等离子电视机原理与维修
创维等离子体电视的原理与维修

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。
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。
三星等离子V3屏电源电路原理与维修资料

海信使用的三星V3 屏等离子电视,社会拥有量很大。
随着时间的推移,该系列产品正逐渐进入维修期。
等离子彩电上的主板和AV 板由于大家经常接触,都比较熟悉,这里不作介绍。
由于等离子电源是和屏电路一起由三星公司成套提供,维修配件和维修资料都相对匮乏,给维修人员地检修带来了相当大的难度。
由于各厂家换板的周期长,并且还不一定能申领到备件,这就导致了我们必须要对电源进行元器件的维修。
下面主要介绍一下,该系列机型用的三星V3 屏等离子电源的工作原理与常见故障的检修。
整机电源电压产生流程方框图:图1 等离子V3 屏电源方框图上面是根据检修经验所得而绘制成的电压产生方框图,从上图可以看出,每一个电源电压的产生,都是需要有前提条件的。
也就是说,后级电压的产生,都是建立在前级工作正常的条件下的。
如果前级电压不能正常产生,后级的电压肯定不正常。
大家只要明白了某一路电压的产生条件,就会准确找到相应的故障部位。
一、进线抗干扰电路及VSB(待机5V)电压形成电路:AC 220V 经插座CN8001 进入后,经F8001 进入SA8001、R8005、C8004、C8096、L8002、RA8001、R8004、C8003、C8008、C8006 组成的过压保护电路和前级进线抗干扰电路。
滤除干扰信号后的交流电压分成两路,一路送到由L8003 等元器件组成的下一级抗干扰电路,如图2 所示:图2 二级进线抗干扰电路另一路经F8002、D8007、C8017 整流滤波后,形成不稳定的300V 直流电压。
该电压经过T8001 的#2 脚~#1 脚绕组加到IC8003(TOP223PN)的#5 脚。
TOP223PN 的内部方框图如图3 所示,5VSB 形成电路如图4 所示:图3 TOP223P 内部方框图图4 5VSB 电压形成电路IC8003 进入工作状态,从T8001 的次级绕组整流滤波(D8014、C8018)后,形成VSB(+5V)电压,给主板CPU供电。
模块2等离子电视机维修实例

模块2 等离子电视机维修实例第六章 等离子屏的成像原理PDP 的全称是Plasma Display Panel ,中文叫等离子显示器,PDP 显示器是利用加在阴极和阳极之间的电压,使气体产生辉光放电,辉光放电产生的紫外线激发RGB 三基色荧光粉,使荧光粉发光,再利用人眼睛视觉惰性和分辨率有限的特点,便就能产生一幅彩色画面.放电气体一般使用氖氙(Ne-Xe)混合气体或氦氙(He-Xe)混合气体.它是在两张超薄的玻璃板之间注入混合气体,并施加电压利用荧光粉发光成像的设备。
PDP 按工作方式不同,可分为交流型(AC-PDP)和直流型(DC-PDP).与CRT 显像管显示器相比,具有分辨率高,屏幕大,超薄,色彩丰富、鲜艳的特点。
与LCD 相比,具有亮度高,对比度高,可视角度大,颜色鲜艳和接口丰富等特点。
第一节 PDP 等离子屏的结构AC-PDP 的结构,它是由上、下两个极板构成。
如图6-1上极板包括:前玻璃,起保护和透光作用。
X 、Y (透明电极)电极,放电电极,其厚度很薄,透明度很高。
寻址电极对,是覆盖在透明电极的一条很窄的导电带,对透光率的影响很小。
氧化镁层起二次放电,增加电子作用。
等离子气体在电极的作用下进行放电,产生紫外线。
下极板包括:障壁(隔板),起分隔放电区和防止串光的作用。
荧光粉,RGB 三基色荧光粉依次相间,它能吸收紫外光而发出R 、G 、B 三基色光。
反射层,增加正面的光亮度,选址电极(A 电极),选择发光单源的地址。
后玻璃起保护作用。
如图6-1(B )上下两块基板压紧、密封、抽真空、填充惰性气体后,就构成一个辉光放电单元。
如图6-1(A )图6-1(A ) (B )第二节 PDP 屏的工作原理一、等离子的特点等离子是一种自发光显示技术,不需要背景光源,因此没有LCD 显示器的视角和亮度均匀性问题,而且实现了较高的亮度和对比度。
而三基色共用同一个等离子管的设计也使其避免了聚焦和汇聚问题,可以实现非常清晰的图像。
长虹PT4209等离子彩电电源原理与检修

