Лампы подсветки для LCD мониторов

Лампы подсветки для LCD мониторов

Лампы подсветки для LCD мониторов

Рады приветствовать Вас!

К Вашим услугам - качественный товар различных ценовых категорий.

Качественная поддержка 24 часа в сутки!

Мы ответим на любой ваш вопрос и подскажем в выборе товара и района!

Наши контакты:

Telegram:

https://t.me/happystuff


ВНИМАНИЕ!!! В Телеграмм переходить только по ссылке, в поиске много Фейков!


Внимание! Роскомнадзор заблокировал Telegram ! Как обойти блокировку:

http://telegra.ph/Kak-obojti-blokirovku-Telegram-04-13-15

















Сразу оговоримся, что статья имеет отношение к инверторам для CCFL ламп. Для работы ЖК панели первостепенное значение имеет источник света, световой поток которого, пропускаемый через структуру жидкого кристалла, формирует изображение на экране монитора. Для создания светового потока используются люминесцентные лампы подсветки с холодным катодом CCFL , которые располагаются на краях монитора как правило, сверху и снизу и с помощью матового рассеивающего стекла равномерно засвечивают всю поверхность ЖК матрицы. Инвертор должен обеспечить надежный запуск ламп напряжением свыше В и их стабильную работу в течение длительного времени при рабочих напряжениях от до В. Подключение ламп в ЖК мониторах осуществляется по емкостной схеме см. Рабочая точка стабильного свечения РТ - на графике располагается на линии пересечения нагрузочной прямой с графиком зависимости тока разряда от напряжения, приложенного к лампам. Инвертор в составе монитора создает условия для управляемого тлеющего разряда, а рабочая точка ламп находится на пологой части кривой, что позволяет добиться постоянства их свечения в течение длительного времени и обеспечить эффективное управление яркостью. Купить инверторы для ЖК телевизоров и мониторов можно в интернет магазине Dalincom. График положения рабочего тока стабильного свечения ламп. Инвертор выполняет следующие функции: Каким бы разнообразием не отличался рынок современных инверторов, принципы их построения и функционирования практически одинаковы, что упрощает их ремонт. Структурная схема инвертора приведена на рис. Блок дежурного режима и включения инвертора выполнен в данном случае на ключах Q1, Q2. ЖК монитору для включения требуется некоторое время, поэтому инвертор также включается через 2…3 с после перевода монитора в рабочий режим. Этот же блок обеспечивает отключение инвертора при переходе монитора в один из режимов экономии электро-энергии. Блок контроля и управления яркостью свечения ламп и ШИМ 3 на рис. На него поступает напряжение регулятора яркости с главной платы монитора, после чего это напряжение сравнивается с напряжением обратной связи, а затем этого вырабатывается сигнал ошибки, который управляет частотой импульсов ШИМ. Этот генератор включается и управляется импульсами ШИМ блока контроля 3. Уровень выходного переменного напряжения инвертора определяется параметрами элементов схемы, а его частота - регулятором яркости и характеристиками ламп подсветки. Преобразователь инвертора, как правило, представляет собой генератор с самовозбуждением. Могут использоваться как однотактные, так и двухтактные схемы. Узел защиты 5 и 6 анализирует уровень напряжения или тока на выходе инвертора и вырабатывает напряжения обратной связи ОС и перегрузки, которые поступают в блок контроля 2 и ШИМ 3. Если значение одного из этих напряжений в случае короткого замыкания, перегрузки преобразователя, пониженного уровня напряжения питания превышает пороговое значение, автогенератор прекращает свою работу. Как правило, на экране блок контроля, ШИМ и блок управления яркостью объединены в одной микросхеме. Преобразователь выполняется на дискретных элементах с нагрузкой в виде импульсного трансформатора, дополнительная обмотка которого используется для коммутации запускающего напряжения. Существует большое количество модификаций инверторов. Применение того или иного типа определяется типом используемой в данном мониторе ЖК панели, поэтому инверторы одного типа могут встречаться у разных производителей. Он построен по одноканальной схеме с минимальным количеством элементов рис. Стартовое выходное напряжение инвертора составляет В, время срабатывания защиты- от 1 до 1,3с. На холостом ходу напряжение на выходе составляет В. Наибольшая глубина яркости достигается при изменении управляющего напряжения DIM конт. В рабочем режиме сопротивление между истоком и стоком транзистора Q3 не превышает 40 мОм, при этом в нагрузку пропускается ток до 5 А. Основным элементом контроллера