LG 4K LED TV T-CON Kartı Tamiri ve Arıza Teşhisi

LG 4K LED TV T-CON Kartı Tamiri ve Arıza Teşhisi

Profesyonel Teknik Servis Uzmanı Rehberi | 2026 Güncel Versiyon

Makale çok kapsamlı ve uzun olduğu için ikinci bölümünü

👇 

Bölüm 2

Bağlantısından okuyabilirsiniz. 

T-CON (Timing Controller / Zamanlayıcı Kontrolör) kartı, modern LCD ve LED televizyonların görüntü sinyallerini panel sürücülerine aktaran kritik bir arabirim modülüdür. Ana karttan gelen dijital video verilerini alarak, piksel seviyesinde zamanlama darbeleri, gate/source sürücü voltajları ve senkronizasyon sinyallerine dönüştürür. Bu kart olmadan panel üzerindeki milyonlarca pikselin koordineli çalışması mümkün değildir.

Bu kapsamlı rehberde, LG Display TL2313EP entegreli T-CON kartlarının voltaj karakteristikleri, yaygın arıza belirtileri, entegre görevleri ve profesyonel çözüm yöntemleri detaylı olarak incelenmektedir.

1. T-CON Kartı Nedir ve Nasıl Çalışır?

LG 4K LED TV T-CON Kartı Tamiri ve Arıza Teşhisi

T-CON kartı, televizyonun ana işlem kartı ile LCD/OLED panel arasında yer alan bir köprü görevi görür. Genellikle panelin üst veya alt merkez kısmında, ince bir metal kalkanın arkasına monte edilmiştir. LVDS veya eDP arayüzü üzerinden ana karttan gelen dijital video sinyallerini alır ve bunları panel sürücülerinin anlayacağı formata çevirir.

Kartın temel işlevleri şunlardır:

  • LVDS/eDP Sinyal Dönüşümü: Ana karttan gelen düşük voltajlı diferansiyel sinyalleri, panel gate ve source sürücülerinin kullandığı yüksek voltajlı zamanlama sinyallerine dönüştürür.
  • Voltaj Üretimi: DC-DC dönüştürücüler aracılığıyla VGH, VGL, AVDD, VCOM, DVDD ve VCC 3.3V gibi panel için gerekli tüm voltaj seviyelerini üretir.
  • Gama Düzeltmesi: Gama IC entegresi sayesinde gri tonlamaların doğru şekilde panel üzerinde oluşturulmasını sağlar.
  • Senkronizasyon: Satır ve sütun sürücülerinin eş zamanlı çalışmasını kontrol ederek görüntü bozulmalarını önler.

Bilgi: Bazı bütçe dostu LED TV modellerinde (özellikle TCL ve Hisense 2023+ modelleri) T-CON mantığı doğrudan ana karta entegre edilmiştir. Bu durumda ayrı bir T-CON kartı bulunmaz ve arıza durumunda ana kart değişimi gerekebilir.

2. T-CON Voltaj Tablosu ve Test Noktaları

T-CON kartı üzerindeki voltajların doğru değerlerde olup olmadığını kontrol etmek, arıza teşhisinin en kritik adımıdır. Aşağıdaki tablo, LG 4K LED TV T-CON kartları için standart voltaj değerlerini ve test noktalarını göstermektedir:

Test Noktası Voltaj Değeri Görevi Arıza Durumunda Etkisi
VIN / F1 (Sigorta) 12V DC Ana karttan gelen ana besleme voltajı TV açılmaz, backlight yanar ama görüntü yok
VCC (TP5) 3.3V DC Mantık devreleri ve entegreler için besleme T-CON tamamen devre dışı kalır
DVDD (TP6) 1.8V / 1.2V DC Dijital çekirdek voltajı (DDR/CPU) Dijital sinyal işleme hatası, donma
AVDD (TP2) 13V – 18V DC Analog video amplifikatör beslemesi Beyaz ekran, yıkanmış görüntü
VGH / VGON (TP1) +22V – +32V DC Gate ON voltajı (TFT transistörlerini açar) Yatay çizgiler, yarım ekran kararma
VGL / VGOFF (TP3) -5V – -10V DC Gate OFF voltajı (TFT transistörlerini kapatır) Dikey çizgiler, ghosting, kalıntı görüntü
VCOM (TP4) 5V – 8V (Yaklaşık) Ortak voltaj referansı (LCD piksel ortalama DC) Görüntü solarizasyonu, negatif renkler
Gama Voltajları (TP7) Progresif Ölçek Gri tonlama doğruluğu için referans voltajları Renk bozulması, kontrast kaybı

Ölçüm Uyarısı: Voltaj ölçümlerini yaparken multimetrenin COM probunu kart üzerindeki GND (toprak) noktasına, VCC probunu ise ilgili test noktasına bağlayın. Ölçümler TV açıkken yapılmalıdır. 12V giriş voltajı yoksa veya dalgalı ise sorun ana kart veya güç kaynağındadır, T-CON kartında değil.

3. T-CON Üzerindeki Entegrelerin Görevleri ve Arıza Analizi

3.1. DC-DC PMIC (Güç Yönetim IC)

Görevi

12V giriş voltajını T-CON kartının ihtiyaç duyduğu tüm voltaj seviyelerine (VGH, VGL, AVDD, VCOM, DVDD, VCC) dönüştürür. Boost bobin, Schottky diyotlar ve filtre kapasitörleri ile çalışır. Tipik entegreler: RT8070, MP3389, TPS65160 serisidir.

Arıza Belirtileri

Yanmış kokusu, şişmiş SMD kapasitörler, bir veya daha fazla voltaj hattının tamamen kaybolması. PMIC arızasında genellikle tüm voltajlar etkilenir veya hiçbiri üretilemez.

Çözüm

Öncelikle giriş sigortası (F1) ve Schottky diyotların sağlamlığını kontrol edin. PMIC entegresi değişimi BGA rework istasyonu gerektirir ve yüksek hassasiyet ister. Kart değişimi daha pratik bir çözümdür.

3.2. T-CON Ana İşlemci (LG Display TL2313EP)

Görevi

LVDS/eDP sinyallerini alarak piksel verilerini gate ve source sürücülere dağıtır. Zamanlama kontrolü, veri yeniden düzenleme ve panel sürücü sinyallerinin üretimi bu entegre tarafından yapılır. 6870C-0815A revizyon kodu taşıyan kartlarda bu işlemci yer alır.

Arıza Belirtileri

Ekran donması, yarım ekran kararması, dikey/horizontal çizgiler, tamamen beyaz veya siyah ekran. İşlemci ısınması normalin üzerindeyse BGA lehim bağlantılarında çatlak olabilir.

Çözüm

Isı profili ile BGA yeniden lehimleme (reballing) denenebilir ancak başarı oranı düşüktür. Kesin çözüm kart değişimidir. Yedek parça alırken HAL2_V0.5 revizyon kodunun aynı olmasına dikkat edin.

