液晶屏背光板原理讲解和常见故障判断

液晶屏背光板原理讲解和常见故障判断

一、前序

随着液晶TV销量的涿渐普及,需要投入更多的精力来研究液晶TV的维修,而目前液晶TV中背光板的维修量占有较大的比例,同时由于背光板是显示屏供应商供屏时自带的,供应商出于对技术的保密性,现在我们还拿不到背光板的电路图和IC资料,这对我们溺爱光板的维修带来了很大的难处。为了改善我们的背光板维修,我对背光板的通用工作原理和常见故障判断作一介绍,对网络维修具有一定的参考价值。目的是通过我们的维修网络来提高大家的维修技能,但由于我对背光板的电路和维修了解得也不是太透彻,因此其中的一些观点可能有不准确或描述错误的地方,请维修联盟论谈的朋友指出来共同讨论,从而共同提高进步,谢谢!

二、背光板在液晶TV中的作用

背光板也称Inveeter板即逆变器板,它的作用是将一个直流电压转变为多个交流电压,作为液晶屏灯管的工作电压,它的输入,输出连接框图如下图。背光板有三个输入信号,分别是供电电压、开机使能售号、亮度控制信号,其中供电电压由电源板提供,一般为直流24V(个别小屏幕为12V);开机使能信号ENA即开机控制电平由数字板提供,高电平3V时背光板工作,低电平0V时背光板不工作;亮度控制信号DIM由数字板提供,它是一个0-3V如丘而止模拟直流电压,改变这它可以改变背光板输出交流电压的高低,从而改变灯管亮度。背光板有多个交流输出电压,一般为AC800V,每个交流电压供给一个灯管。

三、背光板工作原理方框图

背光板电路由输入接口电路、PWM控制电路、MOS管导通与直流变换电路、LC振荡及高压输出回路、取样反馈电路等几部分组成,其工作原理方框图如下:

四、背光板各部分电路介绍

1、  输入接口电路

输入接口电路中的供电输入电压一路直接加到MOS管导通电路,作为MOS管的供电电压(24V或12V);另一路经晶体管稳压控制电路加到PWM控制IC,作为PWM控制IC的供电电压(一般为5V)

2)开机使能信号ENA

输入接口电路中的开机使能信号ENA经过相关的三极管、电阻、电容电路后加到PWM控制IC,作为PWM电路的控制开关。ENA为高电平(3-5V)时PWM电路工作, ENA为低电平(<2V)时PWM电路不工作。

一种典型电路是数字板过来的ENA信号经过电阻、电容电路后直接加到PWM控制IC的ENA脚,如下图:

3)亮度控制信号

输入接口电路中的亮度控制信号DIM或BRTI ,经过相关的电阻、电容电路后加到PWM控制IC的亮度控制脚DIM或BRTI ,通过控制PWM驱动脉冲宽度控制灯管的亮度。

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冰雪飞翔

2011-5-5 09:24:38 6#

本帖最后由 冰雪飞翔 于 2011-5-5 14:10 编辑

2、PWM驱动控制电路

PWM驱动控制电路由PWM驱动控制IC及外围电路组成,其核心电路是PWM驱动控制IC。目前不同种类的背光板,所用的PWM驱动控制IC也不同,如奇美26/30寸用OZ960、友达37寸用OZ964、三星40寸用DMB8110D、奇美42寸用OZ9928SN、三星46寸用MSC1691A1等等。不同种类的PWM驱动控制IC管脚数量及功能排序可能不同,但管脚功能大同小异,下面介绍PWM驱动控制IC常见的管脚功能。

PWM驱动控制IC常见的的管脚功能有:

1)CTIMR或TIMR脚

该脚一般外接一个1-2uF的电容到地,当输出电路出现过压时,IC内部的开关被打开,对该电容进行充电。当充电到一定值时,IC启动内部保护功能,IC被关闭,停止驱动脉冲输出。改变电容的大小,可以改变IC启动保护时间的快慢,电容越大,保护越慢;电容越小,保护越快。一般设计保护时间在1-2S。

2)OVP脚

该脚为输出电压过压保护输入。当灯管开路、接触不良或损坏时输出电压就会升高,通过取样电路反馈到该脚,该脚电压也会升高,当升高到一定值时,就会启动IC内部保护电路,IC停止工作。

