Pembaikan Lampu Latar LCD
Oct 27, 2021
Terdapat cara mudah untuk menguji dengan bar voltan tinggi am. Mula-mula, uji lampu untuk melihat sama ada masalah disebabkan oleh lampu. Jika tidak, gantikan sahaja bar voltan tinggi. Cara paling mudah ialah membaiki bahagian voltan tinggi. Terdapat banyak sebab, seperti gegelung voltan tinggi.
Kembangkan Semua
Pada masa ini, pasaran penuh dengan monitor LCD, dan penyelenggaraan monitor LCD lebih sukar daripada monitor CRT. Artikel ini akan menerangkan beberapa pengetahuan dan teknik penyelenggaraan monitor LCD. Hablur cecair adalah bahan antara pepejal dan cecair. Ia adalah sebatian organik dengan susunan molekul tetap. Jika ia dipanaskan, ia akan kelihatan dalam keadaan cecair telus, dan jika ia disejukkan, ia akan kelihatan keadaan pepejal keruh zarah kristal, yang mempunyai ciri-ciri cecair dan kristal, jadi ia dipanggil"cecair kristal".
Prinsip paparan kristal cecair adalah semata-mata untuk memberi tenaga kepada kristal cecair yang diletakkan di antara dua elektrod, dan susunan molekul kristal cecair akan berubah apabila elektrod ditenagakan, dengan itu mengubah laluan optik cahaya yang dihantar dan merealisasikan kawalan imej. Panel kristal cecair TFT terdiri daripada kaca pelindung permukaan, plat penapis warna ternary, plat polarisasi, transistor FET (transistor filem nipis) elektrod yang didepositkan pada substrat kaca, kristal cecair, dan elektrod biasa juga didepositkan pada substrat kaca. Lapisan bawah terdiri daripada plat polarisasi, plat lampu latar (panduan cahaya) dan sumber lampu latar. Cahaya dipancarkan dari lapisan bawah, dan dikawal oleh kristal cecair dan plat polarisasi, dan imej berwarna-warni dihasilkan dengan bantuan plat penapis.
Mengikut struktur fizikal, paparan kristal cecair biasa boleh dibahagikan kepada jenis berikut: TN, STN, DSTN tiga kristal cecair adalah LCD matriks pasif, prinsipnya pada dasarnya sama, perbezaannya ialah sudut twist setiap molekul kristal cecair adalah sedikit berbeza. Antaranya, DSTN (biasanya dikenali sebagai"pseudo-color") digunakan secara meluas dalam monitor komputer notebook awal dan konsol permainan pegang tangan, tetapi kerana ia terpaksa meminjam sumber cahaya luaran untuk memaparkan imej, ia telah had aplikasi yang hebat, tetapi single reflektif awal ini Warna atau warna LCD tanpa reka bentuk lampu latar boleh dibuat lebih nipis, ringan dan lebih cekap kuasa. Jika ia boleh diinovasikan secara teknikal, perkara ini masih sangat berguna untuk komputer pegang tangan dan konsol permainan. LCD matriks aktif transistor filem nipis TFT ialah arus perdana yang digunakan dalam paparan kristal cecair kami hari ini. Ia mempunyai kelebihan tindak balas skrin yang pantas, kontras yang baik, kecerahan tinggi, sudut tontonan yang besar dan warna yang kaya.
Semua orang tahu bahawa setiap titik paparan kristal cecair TFT terdiri daripada tiga bahagian: merah, hijau dan biru. Secara amnya, pic titik paparan kristal cecair TFT 15-inci dengan resolusi 1024X768 adalah kira-kira 0.30mm. Paparan kristal cecair TFT berbeza daripada paparan CRT kerana ia mempunyai resolusi tetap. Kualiti gambar terbaik hanya di bawah resolusi yang ditentukan, dan gambar boleh dipaparkan dalam cara pengembangan atau pemampatan di bawah resolusi lain.
