液晶屏驱动板地原理与维修代换方法

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关于LCD电视机屏驱动板的维修方法

关于LCD电视机屏驱动板的维修方法

关于LCD电视机屏驱动板的维修方法LCD电视机屏驱动板是由屏厂家和屏配套提供的,屏驱动板又称为中心控制板,逻辑板等,它的作用是把从数字板送过来的LVDS信号转换成TTL信号。

屏驱动板损坏造成的故障现象有:黑屏、白屏、灰屏、负像、噪波点、竖带、图像太亮或太暗等。

屏驱动板图片:LCD电视机屏驱动板工作条件:正确的供电:电压有:+3.3V、+5V、+12V,这个电压是从主板供过来的,在主板上靠近LVDS 插座处附近会有一个切换LVDS 供电的MOS 管开关,靠近MOS 管处有选择LVDS 电压的磁珠或跳线。

根据具体使用的液晶屏的型号确定供电电压是多少伏 来选择对应的磁珠或跳线。

正确的LVDS信号:LCD电视机屏分为高清屏(1366*768)和全高清屏(1920X1080)高清屏(1366*768)均为单8位LVDS传输,包括8位数据,2位时钟共10条数据线;全高清屏(1920X1080)均为双路LVDS传输,包括8位奇数据,8位偶数据,2位奇时钟和2位偶时钟,共20条数据线,所以从数字板过来的LVDS线的根数是不一样的。

因为LVDS信号电平为1V左右,通过万用表可以测出来。

三、液晶屏信号格式选择电压:LVDS信号格式有两种:VESA格式和JEIDA格式。

在靠近LVDS 插座处会有2 个选择LVDS 格式的电阻,根据液晶屏的要求来选择其阻值。

一般有0V,3.3V,5V 和12V 几种选择。

不同的屏应该选择不同的电压。

四:帧频选择端口:有些屏具有这个端口,如奇美屏。

在该端口接上选择电平,可以使屏的显示频率在50Hz和60Hz帧频进行选择,以适应输入信号的帧频。

如果该端口的选择电平错误,屏的显示频率和输入信号的帧频不相同,会出现无显示的故障。

五:对应的程序:不同的液晶屏一般需要选择不同的LVDS 程序,当程序不匹配时多会出现彩色不对或图像不正常等现象。

常见故障维修实例:一、三星屏,黑屏,中心控制板上的保险开路,测5V供电滤波电容C50.C51.C52.C53.C54.C55其中的一个对地漏电,更换后故障排除。

液晶显示器驱动板维修代换实例

液晶显示器驱动板维修代换实例

液晶显示器驱动板维修代换实例【例1】LG 1780Q液晶显示器,无显示。

分析与检修:开机后观察背光灯已经点亮,但开机接人信号却无图像和OSD显示,由此判断应为主板未给显示屏信号引起。

测量驱动板供电正常,判断驱动板不良,试用一通用驱动板更换,并写人正常的面板驱动程序后,故障排除。

【例2】AOC LM-500液晶显示器,只要启动或重启计算机,就会出现近似“花屏”的现象,就好像有高频电磁干扰一样,屏幕上的字迹非常模糊且呈锯齿状。

当进人Windows 系统后,偶尔也会出现这种现象,但持续的时间很短且不太明显,绝大部分时间屏幕显示是正常的。

分析与检修:首先更换了一块显卡,发现故障依旧。

接着用一台工作正常的17in CRT 纯平显示器做替换排除试验,并没有出现类似故障。

分析原因,可能是因为液晶显示器本身的时钟频率很难与输人模拟信号的时钟频率保持同步所致,特别是在模拟同步信号频率不断变化时,如果液晶显示器的同步电路,或者是与显卡同步信号连接的传输线路出现了短路、接触不良等问题,而不能及时调整跟进以保持必要的同步关系,就会出现启动显示异常,而进人系统后又显示正常的奇怪故障现象。

