Перейти к содержанию

Sony KD-55XE8596 (Нет подсветки. 6 раз мигает красный светодиод)


Рекомендуемые сообщения

Опубликовано (изменено)

Всем привет. Не часто заходят соньки,потому прошу подсказки. Телик Sony KD-55XE8596. Имеет БП APDP-209A1. Мэйн проверена тв160(раб).Нет подсветки и 6 раз мигает индикатор красным. БП до меня кем то ремонтировался,но не доделали. Поправил недочеты. Контроллер лед BD9397EFV.  В момент включения тв в сеть и последующего автостарта, все напряжения из поверсеквенс поднимаются, но Fail с 6в падает до ~400мв. Все лед в момент запуска ~ 14в и падают до 4в. PWM ~ 800мв стабильно. Думаю что дело в самой подсветке,но так как БП копанный достался, точно ли все впоряде не знаю. Если отсоединить большой лвдс шлейф от т-кон, телевизор загружается,но подсветки нет. Не пойму,почему он тогда не вырубается по защите подсветки. Грубо говоря, он сначала ловит ошибку т-кона и не видет потом ошибки по лед. Короче, подскажите пожалуйста, как запустить принудительно без подключенных лед данный бп(отключить защиту лед драйвера) . И по возможности какие точно на исправном бп должны быть напруги на cn6401 и контактах лед подсветки.. На всякий случай сверить.

Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума.

Изменено пользователем VonderMan
  • Отлично! 1
Опубликовано

31 вывод на землю через резик 10кОм подкидывал. Не помогает. Может какой другой способ есть?

Опубликовано (изменено)

Все,тему можно закрыть. Может кому поможет. Отрубил большой шлейф лвдс от т-кон и оставил резик на 10кОм на 31 пин. Телик вкл и подсветка еле еле светит. Буду менять подсветку.

Изменено пользователем VonderMan
  • Печально 1
Опубликовано (изменено)

Заменил подсветку. 1 плашка была с горелыми. Светодиоды все светятся, но тускло. Такое ощущение ка не хватает напруги. На контактах cn6801 out1-2-3 = 80в. А судя по маркировке должно быть 125.3. Может кто подскажет в каком напрвлении копать или  схема может есть у кого? Да,выходной силовой IRF640N меняный. На DS эти 80в. Судя по даташиту до 200в держит.

 

Изменено пользователем VonderMan
Опубликовано
1 час назад, VonderMan сказал:

Заменил подсветку. 1 плашка была с горелыми. Светодиоды все светятся, но тускло. Такое ощущение ка не хватает напруги. На контактах cn6801 out1-2-3 = 80в. А судя по маркировке должно быть 125.3

Тут буквально вчера тема была. Посмотри ее.

  • 3 года спустя...
Опубликовано

Разбор ситуации и логика поиска

Симптомы:
– Sony KD-55XE8596, БП APDP-209A1.
– 6 раз мигает индикатор.
– На старте все напряжения поднимаются, но сигнал FAIL падает с ~6 В до ~0.4 В.
– LED-линии сначала ~14 В, потом падают до ~4 В.
– PWM держится на уровне ~0.8 В.
– После замены подсветки (была одна сгоревшая планка) светодиоды все горят, но тускло.
– На выходах LED драйвера вместо ожидаемых ~125 В только около 80 В.
– MOSFET IRF640N уже заменён, на его выводах (DS) те же 80 В.

Судя по описанию (6 морганий, «Fail» падает с ~6 В до 0.4 В, PWM ≈ 0.8 В, после замены планок — выходы ~80 В вместо ожидаемых ≈125 В) — блок управления подсветкой (BD9397EFV + boost-стадия на APDP-209A1) уходит в защиту (OPEN/SHORT/OVP/OCP) либо не получает корректный сигнал включения/штатный PWM от главной/т-кон, либо сам boost-канал/диоды/конденсаторы/транзисторы повреждены. Варианты в порядке вероятности:

• повреждён/неправильно отремонтирован boost (FET/диод/индуктивность/выпуклые конденсаторы) — не выходит на нормальное напряжение, потому свет тусклый; при попытке выдаёт ~80 В.
• контроллер BD9397 фиксирует ошибку (OPEN/SHORT) / CP/FAIL запирает выход → ограничение/падение напряжения. PWM ~0.8 В соответствует уровню OFF по даташиту — драйвер может не разрешать нормальный режим. 
• главная/т-кон не даёт корректного логического сигнала BL_ON / PWM (низкий уровень), поэтому защита не срабатывает «как нужно» или подсветка работает только частично. CN6401 содержит BL_ERR/BL_ON/PWM пины — автодиагностика часто использует их. 

Первые мысли

Такая картина почти всегда указывает на то, что boost-конвертер не добирает напряжение.

Причины могут быть:

  1. Силовые элементы (MOSFET, диоды, дроссель, электролиты) — что-то подсевшее или неправильно заменено.

  2. Обратная связь драйвера (BD9397EFV) — неверные данные с датчиков тока или напряжения, контроллер ограничивает.

  3. Логика включения — если на входе PWM всего ~0.8 В, то это вообще «уровень OFF» для драйвера, он не даст нормальной мощности.

Что проверить — порядок и детали 

1. Базовые напряжения на разъёме CN6401

– STBY3.3V — должно быть около 3.3–3.5 В.
– REG12V — около 12.2–13.2 В.
– POWER_ON / BL_ON — около 2.6–3.5 В при включении.

Если какой-то линии нет — дальше смысла искать не будет.

2. Сигнал PWM (DIM)

По даташиту BD9397:
– PWM ≥ 2 В = подсветка вкл.
– PWM ≤ 0.8 В = подсветка выкл.

У тебя стабильно ~0.8 В. Это значит, что драйвер «по честному» считает подсветку выключенной. Причина — либо T-Con/Main не выдаёт сигнал, либо цепь PWM повреждена (например, нет подтяжки). Надо проверить осциллографом: есть ли там импульсы, или это чисто постоянный уровень.

3. Boost-стадия

Если планки все рабочие, а напряжение всего 80 В (вместо диапазона 85–125 В), значит что-то с силовой частью. Проверять нужно:
– MOSFET (IRF640N) — правильно ли впаян, нормальный ли аналог. У него должно быть низкое RdsOn и выдержка по току.
– Диоды выпрямительные на выходе — если они пробитые или «подтёкшие», напряжение не наберётся.
– Дроссель — бывает сгорает или меняет индуктивность, тогда конвертер не качает.
– Электролиты по выходу — подсохшие конденсаторы занижают уровень.

4. Проверка обратной связи

BD9397 отслеживает ток через резисторы шунтов (R-ы в цепях каналов). Если ток выше нормы — он занижает напряжение. Если датчик неисправен (например, резистор сдвинул номинал), драйвер тоже ограничивает.

Перед любыми измерениями обязательно использовать изолирующий трансформатор / соблюдать технику безопасности — в блоках подсветки есть десятки-вкрат тысяч вольт! (служебная оговорка в сервисном мануале). 

  1. Визуал / быстрые проверки

    • Ещё раз осмотрите контакты и дорожки вокруг BD9397, силовой FET (Q750/Q100x), выпрямительные диоды (D751..D753), большие электролиты COUT/CLed, индуктивность boost — старые прозвенные «копанные» платы часто имеют холодные пайки, отпаявшиеся дорожки, перепиленные ножки MOSFET и т.п. 

  2. Базовые вторичные шины (CN6401)

    • Подать сеть, измерить напряжения на разъёме CN6401 (PSU ↔ Main/T-Con).

    • Ожидаемые контрольные значения см. таблицу ниже (взято из сервис-документации/замеров по этим платам).

    • Если отсутствуют 3.3 V STBY или REG12V — сначала устраняем это. 

  3. Измерить PWM/BL_ON/BL_ERR (CN6401 pins)

    • PWM (dim) ON: по даташиту BD9397 считается «ON», когда PWM ≥ ~2.0 В; OFF — когда ≤ ~0.8 В. У вас PWM ≈ 0.8 В — это уровень OFF/нулевой яркости.

    • Значит или T-con/main не подаёт, или сигнал открыт на «низком» (open-drain без pull-up). Проверьте: измерьте напряжение PWM при выключенном и включенном режиме, и при снятом/подключённом LVDS-шлейфе. 

