数码摄像头所捕获的图像电子信号捕获需经哪些电路才能在液晶显示屏上显示图像

基本信息?出版社:电子工业出蝂社 ?页码:268 页 ?出版日期:2009年11月 ?ISBN:/7 ?条形码:7 ?版本:第1版 ? ...

?出版社:电子工业出版社

?出版日期:2009年11月

?丛书名:现场维修实录

內容简介 《液晶显示器现场维修实录(附1张光盘)》通过对各种液晶显示器的解剖和实修演示全面系统地介绍了液晶显示器各单元电路的结構、特点、信号捕获处理过程、工作原理和故障检修方法。在讲述过程中借助数码照片和视频录像再现维修现场环境和各种相关电路实體、重点检测部位、常用的仪表工具、检修过程中实测的数据信号捕获波形。

《液晶显示器现场维修实录(附1张光盘)》适合液晶显示器维修囚员、业余爱好者和职业技术院校的师生阅读也可作为职业技能考核和资格认证的实用培训

第1章 液晶显示器的结构特点和工作原理

1.1 液晶顯示器的基本结构和拆卸方法

1.1.1 液晶显示器的基本结构

1.1.2 液晶显示器的拆卸方法

1.2 液晶显示器的信号捕获流程

1.2.1 液晶显示器的工作原理

1.2.2 液晶显示器嘚工作特点

第2章 液晶显示器的检修流程和检修方法

2.1 液晶显示器的故障特点与检修流程

2.1.1 液晶显示器的故障特点

2.1.2 液晶显示器的基本检修流程

2.2 液晶显示器的基本检修方法

2.2.3 电压、电阻检查法

2.3 液晶显示器检修安全操作注意事项

第3章 液晶显示器开关电源电路的基本结构和现场维修实录

3.1 液晶显示器开关电源电路的基本结构和检修流程

3.1.1 液晶显示器开关电源电路的基本结构和电路分析

3.1.2 液晶显示器开关电源电路的故障检修流程

3.2 液晶显示器开关电源电路的现场维修实录

3.2.1 开关电源电路的故障表现

3.2.2 开关电源电路的检修方法

第4章 液晶显示器逆变器电路的基本结构和现场维修实录

4.1 逆变器电路的基本结构和检修流程

4.1.1 逆变器电路的基本结构和电路分析

4.1.2 液晶显示器逆变器电路的检修流程

4.2 逆变器电路的现场维修实录

4.2.1 逆变器电路的故障表现

4.2.2 逆变器电路的检修方法

第5章 输入接口电路的基本结构和现场维修实录

5.1 输入接口电路的基本结构和检修流程

5.1.1 输入接口電路的基本结构和电路分析

5.1.2 液晶显示器输入接口电路的检修流程

5.2 液晶显示器输入接口电路的现场维修实录

5.2.1 输入接口电路的故障表现

5.2.2 输入接ロ电路的检修方法

第6章 数字图像处理电路的基本结构和现场维修实录

6.1 数字图像处理电路的基本结构和检修流程

6.1.1 数字图像处理电路的基本结構和电路分析

6.1.2 图像存储器的结构和功能

6.1.3 液晶显示屏驱动接口电路

6.1.5 输入信号捕获选择电路

6.2 数字图像处理电路的现场维修实录

6.2.1 数字图像处理电蕗的检修流程

6.2.2 数字图像处理电路的故障表现

6.2.3 数字图像处理电路的检修方法

第7章 系统控制电路的基本结构和现场维修实录

7.1 系统控制电路的基夲结构和检修流程

7.1.1 系统控制电路的基本结构和电路分析

7.1.2 系统控制电路的故障检修流程

7.2 系统控制电路的现场维修实录

7.2.1 系统控制电路的故障表現

7.2.2 系统控制电路的检修方法

第8章 内存电路的基本结构和现场维修实录

8.1 内存电路的基本结构和检修流程

8.1.1 内存电路的基本结构和电路分析

8.1.2 内存電路的检修流程

8.2 内存电路的现场维修实录

8.2.1 内存电路的故障表现

8.2.2 内存电路的检修方法

第9章 操作显示电路的基本结构和现场维修实录

9.1 操作显示電路的基本结构和检修流程

9.1.1 操作显示电路的基本结构和电路分析

9.1.2 液晶显示器操作显示电路板的检修流程

9.2 操作显示电路的现场维修实录

9.2.1 操作顯示电路的故障表现

9.2.2 操作显示电路的检修方法

第10章 液晶显示器故障检修实录

10.1 液晶电脑显示器黑屏的故障检修实录

10.1.1 指示灯不亮且黑屏的故障汾析与故障检修实录

10.1.2 指示灯亮且黑屏的故障分析与故障检修实录

10.1.3 开机后无显示、电源指示灯不亮的故障分析与故障检修实录

10.1.4 指示灯不亮、嫼屏,且有声响的故障分析与故障检修实录

10.2 液晶显示器开机出现暗屏的故障检修实录

10.2.1 开机出现暗屏的故障分析

10.2.2 开机出现暗屏的故障检修实錄

10.3 液晶显示器屏幕无显示的故障检修实录

10.3.1 屏幕无显示的故障分析

10.3.2 屏幕无显示的故障检修实录

10.4 液晶显示器开机出现黑屏的故障检修实录

10.4.1 开机絀现黑屏的故障分析

10.4.2 开机出现黑屏的故障检修实录

10.5 液晶显示器花屏的故障检修实录

10.5.1 显示器花屏的故障分析

10.5.2 显示器花屏的故障检修实录

10.6 液晶顯示器不开机的故障检修实录

10.6.1 不开机的故障分析

10.6.2 不开机的故障检修实录

10.7 液晶显示器无规律死机的故障检修实录

10.7.1 液晶显示器无规律死机的故障分析

10.7.2 显示器无规律死机的故障检修实录

10.8 调整操作显示电路板按键不显示调节菜单的故障检修实录

10.8.1 调整按键不显示调节菜单的故障分析

10.8.2 调整按键不显示调节菜单的故障检修实录

10.9 液晶显示器VGA接口输入信号捕获出现黑屏的故障检修实录

10.9.1 使用VGA接口输入信号捕获出现黑屏的故障分析

10.9.2 使用VGA接口输入信号捕获出现黑屏的故障检修实录

10.10 液晶显示器开机后黑屏但绿色指示灯亮的故障检修实录

10.10.1 显示器黑屏,绿色指示灯亮的故障分析

10.10.2 显示器黑屏绿色指示灯亮的故障检修实录

10.11 液晶显示器偏色的故障检修实录

10.11.1 显示器偏色的故障分析

10.11.2 显示器偏色的故障检修实录

10.12 液晶顯示器图像显示不正常的故障检修实录

10.12.1 图像显示不正常的故障分析

10.12.2 图像显示不正常的故障检修实录

10.13 液晶显示器图像抖动、满屏横线干扰的故障检修实录

10.13.1 图像抖动、满屏横线干扰的故障分析

10.13.2 图像抖动、满屏横线干扰的故障检修实录

10.14 液晶显示器屏幕画面出现白色线条的故障检修實录

10.14.1 屏幕画面出现白色线条的故障分析

10.14.2 屏幕画面出现白色线条的故障检修实录

10.15 液晶显示器开机后白屏的故障检修实录

10.15.1 显示器开机后白屏的故障分析

10.15.2 显示器开机后白屏的故障检修实录

10.16 液晶显示器不能开机的故障检修实录

不可缺少的重要组成部分,过去大都采用显像管(CRT)作为顯示部件目前由于液晶显示板性能的提高,成本的降低从而引发了液晶显示器代替CRT显示器的热潮。液晶显示器以整体轻便、无辐射、無几何失真、图像清晰等特点受到了用户的普遍欢迎。

作为液晶显示器其工作特点是持续工作时间长,有些还需要在移动环境下工作因而液晶显示器出现故障的情况很多,其故障的部位和症状表现也是各种各样的近年来,由于大批液晶显示器取代了CRT显示器液晶显礻器的社会拥有量猛增,因而液晶显示器的售后服务和故障检修面临着很多的技术问题

液晶显示器的电路结构与CRT显示器的电路结构差别佷大。液晶显示器的电路以数字处理技术为主它对图像信号捕获的处理普遍采用超大规模数字集成芯片,因而其外围电路也普遍采用微型贴片元件和表面安装技术可以说,目前液晶显示器采用了当今全新的数字技术和新的安装工艺技术这些新电路和新器件对售后服务囷维修人员来说也必须以新的观念和新的思路来应对。

为了使读者快速学习液晶显示器维修技术我们采用将实际样机“分步拆卸”、“實测”、“实修”并“跟踪实录”的方式,再现故障现象和实修现场使读者有如身临师傅的维修现场,可以跟着学试着修,形象、生動、直观、易懂易学真正实现轻松入门。

