笔记本拆机LCD屏的用途?

核心提示屏 幕上有黑斑很大程度上是由于外力按压造成的。在外力的压迫下液晶面板中的偏振片会变形,这个偏振片性质像铝箔,被按凹进去后不会自己弹起来,这样造成了液晶面板在反光时存在差异,就会出现您看到的灰暗部分,这不会影响液晶屏的使用寿命,在以后的使用中

屏 幕上有黑斑很大程度上是由于外力按压造成的。在外力的压迫下液晶面板中的偏振片会变形,这个偏振片性质像铝箔,被按凹进去后不会自己弹起来,这样造成了液晶面板在反光时存在差异,就会出现您看到的灰暗部分,这不会影响液晶屏的使用寿命,在以后的使用中请多加注意,不要用手去按液晶屏。

液晶屏幕的下方是连接部分,笔记本液晶屏的高压包均放置在这个位置,而高压包的主要组成部分就是电路和通电线圈,而电路和通电线圈工作发热的介绍在初中物理课本就有所涉及。

显示器黑屏的快速维修

如果显示器开机后无任何显示,排除了主机的原因之后,可先检查是不是由于电压过高或过低引起显示器保护电路工作,可检查其加速极电压是否正常。另外,重点的是可检查以下容易出现问题的部件,如看看保险丝是否熔断,整流桥开关管是否有被击穿,限流保护电阻是否烧断等,这些零件有时从外观上就可看见其被烧黑等故障现象。接着重点查验行输出管,变压器,低频整流管,高频整流管等重点部位是否存在损坏或性能下降或虚焊等情况,一般的显示器黑屏故障你只要对此着手就能很快的手到病除。

2.行扫描电路的故障判断

行扫描电路出现故障是引起显示器加电后无光栅无屏幕显示的重要原因。对于这类故障,可将维修的重点放在行扫描电路,可首先检查行振荡电路是否有问题,在业余条件下除了检查行振荡芯片的外围元器件是否损坏外还可先更换行振荡芯片试试,另外行推动管损坏或其工作状态不正常,行输出管损坏或行输出负载有问题都可能引起上述故障,这时你可检修并更换这些部件试试。而行输出电路如有问题经此检修更换一般都很恢复正常。

3.显像管及其供电电路的故障判断

显像管及其供电电路不正常也可引发显示器加电无光栅黑屏的故障。这时我们可先检查下显像管灯丝是否亮,用表测量其灯丝供电电路看其灯丝电压是否正常。此外如果发现其灯丝电阻断需更换上好的灯丝限流电阻既可,如果发现显像管灯丝断,则需更换显像管。如果以上正常,我们则可重点来检查显像管加速极电压是否正常,特别是加速极电压连线断是引起这类故障的主因,更换即可。如果有高压,我们则可重点考虑更换行输出变压器(高压包)试试,这零件的损坏是引起显示器黑屏故障的主因之一。此外在对以上进行检修的同时我们也可检查下阴极电压和视放电压是否正常,如果视放电压没加上或其电压根本就不正常也是引起显示器加电无光栅而黑屏的重要原因之一.

液晶显示器花屏故障的排除 故障现象:年初朋友更换了一台15英寸液晶显示器,型号是AOC LM-500,一直使用很正常。但刚刚过了半年时间,这台液晶显示器即出现了故障,具体表现为:只要启动或重启电脑,就会出现近似“花 屏”的故障现象,给人的感觉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。当进入了Win98SE系统后,偶尔也会出现这种故障现象,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。

故障检查:笔者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17英寸CRT纯平显示器作替换排除试验,并没有出现类似故障。

液晶显示器故障原理分析:数字接口(DVI)本来是液晶显示器显示的最佳接口。但是显卡厂商出于成本考虑,显卡上一般没有数字接口,而通过内部的数字/模拟转换电路与显卡的VGA接口相连接。这种连接形式虽然解决了信号匹配的问题,但它又带来了容易受到干扰而出现失真的问题。究其原因,主要是因为液晶显示器本身的时钟频率很难与输入模拟信号的时钟频率保持百分之百的同步,特别是在模拟同步信号频率不断变化的时候,如果此时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的话,就会出现本文中遇到的启动显示异常,而进入系统后又显示正常的奇怪故障现象。