является компаратор, в котором напряжение генератора пилообразного напряжения выв. Частота пилообразного напряжения внутреннего генератора около кГц определяется номиналом резистора R6 подключен к выв. С выхода компаратора выв. Контроллер обеспечивает также защиту от короткого замыкания и перегрузки. При коротком замыкании на выходе инвертора возрастает напряжение на делителе R17 R18, оно выпрямляется и подается на выв. Если напряжение становится равным 1,6 В, запускается схема защиты контроллера. Порог срабатывания защиты определяется номиналом резистора R8. Если короткое замыкание длится менее 1с время определяется емкостью конденсатора С7 , то нормальная работа инвертора продолжается. В противном случае работа инвертора прекращается. При перегрузке выходного каскада напряжение на правом выводе дросселя L1 возрастает, стабилитрон D2 начинает пропускать ток, открывается транзистор Q6 и понижается порог срабатывания схемы защиты. Преобразователь выполнен по схеме полумостового генератора с самовозбуждением на транзисторах Q7, Q8 и трансформаторе PT1. Импульсы ШИМ с выв. В свою очередь, с него питание подается на автогенератор. После этого на вторичной обмотке трансформатора РТ1 появляется высоковольтное переменное напряжение, которое поступает на лампы подсветки. Обмотка РТ1 выполняет роль обратной связи автогенератора. Пока лампы не включены, выходное напряжение преобразователя растет до напряжения пуска В , а затем инвертор переходит в рабочий режим. Если его нет, проверяют предохранитель F1, транзисторы Q1, Q2. Если неисправен предохранитель F1, перед его заменой проверяют транзисторы Q3, Q4, Q5 на корокое замыкание. Проверяют это следующим способом: Если при этом лампы включаются, то неисправна главная плата, в противном случае- инвертор. Если напряжения питания и сигнал включения есть, а лампы не светятся, то проводят внешний осмотр трансформатора РТ1, конденсаторов С10, С11 и разъемов подключения ламп CON2, CON3, потемневшие и оплавленные детали заменяют. Если в момент включения на выв. Лампы снимают из посадочных мест, предварительно открутив винт крепления их корпуса к корпусу матрицы, и, вместе с металлическим корпусом, в котором они установлены, равномерно и без перекосов вынимают. Если лампы повреждены или потемнели что говорит о потере их свойств , их заменяют. В этом случае вероятнее всего срабатывает защита от короткого замыкания или перегрузки во вторичных цепях инвертора. Устраняют причины срабатывания защиты, проверяют исправность трансформатора РТ1, конденсаторов С10 и С11 и цепи обратной связи R17, R18, D3. Если напряжение на выв. Если все перечисленные выше действия не дают результата, заменяют микросхему U1. Отключение ламп также может быть связано со срывом генерации преобразователя. Для диагностики этой неисправности вместо ламп к разъемам CON2, CON3 подключают эквивалентную нагрузку - резистор номиналом кОм и мощностью не менее 10 Вт. Последовательно с ним включают измерительный резистор номиналом 10 Ом. К нему подключают приборы и измеряют частоту колебаний, которая должна быть в пределах от 54 кГц при максимальной яркости до 46кГц при минимальной яркости и ток нагрузки от 6,8 до 7,8мА. Для контроля выходного напряжения подключают вольтметр между выв. Если измеренные параметры не соответствуют номиналу, контролируют величину и стабильность напряжения питания на дросселе L1, а также проверяют транзисторы Q7, Q8, C9. Если при отключении правого по схеме диода сборки D3 от резистора R5 экран засвечивается, то неисправна одна из ламп. Даже с одной рабочей лампой яркости изображения бывает достаточно для комфортной работы оператора. Проверяют стабильность напряжения яркости DIM на конт. Если управляющее напряжение на разъеме нестабильно, то неисправна главная плата монитора проверку проводят на всех доступных режимах работы монитора и по всему диапазону яркости. Если напряжение нестабильно на выв. Проверяют стабильность и амплитуду колебаний собственного генератора пилообразных импульсов выв. Если напряжение не-стабильно - заменяют R6 или U1. Нестабильность работы инвертора может быть связана со старением ламп или их повреждением периодическое нарушение контакта между подводящими проводами и выводами ламп. Чтобы проверить это, как и в предыдущем случае, подключают эквивалент нагрузки. Если при этом инвертор работает стабильно, то необходимо заменить лампы. Через некоторое время от нескольких секунд до нескольких минут изображение пропадает. Неправильно работает схема защиты. Проверяют и при необходимости заменяют конденсатор