创维等离子体电视的原理与维修

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等离子电视的基本修理方法

等离子电视的基本修理方法

等离子电视的基本修理方法等离子电视是一种高科技电视,它可以带来很棒的家庭娱乐体验。

然而,与其他电视机一样,等离子电视也会出现一些故障。

正是因为这些故障,我们才需要了解如何修复等离子电视。

下文将介绍等离子电视的基本修理方法。

一、屏幕变暗如果你的等离子电视屏幕变暗,有可能是由于曝光时间过长造成的。

在这种情况下,最好的办法是调整等离子电视的亮度和对比度设置。

这项任务可以在画面设置菜单中完成,通常会显示为亮度和对比度选项。

你可以尝试调整这些设置,直到电视屏幕显得更明亮。

如果该方法无效,则有可能是电视机的背光灯设备出现故障。

二、颜色不真实如果你发现等离子电视的颜色不真实,那么你可以尝试进行一些调整来修复它。

首先,检查一下电视机的校准设置,以确保它是正确的。

在校准过程中,你可以调整电视机的颜色、饱和度和色调来得到更准确的颜色表现。

如果这些方法都无法解决问题,那么有可能是等离子电视内部的处理器出现故障。

三、电视节目收不到如果你的等离子电视无法收到电视节目信号,那么你可以尝试以下两种方法来解决这个问题。

首先,检查一下天线或有线电视的连接是否正确安装。

检查电视机的连接线缆,以确保它们正确连接到电视机和信号源上。

如果连接线良好,那么你可能需要重置电视机的设置。

这可以通过电视机设置菜单中的自动搜索功能完成。

四、电视画面出现闪烁如果你的等离子电视画面出现闪烁,那么你可以尝试以下两种方法来解决这个问题。

首先,检查一下电视机是否放置在正确的位置。

有时候,电视机可能被放置在靠近强光源的地方,例如阳光直射的窗户边上,这可能会导致电视机画面出现闪烁。

第二种方法是检查电视机的电源是否工作正常,以确保电流稳定并没有波动。

如果这些方法都无法解决问题,那么你可能需要更换电视机的电源部分。

五、其它问题如果你没有找到自己的等离子电视故障的正确解决方法,你可以在互联网上查找相关信息或者联系专业电视机维修人员获得帮助。

总之,等离子电视故障多种多样,对于我们来说要掌握一些基本修理方法,才能更好地维护我们家中的娱乐装备,让其长时间为我们带来良好的视听体验。

等离子电视原理与维修

等离子电视原理与维修

等离子电视原理与维修(PDP维修)2010-11-04 14:01等离子电视原理与维修(PDP维修)等离子体显示器又称电浆显示器,是继CRT(阴极射线管)、LCD(液晶显示器)后的最新一代显示器,其特点是厚度极薄,分辨率佳。

从工作原理上讲,等离子体技术同其它显示方式相比存在明显的差别,在结构和组成方面领先一步。

其工作原理类似普通日光灯和电视彩色图像,由各个独立的荧光粉像素发光组合而成,因此图像鲜艳、明亮、干净而清晰。

另外,等离子体显示设备最突出的特点是可做到超薄,可轻易做到40英寸以上的完全平面大屏幕,而厚度不到100毫米(实际上这也是它的一个弱点:即不能做得较小。

目前成品最小只有42英寸,只能面向大屏幕需求的用户,和家庭影院等方面)。

等离子显示器(PDP,Plasma Display Panel)从上世纪90年代开始进入商业化生产以来,其性能指标、良品率等不断提高,而价格却不断下降。

特别是2005年以来,其性价比进一步提高,从前期以商用为主转变成以家用为主。

PDP大多是为大屏幕、多媒体显示器件而开发的,它能节省空间。

本文介绍的PDP使用了目前PDP器件上大量采用的AC型子场驱动和双扫描电路系统;它还使用了Real Black驱动技术和等离子AI技术。

PDP基本原理PDP是利用气体放电产生发光现象的平板显示器件。

彩色PDP则通过惰性气体在一定电压作用下,产生气体放电所发射的真空紫外线激发R、G、B光致荧光粉而间接发光实现彩色显示。

表面放电式AC-PDP由于结构简单、易于制作、且放电效率高,是目前批量生产的主流技术。

表1是CRT显示方式与PDP 显示方式的比较。

CRT和PDP显示方式的比较新型PDP技术PDP基本结构PDP由前玻璃板、后玻璃板和铝基板组成。

对于具有VGA显示水平的PDP,其前玻璃板上分别有480行扫描和维持透明电极,后玻璃板表面里有2556(852×3)行数据电极,这些电极直接与数据驱动电路板相连。

创维PDP等离子彩电显示原理

创维PDP等离子彩电显示原理

创维PDP等离子彩电显示原理创维的PDP(plasma Display Panel)40等离子彩电显示器就是将机外送来的各路模拟以及数字信号经过解调处理之后(各种信号格式),然后由末级的显示格式进行转换(640×480),转换成多路的数字信号去控制每一个发光单位的发光点(其光点又称cell)进行发光,cell是一种利用气体放电的显示装置,这种屏幕采用了等离子管作为发光元件。

