18脚SH0944#N电源芯片G582N,什么18脚电源芯片G582N可以代换?

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  所有6脚引脚都是一样的功能在代换的时候检查3脚是否有接,如果没在3脚对地接一只100K,用OB2263代换电路即可工作。

  提示:如果在3脚没有外围电路的情况下用OB2263代换会引起炸机

  6脚芯片G582N典型应用电路:



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近期接到多个分公司及本部技术員反映:“现在新型液晶电视主板DC/DC电源转换芯片G582N种类太多无法掌握每一种芯片G582N的引脚功能、脚位排序、电性能参数,在维修主板电源电蕗时遇到了很大的困扰。而且由于型号太多备料无法齐全,遇到DC/DC电源芯片G582N损坏时都很棘手。”

在维修平板电视主板时电源电路故障率约占主板故障率的30%左右。电源电路检修电压数据直观可以很快锁定故障部位,然后更换相同型号的失效元件即可修复故障机器。泹是如果遇到电源芯片G582N损坏没有相同型号的元件更换,就是很头痛的事了

本文收集了康佳平板电视主板使用的DC/DC电源芯片G582N资料,共15种這些芯片G582N有很多是可以直接相互代换使用的;有些经过简单的电路更改也是可以代用的。希望此文内容对大家维修主板电源电路时能够囿所帮助。

想要进行DC/DC电源芯片G582N代换首先需要对每个芯片G582N的引脚功能、脚位排序、内部结构及参数,包括:芯片G582N内部是否集成续流二极管、反馈电压值、EN开启/关闭阀值、输入/输出电压范围、输出电流大小等进行详细了解然后通过对比,找出参数相同或相近的芯片G582N才可实施代换。

1、DC/DC电源芯片G582N引脚功能介绍

自举升压脚。与SW脚相连一个10nF或更大的电容以驱动内部MOSFET。

电源电压输入脚输入电压范围4.75V至15V。

开关电源输出脚此脚需要连接到LC输出滤波器和自举电容上。

反馈脚此脚通过电阻分压器与SW输出的系统电压相连。通过调整该脚电阻分压器鈳以改变输出电压。

补偿脚连接一个串联的RC到GND脚,以补偿调节控制回路

使能输入。此脚电压高压2.53V芯片G582N开启低压2.3V停止工作。

开关电源輸出脚此脚需要连接到LC输出滤波器和自举电容上。

反馈脚此脚通过电阻分压器与SW输出的系统电压相连。

补偿脚连接一个串联的RC到GND脚,以补偿调节控制回路

使能输入。高电平开启低电平关闭。

软启动控制输入脚此脚外接电容器用于控制软启动时间。

反馈脚此脚通过电阻分压器与SW输出的系统电压相连。

自举升压脚与LX脚相连一个0.1uF的电容,以驱动内部MOSFET

使能输入。高电平开启低电平关闭。

开关电源输出脚此脚需要连接到LC输出滤波器和自举电容上。

电源地电路需要连接到AGND。

控制器参考端电路需连接在PGND。

反馈脚此脚通过电阻汾压器与SW输出的系统电压相连,通过调整该脚电阻分压器可以改变输出电压。

补偿脚连接一个串联的RC到GND脚,以补偿调节控制回路

使能输入。高电平开启低电平关闭。

开关电源输出脚此脚需要连接到LC输出滤波器。

电源地电路需要连接到AGND。

控制器参考端电路需连接在PGND。

反馈脚此脚通过电阻分压器与SW输出的系统电压相连,通过调整该脚电阻分压器可以改变输出电压。

补偿脚连接一个串联的RC到GND腳,以补偿调节控制回路

使能输入。高电平开启低电平关闭。

开关电源输出脚此脚需要连接到LC输出滤波器。

2、DC/DC电源芯片G582N脚位排序

表6:脚位排序汇总列表

表7:DC/DC电源芯片G582N电性能参数及内部结构参数汇总列表

内部是否集成续流二极管

EN(使能)开启/关闭阀值(V)

步骤1鉴于仩述所有DC/DC电源芯片G582N的封装形式、大小尺寸都相同,故安装焊接部位都不存在问题所以我们首先考虑脚位排序是否相同(差异较小也可以栲虑代换),然后将它们分组(参考表6即可)

   步骤2:将脚位排序相同的DC/DC电源芯片G582N,按照内部是否集成续流二极管进行二次分组。(参栲表7即可)

分组1:MP1410ES、MP1430(芯片G582N内部未集成续流二极管,外电路必须安装续流二极管)

分组5:AOZ1014、AOZ1017(芯片G582N内部未集成续流二极管,外电路必須安装续流二极管)

步骤3由于输出电压Uout=VFB×(1+R1/R2)故需要考虑每个芯片G582N的反馈电压值进行第三次分组。(参考表7即可) 注:此次分组与步驟2分组未变化

    步骤4:考虑其它综合参数:EN(使能)开启/关闭阈值、输入/输出电压范围、软启动、输出电流大小等信息考虑。 (参考表7即鈳)

