2024年10月24日发(作者:楚夏岚)
R
多媒体产品维修手册
LED55XT910X3DUC、LED65XT910X3DUC
主板方案:MT5329+NT72324
电源方案:HLP-5565WB (55机型)
HLP-5565WE (65机型)
多媒体研发中心
2015.03
内部技术资料,注意保密!
目 录
LED55XT910X3DUC、LED65XT910X3DUC ............................................................. 3
一、产品介绍 ............................................................................. 3
(一)、产品外观介绍 ................................................................. 3
外观图: ......................................................................... 3
端子图: ......................................................................... 4
(二)、产品功能规格、特点介绍 ....................................................... 5
技术参数: ....................................................................... 5
视频支持格式: ................................................................... 6
HDMI、分量输入端口支持的信号格式: ............................................... 6
(三)、产品差异介绍 ................................................................. 6
主板差异: ....................................................................... 6
电源板差异: ..................................................................... 7
二、产品方案概述 ......................................................................... 7
整机内部图 ........................................................................... 7
LED55XT910X3DUC .................................................................. 7
LED65XT910X3DUC .................................................................. 8
整机信号流程图 ....................................................................... 8
电源分配图 ........................................................................... 9
三、主板原理说明 ........................................................................ 11
主板实物图 .......................................................................... 11
主板电路原理图 ...................................................................... 12
四、电源板原理说明 ...................................................................... 37
A、产品介绍: ....................................................................... 37
B、方案概述: ....................................................................... 38
C、分部原理说明: ................................................................... 39
D、常见故障现象分析: ............................................................... 42
E、集成电路芯片的管脚电压、参考数值、功能简介: ..................................... 43
五、产品爆炸图及明细 .................................................................... 44
LED55XT910X3DUC ..................................................................... 44
LED65XT910X3DUC ..................................................................... 45
六、软件升级方法 ........................................................................ 46
A、MTK系列机型信息汇总: ............................................................ 46
B、MTK系列方式使用的调试工具以及相关软件工具介绍。 .................................. 48
C、如何使用U盘升级: ............................................................... 49
D、升级完成之后的维护工作。 ......................................................... 55
E、如何获取有效的Log信息? ......................................................... 56
F、故障板的常规判断方法: ........................................................... 58
- 2 –
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液晶电视服务手册
LED55XT910X3DUC、LED65XT910X3DUC
一、产品介绍
(一)、产品外观介绍
外观图:
(因拍摄技术有限,图片仅供参考)
LED55XT910X3DUC
LED65XT910X3DUC
- 3 –
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端子图:
- 4 –
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(二)、产品功能规格、特点介绍
技术参数:
- 5 –
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视频支持格式:
HDMI、分量输入端口支持的信号格式:
(三)、产品差异介绍
LED55XT910X3DUC
179706
液晶屏HD550FUD-B32(100)ROH
178837
主板组件RSAG2.908.6215ROH
178648
电源板组件RSAG2.908.6154-01ROH
LED65XT910X3DUC
179727
液晶屏HD650FUD-B31(100)S0ROH
178837
主板组件RSAG2.908.6215ROH
178651
电源板组件RSAG2.908.6154ROH
主板差异:
RSAG2.908.6215
为首用组件,暂无差异。
- 6 –
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电源板差异:
LED55XT910X3DUC 电源板RSAG2.908.6154-01较 LED65XT910X3DUC电源板RSAG2.908.6154
少了:初级整流桥VB802;初级PFC部分:MOS管:V811;贴片稳压二极管VZ813;贴片电阻R837、
R816、R840、R873贴片三极管V813、贴片二极管:VD816。
二、产品方案概述
整机内部图
LED55XT910X3DUC
- 7 –
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LED65XT910X3DUC
整机信号流程图
- 8 –
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电源分配图
- 9 –
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- 10 –
