等离子电视原理与维修共75页
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PDP工作原理及维修销售公司--服务管理部罗天平主要内容主要内容✉等离子显示屏的显示原理✉等离子显示屏的优点✉等离子显示屏的主要参数✉PDP的行业动态✉等离子电视的整机组成及电路原理✉PDP 403维修要点及故障实例1,什么是等离子体(What is Plasma )?由原子、分子、离子和电子组成的准中性气体。
中性气体在外加电场、磁场的作用可激发成为等离子体,并呈现一定的宏观特性。
也被称为物质的第四态,在台湾称之为“电浆”。
一,等离子显示屏的显示原理一,等离子显示屏的显示原理2,等离子显示屏的一般描述:等离子显示屏的屏体是由相距几百微米的两块玻璃板组成,与空气隔离,其中注入Ne 、Xe等惰性气体,气压在500~600Torr(0.7个大气压)左右,每块玻璃板都有各自的电极。
PDP按工作方式可分为DC-PDP和AC-PDP两种基本类型。
AC-PDP从结构上又可分为双基板对向放电型和单基板表面放电型两类。
一,等离子显示屏的显示原理3,表面放电显示屏的单元结构:目前的PDP 多采用三电极表面放电的工作方式,从上到下依次为前玻璃基板、扫描电极(Scan)、维持电极(Sustain)、介电层、保护层(MgO)、RGB磷光粉、隔离墙(Rib)、地址电极(Address)和后玻璃基板。
4,可见光的产生:工作气体在电场的作用下发生辉光放电(glow discharge);在放电过程中,电子与原子发生碰撞使其跃迁至激发态;激发态的原子发射147nm真空紫外光(VUV)回到基态;同时147nm的紫外线激发荧光粉,使其发射出可见光。
一,等离子显示屏的显示原理一,等离子显示屏的显示原理5,灰度的控制:目前多采用分离子场(Sub-field )技术来实现灰度控制,就是将一帧图像的显示时间分成若干段来显示,每段的维持显示期之比为1∶2∶4∶8,相应平均亮度也是后者的一半。
现通常将一帧图像分成8个子场,即可以实现256级灰度控制。
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由于LVDS信号格式的抗干扰能力强、传输距离较远,因此等离子显示模块多采用LVDS格式信号作为显示输人信号。
等离子电视具体电路由等离子(PDP)屏组件及屏驱动电路和电视信号处理电路组成。
等离子(PDP)屏作为高端视频显示器件,要求支持各种信号源和多种信号格式,拥有VIDEO、S—VIDEO、 DVD、DIVC(包括SDTV和HDTV)、PC接口和DVI接口。
图1是创维43PABHV等离子电视整机框图。
1.TV信号输入电路该电路与普通电视基本相同,如图2所示。
频率合成式高频头U1001(黼A) 在CPU(U9102,RDC8820LV)的控制下接收并处理全电视信号,从⑧脚输出视频信号,经电阻R1015、R1034、R1009及电容C1014 送到多通道矩阵开关U1002(TEA6425D)④ 脚。
由U1002AV端口送人的AV视频信号、 S端子送人的Y/C信号及Tv视频电视信号均输入到TEA6425D,在总线信号控制下完成AV/Tv、PAL/NTSC制视频信号切换两Y/C切换,、高颛头⑥脚输出的AFT 信号送到U1007(PCF8591)的①脚,经其内部电路A/D转换后通过总线送到CPU进行检测,若有频偏,则进行微调校正,直到AFT 电平达到校准值(1.9V),并作为搜台自锁的依据。
创维等离子电视原理与维修一、发展简史等离子体显示(Plasma Display Panel,简称PDP)是利用气体放电原理实现的一种发光平板显示技术,故又称气体放电显示( GasDischarge Discharge Display)。
按工作方式的不同,PDP技术可分为直流型等离子体显示(DC-PDP)和交流型等离子体显示(AC-P DP)两大类。
AC-PDP技术于1964年由美国伊利诺大学的两位教授发明。
70年代初,美国率先实现了10in 512×512线单色AC-PDP 产品的量产,成为所有平板显示技术中最先实现批量生产的技术。