3.3. Gama IC (TP7 Noktası)

Görevi

LCD panel için gama düzeltme voltajlarını üretir. Gri tonlamaların doğru şekilde oluşturulması için 14-18 adet progresif referans voltajı sağlar. Tipik entegreler: BUF16821, MAX9591, RT9367.

Arıza Belirtileri

Görüntü solarizasyonu (güneşlenmiş görünüm), negatif renkler, kontrast kaybı, renk tonlarının ters dönmesi. Gama voltajlarında atlama veya düşüş varsa bu entegre arızalıdır.

Çözüm

Gama voltajlarını osiloskop ile kontrol edin. Voltajlarda kesinti veya düzensizlik varsa Gama IC değişimi gerekir. Bazı durumlarda VCOM voltajının ayarlanması ile geçici çözüm sağlanabilir.

3.4. Level Shifter (Seviye Dönüştürücü)

Görevi

T-CON işlemcisinin düşük voltajlı mantık sinyallerini, panel gate sürücülerinin ihtiyaç duyduğu yüksek voltajlı VGH/VGL sinyallerine dönüştürür.

Arıza Belirtileri

Yatay çizgiler, tarama çizgileri (line crawling), yarım ekran görüntü kaybı. VGH veya VGL voltajları normaldeyken gate sinyalleri bozuksa level shifter arızalıdır.

Çözüm

Gate sinyallerini osiloskop ile ölçün. Darbe genişliği veya genliği anormal ise entegre değişimi yapılmalıdır.

3.5. EEPROM (Flash Bellek)

Görevi

Panel spesifikasyonlarını, zamanlama parametrelerini ve kalibrasyon verilerini saklar. 24C32, 25Q32 gibi seri EEPROM’lar kullanılır.

Arıza Belirtileri

Tamamen beyaz ekran, ekran bölünmeleri, yanlış çözünürlük. EEPROM verisi bozulursa T-CON panel ile doğru iletişim kuramaz.

Çözüm

EEPROM programlayıcı ile orijinal verinin yeniden yazılması veya donör karttan EEPROM transferi yapılabilir.

4. Yaygın Arıza Belirtileri ve Sistematik Teşhis

1 Arıza: Backlight Yanıyor Ancak Görüntü Yok

Teşhis Adımları:

  • Önce F1 sigortası üzerinde 12V var mı kontrol edin. Voltaj yoksa ana kart veya güç kaynağı arızalıdır.
  • 12V varsa VCC 3.3V, AVDD, VGH ve VGL voltajlarını ölçün.
  • LVDS kablolarının doğru oturduğundan emin olun, oksidasyon varsa temizleyin.
  • Tüm voltajlar normaldeyse T-CON ana işlemci veya EEPROM arızası şüphesi vardır.

Olası Nedenler: F1 sigortası açık, 12V giriş hattı kopuk, AVDD regülatörü arızalı, VGH/VGL üretilemiyor, T-CON işlemci ölü.

2 Arıza: Tamamen Beyaz Ekran 

Teşhis Adımları:

  • AVDD voltajını ölçün (13V-18V arası olmalı). Düşük veya yüksek ise regülatör devresini kontrol edin.
  • VCOM voltajını kontrol edin (5V-8V). Bu voltaj bozuksa görüntü yıkanmış görünür.
  • Gama voltajlarını osiloskop ile kontrol edin. Progresif artış bozuksa Gama IC arızalıdır.

Olası Nedenler: VCOM voltajı kayması, AVDD regülatörü arızası, Gama IC bozukluğu, panel flex kablo oksidasyonu.

3 Arıza: Dikey veya Yatay Çizgiler

Teşhis Adımları:

  • Panel flex kablolarını kontrol edin. COF (Chip On Film) bağlantılarında gevşeme veya kırılma olabilir.
  • Yanlış temas (falso contacto) varsa kabloları söküp yeniden takın.
  • Panel üzerinde kısa devre varsa çizgiler sabit kalır ve panel değişimi gerekir.
  • VGH ve VGL voltajlarını ölçün. Bu voltajlardaki dalgalanma çizgilere neden olur.

Olası Nedenler: Flex panel hasarı, COF bağlantı gevşemesi, panel iç kısa devresi, VGH/VGL filtre kapasitörlerinde arıza.

4 Arıza: Yarım Ekran Karanlık veya Donmuş

Teşhis Adımları:

  • Panelin bir tarafındaki flex kabloyu sökün ve diğer tarafı kontrol edin. Sorunlu tarafı belirleyin.
  • İki tarafı karşılaştırarak arızalı gate driver veya source driver bölgesini tespit edin.
  • T-CON üzerindeki LVDS sinyal hatlarını kontrol edin. Bir hat kopuksa yarım ekran etkilenir.

Olası Nedenler: Gate driver arızası, panel iç bağlantı kopması, T-CON işlemci yarım veri iletimi, flex kablo hasarı.

5 Arıza: Solarize Görüntü veya Negatif Renkler

Teşhis Adımları:

  • Gama voltajlarını adım adım ölçün. Voltajlar atlama yapıyorsa veya lineer değilse Gama IC arızalıdır.
  • VCOM voltajını kontrol edin. VCOM kayması renk terslenmesine neden olur.
  • T-CON kartını başka bir panel ile test ederek kart veya panel kaynaklı olduğunu ayırt edin.

Olası Nedenler: Gama devresi arızası, VCOM kayması, T-CON işlemci renk işleme hatası, panel piksel matrisi hasarı.

5. Profesyonel Çözüm Yöntemleri ve Tamir Akışı

  • 🔧 12V Sigorta Kontrolü: F1 sigortası üzerinde multimetre ile süreklilik testi yapın. Açık ise kısa devre olup olmadığını kontrol edin, kısa devre yoksa sigorta değişimi yapın.
  • 🔧 SMD Kapasitör Kontrolü: ESR metre ile T-CON üzerindeki electrolytic ve SMD kapasitörleri ölçün. Şişmiş veya kurumuş kapasitörleri değiştirin.
  • 🔧 Flex Kablo Temizliği: Panel flex kablolarını sökün, kontak yüzeylerini izopropil alkol ile temizleyin ve yeniden yerleştirin. Taktik sesi duyulana kadar bastırın.
  • 🔧 VGH/VGL/AVDD Doğrulaması: DC-DC çıkış voltajlarını referans değerlerle karşılaştırın. Sapma varsa ilgili bobin, diyot veya regülatörü kontrol edin.
  • 🔧 Yan Yana Karşılaştırma: Arızalı kart ile sağlam kartın voltajlarını karşılaştırın. Farklı olan nokta arıza kaynağını gösterir.
  • 🔧 Kart Değişimi: Voltajlar tamamen kaybolmuş veya PMIC arızalı ise T-CON kartı değiştirin. Parça numarası 6870C-0815A ile tam uyumlu olmalıdır.
  • 🔧 Sigorta Atlatma Yasak: Sigortayı tel ile köprülemeyin. Kısa devre varsa daha büyük hasar oluşur. Önce kısa devre kaynağını bulun.