  4. Сброс/статус защиты BD9397

    • По даташиту защита LED (OPEN/SHORT) лочит-ся через CP (кап на CP заряжается ~1 µA до ~2 В → latch);

    • есть вход FAIL_RST (pin 24) — подняв его в высокий уровень, можно сбросить лочение и попытаться перезапустить. Простое перемыкание CP на землю через 10 к (как вы пробовали на pin31) — не то, что требуется (нужно управлять FAIL_RST или корректно разряжать CP-конденсатор). Используйте метод RESET (поднять FAIL_RST) или временно отключить BL_ERR (только для теста!) — подробнее ниже. 

  5. Проверка boost-стадии под нагрузкой

    • Если светодиодные планки заменены и каждой светится (но тускло), это признак того, что драйвер ограничивает ток или boost не может «докачать» напряжение. Измерьте:

      • напряжение на выводах CN68xx (OUT1 OUT2 OUT3) при включённой подсветке — должно быть в диапазоне ≈85.5–125.3 В (как указано в сервис-доке для этой серии). Если у вас 80 В — явно ниже нижней границы. 

      • ток через каждый канал (если есть возможность, с токовым клещем на лампу/эмулятор) — должно быть фиксированным и соответствовать настройке BD9397 (см. далее).

  6. Пробные стаб-нагрузки (эмуляция LED) — Только для опытных и с предельной осторожностью

    • Для теста работы boost-канала можно подключить нагрузочный резистор (высоковольтный мощный) между +OUT и GND (по каналу) чтобы создать стабильную нагрузку и посмотреть, поднимается ли Vout и держится ли ток.

    • Пример расчёта (чтобы посчитать эмуляторный резистор):
      Пусть целевой ток I = 30 mA = 0.03 A (реальные TV обычно в районе 20–60 mA в зависимости от модели).
      R = V / I = 125 В / 0.03 А = 4166.666… Ω → округлённо 4.2 kΩ.
      Мощность P = V × I = 125 В × 0.03 А = 3.75 Вт → берём резистор не меньше 10 Вт (запас).
      (Расчёт цифра-за-цифрой: 125 ÷ 0.03 = 4166.666..., 125 × 0.03 = 3.75).

    • Если при подключении такой нагрузки boost стабильно держит ~125 В и ток ≈30 mA — значит подсветка и строки OK, а проблема в «детекции» (BL_ERR/PWM). Если не держит — проблема у силовой части (FET/диоды/конденсаторы/индуктивность). Осторожно — высокое напряжение, резистор греется, не делайте без опыта. 

Ожидаемые опорные значения (для сверки)

Практический тест — эмуляция нагрузки

Чтобы понять, способен ли блок поднять напряжение до нормы, можно поставить вместо светодиодов нагрузочный резистор.

Расчёт простой:
– Берём целевое напряжение 125 В и ток около 30 мА.
– R = V / I = 125 / 0.03 ≈ 4.2 кОм.
– Мощность = V × I = 125 × 0.03 ≈ 3.75 Вт.

Берём резистор минимум на 10 Вт. Подключаем и смотрим, вытянет ли блок 125 В.

Важно: это опасный тест! Высокое напряжение, резистор сильно греется. Делать только с опытом и осторожно.

(значения из сервис-мануала / замеров по платам GL71 / APDP-209A1 и записи мастеров — используйте как контрольные ориентиры)

  • CN6401 (PSU ↔ Main/T-Con), ключевые пины:

    • STBY3.3V (CN6401-5) ≈ 3.35…3.55 В

    • POWER_ON / BL_ON ≈ 2.6…3.55 В (при включении). 

    • REG12V (CN6401 pins 13–18) ≈ 12.2…13.2 В

  • CN6801 / CN6802 (LED OUT connector на плате подсветки):

    • +OUT2 / +OUT3 (каждый канал) ≈ 85.5…125.3 В при нормальной работе (в сетевой документации для XE85 указано именно такой диапазон).

Если на исправном БП ожидается ≈125 В для полного набора светодиодов — это нормально. Ваши 80 В — слишком мало. 

  • BD9397 (общие ожидания):

    • VCC (питание IC) ≈ 9…35 В (операционный диапазон IC); в конструкции телевизора обычно это ~9…12 В/REG9V. PWM логический «ON» ≥ 2.0 В, «OFF» ≤ 0.8 В. FAIL — open-drain (ошибка = подтянуто к земле). CP/SS управляют soft-start и latch. 

Практические шаги ремонта (если хотите починить сами)

  1. Проверить/восстановить 12 V/3.3 V rails и сигналы BL_ON / POWER_ON — без них BD9397 не будет полноценно работать. 

  2. Измерить и, при необходимости, заменить/перепаять: выпрямительные диоды LED-канала (D751..), MOSFET boost (Q750), индуктивность boost, и большие электролиты на выходе (COUT). Эти элементы часто остаются «копанными» и дают пониженную Vout. 

  3. Проверить сопротивления делителей/сопротивления обратной связи (RFB) и резисторы для LSP/RS — неверная установка может ложить защиту (LED SHORT/OPEN detect). Сверьте с сервис-схемой (если есть).)

  4. Если все силовые элементы «чистые», смело подумать об замене BD9397 (или хотя бы его пайке/переустановке) — т.к. IC с защитами может быть уже «бит». Срезать и поставить заведомо рабочую плату APDP-209A1 часто проще и безопаснее.

Обход защиты (только для теста) — как временный метод

Некоторые для проверки замыкают линию BL_ERR на землю, и телевизор запускается без ошибки.

Но это только временная мера, работать так нельзя.

Более корректный вариант — использовать вход FAIL_RST драйвера и сбрасывать latch защиты, но это уже точечная работа с микросхемой.

  • «Только для теста» перемещают / замыкают контакт BL_ERR на землю (или переводят pin BL_ERR в одну из земляных позиций разъёма) и таким образом TV проходит POST и запускается без «официальной» подсветки. Это НЕ ремонт, а тест. iFixit и другие форумы описывают такие обходы (pin CN6401-8 / BL_ERR). Опасность: при этом телевизор может работать с неравномерной/плохой подсветкой и/или возникнуть дальнейшее повреждение; не оставляйте в таком режиме. 

  • Альтернатива: корректно использовать FAIL_RST (логический сброс), чтобы сбросить CP-latch и дать плате шанс перезапуститься. На плате искать контакт, промаркированный как FAIL_RST/RESET и аккуратно поднять его логически (через резистор) до уровня высокого (см. даташит), чтобы снять лочение. Это более «корректный» способ, чем постоянное замыкание BL_ERR. 

Конкретные советы по тому, что у вас уже сделано

  • Вы сказали: заменили подсветку — 1 планка была сгоревшая → после замены все светодиоды светятся, но тускло, на CN6801 OUT = 80 В. В таком случае скорее всего неправильна работа boost-стадии или драйвера (BD9397 или внешние силовые элементы). То, что IRF640N уже заменён — верно (это силовой MOSFET с высоким Vds), но важно: проверьте, что выбранный MOSFET корректно соответствует исходной плате (правильная нога и orient, низкое RdsOn, быстрый диод при рекуперации). Если после замены FET всё равно 80 В — проверьте выпрямители/диоды на выходе и конденсаторы COUT — частая причина «недо-напряжения». 

Вывод и рекомендованный план действий (коротко)

Раз подсветка новая и вся загорается, а напряжение всего 80 В и PWM при этом в «нулевом» уровне — значит проблема двойная:

  1. Сигнал управления подсветкой с Main/T-Con (надо разобраться, почему PWM не даётся нормально).

  2. Силовая часть драйвера (скорее всего диоды/конденсаторы на выходе или нюанс с заменённым MOSFET).

Если хочешь сэкономить время — проще всего поставить рабочую плату APDP-209A1. Но если интересно довести до конца, то:
– проверить осциллографом PWM и BL_ON;
– прозвонить выходные диоды и ёмкости;
– убедиться, что MOSFET стоит подходящий и правильно включён.

  1. Проверьте STBY3.3V и REG12V — если нет — ремонтируем их. 

  2. Измерьте PWM на CN6401 (пины 2,4,6) — если ≤0.8 В, драйвер считает «OFF» (надо посмотреть почему T-Con/Main не даёт сигнал или подтянуть через подходящий pull-up для теста). 