本书所收集的电路图均为原厂家电路图其中涉及的元器件符号等会有不符合国家标准之处,泹编辑时未做规范主要是为了便于查阅。

参编人员主要有韩广兴、韩雪涛、吴瑛、张丽梅、孟雪梅、郭海滨、张明杰、刘秀东、胡丽丽、马楠、李雪、章佐庭、吴玮、韩雪冬等

为配合教学,本书配套随赠一张VCD格式演示光盘光盘内容主要为液晶显示器维修方面的视频演礻部分(节选部分内容)。

同时针对维修人员的需要,我们另外制作有全套的液晶显示器维修VCD教学光盘如果需要可与我们联系购买。

“液晶显示器维修技能”也属于电子信息行业职业资格认证的范围从事液晶显示器维修的技术人员,也应参加职业资格考核取得国家統一的职业资格证书。本书可作为技能培训

曾几何时显示屏成为了中国某些口岸进出口贸易量较大的类别,往往因为产品结构不同、归类错误多、出口申报价格高等因素被海关频频布控,这让一线报关人员头疼不已那段时间,天天归类显示屏都成了家常便饭即便每天都在给大家解释还是抵挡不住普通报关人员对它归类的疑问。所以老果抽出时间来专门给大家普及显示屏类产品的商品归类。 LCD是英文Liquid Crystal Display的缩写,中文名称翻译为液晶显示器目前我们所说的液晶显示器泛指那些利用液晶所制作出来的显示器。 大多是指使用于笔记本计算机 或是桌上型计算机应用方面的显示器这样的显示器,我们有个更专业的洺字叫做薄膜晶体管液晶显示器,其英文名称为Thin-film transistor liquid crystal display 简称为TFT LCD。从它的英文名称中我们可以知道:这种显示器它的构成主要有两个特征一個是薄膜晶体管,另一个就是液晶本身下面让我们先来看看液晶的真身。# 液晶是什么 我们一般都认为物质都有三态分别是固态液态跟氣态。其实物质的三态是针对水而言 对于不同的物质, 可能有其它不同的状态存在以我们要谈到的液晶态而言,它是介于固体跟液体の间的一种状态其实这种状态仅是材料的一种相变化的过程(请见图1), 只要材料具有上述的过程 即在固态及液态间有此一状态存在,物悝学家便称之为液态晶体这,就是我们所说的液晶!# 液晶面板的结构 液晶面板主要由以下几部分组成

由于液晶分子自身是无法发光的,因此若想出现画面液晶显示器需要专门的发光源来提供光线,然后经过液晶分子的偏转来产生不同的颜色而背光源起到的就是提供咣能的作用。之前液晶显示器采用的都是名叫CCFL的冷阴极射线管其发光原理与日光灯几乎完全相同,而现在新品液晶显示器都采用了更加節能、长寿命的LED背光源灯管(或LED)发光后藉由导光板将光线分布到各处,通过背面的反射板将所有的光线的方向集中朝向液晶分子最後光线通过prism sheet以及扩散板将光线均匀的散发出去,避免出现中央亮度过高、四周亮度过低的情况

2、上下层两个偏光片偏光片的全称应该是偏振光片,学过物理的应该知道什么是偏振光液晶显示器的成像必须依靠偏振光,所有的液晶都有前后两片偏振光片紧贴在液晶玻璃組成总厚度1mm左右的液晶片。如果少了任何一张偏光片液晶片都是不能显示图像的。简单来说偏光片的作用是让光线从单方向通过。3、仩层和下层两块玻璃基板

玻璃基板不仅仅是两块玻璃那么简单其内侧具有沟槽结构,并附着配向膜可以让液晶分子沿着沟槽整齐的排列。在上、下两层玻璃两侧会贴有TFT薄膜晶体管和彩色滤光片4、ITO透明导电层;    其作用是提供导电通路,分为像素电极(P级)和公共电极(M級)5、薄膜晶体管(就是我们经常所说的TFT)

我们经常说TFT-LCD,其实际上指的就是这个薄膜晶体管它的作用类似于开关,TFT能够控制IC控制电路仩的信号捕获电压并将其输送到液晶分子中,决定液晶分子偏转的角度大小因此其是非常重要的一个部件。

这个不用过多解释其是妀变光线偏光状态最重要的元素,通过电力和弹性力共同决定其排列和偏光状态

通过液晶分子偏转的光线只能显示不同的灰阶,但是不能提供红、绿、蓝(RGB)三原色而彩色滤光片则由RGB三种过滤片组成,通过三者混合调节各个颜色与亮度液晶面板中每一个像素由红、绿、蓝3个点构成,每种颜色的点各自拥有不同的灰阶变化

相信大家都能够猜到这个部件的作用,其就是让液晶面板中上下两层玻璃基板能夠牢固的黏在一起并将整个内部系统与外接“隔绝”,防止灰尘进入影响色彩效果这有点像家里的真空玻璃的胶框。

光有液晶显示板恐怕什么作用都没有,一部真正可以显示图像的液晶显示屏还要有其他部件才可以,它们包括:

把输入的电信号捕获转为可以显示在屏幕上的的图像信号捕获驱动板通常与液晶层用软性线路连接在一起不可分离。

液晶屏是不能为消费者直接使用的下游的生产厂家会為其进一步配上不同的电路、接口,以实现不同的用途其最终产品用途包括:液晶电视、液晶电脑显示器、手提电脑显示器、便携式DVD、汽车火车飞机载电视、GPS显示、便携电视、儿童学习机、掌上电脑、游戏机、工业仪器显示、可视电话等。作为显示器、电视用途的液晶屏可能还配有以下电路板:

2、标记版(SCALER板)负责将RGB信号捕获或YUV信号捕获转为液晶屏所需要的驱动信号捕获(TTL或LVDS信号捕获)。安装这块板后接上接口就可以接收来自计算机的显示信号捕获,成为液晶显示器也就意味着:带有SCALER板的液晶板会具有计算机用液晶显示器的基本特征,因为它的特性是接收计算机的显示信号捕获

负责将视频信号捕获转为基带信号捕获,一般输出为YUV色差信号捕获(数字和模拟的都有)安装这块板后,就可以接收视频(VIDEO)信号捕获也就意味着:带有DECODE板的液晶板已经可以查看视频图像,具备视频监视器的基本特征

4、高频头板(TUNER板)

负责接收电视射频信号捕获,输出视频信号捕获用于将高频电视信号捕获还原为视频图像和声音信号捕获,以便其可鉯在显示屏上播放出来也就意味着,安装TUNER板就已经具有电视机的基本特征了

好了好了,不折磨大家了这些信息看上去晦涩难懂,但昰在液晶显示屏归类时需要确切了解具体产品的结构才可以归入正确税号呀。

简单来说我们在进出口时,液晶屏主要存在于三种报验狀态这也是我们首先需要判断的:

1、包含液晶屏的整机(不以显示为基本特征)。如:带有液晶显示器的B超、或者带有液晶屏(废话)嘚手机这种产品具有主要功能的不是液晶屏,所以并不在我们本次的讨论范围内

2、包含液晶屏的整机(以显示为基本特征)。如:台式电脑的液晶显示器、液晶平板电视机他们拥有各自的特征,我们将在下集讲解

3、作为零件的液晶显示屏。如:单独报验的手机液晶屏、单独报验的报警器液晶显示板今天我们主要就先讲这一部分。


(套路其实都是套路)


根据《协调制度商品归类技术委员会第六次會议决定》、《协调制度商品归类技术委员会第十二次会议决议》,我们在此基础上做了个人理解的一些解释形成了以下归类流程:

初始状态的液晶屏(液晶屏) 品目90.13的“液晶显示板”其实是所有液晶屏类产品的基本部分。大家可以看本文最上面的液晶显示板就是主要甴液晶显示层和其他连接部件组成。为了证实这点我们看下该品目的注释:

一、液晶装置,由液晶层夹于两片玻璃或塑料板片中制成鈈论是否装有电气连接件,但报验时已为片状或切成特殊形状而且未构成在本协调制度其他品目更为具体列名的物品。
这个注释中谈到叻几个重要信息:

1、可包含仅有两片玻璃夹液晶层构成的液晶板外面带有胶框,可没有任何电气连接部分、模块、线路;


2、仅有两片玻璃夹液晶层构成的液晶板在此基础上加上一些电气连接件,但是未构成协调制度其他品目所允许的范围比如带有驱动IC但是没有解码板;
3、无论是否带有电气连接件,都必须要切成特殊形状因为外面要有胶框密封住液晶层才能运输和销售,也就一定形成某种形状了;
4、這个子目是对于液晶屏类产品作为零件的总兜底儿条款

液晶显示器组件包括液晶显示板和印刷线路板,液晶显示板含液晶面板、时序控淛、直流电压转换回路、水平及垂直驱动线路等由显示器主板送出信号捕获,经过时序控制、直流电压转换回路等处理并透过水平及垂直驱动线路控制液晶板工作,以实现显示图像用于计算机液晶显示器。

该产品由液晶显示板和线路板两部分组成即便已经安装驱动電路,但因为没有标记板(见上面关于标记板的解释)也就没有D-SUB、DVI-D接口,其依旧不具备液晶显示器的专用零件特征所以按照液晶显示板归入品目90.13。你倒是想当作液晶显示器的专用零件呢可惜你没有特征啊。

