Reparatur der LCD-Hintergrundbeleuchtung
Oct 27, 2021
Es gibt eine einfache Möglichkeit, mit einer allgemeinen Hochspannungsschiene zu testen. Testen Sie zuerst die Lampe, um festzustellen, ob das Problem von der Lampe verursacht wird. Wenn dies nicht der Fall ist, ersetzen Sie einfach die Hochspannungsleiste. Am einfachsten ist es, den Hochspannungsteil zu reparieren. Es gibt viele Gründe, wie zum Beispiel Hochspannungsspulen.
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Gegenwärtig ist der Markt voll von LCD-Monitoren, und die Wartung von LCD-Monitoren ist schwieriger als die von CRT-Monitoren. In diesem Artikel werden einige Kenntnisse und Techniken zur Wartung von LCD-Monitoren erläutert. Flüssigkristall ist eine Substanz zwischen fest und flüssig. Es ist eine organische Verbindung mit regelmäßiger molekularer Anordnung. Wenn es erhitzt wird, erscheint es in einem transparenten flüssigen Zustand, und wenn es abgekühlt wird, wird es ein trüber fester Zustand aus kristallinen Partikeln erscheinen, der die Eigenschaften von Flüssigkeit und Kristall hat, daher wird er"flüssig . genannt Kristall".
Das Prinzip der Flüssigkristallanzeige besteht einfach darin, den zwischen den beiden Elektroden angeordneten Flüssigkristall mit Energie zu versorgen, und die Anordnung der Flüssigkristallmoleküle ändert sich, wenn die Elektroden mit Energie versorgt werden, wodurch der optische Weg des übertragenen Lichts geändert und die Steuerung des Bild. Die TFT-Flüssigkristalltafel besteht aus einem Oberflächenschutzglas, einer ternären Farbfilterplatte, einer Polarisationsplatte, einer auf dem Glassubstrat abgeschiedenen FET-Transistor-(Dünnschichttransistor)-Elektrode, einem Flüssigkristall und einer ebenfalls auf dem Glassubstrat abgeschiedenen gemeinsamen Elektrode. Die untere Schicht besteht aus Polarisationsplatte, Hintergrundbeleuchtungsplatte (Lichtleiter) und Hintergrundbeleuchtungsquelle. Das Licht wird von der unteren Schicht durchgelassen und durch den Flüssigkristall und die Polarisationsplatte gesteuert, und mit Hilfe der Filterplatte wird das farbige Bild erzeugt.
Entsprechend der physikalischen Struktur können gängige Flüssigkristallanzeigen in folgende Typen unterteilt werden: TN, STN, DSTN Drei Flüssigkristalle sind Passivmatrix-LCDs, ihre Prinzipien sind im Wesentlichen gleich, der Unterschied besteht darin, dass der Verdrehungswinkel jedes Flüssigkristallmoleküls ist etwas anders. Unter ihnen war DSTN (allgemein bekannt als"Pseudo-Color") in frühen Notebook-Computermonitoren und Handheld-Spielkonsolen weit verbreitet, aber weil es externe Lichtquellen ausleihen musste, um Bilder anzuzeigen, hatte es große Anwendungsbeschränkungen, aber diese frühen reflektierenden Single-Farb- oder Farb-LCDs ohne Hintergrundbeleuchtung können dünner, leichter und energieeffizienter gemacht werden. Wenn es technisch innoviert werden kann, sind diese Dinge für Handheld-Computer und Spielekonsolen immer noch sehr nützlich. Das TFT-Dünnschichttransistor-Aktivmatrix-LCD ist heute der Mainstream, der in unseren Flüssigkristalldisplays verwendet wird. Es hat die Vorteile der schnellen Bildschirmreaktion, des guten Kontrasts, der hohen Helligkeit, des großen Betrachtungswinkels und der satten Farben.
Jeder weiß, dass jeder Punkt eines TFT-Flüssigkristalldisplays aus drei Teilen besteht: Rot, Grün und Blau. Im Allgemeinen beträgt der Punktabstand einer 15-Zoll-TFT-Flüssigkristallanzeige mit einer Auflösung von 1024 x 768 etwa 0,30 mm. Die TFT-Flüssigkristallanzeige unterscheidet sich von der CRT-Anzeige dadurch, dass sie eine feste Auflösung hat. Die Bildqualität ist nur unter der angegebenen Auflösung am besten, und unter anderen Auflösungen kann das Bild im Wege der Expansion oder Komprimierung angezeigt werden.