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。
海信TPW32V69等离子彩电原理与维修

海信TPW32V69等离子彩电原理与维修该机采用MST 9U19B 机芯,也称之为“M9机芯”。
“69”系列外壳,是公司的一款高档电视。
采用LG PDP32F1(852*480)等离子屏,本机其主要功能特点:(1)多媒体功能具有D-sub 15 针VGA 接口,可以做为高性能电视显示器用,实现多媒体功能。
(2)全数字平板显示整个画面真实完美再现,无边缘模糊和非线性失真等现象。
(3)多种画质改善电路3D梳状滤波器,色彩优化等功能,运动画面和静态画面改善电路。
(4)自动搜索记忆系统采用频率合成式高频头,可记200个频道。
(5)LVDS 编码技术通过LVDS编码、解码技术,减低传输噪声。
(6)多模式宽屏显示全屏16:9、4:3、缩放1、缩放2、全景等多种宽高比可供选择。
(7)采用PHILIPS 公司新型D 类声音功放电路。
更高的动态范围内完美再现声音,高效节能。
(8)中英文菜单可选(9)节电保护模式多媒体端口? 1路PC信号输入、1路HDMI输入、2路视频(A V1、A V2)输入、1路S视频输入、1路分量信号(YPBPR)输入、3路音频输入、1路音频输出、一、高中频部分该机的高中频采用U15和U17组成,射频信号(RF)经高频头U15接收,在内部进行带通滤波后再进行混频放大后输出38M的中频信号,38M的中频信号经过C133、R229分成2路,其中1路由C142耦合后经D54进入声表面滤波器U16(HS9455)输出伴音中频信号以平衡的方式输入到U17 的23 脚和24 脚。
另1路由C148进入声表面滤波器(HS6274)U18,输出的图像中频信号同样以平衡的方式进入U17的1脚和2脚。
另外U16和U18均有一个制式切换开关,受控于U5,其中U16受控于U17的22脚,U18受控于U17的第3脚。
如果单纯的要求PAL D/K制,声表的控制脚接地即可。
伴音中频信号在U17处理后由第8脚输出伴音信号.图像信号经U17处理后由17脚经R236、Q20射随后再经R241 (75Ω)输出全电视信号。
等离子电视故障维修

等离子电视但是在使用的过程中,等离子电视视会出现一些残影的情况,这很影响使用。
但是大家也不知道为什么会出现残影,下面等离子电视维修中心就来介绍一下等离子电视故障维修方法吧。
等离子电视故障维修—等离子电视的介绍等离子电视全称是Plasma Display Panel,中文叫等离子电视,它是在两张超薄的玻璃板之间注入混合气体,并施加电压利用荧光粉发光成像的设备。
与CRT显像管显示器相比,具有分辨率高,屏幕大,超薄,色彩丰富、鲜艳的特点。
与LCD相比,具有亮度高,对比度高,可视角度大,颜色鲜艳和接口丰富等特点。
等离子电视故障维修—等离子电视残影的原因和分析1.分辨率低,基本在42寸主流电视中无法提供高清视频格式分析:所谓高清,也只是一个拿来衡量的标准。
既然是标准,自然每个国家地区都有可能不同。
比如国外的一些国家,当等离子电视达到1280×720、1024×1024的分辨率即符合高清的标准。
而我国规定的高清标准必须是电视垂直、水平清晰度都要大于720线,才可认定为高清。
目前42寸等离子电视的分辨率基本分为852×480、1024×1024,但按国情仍然不能算为高清电视。
可能有人对1024×1024分辨率感到不解。
表面上看,这好像是高于了720P,可为什么不是高清呢?因为这个分辨率是一个正方形的分辨率,而电视却是16:9。
那么在观看过程中,电视会将其转换为16:9来显示。
这样一来,变成16:9的画面就不足720P的垂直分辨率了。
观点:我们知道,当水平清晰度达到720线以上,才能符合高清的标准。
但目前主流的42寸等离子由于技术上的限制,基本上大多无法达到这个标准。
通常的42寸等离子电视的分辨率都在852×480的水平,也就是我们说的480P。
按照国情来看这只能算为标清电视。
2.等离子电视的通病,在长时间观看静止画面之后会留下不易消失的残影分析:说到这里,可能有人不太明白,怎么等离子还有残影呢?是的!的确会出现这样的情况。
PS-42D8 PH-50D8等离子彩电 维修资料

