Основные виды неисправностей жидкокристаллического монитора Samsung SyncMaster 206BW - Программирование, компьютеры и кибернетика курсовая работа

Главная
Программирование, компьютеры и кибернетика
Основные виды неисправностей жидкокристаллического монитора Samsung SyncMaster 206BW
Описание основных характеристик жидкокристаллического монитора на примере Samsung SyncMaster 206BW. Анализ основных причин неполадок жидкокристаллических мониторов, алгоритмы поиска неисправностей и способы их решения. Способы проведения диагностики.
посмотреть текст работы
скачать работу можно здесь
полная информация о работе
весь список подобных работ
Нужна помощь с учёбой? Наши эксперты готовы помочь!
Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь с
политикой обработки персональных данных
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Основные виды неисправностей жидкокристаллического монитора Samsung SyncMaster 206BW
жидкокристаллический монитор неполадка диагностика
В курсовом проекте будут приведены основные причины неполадок жидкокристаллических мониторов, алгоритмы поиска неисправностей и способы их решения. Целью курсового проекта является рассмотрение неисправностей жидкокристаллического монитора на примере Samsung SyncMaster 206BW.
Для решения данной цели поставлены следующие задачи:
1. Описание характеристик выбранного монитора.
3. Рекомендации к использованию курсового проекта.
жидкокристаллический монитор неполадка диагностика
В обзорно-постановочной части курсового проекта, будет описан исследуемый монитор, а также его характеристики.
Элегантный монитор Samsung SyncMaster 206BW с великолепным качеством изображения. Минималистский дизайн корпуса из глянцевого пластика со стильной кнопкой включения питания украсит Ваш рабочий стол. А быстрая ЖК- панель со временем отклика 2 мс и динамической контрастностью 3000:1 обеспечит великолепное качество изображения в компьютерных играх, фильмах или мультимедийных приложениях
Максимальное разрешение, пиксели - 1680х1050
Углы обзора (горизонтальный/ вертикальный) - 160°/160° (CR=5)
Среднее время отклика, мс - 2 (GTG)
Максимальное количество цветов, млн. - 16,7
Тип видеосигнала: Аналоговый RGB, DVI
Типы синхронизации: Раздельная H/V, Комбинированная,
Входные разъемы: 15pin D-sub, DVI-D
Регулировки - наклон, поворот в плоскости стола
ШхВхГ, с подставкой, мм - 514,6x422x219,3
ШхВхГ, без подставки, мм - 514,6x353,3x63
ШхВхГ, в упаковке, мм - 606x158x488
На рисунке 1 представлена структурная схема жидкокристаллического монитора Samsung SyncMaster 206BW в разборе.
Рисунок 1 Структурная схема жидкокристаллического монитора Samsung SyncMaster 206BW
2. Структура жидкокристаллических мониторов
ЖК -- жидкокристаллические мониторы (англ. LCD -- liquid crystal display)- плоский монитор на основе жидких кристаллов. Тонкопленочный транзистор - одно из названий жидкокристаллического дисплея, в котором используется активная матрица, управляемая тонкоплёночными транзисторами. Усилитель TFT для каждого субпиксела применяется для повышения быстродействия, контрастности и чёткости изображения дисплея. Важнейшие характеристики ЖК-мониторов: Разрешение: Горизонтальный и вертикальный размеры, выраженные в пикселях. В отличие от ЭЛТ-мониторов, ЖК имеют одно, «родное», физическое разрешение, остальные достигаются интерполяцией. Размер точки: расстояние между центрами соседних пикселов. Непосредственно связан с физическим разрешением.
Соотношение сторон экрана(формат): Отношение ширины к высоте, например: 4:3, 16:9, 16:10. Видимая диагональ: размер самой панели, измеренный по диагонали. Площадь дисплеев зависит также от формата: монитор с форматом 4:3 имеет большую площадь, чем с форматом 16:10 при одинаковой диагонали.
Контрастность: отношение яркостей самой светлой и самой тёмной точек. В некоторых мониторах используется адаптивный уровень подсветки, приведенная для них цифра контрастности не относится к контрасту изображения. Яркость: количество света, излучаемое дисплеем, обычно измеряется в канделах на квадратный метр. Время отклика: минимальное время, необходимое пикселу для изменения своей яркости. Методы измерения неоднозначны. Угол обзора: угол, при котором падение контраста достигает заданного, для разных типов матриц считается по-разному, и часто сравнению не подлежит. Тип матрицы: технология, по которой изготовлен ЖК-дисплей (рисунок 2).
