创维等离子体电视的原理与维修
等离子电视的基本修理方法

等离子电视的基本修理方法等离子电视是一种高科技电视,它可以带来很棒的家庭娱乐体验。
然而,与其他电视机一样,等离子电视也会出现一些故障。
正是因为这些故障,我们才需要了解如何修复等离子电视。
下文将介绍等离子电视的基本修理方法。
一、屏幕变暗如果你的等离子电视屏幕变暗,有可能是由于曝光时间过长造成的。
在这种情况下,最好的办法是调整等离子电视的亮度和对比度设置。
这项任务可以在画面设置菜单中完成,通常会显示为亮度和对比度选项。
你可以尝试调整这些设置,直到电视屏幕显得更明亮。
如果该方法无效,则有可能是电视机的背光灯设备出现故障。
二、颜色不真实如果你发现等离子电视的颜色不真实,那么你可以尝试进行一些调整来修复它。
首先,检查一下电视机的校准设置,以确保它是正确的。
在校准过程中,你可以调整电视机的颜色、饱和度和色调来得到更准确的颜色表现。
如果这些方法都无法解决问题,那么有可能是等离子电视内部的处理器出现故障。
三、电视节目收不到如果你的等离子电视无法收到电视节目信号,那么你可以尝试以下两种方法来解决这个问题。
首先,检查一下天线或有线电视的连接是否正确安装。
检查电视机的连接线缆,以确保它们正确连接到电视机和信号源上。
如果连接线良好,那么你可能需要重置电视机的设置。
这可以通过电视机设置菜单中的自动搜索功能完成。
四、电视画面出现闪烁如果你的等离子电视画面出现闪烁,那么你可以尝试以下两种方法来解决这个问题。
首先,检查一下电视机是否放置在正确的位置。
有时候,电视机可能被放置在靠近强光源的地方,例如阳光直射的窗户边上,这可能会导致电视机画面出现闪烁。
第二种方法是检查电视机的电源是否工作正常,以确保电流稳定并没有波动。
如果这些方法都无法解决问题,那么你可能需要更换电视机的电源部分。
五、其它问题如果你没有找到自己的等离子电视故障的正确解决方法,你可以在互联网上查找相关信息或者联系专业电视机维修人员获得帮助。
总之,等离子电视故障多种多样,对于我们来说要掌握一些基本修理方法,才能更好地维护我们家中的娱乐装备,让其长时间为我们带来良好的视听体验。
等离子电视原理与维修

等离子电视原理与维修(PDP维修)2010-11-04 14:01等离子电视原理与维修(PDP维修)等离子体显示器又称电浆显示器,是继CRT(阴极射线管)、LCD(液晶显示器)后的最新一代显示器,其特点是厚度极薄,分辨率佳。
从工作原理上讲,等离子体技术同其它显示方式相比存在明显的差别,在结构和组成方面领先一步。
其工作原理类似普通日光灯和电视彩色图像,由各个独立的荧光粉像素发光组合而成,因此图像鲜艳、明亮、干净而清晰。
另外,等离子体显示设备最突出的特点是可做到超薄,可轻易做到40英寸以上的完全平面大屏幕,而厚度不到100毫米(实际上这也是它的一个弱点:即不能做得较小。
目前成品最小只有42英寸,只能面向大屏幕需求的用户,和家庭影院等方面)。
等离子显示器(PDP,Plasma Display Panel)从上世纪90年代开始进入商业化生产以来,其性能指标、良品率等不断提高,而价格却不断下降。
特别是2005年以来,其性价比进一步提高,从前期以商用为主转变成以家用为主。
PDP大多是为大屏幕、多媒体显示器件而开发的,它能节省空间。
本文介绍的PDP使用了目前PDP器件上大量采用的AC型子场驱动和双扫描电路系统;它还使用了Real Black驱动技术和等离子AI技术。
PDP基本原理PDP是利用气体放电产生发光现象的平板显示器件。
彩色PDP则通过惰性气体在一定电压作用下,产生气体放电所发射的真空紫外线激发R、G、B光致荧光粉而间接发光实现彩色显示。
表面放电式AC-PDP由于结构简单、易于制作、且放电效率高,是目前批量生产的主流技术。
表1是CRT显示方式与PDP 显示方式的比较。
CRT和PDP显示方式的比较新型PDP技术PDP基本结构PDP由前玻璃板、后玻璃板和铝基板组成。
