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单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,1,冠捷液晶显示器维修教程,2,目录,仪器设备及焊接技巧,.,.5,TFT LCD,成像原理,.7,T560K LCD,概述,.,.14,T560K,自产,ADPTER,原理,.,.15,升压板电路原理,.23,T560K,主板电路分析,.29,T560K LCD,维修流程图,.,.,.45,T560K,主板电路原理图,57,GMZAN1,管脚功能,.60,3,一、仪器设备,:,CHROMA 2000,以上的,(,信号发生器),20MHZ,示波器,防静电温控烙铁,静电手环,防静电桌垫,IC,拔焊台(用于拔四列,IC,集成块,目前不良较少,可暂不考虑使用),二、注意事项,:,1,、,烙铁保养注意事项,在进行焊接前,必须先把清洁海绵加水,再挤干多余的水份,作为清洁烙铁头之用。,工作后,先把电源切断,然后清洁焊咀,再加上一层新焊锡以保护烙铁头。,2,、,焊接注意事项,烙铁温度可控制在,430,左右。,清除锡渣时尽量避免使用吸锡器防止翘皮。,焊接时,请勿用力过大,否则会使焊咀变形。,焊接时间最好控制在,3,秒以内,防止良品元件损坏。,3,、,所有接触到,LCD,电路板的设备均要有良好的接地,三:拆除贴片元件要点:,1,、在不良元件两端堆加焊锡。,2,、可适量加点助焊剂。,3,、用烙铁头的扇面直接接触贴片元件使焊锡熔化。,拆除贴片(电阻,电容,电感)等元件,就可以利用扁平烙铁头的宽度,直接贴在元件两端等待焊锡熔化,这时烙铁,可向前推,不良元件就会自动沾在烙铁头上,便可轻松拆除。,拆除贴片(排感,排容)等类似元件时,先用烙铁头加温元件一端,使之焊锡熔化。再加温另外一端,快速反复动作,,把不良元件推向周边空位地方。(注意:不要造成周边元件短路)同时用镊子夹住元件,便可拆除元件。,仪器设备及焊接,技巧,4,四:焊接贴片元件要点,:,1,、把不良元件点位上的锡渣清除干净。这点很重要,关系焊接的美观与牢固,下面介绍两种方法可以利用。,用吸锡编织线,把它放在点位上,用,30W,烙铁头压在编织线上面使之受热,等锡渣熔化,便可轻轻一拉清,除干净。这时应该防止静电。,利用烙铁头沾锡原理,把锡渣清除干净。首先,把烙铁头清洁干净,然后放在点位上把锡沾走。反复上面动作,,便可清除干净。,2,、更换良品元件,焊接动作过程:,可适量加点助焊剂,以便于焊接。,b,把烙铁头清洁干净,在烙铁头的方位加点焊锡(注意量不要太多)。,用镊子夹住良品元件贴上。,把己沾过锡的烙铁去焊接其中一端,同时要调整另外一端,把元件贴对准。,去掉镊子,焊接另外一端。,在焊接多个脚元件时,应先在一端固定,2,个脚以上再焊接另外一端,重复上面动作。,3,、焊接完毕,应用酒精清洗部位。,5,TFT LCD,成像原理,LCD(Liquid Crystal Display),液晶显示器使用了目前最新的全彩显示技术。,TFT LCD,显示器的“核心”,液晶屏的结构是在两块玻璃基板中间充斥着运动的,液晶分子。信号电压直接控制薄膜晶体管的开关状态,再利用晶体管控制液晶,分子,来实现图像的显示。,基本上,整个液晶显示技术的概念是利用液晶的物理特性:,通电时导通,排列变的有秩序,使光线容易通过;不通电时排列混乱,阻止光线,通过。让液晶如闸门般地阻隔或让光线穿透。,还有,利用液晶的光电效应,,籍由外部电压的控制,再通过液晶分子的折射特性,及对光线的旋转能力来获,得亮暗情况,达到显像目的。,什么是液晶?,液晶是介于固态和液态之间,不但具有固态晶体光学特性,又具有液态流动特性。它的物理特性包括:黏性(,visco-sity,)、弹性(,elasticity,)和极化性(,polarizalility,)。其黏性和弹性,使其对于方向不同的作用力具有不同的效果,可实现流动自由能最低的物理模型及产生自然偏转现象。极化性使液晶在受到外加电场作用时,很容易产生感应偶极性,形成光电效应。,6,G1,G2,G3,Gm,Gm-1,S1,S2,S3,Sn-1,Sn,Source,線,儲存電容,Gate,線,液晶電容,TFT,Array,面板說明,com,ITO,C,LC,Panel,显示原理图,7,TFT,元件的運作原理,(1),V,gs,V,th,:,訊號讀取,S,D,G,G,S,D,C,LC,com,S,D,G,G,S,D,C,LC,com,8,LCD,技术缺陷,规则,LCD,遵守一系列与,CRT,显示不同的规则。