Входы: (напр, DVI, VGA, HDMI и пр.).
Рисунок 2 Технология, по которой изготовлен ЖК-дисплей
3. Основные принципы построения современных мониторов
Современные растровые видеомониторы (ВМ) для компьютеров используют принципы построения сходные с применяемыми в телевизионной технике, но отличаются от последних отсутствием радиотракта и схем для обработки видеосигналов (блока цветности). Ниже на Рисунок 1 приводится обобщенная блок-схема ВМ, на которой показаны все необходимые для обеспечения его работы функциональные узлы и элементы управления. Главным элементом ВМ является ЖК с отклоняющей системой (кадровыми отклоняющими катушками -- КК и строчными -- СК). Все остальные элементы, показанные на блок-схеме, служат для обеспечения режима работы ЖК и согласования сигналов от компьютера. Так как в цветных ВМ должно быть предусмотрено периодическое размагничивание маски для поддержания "чистоты цвета", они оборудуются петлей размагничивания, которая работает автоматически каждый раз при включении ВМ. В высококачественных ВМ предусматривается дополнительная возможность включить размагничивание в любой момент работы, для чего на переднюю панель устанавливается кнопка "DEGAUSS". Как и в обычном телевизоре для получения растра на экране ВМ необходимы узлы строчной и кадровой разверток. Задающие генераторы для этих узлов, как правило, сильно связаны с блоком управления, поэтому на блок-схеме они показаны вместе. Информация от компьютера поступает на входной разъем ВМ и далее на узел обработки видеосигналов для преобразования в сигналы с уровнями напряжений управления модуляторами . Для ВМ типа CGA, MDA, MCGA, HGC и EGA в функции этого узла входит дополнительно преобразование входных видеосигналов с уровнями TTL в сигналы RGB (матрицирование) для декодирования цветовой и яркостной информации поступающей от компьютера. В состав узла обработки видеосигналов входит также плата, которая служит для подключения непосредственно к цоколю ЖК. Оконечные видеусилители, как правило, располагаются на этой плате, а другие схемы узла обработки видеосигналов могут находиться на ней или на основной плате ВМ. Блок питания ВМ вырабатывает все необходимые напряжения для питания узлов показанных на блок-схеме, кроме ускоряющего напряжения HV для , которое для обеспечения большей стабильности традиционно вырабатывается в высоковольтном блоке узла строчной развертки. В блоке питания цветного ВМ обычно интегрируются и схемы питания петли размагничивания. Узел управления служит для контроля входных сигналов от компьютера (синхроимпульсов) и установки режимов работы узлов разверток, обработки видеосигналов, блока питания для поддержания и коррекции установленного режима изображения. Так как информация о видеорежимах от компьютера поступает в ВМ в виде комбинации полярностей синхроимпульсов (для простых режимов) и их частот (режимы SVGA), узел управления выполняет довольно сложную задачу по определению параметров разверток и управлению другими узлами. В функции узла управления входит также обеспечение защиты ЖК от аварийных ситуаций и обеспечение дежурного режима для экономии мощности (режим GREEN) когда ВМ не используется оператором. В современных моделях ВМ в узле управления все чаще применяют микропроцессоры с набором специализированных микросхем, которые обеспечивают сохранение всех установок и простое управление для пользователя. Предосторожности при проведении ремонтных работ
Ремонт видеомониторов (в дальнейшем ВМ) представляет собой достаточно сложный процесс, имеющий свои специфические особенности, но при его проведении, как и при любой другой работе, следует обязательно придерживаться правил техники безопасности. Общие положения техники безопасности по работе с электроустановками подробно описаны во многих изданиях, поэтому мы остановимся только на моментах, относящихся к нашему предмету -- ВМ. ВМ -- это изделие, в конструкции которого присутствует деликатная деталь большого размера из стекла . Это обстоятельство требует от работающего повышенной осторожности на всех этапах ремонта и транспортировки ВМ. Следует избегать резких ударов как в области горло вины, так и по ее экрану. Самое чувствительное место -- это горловина, где устанавливается обычно панель с видеоусилителями. Неосторожное снятие этой панели или боковой удар по ней может привести к потере вакуума в ЖК. Это не опасно для работающего, но приводит к необходимости замены. Повреждение экрана при ударе может привести к образованию множества мелких осколков стекла, которые представляют опасность для работающего. Кроме того, следует оберегать поверхность экрана от царапин, которые возникают от ее контакта с твердыми предметами или, например, песчинкой при неправильной транспортировке и проведении работ. Такие царапины будут сильно мешать пользователю ВМ, а их устранение практически невозможно, так как не удается восстановить антибликовое покрытие поверхности экрана. Особое внимание следует обратить на наличие в ВМ высоких напряжений, которые представляют опасность для работающего, естественно, надо избегать с ними контакта. С этими напряжениями можно столкнуться в блоке питания ВМ, где их величина составляет 220 В переменного напряжения, 350 В постоянного и до 600 В импульсного, а также в блоке строчной развертки и на ЖК -- 6 кВ и 25 кВ. Вследствие относительно большой емкости ускоряющего электрода и весьма высокого напряжения на нем энергия заряда оказывается значительной и долго сохраняется. При воздействии высокого напряжения, как правило, через металлический инструмент на руки работающего, происходят самопроизвольные сокращения мышц, что приводит к резким движениям рук.