因与阴极射线管(CRT)相比具有显示清晰、无闪烁、无畸变、无X射线辐射、驱动电压低、结构紧凑 、可靠性高、耐震动、耐冲击、工作温度范围宽,且适当加固即可满足军工要求等优点,AC-PDP产品被美国军方定为军用显示的重点。
70年代末日本富士通公司和美国IBM公司分别开发了有MgO保护层的第二代单色AC-PDP产品,使用寿命达到1×104h。
20世纪80年代初美国IBM公司采用集成驱动技术和标准接口技术开发了第三代单色AC-PDP产品,使工作寿命突破10×104 h。
之后,产品向大显示容量和和高分辨率方向发展,实现了对角线达1m以上的大面积显示。
1986年美国开发了对角线达1.5m显示容量为2048×2048线的大型单色AC-PDP 产品。
80年代后相继推出了低功耗低成本灰度显示(256级)的第四代单色AC-PDP 产品。
彩色AC-PDP技术的研发工作始于20世纪70年代中期,至90年代初才突破彩色化的亮度、寿命、驱动等关键技术。
1993年日本富士通公司首次进行21in640×480像素的彩色AC-PDP产品的批量生产,揭开了彩色PDP通向规模生产的序幕。
1994年三菱公司开始20in852×480像素彩色AC-PDP产品的批量生产。
模块2 等离子电视机维修实例第六章 等离子屏的成像原理PDP 的全称是Plasma Display Panel ,中文叫等离子显示器,PDP 显示器是利用加在阴极和阳极之间的电压,使气体产生辉光放电,辉光放电产生的紫外线激发RGB 三基色荧光粉,使荧光粉发光,再利用人眼睛视觉惰性和分辨率有限的特点,便就能产生一幅彩色画面.放电气体一般使用氖氙(Ne-Xe)混合气体或氦氙(He-Xe)混合气体.它是在两张超薄的玻璃板之间注入混合气体,并施加电压利用荧光粉发光成像的设备。
PDP 按工作方式不同,可分为交流型(AC-PDP)和直流型(DC-PDP).与CRT 显像管显示器相比,具有分辨率高,屏幕大,超薄,色彩丰富、鲜艳的特点。
与LCD 相比,具有亮度高,对比度高,可视角度大,颜色鲜艳和接口丰富等特点。
第一节 PDP 等离子屏的结构AC-PDP 的结构,它是由上、下两个极板构成。
如图6-1上极板包括:前玻璃,起保护和透光作用。
X 、Y (透明电极)电极,放电电极,其厚度很薄,透明度很高。
寻址电极对,是覆盖在透明电极的一条很窄的导电带,对透光率的影响很小。
氧化镁层起二次放电,增加电子作用。
等离子气体在电极的作用下进行放电,产生紫外线。
下极板包括:障壁(隔板),起分隔放电区和防止串光的作用。
荧光粉,RGB 三基色荧光粉依次相间,它能吸收紫外光而发出R 、G 、B 三基色光。
反射层,增加正面的光亮度,选址电极(A 电极),选择发光单源的地址。
后玻璃起保护作用。
如图6-1(B )上下两块基板压紧、密封、抽真空、填充惰性气体后,就构成一个辉光放电单元。
如图6-1(A )图6-1(A ) (B )第二节 PDP 屏的工作原理一、等离子的特点等离子是一种自发光显示技术,不需要背景光源,因此没有LCD 显示器的视角和亮度均匀性问题,而且实现了较高的亮度和对比度。
而三基色共用同一个等离子管的设计也使其避免了聚焦和汇聚问题,可以实现非常清晰的图像。
PDP工作原理及维修销售公司--服务管理部罗天平主要内容主要内容✉等离子显示屏的显示原理✉等离子显示屏的优点✉等离子显示屏的主要参数✉PDP的行业动态✉等离子电视的整机组成及电路原理✉PDP 403维修要点及故障实例1,什么是等离子体(What is Plasma )?由原子、分子、离子和电子组成的准中性气体。
中性气体在外加电场、磁场的作用可激发成为等离子体,并呈现一定的宏观特性。
也被称为物质的第四态,在台湾称之为“电浆”。
一,等离子显示屏的显示原理一,等离子显示屏的显示原理2,等离子显示屏的一般描述:等离子显示屏的屏体是由相距几百微米的两块玻璃板组成,与空气隔离,其中注入Ne 、Xe等惰性气体,气压在500~600Torr(0.7个大气压)左右,每块玻璃板都有各自的电极。
PDP按工作方式可分为DC-PDP和AC-PDP两种基本类型。
AC-PDP从结构上又可分为双基板对向放电型和单基板表面放电型两类。
