Quero tentar arranjar uma tv, tenho um ferro de so...

Creato il: 22 luglio 2026

Risposto usando GPT-5.6 Thinking da Chat01

Domanda

aZRx52XBAYl1PjcDRfAJV7IXH3UTbqEA2fTTeQRf_removed.pdf

Quero tentar arranjar uma tv, tenho um ferro de solda, estanho e coisas assim e um multimetro.

Sintomas:
Após estar desligada durante 2-3 dias, liga sempre à primeira.
Funciona perfeitamente (imagem, Wi-Fi, apps). O único problema era falta de som pelos altifalantes (Bluetooth funcionava).
Após 10-20 minutos de utilização, desligo-a normalmente (comando + tomada).
A partir daí deixa de arrancar: o LED de standby pisca rapidamente, o backlight liga, o ecrã fica iluminado mas totalmente preto, sem logótipo nem menus.
Não liga ao Wi-Fi nem ao Bluetooth, indicando que o sistema não faz boot.
Se voltar a ficar 2-3 dias desligada, repete exatamente o mesmo comportamento: arranca normalmente uma vez e depois deixa de arrancar.
quando arranca, o boot é instantâneo

Testes efetuados:

Lanterna no ecrã: nenhuma imagem.
Desligados os dois cabos flat do painel LCD: comportamento exatamente igual.
CPU aquece normalmente (morno após poucos minutos, ~60 °C após 20 min).
Inspeção visual: sem condensadores inchados nem componentes queimados evidentes.

Medições (TV no estado em que não arranca):

Bobina 6R8: 12,08 V
Bobina 1R0:  0,96 V
Bobina 2R2: entre 0,73 V  e 1,0 V
Outra 2R2: inicialmente 7 V de um lado e do outro 3,2 V, mais tarde 8,2–8,5 V de um lado e do outro 3,3 V
Bobina 4R7: 5,14 V de um lado e do outro 4,08 V

Resistência para GND chassi da tv (TV desligada):

6R8: 500 Ω → sobe até ~1000 Ω
1R0 (0,96 V): ~30 Ω
2R2: 330 Ω
Outra 2R2: 440 Ω
4R7: 650 Ω → sobe até ~800 Ω

Testei todas as bobinas e nenhuma esta "partida" todas fecham a ligacao do multimetro passados de 1 a esquerda para 30/40 no ecra

Nao quero solucoes genericas, nem palpites, quero entender o que posso testar, o que devo fazer, o que posso analisar de forma a ir em direcao a identificar o problema da tv!

De momento tenho a tv desligada a mais de 2 dias e com certeza ela liga logo, mas deixei assim caso seja necessario e assim evito esperar 2 dias, mas se nao for preciso ok.

Outra observacao que pode ser util, a tv ficou ligada 10/20 minutos e nunca desligou, eu voluntariamente desliguei com o comando e tentei ligar, e ela ja nao ligou   so depois de 2 dias. ou seja, ela nao desligou sozinha   fui eu!

numa das vezes em que estive a testar coisas, a tv ligou pela primeira vez sem som e eu liguei a um bluethoot speaker e deu (esteve ligada por mais ou menos 2/3 minutos )
Depois desliguei e deixou de ligar, tentei umas 2 horas depois e ligou, mas ao ligar ao speaker, nao dava som, apesar de controlar tudo pelo comando e aparecer a mudar no speaker...

Pensiero

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Pensiero

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Pensiero

Rendered and analyzed images, cropped schematics for inspection

Worked for 5m 3s

Risposta

Não ligues já a TV. Essa primeira ligação, depois de mais de dois dias, é a oportunidade de obter uma referência do estado bom e compará-la com o estado em que não arranca.

O esquema enviado é da família RT51, placa 40-RT51N3-MPA2HG; confirma primeiro se esta referência ou os designadores dos componentes coincidem com a tua placa. (aZRx52XBAYl1PjcDRfAJV7IXH3UTbqEA2fTTeQRf_removed.pdf)

O que os sintomas já indicam

O painel, T-CON e backlight não são a prioridade:

  • O backlight acende.
  • Não aparece imagem nem menus.
  • Desligar os flats do painel não muda nada.
  • Wi-Fi e Bluetooth não ficam disponíveis.