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三、主板原理说明
LD供电
主板实物图
72324电源板
供电
MT5508电源板
供电
远程拾音
接TCON
(空)
接音箱
接按键板 、红外遥
控板、WIFI、蓝牙
接指示灯
- 11 –
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主板电路原理图
- 12 –
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- 14 –
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- 15 –
内部技术资料,注意保密!
- 16 –
内部技术资料,注意保密!
- 17 –
内部技术资料,注意保密!
- 18 –
内部技术资料,注意保密!
- 20 –
内部技术资料,注意保密!
- 21 –
内部技术资料,注意保密!
- 22 –
内部技术资料,注意保密!
- 23 –
内部技术资料,注意保密!
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内部技术资料,注意保密!
- 25 –
内部技术资料,注意保密!
- 27 –
内部技术资料,注意保密!
- 28 –
内部技术资料,注意保密!
- 30 –
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- 31 –
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- 32 –
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- 33 –
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- 35 –
四、电源板原理说明
LED55XT910X3DUC采用电源板组件RSAG2.908.6154-01。
LED65XT910X3DUC采用电源板组件RSAG2.908.6154。
A、产品介绍:
(一)、产品外观介绍:
LLC+同步
整流部分
PFC部分
反激部分
(二).产品功能规格、特点介绍:
此电源的功能:为主板输出所需要的12V,18V,同时为屏输出13.5V直流电作为屏的背光电
源。
此电源的主要性能指标以及输出规格:
主要性能指标:
1、电源应用范围 :交流100V~240V 50Hz/60Hz
2、电源最大输出功率: Pout=300W
3、电源额定输出功率: Pout=240W
输出规格:
输出电压(v) 误差范围 电压纹波 输出电流(A)
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(稳定性)
12V(待机)
18V
13.5V(背光)
±5%
18V-22V
±10%
120mV
500 mV
270mV
Min
0.5A
0.5A
0A
Type
4.0A
1.5A
13.2A
Max
5.0A
2A
15A
(三)、产品差异介绍:
LED55XT910X3DUC 电源板RSAG2.908.6154-01较 LED65XT910X3DUC电源板RSAG2.908.6154
少了:初级整流桥VB802;初级PFC部分:MOS管:V811;贴片稳压二极管VZ813;贴片电阻R837、
R816、R840、R873贴片三极管V813、贴片二极管:VD816。
B、方案概述:
从上图可以看出,此电源方案的构成主要可以分为以下几个部分:PFC部分、LLC+同步整流
部分、反激部分,下面分别介绍之。
PFC部分:此电源的PFC采用安森美公司的NCP1653,CCM模式的PFC芯片。将220V交流电
压升为385V直流电同时提高功率因数,抑制谐波电流。
- 38 –
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反激部分:采用传统的单端反激电路,主芯片是安森美的NCP1271。此电源输出12V,供主板、
TCON板及待机使用。
LLC部分:采用安森美半导体的NCP1396芯片,采用的拓扑结构是半桥谐振软开关电路。将
PFC输出的385V电压通过半桥变换为12V直流给屏的背光电路。
关于较详细的原理介绍会在第三节的原理说明部分进行介绍。
C、分部原理说明:
(一)、PFC部分:
PFC(Power Factor Correction)即功率因数校正,主要用来表征电子产品对电能的利用效率。
功率因数越高,说明电能的利用效率越高。该部分的作用为能够使输入电流跟随输入电压的正弦
变化。从电路上讲,整流桥后大的滤波电解的电压将不再随着输入电压的变化而变化,而是一个
恒定的值。
PFC部分主控部分采用安森美公司的NCP1653,NCP1653是CCM模式工作的功率因数校正电路
设计的。使用该芯片设计,外围电路简单且总体结构紧凑。芯片内部提供了多种保护功能。包括
过压检测(防止输出电压因各种原因导致的失控)、逐脉冲地限制电流、限制MOS尖峰电流等。
(二)、反激部分:
反激部分采用一款性价比较高的PWM控制器NCP1271,工作原理简介:
其启动过程为:交流100V~240V输入电压经整流桥整流后,经R952/R1006/R1007进入N902
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的8脚(HV)端,在其的内部通过高压恒流源给6脚(VCC)充电,当Vcc电平达到芯片启动电平时,
NCP1271开始工作。
反激电源在我公司应用比较多,具体工作原理可以说大同小异不再赘述。
(三)、LLC部分
LLC谐振电路,是我们现在所说的LLC谐振半桥电路的一个通俗的叫法,由于谐振时由于有
两个L及一个C发生谐振,故称LLC电路,因此并非是三个英文单词首字母的缩写。
下图给出了LLC谐振变换器的电路图和工作波形。图3中包括两个功率MOSFET(S1和S2),
其占空比都为0.5;谐振电容Cs,副边匝数相等的中心抽头变压器Tr,Tr的漏感Ls,激磁电感
Lm,Lm在某个时间段也是一个谐振电感,因此,在LLC谐振变换器中的谐振元件主要由以上3个
谐振元件构成,即谐振电容Cs,电感Ls和激磁电感Lm;半桥全波整流二极管D1和D2,输出电
容Cf。
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LLC变换器的稳态工作原理如下。
1、〔t1,t2〕当t=t1时,S2关断,谐振电流给S1的寄生电容放电,一直到S1上的电压
为零,然后S1的体二级管导通。此阶段D1导通,Lm上的电压被输出电压钳位,因此,只有Ls
和Cs参与谐振。
2、〔t2,t3〕当t=t2时,S1在零电压的条件下导通,变压器原边承受正向电压;D1继续
导通,S2及D2截止。此时Cs和Ls参与谐振,而Lm不参与谐振。
3、〔t3,t4〕当t=t3时,S1仍然导通,而D1与D2处于关断状态,Tr副边与电路脱开,
此时Lm,Ls和Cs一起参与谐振。实际电路中因此,在这个阶段可以认为激磁电流和谐振电流都
保持不变。
- 41 –
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4、〔t4,t5〕当t=t4时,S1关断,谐振电流给S2的寄生电容放电,一直到S2上的电压
为零,然后S2的体二级管导通。此阶段D2导通,Lm上的电压被输出电压钳位,因此,只有Ls
和Cs参与谐振。
5、〔t5,t6〕当t=t5时,S2在零电压的条件下导通,Tr原边承受反向电压;D2继续导通,
而S1和D1截止。此时仅Cs和Ls参与谐振,Lm上的电压被输出电压箝位,而不参与谐振。
6、〔t6,t7〕当t=t6时,S2仍然导通,而D1和D2处于关断状态,Tr副边与电路脱开,
此时Lm,Ls和Cs一起参与谐振。实际电路中因此,在这个阶段可以认为激磁电流和谐振电流都
保持不变。
LLC谐振变换器是通过调节开关频率来调节输出电压的,也就是在不同的输入电压下它的占
空比保持不变,与不对称半桥相比,它的掉电维持时间特性比较好,可以广泛地应用在对掉电维
持时间要求比较高的场合。
D、常见故障现象分析:
PFC简单维修介绍:PFC部分损坏,一般表现为大电解上的电压不正常,不在370V-395V范围
内。如果电解上的电压远高于395V,一般来说是反馈(1脚)除了问题,此时重点查看R823、R824、
R825、R826、R830这几个电阻和C818是否损坏,如果没有损坏,则可能是芯片的1脚发生故障,
需要更换芯片。如果电压远小于385V(300V左右),则可能是PFC部分没有工作,此时首先判断
Vcc(8脚)电压是否正常,如果不正常,可能问题不是出在PFC上,需要顺着Vcc供电这一路向
前一步步确认下去,直到找到故障点。如果Vcc正常,则就要看别的脚的外围元件有无问题,找
到故障点,如果各脚的元件无问题,则可能是芯片损坏了。385V和Vcc是否正常是查问题的很重
要的一步,这是判断问题的关键。
DC/DC简要维修说明:当发生故障时,一般表现为待机12V无输出,此时,在没有易发现的
损坏,如MOS烧毁、保险丝烧断的情况下,首先检测的还是Vcc是否正常,采取逐点排出、顺藤
摸瓜的方法,一路一路的查找最终找到故障点。
- 42 –
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E、集成电路芯片的管脚电压、参考数值、功能简介:
FSL116管脚功能表:
管脚 符号
1
2
3
4
5
6
8
Skip/la
tch
FB
CS
GND
DRV
VCC
HV
功能
待机控制脚
反馈脚
采样
芯片地
驱动
芯片供电端
高压脚
描述
待机时通过一个电阻接地实现跳频设
置。
负反馈输入控制脚,电压超过3V 130mS
保护。
峰值电流取样,电压1V.