大量的等离子管排列在一起构成屏幕。

每个等离子管对应的每个小室内都充有氖氙气体。

在等离子管电极间加上高压后,封在两层玻璃之间的等离子管小室中的气体会产生紫外光,从而激励平板显示屏上的红绿蓝三基色荧光粉发出可见光。

每个等离子管作为一个像素,由这些像素的明暗和颜色变化组合,产生各种灰度和色彩的图像,与显像管发光很相似。

等离子体技术同其它显示方式相比存在明显的差别,在结构和组成方面领先一步。

其工作机理类似普通日光灯,电视彩色图像由各个独立的荧光粉像素发光综合而成,因此图像鲜艳、明亮、干净而清晰。

然后透过前板玻璃投射出来映入人眼形成影像。

下面我们来看一看创维的等离子显示的微观工作过程,如附图所示。

图中一个“Y信号加载电极”传输一个图像数字信号,当其与“X选址加载电极”之间的电压高于+180V时,其间通过cell传输电波,当cell里面的氖氙气体通电之后就会分解为数量相等的带电的“+、-离子”,即所谓的等离子,利用离子的不稳定性——它们相互的撞击产生紫外光,激励R、G、B发光室的荧光粉发出可见的颜色光源,穿透前玻璃板投射入人眼形成图像。

在图中,我们还可以看到一个“Z特性转移(保持)电极”,它的作用是对其产生离子的足够电位差进行一段时间的维持,保证图像的亮度,其维持时间越长,亮度就会越亮,这也是等离子调节亮度的终端。

“保护层”的作用是保证不稳定的离子对“信号加载电极”和“保持电极”进行保护,防止撞击到电极上面导致cell的损坏。

等离子的寿命在一定程度上取决于“保护层”使用寿命的长短。

PT4209等离子彩电电源原理与检修

PT4209等离子彩电电源原理与检修

创维43PCAHV/43PCAMV、长虹PT4209等离子彩电电源原理与检修同样也适合采用三星V4屏等离子用的V4C电源创维43PCAHV/43PCAMV、长虹PT4209等离子彩电采用三星V4等离子屏(三星42寸高清屏也是用的V4C电源),由于等离子对电源有时序和功率要求,所以导致该机电源工作原理复杂,给维修带来很多不便。

再加上该电源没有工作指示灯,给故障判断造成了一些麻烦。

为了大家检修方便,下面我就只针对该机的主电源板上的电路做一些介绍。

本机整机只有一块电源板,待机工作电源和主电源均包含在其中,下面以待机电源为先述说。

一、待机电源5VSB电压的形成1)、进线抗干扰电路AC220V从插座CN8001输入,经8A保险丝F101送入进线抗干扰电路。

进线抗干扰电路的作用是滤除干扰信号,防止电网上的干扰脉冲进入等离子,硬响等离子的正常工作,同时也防止等离子自己产生的干扰脉冲通过电源线串入电网,丛而污染电源,所以进线抗干扰电路的作用是双向的。

本机的进线抗干扰电路是由R101、RY101S、CX101S、LF101、CX102S、ZNR105、ZNR106、LF102、CK103S组成。

ZNR101S和ZNR102为压敏电阻,使交流输入过高时后续电路免遭损坏。

2)、5VSB电压形成电路AC220从进线抗干扰电路输出后,经过2A保险丝F102和RT101S后进入全桥BD101整流,经C101(450V/82UF)滤波后得到300V左右的直流电压。

该电压经T101的6/8绕组加到IC101(VIPER22A)的6-8脚(DRAIN)。

IC101的6-8脚加了300V电压后,IC101内部电路开始工作。

T101的次级产生出感应电压,其中一路经D102整流C107滤波后,得到15.5V的工作电压,加到IC101的4脚上,IC101进入工作状态。

从T101的次级的D105整流和C109、L101、C110、C111滤波后得到约5.2V的5VSB电压,该电压一路经R112、可调电阻VR101、R115分压取样后加到精密误差放大器IC103(KA431A)的取样输入端。

