笔记本屏幕知识

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平板显 示技术
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内容提要: 液晶显示器的发展史 液晶显示器(LCD ) AMLCD(主动矩阵液晶显示器) FED/SED(场致发射显示器/表面电导发射 显示器) OLED/PLED(有机/聚合物发光二极管) EPD(电泳显示器) 其它:PDP(等离子显示器),投影技术 展望
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这些故障中相对而言较容易维修的是 屏喑、发黄、白斑、外膜刮伤。屏暗 其实就是灯管老化了,直接更换就行 。发黄和白斑均是背光源的问题,通 过更换相应背光片或导光板均可解决 。外膜刮伤是指液晶玻璃表面所覆的 偏光片受损,同样人工就可以很好的 进行更换了。
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清华同方计算机系统本部笔记本产品服务部 八十年代末起,日本掌握了STN-LCD的大规模生产技术,使 LCD产业获得飞速发展。 1984年,欧美国家提出STN-LCD(超扭曲阵列),同时TFTLCD(薄膜式电晶体)技术也被提出,但技术和制程仍不够成 熟。 1993年,在日本掌握TFT-LCD的生产技术后,液晶显示器开 始向两个方向发展:一方向是朝着价格低、成本低的STNLCD显示器方向发展,随后又推出了DSTN-LCD(双层超扭曲 阵列);而另一方向却朝高质量的薄膜式电晶体TFT-LCD发展 。 日本在1997年开发了一批以550×670mm为代表的大基板尺 寸第三代TFT-LCD生产线,并使1998年大尺寸的LCD显示屏 的价格比1997年下降了一半
白屏、花屏、黑屏基本均是由于电路故 障产生的。首先应该排除屏线的断裂, 而后看3.3V是否已经加到屏上,再依次 检查后级是否有高压及负压输出、主控 制芯片是否有输出等。有相当一部分花 屏是由于行驱动没有工作,简单到飞几 根线就可以解决问题的。少部分的花屏 是由于行或列的第一片驱动模块损坏。
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1996年以后,韩国和中国台湾都投巨资建第三代 的TFT-LCD生产线,准备在1999年以后与日本竞 争。 在其经历了一段稳定、漫长的发展历程后,液晶产 品已摒弃了以前那种简陋的单色设备形象。 1985年,自从世界第一台笔记本电脑诞生以来, LCD液晶显示屏就一直是笔记本电脑的标准显示设 备,所以一谈到LCD必定会与笔记本电脑扯上关系 。 发展至今,更多的电子产品都纷纷采用LCD作为显 示面板(如移动电话、便携式电视、游戏机等), 因而也令LCD产业得到了蓬勃的发展。
EPD / E-Ink
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笔记本显示屏
笔记本显示屏的构造 TFT-LCD液晶显示器的工作原理 背光灯 INVERTER工作原理 常见故障
笔记本显 示屏构造
பைடு நூலகம்
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笔记本显 示屏构造
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笔记本显 示屏构造
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背光灯
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INVERTER工 作原理
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常见故障 白屏 花屏 黑屏 屏暗 发黄 白斑
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液晶屏产生的故障大致有这样几种:
亮点 亮线 亮带 暗线 暗带 外膜刮伤
CRT显示器的优点:
分辨率高,亮度高,视角大,色彩范围宽 性能价格比较高
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CRT技术的缺点: 耗电量大 尺寸大,重量大 无法制造较大面积的显示屏
技术上的困难:较大真空玻璃外壳容易破裂 显示面积较大时,扫描频率降低,无法显示运 动影像
受电磁场影响,容易发生线性失真 存在辐射,影响使用者身体健康
FED基本部件
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OLED/PLED(有机/聚合物发光二极管)
OLED/PLED的优点: 结构简单:无需背光源和滤光片 显示效果:主动发光、视角范围大;响应速度快,图像稳定; 亮度高、色彩丰富、分辨率高 工作条件:驱动电压低、能耗低 适应性广:采用玻璃衬底可实现大面积平板显示;如用柔性材 料做衬底,能制成可折叠的显示器 全固态、非真空器件,具有抗震荡、耐低温( -40 ℃) 等特性, 在军事方面也有十分重要的应用 OLED/PLED缺点:寿命问题还无法克服
