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液晶显示器的优缺点

液晶显示器的优缺点
液晶显示器的优缺点

1、优点

不闪烁、不伤眼由于液晶显示器每一个点在收到信号后就一直保持那种色彩和

亮度,恒定发光,而不象阴极射线管显示器(CRT)那样需要不断刷新亮点。因此,

液晶显示器画质高而且绝对不会闪烁,把眼睛疲劳降到最低。电+脑*维+修-知.识_网(w_ww*dnw_xzs*co_m)

没有电磁辐射

传统显示器的显示材料是荧光粉,通过电子束撞击荧光粉而显示,电子束在打

到荧光粉上的一刹那间会产生强大的电磁辐射,尽管目前有许多显示器产品在处理

辐射问题上进行了比较有效的处理,尽可能地把辐射量降到最低,但要彻底消除是

困难的。相对来说,液晶显示器在防止辐射方面具有先天的优势,因为它根本就不

存在辐射。在电磁波的防范方面,液晶显示器也有自己独特的优势,它采用了严格

的密封技术将来自驱动电路的少量电磁波封闭在显示器中,而普通显示器为了散发

热量的需要,必须尽可能地让内部的电路与空气接触,这样内部电路产生的电磁波

也就大量地向外“泄漏”了。电+脑*维+修-知.识_网(w_ww*dnw_xzs*co_m)

可视面积大

对于相同尺寸的显示器来说,液晶显示器的可视面积要更大一些。液晶显示器

的可视面积跟它的对角线尺寸相同。阴极射线管显示器显像管前面板四周有一英寸

左右的边框不能用于显示。应用范围广最初的液晶显示器由于无法显示细腻的字符,

通常应用在电子表、计算器上。随着液晶显示技术的不断发展和进步,字符显示开

始细腻起来,同时也支持基本的彩色显示,并逐步用于液晶电视、摄像机的液晶显

示器、掌上游戏机上。而随后出现的DSTN 和TFT 则被广泛制作成电脑中的液晶显示

设备,DSTN 液晶显示屏用于早期的笔记本电脑;TFT 则既应用在笔记本电脑上(现

在大多数笔记本电脑都使用TFT 显示屏),又用于主流台式显示器上。画面效果好

与传统显示器相比,液晶显示器一开始就使用纯平面的玻璃板,其显示效果是平面

直角的,让人有一种耳目一新的感觉。而且液晶显示器更容易在小面积屏幕上实现

高分辨率,例如,17 英寸的液晶显示器就能很好地实现1280×1024 分辨率,而通

常18 英寸CRT 彩显上使用1280×1024 以上分辨率的画面效果是不能完全令人满意

的。电+脑*维+修-知.识_网(w_ww*dnw_xzs*co_m)

可直接使用数字式接口

液晶显示器都是数字式的,不像阴极射线管彩显采用模拟接口。也就是说,使

用液晶显示器,显卡可以不需要像往常那样把数字信号转化成模拟信号再行输出了。电+脑*维+修-知.识_网(w_ww*dnw_xzs*co_m)

理论上,这会使色彩和定位都更加准确完美。相反的,普通模拟接口的液晶显示器

都比数字接口显示器多了一个把模拟信号转换成数字信号的模块,这样可能会产生

偏移现象。但目前大部分显卡还使用模拟信号输出,因而目前液晶显示器都保留着

用模拟信号输入的方式。只有高端的液晶显示器除了模拟信号输入接口外,也具有

数字信号输入接口。电+脑*维+修-知.识_网(w_ww*dnw_xzs*co_m)

“身材”匀称小巧

传统的阴极射线管显示器,后面总是拖着一个笨重的射线管。液晶显示器突破

了这一限制,给人一种全新的感觉。传统显示器是通过电子枪发射电子束到屏幕,

因而显像管的管颈不能做得很短,当屏幕增加时也必然增大整个显示器的体积。而

液晶显示器通过显示屏上的电极控制液晶分子状态来达到显示目的,即使屏幕加大,

它的体积也不会成正比的增加,而且在重量上比相同显示面积的传统显示器要轻得

多。电+脑*维+修-知.识_网(w_ww*dnw_xzs*co_m)

功率消耗小

传统的显示器内部由许多电路组成,这些电路驱动着阴极射线显像管工作时,

需要消耗很大的功率,而且随着体积的不断增大,其内部电路消耗的功率肯定也会

随之增大。相比而言,液晶显示器的功耗主要消耗在其内部的电极和驱动IC 上,因

而电量比传统显示器也要小得多。电+脑*维+修-知.识_网(w_ww*dnw_xzs*co_m)

2、缺点

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。电+脑*维+修-知.识_网(w_ww*dnw_xzs*co_m)

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。电+脑*维+修-知.识_网(w_ww*dnw_xzs*co_m)

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。电+脑*维+修-知.识_网(w_ww*dnw_xzs*co_m)

存在可视角度

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。电+脑*维+修-知.识_网(w_ww*dnw_xzs*co

