Reparation av LCD-bakgrundsbelysning
Oct 27, 2021
Det finns ett enkelt sätt att testa med en allmän högspänningsstav. Testa först lampan för att se om problemet orsakas av lampan. Om den inte är det, byt bara ut högspänningsstången. Det enklaste sättet är att reparera högspänningsdelen. Det finns många anledningar, till exempel högspänningsspolar.
Expandera alla
För närvarande är marknaden full av LCD-skärmar, och underhållet av LCD-skärmar är svårare än CRT-skärmar. Den här artikeln kommer att förklara lite kunskap och tekniker för underhåll av LCD-skärmar. Flytande kristall är ett ämne mellan fast och flytande. Det är en organisk förening med regelbundet molekylärt arrangemang. Om den värms upp kommer den att uppträda i ett genomskinligt flytande tillstånd, och om det kyls kommer det att framstå som ett grumligt fast tillstånd av kristallina partiklar, som har egenskaperna hos vätska och kristall, så det kallas"vätska kristall".
Principen för flytande kristalldisplay är helt enkelt att aktivera den flytande kristallen som är placerad mellan de två elektroderna, och arrangemanget av flytande kristallmolekylerna kommer att förändras när elektroderna aktiveras, och därigenom ändra den optiska vägen för det transmitterade ljuset och förverkliga kontrollen av bild. TFT-vätskekristallpanelen är sammansatt av ytskyddsglas, ternär färgfilterplatta, polarisationsplatta, FET-transistor (tunnfilmstransistor) elektrod avsatt på glassubstratet, flytande kristall och gemensam elektrod också avsatt på glassubstratet. Det undre lagret består av polariserande platta, bakgrundsbelysningsplatta (ljusledare) och bakgrundsbelysningskälla. Ljuset sänds in från bottenskiktet, och styrs av den flytande kristallen och den polariserande plattan, och den färgglada bilden genereras med hjälp av filterplattan.
Enligt den fysiska strukturen kan vanliga flytande kristallskärmar delas in i följande typer: TN, STN, DSTN tre flytande kristaller är passiva matris LCD-skärmar, deras principer är i princip desamma, skillnaden är att vridningsvinkeln för varje flytande kristallmolekyl är något annorlunda. Bland dem användes DSTN (allmänt känd som"pseudo-color") i stor utsträckning i tidiga bärbara datorskärmar och handhållna spelkonsoler, men eftersom det var tvunget att låna externa ljuskällor för att visa bilder, hade det stora tillämpningsbegränsningar, men dessa tidiga reflekterande singlar Färg- eller färg-LCD utan bakgrundsbelysning kan göras tunnare, lättare och mer strömsnåla. Om det kan förnyas tekniskt är dessa saker fortfarande mycket användbara för handdatorer och spelkonsoler. TFT-tunnfilmstransistorns aktiva matris LCD är huvudströmmen som används i våra flytande kristallskärmar idag. Den har fördelarna med snabb skärmrespons, bra kontrast, hög ljusstyrka, stor betraktningsvinkel och rika färger.
Alla vet att varje prick på en TFT flytande kristallskärm består av tre delar: röd, grön och blå. Generellt är punktdelningen för en 15-tums TFT flytande kristallskärm med en upplösning på 1024X768 cirka 0,30 mm. TFT-skärmen med flytande kristaller skiljer sig från CRT-skärmen genom att den har en fast upplösning. Bildkvaliteten är bäst endast under den angivna upplösningen, och bilden kan visas i form av expansion eller komprimering under andra upplösningar.
Dessutom bör det noteras att den traditionella displayen använder en elektronpistol för att sända ut elektronstrålar, som kommer att generera strålningskällor när den träffar skärmen. Även om dess befintliga produkter har förbättrats avsevärt i teknik, minskar strålningsskadorna kontinuerligt, men det är fortfarande omöjligt. Radikal botemedel; och LCD-skärmar har mycket låg strålning. Displayen på den traditionella displayen använder fosfor, som visar bilder genom att slå mot fosforerna med elektronstrålar. Därför är skärmens ljusstyrka ljusare än den genomskinliga skärmen på den flytande kristallen, och betraktningsvinkeln är mycket bättre än den för TFT-skärmen med flytande kristaller. När det gäller displayens svarshastighet har den traditionella displayen en mycket bra svarshastighet på grund av sina tekniska fördelar.
Hur man bedömer att bakgrundsbelysningen är skadad
Den flytande kristallen i sig avger inte ljus, och utseendet och ljusstyrkan för bilden beror på justeringen av bakgrundsbelysningens ljusstyrka. När LCD-skärmen fungerar passerar ljuset som sänds ut av bakgrundsbelysningen genom skärmen med flytande kristaller för att reflektera bildinnehållet som visas på skärmen med flytande kristaller i mänskliga ögon. Först då kan vi se texten och bilderna som visas på LCD-skärmen. Om bakgrundsbelysningen är skadad kommer det inte att finnas något ljus, och vi kan'inte se någonting just nu. Men om vi noggrant observerar LCD-skärmen kommer vi att se en svag bildvisning på LCD-skärmen, vilket betyder att den bakgrundsbelysningsrelaterade kretsen är bruten. Om bakgrundsbelysningskretsen är intakt och det finns ett problem med displaykretsen, kommer vi att se starkt vitt ljus bakom LCD-skärmen. De flesta av felen på LCD-skärmar är problem med bakgrundsbelysningskretsar eller problem med strömförsörjningen. Den mest sannolika orsaken till fel i bakgrundsbelysningen är den interna kortslutningen eller den öppna kretsen i boostspolen.