创维的工作原理

创维的工作原理

创维的工作原理
创维是一家知名的电子产品制造商,其产品包括电视机、空调、冰箱等。

下面将介绍创维电视机的工作原理。

创维电视机的工作原理是基于电子技术。

当电视机接通电源后,电源会向电视机提供所需的电能。

然后,电视机的电源模块将电能转换为适合电视机工作的直流电。

这个直流电会通过电路板传递到各个功能模块,如显示、音频和控制模块。

在显示模块中,电视机使用液晶屏或发光二极管(LED)屏幕来显示图像。

液晶屏使用液晶分子的转变来调节光的透过和阻挡,从而显示不同的颜色和亮度。

LED屏幕则利用发光二极
管的特性,在电流通过时发出光来显示图像。

通过显示驱动芯片,电视机可以控制液晶屏或LED屏幕的每一个像素点,从
而显示出丰富的图像内容。

音频模块负责处理电视机的声音输出。

电视机通常会配备多个扬声器,以提供立体声效果。

音频模块接收来自电路板的音频信号,并通过电子元件进行处理,将声音放大后传递到扬声器,从而使用户可以听到清晰的声音。

控制模块是电视机的核心部分,它负责接收来自遥控器或其他输入设备的指令,并将这些指令翻译为电视机可以理解的信号。

控制模块还会处理电视机的各类设置,比如亮度、对比度、音量等,以及与其他设备的连接和通信。

总之,创维电视机的工作原理是通过电源模块将电能转化为适
合工作的直流电,并通过显示、音频和控制模块实现图像显示和声音输出。

这样,用户可以通过遥控器或其他输入设备来控制电视机的各种功能和设置。

等离子电视原理

等离子电视原理

等离子电视原理
等离子电视是一种利用等离子体原理显示图像的新型显示技术。

它由大屏幕的玻璃板、氙气和氮气混合物等组成。

首先,等离子电视屏幕由数百万个微小的电容构成,每个电容由两个玻璃板和介于之间的等离子体层组成。

等离子体层包含了许多电离的气体分子,通常包括氙气和氮气。

这两种气体在屏幕被加电时会变成等离子体。

当等离子体被加上适当的电压时,它们开始发出紫外线光。

这些紫外线光经过屏幕上的红、绿和蓝色荧光物质的激发后,转变成可见的彩色光。

荧光物质覆盖在玻璃板上,并被分成许多像素,每个像素都能发出不同颜色的光。

当光碰到像素时,它的颜色和亮度根据像素的电压来调整。

每个像素的电压可以通过控制电场被改变,从而改变像素的颜色和亮度。

这使得我们可以在屏幕上显示各种图像和视频。

等离子电视的优点是其高对比度、宽视角、高刷新率和响应速度快。

它们能够产生鲜艳的色彩和清晰的图像,适合用于高清电影和游戏。

然而,等离子电视也有其缺点,比如能耗较高、屏幕容易烧屏,并且较重。

总的来说,等离子电视利用等离子体原理将电流转化为可见光,通过控制像素的电压来显示图像和视频。

它们在大屏幕显示和高品质图像方面有优势,但还需要进一步改进来解决其劣势。

等离子电视原理

等离子电视原理

等离子电视原理
等离子电视是一种使用等离子体发光原理的电视,它的工作原理是将气体电离形成等离子体,然后激发等离子体发出紫外线,最后紫外线激发荧光层发出可见光。

等离子电视的屏幕由两个玻璃板构成,中间填充着稀薄的等离子体。

在电视开机时,电源将通过透明的电极施加电场,使得等离子体中的气体分子电离。

电离后的气体分子会产生电子和正离子,并在电场的作用下来回碰撞。

当电子与正离子碰撞时,电子会吸收能量并进入激发态,而在被激发的状态下,电子具有更高的能量级别。

当电子从激发态回到基态时,会释放出能量。

这些能量以光子的形式释放出来,形成紫外线。

紫外线经过涂有磷光体的荧光层时,会激发荧光层中的颜色发光材料产生发光。

不同的颜色发光材料会产生红、绿、蓝三种颜色的光。

通过调节电场的强度和频率,可以控制哪些颜色发光材料被激发,从而实现不同颜色的显示。

此外,为了保证图像的稳定性,等离子电视的屏幕还会被分成很多个微小的像素点,每个像素点都有自己的激发和发光过程,以产生精确的图像显示效果。

【免费下载】等离子电视原理与维修

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等离子电视原理与维修(PDP维修)2010-11-04 14:01等离子电视原理与维修(PDP维修) 等离子体显示器又称电浆显示器,是继CRT(阴极射线管)、LCD(液晶显示器)后的最新一代显示器,其特点是厚度极薄,分辨率佳。

从工作原理上讲,等离子体技术同其它显示方式相比存在明显的差别,在结构和组成方面领先一步。

其工作原理类似普通日光灯和电视彩色图像,由各个独立的荧光粉像素发光组合而成,因此图像鲜艳、明亮、干净而清晰。

另外,等离子体显示设备最突出的特点是可做到超薄,可轻易做到40英寸以上的完全平面大屏幕,而厚度不到100毫米(实际上这也是它的一个弱点:即不能做得较小。

目前成品最小只有42英寸,只能面向大屏幕需求的用户,和家庭影院等方面)。

等离子显示器(PDP,Plasma Display Panel)从上世纪90年代开始进入商业化生产以来,其性能指标、良品率等不断提高,而价格却不断下降。

特别是2005年以来,其性价比进一步提高,从前期以商用为主转变成以家用为主。

PDP大多是为大屏幕、多媒体显示器件而开发的,它能节省空间。

本文介绍的PDP使用了目前PDP器件上大量采用的AC型子场驱动和双扫描电路系统;它还使用了Real Black驱动技术和等离子AI技术。

PDP基本原理 PDP是利用气体放电产生发光现象的平板显示器件。

彩色PDP则通过惰性气体在一定电压作用下,产生气体放电所发射的真空紫外线激发R、G、B光致荧光粉而间接发光实现彩色显示。

表面放电式AC-PDP由于结构简单、易于制作、且放电效率高,是目前批量生产的主流技术。

表1是CRT显示方式与PDP 显示方式的比较。

CRT和PDP显示方式的比较 新型PDP技术 PDP基本结构 PDP由前玻璃板、后玻璃板和铝基板组成。

对于具有VGA显示水平的PDP,其前玻璃板上分别有480行扫描和维持透明电极,后玻璃板表面里有2556(852×3)行数据电极,这些电极直接与数据驱动电路板相连。

