显示器维修入门精解

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液晶显示器维修配板从入门到精通

液晶显示器维修配板从入门到精通
第三章、点屏实战之三星一体屏……………………………………………… 117
第三篇 品牌液晶显示器维修探讨……………………………………………………… 122
第一章 软件类故障的判断和修复……………………………………………………… 122 MSTAR 方案的 ISP 读取………………………………………………………… 124 GENESIS 方案的 ISP 读取……………………………………………………… 128 NOVATEK 方案的 ISP 读取……………………………………………………… 133 MYSON 方案的 ISP 烧写………………………………………………………… 138 SYNCMOS 方案的 ISP 烧写……………………………………………………… 142 WINBOND 方案的 ISP 烧写……………………………………………………… 150 MSTAR 方案的 ISP 烧写………………………………………………………… 156
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从上图我们可以知道,液晶显示器在内部电路结构上主要有以下几个部分构成:
1、 驱动板(也叫主板):主要是用以接收、处理从外部送进来的模拟(VGA)或者数字(DVI) 视频信号,并通过屏线送出信号去控制液晶屏(PANEL)正常工作。驱动板上含有 MCU 单元,它是液晶显示器的检测控制中心和大脑。
2、 电源板:用于将 90~240V 的交流电压转变为 12V、5V、3V 等的直流电供给显示器工 作。
从上面的切面结构图来看, 在上下两层玻璃间, 夹着液晶, 从而形成了平行板电容器, 我们称之为 CLC(capacitor of liquid crystal)。 它的大小约为 0.1pF, 但是实际应用上, 这个电容并无法将电压保持到下一次再更新画面数据的时候。也就是说当 TFT 对这个电容充 好电时, 它并无法将电压保持住, 直到下一次 TFT 再对此点充电的时候。(以一般 60Hz 的画 面更新频率, 需要保持约 16ms 的时间。) 这样一来, 电压有了变化, 所显示的灰阶就会不 正确。因此一般在面板的设计上, 会再加一个储存电容 CS(storage capacitor 大约为 0.5pF), 以便让充好电的电压能保持到下一次更新画面的时候. 不过正确的来说, 长在玻 璃上的 TFT 本身,只是一个使用晶体管制作的开关。它主要的工作是决定 LCD source driver 上的电压是不是要充到这个点来。至于这个点要充到多高的电压, 以便显示出怎样的灰阶, 都是由外面的 LCD source driver 来决定的。

显示器维修之维修

显示器维修之维修

显示器维修之维修入门篇一、新手维修入门须知1.首先要树立信心,坚信通过自己不断的学习和努力一定能解决出现的问题。

在实际维修中,所遇到的问题多为较简单的问题,真正大的问题很难遇上。

在维修中要做到胆大心细,并且一定要注意安全。

2.准备烙铁、万用表、十字和平口的螺丝刀、焊锡丝等常用工具。

烙铁选择20W~25W的普通优质烙铁即可;对于万用表,初学者就选个量程较大的数字万用表吧;焊锡丝买两三米就行,但一定要内带松香的优质焊锡丝,其焊接质量要好得多;螺丝刀等拆卸工具大大小小准备几把就行了。

3.维修前应了解问题发生时的情况,比如电压是否稳定、有无碰撞、是否受潮受湿、有无异味异响、图像是否稳定等等情况,做到心中有数。

在准备拆机前,可先检查一下彩显的外用电源是否正常、电压是否稳定。

接着可检查一下彩显的开关和各旋钮是否正常、有无明显的迟钝无力现象。

最后应看清彩显的牌号、新旧、灰尘等外表情况。

4.按下开关,观察一下显示屏的情况,如屏幕上有无光栅图像、图像是否稳定、是否有失真、亮度对比度是否可调等等,另外注意一下显示器内是否有异味或打火等现象。

5.打开显示器的后盖,仔细检查一下显示器内部元器件有无损伤、击穿、烧焦、变色等明显的故障。

其次可重点检查一下元器件有无脱离、虚焊、机内连线是否松动。

6.在没有了解清楚故障部位的情况下,不要对显示器内的一些可调元器件进行盲目的调整,以免人为地将故障复杂化。

遇到机内保险丝或限流电阻等保护电路元器件被击穿或烧毁时,要先认真检查一下其周围电路是否有问题,在确认没问题后,再将其更换恢复供电。

7.在更换元器件时一定要注意焊接质量,不要造成虚焊。

另外焊接时间也不宜过长,以免损坏元器件,造成不必要的经济损失。

多次焊接元件后容易造成铜箔从线路板上脱落,大家须注意。

8.维修时应按照先检修电源部分、再检修光栅部分、最后检修图像及图像稳定部分的顺序。

因为电源是显示器各部分能正常工作的能量之源,而光栅又是能正常显示图像的基础。

液晶显示器维修手册

液晶显示器维修手册

液晶显示器维修手册一、简介液晶显示器是现代电子设备中广泛使用的显示技术,但由于复杂的内部结构和电路,常常出现各种故障。

本手册将介绍液晶显示器的常见问题及其维修方法,以帮助读者解决问题并提高维修效率。

二、故障排查与诊断1. 无法开机- 检查电源线是否插紧- 检查插座是否通电- 检查是否有电源故障2. 显示画面异常- 出现花屏现象:重新插拔视频线,检查信号源是否正常- 显示模糊或颜色失真:检查信号线接触是否良好,进行芯片检测和更换- 亮度调节失效:检查背光灯管是否破损,更换不良效果3. 屏幕闪烁- 检查显示器与电脑的连接线是否接触良好- 检查电源是否稳定- 检查显卡驱动是否需要更新4. 触摸功能失效- 清洁触摸屏幕的表面,检查表面是否有划痕或损坏- 检查触摸板与主板的连接线是否断开- 重新校准触摸功能三、拆解与更换零件1. 工具准备- 甲字螺丝刀- 螺丝刀套装- 塑料开胶棒- 吸盘2. 拆解步骤a) 关闭电源,拔下电源线和视频线b) 使用吸盘把显示器前面板抽离c) 依次拆解背板、电路板和遮盖板,注意不要划伤电路板和相关零件3. 更换零件a) 根据故障现象找出需要更换的零件b) 谨慎拆卸故障部件,注意不要损坏其他零件c) 插入新零件,确保与相关线路连接稳固d) 重新组装显示器,注意线路的正常布放和连接四、维护与保养1. 清洁- 使用专用洁净布轻轻擦拭显示屏表面- 避免使用有腐蚀性的溶剂和清洁剂- 定期清理内部灰尘2. 使用- 避免长时间高亮度显示,以免影响屏幕寿命- 避免频繁开关屏幕,以减少电视背光管和电路板的损耗- 避免触摸屏幕用力过度,以免划伤或损坏五、安全注意事项1. 在拆解显示器时,务必注意安全,避免触电或其他意外伤害2. 当更换零件时,确保显示器断电,避免触及有电的部件3. 拆解零件时要轻拿轻放,避免损坏显示器的内部结构和电路4. 若遇到不确定的情况或操作困难,应该寻求专业人员的帮助,避免损坏设备六、结语本手册对液晶显示器的维修过程进行了简要介绍,包括故障排查与诊断、拆解与更换零件、维护与保养等方面。