一,等离子显示屏的显示原理3,表面放电显示屏的单元结构:目前的PDP 多采用三电极表面放电的工作方式,从上到下依次为前玻璃基板、扫描电极(Scan)、维持电极(Sustain)、介电层、保护层(MgO)、RGB磷光粉、隔离墙(Rib)、地址电极(Address)和后玻璃基板。
4,可见光的产生:工作气体在电场的作用下发生辉光放电(glow discharge);在放电过程中,电子与原子发生碰撞使其跃迁至激发态;激发态的原子发射147nm真空紫外光(VUV)回到基态;同时147nm的紫外线激发荧光粉,使其发射出可见光。
一,等离子显示屏的显示原理一,等离子显示屏的显示原理5,灰度的控制:目前多采用分离子场(Sub-field )技术来实现灰度控制,就是将一帧图像的显示时间分成若干段来显示,每段的维持显示期之比为1∶2∶4∶8,相应平均亮度也是后者的一半。
现通常将一帧图像分成8个子场,即可以实现256级灰度控制。
等离子电视机原理与维修等离子电视机原理与维修等离子电视整机由等离子屏、屏驱动路、电源、主板组件和TV 板组件组成。
其中,屏、屏驱动电路和电源板均由屏生产厂家提供,统称为屏组件;在10机芯中TV板组件上的模拟信号处理,高清信号和VGA信号接收也都集成在主板组件上。
等离子电视主板组件相当于高清电视中的数字板,由于大量采用了贴片元件,所以维修技术人员必须掌握其原理及维修技巧。
现就为大家详细介绍长虹等离子电视PS10机芯工作流程及维修技巧。
一、等离子屏显示原理等离子屏发光原理与日光灯相似,它采用了等离子管(每个等离子管为一个基本像素)作为发光元件,屏幕以玻璃作为基板,基板间隔一定距离(点距),四周经气密性封接形成一个个放电空间。
当向电极上加入电压,放电空间内的氖氙混合气体便出现等离子体放电现象,气体放电产生紫外线,紫外线照射荧光粉,荧光粉获得能量激发出可见光,显现出图像。
电源板:给屏、屏上其他功能模块及我们自己的主板,视频处理板提供电源。
X驱动板:按照逻辑板上送来的时序信号,产生并为X电极提供驱动信号。
Y驱动板:按照逻辑板上送来的时序信号,产生并为Y电极提供驱动信号。
逻辑板:处理由主板上送来的图象信号,产生寻址驱动信号以及为X、Y驱动板及地址板提供所需的驱动信号。
逻辑BUFFER板(E、F、G):将逻辑板上送来的数据信号和控制信号转为COF需要的信号。
Y BUFFER板(上,下):将Y驱动板上的扫描信号传送给屏,分为上、下两部分。
COF:将逻辑BUFFER板上送来的信号,转为供屏使用的地址信号。
FPC:逻辑Y-BUFFER板(上,下)送来的扫描信号连接到屏上的Y扫描电极上。
三、等离子电源板工作原理维修提示:三星S42SD-YD07型V4屏电源板电源结构复杂,检修有一定的难度,检修时应多看图纸和分析故障,做到有的放矢。
V4屏电源在电路上设计有热地和冷地部分,检修热地时一定要注意,以防被电击,有条件的话最好使用1:1隔离变压器检修电源板。
等离子电视原理V2屏开关电源道理-连载(一)待机电源部分详解郝铭一、V2屏开关电源概述特点;因为等离子电视屏的特点,须要多驱动电源供电,同时各供电电源必须包管严格的时序关系,因此其开关电源供电比较复杂。
该电源采取多电源组合供电,同时具有PFC功能。
该开关电源的供电范畴包含;小旌旗灯号供电部分:12VAMP、 33V、 VG15V、 A12V、 D12V、A6V、 D6V 、3.3V 。
屏驱动供电部分:VS VA VSCAN VSET VE下图1—1所示;为开关电源总框图;图1—1图1—1中;EMI;克制电磁干扰的滤波器PFC;功率身分校订,是改良电路的电流波形掉真,迫使电流波形追踪电压波形变更而变更的电路,由L1 Q1 Q2 D10 IC1等构成。
待机电源;待机时向CPU及储备器供电,接收CPU的指令完成开、关机义务。
输出其他电源的启动VCC并履行爱护检测电路送来的爱护关机操纵,T3S IC2 Q11 Q12 等构成。
VS电源;产生等离子屏所需的VS扫描驱动供电压,由T1S T2S Q6 Q8等构成。
VA电源;产生等离子屏所需的VA地址驱动供电压,由T8S IC35等构成。
小旌旗灯号电源;产生整机除等离子屏以外其他所有电路多种电压的供电,由T4S IC7等构成VE电源;产生等离子屏X擦除电路的供电压,由T6S IC17构成。
VSET电源;产生等离子屏Y擦除电路的供电压,由T5S IC16构成。