液晶显示器无信号黑屏的解决方法分享

液晶显示器无信号黑屏的解决方法分享 液晶显示器无信号黑屏的解决方法分享 一.信号线 PC机使用的显示器采用的15针D形插头的连接方式,其中的第13,14针是行场同步信号,显示器通过判断这两个信号的有无来决定是否打开灯丝和高压的供电通路,同时这两个信号通过对信号的正负极性组合及行频的不同,来做为显示模式的传送信号。如果行场信号二者缺一时,这时显示器的电源指示灯为绿色,但是没有图像显示;如果全缺时,显示器的电源指示灯为橙色,没有图像显示。对于这种情况主要检查显示器信号线的D形插头是否有断针,歪针或短针情况,再者就是信号线内部有断线。解决方法是更换优质的信号线。 我们在电脑的CMOS设置里的电源管理里就有一项“VideooffMethod”其中的“V/HSYNC+BLANK,BlankScreen,DPMS”三种选项,其中的第一个就是选择显卡输出行场信号来控制显示器的节能模式。 二.显示器 由于显示器自身的原因而不能正常工作造成的黑屏,如显示器的电源线有问题,电源插头接触不良(注意:两头都有可能),电源开关坏,显示器内部电路故障等。 三.显卡 与显示器最有直接关联的就是显卡,如果显卡没有信号送出或有信号送不出去时,这时显示器当然不会亮了。在实际使用中,显卡与主板不兼容,显卡的信号输出插座接触不好或松动,再有就是显卡损坏,显卡与主板的AGP插槽接触不好,这些都会造成显示器不亮。对此类故障的排除,需要仔细有耐心,认真检查显卡与主板的

接触情况,是否存在接触不稳定的现象。对于不兼容的情况,只能根据经验和资料来判断。 四.电源 大家在配机的'时候总是在CPU,内存上多花银子,而在电源上却总是扣门的很。可是电源做为电脑所有部件的动力源泉,如果它出了问题,其他部件还能正常工作吗?大家一般都知道,如果电源有故障时,主机会有连续短促的“嘀”声报警,并且显示器不亮。不过,也有一声不吭的时候,最后查来查却,竟然是电源的问题。 五.主板 主要是CMOS设置错误,设置第一个初始化的显卡为PCI或者是板载AGP显卡,但是显示器却没有接在相应的位置,结果电脑正常启动,可就是显示器不亮。 再者,就是CPU,内存或显卡,声卡,调制解调器,网卡冲突的问题,也会造成主机不启动而导致显示器黑屏的故障。

LCD发展简史

液晶及液晶显示器的发展简史 热致液晶的发现 1888年奥地利植物学家F r i e d r i c h R e i n i t z e r在加热苯酸脂晶体时发现:当温度升到145.5°C时晶体融化成为乳白色粘稠的液体。再继续加热到178.5°C 时乳白粘稠的液体变成完全透明的液体。后经德国卡尔斯吕爱大学教授O t t o L e h m a n n研究,这种乳白粘稠的液体具有光学各向异性,因而建议称之为液体晶体(L i q u i d C r g s t a l)。 液晶的合成和分类 二十世纪二十年代,德国H e i d e l b e r g大学的L u d w i g G a t t e r m a n n首先合 H a l l e大学的D a n i e l V o r l a n d e r则先后合成了300多种液晶,并指出液晶分子 是棒状的分子。在此基础上,法国的G e o r g e F r i e d e l及 F.G r a n d-j e a n等对液晶的结构及光学性能作了详细的研究,并于1922年完成了液晶分类的工作,将液晶划分为:近晶相、向列相和胆甾相。 液晶的物理性能研究 1917年M a n g u i n发明了摩擦定向法,用以制作单畴液晶和研究光学各向异性。1909年 E.B o s e建立了攒动(S w a r m)学说,并得到L.S.O r m s t e i n及 F.Z e r n i k e 等人的实验支持(1918年),后经d e G e n n e s论述为统计性起伏。G.W.O s e e n和H.Z o c h e r1933年创立连续体理论,并得到 F.C.F r a n k完善(1958年)。M.B o r n (1916年)和K.L i c h t e n n e c k e r(1926年)发现并研究了液晶的介电各向异性。1932年,W.K a s t据此将向列相分为正、负性两大类。1927年,V.F r e e d e r i c k s z 和V.Z o l i n a o发现向列相液晶在电场(或磁场)作用下,发生形变并存在电压阈值(F r e e d e r i c h s z转变)。这一发现为液晶显示器的制作提供了依据。 液晶在液晶显示器方向的应用研究 ?1968年美国RCA公司R.Williams发现向列相液晶在电场作用下形成条纹畴,并有光散射现象。 G.H.Heilmeir随即将其发展成动态散射显示模式,并制成世界上第一个液晶显示器(LCD)。 ?1968年美国Heilmeir等人还提出了宾主效应(GH)模式。 ?1969年Xerox公司提出Ch-N相变存储模式。 ?1971年M.F.Schiekel提出电控双折射(ECB)模式,T.L.Fergason等提出扭曲向列相(Twisted Nematic:TN)模式,1980年N.Clark等提出铁电液晶模式(FLC),1983~1985年T.Scheffer 等人先后提出超扭曲向列相(Super Twisred Nematic:STN)模式。 ?1986年Nagata提出用双层盒(DSTN)实现黑白显示技术;之后又有用拉伸高分子膜实现黑白显示的技术(FSTN)。 ?1996年以后,又提出采用单个偏光片的反射式TN(RTN)及反射式STN(RSTN)模式。 液晶显示器产业的形成、发展及布局

液晶显示器常见故障与解决方法

液晶显示器常见故障与解决方法 白屏 A .出现白屏现象表示背光板能正常工作,首先判断主板能否正常工作,可按电源开关查看指示灯有无反应,如果指示灯可以变换颜色,表明主板 工作正常 1.检查主板信号输出到屏的连接线是否有接触不良(可以替换连接线或屏) 2.检查主板各个工作点的电压是否正常,特别是屏的供电电压 3.用示波器检查行场信号和时钟信号(由输入到输出) B.如指示灯无反应或不亮,表明主板工作不正常 1.检查主板各工作点的电压,要注意EPROM的电压(4.8V左右),复位电压(高电平或低电平,根据机型不同),CPU电压.如出现电源短路,要细 心查找短路位置,会有PCB板铜箔出现短路的可能. 2.查找CPU各脚与主板的接触是否良好 3.检查主板芯片和CPU是否工作,可用示波器测量晶振是否起振 4.必要时替换CPU或对CPU进行重新烧录 二.黑屏 A.首先要确定是主板问题还是背光板问题,可查看指示灯有无反应,如果连指示灯都不亮,则要查看主板电源部分 1.用万用表测量各主要电源工作点,保险丝是否熔断就要断开电源,用电阻档测量各主要电源工作点有无短路,出现短路就要仔细找线(是否线 路板铜箔短路)和各个相关元器件(是否损坏,是否连锡) 2.如无短路现象,则可参照白屏现象维修,保证各工作点电压和信号的输入与输出处于正常工作状态 B.如果主板的工作状态都正常,就要检查背光板 1.检查主板到背光板的连接有无接触主良 2.用万用表测量背光的电压,要有12V的供电电压,要有 3.3V-5V的开关电压和0-5V的背光

