LED23K11系列液晶(4701板)主板电路原理图
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大屏幕液晶显示屏背光高压驱动电路原理及电路分析(一)2015-07-06 15:29:09作者:中华维修整理5181我要评论目前,液晶电视的销量和社会拥有量非常大,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。
对该部分电路原理分析维修的资料很少,本文对于背光高压驱动电路的电路原理进行详尽分析,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。
海信32英寸液晶电视主要采用韩国三星屏和LG屏,现以三星屏背光驱动电路为例对该电路的组成形式、工作原理、控制方式进行介绍。
背光灯高压驱动电路在液晶电视机中,是一个单独工作,且启动/停止及亮度受控于CPu的电路组件。
其主要作用是点亮液晶屏内的背光灯管。
由于液晶屏的尺寸、灯管的数量、点亮电压、启动特性不相同,而背光灯高压驱动电路的输出特性必须与所驱动的液晶屏相匹配,因此,目前液晶屏背光灯高压驱动电路组件基本都是随屏配套提供。
同一尺寸的液晶屏型号不同,其背光灯高压驱动电路组件不同,不能互相换用。
背光灯高压驱动电路组件部分主要由振荡器、调制器、功率输出电路及保护检测电路组成。
在三星32英寸屏中,背光灯高压驱动电路中除功率输出部分和检测保护部分外,振荡器、调制器及控制部分采用一块ROHM公司(罗姆)的单片集成电路BD9884FV来完成(图1虚线框内),功率输出采用N沟道和P沟道组合的MOSFET功率模块SP8M3来完成,保护检测由集成电路10393完成,输出电路有高压变压器、谐振电容、输出电流取样电路及背光灯管(CCFL)。
以上这几部分安装在一块电路板上,基本电路框图及工作过程如图1所示。
知识链接背光灯管:液晶电视的显示屏是属于被动发光型的显示器件,液晶屏自身不发光,它需要借助背光灯来实现屏的发光,所以液晶屏要显示色彩丰富的优质图像,要求背光灯的光谱范围要宽,接近日光色以便最大限度地展现自然界的各种色彩。
主板供电电路工作原理解析与维修实例2011-04-12 22:04:26| 分类:默认分类| 标签:供电电路电压主板atx |字号大中小订阅学习提示:l 了解各供电电路的构成l 理解各供电电路的工作原理l 熟悉各种供电电路工作所需的工作条件l 掌握开关电源方式和调压方式的供电电路检修思路l 通过常见故障案例提升理论知识7.1 主板供电电路概述供电电路为主板工作提供了所需要的能量,当电脑正常开机后ATX电源输出各路供电直接或间接的为主板的CPU、内存、显卡、芯片组以及其它芯片供电。
通过相关电路转换后能为负载提供一个稳定的电压并且为负载提供足够的额定电流,使负载正常工作。
本章所有的供电电路一般可分为两种方式:一种是数字供电方式,别一种是电压调节方式;这两种方式的目的都是为相关电路提供稳定的电压和足够大的额定电流。
主板供电方框图:1、CPU供电电路:输出电压1.75V,为CPU供电,同时也给GMCH 和ICH供电。
由于主板设计不同其供电方式及输出电压也有所变化,若CPU不同输出的电压也不同,那么到芯片组的供电电压也不同。
2、内存供电电路:输出电压根据主板支持内存接口类型决定,如图:内存电路输出电2.5V或1.8V,为主板内存供电,同时也给GMCH和ICH供电。
当内存供电正常输出后就会产生VTT_DDR电压(即总线上拉电压)1.25V/0.9V,此电压。
3、显卡供电电路:根据显卡接口类型的不同输出的显卡供电电压如:3.3V/1.5V/0.8V。
此电压不但为显卡提供供电同时也为GMCH供电。
PCI-E显卡供电方式有所不同本章有具体讲解。
4、GMCH供电电路:除了以上与其它供电电路共用得到供电外,有的主板专为GMCH设计了供电电路。
一般有开关电源方式和调压方式两种,为GMCH芯片供电。
5、ICH供电电路:一般由5VSB供电经过1117或1084转换后得到3.3VSB、2.5VSB、1.8VSB待机电压为ICH芯片供电,有的也会与以上供电方式共用一路供电。