,LCD,克服了,CRT,体积庞大、耗电和闪烁的缺点,但也同时带来了造价过高、视角不广以及彩色显示不理想等问题。,CRT,显示可选择一系列分辨率,而且能按屏幕要求加以调整,但,LCD,屏只含有固定数量的液晶单元,只能在全屏幕使用一种分辨率显示,(,每个单元就是一个像素,),。,CRT,通常有三个电子枪,射出的电子流必须精确聚集,否则就得不到清晰的图像显示。但,LCD,不存在聚焦问题,因为每个液晶单元都是单独开关的。这正是同样一幅图在,LCD,屏幕上为什么如此清晰的原因。,LCD,也不必关心刷新频率和闪烁,液晶单元要么开,要么关,所以在,40-60Hz,这样的低刷新频率下显示的图像不会比,75Hz,下显示的图像更闪烁。,另一方面,,LCD,屏的液晶单元极易出现暇疵。对,1024x768,的屏幕来说,每个像素都由三个单元构成,分别负责红、绿和蓝色的显示一所以总共约需,240,万个单元,(1024x768x3=2359296),。很难保证所有这些单元都完好无损。最有可能的是,其中一部分己经短路,(,出现“亮点”,),,或者断路,(,出现“黑点”,),。有些顾客可能认为如此高昂的价格应该买到完美的,LCD,显示屏,-,很不幸这不是现实,最多能挑到暇点不特别明显的屏幕而已。,9,LCD,显示屏包含了在,CRT,技术中未曾用到的一些东西。为屏幕提供光源的是盘绕在其背后的荧光管。有些时候,我们会发现屏幕的某一部分出现异常亮的线条。也可能出现一些不雅的条纹,一幅特殊的浅色或深色图像会对相邻的显示区域造成影响。此外,一些相当精密的图案,(,比如经抖动处理的图像,),可能在液晶显示屏上出现难看的波纹或者干扰纹。另外还有一个视角或者,观察角度,的问题。,LCD,之所以存在视角问题,是由于它采用的是光线透射机制,会对穿过屏幕的光线进行调节。而,CRT,是一种光线发射系统。对,CRT,来说,屏幕背后的特殊材料,(,荧光粉,),能主动发射出光线。而在,LCD,中,虽然光线能穿透正确的像素,但倾斜的光线也会穿透相邻的像素,所以从正常视角之外观看时会发现颜色严重失真。,10,LCD,的性能参数与,CRT,有较大区别,主要反映在色度(色彩多少种或多少位)、分辨率、像素点距、刷新频率、防眩、防反、观察屏幕视角等方面。,1,、分辨率:,LCD,的分辨率与,CRT,显示器不同,一般不能任意调整,它是制造商所设置和规定的。分辨率是指屏幕上每行有多少像素点、每列有多少像素点,一般用矩阵行列式来表示,其中每个像素点都能被计算机单独访问。现在,LCD,的分辨率一般是,800,点,600,行的,SVGA,显示模式和,1024,点,768,行的,XGA,显示模式。,2,、刷新率:,LCD,刷新频率是指显示帧频,亦即每个像素为该频率所刷新的时间,与屏幕扫描速度及避免屏幕闪烁的能力相关。也就是说刷新频率过低,可能出现屏幕图像闪烁或抖动。,3,、防眩光防反射:防眩光防反射主要是为了减轻用户眼睛疲劳所增设的功能。由于,LCD,屏幕的物理结构特点,屏幕的前景反光,屏幕的背景光与漏光,以及像素自身的对比度和亮度都将对用户眼睛产生不同程度的反射和眩光。特别是视角改变时,表现更明显。,4,、观察屏幕视角:是指操作员可以从不同的方向清晰地观察屏幕上所有内容的角度,这与,LCD,是双层超扭曲向列,(Double Super Twist Nematic),还是薄膜式晶体管,(Thin Film Transister),有很大关系。因为前者是靠屏幕两边的晶体管扫描屏幕发光,后者是靠自身每个像素后面的晶体管发光,其对比度和亮度的差别,决定了它们观察屏幕的视角有较大区别。,DSTN,LCD,一般只有,60,度,,TFT,LCD,则有,160,度。,11,5,、可视角度:一般而言,,LCD,的可视角度都是左右对称的,但上下可就不一定了。而且,常常是上下角度小于左右角度。当然了,可视角是愈大愈好。然而,大家必须要了解的是可视角的定义。,当我们说可视角是左右,80,度时,表示站在始于屏幕法线,80,度的位置时仍可清晰看见屏幕图像,但每个人的视力不同;因此我们以对比度为准。在最大可视角时所量到的对比愈大愈好。一般而言,业界有,CR3 10,及,CR3 5,两种标准,(CR is Contrast Ratio,即对比度,),。