据此,判断故障点很可能是在液晶显示器内部的同步电路,或者是连接接口插针以及传输电缆上。

考虑到液晶显示器内部同步控制电路一般都是设置在一块集成电路的内部,且集成电路损坏的可能性微乎其微。

于是,将检查重点放在接口插针、传输电缆以及同步电路的可调整元器件上。

首先将液晶显示器的外壳拆开,露出内部的连接电缆,用数字式万用表的通、断检查蜂鸣挡,逐个检查连接插针与对应线缆的导通情况,没发现任何断路、短路等物理连接性问题;接着沿电缆连接线的走向,找到印制电路板上的输人控制电路单元,发现在14脚封装的集成电路块边上安装有两个微型半可调电位器,一个在印制电路板上标注为WR*,另一个则为WR1201。

根据以往维修CRT显示器的经验初步判断,这两个微型半可调电位器,很可能就是用于同步微调的,不过到底哪一个有问题呢?为了稳妥以及减少拆卸液晶显示器外壳的次数,用无水酒精将两个半可调电位器全部清洗、擦拭一遍。

液晶显示器的驱动板、高压板维修教程

液晶显示器的驱动板、高压板维修教程

液晶显示器的驱动板、高压板维修教程液晶显示器的驱动板、高压板维修教程液晶显示器的驱动板、高压板维修教程(强力推荐,新手可仔细阅读)液晶显示器电路板元件密度大、贴片元件型号不易辨认、配件难买,而替代板容易买到,价格适宜,所以在很多时候都是通过更换相应功能电路板来进行维修的,即所谓板级维修。