led灯控制器线路图原理led灯控制器线路图由电源电路、脉冲发生器、控制电路和LED显示电路组成,如下图:元器件选择Rl选用1/2W金属膜电阻器;R2-R8选用1/4W或1/8W金属膜电阻器;宇灯单元中各电阻器均选用lW金属膜电阻器。
Cl选用耐压值为630V的CBB电容器或涤纶电容器;C2和C3均选用耐压值为25V的铝电解电容器;C4釉C5选用涤纶电容器或独石电容器。
VDl、VD2和字灯单元中各隔离二极管均选用1N4007型硅整流二极管;VD3选用1N4148型硅开关二极管。
各字灯单元中的发光二极管均选用d5-pl2mm的红色发光二极管。
VS选用lW、l2V的硅稳压二极管。
VTl-VD2均选用MCRlO0-6型晶闸管。
ICl选用NE555型时基集成电路;IC2选用CD4017或CC4017型十进制计数/脉冲分配器集成电路。
电源电路由降压电容器Cl、泄放电阻器Rl、整流二极管VDl、VD2、稳压二极管VS和滤波电容器C2组成。
脉冲发生器由时基集成电路ICl、电阻器R2、R3和电容器C3、C4组成。
控制电路由十进制计数/脉冲分配器集成电路IC2、二极管VD3、电阻器R4-R8、电容器C5和晶闸管VTl-VW组成。
LED显示电路由4块字灯显示器构成,每块字灯显示器是由256个字灯单元组成的16x16阵列。
每个宇灯单元均由发光二极管VL、限流电阻器R和隔离二极管VD4-VD7组成,如图1-166所示。
在字灯单元中,V+为正电源输入端,VD4-VD7的负极作为字灯的句选择端(断点引出端1-4)。
当某一句选择端为低电平时,该句中的4字词组全部亮灯显示,即VLl-VL7的负极分别与4句4字词组中需点亮的发光二极管(按字形笔划)的负极相连。
例如VD4的负极与"庆祝五"词组中各发光一极管的负极相连,VD5-VD7的负极分别与"祖国万岁"、《国泰民安"、"普天同庆"词组中各发光二极管的负极相连。
l e d灯控制器线路图原理公司内部档案编码:[OPPTR-OPPT28-OPPTL98-OPPNN08]led灯控制器线路图原理led灯控制器线路图由电源电路、脉冲发生器、控制电路和LED显示电路组成,如下图:元器件选择Rl选用1/2W金属膜电阻器;R2-R8选用1/4W或1/8W金属膜电阻器;宇灯单元中各电阻器均选用lW金属膜电阻器。
Cl选用耐压值为630V的CBB电容器或涤纶电容器;C2和C3均选用耐压值为25V的铝电解电容器;C4釉C5选用涤纶电容器或独石电容器。
VDl、VD2和字灯单元中各隔离二极管均选用1N4007型硅整流二极管;VD3选用1N4148型硅开关二极管。
各字灯单元中的发光二极管均选用d5-pl2mm的红色发光二极管。
VS选用lW、l2V的硅稳压二极管。
VTl-VD2均选用MCRlO0-6型晶闸管。
ICl选用NE555型时基集成电路;IC2选用CD4017或CC4017型十进制计数/脉冲分配器集成电路。
电源电路由降压电容器Cl、泄放电阻器Rl、整流二极管VDl、VD2、稳压二极管VS和滤波电容器C2组成。
脉冲发生器由时基集成电路ICl、电阻器R2、R3和电容器C3、C4组成。
控制电路由十进制计数/脉冲分配器集成电路IC2、二极管VD3、电阻器R4-R8、电容器C5和晶闸管VTl-VW组成。
LED显示电路由4块字灯显示器构成,每块字灯显示器是由256个字灯单元组成的16x16阵列。
每个宇灯单元均由发光二极管VL、限流电阻器R和隔离二极管VD4-VD7组成,如图1-166所示。
在字灯单元中,V+为正电源输入端,VD4-VD7的负极作为字灯的句选择端(断点引出端1-4)。
当某一句选择端为低电平时,该句中的4字词组全部亮灯显示,即VLl-VL7的负极分别与4句4字词组中需点亮的发光二极管 (按字形笔划)的负极相连。
例如VD4的负极与"庆祝五? "词组中各发光一极管的负极相连,VD5-VD7的负极分别与 "祖国万岁"、《国泰民安"、"普天同庆"词组中各发光二极管的负极相连。