Darüber hinaus ist zu beachten, dass das herkömmliche Display eine Elektronenkanone verwendet, um Elektronenstrahlen zu emittieren, die beim Auftreffen auf den Bildschirm Strahlungsquellen erzeugen. Obwohl seine bestehenden Produkte in der Technik stark verbessert wurden, werden die Strahlenschäden kontinuierlich reduziert, aber es ist immer noch unmöglich. Radikale Heilung; und LCD-Monitore haben eine sehr geringe Strahlung. Der Bildschirm der herkömmlichen Anzeige verwendet Leuchtstoffe, die Bilder anzeigen, indem sie mit Elektronenstrahlen auf die Leuchtstoffe treffen. Daher ist die Helligkeit der Anzeige heller als die der transparenten Anzeige des Flüssigkristalls, und der Betrachtungswinkel ist viel besser als der der TFT-Flüssigkristallanzeige. In Bezug auf die Reaktionsgeschwindigkeit des Displays weist das herkömmliche Display aufgrund seiner technischen Vorteile eine sehr gute Reaktionsgeschwindigkeit auf.
So beurteilen Sie, ob die Hintergrundbeleuchtung beschädigt ist
Der Flüssigkristall selbst emittiert kein Licht, und das Aussehen und die Helligkeitseinstellung seines Bildes hängen von der Einstellung der Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung ab. Wenn die Flüssigkristallanzeige arbeitet, durchdringt das von der Hintergrundbeleuchtung emittierte Licht den Flüssigkristallbildschirm, um den auf dem Flüssigkristallbildschirm angezeigten Bildinhalt in das menschliche Auge zu reflektieren. Nur dann können wir den Text und die Bilder sehen, die auf dem Flüssigkristalldisplay angezeigt werden. Wenn die Hintergrundbeleuchtung beschädigt ist, gibt es kein Licht und wir können'zu diesem Zeitpunkt nichts sehen. Wenn wir jedoch den LCD-Bildschirm sorgfältig beobachten, sehen wir auf dem LCD-Bildschirm ein schwaches Bild, was bedeutet, dass der Stromkreis der Hintergrundbeleuchtung unterbrochen ist. Wenn die Hintergrundbeleuchtungsschaltung intakt ist und ein Problem mit der Anzeigeschaltung vorliegt, sehen wir hinter dem LCD-Bildschirm helles weißes Licht. Die meisten Ausfälle von Flüssigkristallanzeigen sind Probleme mit der Hintergrundbeleuchtungsschaltung oder Stromversorgungsproblemen. Die wahrscheinlichste Ursache für einen Ausfall der Hintergrundbeleuchtungsschaltung ist der interne Kurzschluss oder die Unterbrechung der Boost-Spule.
Schalten Sie zuerst das LCD separat ein, beobachten Sie das Fehlerphänomen, ob die oben genannte Fehlerleistung vorliegt. Verbinden Sie dann die Signalleitung mit dem Host, schalten Sie das Display ein und beobachten Sie, ob die Betriebsanzeige des Displays immer grün ist und ob ein Bild auf dem LCD-Bildschirm zu sehen ist (obwohl die Hintergrundbeleuchtung beschädigt ist, werden Sie feststellen, dass ein schwaches Bild erscheint durch sorgfältige Identifizierung).
Warum scheint der LCD-Bildschirm fleckig zu sein?
Für das Auftreten von Farbflecken gibt es zwei Möglichkeiten. Einer ist, dass der LCD-Bildschirm teilweise belastet wird, was zu einem großen Bereich von toten Pixeln führt. Der andere ist der schlechte Kontakt des Antriebsschirmkabels.
Was ist eine Hochspannungsplatine?
Die Hochvolt-Netzteilplatine ist für die Stromversorgung der Lampen des LCDs zuständig. Sie wandelt das DC-Niedervolt-Netzteil in ein hochfrequentes Hochvolt-Netzteil zum Leuchten der Lampen um. Es ist ein Stromwandler und neigt zur Wärmeentwicklung, daher ist es anfälliger für Schäden. Der dunkle Bildschirm ist oft die Hochvoltplatine ist kaputt!