C7, подключенный к выв. Проверяют стабильность работы ламп, измеряя уровень пилообразных импульсов на выходе схемы обратной связи, на правом аноде D3 размах около 5 В при установке средней яркости 50 единиц. В заключение проверяют стабильность работы схемы ШИМ контроллера U1. Принципиальная схема этого инвертора приведена на рис. Рабочее напряжение- В при токе нагрузке 7,5 мА при максимальной яркости и 4,5мА - при минимальной. Уровень сигнала регулировки яркости составляет от 0 максимальная до 5 В минимальная. Время срабатывания защиты - 1…4 с. Она является двухканальным контроллером, но в данном случае используется только один канал. После этого начинает работать внутренний генератор пилообразного напряжения, частота которого определяется номиналами элементов R и C, подключенных к выв. Стабильность и яркость свечения ламп, а также защита от короткого замыкания обеспечивается цепью обратной связи на элементах D, D, R, D, C Напряжение обратной связи поступает на выв. Если напряжение обратной связи превышает 1,6 В выв. При длительном коротком замыкании инвертор выключается. Если предохранитель неисправен, то перед установкой нового проверяют на короткое замыкание транзисторы Q, Q, а также конденсаторы С, С, С Если управляющее напряжение отсутствует, проверяют главную плату включением инвертора управляет микроконтроллер LCD-монитора. Если все вышеперечисленные напряжения в норме, а импульсов ШИМ на выв. Если короткое замыкание отсутствует, то проверяют исправность и номинал конденсаторов С и С В случае, если перечисленные выше элементы исправны, заменяют контроллер U Отметим, что отсутствие свечения ламп подсветки может быть связано с их обрывом или механической поломкой. Если засветка сохраняется в течение 2 с, то неисправна цепь обратной связи. Если при отключении от схемы элементов L и D на выв. Контролируют напряжение на выв. В рабочем режиме напряжение на этих выводах должно быть одинаковым около 1 В - при средней яркости. При резком увеличении напряжения на выв. Если они исправны, заменяют микросхему U При ее замене на аналог TL проверяют пороговое напряжение на выв. Подбором номиналов элементов R, С устанавливают частоту пилообразных импульсов: Подсветка выключается через некоторое время от нескольких секунд до нескольких минут после включения монитора. Вначале проверяют конденсатор С и резистор R Затем проверяют исправность контактов инвертора и ламп подсветки, конденсаторов С, С заменой , трансформатора РТ, транзисторов Q, Q Контролируют пороговое напряжение на выв. Яркость самопроизвольно меняется мигает во всем диапазоне или на отдельных режимах работы монитора. Если неисправность проявляется только в некоторых режимах разрешения и в определенном диапазоне изменения яркости, то неисправность связана с главной платой монитора память или контроллер LCD. Если яркость самопроизвольно меняется во всех режимах, то неисправен инвертор. Проверяют напряжение регулировки яркости на выв. В случае, если напряжение на контакте DIM стабильно, а на выв. При сохранении дефекта заменяют микросхему U Если эта замена не помогла, заменяют лампы, а также проверяют исправность их контактов. Измеряют напряжение на выв. Если оно ниже этого предела, проверяют элементы С, R Этот инвертор его принципиальная схема показана на рис. В качестве силовых ключей применяются транзисторные сборки типа FDS два полевых транзистора c p-каналом и FDS два полевых транзистора с n-каналом. Схема позволяет подключить 4 лампы, что обеспечивает повышенную яркость подсветки LCD-панели. При этом инвертор находится в дежурном режиме. Напряжение включения контроллера ENV поступает на выв. Контроллер ШИМ имеет два одинаковых выхода для питания двух каналов инвертора: Частота работы генератора и ШИМ определяются номиналами резистора R и конденсатора С, подключенных к выв. Резисторный делитель R R определяет начальный порог генератора пилообразного напряжения 0,3 В. На конденсаторе С выв. Напряжение защиты от короткого замыкания и перегрузки при обрыве ламп подсветки поступает на выв. Контроллер U имеет встроенные схему мягкого запуска и внутренний стабилизатор. Запуск схемы мягкого запуска определяется напряжением на выв. Преобразователь напряжения постоянного тока в высоковольтное напряжение питания ламп выполнен на двух парах транзисторных сборок р-типа FDS и n-типа FDS и запускается принудительно импульсами с ШИМ. В первичной обмотке трансформатора протекает пульсирующий ток, и на вторичных обмотках Т появляется напряжение питания ламп подсветки, подключенных к разъемам JJ Для стабилизации