ключ Q202 Q205 Q206, управляемый сигналом PANEL_EN с выв. 116 IC200.

Система управления монитором построена на основе микроконтроллера, входящего в состав БИС IC200, ЭСППЗУ пользовательских данных IC203, ЭСППЗУ данных DDC (данные устройства отображения — поддерживаемые режимы, стандарты и т.д.) для интерфейса DVI IC201 и интерфейса VGA IC202, схемы экранного меню (OSD) (в составе IC200) и кнопок передней панели. Со всеми ЭСППЗУ микроконтроллер связан по последовательным интерфейсам I 2 C.

Функционирование БИС IC200 обеспечивают схема сброса IC204 (подключена к выв. 105) и кварцевый резонатор X201 (14,318 МГц), подключенный к внутреннему тактовому генератору IC200 — выв. 122 и 123.

К выв. 114 IC200 подключен светодиодный индикатор режима работы монитора. Кнопки передней панели подключены к одному из универсальных портов микроконтроллера (выв. 109, 110).

БИС IC200 питается от трех источников: 5, 3,3 и 1,8 В. Напряжение 5 В формируется блоком питания, а 3,3 и 1,8 В — импульсными DC/DC-конверторами IC601 и IC602. Потребление мощности по этим цепям приведено при описании блока питания.

Для входа в сервисный режим необходимо установить нулевой уровень яркости и контрастности, затем нажать и удерживать не менее 5 секунд кнопку «Ввод» на передней панели монитора. На экране должно отобразиться сервисное меню (рис. 5).

Рис. 5. Сервисное меню

Меню содержит сведения о панели, лампах подсветки, версии программного обеспечения (прошивка БИС IC200) и его контрольную сумму.

Для навигации в меню служат кнопки «+» (выбор строки меню) и «Меню» (изменение параметра).

После замены ЖК панели необходимо войти в сервисный режим, выбрать строку Panel , нажать и удерживать кнопку «Меню». При этом количество замен (Ch No) должно возрасти на единицу, а время наработки панели и CCFL-ламп подсветки обнулится.

Аналогично поступают при замене CCFL-ламп подсветки.

Для автоматической регулировки уровней цветовых составляющих (баланса белого) необходимо на вход монитора подать тестовый сигнал «градации серого», 16 уровней, нажать и удерживать кнопку «Ввод» в течение 5 секунд. Операция выполнится автоматически.

Типовые неисправности мониторов и способы их устранения

Монитор не включается, сетевой индикатор не светится

Подключают монитор к сети и проверяют наличие напряжения 300 В на выв. 1 IC601 (рис. 2). Если напряжение равно нулю, отключают монитор от сети и омметром проверяют на обрыв элементы FH-601, TH601, L601, CN601, D601, обмотку 1-5 Т601/A, BD601. Если неисправен предохранитель FH601, то перед его заменой проверяют омметром на короткое замыкание элементы сетевого фильтра, диодный мост D601, а также элементы С605, С606, D602, обмотку 1-5 Т601/A.

Если напряжение на выв. 1 IC601 равно 300 В, проверяют на обрыв резистор R603 — цепь запуска. На выв. 3 IC601 должно быть постоянное напряжение 15. 18 В. Если питания нет, проверяют элементы D603, R606, ZD601, C607, обмотку 4-3 Т601/A. Если элементы исправны, заменяют микросхему IC601.

Если результата нет, проверяют все элементы в цепи обратной связи и, в первую очередь, IC603, IC602, ZD602, C609.

Сетевой индикатор не светится, ИП работает в режиме короткого замыкания («старт-стоп»)

Если на выв. 1 IC601 есть импульсы с периодом в десятки мс, а вторичные напряжения 13 и 5 В отсутствуют, проверяют обмотку 4-3 трансформатора Т601/А и элементы схемы питания IC601-D603, R606, ZD601, C607. Если они исправны, омметром проверяют на короткое замыкание выходные цепи всех вторичных каналов блока, определяют место короткого замыкания и устраняют причину.

Если во вторичных цепях нет короткого замыкания, необходимо выпаять из платы трансформатор Т601/А и проверить его обмотки на короткозамкнутые витки.