据此,笔者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之上。

故障解决: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。于是笔者就将检查的重点放在接口插针、传输电缆以及同步电路的可调整元件之上。

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,找到印刷电路板上的输入控制电路单元,发现在14脚封装的集成电路块的边上安装有两个微型半可调电位器,一个在印刷电路板上标注为WR604,另一个则为WR1201。笔者根据以往维修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,笔者用无水酒精将两个半可调电位器全部清洗、擦拭了一遍,待酒精全部挥发以后,将液晶显示器外壳复原后通电试机,发现虽然故障有所减轻,但连续几次开机过程中故障有时还会有所反复。无奈再一次拆开液晶显示器的外壳,用一把微型十字螺丝刀将WR604顺时针调整少许,接着复原外壳并再一次通电测试,该液晶显示器显示均显示正常,至此,故障排除了。

少许调整后虽然可以使液晶显示器暂时恢复正常工作,但随着使用时间的延长,笔者认为故障很有可能还会反复。因此,笔者考虑根本的解决办法还是更换一个半可调电位器。可惜的是这种比绿豆粒大不了多少的半可调电位器在普通的电子市场上很难买到

液晶显示器维修实例两则

液晶显示器对广大玩家来说已经不再像以前那样高不可攀,它的价格已经基本可以接受。对CRT显示器的故障维修大家已经见得多了,笔者在这里就介绍一下比较“贵族”化的LCD显示器的维修例子。

例一: 一台二手NEC15英寸液晶显示器,故障现象为电源指示灯亮,但屏幕上无任何显示。

故障分析

液晶显示器的电源指示灯亮,至少说明显示器的电源是好的。而屏幕无任何显示,最普遍的情况是液晶显示控制模块与液晶显示板的段电极之间,有接触不良的故障。

故障检修

拆开显示器的外壳,可以看到控制电路和电源电路两个模块的电路板。拆下电路板后露出显示面板的X、Y电极引出数据线(X电极简称为背电极,Y电极简称为段电极),即可开始检测。我们知道液晶显示屏的段电极与显示模块输出驱动极之间,是由导电橡胶来连接的。这一点与我们常见的计算器、电子表的笔划显示屏的连接方式是相同的。

检查显示屏的简单方法:用一根普通的电线,将其中一根一头的绝缘外皮剥去一小段,然后将另一端在台灯(其他家用电器也可以)的电源线上绕几圈,这样该电线中就会感应产生出微弱的交流电压,虽然这个感应电压的内阻很大,且只具有50Hz的交流感应电动势,它对一般家用电器来说没什么作用,但用于驱动液晶显示器件却正好适用。用左手捏住液晶显示面板的背电极引出线或用金属探针接触它也可以(每一列像素的背电极都连在一起),接着用右手拿刚才有感应电压那根电线,用裸露的线头分别接触各个段电极(即Y电极),只要各个段电极所对应的像素点出现反应,那可断定该显示屏是好的。

笔者通过这种方法检查后发现,当电线接触到各个段电极时,液晶显示屏都有反应。据此断定故障发生在导电橡胶上,可能是因为接触不良造成的。笔者用高纯度的无水酒精清洗导电橡胶后装回原处,接着将各部件还原,通电测试显示器可以正常显示,故障根除。

维修小结

为什么不用万用表的电阻挡来提供段电极的驱动电压呢?因为万用表电阻挡提供的是9V~15V直流电压,表笔长时间接触段电极会损坏液晶面板,而上面所说的方法提供的是电流较弱的交流电,比较安全(这由液晶面板性质决定,笔者不再详细解释)。但要注意的是用这个方法测试时,可能面板上电线探头没有接触的段电极对应的像素也有反应,这是悬空的电极上的感生电压造成的,属于正常情况。

液晶显示器的部件是比较脆弱的,拆卸的时候必须小心,一定要注意防静电,同时要注意LCD显示器内同样有高压。另外拆卸LCD显示器也仅仅限于电路板的拆卸,如果你把液晶面板也拆了,显示器就报废了,这点一定要注意。