Portanto, a mainboard chega suficientemente longe para comandar o backlight, mas o SoC não conclui o arranque. A temperatura do processador apenas mostra que está alimentado; não demonstra que esteja a executar código.

O facto mais importante é este:

A TV não falha enquanto está a funcionar. Falha depois de entrar em standby/desligar e tentar arrancar novamente.

Isso aponta primeiro para:

  1. sequência de alimentação/reset ou estado suspend-to-RAM;
  2. alimentação/reset/comunicação da eMMC;
  3. um periférico a bloquear o barramento I²C, sendo o amplificador de áudio um candidato real;
  4. só depois: cristal de 27 MHz, SoC ou soldas BGA.

O esquema mostra explicitamente uma alimentação DDR_1V5 controlada por STR_EN, isto é, uma área relacionada com retenção/suspend-to-RAM. (aZRx52XBAYl1PjcDRfAJV7IXH3UTbqEA2fTTeQRf_removed.pdf)

Interpretação das medições que já fizeste

As inscrições 1R0, 2R2, 4R7 indicam a indutância, não o nome da tensão.

Bobina 1R0 — 0,96 V

É muito provavelmente LDU1, alimentação CORE_1V0. O esquema prevê aproximadamente 0,95 V ou 0,98 V, dependendo do sinal VID. Portanto, 0,96 V parece normal. (aZRx52XBAYl1PjcDRfAJV7IXH3UTbqEA2fTTeQRf_removed.pdf)

2R2 com 3,2–3,3 V num lado e 7–8,5 V no outro

É muito provavelmente LDRA, conversor de 12 V para 3V3_STB.

O lado com 3,3 V é a saída. O outro lado é o nó SW, que é uma onda PWM. Um multímetro pode mostrar 7 V, 8 V ou outro valor médio sem significado como tensão DC.

Não existe uma queda real de 5 V na bobina. Estás a comparar:

  • saída DC regulada;
  • nó de comutação PWM.

O esquema identifica essa conversão como 12V TO 3V3_STB. (aZRx52XBAYl1PjcDRfAJV7IXH3UTbqEA2fTTeQRf_removed.pdf)

Outra 2R2 — 0,73 a 1,0 V

Provavelmente é LDF1, saída ST_A1V0, cujo valor pretendido é aproximadamente 1,0 V.

  • 0,98–1,02 V está correto.
  • 0,73 V está demasiado baixo caso seja uma leitura estável no lado de saída.
  • Se estiver continuamente a variar, o regulador poderá estar a reiniciar, entrar em proteção ou receber um enable instável.

O esquema mostra esta alimentação como 3V3_STB TO ST_A1V0. (aZRx52XBAYl1PjcDRfAJV7IXH3UTbqEA2fTTeQRf_removed.pdf)

Bobina 4R7 — 5,14 V / 4,08 V

É muito provavelmente LDA1, do conversor 12V TO 5V_FAR. A saída deveria ser próxima de 5,0 V. LDA1 é precisamente uma bobina de 4,7 µH. (aZRx52XBAYl1PjcDRfAJV7IXH3UTbqEA2fTTeQRf_removed.pdf)

Novamente, mede apenas no lado ligado aos condensadores CDA5/CDA6 e ao ponto 5V_FAR. O outro lado é o nó de comutação.

Se a saída DC verdadeira for 4,08 V, existe uma anomalia. Nesse caso mede no controlador UDA/TPS563201:

PontoValor esperado
Pino VINaproximadamente 12 V
Pino ENacima de 1,6 V
Pino FBaproximadamente 0,768 V
Saída 5V_FARaproximadamente 5,0 V

O esquema confirma que 5V_FAR é depois usado para criar a linha 5V. (aZRx52XBAYl1PjcDRfAJV7IXH3UTbqEA2fTTeQRf_removed.pdf)

Esta linha baixa deve ser investigada, embora não pareça explicar diretamente a falta de áudio: o amplificador usa 12 V e 3,3 V, não 5V_FAR.

Bobina 6R8 — 12,08 V

Não consigo mapeá-la com segurança sem uma fotografia da placa. Não corresponde às bobinas principais dos conversores da página de alimentação da mainboard. Pode estar na área do painel/T-CON ou numa linha de passagem de 12 V.

Por agora, não é a prioridade.

Resistências para massa

Esses valores não mostram um curto-circuito evidente.

