Naprawa podświetlenia LCD

Oct 27, 2021

Istnieje prosty sposób testowania za pomocą ogólnej listwy wysokiego napięcia. Najpierw przetestuj lampę, aby sprawdzić, czy problem jest spowodowany przez lampę. Jeśli tak nie jest, po prostu wymień listwę wysokiego napięcia. Najprostszym sposobem jest naprawa części wysokonapięciowej. Istnieje wiele powodów, takich jak cewki wysokiego napięcia.

Rozwiń wszystkie

Obecnie na rynku jest pełno monitorów LCD, a konserwacja monitorów LCD jest trudniejsza niż monitorów CRT. W tym artykule wyjaśniono niektóre informacje i techniki konserwacji monitora LCD. Ciekły kryształ jest substancją pomiędzy ciałem stałym a cieczą. Jest związkiem organicznym o regularnym układzie molekularnym. Jeśli zostanie podgrzany, pojawi się w stanie przezroczystym ciekłym, a jeśli zostanie schłodzony, pojawi się mętny stały stan cząstek krystalicznych, który ma cechy cieczy i kryształu, więc nazywa się to"ciecz kryształ".

Zasada wyświetlania ciekłokrystalicznego polega po prostu na zasilaniu ciekłego kryształu umieszczonego między dwiema elektrodami, a układ cząsteczek ciekłokrystalicznych zmieni się, gdy elektrody zostaną zasilone, zmieniając w ten sposób ścieżkę optyczną przesyłanego światła i realizując kontrolę obraz. Panel ciekłokrystaliczny TFT składa się ze szkła ochronnego powierzchni, trójskładnikowej kolorowej płytki filtracyjnej, płyty polaryzacyjnej, elektrody tranzystora FET (tranzystor cienkowarstwowy) osadzonej na szklanym podłożu, ciekłego kryształu i wspólnej elektrody również osadzonej na szklanym podłożu. Dolna warstwa składa się z płyty polaryzacyjnej, płyty podświetlającej (światłowód) i źródła podświetlenia. Światło przechodzi z dolnej warstwy i jest kontrolowane przez ciekły kryształ i płytkę polaryzacyjną, a kolorowy obraz generowany jest za pomocą płytki filtrującej.

Zgodnie z fizyczną strukturą zwykłe wyświetlacze ciekłokrystaliczne można podzielić na następujące typy: TN, STN, DSTN trzy ciekłe kryształy to pasywne matryce LCD, ich zasady są zasadniczo takie same, różnica polega na tym, że kąt skrętu każdej cząsteczki ciekłokrystalicznej jest nieco inna. Wśród nich DSTN (powszechnie znany jako &, pseudo-kolor &, cyt.;) był szeroko stosowany we wczesnych monitorach komputerów przenośnych i przenośnych konsolach do gier, ale ponieważ musiał pożyczać zewnętrzne źródła światła do wyświetlania obrazów, musiał duże ograniczenia zastosowań, ale te wczesne odblaskowe pojedyncze kolorowe lub kolorowe wyświetlacze LCD bez podświetlenia mogą być cieńsze, lżejsze i bardziej energooszczędne. Jeśli można go unowocześnić technicznie, te rzeczy są nadal bardzo przydatne w przypadku komputerów przenośnych i konsol do gier. Cienkowarstwowy tranzystor LCD z aktywną matrycą TFT jest obecnie głównym nurtem stosowanym w naszych wyświetlaczach ciekłokrystalicznych. Ma zalety szybkiej reakcji ekranu, dobrego kontrastu, wysokiej jasności, dużego kąta widzenia i bogatych kolorów.

Każdy wie, że każda kropka wyświetlacza ciekłokrystalicznego TFT składa się z trzech części: czerwonej, zielonej i niebieskiej. Ogólnie rzecz biorąc, rozstaw punktów w 15-calowym wyświetlaczu ciekłokrystalicznym TFT o rozdzielczości 1024X768 wynosi około 0,30 mm. Wyświetlacz ciekłokrystaliczny TFT różni się od wyświetlacza CRT tym, że ma stałą rozdzielczość. Jakość obrazu jest najlepsza tylko przy określonej rozdzielczości, a obraz może być wyświetlany w postaci rozszerzenia lub kompresji przy innych rozdzielczościach.