,6,、亮度、对比度:,TFT,液晶显示器的可接受亮度为,150cd/m2,以上,目前国内能见到的,TFT,液晶显示器亮度都在,200cd/m2,左右,亮度低一点则感觉暗,再亮当然更好,然而对绝大多数用户而言却没有什么实际意义。,7,、响应时间:响应时间愈小愈好,它反应了液晶显示器各象素点对输入信号反应的速度,即,pixel,由暗转亮或由亮转暗的速度。响应时间越小则使用者在看运动画面时不会出现尾影拖拽的感觉。一般会将反应速率分为两个部份:,Rising,和,Falling,;而表示时以两者之和为准。,8,、显示色素:几乎所有,15,英寸,LCD,都只能显示高彩,(256K),,因此许多厂商使用了所谓的,FRC(Frame Rate Control),技术以仿真的方式来表现出全彩的画面。当然,此全彩画面必须依赖显示卡的显存,并非使用者的显示卡可支持,16,百万色全彩就能使,LCD,显示出全彩。,12,T560K LCD MONITOR,概述,LCD,显示器原理,升压板,PANEL,及冷阴,极荧光管,主板及接口电路,CCFT,电路适配器,按键小板,视频信号,-DDC,接口,AC-IN 100V240V,PC,机,RS232,通讯(用于,工厂模式时调整),LCD MONITOR,包括:,主板、,PANEL,、升压板、电源板、按键板。,主板包括控制,PA,逻楫电路,控制亮度的逻辑电路,,DDC,以及,AC-DC,转换;,升压板用于驱动,PANEL,背灯管;,电源板则提控,12V DC/3.5A,给主板及升压板等模块供电。,13,自产,Adapter,电路图,14,Adapter,即电源适配器,由于,LCD,是低电压工作,而一般市用电网提供的是,110V,或,220V,的交流电压,所以需要在显示器上专门配有电源适配器其作用就是将电网的,220V,交流电压转换成,12V,的直流电压向整个,LCD Monitor,供电。由于显示器内部的主板上还有电压转换,所以,12V,的电压输入就能满足要求。,在,LCD Monitor,中,Adapter,采用的是开关电源设计方法。开关电源具有体积小、重量轻、变换效率高等优点,因此被广泛应用于电子产品中,特别是脉宽调制(,PWM,)型的单片开关电源。,PWM,型开关电源的特点是固定开关频率,改变脉冲宽度来调节占空比。其基本工作原理:交流,220V,输入电压经过整流滤波电路变成直流电压,再由开关功率管斩波和高频变压器降压,得到高频矩形波电压,经整流滤波后获得所需要的直流输出电压。脉宽调治器是这类开关电源的核心,它能产生频率固定而脉冲宽度可调的驱动信号,控制开关功率管的通断状态,来调节输出电压的高低,达到稳压的目的。,以下将要介绍的电源适配器就是这种类型的脉宽调制的单片开关电源。它所用的是,UC3842,脉宽调制集成控制器。,UC3842,有下列性能特点:,它属于电流型单端,PWM,调制器,具有管脚数量少、外围电路简单、安装调试简便、性能优良、价格低廉等优点。能通过高频变压器与电网隔离,适合于构成无工频变压器的,20,50W,小功率开关电源。,最高开关频率为,500kHz,,频率稳定度达,0.2%,。电源效率高,输出电流大,能直接驱动双极型功率晶体管或,VMOS,管、,DMOS,管、,TMOS,管。,内部有高稳定的基准电压源,典型值为,5.0V,,允许有,0.1%,的偏差。温度系数为,0.2mV/,。,稳压性能好。其电压调整率可达,0.01%/V,。启动电流小于,1mA,,正常工作电流为,15mA,。,除具有输入端过压保护与输出端过流保护电路之外,还设有欠压锁定电路,使工作更稳定、可靠。,可调整的振荡电路,可精确地控制占空比,具有自动补偿功能。,带锁定的,PWM,,可以进行逐个脉冲的电流限制。,T560K,电源电路分析,15,UC3842,内部框图,如下图即为,UC3842,的内部框图。其各引脚的作用如下:,Pin1,:自动补偿;,Pin2,:电压反馈输入端;,Pin3,:过流检测端;,Pin4,:振荡输入端;,Pin5,:接地端;,Pin6,:脉冲输出端;,Pin7,:直流输入端;,Pin8,:基准电压输出端;,该,IC,用于,Adapter,的电路图如附图,2,所示。这里采用,N,沟道,MOS,功率场效应管作为开关功率管,设计的输出,电压,Vo=12V,。以下将分析该电路的工作原理。