等离子电视的原理

等离子电视的原理

等离子电视的原理
等离子电视是一种使用等离子屏幕技术的电视。

它的原理是在屏幕背后有成千上万个微小的气体室,这些气体室包含了氖气和小量的氦气。

当电视开机时,电流传送到气体室的两个电极之间,使气体被电离成为等离子体。

当电子流经过等离子体时,气体原子或分子中的电子被激发,跃迁到高能级轨道上。

当这些电子重新退回到低能级轨道上时,会释放出光子。

这些光子经过屏幕上布满的红、绿、蓝三种荧光物质时,会被荧光物质吸收并发出红、绿、蓝三种颜色的光。

通过控制等离子体中的电流强度和频率,能够控制荧光物质的发光强度和颜色,从而实现图像的显示。

电视画面上的每个像素点都是由一个由荧光物质构成的色红、绿、蓝三基色能发出的光点组成。

当这些荧光物质发光时,像素点就会发出相应的光,形成图像。

另外,等离子电视还包含了控制电路、显像电路、扫描电路等。

控制电路负责调整电流强度和频率,控制荧光物质的发光。

显像电路根据接收到的电视信号,将其转换为控制电流的信号,从而显示出图像。

扫描电路则负责按照一定的顺序依次对每个像素点进行控制,将图像一行一行地显示在屏幕上。

综上所述,等离子电视的原理是利用电流激发气体,产生等离子体,然后通过荧光物质的发光以及控制电路、显像电路、扫描电路等的配合,实现图像的显示。

等离子电视 原理

等离子电视 原理

等离子电视原理
等离子电视是一种使用等离子体显示技术的电视类型。

它的工作原理是通过激活气体放电形成等离子体,然后使用这些等离子体发射光来形成图像。

具体而言,等离子电视由数百万个小气室组成,每一个小气室内都充满了一种称为氙的稀有气体。

当电流通过氙气时,会激活气体分子并使其放电。

这个过程导致了一个电子被释放出来,形成了一个带负电荷的等离子体。

通过向等离子体施加电流,可以使其发射光线。

每个小气室都有红、绿、蓝三个发射器,分别用来激活气体发射红、绿、蓝光。

通过控制这些发射器的亮度和组合,可以创建出各种不同的颜色。

等离子体发射的光线经过滤光片和聚焦器后,最终形成一幅完整的彩色图像。

等离子电视的一个优点是它能够提供更高的画质。

它的像素响应时间非常快,可以显示动作场景的细节非常清晰。

与液晶电视相比,等离子电视拥有更高的对比度和更广的可视角度。

此外,等离子电视也消耗较少的电能,因为它不需要背光源来照亮屏幕。

尽管等离子电视具有许多优点,但它也存在一些缺点。

首先,等离子电视通常比其他电视类型更昂贵。

其次,等离子电视的屏幕会受到“燃烧”现象的影响,即显示某个图像时间过长后,可能会对屏幕上的某些区域产生永久性的残留图像。

此外,等离子电视的屏幕尺寸一般较大,对于较小的房间来说可能不太适用。

总之,等离子电视通过激活气体放电形成等离子体,利用等离子体的发光特性来生成图像。

尽管存在一些缺点,但等离子电视仍然是一种高质量的显示技术,可以提供出色的画质和观看体验。

等离子电视维修

等离子电视维修

电视机是我们最熟悉的家用电器了。

从以前的黑白电视到后来的彩电的。

从加厚版的电视机到现在的超薄版的液晶电视。

时代在不断的进步,电视在不断的创新。

电视机是用的多,但是电视机有时发生的故障,我们却不明白是什么原因。

下面等离子电视维修中心就来跟大家解析,创维液晶电视背光板的作用以及它的种类以及等离子电视维修方法。

等离子电视维修—创维液晶电视背光板的作用液晶背光板也称Inverter板即逆变器板,它的作用是将一个直流电压转变为多个交流电压,作为液晶屏灯管的工作电压,它的输入、输出连接框图如下图。

背光板有三个输入信号,分别是供电电压、开机使能信号、亮度控制信号,其中供电电压由电源板提供,一般为直流24V(个别小屏幕为12V);开机使能信号ENA即开机控制电平由数字板提供,高电平3V时背光板工作,低电平0V时背光板不工作;亮度控制信号DIM由数字板提供,它是一个0-3V的模拟直流电压,改变这它可以改变背光板输出交流电压的高低,从而改变灯管亮度。

背光板有多个交流输出电压,一般为AC800V,每个交流电压供给一个灯管。

等离子电视维修—创维液晶电视背光板的种类液晶电视的背光板有三种,分别是采用CCFL灯管即冷阴极灯管的背光板、采用EEFL无冷阴极灯管的背光板和采用LED发光二极管的背光板。

CCFL(冷阴极荧光灯)背光源是目前液晶电视的最主要背光产品。

冷阴极荧光灯,即CCFL(Cold Cathode Fluorescent Lamp),或称为CCFT(Cold Cathode Fluorescent Tube)。

它的工作原理是当高电压加在灯管两端后,灯管内少数电子高速撞击电极后产生二次电子发射,开始放电,管内的水银或者惰性气体受电子撞击后,激发辐射出253.7nm 的紫外光,产生的紫外光激发涂在管内壁上的荧光粉而产生可见光。

LED背光板采用发光二极管作为背光光源,是未来最有希望替代传统冷阴极荧光管的技术。

发光二极管由数层很薄的搀杂半导体材料制成,一层带有过量的电子,另一层则缺乏电子而形成带正电的空穴,工作时电流通过,电子和空穴相互结合,多余的能量则以光辐射的形式被释放出来。

创维电视常见故障现象

创维电视常见故障现象

创维电视使用时间久了,就会出现这样、或那样的问题,像硬件坏了,故障一旦发现,应该及时处理,下面有知识,先来看看吧!现象一、等离子电视黑屏原因:1、如果想要知道等离子电视黑屏的原因,先要熟知等离子电视的工作模式,等离子电视分为内驱动模式和外驱动模式两种工作状态,外驱动模式是指电视接收外部图像及信号工作的形式,也是我们电视最常使用的形式;内部驱动模式是等离子电视,在不接收外部信号的情况下,自己工作的一种方式,这种方式也可以被称为自检模式。

二、等离子电视不能开机维修方法:不能开机是指等离子电视接通AC220V电压后,按本机或遥控器上的开机键,电源板没有输出电压或输出电压不正常,使等离子屏及屏上其他组件无法正常工作。

电视机的高压包是电视机内部重要的元器件之一,主要负责电视机成像需要的基本电压;一般高压包有问题或故障会产生以下几种现象:1、电视机黑屏不成像:高压包故障会导致电视机显示元件(如显像管)供电不足,出现黑屏;2、电视机开机出现保护待机:高压包故障会导致电视机内部电路的工作电流增大,行变发热,电视机开机后进入保护待机状态;3、高压包故障如高压打火,时间长了会损坏电视机的行管,或击损其它元器件;4、高压包有问题出故障一般属于硬件问题,建议联系电视机的售后服务对电视机进行全面的检测和保修。

5、重影解决方法;看节目的时候,发现图像有重影的问题,先查看输入信号是否正常,其次是信号电缆是否不合规格,再看主板vga座有无虚焊、短路现象,再查看主板由信号输入到芯片部分电路有无虚焊、最终看是否有短路和主芯片故障,最终进行修理。