3)ENA脚

该脚为PWM电路控制开关输入,高电平时IC工作,低电平时IC不工作。该脚一般外接一个1uF左右的电容到地,它的作用是让ENA脚慢慢升到IC开启电压,从0V升到开启电压需1mS左右时间,以保证IC的正常启动。;

4)SST脚2 S! D  V( P3 W- w. f

该脚为软启动脚,外接一个电容到地。IC加电后对该脚外接电容进行充电,充电到一定电压后IC才会启动工作。这样减少了电源启动时对灯管及其它元器件的电流冲击,保证了电路的可靠性。

5)VDDA或VCC或VIN脚

该脚为IC供电输入脚,电源板过来的供电电压通过晶体管稳压及开关控制电路后加到该脚。

6)GNDA或AGND脚:该脚为信号地。

7)PWRGND或PGND脚:该脚为电源地。+ a! J4 [- u: F/ Q6 P

为了减小灯管与输入供电电路之间的干扰,有的背光板上设计了两个地,即信号地和电源地。信号地与灯管部分地相连,电源地与MOS管导通电路的地相连。信号地与电源地在背光板输入电路部分直接相连或通过跳线线相连。3 o2 B  `  ?

8)REF或VREF脚

该脚为基准电压输出脚,通过一个1-2uF的电容到地,保持该脚电压的稳定性,同时供给其它电路使用。常见的基准电压有5V和2.5V两种,IC保护时该脚没有电压输出。

9)RT脚'

该脚为定时电阻脚,一般外接一个电阻到地或到基准电压脚,改变电阻大小,可改变输出驱动脉冲的频率。电阻越大,驱动脉冲频率越低;电阻越小,驱动频率越高。

10)CT脚

该脚为定时电容脚,一般外接一个电容到地,改变电容大小,可改变输出驱动脉冲的频率。电容越大,驱动脉冲频率越低;电容越小,驱动频率越高。

11)LCT或LRT-LCT脚

该脚通过一个4700P左右的电容到地,作用是产生一个最低1V、最高3V的三角波,并通过DIM信号控制变成方波

12)DIM脚

该脚为从数字板过来的一个模拟直流控制电压,LCT脚产生的三角波与DIM脚电位进行比较,产生需要的方波。改变DIM电压,可以改变方波的占空比,从而改变MOS管的导通状况,最终改变灯管的亮度。-

13)LPWM脚#

该脚内部接LCT与DIM比较产生的方波,外部通过二极管、电阻等元件接电流取样反馈脚FB。当输出电流变大时FB反馈电压升高,LPWM脚方波电位上移,MOS管导通后产生的方波峰峰值降低,从而使交流输出电压降低,输出电流减小,如此形成了一个电流负反馈,保证了输出电流的稳定性。

14)FB或ISEN或OC-SNS脚4

该脚为从变压器输出级取样过来的一个半波整流电压,输出级电流变化被感应到FB脚,电流越大,FB电压越高, LPWM脚方波电位上移,MOS管导通后产生的方波峰峰值降低,从而使交流输出电压降低,输出电流减小,如此电流负反馈,保证了输出电流的稳定性。

当输出级出现短路等原因造成输出电流很大时FB电压也会急剧上升,从而切断变压器交流电压输出,电源进入保护。

15)CMP脚

该脚为IC内部电流反馈比较器输出端,当灯管出现开路或损坏时,灯管没有电流,FB电位急剧下降,CMP输出高电平,将IC关闭,电源进入保护。M& P! S' Q0 c* s

有的IC没有这个管脚。

16)PDRA、NDRB、PDRC、NDRD或DRV1、DRV2脚:

该脚为IC的驱动脉冲输出,有的IC有四个驱动脚输出,分别为PDRA、NDRB、PDRC、NDRD, 前两个脚与后两个脚轮换着产生高电平和低电平,分别控制着四个MOS管的导通与截止;有的IC只有两个驱动脚输出,分别为DRV1、DRV2或HOUT、LOUT或AOUT、BOUT,这两个脚轮换着产生高电平和低电平,每个脚控制2个MOS管的导通与截止。