выходных напряжений инвертора напряжение обратной связи подается через двухполупериодные выпрямители QQ и интегрирующую цепь R C C и в виде пилообразных импульсов поступает на выв. При обрыве одной из ламп подсветки возрастает ток через делитель R R или R R,а затем выпрямленное напряжение поступает на выв. Тем самым формирование импульсов ШИМ на выв. Если время короткого замыкания не превышает время заряда конденсатора С, то инвертор продолжает работать в нормальном режиме. Принципиальное отличие схем на рис. В схеме на рис. В ней же используются сборки полевых транзисторов U2, U3 р- и n-типа , что упрощает согласование их по мощности и обеспечивает высокую надежность в схемах с двумя лампами. Vinv, Vdd соединителя инвертора соответственно рис. При их отсутствии проверяют исправность главной платы монитора, сборок Q, Q, стабилитронов QQ и конденсатора С Ven при переводе монитора в рабочий режим. Проверить исправность инвертора можно с помощью внешнего источника питания, подав напряжение 5 В на выв. Если при этом лампы включаются, то причина неисправности в главной плате. В противном случае проверяют элементы инвертора, а контролируют наличие сигналов ШИМ на выв. Также проверяют исправность обмоток трансформатора Т на обрыв и короткое замыкание витков. При обнаружении короткого замыкания во вторичных цепях трансформатора в первую очередь проверяют исправность конденсаторов С, С, С и С Если эти конденсаторы исправны можно просто отпаять их от схемы , а короткое замыкание имеет место, вскрывают место установки ламп и проверяют их контакты. Проверяют исправность всех ламп, а также их цепи соединения с разъемами JJ Проверить исправность этой цепи можно, не разбирая блок ламп. Для этого отключают на короткое время цепи обратной связи, последовательно отпаивая диоды D, D В противном случае неисправен контроллер ШИМ или повреждены все лампы. Если в этом случае инвертор не работает и импульсов ШИМ нет на выв. При отсутствии указанных напряжений проверяют элементы С, С, D и R Перед заменой микросхемы контроллера проверяют номинал и исправность конденсаторов С, С и С Инвертор самопроизвольно выключается через некоторое время от нескольких секунд до нескольких минут. Проверяют напряжение на выв. При значительном отличии напряжения на выв. Проверяют соотношение напряжений на выв. Проверяют работоспособность инвертора на всех режимах работы монитора и во всем диапазоне яркости. Если нестабильность наблюдается только в некоторых режимах, то неисправна главная плата монитора схема формирования напряжения яркости. Как и в предыдущем случае включают эквивалентную нагрузку и в разрыв цепи устанавливают миллиамперметр. Если ток стабилен и равен 7,5 мА при минимальной яркости и 8,5 мА при максимальной яркости , то неисправны лампы подсветки и их надо заменить. Также проверяют элементы вторичной цепи: Проверяют стабильность пилообразного напряжения на выв. Существует несколько модификаций этой схемы. Инвертор формирует выходное напряжение В при номинальном токе через каждую из четырех люминесцентных ламп около 6,8мА. Микросхема имеет два канала управления, что позволяет реализовать схему питания четырех ламп. Напряжение регулировки яркости DIM поступает на выв. При поступлении от главной платы монитора напряжения включения, равного 3 В конт. В результате на правых по схеме выводах дросселей L и L появляется напряжения, значение которых зависит от скважности ШИМ сигналов. Этими напряжениями питаются схемы автогенераторов, выполненных на транзисторах Q, Q Q, Q На первичных обмотках трансформаторов РТ и РТ соответственно появляется импульсное напряжение, частота которых определяется емкостью конденсаторов С, С, индуктивностью обмоток трансформаторов РТ, РТ, а также уровнем питающего напряжения. При регулировке яркости меняется напряжение на выходах конверторов и, как следствие, частота генераторов. Амплитуда выходных импульсов инвертора определяется напряжением питания и состоянием нагрузки. Автогенераторы выполнены по полумостовой схеме, которая обеспечивает защиту от больших токов в нагрузке и обрыве во вторичной цепи отключении ламп, обрыве конденсаторов СС Основа схемы защиты находится в контроллере U При повышении напряжения на выходе конвертора стабилитрон D D пробивается и напряжение с делителя R, R R, R поступает на вход схемы защиты от перегрузки контроллера U выв. Схемы обратной связи выпрямляют напряжение на выходе ламп и оно поступает на прямые входы усилителей ошибки контроллера выв. В результате изменяется частота импульсов ШИМ и яркость свечения ламп поддерживается