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新手篇—看图学习维修液晶电视(上)
来源:本站整理  作者:佚名  2013-07-08 15:05:31

图4-49是该板的电路框图。本主板支持射频、视频、S-VIDEO端子、YCbCr/ YPbPr二分量视频信号、VGA端子、DVI等多种图像输入方式,具有逐行高清处理、数字梳状滤波、图像分辨率缩放、耳机输出等功能。本板采用双高频头的设计,实现了射频的画中画功能。
    a.射频信号处理。主高频调谐器A600  JS-6Bl/111A25-HS对FR射频信号进行接收和处理还原出复合视频信号,作为主画面的信号输入,送入主通道彩色解码器N006VPC3230检测红绿蓝三色信号和行场同步信号,并变换为数字式后,送到N015  FLI2300进行逐行处理后,再送入主芯片N012  GM1501,在N108  K4D263238DDR存储器配合下,进行格式变换,形成LVDS格式数字图像信号,由LVDS接口输出。

    子高频调谐器A601  JS-6B1/112A2HS对射频信号接收和处理,还原为复合视频,作为子画面的信号输入,送入画中画通道彩色解码器N010  VPC3230,解码出数字红绿蓝三色信号和行场同步信号,也送入N012 GM1501主芯片,由N012 GM1501主芯片来做画中画和双视窗处理。

    b.视频、S端子信号处理。外部视频信号分别输入到模拟解码芯片N006  VPC3230和N010  VPC3230。送入N006的视频信号与内部视频信号在VPC3230内进行选择,输出一路复合视频信号,其后的信号通路与射频信号相同,这里不再赘述;另外一路进入NO10,作为视频画中画,其后的信号通路也与射频信号相同。S端子信号只送入到N006 VPC3230,处理过程与进入N006的视频信号相同,所以不能在子通道显示。

    c.高清信号、读卡器信号和VGA信号处理。高清信号与读卡器输入信号经过N004  PISV330电子开关切换后,直接进入电子开关N003  P15 V330,与VGA信号进行选择切换输出,送入N012 GM1501主芯片进行处理,形成LVDS信号。

    d. DVI数字视频信号信号处理。外部输入的DVI信号直接输入N012  GM1501主芯片进行处理,其后的信号通路与VGA信号相同。
    e.系统控制。所有控制信号均由主芯片N012  GM1501内嵌CPU产生,其中的AB3输出电源板开/关机控制信号,C25脚输出电源指示灯控制,B26输出背光灯开/关信号,C26输出背光亮度控制信号,A26输出屏供电控制信号,AC1输出控制静音信号,D26输出读卡器控制信号,AB2, AB1输出切换开关信号以选择控制高清信号或读卡器、VGA信号,PM4脚为遥控信号输入端,D12脚输入面板按键信号。

    主信号处理板上各电压调整输出电压值见表4-8。
主信号处理板上的稳压器输出电压

    f.软件的升级。由计算机通过N012  GM1501主芯的通用异步收发器(UART),直接将程序写入闪存N019内,实现软件的升级。
    g.工厂调试。使用遥控器,首先用菜单键打开主菜单,并用音量增/减选中声音设置菜单,然后用节目增/减键选中平衡项,在此状态下按压数字键。、5, 3, 2就可以进入工厂菜单。各个调整的选项和其参考值见表4-9~表4-13。

声音设置



h.清空母块。各个不同SOURCE下进入工厂菜单显示的内容是不同,如果由于误操作而改动了工厂菜单里的值,可以选择清空母块选项,恢复成参考值。方法:选中清空母块按钮,按音量增键进行相应操作,待清空母块按钮恢复为红色时,然后断电,重新开机即可恢复正常。
    i.主信号处理板故障检修。图4-50是海信582系列主板信号处理板的检修流程图。
海信582系列主信号处理板的检修流程图

    ③康佳LC-TM3711液晶电视机
    图4-51是康佳LC-TM3711液晶电视机主板上,由频率合成式高频调谐器AFTl/3000,中频锁相环解调器TDA9885T、视频解码器VPC3230D、数字视频桥式变换FLI2310、液晶显示控制处理器GM1501、视频开关管PI5V330、数据存储器24C32、程序存储器W29LO40OP-70B、帧存储器IS42S3220B、闪存存储器K4D26323BF、多制式音频处理MSP3463G、伴音功率TDA8946A等组成。
康佳LC-TM3711彩电主板的主要器件
 