PDP 等离子体的优缺点
等离子显示技术比传统的显像管和 LCD 液晶显示屏,具有更高的技术优势。主要表现在以 下几个方面:
一、与直视型显像管彩电相比,PDP 显示器的体积更小、重量更轻,而且无 X 射线辐射。另 外,由于 PDP 各个发光单元的结构完全相同,因此不会出现显像管常见的图像几何畸变。PDP 屏幕亮度非常均匀——没有亮区和暗区,不像显像管的亮度——屏幕中心比四周亮度要高一些, 而且,PDP 不会受磁场的影响,具有更好的环境适应能力。PDP 屏幕也不存在聚焦的问题,因此, 完全消除了显像管某些区域聚焦不良或年月已久开始散焦的顽症;不会产生显象管的色彩漂移 现象,而表面平直也使大屏幕边角处的失真和色纯度变化得到彻底改善。同时,其高亮度、大 视角、全彩色和高对比度,意味着 PDP 图像更加清晰,色彩更加鲜艳,感受更加舒适,效果更 加理想,令传统电视叹为观止。
除了等离子平面屏幕和明亮清晰的画面外,它还拥有其它的优点。与那些将反射集中到窄窄的视域范围 的投影机不同的是,等离子拥有更宽的视角,约高于 160 点。这意味着无论观众在房间里的哪个地方,其亮 度和清晰度都是不可比拟的,其亮度非常均匀,没有亮区和暗区之分,不象显像管的亮度,屏幕中心比四周 的亮度更高一些。因此,它意味着更为清晰,色彩更加鲜艳,感受更加舒适,而且与传统的电视屏幕不同的 是等离子平面是绝对纯平的,这降低了屏幕闪耀,能让观众看好屏幕节目。由于面板是背照式的而非反射式 的(如有投影屏上),它即使是在亮光下也表现得非常出色。
不过,要想使 PDP 进入到寻常百姓家,PDP 厂商还有许多工作要做。有关专家指出,PDP 厂 商未来的技术发展方向,应朝提高面板画质、省电、降低干扰以及降低面板价格四大主要方向 进行。在提高画质方面,提高辉度、亮度、对比度以及解析度都是可以切入的方向,其中改变 面板结构、改变电极构造、改变驱动方式以及增加多功能光学膜是几项制程可以改善的重点。 而在省电性能的提高方面,提高发光效率、降低放电电流、降低无效维持电力以及降低无效 Data(Address)电力为其切入主要方向。其中如何改变面板结构、改变电极排列构造、改变面板 驱动方式都是几项可以提高省电性的发展重点。而在降低干扰方面,增加多功能光学膜可以降 低低周波以及红外线,有助于提高面板亮度及解析度。
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等离子电视机原理与维修
管脚管脚定义管脚功能描述动态电压对地电阻(200K)
1AGC1自动增益控制1.88V 14K
2NC1 未接 2.27V
3ADD地OV O
4SCL IIC 总线时钟线 3.94-4.0V 17K
5SDA IIC 总线数据线 3.84-3.9V 18K
6NC2未接
7+5V-1 +5V 电源5.08V1.2K
8AFT未接
9+30V形成0〜30调谐电压13.29V «>
10NC3未接
11 IF1未使用(中频信号输出端口1)
12IF2未使用(中频信号输出端口2)
13SW0伴音制式控制5.08V 53K
14SW1伴音制式控制0.34V 53K
15NC4未接
16SIF未使用(第二伴音中频信号)
17AGC2自动增益控制1.88V 11.5K
18VEDIO CVBS 信号输出0.9V 0.11K
19+5V-2 +5V 电源 5.08V 0.9K
20 AUDIO音频信号输出2.08V 15K
农2
2、TV、AV、S端了、DVD隔行信号切换、解码及ADC转换处理
TV、AV、S端f、DVD隔行信号切换、解码及ADC转换处理由SAA7117完成。
SAA7117是菲利浦公司开发的彩色多制式亮、色解码芯片。
可同时接收16路模拟信号。
内置四路快速信号源切换识别电路,充分满足用户不同设备(如机顶盒、个人自备视频设备、LCD播放器及DVD播放器等)的要求。
SAA7117内置PAL、NTSC及SECAM解码电路,自适应增强型数字梳状滤波电路、支持高清48 0I/576I 或480P/576P格式的Y/PB/PR或RGB信号接收。
特有的图象缩放处埋功能,稳定的同步系统,支持接收诸如VCR格式的信号。
具有壳度.对比度.色饱和度数字调整、画质淸晰度控制、直方图检测、自适应黑电平、白电平及动态对比度改善(DCI).彩色瞬态改善(CTI〉、自动肤色校正、蓝电平延伸及绿电平增强等
功能。
设置的X扩展端口可选择接收8位或16位视频数据信号输入(ITU656取样格式),也可从X扩展数字端口输出8位视频数字信号(ITU656格式取样)。
设置的I数字输出口可输出按ITU656形成的8位或16位取样格式的YUV数字信号。
