Mütəxəssis Hamam Təmiri İcması

Bir monitorda köhnə lampaları LED şeridi ilə necə əvəz etmək olar. Bir monitorda köhnə lampaları bir monitorun LED şeridi ilə necə əvəz etmək olar

Hamıya salam!
Bəzən təmir zamanı LCD arxa işıq , zəruri olanların əldə edilməsində çətinliklər yaranır lüminessent (CCFL ) lampalar . Belə hallarda, lampanın arxa işığını LED-ə çevirə bilərsiniz. Belə bir çevrilmə o qədər də çətin deyil və ehtiyat hissələri ilə bağlı heç bir xüsusi problem yoxdur.
Bu yazıda sizə bəzi təlimatlar şəklində belə bir yenidənqurma prinsipini təklif edirəm.
Əvəzetmə addımları LCD arxa işıq LED-ə:

    Monitoru və ya televizoru sökün. Plastik qutunu çıxardıqdan sonra telləri lövhədən diqqətlə ayırın, metal çərçivəni LCD modulundan çıxarın və matrisi çıxarın. Kövrək birləşdirici kabellərə zərər verməmək üçün matrislə xüsusilə diqqətli olmalısınız. Hər şey düzgün aparılırsa, onda elektron lövhəyə, güc çeviricisinə və arxa işıq elementlərinə tam giriş açıq olacaq.




2. Qələm qutularını ayırın lampalar matrisdən və ya lampaların özündən, əgər onlar bidonlar olmadan quraşdırılıbsa.

3. Köhnə lampaları ayırın və onları təkrar emal edin. Elementlərlə CCFL Həm də son dərəcə diqqətli olmaq lazımdır, çünki onların tərkibində civə var.
4. Əvəzetmə mərhələsinə keçirik. Əvvəlcə bir LED şeridi satın almalısınız, tercihen ehtiyatla bütün lampaları əvəz etmək kifayətdir (lampanın uzunluğunu ölçün və onların sayına vurun). Mümkün qədər dar və hər metrdə ən azı 120 LED olmalıdır. Arxa işığı gözə daha xoş etmək üçün ağ parıltı ilə LED-ləri götürmək daha yaxşıdır.

5. LED-ləri olan zolaq, lampaların olduğu yerə ikitərəfli lentlə yapışdırılmalıdır. Bundan sonra, köhnə lampalardan olan tellər zolaqların kontakt terminallarına lehimlənir və isti əriyən yapışqan ilə izolyasiya edilir. Naqilləri xarici enerji mənbəyinə birləşdirərək, bu dizaynın funksionallığını dərhal yoxlaya bilərsiniz.


6. İndi arxa işığı monitorun və ya televizorun elektrik lövhəsinə qoşmalısınız. Bunu etmək üçün "12 V" ilə işarələnmiş keçidləri tapmalı və müvafiq olaraq polariteyi müşahidə edərək arxa işıq tellərini lehimləməlisiniz. Monitoru tərs qaydada yenidən yığın və ixtiranızdan həzz alın.


Arxa işıq bu halda cihaz şəbəkəyə qoşulduqda işləyəcək.
Arxa işığı idarə etmək və onu normal rejimə gətirmək üçün çox çalışmalı olacaqsınız. LED-lərə aparan naqillər elə təchiz edilməlidir ki, yandırma/söndürmə düymələrini basdığınız zaman arxa işığı yandırmaq və onun parlaqlığını tənzimləmək mümkün olsun. Bunun üçün 2 variant var:
1.Biz müstəqil olaraq enerji təchizatı dövrəsini yaradırıq və arxa işığın parlaqlığını tənzimləyirik:
  • Bir monitorun və ya televizorun enerji təchizatı çipində, hər bir yuvanın lövhədə etiketləndiyi naqilləri olan plastik bir qutu (konnektor) axtarırıq.

