Точки за поддръжка на LCD екран

Apr 09, 2022

Остави съобщение

Инструменти и умения за заваряване


1. Оборудване:


? CHROMA 2000 или по-горе (сигнален генератор)


? 20MHZ осцилоскоп


? Анти-статично регулиране на температурата поялник


? Електростатичната гривна


? Анти-статична изтривалка за бюро


? Интегрална схема екстракция запояване станция (използва се за извличане на четири ред IC интегрирани блокове, има малко дефекти в момента, и може да се игнорира за момента)

2. Въпроси, нуждаещи се от внимание:

1. Предпазни мерки за поддръжка на поялника

? Преди запояване трябва да добавите вода към гъбата за почистване и след това да изцедите излишната вода, за да почистите върха на поялника.

? След работа първо отрежете захранването, след това почистете върха за запояване и добавете нов слой спойка, за да защитите върха на поялника.

2. Предпазни мерки при заваряване

? Температурата на поялника може да се контролира при около 370°.

? Опитайте се да избегнете използването на устройство за смукателни калай, за да предотвратите загряване при премахване на калай шлака.

? При заваряване не използвайте прекомерна сила, в противен случай заваръчният връх ще бъде деформирани.

? Времето за заваряване се контролира най-добре в рамките на 3 секунди, за да се предотврати повреда на добри компоненти.

3. Всички устройства, които влизат в контакт с LCD платката, трябва да бъдат добре заземени

Три: Премахване на точките на компонентите на пластира:

1. Добавете спойка от двата края на дефектните компоненти.

2. Добавете малко поток в подходящо количество.

3. Използвайте повърхността на вентилатора на желязната глава на поялника, за да се свържете директно с компонентите на чипа, за да разтопите спойката.

? Отстранете компонентите (резистори, кондензатори, индуктори) и други компоненти, можете да използвате ширината на плоския накрайник за поялник, за да се придържате директно към двата края на компонента и да изчакате спойката да се разтопи. По това време поялникът може да бъде бутнат напред, а лошите компоненти автоматично ще се придържат към върха на поялника. може лесно да се отстрани.

При отстраняване на пластира (индукция, капацитет) и други подобни компоненти, първо загрейте единия край на компонента с връх от поялник, за да разтопите спойката. Загрейте отново другия край и повторете действието бързо, за да избутате дефектния компонент до заобикалящото свободно място. (Забележка: Не предизвиквайте късо съединение на периферните компоненти) В същото време скочете компонентите с пинсети и след това компонентите могат да бъдат отстранени.

Четири: Запояване на основните точки на SMD компоненти:

1. Почистете тенекиените дросове върху лошите компоненти. Това е много важно. Тя е свързана с красотата и твърдостта на заваряването. Могат да се използват следните два метода.

? Използвайте тенекиена попиваща сплетена тел, поставете я на място, натиснете върха от 30W поялник върху сплетената тел, за да я загреете и когато калайната шлака се разтопи, тя може да бъде отстранена, като я издърпате внимателно. По това време статичното електричество трябва да бъде предотвратено.

? Използвайки принципа на поялник потапни връх потапни калай, премахване на калай шлака. Първо почистете върха на поялника, след което го поставете на място, за да потапите калай далеч. Повторете горните действия, за да почистите.

2. Замяна на добри компоненти, процес на действие за заваряване:

? Добавете някакъв поток в подходящо количество, за да улесните запояването. b Почистете върха на поялника, и добавете някаква спойка към позицията на върха на поялника (внимавайте да не използвате твърде много).

? Използвайте пинсети, за да закопчаете добрите компоненти и да ги поставите.

? Спойка единия край с поялник, потопен в калай, и регулирайте другия край, за да подравните компонентите.

? Извадете пинсетите и запойте другия край.

? Когато запоявате няколко щифтови компонента, първо трябва да фиксирате повече от 2 щифта в единия край и след това да запоите другия край и да повторите горните действия.

3. След заваряване използвайте алкохол, за да почистите частите.

TFT LCD образен принцип

? LCD (Liquid Crystal Display) течен кристален дисплей с помощта на най-новата технология за пълноцветен дисплей.

? "Ядрото" на TFT LCD дисплея - структурата на LCD екрана е изпълнена с движещи се течни кристални молекули между два стъклени субстрата. Напрежението на сигнала директно контролира състоянието на превключване на транзистора на тънкото фолио и след това транзисторът се използва за контрол на молекулите на течния кристал, за да се реализира показването на изображението.

