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显卡、显示器故障分析与处理
12-14 18:34:03 分类:电脑维修 浏览次数: 345次升级后导致电脑黑屏的故障
= 故障现象
一台电脑,在将操作系统从Win 98升级为Win Me后使用正常,但使用几天后,出现一进入Windows,画面显示器便黑屏的故障,使电脑无法正常使用。
= 故障分析与处理
分析使用时的情况,在故障前安装了一些工具和游戏软件,当时并没问题,只是在一次玩游戏时死机,重新启动电脑后便出现这种黑屏现象。根据现象,应该是一些软件和硬件出现了兼容性问题。进入安全模式,打开“系统”属性,进入“设备管理”,看各设备之间有无冲突,当双击打开“显示适配器”时,发现里边安装了两个相同显卡的驱动程序且还没有发生冲突,问题可能在此,删掉一个驱动程序后重启电脑,进入Windows桌面刚亮了一下“唰”的一下又黑了,这时只好又进入安全模式下,一看在“显示适配器”里居然又安装了两个显卡的驱动程序,可能是系统又自动安装了一个。此时将两个驱动一起删掉,然后重新启动电脑,进行显卡驱动程序的安装,一切正常,再重启电脑,到了桌面处又“黑屏”了,看样子又被自动加装了一个驱动,进入安全模式一看,果然如此。这下没办法了,只好将一些不常用的程序一一卸载掉,希望能将祸根找到,可卸完了故障依然故我,进入注册表看显卡所属各项,也无异样,怀疑是外来程序所致。只好在DOS状态下用Win
Me升级版重新覆盖安装Win Me,安好后故障也没有排除。最后只好将C盘格式化掉后重装Win Me,结果故障排除。
以后遇到类似这种情况,如果找不到问题的根源,在没有特殊问题的情况下,最好还是直接将C盘格式化后重装系统,这样最快捷最不耽误宝贵的时间。
VXD程序非法调用
= 故障现象
在进入Windows的过程中有几行乱码提示,按Y键后,有时又可出现几行中文提示:“在00000000:00000016*.vxd程序非法调用,按Y键继续进入,但Windows将变得不稳定,按N键退出?”此时按Y键强行进入后,系统死机,反复多次也是如此。但在加电启动时按住F8键,能正常进入DOS方式,且DOS下的应用程序也可正常运行。
= 故障分析与处理
该机器一直使用正常,在出现问题前也没有用过其他外来程序,这样可基本排除病毒作怪的可能性。由于该机器在DOS下可正常工作,也可基本排除硬件损坏的可能性。首先估计是Windows使用不当有部分程序损坏,因为从前面的错误提示可看出“.vxd”文件为虚拟设备驱动程序,很可能是这类程序中的某一个被破坏。为保险起见,先卸载删除Windows,然后再重装,这样可安装一个全新的操作系统,防止它挂上已损坏的程序。历时近50min,安装完成,系统自动配置完即插即用和硬件驱动程序后,再次启动机器,发现还是上述的错误提示。情急之中,在启动时选择“Safe
mode(安全模式)”碰碰运气,勉强能够进入,但进入后,屏幕严重花屏,不能正常使用。看来得重新查找错误原因,错误提示依然如故又加之屏幕严重花屏,这个所谓的“.vxd”程序是不是与显示有关的驱动程序呢?那么应怀疑是显卡或显示驱动程序有问题。
由于在这台机器上不便更换显卡驱动程序,只好把显卡拆下来,换到另一台机器上试试,替换的这台机器使用的是Win
Me操作系统。装上显卡后,启动机器,系统认出S3显卡,装上随卡带来的S3显卡驱动程序,再次启动机器进入Win
Me,发现屏幕有部分花屏,有明显的一条条痕迹,但不影响使用。又进入Word试验,打开一篇文档后,有的字符不能正常显示。由此可见,显卡可以工作,但工作不完全,内部信息传输出错,显然是显存出现了问题。该显卡显存为16MB,分别装在Bank0、Bankl、Bank2、Bank3
4个槽内,Windows首先使用Bank0槽内的显存,可能是这个槽内的显存损坏。可惜手头没有现成的显存可供替换,只好把Bank0中的显存用扁口改锥轻轻撬下来,与其他插槽中的显存调换一下,这里选择和Bank1中的显存调换,换好后开机能正常显示。又把该显卡插到原来的机器上,问题完全解决,机器恢复正常状态。
LG520S彩显行供电电路的维修
= 故障现象
显示器开机黑屏。
= 故障分析与处理
大概检查后发现,行输出管已被烧毁,拆下后发现其表面字迹模糊难辨。将万用表的红表笔接地,测量电源输出各端的电阻,未发现明显短路现象,各整流二极管亦未被击穿或断开,因此可以对电源进行通电检查。
断开行电路,接一只25W的灯泡,开机,灯泡微亮,测得电压为73V,很稳定;测尾板上标有“85V”的视放电源电压,为85V,说明电源基本正常。
用Philips/D1431替换损坏的行输出管,显示器恢复正常显示,调整行幅等电位器,也很正常。测量行电路供电电压仍为73V,约5min后,关机,手摸各功率元件,发现行输出管很烫。怀疑行输出管发烫可能是它的工作电压低的原因。
检查行电路供电端,发现在该供电端有两只三极管Q503、Q504。将其拆下测量,Q503(TIPl27)己损坏,Q504及其他元件正常。Q503用BD244C代换后,开机测量行供电电压仍为73V(Q503的集电极)。测Q503的e、b极电压分别为94V和86V,说明Q503截止:测Q504基极电压为0.3V,说明Q504亦处于截止状态。
检查前级电路Q803饱和导通。LM317输入端电压为12V,输出端电压为10.5V。查Q803基极控制电路,有3个二极管D807、D808和D810均接至IC801(WT8043),查遍手边的手册、图集均未找到,上网查询,发现在http://member.zz.ha.Cn/grw/jchding/defai处介绍了WT8043芯片的名称为“多频同步信号处理电路”。该站点介绍的芯片为16引脚,而本机芯片为20引脚。虽然如此,从中认识到了Q803的工作状态是受显示器工作模式控制的,行频改变,其基极电压随之改变,从而控制前级Q504及Q503的导通状态,达到改变行供电电压的目的。当主机工作在非Win
9x时,显示模式为标准VGA(场频60Hz,行频为31.5kHz),D807、D808和D810均截止,此时行电路仅由D507整流输出供电,电压较低(实测为73V),当主机工作在Win
9x,并且设置为高于标准VGA的分辨率时,行频随之提高,D807、D808和D810受IC801控制,其中的某一只由于阴极电位下降而导通,A1点电压降低,改变了Q803的饱和导通状态,其集电极电压上升,抬高了Q504的基极电位,由于B点电压高于C点电压,因此Q503的c、e之间有电流通过,Q503开始导通。当0503导通后,D507因反偏而截止,C点电压上升,此时,行电路由D506整流供电。因此,行电路供电电压受控于A点电压,A点电压降低,则行电路供电电压升高,这样便可以弥补行幅因行频增加而变窄的不足。
至此,搞清了该显示器行供电电路的工作原理,解除了电源电压低造成行管发烫的怀疑,回过头来重新查找行管发烫的原因。行管用C4237替换后,开机,温升缓慢,经长期通电观察,一切正常。
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