显示器维修常识

显示器维修常识

显示器维修常识对于使用电脑的人来说,显示器是我们日常工作和娱乐的重要设备之一。

然而,由于长时间的使用或意外损坏,显示器可能会出现各种问题,影响我们的正常使用。

为了帮助大家更好地了解显示器的维修常识,本文将介绍一些常见的显示器问题及其解决方法。

一、显示器无法正常开机如果显示器无法正常开机,首先要检查一下电源线是否连接好,是否有断电的情况。

确保电源线没有松动或损坏,并且电源插座正常工作。

如果电源线没有问题,则需要检查显示器的电源开关是否正常,以及电源是否供电。

如果一切正常,但显示器仍然无法开机,可能是显示器内部电路故障或其他硬件问题,建议请专业人士进行维修。

二、显示器画面模糊或颜色失真当显示器的画面模糊或颜色失真时,首先要检查一下分辨率设置是否正确。

打开电脑的显示设置,选择适合您显示器的分辨率,并确认设置生效。

如果问题依然存在,可能是显示器的信号线松动或连接不良导致的。

检查一下信号线是否连接好,并尝试重新插拔一次。

如果问题仍未解决,可能是显示器内部的故障,需要寻求专业的维修帮助。

三、显示器闪烁或黑屏当显示器频繁闪烁或出现黑屏现象时,首先要检查一下显示器的刷新率设置。

打开电脑的显示设置,将刷新率设置为适合您显示器的数值,并确认设置生效。

如果问题依然存在,可能是显示器的电源线或信号线接触不良导致的。

请检查并重新插拔一次相关线缆。

如果问题仍然无法解决,可能是显示器的背光管老化或其他硬件问题,建议请专业人士检修。

四、显示器出现亮点或暗点当显示器的屏幕上出现亮点或暗点时,可能是液晶屏出现故障。

此时,我们可以使用一款专业的屏幕修复软件来尝试修复。

在使用修复软件之前,确保您的显示器处于关闭状态。

下载并运行修复软件,按照软件的指导依次进行操作。

修复过程可能需要花费一些时间,请耐心等待。

如果软件修复无效,则可能是液晶屏的物理故障,需要联系厂家进行更换或维修。

五、注意显示器的保养为了延长显示器的使用寿命,我们还需要注意以下几点保养常识。

液晶显示器常见故障分析及维修方法

液晶显示器常见故障分析及维修方法

开关电源电路的实物图
① 交流电路主要元件损坏后表现的故障特点
当这些交流电路元器 件损坏后,就会造成电 源电路无输出电压,显 示器无法开机,
保险 管
热敏 电阻
压敏 电阻
② 整流滤波电路主要元件损坏后表现的故障特点
当整流桥堆击穿后,出 现短路炸断保险管现 象,造成显示器指示灯 不亮且无法开机,
当滤波电容损坏后往往表 现烧开关管、损坏开关电 源控制模块或造成有时能 启动有时不能启动, ,
2 液晶显示器常见故障的维修思路 ① 液晶显示器不开机的故障检修思路
② 液晶显示器开机亮一下,马上出现暗屏的故障检修思路
③ 液晶显示器出现花屏的故障检修思路
3.2 液晶显示器的故障维修方法
3.2.1 观察法
观察法就是通过人的视觉、嗅觉和听觉 等方式来检查液晶显示器比较明显的故障,如 保险管是否变黑,电解电容是否鼓包、漏液,大 功率电阻是否有烧焦的痕迹,电路板焊点是否 有明显虚焊,各电路板之间的连接线接口是否 连接不良等;另外,当内部电路存在短路现象 把有些元器件烧焦并发出烧焦味或冒烟现象, 甚至有些器件发出异常的声响等,
背光 灯接 口
PWM 控 制模 块
开关 功率 管
a 高压板顶面实物图
b 高压板底面实物图
① PWM控制模块损坏后表现的故障特点
当PWM控制模块损坏后会引 起高压板升压电路不工作,造 成显示器会出现暗屏或黑屏 的故障现象,
② 集成场效应开关管损坏后表现的故障特点
损坏会使高压板无高压输出,造成 暗屏的故障现象,严重短路时会造 成电源电路起保护动作出现无法 开机的故障现象,
传输线及接口接触不 良时会导致显示器出 现黑屏、花屏、白屏 或字符虚的故障现象,

显示器维修入门全攻略

显示器维修入门全攻略

显示器维修入门全攻略1.螺丝刀:用于拆卸显示器的外壳和内部部件。

2.电容检测仪:用于检测电容是否正常工作。

3.焊接工具:用于修复可能出现的接触不良问题,如插孔松动等。

4.多用途测试仪:用于检测显示器的电压、电流和其他电器参数。

日常保养:1.清洁显示器屏幕:使用专用的液体清洁剂和柔软的纤维布轻轻擦拭显示器屏幕,去除灰尘和指纹。

2.防止静电:使用静电防护器材,如手套、工作垫等,以防止静电对显示器内部电子元件的损坏。

常见故障和维修方法:1.显示屏无法开启:-检查电源线是否插紧。

-检查电源线是否损坏,尝试更换电源线。

-检查显示器的电源开关是否开启。

-检查电源插座是否正常。

-检查电源适配器是否正常工作。

2.屏幕有图像但无显示:-检查显示器的亮度和对比度设置。

-检查显示器连接线是否插紧。

-检查显示器连接线是否损坏,尝试更换连接线。

-检查显示器驱动程序是否正确安装。

3.显示画面闪烁或模糊:-检查电源适配器是否正常工作,尝试更换适配器。

-检查显示器的刷新率设置。

-检查电源供应是否稳定,尝试使用稳压器。

-检查显示器的电容是否发生老化,如有需要,更换电容。

4.显示器无显示但有声音:-检查显示器连接线是否插紧。

-检查显示器连接线是否损坏,尝试更换连接线。

-检查显示器的输入源设置是否正确。

5.显示屏花屏或颜色异常:-检查显示器的连接线是否插紧。

-检查显示器连接线是否损坏,尝试更换连接线。

-检查显示器的显示设置是否正确。

-检查显示器的电容是否发生老化,如有需要,更换电容。

以上只是显示器维修的一些常见问题和解决方法,如果显示器出现严重故障,如掉色、黑屏或者火花等,建议寻求专业的维修帮助。

总结:显示器维修是一个需要耐心和细心的过程,要善于观察和分析问题所在,并准确使用维修工具和方法。

同时,日常保养也是非常重要的,可以延长显示器的使用寿命。

希望以上的内容能帮助到你,让你更好地了解和修复显示器的问题。

液晶显示器维修教程

液晶显示器维修教程

液晶显示器维修教程在开始维修液晶显示器之前,务必将设备断开并拔掉电源线。

确保你已经准备好使用一些基本的工具,如螺丝刀,开盖钳,扁嘴钳等。

以下是液晶显示器常见问题的解决方法:1.显示屏没有图像显示-检查电源线是否正确连接,并确认显示器是否开启-检查电脑的显示设置,确保显示器已被正确设置为主显示设备-检查显示器的亮度和对比度设置,确保它们没有被调到最低-检查视频线是否正确连接,并且没有松动或损坏。

尝试用另一根视频线来连接显示器和电脑,看是否能解决问题2.显示器亮度过低-检查亮度设置,确保它没有被调到最低- 如果显示器有OSD菜单(On-Screen Display菜单),尝试进入菜单,然后调整亮度设置3.显示器有亮点或暗点-将显示器断电,用柔软的布轻轻擦拭屏幕,看是否能够清除亮点或暗点。

但要注意不要用力过大,以免损坏屏幕。

-如果亮点或暗点仍然存在,可能是像素损坏。

可以使用像素修复软件来尝试修复。

4.显示屏有水渍或污渍-将显示器断电,并用柔软的布沾取少量清洁剂,然后轻轻擦拭屏幕。

要确保电源线已经拔掉,并且显示器完全干燥后再重新连接电源。

-避免使用含酒精或氨的清洁剂,因为它们可能会损坏显示屏。

-如果污渍仍然存在,可以尝试使用专门的液晶显示器清洁剂。

5.显示器出现闪烁问题-检查电源线和视频线是否连接紧固,并没有松动或损坏。

-检查电脑的显卡驱动程序是否需要更新,并更新到最新版本。

6.显示器黑屏-检查电源线是否连接正常,并确认显示器的电源是否打开-检查显示器的亮度和对比度设置,确保它们没有被调到最低-检查视频线是否连接正常,并且没有松动或损坏。

