Ayrıntılı olarak: my.housecope.com sitesi için gerçek bir ustadan kendin yap dizüstü bilgisayar monitörü onarımı.
Bir dizüstü bilgisayar ekranı nasıl düzeltilir
Kırık bir dizüstü bilgisayar ekranı oldukça yaygın bir arızadır. Sabit sürücü, RAM ve anakart gibi diğer tüm bileşenlerin düzgün çalışmasına sahip olabilirsiniz, ancak ekran siyahtır. Yazının başında, sadece bilgisayarının ekranını kıranları üzmek istiyorum ve şimdi sadece ekranın her yerinde çatlaklar var. Geri yapıştıramazsınız, bu konuda yapılacak bir şey yok.
Her şey olduğu gibi kalırsa, dizüstü bilgisayarı yine de hızlı bir şekilde tamir etmek pek mümkün değildir. Matris, dizüstü bilgisayarınızın ekranındaki görüntülerden sorumludur, bu nedenle, yalnızca siyah bir ekran görürseniz, bu yedek parçayı özel olarak seçebilmeniz için büyük olasılıkla bir servis merkezine başvurarak matrisin değiştirilmesi gerekecektir. modeliniz için ve bu çok sorunlu, kendi deneyimlerime göre söyleyebilirim. Bu yüzden bir süre beklemeye hazır olun.
Ekranınızda sadece noktalar veya şeritler gözlemlerseniz, hepsi kaybolmaz ve dizüstü bilgisayar ekranını düzelt Hala mümkün.
Ve böylece, yeteneklerinize güveniyorsanız, onarıma devam edin.
Birinci olarak. Dizüstü bilgisayar prize takılıysa, kabloyu çıkarın ve pili çıkarın. Sadece bu durumda dizüstü bilgisayarın enerjisi tamamen kesilecektir.
İkincisi. Dizüstü bilgisayar ekranının çerçevesine bakıyoruz. Ön tarafta yuvarlak kapaklar buluyoruz. Zar zor görünürler ve vidaları kapatırlar. Çerçeveyi ekrandan kurtarmak için fişleri bir şeyle kaldırın ve aynı vidaları sökün. Vidaları söktüğünüzde, çerçeve muhtemelen plastik mandallarla tutulacaktır, hasar görmemeleri gerekir.
![]() |
Video (oynatmak için tıklayın). |
Üçüncüsü. Ekranı sabitleyen montaj vidalarını söküyoruz, ana karta giden kabloyu (esnek kablo) buluyoruz, sağlam bir şekilde takılıp takılmadığına, hasar görüp görmediğine veya bükülüp bükülmediğine bakıyoruz.
Arızanın nedeni kablo değilse, devam edin.
Dördüncü. Ampuller kırılabilir. Matrisi ekran lambası kablosuna bağlayan yapışkan bandı çıkarmak gerekir. Ardından, dekoder panelini ayırmanız gerekir, ekranın en altında bulunur. Kabloları kırmamaya dikkat edin, aksi takdirde yeni bir matris satın almanız gerekecektir. Ardından, filtreleri dışarı çekin ve arızalı olan lambadan kabloyu ayırın.
Yeni bir lamba takmadan önce, düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol edin ve ancak bundan sonra yerine sabitleyin.
Beşinci. Başarısız olabilecek son şey invertördür. Ekranın en altında bulunur. Kaldırılmalı ve kabloları sökülmeli, ardından yeni bir invertör kurulmalıdır.
Şimdi sadece dizüstü bilgisayarı ters sırayla monte etmek kalıyor, umarım parçalarını odanın her yerine dağıtmadınız ve yakın zamanda kaldırılan veya kapatılan her şeyi kolayca bulabilirsiniz.
Hepsi bu, umarım dizüstü bilgisayar ekranını düzeltmeyi başarmışsınızdır.
Bu makaleyi arkadaşlarınızla paylaşın:
Bu bir 17" LCD monitördür. Hemen söylemeliyim ki, monitörde görüntü olmadığında (iş yerinde) hemen bu tür kopyaları elektronik mühendisimize götürüyoruz ve onlarla ilgileniyor, ancak pratik yapma fırsatı vardı 🙂
Başlamak için, terminolojiyle biraz ilgilenelim: daha önce, CRT monitörleri (CRT - Katot Işın Tüpü) kitlesel olarak kullanılıyordu.Adından da anlaşılacağı gibi, bir katot ışın tüpüne dayanmaktadırlar, ancak bu bire bir çeviridir, bir katot ışın tüpünden (CRT) bahsetmek teknik olarak doğrudur.
İşte böyle bir "dinozorun" demonte bir örneği:
LCD tipi monitörler (Liquid Crystal Display - likit kristal ekran) veya sadece bir LCD ekran artık moda. Genellikle bu tür tasarımlara TFT monitörler denir.
Yine de, doğru konuşursak, şöyle olmalı: LCD TFT (İnce Film Transistör - ince film transistörlerine dayalı ekranlar). TFT, günümüzün en yaygın çeşidi veya daha doğrusu LCD (sıvı kristal) ekran teknolojisidir.
Öyleyse, monitörü kendiniz onarmaya başlamadan önce, “hastamızın” ne tür “semptomları” olduğunu düşünelim? Kısacası, o zaman: ekranda görüntü yok. Ama biraz daha yakından bakarsanız, çeşitli ilginç detaylar ortaya çıkmaya başladı! 🙂 Açıldığında, monitör kısa bir süreliğine bir görüntü gösterdi ve bu görüntü hemen kayboldu. Aynı zamanda (seslere bakılırsa), bilgisayarın sistem birimi düzgün çalıştı ve işletim sistemi başarıyla önyüklendi.