芯片地。
可以直接驱动主开关MOS
工作范围12.6~20V
高压启动脚。
NCP1653管脚功能表:
- 43 –
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管脚
1
符号
FB / SD
功能描述
反馈引脚,通过流入此管脚的电流IFB,设定值204uA,用以控
制PFC输出电压。当IFB大于107%Iref,OVP;当IFB小于8% Iref,
电源进入低损耗的Shutdown 模式
Vcontrol的电压控制输入阻抗和PFC因数,通过连接一个电容
限制带宽。
流过此管脚的电流Iac正比于输入电压Vac(有效值),Iac参
与过功率保护和占空比调制。
内部过流检测比较器的输入端,用以检测MOS管的电流
此管脚电压VM进行占空比调制
芯片的地
芯片的驱动输出端。
芯片的供电脚。供电范围为:8.75V—18V,启动电压为13.25V。
2
3
4
5
6
7
8
Vcontrol
In
CS
V
M
GND
Drv
VCC
五、产品爆炸图及明细
LED55XT910X3DUC
- 44 –
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LED65XT910X3DUC
- 45 –
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六、软件升级方法
A、MTK系列机型信息汇总:
下文主要是针对当前基于MTK方案的内销智能电视。MTK内销方案主要包含XT770、
K360、K610、L288、K280、K20JD、XT800、XT900、XT910、K600、K680、K370等。
其中采用Vision界面的主要机型有:K360、K610、L288、K280、K20JD、XT900、XT910
以及对应的电商机型。采用Vidaa界面的主要机型有:K600、K680、K370以及对应
的电商机型。新增Vidaa3系列机型:K690、K700、K720、XT900、XT910、XT920等
K600、K680、K370、K610、K360、
XT900、XT910 L288
机型
XT800、
系列
PCB
详细机型 详细机型
编号
LED32K600X
5060
LED39K360X3D
1
3D (0111)
LED32K600X5060
2 3D LED39K610X3D
(0002)
5060
3 LED32K600J LED40K360X3D
LED39K600X
3D
LED42K600X
5
3D
4
5060
5060
LED40K360X3D(001
1)
LED40K370X3D
K280、K20JD
PCB编
号
详细机型
PCB
编号
机型系列
详细机型
PCB编
号
5060 LED32K280J3D
5060 LED39K280J3D
5060 LED42K280J3D
5060 LED46K280J3D
5060 LED58K280J
5277 LED55K720UC
5277 LED65K720UC
5277 LED50K690U
5277 LED55K690U
5277 LED50K700U
- 46 –
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LED42K600A
3D
LED42K600X
7 3D
(1000)
LED42K600X
8 3D
(1001)
6
LED47K600X
9
3D
LED47K600X
10 3D
(1000)
LED50K600X
11 3D
12
13
LED55K600X
3D
LED55K600X
3D
(1000)
LED55K600X
3D
(1002)
LED55K600X
3D
(1011)
LED55K600A
3D
LED65K600X
3D
LED65K600X
3D
(1000)
LED39K680X
3DU
LED42K680X
3DU
LED50K680X
3DU
LED55K680X
3DU
LED58K680X
3DU
LED65K680X
3DU
LED42K680X
3DU(0001)
LED50K680X
3DU(0001)
LED58K680X
3DU(0001)
LED65XT800
5060
5060
LED42EC380X3D
LED42K330X3D
5060 LED32K360J
5060 LED39K360J
5277 LED58K700U
5277 LED65K700U
LED55XT910X3D
UC
LED65XT910X3D
UC
LED75XT900X3D
U
LED78XT920X3D
UC
5060
LED42K360X3D(000
1)
LED42K610J3DP
5060 LED40K360J 5277
5060
5060 LED42K360J 5277
5060
LED42K610X3D
5060
LED46K360X3D(001
1)
LED46K360X3D(001
2)
LED46K360X3D(001
3)
LED47K610J3DP
5060
LED48K360X3D
5060
5060
5060
LED50K360X3D(001
1)
LED50K360X3D(002
2)
LED50K610X3D(001
1)
LED55K360X3D(001
1)
LED55K610X3D(001
1)
LED55K610X3D(002
2)
LED42EC600D
LED55L288
LED50L288
LED48L288
LED42L288
LED40L288
LED32L288
5060
5060 LED46K360J 5277
5060 LED50K360J
5060 LED50EC310JD
5060 LED32EC310JD
5277
5060
5060
5277
5277
5060
5060 LED40EC310JD
LED39K280J3D(0
111)
5277 14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
5277
5277
5277
5277
5277
5277
5277
5277
5277
5277
5277
5277
5277
5277
5060 LED40K260X3D
5060 LED46K260X3D
5060 LED50K260X3D
5060 LED55K260X3D
5060 LED55K20JD
5060 LED48K20JD
5060
5277
5277
5277
5277
5277
5277
LED55K20JD(000
1)
LED50K20JD(000
1)
LED50K360J
(1000)
LED46K280J3D(1
011)
LED46K260X3D(1
001)
LED42K280J3D(1
000)
LED46K260X3D(1
5583
5583
5583
5583
5583
5583
5689
5689
5689
5771
- 47 –
内部技术资料,注意保密!
X3DU
29 LED58K280U 5689
30 LED60K380
31 LED32K370
32 LED40K370
33 LED42K370
34
LED42T1A
35
SLED48K370
36
LED50K370
5583
5773
5773
5773
5773
5773
5773
5773
5831
LED32EC510N
37
LED55K370
38
39
40
41
42
43
44
LED32K3700
002
000)
5277 LED46K360J1011
LED40EC310JD10
00
LED42EC310JD10
00
LED46K280J3D10
11
LED40K360J1000
LED42K360J1000
LED46K360J1011
LED50K360J1002
LED50K260X3D10
11
LED50EC310JD10
01
5277
5277
5277
5277
5277
5277
5277
5277
5277
5277
B、MTK系列方式使用的调试工具以及相关软件工具介绍。
下图是Hisense公司通用的调试和维修使用工具。在使用前请根据下图相关示意进行连接。
该调试工具适合K680、K360、K610等MTK方案全系列海信电视。
工具连接方法是:用USB转串口线将电脑与电视相连。其中,USB端连接电脑,VGA接口端连
接电视。
如果是初次连接,电脑将初次识别USB硬件设备,将cp210x的安装目录加入扫描目录,
Windows会找到驱动自动安装(需要安装两次驱动)。如图2-2、2-3所示。
- 48 –
内部技术资料,注意保密!
图0-1初次链接下载板时的硬件向导图0-2安装成功以后的提示框
CP210x_VCP_Win2K_为调试升级工具CP210x的驱动程序。建议在WinXP系统下安装驱动程序,安装过程
中选择默认安装即可。
一般使用工具监控Log信息或进行指令调试。
SecureCRT使用连接方法请参考后面“如何获取有效的Log信息?”相关的介绍。
C、如何使用U盘升级:
升级分为正常升级和强制升级,所谓正常升级,就是在开机的情况下插入U盘升级;所谓强制升级,就是在插
入U盘后,交流开机,通过按特定按键,对目前机型进行强制升级。
XT800、XT900、XT910、K680 U盘升级方案如下:
使用U盘方式进行主程序升级前,U盘使用FAT32格式进行格式化并确保空剩余空间大于1G。
将升级文件放置在U盘的根目录下,名字命名为upgrade_。
在电视机能正常开机的前提下使用U盘升级,整个升级过程比较简单,步骤如下:
1)准备好升级使用的U盘以及确定升级文件已经装载在U盘根目录下,文件名字为
upgrade_
2)在电视机交流关机情况下插入U盘,注意只能插入电视机的USB3接口。
图 0-3利用USB升级MTK5327主芯片
3)重新开启电视机,系统将自动进行升级。升级过程中将出现图3-1相关提示信息。
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如果电视机已经处于不能开机状态,此时可能不支持直接使用U盘升级,需要重新修补Boot
Loader程序或进行硬件性的维修。基本判断流程如下:
Boot Loader升级方法:升级Loader程序需要使用Flashtool工具,当前版本为
FlashTool0.6.8.2。
在升级之前确定电视机串口处于停止工作状态。将电脑和电视使用串口调试工具进行连接,
按住键盘Esc开机,电视机相关Log信息停止在DTV>.
- 50 –
内部技术资料,注意保密!
输入转换串口的工作模式。
关闭当前SecureCRT等串口检测工具,开启Flashtool。
- 51 –
内部技术资料,注意保密!