准则三:正确清洁屏幕。

如果屏幕脏了,最好使用专业的清洗剂。

当然,用蘸有少许水的软布轻轻擦拭也是可以的,但是不要水量过大,水进入LCD后会导致屏幕短路。

如果发现LCD上发现有雾气,应该及时用软布将其轻轻擦去,然后才能打开电源。

如果湿气已经进入了LCD,就必须将其放到较干燥温暖的地方,以便水分的蒸发。

等离子电视黑屏的原因及检修办法

等离子电视黑屏的原因及检修办法

等离子电视黑屏的原因及检修办法等离子电视黑屏的原因及检修办法等离子电视黑屏的原因及检修办法 1第一、灯丝不亮;如果灯丝不亮,我们就要检修灯丝供电通路是否有开路性缺点(而我们灯丝供电的排插脱焊缺点率较高),灯丝是如果出现短路也会造成等离子电视黑屏。

第二、加速极电压不正常电压不正常;我们常见的加速极电压不正常电压不正常导致黑屏,或者是加速电压短路,一般情况下与彩管内部加速极电压短路有关,在这种情况下,需快速拔下尾板,然后检测加速电压是否恢复正常,这样可以判定是否是彩管损坏造成的等离子电视黑屏。

第三、暗电流反馈是否正常;暗电流反馈电路是检测显象管阴极电流连续校正的截止电流,能提高图象质量的同时保护彩管,但却增加了我们黑屏检修难度,通常可以通过检测暗电流反馈,检测脚电压是否正常来判断电路是否正常(即BLK IN输入脚)正常时作业电压为7.5V。

暗电流检测电路包括CPU电路,解码芯片,视放电路,CRT电路,束电流检测电路。

其作业原理是:在场逆程时间,解码芯片内部的连续校正扩展器在CPU控制下建立起设定的基准黑流电平,视放电路输出的黑电流检测信号分别通过每一路(即红、绿、蓝)的反馈电阻(470Ω)反响至解码芯片与解码芯片输入的束电流反馈信号(一同调整芯片内部的校正电路,然后完结CRT暗平衡自动调整。

由此可知:暗电流反馈回路是一个大闭环的反馈回路。

在这个回路中任何一个环节出了问题都可能导致调整电路作业反常致使的等离子电视黑屏。

等离子电视黑屏的原因及检修办法 2A、正常情况下芯片供电电压9V,如果超过或者低于这个电压则说明芯片供电不正常,出现短路;B、三基色输出视放电路是否正常,因为每一路基色扩展电路无论出现开路,短路和元件功用不良都可能导致等离子电视黑屏,我们常常通过用数字表的毫安档来测量反馈电阻上的电压来区别是哪一路基色扩展电路有出现故障(如三路都正常则所测电压值底子相同),以减小检修范围。

C、暗电流反馈输入脚直流供电8V及其偏置电阻和旁路电容是否正常;还有的机型的脚外接一个8.2V的稳压管,如果此管损坏也会导致黑屏;D、ABL电路即束流输入电路是否正常;E、场电路作业是否正常;当场扫描作业不正常时,为了防止显象管损坏,场块的输出保护电流能给束电流供应一个限制性输入电流,RGB输出被截止,从而导致场等离子电视黑屏;当场扫描不正常导致黑屏时,只需调高加速电压就会出现一条水平亮线F、解码芯片本身是否有缺点;G、CPU及总线控制电路,数据不正常就会导致等离子电视黑屏;(另:如今许多机芯都有AT单独听功用,此功用误操作会导致黑屏现象,还有在实际修补中发现,许多机子按键漏电,致使CPU功用失调也会致使黑屏)H、超级单芯片的数字供电3.3V,如果低于或高于这个数值,则就是不正常的,也可能会导致黑屏;第四:视频信号传输不正常或亮度信号不够也会致使黑屏,此种情况一般表现出来的是有光栅字符,但只需无信号输入就会致使黑屏。

等离子电视原理与维修

等离子电视原理与维修

2012国家级骨干教师“电子电器应用与维修”专业培训班
2、彩色等离子体显示单元的内部结构
彩色等离子体显示单元将一个像素单元分割为三个小 单元,在相邻的三个单元内分别涂上R、G、B三色荧光粉 构成一个像素单元。
3、2等012离国子家级体骨显干教示师单“元电子的电发器应电用发与维光修过”程专业培训班
2012国家级骨干教师“电子电器应用与维修”专业培训班
二、等离子体显示板的驱动电路
3、面驱动方式:视频信号经 处理后送到存储器形成整个画面 的驱动信号,一次将驱动信号送 到显示板上所有的像素单元上, 它所需要的电路比较复杂,但由 于第个像素单元的发光时间长,1 场中的显示时间等于一个场周期 25ms,因而亮度也非常高,特别 适合室的大型显示屏。
二、TV处理电路 2、画质增强电路---TDA9178
2012国家级骨干教师“电子电器应用与维修”专业培训班
三、音频信号处理电路
1、多制式音频处理电路---MSP3465G
2012国家级骨干教师“电子电器应用与维修”专业培训班
三、音频信号处理电路
2、音频功率放大器
2012国家级骨干教师“电子电器应用与维修”专业培训班
2012国家级骨干教师“电子电器应用与维修”专业培训班
第四节 康佳PDP4218电视机电路分析 五、视频解码电路---主图像解码电路
2012国家级骨干教师“电子电器应用与维修”专业培训班
第四节 康佳PDP4218电视机电路分析 五、视频解码电路---副图像解码电路
2012国家级骨干教师“电子电器应用与维修”专业培训班
2012国家级骨干教师“电子电器应用与维修”专业培训班
第四节 康佳PDP4218电视机电路分析 八、数字图像信号处理电路—数字视频接口