  3. Проверить/заменить силовые элементы boost: Q750 (MOSFET), D751..D753 (диоды), L, COUT.

  4. Если не уверены в ремонте платы — замена всей платы APDP-209A1 обычно быстрее и дешевле (и безопаснее) чем «пойскать мелочь» после чьего-то недоделанного ремонта, список номеров деталей на плате APDP-209A1 которые чаще всего «умирают» (Q750, D751.., COUT, BD9397)

 

Онлайн поддержка в  🔗 МАХ - 24 часа!

 

  • 10 месяцев спустя...
Опубликовано

Похожая проблема. BL_ERR высокий уровень. Запуска нет, даже диод не мигает. Не часто заходят соньки - за 1,5 года это первая 🙂

Для быстрого ремонта ревизию G71B (APDP-209A1 B) не нашел... Может кто пробовал, подойдет ли GL71 (APDP-209A1 A) ? Есть подозрение, что там другая конфигурация PWM драйвера LED.

  • Отлично! 1
Опубликовано

@AlexArGC Тут надо разделить две разные неисправности: полное отсутствие запуска телевизора и возможную несовместимость ревизий блока питания.

Высокий уровень на BL_ERR сам по себе ещё не указывает на неисправность подсветки или LED-драйвера.

В блоке APDP-209A1 установлен BD9397EFV. Выход FAIL у этой микросхемы выполнен по схеме open drain:

  • при отсутствии ошибки выход закрыт и линия BL_ERR подтягивается вверх внешним резистором;

  • при срабатывании защиты внутренний транзистор открывается и тянет BL_ERR к земле;

  • поэтому при реальной аварии LED-драйвера на BL_ERR обычно будет низкий уровень;

  • высокий уровень означает только то, что в данный момент выход FAIL не тянет линию вниз.

Но высокий BL_ERR не подтверждает исправность LED-части. Такой же уровень будет, если:

  • BD9397 не запитана;

  • отсутствует BL_ON;

  • не приходит PWM;

  • драйвер ещё не начал запуск;

  • оборвана цепь FAIL;

  • неисправен сам выход FAIL;

  • BL_ERR подтягивается со стороны майна, а блок подсветки вообще не работает.

Поэтому BL_ERR надо смотреть не отдельно, а относительно всей последовательности запуска.

Если нет запуска и не светится даже индикатор

При таком дефекте конфигурация PWM LED-драйвера пока не является главным подозреваемым.

Разница в PWM между GL71 и GL71B может повлиять на яркость, ток подсветки, запуск boost-преобразователя или вызвать 6 морганий, но она не должна убирать дежурное питание и полностью гасить индикатор.

Сначала надо проверить обычный power sequence.

На CN6401 основные линии следующие:

  • pin 2 — PWM1_DIMMER;

  • pin 3 — DC_DIMMER;

  • pin 4 — PWM2_DIMMER;

  • pin 5 — STBY3.3V;

  • pin 6 — PWM3_DIMMER;

  • pin 7 — BL_ON;

  • pin 8 — BL_ERR;

  • pin 9 — POWER_ON;

  • pins 10–12 — GND;

  • pins 13–18 — REG12V.

Нумерацию контактов обязательно сверять по ключу разъёма и маркировке платы, а не считать с произвольной стороны.

1. Проверить STBY3.3V

На pin 5 должно постоянно присутствовать около 3,3 В после подключения телевизора к сети.

Проверить сначала с подключённой майн, затем при необходимости отключить CN6401 от майна.

Если без майна 3,3 В появились, а с майном просаживаются, искать:

  • КЗ по STBY3.3V на майне;

  • пробитый дежурный DC/DC;

  • неисправный линейник;

  • коротящий керамический конденсатор;

  • проблему в плате IR/KEY или её шлейфе.

Если STBY3.3V отсутствует даже при отключённой майн, ремонтировать дежурную часть БП:

  • дежурную шимку;

  • цепь её запуска;

  • питание VCC;

  • вторичный выпрямитель;

  • оптопару;

  • TL431;

  • конденсаторы обратной связи;

  • цепь стабилизации 3,3 В.

2. STBY3.3V есть, но индикатор не светится

Проверить, доходит ли питание до майна и платы IR/KEY.

Смотреть:

  • питание на разъёме платы индикатора;

  • целостность шлейфа IR/KEY;

  • сам светодиод;

  • наличие локальных дежурных 3,3 В и 1,8 В на майне;

  • RESET дежурного контроллера;

  • кварц;

  • реакцию линии кнопки POWER.

Отсутствие свечения индикатора ещё не всегда означает, что майн полностью мёртвая.

Может быть неисправна сама плата IR/KEY или её шлейф.

Поэтому надо измерять питания и сигналы, а не ориентироваться только по светодиоду.

3. Проверить POWER_ON

На pin 9 при команде включения должен появиться высокий логический уровень, обычно выше 3 В.

Лучше смотреть осциллографом, потому что POWER_ON может кратковременно появляться и сразу пропадать.

Если STBY3.3V есть, но POWER_ON вообще не появляется, блок питания пока ни при чём.

Майн не формирует команду запуска.

Тогда проверять:

  • дежурные питания майна;

  • загрузку системного контроллера;

  • RESET;

  • кварц;

  • локальные DC/DC;

  • eMMC;

  • проц;

  • обмен между системным контроллером и основным процессором.

4. POWER_ON есть, но REG12V нет

На pins 13–18 после появления POWER_ON должно подняться основное питание около 12 В.

Если POWER_ON приходит, но REG12V не появляется, искать неисправность основной части БП:

  • основную шимку;

  • силовые ключи;

  • драйвер ключей;

  • вторичные выпрямители;

  • обратную связь;

  • защиту по току;

  • КЗ по линии REG12V.

Также проверить, не просаживает ли 12 В сама майн или T-CON.

5. REG12V появляется и сразу падает

Отключить вторичные нагрузки:

  • T-CON;

  • LVDS;

  • Wi-Fi;

  • периферийные платы;

  • динамики;

  • USB-платы.

Если после отключения нагрузки 12 В остаются, искать перегрузку на отключённой плате.

Если REG12V падает даже без внешней нагрузки, неисправность находится в самом БП.

6. REG12V держится, но BL_ON отсутствует

BL_ON на pin 7 появляется только после того, как майн прошла определённый этап загрузки.

Если 12 В есть, но BL_ON не появляется, LED-драйвер ещё не получил команду включения.

В этом режиме высокий BL_ERR является не подтверждением исправности, а просто неинформативным состоянием.

Тогда копать:

  • запуск проца;

  • eMMC;

  • DDR;

  • локальные питания;

  • RESET;

  • T-CON;

  • LVDS;

  • панель;

  • обмен между узлами майна.

7. BL_ON и PWM появились, затем BL_ERR упал

Только в этом случае уже можно говорить, что LED-драйвер стартовал и зафиксировал ошибку.

Тогда проверять:

  • LED-планки;

  • разъёмы и шлейфы подсветки;

  • напряжение boost;

  • силовой MOSFET;

  • быстрые выходные диоды;

  • дроссель;

  • выходные конденсаторы;

  • токовые шунты;

  • цепи S1–S6;

  • OVP-делитель;

  • CP;

  • LSP;

  • токозадающую обвязку BD9397.

BL_ERR желательно смотреть осциллографом одновременно с BL_ON и запуском boost-преобразователя.

Тогда будет видно, драйвер вообще не стартует или запускается и через какое-то время валится в защиту.

По замене GL71B на GL71

Здесь маркировка GL71B, а не G71B.

Родной блок для Sony KD-55XE8596:

GL71B
APDP-209A1 B
Sony 1-474-684-21
Delta 2955041900

Плата предыдущей ревизии:

GL71
APDP-209A1 A
Sony 1-474-684-11
Delta 2955036304

Основа у плат одна — APDP-209A1, разъёмы и силовая часть внешне очень похожи.

Но разные заводские номера означают, что автоматически считать их полностью одинаковыми  нельзя.

При этом разница ревизий необязательно критичная.

Она может заключаться:

  • в отдельных перемычках;

  • номиналах резисторов;

  • токе LED-каналов;

  • пороге OVP;

  • распределении PWM;

  • конфигурации каналов BD9397;

  • обвязке под конкретную панель и количество светодиодов.