на постоянном уровне. Если это напряжение превысит 1,6 В, то запустится схема защиты от короткого замыкания, которая сработает за время заряда конденсатора С около 1 с. Если короткое замыкание длится меньше этого времени, то инвертор продолжит нормальную работу. Если при этом лампы включатся, то неисправность связана с формированием напряжения включения инвертора на главной плате. В противном случае проверяют напряжение на выв. Оно должно быть равно 3,8В. Если напряжение на этих выводах равно 12В, то неисправен контроллер U и его необходимо заменить. Проверяют опорное напряжение на выв. Если оно равно нулю, проверяют конденсаторы С, C и, если они исправны, заменяют контроллер U Проверяют наличие генерации на выв. При этом неисправна может быть одна из пар транзисторов. Проверяют схему защиты от перегрузки и исправность стабилитронов D, D, а также номиналы резисторов R, R R, R и конденсаторы С, С Если оно занижено или равно нулю, проверяют элементы С, R C, R При отсутствии сигналов ШИМ на выв. Оно должно быть на 0,1…0,2В больше, чем на выв. Если это условие не выполняется, проверяют элементы D, D, R При проведении указанных выше измерений лучше пользоваться осциллографом. Отключение инвертора может быть связано с обрывом или механическим повреждением одной из ламп. Если при этом экран монитора начинает светиться, то неисправен отключенный канал. Как и в предыдущих случаях, проверяют элементы схемы защиты: В большинстве случаев причина дефекта вызвана неисправностью конденсатора С определяющем время срабатывания защиты или контроллера U Измеряют напряжение на дросселях L, L Если напряжение в течение рабочего цикла стабильно повышается, проверяют транзисторы Q, Q Q, Q конденсаторы С, С и стабилитроны D, D Проверяют исправность схемы обратной связи и работу усилителя ошибки контроллера U Если напряжение на этих выводах ниже 0,7В, а на выв. Проверяют исправность элементов в цепи обратной связи: Если при подключенных нагрузочных резисторах инвертор работает стабильно, заменяют лампы подсветки. Поиск электронных компонентов на складах. График положения рабочего тока стабильного свечения ламп Инвертор выполняет следующие функции: Структурная схема инвертора Блок контроля и управления яркостью свечения ламп и ШИМ 3 на рис. Все основные узлы инверторов выполняют в корпусах SMD-компонентов. Рассмотрим наиболее часто используемые типы инверторов, а также их характерные неисправности. Лампы включаются на короткое время около 1 секунды и тут же отключаются В этом случае вероятнее всего срабатывает защита от короткого замыкания или перегрузки во вторичных цепях инвертора. Экран периодически мигает и яркость нестабильна Проверяют стабильность напряжения яркости DIM на конт. Состояние инвертора Напряжения на выводах микросхемы U1, В 1 2 3 4 5 6 7 8 Инвертор включен, но лампы не светятся 12 12 2. Через некоторое время от нескольких секунд до нескольких минут изображение пропадает Неправильно работает схема защиты. Лампы на короткое время включаются и гаснут Если засветка сохраняется в течение 2 с, то неисправна цепь обратной связи. Подсветка выключается через некоторое время от нескольких секунд до нескольких минут после включения монитора Вначале проверяют конденсатор С и резистор R Яркость самопроизвольно меняется мигает во всем диапазоне или на отдельных режимах работы монитора Если неисправность проявляется только в некоторых режимах разрешения и в определенном диапазоне изменения яркости, то неисправность связана с главной платой монитора память или контроллер LCD. Инвертор фирмы TDK Этот инвертор его принципиальная схема показана на рис. Лампы подсветки вспыхивают на короткое время и тут же гаснут Проверяют исправность всех ламп, а также их цепи соединения с разъемами JJ Инвертор самопроизвольно выключается через некоторое время от нескольких секунд до нескольких минут Проверяют напряжение на выв. Чаще всего причина подобной неисправности вызвана дефектом конденсатора C Инвертор работает нестабильно, наблюдается мигание ламп подсветки Проверяют работоспособность инвертора на всех режимах работы монитора и во всем диапазоне яркости. Лампы загораются, но тут же гаснут в течение промежутка времени менее 1 с Проверяют исправность стабилитронов D, D и транзисторов Q, Q Q, Q Лампы самопроизвольно отключаются через некоторое время от единиц секунд до минут Как и в предыдущих случаях, проверяют элементы схемы защиты: Экран периодически мигает и яркость подсветки экрана нестабильна Проверяют исправность схемы обратной связи и работу усилителя ошибки контроллера U