Tatsächlich ist die Hochspannungsplatine ein Schaltnetzteil, aber im Vergleich zum gewöhnlichen Schaltnetzteil fehlt ihr der Gleichrichtungs- und Filterteil der nachfolgenden Stufe und konzentriert sich auf die Umwandlung von Hochfrequenz und Hochspannung. Es wandelt den Niederspannungs-Gleichstrom (normalerweise 3~14V) auf der Hauptplatine über einen Schalter in einen hochfrequenten Wechselstrom um und verstärkt ihn dann über einen Hochfrequenz-Transformator, um die Spannung zum Anzünden der Lampe zu erreichen. Der Strom und die Signale der Hochvoltplatine kommen von der Hauptplatine. Im Allgemeinen sind mehrere Drähte mit der Hauptplatine verbunden: Stromversorgung V+, Strommasse G, Schaltsignal S und Helligkeitssignal F (einige nicht). Wenn der Computer eingeschaltet wird, wird die Stromversorgung zugeführt, das Schaltsignal S startet den Schaltschwingkreis, die Schaltröhre arbeitet, der Transformator führt die Spannungserhöhung durch und die Lampenröhre leuchtet. Die anfälligen Komponenten auf der Hochspannungsplatine sind hauptsächlich Schwingkreiskomponenten, Schaltröhren und Hochspannungsgehäuse.
Einführung in den Schnittstellenklassifizierungsstandard von LCD-Displays
Da es sich bei LCD-Displays theoretisch um rein digitale Geräte handelt, werden digitale Schnittstellen zwangsläufig analoge Schnittstellen ersetzen. Die meisten LCD-Displays auf dem Markt verwenden jedoch derzeit analoge Signalschnittstellen. Der wesentliche Grund ist die Inkonsistenz von Normen und Standards.
Derzeit werden die technischen Standards für digitale Schnittstellen sukzessive vereinheitlicht. Immer mehr Display-Chips haben die Fähigkeit, die digitale Videoausgabe zu unterstützen. Grafikkartenhersteller beginnen, digitale Anzeigeschnittstellen in Grafikkarten zu integrieren. Im Folgenden werden wir nacheinander drei digitale Videoschnittstellenstandards vorstellen.
① P&D
Der Standard für digitales Plug-and-Display (P& D) wurde vom Video Electronics Standards Committee (VESA) formuliert, aber als der Standard 1997 veröffentlicht wurde, war er der tatsächlichen Situation bei die Zeit. Beispielsweise ist die im P&D-Standard definierte Anzeigesignalschnittstelle eine multifunktionale Schnittstelle, die gleichzeitig digitale und analoge Signale übertragen kann. Die Signalübertragung ist überflüssig und kein Grafikkartenhersteller ist bereit, seinen Produkten eine so teure und nutzlose Schnittstelle hinzuzufügen. Dies liegt genau an der Verzögerung von VESA &, keinen anständigen Standard zu produzieren. Viele Unternehmen haben gemeinsam mit ihren Partnern eigene Standards auf den Markt gebracht, was die aktuelle Situation der digitalen Schnittstellenstandards chaotisch gemacht hat.
② DFP
Der DFP-Digital Flat Panel Group-Standard ist ein von Compaq vorgeschlagener Industriestandard. Die 20-Pin-DFP-Schnittstelle kann eine maximale Auflösung von 1280 x 1024 unterstützen.
Ein großes Unternehmen, das den DFP-Standard unterstützt, ist Kanadas ATL, das die erste Grafikkarte mit DFP-Schnittstelle produzierte. Später wählte VESA auch die DFP-Schnittstelle als Übergang zum P&D-Standard. Tatsächlich werden Sie feststellen, dass es keinen großen Unterschied zwischen den beiden gibt, solange die Funktionsdefinitionen der beiden Schnittstellenstandards verglichen werden. Bei der Definition der elektrischen Leistung stimmen beide völlig überein. Der DFP-Standard beseitigt die teuren und unpraktischen Optionen des ursprünglichen P&D-Schnittstellenstandards wie USB, IEEE 1394 usw., sodass der DFP-Standard bei seiner Implementierung implementiert werden muss. Viel billiger. Der DFP-Standard unterstützt jedoch nur eine Auflösung von 1280x1024, und der inhärente Mangel einer unzureichenden Auflösung macht die DFP-Schnittstelle zu lange unmöglich.