Монитор не работает, сетевой индикатор не светится, блок питания исправен (есть выходные напряжения 13 и 5 В)

С помощью вольтметра проверяют наличие напряжений 13 и 5 В соответственно на контактах 2 и 6, 7 разъема главной платы СN600 (рис. 4). Если напряжения есть, проверяют стабилизаторы IC601 (3,3 В), IC602 (1,8 В) — они довольно часто выходят из строя. Если причина не в них, а в нагрузке (срабатывает токовая защита стабилизаторов), определяют и устраняют причину.

Если напряжения 5, 3,3 и 1,8 В подаются на микросхему IC200, проверяют внешние элементы микроконтроллера: X201, IC204, C207. В случае, если они исправны, микросхему IC200 придется заменить. Необходимо иметь в виду, что новая микросхема SE556M-FL должна иметь такую же версию прошивки (см. номер версии в сервисном режиме).

Сетевой индикатор мигает, изображение отсутствует

Рассмотрим случай, когда обрабатывается аналоговый сигнал RGB.

Вначале необходимо проверить, что источник сигнала (компьютер) включен, и интерфейсный кабель монитора подключен к источнику. Сигнал CHK_DSUB на выв. 48 IC200 должен быть активен (низкий уровень). Если этого нет, проверяют наличие контакта в разъеме CN101.

Если сигнал активен CHK_DSUB, возможно, монитор находится в режим энергосбережения и синхросигналы не поступают на его вход. Для контроля с помощью осциллографа проверяют их наличие на интерфейсном разъеме CN101 (контакты 13, 14, уровни ТТЛ). Иногда выходят из строя защитные стабилитроны на входе ZD111, ZD112 или конденсаторы С115, С116. Они проверяются омметром на короткое замыкание.

Если все сигналы есть, проверяют питание микросхемы IC200. Наличие синхросигналов на входе микросхемы IC200 и их отсутствие на выходах (10 пар дифференциальных сигналов размахом 350 мВ), а также отсутствие обмена с ЭСППЗУ IC201 по интерфейсу I 2 C (выв. 44, 46, 47) говорит о ее неисправности.

Если такая же проблема возникла при работе с цифрового входа DVI, поиск неисправности ведется аналогично, только контролируются четыре пары дифференциальных сигналов с разъема CN102.

Сетевой индикатор постоянно светится, но изображение отсутствует

Если при внешнем освещении панели изображение едва просматривается — не работает подсветка. Вначале визуально проверяют узел инвертора на обгорание элементов платы и самой платы, выходных разъемов (зачастую, в них пропадает контакт). Если все в порядке, желательно сразу проверить заменой исправность ламп CCFL. В крайнем случае лампы можно заменить конденсаторами 27. 47 пФ х 1 кВ или резисторами 100 кОм х 5 Вт. Если инвертор с замененными лампами по-прежнему не работает, проверяют наличие питающих напряжений 13 и 5 В соответственно на контактах 2 и 7 CN603 (рис. 2), предохранитель FH602 на обрыв. Если напряжения есть, но предохранитель сгорел, отключают инвертор от сети и омметром проверяют на короткое замыкание все элементы, подключенные к шине 13 В, и в первую очередь, сборки полевых MOSFET-транзисторов М1 и М2 (AM4512G).

Если предохранитель цел, контролируют входные управляющие сигналы:

— ENABLE (высокий потенциал 2. 3 В);

— B_DIM (0. 4,5 В), уровень должен быть отличен от нуля;

— А_DIM (0. 3,3 В), уровень должен быть отличен от нуля.

Если все управляющие сигналы и питающие напряжения присутствуют, необходимо проверить уровни напряжений на защитных входах микросхемы — выв. 1 и 2 IC1. Они должны быть в пределах 0,6. 0,8 В. Если напряжение на одном из входов более 2 В, проверяют элементы в цепях защиты (см. описание).

О работоспособности микросхемы IC1 можно судить по следующим признакам:

— температура корпуса 25. 50°С;

— на выв. 6 напряжение равно 2,5 В;

— пилообразное напряжение частотой 120. 150 Гц размахом около 1 В на выв. 11;

— синусоидальный сигнал частотой около 100 кГц на выв. 13.

Если после подачи питания на инвертор выходные противофазные сигналы размахом около 10 В кратковременно появляются и пропадают на выв. 14, 15, 18, 19 IC1, скорее всего, она исправна, и проблема в элементах «обвязки» микросхемы.

