
专业版液晶显示器维修配板从入门到精通.doc
46页专业版液晶显示器维修配板从入门到精通高压板的代换方法高压板是液晶显示器中故障率最高的部件高压板的维修对从事过传统显示器维修或者电器维修的资深技术人员在一定程度上来说并非一件难事,我们这里不做深入讨论我们只针对液晶显示器的板级维修,探讨一下高压板的代换问题在日常维修中,我们经常接触到的液晶高压板主要分为两大类:一类是各个品牌液晶显示器所使用的专用高压板,一类是深圳等地生产的作为通用配件的通用高压板品牌机所采用的专用高压板损坏后往往难以购买或者价格昂贵,在维修无望的前提下,用通用高压板代替就成为一个非常重要的维修手段原装高压板图例通用高压板图例无论是专用高压条还是通用高压条,它们在电路结构和功能设计上并没有本质的不同,在供电电压一致、驱动能力相同的条件下是完全可以用通用高压板来代替专用高压板的按照所能驱动的灯管数量来分,常见的高压板有单灯高压板(常用于 8寸以下屏、笔记本屏等)、双灯高压板(部分 15寸屏)、四灯高压板(多数 17寸、19寸屏)、六灯高压板( 20寸以上屏)等按照背光灯接口形式来区分,有窄口和宽口的区别按照高压板工作电压来区分,常见的有 5V供电、12V供电、18V供电和 24V供电等数种。
在台式液晶显示器方面,最常用的是 12V供电的高压板同时,专用高压板的接口定义由于厂家和型号的不同往往是并不一致的;而通用高压板有不少品牌的产品它们的接口定义是相同的不过,由于现在生产高压板的企业越来越多,笔者接触的面必定有限,所以存在接口定义不同的通用高压板也未可知在用通用高压板代替专用板的时候要注意以下几点: 1、工作电压要一致 2、背光灯接口数量和接口样式要一致 3、驱动功率要匹配 4、安装尺寸要合适 5、把通用板的接口正确连接到驱动板对应接口上即便没有相关的资料,高压板的接口定义一般来说还是比较容易确定的首先找出接口供电部分的 VCC、GND,确定后接好,再找出高压板的开关 ON/OFF和调亮端 ADJ,ADJ一般较为容易找出,它通常是接一个电阻再接三极管如不能区分出来,开关 ON/OFF和调亮端 ADJ可以任意接好,不亮再调过来接只要确保供电部分的 VCC、GND不要调反或接错,一般都不会损坏高压板也可以通过测量接口的电压值来区分,比如:高压板接口是: VCC GND ON/OFF ADJ NC 参考电压: 12V 0V 5V 2V 0V 电源背光二合一板的代换现在,越来越多的品牌显示器开始采用开关电源和背光灯驱动电路合二为一的所谓二合一高压板。
同样,由于二合一板上的电源变换和背光驱动均属高电压大电流的工作状态,相对容易损坏因此,掌握这种代换是具有一定意义的品牌机二合一高压电源板沛力通用二合一高压电源板对二合一板的代换,可以选用深圳或者珠海产的通用二合一高压电源板来进行前提是二者的输出功率匹配、输出电压一致、安装结构尺寸相容就可以上图所示沛力通用二合一高压电源板的型号为 PI19418CE,它的输出电压齐全,有 12V、5V、3.3V三组,背光接口为 4灯小口,尺寸为 130*150*25,适用于目前市场保有量最大的 15、17、19寸四灯管液晶屏,适应范围较宽下面是 PI19418CE二合一高压电源板的具体参数:当然,如果手头没有二合一板也可以用单独的通用高压板来代换此时需要对原二合一板的开关电源部分予以保留有以下几种办法解决:电源部份基本参数 Input supply voltage 90~264V ac Output voltage +12Vdc(3A)、+3.3Vdc(3A) Output power 51.0W Ambient operating temperature 0℃~40℃ Storage temperature -20℃~80℃ Operating & storage humidify 10%~85% DCoutput Connector (J102) Pin number Output Name 1、(Black) Inverter on/off (5V:ON, 0V: OFF) 2、(Grey) Din /Adj (0V~3.3V) 0V MAX brightness 3、(Brown) +5V 5、(Red) +3.3V 7、(White) +3.3V 8、(Blue) GND 9、(Yellow) PNL VCC (+5V) 10、(Green) GND INVERTER基本参数 Input supply voltage 10.8~13.2V Input current 2.0A Input power 24.0W Output current 7.0mA Output voltage 700Vrms Output power 20.0W Brightness adjusted voltage 0V(MAX)~3.3V(MIN) Input signal voltage 0V/OFF 3.0V~5.0V/ON Ambient operating temperature 0℃~40℃ Storage temperature -20℃~80℃ Operating & storage humidify 10%~85% AC Output Connector (CN2-CN5) Pin number Output Name 1、Vout-H High Voltage 2、Vout-L Return 1、拆除原二合一板上的背光驱动部分的所有器件,通用高压板直接固定在拆除器件后的板位上并连接好通用高压板的电源与控制线。