Sistematik Tamir Akış Şeması

1
Görsel Muayene: Kart üzerinde yanmış iz, şişmiş kapasitör, kırık lehim veya korozyona maruz kalmış bağlantı olup olmadığını kontrol edin.
2
Kablo Yeniden Oturtma: LVDS ve panel flex kablolarını söküp yeniden takın. %30 vakada bu işlem sorunu çözer (özellikle 4+ yaş televizyonlarda).
3
Giriş Voltajı Ölçümü: F1 üzerinde 12V stabil mi kontrol edin. Voltaj dalgalı veya düşükse sorun güç kaynağındadır.
4
DC-DC Çıkış Kontrolü: VCC 3.3V, AVDD, VGH, VGL, VCOM ve DVDD voltajlarını ölçün. Referans tablosu ile karşılaştırın.
5
Gama Voltaj Kontrolü: Osiloskop ile gama voltajlarının progresif ve düzgün arttığını doğrulayın.
6
Kart Değişimi Kararı: Yukarıdaki adımlarda sorun bulunamazsa veya PMIC/T-CON işlemci arızalıysa kart değişimi yapın.

6. T-CON Tipik Devre Şeması ve Sinyal Akışı

DC-DC PMIC Tabanlı T-CON Güç Mimarisi

T-CON kartı tipik güç yapısı aşağıdaki şekilde işler:

12V Giriş (VIN)F1 SigortaSchottky DiyotlarDC-DC PMIC
                                                             ↓
                                                             ├─→ Boost BobinAVDD (13V-18V)
                                                             ├─→ VGH (+22V ~ +32V) → Panel Gate Sürücü
                                                             ├─→ VGL (-5V ~ -10V) → Panel Gate Sürücü
                                                             ├─→ VCOM (5V-8V) → Panel Ortak Referans
                                                             ├─→ VCC 3.3V → T-CON Mantık Devreleri
                                                             └─→ DVDD 1.8V/1.2V → Dijital Çekirdek

Gama IC → Progresif Gama Voltajları (G1-G14) → Panel Source Sürücü
T-CON İşlemci → LVDS Giriş → Zamanlama Sinyalleri → Gate/Source Sürücüler

Önemli Not: Tüm voltaj hatları bağımsız regülatör devrelerine sahiptir. Bir hattın arızalanması diğerlerini etkilemez (PMIC entegre hariç). Bu nedenle voltaj tabanlı teşhis en etkili yöntemdir.

7. Önemli Güvenlik ve Bakım Notları

⚡ Elektrik Güvenliği

  • TV’nin fişini çekin ve en az 10 dakika bekleyin. Güç kaynağındaki elektrolitik kapasitörlerin tamamen boşalması gerekir.
  • ESD (elektrostatik deşarj) bileziği kullanın veya en azından metal bir zemine dokunarak statik elektriği boşaltın.
  • T-CON kartına doğrudan ısı uygulamayın. SMD bileşenler ısıya karşı çok hassastır ve BGA yapıları zarar görebilir.

🔧 Teknik Uygulama Kuralları

  • Hassas tornavida seti kullanın. Philips #1 başlık T-CON vidaları için uygundur.
  • Tüm ölçümleri kaydedin. Müdahale öncesi ve sonrası voltaj değerlerini not alın.
  • Toprak ve referans voltajlarını doğrulayın. Yanlış referans ile ölçüm hatalı sonuç verir.
  • LVDS ve V-by-One kablolarının kilit mekanizmalarına zarar vermeyin. Kırık konektör değişimi zordur.

📋 Yedek Parça Uyumluluğu

  • Yedek T-CON kartı alırken TV model numarasına değil, kart üzerindeki parça numarasına (örn: 6870C-0815A) göre sipariş verin.
  • Aynı TV modeli farklı panel tedarikçilerinden (LG Display, AUO, BOE) üretilebilir. Her panel farklı T-CON gerektirir.
  • Revizyon kodunu (HAL2_V0.5 gibi) kontrol edin. Farklı revizyonlar yazılım uyumsuzluğuna neden olabilir.

8. Tamir Maliyet Analizi ve Parça Değişimi

İşlem Türü Maliyet Aralığı (USD) Zaman Başarı Oranı Uygun Durum
Kablo Yeniden Oturtma $0 5-10 dk %30 4+ yaş TV, gevşek bağlantı
Voltaj Doğrulama + Kart Değişimi $45 – $65 20-40 dk %94 Stabil giriş voltajı, arızalı T-CON
Kapasitör Değişimi $5 – $15 30-60 dk %60 Şişmiş/kurumuş kapasitör
Ana Kart Değişimi $110 – $180 45-90 dk %85 T-CON entegreli modeller
Profesyonel Servis $95 – $140 1-2 gün %95 Tecrübesiz kullanıcılar için

Yazar Hakkında

Bu rehber, 15+ yıllık LCD/LED TV teknik servis tecrübesine sahip bir elektronik mühendisi tarafından hazırlanmıştır. Voltaj değerleri ve arıza teşhis yöntemleri 2026 yılı güncel verilerine dayanmaktadır. Uygulamadan önce cihazın garanti durumunu kontrol ediniz.

Mert Cep Telefonu Laptop tamir kursu LCD Tv Tamir Servisi ve Kursu 

© 2026 Profesyonel Teknik Servis Rehberi | T-CON Kartı Tamir ve Arıza Teşhisi

Güncelleme Tarihi: 13 Haziran 2026 

  • Benzer İçerik

    MOSFET ve BJT NPN Transistör Test Devresi – Tam Yapım Rehberi

      Elektronik Devreler
    Devre Analizi & Yapım Rehberi

    MOSFET ve BJT NPN Transistör
    Test Devresi

    9–12V beslemeyle çalışan, dijital voltmetre ekranlı, Gate voltajı ayarlanabilir basit transistör test devresi — şema okuması, komponent analizi ve montaj adımları.

    📅 26 Haziran 2026⚡ Orta Seviye🔧 Elektronik Yapım⏱ ~15 dk okuma

    Neden Bu Devreye İhtiyaç Duyuyoruz?

    Elektronik tamir atölyelerinde en sık karşılaşılan sorunlardan biri, elinizdeki transistörün sağlam mı yoksa arızalı mı olduğunu hızla anlayamamaktır. Bir N-Kanal MOSFET’i ya da BJT NPN transistörü multimetreyle kısmen test edebilirsiniz; ancak bu yöntem Gate eşik gerilimini (Vth) ölçmez, transistörün gerçek anahtarlama davranışını doğrulamaz.