Есть подсветка, нет изображения

Проблема в БИС SE556M-E или в цепях ее питания. Довольно часто выходит из строя один из стабилизаторов — IC601 (3,3 В) или IC602 (1,8 В). Если питание на микросхему поступает, заменяют ее на аналогичную с такой же прошивкой.

Есть изображение экранного меню, нет основного изображения

Возможно, неисправен источник сигнала. Если это не так, подают сигнал на другой вход монитора. Если при этом изображение появляется, проверяют прохождение видеосигналов по неработающему тракту (см. описание).

Отсутствует одна или несколько вертикальных линий на изображении

Как правило, это связано с неисправностью ЖК панели. В этом случае придется ее заменить. Иногда эта с проблема бывает связана с пропаданием контакта между гибким шлейфом и ЖК панелью (он фиксируется с помощью специального токопроводящего клея). В некоторых случаях удается устранить проблему, если прижать шлейф к ЖК панели — установить между ней и корпусом диэлектрическую резиновую прокладку. Если проблема не решается, панель заменяют.

Не работают некоторые или все кнопки на передней панели

Омметром проверяют соответствующую кнопку. Проверяют наличие контакта в разъеме CN200. Если уровни сигналов на входах IC200 изменяются при нажатии кнопки, а меню не появляется, неисправна БИС или ее прошивка.

Все недостающие схемы можно скачать здесь

1. ЖК мониторы. Серия «Ремонт», выпуск № 95. Москва, СОЛОН-ПРЕСС, 2007.

Автор: Николай Елагин (г. Зеленоград)

Мнения читателей
  • Сергей / 26.08.2019 — 22:57 Добрый день, всё подробно оисано. Но моя проблема такая: монитор включается, лампочка питания моргает, как в режиме ожидания, по монитору пробегает едва заметная полоска(типа как монитор стартануть не может). За пол года до этого, были симптомы долгого включения, иногда монитор запускался через 5 минут, иногда через 30 минут. Не могу понять, что на плате проверить и где именно искать неисправность.
  • Артём / 29.12.2018 — 11:41 Добрый день у меня проблема в том что монитор включается даёт изображение и гаснет помогите пожалуйста.
  • admin / 18.12.2018 — 17:24 Поищем! 🙂
  • Алферов Александр Николаевич / 18.12.2018 — 16:36 где рис2-4
  • Александр / 11.02.2016 — 13:31 Хорошее, подробное описание, но у меня не отображаются рис.2-4 (схема БП и инвертора)
  • Александр / 06.05.2015 — 05:34 Просто прекрасное описание для ремонта(если-бы все описания были такие ремонт был-бы в радость)

Ремонт блока питания Samsung SyncMaster 940 sw

как починить блок питания Samsung SyncMaster

Всем привет, сегодня разберем и проведем ремонт блока питания Samsung SyncMaster 940 sw. Неисправность монитора проявляется как моргание экрана, индикатора питания или вообще монитор не включается. Перед тем, как разбирать монитор, конечно нужно проверить надежность соединений выводов кабеля питания. Если уверенность в поломке монитора осталась, тогда начинаем разборку монитора, вооружившись крестовой и плоской отверткой. Скальпель или небольшой металлический нож тоже пригодятся.

Разборка монитора

 Ремонт блока питания Samsung SyncMaster 940N

Разборка практически любого монитора начинается с откручивания винтов подставки – обычно это 3 или 4 винта под крестовую отвертку. Часто фирма Samsung любит цеплять на мониторы всяческие заглушки на защелках – тут уже задание на смекалку – нужно нащупать где находятся эти защелки и пробовать их нажать чаще всего внутрь.

При разборке Samsung SyncMaster 940 sw подставку снимать вниз по направлению стрелки на корпусе. Дальше откручиваем еще три винта, крепящих заднюю крышку монитора.

2 - Открутить подставку и крышку монитора Samsung SyncMaster 940

Теперь переворачиваем наш SyncMaster и скальпелем (или тонким металлическим ножом) проходимся по боковому шву корпуса монитора, отводим защелки внутрь. Далее нужно отсоединить кабель, идущий к кнопкам на передней рамке монитора и вытащить матрицу из задней части корпуса. При этом нужно опять побороться с защелками, но теперь их отводить наружу. Примерное расположение защелок показано на фото в разобранном виде.