对于具有VGA显示水平的PDP,其前玻璃板上分别有480行扫描和维持透明电极,后玻璃板表面里有2556(852×3)行数据电极,这些电极直接与数据驱动电路板相连。
创维PDP等离子彩电显示原理

创维PDP等离子彩电显示原理创维的PDP(plasma Display Panel)40等离子彩电显示器就是将机外送来的各路模拟以及数字信号经过解调处理之后(各种信号格式),然后由末级的显示格式进行转换(640×480),转换成多路的数字信号去控制每一个发光单位的发光点(其光点又称cell)进行发光,cell是一种利用气体放电的显示装置,这种屏幕采用了等离子管作为发光元件。
大量的等离子管排列在一起构成屏幕。
每个等离子管对应的每个小室内都充有氖氙气体。
在等离子管电极间加上高压后,封在两层玻璃之间的等离子管小室中的气体会产生紫外光,从而激励平板显示屏上的红绿蓝三基色荧光粉发出可见光。
每个等离子管作为一个像素,由这些像素的明暗和颜色变化组合,产生各种灰度和色彩的图像,与显像管发光很相似。
等离子体技术同其它显示方式相比存在明显的差别,在结构和组成方面领先一步。
其工作机理类似普通日光灯,电视彩色图像由各个独立的荧光粉像素发光综合而成,因此图像鲜艳、明亮、干净而清晰。
然后透过前板玻璃投射出来映入人眼形成影像。
下面我们来看一看创维的等离子显示的微观工作过程,如附图所示。
图中一个“Y信号加载电极”传输一个图像数字信号,当其与“X选址加载电极”之间的电压高于+180V时,其间通过cell传输电波,当cell里面的氖氙气体通电之后就会分解为数量相等的带电的“+、-离子”,即所谓的等离子,利用离子的不稳定性——它们相互的撞击产生紫外光,激励R、G、B发光室的荧光粉发出可见的颜色光源,穿透前玻璃板投射入人眼形成图像。
在图中,我们还可以看到一个“Z特性转移(保持)电极”,它的作用是对其产生离子的足够电位差进行一段时间的维持,保证图像的亮度,其维持时间越长,亮度就会越亮,这也是等离子调节亮度的终端。
“保护层”的作用是保证不稳定的离子对“信号加载电极”和“保持电极”进行保护,防止撞击到电极上面导致cell的损坏。
等离子的寿命在一定程度上取决于“保护层”使用寿命的长短。
PT4209等离子彩电电源原理与检修

创维43PCAHV/43PCAMV、长虹PT4209等离子彩电电源原理与检修同样也适合采用三星V4屏等离子用的V4C电源创维43PCAHV/43PCAMV、长虹PT4209等离子彩电采用三星V4等离子屏(三星42寸高清屏也是用的V4C电源),由于等离子对电源有时序和功率要求,所以导致该机电源工作原理复杂,给维修带来很多不便。
再加上该电源没有工作指示灯,给故障判断造成了一些麻烦。
为了大家检修方便,下面我就只针对该机的主电源板上的电路做一些介绍。
本机整机只有一块电源板,待机工作电源和主电源均包含在其中,下面以待机电源为先述说。
一、待机电源5VSB电压的形成1)、进线抗干扰电路AC220V从插座CN8001输入,经8A保险丝F101送入进线抗干扰电路。
进线抗干扰电路的作用是滤除干扰信号,防止电网上的干扰脉冲进入等离子,硬响等离子的正常工作,同时也防止等离子自己产生的干扰脉冲通过电源线串入电网,丛而污染电源,所以进线抗干扰电路的作用是双向的。
本机的进线抗干扰电路是由R101、RY101S、CX101S、LF101、CX102S、ZNR105、ZNR106、LF102、CK103S组成。
ZNR101S和ZNR102为压敏电阻,使交流输入过高时后续电路免遭损坏。
2)、5VSB电压形成电路AC220从进线抗干扰电路输出后,经过2A保险丝F102和RT101S后进入全桥BD101整流,经C101(450V/82UF)滤波后得到300V左右的直流电压。
该电压经T101的6/8绕组加到IC101(VIPER22A)的6-8脚(DRAIN)。
IC101的6-8脚加了300V电压后,IC101内部电路开始工作。
T101的次级产生出感应电压,其中一路经D102整流C107滤波后,得到15.5V的工作电压,加到IC101的4脚上,IC101进入工作状态。