QUOTE:

例二:一台杂牌15英寸液晶显示器,屏幕画面紊乱且不稳定。

故障分析

参照上例中的方法处理后测试,发现故障依旧。但是当笔者无意中挪动电脑桌上的一只低音音箱时,却发现液晶屏上的显示画面也跟着有所变化,笔者立即切断了音箱的电源,并将音箱从电脑台上搬走,此时该显示器突然恢复了正常的显示,故障竟然不治而愈了。

维修小结

一些用户错误地认为,液晶显示器不像CRT显示器那样,因有荫罩板和电磁偏转系统而害怕磁场干扰,其实液晶显示器经常在磁场中工作的话,同样会影响它的正常工作(拆开液晶显示器你就知道了,好的LCD的控制电路板外面都有一层金属的防磁罩)。

维修全过程:

1.首先为液晶显示器单独加电,观察故障现象,是否有上述的故障表现。再与主机连接好信号线,打开显示器,观察显示器的电源指示灯是否始终为绿色,液晶屏有没有图像显示。如果仔细辨认,是否会发现有淡淡的图像显现,不过始终没有背光出现。

2.把桌面清理干净,用一块软布垫在桌面上,把显示器液晶屏朝下倒扣在桌面上。一定要注意桌面干净,不能有任何杂物,否则损失惨重。

3.拧下两个护盖的螺丝,取下护盖。

4.拧下四个紧固螺丝,取下支架

5.按下图所示,拧下显示器后盖上四角的固定螺丝

在取下后盖时,注意下图用红色箭头 标注的两个左右声道的音频输入莲花插头的位置,需要向下用力拉后,再向上抬起后盖,才能正常取下。

下图就是打开后盖的液晶显示器内部结构,相信大家都比较想见一见液晶内部究竟是什么样吧。

图中的金属屏蔽罩是为了防止外界的电磁干扰对内部的电路正常工作造成破坏。其中的两个多圈圆形孔是散热孔

6.拧下屏蔽罩下边的两个固定螺丝,向下滑移屏蔽罩,再向上抬起屏蔽罩,即可取下。

注意:这两个螺线要记好其安装位置,防止螺丝上错位置,造成严重后果。螺丝过长时, 会拧穿液晶屏!

7.液晶显示器的内部结构如下图所示,有四块电路板组成,主板,音频处理板,背光高压板,按键控制板。在拆卸之前,最后用手接触一下自来水管或其他接地装置,防止身上的静电对液晶显示器造成损坏。

8.下图就是液晶显示器的高压板,用来产生液晶显示器背光灯管所需的2000V高压,其中的黑色方块就是所谓的高压线圈,一般情况下高压线圈的线径很细,工作在高电压环境下,其故障率最高,其配件也最难买到。

我们要检修的元件是下图所示的电感线圈L1。造成这种故障的原因可能是生产工艺的问题,在焊接安装时,没有对绕制电感线圈的漆包线做去漆处理,而直接焊接。因为漆层是绝缘材料,不导电,真正的焊接点只有漆包线的断接处一点,所以才造成了使用一段时间后,就会出现无高压情况,造成无图像显示

9.用小刀对电感L1的两个引脚轻轻刮去绝缘漆层,直至露出祡红色的铜层,暴露面积越大,焊接就越结实,越牢靠

10.待电烙铁加热后,一手拿焊锡丝,一手拿烙铁,把电感的两个引脚焊接结实。

注意:在焊接之前,一定要取下高压板与主控板的连接插座(如下图红色箭头所示的插头位置),防止在焊接时,电烙铁产生的静电将主板上的芯片击穿,造成损坏。焊接完毕,单独给液晶屏加电,观察液晶屏是否有画面显示。如果有画面显示,说明我们已经成功的将故障排除。

注意:在给液晶屏加电后,千万不能用手触摸高压板,防止电击!