调节电压,背光的开关电压最为重要,如果出现无电 压或电压过低,要检查CPU的输出电平和三极管的工作状态是否正常,注意有无短路现象,必要时替换各元器件 三.缺色 1.检查主芯片到连接座之间有无短路虚焊(注意芯片脚,片状排阻和连接座,特别是扁平插座) 2.检查屏到主板的连接线如扁平电缆之间有无接触不良 3.必要时更换主板,连接线,甚至屏,找出问题所在四.按键失灵 1.测量各个按键的对地电压,如出现电压过低或为0,则检查按键板到CPU部分线路有无短路,断路,上拉电阻有无错值和虚焊,座和连接线有无接触不良 2.注意按键本身有无损坏 五. 双色指示灯不亮或只亮一种颜色 1.检查指示灯部分线路,由MCU输出到指示灯控制的三极管电平是否正常,通常为一个高电平3.3 V和一个低电平0V,切换开关机时,两电平会变为相反,如不正常检查电路到MCU之间有无短路,虚焊 2.检查三极管的供电电压(5V)是否正常,三极管输出是否正常,可测量指示灯两端电压,+-3V 3.检查主板插座到按键板之间有无接触不良,电路板有无对地短路 4.必要是替换指示灯 六.偏色 1.检查主板信号R\G\B由输入到主芯片部分线路(有无虚焊短路,电容电阻有无错值) 2.进入工厂模式,进行白平衡调节,能否调出正常颜色 3.必要时替换MCU或对MCU进行重新烧录七.花屏 1.测量主板时钟输出是否正常 2.检查主板信号R\G\B由输入到主芯片部分线路(有无虚焊短路,电容电阻有无错值) 3.检查主板信号输出到输出到屏的连接座部分线路有无虚焊短路(IC脚排阻及座双列插针,

LED显示屏验收标准

LED显示屏验收标准 1 范 围 本标准规定了LED显示屏的定义、分类、技术要求、检验方法、检验规则以及标志包装运输贮存要求。本标准适用于LED显示屏产品。它是LED显示屏产品设计、制造、安装、使用、质量检验和制订各种技术标准、技术文件的主要技术依据。 2 引 用 标 准 下列标准包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。在标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 GB191-90 包装储运图示标志 GB2423.1-89 电工电子产品基本环境试验规程 试验A:低温试验方法 GB2423.2-89 电工电子产品基本环境试验规程 试验B:高温试验方法 GB2423.3-89 电工电子产品基本环境试验规程 试验Ca恒定湿热试验方法 GB4943-95 信息技术设备(包括电气事务设备)的安全 GB6388-86 运输包装收发货标志 GB6587.4-86 电子测量仪器振动试验 GB6587.6-86 电子测量仪器运输试验 GB6593-86 电子测量仪器质量检验规则 GB9813-88 微型数字电子计算机通用技术条件 GB11463-89 电子测量仪器可靠性试验 SJ/T10463-93 电子测量仪器包装、标志、贮存要求 3 定 义

本标准采用下列缩略语和定义: 3.1 LED发光二极管 ligth emitting diode LED发光二极管的英文缩写 3.2 LED显示屏 LED panel 通过一定的控制方式,用于显示文字、文本、图形、图像、动画、行情等各种信息以及电视、录像信号并由LED器件阵列组成的显示屏幕。 3.3 显示单元 display unit 由电路及安装结构确定的并具有显示功能的组成LED显示屏的最小单元。 3.4 致命不合格 gKe.C" QI critical defect 对使用、维护产品或与此有关的人员可能造成危害或不安全状况的不合格,或单位产品的重要特性不符合规定或单位产品的质量特性严重不符合规定。 3.5失控点 out-of-control point 发光状态与控制要求的显示状态不相符并呈离散颁的LED基本发光点。 3.6伪彩色LED显示屏pseudo-color LED panel在LED显示屏的不同区域安装不同颜色的单基色LED器件构成的LED显示屏。 3.7 全彩色LED显示屏 all-color LED panel 由红、绿、蓝三基色LED器件组成并可调出多种色彩的LED显示屏。 4 分 类 LED显示屏可依据下列条件分类: 4.1 使用环境 LED显示屏按使用环境分为室内LED显示屏和室外LED显示屏。 4.2 显示颜色 LED显示屏按显示颜色分为单基色LED显示屏(含伪彩色LED显示屏),双基色LED显