Bir süre (bazen 10-15 dakika) bekledikten sonra görüntünün kendiliğinden ortaya çıktığını gördüm. Deneyi birkaç kez tekrarladıktan sonra buna ikna oldum. Ancak bazen bunun için ön paneldeki “güç” düğmesi ile monitörü kapatıp açmak gerekiyordu. Resmi devam ettirdikten sonra, bilgisayar kapatılana kadar her şey hatasız çalıştı. Ertesi gün hikaye ve tüm prosedür tekrarlandı.
Dahası, ilginç bir özellik fark ettim: oda yeterince sıcak olduğunda (mevsim artık yaz değil) ve piller iyi ısıtıldığında, monitörün görüntü olmadan boşta kalma süresi beş dakika azaldı. Isındığı, istenen sıcaklık rejimine ulaştığı ve daha sonra sorunsuz çalıştığı hissi vardı.
Bu, özellikle ebeveynlerin (monitör onlarda) ısıtmayı kapattığı ve odanın oldukça taze olduğu günlerden birinden sonra fark edilir hale geldi. Bu gibi durumlarda, monitördeki görüntü 20-25 dakika boyunca yoktu ve ancak o zaman, yeterince ısındığında ortaya çıktı.
Gözlemlerime göre, monitör belirli anakart sorunları olan (kapasitanslarını kaybeden kapasitörler) bir bilgisayarla tamamen aynı şekilde davrandı. Böyle bir kart yeterince ısınırsa (çalışmasına izin verin veya bir ısıtıcı yönüne yönlendirilirse), normal olarak “başlar” ve çoğu zaman bilgisayar kapanana kadar hatasız çalışır. Doğal olarak, bu bir noktaya kadar!
Ancak teşhisin erken bir aşamasında (“hasta” vakasını açmadan önce), neler olup bittiğine dair en eksiksiz resmi elde etmemiz son derece arzu edilir. Buna göre, kendimizi kabaca hangi düğümde veya öğede sorun olduğuna yönlendirebiliriz? Benim durumumda, yukarıdakilerin tümünü analiz ettikten sonra, monitörümün güç devresinde bulunan kapasitörleri düşündüm: aç - görüntü yok, kapasitörler ısınıyor - görünüyor.
Peki, bu varsayımı test etme zamanı!
Hadi demonte edelim! İlk önce, bir tornavida kullanarak standın altını sabitleyen vidayı sökün:
Ardından, - ilgili vidaları çıkarın ve standı monte etmek için tabanı çıkarın:
Ardından düz uçlu bir tornavida kullanarak monitörümüzün ön panelini kaldırıyoruz ve okla gösterilen yönde dikkatlice ayırmaya başlıyoruz.
Yavaşça, tüm matrisin çevresi boyunca hareket ediyoruz, ön paneli koltuklarından tutan plastik mandalları bir tornavidayla yavaş yavaş kapatıyoruz.
Monitörü demonte ettikten (ön ve arka kısımlarını ayırdıktan sonra) aşağıdaki resmi görüyoruz:
Monitörün “iç kısımları” arka panele yapışkan bantla yapıştırılmışsa, onu soyarız ve güç kaynağı ve kontrol panosu ile matrisin kendisini çıkarırız.
Arka plastik panel masanın üzerinde kalır.
Demonte monitördeki diğer her şey şöyle görünür:
Avucumda “doldurma” böyle görünüyor:
Kullanıcıya görüntülenen ayarlar butonları panelini yakından gösterelim.
Şimdi, monitör matrisinde bulunan katot arka ışık lambalarını ateşlemelerinden sorumlu invertör devresine bağlayan kontakları ayırmamız gerekiyor. Bunu yapmak için alüminyum koruyucu kapağı çıkarıyoruz ve altında konektörleri görüyoruz:
Aynısını monitörün koruyucu kasasının karşı tarafında da yapıyoruz:
Konnektörleri monitör dönüştürücüden lambalara ayırın. İlgilenenler için katot lambaların kendisi şöyle görünür:
Bir tarafta metal bir kasa ile kaplanmıştır ve çiftler halinde bulunurlar. İnverter lambaları "tutuşturur" ve ışıklarının yoğunluğunu düzenler (ekranın parlaklığını kontrol eder). Günümüzde lambalar yerine LED arka aydınlatma giderek daha fazla kullanılmaktadır.
Tavsiye: bunu monitörde bulursan birden görüntü gitti, daha yakından bakın (gerekirse ekranı bir el feneri ile vurgulayın). Belki soluk (loş) bir görüntü fark ettiniz? Burada iki seçenek vardır: arka ışık lambalarından biri arızalanmıştır (bu durumda, invertör basitçe “savunma” durumuna geçer ve onlara güç sağlamaz), tamamen çalışır durumda kalır. İkinci seçenek: İnvertör devresinin kendisinin onarılabilecek veya değiştirilebilecek bir arızası ile uğraşıyoruz (dizüstü bilgisayarlarda, kural olarak, ikinci seçeneğe başvururlar).
Bu arada, dizüstü bilgisayar invertörü, kural olarak, ekran matrisinin ön dış çerçevesinin altında (orta ve alt kısımlarında) bulunur.
Ancak dalıyoruz, monitörü onarmaya devam ediyoruz (daha doğrusu şimdilik vidalayın) 🙂 Böylece, tüm bağlantı kablolarını ve elemanlarını çıkardıktan sonra monitörü daha da söküyoruz. Kabuk gibi açıyoruz.
İçeride, başka bir kasa tarafından korunan, monitörün matrisini ve arka ışıklarını kontrol panosuna bağlayan başka bir kablo görüyoruz. Bandı yarıya kadar soyuyoruz ve altında veri kablosu olan düz bir konektör görüyoruz. Dikkatlice kaldırıyoruz.