,16,UC3842,构成稳压电源输出,+12V,UC3842,的工作原理:,PIN7,为电源电压输入端,其启动电压范围为,1634V,,在电源 启动时,如果,Vic,小于,16V,时输入电压施密特比,较器输出器输出为,0V,,此时无基准电压产生,电路 不工作,当,Vic,大于,16V,时,输入电压施密特比较器输出,5V,基准电压,此时内部电路工作,另一方面通过,8,脚向外部提供参考电压,此时整个,IC,启动工作。,3842,工作,后,,Vic,可以在,1030V,范围内变化而不影响工作壮态,当,Vic,低于,10V,时,施密特比较器又翻转为低电平,电,路停止工作。当基准稳压源有,5V,基准电压输出时,基准电压检测逻辑比较器既送出高电平信号到输出电路,,同时,振荡器将根据,4,脚外接,Rat,、,Ct,的参数振荡信号,引信号一路直接加到图腾柱式电路的输入端,另一路,加到,PWM,脉冲宽度控制器,RS,触发器的置位端,,RS,型,PWM,脉宽调制器的,R,端接电流检测比较器输出端,,R,端,为占空比调节控制器,当,R,电压上升时,,Q,输出端脉冲加宽,同时,6,脚送出脉冲也加宽(占空比加大);当,R,电压下降时,,Q,输出端脉宽变窄,同时,6,脚送出的脉冲变窄(占空比减小)。,2,脚一般接输出电压取样信号,,也称反馈信号,当,2,脚电压上升时,,1,脚 电压将下降,,R,端随之下降,从而脉宽变窄;反之,6,脚脉冲变宽。,3,脚,为电流检测端,通常在功率管的源极式发射极串入一小阻值的取样电阻,将流过开关管的电流转换为电压,,并将此引入,3,脚,当负载短路或其它原因引功率管电流增加,并使取样电阻的电压超过,1V,时,,6,脚输出被关掉,,3842,保护无输出。,UC3842,的误差放大器同相输入端接在内部的,+2.5V,基准电压上,反相输入端接收外部控制信号。在输出端,和反相输入端之间可外接,RC,补偿网络,在使用过程中可改变,RC,的取值来改变放大器的闭环增益和频率响应。,UC3842,还能自动限流,将,Ipm,限制在,1.18A,。把过流检测电阻上的电压直接加在过流检测比较器的同相输入,端。只要该电压达到,1V,,就会使比较器翻转,输出变成高电平,将,PWM,锁存器置零,使脉冲调制器处于关,闭状态,从而实现过流保护。,由于噪声干扰的影响,开关功率管有可能超负荷工作而损坏,为此芯片设有,PWM,锁存器。其作用是保证在,每个时钟周期内只输出一个脉宽调制信号,能消除在过流检测比较器翻转时产生的噪声干扰。,17,该电路属于单端反激式变换器。所谓单端,是指高频变压器的磁芯仅工作在磁滞回线的一侧,并且只有一个输出端。所谓反激,是指,MOS,开关功率管导通时,整流二极管,D911,截止,电能就储存在高频变压器的初级电感线圈中;当,MOS,功率管关断时,D911,导通,初级线圈上的电能传输给次极绕组,并经过,D911,输出。以下图,5-2,是该电路的工作原理框图。,图,5-2,电路的工作原理框图,ADPTER,原理框图,目前,T560K,电源适配器常用有四种:其中理亚厂家有三种:料号分别是,80AL15-1-LI,80AL15-2-LI 80AL15-3-LI AOC,自产有:,715A901-1-1,我们主要对我们自产电源适配器进行分析,(一),18,(,二),.,电路讲解:(针对自产电源板),1,、,AC,电源经过整流出为,280V,直流电压,通过启动电路给,IC901,(,3842,),PIN7,供电正常约为(,15V,左右),,4,脚开始振荡约,58KHZ,然后,6,脚输出,PWM,波给开关管(,Q901,),使之整个开关电源工作;同时在,8,脚输出,5V,的基准电压。开关电源工作,,T901 PIN5,感应电动势,经,D902,整流出,14V,电压给,IC901,供电。次级绕组,8,、,9,输出感应电动势经过,D911,整流滤波输出,12VDC,电压。,如图,5.7,所示电路。当,UC3842,输出的如图,5.8,的波形,,Q901,做开关状态,其工作频率为,58.5kHz,,占空比为,11.4%,。,T901,开始工作,在高电平,Q901,导通,,T901,的初级线圈有电流流过,产生上正下负的电压,则次级产生下正上负的感应电动势,这时次级上的二极管,D911,截止,此阶段为储能阶段;而低电平时,开关管截止,初级线圈上的电流在瞬间变为,0,,初级的电动势为下正上负,在次级上感应出上正下负的电动势,此时,D911,导通,有电压输出。再经过整流滤波后即可输出。,图,5-6 T901,工作回路,19,图,5-7 UC3842,输出脉冲(,=58.9KHz,),当开关管工作时,在其,DS,极上产生如图,5-8,所示的电压波形。