Без сравнения двух плат утверждать, что у GL71 точно другая конфигурация PWM, нельзя.

Это только возможное отличие.

Что сравнить перед установкой GL71 ?

Положить обе платы рядом и внимательно проверить.

CN6401

Должны полностью совпадать:

  • STBY3.3V;

  • POWER_ON;

  • REG12V;

  • BL_ON;

  • BL_ERR;

  • PWM1–PWM3;

  • DC_DIMMER;

  • GND.

Совпадение формы разъёма ещё не гарантирует совпадение распиновки.

LED-разъёмы

Сравнить:

  • количество контактов;

  • полярность;

  • маркировку OUT1, OUT2, OUT3;

  • общие LED+;

  • возвратные каналы;

  • разводку дорожек к BD9397;

  • количество реально задействованных каналов.

Обвязку BD9397

Особенно сравнить:

  • низкоомные токозадающие резисторы;

  • резисторы цепей S1–S6;

  • OVP-делитель;

  • цепь LSP;

  • обвязку CP;

  • резисторы и перемычки по PWM;

  • VREF/DC_DIMMER;

  • незапаянные позиции около драйвера.

Даже один изменённый резистор может изменить ток подсветки или порог защиты.

Силовую часть boost

Сверить:

  • маркировку MOSFET;

  • выходные диоды;

  • дроссель;

  • номиналы выходных конденсаторов;

  • перемычки;

  • посадочные места отсутствующих элементов.

Можно ли поставить GL71 для проверки?

Для диагностики попробовать можно, если полностью совпадают:

  • распиновка CN6401;

  • выходы REG12V;

  • LED-разъёмы;

  • полярность подсветки;

  • основные силовые элементы.

Но судить о совместимости только по тому, что телевизор включился, нельзя.

После установки надо контролировать:

  • напряжение boost;

  • ток каждого LED-канала;

  • падение напряжения на токовых резисторах;

  • форму импульсов на затворе MOSFET;

  • яркость подсветки;

  • нагрев силовых элементов;

  • отсутствие 6 морганий.

Если подсветка получилась заметно ярче или тусклее штатной, ток каналов другой.

Такую плату без переделки оставлять нельзя.

Также не надо ориентироваться только на указанное возле разъёма напряжение, например 125,3 В. Boost не обязан постоянно держать ровно это значение.

Фактическое напряжение зависит от количества светодиодов в последовательной цепи, их прямого падения и установленного тока.

Главный параметр — не только напряжение, а ток LED-каналов и стабильность работы драйвера.

Практический вариант ремонта

Если GL71 по низковольтной и силовой части полностью совпадает с GL71B, но обнаружатся отличия в LED-обвязке, можно использовать GL71 как донора и перенести на неё конфигурационные элементы с родной GL71B:

  • токозадающие резисторы;

  • OVP-делитель;

  • перемычки;

  • элементы PWM;

  • цепи S1–S6;

  • другие отличающиеся позиции возле BD9397.

Но переносить элементы нужно только после точного сравнения плат и фиксации всех отличий.

На глаз переставлять обвязку нельзя.

Итог

По текущему симптому я бы пока не искал причину в разнице PWM между GL71 и GL71B.

Если:

  • BL_ERR высокий;

  • запуска нет;

  • дежурный индикатор не светится,

сначала нужно проверить:

  1. STBY3.3V на CN6401 pin 5.

  2. Не просаживается ли дежурка при подключении майна.

  3. Питание платы IR/KEY.

  4. POWER_ON на pin 9.

  5. REG12V на pins 13–18.

  6. BL_ON на pin 7.

  7. PWM осциллографом.

Высокий BL_ERR до появления BL_ON ничего конкретного о состоянии подсветки не говорит.

GL71 для проверки применить можно, но родной и гарантированно правильный блок для

KD-55XE8596 — GL71B / APDP-209A1 B / 1-474-684-21 / 2955041900.

Перед постоянной установкой GL71 обязательно сравнить обвязку BD9397 и проверить реальный ток подсветки.

  • Отлично! 1

Онлайн поддержка в  🔗 МАХ - 24 часа!

 

Опубликовано
  • pin 2 — PWM1_DIMMER;

  • pin 3 — DC_DIMMER; - НЕТ

  • pin 4 — PWM2_DIMMER;

  • pin 5 — STBY3.3V; -  ЕСТЬ

  • pin 6 — PWM3_DIMMER;

  • pin 7 — BL_ON; - НЕТ

  • pin 8 — BL_ERR; - 3,5v

  • pin 9 — POWER_ON; - ЕСТЬ

  • pins 10–12 — GND;

  • pins 13–18 — REG12V. - ЕСТЬ

    На main все питания поднимаются (на всех видимых дросселях, под радиаторами дросселей не видел). Подкидываю вроде как заведомо исправную main. На родной main не поднимаются все питания.
    Power sequence не нашел. Красный диод не загорается на панели.

    Есть ли UART на main? По маркировкам на плате ничего не находится.

Опубликовано

Сейчас проблема уже не в LED-драйвере и не в BL_ERR.

До команды запуска подсветки аппарат вообще не доходит.

По имеющимся замерам:

  • STBY3.3V есть — дежурка БП работает.

  • POWER_ON есть — дежурный проц IC401 на main жив как минимум настолько, что выдаёт команду запуска БП.

  • REG12V есть — БП команду отрабатывает.

  • BL_ON отсутствует.

  • DC_DIMMER и PWM отсутствуют.

  • BL_ERR = 3,5 В — это сейчас нормально.

У BD9397 выход FAIL/BL_ERR выполнен как open-drain: в нормальном состоянии линия отпущена и подтянута вверх, при ошибке драйвер тянет её к земле.

Пока нет BL_ON, высокий BL_ERR вообще не говорит о неисправности подсветки.

То есть последовательность останавливается между запуском основных преобразователей main и разрешением T-CON/подсветки.

Важный момент по CN6401

Пины 1–18 проверены, но пропущены критичные линии:

25 — TCON_VCC12V, в некоторых вариантах NC
26 — TCON_ON
27 — TCON_VCC12V
28 — TCON_VCC12V

Именно их нужно проверить следующими.

На 55-дюймовой версии жгут идёт не просто «main — БП».

По сервис-мануалу это цепочка:

CN400 main → J105 T-CON → CN6401 GL71

То есть BL_ON, DC_DIMMER, BL_ERR, POWER_ON и питание T-CON проходят через общий жгут и T-CON.

Поэтому мерить только на CN6401 БП недостаточно.

Что проверить на подкинутой main

На main BMKS имеются штатные точки проверки power sequence:

R526 / IC401 pin 10 — POWER_ON
R527 / IC401 pin 7  — BL_ON

CL417 — P_ON_#2, должно подняться выше 3 В
CL414 — P_ON_HL, должно быть около 3,3 В
CL416 — ORESETB, после старта должно подняться выше 3 В
CL412 — X_SYSTEM_RST, после сброса должно подняться выше 3 В
R441  — X_BL_MUTE, в рабочем режиме около 3,3 В

Sony прямо указывает: если POWER_ON сформирован, далее проверяются сбросы и внутренние команды IC401, а BL_ON контролируется на R527 либо непосредственно на 7-й ноге IC401.

Порядок замеров такой:

  1. Сразу после включения посмотреть осциллографом POWER_ON на R526.

  2. Проверить P_ON_#2, P_ON_HL.

  3. Проверить, снимаются ли ORESETB и X_SYSTEM_RST.

  4. Посмотреть X_BL_MUTE.

  5. Проверить BL_ON сначала на R527.

  6. Затем проверить BL_ON на CN400 pin 24 main.

  7. После этого проверить тот же сигнал на CN6401 pin 7 БП.

По разводке:

CN400 pin 24 → BL_ON → CN6401 pin 7
CN400 pin 25 → DC_DIMMER → CN6401 pin 3
CN400 pin 27 → BL_ERR → CN6401 pin 8
CN400 pin 12 → POWER_ON → CN6401 pin 9
CN400 pin 14 → STBY3.3V → CN6401 pin 5

Если на R527 или CN400-24 BL_ON появился, а на CN6401-7 его нет — смотреть жгут, контакты разъёмов и T-CON.