Matrisi ayrı ayrı koyduk (bu onarımla ilgilenmeyeceğiz).
Arkadan böyle görünüyor:
Bu fırsatı değerlendirerek, size demonte monitör matrisini göstermek istiyorum (son zamanlarda işyerinde tamir etmeye çalıştılar). Ancak ayrıştırmadan sonra, onu düzeltmenin mümkün olmayacağı anlaşıldı: matrisin üzerindeki sıvı kristallerin bir kısmı yandı.
Her halükarda, parmaklarımı yüzeyin arkasında bu kadar net görmemeliydim! 🙂
Matris, sıkı oturan plastik mandalların yardımıyla tüm parçalarını bir arada tutan ve sabitleyen çerçeveye tutturulur. Bunları açmak için düz bir tornavida ile iyice çalışmanız gerekecek.
Ancak şu anda yaptığımız kendin yap monitör onarımı türüyle, tasarımın başka bir parçasıyla ilgileneceğiz: işlemcili kontrol panosu ve hatta daha fazlası - monitörümüzün güç kaynağı. Her ikisi de aşağıdaki fotoğrafta sunulmuştur: (fotoğraf - tıklanabilir)
Yani, yukarıdaki fotoğrafta, solda bir işlemci kartımız ve sağda bir invertör devresi ile birleştirilmiş bir güç kartımız var. İşlemci kartı genellikle ölçekleyici kartı (veya devresi) olarak da adlandırılır.
Ölçekleyici devresi PC'den gelen sinyalleri işler. Aslında, ölçekleyici, aşağıdakileri içeren çok işlevli bir mikro devredir:
- mikroişlemci
- bir sinyali alan ve bir PC'ye bağlanmak için dijital arabirimler aracılığıyla iletilen istenen veri tipine dönüştüren bir alıcı (alıcı)
- R/G/B analog giriş sinyallerini dönüştüren ve monitörün çözünürlüğünü kontrol eden bir analogdan dijitale dönüştürücü (ADC)
Aslında, ölçekleyici, görüntü işleme görevi için optimize edilmiş bir mikroişlemcidir.
Monitörde bir çerçeve arabelleği (RAM) varsa, onunla çalışma da ölçekleyici aracılığıyla gerçekleştirilir. Bunu yapmak için birçok ölçekleyici, dinamik bellekle çalışmak için bir arayüze sahiptir.
Ama biz - yine onarımdan dikkatimiz dağıldı! Devam edelim! 🙂 Şimdi monitör güç kombo kartına yakından bakalım. Burada böyle ilginç bir resim göreceğiz:
En başında beklediğimiz gibi, hatırladın mı? Değiştirilmesi gereken üç şişmiş kapasitör görüyoruz. Nasıl doğru yapılır sitemizin bu makalesinde anlatılmaktadır, bir kez daha dikkatimiz dağılmamaktadır.
Gördüğünüz gibi, elemanlardan biri (kapasitörler) sadece yukarıdan değil, aşağıdan da şişti ve elektrolitin bir kısmı dışarı sızdı:
Monitörü değiştirmek ve etkin bir şekilde onarmak için güç kartını kasadan tamamen çıkarmamız gerekecek. Sabitleme vidalarını kapatıyoruz, güç kablosunu konektörden çekip kartı elimize alıyoruz.
İşte sırtının bir fotoğrafı:
Hemen söylemek istiyorum ki, güç kartı genellikle bir PCB (baskılı devre kartı) üzerindeki invertör devresi ile birleştirilir. Bu durumda, bir monitör güç kaynağı (Güç Kaynağı) ve bir arka ışık invertörü (Arka Işık Çevirici) ile temsil edilen bir birleşik karttan bahsedebiliriz.
Benim durumumda, tam olarak bu! Yukarıdaki fotoğrafta kartın alt kısmının (kırmızı çizgi ile ayrılmış) aslında monitörümüzün inverter devresi olduğunu görüyoruz. İnverter ayrı bir PCB ile temsil edilirse, monitörde üç ayrı kart bulunur.
Güç kaynağı (PCB'mizin üst kısmı) FAN7601 PWM kontrol çipine ve SSS7N60B alan etkili transistöre dayanmaktadır ve invertör (alt kısmı) OZL68GN çipine ve iki FDS8958A transistör grubuna dayanmaktadır.
Artık güvenli bir şekilde onarıma geçebiliriz (kapasitörlerin değiştirilmesi). Bunu, yapıyı masaya uygun bir şekilde yerleştirerek yapabiliriz.
Arızalı unsurları çıkardıktan sonra ilgi alanımız nasıl görünecek.
Karttan lehimlenen elemanları değiştirmek için hangi kapasitans ve voltaj derecesine ihtiyacımız olduğuna daha yakından bakalım?
Bunun 680 mikrofarad (mF) derecesine ve maksimum 25 Volt (V) gerilime sahip bir element olduğunu görüyoruz. Bu kavramlar hakkında daha ayrıntılı olarak ve lehimleme sırasında doğru polariteyi gözlemlemek gibi önemli bir şey hakkında sizinle bu yazıda konuştuk. O halde, bunun üzerinde tekrar durmayalım.
Diyelim ki iki adet 680 mF 25V kondansatörümüz ve bir adet 400 mF / 25V kondansatörümüz arızalı. Elemanlarımız elektrik devresine paralel olarak bağlandığından, toplam kapasitansı (680 + 680 + 440 \u003d 1800 mikrofarad) olan üç kapasitör yerine kolayca iki 1.000 mF kapasitör kullanabiliriz, bu toplamda aynı (hatta daha fazla) ) kapasitans.
