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LG OLED EAY65689411 / 423 / 422 / 425: CARLI 820 nF, fallo de MOSFET y MD6752 defectuoso – el cortocircuito en DVCC como clave del diagnóstico

8 min de lectura

Situación de partida

En las fuentes de LG OLED de la familia EAY65689411, EAY65689423, EAY65689422 y EAY65689425 se emplea, entre otros componentes, el controlador Sanken MD6752. En un caso de reparación reciente, el cuadro de la avería era al principio algo confuso: la alimentación auxiliar primaria estaba presente, pero el controlador no parecía arrancar correctamente y la fuente quedaba prácticamente sin función.

La avería decisiva resultó finalmente ser un defecto interno del MD6752. Una simple medición de resistencia entre DVCC y GND fue especialmente útil — pero antes de que el controlador se convirtiera en el principal sospechoso, este caso ya tenía un antecedente que se había repetido en varias reparaciones de esta familia de placas (más detalles más adelante).

La fuente no mostraba una secuencia de arranque normal. En el pin VCC del MD6752 había tensión presente. Al principio se midieron unos 12,7 V, subiendo lentamente hasta unos 13,2 V tras un tiempo de espera. Esto sugería inicialmente que la alimentación VCC era demasiado baja para que el MD6752 alcanzara su umbral de arranque.

La medición antes de un diodo en el camino de VCC apuntaba inicialmente en la misma dirección: unos 14,2 V antes del diodo, unos 13,2 V después (en VCC) — una caída de tensión de unos 0,98 V. Relativamente alta, pero aún no claramente defectuosa.

La comparación con una fuente en funcionamiento trajo una observación importante: allí también, en funcionamiento, en el VCC del MD6752 solo había unos 12,3 V. Quedó claro entonces: los 12–13 V medidos en VCC no eran la causa real. El MD6752 necesita una tensión más alta para arrancar, pero gracias a su histéresis UVLO puede seguir funcionando con un VCC notablemente más bajo una vez arrancado.

Las tensiones de alimentación internas no tenían buen aspecto

Más interesantes fueron las mediciones en los pines de alimentación internos del controlador. Estos valores mostraban con bastante claridad que el controlador no había arrancado limpiamente. AVCC y DVCC deberían situarse normalmente en torno a 3,3 V, VCORE debería alcanzar aproximadamente 1,8 V. En cambio, prácticamente todas las tensiones de alimentación internas se habían derrumbado.

En este punto todavía se podría haber sospechado de un fallo externo — por ejemplo un transistor defectuoso, un condensador o un circuito de soporte defectuoso alrededor del MD6752. Pero entonces llegó la medición decisiva.

PinValor medido (placa defectuosa)
VCC — Pin 6aprox. 12,7–13,2 V
BASE — Pin 70 V
AVCC — Pin 9aprox. 1,7 V
DVCC — Pin 10aprox. 1,0 V
VCORE — Pin 16aprox. 0,17 V
VSENaprox. 0,2 V

La clave: medir DVCC contra GND

La fuente se desconectó por completo de la red y se descargaron los condensadores. A continuación se midió la resistencia entre el pin 10 del MD6752 (DVCC) y el pin 8 del MD6752 (GND).

El resultado en la placa defectuosa: solo unos 7 Ω. Esto era extremadamente sospechoso. Como comparación se realizó la misma medición en una fuente en funcionamiento — allí la resistencia estaba en el rango de los megaohmios. Quedó claro entonces: en la línea DVCC de la placa defectuosa existía un camino masivo de baja resistencia hacia GND.

MediciónPlaca defectuosaPlaca en funcionamiento
DVCC (Pin 10) → GND (Pin 8)aprox. 7 Ωrango de megaohmios

¿Es quizás solo el condensador de DVCC el que está defectuoso?

Directamente en DVCC hay un pequeño condensador de desacoplo. Precisamente los condensadores cerámicos MLCC pueden cortocircuitarse internamente y tirar de toda una línea de alimentación prácticamente a masa. Por ello, el condensador se desoldó y se repitió la medición DVCC → GND.

Sin embargo, el cortocircuito persistió. Con ello, el condensador externo quedó prácticamente descartado como causa. El camino de baja resistencia debía originarse o bien en otro componente de la línea DVCC, o bien internamente en el propio MD6752. Dado que las mediciones comparativas con una placa en funcionamiento mostraban una diferencia tan clara, la sospecha recayó fuertemente sobre el controlador.

MD6752 sustituido – avería resuelta

Se sustituyó el Sanken MD6752. Después, el cortocircuito entre DVCC y GND había desaparecido, y la fuente volvió a funcionar.

Con ello se confirmó el diagnóstico: el MD6752 tenía un defecto interno en su alimentación DVCC, que tiraba hacia abajo de la línea digital de 3,3 V. Los valores demasiado bajos en AVCC, DVCC y VCORE no eran, por tanto, problemas separados, sino consecuencias del mismo defecto del controlador.

Por qué esta avería lleva fácilmente en la dirección equivocada

Lo particularmente interesante de este caso es que la tensión VCC parecía muy sospechosa al principio. 12,7 a 13,2 V en el MD6752 pueden dar inicialmente la impresión de que la alimentación VCC externa simplemente no alcanza un nivel suficientemente alto. La comparación con una placa en funcionamiento mostró, sin embargo, que allí también, en funcionamiento normal, solo había unos 12,3 V presentes.