由图中可以看出该电压波形有较大的浪涌电压和振铃现象,其浪涌电压的峰,-,峰值超过,70V,这是由,MOS,管自身关断时产生和内部二极管的反向恢复特性产生的浪涌电压,由于在电路中没有加,RC,吸收电路或加二极管来抑制而产生的。,图,5-6,中,T901,的次级输出端的二极管上并接了一,RC,(,R931,、,R932,、,C920,)回路,用于吸收二极管,D911,上产生的浪涌电压。,2,、稳压原理,:,取样电路由,IC903 IC905 R936 R937 R924,等组成的作用使电源稳定在,12V,输出。,当输出电压超出,12V,时,,IC905,控制极,R,的电位上升,,Vikki,下降,,IC903 PIN1,、,2,电流加大,,使,IC903 PIN4,、,3,电流加大,IC901 PIN2,电压上升,那么,IC901 PIN6,输出,PWM,波脉宽变窄,,输出电压下降。反之,,IC901 PIN6,输出,PWM,波变宽、输出电压上升,达到稳压电压输出作用。,其中的,IC905,为,TL431,芯片。其内部原理图如图,5-10,所示。其内部有一个电压比较器,该电压比较器的,反相输入端接内部基准电压,该基准电压提供一个基准的比较电压,该电压为,2.495V2%,。该比较器,的同相输入端接外部控制电压,比较器的输出用于驱动一个,NPN,的晶体管,使晶体管导通,电流就可,以从,Cathode,端流向,Anode,。,图,5-8 Q901,漏极电压波形(,=58.9KHz,),20,3,、保护电路,:,在以下三种状态,保护电路起动:,1,)当,IC901 pin3,电压,1V,时,2),当,IC901 pin1,电压,1V,时,3,)当输出电压太高时,,PIN7,下降,4V,前两种是电流反馈型,当负载短路,开关调整管,Q901,导通时间变长及电流增大,很容易过流损坏。,过流保护由取样电阻,R930,、,R929,组成,当流过,Q901,电流增大,,R930,两端电压也上升,,IC901 PIN3,升高到,1V,时保护动作。,过压保护,:当取样误差反馈电路或脉宽调整电路发生故障时,由于开关管,Q901,导通时间过长会引起,输 出电压急剧上升,当超过,18V,时,ZD901,击穿,,Q903 B,极电压上升,,Q902,、,Q903,保和导通,,使,IC901,的,PIN7,电压下降约,4V,,,IC3842,停止工作。,12V,的直流电压经过,R936,,,R937,分压,在,R937,上产生电压该电压直接加到,TL431,的,R,端,由电路上的电阻参数可知该电压正好能使,TL431,导通。这样就要电流流过发光二极管,光电耦合器,IC903,开始工作。至此完成电压的取样。,图,5.10 TL431,原理图,21,升压板电路原理图,22,INVERTER,原理,介绍:,INVERTER,即是升压板,是,DC,转,AC,升压电路。它将主板送入,12V,直流电压转换成,1500V-1800V,的高压交流电,频率,30-50KHZ,,电流,6-9mA,(以上数值是因,PANEL,的特性参数差异而不同),PANEL,的灯管在高压交流电作用下被点亮,,1500V-1800V,的交流电持续,1-2S,降至,600-800V,的,稳定电压,电流约,6mA,。因此,INVERTER,具有以下几个功能:,能够产生,1500V,以上的高压交流电,并且在短时间内迅速降至,800V,左右,这段时间,约持续,1-2S,,电压的曲线如图,4-1,所示;,2.,由于,Inverter,提供电流的大小将影响冷阴极荧光灯管的使用寿命,因此输出的电流应,小于,9mA,,需要有过流保护功能;,3.,出于使用的考虑,要有控制功能,即在按,power,键,OFF,之后,灯管不亮,该控制信号可以由主板上的,MCU,或,GmZan1,提供;,23,一、,INVERTER,的基本组成框图,Inverter,输入接口部分:,Inverter,输入部分有,3,个信号它们分别为:,12V,直流输入,V,IN,、工作使能电压,ENB,及,Panel,电流控制信号,DIM,。其中,12V,直流由,Adapter,提供;,ENB,电压由主板上的,MCU,或,GMZAN1,提供,其值为,0,或,4.9V,,当,ENB=0,时,,Inverter,不工作,而,ENB=4.9V,时,,Inverter,处于正常工作状态;而,DIM,电压由主板提供,其变化,范围在,0,5V,之间,将不同的,DIM,值反馈给,PWM,控制器反馈端,,Inverter,向负载提供的电流也将不同,,DIM,值越小,,Inverter,输出的电流就越大。