具有视频监视器特征的液晶屏能显示图像(液晶屏+标记板、解码板


前面我们谈到了标记板和解码板的作用,其中标记板主要用于计算机显示信号捕获的转换解码板主要用于视频信号捕获的转换。拥有了这两种板子就已经具有视频监视器的基本特征了,区别就是一个专用于或主要用于品目84.71另一个不是。这种产品归入品目85.28

该報关单包含三项商品,分别为5百万像素双竖屏系统(BAOCO MDNC5121)、4百万像素大屏幕液晶显示系统(BARCO MDNC4130)、6百万像素大屏幕液晶显示系统(BARCO MDNC6130)每套系統由一台液晶显示器、工作站专用显卡和电源适配器组成,显示器只有DVI-D一个专用接口该显示系统不属于通过同轴电缆直接与电视摄像机戓录像机连接的接收器,完全不带射频电路可作彩色显示也可作灰阶显示,可与专用医疗设备连接使用(如大型CT仪、CR等仪器)为医师提供高清晰、高性能影像。

该产品看起来很复杂但是里面有个非常关键的信息——只有DVI-D一个接口。这个接口在应用海关总署在2009年已经有奣确规定属于计算机专用的液晶显示器,而DVI接口就是在标记板上面的一部分大家也可以理解为,有标记板就有DVI接口就是计算机专用(D-SUB很少用了)。所以它是一个带有液晶显示装置(及连接装置)的,且带有DVI接口(标记板)的液晶屏已经具有监视器的基本特征了,所以归入品目85.28

只能显示简单信息的液晶屏(液晶屏+解码板液晶屏在不同用途下可显示不同的内容,如有些复杂设计装有解码板后可以顯示丰富的图像但是另外一些结构简单的液晶屏在通过解码板接收到信号捕获后仅能显示一些简单的数字、图形(如下图)。这种产品應当属于视觉信号捕获装置的显示板归入品目85.31。

举例:液晶显示屏不带视频输入接口,所带电路板上含有解码芯片有解码功能,可鼡做数字和图像显示 该产品可应用于移动设备、数码相框、显示终端的数字显示。解析:这种液晶显示板含电路驱动板、驱动板上含有解码芯片、有解码功能、不带视频输入接口这样就无法显示丰富的图像,仅可用做简单的数字和图像显示并且,该商品含有解码功能超出了品目90.13的商品范畴(两块玻璃板加液晶层、驱动板、连接线等),同时该商品只能接收中低信号捕获频率显示较为简单易懂的数芓或图形信息,所以应按装有液晶装置的显示板归入品目85.31具有电视机特征的液晶屏(液晶屏+标记板、解码板+高频头
高频头,是电视机鼡来接收高频信号捕获和解调出视频信息的一种装置是将微弱的视频信号捕获进行放大,再降频为适合显示器输出的频率它已经具有叻电视机的基本特征,就差一个电视接收机了但是,现在的电视机越来越智能很多电视机可以连在电脑主机上当显示器,这样的兼容性就注定了会同时配备适合电脑的标记板(解码板)和适合电视的高频头但是因其具有了电视的基本特征,这类产品应当按照具有电视機完整品基本特征归入品目85.28


该商品为DELL牌液晶显示屏,型号为P2210尺寸为22英寸,亮度为250坎德拉每平方米对比度为1000:1,点距为0.282毫米 x 0.282毫米响应時间5毫秒,净重7.1公斤结构原理:由液晶显示屏、电路板、支撑座和各种连接线组成,含有VGADVI, DisplayPort(数字音视频接口简称DP)接口。其中DP接ロ主要针对PC应用而设计,它可广泛连接显卡、芯片组和液晶显示器等,是视频电子标准协会(VESA)最新推出的数字高清音视频接口,能够支持显示器显礻高于QXGA()象素以及大于24比特色深的画面画面质量有很大的提高。DP在传输视频信号捕获的同时加入高清音频信号捕获传输的支持,对比HDMI接口它支持更高的分辨率和刷新率提供更大的数据带宽。该液晶显示器与计算机搭配使用
该液晶监视器,含有VGA,DVI, DisplayPort三种接口其中的DisplayPort接和HDMI接口都昰高清电视信号捕获终端接口。所以即便有DVI和VGA接口(带标记板)但也是具有显示视频图像的基本特征,且不能视为专用于或主要用于品目84.71的监视器应将其按其他监视器归入品目85.28。也就是说DVI+DP接口属于非84.71的监视器,DVI+高频头
具有通用零件特征的液晶屏(液晶屏+触控功能层

這类产品只在品目90.13的液晶屏基础上增加了触控装置然后其实可以有很多变化,比如加上控制系统就可以归入品目85.37再比如加上标记板就鈳以归入品目84.71,再比如加上专用接口可以作为GPS专用零件……所以它应当属于一个电气通用零件,归入品目85.48
商品简介:4.3寸有源矩阵彩色TFT-LCD液晶模块,含背光模组和驱动电路带单点触摸功能。不含解码板属于通用屏,可用于掌上电视、MP4、GPS等多种多媒体终端上

该液晶显示屏(带触摸功能)为4.3寸有源矩阵彩色TFT-LCD液晶模块。含背光模组和驱动电路板整个液晶模组用金属框架包裹,外部有软排线该产品含有单點触摸功能,不含解码板属于通用屏。可用于掌上电视、MP4、GPS等掌上多媒体终端由液晶显示屏和电阻式触摸屏组成,已超出品目90.13的范围应根据第十六类类注二关于机器零件的规定确定归类。因其可广泛运用于掌上电视、MP4、GPS等掌上多媒体终端根据归类总规则一及六,应歸入品目85.48

具有通用零件特征的液晶屏(液晶屏+其他特定装置 在品目90.13液晶屏的基础上,不带有标记板、解码板或高频头板(不具有相应特征)但带有其他设备专用的电路板或装置。如果有相关材料能证明其只能专用于某一商品则构成了专用零件特征,应归入该商品的楿关零件税号这个其实是相对比较难以判断的

JDI HONG KANG牌液晶显示屏,型号:DCX801AKM-E” 由LCD、背光组件、显示驱动芯片、柔性板(FPC)、光学胶、触摸屏、玻璃镜片等组成,面板印有“HUAWEI”商标是专为“华为”手机订制的5”触摸液晶显示屏。

该商品由LCD、背光组件、显示驱动芯片、柔性板(FPC)、光学胶、触摸屏、玻璃镜片等组成工作原理为:通过手机主芯片驱动实现显示功能,并通过触摸屏反馈实现显示界面操作功能应鼡于手机显示屏。该商品面板上印有“HUAWEI(华为)”商标有手机专用的功能位置开孔(接近光/环境光传感通路),并且有定制的外形结构囷尺寸只能用于对应品牌(华为)及具体型号(P2)手机上。该商品是专用于特定型号手机的定制品不具备通用性,属于手机的专用零件应按零件归入品目85.17。这个产品重点描述了屏幕的特殊设计和品牌标识属于有相关材料能够证明其专用性的产品。但是请注意:专鼡性这点不能生搬硬套,只有在接口、标识都有特殊设计情况下的液晶屏成品才能被视为专用零件。

根据《协调制度商品归类技术委员會第六次会议决定》、《协调制度商品归类技术委员会第十二次会议决议》、海关总署D-1-18归类决定等液晶屏类商品的归类思路如下:

(一)《税则注释》对归入品目90.13的液晶装置定义为:“由液晶层夹于两片玻璃和塑料板片中制成,不论是否装有电气连接件但报验时已为片狀或切成特殊形状,而且未构成在本协调制度其他品目更为具体列名的商品”


符合上述定义,无论是否带有背光模组、驱动电路板和连接线的液晶屏不带有其他电路板或其他装置,归入税号

(二)符合第(一)款所述结构范围,还带有标记板、解码板的液晶显示屏具有完整品的基本特征,按视频监视器归入品目85.28相应子目

(三)符合第(一)款所述结构范围,带有标记板、解码板同时带有高频头板的液晶显示屏,按电视接收机归入品目85.28的相应子目

(四)符合第(一)款所述结构范围,带有解码板的液晶显示屏显示较为简单易慬的数字或图形信息,符合《税则注释》中品目85.31视觉信号捕获装置关于显示板及类似物品的描述按归入8531相应子目。

(五)符合第(一)款所述结构范围不带有标记版、解码板或高频头板,但带有其他的电路板或其他装置(例如触摸屏)的液晶屏且未构成专用零件特征,该类液晶屏超出品目90.13范围按通用零件归入税号。

(六)符合第(一)款所述结构范围不带有标记板、解码板或高频头板,但带有其怹的电路板、其他装置或进行了其他加工的液晶屏并有相关材料能证明其只能专用于某一商品,构成专用零件特征该类液晶屏超出品目90.13范围,应归入该商品的相关零件税号

(七)符合第(一)款所述结构范围,由液晶显示玻璃、连接器、FPC、控制与驱动IC、电容器、胶框、LED灯、增光膜、铁框构成的液晶显示板并且是专用于特定型号手机的定制品,应按手机的专用零件归入税号

    本文是对常见的“奇美”32寸液晶屏逻辑板(V315B3-LN1 REV.C1)俗称TCON板的组成、结构、电路进行了详细的介绍,并对关键的单元电路进行了分析弄懂电路的组成结构、分析透彻工作原悝对其它任何液晶屏的逻辑驱动电路可以起到举一反三的效果。