升级完Loader之后,关闭FlashTool工具,重新开启SecureCRT进行Log监控,此时系统已
具备U盘升级功能。
K360、K370、K600、K610、L288 U盘升级方案:
使用U盘方式进行主程序升级前,U盘使用FAT32格式进行格式化并确保空剩余空间大于1G。
创建一个名字为Hisense_5505的文件夹,文件夹下包含一个名称为文本,该文
件可以自行创建。将要升级的软件放置在Hisense_5505文件夹下,更改中的描述内
容。如需要升级LED48L288时,Hisense_5505文件夹下应该包含一个名为的升级
文件和一个文件,描述内容为:
在电视机能正常开机的前提下使用U盘升级,整个升级过程比较简单,步骤如下:
1、在电视机交流关机情况下插入U盘,注意只能插入靠近电视机天线(Tuner)的USB3接口
(K370 只有2个USB口选择USB2接口)。
2、重新开启电视机,系统将自动进行升级。升级过程中将出现如图3-1相关提示信息。
如果电视机已经处于不能开机状态,此时可能不支持直接使用U盘升级,需要重新修补Boot
Loader程序或进行硬件性的维修。基本判断流程如下:
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Boot Loader升级方法:升级Loader程序需要使用Flashtool工具,当前版本为FlashTool0.6.7。
相关的升级方法和FlashTool0.6.8雷同。
在升级之前确定电视机串口处于停止工作状态。将电脑和电视使用串口调试工具进行连接,
按住键盘Esc开机,电视机相关Log信息停止在DTV>.
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输入转换串口的工作模式。
关闭当前SecureCRT等串口检测工具,开启Flashtool。
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升级完Loader之后,关闭FlashTool工具,重新开启SecureCRT进行Log监控,此时系统已
具备U盘升级功能。
Vidaa3系列K720UC、XT900、XT910、K690 U盘升级方案:
U盘升级版本的制作:U盘升级文件夹为:TargetHis,将该文件夹放至U盘的根目录。 TargetHis文件夹下
含有两个文件:
文件1:U盘升级主程序文件,名称为:或,其中XXX代表项目芯片的名
字。K720U、K690系列使用,XT900、XT910使用。
文件2:机型和版本信息文件:,txt内容为机型的详细版本号。
强制升级方法1:机器断电时插入U盘,在开机瞬间,快速连续按压遥控器的音量减(或本机按键音量减),
可以进入升级模式。强制升级只是检测机型,不检测软件版本,从指定目录下升级。
强制升级方法2:机器断电时插入U盘,在开机时按住键盘ESC键停住串口程序,输入串口命令:u;可以进入
升级模式。强制升级不需要检测软件版本。
整机升级过程中,要有升级提示“升级中,请等待”。升级后自动重启并清空母块
D、升级完成之后的维护工作。
软件升级完成之后,进入工厂菜单下执行清空母块操作已经确定一下软件版本信息。
1
□
3
□
4
□
2
□
1
,,进入工厂模式之后XT800、K680、K370等Vidaa系列进入工厂调试模式方法:在伴音平衡下按下□
系统会显示M字样。
K360、K610、K280、L288等Vision系列进入工厂调试模式方法:在伴音平衡下按下1969,进入工厂模式之后系
统会显示M字样。
清空母块动作以及软件版本信息如下:
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E、如何获取有效的Log信息?
使用通用调试工具可以实时查看Log信息或进行指令调试。
连接设置,注意端口com2 根据实际串行工具检查的com口进行设置。
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Log的保存:选择【会话日志】,进行文件保存。在测试过程中有异常情况出现时,提交保存
的Log信息。
当系统出现停止运行现象时,系统中会自动的保存一些有效信息,我们可以通过运行一下指
令操作将Log信息取出便于问题的研究解决。
在电视机USB口中(任意)插入U盘。按如下操作可保留log信息:
1、在串口监控窗口中 “回车“,此时系统将 提示为:shell@android:模式。
- 57 –
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2、输入su 后 “回车“
3、执行mtk_ 脚本,如果不能记住该指令可以选择当输入mtk_之后按下tab
键,系统将自动搜索显示mtk_。回车进行执行。
4、上述指令执行之后,会在u盘中会自动生成一个bug文件夹。
F、故障板的常规判断方法:
1 通过软件方法判断故障现象之前,需要了解软件系统启动的基本思路。
电视在上电之后,首先是启动主IC中固化的ROM Code,通过ROM CODE初始化SDRAM并装载Pre-Loader进行执
行,之后顺序装载Boot、Kernel等程序模块。
2 如果没有任何的Log信息怎么办?
因为主控IC中是有一部分ROM Code的,此时系统会打印一小部分Log信息。如果此时没有任何的Log输出,首
先判断IC是否有正常供电,或外围晶体等是否工作正常,确定上述硬件设施没有异常的情况下再进行软件性维修。
- 58 –
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硬件故障通常通过重焊IC等方式进行排查,软件性维修主要包含:
1、 升级对应的BootLoader程序
2、 使用U盘方式升级主程序。
系统启动过程中正常Log信息如下:
Boot-
DRAM Channel A Calibration.
Byte 0 : Gating(2 ~ 67), Size=66, Mid=34, Set=34.
Byte 1 : Gating(2 ~ 57), Size=56, Mid=29, Set=29.
Byte 2 : Gating(2 ~ 67), Size=66, Mid=34, Set=34.
Byte 3 : Gating(2 ~ 62), Size=61, Mid=32, Set=32.
HW Byte 0 : DQS(11 ~ 46), Size 36, Set 28, HW_Set 31.
HW Byte 1 : DQS(9 ~ 45), Size 37, Set 27, HW_Set 28.
HW Byte 2 : DQS(13 ~ 46), Size 34, Set 29, HW_Set 31.
HW Byte 3 : DQS(11 ~ 48), Size 38, Set 29, HW_Set 31.
DRAM A Size = 768 Mbytes.
3 系统执行一段Log之后停止,电视机也无法开启的原因分析
如果系统停止在执行DRAM Calibration过程中表明当前PCB外接DDR异常,通常需要重新更换DDR进行维修。下面
是正常情况相关信息:
Boot-
DRAM Channel A Calibration.
Byte 0 : Gating(2 ~ 67), Size=66, Mid=34, Set=34.
Byte 1 : Gating(2 ~ 57), Size=56, Mid=29, Set=29.
Byte 2 : Gating(2 ~ 67), Size=66, Mid=34, Set=34.
Byte 3 : Gating(2 ~ 62), Size=61, Mid=32, Set=32.
HW Byte 0 : DQS(11 ~ 46), Size 36, Set 28, HW_Set 31.
4 如何判断外围的eMMC是否连接正常?
在LOG信息中如果start Pmain执行异常,则说明主IC和eMMC之间的通讯是异常的,通常先排查eMMC器件是
否正常。下面是正常情况相关信息:
HW Byte 1 : DQS(9 ~ 45), Size 37, Set 27, HW_Set 28.
HW Byte 2 : DQS(13 ~ 46), Size 34, Set 29, HW_Set 31.
HW Byte 3 : DQS(11 ~ 48), Size 38, Set 29, HW_Set 31.
DRAM A Size = 768 Mbytes.