Monitör kartımızdan çıkarılan kapasitörler şöyle görünür:
Monitörü kendi ellerimizle onarmaya devam ediyoruz ve şimdi kaldırılanların yerine yeni kapasitörleri lehimleme zamanı.
Öğeler gerçekten yeni olduğu için uzun “bacakları” vardır. Yerine lehimledikten sonra, yan kesicilerle fazlalıklarını dikkatlice kesin.
Sonuç olarak, böyle aldık (sipariş için, her biri 1.000 mikrofaradlık iki kapasitöre, tahtaya 330 mF kapasiteli ek bir eleman yerleştirdim).
Şimdi, monitörü dikkatli ve dikkatli bir şekilde yeniden monte ediyoruz: tüm vidaları sıkıyoruz, tüm kabloları ve konektörleri aynı şekilde bağlıyoruz ve sonuç olarak, yarı monte edilmiş yapımızın bir ara test çalışmasına geçebiliriz!
Tavsiye: tüm monitörü hemen geri toplamak mantıklı değil, çünkü bir şeyler ters giderse, her şeyi en baştan sökmek zorunda kalacağız.
Gördüğünüz gibi, bağlı bir veri kablosunun olmadığını gösteren bir çerçeve hemen belirdi. Bu, bu durumda, kendin yap monitör onarımının bizimle başarılı olduğunun kesin bir işaretidir! 🙂 Daha önce sorun gidermeden önce ısınana kadar üzerinde hiç görüntü yoktu.
Zihinsel olarak kendimizle el sıkışırken, monitörü orijinal durumuna monte ediyoruz ve (doğrulama için) dizüstü bilgisayara ikinci bir ekranla bağlıyoruz.Dizüstü bilgisayarı açıyoruz ve görüntünün hemen her iki kaynağa da “bıraktığını” görüyoruz.
Q.E.D! Az önce monitörümüzü kendimiz onardık!
Not: Başka ne tür TFT monitör arızaları olduğunu öğrenmek için bu bağlantıyı takip edin.
Bugün için, hepsi bu. Umarım makale sizin için yararlı olmuştur? Bir dahaki sefere sitemizde görüşmek üzere 🙂
Amaç: Monitörün nasıl onarılacağını, monitör bozulduğunda hangi parçaların değiştirilmesi gerektiğini öğrenin
Ekranın üst kısmındaki görüntünün bozulması: çizgiler küçük bir aralıkta kaydırılarak “dışlanır”
Arıza yalnızca 1024 x 768 çözünürlükte 100 Hz kare hızında veya 800 x 600 çözünürlükte 120 Hz frekansta meydana gelir.
Rasterin S düzeltmesinin alan etkili transistörlerinin kapı devresindeki diyotların ve kapasitörlerin (1 uF x 50 V) değiştirilmesi bir sonuç vermedi. Mikrodenetleyiciden gelen S-düzeltme sinyalleri ve alan etkili transistörlerdeki (açma-kapama) anahtarların osiloskop ile izlenmesi, tüm elemanların çalışır durumda olduğunu gösterdi.
Bunun nedeni, dikey tarama sürücüsü için güç kaynağı tarafından üretilen 13 V'luk artan voltaj dalgalanmasıydı. Bu, bu devredeki filtre elektrolitik kondansatörünün kapasitansının "kaybından" kaynaklanmıştır.
Açıldığında, monitör çalışır, ancak bekleme moduna alındığında (güç tasarrufu modu açıldığında), çalışmaya geri dönmez (bir video sinyali göründüğünde)
Aynı zamanda ön paneldeki yeşil led yanıp sönüyor, güç kaynağı çalışıyor, DPMF & DPMS mikrodenetleyici pinleri düşük potansiyele sahip.
Senkroişlemciyi (TDA 4841), sıfırlama çipini (KIA 7042), 12 MHz rezonatörü ve EEPROM'u (2408) değiştirmek işe yaramadı. Mikrodenetleyiciyi değiştirmek bu sorunu çözdü.
LG T717BKM ALRUEE” (CA-136 kasa)
Hat senkronizasyonu yok (bkz. Şekil 1). Senkronizasyon sadece 1024 x 768 (85 Hz) modunda mevcuttur ve ekranın üst kısmında 0,5 cm genişliğinde siyah yatay bir şerit belirir.Sinyal kablosu çıkarıldığında da senkronizasyon olmaz. B+ devresindeki mikrodenetleyici, EEPROM çipi, filtre kondansatörü değiştirildiğinde herhangi bir sonuç vermedi. C604, C605, C602 (senkroişlemcinin harici devreleri) kapasitörlerini değiştirdikten sonra, senkronizasyon geri yüklendi.
Samsung SyncMaster 797DF” (LE 17ISBB/EDC Kasa)
Güç kaynağının kontrolü, doğrultulmuş şebeke voltajının IC601 kontrol cihazına sağlandığını, ancak çıkışlarında ikincil voltaj olmadığını gösterdi. IC601 yongasını değiştirdikten sonra monitörün performansı geri yüklendi.
Bu tür monitörlerde oldukça sık, 14 V güç kaynağının ikincil devresindeki doğrultucu diyot arızalanır. Sonuç olarak, IP denetleyici koruma moduna geçer ve ünite çıkışında ikincil voltaj yoktur.
Monitör açıldığında, güç kaynağı koruması tetiklenir
Tüm çıkış voltajları büyük ölçüde küçümsenir (2…4 V dahilinde) ve 50 V kanalının çıkışındaki voltaj 10…20 V'tur. B+ Q719 kontrolörünün PWM transistörü çok sıcaktır.