как открыть защелки монитора Samsung SyncMaster

Переворачиваем монитор, укладываем матрицей на полотенце или газеты. На задней части матрицы прикручен блок питания и сигнальная плата. Прежде всего, аккуратно отсоединяем шлейф матрицы и контакты ламп подсветки.

как разборка монитора Samsung SyncMaster

Техника безопасности для выполняющих ремонт блока питания Samsung SyncMaster

Откручиваем металлическую крышку блока питания и сдвигаем ее вниз. Под крышкой видим две платы – сгоревший блок питания и сигнальную плату обработки изображения. ВНИМАНИЕ! На контактах высоковольтного конденсатора блока питания может присутствовать остаточная разность потенциалов! Поэтому руками хвататься за середину платы не нужно. Аккуратно откручиваем винты платы блока питания и приподнимаем ее.

Видим большой цилиндрический конденсатор – на его контактах может находиться опасное напряжение. Большинство мастеров по ремонту просто замыкают контакты конденсатора отверткой – при этом образуется искра, так что нужно беречь глаза. Более правильно – разряжать конденсатор постепенно, подсоединив параллельно его контактам резистор не менее 10 кОм.

ремонт блок питания монитора Samsung SyncMaster 940N

Замена конденсаторов

Обезопасив плату источника питания монитора, делаем ее внешний осмотр на предмет сгоревших элементов и микротрещин в пайке. В случае на фото сразу видны вспученные конденсаторы 1000 мкф на выходе формирователя напряжений питания. Это говорит об их перегреве и резком снижении емкости. Таким образом по питанию +5 В и другим выводам присутствует нестабильное напряжение, а значит контроллер монитора не может нормально работать и тот выключается или вообще не включается.

как и почему не включается монитор Samsung SyncMaster 940

Меняем вздувшиеся конденсаторы на такие же или большей емкости и на большее рабочее напряжение – главное, чтобы в корпус поместились. Вообще я обычно меняю все электролиты, кроме высоковольтного конденсатора.

как починить блок питания Samsung SyncMaster

Для удобства, можно впаять все конденсаторы, а потом уже откусить лишнюю длину ножек. Пайка должна быть ровная и блестящая.

блок питания Samsung SyncMaster 940 в процессе ремонта

Обязательно проверьте качество пайки остальных радиоэлементов, особенно массивных – со временем в ней появляются микротрещины или отслоения дорожек от платы.

замена конденсаторов Samsung SyncMaster 940N

завершение ремонта монитора Samsung SyncMaster 940N

Собираем монитор Samsung SyncMaster в обратном порядке и выпиваем чашечку кофе за его долголетнюю исправную работу.

Монитор Samsung SyncMaster после ремонта своими руками

На этом ремонт блока питания Samsung SyncMaster 940 sw своими руками успешно завершен. Денег на ремонт монитора мы сэкономили порядка 1500 руб. Если есть вопросы, общаемся в комментариях.

Мастер Пайки с Вами.

P.S.: В последнее время производители мониторов все чаще комплектуют новые мониторы внешними блоками питания в пластиковом корпусе. Как разобрать такой корпус я показал ниже на видео. Способ не самый лучший, зато быстрый и можно провести подручными средствами.

Оцените статью: (7 голосов, средний балл: 5,00 из 5)

33 комментариев Ремонт блока питания Samsung SyncMaster 940 sw

10 лет назад

Ден, сделай пожалуйста подписку на блоге, что бы можно было оперативно по почте получать новости. Спасибо.

10 лет назад
Иван, на любой странице блога вверху справа есть меню подписки «Новые статьи на почту (RSS)».
10 лет назад
Спасибо. Не заметил что-то 🙁 Старею 😀 Подписался!
10 лет назад

А если причиной выхода из строя элементов станет какой-нибудь дефект, который не обнаружится сразу, то есть вероятность, что спустя время опять что-нибудь сгорит?

10 лет назад

Обычно сгорает сразу, но вероятность конечно есть. Для этого существует понятие электропрогона — после ремонта обязательно нужно дать устройству поработать от пары часов до нескольких суток. Чем сложнее ремонт — тем дольше электропрогон.

10 лет назад

У меня 940 BW, я так понимаю ситуация та же. Перепаял (беременные) кондеры, больше видимых причин не обнаружил, реакции ни какой. Что можете посоветовать, заранее спасибо!

