LED液晶屏的特色与背光电路修缮需知

如今,能耗更低、机身更薄的LED液晶电视受到了广阔买家的青睐,现已成为市场干流。LED液晶电视是“LED背光源液晶电视”的简称,望文生义,还是是液晶电视,它只不过把液晶电视中的背光原因普通的冷阴极荧光灯管换成了发光二极管。随同背光源的扭转,其屏组件也会出现相应的变动,上方对LED液晶屏的好处、参数、结构与有关电路特色作一引见,供实修时参考。

1、LED液晶屏的好处

LED液晶屏经常使用LED发光二极管作为背光源,与普通液晶屏相比,重要有以下好处:

1.更轻、更薄、更靠谱

LED背光源是由海量栅格状的半导体组成,每一个“格子”中都领有一个LED半导体,如此LED背光就完成达成了光源的平面化。平面化的光源不仅有低劣的亮度平均性,且无需复杂的光路设计,如此一来,LED的厚度就能做得更薄。加之,LED发光二极管是固体式电子照明器件,对冲撞的抗受性能高于CCFL;再者,LED液晶屏背光寿命更长,由于CCFL灯管的平均寿命为30000小时而LED的平均寿命可到达100000小时,所以LED液晶屏领有更高的靠谱性和稳固性。

如今,LED液晶屏的全体厚度不到5mm,而普通CCFL液晶屏厚度普通会大于20mm,即使是灯管经常使用侧人式装置的小屏幕液晶屏,最薄也得凑近10mm,如图1所示,即LED液晶屏厚度约为普通最薄液晶屏的1/2。更薄的液晶显示面板象征着液晶电视领有更轻的机身重量,与更佳的移动性。

2.高效低耗,更环保

LED背光的液晶电视零件能耗大幅缩小,约为同尺寸经常使用CCFL类液晶电视的一半,并且LED发光二极管不像CCFL灯管那样有汞气体及UV紫内线,很环保。

3.色调体现力更好

原有些CCFL背光由于色纯度等疑问,在色阶方面体现不佳,这就以至了普通液晶彩电在灰度和色调过渡方面不如CRT彩电。据测试,经常使用CCFL背光的只能达成NTSC色调地域的78%,而LED背光却可以轻松地取得100%的NTSC色调地域。在色调体现力和色阶过渡方面,LED背光也有清楚的好处。

另外,LED背光的反响速度是CCFL灯管的1000倍,使得LED液晶屏在高刷新频率下有更好的体现,特意是在图像的亮度、对比度、色调及亮部细节、暗部细节方面。再者,LED背光受环境温度影响小,即使在极低的环境温度下也能反常启动发光,这是cCFL灯管很难比拟的。

2、LED液晶屏重要参数

1.屏参数

LED液晶屏同普通液晶屏一样,具有以下规格参数:屏幕尺寸:如今,用于液晶彩电的LED液晶屏的最小尺寸是19英寸,最大尺寸是150英寸。

分辨率:LED液晶屏的分辨率有HD标清和HD全美观的、2K、4K等。

屏供电电压:在现有些LED液晶屏中,重要有5V和12V两种。

刷新频率:有60Hz和120Hz等。

LVDS插座:罕用LED液晶屏的逻辑板上的IVDS插座重要有X30、E30、E51、E51/E41等几种。

LVDS陈列方法:罕用LED液晶屏的逻辑板上的LVDS陈列方法有SS、LG、AU等几种。 家电培修讲座视频

RGB黑白:LED液晶屏的RGB黑白分8bit和10bit两种,8bit对应16.7M黑白, 10bit对应1000M黑白。

揭示:刷新频率是反映图像在屏幕上降级的速度,也即屏幕上的图像每秒钟出现的次数,它的单位是赫兹。刷新频率越高,屏幕上图像闪动感就越小,稳固性也就越高。

2.背光灯驱动板输入电压及插座配置陈列

少数LED液晶屏背光灯驱动板的输入电压为24V,背光插座配置陈列为①~⑤脚,24V;⑥~10脚,GND;12脚, ON/OFF;13脚, BR。

局部LED液晶屏背光灯驱动板的输入电压不是24V,如4A-LCD19T-AU2屏的背光输入电压为44V, 4A-LCD22T-AU3屏的背光输入电压为33V,4A-LCD24E-AU2屏的背光输入电压为42V。这类小尺寸LED液晶屏没设置背光管理开关;背光洁度也无法调理。