Если BL_ON отсутствует уже на R527 — main не завершает старт либо IC401 не получает разрешение от основного проца.

Проверка T-CON

Обязательно измерить:

CN6401 pin 26 — TCON_ON
CN6401 pins 27–28 — TCON_VCC12V

Ожидаемая логика:

POWER_ON → REG12V → запуск преобразователей main
→ снятие RESET основного проца
→ TCON_ON
→ питание T-CON
→ инициализация V-by-One/панели
→ BL_ON
→ PWM/DC_DIMMER

Если POWER_ON есть, но TCON_ON остаётся в нуле, копать нужно main: основной проц не загружается либо power sequence останавливается раньше.

Если TCON_ON появляется, но 12 В T-CON отсутствует — смотреть ключ питания T-CON, жгут, контакты и сам T-CON.

Если 12 В T-CON появляются и проседают — отключить шлейфы от T-CON к матрице, оставив сам T-CON и межплатный жгут подключёнными. Так можно отделить коротыш панели от неисправности T-CON. Полностью выдёргивать T-CON из цепочки для проверки BL_ON здесь неправильно: main может штатно не разрешить подсветку без связи с T-CON.

Питания под радиаторами main

Фразы «все видимые дроссели поднялись» пока недостаточно. На BMKS основные контрольные шины следующие:

IC402 — +5V_MAIN
IC403 — +3.3V_DDC_OUT
IC601 — +1.5V_DDR
IC604 — ядро около 1,0 В

Сервис-мануал отдельно указывает проверку 5 В, 3,3 В, 1,5 В DDR и 1,0 В ядра при отсутствии запуска.

На подкинутой и родной main нужно составить таблицу:

Линия       Исправная main    Родная main
5V_MAIN
3.3V_MAIN
3.3V_DDC
1.8V
1.5V_DDR
1.0V CORE
POWER_ON
P_ON_HL
RESET
TCON_ON
BL_ON

На родной main ищется самая первая отсутствующая линия, а не все отсутствующие сразу.

Если на отсутствующей линии низкое сопротивление относительно земли

— смотреть нагрузку: проц, DDR, керамику.

Если сопротивление нормальное, но нет напряжения

— проверять EN соответствующей шимки и предыдущий сигнал power-good.

Красный светодиод

Отсутствие красного свечения пока ничего не доказывает.

Передняя плата HSC3-S получает STBY3.3V, а цветные светодиоды управляются отдельными линиями LED_PWM_W/R/B/G и LED_AMBER с main.

Красный светодиод здесь не является простой лампочкой, постоянно подключённой к дежурке.

Нужно проверить на разъёме передней платы:

STBY3.3V
SC_MAIN_3.3V
шлейф main — HSC3-S
наличие импульсов LED_PWM

UART

UART на этой main есть. В блок-схеме BMKS указаны отдельно:

  • SoC UART;

  • RS232C UART.

Но сервис-мануал не даёт прямой расшифровки, какие именно JL-площадки являются TX/RX.

Внешний RS232C — это не обязательно загрузочная консоль Android.

Для boot-лога нужен именно UART основного SoC.

Искать так:

  1. Осциллографом пройти свободные JLxxxx возле основного проца, eMMC и SPI.

  2. На TX в покое обычно будет 1,8 или 3,3 В.

  3. При подаче сети появится пачка импульсов.

  4. Сначала подключать только:

GND телевизора → GND USB-UART
TX телевизора  → RX адаптера

TX адаптера и питание к плате пока не подключать.

Первый режим — 115200 8N1. Если мусор — проверить реальный уровень линии и другие скорости.

При уровне 1,8 В использовать адаптер или согласование на 1,8 В.

Обычный 3,3-вольтовый TX напрямую в 1,8-вольтовый SoC подавать нельзя.

Вывод

Подкинутая main пока не считается исправной.

То, что на ней поднялись дроссели и сформировался POWER_ON, означает только, что дежурный IC401 и первичный power sequence работают. Основной SoC может не грузиться из eMMC/SPI, зависать на сбросе, иметь неподходящее ПО или не проходить инициализацию T-CON.

После замены main Sony требует правильную установку модели, серийника и перенос данных панели/WB/Mura.

Поэтому донор должен совпадать по полному парт-номеру, региону и конфигурации панели, а не только по внешнему виду платы BMKS. 

Нужны следующие данные:

1. Полный номер родной main.
2. Полный номер подкинутой main.
3. Напряжения CL417, CL414, CL416, CL412.
4. Напряжение на R441 и R527.
5. TCON_ON на CN6401-26.
6. TCON_VCC12V на CN6401-27/28.
7. BL_ON одновременно на CN400-24 и CN6401-7.
8. Фото main с обеих сторон в хорошем разрешении.

Пока BL_ON отсутствует на самой main, в APDP-209A1, BD9397 и силовую часть подсветки лезть рано.

Здесь неисправность находится раньше по последовательности запуска.

Онлайн поддержка в  🔗 МАХ - 24 часа!

 

Опубликовано

POWER_ON          - IC401 CL417 - 3,52v

P_ON_HL              - IC401 CL414 - 3,51v

RESET                  - IC401 CL416 - 3,52v

 X_SYSTEM_RST - IC401 CL412 - 3,53v

TCON_ON             - CN6401-28 - 0v

TCON_VCC12V     - CN6401-28 - 0,09v

X_BL_MUTE          - R441 - 0v

BL_ON                   - R527, CN400-24, CN6401-7 - 0v

 

Вернул пока родную main, после замера всех LDO стало понятно, что они одинаковые. Замеры свел в таблицу.

UART, который наверное дал бы больше ответов по запуску CPU так и не нашел (а может запуска вообще нет).  Пощупал осликом на CN1200, J2601 тишина. 

1. Кто выдает TCON_ON ?
2. Подозреваю что при запуске CPU хоть чуть-чуть, но должен греться (холодный)?

Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума.
Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума.
Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума.
Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума.
Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума.
Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума.
Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума.

Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума.
Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума.
Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума.

 

 

 

 

 

 

 

 

Опубликовано

@AlexArGC  По этим замерам картина уже намного яснее.

Питания на майне подняты, но последовательность запуска останавливается до включения панели и подсветки.

Сначала поправь две ошибки в таблице
1. CL417 — это не POWER_ON
На этой BMKS:

CL417 — P_ON_#2, выход IC401 pin 13;

настоящий POWER_ON надо мерить на R526 или IC401 pin 10;

CL414 — P_ON_HL;

CL416 — ORESETB;

CL412 — X_SYSTEM_RST;

R441 — X_BL_MUTE;

R527 — BL_ON.

Именно в такой последовательности эти точки проверяются в сервисном алгоритме Sony. 

То есть сейчас известно, что P_ON_#2 = 3,52 В, но настоящий POWER_ON у тебя в таблице ещё не измерен.

2. TCON_ON находится не на CN6401-28
Для 28-контактного CN6401:

pin 25 — TCON_VCC12V;

pin 26 — TCON_ON;

pin 27 — TCON_VCC12V;

pin 28 — TCON_VCC12V.

Получается, в таблице на CN6401-28 ты измерял не команду TCON_ON, а уже коммутируемое питание T-CON. При низком TCON_ON наличие там 0–0,1 В вполне закономерно. Распиновка такого CN6401 в сервисной документации Sony именно такая. 

Перемерь:

CN6401-26 — TCON_ON;
CN6401-25, 27, 28 — TCON_VCC12V.
1. Кто выдаёт TCON_ON
TCON_ON приходит с майна, а не от T-CON.
Power sequence на этой плате ведёт дежурный контроллер IC401 — P-on uCom.

Он поднимает основные DC/DC, отпускает ресеты и затем разрешает питание панели и подсветку.

При этом окончательное разрешение отдельных узлов может зависеть от состояния основного SoC и его сигналов готовности.

Без полной принципиалки именно этой BMKS я бы не утверждал, что CN6401-26 напрямую сидит на конкретной ноге IC401: между ними может стоять буфер, резисторная сборка или ключ.

Но искать линию TCON_ON нужно от CN6401-26 назад по майну в сторону схемы управления питанием, а не в сторону T-CON.

