Ремонт подсветки ЖК-дисплея
Oct 27, 2021
Есть простой способ проверить с помощью обычной высоковольтной шины. Сначала проверьте лампу, чтобы увидеть, не вызвана ли проблема лампой. Если это не так, просто замените высоковольтную шину. Самый простой способ - отремонтировать высоковольтную часть. Причин много, например, катушки высокого напряжения.
Расширить все
В настоящее время рынок переполнен ЖК-мониторами, и обслуживание ЖК-мониторов сложнее, чем мониторов с ЭЛТ. В этой статье рассказывается о некоторых знаниях и методах обслуживания ЖК-мониторов. Жидкий кристалл - это вещество между твердым телом и жидкостью. Это органическое соединение с регулярным молекулярным расположением. Если его нагреть, он окажется в прозрачном жидком состоянии, а если он будет охлажден, он появится в мутном твердом состоянии из кристаллических частиц, которое имеет характеристики жидкости и кристалла, поэтому его называют жидкостью. кристалл" ;.
Принцип жидкокристаллического дисплея заключается в простом возбуждении жидкого кристалла, помещенного между двумя электродами, и расположение молекул жидкого кристалла изменится, когда электроды будут под напряжением, тем самым изменяя оптический путь проходящего света и реализуя управление светом. изображение. Жидкокристаллическая панель TFT состоит из защитного стекла, пластины тройного цветного фильтра, поляризационной пластины, электрода на полевом транзисторе (тонкопленочный транзистор), нанесенного на стеклянную подложку, жидкого кристалла и общего электрода, также нанесенного на стеклянную подложку. Нижний слой состоит из поляризационной пластины, пластины подсветки (световода) и источника подсветки. Свет проходит от нижнего слоя и управляется жидким кристаллом и поляризационной пластиной, а красочное изображение создается с помощью фильтрующей пластины.
По физической структуре обычные жидкокристаллические дисплеи можно разделить на следующие типы: TN, STN, DSTN три жидких кристалла представляют собой пассивные матричные ЖК-дисплеи, их принципы в основном одинаковы, разница в том, что угол поворота каждой молекулы жидкого кристалла немного отличается. Среди них DSTN (широко известный как" псевдоцвет") широко использовался в ранних мониторах портативных компьютеров и портативных игровых консолях, но из-за того, что ему приходилось заимствовать внешние источники света для отображения изображений, он имел большие ограничения применения, но эти ранние светоотражающие одиночные цветные или цветные ЖК-дисплеи без подсветки можно сделать тоньше, легче и энергоэффективнее. Если это возможно технически, эти вещи все еще очень полезны для карманных компьютеров и игровых консолей. ЖК-дисплей с активной матрицей на тонкопленочных транзисторах на тонкопленочных транзисторах является основным направлением, используемым сегодня в наших жидкокристаллических дисплеях. Он обладает такими преимуществами, как быстрый отклик экрана, хорошая контрастность, высокая яркость, большой угол обзора и насыщенные цвета.
Всем известно, что каждая точка жидкокристаллического TFT-дисплея состоит из трех частей: красной, зеленой и синей. Обычно шаг точки 15-дюймового жидкокристаллического TFT-дисплея с разрешением 1024X768 составляет около 0,30 мм. Жидкокристаллический TFT-дисплей отличается от CRT-дисплея тем, что имеет фиксированное разрешение. Качество изображения наилучшее только при указанном разрешении, и изображение может отображаться с расширением или сжатием при других разрешениях.
Кроме того, следует отметить, что традиционный дисплей использует электронную пушку для испускания электронных лучей, которые будут генерировать источники излучения при попадании на экран. Несмотря на то, что существующие продукты были значительно усовершенствованы в технологии, радиационное повреждение постоянно снижается, но это все еще невозможно. Радикальное лечение; и ЖК-мониторы имеют очень низкое излучение. Экран традиционного дисплея использует люминофор, который отображает изображения, поражая люминофор электронными лучами. Следовательно, яркость дисплея выше, чем у прозрачного дисплея жидкого кристалла, а угол обзора намного лучше, чем у жидкокристаллического дисплея TFT. Что касается скорости отклика дисплея, традиционный дисплей имеет очень хорошую скорость отклика благодаря своим техническим преимуществам.
Как судить о повреждении подсветки
Сам жидкий кристалл не излучает свет, а внешний вид и регулировка яркости его изображения зависят от регулировки яркости подсветки. Когда жидкокристаллический дисплей работает, свет, излучаемый задней подсветкой, проходит через жидкокристаллический экран, чтобы отражать содержимое изображения, отображаемое на жидкокристаллическом экране, в глаза человека. Только тогда мы сможем увидеть текст и изображения, отображаемые на жидкокристаллическом дисплее. Если подсветка повреждена, света не будет, и мы ничего не увидим в это время. Однако, если мы внимательно посмотрим на ЖК-экран, мы увидим слабое изображение на ЖК-экране, что означает, что цепь, связанная с подсветкой, нарушена. Если схема подсветки исправна и есть проблема с схемой дисплея, то мы увидим яркий белый свет из-за ЖК-экрана. Большинство отказов жидкокристаллических дисплеев - это проблемы со схемой подсветки или проблемы с питанием. Наиболее вероятная причина выхода из строя цепи подсветки - внутреннее короткое замыкание или разрыв цепи катушки наддува.