LCD发展历程

使用液晶可以制造超薄显示屏”。40多年前的1968年5月,美国RCA公司在纽约召开的液晶显示屏新闻发布会上的发言震惊了全世界。发现液晶可用于显示的是RCA公司的George Heilmeier,他甚至还表示,“梦想中的壁挂式电视只需数年即可实现”。自那之后,日本、英国、瑞士、德国的显示屏研发人员都开始参与液晶面板的开发工作,全球性开发的帷幕正式拉开。 经历4个阶段发展为液晶电视 但是,液晶显示屏的实用化并不容易(见图1)。当时,液晶的使用寿命和可靠性等基本问题都未能解决,使用不到1个小时显示就会消失,更别提要用液晶制造电视了。 图1液晶显示屏的发展历经4个阶段 之所以会存在使用寿命和可靠性方面的问题,主要是因为将直流电压加载到液晶上时,液晶材料及电极会发生氧化还原反应而变质。虽然也可以采用交流电来驱动液晶,但是显示性能较差。最终解决这一问题的是夏普公司。该公司发现,如果在液晶材料中加入离子性杂质,使其导电率升高,就可以采用交流驱动获得良好的显示特性。利用这项技术,1973年5月,夏普公司推出全球首款液晶应用产品——使用液晶显示屏作为显示部件的小型计算器EL-805。 夏普公司的液晶计算器上采用的液晶显示屏是由RCA公司生产的DSM(动态散射模式)液晶,而不是目前常见的TN(扭曲向列)模式液晶。但是,要采用DSM制造液晶电视是很困难的,这是因为DSM的点阵显示扫描线在数量方面存在一定的限制。1971年出现的TN模式解决了这个问题。TN

液晶能起到快门的作用,通过使液晶分子在电场中移动,就可以控制光的开/关。目前,几乎所有液晶显示屏都在采用这个工作原理。 虽然TN模式可使点阵显示的扫描线数量大为增加,但当扫描线增加到60条左右时,图像就会发生变形。对于这个问题,最初找出原因并提出解决方案的是日立制作所的川上英昭。他发现,扫描线的最大数量取决于电压-透过率曲线的上升沿。于是,各机构开始竞相研究如何提高电压-透过率曲线的上升沿。随之出现了将液晶的扭曲角从TN模式下的90度增大到270度的STN(超扭曲向列)模式。1982年,英国皇家信号与雷达研究院(RSRE)发明了STN液晶。1985年,瑞士Brown Boveri公司(BBC)试制出扫描线数量达到135条的STN液晶显示屏。 然而,即使引入STN模式,还是很难制造液晶电视,这是因为STN液晶仍然存在对比度较低、很难显示细微灰阶的问题。突破这一壁垒的,是通过TFT(薄膜场效应晶体管)来控制各像素的有源矩阵驱动技术。与以往的单纯矩阵驱动不同,有源矩阵驱动技术可以独立控制各像素,从而防止因受到周围像素的影响而产生的交调失真,因此可以显示高对比度与细微灰阶。 与彩色CRT竞争的时代 要想制造TFT液晶电视,在大面积玻璃基板上形成硅膜的技术和彩色显示技术都不可或缺。 在硅膜的形成技术方面,为太阳能电池开发的非晶硅(a-Si)在当时已经实用化。那时,石油危机将导致能源危机的说法十分流行,所以太阳能电池作为能源电池备受关注,非晶硅的开发非常活跃。继英国邓迪大学于1979年宣布试制出非晶硅TFT之后,日本及欧洲的企业及研究机构纷纷发布了非晶硅TFT驱动显示屏的开发成果。 在彩色显示技术方面,日本东北大学的内田龙男于1981年发布了并置加法混色法,通过有序排列的三色滤光片来实现彩色显示,也就是彩色滤光片方式。在这些开发成果的推动下,1986年,3英寸非晶硅TFT彩色液晶电视上市,1988年,业界开始开发用于14英寸电视的非晶硅TFT彩色液晶显示屏。特别是夏普公司推出的14英寸液晶屏,实际验证了实现大屏幕非晶硅TFT液晶屏的可能性,引起众多厂商纷纷对此进行投资。 如上所述,虽然TFT液晶已经开始朝着“梦想的壁挂式电视”迈进,但它的全面应用却是从PC的彩色显示器开始起步的。1988年出现了用于IBM公司与东芝公司的PC产品的10.4英寸TFT液晶屏。

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LED显示屏质量验收标准

罗湖交通层LED显示屏系统安装工程验收标准 深圳市元亨光电股份有限公司 二○○四年十月九日

罗湖交通层LED显示屏系统 质量验收标准 第一章:概述 1 总则 (1)为保证地铁监控系统显示设备——LED显示屏的安装质量,促进工程施工技术水平的提 高,确保系统安全运行,制定本标准。 (2)本标准适用于监控系统显示设备——LED显示屏的安装涉及的各类控制箱、盘、屏、台 和成套柜等及系统管线安装工程的施工及验收。 (3)在执行本项目合同时,首先应遵守有供货商提供的安装指南;对于所有材料和施工工艺 ,都应遵守国家和行业主管部门颁发的现行技术规范、标准和要求。若国家或部颁标准和规范做出修改时,则以修改后的新标准和规范为准,若供货商安装指南与下列标准有矛盾处,报监理工程师确定。 (4)本标准参考 中华人民共和国电子行业标准《LED显示屏通用规范》SJ/T11141-2003 《LED显示屏测试方法》SJ/T11281-2003 《地下铁道设计规范》GB50157-92 《100Mbps(100BASE-X)以太网标准》IEEE802.3u 《计算机软件开发规范》GB8566 《计算机软件产品开发文件编制指南》GB8567 《计算机软件需求说明编制指南》GB9385 《国际串行通讯标准》EIA RS-232C 《电工电子产品基本环境试验规则》GB2421-89 《工业计算机系统安装环境条件》ZBN18-001 《设备可靠性试验总要求》 GB5850.1-86 《信息技术设备的无线电干扰极限值和测量方法》GB9254-98 《电磁兼容》GB/T17626 《UTP电缆芯线定义》 EIA/TIA-T568B 《欧洲铁路软件开发及监控标准》EN50128, EN50126 《国际电信联盟R601建议》ITU-R601 《彩色电视广播测试标准》 GB2097-80 《国际电信联盟R653建议》ITU-R653 国际电气与电子工程师协会(IEEE)标准 电子工业协会(EIA)标准等制定。 (5)本标准未尽之处按照国家现行有关规范执行。 2 术语 (1)乘客资讯系统(PIS) 基于同一运行平台及服务器,实现为乘客提供资讯服务的显示及控制系统。 (2)LED显示屏(LED DISPLAY PANEL) 通过一定的控制方式,由LED器件阵列组成的显示屏幕。 (3)双基色(TWO BASIC COLOR) 由红、绿两种基色构成。 (4)全彩色(FULL COLOR) 由红、绿、蓝三种基色构成。 (5)亮度(BRIGHTNESS) LED显示屏单位面积上的发光强度,单位cd/m2。 (6)灰度(GREY SCALE) LED显示屏同一级亮度中从最暗到最亮之间能够区别的亮度等级。