    Herman Suhaemi tarafından tasarlanan bu basit devre, tam olarak bu boşluğu dolduruyor. 9–12V arası bir DC kaynağından beslenen, üç pinli bir soket klemensine takılan transistörün iletim durumunu dijital bir voltmetre üzerinden görsel olarak sunan bu yapı; hem öğrencilere hem de sahada çalışan teknisyenlere hızlı ve güvenilir bir tanı aracı sunuyor.

    ℹ️

    Kapsam Notu Bu devre N-Kanal MOSFET ve BJT NPN transistörlerini test eder. P-Kanal MOSFET veya PNP transistörler için ayrı bir devre gereklidir.

    Devrenin Genel Yapısı ve Blok Diyagramı

    Devreyi işlevsel bloklara ayırdığımızda altı temel modül göze çarpar. Her modülün görevi birbirinden bağımsız olsa da, hepsi birlikte koordineli şekilde çalışarak test sonucunu ekranda sayısal değer ve LED ışığı olarak yansıtır.

    🔋

    Güç Girişi
    9 – 12V DC
    🔢

    Dijital Voltmetre
    3 Telli Modül
    🔌

    Test Soketi
    G – D – S
    🟢

    Yeşil LED
    İletim Aktif
    🔴

    Kırmızı LED
    Referans Hat
    🎛️

    VR B50k
    Gate Voltaj Ayarı
     

    Yukarıdaki blok diyagramında görüldüğü üzere, güç girişi hem dijital voltmetre modülünü besler hem de voltaj bölücü dirençler aracılığıyla LED ve Gate kontrol devresine dağıtılır. VR B50k potansiyometre, test edilecek transistörün Gate (veya Base) pinine uygulanacak voltajı sürekli ayarlanabilir kılar; TEST butonu ise tek bir basışla tetikleme voltajını Gate’e uygular.

    MOSFET ve BJT NPN Transistör Test Devresi – Tam Yapım Rehberi

    MOSFET ve BJT NPN Transistör Test Devresi – Tam Yapım Rehberi

    Şema Hat Renkleri ve Anlamları

    Orijinal şemada dört farklı hat rengi kullanılmıştır. Bu renk kodlaması, devre üzerindeki sinyal ve güç yollarını birbirinden ayırt etmeyi kolaylaştırır. Montaj yaparken bu renk mantığını korumak, olası kablo karışıklıklarının önüne geçer.

     

    Pozitif güç hattı (+VCC)

     

    Negatif / Ortak zemin (GND)

     

    Gate kontrol ve ölçüm hattı

     

    Voltmetre besleme ve ölçüm ucu

    ⚠️

    Montaj Uyarısı Kablo renklerini şemaya sadık kalarak kullanın. Kırmızı ve siyah hatların yer değiştirmesi, voltmetre modülünün zarar görmesine yol açabilir.

    Komponent Listesi ve Teknik Değerleri

    Aşağıdaki tablo, şemadan okunan tüm bileşenleri, adetlerini, teknik değerlerini ve devre içindeki rollerini özetlemektedir. Satın alma öncesinde veri sayfalarını (datasheet) mutlaka inceleyiniz.

    Referans Bileşen Adı Değer / Tür Adet Kategori Devre Rolü
    R1, R2 Direnç 2,7 kΩ (2k7) 2 Pasif Voltaj bölücü — LED akım sınırlama
    R3, R4 Direnç 10 kΩ 2 Pasif Gate pull-down / Drain yük direnci
    VR1 Potansiyometre B50k (50 kΩ) 1 Kontrol Gate tetikleme voltajını ayarlar
    D1 Diyot 1N4148 1 Koruma Ters akım koruma / Sinyal diyotu
    C1 Elektrolit Kapasitör 10 µF / 50V 1 Pasif Güç hattı bypass — ripple filtresi
    LED1 LED (Yeşil) 3V / ~20 mA 1 Gösterge Transistör iletimde — aktif durum göstergesi
    LED2 LED (Kırmızı) 3V / ~20 mA 1 Gösterge Güç / referans hat göstergesi
    SW1 Anlık Buton Tach Switch (NO) 1 Kontrol Gate’e test voltajını anlık uygular
    U1 Dijital Voltmetre 3 Telli Modül (0–30V) 1 Gösterge Drain–Source arası gerilimi sayısal gösterir
    J1 Terminal Blok (2 pin) KF301 tipi 1 Güç 9–12V DC güç girişi
    J2 Terminal Blok (3 pin) KF301 tipi 1 Soket G–D–S transistör test soketi

    Temin Notu Tüm pasif bileşenler standart 1/4W metal film direnç ile karşılanabilir. Kapasitör polaritesine dikkat edin; artı bacak (+) pozitif hatta bağlanmalıdır.

    G–D–S Soket Pin Diyagramı

    Devre üzerindeki üç pinli mavi terminal, hem MOSFET hem de BJT NPN transistörlere uyacak şekilde G–D–S (Gate–Drain–Source) olarak etiketlenmiştir. BJT kullanıldığında bu pinler sırasıyla Base–Collector–Emitter’a karşılık gelir.

    Test Soketi Pin Haritası
    G
    MOSFET Gate
    BJT Base
    D
    MOSFET Drain
    BJT Collector
    S
    MOSFET Source
    BJT Emitter
     

    N-Kanal MOSFET

     

    BJT NPN

    ⚠️

    Pin Yönlendirmesi Kritiktir Transistörün datasheet’ini kontrol ederek G/B, D/C, S/E pinlerini doğru sokete yerleştirin. Yanlış pin bağlantısı transistörün veya devrenin zarar görmesine yol açabilir.

    Devrenin Çalışma Prensibi

    Devrenin çalışma mantığını anlamak için üç ayrı durumu incelemek gerekir: besleme açıldığında, TEST butonuna basılmadan ve basıldıktan sonra ne olduğu.

    Durum 1: Besleme Açık, TEST Basılmamış

    9–12V besleme uygulandığında kırmızı LED (LED2) güç hattının aktif olduğunu gösterecek şekilde yanar. Dijital voltmetre modülü de bu anda devreye girerek Drain–Source uçları arasındaki gerilimi ölçmeye başlar. Ancak Gate’e hiçbir voltaj uygulanmadığı için N-Kanal MOSFET veya BJT NPN transistör iletim durumuna geçmez; voltmetre besleme gerilimine yakın bir değer gösterir (yük direnci üzerinden düşen voltaj ihmal edilebilir düzeyde kalır).

    Durum 2: TEST Butonuna Basıldı

    TEST butonuna basıldığında VR B50k potansiyometre üzerinden ayarlanmış bir voltaj, 1N4148 diyotu üzerinden transistörün Gate (veya Base) pinine iletilir. Eğer bu voltaj transistörün eşik gerilimini (VGS(th)) aşıyorsa transistör iletime geçer. Bu anda Drain–Source arasındaki gerilim dramatik biçimde düşer ve dijital voltmetre bu düşüşü yansıtır. Yeşil LED (LED1) da aynı anda yanar; transistörün iletimde olduğunu görsel olarak doğrular.