По принцип цялата концепция на LCD технологията е да се експлоатират физическите свойства на течни кристали:

Когато електричеството е включено, подреждането става организирано, което улеснява преминаването на светлина; когато не се зарежда с енергия, подреждането е хаотично, предотвратявайки преминаването на светлината. Оставете течния кристал да блокира или да пусне светлина като порта. Освен това фотоелектричният ефект на течния кристал се използва за получаване на светлите и тъмните условия чрез контрола на външното напрежение, прекрушителните характеристики на молекулите на течния кристал и способността за завъртане на светлината, така че да се постигне целта на образната диагностика.

Какво е LCD?

Течният кристал е между твърдо състояние и течно състояние, не само има оптичните свойства на твърдия кристал, но и има свойства на течния поток.

Неговите физически свойства включват: вискозитет (виско-ситен), еластичност (еластичност) и поляризация (поляризация).

Неговият вискозитет и еластичност го правят да има различни ефекти върху силите в различни посоки, които могат да реализират физическия модел с най-ниската свободна енергия на потока и да произвеждат природен феномен на отклонение.

Поляризируемостта прави течния кристал лесен за генериране на предизвикана диполярност, когато е подложен на външно електрическо поле, образувайки фотоелектрическия ефект.

LCD технологични дефекти

• Правилата LCDs се подчиняват на различен набор от правила от CRT дисплеите. LCD преодолява недостатъците на насипното състояние, консумацията на енергия и трептенето на CRT, но също така носи проблеми като висока цена, лош ъгъл на гледане и незадоволителен цветен дисплей. CRT дисплеят може да избере серия от резолюции и може да се регулира според изискванията на екрана, но LCD екранът съдържа само фиксиран брой течни кристални клетки, и може да се показва само в една резолюция на целия екран (всяка клетка е пиксел). ЦЪрТ обикновено имат три електронни пистолета, а изхвърлените електронни потоци трябва да бъдат прецизно фокусирани, в противен случай няма да се покаже ясно изображение. Но LCDs нямат проблеми с фокусирането, защото всяка течна кристална клетка е включена и изключена поотделно. Точно затова същата картина е толкова ясна на LCD екрана. LCDs не трябва да се интересуват от честота на опресняване и трептене или, течните кристални клетки са или включени или изключени, така че изображенията, показани с ниска честота на опресняване като 40-60Hz, няма да трепват повече от изображенията, показани на 75Hz.

? От друга страна, течната кристална клетка на LCD екрана е много склонна към дефекти. За екран 1024x768 всеки пиксел е съставен от три единици, които са отговорни за показването на червено, зелено и синьо, така че общо около 2,4 милиона единици (1024x768x3=2359296). Трудно е да се гарантира, че всички тези единици са непокътнати. Най-вероятно някои от тях са били съкратени ("светло петно"), или счупени ("черно петно"). Някои клиенти може да мислят, че такава висока цена трябва да си купи перфектен LCD екран - за съжаление това не е реалността, в най-добрия случай можете да изберете екран, който не е особено забележим.

? LCD дисплеят съдържа нещо, което не се използва в CRT технологията. Осветлението на екрана е луминесцентна тръба, намоткана зад него. От време на време ще намираме необичайно ярки линии в определена част от екрана. Може да има и някои невзрачно ивици, особено светло или тъмно изображение, засягащо съседни зони на дисплея. Освен това някои доста прецизни модели (като например дитерирани изображения) могат да се появят невзрачен moiré или ресни на LCD екрана. Съществува и въпросът за перспективата или "зрителния ъгъл". Проблемът със зрителния ъгъл при LCDs е, че те използват светлинен трансмисионен механизъм, който регулира количеството светлина, което преминава през екрана. CRT е светлинна емисионна система. За ЦЪРТ специалният материал (фосфор) зад екрана активно излъчва светлина. В LCDs, докато светлината прониква в правилните пиксели, засипаната светлина прониква в съседни пиксели, така че цветовете са силно изкривени, когато се гледат отвън извън нормалните ъгли на гледане.

Параметрите на производителността на LCD са доста различни от тези на CRT

? Основно отразени в хроматичност (колко цвята или колко бита), резолюция, пикселен терен, честота на опресняване, анти-отблясъци, анти-отражение, зрителен ъгъл на екрана и така нататък.