Di samping itu, perlu diingatkan bahawa paparan tradisional menggunakan pistol elektron untuk memancarkan pancaran elektron, yang akan menjana sumber sinaran apabila memukul skrin. Walaupun produk sedia ada telah ditambah baik dalam teknologi, kerosakan sinaran terus dikurangkan, tetapi ia masih mustahil. Penyembuhan radikal; dan monitor LCD mempunyai sinaran yang sangat rendah. Skrin paparan paparan tradisional menggunakan fosfor, yang memaparkan imej dengan memukul fosfor dengan pancaran elektron. Oleh itu, kecerahan paparan adalah lebih terang daripada paparan telus kristal cecair, dan sudut tontonan adalah lebih baik daripada paparan kristal cecair TFT. Dari segi kelajuan tindak balas paparan, paparan tradisional mempunyai kelajuan tindak balas yang sangat baik kerana kelebihan teknikalnya.
Cara menilai lampu latar rosak
Kristal cecair itu sendiri tidak memancarkan cahaya, dan penampilan dan pelarasan kecerahan imejnya bergantung pada pelarasan kecerahan lampu latar. Apabila paparan kristal cecair berfungsi, cahaya yang dipancarkan oleh lampu latar melalui skrin kristal cecair untuk mencerminkan kandungan imej yang dipaparkan pada skrin kristal cecair ke mata manusia. Hanya selepas itu kita boleh melihat teks dan imej yang dipaparkan pada paparan kristal cecair. Jika lampu latar rosak, tidak akan ada cahaya dan kami'tidak dapat melihat apa-apa pada masa ini. Walau bagaimanapun, jika kita memerhatikan skrin LCD dengan teliti, kita akan melihat paparan imej yang samar pada skrin LCD, yang bermaksud litar berkaitan lampu latar rosak. Jika litar lampu latar masih utuh dan terdapat masalah pada litar paparan, maka kita akan melihat cahaya putih terang dari belakang skrin LCD. Kebanyakan kegagalan paparan kristal cecair adalah masalah litar lampu latar atau masalah bekalan kuasa. Penyebab kegagalan litar lampu latar yang paling mungkin adalah litar pintas dalaman atau litar terbuka gegelung rangsangan.
Mula-mula kuasakan LCD secara berasingan, perhatikan fenomena kerosakan, sama ada terdapat prestasi kerosakan yang disebutkan di atas. Kemudian sambungkan garis isyarat kepada hos, hidupkan paparan dan perhatikan sama ada penunjuk kuasa paparan sentiasa hijau dan sama ada terdapat imej pada skrin LCD (walaupun lampu latar rosak, anda akan mendapati imej samar muncul melalui pengenalan yang teliti).
Mengapakah skrin LCD kelihatan bernoda?
Terdapat dua kemungkinan untuk penampilan bintik-bintik warna. Salah satunya ialah skrin LCD tertekan sebahagiannya, mengakibatkan kawasan piksel mati yang besar. Yang lain ialah hubungan yang lemah pada kabel skrin pemacu.
Apakah papan voltan tinggi?
Papan bekalan kuasa voltan tinggi bertanggungjawab untuk membekalkan kuasa kepada lampu LCD. Ia mengubah bekalan kuasa voltan rendah DC kepada bekalan kuasa voltan tinggi frekuensi tinggi untuk menyalakan lampu. Ia adalah peranti penukaran kuasa dan terdedah kepada penjanaan haba, jadi ia lebih terdedah kepada kerosakan. Skrin gelap selalunya papan voltan tinggi rosak!