板级维修主要包括驱动板的代换、高压板的代换和电源板的代换。

有些机型的电源板和高压板是做在一起的,既可以分别代换,也可以用电源高压一体板整个代换。

由于电源部分电路简单,维修容易,很少进行板级维修,因此本文仅就驱动板和高压板的代换方法及注意事项进行阐述。

一、驱动板的代换驱动板是指液晶显示器整个小信号处理电路板,包括VGA(DVI)信号输人、MCU 系统控制、二次电源稳压、液晶屏接口电路等。

一般来说,一块驱动板接通电源,配好屏线和OSD按键板,再接上高压板,就是一个完整的液晶显示器电路。

通过烧录不同程序,这种驱动板可适应各种型号的液晶屏。

2 o6 p0 F" ^& K) }, b 选配驱动板主要看驱动板的接口是否和待修显示器相符。

下面通过对其接口的功能解释,说明如何选定驱动板。

1.屏线接口屏线接口必须和液晶屏配合。

液晶显示器所用的屏主要有TTL接口和LVDS接口两种,TTL接口主要集中于15英寸以下的液晶屏.LVDS接口则涵盖了13.3英寸以上90%的液晶屏。

两种接口的驱动方式不一样,屏线形状不一样,是不兼容的。

判断液晶屏是哪种接口,主要是通过查阅此型号液晶屏的技术手册。

有经验的维修员也可以通过接口形状或者液晶屏的型号直接判断。

例如,M150X3-L01是LVDS接口的液晶屏,而M150X3-T03则是TTL接口的液晶屏,二者的区别就在型号后缀的一L 和一T上。

所以,如果自己不能明确判断液晶屏的型号,一定要把液晶屏上与型号有关的所有字母和数字告诉驱动板经销商。

LVDS接口引脚数在30个以下,数据线名称为DO一、DO+、D1一、D1+、D2一、D2+、 CK~、CK+、D3-、D3+等。

液晶驱动板的原理是什么

液晶驱动板的原理是什么

液晶驱动板的原理是什么液晶驱动板是液晶显示屏的核心组件之一,用于控制每个像素的颜色和亮度,实现图像的显示。

液晶驱动板的原理主要涉及对液晶分子的定向控制和对电信号的解析和转换。

液晶分子定向控制是液晶显示原理中最基本的环节之一,液晶分子有两个主要定向状态:平行和垂直。

液晶显示屏通过对液晶分子的定向控制,来改变其对光的透过性从而实现图像的显示。

液晶分子的定向控制由液晶驱动板上的液晶导向层完成,液晶导向层将涂覆在透明导电层上,通过施加电压来改变导向层的分子排列状态,进而改变液晶分子的定向状态。

液晶驱动板的另一个主要功能是对电信号的解析和转换。

液晶显示屏上的每个像素都由一个液晶分子和一个透明导电层组成,通过液晶驱动板上的解码和转换电路,将输入的视频信号经过解析和转换后,将相应的电压信号传输到对应的像素点上,控制液晶分子的定向状态,进而改变液晶的透光性,最终显示出高质量的图像。

液晶驱动板的输入信号包括视频信号源(如电视、电脑等)和控制信号源(如遥控器、触摸屏等)。

首先,视频信号源会将信号传输至液晶驱动板上的解码电路进行解析,解析出视频信号的各个分量,如亮度、色度等。

解码电路会对这些分量进行处理,如增益调整、去噪等,以提高图像质量。

在解析和处理完成后,液晶驱动板上的转换电路会将信号转换为适合液晶屏的电压信号,以控制液晶分子的定向状态。

转换电路中的主要元件是继电器、变压器、电容和晶体管等。

继电器负责将处理好的信号分配给相应的像素点,变压器用于调整电压的大小,电容用于存储电荷,晶体管则用于控制电压信号的开关。

通过液晶驱动板的控制,液晶显示屏上的每个像素点就可以根据输入信号的不同显示出相应的颜色和亮度。

液晶驱动板上的电路设计和布线都需要符合液晶分子的特性和工作要求,以确保图像的清晰度、色彩还原度和亮度均衡性等,从而提供给用户良好的视觉体验。

总之,液晶驱动板通过对液晶分子的定向控制和对电信号的解析和转换,实现对液晶显示屏的图像显示控制。

lcd驱动板

lcd驱动板

lcd驱动板目录1 lcd驱动板的原理2 lcd驱动板的主要参数3 lcd驱动板的应用4 lcd驱动板的维修指南1lcd驱动板的原理lcd驱动板使用并行总线方式与MCU互连,总线宽度为8位,对于MCU低于8BIT/像素数据可选择使用标准调色板。

显卡为MCU提供一个与显示器像素点一一对应的一个虚拟存储器,MCU的所有显示数据仅对“虚拟显存”操作。

MCU可以在任意时刻将虚拟显存的数据更新到真实显存中去,方便控制。

内部采用了先进的显存管理机制,杜绝了各种芯片自带显示控制出现的闪烁以及跳屏等现象。

VBUS0接口与一般MCU外部存储器接口类似,数据和地址线分离,此接口最少可使用1个控制线(/WR)、地址线与数据总线即可完成对于总线显卡的控制,如果需要读取显卡内部数据用作校验,则需要再添加一条/RD信号线。

如果显卡是在总线之上,需要添加/CS控制线。

VBUS0接口内部有8个8bit的核心寄存器,为R00 R01 R10 R11 R20 R21 R30 R31;其中R01为R0X寄存器的高8位,R00为R0X 寄存器的低8位。

R0X(16位有效):虚拟显存的缓存地址,向虚拟显存中写入数据,仅需要对此地址进行连续写即可,内部VRAM中将按照行列进行存储。

R1X(16位有效):写入X像素位置R2X(16位有效):写入Y像素位置R3X:刷新以及清屏控制器,对寄存器写入0值,则将当前虚拟显存中的数据显示到LCD屏上,即进行翻页或者刷屏;如果写入非0值,则将当前虚拟显存中的数据显示的同时对后台虚拟显存进行清除操作。

LCD控制器,可以通过中断将触摸屏坐标送给主控MCU,VBUS0接口内部含有4个8位的触摸屏坐标寄存器。

R40 R41 R50R51;其中R51为R5X寄存器的高8位,R50为R5X寄存器的低8位。

获得中断信号后,直接读取寄存器R4X和R5X即可获得LCD当前坐标。

2lcd驱动板的主要参数☆ 接口类型:LVDS、TTL☆ 接口宽度:18Bit 或24Bits,odd 或EvenPixel/Clock (可通过软件选择,无须修改硬件或PCB)。

背光驱动电路原理维修代换(济南)

背光驱动电路原理维修代换(济南)

串联在背光灯管上的取样电阻R 上的压降,作为背光灯管的工作状态 取样电压输送到保护检测电路(由10393 组成),高压变压器L3 的输出, 作为输出电压取样信号也输送到保护检测电路,当输出电压及背光灯管 工作电流出现异常,保护检测电路控制调制器停止输出。由于三星32 寸 屏是采用16 只背光灯管,又由于背光灯管不能并联和串联应用,所以必 须每个背光灯管配用一个高压变压器,此16 个高压变压器要有相适配的 激励电路来驱动。下图2A 是三星32 寸屏背光灯高压驱动组件图片,图 2B 是主要元件标注。
一、信号流程及工作原理:
图1 中,CPU 部分送来的控制信号控制振荡器开始工作,产生频率约 100KHz 的振荡信号,送入调制器内部和CPU 部分送来的PWM 亮度控制信 号进行调制,调制后输出断续的100KHz 激励振荡信号送入功率输出电路,
输出高压并点亮背光灯管。
PWM 调制信号改变输出高压脉冲的宽度,达到改变亮度的目的。背光 灯管点亮后, L2、C 及CCFL 的组合又使高压波形正弦变化(低Q 值串 联谐振),电容C 的容抗及L2 的感抗又起到背光灯管的限流作用。
二、集成电路BD9884FV 及MOS 功率输出模块 SP8M3 介绍:
1、BD9884FV: BD9884FV 是ROHM(罗姆)公司专门为液晶显示屏背光灯高压驱动电路 设计的系列集成电路之一(适合不同的屏及电路形式,有BD9882~BD9886 系列选用),该集成电路支持多灯管、大屏幕液晶显示器的背光灯高压驱 动电路,每块BD9884FV 可支持到8 只灯管驱动。 BD9884 的特点: (1)2 通道输出,半桥拓扑结构(电路上改变即可用于全桥结构); (2)内置灯管电流、电压反馈检测控制电路; (3)支持多灯管方案; (4)软启动功能 (5)具有时间锁存短路保护; (6)具有欠压和过压保护; (7)具有脉冲(PWM)输入和直流输入两种亮度控制方式; (8)具有待机控制功能(由STB 脚实现); (9)供电电压5~11V; (10)具有内置同步移相通讯接口,支持多IC 并联使用,实现大屏 幕、 多灯管驱动(16 根灯管);

液晶屏原理及维修方法

液晶屏原理及维修方法

液晶屏原理及维修方法一、液晶屏原理液晶屏是一种利用液晶分子的光学性质实现图像显示的设备。

它由玻璃基板、液晶层、色彩滤光器、驱动电路和背光源等组成。

液晶分子是一种特殊的有机化合物,具有在电场作用下改变光的传播方向的性质。

液晶层由两个玻璃基板夹持,中间充满了液晶分子。

当液晶屏上的电场发生变化时,液晶分子会重新排列,改变光的传播路径,从而使得图像显示出来。

二、液晶屏维修方法1. 液晶屏无显示若液晶屏无显示,首先检查电源是否正常供电。

若电源正常,可检查数据线是否连接松动或损坏,尝试更换数据线。

若问题仍未解决,可能是液晶屏背光故障,需要检查背光灯是否损坏或需要更换。

2. 液晶屏有色块或条纹若液晶屏上出现色块或条纹,可能是液晶层内部出现问题。

可以尝试轻轻按压液晶屏,看是否能够消除色块或条纹。

如果问题依然存在,可能是液晶屏内部的电路故障,需要寻求专业的维修人员进行修复。

3. 液晶屏显示异常若液晶屏显示的图像不清晰或颜色异常,可能是液晶层内部的液晶分子排列不正常。

可以尝试调整液晶屏的对比度和亮度设置,看是否能够改善显示效果。

如果问题仍然存在,可能需要进行液晶屏校准或更换液晶屏。

4. 液晶屏触摸不灵敏若液晶屏触摸不灵敏或无法正常操作,首先检查是否有异物附着在屏幕表面。

可以使用软布轻轻擦拭屏幕,尝试清除异物。

如果问题仍然存在,可能是触摸屏的传感器故障,需要更换触摸屏。

5. 液晶屏出现残影若液晶屏上出现残影,可能是液晶分子排列不正常导致。

可以尝试调整液晶屏的刷新率和响应速度,看是否能够消除残影问题。

如果问题依然存在,可能需要更换液晶屏。

6. 液晶屏出现亮点或暗点若液晶屏上出现亮点或暗点,可能是液晶屏内部的像素点故障。

可以尝试使用像素修复软件来修复亮点或暗点。

如果问题无法修复,可能需要更换液晶屏。

液晶屏是一种复杂的设备,维修时需要专业的知识和技术。

在进行维修时,需要注意避免对液晶屏造成二次损坏,因此建议寻求专业的维修人员进行维修。

TCL液晶电视屏驱动板的维修方法(图)

TCL液晶电视屏驱动板的维修方法(图)

TCL液晶电视屏驱动板的维修方法(图)制冷电器行业维修群,电视机行业维修群,洗衣机行业维修群,手机维修群,电脑维修群,电器销售商群,净水器行业群,电器配件商群等等。

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LCD 电视机屏驱动板是由屏厂家和屏配套提供的,屏驱动板又称为中心控制板,逻辑板等,它的作用是把从数字板送过来的LVDS 信号转换成TTL 信号。

屏驱动板损坏造成的故障现象有:黑屏、白屏、灰屏、负像、噪波点、竖带、图像太亮或太暗等。

屏驱动板图片:LCD 电视机屏驱动板工作条件:正确的供电:电压有:+3.3V、+5V、+12V,这个电压是从主板供过来的,在主板上靠近LVDS 插座处附近会有一个切换LVDS 供电的MOS 管开关,靠近MOS 管处有选择LVDS 电压的磁珠或跳线。

根据具体使用的液晶屏的型号确定供电电压是多少伏来选择对应的磁珠或跳线。

正确的LVDS 信号:LCD 电视机屏分为高清屏(1366*768)和全高清屏(1920X1080)高清屏(1366*768)均为单8 位LVDS 传输,包括8 位数据,2 位时钟共10 条数据线;全高清屏(1920X1080)均为双路LVDS 传输,包括8 位奇数据,8 位偶数据,2 位奇时钟和2 位偶时钟,共20 条数据线,所以从数字板过来的LVDS 线的根数是不一样的。

因为LVDS 信号电平为1V 左右,通过万用表可以测出来。

液晶屏信号格式选择电压:LVDS 信号格式有两种:VESA 格式和JEIDA 格式。

在靠近LVDS 插座处会有2 个选择LVDS 格式的电阻,根据液晶屏的要求来选择其阻值。

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液晶屏驱动板的原理与维修代换方法1、液晶屏驱动板的原理介绍液晶屏驱动板常被称为A/D(模拟/数字)板,这从某种意义上反应出驱动板实现的主要功能所在。

液晶屏要显示图像需要数字化过的视频信号,液晶屏驱动板正是完成从模拟信号到数字信号(或者从一种数字信号到另外一种数字信号)转换的功能模块,并同时在图像控制单元的控制下去驱动液晶屏显示图像。

液晶显示器的驱动板如图1、图2所示。

图1 品牌液晶显示器采用的驱动板图2部分液晶显示器采用的是通用驱动板如图3所示,液晶屏驱动板上通常包含主控芯片、MCU微控制器、ROM存储器、电源模块、电源接口、VGA视频信号输入接口、OSD按键板接口、高压板接口、LVDS/TTL驱屏信号接口等部分。

液晶屏驱动板的原理框图如图4所示,从计算机主机显示卡送来的视频信号,通过驱动板上的VGA视频信号输入接口送入驱动板的主控芯片,主控芯片根据MCU微控制器中有关液晶屏的资料控制液晶屏呈现图像。

同时,MCU微控制器实现对整机的电源控制、功能操作等。

因此,液晶屏驱动板又被称为液晶显示器的主板。

图3 驱动板上的芯片和接口液晶屏驱动板损坏,可能造成无法开机、开机黑屏、白屏、花屏、纹波干扰、按键失效等故障现象,在液晶显示器故障中占有较大的比例。

液晶屏驱动板广泛采用了大规模的集成电路和贴片器件,电路元器件布局紧凑,给查找具体元器件或跑线都造成了很大的困难。

在非工厂条件下,它的可修性较小,若驱动板由于供电部分、VGA视频输入接口电路部分损坏等造成的故障,只要有电路知识我们可以轻松解决,对于那些由于MCU微控制器部的数据损坏造成无常工作的驱动板,在拥有数据文件(驱动程序)的前提下,我们可以用液晶显示器编程器对MCU微控制器进行数据烧写,以修复固件损坏引起的故障。

早期的驱动板,需要把MCU微控制器拆卸下来进行操作,有一定的难度。

目前的驱动板已经普遍开始采用支持ISP(在线编程)的MCU微控制器,这样我们就可以通过ISP工具在线对MCU微控制器部的数据进行烧写。

比如我们使用的EP1112最新液晶显示器编程器就可以完成这样的工作。

图4 驱动板原理框图在液晶显示器的维修工作中,当驱动板出现故障时,若液晶显示器原本就使用的是通用驱动板,就可以直接找到相应主板代换处理,当然,仍需要在其MCU 中写入与液晶屏对应的驱动程序;若驱动板是品牌机主板,我们一般采用市场上常见的“通用驱动板”进行代换方法进行维修;“通用驱动板”也称“万能驱动板”。

目前,市场上常见的“通用驱动板”有乐华、鼎科、凯旋、悦康等品牌,如图5所示,尽管这种“通用驱动板”所用元器件与“原装驱动板”不一致,但只要用液晶显示器编程器向“通用驱动板”写入液晶屏对应的驱动程序(购买编程器时会随机送液晶屏驱动程序光盘),再通过简单地改接线路,即可驱动不同的液晶屏,通用性很强,而且维修成本也不高,用户容易接受。

乐华68167/NA91B通用驱动板乐华RM3331B通用驱动板乐华MA4B通用驱动板鼎科2013B通用驱动板图5是市场上常用的通用驱动板由于液晶屏有各种信号接口,通用驱动板与液晶屏之间的信号线(TTL/LVDS 信号线)也有多种,下面是具体型号:使用“通用驱动板”代换液晶显示器驱动板有点屏、改线、安装三个环节。

2、点屏工具及点屏技巧点屏,是将原液晶显示器的液晶屏取出(原液晶显示器的其他所有配件不需要),再根据液晶屏的型号,用编程器向通用驱动板中写入与液晶屏对应的驱动程序,用此通用驱动板再搭配其他点屏配件(高压条、按键板、屏线),将液晶屏点亮,能显示图像,若无与液晶屏对应的驱动程序,需要找兼容的驱动,用编程器向通用驱动板中不断写入程序,直到把屏点亮为止。

能点亮液晶屏的这通用驱动板就可以用于代换原液晶显示器损坏的主控板。

(1)点屏工具套件点屏工具套件如图6所示,包括了:编程器,USB线,并口线,编程软件,液晶屏驱动;通用驱动板,屏线,VGA信号线,按键板及连接线,高压条及连接线,电压接口线。

图6 点屏工具套件编程器从电脑的USB接口取5V电压作为供电,通用驱动板我们一般使用可调直流电源为其提供12V供电。

使用以上套件工具,再依据液晶屏灯管数量及接口大小选择合适的高压条,依据液晶屏信号接口类型(TTL/LVDS)及接口针数选取合适的屏线和驱动板,在驱动板中写入与屏对应的程序,即可将液晶屏点亮。

(2)调试编程器第一步:将编程器如图7所示连接到计算机的USB口和并口。

图7 编程器与计算机的连接第二步:确保计算机的并口是好的,开启计算机,进入CMOS,设置计算机并口的端口号为378,如图8所示。

第三步:进入XP系统,安装光盘中附带的液晶编程器集合版程序,如图9所示的程序图标。

图9 液晶编程器集合版程序第四步:安装完成后在桌面上会出现一个如图10所示的图标,图10 液晶编程器集合版程序桌面图标点击改图标,进入编程器软件界面,在软件界面的下部有个烧录软件安装列表的提示,如图11所示,安装所有烧录软件。

图11 烧录软件安装列表安装完以上烧录软件后,点击如图12所示左边的按钮,才能调用相关的烧录软件。

图12 液晶编程器集合版程序界面根据选用的通用驱动板,点击图12所示左边的相应按钮,就可以调出对应的烧录软件,如图13所示图13 点击乐华RTD2120/乐华RTD2660按钮后调出的烧录软件第五步:注册编程软件,所有的烧录软件中只有乐华的烧录软件(ROVA Isp Tools)需要注册,如图13所示的,点击乐华RTD2120/乐华RTD2660按钮后调出的烧录软件ROVA Isp Tools需要注册。

该软件的注册工具在集合版的安装目录下,如图14所示,使用ROVA烧录软件注册工具注册。

图14 ROVA烧录软件注册第六步:烧录工具安装好后,就可以对通用驱动板烧录驱动程序了。

下面我们以乐华RM3331B通用驱动板为例,介绍一下烧录过程。

如图15所示在驱动板上连接好按键板,电源接头及VGA信号线。

将VGA信号线连到编程器的VGA编程接口,将电源接头连接到12V直流电源。

图15 将通用板与编程器和直流电源相连依据编程器使用说明,将编程器上的跳线设为模式一,以支持乐华通用板的编程。

打开液晶编程软件集合版,运行乐华烧录软件,如图13所示。

依据通用板上MCU的型号在烧录软件的MCU Type后选择对应型号。

Isp board 后选择Parallel Isp Board。

如图16所示。

图16 设置烧录软件,选取对应MCU Type型号点击如图16所示的Load File(F3)选项,装载驱动程序,如图17所示。

图17 装载驱动程序点击如图17所示的打开后,回到如图16所示的界面,再点击如图16所示的Isp(F9)选项,开始烧录程序,如图18所示。

当烧录软件中出现Success字样时,表示烧录成功。

如图19所示。

(3)点屏步骤编程器调试好后,就可以进行点屏操作了,首先查看屏型号、接口、尺寸,根据这三个参数,再选取通用驱动板(虽然称为通用驱动板,仍然需要搭配,有些通用板支持LVDS接口的屏,有些支持TTL接口的屏,而有些则两种信号接口的屏都支持;有些通用板支持小尺寸的屏,有些则支持大尺寸的屏,还有些通用板虽然从接口上和尺寸上支持那种屏了,但是又没有对应的驱动程序,所以需要根据具体情况选通用驱动板),最后依据屏的信号接口及通用板上的信号接口样式,搭配合适的屏线。

下面结合具体的液晶屏来说明一下点屏的过程。

从液晶显示器中取出液晶屏,在液晶屏上有灯管连接头,屏线接口以及液晶屏参数,如图20所示,我们可以看到该液晶屏的型号是CLAA150XA03,是一15寸的标屏,信号接口是30+45针TTL方式,对于该液晶屏,我们就可以选择乐华的通用驱动板,因为该通用驱动板支持TTL接口液晶屏,而且有丰富的驱动程序库,在程序库中能找到我们这屏兼容的驱动,同时我们选择了FFC扁平TTL信号连接线。

如图21所示,将通用驱动板,按键板,高压板,液晶屏,12V直流电源连接起来,同时注意在通用驱动板上设定好液晶屏的供电选择跳线(笔记本电脑液晶屏为3.3V供电,液晶显示器液晶屏通常为5V供电,若电压低了,图像可能会抖动,电压高了,液晶屏寿命受到影响)。

打开直流电源,按按键板的开关按钮后液晶屏的灯管被点亮,由于此时通用板中未写入与屏对应的驱动,屏幕上无OSD菜单显示,液晶屏黑屏。

我们将VGA线连接到编程器的VGA编程接口,如图22所示,我们选择的是乐华RM3331通用驱动板,我们按照本文谈到的调试编程器时,刷写通用板程序的方法,选择乐华的刷写工具来对这通用板进行程序刷写。

(刷写过程略)刷写完成后,从编程器的VGA编程口,拔下VGA信号线,再按开机按钮,就可以再屏幕上看到,“NOSIGNAL”的提示,将VGA信号线接到计算机主机显卡VGA接口上,屏幕上就可以显示图像了。

3、改线现在使用点屏的通用驱动板及高压板已经可以将故障机液晶屏点亮了,但是故障机只是主控板损坏了,而其他的如开关电源,高压板是正常的,还要让原机的按键板能控制通用驱动板,那就需要改线。

在原故障机的主控板上包含以下接口:TTL(30+45pin)信号接口,高压板连接口,电源接口,按键板接口,VGA信号线接口。

在通用驱动板上同样包含了这些接口,但是部分接口的引脚定义不同,我们需要分析清楚两主控板上对应接口的引脚定义。

TTL接口:两板上的TTL接口都是30+45PIN的,且我们要更换屏线,屏线也和液晶屏是对应的,所以信号接口不存在改线的问题,如果你遇到的液晶屏的信号接口是其他形式,在选择通用驱动板时就应该搭配对应的屏线。

高压板连接口:如图所示为原机的高压板连接口,我们可以看到,该接口有5根连接线,使用万用表的二极管档,首先将地线和12V供电(液晶显示器的高压板一般使用12V直流电压)判断出来,高压条要能工作,需要的条件(电压及控制信号)为:供电,接地,使能,亮度调节。

也就是说,需要4根线来连接主控板和高压板,至少需要供电,接地和使能三根线。

这正与我们的点屏工具中主控板与高压板之间的连接线只有三根吻合,如图所示。

有了这点知识,我们可以判断出该接口的5根线的定义:电源(黑),地线(红),未知(白),地线(黄),未知(蓝),那么未知的白线和蓝线是使能或亮度调节。

在通用驱动板上的高压板连接口,其接口定义如图所示,已标记在电路板接口背面。

在图上可以清楚看到:GEN,ADJ,BL,12V。

adj就是亮度调节,BL就是使能了(有时标记为EN)。

将原机高压板的地线与电源焊接到通用驱动板上对应位置,现在的问题是如何来连接使能与亮度调节线,其实很简单,随便连接就可以了,当不显示时,对调两根线就可以了,不会造成损坏。

如果要准确判断,请按本文高压板代换部分介绍的方法。

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