    a. GM1501液晶显示控制器。内置的3路8bit的视频模数变换ADC和锁相环电路,能够快速高质量地把输入的模拟信号转换成数字信号;内置的标度引擎,实现完全的可编程放大率和高质量的缩小尺度,为视频幅型比变换提供非线性标度;内置的自动自适应解交织器,完成显示格式的交换等。芯片内还集成有CPU、数字视频DVI接收器、OSD屏显示控制器(可供闪烁、透视、混合三种显示形式)、运行自适应降噪器、可编程的伽马校正处理器、数字式亮度调整器、数字色饱和度调整器、数字对比调整器。GM1501有适应多种视频的输入端口(VGA, 8bit的YPbPr, 16bit的YCbCr, DVI),其信号的输出是由内部集成的LVDS发送器把数字式RGB红绿蓝基色信号、数字行场同步信号(Hsync, Vsync控制信号)、DE判断信号,转换为LVDS低压差分信号。

    b. PLI2310数字视频格式变换芯片。内部集成的自应解交织器,把输入标准定义的PAL制、NTSC制隔行扫描信号转换成逐行扫描信号输出,有时需要完成电影模式解交织变换;集成的帧频变换器,用以改变显示的垂直刷新频率,把输入的50/60Hz帧频变换成75 Hz或100Hz, 120Hz帧频,以消除由50Hz垂直刷新频率引起的大面积闪烁,支持标准清晰度和高清晰度制式的输入信号;集成的交叉色彩抑制器,用于消除在解码过程中泄漏到色度通道的亮度信号高频分量,消除闪烁色彩或彩条图案;内置的可编程行/场标度器、运动自适降噪处理器、自动同步检测器(用于检测同步频率和输入控制信号的时序,使操作系统能确定输入分辨率及输入分辨率的变化)和自动调节检测器等。

    c. MSP3463G多制式伴音芯片。其内集成有模拟输入端自动增益控制器、伴音中频A/D变换器、音频输出A/D变换器、自动搜索运作和载波静音调频载波计算器、音频基带处理器DPS单元,由串行总线控制音频信号的幅度调整、去加重、信号源选择切换、低音、高音、平衡、响度调整,并把单声道转换为虚拟立体声。该芯片能处理所有电视制式的伴音信号,可把调频或调幅的伴音中频信号、TV伴音信号,进行放大及检波处理,还原出音频信号(R、 L)。

图4-52是康佳LC-TM3211彩电的主板信号流程图。
康佳LC-TM3211彩电的主板信号流程图

4.6液晶屏组件维修
液晶电视机的能量消耗主要在液晶屏组件,所以,液晶屏组件的故障率也很高,尤其是其内的背光灯管。

由于行列驱动电路的制作和焊接工艺特殊,目前一般的维修点无法修理。所以,本节重点介绍液晶屏面板和背光源的维修。

4.6.1液晶屏组件的结构原理
图4-53是液晶屏组件的结构示意图。市场上液晶屏主要有三星、中华、奇美等,而其构造均由液晶面板、行/列驱动电路、背光灯等组成。
液晶屏组件的结构示意图

    图4-54是液晶屏组件的工作原理示意图。逻辑板输出的RSDS数字像素信号、GM1~GM14伽马校正电压、屏所需的VGH和VGL等各种供电及其他辅助控制信号,送行/列驱动电路处理后,驱动液晶屏显示图像。液晶屏组件的原理示意图

(1)液晶面板
    液晶面板,又称液晶层,俗称液晶屏,提供影像显示功能。
    液晶是一种介于固态和液态之间的物质,是具有规则性分子排列的有机化合物。液晶屏的物理原理是:当通电时导体导通,排列变得有序,使光线容易通过;不通电时,排列混乱,阻止光线通过。
    液晶显示图像的原理简单地说,就是将置于两个电极之间的液晶通电,液晶分子的排列顺序在电极通电时会发生改变,从而改变透射光的光路,实现对影像的控制。
    目前的液晶电视机,一般采用TFT液晶面板,其内二百万个TFT薄膜晶体管(简称TFT管)按行、列矩阵方式排列,作为红、绿、蓝三色液晶光阀,TFT管在极低的像素信号电压驱动下被激活导通,打开液晶光阀,此时位于液晶屏后的背光灯发出的光束通过,射至面板,在面板上产生1024 X 768点阵(点距0. 297mm)、分辨率极高的图像。
    同时,先进的电子控制技术使液晶光阀产生1677万种颜色变化(红256 X绿256 X蓝256),还原真实的亮度、色彩度,再现自然纯真的画面。