    Durum 3: Arızalı Transistör

    Eğer Gate’e yeterli voltaj uygulandığı hâlde yeşil LED yanmıyor ve voltmetre değeri düşmüyorsa transistör açık devre (open) arızasındadır. Tam tersi durumda — buton basılmadan da yeşil LED yanıyor ve voltmetre çok düşük değer gösteriyorsa — transistör kısa devre (short) arızasındadır.

    Test Durumu Yeşil LED Voltmetre Sonuç
    TEST basılı, VGS > Vth ✅ Yanar Düşük (<1V) Transistör SAĞLAM — İletimde
    TEST basılı, VGS > Vth ❌ Yanmaz Yüksek (~VCC) Transistör ARIZALI — Açık devre
    TEST basılmadan ✅ Yanıyor Düşük Transistör ARIZALI — Kısa devre
    TEST basılmadan ❌ Yanmaz Yüksek Normal beklenti — Sorun yok

    MOSFET ve BJT NPN: Farkları ve Ortak Pin Mantığı

    Bu test devresinin en güçlü özelliği, tek bir soket üzerinden iki farklı transistör tipini test edebilmesidir. Ancak iki teknoloji arasındaki temel farkları bilmek, test sonuçlarını doğru yorumlamak açısından kritiktir.

    N-Kanal MOSFET
    • Voltaj kontrollü — Gate akımı ihmal edilebilir
    • Eşik gerilimi (VGS(th)): genellikle 2–4V
    • G–D–S pin sırası transistör tipine göre değişir
    • Yüksek giriş empedansı — CMOS uyumlu
    • Hız avantajı — anahtarlama uygulamaları
    • Tipik örnek: IRF540, IRF3205
    BJT NPN
    • Akım kontrollü — Base akımına ihtiyaç duyar
    • VBE ≈ 0,6–0,7V iletim eşiği
    • B–C–E ↔ G–D–S olarak eşleştirilir
    • Lineer güçlendirme — analog uygulamalar
    • Düşük maliyetli, yaygın bulunabilirlik
    • Tipik örnek: BC547, 2N2222, S9013

    Her iki tip için de VR B50k potansiyometre yeterli tetikleme voltajı sağlayabilir. BJT için Base direnci olarak zaten devrede bulunan R 2k7 görev yapar; MOSFET için ise pull-down görevi yapan R 10k, Gate’in boşta kalmasını önler.

    Adım Adım Montaj Rehberi

    Devreyi delikli pertinaks (protoboard) üzerine kurmak için aşağıdaki sırayı takip edin. Lehimleme öncesinde tüm bileşenleri yerleştirip doğrulamak, hata riskini önemli ölçüde azaltır.

    1

    Güç Giriş Terminalini Yerleştir

    İki pinli KF301 terminal bloğunu pertinaksın sol alt köşesine sabitle. Negatif (–) pini ortak zemin hattına, pozitif (+) pini güç rayına bağlayacak şekilde planla. Lehimlemeden önce konumun şemaya uyduğunu kontrol et.

    2

    Voltaj Bölücü Dirençleri Lehimle

    İki adet R 2k7 (2700Ω) direnci seri bağla. Birinci direncin bir ucu +V hattına, ikinci direncin diğer ucu GND’ye bağlanır. Bu iki direncin orta noktası LED akım sınırlama ve referans voltajı olarak kullanılır.

    3

    Gate Kontrol Devresi: R 10k ve VR B50k

    10 kΩ pull-down direncini Gate hattı ile GND arasına yerleştir. VR B50k potansiyometreyi +V ile Gate arasına bağla; orta pimi (wiper) Gate hattına ver. Bu düzenleme, pot’u çevirdiğinde Gate voltajının 0V ile VCC arasında gidip gelmesini sağlar.

    4

    1N4148 Diyot ve İkinci R 10k’yı Bağla

    1N4148’i anot (+) tarafı VR çıkışına, katot (–) tarafı Gate hattına bakacak şekilde yerleştir. İkinci R 10k, Drain hattı ile +V arasına yük direnci olarak bağlanır.

    5

    LED ve Kapasitörü Monte Et

    Yeşil LED’i (LED1) anot (+) tarafı Drain hattına gelecek şekilde, kırmızı LED’i (LED2) ise güç hattına bakacak biçimde yerleştir. Her ikisini de anot tarafları R 2k7 üzerinden besleme alacak şekilde bağla. 10µF/50V kapasitörü polaritesine dikkat ederek güç girişine paralel bağla.

    6

    TEST Butonunu ve G–D–S Soketini Ekle

    Tach Switch (anlık buton) bir ucuyla VR çıkışına, diğer ucuyla 1N4148’in anot tarafına bağlanır. Üç pinli terminal bloğunu G–D–S sırasını koruyarak pertinaksın üst orta bölümüne yerleştir.

    7

    Dijital Voltmetre Modülünü Bağla

    3 telli voltmetre modülünün kırmızı teli +V’a, siyah teli GND’ye, sarı (ölçüm) teli ise Drain hattına bağla. Modülü pertinaksın sol üst köşesine tutkal ile sabitleyin.

    8

    İlk Güç Testi — Transistörsüz

    Transistör takmadan 9V uygula. Kırmızı LED yanmalı, voltmetre +V değerine yakın değer göstermeli. Gate hattında ölçüm yaptığında VR B50k’yı çevirdikçe voltajın değiştiğini doğrula.

    Test Prosedürü ve Okuma Yorumlama

    Devre çalışır hâle geldikten sonra transistör testi şu adımlarla gerçekleştirilir:

    🔬

    Gerekli Ön Hazırlık Test edilecek transistörün datasheet’inden VGS(th) (MOSFET için) veya hFE (BJT için) değerini önceden not edin. VR B50k’yı bu değere göre ön ayar yapın.
    Adım İşlem Beklenen Durum Anormal Durum
    1 VR B50k’yı minimuma al Yeşil LED kapalı, voltmetre yüksek Yeşil LED yanıyorsa kısa devre şüphesi
    2 Transistörü G–D–S soketine tak Herhangi bir değişiklik gözlenmez Anında ısınma varsa yanlış pin bağlantısı
    3 TEST butonuna bas, VR’yi yavaşça çevir Belirli bir noktada yeşil LED yanar LED hiç yanmazsa açık devre arızası
    4 Voltmetre okumasını kaydet İletimde VDS < 1V olmalı İletimde hâlâ yüksekse transistör zayıf
    5 TEST butonunu bırak Yeşil LED söner, voltmetre yükselir LED sönmüyorsa kısa devre kesin

    Sıkça Sorulan Sorular

    Bu devre hangi transistör tiplerini test edebilir?