Uma alimentação de SoC de 1 V pode apresentar poucas dezenas de ohms para massa sem estar avariada. O valor subir enquanto medes é principalmente o multímetro a carregar condensadores e junções internas.

Verificar continuidade das bobinas apenas demonstra que o enrolamento não está interrompido. Não testa:

  • o controlador DC-DC;
  • o enable;
  • a regulação;
  • ripple;
  • funcionamento sob carga.

Preparação antes da primeira ligação

Desliga todos os cabos externos:

  • HDMI;
  • USB;
  • Ethernet;
  • antena;
  • colunas ou outros equipamentos.

Um dispositivo HDMI pode fornecer 5 V e alimentar parcialmente a placa através de proteções internas. Isso pode impedir uma descarga completa e confundir o teste.

Usa massa da parte secundária/chassis. Não meças no lado primário da fonte, onde existem 230 V, nem no conector de alta tensão dos LEDs.

O ideal é soldar fios finos nos pontos de teste enquanto a TV está desligada. Assim não corres o risco de a ponta do multímetro escorregar entre pinos.

Valores que deves registar

A página de alimentação define as principais linhas do sistema. (aZRx52XBAYl1PjcDRfAJV7IXH3UTbqEA2fTTeQRf_removed.pdf)

LinhaValor esperado quando ligadaLocal provável
12V_IN12 Vconector/jumper de entrada
3V3_STB3,3 Vsaída de LDRA, 2R2
ST_A1V0cerca de 1,0 Vsaída de LDF1, 2R2
DDR_1V5cerca de 1,5 Vsaída de LDL1E
CORE_1V00,95–0,98 Vsaída de LDU1, 1R0
CPU_1V01,05 ou 1,15 Vsaída de LDH1, 1,5 µH
3V3VD3,3 Vdepois dos MOSFETs de power-on
1V81,8 Vsaída de UDI/AS1117-1.8
5V_FARaproximadamente 5,0 Vsaída de LDA1, 4R7
SYS_RSTpróximo de 3,3 V depois do resetlado inferior de R11

Na eMMC, o esquema utiliza simultaneamente 3V3VD e 1V8; apresenta ainda os sinais EMMC_CLK, EMMC_CMD e EMMC_RSTN. (aZRx52XBAYl1PjcDRfAJV7IXH3UTbqEA2fTTeQRf_removed.pdf)

Regista estes quatro estados:

text
Standby inicial Ligada/bom Após comando OFF Ligada/falha 3V3_STB ST_A1V0 DDR_1V5 CORE_1V0 CPU_1V0 3V3VD 1V8 5V_FAR SYS_RST EMMC_RSTN

Sequência exata para aproveitar o arranque bom

1. Ligar à tomada, mas ainda em standby

Antes de carregar no comando, mede:

  • 3V3_STB;
  • DDR_1V5;
  • ST_A1V0;
  • 3V3VD;
  • 1V8;
  • SYS_RST.

Isto dirá quais as linhas que estão permanentemente ativas em standby.

2. Ligar a TV e confirmar o arranque bom

Regista todas as tensões da tabela.

No lado de saída das bobinas, as leituras devem estar estáveis. Não uses a leitura do lado SW.

3. Desligar apenas pelo comando

Não retires ainda a ficha da tomada.

Espera cerca de 60 segundos e mede novamente:

  • DDR_1V5;
  • STR_EN, caso encontres um ponto acessível;
  • 3V3VD;
  • 1V8;
  • SYS_RST.

Depois tenta ligar novamente, ainda sem ter retirado a ficha.

Este teste separa duas possibilidades:

  • Falha ainda ligada à tomada: problema na transição standby/STR/wake.
  • Arranca normalmente enquanto permanece ligada à tomada: problema relacionado com corte/restabelecimento de alimentação ou descarga incompleta.

4. Caso entre no estado de falha

Não desligues imediatamente. Mede todos os pontos outra vez.

A diferença entre “bom” e “falha” é muito mais importante do que medir apenas valores absolutos.

Como interpretar o resultado

3V3_STB está baixo ou ausente

Investigar:

  • UDRA/MP1658B;
  • entrada de 12 V;
  • enable SOC_EN;
  • carga excessiva na linha.