Boot
Start Pmain
0x0000a000
EMMC boot
- 59 –
2024年10月24日发(作者:楚夏岚)
R
多媒体产品维修手册
LED55XT910X3DUC、LED65XT910X3DUC
主板方案:MT5329+NT72324
电源方案:HLP-5565WB (55机型)
HLP-5565WE (65机型)
多媒体研发中心
2015.03
内部技术资料,注意保密!
目 录
LED55XT910X3DUC、LED65XT910X3DUC ............................................................. 3
一、产品介绍 ............................................................................. 3
(一)、产品外观介绍 ................................................................. 3
外观图: ......................................................................... 3
端子图: ......................................................................... 4
(二)、产品功能规格、特点介绍 ....................................................... 5
技术参数: ....................................................................... 5
视频支持格式: ................................................................... 6
HDMI、分量输入端口支持的信号格式: ............................................... 6
(三)、产品差异介绍 ................................................................. 6
主板差异: ....................................................................... 6
电源板差异: ..................................................................... 7
二、产品方案概述 ......................................................................... 7
整机内部图 ........................................................................... 7
LED55XT910X3DUC .................................................................. 7
LED65XT910X3DUC .................................................................. 8
整机信号流程图 ....................................................................... 8
电源分配图 ........................................................................... 9
三、主板原理说明 ........................................................................ 11
主板实物图 .......................................................................... 11
主板电路原理图 ...................................................................... 12
四、电源板原理说明 ...................................................................... 37
A、产品介绍: ....................................................................... 37
B、方案概述: ....................................................................... 38
C、分部原理说明: ................................................................... 39
D、常见故障现象分析: ............................................................... 42
E、集成电路芯片的管脚电压、参考数值、功能简介: ..................................... 43
五、产品爆炸图及明细 .................................................................... 44
LED55XT910X3DUC ..................................................................... 44
LED65XT910X3DUC ..................................................................... 45
六、软件升级方法 ........................................................................ 46
A、MTK系列机型信息汇总: ............................................................ 46
B、MTK系列方式使用的调试工具以及相关软件工具介绍。 .................................. 48
C、如何使用U盘升级: ............................................................... 49
D、升级完成之后的维护工作。 ......................................................... 55
E、如何获取有效的Log信息? ......................................................... 56
F、故障板的常规判断方法: ........................................................... 58
- 2 –
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液晶电视服务手册
LED55XT910X3DUC、LED65XT910X3DUC
一、产品介绍
(一)、产品外观介绍
外观图:
(因拍摄技术有限,图片仅供参考)
LED55XT910X3DUC
LED65XT910X3DUC
- 3 –
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端子图:
- 4 –
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(二)、产品功能规格、特点介绍
技术参数:
- 5 –
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视频支持格式:
HDMI、分量输入端口支持的信号格式:
(三)、产品差异介绍
LED55XT910X3DUC
179706
液晶屏HD550FUD-B32(100)ROH
178837
主板组件RSAG2.908.6215ROH
178648
电源板组件RSAG2.908.6154-01ROH
LED65XT910X3DUC
179727
液晶屏HD650FUD-B31(100)S0ROH
178837
主板组件RSAG2.908.6215ROH
178651
电源板组件RSAG2.908.6154ROH
主板差异:
RSAG2.908.6215
为首用组件,暂无差异。
- 6 –
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电源板差异:
LED55XT910X3DUC 电源板RSAG2.908.6154-01较 LED65XT910X3DUC电源板RSAG2.908.6154
少了:初级整流桥VB802;初级PFC部分:MOS管:V811;贴片稳压二极管VZ813;贴片电阻R837、
R816、R840、R873贴片三极管V813、贴片二极管:VD816。
二、产品方案概述
整机内部图
LED55XT910X3DUC
- 7 –
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LED65XT910X3DUC
整机信号流程图
- 8 –
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电源分配图
- 9 –
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- 10 –
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三、主板原理说明
LD供电
主板实物图
72324电源板
供电
MT5508电源板
供电
远程拾音
接TCON
(空)
接音箱
接按键板 、红外遥
控板、WIFI、蓝牙
接指示灯
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主板电路原理图
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内部技术资料,注意保密!
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内部技术资料,注意保密!
