液晶屏逻辑板TFT偏压电路

上传人:pu****.1 文档编号:469119341 上传时间:2023-09-07 格式:DOCX 页数:16 大小:1.29MB
返回 下载 相关 举报
液晶屏逻辑板TFT偏压电路_第1页
第1页 / 共16页
液晶屏逻辑板TFT偏压电路_第2页
第2页 / 共16页
液晶屏逻辑板TFT偏压电路_第3页
第3页 / 共16页
液晶屏逻辑板TFT偏压电路_第4页
第4页 / 共16页
液晶屏逻辑板TFT偏压电路_第5页
第5页 / 共16页
点击查看更多>>
资源描述

《液晶屏逻辑板TFT偏压电路》由会员分享,可在线阅读,更多相关《液晶屏逻辑板TFT偏压电路(16页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、在国内某知名刊物2010年12月份期刊看到一篇关于介绍液晶屏逻辑板TFT偏压电路 的文章,文章的标题是:“剖析液晶屏逻辑板TFT偏压电路”这是一篇选题极好的文章、目 前液晶电视出现的极大部分屏幕故障例如:图像花屏、彩色失真、灰度失真、对比度不良、 亮度暗淡、图像灰暗等等故障都与此电路有关,维修人员在维修此类故障时往往的面对液晶 屏图像束手无策,而介绍此电路、无疑对类似故障的分析提供了极大的帮助,目前在一般的 期刊书籍介绍分析此电路的文章极少。什么是TFT屏偏压电路?现代的液晶电视都是采用TFT屏作为图像终端显示屏,由于我们 现在的电视信号(包括各种视频信号)是专门为CRT显示而设计的,液晶屏和

2、CRT的显示 成像方式完全不同(CRT是扫描成像、液晶屏是矩阵成像),液晶屏要显示专门为CRT而设 计的电视信号,就必须对信号的排列顺序、时间关系进行转换,以便液晶屏能正确显示。 图像信号的转换,这是一个极其复杂、精确的过程;先对信号进行存储,然后根据信号的标 准及液晶屏的各项参数进行分析计算,根据计算的结果在按规定从存储器中读取预存的像素 信号,并按照计算的要求重新组合排列读取的像素信号,成为液晶屏显示适应的信号。这个 过程把信号的时间过程、排列顺序都进行了重新的编排,并且要产生控制各个电路工作的辅 助信号。重新编排的像素信号在辅助信号的协调下,施加于液晶屏正确的重现图像。 每一个液晶屏都必

3、须有一个这样的转换电路,这个电路就是我们常说的“时序控制电路”或“T-CON (提康)电路”,也有称为“逻辑板电路”的。这个电路包括液晶屏周边的“行、 列驱动电路”构成了一个液晶屏的驱动系统。也是一个独立的整体。这个独立的整体是由时 序电路、存储电路、移位寄存器、锁存电路、D/A变换电路、译码电路、伽马(Gamma) 电路(灰阶电压)等组成,这些电路的正常工作也需要各种不同的工作电压,并且还要有一 定的上电时序关系,不同的屏,不同的供电电压。为了保证此电路正常工作,一般对这个独 立的驱动系统单独的设计了一个独立的开关电源供电(这个向液晶屏驱动系统供电的开关电 源一般就称为:TFT偏压电路);由

4、整机的主开关电源提供一个5V或12V电压,给这个开 关电源供电,并由 CPU 控制这个开关电源工作;产生这个独立的驱动系统电路提供所需的 各种电压,就好像我们的电视机是一个独立的系统他有一个单独的开关电源, DVD 机是一 个独立的系统他也有一个单独的开关电源一样。是非常重要也是故障率极高的部分(开关电 源都是故障率最高的部分,要重点考虑)。图 1 所示是液晶屏驱动系统框图。从图中可以看 出,其中的“TFT偏压供电开关电源”就是这个独立系统电路的供电电源它产生这个驱动 系统电路需要的各种电压,有VDD、VDA、VGL和VGH电压供各电路用。图1这个独立的液晶屏驱动电路的供电系统;主要产生4个液

5、晶屏驱动电路所需的电压:1 VDD屏驱动电路工作电压,类似一般模拟集成电路的VCC。一般为3.3V。2 VGL屏TFT薄膜开关MOS管的关断电压,一般为-5V。3 VGH屏TFT薄膜开关MOS管的开通电压,一般为20V30V。4 VDA屏数据驱动电压,VDA经基准处理后,由伽马电路用以产生灰阶电压,一般为 14V20V。以上电压不同的屏;电压值不同。这些输出的任一电压出现问题,都会出现不同的图像显示 故障,可见其重要性。并且也是故障多发部位。也是液晶电视维修人员必须掌握的部分,这 个电路在某些文章、资料里称为:液晶屏逻辑板TFT偏压电路。这篇文章的推出;显然是“及时雨、雪中送碳”并且此文是介绍

6、的目前普片采用的TFT偏 压供电芯片TPS65161作为典型进行分析,怀着欣喜的心情细细的阅读此文章,看完后感到 非常的遗憾、失望,此文把VDD、VDA、VGL和VGH四种电压产生的原理阐述错了,对 关键电压的产生过程没有任何交代(模糊词汇一语而过),例如图6中CP22、DP8组成的半 波负压整流电路(产生VGL)的工作原理、CP18、DP5组成的半波正压整流电路(产生VGH) 的工作原理,这些都是这个TFT偏压电路的重点,文中并把产生VDA电压的并联型的开关 电源误认为是滤波电路(12V电压莫名其妙的经过滤波电路就能上升成为近20多伏的VDA 电压)、把产生VDD电压的串联型的开关电源的蓄能