11.按拆开的反顺序把显示器装好。注意:螺丝的位置绝对不能装错。

12.通电验机。单独给显示器加电,过两三秒钟后,显示器会有图像显示,提示未接信号线。

13.把显示器的信号线与主机相连接,打开显示器检验显示器的工作情况,图像显示器是否正常。

至此,我们就轻松的把液晶显示器黑屏的故障给解决了!不要认为液晶显示器的高贵,我们就不敢碰它了。只要胆大,心细,认真,没有我们DIYer做不成的!

在维修过程中一定要仔细,认真,对拆卸过程中的每一个螺丝,都要在纸上记住其安装位置,以免弄错。

后记:这也使我想起在年初的时候看到过一篇文章,说的是奇丽CMV液晶显示器,在低温时没有图像显示,而对其使用台灯烘烤一会儿就能正常工作,我估计可能也是因为机内的某个元件虚焊,并不是因为其工作环境在5-35度的原因。因为我对多台液晶显示器仔细检查,均没有发现其电路板上有温度检测元件,其实很多时候只要用脑子想想,很多问题是可以自己解决的

以上方法仅供参考!

建议自己先尝试判断 如果更换的东西太多…… 就换?

MPEG是数字音频压缩技术

MPEG-1

MPEG-1制定于1992年,为工业级标准而设计,它可针对SIF标准分辨率(对于NTSC制为352X240;对于PAL制为352X288)的图像进行压缩,传输速率为1.5Mbits/sec,每秒播放30帧,具有CD(指激光唱盘)音质,质量级别基本与VHS相当。MPEG的编码速率最高可达4- 5Mbits/sec,但随着速率的提高,其解码后的图象质量有所降低。

MPEG-1也被用于数字电话网络上的视频传输,如非对称数字用户线路(ADSL),视频点播(VOD),以及教育网络等。同时,MPEG-1也可被用做记录媒体或是在INTERNET上传输音频。

MPEG1曾经是VCD的主要压缩标准,是目前实时视频压缩的主流,可适用于不同带宽的设备,如CD-ROM、Video-CD、CD-I。与M-JPEG技术相比较,在实时压缩、每帧数据量、处理速度上均有显著的提高。MPEG1可以满足多达16路以上25帧/秒的压缩速度,在500kbit/s的压缩码流和352像素×288行的清晰度下,每帧大小仅为2k。若从VCD到超级VCD到DVD的不同格式来看,MPEG1的352 ×288格式,MPEG2可有576×352、704 ×576等,用于CDROM上存储同步和彩色运动标视频信号,旨在达到VCR(模拟式磁带录放机Video Cassette Recorder;VCR)质量,其视频压缩率为26:1。MPEG1可使图像在空间轴上最多压缩1/38,在时间轴上对相对变化较小的数据最多压缩1/5。MPEG1压缩后的数据传输率为1.5Mbps,压缩后的源输入格式SIF(Source Input Format),分辨率为352像素×288行(PAL制),亮度信号的分辨率为360×240,色度信号的分辨率为180×120,每秒30帧。MPEG1对色差分量采用4:1:1的二次采样率。MPEG1、MPEG2是传送一张张不同动作的局部画面。在实现方式上,MPEG1可以借助于现有的解码芯片来完成,而不像M-JPEG那样过多依赖于主机的CPU。与软件压缩相比,硬件压缩可以节省计算机资源,降低系统成本。

但也存在着诸多不足。一是压缩比还不够大,在多路监控情况下,录像所要求的磁盘空间过大。尤其当DVR主机超过8路时,为了保存一个月的存储量,通常需要10个80G硬盘,或更多,硬盘投资大,而由此引起的硬盘故障和维护更是叫人头疼。二是图像清晰度还不够高。由于MPEG1最大清晰度仅为352 X 288,考虑到容量、模拟数字量化损失等其它因素,回放清晰度不高,这也是市场反应的主要问题。三是对传输图像的带宽有一定的要求,不适合网络传输,尤其是在常用的低带宽网络上无法实现远程多路视频传送。四是MPEG1的录像帧数固定为每秒25帧,不能丢帧录像,使用灵活性较差。从目前广泛采用的压缩芯片来看,也缺乏有效的调控手段,例如关键帧设定、取样区域设定等等,造成在保安监控领域应用不适合,造价也高。