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内部技术资料,注意保密!
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内部技术资料,注意保密!
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内部技术资料,注意保密!
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内部技术资料,注意保密!
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内部技术资料,注意保密!
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内部技术资料,注意保密!
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内部技术资料,注意保密!
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内部技术资料,注意保密!
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内部技术资料,注意保密!
- 31 –
内部技术资料,注意保密!
- 32 –
内部技术资料,注意保密!
- 33 –
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四、电源板原理说明
LED55XT910X3DUC采用电源板组件RSAG2.908.6154-01。
LED65XT910X3DUC采用电源板组件RSAG2.908.6154。
A、产品介绍:
(一)、产品外观介绍:
LLC+同步
整流部分
PFC部分
反激部分
(二).产品功能规格、特点介绍:
此电源的功能:为主板输出所需要的12V,18V,同时为屏输出13.5V直流电作为屏的背光电
源。
此电源的主要性能指标以及输出规格:
主要性能指标:
1、电源应用范围 :交流100V~240V 50Hz/60Hz
2、电源最大输出功率: Pout=300W
3、电源额定输出功率: Pout=240W
输出规格:
输出电压(v) 误差范围 电压纹波 输出电流(A)
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(稳定性)
12V(待机)
18V
13.5V(背光)
±5%
18V-22V
±10%
120mV
500 mV
270mV
Min
0.5A
0.5A
0A
Type
4.0A
1.5A
13.2A
Max
5.0A
2A
15A
(三)、产品差异介绍:
LED55XT910X3DUC 电源板RSAG2.908.6154-01较 LED65XT910X3DUC电源板RSAG2.908.6154
少了:初级整流桥VB802;初级PFC部分:MOS管:V811;贴片稳压二极管VZ813;贴片电阻R837、
R816、R840、R873贴片三极管V813、贴片二极管:VD816。
B、方案概述:
从上图可以看出,此电源方案的构成主要可以分为以下几个部分:PFC部分、LLC+同步整流
部分、反激部分,下面分别介绍之。
PFC部分:此电源的PFC采用安森美公司的NCP1653,CCM模式的PFC芯片。将220V交流电
压升为385V直流电同时提高功率因数,抑制谐波电流。
- 38 –
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反激部分:采用传统的单端反激电路,主芯片是安森美的NCP1271。此电源输出12V,供主板、
TCON板及待机使用。
LLC部分:采用安森美半导体的NCP1396芯片,采用的拓扑结构是半桥谐振软开关电路。将
PFC输出的385V电压通过半桥变换为12V直流给屏的背光电路。
关于较详细的原理介绍会在第三节的原理说明部分进行介绍。
C、分部原理说明:
(一)、PFC部分:
PFC(Power Factor Correction)即功率因数校正,主要用来表征电子产品对电能的利用效率。
功率因数越高,说明电能的利用效率越高。该部分的作用为能够使输入电流跟随输入电压的正弦
变化。从电路上讲,整流桥后大的滤波电解的电压将不再随着输入电压的变化而变化,而是一个
恒定的值。
PFC部分主控部分采用安森美公司的NCP1653,NCP1653是CCM模式工作的功率因数校正电路
设计的。使用该芯片设计,外围电路简单且总体结构紧凑。芯片内部提供了多种保护功能。包括
过压检测(防止输出电压因各种原因导致的失控)、逐脉冲地限制电流、限制MOS尖峰电流等。
(二)、反激部分:
反激部分采用一款性价比较高的PWM控制器NCP1271,工作原理简介:
其启动过程为:交流100V~240V输入电压经整流桥整流后,经R952/R1006/R1007进入N902
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的8脚(HV)端,在其的内部通过高压恒流源给6脚(VCC)充电,当Vcc电平达到芯片启动电平时,
NCP1271开始工作。
反激电源在我公司应用比较多,具体工作原理可以说大同小异不再赘述。
(三)、LLC部分
LLC谐振电路,是我们现在所说的LLC谐振半桥电路的一个通俗的叫法,由于谐振时由于有
两个L及一个C发生谐振,故称LLC电路,因此并非是三个英文单词首字母的缩写。
下图给出了LLC谐振变换器的电路图和工作波形。图3中包括两个功率MOSFET(S1和S2),
其占空比都为0.5;谐振电容Cs,副边匝数相等的中心抽头变压器Tr,Tr的漏感Ls,激磁电感
Lm,Lm在某个时间段也是一个谐振电感,因此,在LLC谐振变换器中的谐振元件主要由以上3个
谐振元件构成,即谐振电容Cs,电感Ls和激磁电感Lm;半桥全波整流二极管D1和D2,输出电
容Cf。
- 40 –
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LLC变换器的稳态工作原理如下。
1、〔t1,t2〕当t=t1时,S2关断,谐振电流给S1的寄生电容放电,一直到S1上的电压
为零,然后S1的体二级管导通。此阶段D1导通,Lm上的电压被输出电压钳位,因此,只有Ls
和Cs参与谐振。
2、〔t2,t3〕当t=t2时,S1在零电压的条件下导通,变压器原边承受正向电压;D1继续
导通,S2及D2截止。此时Cs和Ls参与谐振,而Lm不参与谐振。
3、〔t3,t4〕当t=t3时,S1仍然导通,而D1与D2处于关断状态,Tr副边与电路脱开,
此时Lm,Ls和Cs一起参与谐振。实际电路中因此,在这个阶段可以认为激磁电流和谐振电流都
保持不变。
- 41 –
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4、〔t4,t5〕当t=t4时,S1关断,谐振电流给S2的寄生电容放电,一直到S2上的电压
为零,然后S2的体二级管导通。此阶段D2导通,Lm上的电压被输出电压钳位,因此,只有Ls
和Cs参与谐振。
5、〔t5,t6〕当t=t5时,S2在零电压的条件下导通,Tr原边承受反向电压;D2继续导通,
而S1和D1截止。此时仅Cs和Ls参与谐振,Lm上的电压被输出电压箝位,而不参与谐振。
6、〔t6,t7〕当t=t6时,S2仍然导通,而D1和D2处于关断状态,Tr副边与电路脱开,
此时Lm,Ls和Cs一起参与谐振。实际电路中因此,在这个阶段可以认为激磁电流和谐振电流都
保持不变。
LLC谐振变换器是通过调节开关频率来调节输出电压的,也就是在不同的输入电压下它的占
空比保持不变,与不对称半桥相比,它的掉电维持时间特性比较好,可以广泛地应用在对掉电维
持时间要求比较高的场合。
D、常见故障现象分析:
PFC简单维修介绍:PFC部分损坏,一般表现为大电解上的电压不正常,不在370V-395V范围
内。如果电解上的电压远高于395V,一般来说是反馈(1脚)除了问题,此时重点查看R823、R824、
R825、R826、R830这几个电阻和C818是否损坏,如果没有损坏,则可能是芯片的1脚发生故障,
需要更换芯片。如果电压远小于385V(300V左右),则可能是PFC部分没有工作,此时首先判断
Vcc(8脚)电压是否正常,如果不正常,可能问题不是出在PFC上,需要顺着Vcc供电这一路向
前一步步确认下去,直到找到故障点。如果Vcc正常,则就要看别的脚的外围元件有无问题,找
到故障点,如果各脚的元件无问题,则可能是芯片损坏了。385V和Vcc是否正常是查问题的很重
要的一步,这是判断问题的关键。
DC/DC简要维修说明:当发生故障时,一般表现为待机12V无输出,此时,在没有易发现的
损坏,如MOS烧毁、保险丝烧断的情况下,首先检测的还是Vcc是否正常,采取逐点排出、顺藤
摸瓜的方法,一路一路的查找最终找到故障点。
- 42 –
内部技术资料,注意保密!
E、集成电路芯片的管脚电压、参考数值、功能简介:
FSL116管脚功能表:
管脚 符号
1
2
3
4
5
6
8
Skip/la
tch
FB
CS
GND
DRV
VCC
HV
功能
待机控制脚
反馈脚
采样
芯片地
驱动
芯片供电端
高压脚
描述
待机时通过一个电阻接地实现跳频设
置。
负反馈输入控制脚,电压超过3V 130mS
保护。
峰值电流取样,电压1V.
芯片地。
可以直接驱动主开关MOS
工作范围12.6~20V
高压启动脚。
NCP1653管脚功能表:
- 43 –
内部技术资料,注意保密!
管脚
1
符号
FB / SD
功能描述
反馈引脚,通过流入此管脚的电流IFB,设定值204uA,用以控
制PFC输出电压。当IFB大于107%Iref,OVP;当IFB小于8% Iref,
电源进入低损耗的Shutdown 模式
Vcontrol的电压控制输入阻抗和PFC因数,通过连接一个电容
限制带宽。
流过此管脚的电流Iac正比于输入电压Vac(有效值),Iac参
与过功率保护和占空比调制。
内部过流检测比较器的输入端,用以检测MOS管的电流
此管脚电压VM进行占空比调制
芯片的地
芯片的驱动输出端。
芯片的供电脚。供电范围为:8.75V—18V,启动电压为13.25V。
2
3
4
5
6
7
8
Vcontrol
In
CS
V
M
GND
Drv
VCC
五、产品爆炸图及明细
LED55XT910X3DUC
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内部技术资料,注意保密!
LED65XT910X3DUC
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内部技术资料,注意保密!