Сначала включите ЖК-дисплей отдельно, наблюдайте за явлением неисправности, есть ли вышеупомянутая неисправность. Затем подключите сигнальную линию к хосту, включите дисплей и посмотрите, всегда ли индикатор питания дисплея зеленый и есть ли изображение на ЖК-экране (хотя подсветка повреждена, вы обнаружите, что появляется тусклое изображение. путем тщательной идентификации).
Почему на ЖК-экране появляются пятна?
Есть две возможности появления цветных пятен. Во-первых, ЖК-экран частично нагружен, что приводит к появлению большой площади битых пикселей. Другой - плохой контакт кабеля экрана привода.
Что такое высоковольтная плата?
Плата высоковольтного источника питания отвечает за питание ламп ЖК-дисплея. Он преобразует низковольтный источник постоянного тока в высокочастотный высоковольтный источник питания для зажигания ламп. Это устройство преобразования энергии, которое склонно к тепловыделению, поэтому оно более подвержено повреждениям. Темный экран - часто ломается высоковольтная плата!
Фактически, высоковольтная плата представляет собой импульсный источник питания, но по сравнению с обычным импульсным источником питания, в нем отсутствует выпрямительная и фильтрующая часть последующего каскада, и он ориентирован на преобразование высокочастотного и высокого напряжения. Он преобразует постоянный ток низкого напряжения (обычно 3 ~ 14 В) на основной плате в высокочастотный переменный ток через переключатель, а затем повышает его через высокочастотный трансформатор, чтобы достичь напряжения для зажигания лампы. Питание и сигналы высоковольтной платы поступают с основной платы. Как правило, к основной плате подключено несколько проводов: источник питания V +, заземление G, сигнал переключения S и сигнал яркости F (некоторые из них - нет). Когда компьютер включен, питание подается, сигнал переключателя S запускает колебательный контур переключателя, трубка переключателя работает, трансформатор выполняет повышение напряжения, и трубка лампы горит. Уязвимые компоненты на высоковольтной плате - это в основном компоненты колебательного контура, переключающие трубки и высоковольтные корпуса.
Введение в стандарт классификации интерфейсов ЖК-дисплеев
Теоретически, поскольку ЖК-дисплеи являются чисто цифровыми устройствами, цифровые интерфейсы неизбежно заменят аналоговые интерфейсы. Однако большинство ЖК-дисплеев на рынке в настоящее время используют интерфейсы аналоговых сигналов. Основная причина - несоответствие норм и стандартов.
В настоящее время постепенно унифицируются технические стандарты цифровых интерфейсов. Все больше и больше дисплеев имеют возможность поддерживать вывод цифрового видео. Производители видеокарт начинают интегрировать интерфейсы цифровых дисплеев в видеокарты. Ниже мы один за другим познакомимся с тремя стандартами цифрового видеоинтерфейса.
① P& D
Стандарт Digital Plug-and-Display (P& D) был сформулирован Комитетом по стандартам видеоэлектроники (VESA), но когда стандарт был выпущен в 1997 году, он сильно оторвался от реальной ситуации в США. время. Например, интерфейс сигнала дисплея, определенный в стандарте P& D, представляет собой многофункциональный интерфейс, который может передавать цифровые и аналоговые сигналы одновременно. Передача сигнала является лишней, и ни один производитель видеокарт не желает добавлять в свою продукцию такой дорогой и бесполезный интерфейс. Именно из-за задержки VESA' неспособности создать достойный стандарт. Многие компании совместно со своими партнерами запустили собственные стандарты, что сделало нынешнюю ситуацию со стандартами цифровых интерфейсов хаотичной.
② DFP
Стандарт DFP-Digital Flat Panel Group - это отраслевой стандарт, предложенный Compaq. 20-контактный интерфейс DFP может поддерживать максимальное разрешение 1280X1024.
Крупной компанией, поддерживающей стандарт DFP, является канадская ATL, которая выпустила первую видеокарту с интерфейсом DFP. Позже VESA также выбрала интерфейс DFP в качестве перехода на стандарт P& D. Фактически, если сравнивать определения функций двух стандартов интерфейса, вы обнаружите, что между ними нет большой разницы. В определении электрических характеристик они полностью совпадают. Стандарт DFP устраняет дорогостоящие и непрактичные варианты в исходном стандарте интерфейса P& D, такие как USB, IEEE 1394 и т. Д., Поэтому стандарт DFP должен быть реализован при его внедрении. Более дешевый. Однако стандарт DFP поддерживает только разрешение 1280X1024, и присущий недостаток недостаточного разрешения делает интерфейс DFP невозможным слишком долго.