液晶显示器维修手册

North/Latin America https://www.doczj.com/doc/0a5942395.html, Europe/Africa https://www.doczj.com/doc/0a5942395.html, Asia/Oceania https://www.doczj.com/doc/0a5942395.html, COLOR MONITOR SERVICE MANUAL MODEL: E2360S (E2360S-PN W.A**NAP for LGD LM230WF5-TRA1)/ E2360T (E2360T-PN W.A**NAP forLGD LM230WF5-TRA1) **Sales Market CAUTION BEFORE SERVICING THE UNIT, READ THE SAFETY PRECAUTIONS IN THIS MANUAL. *To apply the M-STAR Chip.

Copyright ? 2010 LG Electronics. Inc. All right reserved. - 2 - LGE Internal Use Only CONTENTS SPECIFICATIONS ..........................................................2 PRECAUTIONS ..............................................................3 TIMING CHART ..............................................................7 DISASSEMBLY .............................................................8 BLOCK DIAGRAM.........................................................10 DISCRIPTION OF BLOCK DIAGRAM . (12) ADJUSTMENT ............................................................. 13 SERVICE MODE ......................................................... 16 TROUBLESHOOTING GUIDE .................................... 17 WIRING DIAGRAM ...................................................... 23 EXPLODED VIEW........................................................ 24 SCHEMATIC DIAGRAM.. (26) SPECIFICATIONS E2360S&T 1. LCD CHARACTERISTICS Type: Flat Panel Active matrix-TFT LCD Active Display Area: 23.0 inches/58.4 cm Pixel Pitch: 0.265 mm x 0.265 mm Surface Treatment: Anti-Glare coating Resolution: Max: VESA 1920x1080@60Hz. Recommend: VESA 1920x1080@60Hz. Video Input: Signal Input: 15 pin D-Sub Connector; DVI-D Connector (Only for E2360T) Input Form: RGB Analog (0.7 Vp-p/75 ohm) Digital (Only for E2360T) Plug&Play: DDC2AB (Analog) DDC2B (Digital) (Only for E2360T) 2. POWER SUPPLY 2-1. Power: 12V== 3.0A 2-2. Power Consumption On Mode: 30W (Typ.) Sleep Mode: ≤ 1 W Off Mode: ≤ 0.5 W 3. Sync Input Horizontal Freq. 30 kHz to 83 kHz (Automatic) Vertical Freq. 56 Hz to 75 Hz (Automatic) Input Form Separate Sync. Digital (Only for E2360T) 4. ENVIRONMENT 4-1. Operating Temperature: 10°C to 35°C Humidity: 10 % to 80% non-Condensing 4-2. Storage Temperature: -20°C to 60 °C Humidity: 5 % to 90 % non-Condensing 5. DIMENSIONS (with Stand) Width 54.23 cm (21.35 inch) Height 41.20 cm (1 6.22 inch) Depth 1 7.20 cm (6.77 inch) DIMENSIONS (without Stand) Width 54.23 cm (21.35 inch) Height 40.83 cm (16.07 inch) Depth 3.10 cm (1.22 inch) 6. WEIGHT (excl. packing) Weight: 2.6 kg (5.73 lb)

液晶显示器通电无反应怎么办

液晶显示器通电无反应怎么办 液晶显示器通电无反应的解决方法一: 一、显示器通电无显示的电源故障 这是一个应该说是非常简单的故障,一般的液晶显示器分机内电源和机外电源两种,机外的常见一些。不论那种电源,它的结构比crt显示器的电源简单多了,易损的一般是一些小元件,象保险管、整流桥,300v滤波电容、电源开关管、电源管理ic,整流输出二极管,滤波电容等。 二、显示器通电无显示的驱动板故障 驱动板烧保险或者是稳压芯片出现故障,有部分机器是把开关电源内置,输出两组电源,其中一组是5v,供信号处理用,另外一组是12v提供高压板点背光用。 1、如果开关电源部分电路出现了故障会有可能导致两组电源均没输出,先查12v电压正常否,跟着查5v电压正常否,因为a/d 驱动板的mcu芯片的工作电压是5v。 2、如果查找开不了机的故障时,先用万用表测量5v电压,如果没有5v电压或者5v电压变得很低,那么一种可能是电源电路输入级出现了问题,也就是说12v转换到5v的电源部分出了问题,这种故障很常见,检查5端稳压块。 3、另一种可能就是5v的负载加重了,把5v电压拉得很低,就是说后级的信号处理电路出了问题,有部分电路损坏,引起负