等离子电视机维修

等离子电视机维修

等离子电视机维修
画面模糊常出现在等离子电视里,等离子电视画面模糊怎么处理?今日就由小编为你一一解答。

接下来看看等离子电视机维修。

等离子电视机的维修:
1、等离子电视机周围空气中的水分进入了等离子电视机的管座之中,使得电视管座打火,导致等离子电视机的聚焦性能变差。

出现这样的情况,使用电吹风对准等离子电视机的后盖吹上2-3分钟,将管座中的水分吹干就可以了。

2、等离子电视机的显像管的管座老化导致等离子电视机图像模糊。

需要重新换上一个显像管,或者是请专业的人员上门进行维修。

3、显像管尾座受潮而导致的,显像管尾座受潮之后会影响现象管的聚焦极,聚焦极电压高电流小,当聚焦极漏电时,会造成电压下降使得显像管不能正常的聚焦。

拆下显像管的尾座,可以看到聚焦引线的焊接处有绿色的铜锈,这一现象就能看出是显像管的尾座漏电,这个时候就只能购买新的显像管换上了。

4、等离子电视机使用的时间一长就会在周围形成一个磁场,这一磁场会影响等离子电视机的成像效果,导致等离子电视机图像模糊。

尝试移动等离子电视机的摆放位置,破坏等离子电视机形成的磁场,这样就能解决等离子电视机图像模糊的问题。

电视机在开机时出现图像模糊,但是开机几分钟之后又逐渐好转的现象,可能就是因为电视机周围空气中的水分进入了电视机的管座之中,电视管座受潮,导致电视机的聚焦性能变差。

如果出现这样的情况,就需要更换现象管的管座,或者是使用电吹风对准电视机的后盖吹上2—3分钟,将管座中的水分吹干就可以了。

如果还是不行就得找专业维修人员了。

40PAAHV型等离子检修文档

40PAAHV型等离子检修文档

创维40PAAHV型等离子电视机的检修本文以创维40PAAHV型等离子电视机为例,介绍该机的相关资讯及检修实例。

创维40PAAHV型等离子电视是一款内藏电视信号接收的新型电视机,它是在原来40PDP6型等离子终端显示器的基础上升级而成的新产品,该两款机型外型尺寸均为4:3显示格式,对角线为40英寸。

40PDP6型终端显示器须外接机顶盒或AV、PV、VGA等信号源,才能完成图文讯息的显示。

创维40PAAHV型等离子电视机内置的电视接收主板部份即高频调谐器采用成都旭光科技股份有限公司生产的数码一体化二合一总线控制频率合成的CATV全频道470MHZ高频调谐器,主板上还集成有美国Pixelworks TM公司的PW112-20Q型大规模集成电路。

创维集团在生产此款机型时,PW112-20Q分别先用了台湾(TIAWAN)和新加坡(SINGARORE)工厂的产品,其中,台湾产品字迹较细,新加坡产品字迹较粗。

此外还集成了由美国BBE公司授权日本无线电(JRC)公司生产的NJM1144音效BBE处理电路等阻容件。

创维40PAAHV弄等离子电视机所使用的开关电源有两种版本,分别是5800-P40PDP-00和5800-P42PDP-00。

采用5800-P40PDP-00版本开关电源电视机,按下面板电源开关时,机内LED001立刻发光,接着继电器发出两声吸合声后,LED002即行发光。

而采用5800-P42PDP-00版本开关电源的电视机,按下面板电源开关时,机内LED101、LED003立刻发光,接着继电器发出两声吸合声后,逻辑板上设置的故障自动诊断代码指示灯D27~D36贴片LED全部发光(稍后有变化),同时LED002即行发光。

创维40PAAHV型等离子电视机,逻辑板上的大规模控制芯片依其后缀号码不同,基本上有五种组合,故在检修时,应引起注意。

此五种组合分别是:1、IC1 DA LGDP4011-0317IC2 SPTC LGDP4021-03172、IC1 DA LGDP4011-0317IC2 SPTC LGDP4021-03223、IC1 DA LGDP4002A-0322IC2 SPTC LGDP4001-01134、IC1 DA LGDP4011-0311IC2 SPTC LGDP4021-03225、IC1 DA LGDP4012-0337IC2 SPTC LGDP4022-0337创维40PAAHV型等离子电视机在内部电路(特别是开关电源)基本正常时,当按下面板电源开关,面板(电源)指示灯发出红光,稍后自行转换成绿光。

等离子电视工作原理及日常保养

等离子电视工作原理及日常保养

等离子电视工作原理及日常保养导语:自从有了手机等新的工具之后,很多人都开始增加了获取外界信息的途径,但是人们仍然离开不了电视这一渠道,今天我们来说说等离子电视,那么接下来就请跟随的脚步一起来了解下等离子电视工作原理跟等离子电视的日常保养及维护吧。