Se podría haber invertido mucho tiempo en el diodo VCC, la alimentación auxiliar, las resistencias o el camino VSEN. Solo la medición de resistencia de las líneas de alimentación internas trajo claridad.

Patrón de avería recurrente: CARLI 820 nF → daño en los MOSFET → MD6752

En varias de estas fuentes LG OLED se presentaba siempre, antes de la avería real del controlador, el mismo patrón llamativo: un condensador de película CARLI de 820 nF se había debilitado notablemente. A continuación, los MOSFET de potencia correspondientes fallaban o se rompían físicamente. Solo tras sustituir los componentes de potencia evidentemente dañados aparecía a veces un daño consecuente adicional: el Sanken MD6752 dejaba de arrancar correctamente — exactamente el cuadro descrito en detalle más arriba.

Aquí es importante la formulación «posible daño consecuente»: en los casos de reparación se reconoce con mucha claridad una correlación recurrente. Sin un registro de las señales exactamente en el momento del fallo, sin embargo, no se puede demostrar de forma concluyente si el propio condensador debilitado de 820 nF causa por sí solo el fallo del MOSFET, o si intervienen también otros efectos de envejecimiento. Para la reparación práctica, no obstante, este patrón resulta muy valioso.

  • el CARLI 820 nF pierde capacidad
  • la etapa resonante/de potencia trabaja fuera de su punto de trabajo previsto
  • mayor solicitación de los MOSFET de potencia
  • fallo de los MOSFET
  • posible retorno eléctrico hacia el circuito de driver/controlador
  • el MD6752 sufre un daño consecuente
  • DVCC pasa a ser internamente de baja resistencia
  • el controlador deja de arrancar

Por eso no sustituya solo los MOSFET reventados

Quien repare un EAY65689411 / EAY65689423 / EAY65689422 / EAY65689425 sustituyendo únicamente los MOSFET averiados debería medir también, sin falta, los condensadores de película CARLI 820 nF. Un condensador puede tener un aspecto externo completamente normal y, aun así, haber perdido ya una capacidad significativa.

Si se montan MOSFET nuevos mientras un condensador claramente debilitado permanece en el camino de potencia/resonancia, existe el riesgo de que la causa real de la avería no se haya eliminado. Precisamente la medición final de DVCC es importante aquí, ya que un MD6752 dañado no tiene por qué mostrar señales visibles.

  • medir la capacidad real del CARLI 820 nF
  • comprobar los MOSFET de potencia
  • comprobar las resistencias de gate y el circuito de driver
  • a continuación medir DVCC → GND en el MD6752

Camino diagnóstico rápido para fuentes con MD6752

Para una fuente EAY656894xx con MD6752 que no arranca en absoluto o no genera excitación de gate, recomendaría a estas alturas el siguiente orden:

  • desconectar la fuente de la red y descargar de forma segura los electrolíticos
  • comprobar el CARLI 820 nF y los MOSFET de potencia — un condensador débil y un daño en los MOSFET aparecen con frecuencia juntos en esta familia de placas
  • medir DVCC (Pin 10) → GND (Pin 8) y comparar con una placa en funcionamiento — unos pocos ohmios son altamente sospechosos, una buena placa está en el rango de los megaohmios
  • comparar igualmente AVCC → GND y VCORE → GND
  • con DVCC de baja resistencia, retirar o aislar primero el condensador de desacoplo de esa línea
  • si el cortocircuito persiste después, el propio MD6752 se vuelve muy sospechoso
  • solo después merece la pena profundizar en VSEN, la realimentación, el PFC o la regulación LLC

Conclusión

En esta fuente LG OLED, la causa real no era la tensión VCC aparentemente baja, sino un cortocircuito interno en el Sanken MD6752 — la mayoría de las veces como daño consecuente al final de una cadena que empieza con un condensador CARLI 820 nF debilitado y el fallo de los MOSFET de potencia.

La medición más importante de todo el caso de reparación fue sorprendentemente sencilla: DVCC contra GND — unos pocos ohmios en la placa defectuosa, megaohmios en la placa en funcionamiento. El cortocircuito persistió tras retirar el condensador de desacoplo de DVCC; la sustitución del MD6752 eliminó por completo la avería.

Precisamente en las fuentes EAY65689411, EAY65689423, EAY65689422 y EAY65689425 conviene, por tanto, comprobar muy pronto las líneas de alimentación internas en busca de cortocircuito ante un MD6752 aparentemente «muerto» — y, tras una sustitución previa de MOSFET, no pasar por alto además los condensadores CARLI 820 nF. Una medición de resistencia en el pin 10 puede llevar a la solución mucho más rápido que una larga búsqueda en el propio circuito LLC o de realimentación.

Aviso de seguridad

Todas las mediciones descritas se encuentran, en parte, en el lado primario de una fuente conmutada alimentada por red. Realice las mediciones de resistencia y de diodos únicamente con el enchufe de red desconectado y los condensadores electrolíticos de alta tensión descargados de forma segura. En las mediciones de tensión, el pin 8 del MD6752 es Primary-GND; no debe confundirse con Secondary-GND ni con la masa de la placa base.

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