局部LED液晶屏经常使用的是二合一电源板,输入的是220V交换电压。

3、LED液晶屏的别离

1.LED液晶屏的编码规定

为了区别液晶彩电所配用的液晶屏种类,不同彩电厂商均对屏型号启动了编码以示区别,上方以TCL厂商的屏编码为例启动说明。

在该厂商的屏编码中,屏幕尺寸前面的字母就示意背光种类,“T”示意CCFL背光液晶屏;“E”示意LED背光液晶屏,如"4A-LCD32T-AUD”示意该液晶屏背光为CCFL,“4A -LCD32E -AU1”示意该屏背光为LED。

值得一提的是,局部液晶屏未按上述规定编码。

2.LED液晶屏与CCFL背光液晶屏的区别

从屏编码上启动区别

在液晶屏编码中,屏幕尺寸前面的字母如果为“E”则必需是LED 液晶屏;如果为“T”,则少数为CCFL背光液晶屏,但也有少局部为LED液晶屏。

从屏厚度上启动区别 R467拆机

同尺寸的液晶屏相比,CCFL背光液晶屏的厚度要比LED液晶屏的厚度厚一倍多。如在32英寸AU屏中,CCFL背光液晶屏的厚度为45mm~50mm,而LED液晶屏的厚度为1 6mm~22mm。

从背光灯驱动板的装置中央与状态启动区别

CCFL背光液晶屏的背光灯驱动板普通装置在屏的两侧,若只要一块背光灯驱动板,则坐落于屏的一侧,如图2所示,板上普通有多集体积较大的升压变压器,且有多条较粗的导线与屏外部的灯管相连。有些屏虽没独自的背光灯驱动板,但与开关电源板合做在一块,位居屏的一侧。LED液晶屏的背光灯驱动板只要一块,坐落于逻辑板的下方,普通坐落于屏的两边中央,且板上无体积较大的升压变压器,取而代之的是一些体积较小的电感线圈,如图3所示。

4、LED液晶屏的结构

上方以T315HW05型液晶屏为例,引见LED屏的结构。该液晶屏的反面如图4所示,其屏型号标注如图5所示,与CCFL背光液晶屏相比,屏体十分薄,且屏左右两侧没用灯管连线或插头。

1.电路组件引见

拆下该屏上两块组件板包全罩后的实物如图6所示,该型液晶屏自带逻辑板与LED背光驱动板,彩电消费商仅需再配上满足要求的电源板及主板即可。

在图6中,上方一块板为逻辑板,经过两条扁平线与液晶面板相连。LED液晶屏与普通CCFL灯管液晶屏的信号处置电路是相反的,即主板输入LVDS信号送给逻辑板,逻辑板对主板送来的LVDS信号启动变换,而后驱动屏外部的行列驱动电路,使液晶屏反常地显示出图像。也就是说:在液晶屏中,逻辑板与背光电路有关,不会由于由CCFL背光改为LED背光而扭转,即LED液晶屏的逻辑板与cCFL灯管液晶屏中的逻辑板在电路原理上是相反的。因此,在这两类型型的液晶屏中,只须逻辑板的型号与版本号相反,就能相互代换。

LED液晶屏的逻辑板详细的供电电压及经常使用的LVDS插座类型、LVDS陈列方法、bit选用不如出一辙,在改换液晶屏时应先知道了解,无法误换。本型号液晶屏的逻辑板供电电压为12V,它经常使用的LVDS插座为E51/E41,LVDS陈列方法为LG120Hz方法,它的⑦脚为LVDS格局选用脚;该屏是一个10bit屏。