第五节、电子原器件原理1、74HC2451脚为控制端,19脚为使能端;当1脚为高电平、19脚低为低电平时信号从2、 3、 4、 5、 6、 7、 8、 9 脚输入;18、17、16、15、14、13、12、11脚输出信号;当1脚为低电平、19脚低为低电平时信号从18、17、16、15、14、13、12、11脚输入;2、 3、 4、 5、 6、 7、8、 9位输出信号;10脚为GND,20脚为+5V;(输入信号从排针上来,一般为红;绿;锁存;时钟;使能;A B C D 信号;这些信号一般分到2个245的针脚上,然后输出到595(红;绿;锁存;时钟);138(A BC D);和输出的排针上(锁存;时钟)2、74HC1383线—8线译码器HC138有三个地址输入(A0-A2),三个选通输入(STA,-STB,-STC)和八个输出(-Y0 -- -Y7)。
当STA为高电平,-STB 和-STC为低电平时器件被选通,A0-A2K可确点-Y0 -- -Y7中的一个以低电平呈现,对于STA,-STB,-STC的其它任何组合,-Y0 -- -Y7均为高电平。
A0---A1地址输入端 STA---选通端 -STB.-STC--选通端(低电平有效)-Y0--- -Y1输出端(低电平有效) GND---地VCC---电源A0—A2一般为A:B:C信号 Y0—Y7信号输出端,输出到4953的2,4脚上;有时使能信号也245到138(第5脚)上,此信号又从138上输出到排针。
3、74HC5958位移位寄存器(串行输入,3S并行锁存输出)HC595内含8位串入,串/并出移位寄存器和8位三态输出锁存器。
寄存器和锁存器分别有各自的时钟输入(CPsr和CPla)。
当CPsr从低到高电平跳变时,串行输入数据(DS)移入寄存器。
当CPla从低到高电平跳变时,寄存器的数据置入锁存器。
清除端(-CR)的低电平仅对寄存器复位(Q7S 为低电平)。
电脑主板各部件详细图解!管理提醒:本帖被詆調执行锁定操作(2010-03-03)一、主板图解一块主板主要由线路板和它上面的各种元器件组成1.线路板PCB印制电路板是所有电脑板卡所不可或缺的东东。
它实际是由几层树脂材料粘合在一起的,内部采用铜箔走线。
一般的PCB线路板分有四层,最上和最下的两层是信号层,中间两层是接地层和电源层,将接地和电源层放在中间,这样便可容易地对信号线作出修正。
而一些要求较高的主板的线路板可达到6-8层或更多。
主板(线路板)是如何制造出来的呢?PCB的制造过程由玻璃环氧树脂(GlassEpoxy)或类似材质制成的PCB“基板”开始。
制作的第一步是光绘出零件间联机的布线,其方法是采用负片转印(Subtractivetr ansfer)的方式将设计好的PCB线路板的线路底片“印刷”在金属导体上。
这项技巧是将整个表面铺上一层薄薄的铜箔,并且把多余的部份给消除。
而如果制作的是双面板,那么PCB的基板两面都会铺上铜箔。
而要做多层板可将做好的两块双面板用特制的粘合剂“压合”起来就行了。
接下来,便可在PCB板上进行接插元器件所需的钻孔与电镀了。
在根据钻孔需求由机器设备钻孔之后,孔璧里头必须经过电镀(镀通孔技术,Plated-Through-Hole technology,PTH)。
在孔璧内部作金属处理后,可以让内部的各层线路能够彼此连接。
在开始电镀之前,必须先清掉孔内的杂物。
这是因为树脂环氧物在加热后会产生一些化学变化,而它会覆盖住内部PCB层,所以要先清掉。
清除与电镀动作都会在化学过程中完成。
接下来,需要将阻焊漆(阻焊油墨)覆盖在最外层的布线上,这样一来布线就不会接触到电镀部份了。
然后是将各种元器件标示网印在线路板上,以标示各零件的位置,它不能够覆盖在任何布线或是金手指上,不然可能会减低可焊性或是电流连接的稳定性。
此外,如果有金属连接部位,这时“金手指”部份通常会镀上金,这样在插入扩充槽时,才能确保高品质的电流连接。
主板供电电路图解说明主板的CPU供电电路最主要是为CPU提供电能,保证CPU在高频、大电流工作状态下稳定地运行,同时也是主板上信号强度最大的地方,处理得不好会产生串扰cross talk路部分,因此供电部分的电路设计制造要求通常都比较高。
简单地说,供电部分的最终目的就是在CPU 电源输入端达到CPU对电压和电流的要求,满足正常工作的需要。
但是这样的设计是一个复杂的工程,需要考虑到元件特性、PCB板特性、铜箔厚度、CPU插座的触点材料、散热、稳定性、干扰等等多方面的问题,它基本上可以体现一个主板厂商的综合研发实力和经验。
主板上的供电电路原理图1图1是主板上CPU核心供电电路的简单示意图,其实就是一个简单的开关电源,主板上的供电电路原理核心即是如此。