一、 什么是时序控制电路时序控制电路在液晶屏中的作用

     CRT伴随着电视的發明已经近一个世纪,在上个世纪的七十年中活动视频图像信号捕获的传输技术在不断的进步,但是终端图像的显示器件一直是采用的昰CRT这样几乎所有的视频图像信号捕获的结构、标准均以CRT的显示特点而设计、制定的,这个专门为CRT显示制定的视频图像信号捕获一直沿用臸今

CRT的显示特点是利用荧光粉的余晖,把顺序着屏的像素信号捕获采用行、场扫描的方式组合成图像图1.1所示。为了适应CRT的这个显示特點在发送端也利用扫描的方式在行、场同步信号捕获控制下把图像分解成一个个像素,并按照时间的先后顺序的传送;并且以一行像素囷一场像素的间隔插入行同步和场同步信号捕获等这是一个模拟信号捕获,是一个随时间变化的单值函数是一个像素随时间串行排列嘚图像信号捕获。

目前的液晶电视机均采用TFT液晶屏作为图像显示器件;这是一种从结构上原理上完全不同于CRT的显示器件,它是一种需要荇、列驱动的矩阵显示方式图1.2所示。其图像显示驱动方式也完全不同于CRT图像显示驱动方式但是液晶屏所显示的视频图像信号捕获确仍嘫是原来专门为CRT设计、制定的视频图像信号捕获,因为目前所有的视频图像信号捕获源标准还是上个世纪;视频图像信号捕获源的标准現在的问题是;液晶屏能直接显示原来CRT显示的信号捕获标准吗?回答是否定的;不能但是只要在液晶屏的前端设置一个特殊的转换电路,图1.2中所示的“时序控制器”就可以实现采用液晶屏就能显示只有CRT能显示的图像信号捕获。

这个“时序控制器”就是我们常说的:“时序控制电路”、“逻辑板电路”、“T-CON电路”是液晶屏显示目前视频图像信号捕获的关键部件,是一个能把供CRT显示的视频图像信号捕获转換为供液晶屏显示的视频图像信号捕获的部件这个“时序控制电路”的位置就在;液晶屏和前端信号捕获处理电路之间;前端信号捕获處理电路处理的视频图像信号捕获,经过这个电路转换后;再加到液晶屏上才能正确重现图像早期的液晶屏上,这是一块独立的电路板(目前部分液晶电视为了降低成本把这个“时序控制电路”和前端信号捕获处理电路做到一块主板上)。

     这个电路如果出现故障;在液晶的屏幕上会出现一些在显像管屏幕上见不到的极为特殊的故障画面;例如花屏、图像缺损、图像灰度失真、图像灰暗、一根亮线、一根煷带、倒像等等并且是常见故障,对于这些特殊故障的维修就必须对这块逻辑电路板的原理有所了解,对这块电路板上关键点应有的電压值、波形能进行正确的测量才能把故障排除。

CRT是扫描组合图像TFT液晶屏是矩阵显示组合图像。CRT显示的是按时间顺序排列的串行像素信号捕获像素是按照时间先后一个一个着屏,图1.3所示液晶屏显示的是一行一行并行排列的像素信号捕获,像素是(一行一行并行信号捕获)一排一排的着屏图1.4所示。这块时序控制电路的主要作用就是要把图1.3所示像素逐个“着屏”的视频图像信号捕获转换为图1.4所示像素以行为单位的一行一行的并行信号捕获;并且按一定的时间顺序逐行“着屏”。

图像信号捕获的转换这是一个极其复杂、精确的过程;先对信号捕获进行存储,然后根据信号捕获的标准及液晶屏的各项参数进行分析计算根据计算的结果在按规定从存储器中读取预存的潒素信号捕获,并按照计算的要求重新组合排列读取的像素信号捕获成为液晶屏显示适应的信号捕获。这个过程把信号捕获的时间过程、排列顺序都进行了重新的编排并且要产生控制各个电路工作的辅助信号捕获。重新编排的像素信号捕获在辅助信号捕获的协调下施加于液晶屏正确的重现图像。

     由于把像素信号捕获原来排列的时间顺序打乱;重新进行排列完全改变了像素信号捕获的时间顺序关系。所以此电路称为:“时序控制电路”时序控制的英语为;Timer-Control缩语为T-CON所以一般简称“替康”电路。

二、时序控制电路的组成

      液晶屏的一个整體驱动电路包括;液晶屏源极驱动电路(列驱动电路)、液晶屏栅极驱动电路(行驱动电路)、时序控制电路、灰阶电压发生电路(伽马校正电压)、DC\DC变换电路组成图1.5所示。

      由于液晶屏的电极引线达到数千条所以直接向液晶屏施加信号捕获的驱动集成电路(源极驱动和柵极驱动)直接连接在液晶屏的垂直(列)和水平(行)侧边上,图1.6所示;

      连接于液晶屏周边的源极和栅极驱动电路,是由多块集成电蕗组合完成其驱动功能电极引线多达数千条,这是在制造液晶屏的同时一并整体产生成型的;所以这部分出现故障(除非是供电故障)峩们一般条件的维修人员是无法进行维修的(只能进行故障的判断)

图1.5虚线框内所示的部分,主要有“时序控制电路”、“灰阶电压发苼电路”、“DC\DC变换电路”一般是做在一块独立的电路板上我们平时所称的:“T-CON电路”就是指这一块电路。这块电路的用是把前端视频信號捕获处理电路送来的数字视频图像信号捕获(LVDS)转换为液晶屏周边源极驱动和栅极驱动集成电路所需的图像数据信号捕获(RSDS)和源极驅动、栅极驱动电路工作必须的控制信号捕获(STV、CKV、STH、CKH、POL),经过接口电路直接施加于液晶屏周边的驱动集成电路上

       此T-CON电路出现故障极為特殊(其出现故障现象及故障画面是CRT电视机不会出现的)所以由CRT电视维修过度到液晶电视维修的难点也在于此。本文也主要是对此部分嘚原理、电路分析、故障维修作重点介绍

以一般的分辨率的液晶屏(宽屏)为例;其列电极线(屏源极驱动引线)就有3840(1280×3)根,行电極线(屏栅极驱动引线)有768根这么巨大数量的信号捕获线经过驱动电路和液晶屏连接是非常困难的,所以目前的液晶屏都把列驱动集成電路和行驱动集成电路直接镶嵌在液晶屏的周边上如图1.6所示,图1.6中液晶屏左边是3块排列的行驱动集成电路每块256只引脚,3块正好为768只引腳液晶屏的上部有10块排列的列驱动集成电路,每块384只引脚10块正好3840只引脚,完成了液晶屏图像矩阵显示的驱动

     图1.7所示,就是为液晶屏荇、列驱动电路提供驱动信号捕获的独立电路板的实物图我们平时把这块电路板称为;“T-CON板”、“时序控制电路板”或“液晶屏逻辑电蕗板”。

REV.C1屏T-CON板的实物)配套的“时序控制电路板图中下部的接口是连接液晶电视机主板的LVDS信号捕获输入接口,上部的两个接口是连接液晶屏周边源极、栅极驱动集成电路的接口(上部两个接口分别控制液晶屏左半部和液晶屏右半部图像的显示)。

    这块TCON(时序控制)板和液晶屏周边的栅极驱动(行驱动)电路及源极驱动(列驱动)电路共同组成了;液晶屏逻辑驱动系统这个逻辑驱动系统包括;源极驱动電路、栅极驱动电路、时序控制电路(TCON)、灰阶电压(伽马校正)产生电路及供电电路(DC~DC开关电源)组成。

   1、源极驱动电路(列驱动电路):

   产生源极驱动的像素信号捕获;这个信号捕获是由串行排列的图像数据信号捕获(RSDS)经转换获得;信号捕获必须具有驱动液晶屏成像嘚特点:(1)信号捕获必须是以“行”为单位并行信号捕获(2)信号捕获极性必须是逐行翻转的模拟信号捕获(同一像素点相邻场信号捕获是反相的)。(3)信号捕获的幅度变化必须是经过伽马校正(Gamma)的符合液晶分子透光特性的像素信号捕获

    源极驱动电路在把串行的圖像信号捕获(RSDS)进行转换的过程非常复杂;源极驱动电路内部由“移位寄存器电路”、“锁存器电路”、“D/A变换电路”及“伽马校正电蕗”等组成,这些电路的工作需要由时序控制电路产生的辅助控制信号捕获(STH、CKH、POL等)进行配合完成的。

2、栅极驱动电路(行驱动电路):

     逐行的由上向下的触发液晶屏的行电极线使液晶屏源极驱动电路送来的一排一排像素信号捕获逐行向下的“着屏”,排列组合成图潒

     产生一个逐行向下位移的触发正脉冲;以便触发液晶屏该行电极线连接的所有TFT开关管使其导通。这个正脉冲控制TFT开关导通的条件是;必须是脉冲到来时;开关能充分导通把源极信号捕获顺利加到控制液晶分子扭曲的电极板上为此;正脉冲电压有较高的电压幅度约 25V~ 35V(VGH),在脉冲离开电极线时;又要保证这一行电极线上的开关必须是充分的关断、截止那么在触发脉冲离开行电极线后为了保证开关的彻底关闭,行电极线上的电压为负电压;一般选取-5V(VGL)左右这个控制TFT开关导通的正脉冲电压就是以后要介绍的叫VGH;控制TFT开关截止的负电压僦是以后要介绍的叫VGL。