Следствием этого могут быть замыкания на плате ВМ или механические повреждения, а для работающего последствия могут быть более серьезные, вплоть до электрического шока. Вышесказанное предусматривает выполнение еще одного положения правил техники безопасности -- рабочее место должно быть организовано должным образом, а именно: стол должен быть просторным для возможно удобного расположения ВМ, измерительных приборов и инструмента. Должны быть предусмотрены подставки для фиксации ВМ в различных положениях, обеспечивающих удобный доступ для контроля и замены деталей. Такие меры помогут избежать возможных механических повреждений и плат ВМ в ходе ремонтных работ.
Основные виды неисправностей жидкокристаллического монитора Samsung SyncMaster 206BW ,признаки неисправностей, причины возникновения и способы устранения.
Причины возникновения неисправностей в ВМ
Неисправности в ВМ возникают, как и в других изделиях электронной техники по следующим причинам: Некачественное изготовление Следствием некачественного изготовления являются, как правило, нарушения технологии пайки, сборки, недоработки на стадии проектирования, применение некачественных элементов или некорректная замена элементов на аналоги (в процессе комплектации) Неисправности по этим причинам проявляются обычно в первые месяцы эксплуатации. Доля таких ВМ из всех поступивших в ремонт достаточно велика и достигает 30% Нарушение правил эксплуатации ВМ ВМ поступает к пользователю в большинстве случаев в комплекте с компьютером. При установке комплекса на рабочем столе и при первом включении его, как правило, пользователь обращает основное внимание на его удобное расположение и торопится ознакомиться с его возможностями и программным обеспечением, часто забывая хотя бы заглянуть в технические описания, где всегда имеются рекомендации по использованию ВМ. Необходимо также соблюдать правила подключения ВМ к цепям питания. Все подсоединения сигнальных кабелей и разъема питания должны производиться при отключенном питании и положениях выключателей на ВМ и компьютере "ВЫКЛ". Часто причиной неисправности ВМ бывает подключение к некачественной сети электропитания т.е. использование розеток с плохим контактом, так как многие ВМ не выдерживают последовательного пропадания и появления вновь напряжения питания в сети с интервалом 0.5 -- 1 сек. К этой категории можно также отнести неисправности из-за механических повреждений по вине пользователя Естественное старение электронных компонентов Эта причина является общей для всех изделий электронной техники, работающих в условиях, соответствующих проектным (указанных в технической спецификации). Старению подвергаются печатные платы и припой, особенно в местах повышенной температуры. Как правило, время наработки на отказ для ВМ составляет более 10000 часов, что соответствует 3-5 годам работы. Ремонт неквалифицированным персоналом Имеется еще одна причина возникновения неисправностей в ВМ -- это неграмотно выполненный ремонт, когда в процессе ремонта неквалифицированным персоналом производится замена элементов путем подбора аналогов или вводятся изменения в принципиальную схему. Некорректно выполненная работа может привести в дальнейшем к дополнительным неисправностям в ВМ, что сильно затруднит его окончательный ремонт. Типичные неисправности современных CRT мониторов: Неисправность блока питания - происходит в результате скачков напряжения в электросети и некачественного электропитания. Очень часто выход из строя блока питания влечет за собой повреждение других модулей монитора. Выход из строя блока строчной развертки. Чаще всего происходит из-за сильной загрязненности монитора пылью и пробоя высоковольтных цепей и ТДКС. Выход из строя блока кадровой развертки. В основном происходит из-за нарушения температурного режима работы силовых элементов блока. Выход из строя платы формирования и обработки видеосигнала - в основном происходит из-за старения элементов и нарушения температурного режима эксплуатации.