从T101的次级的D105整流和C109、L101、C110、C111滤波后得到约5.2V的5VSB电压,该电压一路经R112、可调电阻VR101、R115分压取样后加到精密误差放大器IC103(KA431A)的取样输入端。
创维的工作原理

创维的工作原理
创维是一家知名的电子产品制造商,其产品包括电视机、空调、冰箱等。
下面将介绍创维电视机的工作原理。
创维电视机的工作原理是基于电子技术。
当电视机接通电源后,电源会向电视机提供所需的电能。
然后,电视机的电源模块将电能转换为适合电视机工作的直流电。
这个直流电会通过电路板传递到各个功能模块,如显示、音频和控制模块。
在显示模块中,电视机使用液晶屏或发光二极管(LED)屏幕来显示图像。
液晶屏使用液晶分子的转变来调节光的透过和阻挡,从而显示不同的颜色和亮度。
LED屏幕则利用发光二极
管的特性,在电流通过时发出光来显示图像。
通过显示驱动芯片,电视机可以控制液晶屏或LED屏幕的每一个像素点,从
而显示出丰富的图像内容。
音频模块负责处理电视机的声音输出。
电视机通常会配备多个扬声器,以提供立体声效果。
音频模块接收来自电路板的音频信号,并通过电子元件进行处理,将声音放大后传递到扬声器,从而使用户可以听到清晰的声音。
控制模块是电视机的核心部分,它负责接收来自遥控器或其他输入设备的指令,并将这些指令翻译为电视机可以理解的信号。
控制模块还会处理电视机的各类设置,比如亮度、对比度、音量等,以及与其他设备的连接和通信。
总之,创维电视机的工作原理是通过电源模块将电能转化为适
合工作的直流电,并通过显示、音频和控制模块实现图像显示和声音输出。
这样,用户可以通过遥控器或其他输入设备来控制电视机的各种功能和设置。
等离子电视原理

等离子电视原理
等离子电视是一种利用等离子体原理显示图像的新型显示技术。
它由大屏幕的玻璃板、氙气和氮气混合物等组成。
首先,等离子电视屏幕由数百万个微小的电容构成,每个电容由两个玻璃板和介于之间的等离子体层组成。
等离子体层包含了许多电离的气体分子,通常包括氙气和氮气。
这两种气体在屏幕被加电时会变成等离子体。
当等离子体被加上适当的电压时,它们开始发出紫外线光。
这些紫外线光经过屏幕上的红、绿和蓝色荧光物质的激发后,转变成可见的彩色光。
荧光物质覆盖在玻璃板上,并被分成许多像素,每个像素都能发出不同颜色的光。
当光碰到像素时,它的颜色和亮度根据像素的电压来调整。
每个像素的电压可以通过控制电场被改变,从而改变像素的颜色和亮度。
这使得我们可以在屏幕上显示各种图像和视频。
等离子电视的优点是其高对比度、宽视角、高刷新率和响应速度快。
它们能够产生鲜艳的色彩和清晰的图像,适合用于高清电影和游戏。
然而,等离子电视也有其缺点,比如能耗较高、屏幕容易烧屏,并且较重。
总的来说,等离子电视利用等离子体原理将电流转化为可见光,通过控制像素的电压来显示图像和视频。
它们在大屏幕显示和高品质图像方面有优势,但还需要进一步改进来解决其劣势。
等离子电视原理

等离子电视原理
等离子电视是一种使用等离子体发光原理的电视,它的工作原理是将气体电离形成等离子体,然后激发等离子体发出紫外线,最后紫外线激发荧光层发出可见光。
等离子电视的屏幕由两个玻璃板构成,中间填充着稀薄的等离子体。
在电视开机时,电源将通过透明的电极施加电场,使得等离子体中的气体分子电离。
电离后的气体分子会产生电子和正离子,并在电场的作用下来回碰撞。
当电子与正离子碰撞时,电子会吸收能量并进入激发态,而在被激发的状态下,电子具有更高的能量级别。
当电子从激发态回到基态时,会释放出能量。
这些能量以光子的形式释放出来,形成紫外线。
紫外线经过涂有磷光体的荧光层时,会激发荧光层中的颜色发光材料产生发光。
不同的颜色发光材料会产生红、绿、蓝三种颜色的光。
通过调节电场的强度和频率,可以控制哪些颜色发光材料被激发,从而实现不同颜色的显示。