    N-Kanal MOSFET ve BJT NPN transistörleri test edebilir. Soketin G (Gate/Base), D (Drain/Collector), S (Source/Emitter) pinleri her iki tip için uyumlu biçimde yapılandırılmıştır. P-Kanal MOSFET veya PNP transistörler için ayrı bir devre tasarımı gereklidir.
    Besleme gerilimi kesinlikle 9–12V arasında mı olmalı?

    Evet. 9V altı besleme, dijital voltmetre modülünün çalışmasını olumsuz etkileyebilir ve LED’lerin parlaklığı yetersiz kalabilir. 12V üzeri ise R 2k7 dirençleri üzerindeki güç tüketimini artırarak ısınmaya yol açabilir. 9V pil (6F22) bu devre için en pratik çözümdür.
    VR B50k potansiyometre ne işe yarar ve nasıl ayarlanır?

    MOSFET’in Gate pinine uygulanan tetikleme voltajını kademesiz ayarlamak için kullanılır. Test edilecek transistörün VGS(th) değeri düşükse (örn. 2V) pot’u az çevirmek yeterlidir; eşik gerilimi yüksekse (örn. 4V) daha fazla çevrilmesi gerekir. BJT testinde ise Base akımını belirleyen faktördür.
    C50/10µF kapasitör neden kullanılıyor, zorunlu mu?

    Bu kapasitör, güç hattındaki ani gerilim dalgalanmalarını (ripple) süzme ve TEST butonuna basıldığı anlarda kararlı bir besleme gerilimi sağlama amacıyla kullanılır. Teknik olarak devre çalışır ancak voltmetre okumalarında titreme ve LED’de anlık sönme-yanma gözlemlenebilir. Kaldırılması önerilmez.
    1N4148 yerine başka bir diyot kullanılabilir mi?

    Bu devrede 1N4148, küçük sinyal diyotu olarak kullanılmaktadır. 1N4148’in anahtarlama hızı (4ns) ve düşük kapasitansı bu uygulama için idealdir. 1N4001 gibi güç diyotları çalışır ancak daha yavaş anahtarlama nedeniyle TEST butonuna çok hızlı basıp bırakmada tutarsız sonuçlar gözlenebilir.
    Devre yüksek güçlü transistörleri (TO-220 paketi) de test edebilir mi?

    Evet, bu devre transistörün paket tipine değil elektriksel özelliklerine göre test yapar. IRF540, IRF3205, 2N3055 gibi TO-220 veya TO-247 paketli transistörler de G–D–S soketine uçlarıyla dokunduğu sürece test edilebilir. Uzun süreli yük testi yapılmadığından ısınma riski yoktur.

    🔬 Küçük Devre, Büyük Fark

    Bu basit yapı, atölye masanızda her zaman hazır durması gereken temel test araçlarından biri. MOSFET mi BJT mi — hangisi olursa olsun, birkaç saniye içinde kesin bir tanı almanızı sağlıyor.

    ⚠️ Sorumluluk Reddi: Bu makale eğitim amaçlıdır. Komponent temin etmeden önce resmi üretici veri sayfalarını (datasheet) mutlaka inceleyiniz.Mert Cep Telefonu Tamir Kursu yanlış montajdan kaynaklanabilecek donanım hasarları için sorumluluk kabul etmez.

    STV ve CLK Sinyal Analizi: TV Panel GOA Devresinde Osiloskop ile Arıza Teşhisi

    Teknik Servis Eğitimi · TV Panel Onarımı · GOA Sürücü Devresi Sinyal Analizi

    STV ve CLK Sinyallerinin GOA Devresindeki Görevi: Osiloskop ile Panel Arıza Teşhis Rehberi

    STV — Start Vertical CLK — Clock Signal GOA Devresi COF / FFC Kontrolü Osiloskop Ölçümü

    Televizyon panellerinde görüntünün satır satır oluşması, panel içine entegre edilmiş GOA (Gate on Array) sürücü devresinin doğru çalışmasına bağlıdır. Bu devreyi yöneten iki temel sinyal grubu vardır: STV (Start Vertical) ve CLK (Clock). Bu makalede, RIGOL DS1104Z PLUS osiloskop üzerinden alınan gerçek ölçüm verileriyle STV1–STV4 ve CLK1–CLK8 sinyallerinin görevleri, normal dalga formları, zamanlama ilişkileri ve panel görüntü arızalarındaki teşhis yöntemleri ayrıntılı olarak incelenmektedir.

    STV ve CLK Sinyal Analizi: TV Panel GOA Devresinde Osiloskop ile Arıza Teşhisi

    1. GOA Devresi ve Panel Sürücü Mimarisine Giriş

    GOA (Gate on Array), panel camı üzerine doğrudan entegre edilmiş, satır sürücü (gate driver) görevini üstlenen bir devre yapısıdır. Anakarttan gelen kontrol sinyalleri, COF (Chip on Film) bağlantısı ve FFC (Flexible Flat Cable) üzerinden panele iletilir; GOA devresi bu sinyalleri kullanarak panelin satırlarını sırayla aktif hale getirir.

    Bu işlemin doğru gerçekleşmesi için iki sinyal grubunun kusursuz çalışması gerekir: STV sinyalleri her görüntü karesinin (frame) başlangıcını tetikler, CLK sinyalleri ise bu başlangıcın panel satırları boyunca kayarak ilerlemesini sağlayan saat darbeleridir.

    Teknik Not GOA devresi panel camı üzerinde olduğu için anakart tarafında doğrudan müdahale edilemez. Bu nedenle teknik serviste yapılan işlem, anakarttan panele giden STV ve CLK sinyallerinin doğru, eksiksiz ve doğru zamanlamada üretilip iletildiğini doğrulamaktır.

    2. Anakart Üzerindeki Tipik Besleme Seviyeleri

    STV ve CLK sinyallerinin doğru yorumlanabilmesi için, anakart üzerindeki referans besleme gerilimlerinin bilinmesi gerekir. Aşağıdaki tablo, örnek bir TV anakartında ölçülen tipik gerilim seviyelerini göstermektedir.

    Tablo 1 – Anakart Üzerindeki Tipik Gerilim Seviyeleri (Örnek)
    Gerilim Seviyesi Kullanım Alanı
    +28 V Ana besleme (backlight / güç katı)
    +5 V Lojik / dijital devreler
    +3,3 V Lojik / dijital devreler, CLK referans seviyesi
    −8 V STV sinyali düşük (low) referans seviyesi

    Görüleceği üzere STV sinyalleri +5 V ile −8 V arasında, CLK sinyalleri ise 0 V ile +3,3 V arasında salınım yapar. Bu seviyelerin dışında okuma yapılması (örneğin STV hattında −8 V yerine 0 V görülmesi), olası bir arıza işaretidir.