  • Burada bizi “DIM” çıxışı maraqlandırır. O, PWM nəzarətçisində iş dövrünü dəyişdirərək yandırmaq/söndürmək və parlaqlığı tənzimləmək üçün siqnal göndərməkdən məsul olacaq. İstədiyiniz parlaqlıq səviyyəsi qurulana qədər impulsların iş dövrü dəyişir və həddi dəyərlər açılıb-sönməyə uyğun olacaq.
  • İndi bizə istənilən N-kanallı sahə effektli tranzistor (sahə tranzistoru) lazımdır. Mənfi olan LED şeridindən olan tellər onun drenajına (Drenaj) lehimlənir, arxa işığın ümumi tel də mənbəyə (mənbəyə) qoşulur və qapı (qapı) 100-200 Ohm rezistor və hər hansı bir rezistor vasitəsilə bağlanır. tel “DIM” terminalına qoşulur.

  • Hələ də bir artı ilə arxa işıqdan naqillərimiz var, onları mikrosxemdəki +12V enerji təchizatına gətiririk və lehimləyirik.


  • İndi arxa işığı lazımi yerə quraşdırırıq və monitoru tərs qaydada yığırıq. Matris və filtrlərlə işləyərkən diqqətli və diqqətli olmağı unutmayın ki, toz içəri girməsin və kabellər zədələnməsin. Budur, istifadə edə bilərsiniz.


  1. İkinci yol, daha bahalı, lakin rahat, hazır almaqdır LED arxa işığı öz ilə çevirici :
  • Yenə də plastik konnektora və DIM pininə (parlaqlıq) və on/of pininə diqqət yetirin (pinoutdan istifadə etmək daha yaxşıdır).

  • Multimetrdən istifadə edərək köhnə lampaların idarəetmə blokunda parlaqlıq və yanma siqnalının gəldiyi yerləri müəyyənləşdiririk.
  • İndi tapılan yerlərə telləri lehimləyin çevirici yeni LED arxa işığı .

  • Ayrıca, arxa işığın yeni inverter tərəfindən tənzimlənməsi üçün köhnə lampaların çevirici enerji təchizatından keçidləri sökmək daha yaxşıdır.
  • Yaxşı, əlbəttə, kondensatorları dəyişdirin ki, baha olmasın, lehimləmə dəmiri götürün, köhnələrini lehimləyin, yenisini lehimləyin, tranzistorlar zədələnibsə, onları da dəyişdirin.

    Beləliklə, lövhə bərpa olundu, amma monitor hələ də işləmir, nə oldu?

    Matrisi açırıq və nə görürük? Dörd arxa işıq lampasından ikisi yanmışdır və dəyişdirilməlidir. Və burada problemlər başlayır, axtarışdan sonra məlum olur ki, bu lampalar (ən azı bu xüsusi monitor üçün) çox azdır və onlar çox bahalıdır, hər biri təxminən 1000 rubldur və onlardan 2-si lazımdır. Və heç kim sizə yenilərini və ya hətta işləklərini göndərəcəklərinə zəmanət vermir və heç kim RUSSIAN MAIL faktorunu ləğv etməyib ki, onu necə qablaşdırsanız da, hər şeyi pozacaq.

    Bir həll var, yəni monitoru LED arxa işıqlandırmaya çevirmək.

    Bundan əvvəl, bir qayda olaraq, aşağıdakı sözləri söyləməlisiniz: "Siz bütün hərəkətləri öz təhlükəniz və riskinizlə edirsiniz, məqalənin müəllifi heç bir məsuliyyət daşımır." Onu da əlavə edəcəyəm ki, bu vəziyyətdə mən bütün quruluşu xüsusi olaraq elə kobud şəkildə lehimlədim ki, siz, əziz oxucular, mənim etdiyim hər şeyi aydın görə biləsiniz.

    Beləliklə, bunun üçün istehlak materiallarına ehtiyacımız olacaq: 1 metr LED şeridi (5 mm yüksək parlaqlıq), 2 78R12 rulon, aksesuarları olan bir lehimləmə dəmiri və onun yığılması və sökülməsi üçün uyğun alət.