,电压启动回路:,下图电路是常用的电源控制回路,,由一个,PNP,和一个,NPN,管组成,它有两个工作阶段:,电源控制回路,24,1,、,TL5001,的各脚功能简要说明,PIN1,:输出占空比可调节的方波,PIN5,:短路保护,PIN2,:,VCC,供电,PIN6,:占空比限制,PIN3,:误差比较器输出,PIN7,:振荡器外接电阻,PIN4,:反馈,PIN8,:地,二,、,PWM IC,(,TL5001,)的,工作原理,第一阶段:当,ON/OFF,电压为低电平(,0V,)时,,Q1,管处于截止状态,因此,Q2,管也截止,此时,Q2,管,C,集上的直流电压不能加到,IC1,(,TL5001,)的,Pin2,输入端,所以,IC1,因无输入而不工作,,Pin1,就无输出脉冲,因此整个,Inverter,就不工作;,第二阶段:,ON/OFF,为高电平,此时,Q1,管饱和导通,,Q2,管,B,极被拉低,因,Q2,为,PNP,管,且其,C,极上加有,12V,的直流电压,故,Q2,导通,,12V,电压加至,IC,供电脚,Pin2,,启动,IC,工作,,IC1,就有脉冲输出去控制开关管工作,整个,Inverter,就处于正常工作状态,输出高压去点亮,Panel,的背光灯灯管。,2,、,TL5001,工作原理:(电路,79AL15-6-S,),INVERTER,输出反馈:,TL5001,第,4,脚为,INVERTER,输出反馈电路,反馈回路由,R17,、,R18,、,D4,、,C12,、,C4,、,R5,构成,负载信息通过该回路取样反馈到,IC,内部的比较器(如图,1,)。,空载保护:,当,CON3,和,CON2,没有接,Panel,背景灯管负载时,,TL5001,第,4,脚没有反馈电压,这时,IC,内部误差放大器输出为高电位,即,Comp(IC Pin3),为高电位,并超出,DTC,电压值,使输出关掉,即,IC Pin1 PWM,输出关掉,同时,由于,Comp,电位的升高,通过内部电路,SCP comparator1,的比较,使输出为低电位,内部基准,2.5V,为,SCP,外接电容充电,当电位升到大于,1V,时,,SCP comparator2,动作也同样使输出关掉。,DTC,(,dead tine control,)占空比限制:,TL5001,第,6,脚为,DTC,,该脚电位取决于外接电阻(,IC,内部一个恒流源在,DTC,外接形成固定电压)。,OSC,振荡器:,TL5001,内部集成一个振荡频率从,20k500K,的可以改变振荡频率的振荡器,振荡频率取决于,IC,第,7,脚,RT,外接电阻,外接电阻从,15K,到,250K,。公司,INVERTER,外接电阻为,33K,,振荡频率为,185KHZ,,振荡三角波,App.,值从,0.7,到,1.3V,之间,,Comp OSC DTC,三路比较生成,PWM,波形,通过改变,flyable,的值可以线性的改善,Q4,(,14431,),S,极的输出电压,从而改变,Panel,背景灯的亮度,达到,panel,画面亮度的目的。,SCP,(,short circuit protection,),:,Tl5001,内部有防止输出短路的保护回路,当输出对地短路时,内部基准电压对,SCP,外接电容充电达到,1V,时,关掉,1,脚输出的,PWM,。,25,UVLO,(低电压保护,under voltage-wckout protection,):,TL5001,内部带有低电压保护,当输入供电太低时,保护回路将,PWM,输出关掉。,Error Crmphfier(,误差放大,),:,TL5001,第,3,、,4,脚内部带一个误差放大器,,4,脚为,FB,反馈信号同误差放大器,+,端,1V,基准电压比较,输出的,3,脚,COMP,同,4,脚,FB,输入是一种反相的关系,,4,脚输入若为线性增大,,COMP,输出为线性减小。,3,、,IC,内部方框图:,TL5001,内部原理图,26,1,),TL5001,第,1,脚外接的,Q3,、,D1,构成一个射随放大器,加速,Q4,的导通,改善,PWM,的,tr,时间,加速,Q4,导通与截止,,Q4,(,S14431,)外接,8,个脚,主要目的为散热作用。