Bununla birlikte, filtre kapasitörü C744 (47 uF x 160 V) de ısıtılır.Bu düğümün elemanlarının kontrol edilmesi, hatalı bir diyot D710 (UF 4004) - kısa devre ortaya çıkardı. Değiştirdikten sonra monitör iyi çalışıyor.
Yatay olarak anormal görüntü boyutu
Sorun, LM358 yongası (yatay boyut düzeltme devresine takılı) değiştirilerek çözüldü.
Samsung 959NF” (şasi AQ19NS)
Monitör açıldıktan 20-30 dakika sonra, görüntü, tüm raster üzerinde ve farklı kaydırma değerleriyle değil, bir satır kayması gösterir.
Şebeke redresöründeki filtre kondansatörünü kontrol ederken, güç kaynağı ile süpürme senkronizasyon devresi her şeyin normal olduğunu gösterdi. Voltaj regülatörü 5 VIC650'nin çıkışına takılan filtre kondansatörü C650 (100 uF x 16 V) arızalı çıktı.
Benzer bir kusur genellikle Samsung SyncMaster 757nf'de (AQ17NSBU/EDC kasası) görülür.
Samtron 56E (PN15VT7L/EDC şasi)
Açıldığında, bir saniyeliğine yüksek görünür ve koruma tetiklenir
İkincil doğrultucuların elemanlarının kontrolü, TDKS her şeyin normal olduğunu gösterdi.
50 V voltaj devresini yatay taramadan ayırırsanız koruma çalışmaz.
Filtre kapasitör C407'yi (150uF x 63V) değiştirdikten sonra monitör çalışmaya başladı.
Görüntü bulanık, iki katına çıkıyor ve hata OSD görüntüsünde ve video sinyali kaynağı kapatıldığında bile görünüyor. Bir süre bilgisayara bağlandığında (yaklaşık 5 dakika), görüntü normaldir, ardından bir arıza başlar: ilk önce görüntü satır satır “seğirmeye” başlar, ardından çizgiler birbirine göre yatay olarak kayar ve “ seğirme” durur.
Nedeni, voltaj filtresi kapasitörü B + C402 (10 uF x 250V) olduğu ortaya çıktı. Transistör Q403 üzerindeki DC / DC buck dönüştürücünün çıkışına monte edilmiştir.
Monitör çalışmıyor, ön paneldeki LED yanıp sönüyor (yanma rengi yeşil)
Sekonder devrelerin kontrolü, yatay güç kaynağı devresinde bir kısa devrenin varlığını gösterdi. PWM kontrol transistörü B + Q719 (arıza) ve filtre kapasitörü C740 (kaçak) arızalı çıktı.
Monitör açıldığında ön paneldeki led yanar ve 2-3 saniye sonra söner. Yatay tarama şu anda başlamıyor (yüksek voltaj yok). Güç kaynağının tüm voltajları normal, mikrodenetleyicinin değiştirilmesi ve EEPROM'un bellenimi sonuç vermedi
Mikrodenetleyici çıkışlarındaki sinyallerin izlenmesi, tek bir düğmeye basılmamasına rağmen K1 klavyesini bağlamak için girişlerden birinde düşük bir potansiyel olduğunu gösterdi (5 V'luk bir potansiyel olmalıdır). Nedenin fabrika hatası olduğu ortaya çıktı: Klavye kartını sabitleyen kendinden kılavuzlu vidanın başı, K1 veri yolunu toprağa kapattı. Dielektrik yıkayıcıyı kurduktan sonra monitör çalışmaya başladı
Eksik görüntü. Güç kaynağının tüm ikincil voltajları 6,3 V hariç normaldir. Bu kanalın çıkışı sadece 3,8 V'tur ve kineskop kartını kapatırsanız voltaj normale döner - 6,4 V
Arızalı kapasitör C642'nin (1000 uF x 16 V) nedeni kapasitans kaybıdır. Değiştirdikten sonra görüntü belirdi.
Compag p110, Sony gdm-5OOps
Monitör açılmıyor, ön paneldeki gösterge yanıp sönüyor
200 V voltaj devresindeki güvenlik direnci R617 (0.47 Ohm) açık çıktı, değiştirdikten sonra monitör çalıştı, ancak yatay tarama boyutu küçüldü. Ek olarak, dikey bir raster distorsiyonu (S-şekilli) ortaya çıktı. PSU'nun tüm ikincil voltajları, 200 V dahil olmak üzere normaldi.
Dinamik odaklama ünitesi C717'deki (22 mikrofarad x 100 V) hatalı bir kapasitör, her bir eleman testiyle belirlendi. Değiştirdikten sonra görüntü normal hale geldi.
Samsung SyncMaster 750s (şasi dp17ls)
Görüntü "bulanık". TDKS üzerinde Ekran ve Odak potansiyometrelerini yani normal bir reaksiyonu ayarlarsanız, parlaklık ve odak bağımsız olarak değişir. Besleme voltajı normaldir. EEPROM üretici yazılımı hiçbir şey yapmadı.
Bazen bu, onarım sırasında kabloları karıştırırsanız, F1 ve F2 odaklama voltajlarının kineskop kartına uygulandığı, ancak bu durumda değil. Bu kabloları değiştirdikten sonra görüntü biraz daha netleşti ama yine de normal değil. F1 ve F2 tellerinin kineskop paneline lehimlenmediği, ancak yaylı kontaklar kullanılarak sabitlendiği ortaya çıktı. Bu kontakları söküp temizledikten sonra (korozyon izleri vardı), görüntü normale döndü.