    Başlamaq üçün monitorun elektrik lövhəsini götürürük və çevirici transformatorları və onlara enerji təchizatı mikrosxemlərini lehimləyirik, mikrosxemlərin haradan lehimləndiyini görə bilərsiniz, daha sonra bu yerə qayıdacağıq.
    Sonra, matrisi götürürük və diqqətlə hissə-hissə sökürük, bunun təmiz əllərlə və ya tercihen əlcəklərlə edilməli olduğunu unutmayın. Matrisin yuxarı və aşağı hissəsində arxa işıq lampaları olan eyni kasetlər quraşdırılıb, biz onları çıxarırıq (konkret olaraq deməyəcəyəm, çünki hər bir matrisa fərqli şəkildə çıxarılıb, vəziyyətə baxın, bircə onu deyə bilərəm ki, bütün elementlər səy göstərmədən çıxarılmalıdır, buna görə heç bir şey qırılmamalıdır).

    Lampaları çıxardıqdan sonra 2 tərəfli lentdən istifadə edərək LED şeritlərini kasetlərə yapışdırırıq. Köhnə lampalardan qalan bağlayıcılarla telləri lentlərin təmas yastıqlarına lehimləyirik və fotoşəkildə göründüyü kimi kontaktları termal yapışqan ilə izolyasiya edirik.

    İndi ən maraqlısı, mikrosxemlərin lehimləndiyi saytları xatırlayın? Əla, gəlin onlara qayıdaq. 78R12 kabellərini elə lehimləməliyik ki, monitordakı güc düyməsini basdığınız zaman LED zolaqlarına 12V güc verilir və yenidən basıldıqda enerji sönür (bütün monitor kimi).

    Şəkildə göstərilən 78R12 əlaqə dövrəsinə baxaq, yəqin ki, artıq başa düşdüyünüz kimi, Vin daxil olan gərginlikdir, Vout gedən gərginlikdir, GND mənfi və ya torpaqdır və Vdis özü də cihazı yandırıb-söndürməyə imkan verən bir siqnaldır. Vin-dən Vout-a enerji təchizatı. Başqa sözlə, Vdis-ə 3V verilirsə, onda Vout-a güc Vin-dən verilir, lakin Vdis-ə güc yoxdursa, tranzistor bağlanır və arxa işıq sönəcəkdir.

    Köhnə mikrosxemlərin yerinə, necə görünməsi lazım olduğunu sadə şəkildə təsvir etdiyim fotoşəkildə keçid diaqramına uyğun olaraq krankları quraşdırırıq; Vin enerjisini başlanğıcda lehimlənmiş inverterin əsas transformatorlarından alırıq. Vin üzərindəki gərginlik 12V-dən yüksək ola bilər, məsələn 13.5V və ya hətta bütün 15V. bu, çeviricinin yerli dövrəsindən asılıdır, lakin böyük bir şey deyil, Vout ciddi şəkildə 12V olacaq (buna görə də onlar dəli olurlar).

    Vout, arxa işıq zolaqlarının birləşdiriləcəyi bağlayıcılara təbii olaraq lehimlənir, polariteyi qarışdırmamaq da vacibdir. GND kontaktlarını mənfiyə lehimləyirik, ancaq Vdis siqnalını axtarmalı olacaqsınız. Belə bir məqam var, demək olar ki, hər bir monitorda iki lövhə, bir güc lövhəsi var, biz əslində bütün məqalə boyu işləyirik və ana plata, belə demək olar ki, həm VGA, həm də DVI konnektorlarını və qalanlarını birləşdirdiyimiz yerdir. enerji təchizatı lövhəsinə board On/Off kimi kontakta getməlidir (bunu fərqli adlandırmaq olar, amma mənası eynidir), əslində bizə lazımdır, bu siqnal bu kontakta lehimlənəcək və funksiyasını yerinə yetirəcək. bütün monitorla birlikdə arxa işığı yandırıb söndürmək. Beləliklə, monitor lövhənizdəki kontaktlar etiketlənməyibsə, bu kontaktı özünüz tapmaq üçün test cihazından istifadə etməli olacaqsınız ki, bu da monitor yandıqda görünən 3 volta səbəb olur və söndürüldükdə yox olur.