2、断开原二合一板上的背光驱动部分的电源与控制部分的电气连接,通用高压板安装于别的适合位置,用高压延长线连接灯管接口,连接好通用高压板的电源与控制线 3、如果情况允许,干脆把原二合一板和驱动板全部拆除,用通用驱动板 +通用高压板 +外置电源适配器+屏线的形式来解决代换问题只要开动脑筋,根据实际情况选择合适的办法,细致操作,就一定会赢得用户的满意第三章、主驱动板的原理与维修液晶主驱动板常被称为 A/D板,这从某种意义上反应出驱动板实现的主要功能所在我们已经知道,在广泛采用的数字真彩屏范畴内,送往液晶面板主要是数字化过的视频信号液晶主驱动板正是完成从模拟信号到数字信号(或者从一种数字信号到另外一种数字信号)转换的功能模块,并同时在图像控制单元的控制下去驱动液晶面板协同工作当然,在主驱动板上,一般还将 MCU控制电路也设计在内,用以实现对整机的电源控制、功能操作等因此,液晶主驱动板又被称为液晶显示器的主板液晶驱动板原理框图液晶显示器的故障中,由于液晶驱动板损坏所占的比例其实并不算太高这和驱动板上主要是小信号电路是对应的部分品牌的液晶显示器在某些型号上由于选用器件本身的质量 和可靠性方面欠佳造成的通病现象并不是液晶显示器的共有现象。
不过,这不是说驱动板就不出故障维修工作中,由于驱动板损坏造成的无法开机、黑屏、白屏、花屏、纹波干扰、失控等现象也时有发生不过,由于驱动板上广泛采用了大规模的集成电路和贴片器件、多层板设计,使得它的可维修性在非工厂条件下变得较低除了那些例如由于供电部分损坏(常见原因为贴片场效应管损坏)等造成的故障我们还可以轻松应对以外,其它的则在故障诊断、配件渠道、拆换手段上都存在一定的困难修不如换,这是大家的普遍体会对于那些由于 MCU内部的数据损坏造成无法正常工作的驱动板,在拥有数据文件(也常被叫做程序)的前提下,我们可以用通用编程器对其进行数据烧写,以修复固件损坏引起的故障不过,这需要把 MCU拆卸下来进行操作,有一定的难度值得庆幸的是,目前驱动板已经普遍开始采用支持 ISP(在系统编程)的 MCU,这样我们就可以通过 ISP下载工具对 MCU内部的数据进行烧写比如我们设计制作的 LCD-ISP-TOOL就可以完成这样的工作后面会详细讨论品牌机专用驱动板悦康通用驱动板第四章、液晶显示器视频输入接口种类视频输入接口是指显示器和主机之间的接口,通常有 DVI、HDMI和 15针 D-Sub三种一、VGA接口显卡所处理的信息总是通过它的输出接口连接到显示器输入接口上,负责向显示器输出相应的图像信号。
CRT显示器因为设计制造上的原因,只能接受模拟信号输入,这就需要显卡能输入模拟信号VGA接口就是显卡上输出模拟信号的接口VGA(Video Graphics Array)接口,也叫 D-Sub接口虽然液晶显示器可以直接接收数字信号,但很多低端产品为了与 VGA接口显卡相匹配,因而采用 VGA接口VGA接口是一种 D型接口,上面共有 15针空,分成三排,每排五个VGA接口是显卡上应用最为广泛的接口类型,绝大多数的显卡都带有此种接口 VGA支持在 640×480的分辨率下同时显示 16种色彩或 256种灰度,在 320×240分辨率下可以同时显示 256种颜色VGA由于良好的性能得到广泛普及,厂商们纷纷在 VGA基础上加以扩充,如将显存提高至 1M并使其支持更高分辨率如 SVGA(800×600)或 XGA( 1024 × 768),这些扩充的模式就称之为视频电子标准协会 VESA(Video Electronics Standards Association)的 SVGA(Super VGA)模式,现在显卡和显示设备基本上都支持 SVGA模式此外后来还有扩展的 SXGA(1280×1024)、SXGA+(1400×1050)、UXGA(1600 ×1200)、WXGA(1280×768)、WXGA+(1440×900)、WSXGA(1600×1024)、WSXGA+(1680×1050)、WUXGA(1920×1200)、WQXGA(2560×1600)等模式,这些符合 VESA标准的分辨率信号都可以通过 VGA接口实现传输。
直到目前,大多数计算机与外部显示设备之间多数还是通过模拟 VGA接口连接计算机内部以数字方式生成的显示图像信息,被显卡中的数字/模拟转换器转变为 R、G、B三原色信号和行、场同步信号,信号通过电缆传输到显示设备中对于模拟显示设备,如模拟 CRT显示器,信号被直接送到相应的处理电路,驱动控制显像管生成图像而对于 LCD、 DLP等数字显示设备,显示设备中需配置相应的A/D(模拟/数字)转换器,将模拟信号转变为数字信号在经过D/A和A/D2次转换后,不可避免地造成了一些图像细节的损失 VGA接口应用于 CRT显示器无可厚非,但用于连接液晶之类的显示设备,则转换过程的图像损失会使显示效果略微下降因此,为实现更好的显示效果,中高端应用的液晶显示设备纷纷采用数字接口 DVI以及 HDMI二、DVI接口 DVI(Digital Visual Interface)接口,即数字视频接口DVI接口标准是 1999年由 SiliconImage、Intel(英特尔)、Compaq(康柏)、IBM、HP(惠普)、NEC、Fujitsu(富士通)等公司共同组成 DDWG(Digital Display Working Group,数字显示工作组)推出的接口标准。
DVI接口是以 Silicon Image公司的 PanalLink接口技术为基础,基于 TMDS(Transition Minimized Differential Signaling,最小化传输差分信号)电子协议作为基本电气连接。