Нарушение цветопередачи и геометрические искажения изображения. Подобные неисправности могут возникнуть вследствие нарушения работы отклоняющей системы из-за старения элементов и намагниченности кинескопа. В основном происходит при ударах при перевозке и действия источников электромагнитного излучения .
Главной целью ремонта любого аппарата является возврат его пользователю в рабочем со-стоянии по возможности без ухудшения его характеристик, желательно с гарантией его достаточно продолжительной дальнейшей работоспособности. Достичь этой цели можно, только ответив на следующие вопросы:
* Была ли однозначно установлена причина возникновения неисправности?
* Эта причина устранена квалифицированной заменой элементов (желательно на соответствующие схеме)?
* Проведен ли анализ по принципиальной схеме на предмет: могла ли эта неисправность повлечь за собой другие? Чтобы работа по ремонту имела положительный результат, следует придерживаться следующего порядка работы: 1. Убедится в неисправности ВМ До начала работ необходимо, в первую очередь, убедиться, что именно ВМ имеет дефект, а не видеоплата в компьютере. Это легко сделать, подключив ВМ к заведомо работающему компьютеру. 2. Вскрытие ВМ и оценка его состояния помогают выяснить примерный срок службы ВМ, правильность условий эксплуатации. В случае сильной внутренней загрязненности необходимо провести чистку от пыли всех плат и частей конструкции, так как пыль создает теплоизолирующую прослойку и нарушает нормальный тепловой режим работы деталей. Кроме того, в загрязненных местах, где присутствует высокое напряжение, создаются условия для электрического пробоя. При осмотре особое внимание надо обратить на силовые и высоковольтные элементы, к которым относятся: ТДКС, трансформатор блока питания, диоды, мощные транзисторы, электролитические конденсаторы и конденсаторы в узле строчной развертки. Осмотр обратной стороны печатной платы позволяет оценить качество пайки, при этом также возможно быстрое обнаружение дефекта. В первую очередь, следует обратить внимание на пайку в точках подключения массивных деталей, таких как трансформаторы, транзисторы на радиаторах, диоды. Характерным признаком дефекта пайки является появление трещин или серого ободка вокруг вывода, хорошо заметного на фоне блестящего припоя. Такие точки подлежат обязательной пропайке, в процессе которой может выявиться дефект от плохого залуживания выводов детали, что проявляется в отекании припоя с вывода. 3. Обеспечение включения БП ВМ .Привести ВМ в такое состояние, чтобы его можно было включить, а при необходимости и отремонтировать внутренний блок питания. При этом следует проверить, нет ли короткого замыкания на выходах источника и исключить помехи в его работе. На этом этапе полезно сделать контрольный замер выходных напряжений блока питания, в первую очередь, напряжения накала, чтобы не повредить ее
Определение неисправного узла. Когда ВМ включается, но имеются нарушения в его работе, появляется возможность провести первичную диагностику. Целью данного этапа является определение узлов ВМ, в которых возможны неисправности, при условии, что блок питания проверен и в целом работает. Тогда остаются непроверенными следующие узлы:
На этом этапе надо попытаться получить растр на экране ВМ. Возможно, в момент включения не будет свечения экрана из-за отсутствия сигнала от компьютера или изменений в настройках. Если не удается получить свечение экрана, тогда проверяются напряжения на выводах и наличие высокого напряжения. Далее по внешним признакам, а при необходимости по результатам контрольных измерений делают вывод о неисправном узле. 5. Диагностика неисправных узлов. На данном этапе возникает необходимость в принципиальных схемах и информации по отдельным компонентам. Их наличие дает возможность быстро проследить прохождение сигналов и представить их ориентировочные уровни на выводах микросхем и транзисторов. Одновременно с описанными действиями полезно еще раз внимательно осмотреть печатный монтаж в районе подозрительного узла для выявления возможных дефектов, пропущенных при осмотре ранее. 6. Замена дефектных деталей. Производить замену деталей желательно на соответствующие схеме, однако, не всегда это представляется возможным. В этом случае необходимо, пользуясь справочной литературой, корректно подобрать аналоги. После замены дефектных деталей следует повторить пункт 5, чтобы убедиться в работоспособности узла, который подвергался ремонту, а также в отсутствии других неисправностей. 