此外,为了保证图像的稳定性,等离子电视的屏幕还会被分成很多个微小的像素点,每个像素点都有自己的激发和发光过程,以产生精确的图像显示效果。
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等离子电视原理与维修(PDP维修)2010-11-04 14:01等离子电视原理与维修(PDP维修) 等离子体显示器又称电浆显示器,是继CRT(阴极射线管)、LCD(液晶显示器)后的最新一代显示器,其特点是厚度极薄,分辨率佳。
从工作原理上讲,等离子体技术同其它显示方式相比存在明显的差别,在结构和组成方面领先一步。
其工作原理类似普通日光灯和电视彩色图像,由各个独立的荧光粉像素发光组合而成,因此图像鲜艳、明亮、干净而清晰。
另外,等离子体显示设备最突出的特点是可做到超薄,可轻易做到40英寸以上的完全平面大屏幕,而厚度不到100毫米(实际上这也是它的一个弱点:即不能做得较小。
目前成品最小只有42英寸,只能面向大屏幕需求的用户,和家庭影院等方面)。
等离子显示器(PDP,Plasma Display Panel)从上世纪90年代开始进入商业化生产以来,其性能指标、良品率等不断提高,而价格却不断下降。
特别是2005年以来,其性价比进一步提高,从前期以商用为主转变成以家用为主。
PDP大多是为大屏幕、多媒体显示器件而开发的,它能节省空间。
本文介绍的PDP使用了目前PDP器件上大量采用的AC型子场驱动和双扫描电路系统;它还使用了Real Black驱动技术和等离子AI技术。
PDP基本原理 PDP是利用气体放电产生发光现象的平板显示器件。
彩色PDP则通过惰性气体在一定电压作用下,产生气体放电所发射的真空紫外线激发R、G、B光致荧光粉而间接发光实现彩色显示。
表面放电式AC-PDP由于结构简单、易于制作、且放电效率高,是目前批量生产的主流技术。
表1是CRT显示方式与PDP 显示方式的比较。
CRT和PDP显示方式的比较 新型PDP技术 PDP基本结构 PDP由前玻璃板、后玻璃板和铝基板组成。
对于具有VGA显示水平的PDP,其前玻璃板上分别有480行扫描和维持透明电极,后玻璃板表面里有2556(852×3)行数据电极,这些电极直接与数据驱动电路板相连。
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创维等离子电视原理与维修一、发展简史等离子体显示(Plasma Display Panel,简称PDP)是利用气体放电原理实现的一种发光平板显示技术,故又称气体放电显示( GasDischarge Discharge Display)。
按工作方式的不同,PDP技术可分为直流型等离子体显示(DC-PDP)和交流型等离子体显示(AC-P DP)两大类。
AC-PDP技术于1964年由美国伊利诺大学的两位教授发明。
70年代初,美国率先实现了10in 512×512线单色AC-PDP 产品的量产,成为所有平板显示技术中最先实现批量生产的技术。
因与阴极射线管(CRT)相比具有显示清晰、无闪烁、无畸变、无X射线辐射、驱动电压低、结构紧凑 、可靠性高、耐震动、耐冲击、工作温度范围宽,且适当加固即可满足军工要求等优点,AC-PDP产品被美国军方定为军用显示的重点。
70年代末日本富士通公司和美国IBM公司分别开发了有MgO保护层的第二代单色AC-PDP产品,使用寿命达到1×104h。
20世纪80年代初美国IBM公司采用集成驱动技术和标准接口技术开发了第三代单色AC-PDP产品,使工作寿命突破10×104 h。
之后,产品向大显示容量和和高分辨率方向发展,实现了对角线达1m以上的大面积显示。
1986年美国开发了对角线达1.5m显示容量为2048×2048线的大型单色AC-PDP 产品。
80年代后相继推出了低功耗低成本灰度显示(256级)的第四代单色AC-PDP 产品。
彩色AC-PDP技术的研发工作始于20世纪70年代中期,至90年代初才突破彩色化的亮度、寿命、驱动等关键技术。