图6中上方一块板为背光灯驱动板。该板上方的红色插座为供电输入插座,引脚配置如下:①~⑤脚,24V电压输入;⑥~10脚,GND;12脚,ON/OFF信号输入;14脚,BR信号输入。

从笔者实质接触的LED彩电来看,大少数LED背光灯驱动板的供电输人插座各脚配置陈列及电压值是相反的,同上述J1插座的配置。这也与CCFL灯管背光灯驱动板的供电输入插座各脚配置陈列及电压值是相反的,因此在独自修缮LED背光灯驱动板时,可以用CCFL或EEFL背光电视机的电源板为其供电,不用必要求用原配套的电源板为其供电。

揭示:1.LED背光灯驱动板的输入电压多为24V,但也有局部不是24V。显然,这类背光灯驱动板的供电输入插座配置陈列和电压值也与上述法令不同,这一点在修缮时应该留意。

2.LVDS信号格局重要有两种:一种是JEIDA格局,另一种是VESA格局。前一种信号格局规范为日本电子工业协会所拟定,为三星液晶屏的自动格局;后一种信号格局规范为美国视频电子规范协会所拟定,为LG PHILIPS、CM、AU.CH等液晶屏的自动格局。为了顺应这两种LVDS信号格局,在逻辑板上常设有LVDS格局选用端,罕用“LVDS -SEL"”、“LVDS -OPTION”等符号示意。

图6所示背光灯驱动板的下方有两个红色插座为LED供电输入插座,经过导线为屏外部的LED背光源供电。由于该屏外部有4组LED灯,每组LED灯由18只发光二极管串联,则供电输入插座应有4组供电输入,每组供电电压约为57V,则加到每组LED单元上的电压约为3.2V。J2的详细引脚配置如下:①脚,57V电压输入;③、④、⑨、10脚, GND;12脚,57V电压输入。J3的详细引脚配置如下:①脚,57V电压输入;③、④、10、11脚,GND;13脚,57V电压输入。

值得一提的是,LED液晶屏外部有几组LED灯,背光驱动板便有几组供电电压输入,如LCD32T-AUC LCD40T- SSM等型液晶屏有4组供电电压输入,LCD55T-SS1液晶屏有6组供电电压输入。如此的电压输入方法目标是使各组LED灯之间相互独立上班,互不影响,不会由于其中1组LED灯出疑问而影响其余组的LED灯。

在实质修缮中,若要测量LED背光驱动板输入的供电电压,应先找到供电输入插座,并弄清各引脚的配置,即找到各组供电的输入端,如此能力正确地测量,比如LTAHF16型液晶屏的LED供电输入插座只管只要一个,但却有4组180V直流电压输入,如图7所示,其供电输入插座CN2的引脚配置如下:①脚,GND;③脚,180V电压输入;⑤脚,GND;⑦脚,180V 电压输入;⑨脚,GND;11脚,180V电压输入;13脚,GND;15脚, 180V电压输入。

另外,不同型号LED液晶屏背光驱动板的供电输入电压也不如出一辙,其详细值取决于每组LED灯中LED单元的个数及衔接相关。比如图6所示液晶屏背光灯驱动板输入57V直流电压,图7所示液晶屏背光灯驱动板输入180V直流电压。

同经常使用CCFL或EEFL灯管的液晶屏一样,LED液晶屏的背光驱动有经常使用独自驱动板的,见图6、图7,也有经常使用电源与背光驱动二合一板的,如LTA550HFO3型液晶屏,其背光驱动板如图8所示,cON9001、cON9002为LED供电输入插座,共输入6组200V直流电压,详细引脚配置均是:①脚,200V电压输入;③脚,GND;⑤脚,200V电压输入;⑦脚,GND;⑨脚,200V电压输入;11脚,GND;CNM801为主板供电输入插座,输入待机的+5V电压及二次开机后的+12V电压,其引脚配置是:①、②脚,12V电压输入;③脚,GND;④脚,12V电压输入;⑤、⑥脚,GND;⑦脚,STB5V电压输入;⑧脚,NC;⑨脚,GND;10脚,PS_ON信号输人;11脚,DIM信号输入;12脚,BL ON信号输人。