    Əslində, ən çətin hissə bitdi, biz strukturu yığırıq və Voila! LED-lər yandı, monitoru söndürmək üçün düyməni basdı və LED-lər söndü, sonra yeni işıqlandırma ilə kasetləri layiqli yerə quraşdırırıq və matrisin necə parıldığını yoxlayırıq. Ağ ekran, əla, o deməkdir ki, arxa işıq işləyir.

    Bütün monitoru yığırıq, kabeli matrisə və başqa hər şeyə qoşuruq və son fotoşəkildə gördüyümüz son sınaq sürücüsünün nəticəsi olaraq hər şey işləyir.

    İndi bu həllin üstünlükləri və çatışmazlıqları haqqında: bu dizaynın əsas çatışmazlığı indi arxa işığın tənzimlənə bilməməsi, standart olaraq maksimuma təyin edilməsidir, tənzimlənən arxa işıq üçün daha mürəkkəb bir dövrə yığmaq lazımdır və buna əsaslanaraq Oxucuların istəkləri, mütləq yığıb yerləşdirəcəyəm (lazım gələrsə). Digər ciddi dizayn qüsuru, elektronikanın əsaslarını belə başa düşməyən və lehimləməyi bilməyən bir insanın bu işin öhdəsindən gələ bilməyəcəyi aydındır.

    Monitoru LED zolağına çevirmək üçün dizaynın əsas üstünlüyü istənilən radio bazarında bütün materialların mövcudluğudur. Digər vacib amildir ki, modifikasiyadan sonra enerji istehlakı əhəmiyyətli dərəcədə azalacaq (qənaət) və onu da əlavə edə bilərəm ki, arxa işıq lampalarının xidmət müddəti var və zaman keçdikcə onlar tükənir və parlaqlıq azalır (120 sabit gərginlik təchizatı ilə illər).

    Hamısı budur! Yenidən görüşənədək!

    Öz əlinizlə bir şey etmək bacarığı, eləcə də elektrik cihazlarını təmir etmək bu gün də aktual olaraq qalır. Zədələnmiş hissəni özünüz dəyişdirmək peşəkar təmirçiyə pul ödəməkdən daha ucuzdur. Üstəlik, təmir tez-tez ilk baxışdan göründüyü qədər mürəkkəb deyil. Bugünkü məqalədə bir monitorda köhnə lampaları daha müasir işıqlandırma məhsulu - LED şeridi ilə əvəz etmək kimi bir vəziyyəti nəzərdən keçirəcəyik.

    LED arxa işıqlı monitor

    Belə bir əvəzetmənin uğurlu olması üçün hərəkətlərin ardıcıllığını, həmçinin bu məqalədə müzakirə ediləcək bəzi nüansları bilməlisiniz.

    İşıq mənbəyinin dəyişdirilməsinin səbəbləri

    Bu gün ekran işıqlandırması olan maye kristal monitorlar fəal şəkildə istifadə olunur. Onlar daha yaxşı hazırlanmış köhnə monitor modellərini əvəz etdilər. Kifayət qədər yüksək texnologiya səviyyəsinə baxmayaraq, bu cür məhsullar bəzi hallarda köhnə üslub lampalarından istifadə edərək təşkil edilmiş işıqlandırma ilə təchiz edilmişdir. Və bildiyiniz kimi, köhnə işıq mənbələrinin uzun xidmət müddəti yox idi. Bu səbəbdən, çox vaxt belə elektrik cihazlarında uğursuz olan arxa işıqdır. Bu qəza monitorun mütəxəssislərdən kömək istəməsi üçün o qədər də çətin deyil. İstəyirsinizsə, bütün təmir işlərini özünüz edə bilərsiniz.