尝试用另一根视频线来连接显示器和电脑,看是否能解决问题总结:。

电脑屏幕维修指南

电脑屏幕维修指南

电脑屏幕维修指南电脑屏幕作为电脑的核心组件之一,承担着显示图像和文字的重要任务。

然而,由于长时间使用或操作不当,屏幕可能会出现各种问题。

本文将为您提供一份电脑屏幕维修指南,帮助您解决常见的屏幕问题。

一、屏幕无显示1.检查电源连接:首先确保电源线连接牢固,也可以尝试更换电源线来排除线路故障。

2.调整亮度:在屏幕底部或侧面,通常会有一个亮度调节按钮或菜单,试着调整亮度,确保没有被意外调低。

3.检查信号线:确保VGA、HDMI或DVI等信号线插头无松动或损坏,如果可能,可以尝试更换信号线。

4.连接外部显示器:通过连接到另一台电脑或投影仪,判断是否是电脑本身的问题还是屏幕故障。

二、屏幕有条纹或花屏1.重新连接信号线:将信号线从电脑和屏幕两端分别拔出,并重新插入确保连接牢固。

2.分辨率设置:右键点击桌面,选择"显示设置",尝试调整屏幕分辨率,选择最佳分辨率。

3.更新或重装显卡驱动程序:进入电脑品牌官方网站或显卡制造商的网站,下载并安装最新的显卡驱动程序。

4.检查硬件故障:如果以上方法都无效,可能是显示芯片故障或屏幕本身受损,建议联系售后维修人员。

三、屏幕闪烁或颜色异常1.检查电源:确保电脑和显示器使用相同的电源插座,以防止电源波动引起的问题。

2.更换电源适配器:如果使用的是笔记本电脑,尝试更换兼容的电源适配器,避免过载或不充足的问题。

3.降低刷新率:右键点击桌面,选择"显示设置",点击"高级显示设置",尝试降低刷新率。

4.检查磁力干扰:将电脑远离电视、扬声器等可能产生强烈磁力场的设备。

四、屏幕有暗点或亮点1.按压屏幕:用柔软的布料或棉花棒,轻轻地按压暗点或亮点位置。

有时候这种方法可以修复屏幕小问题。

2.使用修复软件:可尝试使用专门的像素修复软件,按照软件的指导进行修复操作。

3.更换屏幕:如果以上方法都无效,暗点或亮点可能是屏幕本身的缺陷,需要联系售后维修人员更换屏幕。

修理电脑显示器故障及维修方法

修理电脑显示器故障及维修方法

修理电脑显示器故障及维修方法电脑显示器是我们使用电脑时最常接触的设备之一,但在长期使用过程中,可能会出现一些故障。

本文将介绍几种常见的电脑显示器故障,并提供相应的维修方法。

1.无显示如果电脑显示器无法显示内容,首先要检查以下几点:-确保电源线插头正确插入,并且电源线和显示器没有断裂。

-检查显示器后面板的电源开关是否打开。

-确保显示器和电脑之间的连接线(一般是VGA、DVI或HDMI线)插头是否正确连接,并且没有损坏。

如果以上检查都没有问题,那么可能是以下原因导致无显示:-显示器本身损坏:此时需要将显示器送到维修中心进行检修或更换显示器。

-显卡故障:可以尝试将显示器连接到另一台电脑上,如果能正常显示,那么问题可能出在原电脑的显卡上,需要修复或更换显卡。

-显示器分辨率设置错误:如果显示器连接到电脑后仍然没有显示,可以尝试在电脑上调整显示器的分辨率设置。

2.显示模糊或颜色失真如果电脑显示器的内容显示模糊或颜色失真,可以按照以下方法进行修复:-调整显示器设置:可以尝试通过显示器菜单键或电脑操作系统的显示设置来调整显示器的亮度、对比度、色彩等参数,看是否能够改善显示效果。

-清洁显示屏表面:用干净的柔软布料蘸取一些清水或专用显示屏清洁剂,轻轻擦拭显示屏表面,注意不要用力过大,以免损坏屏幕。

-更换显示线材:有时显示线材的接触不良或线材本身的质量问题会导致显示模糊或颜色失真,可以尝试更换线材。

3.显示闪烁或出现水平/垂直条纹如果电脑显示器出现频繁的闪烁或者水平/垂直条纹,可能有以下原因:-显示器输入信号问题:尝试更换连接线,确认连接线是否松动或损坏。

-显卡故障:将显示器连接到其他电脑上检查,如果问题依旧存在,有可能是显卡故障,需要修复或更换显卡。

-显示器背光故障:如果电脑显示器背光灯出现问题,会导致显示屏闪烁或出现条纹,需要将显示器送至维修中心进行维修。

4.显示器出现黑屏如果电脑显示器工作一段时间后突然出现黑屏,可能是以下原因:-显示器进入休眠模式:检查电脑操作系统的电源管理设置,确认是否是屏保或休眠模式。

液晶显示器常见故障的维修方法

液晶显示器常见故障的维修方法

液晶显示器常见故障的维修方法1.显示器无法开机当液晶显示器无法正常开机时,首先要检查电源线是否连接正常,确保显示器接收到足够的电力。

如果电源线连接正常,还要检查电源的状态,可以尝试连接其他电源或更换电源线。

如果以上方法都无效,可能是显示器的电源开关故障,需要更换电源开关。

2.显示器画面闪烁画面闪烁是常见的显示器故障,可能是由于信号线连接不良导致的。

可以尝试重新连接信号线,或者更换信号线来解决问题。

另外,也可能是显示器的背光灯出现问题,如果背光灯老化或短路,也会导致画面闪烁。

此时需要专业技术人员更换背光灯。

3.显示器无显示或显示不正常当显示器无显示或显示不正常时,首先要检查信号线是否连接正常。

可以尝试重新插拔信号线,确保连接稳固。

如果问题仍然存在,可能是显示器的驱动板故障,需要更换驱动板来解决。

另外,也可能是显示器的显示芯片出现问题,需要更换显示芯片来修复。

4.显示器出现死点或亮点死点和亮点是液晶显示器经常出现的问题,一般是由于液晶屏幕中的像素点损坏导致的。

可以尝试使用软件修复死点,一些软件可以通过切换颜色和闪烁等方式尝试修复死点。

如果软件修复无效,可能需要更换液晶屏幕。

5.显示器出现红、绿、蓝色均匀条纹当显示器出现红、绿、蓝色均匀条纹时,一般是由于显示器的控制电路故障引起的。

可以尝试进行显示器的重置操作,例如按住菜单键几秒钟重置显示器。

如果重置无效,可能是显示器的控制电路板出现故障,需要更换控制电路板。

总之,液晶显示器在使用过程中有可能会发生各种故障,但多数故障都可以通过重新连接信号线、更换电源开关、驱动板或控制电路板来解决。

对于一些更复杂的故障,需要寻求专业技术人员的帮助来进行维修。

此外,在使用液晶显示器时要注意保持良好的使用环境,避免过高或过低的温度、湿度以及震动等因素对显示器造成损坏。

液晶屏维修手册

液晶屏维修手册

液晶屏维修手册第一章液晶屏基础知识1.1 液晶屏的构成液晶屏是由液晶显示层、背光模组和驱动电路组成的。

其中,液晶显示层是最核心的部分,它由液晶分子和玻璃基板构成,通过变化分子排列来控制光的透过程度,从而显示出图像。

1.2 液晶屏的工作原理液晶屏通过控制液晶分子的排列方向和透光程度来显示图像。

液晶分子在高电压的作用下会重新排列,从而改变光的透过程度,在背光的照射下形成可见的图像。

1.3 液晶屏常见问题及解决方法液晶屏常见问题包括亮度不足、色彩失真、残影、显示不稳定等。

解决方法可以通过调节亮度、对比度和色彩设置,检查接口连接是否良好,或者进行驱动程序的更新。

第二章液晶屏维修工具及材料2.1 维修工具液晶屏维修需要准备一些专业的工具,如液晶屏打开工具、压力调节器、背光测试仪等。

这些工具能够帮助维修人员更好地进行故障检测和维修操作。

2.2 维修材料常用的液晶屏维修材料包括导电胶带、屏幕清洁液、背光模组等。

导电胶带用于修复导电连接问题,屏幕清洁液可以去除污渍,背光模组则是更换背光光源。

第三章液晶屏维修步骤3.1 故障排除在进行液晶屏维修之前,首先需要对故障进行排除。

通过观察屏幕显示情况、检查信号线和电源连接是否正常,可以初步确定故障点。

3.2 液晶屏打开液晶屏打开是为了进一步检查内部元件和部件的情况。

使用专业的液晶屏打开工具可以轻松打开液晶屏,注意避免过度用力导致屏幕破裂。

3.3 液晶屏维修根据故障点,进行具体的维修操作。

比如,修复导电连接问题可以使用导电胶带进行修复,更换背光光源则需要将原有的背光模组取下,并安装新的背光模组。

3.4 维修完毕在维修完成后,需要仔细检查维修效果,并进行相关功能和显示测试。

确保液晶屏全部功能正常后,将液晶屏重新封装好,完成维修工作。

第四章液晶屏维修注意事项4.1 安全注意在进行液晶屏维修时,需要注意自身安全和设备安全。

避免触摸高压元件和剧毒物质,注意使用绝缘工具,确保维修操作的安全性。

显示器维修方法与技巧

显示器维修方法与技巧

显示器维修方法与技巧显示器常见故障维修起来比较容易但对多频显示器特别是疑难故障就往往使人头痛无法下手有时久攻不下要顺利的排除这类故障就要不断的总结经验认识它的基本规律掌握好维修方法和技巧现介绍显示器维修方法和技巧。

一、常规观察法这是一个简单易行的方法打开机器后盖用人体感观直接观察机内元件有无缺损断线脱焊变色变形及烧坏等情况再通电观察有无打火异味异常声音等现象若光栅不亮则应重点检查保险管是否烧断显像管是否漏气破裂以及灯丝是否亮等情况这样可找到一些显而易见的故障点多频显示器有其自身的规律而这些往往又不易发现稍不留神就容易忽视所以我们在观察故障现象时要仔细特别要注意一些细节地方不同的细节往往正是不同故障部位或*质的反映比如故障有光栅无图像这类故障维修起来常觉得无法下手其实对上述故障只要再认真仔细观察一下看看光栅上有无噪点若无噪点只有干净的光栅则表明故障在视放电路中若有噪点故障则在接口电路这样一来故障范围便大大缩小了就很容易找到故障点了这表明直接观察法掌握得越好观察故障现象越仔细就越容易找到故障部位和弄清故障实质疑难故障一般都是由于元件变质特*不稳定接触不良电路设计有毛病等原因引起电路工作失常的其次故障表现往往是时好时坏工作不稳定或找不到故障点根据这些故障特点把它们的*质搞清楚后才能对症下药选择适当方法将故障点找出来用观察法可直接查出来的明显故障有下列几种:1、断线故障常见的有电源线断裂保险丝熔断印制线路板断裂电阻电容晶体管引线断或脱焊等这种故障一般凭眼睁观察即可发现必要时可借助手拉手拔等方法来确定故障点2、短路故障这种故障通常发生在密布的印制线路和芯片引线间以焊锡及裸露的引线电路板上?的油垢等短路较为多见此外元器件相碰和元器件与屏蔽罩金属底板散热板之间相互接触而造成的短路现象也时有所见短路故障一般也只需用眼(或再加上手)就可查出但有些短路故障较为隐蔽需仔细观察才能辨清3、漏电故障可凭感官直接察觉的漏电故障一般有:(1)电解电容发热及外壳炸裂或电解液流出;(2)印制线路和高压元器件的漏电主要是印制线路间或元器件引线间有污垢尘埃或水汽物发生放电打火现象。

