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Componentes básicos de la pantalla TFT LCD

Según la anatomía del monitor LCD, se puede observar que la composición del monitor LCD no es complicada el panel LCD más la placa controladora correspondiente (también llamada placa base, tenga en cuenta que lo es). (no el circuito de accionamiento de fila y columna en el panel LCD), la placa de alimentación, la placa de alto voltaje, la placa de control de botones, etc., constituyen una pantalla LCD completa. El circuito de alimentación de la pantalla LCD se divide en dos partes: fuente de alimentación conmutada y convertidor CC/CC. Entre ellos, la fuente de alimentación conmutada es un convertidor CA/CC. Su función es convertir la red eléctrica CA de 220 V o 110 V (estándar europeo) en una fuente de alimentación de 12 V CC (algunos modelos son de 14 V, 18 V, 24 V o 28 V) para suministrar CC. /Convertidor CC y circuito de placa de alto voltaje; el convertidor CC/CC se utiliza para convertir el voltaje CC (como 12 V) generado por la fuente de alimentación conmutada en voltajes como 5 V, 3,3 V, 2,5 V, etc., para suministrar a la placa controladora y el panel LCD.

Hay dos formas principales de instalación de fuentes de alimentación conmutadas para monitores LCD: ① Utilice un adaptador de corriente externo (Adaptador), y la entrada de voltaje al monitor es la salida de voltaje de CC del adaptador de corriente ② Configurado; Instale una placa de fuente de alimentación conmutada dentro del monitor, el llamado modo de conexión interna. En este modo, la entrada de la pantalla es un voltaje de 220 V CA.

Los convertidores CC/CC también tienen una variedad de métodos de instalación. El primero es instalar una placa convertidora CC/CC dedicada; el segundo es instalarla junto con la fuente de alimentación conmutada (la fuente de alimentación conmutada adopta). el tipo en la máquina); el tercer tipo se instala en la placa base. La placa controladora, también llamada placa base, es el circuito central del monitor LCD y se compone principalmente de las siguientes partes:

(1) Circuito de interfaz de entrada

Los monitores LCD generalmente tienen un circuito para transmitir señales analógicas, interfaz VGA (interfaz D-Sub) e interfaz DVI para transmitir señales digitales. Entre ellos, la interfaz VGA se utiliza para recibir las señales analógicas R, G, B y de sincronización de campo horizontal emitidas por la tarjeta gráfica del host; la interfaz DVI se utiliza para recibir los datos TMDS y las señales de reloj emitidas por el TMDS (diferencial de transmisión minimizado); Señalización) transmisor de la tarjeta gráfica host. La señal TMDS debe ser decodificada por el receptor TMDS dentro de la pantalla LCD antes de que pueda agregarse al circuito sellador. Sin embargo, muchos receptores TMDS están integrados en el chip Scaler.

(2) Circuito de conversión A/D

El circuito de conversión A/D es un convertidor analógico a digital, que se utiliza para convertir los valores analógicos R, G y B. Las señales salen desde la interfaz VGA hacia La señal digital luego se envía al circuito sellador para su procesamiento. Los primeros monitores LCD generalmente tenían un chip de conversión A/D separado (como AD9883, AD9884, etc.) La mayoría de los monitores LCD producidos tenían el circuito de conversión A/D integrado en el chip Scaler.

(3) Generador de reloj (circuito de bucle de bloqueo de fase PLL)

El circuito de generación de reloj recibe señales de reloj de sincronización horizontal, sincronización de campo y oscilador de cristal externo, y genera señales de reloj a través del generador de reloj, por un lado, se envía al circuito de conversión A/D como señal de reloj de muestreo, por otro lado, se envía al circuito sellador para su procesamiento para generar el reloj de píxeles que controla la pantalla LCD.

Además, la coordinación de varios módulos dentro de la pantalla LCD también debe completarse con la cooperación de señales de reloj. El generador de reloj de la pantalla generalmente está controlado por un circuito de bucle de bloqueo de fase (PLL) para mejorar la estabilidad del reloj. Los primeros monitores LCD generalmente integraban el generador de reloj en el circuito de conversión A/D. La mayoría de los monitores LCD producidos hoy integran el generador de reloj en el chip Sealer.

(4) Circuito sellador

El circuito sellador tiene muchos nombres, como circuito de escalado de imagen, circuito de control principal, controlador de imagen, etc. El núcleo del circuito Sealer es un circuito integrado a gran escala, llamado chip Sealer. Su función es realizar escalado, mejora de la calidad de la imagen y otros procesamientos en la señal digital obtenida mediante conversión A/D o la salida de señal de reloj y datos. el receptor TMDS, y luego a través del circuito de interfaz de salida se envía al panel LCD. Finalmente, el IC de control de sincronización (TC0N) del panel LCD transmite la señal al IC del controlador de fila y columna en el panel. El rendimiento del chip Sealer básicamente determina la capacidad máxima de procesamiento de señales. Además, en el circuito Sellador, generalmente se integra un circuito de visualización en pantalla (circuito 0SD).

¿Por qué la pantalla LCD necesita escalar la señal? Esto se debe a que la posición de los píxeles y la resolución de un panel son fijas después de la fabricación, pero las resoluciones emitidas por los dispositivos de audio y video son diversas. Cuando el panel LCD debe recibir señales de audio y video de diferentes resoluciones, debe someterse a un procesamiento de escala. del tamaño de una pantalla, por lo que la señal debe ser escalada por el chip Sealer.