1993年日本富士通公司首次进行21in640×480像素的彩色AC-PDP产品的批量生产,揭开了彩色PDP通向规模生产的序幕。
1994年三菱公司开始20in852×480像素彩色AC-PDP产品的批量生产。
首次使真正的16:9宽屏幕壁挂电视进入实用化。
1997年日本的三菱、先锋、NEC等公司和荷兰的Philips公司也开始了40in 和42in彩色AC-PDP产品的批量生产。
DC-PDP技术于1968年由荷兰发明。
70年代初美国发明了自扫描式(SelfScan)的DC -PDP产品。
但都因工艺复杂等原因未能实现真正的批量生产。
80年代初日本松下公司利用全丝网印刷技术开发了结构简单的DC-PDP产品,并率先实现了批量生产。
80年代中各公司又开发了全集成化和标准接口的第二代单色DC-PDP产品。
1986年世界上第一台便携式计算机的显示屏就是使用了10in级640×480线的单色DC-PDP,此时单色DC-PDP 产品几乎占据所有便携式计算机市场,年产量达100万只。
80年代后日本开发了超薄型轻量化的第三代单色DC-PDP产品。
90年代初日本又开发了无需充汞的第四代DC-PDP产品。
彩色DC-PDP 技术的研发开始于80年代初。
80 年代末日本NHK公司发明了脉冲存储式DC-PD P 技术。
90年代初突破了彩色化的关键技术 。
1993年NHK公司率先开发了40in彩色DC-PDP 样品。
1994年松下公司首先实现了字符式多色DC-PDP产品的批量生产,1995年又开始进行26in彩色DC-PDP产品的批量生产。
二、基本原理和特点1、PDP的发光原理单色PDP是利用气体产生放电(形成等离子体)而直接发射可见光来实现显示的,其显示色一般为放电气体的特征色,如橙色。
彩色PDP相同于荧光灯原理,利用气体放电产生紫外线转而激发光致荧光粉而间接发射可见光来实现显示的,使用三基色荧光粉就可以实现多色或全色显示。
但是,无论单色还是彩色PDP,其主要工作机理都是基于惰性气体在一定电压作用下的气体放电现象。
单色PDP中放电气体常用Ne-Ar混合气体。
产生放电时,气体内部最主要的反应是Ne原子的电离反应。
由于受外部条件或引火单元激发,气体内部已存少量的带电粒子,其中电子被极间电场加速并达到一定动能时碰到Ne原子,使其电离导致自由电子增值,如此继续形成电离雪崩效应。
在Ne气体中加入极少量Ar气体只是利用Ne 和Ar之间的一种电离反应来提高混合气体的电离截面,以加速电离雪崩。
伴随这种气体电离雪崩过程,电子加速后与Ne原子碰撞也会使Ne被激发至更高能级但又不稳定的激发态Ne。
这种激发态(10-8S)的跃迁就产生显示所需的发光,辐射峰值波长为585.2nm,所以单色的显示色一般为Ne 气体的特征色,即橙红色。
对彩色PDP而言,常用的放电气体为Ne-Xe 或He-Xe混合气体。
其放电过程与上面所述的NeAr混合气体相似,只是在伴随气体的电离雪崩过程中,电子被加速后也会与Xe离子碰撞形成Xe的激发态Xe。
这种激发态最终跃迁至Xe的基态时,也就产生了147nm波长的真空紫外线 ,用此激发荧光粉产生出三基色可见光,即可以进行彩色显示。
2、限流技术与PDP的分类PDP中气体放电一股工作在伏安特性曲线的正常辉光区,因为该区放电稳定,功耗较低。
为达到稳定放电,避免进入大电流的弧光放电区而烧坏显示器件,PDP中的放电电流必须进行一定的限制。
目前实用的限流技术有两种,即电阻限流技术和电容限流技术。
利用电阻限流则形成直流型等离子体显示技术(DC-PDP);利用电容限流则形成交流型等离子体显示技术(AC-PDP)。
前者放电气体与电极直接接触,电极外部串联电阻作限流之用,发光位于阴极表面,且为与电压波形一致的连续发光。
后者放电气体与电极由透明介质层相隔离,隔离层为串联电容作限流之用,放电因受该电容的隔直作用需用交流脉冲电压驱动,为此无固定阴极和阳极之分,发光位于两电极表面,其为交替呈脉冲式发光。
此外,另有一类称作AC/DC 混合型PDP技术,其本质只是利用AC放电作引火的DC-PDP或利用DC放电作选址的AC-PDP。