Ponadto należy zauważyć, że tradycyjny wyświetlacz wykorzystuje działo elektronowe do emitowania wiązek elektronów, które po uderzeniu w ekran będą generować źródła promieniowania. Chociaż istniejące produkty zostały znacznie ulepszone technologicznie, uszkodzenia radiacyjne są stale zmniejszane, ale nadal jest to niemożliwe. Leczenie radykalne; a monitory LCD mają bardzo niskie promieniowanie. Ekran wyświetlacza tradycyjnego wyświetlacza wykorzystuje luminofory, które wyświetlają obrazy poprzez uderzanie w luminofory wiązkami elektronów. Dlatego jasność wyświetlacza jest jaśniejsza niż przezroczysty wyświetlacz ciekłokrystaliczny, a kąt widzenia jest znacznie lepszy niż w przypadku wyświetlacza ciekłokrystalicznego TFT. Jeśli chodzi o szybkość reakcji wyświetlacza, tradycyjny wyświetlacz ma bardzo dobrą szybkość reakcji ze względu na swoje zalety techniczne.

Jak ocenić, czy podświetlenie jest uszkodzone?

Sam ciekły kryształ nie emituje światła, a od regulacji jasności podświetlenia zależy wygląd i regulacja jasności jego obrazu. Gdy wyświetlacz ciekłokrystaliczny działa, światło emitowane przez podświetlenie przechodzi przez ekran ciekłokrystaliczny, aby odzwierciedlić zawartość obrazu wyświetlanego na ekranie ciekłokrystalicznym w ludzkich oczach. Dopiero wtedy możemy zobaczyć tekst i obrazy wyświetlane na wyświetlaczu ciekłokrystalicznym. Jeśli podświetlenie jest uszkodzone, nie będzie światła, a' w tej chwili nic nie widzimy. Jeśli jednak uważnie przyjrzymy się ekranowi LCD, zobaczymy na nim słaby obraz, co oznacza, że ​​obwód związany z podświetleniem jest uszkodzony. Jeśli obwód podświetlenia jest nienaruszony i jest problem z obwodem wyświetlacza, zobaczymy jasne białe światło zza ekranu LCD. Większość awarii wyświetlaczy ciekłokrystalicznych to problemy z obwodem podświetlenia lub problemy z zasilaniem. Najbardziej prawdopodobną przyczyną awarii obwodu podświetlenia jest wewnętrzne zwarcie lub przerwanie obwodu cewki doładowania.

Najpierw włącz wyświetlacz LCD osobno, obserwuj zjawisko usterki, czy występuje wyżej wymieniona wydajność usterki. Następnie podłącz przewód sygnałowy do hosta, włącz wyświetlacz i obserwuj, czy wskaźnik zasilania wyświetlacza jest zawsze zielony i czy na ekranie LCD jest obraz (choć podświetlenie jest uszkodzone, pojawi się słaby obraz poprzez staranną identyfikację).

Dlaczego ekran LCD wydaje się być poplamiony?

Istnieją dwie możliwości pojawienia się plam koloru. Po pierwsze, ekran LCD jest częściowo obciążony, co powoduje duży obszar martwych pikseli. Drugi to słaby kontakt kabla ekranu dysku.

Co to jest tablica wysokiego napięcia?

Za zasilanie lamp wyświetlacza LCD odpowiada płytka zasilająca wysokiego napięcia. Przekształca niskonapięciowy zasilacz prądu stałego w wysokonapięciowy zasilacz o wysokiej częstotliwości, aby zapalić lampy. Jest to urządzenie do konwersji energii i jest podatne na wytwarzanie ciepła, przez co jest bardziej podatne na uszkodzenia. Ciemny ekran to często uszkodzona tablica wysokiego napięcia!