Sem 3V3_STB estável, o reset, comandos de power-on e várias alimentações não terão uma sequência correta.

ST_A1V0 fica em 0,73 V apenas no estado de falha

É uma pista forte.

Mede no UDF/AN_SY8077:

  • entrada: 3,3 V;
  • enable;
  • saída;
  • feedback.

Se entrada e enable estiverem corretos, mas a saída cair, existem duas hipóteses concretas:

  • o regulador está defeituoso;
  • a carga ST_A1V0 está a consumir excessivamente no estado de falha.

DDR_1V5 não aparece ou fica num valor intermédio

O SoC não consegue inicializar a RAM.

Verifica:

  • saída de LDL1E;
  • STR_EN;
  • se a linha permanece alimentada depois de desligares pelo comando.

Uma DDR_1V5 que fica parcialmente alimentada depois de retirar a ficha seria particularmente suspeita.

3V3VD ou 1V8 desaparecem

Isto afeta diretamente a eMMC e várias áreas digitais.

  • 3V3_STB boa + 3V3VD ausente: investigar POWER_ON_OUT, QW1/QW2 e componentes associados.
  • 3V3VD boa + 1V8 ausente: investigar UDI/AS1117-1.8.

SYS_RST permanece baixo

No esquema, SYS_RST é uma entrada direta do RTD2851 e está associada ao domínio de standby. (aZRx52XBAYl1PjcDRfAJV7IXH3UTbqEA2fTTeQRf_removed.pdf)

Deves medir no lado de R11 que não está diretamente ligado a 3V3_STB.

  • Bom: sobe para perto de 3,3 V.
  • Mau: permanece perto de 0 V ou fica num valor intermédio.

Se estiver baixo, não investigues eMMC ou painel ainda: o processador está mantido em reset.

Todas as alimentações e SYS_RST são idênticos no bom e no mau

Nesse caso, o próximo passo é verificar:

  1. barramento I²C;
  2. eMMC;
  3. UART;
  4. cristal/SoC.

Teste muito importante: descarga forçada

Depois de criares o estado de falha:

  1. Retira a ficha e todos os cabos externos.
  2. Confirma que 12V_IN caiu para 0 V.
  3. Mede 3V3_STB, 1V8, DDR_1V5 e SYS_RST de 30 em 30 segundos.
  4. Regista quanto tempo demoram a chegar abaixo de 0,05–0,1 V.

Nenhuma linha digital deve permanecer com uma tensão apreciável durante horas ou dias.

Caso tenhas uma resistência entre 1 kΩ e 4,7 kΩ, coloca-a entre 3V3_STB e massa durante 30–60 segundos. Não faças curto direto com pinça ou chave de fendas.

Depois confirma que a linha está a 0 V e volta a ligar.

  • Se a TV arrancar imediatamente, provaste que o problema está relacionado com retenção de carga/reset/sequência de alimentação.
  • Se continuar sem arrancar, a demora de dois dias pode ser térmica, mecânica ou interna à eMMC/SoC, não apenas carga nos condensadores.

O amplificador de áudio pode estar relacionado com o boot

A falta de som nos altifalantes aponta para o AD82088.

Esse circuito recebe:

  • AMP_VCC de 12 V;
  • ADVDD/3V3VD;
  • AMP_PD;
  • I²C SDA/SCL;
  • I²S DATA/BCK/LRCK. (aZRx52XBAYl1PjcDRfAJV7IXH3UTbqEA2fTTeQRf_removed.pdf)

O amplificador está ligado ao barramento I²C principal. Portanto, um AD82088 avariado pode, em princípio, manter SDA ou SCL a zero e impedir ou atrasar a inicialização de outros componentes.

Teste do barramento no estado bom e no estado de falha

Mede em RA9 e RA10, resistências de 100 Ω das linhas I²C:

  • lado do SoC;
  • lado do amplificador.

Um multímetro numa linha I²C ativa pode mostrar um valor médio, mas:

  • próximo de 3,3 V em repouso é normal;
  • uma linha permanentemente em 0 V é anormal.

Se no estado de falha uma linha estiver a 0 V apenas do lado do amplificador, levanta RA9 e RA10 para isolar o AD82088.