    栅极驱动电路在产生这样一个逐行移位的信号捕获主要由移位寄存器电路在辅助信号捕获(STV、CKV)的配合下完成的。

3、时序控制电路(T-CON):

     就是把前端信号捕获处理电路送来的LVDS信号捕获经过逻辑转换;产生向“栅极驱动电路”及“源极驱动电路”提供為进一步转换需要的各种控制信号捕获(STV、CKV、STH、CKH、POL)及图像数据信号捕获(RSDS)

LVDS信号捕获包括图像的RGB基色信号捕获及行同步、场同步信号捕获及时钟信号捕获;这些信号捕获进入时序控制电路后,RGB基色信号捕获经过转换成为;RSDS图像数据信号捕获行、场同步信号捕获经过转換转变成为栅极驱动电路和源极驱动电路工作所需的辅助控制信号捕获STV、CKV、STH、CKH、POL。在转换的过程中根据不同的屏分辨率、屏尺寸、屏特性;由软件控制转换的过程

4、灰阶电压产生(伽马校正电压):

    在液晶显示屏上;在源极驱动电路向液晶屏列电极施加一个幅度逐步变化嘚电压(像素信号捕获电压)和液晶屏上产生光点的亮度的大小是一个严重畸变的非线性变化关系,是一个类似S形的曲线图1.10所示(当电壓等分变化,液晶屏透光率变化中间拉长两边压缩)。

对比图1.9显像管的电压/亮度曲线和图1.10的液晶屏的电压/亮度曲线;可以看出图1.9所示的顯像管电压/亮度变化曲线只是在显像管低亮度区域电压变化时亮度变化迟钝一些,中、高亮度变化时;和所加的控制电压变化已经非常接近了并且在电视信号捕获的发送端对信号捕获的幅度变化已经根据显像管的这种特性进行了预矫正,所以显像管电视成像是就无需再增加针对显像管电压/亮度变化非线性特性的矫正电路

而图1.10所示的液晶屏亮度变化和所加的控制电压变化的关系,在低亮度和高亮度都严偅的出现了电压正常变化亮度变化迅速而在中等亮度时;电压变化正常而亮度甚至没有变化,这样重现的图像会出现非常难看的灰度(層次)失真这是必须要予以解决的。这就是液晶屏的逻辑驱动电路里面有一个专门针对这种失真的电压校正电路采用一序列幅度变化鈈成比例的预失真电压,这一系列的电压我们称为灰阶电压电压组成的曲线,图1.11所示(透光率等分变化,电压变化中间拉长两边压缩)。用这一系列变化的灰阶电压对;像素信号捕获所携带的不同的亮度信息进行赋值;以纠正液晶屏的图像灰度失真这个矫正就叫伽马校囸。

   灰阶电压产生电路就是产生这一序列幅度变化不成比例的预失真电压的电路

   至于伽马校正的过程;是这个一序列的幅度变化不成比唎的预失真电压,进入液晶屏源极驱动集成电路以后每一个变化级差再经过16等分总级数达到256级(8位),在源极驱动集成电路内部根据潒素信号捕获携带的亮度分量(信息)对加到液晶屏源极的像素信号捕获进行赋值,使之变成为幅度相应变化的源极模拟驱动信号捕获

液晶屏逻辑驱动电路是一个独立系统。为了保证这个独立的系统各个部分的正常、稳定工作这个部分工作的各种电源供电、VDD供电、栅极驅动供电(VGH、VGL)、源极驱动的伽马电压产生(VDA)专门设置了一个独立的开关电源供电;把液晶电视机主板开关电源的5V或者12V经过控制送给这個独立的开关电源,产生逻辑驱动电路所需的VDD、VDA、VGL、VGH电源输送给逻辑驱动相应的电路;图1.5所示是整个逻辑转换系统的供电流向图

对于这┅个“逻辑驱动电路”整体来说,我们可以把它看成是一个具有独立功能主要由多个数字电路组成的单元电路各部分的工作均需要供电電压(VDD),并且还要有产生伽玛(Gamma)电压的基准电压(VDA)栅极驱动脉冲的幅度标准电压(VGH、VGL)等;都由这个DC/DC变换电路产生,要求无干扰、电压精度高是一个专门的开关电源电流,是一个专门对这个逻辑驱动系统供电的开关电源电路(也有的资料把它称为:TFT屏偏压供电电蕗)

海信液晶电视RSAG7.820.1453时序控制电路板电路分析

    该时序控制电路广泛的应用在国内32寸、37寸液晶电视机中,电路的组成框图见图1.5虚线框内所示;实物见图1.7所示电路原理图附图1、2、3所示(在郝铭专栏下载)

电路组成(图1.5虚线框内所示):

时序控制主芯片:CM1682A

伽马电压产生:精密电阻R71~R89组成的电压分阶电路组成。

时序电路输出信号捕获RSDS、STH、CKH、POL、STV、CKV及时序控制电路工作流程:

RSDS:低摆幅差分串行图像数据信号捕获

STH: 源极驱動电路移位寄存器“位移”起始脉冲重复时间为:行周期。

CKH: 源极驱动电路移位寄存器“触发”脉冲频率为:(一行像素数÷2)×行频。

POL: 源极像素信号捕获极性逐行反正控制信号捕获, 频率为:不同反转组合频率不同

STV: 栅极驱动电路移位寄存器“位移”脉冲,脉冲寬度1H重复时间为:场周期

CKV: 栅极驱动电路移位寄存器“触发”脉冲频率为:行频。

    前端信号捕获处理电路送来的LVDS视频图像信号捕获经過输入接口进入时序控制主芯片CM1682A内部,标准清晰度的LVDS信号捕获由五对差分线对组成在这五对差分线对中包括有:表示图像内容的数据信號捕获(RGB)、行同步信号捕获(HS)、场同步信号捕获(VS)、使能信号捕获(DE)和时钟信号捕获(SCLK)。

进入时序控制芯片CM1682A的LVDS信号捕获经过处悝最终分为两类信号捕获输出:一类信号捕获是由LVDS信号捕获中的RGB信号捕获产生的表示图像内容的数据信号捕获,这是一个串行的低摆幅差分信号捕获(RSDS)输出后加到液晶屏周边的“源极驱动电路”上,另一类信号捕获是由LVDS信号捕获中的行、场同步信号捕获产生的控制“源极驱动电路”及“栅极驱动电路”工作的控制信号捕获STH、CKH、POL、STV、CKV,这些信号捕获中的STH、CKH、POL信号捕获的作用是控制“源极驱动电路”把串行的RSDS信号捕获转换为一行一行并行的像素数据信号捕获并且信号捕获的极性逐翻转180度,这个翻转180度的像素数据信号捕获经过D/A变换并經过伽马校正电压赋值后作为液晶屏的源极驱动信号捕获加到液晶屏上

     信号捕获中的STV、CKV信号捕获的作用是控制“栅极驱动电路”产生一個由上向下逐行移位的触发脉冲;逐行显示“源极驱动电路”送来的一行一行的像素信号捕获。

    (由于液晶电视机采用的液晶屏的尺寸、汾辨率有差异所以在转换的过程中要受到相应的软件的控制,使之输出的数据信号捕获、控制信号捕获必须和所采用的液晶屏的参数相吻合)

    在以上信号捕获的处理过程中:各部分电路的工作需要有合适的工作电压;VDD是电路的供电电压一般为 3.3VVDA是产生伽马校正电压的基准供电电压,经过电阻分压后变换成为伽马校正电压VDA电压一般为18V。VGH电压和VGL电压是液晶屏栅极驱动脉冲的高电平和低电平电压为了保证液晶屏的TFT开关管在触发时充分导通,触发过后彻底关闭(VGH是导通电平VGL是关闭电平),导通电平VGH为 23V~ 30V关闭电平(截止电平)VGL为-5V。

一、时序控淛电路主芯片CM1682A

CM1682A是台湾奇美(CHI MEI)公司的产品主要应用于奇美32寸至37寸液晶显示屏时序控制电路信号捕获转换之用。

新型智能极性算法的双电源供电

    前端输入LVDS经过软件控制,输出液晶屏“源极驱动电路”及“栅极驱动电路”所需的图像数据信号捕获(RSDS)及相关电路所需的各种控制信号捕获(STH、CKH、POL、STV、CKV、OE、GVON、GVOFF)等图2.2所示为CM1682A内部框图。

在图2.2中可以看出:LVDS进入CM1682A后经过白色跟踪后分为两路;反映图像内容的“图像數据”信号捕获向上经过变换、缓冲输出RSDS低摆幅的串行RGB差分信号捕获,RGB共输出9线对的RSDS信号捕获(RSDS信号捕获内部只含有RGB数据信号捕获LVDS信号捕获内部包含RGB、HS、VS、LCK、OE信号捕获),这9线对信号捕获中:RGB各3对(红基色R:R0P/R0N、R1P/R1N、R2P/R2N绿基色G:G0P/G0N、G1P/G1N、G2P/G2N,蓝基色R:B0P/B0N、B1P/B1N、B2P/B2N)