载加重。把5v电压拉得很低,逐一排查后级出现问题的元件,替换掉出现故障的元件后,5v能恢复正常,故障一般就此解决。 4、遇到5v电压恢复正常后还不能正常 液晶显示器通电无反应的解决方法二: 一、lcd不通电(各个指示灯均不亮),没有理由说明它的接口电路、信号通道、高压板、背光灯电路、液晶屏等等有问题; 首先一般怀疑电源电路,特别是dc/dc变换电路; 只有等到判明电源电路没有什么大的故障之后,才能得出其它部位可能存在故障的结论; 二、lcd出现白屏,说明高压板和背光灯电路以及它们的供电电路正常,可能的故障部件为: 1、信号处理电路虚焊、电容漏电; 2、接口电路出现接口座接触不良、断线; 3、供电电路电压不正常;例如3.3v电源电路故障,一般是稳压器损坏; 4、液晶屏没有工作,一般是+5v供电电路缺失,以及行、场信号异常; 5、主板控制主芯片; 6、液晶屏损坏; 其次: 显示器通电无显示的电源毛病 这是一个应该说是非常简单的毛病,普通的液晶显示器分机内电源和机外电源两种,机外的罕见一些。不论那种电源,它的结构比crt显示器的电源简单多了,易损的普通是一些小元件,

(完整版)LCD的检测方法与标准

LCD的检测方法及标准 一旦信号源提供较低的分辨率时,面板电路需要将较当的画而放大成与面板的最大分辨率一样。假如电路不能有效地进行这项工作,显示在 液晶面板上的画面将严重失真。从技术的观点来看,肖CRT面临这样的问题时、只要调整电子束的偏转电压,就可接收新的分辨率。由于液晶显示器每一个像素都采用独立主动控制。影像放大电路需要对较小的分辨率做更复杂的计算。从理论上分析。如果放大倍数为整数(例如,用最佳分辨率为1600×1200的液晶显示器显示800×600的图案,放大倍数为2)的情况较为简单:只要用相邻的两个像素显示一个视觉点即可,放大后的画面质量不会有明显下降。但是、如果用最佳分辨率为1024×768的液显示器显示800x600的图案就没这么简单了,它的放大借数为1.28(不是整数)。所以并不是原画面的每一个像素都等量放大。液晶显示器中的电路必须去决定哪--个像素该放大一倍而哪一个不须放大。数学上的模糊误差将导致放大后的图像或文字质量下降,给人视觉上以边缘模糊或者残缺不全的感觉。 为了要得到更好的效果,放大电路通常使用一个小技巧减低这种误左,那就是。假如画面资料不能整数倍放大时,用减低某些像素放大后的亮度加以改善,但仍然不能达到十全十美,因此,建议大家在使用液晶显示器的时候一定将显卡的输出信号设定为最佳分辨率状态,15寸的液晶显示器的最佳分辨率为1024×768,17寸的最佳分辨率则是1280×1024。 3. 亮度和对比度 液晶显示器亮度以平方米烛光(cd/m2)或者nits为单位,市面上的液晶显示器由于在背光灯的数量上比笔记本电脑的显示器要多,所以亮度看起来明显比笔记本电脑的要亮.亮度普遍在150nits到210nits之间,已经大大的超过CRT显示器了.需要注意的一点就是,市面上的低档液晶显示器存在严重的亮度不均匀的现象,中心的亮度和距离边框部分区域的亮度差别比较大.对比度是直接体现该液晶显示器能否体现丰富的色阶的参数,对比度越高,还原的画面层次感就越好,即使在观看亮度很高的照片时,黑暗部位的细节也可以清晰体现,目前市面上的液晶显示器的对比度普遍在150:1到350:1,高端的液晶显示器还远远不止这个数! 4. 响应时间 响应时间是液晶显示器的一个重要的参数,指的是液晶显示器对于输入信号的反应时间,组成整块液晶显示板的最基本的像素单元"液晶盒",在接受到驱动信号后从最亮到最暗的转换是需要一段时间的,而且液晶显示器从接收到显卡输出信号后,处理信号,把驱动信息加到晶体驱动管也是需要一段时间,在大屏幕液晶显示器上尤为明显.液晶显示器的这项指标直接影响到对动态画面的还原.跟CRT显示器相比,液晶显示器由于过长的响应时间导致其在还原动态画面时有比较明显的托尾现象(在对比强烈而且快速切换的画面上十分明显),在播放视频节目的时候,画面没有CRT显示器那么生动.响应时间是目前液晶显示器尚待进一步改善的技术难关,目前市面上销售的15寸液晶显示器响应时间一般在50ms左右。 5. 可视角度 很多读者第一眼看到液晶显示器,可能会觉得液晶显示器的颜色怪怪的,在不同的角度观看的颜色效果并不相同,这是由于某些低端的液晶显示器可视角度过低导致失真.液晶显示器属于背光型显示器件,其发出的光由液晶模块背后的背

LED显示屏发展历程30年回顾.