(5) Circuito del microcontrolador

El circuito del microcontrolador incluye principalmente MCU (microcontrolador), memoria, etc. Entre ellos, el MCU se utiliza para controlar la información de los botones de la pantalla (como el ajuste de brillo). , ajuste de posición, etc.) y la información de control de estado de la propia pantalla (como sin reconocimiento de señal de entrada, autoprueba de encendido, varias conversiones de modo de ahorro de energía y ahorro de energía, etc.) se controlan y procesan para completar las operaciones funcionales designadas. La memoria (aquí denominada memoria EEPROM serial) se utiliza para almacenar datos del dispositivo y datos necesarios para el funcionamiento de la pantalla LCD, incluidos principalmente parámetros básicos del dispositivo, fabricante, modelo de producto, datos de resolución, frecuencia máxima de línea, frecuencia de actualización de campo, etc. , y también incluye algunos datos de cada estado operativo, como datos de balance de blancos, brillo, contraste, diversos parámetros de distorsión geométrica, datos de control del estado de ahorro de energía, etc.

Muchas pantallas LCD integran memoria y MCU, y algunas pantallas LCD incluso integran MCU y memoria en el chip Scaler. Por lo tanto, la memoria y la MCU no se pueden ver en las placas de controlador de estas pantallas LCD.

(6) Circuito de interfaz de salida

Existen muchos tipos de circuitos de interfaz entre la placa del controlador y el panel LCD. Los siguientes tres tipos se utilizan comúnmente:

El primer tipo es una interfaz TTL de bus paralelo, que se utiliza para controlar pantallas LCD TTL. Según las diferentes resoluciones del panel, la interfaz 17L se divide en señales de visualización digital paralela de 48 o 24 bits.

La segunda interfaz es la muy popular interfaz LVDS diferencial de bajo voltaje, que se utiliza para controlar pantallas LCD LVDS. En comparación con la interfaz 17L, la interfaz en serie tiene una mayor velocidad de transmisión, menor radiación electromagnética e interferencia electromagnética y requiere muchas menos líneas de transmisión de datos que la interfaz paralela. Por lo tanto, desde la perspectiva de la tecnología y el costo, la interfaz LVDS es mejor que 1TL. . Cabe señalar que cualquier pantalla LCD con una interfaz LVDS generalmente requiere un chip transmisor LVDS en la placa base (algunos pueden estar integrados en el chip Sealer) y, al mismo tiempo, debe haber un receptor LVDS en el panel LCD.

El tercer tipo es la interfaz RSDS (señal de baja amplitud), que se utiliza para controlar la pantalla LCD RSDS. El uso de la interfaz RSDS puede reducir en gran medida la intensidad de la radiación, hacer que el cristal sea más saludable y respetuoso con el medio ambiente. y mejora la capacidad antiinterferencias EMI. Hace que la calidad de la imagen sea más clara y estable. La placa de alto voltaje se conoce comúnmente como tira de alto voltaje (porque la placa de circuito generalmente es larga y tiene forma de tira. A veces también se le llama circuito inversor o inversor. Su función es convertir el bajo voltaje). Salida de voltaje CC por la fuente de alimentación al voltaje requerido del panel de cristal líquido (Panel). La corriente alterna de alto voltaje de alta frecuencia por encima de 600 V enciende la luz de fondo del panel LCD.

Hay dos formas principales de instalación para placas de alto voltaje: ① una placa de circuito dedicada; ② instalada junto con el circuito de alimentación conmutada (la fuente de alimentación conmutada adopta el tipo en máquina). El panel LCD es el componente principal de la pantalla LCD, que incluye principalmente la pantalla LCD, el receptor LVDS (opcional, la pantalla LCD LVDS tiene este circuito), el circuito IC del controlador (incluido el IC del controlador fuente y el IC del controlador de puerta), el IC de control de sincronización (TC0N ) y luz de fondo.

Es necesario enfatizar que la estructura del circuito de la pantalla de cristal líquido es la misma que la de los televisores en color y los monitores CRT. Ha experimentado el proceso de desarrollo desde circuitos integrados de múltiples chips hasta circuitos integrados monolíticos. súper monolítico. Por ejemplo, las primeras pantallas LCD, conversión A/D, generador de reloj, sellador y circuitos MCU usaban circuitos integrados independientes. La mayoría de las pantallas LCD producidas hoy usan conversión A/D, receptores TMDS, generadores de reloj, sellador, 0SD, transmisor LVDS; Están integrados entre sí, y algunos incluso integran circuitos MCU, TC0N, RSDS y otros circuitos para convertirse en un verdadero "superchip". No importa qué forma de circuito adopte el monitor LCD, sigue siendo la misma, es decir, la estructura básica y la composición de todos los monitores LCD son iguales o similares. Como personal de mantenimiento, siempre que comprenda la estructura básica y la composición del monitor LCD. Monitor LCD y luego combinarlo con las instrucciones proporcionadas por el fabricante. A partir de las funciones principales de los pines del circuito integrado, no es difícil analizar el proceso de funcionamiento básico del circuito completo.