Практическая логика такая:

TCON_ON = 0 В → майн не разрешила питание панели;

TCON_ON около 3,3 В, но TCON_VCC12V отсутствует → неисправен ключ/коммутатор на БП либо питание просаживает T-CON;

TCON_ON около 3,3 В и на pins 25/27/28 появляются 12 В → питание панели включено штатно.

У тебя одновременно:

X_BL_MUTE = 0 В;

BL_ON = 0 В;

предположительно TCON_ON = 0 В.

То есть майн пока не дошла ни до включения панели, ни до запуска подсветки.

Сейчас проблема не в APDP и не в LED-драйвере.

Что говорят текущие замеры

Питания практически все присутствуют:

5 В;

3,3 В;

1,8 В;

1,5 В DDR;

1,05 В;

1,0 В CORE;

0,95 В;

1,8 В eMMC I/O.

Это означает, что IC401 уже выдала команды на включение большинства DC/DC.

Но наличие всех питаний не означает, что MT5832 действительно начал выполнять код.

По управляющим точкам:

P_ON_#2 — есть;

P_ON_HL — есть;

ORESETB — высокий;

X_SYSTEM_RST — высокий;

X_BL_MUTE — низкий;

BL_ON — низкий.

То есть IC401:

Подняла основные питания.

Отпустила общий RESET.

Но не сняла блокировку изображения/подсветки.

Не выдала BL_ON.

Вероятно, не выдала TCON_ON.

По сервисному алгоритму Sony, если P_ON_#2, P_ON_HL, ORESETB и X_SYSTEM_RST выше 3 В, но X_BL_MUTE на R441 остаётся низким, формальный вывод — проверка или замена IC401.

Если X_BL_MUTE поднялся, но BL_ON на R527 остался низким, алгоритм снова указывает на IC401. 

Но IC401 пока выпаивать рано.

Сначала надо пройти предшествующие точки, которых в таблице нет.

Что измерить на IC401
В таком порядке:

Точка    Сигнал    Ожидаемо
C506    VDD IC401    более 3 В
R443    OPWRSB    около 0 В
R446    12V_MON    более 2,6 В
R448    DC_OFF_DET    более 3 В
CL418    P_ON_#1    более 3 В
R526    настоящий POWER_ON    более 3 В
R440    PGOOD_1    более 3 В
CL417    P_ON_#2    более 3 В
CL414    P_ON_HL    более 3 В
CL416    ORESETB    более 3 В
CL412    X_SYSTEM_RST    более 3 В
R441    X_BL_MUTE    более 3 В
R527    BL_ON    более 3 В
Эта цепочка соответствует заводскому поиску неисправности P-on uCom.

Особенно важен OPWRSB на R443.

Если он не около нуля, IC401 может не продолжать sequence из-за состояния основного SoC.

В сервисном алгоритме отклонение OPWRSB направляет диагностику уже в сторону MT5832, а не самого IC401.

2. Должен ли процессор греться
Если речь про MediaTek MT5832DG1J, то при нормальной загрузке он обычно через некоторое время становится хотя бы немного теплее платы.

Особенно без штатной металлической рамки и термопрокладки.

Но палец здесь не прибор.

Возможны варианты:

проц работает, но нагрузка небольшая — нагрев слабый;

загрузка остановилась на раннем этапе — нагрев минимальный;

питание есть, но нет тактирования — корпус практически холодный;

проц сидит в RESET или boot-ROM цикле — тоже может почти не греться;

при частичном КЗ или внутреннем дефекте проц, наоборот, может греться без запуска.

Поэтому холодный MT5832 — подозрительно, но не доказательство его смерти.

Лучше капнуть изопропил, использовать тепловизор или термопару.

Если через 1–2 минуты MT5832 и MST7411FD вообще не отличаются по температуре от окружающей платы, а активности на памяти нет — тогда уже серьёзное подозрение на отсутствие запуска и тактирования.

Куда подключать осциллограф
J2601 — не UART
J2601 относится к аналоговому видеовходу VIDEO/COMPONENT.

В сервисном мануале Sony его проверяют в разделе отсутствия изображения на VIDEO

1. Поэтому отсутствие импульсов там ничего о запуске процессора не говорит. 

По CN1200 подтверждённой распиновки UART пока нет. Без схемы считать его UART нельзя.

Проверять нужно память
eMMC KLMAG1JENB-B041
Смотреть на старте:

CLK;

CMD;

DAT0.

Лучше цепляться к последовательным резисторам возле eMMC, а не прямо к шарам.

Осциллограф:

щуп ×10;

короткая земля;

запуск по фронту CLK;

смотреть первые секунды после подачи сети.

Интерпретация:

CLK вообще отсутствует — MT5832 не дошёл до обращения к eMMC:

RESET, кварц, boot-ROM, питание ядра, BGA или сам проц;

есть короткие пачки CLK/CMD и постоянные повторные попытки — возможна проблема eMMC, линий CMD/DAT или содержимого;

есть нормальная длительная активность — проц стартует и читает память, искать дальше по загрузке;

CLK есть, CMD работает, DAT0 молчит — проверить eMMC и пайку;

активность начинается и резко прекращается — возможен битый boot, разделы eMMC или зависание на инициализации железа.

Проверить нужно обе шины питания eMMC:

основное VCC;

VCCQ/IO.

В таблице указано только VCC3IO_EMMC = 1,8 В.

Этого недостаточно: питание массива памяти тоже должно присутствовать.

SPI-флеш
На плате присутствуют 8-выводные SPI. На стандартной 25-й серии смотреть:

pin 1 — CS#;

pin 2 — DO/IO1;

pin 5 — DI/IO0;

pin 6 — CLK.

При подаче питания должны быть хотя бы короткие пачки на CS# и CLK.

Если на SPI есть чтение, а на eMMC полная тишина — часть логики уже стартует, дальше смотреть архитектуру загрузки и связь между MT5832 и MST7411.

Если нет активности ни на SPI, ни на eMMC, при этом ресеты высокие и все питания нормальные, остаются:

отсутствие генерации;

неисправный MT5832;

отвал BGA;

проблема IC401/последовательности запуска;

повреждение линии reset или boot strap.

Проверка кварцев
Осциллографом проверить генераторы рядом с:

MT5832DG1J;

MST7411FD.

На вывод кварца длинным щупом лучше не садиться — можно сорвать генерацию.

Использовать щуп ×10 с минимальной ёмкостью и короткой землёй, либо искать буферизированный выход тактовой частоты.

Сам факт X_SYSTEM_RST = 3,53 В говорит, что общий reset отпущен, но не подтверждает наличие клока и выполнение программы.

Что делать с подкинутой майн
То, что напряжения на родной и подкинутой майн одинаковые, ещё не говорит, что обе загружаются одинаково. DC/DC могут подниматься только от IC401, пока основной MT5832 не выполняет код.

Сравнить на двух платах при одинаковом подключении:

R526 — POWER_ON.

R440 — PGOOD_1.

R443 — OPWRSB.

R441 — X_BL_MUTE.

R527 — BL_ON.

CN6401-26 — TCON_ON.

Активность eMMC CLK/CMD/DAT0.

Активность обеих SPI.

Нагрев MT5832 и MST7411.

Если на исправной подкинутой майн:

R441 поднимается выше 3 В;

R527 поднимается выше 3 В;

появляется TCON_ON;

есть активность eMMC,

а на родной всё это отсутствует — дефект уже локализован в родной майн.

Если обе платы ведут себя одинаково, тогда проверять:

совместимость подкинутой платы;

подключение IR/KEY;

шлейфы;

наличие обязательных панельных сигналов;

БП;

входы контроля IC401;

не сажает ли что-либо линию TCON_ON или BL_ON.

Предварительный диагноз
На данный момент наиболее важный результат — не «проц холодный», а вот этот:

Все основные питания подняты, ресеты отпущены, но X_BL_MUTE, BL_ON и TCON_ON не выдаются.

По заводскому алгоритму первым подозреваемым становится IC401 P-on uCom или его входные условия.

Но перед заменой IC401 нужно обязательно измерить настоящий POWER_ON на R526, OPWRSB, PGOOD_1, P_ON_#1 и посмотреть реальную загрузочную активность на SPI/eMMC.

Если все входные условия IC401 нормальные, а R441 и R527 остаются в нуле, тогда замена IC401 с донора — логичный следующий шаг.