,2,),D3,、,R14,、,Q7,、,R13,构成过压保护电路,当负载电压过高时,,D3,击穿,,Q7,导通,,R13,并入,R8,,大大降低,DTC,的电压,使,ComP,电压远远超过,DTC,值,达到关掉输出之目的。,3,)高压产生及输出:,Q5,、,Q6,周围元件构成一个振荡,当电路工作时,,Q5,、,Q6,替导通,产生一个如图,1,的电压波形:,该电压小波形频率约为,96KHZ,,,Vpp,为,12V,该电压通过,PT1,的耦合升压到正常工作,Vpp,为,600800V,,该值取决于,PT1,的初、次级的匝数比,级过耦合之后,输的电压波形变为频率为,48KHZ,的正弦波,为初级波,形频率的,1,/2,。,4.INVERTER,的其它原理,:,图,1,27,主板部分电路分析,由下图可知,主板是由,PANEL,控制逻辑,亮度控制逻辑,,DC to DC,转换逻辑,传输,TTL,电平信号到,LCD,显示模块电路等组成。,1,、,主板上各主要,IC,芯片描述:,MCU,:,8051,单片机,其主要作用有:电源控制,,OSD,控制,频率计算,,RS232,通信等。,GMZAN1,:集成,ADC,、,OSD,、,SCALER,,把计算机输入的,RGB,模拟视频信号转换为数字信号,并通过差补缩放处理,输出至液晶显示器,PANEL,时序控制电路。,LM2596,:直流电源变换器,用于将,12V,输入转变为,5V,的直流输出。,AIC1084,:也是直流电源变换器,用于将,5V,输入转变为,3.3V,的直流输出。,24LC21,:,1KB EEPROM,,用于存储表示显示设备标志的,DDC,数据,其中包含有:设备的基本参数,制造厂商,产品名称,最大行频,可支持的分辨率等等。,24C04,:,4KB EEPROM,,用于存储,Auto Config,数据,白平衡数据,,POWER KEY,状态及,POWER ON,计数数据等。,28,20MHZ,2.3Vp-p,一、,MCU,(控制处理器)部份电路原理图,开机为低电,平复位,29,MCU,(控制处理器)部份电路功能说明,1,、晶体振荡器:,X300,为,u302,处理器提供时钟,频率为,20MHZ,。,C303,、,C306,是起频率补偿作用,,容量为,33PF/50V,。,2,、复位电路:由,C313,、,D301,、,R313,、电路组成,开机时由,C313,电容放电,,MCU,(,PIN10,),RST,电压,从,1.65V0V,变化。然后,由,MCU,(,PIN18),输出的高电平对,Gmzan1,进行二次复位。,3,、串行通信:在,MCU,与,Gmzan1,的,串行,通信中由,HDATA0,(数据位),HCLK(,时钟信号),HFS(,主同步信号),IPQ,(中断请求)因某些,TIMING,输入条件,使,Gmzan1,芯片产生中断,输出,IRQ,信号给,MCU,。,4,、多功能总线,MFB,由,MCU,(,PIN3,、,4,、,5,)与,Gmzan1,之间通信。,5,、,MCU(Pin8,、,Pin9,)是背灯管与,PANEL,供电控制,若,JP301,和,JP212,短接是由,MCU,直接控制,(灯管与,PANEL,电压)。若接,JP300,与,JP211,,是由,GMZAN1,输出控制。,6,、,MCU,(,PIN 37,、,38,、,39,、,40,、,41,、,42,、,43,)为按键板,OSD,功能控制。,7,、,MCU,(,11,、,13,)脚、,RXD TXD,工厂模式调整白平衡用。,8,、,MCU PIN31,为按键与飞梭控制功能脚,接,R319,为按键型,断开为飞梭型。,9,、,MCU,(,24,、,25,、,26,)脚外接上拉电阻或下拉电阻是匹配不同,PANEL,与,INVERTER,(逆变器)背灯管。,10,、,MCU PIN19,为空信号检测脚,高电平为空信号,低电平为接入信号。,11,、,MCU PIN44 PIN35,为供电脚,,PIN22,为接地,12,、,U101 24LC04,(,EEROM,),IC,、,4KB,、,(,1,),PIN5,、,6,与,MCU,(,16,、,17,)脚,IIC,总线,,SDA,、,SDL,。,(,2,),PIN8,为供电脚,如接,JP102,、就是,5V,供电,否则,3.3V,供电。,(,3,),1,、,2,、,3,、,4,脚接地。