3、PDP的主要特点与其他平板显示技术相比,PDP具有以下主要特点:(1)易于实现大面积显示(2)全色显示(利用红、绿、篮三基色可实现256级灰度)(3)伏安曲线非线性性强,阀值特性好(4)具有固有存储特性(显示占空比为1,可实现高亮度)(5)对比度高(彩色PDP产品已实现300:1)(6)视角大(160度,为所有显示技术中最大的)(7)色纯度极好(相同于CRT)(8)寿命长(单色PDP产品已达10×104h以上,彩色PDP产品已实现3×104h以上)(9)器件结构及制作工艺简单,易于批量生产(投资成本小于TFTLCD,投资回报率相同于CRT)(10)环境性能优异(可满足美国军用MI L标准)4、彩色PDP技术图1彩色PDP技术按工作方式不同也分AC型和DC型两大类,但无论何种方式和结构,彩色PDP都是由数十万至数百万个如图1所示的气体放电单元组成。
这些放电单元是在两块玻璃基板之间用许多障壁将放电空间分隔而成的。
每个显示单元都设有一组电极,并按一定排列形式涂敷有红(R)、绿(G)、蓝(B)荧光粉。
放电单元内充入一定压力的惰性气体。
当在被选单元的电极上加上一定电压时,其中的气体即产生放电,放电时所发射的紫外线激发该单元按一定方式进行控制 ,并完成三基色的空间混色,即可实现彩色显示。
现在用于研究开发彩色PDP技术并达到实用化产品的主要有三种类型,即表面放电式AC-PDP、对向放电式AC-PDP、脉冲存储式DC-PDP。
表面放电式AC-PDP是目前彩色PDP研究开发及批量生产的主流技术,下面进行重点介绍。
Y故障的绝大部分,这些问题具体分为:显示白场,绿场,蓝场,红场半屏有竖条此类问题占据了1. 将PDP 显示屏进入工厂模式后,让PDP 显示屏分别暗线(即在的半屏区A 或B 内,出现了竖条,在普通的图像也能看出,如下图)。
此类问题的原因,有可能是屏坏, 也有可能是X 驱动板引起的问题。
我们知道,X 驱动板共有四块,即X 1 ,X 2, X 3 ,X 4 它们对应的显示屏的四部分,即左上,右上,左下,右下。
如若显示屏右上部分有竖条,就可能是右上部分的X 2驱动板 坏了,我们可以把此X 2驱动板取下,若发现此时右上区域还有竖线,那么,我们可以断定,是显示屏坏了。
如果右上部分为黑屏,这就表明,此部分的显示屏是好的,我们可以更换X 2 驱动板 ,就可以解决有竖条的问题,同理,其它区域的竖条,我们可以通过换相应的X 驱动板解决。
需要注意的是,故障的引起,也有可能1、电源开启2 ~ 3 分钟后保护关机检查流程:12V 。
右上方的X-BOARD V A 电压没达到70V 。
-BOARD 的V A (70V )电压;检查电源板线开路。
关闭时,会出现这种现象。
去除所有的连接器,检查电源板是否正常工作。
X 驱动板有问题,就更换X 驱动板。
电源板有问题,就更换电源板。
4、屏幕左上方R 3/5无像。
(右上方的X-BOARD ):原因:右上方的X-BOARD 电压没达到检修:检查右上方的X-BOARD 的12V 电压;检查右上方的X 供给右上方的X-BOARD 的12、V A (70V )电压。
经查为右上方的X-BOARD V A (70V )导5、屏幕左上方为粉色。
(右上方的X-BOARD ):原因:左下方的X-BOARD 电压没达到12V 。
检修:检查左下方的X-BOARD 的12V 电压。
检查电源板供给左下方的X-BOARD 的12V 电压。
经查为13连接器的信号。
像不良。
(Y 信号灵敏度低):230D ),同时该IC 也是彩色解左下方的X-BOARD 12V 导线开路。
6、屏幕分为上下两部分,并出现竖条纹:原因:P13连接器开路或P13连接器接触不良。
检修:检查P13连接器是否接触不良和P 最后重新装配P13连接器即可。
7、当连接到视频输入端时,图原因:主要是视频开关不良,本机的视频开关为IC203(VPC3码,可先查该IC 的外围元件如X201等,最后查为IC203不良,代换后正常。