Malah, papan voltan tinggi adalah bekalan kuasa pensuisan, tetapi berbanding dengan bekalan kuasa pensuisan biasa, ia tidak mempunyai bahagian pembetulan dan penapisan pada peringkat seterusnya, dan memberi tumpuan kepada penukaran frekuensi tinggi dan voltan tinggi. Ia menukarkan arus terus voltan rendah (biasanya 3~14V) pada papan utama kepada arus ulang-alik frekuensi tinggi melalui suis, dan kemudian meningkatkannya melalui pengubah frekuensi tinggi untuk mencapai voltan untuk menyalakan lampu. Kuasa dan isyarat papan voltan tinggi datang dari papan utama. Secara amnya, terdapat beberapa wayar disambungkan ke papan utama: bekalan kuasa V+, pembumian kuasa G, isyarat suis S dan isyarat kecerahan F (ada yang tidak). Apabila komputer dihidupkan, bekalan kuasa dibekalkan, isyarat suis S memulakan litar berayun suis, tiub suis berfungsi, pengubah melakukan peningkatan voltan, dan tiub lampu dinyalakan. Komponen terdedah pada papan voltan tinggi terutamanya komponen litar berayun, tiub suis dan pakej voltan tinggi.
Pengenalan kepada standard klasifikasi antara muka paparan LCD
Secara teorinya, memandangkan paparan LCD adalah peranti digital semata-mata, antara muka digital pasti akan menggantikan antara muka analog. Walau bagaimanapun, kebanyakan paparan LCD di pasaran pada masa ini menggunakan antara muka isyarat analog. Sebab asasnya ialah ketidakkonsistenan norma dan piawaian.
Pada masa ini, piawaian teknikal untuk antara muka digital secara beransur-ansur disatukan. Semakin banyak cip paparan mempunyai keupayaan untuk menyokong output video digital. Pengeluar kad grafik mula menyepadukan antara muka paparan digital pada kad grafik. Di bawah ini kami akan memperkenalkan tiga standard antara muka digital video satu demi satu.
① P&D
Piawaian Palam dan Paparan Digital (P&D) telah dirumuskan oleh Jawatankuasa Piawaian Elektronik Video (VESA), tetapi apabila piawaian itu dikeluarkan pada tahun 1997, piawaian itu telah sangat tidak berkaitan dengan situasi sebenar di masa. Contohnya, antara muka isyarat paparan yang ditakrifkan dalam piawaian P&D ialah antara muka berbilang fungsi yang boleh menghantar isyarat digital dan analog pada masa yang sama. Penghantaran isyarat adalah berlebihan, dan tiada pengeluar kad grafik bersedia untuk menambah antara muka yang mahal dan tidak berguna kepada produk mereka. Ia adalah tepat kerana kelewatan VESA' gagal menghasilkan standard yang baik. Banyak syarikat telah bersama-sama melancarkan piawaian mereka sendiri dengan rakan kongsi mereka, yang telah menjadikan keadaan semasa piawaian antara muka digital huru-hara.
② DFP
Piawaian DFP-Digital Flat Panel Group ialah standard industri yang dicadangkan oleh Compaq. Antara muka DFP 20-pin boleh menyokong resolusi maksimum 1280X1024.
Syarikat besar yang menyokong piawaian DFP ialah ATL Kanada, yang menghasilkan kad grafik pertama dengan antara muka DFP. Kemudian, VESA turut memilih antara muka DFP sebagai peralihan piawaian P&D. Malah, selagi takrifan fungsi kedua-dua piawaian antara muka dibandingkan, anda akan mendapati bahawa tiada perbezaan besar antara kedua-duanya. Dalam definisi prestasi elektrik, kedua-duanya benar-benar konsisten. Piawaian DFP mengalih keluar pilihan yang mahal dan tidak praktikal dalam piawaian antara muka P&D asal, seperti USB, IEEE 1394, dsb., jadi piawaian DFP mesti dilaksanakan apabila ia dilaksanakan. Lebih murah. Walau bagaimanapun, piawaian DFP hanya menyokong resolusi 1280X1024 dan kecacatan yang wujud pada resolusi yang tidak mencukupi menjadikan antara muka DFP menjadi mustahil untuk masa yang lama.