液晶显示器常见故障分析及维修方法

液晶显示器常见故障分析及维修方法

液晶显示器常见故障分析及维修方法一、无法点亮或亮度调节异常1.故障原因分析:无法点亮或亮度调节异常的原因可能是电源供应问题,例如电源线接触不良、电源适配器故障或者主板电源模块故障;也有可能是背光灯出现故障,例如背光灯管损坏或发光二极管出现故障。

2.维修方法:首先,检查电源线接触是否良好,如有松动及时插紧;其次,检查电源适配器是否有损坏迹象,如出现异常现象需要更换电源适配器;最后,检查背光灯管或发光二极管是否工作正常,如果发现故障需要发现原因,更换故障部件。

二、显示画面不正常(如出现闪烁、花屏、条纹等)1.故障原因分析:显示画面不正常的原因可能是主板或显卡驱动问题,也有可能是数据线接触不良或损坏,或者是显示器面板本身故障。

2.维修方法:首先,检查并更换数据线;其次,检查主板及显卡驱动是否正常,可以尝试升级或重新安装驱动程序;最后,如果以上方法都不能解决问题,需要检查显示器面板是否有损坏,如有需要更换面板。

三、显示画面出现残影1.故障原因分析:显示画面出现残影的原因可能是响应时间较长,不能及时清除图像,也有可能是显示面板出现老化或磁场干扰。

2.维修方法:首先,检查并调整显示器的响应时间设置,如果设置过高可以适当降低;其次,检查显示器是否放置在磁场附近,如果是需要远离磁场;最后,如果以上方法都无效,需要更换显示面板。

四、显示器自动关机或无法开机1.故障原因分析:显示器自动关机或无法开机的原因可能是电源供应问题,例如电源模块故障或电源线接触不良,也有可能是主板故障。

2.维修方法:首先,检查电源线是否接触良好,如有需要进行调整;其次,检查电源供应模块是否工作正常,如果有异常需要更换电源模块;最后,如果以上方法都无效,需检查主板是否损坏,如有需要更换主板。

综上所述,液晶显示器的常见故障分析及维修方法主要包括无法点亮或亮度调节异常、显示画面不正常、显示画面出现残影以及显示器自动关机或无法开机等问题。

通过对这些故障的分析和相应的维修方法,可以帮助用户更好地解决液晶显示器出现的问题。

液晶显示器的常见故障及维修方法

液晶显示器的常见故障及维修方法

液晶显示器的常见故障及维修方法
1.显示不亮或显示异常
-检查电源线是否插紧,并确保显示器电源开关打开。

-检查连接电脑或其他设备的视频线是否插紧。

-检查显示器的亮度设置是否正确,可以增加亮度。

-如果以上方法都无效,可能是显示器的背光故障,需要拆开显示器
进行维修或更换背光组件。

2.显示器无法开机
当液晶显示器无法开机时,可以尝试以下维修方法:
-检查电源线是否插紧,并确保插在充电器或电源插座上。

-使用电源故障检测仪检测电源是否正常工作。

-检查显示器的电源开关是否打开。

-检查电源线是否损坏,如有必要,可以更换电源线。

3.显示器闪烁或出现噪点
在液晶显示器上出现闪烁或噪点可能是由以下原因导致的:
-检查连接显示器和电脑或其他设备的视频线是否插紧,如果有必要,可以更换视频线。

-检查显示器分辨率是否与电脑或其他设备兼容,尝试调整分辨率。

-检查显示器的刷新率设置是否正确,一般来说,60Hz是较为常用的刷新率。

-如果以上方法都无效,可能是显示器的面板故障,需要拆开显示器进行维修或更换面板。

4.显示器出现死点或亮点
死点和亮点是指显示器屏幕上出现的一些固定的黑点或白点,可以通过以下方法进行修复:
-轻轻按压死点或亮点所在的位置,有时会有奇迹发生,能使死点或亮点恢复正常。

-使用一些专门的死点修复软件,这些软件可以对屏幕进行快速的色彩变换和抖动操作,以修复死点。

液晶显示器维修

液晶显示器维修

液晶显示器维修概述液晶显示器是一种常见的电子显示设备,它广泛应用于电脑、电视和移动设备等领域。

然而,由于长时间使用或操作不当,液晶显示器可能会出现各种故障。

本文档将介绍液晶显示器常见的故障及其维修方法。

故障现象1.无显示–检查电源线是否接触良好。

–确认电源开关是否打开。

–检查输入信号线是否连接正确。

–考虑更换电源适配器。

2.显示不稳定或闪烁–检查信号线是否松动或损坏,如有必要,请更换信号线。

–考虑更换电源适配器或扩展器。

–调整显示器的刷新率和分辨率。

–清理显示器的连接接口和插头。

3.画面偏色或色彩异常–调整显示器的色彩设置,尝试恢复默认设置。

–检查信号线是否连接良好,如有必要,请更换信号线。

–考虑更换显示器的数据线。

4.黑屏或卡屏–检查显示器的背光灯是否工作正常,如有必要,请更换背光灯。

–检查显示器的屏幕是否有物理损坏,如有必要,请更换显示器。

–清理显示器的散热孔和风扇,确保其正常散热。

维修方法1.无显示–检查电源线是否接触良好。

确保电源线插头与电源插座连接牢固,没有松动。

–确认电源开关是否打开。

对于液晶显示器,通常位于屏幕的右侧或底部。

–检查输入信号线是否连接正确。

确保信号线插头与显示器的输入接口相匹配,并且连接牢固。

通常,液晶显示器的输入接口有VGA、HDMI、DVI等。

–考虑更换电源适配器。

如果电源适配器故障,导致液晶显示器无法正常工作,需要更换一个适配器。

2.显示不稳定或闪烁–检查信号线是否松动或损坏,如有必要,请更换信号线。

信号线在长时间使用或频繁插拔的情况下可能会磨损或损坏,导致显示不稳定或闪烁。

–考虑更换电源适配器或扩展器。

故障的电源适配器或扩展器可能会导致液晶显示器的电压不稳定,从而导致显示不稳定或闪烁的问题。

–调整显示器的刷新率和分辨率。

错误的刷新率和分辨率设置可能会导致显示不稳定或闪烁。

可以在操作系统的显示设置中进行调整。

–清理显示器的连接接口和插头。

脏污或氧化的接口和插头可能会导致不稳定的信号传输,从而导致显示不稳定或闪烁。

显示器故障速修方法与技巧

显示器故障速修方法与技巧

显示器故障速修方法与技巧《显示器故障?咱不怕!》嘿,各位!今天咱来聊聊显示器故障速修那些事儿!这显示器啊,就跟咱人的眼睛似的,那要是出了毛病,可得赶紧修好,不然啥都看不清,干着急啊!我跟你们说,这显示器出故障那真是五花八门!黑屏、花屏、闪屏,还有颜色不对啥的,各种状况应有尽有。

有时候吧,你正玩着游戏或者看着剧呢,“啪”,屏幕黑了,那感觉,就跟你正吃得香呢,嘴里的肉突然就没了,心里那个郁闷啊!不过,咱不怕!办法总比困难多嘛!遇到黑屏,咱先别慌,检查检查电源线是不是松了,显示器开关是不是不小心给碰了。