+12V是来自A TX电源的输入,通过一个由电感线圈和电容组成的滤波电路,然后进入两个晶体管(开关管)组成的电路,此电路受到PMW Control(可以控制开关管导通的顺序和频率,从而可以在输出端达到电压要求)部分的控制输出所要求的电压和电流,图中箭头处的波形图可以看出输出随着时间变化的情况。
再经过L2和C2组成的滤波电路后,基本上可以得到平滑稳定的电压曲线(Vcore,现在的P4处理器Vcore=1.525V),这个稳定的电压就可以供CPU“享用”啦,这就是大家常说的“多相”供电中的“一相”。
单相供电一般可以提供最大25A的电流,而现今常用的处理器早已超过了这个数字,P4处理器功率可以达到70~80W,工作电流甚至达到50A,单相供电无法提供足够可靠的动力,所以现在主板的供电电路设计都采用了两相甚至多相的设计。
图2就是一个两相供电的示意图,很容易看懂,其实就是两个单相电路的并联,因此它可以提供双倍的电流,理论上可以绰绰有余地满足目前处理器的需要了。
图2但上述只是纯理论,实际情况还要添加很多因素,如开关元件性能、导体的电阻,都是影响Vcore的要素。
实际应用中还存在供电部分的效率问题,电能不会100%转换,一般情况下消耗的电能都转化为热量散发出来,所以我们常见的任何稳压电源总是电气元件中较热的部分。
单片机led原理图
抱歉,我无法提供图片。
但是,我可以为您提供一个关于单片机LED控制的原理图的文字描述:
该原理图中有一个单片机(MCU),以及连接到MCU的两
个LED灯。
MCU的引脚通过电阻与LED的阳极相连。
其中,一个LED的阴极通过一个电位器与MCU的另一个引脚相连,另一个LED的阴极则直接接地。
当MCU输出高电平时,经过电阻的电流将通过引脚流向LED 的阳极,LED将被点亮。
当MCU输出低电平时,电流无法流过引脚,因此LED将处于熄灭状态。
而连接到电位器的LED则根据电位器的调节来控制亮度。
通
过调节电位器,可以改变电位器和LED之间的电流,从而改
变LED的亮度。
此外,还可以通过MCU的程序代码来控制LED的闪烁、呼
吸等特效。
通过改变MCU的输出状态,可以实现LED的各
种动态效果。
主板开机电路工作原理由于和主板厂商的设计不同,主板开机电路有所不同,但基本电路原理相同,即经过主板开机键触发主板开机电路工作,开机电路为触发信号进行处理,最终向电源第14脚发出低电平信号,将电源第14脚的高电平拉低,触发电源工作,使电源各针脚输出相应的电压,为各个设备供电。
主板开机电路的工作条件是:为开机电路提供供电,时钟信号和复位信号,具备这3个条件,开机电路就开始工作。
其中供电由ATX电源的第9脚(待机电压)提供,时钟信号由南桥的实时时钟电路提供(32.768kHz时钟),复位信号由电源开关、南桥内部的触发电路提供。
下面根据开机电路的结构分别讲解开机电路的详细工作原理。
1.有南桥组成的开机电路中,南桥内部内置开机触发电路。
有南桥组成的开机电路的电路图如图7-8所示。
图中,AMS1117为三端稳压器,它的作用是将电源的5V待机电压转换成3.3V电压,为南桥、CMOS电路、开机键供电。
Q20为开机控制三极管,它的作用是改变ATX插座电源第14脚(图中为20针A TX电源插座)的电压。
Q20的c极直接接在了ATX电源插座第14针,e极接地,当它导通时,A TX 电源第14脚被接地,其电压将变成低电平,使ATX电源开始启动输出工作电压。
Q20的导通条件是其b极电压为高电平。
HCTI14是一个非门电路(实际为反相器)。
它与开机控制三极管Q20的b极相连,同时连接到南桥的SLP__SW,当南桥的SLP__S3发出低电平信号时,经HCT14反向后就变成了高电平。
电源开关PWR__SW其一端接地,另一端分别接在AMS1117输出端和南桥芯片,由AMS1117为其提供3.3V电压,同时向南桥提供开机触发信号。
X4是32.768KHz实时时钟晶振,用来为南桥芯片提供待机状态下的时钟信号。
当电脑主机中的ATX电源没有接市电时,CMOS电池BAT1提供的3.0V供电被分成两路,一路通过二极管D10、电阻R219、跳线JP20连接到南桥的RTCRST#端,为CMOS储存器供电。