长虹等离了PS10机芯应用了SAA7119内部亮度、色度解码、数字梳状滤波、画质改善及ADC转换等功能。
高频头TM01 (18)脚输岀的TV视频信号,经电感LT02、电容CT05、电阻RV104 (27欧)CV
115输入到UV02 (31)脚° (有信号时,测此脚电压为:0.9V )
AV1-V/Y AV1的视频信号和S端/的丫信号经RV113、CV114加倒UV02 (29)脚。
AV1-S端子的C信号经RV101. CV110加到UV02 (21)脚。
其它未使用的输入引脚均采用电容和电阻串联的方式接地。
上述信号在UV02 (66) (68)脚输入的I2C总线信号控制下,由集成块内部电路进行识别、切换选择、亮/色解码、ADC等处理后,得到YUV信号直接送往ADC转换电路和同步信号处理电路进行ADC转换和同步信号处理。
ADC ill路转换形成的8bitYUV数据信号,从9274、97-100. 10 2脚输出。
同步信号处理电路形成的同步信号从(90) (91)脚输出。
视频时钟(TCLK)从UV0 2 (84)脚输出。
(39)脚输出被切换选择后的视频信号经QV801、QV802放人后,输出到AV输出端口(注:有
AV输出时,UV02 (39)脚有(1.2V),无输出时(39)脚有(0.7V) □
SAA7117AH维修提示:
1、怀疑SAA7117 I:作不正常首先应对SAA7117 (155) (156)脚外接24.576MHZ时钟振荡晶体。
晶体不振荡、变质会出现在TV/AV/DVD信号状态下,黑屏、无字符现象,且按键失控,测总线电压将不会正常。
正常的总线电压是:SCL:3.94V-4.0V,SDA:3.84-3.9Vo由于此机具有关机记忆功能,当关机前匸作在PC或高清状态下,还可出现开机有正常高清或PC湎面,量、但如果切换在TV状态下,就会岀现TV 状态与黑屏间闪烁,就象在检测信号式的,同时本机按键也失效了。
2、S AA7117电源供电共4路:
(1)SAA7117 的45、59. 73、95、114. 136、151 脚由数字供电端MTD33 (3.3V)供电。
MT D33由电源板产生的5V电压经三端稳压器UM08 (AS1117-3.3)稳压成3.3VD3, 3.3VD3经LW 303形成TA33再经LW309、CW332~CW337、CW364滤波形成。
SAA7117总线电路匚作不正常,将出现TV图象与黑屏间闪烁花屏、字符正常、无遥控可以开关机。
(2)SAA7117 的& 9、16、17. 24. 25、32、33、37 脚由模拟供电端MTA33 (3.3V)供电。
而MTA33则是在TA33经LW311、CW338-CW342滤波后形成。
(3)电源板产生的5V电压经UM08稳压成3.3VD3,经LW310滤波形成3.3VA,经三端稳压器UM03 (AS1117-1.8)稳压成 1.8V (TD18),再经LW181. CW193-CW200 滤波形成数字供电端MTD18 为
SAA7117 的50、65、101、106、132、142 脚供电。
(4)电压稳压成1.8V (TD18)后,若经LW182. CW207-CW209滤波则形成了模拟供电端MT A18为集成电路SAA7117的40、41和157脚供电。
上述电压若其中任•路岀现故障,会出现一一无法接收TV/AV信号、且按键失控的故障现象。
检查电压形成电路中电感是否开路是检查电视机工作在TV状态时,出现TV图像与黑屏交替闪烁, 且总线电压异常的关键所在。
3、SAA7117同时无1.8V、3.3V供电(电源板无5V电压输出、UM08损坏、),会出现花屏、无遥控、开机正常。
4、SAA7117 (84)脚输出的视频时钟信号发生故障,将出现黑屏。
5、高频头输出TV-V信号时:有信号为0.9V,未接收信号时为1.31V)。
电感LT02、电容CT05、电阻
RV104 (27欧〉CV115出现问题将接收不到TV信号。
6、SAA7117(44)复位脚外接电阻RV128开路不会影响整机接TV/AV信号,但是此脚电压-直工作在低电平时,却会出现"二次开机行不工作、总线电压不正常”故障。
此脚复位控制电压来自C PU的(35)脚,35脚通过RM14经4.7K上拉在3.3V电源上,再通过电阻RM128 (1000)接在SAA7119 (44)脚因此导致CPU (35)脚电压下降的主因是CPU、SAA7119。
行不工作可将R M128断开判定复位不正常引起行不工作故障。
CPU (35)脚复位电压待机/开机时都为高电平5V。
SAA7117损坏大多为图异、自动关机。
gf。