W rzeczywistości płytka wysokonapięciowa jest zasilaczem impulsowym, ale w porównaniu ze zwykłym zasilaczem impulsowym brakuje w niej części rektyfikacyjnej i filtrującej w kolejnym etapie i skupia się na konwersji wysokiej częstotliwości i wysokiego napięcia. Przekształca prąd stały o niskim napięciu (zwykle 3 ~ 14 V) na płycie głównej na prąd przemienny o wysokiej częstotliwości przez przełącznik, a następnie wzmacnia go przez transformator wysokiej częstotliwości, aby osiągnąć napięcie potrzebne do oświetlenia lampy. Zasilanie i sygnały płyty wysokiego napięcia pochodzą z płyty głównej. Ogólnie rzecz biorąc, do płyty głównej podłączonych jest kilka przewodów: zasilanie V+, masa zasilania G, sygnał przełącznika S i sygnał jasności F (niektóre nie). Gdy komputer jest włączony, zasilanie jest dostarczane, sygnał przełącznika S uruchamia obwód oscylacyjny przełącznika, lampka przełącznika pracuje, transformator wykonuje wzrost napięcia, a lampka lampy świeci. Podatne elementy na płytce wysokiego napięcia to głównie elementy obwodów oscylacyjnych, lampy przełączające i pakiety wysokiego napięcia.

Wprowadzenie do standardu klasyfikacji interfejsu wyświetlacza LCD

Teoretycznie, ponieważ wyświetlacze LCD są urządzeniami czysto cyfrowymi, interfejsy cyfrowe nieuchronnie zastąpią interfejsy analogowe. Jednak większość wyświetlaczy LCD dostępnych na rynku korzysta obecnie z analogowych interfejsów sygnałowych. Podstawowym powodem jest niespójność norm i standardów.

Obecnie standardy techniczne interfejsów cyfrowych są stopniowo ujednolicane. Coraz więcej układów wyświetlających obsługuje cyfrowe wyjście wideo. Producenci kart graficznych zaczynają integrować cyfrowe interfejsy wyświetlania na kartach graficznych. Poniżej przedstawimy jeden po drugim trzy standardy cyfrowego interfejsu wideo.

① P&D

Standard Digital Plug-and-Display (P&D) został opracowany przez Komitet Standardów Elektroniki Wideo (VESA), ale kiedy standard został wydany w 1997 r., był znacznie oderwany od rzeczywistej sytuacji w czas. Na przykład interfejs sygnału wyświetlania zdefiniowany w standardzie P&D jest interfejsem wielofunkcyjnym, który może jednocześnie przesyłać sygnały cyfrowe i analogowe. Transmisja sygnału jest zbędna, a żaden producent kart graficznych nie chce dodawać do swoich produktów tak drogiego i bezużytecznego interfejsu. Dzieje się tak właśnie z powodu opóźnienia VESA', które nie udało się stworzyć przyzwoitego standardu. Wiele firm wspólnie z partnerami wprowadziło na rynek własne standardy, co spowodowało, że obecna sytuacja w zakresie standardów interfejsów cyfrowych jest chaotyczna.

② DFP

Standard DFP-Digital Flat Panel Group to standard branżowy zaproponowany przez firmę Compaq. 20-stykowy interfejs DFP może obsługiwać maksymalną rozdzielczość 1280X1024.

Dużą firmą obsługującą standard DFP jest kanadyjski ATL, który wyprodukował pierwszą kartę graficzną z interfejsem DFP. Później VESA wybrała również interfejs DFP jako przejście do standardu P&i D. W rzeczywistości, dopóki porównuje się definicje funkcji dwóch standardów interfejsów, przekonasz się, że nie ma między nimi dużej różnicy. W definicji wydajności elektrycznej te dwie rzeczy są całkowicie spójne. Standard DFP usuwa kosztowne i niepraktyczne opcje oryginalnego standardu interfejsu P&i D, takie jak USB, IEEE 1394 itp., więc standard DFP musi zostać zaimplementowany, gdy jest wdrażany. Znacznie taniej. Jednak standard DFP obsługuje tylko rozdzielczość 1280 x 1024, a nieodłączna wada niewystarczającej rozdzielczości sprawia, że ​​interfejs DFP jest niemożliwy przez zbyt długi czas.


Może ci się spodobać również