1. Резолюция: Разделителната способност на LCD дисплея е различна от тази на CRT дисплея. По принцип той не може да бъде коригиран произволно. Тя е зададена и посочена от производителя. Разделителната способност се отнася до броя пиксели във всеки ред и броя на пикселите във всяка колона на екрана. Той обикновено е представен от определител на матрицата, при който всеки пиксел може да бъде индивидуално достъпен от компютъра. Сега разделителната способност на LCD като цяло е 800 точки × 600 линии режим sVGA дисплей и 1024 точки × 768 линии на режим XGA дисплей.

2. Честота на обновяване: ЧЕСТОТАТА НА ОБНОВЯВАНЕ на LCD се отнася до честотата на кадрите на дисплея, т.е. времето, когато всеки пиксел се обновява с тази честота, която е свързана със скоростта на сканиране на екрана и възможността да се избегне трептене на екрана. Тоест, честотата на опресняване е твърде ниска и изображението на екрана може да трепне или разклати.

3. Против отблясъци и антиотражание: Анти-отблясъци и анти-отражение се добавят главно функции за намаляване на умората на очите на потребителя. Поради физическата структура на LCD екрана, отражението на преден план на екрана, фоновата светлина и изтичането на светлина на екрана и контрастът и яркостта на самите пиксели ще произвеждат различни степени на отражение и отблясъци върху очите на потребителя. Особено когато ъгълът на гледане се променя, производителността е по-очевидна.

4. Зрителен ъгъл на екрана: Той се отнася до ъгъла, под който операторът може ясно да наблюдава цялото съдържание на екрана от различни посоки, което е свързано с това дали LCD е двуслоен супер усвъртена нематика (Double Super Twist Nematic) или тънък филмов транзистор (Thin FilmTransister). Много. Тъй като първият разчита на транзисторите от двете страни на екрана, за да сканира екрана, за да излъчва светлина, докато последният разчита на транзисторите зад всеки един от себе си пиксел, за да излъчва светлина. Разликата в контраста и яркостта определя ъглите им на гледане за гледане на екрана са съвсем различни. DSTN-LCD като цяло има само 60 градуса, а TFT-LCD има 160 градуса.

5. Ъгъл на гледане: Най-общо казано, ъгълът на гледане на LCD е симетричен от ляво на дясно, но не е задължително нагоре и надолу. Освен това ъгълът нагоре надолу често е по-малък от левия десен ъгъл. Разбира се, по-голям ъгъл на гледане, по-добре. Това, което трябва да разберете обаче, е определението за видимо. Когато казваме, че ъгълът на гледане е 80 градуса наляво и надясно, това означава, че изображението на екрана все още може ясно да се види, когато стои на позиция от 80 градуса от екрана нормално, но зрението на всеки е различно; така че приемаме контраста като стандарт. По-голям е контрастът, измерен под максималния зрителен ъгъл, по-добре. Най-общо казано, в бранша има два стандарта, CR3 10 и CR3 5 (CR е Контрастно съотношение).


6. Съотношение на яркостта и контраста: Приемливата яркост на дисплеите на течни кристали TFT е над 150cd/m2. Към момента яркостта на TFT течен кристал дисплеи, които могат да се видят в Китай е около 200cd / m2. Ако яркостта е по-ниска, ще се почувства тъмно. По-ярката разбира се е по-добра. За по-голямата част от потребителите няма много смисъл.


7. Време за реакция: Колко по-малък е времето за реакция, така по-добре. Той отразява скоростта, с която всеки пиксел от дисплея на течния кристал отговаря на входния сигнал, т.е. скоростта, с която пикселът се променя от тъмно на ярко или от ярко на тъмно. Толкова по-кратко е времето за реакция, толкова по-малко потребителят ще изпита влаченето усещането за сянката на опашката, когато гледа движещата се картина. Скоростта на реакцията като цяло е разделена на две части: Издигане и падане; и сумата от двете има превес, когато е изразена.


8. Цвят на дисплея: Почти всички 15-инчови LCDs могат да показват само висок цвят (256K), така че много производители използват така наречената технология FRC (Framerate Control) за симулиране на пълноцветни изображения. Разбира се, този пълноцветен екран трябва да зависи от видео паметта на дисплейната карта, а не дисплейната карта на потребителя може да поддържа 16 милиона цвята в цял цвят, за да направи LCD дисплея пълноцветен.


Изпрати запитване