嘿,你还别说,有时候就这么简单的问题就能解决大麻烦。

咱就跟照顾小孩子似的,得细心点不是。

要是花屏了,那就得看看是不是显卡的问题。

有时候电脑显卡太热了,就容易出这毛病。

这时候,咱就歇歇,让它凉快凉快。

或者更新一下显卡驱动,就跟给它吃点补药似的,说不定就好了呢。

还有闪屏,那闪得人眼睛都疼。

这时候可能是刷新率设置不对。

嘿,咱就去设置里找一找,调一调,把它弄舒服了,它就不闪了。

要是颜色不对,咱就得看看是不是显示器的颜色设置出了问题。

就跟人化妆似的,要是颜色调得太奇怪,那可不好看。

咱就重新给它打扮打扮,让色彩恢复正常。

我跟你们说啊,修显示器就像给它治病。

咱得有耐心,还得有点小技巧。

有时候,我就觉得自己像个显示器医生,这边敲敲,那边弄弄,嘿,还真就修好了!其实,很多时候并不是什么大毛病,就是一些小细节咱没注意到。

当然了,如果自己实在搞不定,那也别硬撑着,赶紧找专业人士来帮忙。

可别像我之前似的,自己乱捣鼓半天,最后还是得找人来修。

总之,显示器有故障不可怕,掌握了方法和技巧,咱就能轻松应对。

各位,和你们唠这些,就是希望大家以后碰到显示器故障的时候别慌张,办法总比问题多嘛!咱都能把它修好,继续开开心心地用起来。

哈哈,就说到这儿啦,大家赶紧去和自己的显示器好好相处吧!。

Chapter01显示器维修预备知识

Chapter01显示器维修预备知识

Chapter01显示器维修预备知识第1章液晶显示器修理基础1.1 液晶基础知识1.1.1 液晶的发觉1.1.2 液晶显示屏1.2 液晶显示屏的结构及驱动方式1.2.1 TN液晶显示屏的结构及驱动方式1.2.2 STN液晶显示屏及其驱动方式1.2.3 TFT液晶显示屏及其驱动方式1.3 TFT液晶显示屏色彩显示及TFT液晶面板组成1.3.1 液晶显示屏色彩的显示1.3.2 TFT液晶面板的组成1.4 液晶显示器的组成、工作过程与技术指标1.4.1 液晶显示器的结构1.4.2 液晶显示器电路板的作用1.4.3 液晶显示器的工作过程.1.4.4 液晶显示器的特点及要紧技术指示第2章液晶显示器元器件及电路图的识别2.1 通用电子元件的识别与检测2.1.1 电阻器的识别与检测2.1.2 电容器的识别与检测2.1.3 电感器的识别与检测2.2 半导体元件的识别与检测2.2.1 半导体二极管的识别与检测2.2.2 三极管的识别与检测2.2.3 场效应管的识别与检测2.2.4 光耦合器的识别与检测2.3 集成电路与三端稳压器的识别与检测2.3.1 三端稳压器的识别与检测2.3.2 液晶显示器集成电路的识别与检测第3章液晶显示器电路图的识读及修理技法3.1 液晶显示器电路图的识读3.1.1 框图的识读3.1.2 电路原理图的识读3.1.3 印制电路板图的识读3.2 液晶显示器修理方法及注意事项3.2.1 液晶显示器修理技法概述3.2.2 液晶显示器常用的修理方法3.3 液晶显示器常用修理工具3.3.1 焊接工具3.3.2 防静电设备3.4 液晶显示器常用修理仪器外表3.4.1 万用表3.4.2 示波器3.4.3 编程器3.4.4 信号发生器第4章液晶显示器的拆卸4.1 液晶显示器的拆卸工具4.1.1 常用工具4.1.2 专用拆机工具4.1.3 其他辅助工具4.2 典型液晶显示器的拆卸4.2.1 联想15英寸液晶显示器的拆卸4.2.2 飞利浦液晶显示器的拆卸方法和技巧4.3 TCLML-56液晶显示器的拆卸方法第5章液晶显示器电源电路的工作原理及修理5.1 液晶显示器电源电路的结构5.2 液晶显示器开关电源电路的分析与修理方法5.2.1 开关型稳压电源的差不多原理、组成与结构5.2.2 开关型稳压电源电路的种类5.2.3 电源电路的爱护措施5.2.4 典型开关电源电路分析5.2.5 功率因数补偿(PFC)型开关电源电路5.2.6 典型电源适配器电路分析5.2.7 开关电源的替换方法5.2.8 开关电源的修理方法5.2.9 液晶显示器电源电路修理实例5.3 液晶显示器DC/DC变换器的原理及修理5.3.1 DC/DC变换器的差不多原理5.3.2 典型DC/DC变换器的分析5.3.3 DC/DC变换器的修理方法第6章液晶显示器高压电路板分析6.1 液晶显示器高压电路板基础知识6.1.1 高压电路板的作用6.1.2 高压电路板电路的摹本工作原理6.2 液晶显示器高压电路板电路分析6.2.1 典型高压电路板电路分析6.2.2 其他几种高压电路板电路介绍6.2.3 “PWM操纵1C+半桥结构驱动电路”高压电路板电路6.2.4 由BIT3101组成的高压电路板电路6.3 液晶显示器高压电路板替换的方法6.3.1 高压电路板替换6.3.2 高压电路板的修理第7章液晶显示器主电路板的工作原理及修理实践7.1 主电路板构成7.2 液晶显示器主电路板输入接口电路介绍7.2.1 VGA接口7.2.2 DVI接口7.2.3 接口检测电路7.3 A/D转换电路及图像信号处理电路7.3.1 液晶显示器主电路板A/D转换电路7.3.2 液晶显示器主电路板主控电路7.3.3 典型主控芯片介绍7.3.4 主控电路故障检修7.4 液晶显示器系统操纵电路7.4.1 微操纵器的组成及其工作原理7.4.2 实际系统操纵电路分析7.4.3 键盘操纵及指示电路7.5 液晶显示器主电路板输出接口电路7.5.1 驱动板输出接口信号的传输方式7.5.2 TTL输出接口7.5.3 LVDS输出接口7.5.4 其他接口介绍7.6 液晶显示器主电路板替换的方法7.6.1 常用“通用主电路板”介绍与选配7.6.2 编程器介绍7.6.3 主电路板替换与点屏7.6.4 液晶显示器主电路板修理实例第8章液晶面板及背光灯8.1 液晶面板型号及参数8.1.1 液晶面板型号8.1 12常用液晶面板的技术参数8.2 液晶面板接口电路8.2.1 RGB信号8.2.2 TTL、LVDS接口液晶面板的DCLK和HS/VS/DE信号解析8.2.3 其他信号解析8.3 常用液晶面板组件接口引脚功能介绍8.3.1 TTL液晶面板8.3.2 LVDS液晶面板8.3.3 其他接口液晶面板举例8.4 液晶面板的连接8.4.1 玻璃基板连接方式8.4.2 液晶面板屏线介绍8.5 液晶面板故障及修理8.5.1 液晶面板故障介绍8.5.2 液晶面板的替换8.6 液晶显示器件的采光技术及灯管更换8.6.1 背光源采光技术8.6.2 背光灯管的选择及更换技术第9章音频处理电路9.1 单路音频处理电路9.2 双路输入的音频处理电路9.3 常见故障检修第10章各种品牌液晶显示器工厂模式进入方法及修理模式中的常用英文注释10.1 液晶显示器工厂模式的进入10.2 修理模式中的常用英文注释。