VSCAN电源;产生等离子屏地址驱动电路的供电压,由T6S IC7构成。
开机启动过程;接通电源等离子电视机处于待机状况,当CPU给出开机旌旗灯号 PS-ON(由高电平转为低电平)待机电源继电器吸合,向PFC电源供给220V~,PFC电源开端工作并输出B+PFC(380V,该B+PFC作为VS、VA 及小旌旗灯号电源的供电源),B+PFC的工作使VA及小旌旗灯号电源开端工作输出VA电压及多种小旌旗灯号电源,VA电压输出去等离子屏驱动电路同时VA 电压又作为VSCAN开关电源的供电源,VSCAN开关电源也开端工作。
等离子电视原理与维修(PDP维修)2010-11-04 14:01等离子电视原理与维修(PDP维修) 等离子体显示器又称电浆显示器,是继CRT(阴极射线管)、LCD(液晶显示器)后的最新一代显示器,其特点是厚度极薄,分辨率佳。
从工作原理上讲,等离子体技术同其它显示方式相比存在明显的差别,在结构和组成方面领先一步。
其工作原理类似普通日光灯和电视彩色图像,由各个独立的荧光粉像素发光组合而成,因此图像鲜艳、明亮、干净而清晰。
另外,等离子体显示设备最突出的特点是可做到超薄,可轻易做到40英寸以上的完全平面大屏幕,而厚度不到100毫米(实际上这也是它的一个弱点:即不能做得较小。
目前成品最小只有42英寸,只能面向大屏幕需求的用户,和家庭影院等方面)。
等离子显示器(PDP,Plasma Display Panel)从上世纪90年代开始进入商业化生产以来,其性能指标、良品率等不断提高,而价格却不断下降。
特别是2005年以来,其性价比进一步提高,从前期以商用为主转变成以家用为主。
PDP大多是为大屏幕、多媒体显示器件而开发的,它能节省空间。
本文介绍的PDP使用了目前PDP器件上大量采用的AC型子场驱动和双扫描电路系统;它还使用了Real Black驱动技术和等离子AI技术。
PDP基本原理 PDP是利用气体放电产生发光现象的平板显示器件。
彩色PDP则通过惰性气体在一定电压作用下,产生气体放电所发射的真空紫外线激发R、G、B光致荧光粉而间接发光实现彩色显示。
表面放电式AC-PDP由于结构简单、易于制作、且放电效率高,是目前批量生产的主流技术。
表1是CRT显示方式与PDP 显示方式的比较。
CRT和PDP显示方式的比较 新型PDP技术 PDP基本结构 PDP由前玻璃板、后玻璃板和铝基板组成。
对于具有VGA显示水平的PDP,其前玻璃板上分别有480行扫描和维持透明电极,后玻璃板表面里有2556(852×3)行数据电极,这些电极直接与数据驱动电路板相连。
等离子电视机原理与维修管脚管脚定义管脚功能描述动态电压对地电阻(200K)1 AGC1 自动增益控制 1.88V 14K2 NC1 未接2.27V ∞3 ADD 地 0V O4 SCL IIC总线时钟线 3.94-4.0V 17K5 SDA IIC总线数据线 3.84-3.9V 18K6 NC2 未接7 +5V-1 +5V电源 5.08V 1.2K8 AFT 未接9 +30V 形成0~30调谐电压13.29V ∞10 NC3 未接11 IF1 未使用(中频信号输出端口1)12 IF2 未使用(中频信号输出端口2)13 SW0 伴音制式控制 5.08V 53K14 SW1 伴音制式控制 0.34V 53K15 NC4 未接16 SIF 未使用(第二伴音中频信号)17 AGC2 自动增益控制 1.88V 11.5K18 VEDIO CVBS信号输出 0.9V 0.11K19 +5V-2 +5V电源 5.08V 0.9K20 AUDIO 音频信号输出 2.08V 15K表22、 TV、AV、S端子、DVD隔行信号切换、解码及ADC转换处理TV、AV、S端子、DVD隔行信号切换、解码及ADC转换处理由SAA7117完成。
SAA7117是菲利浦公司开发的彩色多制式亮、色解码芯片。
可同时接收16路模拟信号。
内置四路快速信号源切换识别电路,充分满足用户不同设备(如机顶盒、个人自备视频设备、LCD播放器及DVD播放器等)的要求。
SAA7117内置PAL、NTSC及SECAM解码电路,自适应增强型数字梳状滤波电路、支持高清480I/576I或480P/576P格式的Y/PB/PR或RGB信号接收。