Slå först på LCD-skärmen separat, observera felfenomenet, om det finns ovannämnda felprestanda. Anslut sedan signalledningen till värden, slå på skärmen och observera om strömindikatorn på skärmen alltid är grön och om det finns en bild på LCD-skärmen (även om bakgrundsbelysningen är skadad, kommer du att se en svag bild visas genom noggrann identifiering).
Varför verkar LCD-skärmen vara fläckig?
Det finns två möjligheter för uppkomsten av färgfläckar. En är att LCD-skärmen är delvis stressad, vilket resulterar i ett stort område med döda pixlar. Den andra är den dåliga kontakten på enhetens skärmkabel.
Vad är ett högspänningskort?
Högspänningsströmförsörjningskortet är ansvarigt för att mata ström till lamporna på LCD-skärmen. Den omvandlar DC-lågspänningsströmförsörjningen till en högfrekvent högspänningsströmkälla för att tända lamporna. Det är en kraftomvandlingsenhet och är benägen att generera värme, så den är mer benägen att skadas. Den mörka skärmen är ofta högspänningskortet är trasigt!
Faktum är att högspänningskortet är en switchande strömförsörjning, men jämfört med den vanliga switchande strömförsörjningen saknar den likriktnings- och filtreringsdelen av det efterföljande steget, och fokuserar på omvandlingen av högfrekvent och högspänning. Den omvandlar lågspänningslikströmmen (vanligtvis 3~14V) på huvudkortet till en högfrekvent växelström genom en omkopplare, och förstärker den sedan genom en högfrekvent transformator för att nå spänningen för att tända lampan. Strömmen och signalerna från högspänningskortet kommer från huvudkortet. Generellt finns det flera kablar anslutna till huvudkortet: strömförsörjning V+, strömjord G, switchsignal S och ljusstyrkasignal F (vissa är det inte). När datorn är påslagen tillförs strömförsörjningen, omkopplarsignalen S startar omkopplarens oscillerande krets, omkopplarröret fungerar, transformatorn utför spänningsökningen och lampröret tänds. De känsliga komponenterna på högspänningskortet är huvudsakligen oscillerande kretskomponenter, kopplingsrör och högspänningspaket.
Introduktion till gränssnittsklassificeringsstandarden för LCD-skärm
Teoretiskt sett, eftersom LCD-skärmar är rent digitala enheter, kommer digitala gränssnitt oundvikligen att ersätta analoga gränssnitt. Men de flesta LCD-skärmar på marknaden använder för närvarande analoga signalgränssnitt. Den grundläggande orsaken är inkonsekvensen av normer och standarder.
För närvarande håller de tekniska standarderna för digitala gränssnitt successivt på att enas. Fler och fler skärmchips har förmågan att stödja digital videoutgång. Grafikkortstillverkare börjar integrera digitala displaygränssnitt på grafikkort. Nedan kommer vi att introducera tre digitala videogränssnittsstandarder en efter en.
① P&D
Standarden Digital Plug-and-Display (P&D) formulerades av Video Electronics Standards Committee (VESA), men när standarden släpptes 1997 hade den varit mycket ur kontakt med den faktiska situationen kl. tiden. Till exempel är displaysignalgränssnittet som definieras i P&D-standarden ett multifunktionellt gränssnitt som kan överföra digitala och analoga signaler samtidigt. Signalöverföringen är överflödig, och ingen grafikkortstillverkare är villig att lägga till ett så dyrt och värdelöst gränssnitt till sina produkter. Det är just på grund av VESA's försening när det gäller att inte producera en anständig standard. Många företag har gemensamt lanserat sina egna standarder med sina partners, vilket har gjort den nuvarande situationen för digitala gränssnittsstandarder kaotisk.
② DFP
Standarden DFP-Digital Flat Panel Group är en industristandard som föreslagits av Compaq. DFP-gränssnittet med 20 stift kan stödja en maximal upplösning på 1280X1024.
Ett stort företag som stödjer DFP-standarden är Kanadas ATL, som producerade det första grafikkortet med DFP-gränssnitt. Senare valde VESA också DFP-gränssnittet som övergången till P&D-standarden. Faktum är att så länge funktionsdefinitionerna för de två gränssnittsstandarderna jämförs, kommer du att upptäcka att det inte är någon stor skillnad mellan de två. I definitionen av elektrisk prestanda är de två helt konsekventa. DFP-standarden tar bort de dyra och opraktiska alternativen i den ursprungliga P&D-gränssnittsstandarden, såsom USB, IEEE 1394, etc., så DFP-standarden måste implementeras när den implementeras. Mycket billigare. DFP-standarden stöder dock bara en upplösning på 1280X1024, och den inneboende defekten med otillräcklig upplösning gör DFP-gränssnittet omöjligt för länge.