    3. STV (Start Vertical) Sinyalinin Görevi ve Parametreleri

    STV1–STV4

    Her Karenin Başlangıcını Tetikleyen Dikey Senkronizasyon Darbesi

    STV (Start Vertical), her görüntü karesinin (frame) başında üretilen ve panel satırlarının taranmaya başlamasını tetikleyen bir başlangıç darbesidir. STV1’den STV4’e kadar olan sinyaller, kademeli (escalonado) olarak zaman içinde kaydırılmış aynı tipte darbelerdir; bu kademeli yapı, panelin farklı bölgelerindeki satır gruplarının sırayla aktif edilmesini sağlar.

    STV sinyalleri ayrıca satır senkronizasyonu (sincronización de línea) görevi de görür; yani her satırın taranma anının referans noktasını oluşturur.

    STV1–STV4 — Kademeli (Escalonado) Başlangıç Darbeleri

    Ölçülen Örnek STV Parametreleri

    Tablo 2 – RIGOL Osiloskopta Ölçülen Örnek STV Değerleri
    Parametre Ölçülen Değer
    V HIGH (Yüksek Seviye) +5,00 V
    V LOW (Düşük Seviye) −8,00 V
    Frekans 60,00 Hz
    Periyot (Zaman) 16,67 ms
    Darbe Genişliği (Ancho de Pulso) 2,00 ms
    Senkronizasyon Satır senkronizasyonu (sıralı)

    4. CLK (Clock) Sinyalinin Görevi ve Parametreleri

    CLK1–CLK8

    Veri Taşıma Hattındaki Sürekli Saat Darbesi

    CLK (Clock Signal), GOA devresinde satır taramasının ilerleme ritmini belirleyen sürekli kare dalga sinyalidir. CLK1’den CLK8’e kadar sekiz sinyal, birbirine göre sabit bir faz kayması (desfaze) ile kademeli olarak üretilir ve sürekli tekrarlanarak panelin GOA / COF bölgesindeki veri transferini yönetir.

    Görsel kayıtta ölçülen örnekte CLK sinyalinin frekansı 1,25 MHz, periyodu ise 800 ns olarak tespit edilmiştir. Bu, her CLK darbesinin 800 nanosaniyede bir tekrarlandığı anlamına gelir.

    CLK1–CLK4 — Faz Kaymalı (Desfaze) Kare Dalga Dizisi

    Ölçülen Örnek CLK Parametreleri

    Tablo 3 – RIGOL Osiloskopta Ölçülen Örnek CLK Değerleri
    Parametre Ölçülen Değer
    V HIGH (Yüksek Seviye) +3,30 V
    V LOW (Düşük Seviye) 0,00 V
    Frekans 1,25 MHz
    Periyot (Zaman) 800 ns
    Darbe Genişliği (Ancho de Pulso) 400 ns
    Faz Kayması (Desfaze entre Pulsos) 4H (400 ns)
    Aktivasyon Sırası CLK1 → CLK8

    5. STV ile CLK Arasındaki Senkronizasyon İlişkisi

    STV ve CLK sinyalleri birbirinden bağımsız çalışmaz; aksine, görüntünün doğru ve kararlı oluşabilmesi için sıkı bir senkronizasyon içinde birlikte üretilirler. Bu ilişki şu şekilde özetlenebilir:

    1. STV sinyali, her karenin (frame) başlangıcında bir kez tetiklenir ve dikey taramanın hangi anda başlayacağını belirler.
    2. CLK sinyalleri, STV tetiklemesinden sonra kesintisiz şekilde çalışmaya devam eder ve panel satırlarının sırayla aktif edilmesi için gereken zamanlama darbelerini sağlar.
    3. STV1–STV4 arasındaki kademeli yapı ile CLK1–CLK8 arasındaki faz kayması birlikte çalışarak, panelin farklı bölgelerindeki satır gruplarının doğru sırayla ve doğru zamanda taranmasını sağlar.
    4. Bu iki sinyal grubu arasındaki zamanlama uyumsuzluğu, görüntüde çizgi kayması, titreme veya görüntü kaybı gibi belirtilerle kendini gösterir.
    Kararlı Görüntü İçin Temel Kural STV, satır taramasının başlangıç anını (dikey senkronizasyon); CLK ise bu başlangıcın panel boyunca ilerleme ritmini (yatay/veri senkronizasyonu) belirler. STV ve CLK sinyalleri tam senkronize çalıştığında görüntü kararlı olur.

    6. CLK1–CLK8 Arasındaki Desfaze (Faz Kayması) Tablosu

    CLK sinyalleri arasındaki faz kayması, “4H” birimi ile ifade edilir; burada 1H = 100 ns olarak ölçülmüştür, dolayısıyla 4H = 400 ns‘ye denk gelir. Her CLK kanalı, öncekine göre tam olarak 4H kadar geriden başlar.

    Tablo 4 – CLK1–CLK8 Arası Faz Kayması (Desfaze) Değerleri
    Kanal Faz Kayması (4H Birimi) Zaman Karşılığı
    CLK1 0 x 4H 0 ns
    CLK2 1 x 4H 400 ns
    CLK3 2 x 4H 800 ns
    CLK4 3 x 4H 1.200 ns
    CLK5 4 x 4H 1.600 ns
    CLK6 5 x 4H 2.000 ns
    CLK7 6 x 4H 2.400 ns
    CLK8 7 x 4H 2.800 ns

    Bu kademeli aktivasyon sırası (CLK1 → CLK8), GOA devresinin panel üzerindeki veri hatlarını sırayla ve çakışmadan tetiklemesini sağlar. Herhangi bir CLK kanalında bu sıranın bozulması, panelde dikey şeritler, renk kaymaları veya görüntü bölünmesi gibi belirtilere neden olabilir.

    7. RIGOL Osiloskop Ölçüm Ayarları ve Okuma Yöntemi

    Görsel kayıtta kullanılan RIGOL DS1104Z PLUS UltraVision osiloskobu, 100 MHz bant genişliği ve 4 kanal giriş imkânı sunar. STV ve CLK sinyallerinin ölçümünde aşağıdaki ayar mantığı izlenmiştir:

    Tablo 5 – Osiloskop Kanal ve Ölçek Ayarları (Örnek)
    Kanal Ölçülen Sinyal Dikey Ölçek Zaman/Bölme Notlar
    CH1 (sarı) STV1 2,00 V/div 100 µs Başlangıç dikey darbesi, +5 V / −8 V arası
    CH2 (mavi) CLK1 1,00 V/div 100 µs 1,25 MHz saat sinyali, 0 V / +3,3 V arası
    Tetikleme (Trigger) CH1 yükselen kenar 2,60 V STV darbesinin başlangıcını referans alır