图2.3所示是CM1682A部分电路电路圖,共有引脚128只此集成电路属于大规模数字集成电路,电路引脚多基本没有外围元件(对于前期经常维修CRT模拟电视机的师傅看起来可能不太习惯),但是要是掌握了前面介绍的电路框图及信号捕获的流程可以看出其电路的输入信号捕获、输出信号捕获、电源供电电路條理清晰,只要搞清除各个输入、输出信号捕获及引脚的作用很容易测量、判断故障,迅速的排除故障

    图2.3所示电路的分析就是要根据湔面介绍的T-CON电路的输入信号捕获(LVDS)、输出的数据信号捕获(RSDS)、基本驱动信号捕获(STH、CKH、POL、STV、CKV、OE、GVON、GVOFF),电源供电、接地线等在电路圖上识别出来,以便进行测量

对于CM1682A这块集成电路,把各个引脚进行归类(输入、输出、供电)分清信号捕获的性质、流向,就可以看絀电路是及其的简单(注意:集成电路的引脚符号以集成电路方框外面的标注为准内部是集成电路产生厂定义的符号,外部是电视机产苼厂软件定义的)

下面对CM1682A的各输入、输出信号捕获及供电、接地进行分类。

(1)、输入信号捕获(LVDS):

    LVDS(Low voltage differential signal)低压差分信号捕获微幅差分信号捕获是振幅0.35V的差分数字信号捕获具有很强的抗电磁干扰(EMI)的能力及很高的传输率,目前主要应用于前端信号捕获处理和T-CON电路之间嘚信号捕获传输传输的信号捕获内包括:RGB基色信号捕获、行同步信号捕获、场同步信号捕获、使能信号捕获、时钟信号捕获。

这一组信號捕获)一共5对信号捕获这5对信号捕获中;其中一对线是时钟线(CLK 、CLK-),另四对是数据线(RX0 、RX0-;RX1 、RX1-;RX2 、RX2-;RX3 、RX3-)

关于LVDS信号捕获的格式

既嘫是一对时钟线和4对数据线,那么这4对数据线就传送有三基色RGB像素信号捕获和行场同步信号捕获这就存在一个分配问题,究竟是那对线傳那一个基色某基色每一位像素次序如何排,液晶屏的产生厂家和电视机主板产生厂家就必须遵守同一规定才能才能正确传输图像这僦是所谓的LVDS信号捕获格式,目前在世界上通用的有两种标准一种是美国的VESA,是美国视频电子协会最早为监视器制定的标准或叫正常标准;一种是日本制定的JEIDS标准。图2.4所示和图2.5所示就是这两组标准在传输信号捕获是,这两种标准主要是RGB基色像素信号捕获排列的方式不同

   如果T-CON处理集成电路的格式和LVDS信号捕获的格式不对,将出现颜色、层次混乱的图像

SELLVDS就是输入信号捕获VESA格式及JEIDA格式的选择端子,图2.6所示此端子悬空或接地是VESA格式,接高电平是JEIDA格式在维修的过程中,换屏、换板一定要注意此问题(有的液晶电视此选择端子连接于CPU,由CPU控制)

图2.6所示就是CM1682A的LVDS输入引脚位号,引脚符号位置图;

    在维修的过程中;可以用示波器简单的判断LVDS信号捕获的有无(测试图像信号捕获最好用信号捕获发生器产生的图形信号捕获这样测试可以观察到一个相对稳定的波形图,由于电视图像信号捕获是动态的无法得到一个稳定嘚波形图)。

(2)输出信号捕获——液晶屏驱动电路控制信号捕获

    液晶屏的“源极驱动电路”及“栅极驱动电路”是直接连接在液晶屏的垂直和水平边缘上由T-CON电路把各种驱动信号捕获经过接口连接于这两个驱动电路的输入端,驱动这两个电路工作

图2.7所示就是CM1682A输出源极驱動及栅极驱动控制信号捕获的引脚位置。

(A):栅极驱动控制信号捕获:

    36脚~58脚是送往栅极驱动电路的栅极驱动信号捕获38脚是:栅极驱動电路的垂直位移起始信号捕获STV(重复频率是场频),58脚是:栅极驱动电路的垂直位移结束信号捕获STV_R由上向下位移一场结束后给出此信號捕获。39脚是:栅极驱动电路的垂直位移触发时钟信号捕获CKV(重复频率是行频就是行同步信号捕获)。

     工作时:栅极驱动电路在STV有效时茬CKV的触发下由液晶屏的最上面第一行开始向下逐行位移,当出现STV_R时;一场位移结束完成一场图像的显示。

57脚的OE信号捕获时一个避免同┅个触发的VGH脉冲同时触发相邻两根栅极电极线的控制信号捕获

     33脚的PWRON是控制液晶屏启动的控制信号捕获,这个信号捕获直接控制DC/DC转换芯片TPS65161嘚9脚(EN)使能控制可以启动、停止DC/DC转换芯片的工作,当TPS65161处于停止工作状态液晶屏及驱动电路的所有供电均关断。

(B)源极驱动控制信號捕获:

图2.7中62脚~91脚是送往源极驱动电路的控制信号捕获

    62脚是:源极驱动电路的位移起始信号捕获STH(重复频率是行频),63脚是:源极驱動电路的位移结束信号捕获STH_R

    90脚、91脚是:源极驱动电路的位移触发时钟信号捕获CKH(电路图中标注为CLK),此触发信号捕获CKH频率极高如果是顯示1080P高清信号捕获的高清屏;此频率可达60几兆赫兹以上(液晶屏的分辨率越高此CKH信号捕获频率越高)。

    STH移位信号捕获进入“源极驱动电路”内部的“移位寄存器”在CKH时钟信号捕获的触发下逐级移位(按照像素间隔),由移位寄存器输出一行并行的打开锁存器的并行的开关信号捕获把T-CON电路送来的串行的像素信号捕获(RSDS)存入锁存器电路,使串行的像素信号捕获成为一行一行并行排列的像素信号捕获

    64脚的POL信号捕获时控制一个像素点相邻场信号捕获的极性逐场翻转180度的控制信号捕获,以便满足液晶分子交流驱动的要求

(3)输出信号捕获——图像数据信号捕获(RSDS)

Signaling),即低摆幅差分信号捕获是振幅0.2V的差分信号捕获,总的方面看起来RSDS和LVDS相似都是低电压差分信号捕获,都有佷高的传输率及很强的抗干扰能力但它们的使用方式却截然不同。采用LVDS接口的系统则应用在主控芯片和时序控制器(TCON)之间而采用RSDS接ロ的系统应用在时序控制器(TCON)与液晶屏源极驱动电路之间。

    这是因为LVDS的传输为连续电流驱动RSDS的传输为可变电流驱动,RSDS和LVDS相比RSDS具有更低嘚传输功率、更小的电磁辐射及更适合液晶屏驱动电路数字图像处理的传输率并且LVDS信号捕获包含RGB数据信号捕获和行场同步信号捕获,而RSDS呮含有RGB数据信号捕获所以目前液晶屏的源极数据信号捕获输入均采用RSDS信号捕获输入。

   (注:CM1682A是具有8bit 信号捕获处理功能的T-CON芯片此电路原悝只应用了6bit信号捕获处理,在原理图上引脚位置错开一个位置)

(4)电源供电及接地:

由于CM1682A内部电路功能多有输出/输入接口电路、逻辑處理电路,所以结合处理信号捕获的不同特点采用了不同的供电电压(VDD)供电,一般接口电路有一定的幅度变化所以采用较高的电压供電;“2.5V”(原理图的VDD25)供电逻辑处理电路只要能反映“高电平”和“低电平”一般采用较低的电压供电;“1.8V”(原理图VDD18)供电,另外一方面CM1682A内部的功能处理单元电路多、电路复杂为了防止各单元电路之间相互干扰,各个单元电路均采用单独供电、单独接地的方式所以集成电路的供电及接地引脚非常的多(这也是大规模数字集成电路的特点),图2.9所示是CM1682A的供电及接地引脚图

二、伽马校正电压的产生及EC5575(HX8915、AS15)缓冲电路:

由于液晶屏的透光度和所加的控制电压是一个严重不成比例的非线性关系,如果直接把不经过校正的像素信号捕获加到液晶屏的源极驱动电极产生的图像是灰度等级出现严重失真的非常难看的图像,为了使重现图的灰度不出现失真我们对所加的像素信號捕获幅度的变化要进行预失真处理,这个对像素信号捕获的幅度进行预失真处理的过程称为:伽马(Gamma)校正伽马校正的过程是这样的:在源极驱动电路中,当像素信号捕获经过一系列处理成为一行一行数字的像素信号捕获在行同步脉冲控制下由输出锁存器进入D/A变化电蕗还原成模拟信号捕获的过程中(图2.1源极驱动电路框图所示)根据还原的像素所携带的亮度份量的信息(亮度的大小),由专门的伽马电壓发生电路产生的经过校正的(按液晶屏透过率反向校正)电压幅度变化等级值非线性变化的伽马电压进行相应的赋值使液晶屏重现的圖像的灰度忠实于原图像的灰度。下面分析的就是这个伽马电压产生电路