10 лет назад
Советую прозвонить транзисторы и предохранители.
9 лет назад

Если тут ещё есть кто-то, подскажите.. Проблемка состоит в том, что при подключении сети к монику, моргает(короткие мерцания) кнопка включения монитора, и монитор больше ни на что не реагирует. При проверке выходного напряжения БП замечаются кратковременные просадки, как раз во время мерцания индикатора. кондёры в порядке вроде.

9 лет назад
Проверьте транзисторы в блоке питания и замените TL431.
9 лет назад

Добрый вечер. Перепаял 2 вздувшихся кондера. Экран светиться белым свечением и не реагирует ни на какие кнопки меню. В чем может быть причина не реагирования? К компьютеру подключить нет возможности — нет шнура.

9 лет назад

Причину нашел — выскочил шлейф контроллера. На экране «плавает» надпись — не подключен кабель. На клавиши по прежнему не реагирует. Так и должно быть?

9 лет назад
Да, в некоторых мониторах блокируется меню при отсутствии подключения к видеокарте.
8 лет назад

Добрый день. Проблема такого характера. два монитора. ACER V173.
Один: включается на несколько секунд и гаснет. Обмен с компьютером имеется. Вздутых кондеров нет.
Второй: включается но обмен с компьютером отсутствует. На мрниторе горит подключить кабель.

8 лет назад

Здравствуйте, Денис!
Огромное Вам спасибо и низкий поклон! Не только за мастерство, но и за то, что Вы им делитесь с простыми смертными вроде меня)
Без минимального опыта починил, благодаря Вам, монитор Samsung SyncMaster 940NW. Купил на avito данный реликт за 1100 р. Включил — не работает. Типичный скупой платит трижды и т.д.)
Изображение отсутствует, синий светодиод мигает — один длинный, один короткий. Тут вроде и думать нечего — отвезти обратно, отдать счастливому обладателю взад. Но что-то заело, вроде и продавец мужик не злостный, да и цена правда ниже плинтуса. А в ремонт нести и платить еще 1500 — 2000 руб не улыбается.
Нагуглил Ваш сайт, сразу подкупили явное мастерство, доступность изложения и чувство юмора) Вскрытие агрегата показало 5 вздутых конденсаторов. Приобрел в Чип и дипе аналоги — Epkos 1000 мкФ 25 В — 3 шт, и Epkos 1000 мкФ 10 В — 2 шт. Когда паял, чувствовал себя той самой девочкой в заголовке «Топа 10 самых частых неисправностей ЖК мониторов». Собрал корпус, включил и … !
… все равно не работает. Ну было бы даже странно, легких путей не ищем. Но! — лампы заработали! Т.е. монитор светится ровным белым светом, а вот желаемого изображения не изображается. Уже думал все фотографировать и просить Вашей помощи, но умный коллега сказал, что все, что можно было починить, я уже починил — ведь инвертор-то (умное слово) работает!) Изучил странную неисправность №7 и вспомнил, что знакомый каратист имеется, осталось только уточнить его отношения с мониторами.
И все-тки напоследок решил еще раз разобрать данное устройство вывода. Оказалось, что при первичном вытаскивании шлейфа платы обработки сигнала из разъема на матрице, я его слегка покоцал.. Там по бокам такие металлические зубчики. Надо было сжать их с боков и аккуратненько вытащить шлейф. Теперь я знаю) Я же эти зубчики решил почему-то наоборот раздвинуть в стороны, шлейф вытаскиваться не хотел, но упорство победило. А когда собирал, разъем уже плотно не входил, потому что маленькие крючочки у зубчиков выгнулись и не пускали. Контакты не было. В итоге после продолжительной борьбы крючочки выломал, разъем прижал и заклеил сверху скотчем, чтобы не отходил при простукивании нервной рукой.
Ура! Заработало! Ваши статьи помогают даже ловким деструкторам разъемов! Еще раз спасибо!

8 лет назад

Антон, спасибо за доброе отношение — это нынче редкость! Именно для таких энтузиастов, как Вы и выкладываю полезную информацию. Удачи Вам в следующих ремонтах!

8 лет назад

Очень полезная статья, спасибо. Но вот еще вопрос, что будет если поставить конденсатор не 820mF а 1000mF?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *