详解液晶彩电背光灯驱动电路

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液晶屏背光驱动与保护原理分析

液晶屏背光驱动与保护原理分析

液晶屏背光驱动与保护原理分析液晶屏是一种广泛应用于电子产品的显示屏,其中的背光驱动与保护是其正常工作所必需的部分。

本文将对液晶屏背光驱动与保护原理进行分析。

背光驱动是液晶屏的核心组成部分,它主要负责为液晶屏提供亮度和色彩。

液晶屏背光驱动一般采用恒流源驱动方式,即通过恒流源来提供背光模组所需的工作电流。

背光驱动电路需要实现对背光的调光和调色,一般采用PWM(脉宽调制)方式实现。

PWM方式可以通过调整脉冲时间的长短来控制背光的亮度,从而实现液晶屏的亮度调节。

此外,背光驱动还需要支持不同的色彩显示需求,一般通过改变电流源的工作方式来实现对色彩的控制。

液晶屏的背光保护主要是为了延长背光的使用寿命和避免过度使用背光导致的功耗过大。

背光保护通常包括两个方面的考虑:背光的开关和亮度的调整。

背光的开关是指在液晶屏不使用时,将背光关闭以节省能源。

一般情况下,液晶屏的背光保护采用的是根据用户操作行为来实现背光的开关,比如在一段时间内未出现用户操作时,系统会自动关闭背光。

而液晶屏亮度的调整主要是为了适应不同环境光照强度下的显示效果。

液晶屏一般会自动感知环境光照的强度,并根据环境光照的变化来自动调整屏幕背光的亮度,以保持适宜的显示效果。

在液晶屏背光的保护中,还需要考虑背光灯的寿命问题。

背光灯一般采用冷白炽灯、荧光灯或LED作为光源,随着使用时间的增长,背光灯的亮度逐渐减弱,影响显示效果。

因此,液晶屏背光保护的另一个重要任务就是要延长背光灯的寿命,减少灯丝的老化和磨损。

一般液晶屏背光保护采用的是自动调节背光亮度的方式,根据背光灯的使用时间和亮度的变化,调整背光的亮度至合适的水平。

此外,还可以采用灯丝预热等方式进一步延长背光的寿命。

总体来说,液晶屏的背光驱动与保护是保证液晶屏正常工作的重要组成部分。

背光驱动负责为液晶屏提供亮度和色彩,而背光保护则是为了延长背光的使用寿命和节省能源。

通过合理设计背光驱动电路和背光保护的算法,可以实现液晶屏的正常工作和长久使用。

液晶显示屏背光灯及高压驱动电路原理与故障维修

液晶显示屏背光灯及高压驱动电路原理与故障维修
大屏幕液晶显示屏背光灯及高压驱动电路原理及电路分析
(目前液晶电视的销量和社会保有量非常大,液晶电视的维修资料奇缺,而液晶电视的背光灯高压驱动电路又是液晶电视中极易发生故障的部位,它类似于CRT电视的行扫描电路,是高压大电流电路,其故障率不低于CRT电视的行扫描电路。目前对于该部分的原理电路分析维修的资料很少,该文对于背光灯管及驱动电路的特性、构造、组成、要求、电路原理分析比较详尽,以帮助维修人员更加深刻的理解液晶电视背光灯驱动电路,为下一步维修打好基础)
1、全桥架构;
全桥架构功率放大电路图8,放大元件由4只MOSFET(两只N沟道及两只P沟道)组成,应用的供电电压范围宽(6V~24V)最适合在低电源电压的场合应用。适合低电源电压的设备如笔记本电脑等低压供电的设备。
2、半桥架构;
半桥架构功率放大电路如图9;和全桥架构相比,节省了两只功率放大管(一只N沟道和一只P沟道的MOSFET)。在相同的输出功率和负载阻抗情况下,供电电压比全桥架构要提高一倍(电流为全桥架构的一半),用在供电电压较高的设备上(大于12V)。
输出电路的处理方式是;在高压变压器的输出端(输入端也可以)和灯管连接处串连一只电容器C图12,电容器C和输出高压变压器输出端L及负载R(灯管)组成了一个低Q值的串连谐振电路。等效电路图13。在图中对于功率输出信号的频率作用于电感L和电容C,来说,在此频率下,当电感L的感抗XL等于电容C的容抗XC时,电路产生谐振,在此谐振电路中即产生谐振,由于组成是串连谐振电路,所以谐振时;电流达到最大值,此最大电流即是流过冷阴极荧光灯管的电流。其谐振时达到的最大值,也意味着功率输出的能量,最大限度的输送给了灯管,由于灯管也串连在电路中的一部分,形成了串连谐振电路的电阻份量,所以该谐振电路是低Q值电路,即使是振荡频率略有偏差,也能保证能量的传输。

飞利浦42PFL3403液晶彩电背光灯电路原理详解

飞利浦42PFL3403液晶彩电背光灯电路原理详解

飞利浦42PFL3403液晶彩电背光灯电路原理详解飞利浦42 PF13403液晶彩电采用的电源板中背光灯电路如图4-26所示,由三部分组成:一是由OZ9938 GN(IC801)为核心组成的振荡驱动控制电路;二是以Q833、V703、Q830、Q831、Q832、T801组成的推动电路;三是以大功率MOSFET开关管Q803、Q804、T802、T803为核心组成的半桥式输出电路,将激励脉冲放大后,由T802、T803变为数千伏的交流电压,将背光灯点亮。

1.背光灯基本电路(1)OZ9938 GN简介背光灯驱动电路主要由OZ9938 GN(IC801)为核心组成,产生驱动激励脉冲,并对背光灯亮度和点灯进行控制,设有过压保护电路。

OZ993 8 GN也是OZ公司生产的一款专用于CCFL驱动的集成电路,支持2~6个CCFL,和同类产品比,具有高效率、高可靠、高集成度、显著减少外部元器件的特点。

OZ9938GN内建PWM脉冲调光系统;恒定工作频率;通过外接场效应管扩展输出功率;内置灯管开路保护和过电压过电流保护电路;优化了软启动功能;通过调整外接阻容元件用户可以自定义启动和关机延迟时间;具有多种调光模式:内部脉宽调制、外部脉宽调制及模拟调光功能;最高工作电压为7V,正常工作电压范围为4.5~5. 5V;模拟调光电压范围为0.7~2.7V;OZ9938 GN引脚功能和对地电压见表4-9。

(2)启动工作过程遥控开机后,开关电源PFC电路输出的395V电压为升压输出电路供电。

主电源输出的12V电压经开关机控制电路输出12A电压为推动电路供电。

电源输出的5V电压一是加到IC801的2脚,为其提供VCC供电;二是经R828送到IC801的10脚点灯控制端,IC801启动工作,从1脚和15脚输出激励脉冲DRV1和DRV2,经推动电路Q830~Q832和Q833~Q835分别放大后,送到推动变压器17801,经17801耦合,产生大小相同.极性相反的激励脉冲,推动末级半桥式输出电路Q803、Q804轮流导通和截止,其脉冲电流在升压变压器T802、T803二次侧产生高频交流电压,通过高压连接器将背光灯点亮。

液晶电视机中背光灯驱动电路的组成及工作原理介绍

液晶电视机中背光灯驱动电路的组成及工作原理介绍

液晶电视机中背光灯驱动电路的组成及工作原理介绍液晶电视机中的背光灯驱动电路是将电能转换为光能,通过背光灯照亮液晶屏幕,使显示画面的背景明亮、色彩鲜艳。

背光灯驱动电路主要由背光灯电源、背光灯驱动器和控制电路组成。

背光灯电源是为背光灯提供直流电能的电路。

一般液晶电视机的背光灯电源采用开关电源。

开关电源的主要优点是高效率、小体积、适用范围广。

其工作原理是利用电源的电能,经过变压器将交流电转换成直流电,然后通过整流电路将直流电转换为稳定的低电压直流电,以供背光灯使用。

背光灯驱动器是将低电压直流电转换成高电压交流电,以驱动背光灯发光的电路。

背光灯驱动器一般采用逆变器,逆变器的工作原理是利用交流电输入,通过变压器将低电压升高到足够驱动背光灯发光的高电压。

逆变器还具有调节电压和电流的功能,以保证背光灯工作的稳定性和亮度。

控制电路是控制背光灯开关和亮度的电路。

液晶电视机的控制电路通常由主控芯片和各种传感器组成。

主控芯片是整个电视机的控制中心,可以接收用户的指令,并根据不同情况对背光灯进行开关控制和亮度调节。

传感器可以感知环境亮度、温度等因素,根据感知结果调节背光灯的亮度和温度,以提供更好的视觉效果和用户体验。

总结一下,液晶电视机中背光灯驱动电路的主要组成部分包括背光灯电源、背光灯驱动器和控制电路。

背光灯电源将电能转换为直流电以供背光灯使用,背光灯驱动器将低电压直流电转换成高电压交流电以驱动背光灯发光,而控制电路则负责控制背光灯的开关和亮度调节。

这些组成部分相互配合,将电能转换为光能,最终照亮液晶屏幕,展现出清晰亮丽的画面。

奇美2730寸液晶背光灯驱动及保护电路原理分析2

奇美2730寸液晶背光灯驱动及保护电路原理分析2

OZ960方框图
驱动板 处理器 存储器 投影镜头
光学
色轮 冷镜 光源
屏幕
OZ960关键脚位描述
2脚OVP(Over Voltage Protection)过压保护 该脚的取样信号是从变压器的输出送来的电压信 号,IC内部设置的极限电平是2V,当取样电压达到这 个极限电平时,IC内部OVP运放输出翻转,保护电路 起动,4个输出激励端停止输出激励脉冲,灯管熄灭, 同时,7脚也没有2.5V的基准电压输出,整个IC不工 作。
U11双电压比较器是用来对输出变压器 T1-T4电流取样信号的电压比较,⑴⑺脚两 个运放输出电平均连接到OZ960的9脚FB输 入,作为对输出变压器T1-T4电流的监测和 保护。
4、LM324(U15)四运算放大器
该IC主要用来对背光控制信号和亮度调 节PWM信号进行电平转换。
5、FDS8958A(U2-U9)双MOSFET
OZ960
输出插座
输出变压器
பைடு நூலகம்
双MOSFET
LM393
LM393
LM324
LM339
一、背光板IC介绍
1、OZ960(U15)背光控制
OZ960是O2Micro公司的一片专用于背 光控制的高效率DC-AC转换IC,具有很宽 的输入电压范围,其亮度控制可用一个模 拟的电压或低频的脉冲宽度调制(PWM) 信号控制。 OZ960采用20脚SSOP封装。
3脚ENA(Enable)点灯使能端 该脚是IC运行与否的使能端,或者说是 灯管点亮的控制端。临界电平设置于1.5V, 当该脚输入电平高于1.5V时,IC开始运行, 灯管点亮,当该脚输入电平低于1.5V时,IC 停止工作,灯管熄灭。 7脚REF(Reference)基准电压 该脚是由5脚电源端经内部稳压后输出的 一个2.5V基准电压,供IC内部和外部电路 工作,IC保护时该脚没有输出。

lcd背光驱动电路原理

lcd背光驱动电路原理

LCD背光驱动电路的原理是控制背光板的电流,以调节背光板的亮度。

恒流源芯片是实现这一功能的关键元件。

LCD显示驱动通过驱动电路控制液晶分子的排列和背光源的亮度,从而实现像素的控制和图像显示。

在控制电路中,输入信号被转化为相应的驱动信号,通过驱动电路控制液晶的排列方式和背光的亮度,最终将图像显示在LCD屏幕上。

对于背光驱动,其控制原理是将恒流源芯片与背光板LED连接,选取一个恒流源芯片来为背光板提供电压和电流。

恒流源芯片可以通过确定一个反馈电阻来控制输出电流,从而控制流过LED的电流。

这个原理是基于三极管的恒流回路,基极电压大于三极管的导通电压时,B点电压被钳位在A点电压减去三极管的导通压降,那么流过接地电阻的电流就是确定的。

以上信息仅供参考,如需了解更多信息,建议查阅专业书籍或咨询专业技术人员。

液晶显示屏背光驱动集成电路工作原理

液晶显示屏背光驱动集成电路工作原理

液晶显示屏背光驱动集成电路工作原理液晶显示屏已经成为现今个人电子设备的主要显示技术之一。

在许多种液晶显示屏中,背光驱动器集成电路(IC)是控制屏幕亮度和对比度的关键组件。

本文将介绍背光驱动器集成电路的工作原理和其对液晶显示屏的影响。

1.液晶显示屏的类型在谈论液晶显示屏背光驱动集成电路之前,我们需要先了解液晶显示屏的种类。

液晶显示器可以分为直接驱动型和间接驱动型两种。

直接驱动显示器中每个像素都被控制,而在间接驱动显示器中,一个像素由若干个液晶单元(LCU)组成。

LDC 需要通过背光来显示亮度和对比度,因而需要背光驱动集成电路来控制背光的亮度和色调。

2.背光驱动器集成电路基础背光驱动器集成电路是一种控制和供电背光的芯片。

基本上,这个芯片将电能转化为光能,控制屏幕亮度,并在使用时保存能源。

集成电路包括控制器和转换器,其中控制器处理来自计算机或其他设备的信号以控制背光亮度,而转换器将光转换为背光的适当电压和电流。

背光驱动器集成电路包括一些主要结构块:控制器、逆变器、放大器、电容和电感。

控制器和电源面板可以与显示器电路板上其他元件交换数据来控制背光。

逆变器可将直流电能转换为交流电,供给灯管的点灯。

放大器被用于发出液晶屏幕所需的强烈信号,以获得最好的效果。

在电容和电感方面,它们被用来维持逆变器的稳定工作并减少噪声。

一些背光驱动器集成电路可以自动调节背光的亮度,这有助于减少屏幕耗电量并更好地适应不同环境下的需求。

此外,这些芯片还可以实现颜色调整,以改善图像的质量,并击败背景光线的影响。

3.背光驱动器集成电路的使用领域背光驱动器集成电路常应用于数字相框、平板电视、笔记本电脑、便携式媒体播放器等具有液晶显示屏的设备。

它们被广泛用于任何需要高分辨率和力量控制的设备中。

4.背光驱动器集成电路的工作原理在显示器被打开时,大约80V到100V的直流电压被导入背光驱动集成电路。

该电路将电压转换为高频交流电,以控制高压直流电的输入,并在有需要时调整背光的亮度。

大屏幕液晶显示屏背光灯及高压驱动电路原理与维修

大屏幕液晶显示屏背光灯及高压驱动电路原理与维修

大屏幕液晶显示屏背光灯及高压驱动电路原理与维修一、背光灯原理冷阴极灯管(CCFL)由冷阴极发射电子极和阳极构成,极之间通过电解质溶液隔开。

当极中有电流通过时,冷阴极发射电子极会产生电子,这些电子会被阳极电场吸引,从而释放出光线。

为了使冷阴极发射电子极产生电子,需要通过高压驱动电路提供足够的电压和电流。

一般冷阴极发射电子极的工作电压为600V至1500V,工作电流为3mA至6mA之间。

二、高压驱动电路原理高压驱动电路主要用于提供极高的电压和电流,以驱动冷阴极发射电子极。

高压驱动电路主要由变压器、整流电路和驱动电路组成。

变压器是高压驱动电路的核心部件,其作用是将输入的低压交流信号转变为高压交流信号。

在一般的液晶显示屏背光灯中,变压器主要采用高频变压器。

高频变压器通常采用磁导材料作为磁芯,以提高变压器的性能和效率。

整流电路用于将高压交流信号转换为高压直流信号,以供冷阴极发射电子极使用。

整流电路一般采用桥式整流电路,其具有整流效果好、波动小的特点。

驱动电路用于控制高压驱动电路的输入和输出。

驱动电路通常由高压电荷泵和高压切换电路组成。

高压电荷泵用于将输入的低压信号转换为高压信号,以供后续的驱动电路使用。

高压切换电路用于控制高压输出的开关,以实现对冷阴极发射电子极的驱动。

三、维修方法在维修大屏幕液晶显示屏的背光灯及高压驱动电路时,常见的故障有背光灯不亮、背光灯亮暗不均等。

下面将介绍一些常见的故障排除方法。

首先,可以检查背光灯驱动线路是否有松动或断开的情况,需要检查传输线路、接头和电源控制板是否有损坏。

如果有松动或断开的情况,需要重新连接或更换。

其次,可以检查高压驱动电路是否正常工作,需要使用万用表测量驱动电路的输入和输出是否符合规格。

如果发现输入或输出不正常,需要检查电路板上是否有元件损坏或焊接问题,需要重新焊接或更换损坏的元件。

最后,如果以上方法都没有解决问题,可能需要更换整个背光灯驱动电路模块。

这需要具备一定的电子维修技能和相关工具,建议找专业的维修人员进行更换。

LCD电视背光驱动电路设计

LCD电视背光驱动电路设计

LCD电视背光驱动电路设计挑战分析和方案设计LCD电视应用中可以采用多种架构产生驱动CCFL所需的交流波形,驱动多个CCFL时所要面对的三个关键的设计挑战是选择最佳的驱动架构、多灯驱动、灯频和脉冲调光频率控制。

本文对四种常用驱动架构进行了对比分析,并提出多灯设计中解决亮度不均以及驱动频率可能干扰画面等问题的方法,并给出基于DS3984/DS3988的电路方案。

液晶显示器(LCD)正在成为电视的主流显示技术。

LCD面板实际上是电子控制的光阀,需要靠背光源产生可视的图像,LCD电视通常用冷阴极荧光灯提供光源。

其他背光技术,例如发光二极管也受到一定的重视,但由于成本过高限制了它的应用。

由于LCD电视是消费品,压倒一切的设计考虑是成本—当然必须满足最低限度的性能要求。

驱动背光灯的CCFL逆变器不能明显缩短灯的寿命。

此外,由于要用高压驱动,安全性也是一个必须考虑的因素。

LCD电视应用中,驱动多个CCFL时所要面对的三个关键的设计挑战是:挑选最佳的驱动架构;多灯驱动;灯频和脉冲调光频率的严格控制。

挑选最佳的驱动架构可以用多种架构产生驱动CCFL所需的交流波形,包括Royer(自振荡,self-oscillating)、半桥、全桥和推挽。

表1详细归纳了这四种架构各自的优缺点。

1. Royer架构Royer架构(图1)的最佳应用是在不需要严格控制灯频和亮度的设计中。

由于Royer架构是自振荡设计,受元件参数偏差的影响,很难严格控制灯频和灯电流,而这两者都会直接影响灯的亮度。

因此,Royer架构很少用于LCD电视,尽管它是本文所述四种架构中最廉价的。

图1:Royer驱动器简单,但不太精确。

2.全桥架构全桥架构最适合于直流电源电压非常宽的应用(图2),这就是几乎所有笔记本PC都采用全桥方式的原因。

在笔记本中,逆变器的直流电源直接来自系统的主直流电源,其变化范围通常在7V(低电池电压)至21V(交流适配器)。

有些全桥方案要求采用p沟道MOSFET,比n沟道MOSFET更贵。

详解液晶彩电背光灯驱动电路

详解液晶彩电背光灯驱动电路

详解液晶彩电背光灯驱动电路为了让冷阴极灯管安全、高效稳定地工作,其供电与激励必须符合灯管的特性。

具体而言,灯管的供电必须是频率为30kHz~100kHz的正弦交流电。

如果给灯管两端加上直流电压,会使部分气体聚集在灯管的一端,则灯管就会一端亮一端暗。

在液晶彩电中,电源板输出的电压为+24V或+12V直流电压,显然不能直接驱动背光灯管,因此需要一个升压电路把电源板输出较低的直流电转换为背光灯管启动及正常工作所需的高频正弦交流电。

这个升压电路组件就是常说的背光灯驱动板(Inverter),又称逆变器、升压板或高压板。

在液晶电视机中,背光灯驱动板是一个单独工作且受控于CPU的电路组件,其主要作用是点亮液晶屏内的背光灯管,并在CPU的控制下进行启动、停止(on/off)及亮度调节。

背光灯驱动板主要由振荡器、调制器、功率输出电路及保护检测电路组成,如1图所示。

在实际电路中,除功率输出部分和检测保护部分外,振荡器、调制器及控制部分通常由一块单片集成电路完成,这类集成电路常用的主要有BD(Rohm公司生产,如BD9884FV、BD9766等)及OZ系列(凹凸微电子公司生产,如02960、02964等);功率输出管多采用互补的功率型场效应管,有的采用3脚和8脚(①~③脚为S极,④脚为G 极,⑤-⑧脚为D极)贴片封装型,常见型号有D454、RSS085、D413、TPC8110、FDD6635.FDD6637等,如图2所示;还有的采用由N沟道和P沟道组合的5脚或8脚MOSFET功率块(①脚为Sl极,②脚为Gl极,③脚为S2极,④脚为G2极,⑤~⑧脚为D1、D2极),如SP8M3、TPC8406、4614、APM40520、P2804ND5G等,如图3所示。

保护检测多由集成电路10393、358、393或LM324及其外围元件来完成。

输出电路主要由高压变压器、谐振电容及背光灯管组成,并设有输出电压、输出电流取样电路。

液晶屏驱动与背光原理

液晶屏驱动与背光原理
32寸三星液晶屏背光灯驱动 及保护电路原理分析
济南分公司用户服务部
2009-05-25
目录
背光灯管的特性介绍 背光灯驱动电路介绍
保护电路的原理
前言
液晶背光灯驱动电路、保护电路是故障多发部
位,通过对背光灯管及驱动电路的特性、构造、组
成、要求、电路原理分析,可以帮助我们更好地理
解并维修液晶电视背光板。
图十八
3、工作过程: 在液晶电视开机后,24V电源即加于背光灯驱动电路板上, 该电压直接加于 Q1~Q4 功率输出模块,并经过降压、稳压为 6V 后, 加到BD9884FV 的#28 脚作为 VCC 电压。此时CPU 送来开机 on/off 信号进入#16脚,BD9884FV 内部振荡器开始工作,产生 100KHz 方波信号送入调制器,并和CPU送来经过BD9884FV的#1 脚输入的PWM亮度控制信号进行调制、放大。由#26 脚、#27脚输 出激励信号,加到全桥架构功率输出电路 Q1、Q2 的两只 N 沟道 MOS 管的栅极(G1)上;从图 18等效电路中可以看到,Q1、Q2 中 的四只 MOS 管组成了全桥架构的四个桥臂,由#26 脚、#27 脚输 出激励信号,分别加到 Q1 和 Q1 功率模块的 N沟道 MOS 管上,使 其轮流导通。
3.2 1.28 1.28 测量时影响频率 3.1 2.65 0.03 5.26 1.04 0 1.04 5.26 6.2
图十七
BD9884FV 是具有两通道输出的驱动集成电路,图16方案是两个 通道分别点亮各自一只背光灯管的激励驱动原理图,两个通道均同时受 #16 脚输入的 on/off 启动信号及#1 脚输入的 PWM 亮度控制信号的控
基准电压、电流读出 保护状态输出
0.74

三星32英寸液晶屏背光灯驱动电路分析

三星32英寸液晶屏背光灯驱动电路分析

三星32英寸液晶屏背光灯驱动电路分析三星32英寸液晶屏内置16只灯管,随屏配套的灯管驱动电路板型号为KLS -320VE.该灯管驱动电路由两块BD9884及8组全桥架构功率输出电路组成,如图1所示。

功率输出管采用内含N沟道和P沟道的Sp8M3型MOSFET模块。

两只SP8M3模块及输出高压变压器T组成一个全桥输出架构电路。

变压器初级绕组Ll接功率输出模块,次级高压绕组L2接冷阴极荧光灯管,次级低压绕组L3的感应电压作为取样电压送往BD9884FV的电压检测部分。

一、信号流程及工作原理简述当数字板上的CPU发出"背光灯开"指令后,背光灯驱动板上的振荡器开始工作,产生频率约lOOkHz的振荡信号,送入调制器内部,对来自CPU的PWM亮度信号进行调制,调制后输出断续的l0OkHz 激励振荡信号,送入功率输出电路,最后输出高压并点亮背光灯管。

PWM调制信号改变输出高压脉冲的宽度,从而达到改变背光亮度的目的,在背光灯管点亮后,L2、C及CCFL的组合又使高压波形正弦形变化(低Q值串联谐振),电容C的容抗及L2的感抗又起到对背光灯管的限流作用。

串联在背光灯管上的取样电阻R 上的压降作为背光灯管的工作状态检测信号,送到保护检测电路(由10393组成);L3输出的电压取样信号也输送到保护检测电路,当输出电压及背光灯管工作电流出现异常时,保护检测电路起控,调制器停止输m.由于三星32英寸屏是采用16只背光灯管,又由于背光灯管不能单纯的并联或串联,所以必须设有相应的16个高压输出变压器及相应的激励电路。

BD9884FV有两路激励输出,其(26)、(27)脚输出一路,(23)、(24)脚输出一路。

每一路激励输m向两个全桥功率电路提供激励信号,每一组全桥功率输出向两个高压变压器输出驱动电压(点亮两只冷阴极荧光灯管),这样,每一块BD9884FV可以驱动8只灯管,两只BD9884FV共驱动16只灯管。

LED液晶电视与CCFL液晶电视在背光驱动电路上的不同点查查362

LED液晶电视与CCFL液晶电视在背光驱动电路上的不同点查查362

LED液晶电视与CCFL液晶电视在背光驱动电路上的不同点查查362LED液晶电视与CCFL液晶电视在背光驱动电路上的不同点LED液晶电视与LCD液晶电视相比,要说不同,也只有背光灯驱动电路。

前者供背光发光部件的电路输出的是直流电压,后者送出的是正弦波脉冲电压。

就电路的结构和工作原理来看,LED液晶电视中的背光灯驱动电路与开关电源中的PFC电路极为相似,其输出电压也是由两种电压叠加而成,而LCD液晶电视中的背光灯驱动电路更像CRT彩电中的行扫描电路。

和LCD液晶电视一样,虽然LED液晶电视中的信号处理电路有亮度控制信号输出,能通过对背光灯驱动电路输出脉冲的控制实现亮度调节,但实际上,目前大多数LED液晶电视的亮度控制不是通过改变背光灯驱动电路的工作状态实现亮度调整,而是通过对图像信号处理电路工作状态的控制实现亮度调整的。

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液晶电视背光驱动板的原理与维修

液晶电视背光驱动板的原理与维修

液晶电视背光驱动板的原理与维修一、液晶电视背光驱动板的原理液晶电视的背光驱动板主要由背光源、LED驱动芯片和电源组成。

其工作原理如下:1.电源供电:首先,背光驱动板需要接收电源的供电,通常为12V或24V直流电源。

电源会将交流电转换成直流电,并经过滤波和稳压等处理,确保供电稳定可靠。

2.亮度控制:背光驱动板通过亮度控制信号来控制LED背光的亮度。

亮度控制信号可以通过外部按钮或遥控器发送给背光驱动板,然后驱动芯片将信号转换成对应的电流或电压输出,以控制背光的亮度。

3.LED工作方式:LED背光可以分为两种方式,一种是直接驱动模式,另一种是串并联驱动模式。

在直接驱动模式中,LED背光同时接通,背光亮度由电流大小控制。

在串并联驱动模式中,多组LED串联并与驱动电源并联,则电流相同而电压叠加,背光亮度由电压大小控制。

4.驱动芯片:驱动芯片是背光驱动板的核心部件,它能根据输入的信号来控制背光的亮度。

驱动芯片一般使用PWM调整激活时间来控制电流或电压大小,从而实现对背光亮度的调节。

5.保护电路:背光驱动板会设计一些保护电路,以保证电路的稳定性和安全性。

例如过流保护电路和过压保护电路等,一旦出现异常情况,会自动切断电源供电,避免对其他电路和液晶屏产生损坏。

二、液晶电视背光驱动板的维修方法1.检查电源供电:首先,检查背光驱动板的电源供电是否正常,是否存在电压过高或过低的情况。

如发现电源供电异常,建议更换稳压器或滤波电容等元件。

2.检查亮度控制信号:用万用表或示波器检测亮度控制信号的波形和电压情况,确保信号正常。

如发现亮度控制信号异常,可以检查外部按钮、遥控器或背光驱动板上的控制芯片。

3.检查驱动芯片:检查驱动芯片是否损坏或焊接不良。

如发现芯片损坏,建议更换芯片。

如果发现焊接不良,可以重新焊接芯片。

4.检查背光灯:检查背光灯是否亮或故障。

可以使用万用表进行背光灯的电阻、电压测试,或直接用电源给背光灯供电,观察背光灯是否亮。

液晶显示屏背光灯及高压驱动电路原理与故障维修

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液晶显示屏背光灯及高压驱动电路原理与故障维修背光灯有多种类型,包括冷阴极荧光灯(CCFL)和LED背光灯。

CCFL背光灯通常使用高压交流电驱动,而LED背光灯通常使用低压直流电驱动。

CCFL背光灯由一个或多个冷阴极荧光灯管组成,每个灯管包含一个或多个气体填充的玻璃管,内部涂有荧光粉。

高压驱动电路将交流电转换为高频高压输出,并通过电极将电流传导到荧光灯管。

当电流通过荧光灯管时,气体被激发并产生紫外线,荧光粉则将紫外线转换为可见光,从而提供背景照明。

LED背光灯由多个发光二极管(LED)组成,通常分为边光源和全阵列光源两种。

边光源是将LED安装在液晶显示屏的边缘并通过导光板分散光线,而全阵列光源是将LED直接安装在背板上以提供均匀的背光。

LED背光灯通常使用恒流驱动电路,为LED提供稳定的电流以确保均匀的亮度。

1.背光灯管烧坏:如果CCFL背光灯管损坏,通常需要更换新的灯管。

而LED背光灯管一般寿命较长,一旦烧坏,则需要更换整个背光模组。

2.驱动电路故障:驱动电路可能会出现电容故障、保险丝烧断等问题。

这种情况下,需要检查并更换损坏的元件。

3.驱动电路控制芯片故障:控制芯片(例如逆变器驱动芯片)的故障可能导致背光灯无法正常开关。

这种情况下,需要检查并更换故障的芯片。

4.光源均匀性问题:如果LED背光灯的亮度不均匀,可能是导光板损坏或LED发光不一致所导致。

维修方法包括重新安装导光板或调整LED的位置。

5.供电问题:背光灯的供电电源可能存在问题,例如电源电压稳定性不好或电源线损坏等。

这种情况下,需要检查电源电压和线路连接,并进行必要的修复或更换。

总之,液晶显示屏背光灯及高压驱动电路的故障维修需要具备一定的电子维修知识和技能。

由于涉及到高压电路和精密器件,建议遇到故障时请寻求专业的技术人员来进行维修或更换。

长虹LED32560液晶彩电三合一主板的电源、背光驱动电路分析与维修(下)

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长虹LED32560液晶彩电三合⼀主板的电源、背光驱动电路分析与维修(下) 4. LED背光驱动电路LED背光驱动电路主要由两⼤部分组成:⼀是以背光灯驱动控制芯⽚UP401(OB3350CP,引脚功能和维修参考数据见表3)为核⼼构成的背光驱动控制电路,⼆是由MOSFET开关管QP412、储能电感LP402、续流⼆极管DP401、输出储能电容CP401组成的Boost升压电路。

LED背光驱动电路见图6。

(1)驱动脉冲形成和升压电路背光驱动控制电路由OB3350CP为核⼼构成。

当表3 OB3350CP引脚功能和维修数据主芯⽚发出打开背光指令时(BL-ON/OFF由⾼电平跳变为低电平),使Q3截⽌,QP402导通,将QP411基极电位拉低,QP411导通,QP411集电极有++12V电压输出,并加到背光控制芯⽚UP401的①脚(电源端),背光控制芯⽚开始正常⼯作,从②脚(GATE脚)输出⼀定占空⽐的⽅波,驱动开关管QP412的通断。

储能电感LP402、开关管QP412、续流⼆极管DP401、输出储能电容CP401共同组成升压电路(Boost电路),使36V左右的VIN电压提升到75V左右。

激励脉冲为⾼电平时,QP412导通,DP401反偏,主电源输出的36V电压经储能电感LP402、QP412的D-S极、RP436到地,储能电感LP402上的电流逐渐增⼤,将能量储存在电感LP402中,此时LED+输出电流完全由CP401提供;当激励脉冲为低电平时,QP412关断,由于LP402中的电流逐渐减⼩,LP402两端的感应电动势反向,变为左负右正,且LP402通过DP401向CP401充电,使CP401的电压(泵升电压)⾼于输⼊的36V直流电压,此时电感储能向负载提供电流并补充CP401单独向负载供电时损失的电荷。

提⽰:背光驱动电路⼯作时LED+电压可达75V左右,以便驱动LED背光灯条发光;LED驱动电路未⼯作时,LED+电压只有36V,流过LED灯串的电流不会使LED灯串发光,从⽽保护LED灯串。

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详解液晶彩电背光灯驱动电路为了让冷阴极灯管安全、高效稳定地工作,其供电与激励必须符合灯管的特性。

具体而言,灯管的供电必须是频率为30kHz~100kHz的正弦交流电。

如果给灯管两端加上直流电压,会使部分气体聚集在灯管的一端,则灯管就会一端亮一端暗。

在液晶彩电中,电源板输出的电压为+24V或+12V直流电压,显然不能直接驱动背光灯管,因此需要一个升压电路把电源板输出较低的直流电转换为背光灯管启动及正常工作所需的高频正弦交流电。

这个升压电路组件就是常说的背光灯驱动板(Inverter),又称逆变器、升压板或高压板。

在液晶电视机中,背光灯驱动板是一个单独工作且受控于CPU的电路组件,其主要作用是点亮液晶屏内的背光灯管,并在CPU的控制下进行启动、停止(on/off)及亮度调节。

背光灯驱动板主要由振荡器、调制器、功率输出电路及保护检测电路组成,如1图所示。

在实际电路中,除功率输出部分和检测保护部分外,振荡器、调制器及控制部分通常由一块单片集成电路完成,这类集成电路常用的主要有BD(Rohm公司生产,如BD9884FV、BD9766等)及OZ系列(凹凸微电子公司生产,如02960、02964等);功率输出管多采用互补的功率型场效应管,有的采用3脚和8脚(①~③脚为S极,④脚为G 极,⑤-⑧脚为D极)贴片封装型,常见型号有D454、RSS085、D413、TPC8110、FDD6635.FDD6637等,如图2所示;还有的采用由N沟道和P沟道组合的5脚或8脚MOSFET功率块(①脚为Sl极,②脚为Gl极,③脚为S2极,④脚为G2极,⑤~⑧脚为D1、D2极),如SP8M3、TPC8406、4614、APM40520、P2804ND5G等,如图3所示。

保护检测多由集成电路10393、358、393或LM324及其外围元件来完成。

输出电路主要由高压变压器、谐振电容及背光灯管组成,并设有输出电压、输出电流取样电路。

图1 背光灯驱动板电路图图2图3加电后,当背光灯驱动板收到CPU送来的“ON”信号(常见为高电平启动,多为3V~5V)后,控制振荡器开始工作,产生频率为30kHz~lOOkHz的振荡信号送入调制器内部,对CPU送来的PWM亮度调节信号进行调制,调制后输出断续的30kHz~lOOkHz激励信号驱动功率输出电路,经高压变压器升压后输出高压并点亮背光灯管。

PWM调制信号改变输出高压脉冲的宽度,从而达到改变亮度的目的。

在背光灯管点亮后,L2、C及灯管组合使高压交流电正弦化(低Q值串联谐振),电容C的容抗及L2的感抗对背光灯管又起到限流的作用。

串联在背光灯管上的取样电阻R上的压降作为背光灯管的工作状态检测信号,送到保护检测电路中。

L3的输出电压作为输出电压取样信号,也送到保护检测电路中。

当输出电压及背光灯管工作电流出现异常时,保护检测电路控制调制器使之停止输出,从而达到保护的目的。

1.背光亮度调节原理一些液晶彩电通过调节背光灯亮度的方法来调节图像亮度,尤其是早期产品。

另外,大多数背光灯驱动板自身也设有亮度调节电路。

由于冷阴极灯管是一个非线性负载,若改变加在灯管两端的电压来改变灯管亮度,虽有一定效果,但弊端也显而易见:一是这种方法对亮度的调节范围非常有限;二是电压的改变会导致灯管的电流大幅变化,过流时极易导致灯管损坏,电流减小会使灯管内部的放电难以维持,同样对灯管的寿命不利。

鉴于上述原因,目前冷阴极灯管的亮度调节均采用脉冲调光方式,具体方法是:用30Hz~200Hz的低频脉冲波(PWM脉冲波的宽度受控于CPU)对加在灯管上的连续振荡正弦波进行调制,将连续振荡波变成断续振荡波。

在脉冲中断期间停止对灯管供电,由于时间极短,灯管内的电离状态尚不能完全消失,但辐射的紫外线强度会下降,则管壁上的荧光粉激发量减小,亮度下降,这样就达到了控制亮度的目的。

只要控制PWM脉冲的占空比,就可以改变灯管在一个周期内的加电时间,从而达到控制灯管平均亮度的目的。

脉冲调光方式实质是反复启动、停止灯管工作,在此过程中,灯管两端电压及流过电流会频繁突然变化,这样反复冲击必然会大大缩短灯管寿命。

为克服这一缺点,目前广泛采用一种“柔性”启动技术,即对调光脉冲包络的前沿和后沿分别进行连续递增和递减处理,其波形如4图所示,这样在灯管的开/关瞬间,大幅降低了高压脉冲对灯管的冲击,从而不会影响灯管的使用寿命。

图4在多灯管的液晶屏中,在进行背光灯亮度控制时,若同时关断或接通所有灯管的供电,屏上易出现闪烁或滚道干扰现象,为防止此现象产生,加在每根灯管两端的断续脉冲相位应有所差异,即交替轮流断电、供电。

一般情况下,多灯管系统一般将灯管分为4组,每组灯管的PWM凋制脉冲依次移相90度,如图5所示。

图5【提示】亮度调节可分为模式调节和PWM数字调节两种方式,部分液晶彩电可在菜单中进行选择。

另外,也有不少液晶彩电对图像亮度的调节并不是通过调节背光灯亮度来实现的,而是对上屏信号进行调节。

2.功率放大电路功率放大器的作用是把调制器调制的高频断续脉冲放大,且功率达到足够点亮灯管的功率。

输出电路是利用变压器对功率放大后的激励信号进一步的升压,以达到激励并点亮灯管的目的。

另外,该电路还有一个重要的作用,就是把功率放大输出的方波转化为冷阴极荧光灯管工作所必需的正弦波。

在功率放大器中,目前各厂家生产的背光灯驱动电路均采用MOSFET组成的功率输出电路,虽然电路形式有所不同,但主要有以下四种基本形式。

(1)全桥架构全桥架构功率放大电路如图6所示,放大元件由4只MOSFET(两只N沟道及两只P沟道)组成,工作效率高,供电电压范围宽(6V~24V),特别适合在低电压的场合应用,目前已在笔记本电脑、液晶显示器及液晶彩电中得到了广泛应用。

图6 全桥架构功率放大电路(2)半桥架构半桥架构功率放大电路如7图所示,和全桥架构相比,用两只电容取代了两只功率放大管(一只N沟道和一只P沟道的MOSFET)。

在相同的输出功率和负载阻抗情况下,供电电压比全桥架构要提高一倍(电流为全桥架构的一半),多用在供电电压较高的设备上(电压高于12V)。

图7 半桥架构功率放大电路以上两种架构的功率输出电路中,每一个桥臂实质是由N沟道和P沟道MOSFET 组成的串联推挽功率输出电路。

(3)推挽架构这种架构的功率放大电路如图8所示,用了两只廉价低导通电阻的N沟道MOSFET,使电路的效率更高(P沟道的MOSFET价格高,且由于导通电阻大,电路的效率较低),对于MOSFET管的筛选要求也低,电路所用元件也少,有利于最大限度地降低成本,但是,该推挽架构对电源的稳定性要求较高。

图8 推挽架构的功率放大电路(4)Royer架构(自激振荡)自激振荡器方式如图9所示,不需要激励控制电路,主要由两只功率管和变压器加反馈电路组成最简单的应用方式,主要用在不需要严格控制灯的频率和亮度的电路中。

图9 自激振荡器方式由于Royer架构是自激式设计,受元件参数偏差的影响,很难保证振荡频率和输出电压的稳定,而这两者均会直接影响到灯管的亮度和使用寿命,加之无法进行亮度控制,虽然它是上述四种架构中最简单、廉价的,但是一般不用于液晶显示屏中,而是多用在廉价的节能灯上。

3.输出电路及正弦波的形成在背光板驱动电路中,前级(振荡器和调制器)和功率输出部分基本上是工作在开关状态(因开关状态工作效率高,输出功率大),输出信号基本也是开关信号。

灯管的最佳供电电压波形应是正弦波,为了保证灯管工作在最佳状态(对于发光亮度及寿命是非常重要的),因此必须把功率输出级输出的方波信号变换为正弦波,这一过程简称正弦化过程,其具体处理方式有两种:一是在高压变压器高压输出端进行处理,二是在高压变压器低压输入端进行处理。

目前,大多采用后一方式,而前一种方式多用于早期的背光灯驱动板中,下面分别进行介绍。

(1)输出电路正弦化处理方式整个背光灯驱动电路可以看作是一个他激振荡器。

一个振荡器输出什么波形完全取决于振荡器的输出电路特性,输出电路如果是谐振电路,输出必然是正弦波。

因此,只要把高压驱动输出电路做成一个谐振电路,就可以输出正弦波。

如果谐振电路的谐振频率就是振荡器的振荡频率,那么该电路就能最大限度地、高效地把能量传输给灯管。

在高压变压器的输出端和灯管连接处串联一只电容c(常称作输出电容),如图10所示。

电容C和输出高压变压器输出绕组L及负载构成的等效电路如图11所示,电感L 和电容C串联成谐振电路,谐振时电流达到最大值,此最大电流即是流过灯管的电流,也意味着功率输出的能量最大限度地输送给了灯管。

由于灯管也是串联在电路中的一部分,便形成了串联谐振电路的电阻分量,所以该谐振电路是低Q值电路,即使振荡频率略有偏差,也能保证能量的有效传输。

图10在高压变压器的输出端和灯管连接处串联一只电容c图11 电容C和输出高压变压器输出绕组L及负载构成的等效电路【提示】电感L(即高压变压器的高压绕组)易损坏。

损坏后,一定要换用参数接近的变压器,否则其性能会大幅下降,甚至不能使用。

(2)输入电路正弦化处理方式在低压输入端正弦化处理的功率驱动电路简图如图12所示,Vl、V4为P沟道MOSFET管,V2、V3为N沟道MOSFET管,电容Cl与高压变压器Tl的初级绕组Ll串联。

该功率驱动电路的4路激励脉冲如图13所示。

图12 在低压输入端正弦化处理的功率驱动电路简图图13 4路激励脉冲在t0-t1期间,V1、V3导通,V2、V4截止,电源经V1、C1、L1、V3形成电流回路,如图14所示。

在此期间,流过L1的电流逐渐增大,Ll储能,其感应电动势为左正右负。

图14在t1~t2期间,V1导通,V2~V4截止,流过Ll中的电流突然减小,其感应电动势极性反转,即左负右正,该电动势经V3中的阻尼二极管、Vl及Cl形成电流回路,如图15所示。

图15在t2~t3期间,V1、V4导通,V2、V3截止,L1与Cl谐振,Ll中储存的电能通过Vl、V4给C1充电,流过Ll的电流逐渐减小,其电流回路如图16所示。

图16在t3-t4期间,V1~V3截止,V4导通,L1中无电流流过,如下图所示。

图17在t4-t5期间,V2、V4导通。

Vl、V3截止,电源经V4、Ll,Cl、V2形成电流回路,如图18所示,在此期间,流过Ll的电流反向,但电流值逐渐增大,Ll储能,其感应电动势为左负右正。

在t5~t6期间,V4导通,V1~V3截止,流过L1中的电流突然减小,其感应电动势极性反转,即为左正右负,该电动势经Vl中的阻尼二极管、V4及Cl形成电流回路,如19图所示。

图18图19在t6~t7期间,V1、V4导通,V2、V3截止,L1与C1谐振,Ll中储存的电能通过V1、V4给C1充电,流过L1的电流逐渐减小,其电流回路如图20所示。

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