本帖最后由 冰雪飞翔 于 2011-5-5 14:15 编辑

3、MOS管导通与直流变换电路

下图为四个MOS管导通电路,其中QA、QC为P沟道MOS管,栅极为高电平时MOS管截止,栅极为低电平时MOS管导通;QB、QD为N沟道MOS管,栅极为高电平时MOS管导通,栅极为低电平时MOS管截止。PWM控制IC的几个驱动脉冲输出脚轮换着输出高电平和低电平,使几个MOS管轮换着导通和截止。当QB、QC导通时,QA、QD截止,变压器T1初级的上端为低电平, 下端为高电平,T1初级中的电流流向为从下到上;当QB、QC截止时,QA、QD导通,T1初级的上端为高电平, 下端为低电平,T1初级中的电流流向为从上到下。如此在T1的初级产生高频方波电压,完成直流到交流的变换。

本帖最后由 冰雪飞翔 于 2011-5-5 14:18 编辑

4、LC振荡及高压输出回路"

升压变压器T1的初级在MOS管不断的导通与截止下获得高频方波,再通过变压器耦合在T1的次级感应到电压值更高的高频方波电压,该电压通过变压器漏电感及回路电容组成的LC谐振电路。当方波从低电平跳到高电平时,由于漏电感有抑制作用,使输出波形慢慢升到最大;当方波从高电平跳到低电平时,由于漏电感有抑制作用,使输出波形慢慢降到最小,如此将方波变成正弦波,加到灯管上。这是一个有效值为800V左右的交流电压,在开机瞬间该电压能达到1500V左右

本帖最后由 冰雪飞翔 于 2011-5-5 14:20 编辑

5、取样反馈电路

取样电路分过压保护取样和电流保护取样两种。在升压变压器的次级高压输出端并联有两个电容,将两个电容之间的电位作为电压取样点,经二极管整流滤波后产生的电压作为过压保护反馈电压,加到PWM控制IC的过压保护输入脚。将升压变压器次级接地的一端作为电流保护的取样端,经二极管整流滤波后产生的电压作为电流保护反馈电压,加到PWM控制IC的电流反馈输入脚

本帖最后由 冰雪飞翔 于 2011-5-5 14:27 编辑

五、部分背光板主控IC管脚介绍

1、OZ960、OZ964各脚功能(26寸奇美、37寸友达屏使用)

   2011-5-5 14:26 上传

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六、LCD组件板故障判断方法

液晶屏背光板原理讲解和常见故障判断

一、前序

随着液晶TV销量的涿渐普及,需要投入更多的精力来研究液晶TV的维修,而目前液晶TV中背光板的维修量占有较大的比例,同时由于背光板是显示屏供应商供屏时自带的,供应商出于对技术的保密性,现在我们还拿不到背光板的电路图和IC资料,这对我们溺爱光板的维修带来了很大的难处。为了改善我们的背光板维修,我对背光板的通用工作原理和常见故障判断作一介绍,对网络维修具有一定的参考价值。目的是通过我们的维修网络来提高大家的维修技能,但由于我对背光板的电路和维修了解得也不是太透彻,因此其中的一些观点可能有不准确或描述错误的地方,请维修联盟论谈的朋友指出来共同讨论,从而共同提高进步,谢谢!

二、背光板在液晶TV中的作用

背光板也称Inveeter板即逆变器板,它的作用是将一个直流电压转变为多个交流电压,作为液晶屏灯管的工作电压,它的输入,输出连接框图如下图。背光板有三个输入信号,分别是供电电压、开机使能售号、亮度控制信号,其中供电电压由电源板提供,一般为直流24V(个别小屏幕为12V);开机使能信号ENA即开机控制电平由数字板提供,高电平3V时背光板工作,低电平0V时背光板不工作;亮度控制信号DIM由数字板提供,它是一个0-3V如丘而止模拟直流电压,改变这它可以改变背光板输出交流电压的高低,从而改变灯管亮度。背光板有多个交流输出电压,一般为AC800V,每个交流电压供给一个灯管。

三、背光板工作原理方框图

背光板电路由输入接口电路、PWM控制电路、MOS管导通与直流变换电路、LC振荡及高压输出回路、取样反馈电路等几部分组成,其工作原理方框图如下:

四、背光板各部分电路介绍

1、  输入接口电路

输入接口电路中的供电输入电压一路直接加到MOS管导通电路,作为MOS管的供电电压(24V或12V);另一路经晶体管稳压控制电路加到PWM控制IC,作为PWM控制IC的供电电压(一般为5V)

2)开机使能信号ENA

输入接口电路中的开机使能信号ENA经过相关的三极管、电阻、电容电路后加到PWM控制IC,作为PWM电路的控制开关。ENA为高电平(3-5V)时PWM电路工作, ENA为低电平(<2V)时PWM电路不工作。

一种典型电路是数字板过来的ENA信号经过电阻、电容电路后直接加到PWM控制IC的ENA脚,如下图:

3)亮度控制信号

输入接口电路中的亮度控制信号DIM或BRTI ,经过相关的电阻、电容电路后加到PWM控制IC的亮度控制脚DIM或BRTI ,通过控制PWM驱动脉冲宽度控制灯管的亮度。

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冰雪飞翔

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2、PWM驱动控制电路

PWM驱动控制电路由PWM驱动控制IC及外围电路组成,其核心电路是PWM驱动控制IC。目前不同种类的背光板,所用的PWM驱动控制IC也不同,如奇美26/30寸用OZ960、友达37寸用OZ964、三星40寸用DMB8110D、奇美42寸用OZ9928SN、三星46寸用MSC1691A1等等。不同种类的PWM驱动控制IC管脚数量及功能排序可能不同,但管脚功能大同小异,下面介绍PWM驱动控制IC常见的管脚功能。

PWM驱动控制IC常见的的管脚功能有:

1)CTIMR或TIMR脚

该脚一般外接一个1-2uF的电容到地,当输出电路出现过压时,IC内部的开关被打开,对该电容进行充电。当充电到一定值时,IC启动内部保护功能,IC被关闭,停止驱动脉冲输出。改变电容的大小,可以改变IC启动保护时间的快慢,电容越大,保护越慢;电容越小,保护越快。一般设计保护时间在1-2S。

2)OVP脚

该脚为输出电压过压保护输入。当灯管开路、接触不良或损坏时输出电压就会升高,通过取样电路反馈到该脚,该脚电压也会升高,当升高到一定值时,就会启动IC内部保护电路,IC停止工作。

3)ENA脚

该脚为PWM电路控制开关输入,高电平时IC工作,低电平时IC不工作。该脚一般外接一个1uF左右的电容到地,它的作用是让ENA脚慢慢升到IC开启电压,从0V升到开启电压需1mS左右时间,以保证IC的正常启动。;

4)SST脚2 S! D  V( P3 W- w. f

该脚为软启动脚,外接一个电容到地。IC加电后对该脚外接电容进行充电,充电到一定电压后IC才会启动工作。这样减少了电源启动时对灯管及其它元器件的电流冲击,保证了电路的可靠性。

5)VDDA或VCC或VIN脚

该脚为IC供电输入脚,电源板过来的供电电压通过晶体管稳压及开关控制电路后加到该脚。

6)GNDA或AGND脚:该脚为信号地。

7)PWRGND或PGND脚:该脚为电源地。+ a! J4 [- u: F/ Q6 P

为了减小灯管与输入供电电路之间的干扰,有的背光板上设计了两个地,即信号地和电源地。信号地与灯管部分地相连,电源地与MOS管导通电路的地相连。信号地与电源地在背光板输入电路部分直接相连或通过跳线线相连。3 o2 B  `  ?

8)REF或VREF脚

该脚为基准电压输出脚,通过一个1-2uF的电容到地,保持该脚电压的稳定性,同时供给其它电路使用。常见的基准电压有5V和2.5V两种,IC保护时该脚没有电压输出。

9)RT脚'

该脚为定时电阻脚,一般外接一个电阻到地或到基准电压脚,改变电阻大小,可改变输出驱动脉冲的频率。电阻越大,驱动脉冲频率越低;电阻越小,驱动频率越高。

10)CT脚

该脚为定时电容脚,一般外接一个电容到地,改变电容大小,可改变输出驱动脉冲的频率。电容越大,驱动脉冲频率越低;电容越小,驱动频率越高。

11)LCT或LRT-LCT脚

该脚通过一个4700P左右的电容到地,作用是产生一个最低1V、最高3V的三角波,并通过DIM信号控制变成方波

12)DIM脚

该脚为从数字板过来的一个模拟直流控制电压,LCT脚产生的三角波与DIM脚电位进行比较,产生需要的方波。改变DIM电压,可以改变方波的占空比,从而改变MOS管的导通状况,最终改变灯管的亮度。-