Yatay boyut ayarlanabilir değil
Ayar sinyali, mikro denetleyiciden Q714 transistörünün tabanına verilir, ancak kollektörde yoktur. Tek tek kontrol, S-düzeltme devresinde arızalı bir Q707 transistörünü ortaya çıkardı. Bu D707 transistörünün kapı devresindeki diyotun da arızalı olduğu ortaya çıktı. Bu elemanlar değiştirildikten sonra yatay boyut düzenlenmeye başlandı.
Kendin yap monitör onarımı:
1. Birinci aşama: Monitörün açılması ve dahili bileşenlerin ilk denetimi.
Her şeyden önce, tüm kabloları monitörden çıkarmanız gerekir. Bazı monitör modellerinde, sinyal kablosunun monitöre kalıcı bir harici bağlantısı vardır.
Çoğu LCD monitör için kasa, genellikle tüm yapının temelini oluşturan bir ön çerçeve ve bir arka kapaktan oluşur. Tüm tasarımlar için tek bir öneri olmadığı ve her üreticinin belirli modellere özgü kendine has özellikleri olduğu unutulmamalıdır.
Açmaya başlamadan önce düz bir yüzeye (masa gibi) ve düz yüzeyi kaplayan ve LCD matrisinin çizilmesini önleyen yumuşak bir malzemeye dikkat etmek gerekir.Ayrıca işyerinin yeterli aydınlatmasını organize etmek de gereklidir.Monitör demonte etmek için, montaj vidalarını veya kendinden kılavuzlu vidaları sökerek stand braketini kasadan ayırmanız gerekecektir. PH1, PH2 tipi yıldız tornavidalara ihtiyacınız olacak ve bazı üreticilerin cihazları için altı köşeli yıldız şeklinde tiplere ihtiyacınız olabilir. Farklı boyut ve tipte değiştirilebilir uç setine sahip evrensel bir uç tutucu kullanmak uygundur.
Dişli bağlantı elemanlarını söküp çıkardıktan sonra, hangi bağlantı elemanının hangi deliğe vidalandığını hatırlamanız önerilir. Bir sonraki adım, ön çerçeveyi arka kapaktan ayırmaktır. Birçok tasarımda - ön çerçevenin arka kapağa plastik mandallarla tutturulmasına özellikle dikkat edilmelidir. Kasanın deformasyonunu, çizik ve talaş görünümünü önlemek için bu aşamada oluklu tornavida, mutfak bıçağı ve diğer uygun olmayan eşyaların kullanılmasını önermiyoruz. Ön çerçeve ayrılmaya "kendini vermiyorsa" aşırı kuvvet uygulanmasını önermiyoruz. Dikkatsiz hareket ve aşırı, yanlış yönlendirilmiş güç, mandallarda onarılamaz hasara neden olabilir ve bu da doğal olmayan boşluklara yol açar ve cihazınızın görünümünü değiştirir.
Ön çerçeveyi ayırdıktan sonra inverter kartı üzerinde LCD panele giden yüksek gerilim kablolarının konnektörlerini sökmek gerekir. İletkenleri kırmamak için kabloları çekmenizi değil, yüksek voltajlı kablo konektörlerini özel cımbızla çıkarmanızı öneririz.
LCD monitörün dört ana bileşeni vardır:
Sinyal işleme ünitesine, LCD modülüne ve yüksek voltajlı dönüştürücülere (invertörler) güç sağlayan güç kaynağı
CCFL arka ışık lambalarını beslemek için bir yüksek voltajlı voltaj dönüştürücü (invertörler) düğümü.
Sinyal işleme birimi. Multimedya monitörlerde, sinyal işleme birimi çok daha karmaşıktır ve daha fazla sayıda eleman içerir.
LCD modülü. LCD modülünün cihazı "Monitör LCD modülü nasıl çalışır" makalesinde anlatılmıştır.
Arızanın nedenini aramaya başlamadan önce, değişen şekle sahip elemanların yanı sıra bileşenlerin ısınmasını gösteren panolarda kararan öğeleri belirlemek için tertibatların ilk incelemesi yapılmalıdır. Bir bileşen, altındaki kart malzemesi kahverengiye dönene kadar ısınırsa, bileşen arızası veya bileşenin ait olduğu devrede bir arıza olduğunu gösterebilir.
2. İkinci aşama: Arıza nedeninin belirlenmesi
Arızanın nedenini belirlemek için bir cihaz şemasına (veya servis kılavuzuna), süreklilik fonksiyonlarına sahip bir multimetreye, DC ve AC voltajı ölçmeye, kapasitör kapasitansını ölçmeye ve bir osiloskopa (hafızalı bir dijital osiloskop gerekebilir) ihtiyacınız olacaktır. sinyal işleme ünitesini teşhis etmek için)
3. Üçüncü adım: Arızalı bileşenlerin değiştirilmesi
Arızalı bileşenleri değiştirmek için sıcaklık kontrollü bir lehimleme istasyonu ve sinyal işleme düzeneği bileşenlerini değiştirmek için özel bir sıcak hava lehimleme istasyonu gerekebilir. Bazı mikro devrelerin aşırı ısıya duyarlı olduğunu ve aşırı ısınma durumunda arızalanabileceğini unutmayın. Ayrıca, pedlerin ve rayların aşırı ısınmasına izin verilmemelidir, çünkü aşırı ısınma, baskılı devre kartındaki iletkenin ayrılmasına ve kırılmasına neden olabilir. BGA ve FBGA paketlerindeki mikro devrelerin arızalanması durumunda, uygun şablon setine sahip kızılötesi lehimleme ekipmanının yanı sıra özel bir akı gerekebilir.