特有的图象缩放处理功能,稳定的同步系统,支持接收诸如VCR格式的信号。
具有亮度、对比度、色饱和度数字调整、画质清晰度控制、直方图检测、自适应黑电平、白电平及动态对比度改善(DCI)、彩色瞬态改善(CTI)、自动肤色校正、蓝电平延伸及绿电平增强等功能。
【TPW3208海信32寸LG.PHILIPS 屏电源原理与维修】32等离子电视于2007年大量上市,因为LG.PHILIPS 屏组件价廉的缘故,被国内很多厂家采用,如康佳PD32ES33 、长虹PT32600 、PT 32700 、海信TPW3208等。
该屏电源板型号为PSU32FL-L1,主要由待机副电源、PFC电压形成、VS电源、V a电源、保护检测、电源CPU管理等电路构成,在电源管理CPU的控制下按照一定的时序输出各组电源。
和以往的42寸以上等离子屏电源相比,其主要特点是采用单面PCB板、VS高压电源部分采用常规的它激式PWM 电路(以往大都使用半桥或者全桥调频电源)、电源管理CPU检测到电源异常保护动作时,会将所有输出电源关闭,包括送往主板的待机STB电源,故安全性能更高、更方便检修。
电源方框图如下:(略)下面将按照上电的时序,对电源的工作原理进行分析。
【一待机副电源电路】1 、交流220V电源接通后,先经防高压、低通滤波器抗干扰后由D101整流成100Hz脉动直流电,再经D607对C617、C618充电滤波后送往由IC151/NCP1271、T201等元件组成的待机电源电路,产生电源管理CPU需要的VDD和Vcc1、Vcc2、Vcc4电源;还有受电源CPU控制输出的5V、STBY5V、5VSC、9V、16V和Vcc3等电源。
2、待机副电源工作原理简述:PFC电源(此时电压还是310V左右,未提升)经过T201初级线圈加到IC151的8脚上,IC内部恒流源对6脚外电容C154充电,达到8V左右开始启动振荡电路,副边绕组通过整流滤波开始输出各组电源,由U206/TL431、光藕PC201完成稳压取样反馈。
副边绕组有3组,而且分热地电源和冷地电源两种。
冷地电源部分:由D210、C211整流滤波输出大约6.5V电压,再经R215、ZD202稳压成+5V Vdd电压供给电源管理CPU;由D201、C202整流输出19V左右的VCC4电源.。
海信使用的三星V3 屏等离子电视,社会拥有量很大。
随着时间的推移,该系列产品正逐渐进入维修期。
等离子彩电上的主板和AV 板由于大家经常接触,都比较熟悉,这里不作介绍。
由于等离子电源是和屏电路一起由三星公司成套提供,维修配件和维修资料都相对匮乏,给维修人员地检修带来了相当大的难度。
由于各厂家换板的周期长,并且还不一定能申领到备件,这就导致了我们必须要对电源进行元器件的维修。
下面主要介绍一下,该系列机型用的三星V3 屏等离子电源的工作原理与常见故障的检修。
整机电源电压产生流程方框图:图1 等离子V3 屏电源方框图上面是根据检修经验所得而绘制成的电压产生方框图,从上图可以看出,每一个电源电压的产生,都是需要有前提条件的。
也就是说,后级电压的产生,都是建立在前级工作正常的条件下的。
如果前级电压不能正常产生,后级的电压肯定不正常。
大家只要明白了某一路电压的产生条件,就会准确找到相应的故障部位。
一、进线抗干扰电路及VSB(待机5V)电压形成电路:AC 220V 经插座CN8001 进入后,经F8001 进入SA8001、R8005、C8004、C8096、L8002、RA8001、R8004、C8003、C8008、C8006 组成的过压保护电路和前级进线抗干扰电路。
滤除干扰信号后的交流电压分成两路,一路送到由L8003 等元器件组成的下一级抗干扰电路,如图2 所示:图2 二级进线抗干扰电路另一路经F8002、D8007、C8017 整流滤波后,形成不稳定的300V 直流电压。
该电压经过T8001 的#2 脚~#1 脚绕组加到IC8003(TOP223PN)的#5 脚。
TOP223PN 的内部方框图如图3 所示,5VSB 形成电路如图4 所示:图3 TOP223P 内部方框图图4 5VSB 电压形成电路IC8003 进入工作状态,从T8001 的次级绕组整流滤波(D8014、C8018)后,形成VSB(+5V)电压,给主板CPU供电。