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显示器维修入门精解第一节显示器概况一显示器发展概况显示器的发展是伴随计算机的发展而发展起来的在颜色方面由单色绿色黄色琥珀色纸白色发展到彩色单色显示器由单色发展到多灰度16 个灰度单色显示器VGA单色显示器而后发展为VGA 多频单色显示器彩色显示器最初只有4 色很快发展到8 色16 色64 色2n 颜色从理论上讲颜色是无限的目前大屏幕可到数万种颜色在分辨率方面从低分辨率320?200 到中分辨率640?200 640?350640?400到高分辨率640?480 800?600 1024?768 发展到超高分辨率1280?1024 1280?1280 1600?1280以上显示方式为CGA EGA Enhanced Graphic Adaptor VGA Video Graphic AdaptorSVGASuper Video Graphic Adaptor 8514/A TVGA XGA VISA 等输入信号从分离式的TTL发展为模拟信号Analog在扫描频率方面行扫描又称水平扫描从单一频率到多频自动跟踪其扫描范围从15.8kHz 到120kHz甚至更高场扫描频率从50Hz 到120Hz甚至更高在显像管方面从黑白显像管发展到彩色显像管从三枪到单枪从曲面发展到平面直角显像管点距玻璃体上色点之间的距离称为点距从0?6mm以上很快发展为0.39mm 0.31mm 0.25mm 0.21mm,甚至更小显像管点距越小显示器的分辨率越高显像管的价格越贵显示器分辨率的高低除了与显像管的点距有关外还与显示适配器又称彩色显示控制卡现在都作在主机板上有关即显示控制卡的分辨率显像管的尺寸大小向两个方向发展大屏幕发展到20英寸以上小屏幕小到9 寸以下在电路方面从分离元件到局部采用集成电路比如行场振荡采用集成电路到显示器各组成部分电源扫描电路同步信号处理电路视频信号处理电路等均有部分电路采用了集成电路从小规模集成电路中规模集成电路大规模集成电路到超大规模集成电路SLSI 以及微电脑的应用在元器件方面是从电子管晶体管从大型元件小型元件超小型元件电阻电容电感集成电路等采用贴片技术使得体积更小提高了可靠性显示器在应用方面也越来越广泛而且在向高科技领域发展如计算机辅助设计CAD电脑辅助生产制造CAM 各种工作站EWS 办公自动化OA 系统高档微机监控系统和空中遥感绘图分析多媒体等下面用原理方块图说明显示器的发展概况如图1.1 所示注凡是采用电子调整的显示器均由微电脑控制二显示器种类显示器主要分两大类一是平板式显示器主要包括液晶显示器等离子显示器真空荧光显示器电致发光显示器等其中液晶显示器在笔记本电脑中得到了极其广泛的应用二是阴极射线管CRT显示器本书只介绍这类显示器阴极射线管显示器的分类方法有几种下面作具体说明1按显示颜色分类可分为单色显示器和彩色显示器两种单色显示器屏幕所显示字符或图形的颜色取决于显像管玻璃体所涂荧光粉的颜色有绿色Green黄色Yellow 琥珀色Amber 纸白色Paper White 该类显示器称为多灰度单色显示器单色显示器有12 英寸14 英寸的还有超小型VGA多频单色显示器这类显示器体积小重量轻图像清晰最适用于户外或流动性强的工作场合单色显示器由于价格便宜曾经很受银行和邮电部门的欢迎CGA EGA TTL 多频彩显64 色SVGA 35.5kHz SVGA 大屏彩显256 色VGA 多频彩显31.5kHz-120kHzVGA 数控大屏幕彩显256 色CGA15.8kHz CGA 彩显16 色EGA21.85kHz EGA 彩显64 色VGA31.5kHzVGA 彩显256 色TVGA 15.85kHz-35.5kHz SVGA 彩显256 色VGA 多频31.5kHz-86kHz VGA电位器或电子调整256 色VGA 多频31.5kHz-86kHz VGA 平面直角数控彩显256 色DMA 18.43kHz 单显绿黄琥珀色双频卡15.8kHz-18.43kHz 多灰度单显纸白色VGA 单色31.5kHz VGA 纸白色多频VGA 31.5kHz-56kHzVGA 多频单显纸白色CGA EGA 与VGA TTL VGA 多频彩显16-256 色VGA 多频彩显31.5kHz-56kHz VGA 大屏幕彩显256色彩色显示器所采用的彩色显像管有荫罩管自会聚管而荫罩管已逐渐被淘汰彩色显示器可给出无限种颜色因此显示的图形效果令人满意由于彩色显像管的成本高而造成彩色显示器的价格较贵特别是17 寸以上的大屏幕彩色显示器就更贵了但是近两年由于市场竞争价格大幅度下降2 按显示卡分类可分为5 种1 MDA 单色显示器与之相配合使用的是IBM PC 微机和单色显示适配卡Monochrome Display Adapter它只能提供文本方式分辨率为720?350 行频为18.432kHz 场频为50Hz 而大力神Hercules 单色显示适配卡具有图形显示功能分辨率为720?350 后来又有多灰度单色显示器2:CGA 彩色显示器分辨率为640?200 行频为15.8kHz 场频为60Hz 现在基本被淘汰3:EGA 彩色显示器分辨率为640?350 行频为21.8kHz 场频为60Hz 现在基本被淘汰4:VGA 彩色显示器与之配合使用的显示卡是VGA Video Graphic Array 卡其分辨率为640?480 640?400640?350 行频为31.5kHz 场频为60Hz/70Hz 可显示颜色为256 种另外有VGA单色显示器这两种显示器所运行的应用程序可互换它们的输入信号均为R G B 模拟信号单色显示器用灰度表示彩色信号5 :多频显示器多频显示器由美日两国在80 年代率先推出多频显示器可与任何显示视配卡直接相连多频显示器首先推出的是TTL信号输入的双频显示器显示方式有CGA 和EGA 两种例如AST IBM COMPAQ GW 等公司都曾生产过该种显示器很快又推出TTL 和VGA两用显示器这种显示器的频率范围还不高只有31.5kHz随后VGA 双频显示器就出现了即所谓SVGA 显示器它的频率上升为35.52kHz分辨率为800?600 并兼容标准VGA 随着计算机及其应用的迅速发展对显示器的要求越来越高因此CGA EGA 两种显示器也已逐渐被淘汰于是VGA多频显示器就得到了极为广泛的应用和发展目前据悉它的行频可达到120kHz 甚至更高场扫描频率可达120Hz 或更高3 按扫描频率分类可分为单频显示器和多频显示器1 单频显示器行扫描频率固定不变各种型号的显示器开始都是单频显示器后来发展为多频显示器2 多频显示器它是目前市场上最流行的显示器也是今后显示器发展的方向4. 按输入信号分类可分为两种1 数字TTL 显示器这种显示器的输入信号是分离式的TTL 脉冲信号其输入视频信号最多有6 个R G B 各两个最多可显示颜色为26=64 n为视频信号的个数最少为3 个最多为6 个CGA EGA 彩色显示器就属于这一类2 模拟Analog显示器其视频输入信号只有三个模拟信号这种显示器从理论上讲可显示无穷多的色彩但实际上要受彩色显示控制卡显示能力的限制这种显示器是今后发展的方向显示方式见表1.1表1.1方式分辨率行点数行频(kHz) 极性场线数场频Hz 极性点频(MHz)0 640?350 800 31.47 + 449 70 - 25.1751 640?400 800 31.47 - 449 76 + 25.1752 640?480 800 31.47 - 525 60 - 25.1753 640?350 832 37.86 + 450 84 - 31.5004 640?400 832 37.86 - 450 84 + 31.5005 640?480 832 37.86 - 520 73 - 31.5006 640?480 832 48.08 - 535 90 - 40.0007 640?480 848 52.59 - 535 120 - 55.0008 640?480 848 64.25 - 535 120 - 55.0009 800?600 1024 35.16 + 625 56 + 36.000A 800?600 1056 37.88 + 628 60 + 40.000B 800?600 1008 44.54 + 636 70 + 44.900C 800?600 1040 48.41 + 666 73 + 50.350D 800?600 1040 48.41 + 641 75 + 50.350E 800600 1040 62.50 + 625 100 + 65.000F 800?600 1040 76.92 + 641 120 + 80.00010 1024?768 1264 35.52 + 817 87 + 44.90011 1024?768 1344 48.36 + 840 60 + 65.00012 1024?768 1328 56.48 + 806 70 + 75.00013 1024?768 