Amfetamin Autexbe sat?p al?n?z

Переделка ламп подсветки ЖК монитора на светодиодные ленты

Шардара Купить MDMA

Житикара Купить Metadon

Закладки экстази в Абинске

Как старые лампы в мониторе заменить светодиодной лентой

купить Эйфоретик Верхняя Пышма

Heroin Eraymentau сатып алы?ыз

Купить закладки в Ворсме

CCFL лампы

Higashikurume??Hashish

Купить метамфетамин Жаркент

Кандыагаш Купить Metadon

Eczasy Derzhavin sat?p al?n?z

Купить закладки гашиш в Нижневартовске

Практика ремонта

Купить закладки амфетамин в Новочеркасске

Лампы CCFL для подсветки ЖК мониторов

Купить mdma в Нарьян-Мар

LED подсветка монитора своими руками

Нямянчине купить Кокаин

Купить закладки россыпь в Зеленограде

Купить метамфетамин Шу

Устройство и ремонт инверторов для ЖК мониторов

купить Второй Нижний Новгород

Ecstasy Astana сатып алы?ыз

Osterhofen Methadon kaufen

Практика ремонта

Купить Метамфетамин в Валуйки

buy Methamphetamine in Manchester

Купить экстази Балхаш

Как найти и добавить друзей в Телеграмме

Amfetamine elsar sat?p al?n?z

Лампы CCFL для подсветки ЖК мониторов

Терек купить Коксик

Практика ремонта

Report Page