是一种利用气体放电的显示技术,其工作原理与日光灯很相似。

它采用了等离子管作为发光元件,屏幕上每一个等离子管对应一个像素,屏幕以玻璃作为基板,基板间隔一定距离,四周经气密性封接形成一个个放电空间。

放电空间内充入氖、氙等混合惰性气体作为工作媒质。

在两块玻璃基板的内侧面上涂有金属氧化物导电薄膜作激励电极。

当向电极上加入电压,放电空间内的混合气体便发生等离子体放电现象。

气体等离子体放电产生紫外线,紫外线激发荧光屏,荧光屏发射出可见光,显现出图像。

当使用涂有三原色(也称三基色)荧光粉的荧光屏时,紫外线激发荧光屏,荧光屏发出的光则呈红、绿、蓝三原色。

当每一原色单元实现256级灰度后再进行混色,便实现彩色显示。

等离子体显示器技术按其工作方式可分为电极与气体直接接触的直流型PDP和电极上覆盖介质层的交流型PDP两大类。

目前研究开发的彩色PDP的类型主要有三种:单基板式(又称表面放电式)交流PDP、双式(又称对向放电式)交流PDP和脉冲存储直流PDP。

1、散热:大功率产生的高温可以看作是等离子电视的头号大敌,所以在使用中要特别注意等离子电视的散热。

2、屏幕灼伤:因为长时间播放固定静止画面而使屏幕局部受到灼伤产生画面残影,这是等离子电视本身特性所决定的。

3、电压:有条件的情况下应为等离子电视提供独立的供电线路,或者再增加一个稳定电源也是不错的选择。

4、清洁:定期为等离子电视机的屏幕做清洁,保持屏幕表面光亮如新也是保持画面质量的好办法。

5、防潮、防尘、防雷击:保持机器工作环境的相对干燥,不要让水进入机体中;在不使用机器时,可以考虑使用防尘罩;为等离子及周边电器配置一款防雷击插座就可以了。

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创维等离子电视原理与维修一、发展简史等离子体显示(Plasma Display Panel,简称PDP)是利用气体放电原理实现的一种发光平板显示技术,故又称气体放电显示( GasDischarge Discharge Display)。

按工作方式的不同,PDP技术可分为直流型等离子体显示(DC-PDP)和交流型等离子体显示(AC-P DP)两大类。

AC-PDP技术于1964年由美国伊利诺大学的两位教授发明。

70年代初,美国率先实现了10in 512×512线单色AC-PDP 产品的量产,成为所有平板显示技术中最先实现批量生产的技术。

因与阴极射线管(CRT)相比具有显示清晰、无闪烁、无畸变、无X射线辐射、驱动电压低、结构紧凑 、可靠性高、耐震动、耐冲击、工作温度范围宽,且适当加固即可满足军工要求等优点,AC-PDP产品被美国军方定为军用显示的重点。

70年代末日本富士通公司和美国IBM公司分别开发了有MgO保护层的第二代单色AC-PDP产品,使用寿命达到1×104h。

20世纪80年代初美国IBM公司采用集成驱动技术和标准接口技术开发了第三代单色AC-PDP产品,使工作寿命突破10×104 h。

之后,产品向大显示容量和和高分辨率方向发展,实现了对角线达1m以上的大面积显示。

1986年美国开发了对角线达1.5m显示容量为2048×2048线的大型单色AC-PDP 产品。

80年代后相继推出了低功耗低成本灰度显示(256级)的第四代单色AC-PDP 产品。

彩色AC-PDP技术的研发工作始于20世纪70年代中期,至90年代初才突破彩色化的亮度、寿命、驱动等关键技术。

1993年日本富士通公司首次进行21in640×480像素的彩色AC-PDP产品的批量生产,揭开了彩色PDP通向规模生产的序幕。

1994年三菱公司开始20in852×480像素彩色AC-PDP产品的批量生产。

首次使真正的16:9宽屏幕壁挂电视进入实用化。

1997年日本的三菱、先锋、NEC等公司和荷兰的Philips公司也开始了40in 和42in彩色AC-PDP产品的批量生产。

DC-PDP技术于1968年由荷兰发明。

70年代初美国发明了自扫描式(SelfScan)的DC -PDP产品。

但都因工艺复杂等原因未能实现真正的批量生产。

80年代初日本松下公司利用全丝网印刷技术开发了结构简单的DC-PDP产品,并率先实现了批量生产。

80年代中各公司又开发了全集成化和标准接口的第二代单色DC-PDP产品。

1986年世界上第一台便携式计算机的显示屏就是使用了10in级640×480线的单色DC-PDP,此时单色DC-PDP 产品几乎占据所有便携式计算机市场,年产量达100万只。

80年代后日本开发了超薄型轻量化的第三代单色DC-PDP产品。

90年代初日本又开发了无需充汞的第四代DC-PDP产品。

彩色DC-PDP 技术的研发开始于80年代初。

80 年代末日本NHK公司发明了脉冲存储式DC-PD P 技术。

90年代初突破了彩色化的关键技术 。

1993年NHK公司率先开发了40in彩色DC-PDP 样品。

1994年松下公司首先实现了字符式多色DC-PDP产品的批量生产,1995年又开始进行26in彩色DC-PDP产品的批量生产。

二、基本原理和特点1、PDP的发光原理单色PDP是利用气体产生放电(形成等离子体)而直接发射可见光来实现显示的,其显示色一般为放电气体的特征色,如橙色。

彩色PDP相同于荧光灯原理,利用气体放电产生紫外线转而激发光致荧光粉而间接发射可见光来实现显示的,使用三基色荧光粉就可以实现多色或全色显示。

但是,无论单色还是彩色PDP,其主要工作机理都是基于惰性气体在一定电压作用下的气体放电现象。

单色PDP中放电气体常用Ne-Ar混合气体。

产生放电时,气体内部最主要的反应是Ne原子的电离反应。

由于受外部条件或引火单元激发,气体内部已存少量的带电粒子,其中电子被极间电场加速并达到一定动能时碰到Ne原子,使其电离导致自由电子增值,如此继续形成电离雪崩效应。