LED 显示屏发展历程 30年回顾 1970年代最早的 GaP 、 GaAsP 同质结红、黄、绿色低发光效率的 LED 已开始应用于指示灯、数字和文字显示。从此 LED 开始进入多种应用领域,包括宇航、飞机、汽车、工业应用、通信、消费类产品等,遍及国民经济各部门和千家万户。到 1996年 LED 在全世界的销售额已达到几十亿美元。尽管多年以来 LED 一直受到颜色和发光效率的限制, 但由于 GaP 和 GaAsP LED具有长寿命、高可靠性 , 工作电流小、可与 TTL 、 CMOS 数字电路兼容等许多优点因而却一直受到使用者的青眯。最近十年, 高亮度化、全色化一直是 LED 材料和器件工艺技术研究的前沿课题。超高亮度 (UHB是指发光强度达到或超过 100mcd 的 LED ,又称坎德拉 (cd 级 LED 。高亮度 A1GaInP 和 InGaN LED的研制进展十分迅速,现已达到常规材料GaA1As 、 GaAsP 、 GaP 不可能达到的性能水平。 1991年日本东芝公司和美国HP 公司研制成 InGaA1P 620nm 橙色超高亮度 LED , 1992年 InGaA1p590nm 黄色超高亮度 LED 实用化。同年,东芝公司研制 InGaA1P 573nm 黄绿色超高亮度 LED ,法向光强达 2cd 。 1994年日本日亚公司研制成 InGaN 450nm 蓝 (绿色超高亮度LED 。至此,彩色显示所需的三基色红、绿、蓝以及橙、黄多种颜色的 LED 都达到了坎德拉级的发光强度,实现了超高亮度化、全色化, 使发光管的户外全色显示成为现实。我国发展 LED 起步于七十年代, 产业出现于八十年代。全国约有 100多家企业, 95%的厂家都从事后道封装生产,所需管芯几乎全部从国外进口。通过几个“五年计划”的技术改造、技术攻关、引进国外先进设备和部分关键技术, 使我国LED 的生产技术已向前跨进了一步。 二、超高亮度 LED 的性能 : 超高亮度红 A1GaAsLED 与 GaAsP-GaP LED相比, 具有更高的发光效率, 透明衬低 (TSA1GaAs LED(640nm的流明效率已接近 10lm/w, 比红色 GaAsP-GaP LED 大 10倍。超高亮度 InGaAlP LED提供的颜色与 GaAsP-GaP LED相同包括 :绿黄色(560nm、浅绿黄色 (570nm、黄色 (585nm、浅黄 (590nm、橙色 (605nm、浅红(625nm深红 (640nm。透明衬底 A1GaInP LED发光效率与其它 LED 结构及白炽光源的比较, InGaAlP LED吸收衬底 (AS的流明效率为 101m/w,透明衬底 (TS为

电视维修:显示屏不亮详细检修步骤

液晶电视发光源主要开背光板,而不是前面的液晶显示屏。因为液晶显示屏本身不发光,只显示图像。背光板是来配合液晶板工作,发出白光,调整亮度。 如果背光板坏了,液晶电视就没有亮度,和黑屏效果无差。下面带大家一起来看看电视背光板的几种常见故障维修方法。 一、不点灯,主保险丝烧坏 功率放大电路的放大元件短路、击穿。 1、对比观察法; 2、对比测电阻法; 更换功率器件后,通电观察,看变压器是否过热或出现打火。如果局部短路或升压变压器短路也会导致功率模块损坏。更换同型号升压变压器。 方法:去掉变压器,把背光控制IC的OL,P引脚电压提升到2伏以上。 二、不点灯,主保险丝完好 1、检查背光板开关信号、供电、亮度控制信号。

2、检查背光控制IC的vCC、F,NA、软启动、振荡部分、基准电压、功率放大电路的供电。 方法:通电瞬间测背光控制lC驱动输出脚的交流电压(0到6伏)或波形,确定故障在驱动输出之后还是之前。 如果测得IC输出端无电压变化,说明是振荡控制部分损坏;如果有电压变化,说明是驱动输出后级。 注意:此方法只能针对开机不点灯的状况。 三、开机点灯,瞬间熄灭。 解除过压保护:过压保护阀值电压一般为2~3伏,高电平保护,低电平正常,把过压保护脚接地,即可解除过压。 解除过载保护:过载保护一般是高电平(超过1.5伏)正常工作,低电平保护。把过载保护脚接高电平即可解除过载。去掉保护后,屏幕如果出现暗的横线,可能是灯管断路,更换屏幕。

方法:去掉该灯管的高压变压器,取消OLP电路保护,更换合适的灯管。 由于液晶电视本身价格不低,因此在后期维修时尽量选择有口碑的维修团队! 以家电、家居生活为主营业务方向,提供小家电、热水器、空调、燃气灶、油烟机、冰箱、洗衣机、电视、开锁换锁、管道疏通、化粪池清理、家具维修、房屋维修、水电维修、家电拆装等保养维修服务。

液晶电视检验标准规范

TFT LCD-TV液晶平面显示器/电视接收机整机检验规范 1、主题内容与适用范围 本检验规范规定了我公司TFT LCD-TV液晶平面显示器/电视接收机设计、生产、检验的依据,主要包括QC检验、日抽样检验、样本抽取、结果处理等。 2、引用标准 下列标准所包含的条文,通过在本规范中引用而构成为本规范的条文。本规范发布时,所有标准均有效。所有标准都会被修改,使用本规范的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 GB/T 9379-88 电视接收机主观试验评价方法 GB/T 9383-1999 彩色电视接收机及有关设备抗扰度限值和测量方法 GB/T 9384-1997 广播收音机、广播电视接收机、磁带录音机、声功率放大器(扩音机)的环境试验要求 和试验方法 GB/T 10239-XXXX 彩色电视广播接收机通用技术条件(报批稿) GB/T 13837 声音和广播电视接收机及有关设备干扰特性允许值和测量方法 GB 9254-1998 信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法 GB 12281-1990 彩色电视接收机与其他设备互连配接要求 GB/T 14960-1994 电视广播接收机用红外遥控发射器技术要求和测量方法 GB/T 15859-1995 视听、视频系统中设备互连的优选配接值 GB/T 17309.1-1998 电视广播接收机测量方法 第1部分:一般考虑射频和视频电性能测量以及显示性能的测量GB/T 17625 低压电气及电子设备发出的谐波电流限值(设备每项输入电流≤16A) SJ/T 10514-1994 电视广播接收机遥控部分的技术要求和测量方法。 SJ/T 10919-1996 彩色电视广播接收机包装 SJ/T 11157-1998 电视广播接收机测量方法,第2部分:伴音通道的电性能测量,一般测量方法和单声 道测量方法修正案1 GB 8898-1997 电网电源供电的家用和类似一般用途的电子及有关设备的安全要求 GB 4943-1995 信息技术设备(包括电气事务设备)的安全 SJ/T XXXX-XXXX 彩色电视接收机基本技术参数要求(报批稿) GB/T 2828-87 逐批检查计数抽样程序及抽样表