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笔记本显 示屏构造
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笔记本显 示屏构造
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TFT-LCD液晶显示器的工作原理
笔记本显示屏的构 造
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传统显示技术:CRT CRT技术原理:
CRT主要由电子枪(Electron gun)、偏转线圈 (Deflection coils)、荫罩(Shadow mask)、荧光粉层 (phosphor)和玻璃外壳五部分组成。由灯丝加热 阴极,阴极发射电子,然后在加速极电场的作 用下,经聚焦极聚成很细的电子束,在阳极高 压作用下,以极高的速度去轰击RGB三原色荧 光粉层。
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FED/SED(场致/表面电导发射显示器) FED是一种真空电子设备,工作原理和CRT类似 FED具有CRT的所有优点如色彩质量高等,但 功耗低:PDP的1/3,LCD的2/3
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FED理论基础
发射电流与功函,电场强度密切相关
笔记本显示技术
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撰稿:高海涛 2008-04-08
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内容提要:
显示系统特性的要求 传统显示技术 平板显示技术 笔记本显示屏
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显示系统特性的要求:
高亮度 高分辨率 大视角 高刷新频率 色彩范围宽 重量轻,尺寸小 低能耗 低成本
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LCD技术的分类
被动矩阵式
TN-LCD(Twisted Nematic-LCD,扭曲向列LCD) STN-LCD(Super TN-LCD,超扭曲向列LCD) DSTN-LCD(Double layer STN-LCD,双层超扭曲向列LCD)
主动矩阵式
TFT-LCD(Thin Film Transistor-LCD,薄膜晶体管LCD)
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液晶显示器的发展史
早在1888年就发现了液晶这一呈液体状的物质 六十年代起,人们发现给液晶充电会改变它的分子排 列继而造成光线的扭曲或折射。 1968年,在美国发明了液晶显示器件,随后LCD液 晶显示屏就正式面世了。 七十年代初,日本开始生产TN-LCD,并推广应用。 八十年代初,TN-LCD产品在计算器上得到广泛应用 在1984年,欧美国家提出TFT-LCD和STN-LCD显示 技术之后
白屏、花屏、黑屏基本均是由于电路 故障产生的。首先应该排除屏线的断 裂,而后看3.3V是否已经加到屏上, 再依次检查后级是否有高压及负压输 出、主控制芯片是否有输出等。有相 当一部分花屏是由于行驱动没有工作 ,简单到飞几根线就可以解决问题的 。少部分的花屏是由于行或列的第一 片驱动模块损坏。
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要在高倍放大镜下,将焊脚对应后利用专 门的设备进行热压。这其间所用的一些辅 助材料,比如ACF胶和ACF清洗液均非常 昂贵,而且操作环境的洁净度也直接影响 到修复的成功率。这一项操作机器因素和 人的经验因素差不多各占五成。但在一个 经验丰富、技术熟练的维修工程师手中修 复的成功率基本在90%以上。
难度最大、维修成本最高的是有线屏的 维修。这些故障的产生原因大多是相应 的驱动模块虚焊或是损坏造成的,大家 都知道在屏的玻璃和PCB板之间是用一些 驱动模块连接。模块无论是和PCB板还是 和玻璃都是有极细的焊脚一一对应相连 。这种焊脚凭肉眼是无法分清的,也不 是我们用烙印或是风枪所能焊接的了
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OLED/PLED主要材料
OLED:主要为喹啉铝类和含苯乙烯基共轭分子
N O N O
Al
O N
PLED:主要为聚对苯撑乙炔和聚噻吩的衍生物
R1
R
*
* * S
n
R2
n
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一些平板显示器产品
SED / Canon
OLED / Samsung
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