7. Анализ возможных причин неисправностей. Производится после завершения основных ремонтных работ на основании всей информации, полученной во время работы. Цель анализа -- выявить основную причину отказа и сделать вывод о возможных отказах ВМ при дальнейшем его использовании. 8. Окончательная диагностика, настройка и тестирование производятся в комплексе с компьютером. С момента включения ВМ контролируют нагрев радиатора транзистора выходного каскада строчной развертки -- он не должен быть чрезмерным в течение первых 15 мин. Таким же образом следят за ключевым транзистором блока питания и другими греющимися деталями. Установившийся режим наступает лишь через час после включения. В это время контролируют выходные напряжения блока питания, величину импульсного напряжения на коллекторе транзистора выходного каскада строчной развертки осциллографом (оно не должно превышать 1500 В), высокое напряжение на -- высоковольтным щупом (24 -- 25 кВ). Следует отметить, что каждое отклонение от нормальных значений измеренных величин должно быть проанализировано на предмет возможной неисправности. По истечении 1 часа работы ВМ можно приступать к настройкам. На компьютере выбирают сервисную программу, которая, как правило, поставляется с видеокартой. Эта программа позволяет переключать режимы работы ВМ. Выбирают базовый режим и проверяют яркость свечения экрана и качество фокусировки. Далее выбирают графический режим и выводят на экран цветовую таблицу. Устанавливают регулятор яркости на передней панели ВМ в среднее положение и еще раз контролируют свечение экрана -- все цвета таблицы должны быть нормально различимы, если нет, то подстраивают ускоряющее напряжение G2 на ТДКС до получения нужного результата. Одновременно следят за качеством фокусировки и при необходимости корректируют его другой ручкой настройки на ТДКС. Качество фокусировки оценивается по заметности отдельных линий строк. По завершении настройки фокусировки и яркости производят регулировку оконечных видеоусилителей, контролируя правильность цветопередачи по цветовой таблице. Регулировка должна обеспечить баланс белого цвета во всех градациях яркости, что достигается установкой подстроечных резисторов на плате оконечных видеоусилителей. За настройку каждого луча отвечают два резистора (они обычно подписаны BIAS и GAIN). При минимальной яркости следует настраивать резистор BIAS, при максимальной -- GAIN. 9. Проверка корректного переключения режимов ВМ, для чего с компьютера выбирают последовательно режимы и в каждом контролируют размеры растра, его положение на экране, геометрию и синхронизацию частоты строк. 10. Коррекция геометрических искажений растра типа "подушка", для чего используется построечный резистор с обозначением "PIN". Эту регулировку производят для установки вертикали растра по его боковым краям, она является весьма субъективной и зависит от кривизны поверхности экрана и угла обзора. Не следует при этом добиваться точной настройки во всех режимах работы ВМ, так как часто это не предусмотрено конструкцией. Надо отметить, что в случае невозможности какой-либо регулировки, возможна неисправность узла управления или исполнительных элементов в других узлах. В таком случае необходимо произвести их ремонт и повторить настройку ВМ. 11. Тепловой прогон. В качестве окончательной проверки ВМ после ремонта рекомендуется провести так называемый "тепловой прогон", для чего полностью подготовленный к работе с закрепленной задней крышкой и установленный на подставку ВМ включается вместе с компьютером на достаточно продолжительное время (не менее 2-х часов). В течение этого времени температура всех компонентов достигает установившегося значения, т.е. моделируются реальные условия работы ВМ.
Программы для тестирования и настройки мониторов
1. Nokia Monitor Test v1.0a - программа для Windows 3.xx, 9x, ME, NT4.0, W2k. Имеет Help на шести языках и хотя встроенного русского нет, но есть его перевод.
2. Nokia Monitor Test v2.0 - программа для Windows 9x, ME, NT4.0, W2k. Отличается от первой версии дополнительным набором тестов (например звука), но не имеет такого же подробного Helpа. Одно из главных достоинств этой версии - возможность менять разрешение и частоту обновления, вызывая "свойства экрана" и "не выходя" при этом из программы.
3. NEC Monitor Test - для Windows 9x, ME, NT4.0, W2k. Программа подобная Nokia Monitor Test V2.0. Удобство состоит в возможности программного раздельного отключения цветов RGB, что полезно при настройке сведения.