7、电感(LP2)也误认为是滤波电感、把串联开关电源的续流二极管DP3误认为是稳压二极管等,这样的叙述无法正确的分 析故障,也容易误导维修人员对电路、故障进行分析。便于对照,以下是复制原文:也请精通此电路的师傅们参加讨论,把液晶的维修技术广为传 播。7丹帕HUB 中 姐,1UE整暑 k#M.F- It tt khcmiaiii. . 1 VJHI |. MLr MMi FT*睦M世 FJHWtflje.ff 韋M-ii a IS ttH urs Lui ai.i| H !.IU脚 T”B W!-AS. e曙(虫峯a. UEtRMF -#貝 * yim 丹tr席廐 n曲I畔砂l:KV.t.n阳a 斗

8、 urs iJUfaH 曲!.TMW4-A 1 HiiMWIkUMIH 隹于胃沖-HWH,# 二 儿丹&料 肿,flUJUlWffH棉哺V吨仏 嵋蛊科一! RJU RTU n lUrr.HPHf 山细爼H宁! i A 口KI1XRW瞻匚F兀恒 c HUH frd - TtlB.4Rf 4MM IttR賣辱底内1tP力莓陆 4.Is点聒n需基再,mi上鮎hi戸厲电出工补也*山严零1 -rt JH M,C*f .A-jCH.CJVfrHJinilttB* SiJUlII H i .R -MSBfl IffPl 111*|.1 B _4 ! tm.ii sa l-H4 a a ii Hiii i*m

9、.$Mii i 讯ja,sJiar&tt-Bi U W Kli-ft-1龍奄出中由宅dltIS,l WHIIZTVir.moMRlCl4KV wrarr. 4|il9!tKeiFHSiMJj HBSRWH-?由Jiff工JKLiru HF 4H料晌TjdRHi iTiE ilrviinms-ErfHV(以上是某杂志某一段原文复制)下面把我们分析的结果提供给大家以便对照参考(如有不对也请指正)。TPS65161集成电路是美国德州仪器公司(Texas Instruments)出品的一款专门为32寸以上 尺寸TFT液晶屏驱动电路提供偏置电压的开关电源芯片。内部有一个高于500K振荡频率的 振荡激励电

10、路,该芯片12V供电;可以支持4组经过稳压的输出电压;即VDD、VGL、 VGH、VDA电压,特别是能提供较大的电流容量,并且电压幅度可以调整以适应不同类型 的液晶屏。集成电路具有短路保护及过温度保护。下面对VDD、VDA、VGH、VGL产生 的原理及过程进行分析,原理图就仍然采用上面作者绘制的电路原理图。(上面图4中原作 者把Q2 P沟道 误绘制成N沟道)。VDD电压产生:图3所示(仍旧采用原文图片序号)是TPS65161芯片VDD电压产生部分原理图;rnifc-r逸鼻豐遷帆YiqiS3I? w0*3* *J ft I W肿TIV U H IA回 IE枷血iTigi tDu IENIwut丄

11、wi?r网” nwCFfSl- 如T i-ov图3原文中VDD电压产生插图(局部放大)在图3中,TPS65161内部的MOS管Q3、外部的LP2及DP3组成了一个串联型的开关电 源,由TPS65161内部的振荡激励信号控制Q3开关电源工作。等效电路如图3.1所示。12VoruTPS65161Q3)VINRP2ORP12VDD3.3VI/vw.haomingDP3SB34肖特基骨RP22RP14CP57I RP23图3.1在图3.1中;串联开关电源的开关管是集成电路TPS65161内部的Q3,工作过程如下;在 T1时间:图3.2所示;集成电路的22脚输入12V电压经Q3、LP2流通向负载供电,由

12、TPS65161+RP20RP12RP23CP37RP22RP14肯特基管VDD3.3V图3.2T1T212V.I VIN22-TPS65161Q3VDD3.3V1i1郝铭博客,更1111肖特豳一. RP12gIRP2 |rP14二 ICP37 f11 *| RP23LP2T1 T2图3.3于LP2内部自感电势的作用(自感电势方向为:左正右负)由于流经LP2的电流线性的增 长,输出端电压逐步上升,并且线性增长的电流在LP2内部以磁能的形式存储起来,图3.2 中红色箭头所示是电流方向、蓝色箭头所示是LP2的自感电势方向。在T2时间;输出端电压上升到3.3V时经过分压取样电路RP20、RP12、R

13、P22、RP14组成 的分压取样电路的取样电压反馈至TPS65161的稳压控制15脚,控制Q3断开,这时12V 输入电压形成的电流被切断;LP2内部的电流也被切断,电流被切断LP2内部存储的磁能 也无法继续维持,磁能即迅速转换成方向为左负右正的感生电势(楞次定律)图3.3中蓝色 箭头所示感生电势方向,这个左负右正的感生电势的方向正好继续维持着在T1时间流过 RP23的电流方向,由于Q3的断开,这个左负右正的感生电势经过LP2、RP23、DP3 (续 流二极管)流通继续维持着对负载的供电。这就是VDD产生的过程,其中由于输出电压较 低3.3V,续流二极管DP3采用了低压降的肖特基管,此管故障率比较高,维修过程中应特 别加以注意,此管绝不是稳压管。VDA电压的产生:VDA电压是列驱动电路的数据驱动电压;该电压最终要经过一定的处理产生非线性的阶梯 电压以控制液晶屏的分子不同扭曲角度,这个电压就叫灰阶电压,如果没有这个电

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 学术论文 > 其它学术论文

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号