液晶显示器简单维修

液晶显示器维修教案 一、液晶显示器的物理结构、拆装技巧 1.1 学习液晶维修的维修方向: 1、维修 2、组装 3、液晶电视显示部分 1.2 液晶显示器的拆装步骤:(拆机时讲解液晶各部分结构组成,让学生动手拆机) 1、先拆底座 2、撬外壳(从底下撬) 3、拆下按键板 4、拆下屏闭罩 5、拆板 1.3 液晶显示器组成原理图: 1、外置电源组成原理图: 2、内置电源组成原理图: R:红色G绿色:B蓝色:H行幅:V场幅 3、注意问题: ①外置电源是驱动板给高压板的12v,内置电源是高压板给驱动板的12v,或者5v

②屏供电只有3种:3.3v 、5v 、12v ③高压板的工作条件:A: 12v B: 二开关信号 C: 三地线 二、市场上常见品牌液晶显示器及液晶与CRT的区别 2.1、市场上常见品牌液晶显示器 排名关注 度 品牌LOGO 品牌名称产品详细 1 Samsung(三星) 本品牌下共有111款热门产 品>> 2 AOC 本品牌下共有210款热门 产品>> 3 Philips(飞利浦) 本品牌下共有100款热门 产品>> 4 DELL(戴尔) 本品牌下共有50款热门产 品>> 5 LG 本品牌下共有80款热门产 品>> 6 HKC 本品牌下共有72款热门产 品>> 7 HP(惠普) 本品牌下共有73款热门产 品>> 8 Acer宏碁 本品牌下共有102款热门 产品>> 9 BenQ(明基) 本品牌下共有111款热门 产品>> 10 ViewSonic(优派) 本品牌下共有105款热门 产品>> 11 ASUS(华硕) 本品牌下共有80款热门产 品>>

12 三菱 品>> 13 Great Wall(长城) 本品牌下共有70款热门产 品>> 14 Eizo 本品牌下共有60款热门产 品>> 15 NEC 本品牌下共有55款热门产 品>> 16 Topview 本品牌下共有27款热门产 品>> 17 Apple(苹果) 本品牌下共有3款热门产 品>> 18 Hanns.G(瀚视奇) 本品牌下共有39款热门产 品>> 19 现代IT世家 本品牌下共有28款热门产 品>> 20 Sharp(夏普) 本品牌下共有1款热门产 品>> 21 ENVISION(易美 逊) 本品牌下共有45款热门产 品>> 22 MAG(理想美格) 本品牌下共有33款热门产 品 23 MAYA(玛雅) 本品牌下共有14款热门产 品>> 24 SANC(三色) 本品牌下共有17款热门产 品>> 25 得丽珑 本品牌下共有22款热门产 品>>

[电脑显示器通电不亮]电脑通电显示器不亮怎么回事

[电脑显示器通电不亮]电脑通电显示器不亮 怎么回事 电脑通电显示器不亮的解决方法一: 电脑显示器不亮,出现这种情况,一般有以下几个方面的原因: 1、检查一下显示器电源线,数据线,是不是有松动的现象。 2、计算机主机面板上的power指示灯是否不亮。说明:计算机主机上的led指示灯,指示电源、硬盘、软盘遥工作情况,若是这些led指示灯不亮,很可能就是电源没有供电。 3、启动时是否听不到软驱、硬盘或光驱在工作的声音。说明:启动时计算机会对这些硬件装置做检查,若是听不到这些声音,表示电源根本没有供给它们。 电脑通电显示器不亮的解决方法二: 一、显示器通电无显示的电源故障 这是一个应该说是非常简单的故障,一般的液晶显示器分机内电源和机外电源两种,机外的常见一些。不论那种电源,它的结构比crt显示器的电源简单多了,易损的一般是一些小元件,象保险管、整流桥,300v滤波电容、电源开关管、电源管理ic,整流输出二极管,滤波电容等。 二、显示器通电无显示的驱动板故障 驱动板烧保险或者是稳压芯片出现故障,有部分机器是把开

关电源内置,输出两组电源,其中一组是5v,供信号处理用,另外一组是12v提供高压板点背光用。 1、如果开关电源部分电路出现了故障会有可能导致两组电源均没输出,先查12v电压正常否,跟着查5v电压正常否,因为a/d 驱动板的mcu芯片的工作电压是5v。 2、如果查找开不了机的故障时,先用万用表测量5v电压,如果没有5v电压或者5v电压变得很低,那么一种可能是电源电路输入级出现了问题,也就是说12v转换到5v的电源部分出了问题,这种故障很常见,检查5端稳压块。 4、遇到5v电压恢复正常后还不能正常开机的,这种情况也有多种原因,一方面是mcu的程序被冲掉可能会导致不开机,还有就是mcu本身损坏,比如说mcu的i/o口损坏,使mcu扫描不了按键,遇到这种由mcu引起的故障,找硬件的问题是没有用的,就算你换了mcu也解决不了问题,因为mcu是需要编程和写码的,在没办法找到原厂的ad驱动板替换的情况下,我们只能用通用a/d驱动板代换如:151d或161b等。 三、另一种可能就是5v的负载加重了,把5v电压拉得很低,就是说后级的信号处理电路出了问题,有部分电路损坏,引起负载加重。把5v电压拉得很低,逐一排查后级出现问题的元件,替换掉出现故障的元件后,5v能恢复正常,故障一般就此解决。 附加显示器不亮的原因分析及解决方法: 检查显示器vga数据库是否插好 1、当电源没问题的时候。这时显示器是也是有些信息出现的,比如说显示器显示“没信号”这样的提示,这时就要检查连接电

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