Пустую микросхему ставить нельзя: это контроллер с программой, нужен прошитый донор.

Онлайн поддержка в  🔗 МАХ - 24 часа!

 

Опубликовано (изменено)

Точка     Сигнал          Ожидаемо       Факт
-----------------------------------------------------
C506      VDD IC401       более 3 В      3.52v
R443      OPWRSB          около 0 В      0v
R446      12V_MON         более 2,6 В    3.04v
R448      DC_OFF_DET      более 3 В      3.53v
CL418     P_ON_#1         более 3 В      3.52v
R526      POWER_ON        более 3 В      3.52v
R440      PGOOD_1         более 3 В      3.08v   ???
CL417     P_ON_#2         более 3 В      3.52v
CL414     P_ON_HL         более 3 В      3.51v
CL416     ORESETB         более 3 В      3.52v
CL412     X_SYSTEM_RST    более 3 В      3.53v
R441      X_BL_MUTE       более 3 В      0v
R527      BL_ON           более 3 В      0v
-----------------------------------------------------


P.S. Проверил CLK на eMMC. Сигнал начинается с 12,5МГц и переключается вниз по шагам, делится на 2 каждый шаг 1 раз в сек до 340КГц. И так 2 раза.
Как будто пытается завести eMMC на разной скорости и у него не получается. И потом тихо.

Меняем "флеху" ?
 

Изменено пользователем AlexArGC
Опубликовано
Цитата

Power : Interface power → VCCQ(1.70V ~ 1.95V) , Memory power → VCC (2.7V ~ 3.6V


Питание банков памяти VCC проверить не просто. Сдул с "исправного-донора" eMMC.
Судя по всему оно приходит с C2014, и оно там 3,35v

 

Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума.

Опубликовано

@AlexArGC 

По новым замерам IC401 проходит power sequence до этапа запуска основного проца, но дальше майн не получает подтверждение нормальной загрузки, поэтому `X_BL_MUTE`, `BL_ON` и питание T-CON не включает.

По PGOOD_1 — 3,08 В

Здесь вопросительных знаков не нужно.

По сервисному алгоритму условие для `PGOOD_1` выше 3 В. У тебя 3,08 В, значит логически это высокий уровень и проверку он проходит.

Но один момент проверить стоит: поставить осциллограф на R440 и посмотреть весь старт.

Если там стабильно 3,08 В без провалов и иголок вниз — к этой линии больше не возвращаться.

Если при старте кратковременно падает ниже примерно 2,5–2,7 В, IC401 может зафиксировать ошибку, хотя мультиметр покажет нормальные 3,08 В.

Остальные условия IC401 у тебя выполнены:

* VDD IC401 — 3,52 В;
* OPWRSB — 0 В;
* 12V_MON — 3,04 В;
* DC_OFF_DET — 3,53 В;
* P_ON_#1 — 3,52 В;
* POWER_ON — 3,52 В;
* P_ON_#2 — 3,52 В;
* P_ON_HL — 3,51 В;
* ORESETB — 3,52 В;
* X_SYSTEM_RST — 3,53 В.

То есть дежурный контроллер питания живой, основные DC/DC поднял, общий reset отпустил.

Остановка происходит уже после этого.

Что говорит форма CLK eMMC

По видео видно не случайный мусор, а нормальный прямоугольный сигнал с последовательным изменением делителя. Проц формирует тактирование eMMC, несколько раз пытается её инициализировать, перебирает частоты, затем прекращает попытки.

Это уже важный результат:

* MT5832 не мёртв наглухо;
* reset отпущен;
* генерация у проца есть;
* boot-ROM или начальный загрузчик выполняется;
* контроллер eMMC запускается;
* проблема возникает на этапе общения с памятью либо при чтении начального загрузчика.

Само наличие CLK ещё не доказывает неисправность eMMC.

Для окончательного диагноза надо одновременно посмотреть CMD и DAT0.

При инициализации хост отправляет команды по CMD, а eMMC отвечает по CMD и выдаёт данные по DAT0.

В рабочей последовательности после начальной идентификации частота действительно может переключаться на более высокую; например, в опубликованном TI логе инициализация начинается примерно на 200 кГц, после получения CID/CSD контроллер переходит на 12,5 МГц. 

У тебя картина обратная: запуск с высокой частоты, последовательное деление и повтор цикла.

Это очень похоже на внутренний алгоритм повторных попыток MediaTek, когда ответ от eMMC не устраивает контроллер.

Питания eMMC

У eMMC две основные линии:

* VCC — питание NAND-массива, обычно около 3,3 В;
* VCCQ — питание контроллера и интерфейса, на этой плате 1,8 В.

Samsung указывает для eMMC интерфейсное питание 1,7–1,95 В; семейство поддерживает питание 1,8/3,3 В. 

Если на C2014 действительно находится **3,35 В** и дорожка напрямую идёт на VCC eMMC, питание массива в норме. Ранее измеренные **1,80 В VCCQ** тоже в норме.

Но проверить надо осциллографом, а не только мультиметром:

* VCC на C2014 при старте;
* VCCQ 1,8 В при старте;
* нет ли провалов в момент появления CLK;
* нет ли сильной пульсации;
* поднимаются ли обе линии до начала тактирования.

Нормальная картина:

* VCC около 3,3–3,35 В;
* VCCQ около 1,8 В;
* просадка при обращении минимальная;
* питание не перезапускается вместе с циклами CLK.

Что посмотреть на CMD и DAT0

Это сейчас главный тест.

 Вариант 1. На CMD есть пачки, DAT0 полностью молчит

Тогда eMMC не выходит на обмен.

Причины:

* деградация контроллера eMMC;
* внутренний обрыв;
* плохая пайка BGA;
* обрыв CMD или DAT0;
* проблема RST_n;
* отсутствует реальное питание на одном из шаров VCC/VCCQ;
* трещина дорожки или переходного отверстия.

В таком случае замена eMMC полностью оправдана.

Вариант 2. CMD работает, на DAT0 появляются ответы, затем всё прекращается

Тогда eMMC физически отвечает и проходит хотя бы часть инициализации.

Возможны:

* повреждён BOOT1 или BOOT2;
* битый начальный загрузчик;
* повреждён EXT_CSD;
* неверно выбрана boot partition;
* ошибки чтения NAND;
* зависание после загрузки первого этапа;
* повреждён основной раздел User.

Тут сначала надо читать микросхему программатором и смотреть состояние разделов.

Вариант 3. CLK есть, а CMD вообще нет

Тогда менять eMMC рано.

Проверять:

* точно ли выбрана линия CMD;
* последовательный резистор CMD;
* дорожку от MT5832 до eMMC;
* загрузочные strap-сигналы;
* контроллер eMMC внутри MT5832;
* пайку проца.

Вариант 4. CMD и DAT0 зажаты в нуле

Снять питание и измерить сопротивление линий относительно земли.

Возможны:

* пробитая eMMC;
* замыкание керамики;
* повреждён защитный элемент;
* межслойное КЗ;
* дефект порта MT5832.

Проверить RST_n eMMC

Обязательно найти `RST_n` и посмотреть осциллографом.

После подачи питания он должен выйти из активного состояния и оставаться отпущенным во время попытки запуска.

Если RST_n периодически сбрасывается одновременно с изменением CLK, значит проц действительно выполняет полные циклы повторной инициализации.

Если RST_n постоянно в нуле — eMMC работать не будет, и менять её пока бессмысленно.

Менять ли eMMC ?

По совокупности данных **eMMC сейчас главный подозреваемый**:

* все основные питания майна подняты;
* reset проца отпущен;
* процессор формирует CLK eMMC;
* выполняются два повторных цикла инициализации;
* затем загрузка прекращается;
* X_BL_MUTE и BL_ON не появляются;
* T-CON не включается.

Но я бы не ставил донорскую микросхему вслепую. Сначала два коротких теста:

1. Посмотреть `CMD`, `DAT0` и `RST_n`.
Порядок работы с XGecu T48

Родную микросхему после снятия сначала читать, ничего в неё не писать.

Сохранить отдельно:

* CID;
* EXT_CSD;
* BOOT1;
* BOOT2;
* USER;
* по возможности RPMB-информацию;
* полный лог определения микросхемы.

Чтение выполнить минимум два раза и сравнить контрольные суммы.