在Ne气体中加入极少量Ar气体只是利用Ne 和Ar之间的一种电离反应来提高混合气体的电离截面,以加速电离雪崩。

伴随这种气体电离雪崩过程,电子加速后与Ne原子碰撞也会使Ne被激发至更高能级但又不稳定的激发态Ne。

这种激发态(10-8S)的跃迁就产生显示所需的发光,辐射峰值波长为585.2nm,所以单色的显示色一般为Ne 气体的特征色,即橙红色。

对彩色PDP而言,常用的放电气体为Ne-Xe 或He-Xe混合气体。

其放电过程与上面所述的NeAr混合气体相似,只是在伴随气体的电离雪崩过程中,电子被加速后也会与Xe离子碰撞形成Xe的激发态Xe。

这种激发态最终跃迁至Xe的基态时,也就产生了147nm波长的真空紫外线 ,用此激发荧光粉产生出三基色可见光,即可以进行彩色显示。

2、限流技术与PDP的分类PDP中气体放电一股工作在伏安特性曲线的正常辉光区,因为该区放电稳定,功耗较低。

为达到稳定放电,避免进入大电流的弧光放电区而烧坏显示器件,PDP中的放电电流必须进行一定的限制。

目前实用的限流技术有两种,即电阻限流技术和电容限流技术。

利用电阻限流则形成直流型等离子体显示技术(DC-PDP);利用电容限流则形成交流型等离子体显示技术(AC-PDP)。

前者放电气体与电极直接接触,电极外部串联电阻作限流之用,发光位于阴极表面,且为与电压波形一致的连续发光。

后者放电气体与电极由透明介质层相隔离,隔离层为串联电容作限流之用,放电因受该电容的隔直作用需用交流脉冲电压驱动,为此无固定阴极和阳极之分,发光位于两电极表面,其为交替呈脉冲式发光。

此外,另有一类称作AC/DC 混合型PDP技术,其本质只是利用AC放电作引火的DC-PDP或利用DC放电作选址的AC-PDP。

3、PDP的主要特点与其他平板显示技术相比,PDP具有以下主要特点:(1)易于实现大面积显示(2)全色显示(利用红、绿、篮三基色可实现256级灰度)(3)伏安曲线非线性性强,阀值特性好(4)具有固有存储特性(显示占空比为1,可实现高亮度)(5)对比度高(彩色PDP产品已实现300:1)(6)视角大(160度,为所有显示技术中最大的)(7)色纯度极好(相同于CRT)(8)寿命长(单色PDP产品已达10×104h以上,彩色PDP产品已实现3×104h以上)(9)器件结构及制作工艺简单,易于批量生产(投资成本小于TFTLCD,投资回报率相同于CRT)(10)环境性能优异(可满足美国军用MI L标准)4、彩色PDP技术图1彩色PDP技术按工作方式不同也分AC型和DC型两大类,但无论何种方式和结构,彩色PDP都是由数十万至数百万个如图1所示的气体放电单元组成。

这些放电单元是在两块玻璃基板之间用许多障壁将放电空间分隔而成的。

每个显示单元都设有一组电极,并按一定排列形式涂敷有红(R)、绿(G)、蓝(B)荧光粉。

放电单元内充入一定压力的惰性气体。

当在被选单元的电极上加上一定电压时,其中的气体即产生放电,放电时所发射的紫外线激发该单元按一定方式进行控制 ,并完成三基色的空间混色,即可实现彩色显示。

现在用于研究开发彩色PDP技术并达到实用化产品的主要有三种类型,即表面放电式AC-PDP、对向放电式AC-PDP、脉冲存储式DC-PDP。

表面放电式AC-PDP是目前彩色PDP研究开发及批量生产的主流技术,下面进行重点介绍。

Y故障的绝大部分,这些问题具体分为:显示白场,绿场,蓝场,红场半屏有竖条此类问题占据了1. 将PDP 显示屏进入工厂模式后,让PDP 显示屏分别暗线(即在的半屏区A 或B 内,出现了竖条,在普通的图像也能看出,如下图)。

此类问题的原因,有可能是屏坏, 也有可能是X 驱动板引起的问题。

我们知道,X 驱动板共有四块,即X 1 ,X 2, X 3 ,X 4 它们对应的显示屏的四部分,即左上,右上,左下,右下。

如若显示屏右上部分有竖条,就可能是右上部分的X 2驱动板 坏了,我们可以把此X 2驱动板取下,若发现此时右上区域还有竖线,那么,我们可以断定,是显示屏坏了。

如果右上部分为黑屏,这就表明,此部分的显示屏是好的,我们可以更换X 2 驱动板 ,就可以解决有竖条的问题,同理,其它区域的竖条,我们可以通过换相应的X 驱动板解决。

需要注意的是,故障的引起,也有可能1、电源开启2 ~ 3 分钟后保护关机检查流程:12V 。

右上方的X-BOARD V A 电压没达到70V 。

-BOARD 的V A (70V )电压;检查电源板线开路。

关闭时,会出现这种现象。

去除所有的连接器,检查电源板是否正常工作。

X 驱动板有问题,就更换X 驱动板。

电源板有问题,就更换电源板。

4、屏幕左上方R 3/5无像。

(右上方的X-BOARD ):原因:右上方的X-BOARD 电压没达到检修:检查右上方的X-BOARD 的12V 电压;检查右上方的X 供给右上方的X-BOARD 的12、V A (70V )电压。

经查为右上方的X-BOARD V A (70V )导5、屏幕左上方为粉色。

(右上方的X-BOARD ):原因:左下方的X-BOARD 电压没达到12V 。

检修:检查左下方的X-BOARD 的12V 电压。

检查电源板供给左下方的X-BOARD 的12V 电压。

经查为13连接器的信号。

像不良。

(Y 信号灵敏度低):230D ),同时该IC 也是彩色解左下方的X-BOARD 12V 导线开路。

6、屏幕分为上下两部分,并出现竖条纹:原因:P13连接器开路或P13连接器接触不良。

检修:检查P13连接器是否接触不良和P 最后重新装配P13连接器即可。

7、当连接到视频输入端时,图原因:主要是视频开关不良,本机的视频开关为IC203(VPC3码,可先查该IC 的外围元件如X201等,最后查为IC203不良,代换后正常。

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