1280 58.59 + 813 72 + 75.00014 1024?768 1328 60.24 + 803 75 + 80.00015 1024?768 1392 79.02 + 801 100 + 110.0016 1152?864 1456 44.64 + 1026 87 + 65.00017 1152?864 1456 54.95 + 916 60 + 80.00018 1152?864 1456 75.54 + 994 76 + 110.0019 1280?102 1632 45.95 - 1058 87 - 75.0001A 1280?1024 1600 50.00 - 1150 87 - 80.0001B 1280?1024 1600 50.00 - 1066 95 - 80.0001C 1280?1024 1712 64.25 + 1071 60 + 110.001D 1024?1024 1344 81.85 + 1077 76 + 110.001E 1280?1024 1664 48.08 - 1105 87 - 80.001F 1024?1024 1344 81.85 + 1077 76 + 110.00三扫描问题对于扫描问题在这里不讲具体电路的工作原理而是对逐行扫描和隔行扫描做些介绍以便更多人了解什么叫逐行扫描和隔行扫描为什么电视采用隔行扫描方式为什么有的显示器采用逐行扫描有的显示器采用隔行扫描而同一种型号显示器为什么既可采用逐行扫描又可采用隔行扫描等电子束在显像管荧光屏上的有规律的运动叫扫描电子束在显像管荧光屏上作水平方向的扫描通常叫水平扫描或行扫描本书采用行扫描这个术语电子束在显像管荧光屏上作垂直方向的扫描通常叫垂直扫描或场扫描本书采用场扫描这个术语显示器的扫描与电视一样扫描方式是从左到右自上而下地扫描在水平方向先从左到右进行正程扫描接着快速从右端回到左端完成一周工作整段时间称为“行扫描周期”其重复频率叫“行频”用fH表示在垂直方向先自上而下进行正程扫描接着快速从下端回到上端完成一周工作整段时间称为“场扫描周期”其重复频率叫“场频”以fv表示一般人的眼睛对低于46Hz 的频率会感到屏幕在闪烁为了克服这种闪烁我国电视采用隔行扫描而有的显示器也采用隔行扫描我国电视采用625行制在垂直方向上将一帧图像分成625 行来传送规定一秒钟内将图像由上而下地传送25 遍传送一遍叫一帧因此帧频是25Hz 25Hz的扫描频率对人来讲太不适应了于是将625 行分成两次传送每次传送312.5 行叫做一场因此场频是50Hz 满足隔行扫描的条件是场频与行频之间要满足下式关系fH = n + 1/2 fv假设fz 表示“帧频”因为fv 等于fz 的两倍所以有fH = 2n+ 1fz实际扫描过程是连续不断的所谓隔行是指在一幅画面上扫描时间相继的两行是落在相隔一行的空间位置上对于逐行扫描帧频与场频是一样的若采用隔行扫描一幅中的第一场扫描奇数行第13 5 7 9??行第二场扫描偶数行第24 6 8??行隔行扫描用示意图表示见图1.2图1.2 隔行扫描示意图图中编号1 23??表示扫描的时间顺序两边的编号表示扫描行的空间顺序位置实线表示正程扫描轨迹虚线表示逆程扫描轨迹从图可见第一场扫描了行第5行开始不久转入垂直逆程第6 行开始一段之后转入垂直正程第二场开始第7 行至第10 行扫了行第10行结束第二场转入逆程逆程结束转入第三场第三场的扫描与第一场完全重合第四场的扫描与第二场完全重合以后重复进行显示器的扫描频率与扫描线数的关系与电视相同但显示器的垂直分辨率与扫描线数不完全是一个概念四显示方式与行场频率的关系在行场扫描问题中已讲到我国电视标准行扫描频率为15625Hz 场扫描频率为50Hz 每场的扫描线数为312.5 线即行频/场频= 15626/50= 312.5 线因为电视采用隔行扫描每一帧画面一幅画面分两次扫描完成625线电视隔行扫描理论对显示器完全适用计算机的组成可分成三部分即计算机主机显示系统和电源原理方框图如图1.3所示图1.3计算机组成示意图显示系统包括显示控制卡和显示器显示控制卡输送给显示器的信号有行场同步信号以保证显示画面的稳定有序R G B TTL 或Analog信号输送给显示器可随时观察计算机的工作过程和结果显示卡的晶振频率或2 分频4分频等决定了点频点周期显示卡的总偏程值决定了每行最高点数和垂直行数而点频决定了行场频率显示系统的显示方式首先最主要的是由显示卡决定行场扫描频率每行最高可显示点数和每场有可显点的最高行数实际上还要看显示器显像管荫罩孔的数目和显示器荧光屏有效尺寸以及视频信号通道的带宽是否满足要求从以上分析可以看出显示卡的制作决定了显示方式包括行场频率及其信号极性分辨率视频信号TTL或Analog 信号比如CGA 卡行频为15.85kHz 分辨率为640?200,视频信号为TTL 电平脉冲信号16 色VGA 标准行频为31.5kHz 场频为70.08Hz 分辨率为640?480 视频信号为模拟信号Analog颜色为无穷某一型号显示器的最高分辨率要有相应的显示卡配合使用它取决于显像管荫罩孔的数目和孔距即显像管点距显示器屏幕有效显示尺寸以及视频信号通道的带宽根据计算和实际经验得知一个14 英寸点距为0.31mm 的显示器在水平方向可实现800 个可显点像素而不可能实现1024 个可显点既使计算机设置1024?768的显示模式虽然显示器可以工作在1024?768显示方式但效果是不好的会造成字符图形的边缘模糊其主要原因是显示屏幕小显像管的点距不够小比如IBM8514/A 要实现1024?768的显示则要求使用0.28mm 点距16 英寸以上的显像管若使用14 英寸显像管则要求它的点距为0.24mm 这样才能达到满意的效果五显示器失真问题不管是单色显示器还是彩色显示器的图像包括字符显示都会存在程度不同的失真问题由于产生失真的原因不同又分为几何失真和非线性失真两种几何失真是由于物理原因造成的例如偏转线圈制作工艺误差及其安装误差等而非线性失真是由于各元件都存在电阻损耗或元件性能在使用过程中变坏等原因造成的所以不能笼统的谈论失真问题下面对两种不同性质的失真问题进行简单的分析1 几何失真几何失真有枕形失真梯形失真平行四边形失真桶形失真倾斜失真5种光栅几何失真示意图见图1.4梯形失真枕形失真枕形失真平行四边形失真桶形失真倾斜失真倾斜失真图1.4 光栅几何失真示意图下面从电工学原理角度讲一讲偏转线圈的工作原理以及由偏转线圈引起的几何失真偏转线圈分行偏转线圈和场偏转线圈它们分别使电子束作水平和垂直方向的扫描当偏转线圈有电流通过时就产生磁场电子束在磁场作用下就在屏幕上从左至右从上到下进行反复扫描行偏转线圈分上下两部分产生垂直方向的磁场使电子束作水平方向的偏转场偏转线圈分左右两部分产生的磁场是水平方向的使电子束作垂直方向的偏转如果行场偏转线圈的磁场彼此不垂直光栅就会产生平形四边形失真若磁场不对称一边强一边弱光栅就会产生梯形失真但偏转线圈作好后就不能改变如果失真太严重就得作废不太严重可通过放在偏转线圈周围的附加磁性物质所产生的附加磁场来修正使光栅几何失真限定在规定范围内由于对几何失真要求越来越严格上述办法已不能满足需要所以当前最流行的显示器都采用电子调整或通过电路进行调整的方法在第二章有详细介绍2 非线性失真一般系指行场扫描引起的失真即行线性失真和场线性失真行线性失真主要原因是由于行输出管放大倍数不够大高频特性不好以及阻尼管偏转线圈等都不是理想元件且存在电阻损耗等原因造成的一般利用行线性调整线圈进行调整但行扫描频率不断提高从15kHz上升到120kHz甚至更高采用固定不变的线性调整已不能满足要求所以当前较高档次显示器均采用动态行线性调整将在第二章详细介绍场线性失真主要原因是场输出管性能不良等原因造成的3 延伸性失真延伸性失真是由于电子束在荧光屏的中心区域与边缘在相同角速度下而线速度不同造成的失真这个问题将在本章第七节中讲述第二节显示器组成原理框图及各部分主要功能一原理框图显示器由行扫描电路场扫描电路视频处理电路视频放大电路同步信号处理电路亮度调整电路自动亮度ABL 控制电路电源和显像管等八部分组成原理框图见图1.5所示图1.5 显示器组成原理框图二各框主要功能1 视频处理电路目前流行的显示器绝大部分是VGA 彩色显示器但个别用户还在使用TTL CGAEGA 彩色显示器所以该电路包括这两种显示器的内容VGA显示器视频处理电路的主要功能是将计算机送入的R G B 模拟脉冲信号进行视频处理后送入视频放大电路视频处理电路多数都采M51387 或LM1203N两种芯片TTL 彩色显示器视频处理电路先将TTL 数字信号进行放大整形然后进行释码处理再将TTL信号变成模拟信号送入视频放大电路整形放大一般彩三极管释码处理常采用N82S147AN 同DM74S472N或N82S135N D/A转换电路前几年常采用分离元件现在均采用集成电路两种显示器视频处理电路都具有对比度控制功能亮平衡调整功能等2 视频放大电路主要功能是对经过视频处理后的模拟信号进行放大常通过射极跟随器输出送入显像管阴极RK GK