Если повторные чтения дают разные хеши — NAND или контроллер eMMC деградировали.

Обратить внимание:

* стабильно ли определяется ID;
* правильно ли показывает объём;
* читаются ли BOOT1/BOOT2;
* нет ли ошибок на одном и том же адресе;
* не зависает ли чтение User;
* что показывает состояние Life Time и Pre-EOL в EXT_CSD.

Если родная eMMC читается стабильно, сначала сохранить полный комплект, затем можно попробовать записать её содержимое в исправную микросхему.

Если родная:

* не определяется;
* ID появляется через раз;
* не читает BOOT-разделы;
* даёт плавающие ошибки;
* зависает при чтении,

тогда ставить исправную донорскую eMMC.

По донорской eMMC

До установки обязательно также считать её целиком и сохранить оригинал.

Не стирать и не экспериментировать на единственном рабочем доноре.

Если донорская eMMC снята с точно такой же исправной майн 1-982-022-11, самый быстрый диагностический вариант — отреболлить её и поставить как есть.

Но возможны нюансы:

* другая панель;
* другая региональная конфигурация;
* MAC;
* DRM/HDCP;
* серийные данные;
* различия разделов calibration или factory.

Поэтому родной дамп, если он ещё читается, предпочтительнее.

Итоговый совет:

`PGOOD_1 = 3,08 В` — это нормальный высокий уровень, он условие запуска проходит.

Основные питания подняты, ресеты отпущены.

По CLK видно, что MT5832 стартует и дважды пытается инициализировать eMMC с перебором делителей, после чего прекращает загрузку.

Питания eMMC также похожи на норму: VCC около 3,35 В, VCCQ около 1,8 В.

Перед заменой проверить осциллографом их стабильность, а также посмотреть CMD, DAT0 и RST_n.

Если на CMD есть команды, а ответа на DAT0 нет, либо родная eMMC нестабильно определяется в T48, микросхему менять.

На данный момент eMMC — наиболее вероятная причина остановки загрузки. `X_BL_MUTE`, `BL_ON` и `TCON_ON` не появляются уже как следствие того, что основной проц не прошёл загрузку.

Онлайн поддержка в  🔗 МАХ - 24 часа!

 

Опубликовано

На DAT0 и CMD есть только "начальные шевеления", и это далеко не 48 бит. По контуру одинаковые только на разной частоте.
RST_n переходит из высокого в низкое состояние.

Опубликовано

Да. После этих новых осциллограмм eMMC уже выходит на первое место, но есть один момент, который я бы проверил перед пайкой: убедиться, что то, что видно на CMD/DAT0, действительно логические посылки, а не наводка от CLK.

Что имеем сейчас

VCC ≈ 3,35 В, VCCQ ≈ 1,8 В, основные питания майна стоят нормально, X_SYSTEM_RST отпущен, проц формирует CLK eMMC и делает повторные попытки с изменением частоты. При этом нормального обмена по CMD/DAT0 не начинается, а затем RST_n уходит из высокого состояния в низкое. Для Samsung eMMC этого семейства питание 1,8/3,3 В штатное, так что сами уровни питания вопросов уже практически не вызывают. (Datasheet4U)

Если RST_n после этих попыток уходит в 0 и там остаётся, это очень показательно: хост отпустил память, попытался её проинициализировать, не получил нужного результата и в конце фактически посадил eMMC обратно в аппаратный RESET. При успешной загрузке такого финала быть не должно.

По CMD — важный момент

MMC-команда — это не несколько коротких «шевелений». Обычный командный кадр имеет 48 тактов; некоторые ответы, например CID/CSD, длиннее. Если на CMD вместо нормальной последовательности видны только несколько коротких выбросов, причём их форма практически повторяет CLK и при изменении частоты меняется вместе с ним, это вполне может быть перекрёстная наводка CLK → CMD/DAT0, а не реальный обмен.

На 12,5 МГц период CLK — 80 нс. Полный 48-битный кадр занял бы около:

48 × 80 нс = 3,84 мкс.

То есть Rigol поставить примерно 500 нс/div – 1 мкс/div, один канал на CLK, второй на CMD и триггер по спаду CMD. Если команда настоящая, будет чётко видно, что CMD удерживает логические 0/1 относительно фронтов CLK. Если на CMD только узкие иголки строго на фронтах CLK — это наводка.

Для 340 кГц полный кадр уже примерно 141 мкс, соответственно развёртку увеличить.

DAT0 на самой ранней фазе менее информативен

На этапе первичной идентификации основная жизнь сначала идёт по CMD. Поэтому отсутствие полноценного потока по DAT0 само по себе ещё ничего не доказывает. А вот отсутствие нормальных команд на CMD при наличии CLK — уже серьёзный признак.

Я бы сейчас сделал четыре проверки.

CMD в покое. При VCCQ = 1,8 В линия не должна болтаться или постоянно сидеть в нуле. Сравнить её уровень с исправной донорской платой.

DAT0 в покое. То же самое.

Прозвонить от шаров/резисторов eMMC до проца:

CLK;

CMD;

DAT0;

RST_n.

Особенно последовательные резисторы и переходные отверстия. После снятия/нагрева BGA бывает банальный обрыв площадки или via.

Осциллографом посмотреть RST_n вместе с CLK. Если последовательность такая:

RST_n = 1 → CLK пошёл → несколько попыток → RST_n = 0 → CLK исчез

то картина практически говорит: проц пытается поднять eMMC и после неудачи прекращает boot.

Менять eMMC?

На данном этапе — да, я бы уже снимал родную eMMC и проверял её программатором.

Тем более донорская микросхема с исправной платы уже снята — ситуация удобная.

Но порядок такой:

Сначала родную в T48, ничего не стирать.

Сохранить всё, что даст прочитать программатор:

USER;

BOOT1;

BOOT2;

EXT_CSD;

CID/CSD;

состояние Pre-EOL;

Device Life Time Estimation A/B.

USER и BOOT-разделы прочитать минимум два раза и сравнить CRC/SHA. Если чтения отличаются — вопрос фактически закрыт, eMMC деградировала.

Если T48:

определяет её через раз;

долго выходит на ID;

теряет связь;

ошибается на чтении;

зависает на USER;

нестабильно читает BOOT1/BOOT2,

eMMC под замену без дальнейших раздумий.

Если родная читается идеально и два полного чтения совпадают байт в байт, тогда физическую смерть NAND исключать рано, но уже потребуется сравнивать загрузочные области с донором. eMMC может отлично читаться на прогере на низкой частоте и при этом не работать нормально в плате на штатном интерфейсе — деградация контроллера/пайки тоже встречается.

Очень хороший диагностический тест

Раз донорская eMMC снята с реально рабочей такой же платы, я бы:

Считал её T48 и сохранил полный комплект.

Проверил EXT_CSD.

Откатал родную.

Если родная вызывает хотя бы малейшие сомнения — поставил донорскую как есть.

Если после донорской:

появится нормальная активность CMD/DAT;

загрузка продолжится;

поднимется X_BL_MUTE;

появятся TCON_ON и BL_ON,

диагноз будет подтверждён окончательно.

Перед экспериментом обязательно сохранить родную память: MAC, ключи, серийник, DRM/HDCP и сервисные данные у Sony терять нежелательно. RPMB обычным клонированием также не переносится; инструменты Linux для eMMC отдельно выделяют работу с EXT_CSD, boot partitions и RPMB как разными областями устройства. (Kernel.org)

Мой вывод сейчас

Картина уже очень характерная:

питания нормальные → reset проца отпущен → MT5832 запускает eMMC clock → несколько попыток на разных делителях → полноценной инициализации CMD/DAT нет → RST_n снова прижимается вниз → boot прекращается → поэтому X_BL_MUTE, TCON_ON и BL_ON остаются в нуле.

То есть подсветка и БП здесь сейчас вообще следствие, а не причина.

Я бы дал eMMC примерно 80–90 % вероятности, остальные 10–20 % оставил бы на обрыв/пайку линий eMMC или сам eMMC-интерфейс MT5832. Решающий следующий шаг — родную KLMAG1JENB-B041 в T48 и два контрольных чтения.

Онлайн поддержка в  🔗 МАХ - 24 часа!

 

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Это очень просто!

Регистрация

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
×
×
  • Создать...