4. Monitor Matter - программа для Windows 9x, ME, NT4.0, W2k. Предназначена для тестирования CRT и LCD мониторов. Есть Help с картинками, поясняющими суть тестов и понятий, а также порядок подготовки к проверке. Небольшая по объему, "влазит" на дискету 1.44MB.
5. TestPattern Generator by PHILIPS - TestPattern Generator 3.11 от Herman J.S.Aben и фирмы Philips. Программа для Windows 9x, ME, NT4.0, W2k. Программа пригодная для полупрофессионального использования при настройке. Генерирует всякие картинки. Имеет подробное описание в pdf-формате.
Современные ЖК мониторы в принципе не нуждаются в систематическом техническом обслуживании, по причине своей высокой технологичности.
Но некоторые операции по обслуживанию все же можно производить. Это такие операции как:
Очистка экрана и корпуса от пыли специальными салфетками предназначенными именно для ЖК мониторов.
Очистка внутренних электронных плат монитора от пыли.
Инструменты для технического обслуживания:
Комплекты PANTONE/Gretagmacbeth Eye-One display LT и Eye-One display 2 и предназначены для настройки (откалибровки) дисплей в соответствии с одним из принятых стандартов для отображения графических файлов и создания профиля настроенного дисплея, которые обеспечат корректную работу системы управления цветом .
Комплекты состоят из колориметров Eye-One display LT и Eye-One display 2 (USB интерфейс), набора программ (под Windows и Macintosh) и краткого руководства пользователя.
Сенсоры позволяют измерять освещенность и цветовую температуру в месте измерения. Для такого измерения на сенсор надевается белый рассеиватель . Измерять параметры окружающего света может только колориметр Eye-One display 2.
При установке инсталляционного диска в дисковод, предлагается выполнить инсталляцию трех программ: Eye-One Match, Eye-One Diagnostics и i1ColorPoint .
Eye-One Diagnostics -- предназначена для проверки работоспособности сенсора и замера основных характеристик дисплея. Eye-One Match -- собственно основная программа настройки и профилировки дисплея.
После перезагрузки в автозапуск будут добавлены две программы Profile Reminder и Logo Calibration Loader .
Диспетчер задач AnVir -- удобное приложение для контроля над работающими программами.
После установки Eye-One Match, Eye-One Diagnostics и перезагрузки все готово для процесса калибровки и построения профиля дисплея.
Подключить колориметр к компьютеру и запустить Eye-One Diagnostics. Важное условие работы программы Eye-One Diagnostics -- программа Eye-One Match должна быть выключена, иначе первая будет выдавать ошибку.
Если тест прошел успешно, программа сообщит о измеренных значениях характеристик дисплея. При выходе из программы, она предложит сохранить характеристики дисплея (промеренные при текущем положении органов управления дисплеем) в текстовом файле.
Запустить Eye-One Match и приступить к калибровке и профилировке. В зависимости от того, какой сенсор будет подключен Eye-One display LT или Eye-One display 2 в программе Eye-One Match будут доступны разные наборы функций .
Калибровку и профилировку можно производить в режимах Easy или Advanced
Указываем точку белого (цветовую температуру), гамму и яркость дисплея .
Окно программы Eye-One Match 3.6 при подключении сенсора Eye-One display LT . Три цветовые температуры для точки белого, две гаммы и нельзя выбрать яркость.
Прикрепить сенсор к дисплею для измерения его характеристик. Рекомендуется устанавливать сенсор в центр экрана. Программа Eye-One
Match сама находит сенсор. Сообщает, что она обнуляет все прежние настройки цветопередачи в видеодрайвере и приступает к измерениям.
Настройка контраста, яркости и баланса белого. С помощью «ручек управления», меню настройки дисплея и указаний программы, нужно добиться максимально близких значений для выбранных ранее настроек: цветовой температуры белого, яркости и контраста.
После настройки основных параметров, программа начинает измерение ответов на подаваемые цветовые стимулы для точной калибровки и построения профиля:
После того, как измерения произведены, программа Eye-One Match сообщит, что профиль создан и предложит задать ему имя.
При нажатии на кнопку Befor&After можно вызвать диалог оценки результата калибровки:
Задать имя, указать с какой периодичностью напоминать о необходимости перекалибровки и закрыть программу.