(2)行/列驱动电路
    行/列驱动电路,又称液晶屏驱动电路、面板驱动电路、栅极/源板驱动电路。
    行/列驱动电路,受逻辑板提供的RSDS格式数字图像信号、VGH和VGL屏供电等控制,分别驱动液晶面板上的TFT薄膜晶体管的栅极(GATE)、源板(SOURCE),来控制TFT薄膜晶体管工作状态,以控制液湿,分子的扭曲方向及扭转度,从而控制红、绿、蓝三色液晶光阀的阀开方向及阀开度,进而控制背光源穿透液晶面板仁红、绿、蓝彩色滤光板的通过量,在液晶面板相应的行、列线形成相应亮度和色彩的像素点,并利用人眼的滞留性,组成一幅幅动态彩色图像。

(3)背光源
由背光灯管与背光板组成,又称为背光组件,对液晶面板提供显示影像所需的光源。背光灯管受背光升压板提供的高压高频脉冲驱动发光,照射液晶屏,显示鲜艳的图像。

4.6.2液晶面板的检修

经验
如果没有背光灯管的照射光,液晶面板上的分子翻转,只有背景画面亮一点的暗淡图像,有的甚至看不到画面。

    液晶面板损坏出现的故障现象大致有:白屏、花屏、黑屏、亮线、亮带、暗线、暗带、暗屏无图、图像花屏、图像干扰、图像一半正常一半异常、外膜刮伤等。
    ①白屏、花屏、黑屏的检修这些故障基本均是由于电路故障产生的。首先应该排除屏线的断裂,而后看VDD (3. 3V或者5V)是否已经加到屏上,再依次检查屏连接排线上的VGH高压(一般为+16~+22V)及VGL电压(一般为-6V左右)。

    ②屏幕亮线、亮带或者暗线故障检修这些故障一般是液晶屏的故障。亮线故障一般是连接液晶屏本体的排线出了问题,其次是液晶屏损坏。暗线一般是液晶屏损坏,如本体有漏电。
    ③屏上一个或二个大的亮点的故障检修可以尝试轻轻用指尖压亮点,可消失,说明多为此像素的TFT管和电极虚连。小的黑点和灰点有可能是内部导光板或偏光片有灰尘造成,可清洗处理。以上方法在试验时要先征取客户同意。

4.6.3背光源的结构和检修
    背光源不是只有单单的若干背光灯管在起作用,而是由一组由很多材料组成的一个背光组在共同起作用,以对液晶面板提供适度的辉度、色度、均匀度、视角的光源。
    液晶电视机的背光源发光体的类型分类有两种:CCFL冷阴极荧光灯、LED发光二极管。

(1) CCFL冷阴极荧光灯
    CCFL全称Cold Cathode Fluorescent Lamp,是一种新型的照明光源,俗称冷阴极背光灯管。由于CCFL灯管具有灯管细小、结构简单、灯管表面温升小、灯管表面亮度高等优点,这种灯管是目前液晶显示屏最主要的背光源,其成本低廉,但是色彩表现不及LED背光。

    冷阴极背光灯管的发光方式类似于日光灯管,所不同的是背光灯管的工作电压为高频高压式脉冲,通过调节脉冲的宽度可实现背光灯亮度的调节。
    ① CCFL冷阴极背光灯管连接及工作如图4-55所示是液晶屏组件内的冷阴极灯管的连接方式。液晶电视机的背光灯管如同日光灯管一样,其内部充满了氖气,要想让它发光,必须在其未点亮前产生1500V左右的高压来激发内部的气体,一旦气体导通后,则必须要有600~800V电压、9mA左右的电流供其发光。
    ② CCFL冷阴极背光灯管故障检修冷阴极背光灯管损坏引起的现象有:屏暗、发黄、白斑、屏蔽闪烁、背光灯不亮、背光灯一亮就保护黑屏。
    a.屏暗和屏幕闪烁故障。这种故障一般是灯管老化了,直接更换就行。
b.屏发黄和白斑均故障。这通常是背光源的问题。通过更换相应背光片或导光板即可。
冷阴极背光灯

    ③  CCFL冷阴极背光灯管代换更换背光灯管时,需先小心拆下屏四周的螺钉,防止损坏液晶屏;再小心拆下液晶屏与逻辑板上的排线,操作中要注意保护相连的排线,如果排线断裂,因其工艺特殊无法焊接,则液晶损坏;拆卸导光板的固定螺钉,取出导光板后,就可更换灯管了。
    安装时应把液晶屏小心置于背光灯板上,确定好位置,插上相关排线即可。
    换灯管要注意安装到位,避免漏光;处理背光,要注意防尘,否则屏点亮后就会看到灰尘的斑点了;更换偏光膜要避免撕膜的时候把屏压伤,灰尘更是大忌,一旦在覆膜时有灰尘进入,则会产生气泡,基本就要报废一张膜重新再来了。