2.LED背光源引见

拆开图6所示LED液晶屏,可看见屏的高低两端各有一根发光二极管灯条,如图9所示,每根灯条由72个长方形的LED单元组成,供电电压经过每根灯条两端的插座供应发光二极管。LED单元如图10所示,外部封装有两只并联的发光二极管。这类发光二极管压焊在一个金属条上,其目标是为了散热。

经过实质测量,每根灯条的各单元LED的衔接相关如图11所示,每根灯条分红两组,每组由36个LED单元组成,每组又由两个并联支路组成,一个支路又由18个LED单元串联组成。也就是说,该液晶屏背光原因4组LED灯条组成,高低各两组,因此其对应的背光驱动板上就应有4组供电输入。

另外,从图10中不美观出,若一个单元中的一只发光二极管开路,另一只发光二极管依然能亮,不影响这一支路的LED发光,如此便在必定量上优化了LED背光源的靠谱性。

在LTA550HF03型LED屏中,由于屏面积较大,为保障背光洁度平均,共用了6组LED灯条,高低各2组,左右各1组,如图12所示。这6组灯条如出一辙,每组LED灯共有62个LED单元,因此其对应的背光驱动板上就应有6组供电输入,见图8。

上述的LED背光源经常使用的是侧人式装置,即发光二极管装置在屏的侧边,还有一-种装置方法,将发光二极管装置在屏的正下方,如图13所示,这种装置方法称为直下式。

为了保障屏上亮度平均,在LED液晶屏中还装置有反射板、导光板、分散膜水平棱镜垂直棱镜、包全膜等部件。侧人式LED液晶屏的导光板如图14所示。

5、LED液晶屏背光电路检修需知

1.LED背光灯驱动板电路检修

LED背光灯驱动板电路和CCFL背光灯驱动板电路相比,没交换低压输入,包全电路也较少,且输入的是直流电压,因此LED背光灯驱动板电路的检修要便捷一些,但应留意以下两个特色: 中央空调保养费不要钱规范

输入电压在空载时有变动

LED液晶屏背光驱动板的LED供电输入电压在接上对应的LED负载与空载时有十分大的差异,如LCD32E-AUC屏背光驱动板接负载时输入电压是57V,空载时输入电压是120V~140V; LCD55T-SS1屏二合一板接负载时输入电压是.200V,空载时输入电压是125V。

LED供电输入电路相反

LED背光驱动板-般有多组相反电压输入,且每组输入电压对应的输入电路元件与组成均相反,且相对独立,因此在检修某路LED供电输入电路时,可经常使用对照的方法,测量其余支路的对应点的电压或电阻值启动疑问判别。

另外,在供电电压与LED供电输入电压相反的状况下,屏幕尺寸相近的不同型号的LED背光灯驱动板可以调换。

2.LED灯电路检修

由于在LED液晶屏中有多组LED灯,且每组LED灯又有两个或多个支路,每一个支路又有多个LED单元,每一个LED单元一-般由两只发光二极管并联组成,因此在实修中若发现某一组LED灯不亮,应第一测量该组LED灯的供电是不是反常,而后再审核LED单元中的二极管。

判别LED的好坏可用指针式万用表的RX1挡或RX10挡测量每只发光二极管两端的电阻值,反常值为数十欧姆或数百欧姆。由于LED液晶屏经常出现的发光二极管两端的上班电压在3V左右,用指针式万用表的RX10挡正向测量其阻值时,发光二极管会收回强劲的光。

另外,为了准确判别发光二极管的好坏,笔者经常使用手机电池对其独自供电启动测验,若发光二极管反常,则会收回明亮的白光。

若由于一个LED单元出现开路造成一个支路的LED灯不亮,应答修缮时可用三四只1N4148串联后辈替,或间接将该LED单元短路。短路LED单元时,先用镊子将二极管单元上方的包全膜挑开,再用焊锡将二极管的正极金属盘和负极金属盘短接即可。

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