Программа записывает профиль, загружает его как профиль по умолчанию для операционной системы и загружает данные калибровки в видеоадаптер. Вызываем меню «Свойства Экрана» операционной системы и проверяем, что созданный с помощью Eye-One Match профиль отображается, как профиль «по умолчанию».
Неисправность -- не включается, при нажатии на кнопку включения питания -- индикатор питания загорается
Три винта крепят подставку и крышку
Открутить и вытащить крепление подставки
Отделить половинки корпуса друг от друга. Выдавить переднюю рамку из защелок. Вскрытие производится отверткой
Положить монитор экраном на стол, предварительно положить что нибудь мягкое на поверхность, чтобы не повредить экран
Снять защитную металлическую крышку слева и вытащить провод с разъемом справа, который идет с кнопок управления. Под металлической крышкой находятся разъемы подключения высоковольтных проводов ламп подсветки
Приподнять весь блок и под ним будут видны провода и разъем, которые подключены к контроллеру матрицы. Надавить пальцами на крайние металлические «лапки» и вытащить разъем.
С обратной стороны расположены две большие платы, плата слева -- считается главной в мониторе .
· синхроселектор и схема синхронизации;
· аналого-цифровой преобразователь (АЦП);
· схема масштабирования и LCD-контроллер;
· микропроцессор (МП) и энергонезависимая память;
· Сетевой импульсный понижающий блок питания
Инвертор выполняет следующие функции:
- Преобразует постоянное напряжение 5…20 В в высоковольтное
- Регулирует и стабилизирует ток CCFL лампы.
- Обеспечивает регулировку яркости.
- Согласует выходной каскад инвертора со входным сопротивлением CCFL лампы при запуске и в рабочем режиме.
Обеспечивает защиту схемы от короткого замыкания в нагрузке и токовой перегрузки.
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 и с помощью матового рассеивающего стекла равномерно засвечивают всю поверхность ЖК матрицы. «Поджиг» ламп, а также их питание в рабочем режиме обеспечивают инверторы. Инвертор должен обеспечить надежный запуск ламп напряжением свыше 1500 В и их стабильную работу в течение длительного времени при рабочих напряжениях от 600 до 1000 В. Подключение ламп в ЖК панелях осуществляется по емкостной схеме. 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.
Рисунок 3 Схема подключекния ламп в ЖК панелях
Открутить винты крепления платы блока питания и инвертора и снять ее из шасси. Видим 3 вздувшихся электролитических конденсатора. Проблема с конденсаторами связана с их эквивалентным последовательным сопротивлением (ESR) -- на эквивалентной схеме реальный конденсатор представляется как идеальный (имеющий нулевое сопротивление переменному току) с включенным последовательно с ним резистором. При работе с большими токами на высоких частотах (а источник питания то импульсный в мониторе и преобразование идет н
Основные виды неисправностей жидкокристаллического монитора Samsung SyncMaster 206BW курсовая работа. Программирование, компьютеры и кибернетика.
Лекция: Економіка підприємства 5 курс. Скачать бесплатно и без регистрации
Лабораторная Работа Измерение Ускорения Свободного
Курсовая Работа На Тему Олимпийские Игры
Национальные Игры России Реферат
Реферат: Проблемы избирательного права современной России
Реферат: Оценка и калькуляция 2
Курсовая работа по теме Компетенции психологов образования согласно ФГОС ВПО третьего поколения
Сгюа Требования К Курсовой Работе 2022
Контрольная работа по теме Технико-экономические основы железнодорожного транспорта
Реферат На Тему Basic Perspectives And Schools Of Developing Sociology In The Xx Century
Реферат: Рекомендации по мерам безопасности введение
Совершенствование системы стимулирования труда работников предприятия
Реферат На Тему Страхування В Україні
Реферат: Черноголовая муния
Язык Программирования Javascript Реферат
Переломы Лодыжек Реферат
Курсовая работа: Характеристика грунтів господарства
Сочинение Горе От Ума Тема Любви
Мини Сочинение По Высказыванию
Пол Карл Фейерабенд Реферат
Принципи трудового права України - Государство и право контрольная работа
Аудит дебіторської заборгованості на ВАТ "Стахановський вагонобудівний завод" - Бухгалтерский учет и аудит контрольная работа
Цели, основные этапы "перестройки" в экономическом и политическом развитии СССР в 1985-1991 годах - История и исторические личности контрольная работа