六、软件升级方法
A、MTK系列机型信息汇总:
下文主要是针对当前基于MTK方案的内销智能电视。MTK内销方案主要包含XT770、
K360、K610、L288、K280、K20JD、XT800、XT900、XT910、K600、K680、K370等。
其中采用Vision界面的主要机型有:K360、K610、L288、K280、K20JD、XT900、XT910
以及对应的电商机型。采用Vidaa界面的主要机型有:K600、K680、K370以及对应
的电商机型。新增Vidaa3系列机型:K690、K700、K720、XT900、XT910、XT920等
K600、K680、K370、K610、K360、
XT900、XT910 L288
机型
XT800、
系列
PCB
详细机型 详细机型
编号
LED32K600X
5060
LED39K360X3D
1
3D (0111)
LED32K600X5060
2 3D LED39K610X3D
(0002)
5060
3 LED32K600J LED40K360X3D
LED39K600X
3D
LED42K600X
5
3D
4
5060
5060
LED40K360X3D(001
1)
LED40K370X3D
K280、K20JD
PCB编
号
详细机型
PCB
编号
机型系列
详细机型
PCB编
号
5060 LED32K280J3D
5060 LED39K280J3D
5060 LED42K280J3D
5060 LED46K280J3D
5060 LED58K280J
5277 LED55K720UC
5277 LED65K720UC
5277 LED50K690U
5277 LED55K690U
5277 LED50K700U
- 46 –
内部技术资料,注意保密!
LED42K600A
3D
LED42K600X
7 3D
(1000)
LED42K600X
8 3D
(1001)
6
LED47K600X
9
3D
LED47K600X
10 3D
(1000)
LED50K600X
11 3D
12
13
LED55K600X
3D
LED55K600X
3D
(1000)
LED55K600X
3D
(1002)
LED55K600X
3D
(1011)
LED55K600A
3D
LED65K600X
3D
LED65K600X
3D
(1000)
LED39K680X
3DU
LED42K680X
3DU
LED50K680X
3DU
LED55K680X
3DU
LED58K680X
3DU
LED65K680X
3DU
LED42K680X
3DU(0001)
LED50K680X
3DU(0001)
LED58K680X
3DU(0001)
LED65XT800
5060
5060
LED42EC380X3D
LED42K330X3D
5060 LED32K360J
5060 LED39K360J
5277 LED58K700U
5277 LED65K700U
LED55XT910X3D
UC
LED65XT910X3D
UC
LED75XT900X3D
U
LED78XT920X3D
UC
5060
LED42K360X3D(000
1)
LED42K610J3DP
5060 LED40K360J 5277
5060
5060 LED42K360J 5277
5060
LED42K610X3D
5060
LED46K360X3D(001
1)
LED46K360X3D(001
2)
LED46K360X3D(001
3)
LED47K610J3DP
5060
LED48K360X3D
5060
5060
5060
LED50K360X3D(001
1)
LED50K360X3D(002
2)
LED50K610X3D(001
1)
LED55K360X3D(001
1)
LED55K610X3D(001
1)
LED55K610X3D(002
2)
LED42EC600D
LED55L288
LED50L288
LED48L288
LED42L288
LED40L288
LED32L288
5060
5060 LED46K360J 5277
5060 LED50K360J
5060 LED50EC310JD
5060 LED32EC310JD
5277
5060
5060
5277
5277
5060
5060 LED40EC310JD
LED39K280J3D(0
111)
5277 14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
5277
5277
5277
5277
5277
5277
5277
5277
5277
5277
5277
5277
5277
5277
5060 LED40K260X3D
5060 LED46K260X3D
5060 LED50K260X3D
5060 LED55K260X3D
5060 LED55K20JD
5060 LED48K20JD
5060
5277
5277
5277
5277
5277
5277
LED55K20JD(000
1)
LED50K20JD(000
1)
LED50K360J
(1000)
LED46K280J3D(1
011)
LED46K260X3D(1
001)
LED42K280J3D(1
000)
LED46K260X3D(1
5583
5583
5583
5583
5583
5583
5689
5689
5689
5771
- 47 –
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X3DU
29 LED58K280U 5689
30 LED60K380
31 LED32K370
32 LED40K370
33 LED42K370
34
LED42T1A
35
SLED48K370
36
LED50K370
5583
5773
5773
5773
5773
5773
5773
5773
5831
LED32EC510N
37
LED55K370
38
39
40
41
42
43
44
LED32K3700
002
000)
5277 LED46K360J1011
LED40EC310JD10
00
LED42EC310JD10
00
LED46K280J3D10
11
LED40K360J1000
LED42K360J1000
LED46K360J1011
LED50K360J1002
LED50K260X3D10
11
LED50EC310JD10
01
5277
5277
5277
5277
5277
5277
5277
5277
5277
5277
B、MTK系列方式使用的调试工具以及相关软件工具介绍。
下图是Hisense公司通用的调试和维修使用工具。在使用前请根据下图相关示意进行连接。
该调试工具适合K680、K360、K610等MTK方案全系列海信电视。
工具连接方法是:用USB转串口线将电脑与电视相连。其中,USB端连接电脑,VGA接口端连
接电视。
如果是初次连接,电脑将初次识别USB硬件设备,将cp210x的安装目录加入扫描目录,
Windows会找到驱动自动安装(需要安装两次驱动)。如图2-2、2-3所示。
- 48 –
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图0-1初次链接下载板时的硬件向导图0-2安装成功以后的提示框
CP210x_VCP_Win2K_为调试升级工具CP210x的驱动程序。建议在WinXP系统下安装驱动程序,安装过程
中选择默认安装即可。
一般使用工具监控Log信息或进行指令调试。
SecureCRT使用连接方法请参考后面“如何获取有效的Log信息?”相关的介绍。
C、如何使用U盘升级:
升级分为正常升级和强制升级,所谓正常升级,就是在开机的情况下插入U盘升级;所谓强制升级,就是在插
入U盘后,交流开机,通过按特定按键,对目前机型进行强制升级。
XT800、XT900、XT910、K680 U盘升级方案如下:
使用U盘方式进行主程序升级前,U盘使用FAT32格式进行格式化并确保空剩余空间大于1G。
将升级文件放置在U盘的根目录下,名字命名为upgrade_。
在电视机能正常开机的前提下使用U盘升级,整个升级过程比较简单,步骤如下:
1)准备好升级使用的U盘以及确定升级文件已经装载在U盘根目录下,文件名字为
upgrade_
2)在电视机交流关机情况下插入U盘,注意只能插入电视机的USB3接口。
图 0-3利用USB升级MTK5327主芯片
3)重新开启电视机,系统将自动进行升级。升级过程中将出现图3-1相关提示信息。
- 49 –
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如果电视机已经处于不能开机状态,此时可能不支持直接使用U盘升级,需要重新修补Boot
Loader程序或进行硬件性的维修。基本判断流程如下:
Boot Loader升级方法:升级Loader程序需要使用Flashtool工具,当前版本为
FlashTool0.6.8.2。
在升级之前确定电视机串口处于停止工作状态。将电脑和电视使用串口调试工具进行连接,
按住键盘Esc开机,电视机相关Log信息停止在DTV>.