BK该电路还具有暗平衡调整功能保证屏幕背景颜色适宜该电路有足够的带宽和放大量保证图像清晰不失真3 行扫描电路1 输送给行偏转线圈线性良好的行频锯齿波电流峰值可达几个安培2 供给显像管所需要的工作电压阳极高压单色显像管为14?17kV 14 英寸彩色显像管为22?30kV 17 英寸以上大屏幕为26?34kV为14?20 英寸彩色显像管提供聚焦极电压5?8kV 为14 英寸彩管提供加速极电压250?450V 为亮度控制电路提供-170?400Vpp 脉冲电压为灯丝提供6.3V 直流或20?30VPP行脉冲电压目前生产的彩色显示器显像管灯丝电压大多数型号采用电源供电有些显示器还由电脑控制3 给显像管提供行消隐信号使行扫描逆程中电子束被截止实际上电子束没有完全截止只是屏幕亮度在适合的情况下不出现回扫线4 向行扫描集成电路AFC鉴相器提供行逆程脉冲信号经积分变为锯齿波作为比较信号与同步信号进行比较达到行扫描频率和相位与同步信号的频率和相位完全同步保证屏幕图像稳定5 向高压保护电路提供高压取样脉冲6 国外一些显示器还提供高压直流取样电压送入高压稳定电路4 场扫描电路1 为场偏转线圈提供线性良好的锯齿波电流2 能够方便地调整场扫描频率幅度和线性确保图像在垂直方向稳定3 为显像管提供场消隐信号5 同步信号处理电路随显示方式的多种变化扫描频率升高范围加宽行场同步信号的频率和极性也随之变化该电路要根据行振荡芯片对同步信号极性的要求提供极性一致的同步信号另外同步信号的幅度要足够大一般为3?5Vpp6 亮度和自动亮度控制Automatic Brightness Limiter 电路显像管电子的发射量有两种控制方式一种由阴极电压的高低控制前几年生产的显示器多数采用阴极控制这种方法控制范围小其控制电压黑白显象管一般为40V彩色显象管一般为45?185V 由电位器调整电压的大小通过视放电路改变阴极电压的大小第二种是栅极GI 控制通过改变栅极电压的大小来调整阴极电子的发射量亮度控制电路为栅极提供0?-60V直流电压这种控制方式范围大基本取代了阴极控制方式自动亮度控制ABL电路由于某种原因使得显像管阳极高压升高使图像背景亮度即显像管光栅太亮会缩短显像管寿命而且对人的眼睛也是有害的为了避免这种现象的出现显示器一般都采用这种控制电路简称ABL电路该电路将行输出变压器阳极高压负端由于显像管亮度变化而产生的电压变化进行取样此电压叫ABL 控制电压经控制电路放大加到视频处理电路中的对比度控制电路通过对比度控制电路使显像管的亮度变暗恢复正常7 显像管通过显像管的屏幕实时地将计算机的工作过程和结果显示出来8 电源向显示器各组成部分提供稳定的直流工作电压即1 行场振荡电路电源电压一般为12V2 行输出电源电压其大小随行同步脉冲频率升高而升高一般为54?130V 常用B+表示大屏幕可到195V3 行推动电路电源电压一般为12V?100V4 场输出电路电源电压一般为12V?100V5 视频放大电路电源电压为60?180V6 视频处理电路电源电压一般为12V7 一般集成电路电源电压为5V8 灯丝电源电压一般为6.3V第三节显像管基本知识显像管是显示器中最重要的部件它的价格最贵作用最大显示屏的尺寸和显像管的点距是显像管最主要的两个参数显像管分单色显像管和彩色显像管两种彩色显像管又分单枪和三枪两种三枪有等边三角形排列和一字形排列两种后来又出现荫罩型自会聚管一显像管结构显像管是将电信号转化为光信号的器件它能实时地将计算机工作情况和结果以光的形式显示在荧光屏上具有监视和显示的作用国外通常叫监视器即CRT国内通常叫显示器显像管由玻璃制成它由电子枪玻壳荧光屏和管脚四部分组成下面分别加以叙述显像管结构见图1.61 电子枪电子枪由灯丝阴极栅极加速极聚焦极和阳极组成1 灯丝用H 表示单色显像管灯丝电压为直流12V 电流约为0.6A 彩色显像管灯丝电压为6.3V 有的显示器加行频脉冲电压电流约为0.6A灯丝加电将阴极烘热发射电子2 阴极用K 表示阴极受热后发射电子单色显像管阴极加电压为25~ 40V彩色显像管加电压45 ~ 180V 随显像管尺寸大小而异3 栅极又叫控制栅极用G1 表示圆筒形套在阴极外面顶部中心开孔栅极加负电压0 ~ -60V用电位器或电脑控制调整负电压来调制通过的电子数目改变显像管束电流的大小从而控制荧光屏的亮度4 加速极用G2 表示加数百伏的正电压彩色显像管加230 ~450V 使电子束加速射向荧光屏调整电位器可改变电压大小从而控制荧光屏的背景亮度5 聚焦极单色显像管加数百伏电压彩色显像管加5 ~ 8kV 电压使电子聚焦成很细的电子束改变聚焦电压的大小可以改变荧光屏聚焦的好坏图1.6 显像管结构6 阳极又叫第二阳极用A2 表示单色显像管加电压12 ~ 17kV 彩色显像管加电压22 ~34kV 随显像管尺寸大小而异阳极高压对电子束起最后加速的作用使其有较大的能量轰击荧光屏而激发出光点,电压越高光点越亮但由于电子束速度快偏转的角度就会减小从而使行幅相对减小阳极电压偏低时光栅亮度变暗在同样偏转磁场作用下电子偏转角度加大行幅加宽2 玻壳由显像管的屏玻璃锥体和管颈组成里面抽成真空锥体部分内外壁均涂了一层石墨导电层内壁涂层接阳极外壁用弹簧接上金属屏蔽导线接显示器地线底板两导电层之间构成数百微法拉的大电容作为阳极高压滤波之用3 荧光屏显像管荧光屏玻璃内壁涂一层荧光膜受电子轰击而发光发光颜色与荧光粉颜色有关屏上荧光粉里边有一层很薄的铝膜十分之几微米与显像管阳极相连电子束很容易通过加大了荧光粉的发射效率和荧光屏的亮度还可遮挡后面的杂散光增强了对比度4 管座显像管管座如图 1.7 所示这里要说明的是有些大屏幕彩色显像管有三个栅极两个聚焦极其管脚功能这里不再画了二自会聚彩色显像管彩色显像管近几十年发展很快有正三角形排列三枪三束管一字形排列三枪三束管单枪三束管荫罩管自会聚管其中荫罩管性能比较完善自会聚管大大简化了会聚调整目前被广泛使用的是荫罩式三枪三束一字排列黑底自会聚管见图1.81 结构自会聚管和彩色显像管一样也是由电子枪玻壳荧光屏和管脚组成但是每一部分具体结构是不一样的1电子枪它由三个灯丝控制栅极加速极聚焦极阳极又称第二阳极三个阴极组成三个灯丝并联所以显像管灯丝只有两个引出管脚栅极加速极聚焦极是三个电子束公用的所以这三个极均只有一个引出管脚对于尺寸大于16 英寸的管子有的管子具有三个控制栅极两个聚焦极都单独供电2荧光屏荧光屏玻璃内壁涂有红绿蓝三基色荧光粉小点它们有规则的排列相邻的三种颜色荧光小点组成一个色点组称为像素它们是产生各种颜色的基本单元根据物理学中的混色原理三色发光的亮度比例适当可呈现为白光适当调整发光比例可重现出不同的颜色比如红绿混合发出的光为黄色红蓝混合发出的光为紫色绿和蓝混合发出的光为青色等在一定尺寸下荧光屏内壁荧光点数的多少决定了显像管点距的大小荧光点之间的距离荧光粉荫罩和点距示意图如图1.9所示三基色混色原理3荫罩它安装在与荧光屏内壁距离很近的地方并与阳极相连它由很薄的金属片制成上面开了很多很多的小园孔自会聚管条状方孔其数目约为荧光点数的三分之一小孔按正三角形排列与荧光点组一一对应制造精度要求很高要保证电子束打中与它相应的荧光粉小点上这称为显像管制造时的彩色中心4 色纯所谓色纯就是指单色纯净的程度若显像管制造时工艺完全合格红绿蓝三个电子束只能分别击中与之相对应的三基色荧光粉色点上当断开R 和G阴极时光栅则呈纯蓝色当断开R 和B 阴极时光栅则呈纯绿色当断开G 和B 阴极时光栅则呈纯红, 在这种情况下电子束的偏转中心与彩色中心完全重合,但实际是不可能的为了满足色纯的要求应该对电子束的偏转中心进行修正以补偿显像管在制造彩色中心时产生的误差以及其它原因例如地磁或外界干扰磁场引起的误差一般利用套在管颈上的色纯磁铁来修正电子束的偏转中心色纯磁铁由两个重叠的磁铁环组成这与黑白电视机的光栅中心位置调整片相似如图1.11 所示通过转动两个磁铁的角度或它们的相对位置可改变合成磁场的大小和方向以达到色纯的目的图1.11 色纯磁铁2 彩色显像管工作原理在电子束未加偏转磁场的情况下三电子束在荫罩面相交并穿过荫罩孔射向相应的荧光粉点上激发出红绿蓝三个基色从理论上讲在显像管中央就会有一个纸白色的亮点如果对电子束加偏转磁场则从相应的偏转中心开始三个电子束偏转后的交点将沿扫描行的方向移动而被荫罩截获直至扫到下一个荫罩孔时三个电子束又分别打到相应的荧光粉点上因此每一个电子枪都会扫出一个基色荧光点阵图若用相应的基色信号来控制电子枪的发射强度通过电子束的调整和人的眼睛对基色的相加混合作用就在荧光屏上看出完整的彩色图像这就是彩色显像管的工作原理3 自会聚管特点1 自会聚管采用三枪三束水平一字排列结构三电子束间距较小可减小会聚误差不用动会聚调整装置用起来较方便2 自会聚管采用黑玻璃亮度增强30% 对比度也有所增加3 管颈较短快速启动开机即有图象在屏幕上出现4 槽孔状荫罩板和条状荧光屏自会聚管由于采用单片三孔栅极可以使束与束之间的距离仅取决于制作栅极所用模具的精度而不受装架操作。

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