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7.17所示就是在图7.15的基础上增加了一个自举升压二极管VD915和自举升压电容器C904,升压二极管VD915接在VCC和8脚之间,升压电容器C904接在8脚和6脚之间。
自举升压原理分析:
当负激励信号加到上灌流电路Q1、Q2;正激励信号加到下灌流电路Q3、Q4时;FAN7382的7脚HO输出负激励信号控制V907截止,FAN7382的5脚LO输出正激励信号控制V908导通,图7.17所示,放大器的输出端A点等效接地,为0电位,此时VCC电压12V经过VD915对C904充电;充电电压为VCC的电压12V上正 下负(二极管VD915的压降忽略),此时;电容两端就保存了一个12V的上正 下负的电压。
2、当正激励信号加到上灌流电路Q1、Q2;负激励信号加到下灌流电路Q3、Q4时;FAN7382的7脚HO输出正激励信号控制V907导通,FAN7382的5脚LO输出负激励信号控制V908截止,图7.18所示,放大器的输出端A点等效接 380V,电位为 380V。此时FAN7382的6脚电压已经由0V抬升至 380V。此时;电容器C904的负端连接在6脚,所以电容器C904的负端电位也被抬升至 380V,由于电容器C904在V907截止时间已经充电保存了一个上正下负的 12V电压,而此时C904的负端又被抬升至380V,所以电容器C904正端的电压就为 392V(380V 12V=392V),电容器的上端(正端)又是连接在集成电路FAN7382的8脚,集成电路FAN7382内部的上灌流电路的VCC供电端就上升为 392V,这样就保证了功率放大电路的开关管不管是什么状态;上灌流电路的VCC都维持在 12V供电。
在集成电路FAN7382的8脚电压为 392V时;二极管VD915处于反偏状态不会影响8脚的电压值。
此电路的电路结构和工作原理类似于;CRT电视机的场扫描输出电路的自举升压电路。
受益于LCD产能转移,大陆面板产业行业地位快速提升
LCD上游产业链上游主要是各种基础材料,如彩色滤光片、玻璃基板、液晶、驱动IC和偏光片等;中游是面板组装,包括控制集成电路、电源管理、液晶面板(阵列、成盒、模组)等部件的集成;下游是智能手机、电脑、电视和平板等各种终端产品。
不同尺寸和质量的液晶面板物料成本构成相差很大,一般来说背光模组、彩色滤光片、偏光片和PCB四个部分占整个液晶面板成本的70%-80%,且面板尺寸越大,背光模组、彩色滤光片和偏光片的成本占比越高。





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背光板驱动控制集成电路引脚定义查询
ENA 、STB 使能控制 集成电路启动端 ON/OFF功能
REF、 VREF、Vref、REG 基准电压输出端
SS 、SST 软启动控制 外接电容器
RT 外接振荡频率定时电阻
CT、CTOSC 外接背光灯管工作振荡频率定时电容
RT_CT 、 RT_CTOSC 背光灯管振荡频率控制元件组合输入端 外接 定时 电阻 和电容
LCT 外接 PWM三角波振荡频率 定时电容
LRT_LCT 、CTPWM 外接 PWM三角波振荡频率 定时电阻和电容
LPWM、PWMOUT 亮度直流控制信号转亮度PWM信号输出
RT1 外接 启动瞬间提高频率振荡定时电阻
CT1 外接 启动瞬间提高频率振荡定时电容
VCC 、 VIN 、 VDD 、 ***DD 、 PVDD 集成电路供电输入端
AGND 、 PGND 集成电路接地端
CTIRM 、 TIRM 延迟保护的延迟时间设定 外接延迟电容
DIM 、BRI 、 BRIT、 ADIM (直流)、 BDIM(PWM) 、ADJ 亮度控制输入端
SYNC 两块集成电路频率同步接口
OVP 、 CLAMP 过压保护取样输入
OVT 过压调整取样输入
VSEN 输出电压取样检测输入端
ISEN 、 FB 、 INN 背光灯管电流取样检测输入端
CMP 误差放大器负载端 一般接电容或低通滤波器
VLS UVLO 集成电路 VCC供电欠压保护输入端
NOUT 、NDR N沟道MOS管激励输出
POUT 、PDR P沟道MOS管激励输出
OUTL 反相激励输出
OUTH 正相激励输出
DRV1 、 DRV2 正反相激励输出
RTDLY 外接基准电流控制电阻 设定内部基准电流 并控制多激励输出的波形的
SCP 短路保护
OLP 背光灯管断路保护
FAIL 保护状态时钟信号输出端
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1;电源部分 我修液晶习惯用隔离电源配合220V变110V变压器,将电源板直接与电视脱离接入隔离后的110V变压器,测量电脑部分需要的5V是否正常【如不正常,先修之,这部分较简单,一般都有一个8脚小模块】有5V的话通过1K电阻和STB或PSON端连接【就是开机脚,标法不同】这时PFC电路及主开关电源即工作,输出常用的 24v , 12v【一般都是这个电压】,此时测量电源大滤波电容两端应该为稳定的380V至400V【我输入的是110V交流电,为了验证PFC电路性能是否可靠】电压过高或过低说明PFC异常,PFC电路使用的芯片种类不是很多,资料网上可以找到,一般以8脚贴片常见,引脚功能无非是供电【受电脑控制13V至18V之间】 接地 市电检测 升压后的电压检测 震荡,几个常用脚一测便知【升压反馈电阻易断,鼓大滤波电容】,主电源一般采用拓扑式开关电源【和电脑主机电源盒类似】和常规电源厚膜方式【用的厚膜是专用的,工作频率较高与CRT所用不同】可按普通电源去维修,后级的个个滤波电容好鼓包,导致各种故障现象,一看外表就能发现更换即可【切记,电源板上的所有点解电容,耐温都是105°的,***可以用85°的,换错时间很短就坏了,液晶显示器上用的也是】
2;高压条【故障率高部分】和灯管部分,高压条上的高压变压器故障率高,用数字万用表可以很方便的测出好坏,只需测高压输出绕组就可以,所有的变压器阻值都相似,不同的高压条一般为800至1300欧姆之间,一块条子上的变压器阻值相差不会超过20欧姆对应测量很方便,否则就是坏了会导致开机亮一下就黑屏【偏载保护】,驱动变压器的双MOS也容易损坏,一般都是8脚贴片的,内部集成了2只大功率场效应管一个P沟道和一个N沟道的,如果击穿会伴随高压条上的贴片***烧断,可以对照板上别的一样的测量判断,这些如果都正常,就需要检查震荡芯片了,我常用短时间取消芯片保护来判断故障点【网上可以查到各种芯片取消保护脚的方法】前题屏灯管是好的情况下,具体取消保护脚我就不一一介绍了。灯管检测需要自制工具,维修电源配合自制灯管驱动高压条,我用的是4A可调压可显示电流的指针式电源,高压条是用康佳3008A的,把OZ960保护脚取消,只留一个灯口,测灯时把各灯管分别插上测试点亮,电源显示的电流应该基本相似,修屏机哪里有,灯管断 老化 虚接 电流都很大,很容易就判断出来灯管是否有问题,拆屏处理难度较高,要量力而行,我大的只拆过47寸的,灯管两端夹片氧化虚接,装回后反光片有点灰尘不好处理,静电吸附力太强。
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