,30,MCU,与,Gmzan1,通讯示意图,31,75hz 4Vp-p,4Vp-p 60khz,从,MCU PIN18,输出,一 个低电平给,GMZAN1,二次复位,54Mhz 1.5Vp-p,频率随输入,行频变化,约,1.2Vp-p,晶振,U201,波形,50Mhz,3.3V,GMZAN1,8,页,32,GMZAN1,芯片介绍,GMZAN1,为,SVGA/XGA LCD,显示器图形处理器,包括,GAMMA,矫正,绿色复合同步信号解码电路,增强,OSD,功能等。,特点:,a,内含,135MHz 8-bits ADC,及预放大电路;,b,自适应对比度增强电路;,c,片内可编程,OSD,引擎;,d,整和,PLL,;,e,10-bits,可编程,GAMMA,矫正;,f,支持,24,位色;,g,1,或,4,个数据位接口。,信号输入格式:,模拟信号,RGB,输入可达,XGA/85Hz,;支持复合同步绿色信号输入(,Sync On Green,);支持复合同步信号模式;,输出格式,支持,8,或,6-bits,的,PANEL,接口;单、双象素输出格式;,自动设置,/,自动调整,相位、图象自动调整;自动侦测输入格式;,集成,OSD,显示芯片,片内内建可用户扩展字符,RAM,、,ROM,;,可扩充外部,OSD,支持;,支持字符与位图显示;,字符显示效果有:闪烁、镶嵌、透明等;,GMZAN1,控制电路,GMZAN1,功能描述,图,1-1,为,GMZAN1,主要功能模块,33,二、,Gmzan1,总方框图,时钟恢复回路,GmZan1,有一个内部的时钟恢复回路,这个回路由一个数字时钟合成器和模拟电路,PLL,组成。它用来产生取样时钟信号,以采集模拟的,RGB,数据。这个回路锁定于输入的行同步信号,以从,MCU,的晶振输出的,TCLK,时钟输入产生的,RCLK,作为参照时钟。时钟恢复回路用来调整源时钟频率(,SCLK,);在每个行同步信号输入的上升沿产生反馈信号。包括第一个和最后一个行同步信号都可以产生,60MHz,的频率。在工作电压及温度要求的范围内,可以在,1ms,之内实现。,当,PANEL,的时钟信号与源时钟信号(或一半)不同时,有一个象素时钟用来驱动,PANEL,。它是由一个和时钟恢复回路一样的回路产生的。它们的区别在于:源时钟信号锁定于行同步输入信号,而目的时钟信号锁定于源时钟信号。,三路,ADC,取样,源时序生成检测,(STG,模块),差补缩放处理,gamma,系数,调整与消抖,PANEL TIMING,控制,时钟恢复,电路,像素时钟,生成电路,OSD,控制,主机接口,RCLK,参照时钟,MCU,模拟,R G B,TO,PANEL,图(,1-1,),GMZAN1,(图形处理)芯片功能描述,GMZAN1,是高性价比的,SVGA/XGA.LCD,显示器图形处理器内含:时钟恢复、模数转换,ADC,、数据通道,OSD,控制,PANEL TIMING,控制主机接口等电路。如框图(,1-1),34,模,/,数转换器(,ADC,),GmZan1,内部集成了,3,个模,/,数转换器(,ADC,),每一色一个(,R,、,G,、,B,)。,每一个,ADC,由一个内置的,CLAMP,回路,通过一些大,约,10nF,的滤波电容,一些杂讯可以被消除,,CLAMP,的脉冲位置和宽度是可以通过编程实现。,信号支持:,GmZan1,芯片支持数字分离信号、数字混合信号和模拟混合信号。支持所有的这些信号都不需要额外的外围电路。,每个,ADC,都是,8-bits,输出,用于将输入的模拟,R G B,信号转换成,8-bits,的数字信号,分别为,R0-R7,、,G0-G7,、,B0-B7,。,信号的连接请参照下表,Pin Connection for RGB Input,GmZan1 Pin Name,CRT Signal Name,Red+(#95),Red,Red-(#94),N/A(Tie to Analog GND for Red on the board),Green+(#91),Green,Green-(#90),N/A(Tie to Analog GND for Green on the board),Blue+(#87),Blue,Blue-(#86),N/A(Tie to Analog GND for Blue on the board),HSYNC/CS(#150),Horizontal Sync,VSYNC(#
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