O esquema identifica:

  • RA9/RA10: I²C, 100 Ω;
  • RA6/RA7/RA8: I²S, 33 Ω;
  • RA15: AMP_PD, 100 Ω;
  • LA1: ponte de 0 Ω na alimentação de 12 V;
  • JU01: ponte da alimentação lógica de 3,3 V. (aZRx52XBAYl1PjcDRfAJV7IXH3UTbqEA2fTTeQRf_removed.pdf)

Eu começaria por isolar somente RA9/RA10, não por remover ou substituir o amplificador.

Se a TV passar a arrancar repetidamente, o amplificador estava a bloquear o barramento. Se continuar igual, voltas a colocar as resistências e tratas a falta de som como avaria separada.

A situação em que o altifalante Bluetooth aceitava comandos de volume, mas não reproduzia áudio, é diferente da avaria do AD82088. O controlo Bluetooth pode estar funcional sem o fluxo A2DP de áudio estar inicializado. Isso é compatível com um arranque parcial ou com problemas na stack/software/eMMC.

Testes diretos na eMMC

Na página 10, a eMMC é UE1/KLMAG1JETD. Tem:

  • alimentação principal 3V3VD;
  • alimentação de interface 1V8;
  • EMMC_RSTN;
  • EMMC_CLK;
  • EMMC_CMD;
  • oito linhas de dados. (aZRx52XBAYl1PjcDRfAJV7IXH3UTbqEA2fTTeQRf_removed.pdf)

Com multímetro consegues confirmar:

  • 3,3 V nos condensadores da alimentação VCC;
  • 1,8 V nos condensadores VCCQ;
  • EMMC_RSTN a sair de 0 V e subir aproximadamente para a tensão de I/O, provavelmente perto de 1,8 V.

Não consegues confirmar atividade de CLK, CMD ou dados com um multímetro. Uma leitura DC nesses sinais não permite concluir se a eMMC está a ser lida.

UART: o teste que elimina grande parte dos palpites

O esquema encaminha UART0_RX e UART0_TX para um circuito de debug junto ao HDMI2, através de RH47/RH48, com pull-ups a 3V3_STB. Portanto, trata-se de lógica TTL de 3,3 V. (aZRx52XBAYl1PjcDRfAJV7IXH3UTbqEA2fTTeQRf_removed.pdf)

Usa um adaptador USB-TTL de 3,3 V, nunca RS-232.

Liga apenas:

  • GND da TV → GND do adaptador;
  • TX da TV → RX do adaptador.

Não ligues o pino de 5 V nem o de 3,3 V do adaptador à TV.

O baud rate não está indicado no esquema. Começa por 115200, 8N1; caso apareçam caracteres ilegíveis, testa 57600 e 38400.

A interpretação é muito objetiva:

Resultado da UARTDireção do diagnóstico
Nenhuma saída no bom nem no mauligação/pinout/baud incorretos
Saída no bom, nenhuma no maureset, cristal, SoC ou alimentação inicial
Boot começa e para em erros eMMCeMMC, 1V8, 3V3VD, CLK/CMD ou solda
Boot repete continuamentewatchdog, rail instável ou reset
Boot chega ao kernel e bloqueia depoisfirmware, periférico ou sistema de ficheiros

A UART é o próximo instrumento que realmente acrescenta informação. Trocar condensadores aleatoriamente, reaquecer o SoC ou ressoldar a eMMC antes deste teste destruiria pistas importantes.

Ordem que eu seguiria

  1. Confirmar que o esquema corresponde à placa.
  2. Desligar todos os cabos externos.
  3. Capturar tensões no arranque bom.
  4. Testar desligar/ligar apenas pelo comando, sem retirar a ficha.
  5. Capturar tensões no estado de falha.
  6. Medir a descarga de 3V3_STB, 1V8, DDR_1V5 e SYS_RST.
  7. Confirmar se ST_A1V0 está realmente a cair para 0,73 V.
  8. Confirmar se 5V_FAR está realmente a 4,08 V no lado de saída.
  9. Verificar SDA/SCL em RA9/RA10 e, se necessário, isolar o AD82088.
  10. Ler a UART.
  11. Só depois considerar eMMC, cristal de 27 MHz ou SoC/BGA.

Para mapear exatamente cada bobina e indicar em que lado medir, envia uma fotografia nítida da mainboard inteira e close-ups das bobinas, do AD82088 e da eMMC.

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