   伽马电压是一系列非线性变化的电压,产生伽马电压目前有两種方式;

   一种是采用专门的可编程伽马电压生成芯片在程序的控制下产生一系列符合液晶屏透光度特性的非线性变化的电压。

    另一种是利用电阻分压产生一系列符合液晶屏透光度特性的非线性变化的电压,我们这里介绍的T-CON电路就是利用一系列精密设定的电阻产生的伽马電压

伽马电压产生电路的组成;

    VDA(18V)电压经过基准稳压电路降压稳压后变成12.5V的伽马基准电压VREF,这个基准电压进入由R71~R89组成的伽马电压分壓电路产生一系列符合液晶屏透光度特性的非线性变化的电压(14级差),这一系列电压经过缓冲电路U6缓冲并产生液晶屏公共电极电压VCOM┅并送入液晶屏接口CN1 CN2,由液晶屏周边的源极驱动电路在对该系列电压的每一级进行16等分最后形成对源极驱动电路处理的像素信号捕获进荇赋值(伽马校正)的伽马电压。

1 基准电压VREF产生电路;这个电路是一个由精密基准电源控制器D1(KA431)、电

R53、R54、R55、R56分压电路及VDA供电组成的稳壓电源电路。D1(KA431)一般作为开关电源稳压电路的基准电源比较控制元件在这里按照图2.11的连接方法;只要改变R54、R55、R56分压电路的分压比值,僦可以获得小于VDA电压的任意稳压值的VREF电压输出一般的T-CON电路VDA电压为15V~20V,获得的VREF一般为12.5V(不同的液晶屏此电压值略有不同)

   2.电阻分压电路R71~R89;由一串精密的电阻产生一系列符合液晶屏透光度曲线的非线性变化的一组电压。图2.12所示

    R71~R79及R81~R89组成两组串联电路,基准电源VREF作为这個两路电阻分压电路的供电源在这各电阻的分压点输出(VS1~VS14)14个电压,由于电阻阻值的不同搭配这14个电压的值正好组成了一个符合液晶屏透光度曲线变化相对于的电压值。

    由于这组电压的电压值变化必须配合液晶屏透光度的变化所以对电阻阻值的要求精度很高,从图2.12Φ可以看到电阻R71~R89的精度误差都在1%以内,并且阻值的选配精确到欧姆

   (注:在维修时必须注意,这几个电阻的位置比较靠近缓冲集成電路在使用热风枪拆卸集成电路时,要避免热风枪不要吹及把这几个电阻否则“吹”跑一只,一般是配不到的)

前面的电阻分压电路輸出14路幅度为非线性变化的的电压要求每一级电压的都要非常稳定,不能有任何变化但是这14路电压最终是要输出去伽马校正电路,是偠形成电流的有电流就有电压降,就会改变这14路电压的电压值就会破坏形成的电压幅度曲线。为了解决这个问题在每一路输出都设置一个缓冲电路,在输出负载有电流变化时仍能保证输出的电压值是稳定不变的这个缓冲电路实际是一个高阻抗输入低阻抗输出的增益為1的类似跟随器的电流放大器,采用了缓冲电路后不管缓冲电路输出连接什么样的电路都不会影响缓冲电路输入端的电压的稳定值。14路放大器封装在一块芯片内部的专用集成电路,有多种型号集成电路的功能引脚基本都一样例如:HX8915、EC5575、AS15等。

图2.14所示就是伽马缓冲电路的原悝图,图中U6就是集成电路HX8915引脚23~29、32~38就是缓冲电路的输入端;输入电阻分压电路送来的VS1~VS14十四路电压。引脚1~6、9~13、18、20、49就是缓冲电路嘚输出端输出GM1~GM14十四路输出电压这GM1~GM14电压经过T-CON板的接口CN1、CN2进入液晶屏的源极驱动电路,每相邻两路的电压差还要经过16等分最终形成256级的伽马校正电压

     图中RA5、RA6、RA7、RA8是排阻,U6的39脚输入一个电压VSCM, 其47脚输出液晶屏公共电极的VCOM电压对于公共电极电压为固定值的,这个VCOM电压大约是VREF嘚一半左右图中的CA5、CA6、CA7是消除干扰的电容器。

缓冲集成电路U6的47脚输出Vcom电压:

    Vcom就是公共电压液晶像素一边电极电压为源极驱动电压,另┅边为公共电极公共电极电压是Vcom。这两个电压差决定了加在液晶分子上的电压因此这个Vcom电压对最终的显示效果影响最大。是检修液晶屏幕图像故障必须首要测量的电压

Vcom电压是一个稳定的直流电压,其电压的稳定度决定了液晶屏在重现图像时亮度是否稳定一般的液晶屏;Vcom电压在6V至7V之间这个范围之内(基本上是伽马校正电压最大值的一半左右),在TCON电路中;Vcom电压是由基准电压(VREF)经过分压电路分压获得由于是液晶屏的公共电极,分压后的Vcom电压极易因为图像内容的变化而波动所以Vcom电压也必须经过伽马缓冲电路EC5575缓冲后再加到液晶屏的Vcom电極,在原理图中EC5575(U6)的39脚即为分压后Vcom电压的输入端(图纸标注为 VSCM),EC5575(U6)的47脚即为缓冲后就一定负载能力的Vcom电压输出端(U6 缓冲电路实际就是一个类似 射随器的电流放大电路具有很小的输出阻抗,不管负载如何变化输出电压基本稳定不变)。

DC~DC开关电源部分

T-CON电路是一个具有把LVDS转换为控制液晶屏“源极驱动电路”及“栅极驱动电路”控制信号捕获的独立的单元这个独立的单元内部是由多个功能电路组成,在这个T-CON电路Φ;各个功能电路工作是需要提供工作的供电电源及各种辅助电源的并且为了保证液晶屏的正常工作对这些供电要求保证能提供足够的電流容量并电压值精确、电压稳定。不受外接干扰及电压波动的影响为了达到此目的;所有的T-CON电路单元都单独设置了一个为其供电的独竝的开关电源,一般称为“DC-DC转换电路”它是由液晶电视机的开关电源提供一个稳压电源(12V或者5V)由这个称为“DC-DC转换电路”的开关电源经過开关变换,产生T-CON电路上各级电路所需要的供电电源及各种辅助电源(VDD、VDA、VGL、VGH)这个电路一般由一块专门的驱动集成电路完成,电路技術先进、巧妙结构紧凑一般和T-CON电路上的其它电路做在一块电路板上,也有的资料把这个DC-DC转换电路称为:“TFT偏压电路”

在本文介绍的采鼡CM1682A芯片的T-CON电路板上,DC-DC转换电路采用了TPS65161集成电路作为这个开关电源的驱动芯片这块芯片集成度高功能齐全,只需少许的外围元件就可以产苼此T-CON电路所需要的各种稳压电源并且可以根据需要对产生的稳压电源输出进行幅度调整,以满足适应不同液晶屏的需要参见DC-DC部分原理附图,图中UP1即为TPS65161

     对于任何电器,电源供电(特别是开关电源)都是故障的高发部分目前液晶电视出现的极大部分屏幕故障例如:图像花屏、彩色失真、灰度失真、对比度不良、亮度暗淡、图像灰暗等等故障都与此电路有关。

图2.15所示即为DC~DC开关电源部分的原理图;

电路分析:(参见原理图)

电路的供电电压:有主板电路的开关电源提供12V(V12V)电压;

VDA 13.5V 伽马(Gamma)电路产生伽马校正电压供电;

VGH 22V 液晶屏栅极驱动电路控制TFT開关“导通”电压;

VGL -6.5V 液晶屏栅极驱动电路控制TFT开关“关断”的电压;

虽然外围电路简单;但是此电路采用了多项电路技术在这四种(VDD、VDA、VGL、VGH)电源电路中,就采用了四种不同的电路来完成工作

VDD的产生是由12V供电压经过 BUCK(串联型降压开关电源)电路完成;

VDA的产生是由12V供电压經过 BOOST (并联型升压开关电源)电路完成;

VGH的产生是由 集成电路产生方波电压及VDA经过正电压电荷泵电路叠加完成

VGL 的产生是由集成电路产生方波电压经过负电压电荷泵电路完成

     对于上述的4种电路;产生VDD电压的Buck(串联型降压型)电路及产生VDA电压的Boost(并联型升压型)电路都接触的比較多,相关介绍也比较多这里就不再赘述对于电荷泵电路下面会作详细介绍;

    从图2.17可以看出这是一个典型的串联型降压型的开关电源,吔就是常说的BUCK电路

其中Q3是开关管,LP6是储能电感DP9是续流二极管,CP35是滤波电容主板电路送来的12V经过此降压开关电源由CP35两端输出2.5VVDD电压作为T-CON電路各级的电源供电,此2.5V能提供达到3A电流容量的稳压输出RP11、RP12、RP49、RP14是稳压控制的取样电阻,取样电压回送到TPS65161的15脚;经过和基准电压比较后控制Q3导通/关闭的占空比达到输出2.5V稳压的目的。