(2) LED发光二极管背光源
    LED作为背光光源,是未来最有希望替代传统冷阴极荧光管的技术。发光二极管由数层很薄的掺杂半导体材料制成,一层带有过量的电子,另一层则缺乏电子而形成带正电的空穴,工作时电流通过,电子和空穴相互结合,多余的能量则以光辐射的形式被释放出来。通过使用不同的半导体材料可以获得不同发光特性的发光二极管。

    图4-56是液晶电视上使用的LED背光管。LED背光光源可以是白色,也可以是红、绿、蓝三基色,在高端产品中也可以应用多色LED背光来进一步提高色彩表现力,如六原色LED背光光源。采用LED背光的优势在于厚度更薄,大约5厘米,色域也非常宽广,能够达到NTSC色域的105%,黑色的光通量更是可以降低到0. 05流明,进而使液晶电视对比度高达10000:1。
 LED背光管

    图4-57是液晶电视机的LED背光源板,由若干个LED管排列成若干行、若干列。
    LED背光光源具有10万小时的寿命,LED背光价格比冷荧光灯管光源高出许多,LED背光光源目前只在国外的高端液晶产品中出现过。
液晶电视机的LED背光源板

4.6.4液晶屏组件的代换
    不同型号的液晶屏,有些可以直接代用,有些不能代用,有些经过相关的配套更改后可以代用。液晶屏代换前,要弄清液晶屏的参数,具体如下。
    ①显示屏的型号、分辨率(1280 X 720, 1366X768或1920 X 1080等)。
    ②屏配套的逻辑板供电电压(5V或12V)。
    ③LVDS插座型号(X30, E30, E51等)。
    ④LVDS信号排列方式(LG, SS, CM等)。
    ⑤LVDS格式选择(VESA或JEIDA), Bit选择(8 Bit或10 Bit)。
    ⑥背光板插座型号(P14或P12)、单双背光板(Xl, X2, P14/P12)。
    ⑦背光插座功能排列(供电、地、背光开关控制、背光亮度调整等)。
    ⑧显示屏宽度(窄屏、宽屏)等。

(1)逻辑板供电电压不同屏的代用
    逻辑板供电电压通常为5V或12V两种,逻辑板供电电压不同时可通过更改主信号板的屏供电设置电路进行解决。详细见本章逻辑板代换。

(2) LVDS插座型号及LVDS信号排列方式不同屏的代用
    LVDS插座型号及LVDS信号排列方式不同时可通过更改LVDS线解决,需使用对应显示屏和对应机芯的LVDS线。

(3) LVDS格式选择
    显示屏代用后,如果图像出现花屏(虚影),可能是LVDS格式不对,需通过数字板更改显示屏的LVDS工作格式。

警告
LVDS格式选择脚,指的是显示屏上LVDS插座上的脚,更改时需从线材颜色上判断对应主信号处理板上LVDS插座的第几脚(高清数字板为LVDS插座的第22脚),然后在主信号处理板上进行更改(改低电平、高电平或悬空)。

(4) Bit选择
目前多数显示屏为8Bit屏,只有部分高清显示屏是10Bit屏。有的屏Bit数不能选择;有屏的Bit数可以选择,通过更改Bit控制脚的电压,显示屏可选择工作在8Bit或ioBit状态,这种屏有代换的可能性。

经验
10Bit屏代用8Bit屏后,如果图像出现亮屏或干扰,则可能是屏的Bit数选择不对,需进行更改。统计表中的Bit选择脚,指的是显示屏上LVDS插座上的脚,更改时需从线材颜色上判断对应数字板上LVDS插座的第几脚(一般为数字板上LVDS插座的第24脚),然后在数字板上进行更改(改低电平、高电平或悬空)。

(5)背光插座不同屏的代用
    ① P12代P14或P14代P12时,因背光插座脚数与背光插线脚数不配套,所以要修剪背光插头线。
    ②单背光板屏代双背光板屏时,多余的副背光板供电连接线不用即可。
    ③双背光板屏代单背光板屏时,需自制副背光板供电连接线。

(6)背光插座功能排列不同屏的代用
    背光插座功能排列不同主要指的是背光开关控制脚和背光亮度调整脚,当出现排列不同时,查阅资料进行更改即可。

(7)屏以下参数不同时不能代用
    ①显示屏分辨率不同时不能代用。
②显示屏宽度尺寸不同时(分窄屏和宽屏)不能代用。

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