    Osiloskop Üzerinde Okunması Gereken Temel Ölçümler

    Tablo 6 – Osiloskop Ölçüm Menüsü Açıklamaları
    Ölçüm Açıklama
    V HIGH Sinyalin ulaştığı en yüksek voltaj seviyesi
    V LOW Sinyalin indiği en düşük voltaj seviyesi
    Frecuencia Sinyalin Hz biriminden frekansı
    Tiempo Periyot (s / ms / µs)
    Ancho de Pulso Darbe genişliği (s / µs)
    Sincronización Sinyaller arasındaki zamansal ilişki

    8. STV / CLK Kaynaklı Yaygın Görüntü Arızaları

    Tablo 7 – STV ve CLK Sinyal Bozukluklarının Görüntüye Etkisi
    Arıza İlgili Sinyal Panelde Görülen Belirti
    STV sinyali yok / kesik STV Görüntü hiç oluşmaz, panel tamamen siyah
    STV darbe genişliği bozuk STV Görüntüde dikey kayma veya titreme
    CLK sinyali yok CLK Görüntü donar veya hiç güncellenmez
    CLK frekansı düşük / kararsız CLK Görüntüde dalgalanma, yatay şeritlenme
    CLK1–CLK8 faz kayması bozuk CLK Renk kayması, dikey şeritler
    STV/CLK senkronizasyon kaybı STV + CLK Görüntü bölünmesi, ekranda titreşen bantlar
    COF/FFC bağlantı sorunu STV + CLK Kısmi görüntü, satır/sütun eksikliği

    9. Adım Adım Panel Arıza Teşhis Süreci

    1. Görsel inceleme: Anakart, FFC kablo ve COF bağlantı noktaları büyüteç altında incelenir; ezilme, korozyon veya temas bozukluğu kontrol edilir.
    2. Multimetre ile besleme kontrolü: +28 V, +5 V, +3,3 V ve −8 V seviyeleri ilgili test noktalarından doğrulanır.
    3. Osiloskop probu STV hattına bağlanır: 60 Hz frekansta, +5 V / −8 V arasında düzenli darbeler gözlenmelidir; darbe yoksa STV üretim devresi şüpheli hale gelir.
    4. Osiloskop probu CLK hattına bağlanır: 1,25 MHz frekansta, 0 V / +3,3 V arasında sürekli kare dalga gözlenmelidir; sinyal kesintiliyse CLK üretim devresi veya panel COF bağlantısı kontrol edilmelidir.
    5. STV ve CLK arasındaki zamanlama karşılaştırılır: İki kanal aynı anda izlenerek, STV darbesinin CLK darbe dizisiyle senkron başlayıp başlamadığı doğrulanır.
    6. FFC / COF süreklilik testi: Multimetre ile flex kablo üzerindeki tüm STV ve CLK hatlarının uçtan uca süreklilik durumu kontrol edilir.
    7. Panel değişimi değerlendirmesi: Anakart tarafındaki tüm sinyaller normal ölçülüyor ancak görüntü hâlâ bozuksa, arıza panel içindeki GOA devresine yönlendirilir.

    10. Kullanılan Test Ekipmanları

    Tablo 8 – STV/CLK Teşhisinde Kullanılan Temel Ekipmanlar
    Ekipman Kullanım Amacı
    RIGOL DS1104Z PLUS Osiloskop STV ve CLK sinyallerinin dalga formu, frekans ve genlik ölçümü
    x1 / x10 Osiloskop Probu Yüksek empedans, düşük devre yüklemesi ile hassas ölçüm
    Dijital Multimetre +28 V, +5 V, +3,3 V, −8 V besleme seviyelerinin doğrulanması, süreklilik testi
    FFC / COF Test Konnektörleri Flex kablo ve panel bağlantısının fiziksel ve elektriksel kontrolü
    Ana Anakart / Display Şeması STV ve CLK test noktalarının anakart üzerindeki konumlarının tespiti

    11. Sıkça Sorulan Sorular

    STV sinyali olmadan panelde görüntü oluşur mu?

    Hayır. STV sinyali her karenin başlangıcını tetikleyen dikey senkronizasyon darbesidir. Bu sinyal yoksa GOA devresi satır taramasına başlayamaz ve panel tamamen siyah kalır.

    CLK frekansı her panelde aynı mı?

    Hayır. CLK frekansı, panelin çözünürlüğüne, yenileme hızına (refresh rate) ve GOA devresinin tasarımına göre değişir. Bu makaledeki 1,25 MHz değeri, incelenen örnek anakart üzerinden ölçülmüş bir referans değerdir.

    STV1–STV4 arasındaki kademeli yapı neden önemlidir?

    Bu kademeli (escalonado) yapı, panelin farklı bölgelerindeki satır gruplarının çakışmadan ve sırayla aktif edilmesini sağlar. Kademeli yapının bozulması, görüntüde bölgesel kayma veya senkronizasyon hatasına yol açabilir.

    CLK1–CLK8 arasındaki 4H faz kayması bozulursa ne olur?

    Faz kayması bozulduğunda, GOA devresi veri hatlarını yanlış sırada veya çakışan zamanlarda tetikler. Bu durum panelde dikey şeritler, renk kaymaları veya görüntü bölünmesi şeklinde kendini gösterir.

    STV ve CLK sinyalleri normal ama görüntü hâlâ bozuksa ne yapılmalı?

    Bu durumda sorun, sinyallerin panele iletildiği FFC / COF bağlantısında veya panel camı üzerindeki GOA devresinin kendisinde olabilir. Anakart tarafında sinyaller doğruysa, panel değişimi veya FFC kablo değişimi değerlendirilmelidir.

    Sonuç

    STV ve CLK sinyalleri, TV panellerindeki GOA sürücü devresinin kalbidir. STV sinyali her karenin başlangıcını tetiklerken, CLK sinyalleri bu başlangıcın panel satırları boyunca doğru ritimde ilerlemesini sağlar. Bu iki sinyal grubunun osiloskop üzerinden doğru okunması; frekans, genlik, darbe genişliği ve faz kayması değerlerinin referans değerlerle karşılaştırılması, panel kaynaklı görüntü arızalarının anakart kaynaklı arızalardan ayrılmasında belirleyici rol oynar.

    Osiloskop ile Panel Sinyali Okumayı Uygulamalı Öğrenin

    STV ve CLK sinyallerini gerçek anakart üzerinde, RIGOL osiloskop ile canlı ölçümler yaparak adım adım analiz edin.

    İçeriği Tekrar İncele

    Mert Cep Telefonu Tamir Kursu, LCDTV Tamir Kursu – Teknik Servis Eğitim İçerikleri

    TV anakart onarımı, panel sinyal analizi, GOA/COF arıza teşhisi ve osiloskop tabanlı ölçüm teknikleri üzerine uygulamalı teknik içerikler.

     

    Bir yanıt yazın

    error: İçerik korumalıdır.Bilgi için MERT CEP TELEFONU TAMİR KURSU !!