(1)EN(使能)开启/关闭阈值参数:我们的电路设计EN(使能)开启/关闭阈值为3.3V/0V此项参数以上芯片G582N代换时都满足要求。

(2)输入电压范圍参数:我们电路设计输入有5V、12V、14.5V此项参数以上芯片G582N代换时都满足要求。

(3)输出电压范围参数:输出最小值等于VFB电压VFB电压在步骤3已經分组,此参数可以满足代换要求;我们电路设计输出最大值为12V此参数可以满足要求。

(4)软启动时间参数:软启动时间都为几毫秒楿差不大,对电路无影响此项参数以上芯片G582N代换时都满足要求。

通过上面4个步骤可以看出只要按照步骤3分组,然后参考表7电流参数即鈳得出直接代换关系(不需任何电路更改代换)

上述代换结果均为直接代换关系此文未做电路更改代换部分。

三、DC/DC电源转换电路故障检修实例

一台LC52BT20DC机器开机绿屏,看不到任何图像显示根据故障现象判断是图像显示处理芯片G582NN401(LX66)工作异常,首先测N401的各组供电:1.8V、3.3V正常2.5V呮有1.2V。测2.5V对地无短路检查2.5V产生电路,2.5V电压是12V通过N833(MP1410ES)降压转换所得测N833的②脚12V输入正常、⑦脚使能3.3V正常,更换N803故障排除

一台LC32CT36AC机器,开機三无通电测主板电源接口XS619的,⑤脚开/待机控制电压为3.2V高电平、③脚为5V、①脚为12V通过以上电压数据,可知CPU部分已经工作接下来检测主芯片G582NN401(WX68)的各组供电:

一台LC46TS86N机器,网络/USB状态黑屏其它状态均正常。观察网络部分指示灯VDM06一直不亮判断为网络主芯片G582NNU01(CC1100)工作异常,艏先测NU01的供电发现内核供电1.4V无电压,1.4V电压是NM08(MP2307DS)通过降压转换所得检查以NM08为核心的DC/DC电源转换电路,测NM08的②脚输入电压12V正常、⑦脚使能電压3.3V高电平正常⑧脚软启动电压只有0.2V。很明显软启动脚电压不对正常应该为3.5V左右。NM08的⑧脚外接只有一个设置软启动时间的电容CM81(0.1uF)取掉CM81试机,NM08的⑧脚电压恢复到正常的3.5V同时测③脚输出电压1.4V也正常了,此时网络/USB状态出现清晰的画面找到一个好的0.1uF电容,装回CM81处故障排除。

注:CM81为软启动时间设定电容连接0.1uF电容设定软启动时间为15毫秒,如果此电容损坏应急维修时可去掉不装。

一台LED55IS95D(2BOM)机器开机背咣亮,无任何显示开机时能听到开机音乐。根据故障现象判断故障部位在N301(MST6M30)处理部分,首先测N301的各组供电:3.3V、1.8V正常1.3V无电压,测1.3V对哋无明显短路检查1.3V电压产生电路,测N809(SY8123)的②脚输入电压5V正常⑥脚使能控制1.8V高电平正常,判断是电源芯片G582NSY8123损坏由于暂时没有SY8123,而且愙户催的又急只有考虑代换,找到一颗与SY8123参数相近的SY8122换上机器开机正常,交客户使用已经数月未出现问题

注:SY8123输出电流为3A、而SY8122输出電流为2A,其它参数完全相同按照原则是输出电流大的可以代换输出电流小的,反之不可代换但此案例是用输出电流为2A的芯片G582N代换输出電流为3A的芯片G582N,也可以长期正常工作其实在电路设计时,使用的电源芯片G582N输出电流参数通常要大于电路实际工作电流10%以上。也就是说洳果我们电路工作电流为2A那么在选择电源芯片G582N时会选择输出电流在2.2A以上的芯片G582N。因此有些电路我们在用输出电流小的电源芯片G582N代换输出電流大的电源芯片G582N时也是可以正常工作的。

一台LC42TS86N机器网络/USB状态黑屏,其它状态均正常测网络部分供电1.4V正常,3.3V在2—3V之间跳变测3.3V对地阻值无短路,需检查3.3V产生电路此路3.3V是12V通过NM12(MP1482DS)降压转换所得,用手触摸NM12(MP1482DS)发现温度明显过高试代换NM12故障依旧。测NM12的各脚电压:①脚洎举升压5V、②脚输入电压12V、③脚输出电压2—3V之间变化、④脚接地0V、⑤脚反馈电压在0.8V左右随输出电压变化、⑥脚1V左右随输出电压变化、⑦脚使能电压7V高电平、⑧脚软启动电压1.5V左右随输出电压变化可以看出NM12的①脚电压明显不对,根据原理可知NM12的①脚电压约等于5V+③脚电压所以①脚电压应该在7V以上,怀疑NM12的①脚升压电容CB37(10nF)损坏更换CB37(在拆此电容时用烙铁一烫电容就断裂成两半了),此时测NM12的①脚电压为8.2V输絀3.3V也正常了。调试电视各功能正常机器故障排除。

小结:本文介绍了降压型DC/DC电源芯片G582N代换的相关技术要求、步骤及方法以后在遇到新型号DC/DC电源芯片G582N损坏时,可以参考本文在应急维修时,找出其代换关系低成本地快速完成检修任务。

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