4. Dördüncü aşama: Onarım sonrası test
Arızalı bileşenleri değiştirdikten sonra, onarım sonrası test zorunlu bir adımdır. Test aşaması, bir elektronik termometre, bir DC voltmetre, bir ampermetre ve bir test sinyali kaynağı gerektirecektir.Uygulamadan elde edilen istatistiklere göre, geri yüklenen bir monitörü test etmek için minimum süre en az 12 saattir. Isınma ile kendini gösteren veya sistematik olmayan bir sorun giderme durumunda, test süresi 20-30 saate çıkarılmalıdır. Test, bir uzmanın sürekli gözetimi altında yapılmalıdır.
5. Beşinci aşama: Monitörün montajı
Monitörün montajı, açma işleminin tersi sırayla yapılmalıdır. Vidalama kuvvetine ve vidalanacak vidaların ve kendinden kılavuzlu vidaların uzunluğuna özellikle dikkat edilmelidir. Vida veya kendinden diş açan vidanın daha uzun olduğu ortaya çıkarsa, gövde elemanlarına ve LCD panele zarar verme riski vardır.
Bir makale çerçevesinde, monitörleri geri yüklemek için tüm olası tasarım özelliklerini ve yöntemlerini açıklamak imkansızdır ve her özel durumda, bir arızanın nedenini bulma yolu benzersizdir. Bazen uzun yıllara dayanan pratik deneyime sahip bir mühendis, tasarımı ve devre tasarımını anlamak için kafasını zorlamak zorundadır.
Çözüm: Pratik çalışma sırasında teorik materyali inceledim, bir monitörün nasıl tamir edileceğini ve bir monitör bozulduğunda hangi parçaların değiştirileceğini, bir monitörün kendi ellerimle nasıl onarılacağını öğrendim.
Laptop ekran tamiri nedir? Bu, sıvı kristal matris için yaygın bir ikamedir. Böyle bir prosedür temeldir ve servis merkezlerinde neredeyse 30 dakika içinde bununla başa çıkarlar. Doğru, bir aksaklık var: servis merkezi, teşhis ve kurulum için tamamen kabul edilemez bir miktar gerektirebilir. Bu gibi durumlarda ne yapılmalı? Fazla ödeme yapmadan bir dizüstü bilgisayar ekranı nasıl düzeltilir? Dürüst olmak gerekirse, burada her şey o kadar kolay ki, deneyimli bir kullanıcı yirmi dakika içinde sökme ve değiştirme ile başa çıkabilir. Değiştirme yeri hakkında şüpheleriniz mi var? Bir dizüstü bilgisayar ekranını kendin tamir edebilir misin? Yine de olurdu!
En kaliteli ve en iyi iş, kendi ellerinizle üstlendiğiniz iştir. Şüpheniz varsa veya bir şeyi karıştırmaktan korkuyorsanız, okuduktan sonra hemen işe başlayabileceğiniz dizüstü bilgisayar ekranını sökmek ve monte etmek için adım adım talimatları öğrenmenizi öneririz. Elektronik ev aletlerini söktüyseniz, burada özel teknik bilgi gerekli değildir. Siz kendiniz paradan ve zamandan tasarruf edebilirsiniz ve deneyim çok faydalı olacaktır.
Kendimizi İnternet erişimi olan çalışan bir bilgisayarla donatıyoruz ve aşağıdakileri yapıyoruz:
- Bir arama motoru açın ve dizüstü bilgisayarınızın model adını girin.
- Cihazın teknik özellikleri ekran tipini, boyutlarını ve modelini belirtmelidir.
- Yine, İnternet'in yardımı olmadan, istenen ekranın adı ve boyutlarında sürüyoruz, herhangi bir çevrimiçi mağazaya gidip sipariş veriyoruz.
Mağazadaki ekipmanın bolluğu, fiyat ve kalite için en uygun ekranı bulmanızı sağlar.
Matrisi değiştirmek için aşağıdaki araçlara ihtiyacınız olacak:
- Küçük Phillips tornavida. Az sayıda farklı ağızlığa sahip evrensel modeller mükemmeldir.
- Keskin bir nesne. Bir neşter, keskin bir bıçak veya biraz keskinleştirilmiş bir kazma işi gayet iyi yapacaktır. Ancak nesnelerin keskin olduğunu unutmayın, onları çok dikkatli kullanmaya çalışın.
Gerekli tüm öğeler mevcutsa bir dizüstü bilgisayar matrisi nasıl düzeltilir? Sizi sıkmayacağız. İlk aşamanın açıklamasıyla başlayalım.
Önemli! Çalışmaya başlamadan önce temel güvenlik önlemlerini unutmayın ve cihazın gücünü kapatın.

LCD ekranı dizüstü bilgisayarın önünden sökmek için aşağıdaki talimatları uygulamanız gerekir:
- Ekran çerçevesini tutan vidaları bulun. Genellikle köşelerde bulunurlar ve özel yumuşak nozullarla kapatılırlar.
- Ataşmanlardan kurtulun, bir Phillips tornavida alın ve vidaları sökün. Her şeyi kolayca yerine koyabilmeniz için bunları güvenli bir yere koyduğunuzdan emin olun.
Önemli! Montajın bazı aşamalarında birkaç vida daha görünecektir. Onları karıştırmamaya çalışın!
- Çerçeve zorlanmadan çıkarılabilir. Çerçevenin çevresinde bulunan plastik mandallardan çıkarmanız yeterlidir.
Önemli! Belki bazı yerlerde yapıştırıcı veya yapışkan bir şerit üzerine dikilecektir.

Dizüstü bilgisayar modelleri farklıdır, ancak aynı ilke herkes için geçerlidir. Plastik çerçeveyi başarıyla çıkardıysanız, ekranın kendisini ve invertörü daha da hızlı kullanabilirsiniz. Bu prosedürde, yalnızca bir zorluk ortaya çıkabilir - matrisi döngülerden çıkarmak. Ancak burada da, bir şeye zarar verme riskinden kaçınmaya yardımcı olacak boşluklar var:
- Ekranı tutan vidaları çıkarın. Arka tarafta yer almalıdırlar.