13)LPWM脚#

该脚内部接LCT与DIM比较产生的方波,外部通过二极管、电阻等元件接电流取样反馈脚FB。当输出电流变大时FB反馈电压升高,LPWM脚方波电位上移,MOS管导通后产生的方波峰峰值降低,从而使交流输出电压降低,输出电流减小,如此形成了一个电流负反馈,保证了输出电流的稳定性。

14)FB或ISEN或OC-SNS脚4

该脚为从变压器输出级取样过来的一个半波整流电压,输出级电流变化被感应到FB脚,电流越大,FB电压越高, LPWM脚方波电位上移,MOS管导通后产生的方波峰峰值降低,从而使交流输出电压降低,输出电流减小,如此电流负反馈,保证了输出电流的稳定性。

当输出级出现短路等原因造成输出电流很大时FB电压也会急剧上升,从而切断变压器交流电压输出,电源进入保护。

15)CMP脚

该脚为IC内部电流反馈比较器输出端,当灯管出现开路或损坏时,灯管没有电流,FB电位急剧下降,CMP输出高电平,将IC关闭,电源进入保护。M& P! S' Q0 c* s

有的IC没有这个管脚。

16)PDRA、NDRB、PDRC、NDRD或DRV1、DRV2脚:

该脚为IC的驱动脉冲输出,有的IC有四个驱动脚输出,分别为PDRA、NDRB、PDRC、NDRD, 前两个脚与后两个脚轮换着产生高电平和低电平,分别控制着四个MOS管的导通与截止;有的IC只有两个驱动脚输出,分别为DRV1、DRV2或HOUT、LOUT或AOUT、BOUT,这两个脚轮换着产生高电平和低电平,每个脚控制2个MOS管的导通与截止。

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3、MOS管导通与直流变换电路

下图为四个MOS管导通电路,其中QA、QC为P沟道MOS管,栅极为高电平时MOS管截止,栅极为低电平时MOS管导通;QB、QD为N沟道MOS管,栅极为高电平时MOS管导通,栅极为低电平时MOS管截止。PWM控制IC的几个驱动脉冲输出脚轮换着输出高电平和低电平,使几个MOS管轮换着导通和截止。当QB、QC导通时,QA、QD截止,变压器T1初级的上端为低电平, 下端为高电平,T1初级中的电流流向为从下到上;当QB、QC截止时,QA、QD导通,T1初级的上端为高电平, 下端为低电平,T1初级中的电流流向为从上到下。如此在T1的初级产生高频方波电压,完成直流到交流的变换。

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4、LC振荡及高压输出回路"

升压变压器T1的初级在MOS管不断的导通与截止下获得高频方波,再通过变压器耦合在T1的次级感应到电压值更高的高频方波电压,该电压通过变压器漏电感及回路电容组成的LC谐振电路。当方波从低电平跳到高电平时,由于漏电感有抑制作用,使输出波形慢慢升到最大;当方波从高电平跳到低电平时,由于漏电感有抑制作用,使输出波形慢慢降到最小,如此将方波变成正弦波,加到灯管上。这是一个有效值为800V左右的交流电压,在开机瞬间该电压能达到1500V左右

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5、取样反馈电路

取样电路分过压保护取样和电流保护取样两种。在升压变压器的次级高压输出端并联有两个电容,将两个电容之间的电位作为电压取样点,经二极管整流滤波后产生的电压作为过压保护反馈电压,加到PWM控制IC的过压保护输入脚。将升压变压器次级接地的一端作为电流保护的取样端,经二极管整流滤波后产生的电压作为电流保护反馈电压,加到PWM控制IC的电流反馈输入脚

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五、部分背光板主控IC管脚介绍

1、OZ960、OZ964各脚功能(26寸奇美、37寸友达屏使用)

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六、LCD组件板故障判断方法


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