- 50 –
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输入转换串口的工作模式。
关闭当前SecureCRT等串口检测工具,开启Flashtool。
- 51 –
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升级完Loader之后,关闭FlashTool工具,重新开启SecureCRT进行Log监控,此时系统已
具备U盘升级功能。
K360、K370、K600、K610、L288 U盘升级方案:
使用U盘方式进行主程序升级前,U盘使用FAT32格式进行格式化并确保空剩余空间大于1G。
创建一个名字为Hisense_5505的文件夹,文件夹下包含一个名称为文本,该文
件可以自行创建。将要升级的软件放置在Hisense_5505文件夹下,更改中的描述内
容。如需要升级LED48L288时,Hisense_5505文件夹下应该包含一个名为的升级
文件和一个文件,描述内容为:
在电视机能正常开机的前提下使用U盘升级,整个升级过程比较简单,步骤如下:
1、在电视机交流关机情况下插入U盘,注意只能插入靠近电视机天线(Tuner)的USB3接口
(K370 只有2个USB口选择USB2接口)。
2、重新开启电视机,系统将自动进行升级。升级过程中将出现如图3-1相关提示信息。
如果电视机已经处于不能开机状态,此时可能不支持直接使用U盘升级,需要重新修补Boot
Loader程序或进行硬件性的维修。基本判断流程如下:
- 52 –
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Boot Loader升级方法:升级Loader程序需要使用Flashtool工具,当前版本为FlashTool0.6.7。
相关的升级方法和FlashTool0.6.8雷同。
在升级之前确定电视机串口处于停止工作状态。将电脑和电视使用串口调试工具进行连接,
按住键盘Esc开机,电视机相关Log信息停止在DTV>.
- 53 –
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输入转换串口的工作模式。
关闭当前SecureCRT等串口检测工具,开启Flashtool。
- 54 –
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升级完Loader之后,关闭FlashTool工具,重新开启SecureCRT进行Log监控,此时系统已
具备U盘升级功能。
Vidaa3系列K720UC、XT900、XT910、K690 U盘升级方案:
U盘升级版本的制作:U盘升级文件夹为:TargetHis,将该文件夹放至U盘的根目录。 TargetHis文件夹下
含有两个文件:
文件1:U盘升级主程序文件,名称为:或,其中XXX代表项目芯片的名
字。K720U、K690系列使用,XT900、XT910使用。
文件2:机型和版本信息文件:,txt内容为机型的详细版本号。
强制升级方法1:机器断电时插入U盘,在开机瞬间,快速连续按压遥控器的音量减(或本机按键音量减),
可以进入升级模式。强制升级只是检测机型,不检测软件版本,从指定目录下升级。
强制升级方法2:机器断电时插入U盘,在开机时按住键盘ESC键停住串口程序,输入串口命令:u;可以进入
升级模式。强制升级不需要检测软件版本。
整机升级过程中,要有升级提示“升级中,请等待”。升级后自动重启并清空母块
D、升级完成之后的维护工作。
软件升级完成之后,进入工厂菜单下执行清空母块操作已经确定一下软件版本信息。
1
□
3
□
4
□
2
□
1
,,进入工厂模式之后XT800、K680、K370等Vidaa系列进入工厂调试模式方法:在伴音平衡下按下□
系统会显示M字样。
K360、K610、K280、L288等Vision系列进入工厂调试模式方法:在伴音平衡下按下1969,进入工厂模式之后系
统会显示M字样。
清空母块动作以及软件版本信息如下:
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E、如何获取有效的Log信息?
使用通用调试工具可以实时查看Log信息或进行指令调试。
连接设置,注意端口com2 根据实际串行工具检查的com口进行设置。
- 56 –
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Log的保存:选择【会话日志】,进行文件保存。在测试过程中有异常情况出现时,提交保存
的Log信息。
当系统出现停止运行现象时,系统中会自动的保存一些有效信息,我们可以通过运行一下指
令操作将Log信息取出便于问题的研究解决。
在电视机USB口中(任意)插入U盘。按如下操作可保留log信息:
1、在串口监控窗口中 “回车“,此时系统将 提示为:shell@android:模式。
- 57 –
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2、输入su 后 “回车“
3、执行mtk_ 脚本,如果不能记住该指令可以选择当输入mtk_之后按下tab
键,系统将自动搜索显示mtk_。回车进行执行。
4、上述指令执行之后,会在u盘中会自动生成一个bug文件夹。
F、故障板的常规判断方法:
1 通过软件方法判断故障现象之前,需要了解软件系统启动的基本思路。
电视在上电之后,首先是启动主IC中固化的ROM Code,通过ROM CODE初始化SDRAM并装载Pre-Loader进行执
行,之后顺序装载Boot、Kernel等程序模块。
2 如果没有任何的Log信息怎么办?
因为主控IC中是有一部分ROM Code的,此时系统会打印一小部分Log信息。如果此时没有任何的Log输出,首
先判断IC是否有正常供电,或外围晶体等是否工作正常,确定上述硬件设施没有异常的情况下再进行软件性维修。
- 58 –
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硬件故障通常通过重焊IC等方式进行排查,软件性维修主要包含:
1、 升级对应的BootLoader程序
2、 使用U盘方式升级主程序。
系统启动过程中正常Log信息如下:
Boot-
DRAM Channel A Calibration.
Byte 0 : Gating(2 ~ 67), Size=66, Mid=34, Set=34.
Byte 1 : Gating(2 ~ 57), Size=56, Mid=29, Set=29.
Byte 2 : Gating(2 ~ 67), Size=66, Mid=34, Set=34.
Byte 3 : Gating(2 ~ 62), Size=61, Mid=32, Set=32.
HW Byte 0 : DQS(11 ~ 46), Size 36, Set 28, HW_Set 31.
HW Byte 1 : DQS(9 ~ 45), Size 37, Set 27, HW_Set 28.
HW Byte 2 : DQS(13 ~ 46), Size 34, Set 29, HW_Set 31.
HW Byte 3 : DQS(11 ~ 48), Size 38, Set 29, HW_Set 31.
DRAM A Size = 768 Mbytes.
3 系统执行一段Log之后停止,电视机也无法开启的原因分析
如果系统停止在执行DRAM Calibration过程中表明当前PCB外接DDR异常,通常需要重新更换DDR进行维修。下面
是正常情况相关信息:
Boot-
DRAM Channel A Calibration.
Byte 0 : Gating(2 ~ 67), Size=66, Mid=34, Set=34.
Byte 1 : Gating(2 ~ 57), Size=56, Mid=29, Set=29.
Byte 2 : Gating(2 ~ 67), Size=66, Mid=34, Set=34.
Byte 3 : Gating(2 ~ 62), Size=61, Mid=32, Set=32.
HW Byte 0 : DQS(11 ~ 46), Size 36, Set 28, HW_Set 31.
4 如何判断外围的eMMC是否连接正常?
在LOG信息中如果start Pmain执行异常,则说明主IC和eMMC之间的通讯是异常的,通常先排查eMMC器件是
否正常。下面是正常情况相关信息:
HW Byte 1 : DQS(9 ~ 45), Size 37, Set 27, HW_Set 28.
HW Byte 2 : DQS(13 ~ 46), Size 34, Set 29, HW_Set 31.
HW Byte 3 : DQS(11 ~ 48), Size 38, Set 29, HW_Set 31.
DRAM A Size = 768 Mbytes.
Boot
Start Pmain
0x0000a000
EMMC boot
- 59 –