总体看来M-JPEG与MPEG1由于技术成熟,是目前DVR市场的主流技术,但两者的致命弱点就是硬盘耗费量大,且不能同时满足保安与实时录像场合的需要。

MPEG-2

MPEG-2制定于1994年,设计目标是高级工业标准的图象质量以及更高的传输率。MPEG-2所能提供的传输率在3-10Mbits/sec间,其在NTSC制式下的分辨率可达720X486,MPEG-2也可提供并能够提供广播级的视像和CD级的音质。MPEG-2的音频编码可提供左右中及两个环绕声道,以及一个加重低音声道,和多达7个伴音声道(DVD可有8种语言配音的原因)。由于MPEG-2在设计时的巧妙处理,使得大多数MPEG-2解码器也可播放MPEG-1格式的数据,如VCD。

同时,由于MPEG-2的出色性能表现,已能适用于HDTV,使得原打算为HDTV设计的MPEG-3,还没出世就被抛弃了。(MPEG-3要求传输速率在20Mbits/sev-40Mbits/sec间,但这将使画面有轻度扭曲)。而现在网络上大行其道的数字音乐格式 MP3并不是MPEG3,而是MPEG1的第三层 (MPEG1 Layer3) 。除了作为DVD的指定标准外,MPEG-2还可用于为广播,有线电视网,电缆网络以及卫星直播 (Direct Broadcast Satellite) 提供广播级的数字视频。

MPEG-2的另一特点是,其可提供一个较广的范围改变压缩比,以适应不同画面质量,存储容量,以及带宽的要求。

对于最终用户来说,由于现存电视机分辨率限制,MPEG-2所带来的高清晰度画面质量(如DVD画面)在电视上效果并不明显,到是其音频特性(如加重低音,多伴音声道等)更引人注目。

MPEG2是DVD的压缩标准,对每秒30帧的720×576分辨率的视频信号进行压缩,适用于计算机显示质量的图像,压缩后的数据率为6Mbps,它将视频节目中的视频、音频、数据内容等组成部分复合成单一的比特流,以便在网上传送或者在存储设备中存放的压缩。在DVR产品中只有少量采用MPEG2压缩标准。

还有MPEG-4

MPEG-4是由动态图像专家组(Moving Picture Experts Group, MPEG)定义的。该工作组隶属于国际标准化组织(ISO),曾经制定过两项被业界广泛采纳的标准:MPEG-1 和MPEG

-2,并因此赢得艾美奖。MPEG-4于1998年设计完成,来自全世界的、数以百计的科研人员为此作出了贡献。该规范于2000年正式成为一项国际标准。

与MPEG-1和MPEG-2相比,MPEG-4更适于交互AV服务以及远程监控,它的设计目标使其具有更广的适应性和可扩展性;MPEG-4传输速率在4800-6400bps之间,分辨率为176×144,可以利用很窄的带宽通过帧重建技术压缩和传输数据,从而能以最少的数据获得最佳的图像质量。因此,它将在数字电视、动态图像、互联网、实时多媒体监控、移动多媒体通信、Internet/intranet上的视频流与可视游戏、DVD上的交互多媒体应用等方面大显身手。

当然,对于普通用户来说,MPEG-4在目前来说最有吸引力的地方还在于它能在普通CD-ROM上基本实现DVD的质量;用MPEG-4压缩算法的ASF(Advanced Streaming format,高级格式流)可以将120分钟的**压缩为300MB左右的视频流;采用MPEG-4压缩算法的DIVX视频编码技术可以将120分钟的**压缩600MB左右,也可以将一部DVD影片压缩到2张CD-ROM上!也就是说,有了MPEG-4,你不需要购买DVD-ROM就可以享受到和它差不多的视频质量!播放这种编码的影片对机器的要求并不高:只要你的电脑有300MHz以上(无论是哪种型号)的CPU、64MB内存、8MB的显卡就可以流畅地播放。

可以相互转换,只要使用相应的转换工具软件。

 
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