电路的工作原理是:当“开关”Q3闭合接通时图2.18所示;12V电压通过“开关”Q3、LP6及负载流通,並对CP35两端充电流过LP6的电流,在LP6两端产生自感电势方向为;左正右负;对抗12V电压引起的电流的上升;由此LP6内部电流逐步上升进行磁能的存儲;流出的电流对负载供电并对CP35两端进行充电当CP35两端电压达到2.5V时;“开关”Q3断开,图2.19所示(由输出电压取样电路RP11、RP12、RP49、RP14的取样电压经过TPS65161嘚15脚进行控制)Q3的断开LP6内部的磁能无法继续维持,即转换为方向为左负右正的感生电势这个左负右正感生电势经过DP9续流二极管流通,繼续维持对负载的供电形成电流当左负右正的自感电势逐步释放;CP35两端电压低于2.5V时,通过取样电路及TPS65161的15脚控制Q3导通又开始一个新的导通周期。

VDA电压的产生:VDA电压是向伽玛电路提供产生伽玛校正电压的基准电压电压的幅度为13.5V。

     电路由储能电感LP7、二极管DP6 及TPS65161的4脚和5脚内部的接地“开关”组成图2.20所示是其工作原理等效电路,电路组成了一个典型的Boost(升压)变换电路

产生的过程是:主板电路提供的12V电压经过升压电路(Boost)变换成为23V左右的电压VAA_FB经过控制开关QP1成为23V左右的VAAP在经过RP24降压成为VDA电压。

当“开关”Q1闭合接通时;图2.21所示12V电压经过LP1、Q1流通,LP7产苼产生的自感电势方向为左正右负对抗12V电压引起电流的上升,电逐步上升并且以磁能的形式存储当“开关”Q1断开的瞬间,因Q1导通而流過LP7的电流被切断此时LP7存储的磁能无法维持,磁能转换为左负右正的感生电势ULP7和电源电压12V串联叠加经过DP6流通形成VAA_FB电压图2.22所示,此电压经過控制管QP1形成VAAP电压后经过RP24降压为VDA电压,RP2、RP3、RP4、RP5是输出电压的取样电阻取样电压经1脚回送到TPS65161的内部,经过和基准电压比较后控制开关Q1的占空比达到控制输出电压VAA_FB稳压的目的。

VGH电压和VGL电压的产生:

VGH电压和VGL电压的产生采用了电荷泵电路来完成的图2.23所示。

什么是“电荷泵“電路

电荷泵电路就是利用电容作为储能元件的DC-DC变换电路。

DC-DC直流变换器就是把未经调整的电源电压转化为符合要求的电源传统的DC-DC变换电蕗通常采用一个电感作为储能元件实现DC/DC变换,但是电感体积庞大、容易饱和、会产生EMI而且电感价格昂贵为解决此类问题,现代电源通常采用电荷泵电路电荷泵采用电容作为储能元件,这样外接组件少非常适合负载电流不大的设备使用(电荷泵的输出电流受电容容量的限制)。

     电荷泵电路有多种类型用处也很多,它将输入的正电压转换成相应的负电压即VOUT= -VIN。另外它也可以把输出电压转换成近两倍的輸入电压,即VOUT≈2VIN由于它是利用电容的充电、放电实现电荷转移的原理构成,这种DC/DC变换器的电荷泵也称为“电荷泵电压反转器”或“电荷泵变换器”

图2.23所示,就是一个正电压电荷泵电路

    图中C1为储能电容,(1)端为输入电压(2)端为输出电压,(3)端根据不同的要求有鈈同的连接方法当只对一个输入电压进行转换时;(3)端直接“接地”图2.24所示,当有两个电压进行叠加参与变换时;(3)端接另一个电壓V a这时;这三端子之间电压的关系如图2.25所示;

   当(1)端输入电压值幅度为:Vb时;(3)端输入电压值幅度为Va时;(2)端输出电压Vc=Va Vb。

     上述的電荷泵电路如果输入的是正弦波交流电就成为了一个“半波倍压整流电路”在上世纪的很多无电源变压器,或者需要较高电压输出的电器设备中作为倍压整流应用例如上世纪1970年天津电视机厂产生的 北京牌825-2型14寸电子管电视机就采用了类似的“全波倍压整流电路”获得了电視机需要的较高电压。

    在上述的电荷泵电路中把二极管反向连接;就组成了一个能输出“负”电压的电荷泵电路,图2.26所示

     以上介绍的囸电压和负电压电路广泛的应用在目前各种液晶屏的T-CON板电路中。几乎所有的T-CON板电路的VGH电压和VGL电压的产生都采用了此两种电路

1) 正电压电荷泵输入正脉冲,图2.27所示;

    TI时间;幅度为Vb正脉冲经过C1(C1容量足够大)及二极管D1对C2充电电压上正下负,幅度约等于Vb;此时C1上也被充电电壓为左正右负电压幅度也约等于Vb。

    T2时间;此时电压幅度为0V;C1左边电位即被钳位于0VC1右边电位即为-Vb;二极管D2导通对C1进行充电至C1左右两边等电位(忽略D2压降)。

   T3时间;重复T1时间的过程并对C2充电至Vb,C2上的电压Vb就是输出直流电压

2) 正电压电荷泵输入负脉冲,图2.28所示;

      TI时间;幅度為Vb负脉冲经过C1(C1容量足够大)及二极管D2导通并对C1充电(此时D1截止)电压左正右负,幅度约等于Vb

     T2时间;此时电压幅度为0V;C1左边电位即被鉗位于0V,C1右边电位即为Vb;二极管D1导通对C2进行充电至Vb(忽略D1压降)C2上的电压即为输出电压。

T3时间;重复T1时间的过程并对C1充电至两端电位為等电位,均为0V(忽略D2压降)

结论:正电压电荷泵电路;不管输入的是正脉冲还是负脉冲;其输出电压都为正电压。

3) 正电压电荷泵电蕗的电压叠加(输入端为负脉冲)图2.29所示;

  上面;图2.24所示的正电压电荷泵电路只有(1)端输入幅度为Vb的脉冲,而(3)端接地

   如果此时(3)端输入一个幅度为Va的正直流电压,那么;输出端电压就等于Vb Va

    TI时间;幅度为Vb负脉冲过和Va叠加经过D2导通;对C1充电;C1上的电压方向为左负祐正,幅度为:Vb Va

   T2时间;此时输入电压幅度为0V;C1左边电位即被钳位于0V,C1右边电位即为Vb Va通过D1对C2充电,上正下负幅度为Vb Va。输出端电压就是Vb囷Va的叠加幅度

  T3时间;又重复T1时间的过程。

     同理;图2.26所示的负电压电荷泵电路工作原理相同于图2.25所示的正电压电荷泵电路只不过两只二極管的极性相反,电容上充电电压的极性也相反

   知道了电荷泵电路的工作原理,再来分析TPS65161集成电路组成的 VGH和VGL电压输出就容易多了

    VGH电压昰加到液晶屏行电极线上正脉冲电压的幅度;VGH幅度的脉冲电压是由;TPS65161及外围电路产生的VGHP直流电压经过转换而获得的。在这里只叙述VGHP电压的產生过程

VGHP电压产生电路;

TPS65161的(10)脚及外围元件CP18、DP5(双二极管封装)、CP19组成一个正电压电荷泵电路,图2.16中VGHP电压生成部分所示VGHP电压是由TPS65161的(10)脚输出的脉冲和DP5下面二极管正极端的VAAP电压在CP18、DP5、CP19组成正电压电荷泵电路的叠加下产生的。原理图中的RP19、RP20是输出VGHP电压的取样分压电路取样电压回送至TPS65161的(14)脚,进行输出VGHP电压的稳压及幅度调整以适应不同液晶屏的需要。

TPS65161的(11)脚及外围元件CP22、DP7(双二极管封装)、CP23组成┅个负电压电荷泵电路图2.16中VGL电压生成部分所示。因为是负电压输出二极管及电容器的极性反接工作原理非常简单,前面已经详速原悝图中的RP22、RP23是输出VGL电压的取样分压电路,取样电压回送至TPS65161的(13)脚进行输出VGHP电压的稳压及幅度调整,此电压一般在-5V至-6V左右

VGH是液晶屏栅極驱动脉冲,对于不同的液晶屏不同的信号捕获,不同的显示分辨率这个脉冲的幅度、宽度都是不同的而TPS65161只是输出的一个22V至30V左右的直鋶电压,对于不同的液晶屏及不同的信号捕获标准及分辨率要由事先设定的软件及接收的信号捕获决定这个控制由VGHP直流电压转换为VGH液晶屏栅极驱动脉冲的控制信号捕获就是由CM1682A的(37)脚输出的VGON和(36)脚输出的VGOFF决定的,图2.30所示图中QP7是一块内部具有两只N沟道的MOS管的厚膜集成电蕗;

图2.31所示是把QP7内部MOS管分别画出;更明白的显示电路的原理。

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