- Şimdi matrisi sabitleyen menteşeleri çıkarın.
Önemli! Matrisi sökerken çok fazla güç kullanmayın, aksi takdirde bazı bileşenlere zarar verme riskiniz vardır.
Sonraki adım, VGA kablosunu ekranın arkasından çıkarmaktır.
Önemli! Kablonun çıkarılması çok dikkatli yapılmalıdır.
Çoğu zaman kablo, matrisin arkasında bulunan bir bant parçası üzerinde tutulur. Kapatmak için kabloyu yavaşça aşağı çekmek yeterlidir.
Önemli! Bazı modellerde “düşmesine” izin vermeyen özel mandallar bulunur.
Şimdi kırık matrisi sökmeniz gerekiyor: sadece onu tutan vidaları sökün ve çıkarın. İnverter kablosunu almak için acele etmeyin.
Sıradaki dizüstü bilgisayar ekranı nasıl onarılır? Çok az kaldı!

Ekranların büyük çoğunluğu, doğrudan ekranın altında bulunan bir invertör kablosu ile donatılmıştır. Özellikle çoğu zaman bu düzenleme eski dizüstü bilgisayar modelleri için geçerlidir.
Önemli! Evirici kartı, pembe veya siyah bir kablonun bağlı olduğu uzun bir baskılı devre kartıdır. Bu invertör kablosu.
Çıkarmak için biraz çekmeniz gerekir. Montaj yapılırken kablonun doğru montajında kesinlikle hata yapmazsınız çünkü kablo sadece doğru tarafla bağlanabilir.
Bir veya iki önceki adımların tümü ile başa çıktıysanız, yeni bir matris kurmak sizin için önemsiz bir mesele gibi görünecektir. Aynı prosedürü adım adım, sadece ters sırada izleyin. Ancak burada bir nüans var - yeni matrisle daha da dikkatli olmanız gerekecek, kurarken acele etmeyin.
Pekala, şimdi evde taşınabilir cihazları monte etmenin ilginç inceliklerini yaparak paradan tasarruf edebilirsiniz. Size bu konuda iyi şanslar diliyoruz!
Ve böylece matrisimiz hatalı, bu teşhisi nasıl yapmış olursak olalım, öyle diyelim.
Matrislerle ilgili en yaygın sorun, mekanik hasarıdır, yani kırılırsa, matris yalnızca değiştirilebilir, artık onarılamaz.
Matris bozulmadıysa, yine de onarmayı deneyebilirsiniz, bu, dizüstü bilgisayar matrisini kendi ellerinizle onarmak için bugünkü makalemiz olacak.
Öncelikle bir dizüstü bilgisayarda matrisimizin hangi sınıfa sahip olduğuna karar vermemiz gerekiyor.
Matrisler iki geniş kampa ayrılır:
- Lamba matrisleri (artık üretilmiyor ancak geçmiş nesil dizüstü bilgisayarlarda çok yaygın)
- LED matrisleri (yani, şu anda kullanılanlar).
Lamba matrislerinde çalışma prensibi elbette genellikle matrisin dışına yerleştirilen bir invertör kullanarak lambalarla ekranı aydınlatmaktır.
LED'de prensip daha basittir, LED. LED'ler ekran arka ışığı olarak kullanılır.
Bu yazıda, bir dizüstü bilgisayar invertörünü kendi ellerimizle nasıl tamir edeceğimizi düşünmeyeceğiz, bir dahaki sefere bunun hakkında konuşacağız. Bu yazıda, özellikle bir dizüstü bilgisayar matrisini kendi başımıza tamir etmekten bahsediyoruz.
Ve böylece matrisi kapaktan çıkardık, ters çevirdik ve gördüğümüz şey, üzerinde birçok farklı SMD bileşeninin bulunduğu bir tahta.
Yalıtım levhasının filmini çıkarıyoruz ve matrisinizin gücünü çalmaya başlıyoruz, aslında bu, çevirme yöntemini kullanarak soketten yapılabilir.Her kontağın direncini bulmak için, pinout ile veri sayfasını kullanırız.
Kırık bir zincir buldun mu? Harika, veri sayfasından neyin sorumlu olduğunu öğreniyoruz ve ait olduğu öğeyi değiştiriyoruz.
Bir matris üzerinde lehimleme yaparken dikkate alınması gereken en önemli şey sıcaklıktır. 150 dereceyi aşmayan bir sıcaklıkta Gül veya Ahşap alaşımları ile lehim. kartın arkasındaki plastik eriyebilir ve gerçekten de sıcaklık cihaza zarar verebilir.
Tahtadaki tüm elemanlar uygunsa, aydınlatma kaynaklarını kontrol etmelisiniz, LED'lerle her şey basitse, LED şeridine bir güç kaynağı sağlayın ve her şey hemen netleşecek, o zaman lambalarla çalışmanız gerekir. invertör, lambalardaki voltaj yaklaşık 1000 Volt olduğundan!
![]() |
Video (oynatmak için tıklayın). |
Korkma, tehlikeli değil. akım zayıf, eğer invertör matris lambalarına güç sağlamıyorsa, ondan problemler aranmalıdır, ancak gelecekteki makalelerde invertörün onarımı hakkında konuşacağız, bunda dizüstü bilgisayarı nasıl tamir edebileceğinize baktık kendi elleriyle matris. Yeteneklerinize güvenmiyorsanız, Devpoint Hardware hizmet merkezimizin uzmanlarıyla iletişime geçmeniz daha iyi olur.