    LCD monitor

    Qeyd etmək lazımdır ki, çox sayda monitor istehsalçısının olmasına baxmayaraq, bu cür cihazlar eyni prinsiplə işləyir. Bu, çox rahatdır, çünki bir monitorun iş prinsipini bilməklə, başqa bir istehsalçının başqa bir modelini nisbətən asanlıqla təmir edə bilərsiniz. Buna görə də, adi yerdə sökmə zamanı lazımi hissəni tapmamısınızsa, narahat olmayın, yəqin ki, yaxınlıqda gizlənir və düzgün müayinə ilə onu mütləq tapa bilərsiniz.

    Niyə LED-ə dəyişirsiniz?

    Bu gün ən müasir və qabaqcıl işıq mənbələri LED məhsullarıdır. Üstəlik, LED zolaqları ən geniş yayılmışdır.

    LED şeridi

    Bir monitorda köhnə istifadə olunan lampaları dəyişdirmək lazım olduğu bir vəziyyətdə, seçim aşağıdakı səbəblərə görə bu növ məhsula düşür:

    • LED-lərin uzun xidmət müddəti. Düzgün birləşdirildikdə, onlar demək olar ki, 10 il ərzində parlaqlıqda heç bir nəzərəçarpacaq azalma olmadan işləyə bilərlər! Heç bir başqa işıq mənbəyi hazırda belə bir xidmət müddəti ilə öyünə bilməz;
    • belə lentlər öz-özünə yapışan bazaya malikdir və asanlıqla istənilən səthə, hətta monitorun arxasına yapışdırıla bilər;
    • LED-lər insan vizual analizatoru tərəfindən yaxşı qəbul edilən parlaq işıq axını yaradır. LED işıqlı monitorda uzun müddət işləyərkən gözləriniz praktiki olaraq yorulmur;
    • Arxa işığın parıltısı tamamilə hər şey ola bilər;

    Diqqət edin! Parıltı növünə görə lentlərin böyük bir seçiminin olmasına baxmayaraq, monitoru arxa işıqlandırmaq üçün daha sakit və daha neytral rəngləri (məsələn, ağ və ya sarı) seçmək tövsiyə olunur.

    LED şeridi parıltısı

    • LED şeritləri 5 metrlik rulonlarda satılır. Bu uzunluq effektiv və yüksək keyfiyyətli monitor arxa işığı yaratmaq üçün kifayətdir;
    • məhsulun elektrik cihazının dövrə lövhəsinə qoşulmasının nisbi asanlığı;
    • yüksək keyfiyyətli işıq mənbəyi ilə aşağı enerji istehlakı. Tipik olaraq, LED şeritləri 12 və ya 24 V gərginlikdə işləyir;
    • əməliyyat zamanı diodların güclü istiləşməsinin olmaması. Bu, çox vacib bir məqamdır, çünki monitorun dizaynında əvvəlcə quraşdırılmış lampaların həddindən artıq istiləşməsi səbəbindən uğursuz olur. Qeyd etmək lazımdır ki, köhnə üslublu lampalar hələ də tez-tez elektrik cihazının tez-tez yandırılması / söndürülməsi səbəbindən uğursuz olur. Ancaq LED-lər üçün bu o qədər də vacib bir parametr deyil;
    • Bant mexaniki və vibrasiya təsirlərinə davamlıdır, bu da cihazın istismarı zamanı arxa işığın zədələnməsi riskini minimuma endirir.

    Gördüyünüz kimi, monitordakı köhnə lampaların daha müasir LED zolağı ilə dəyişdirilməsi gələcəkdə təmir edilmiş monitordan istifadə edərkən çoxlu sayda müsbət cəhətlər verəcəkdir.

    Parçalanmanın mürəkkəbliyinin qiymətləndirilməsi

    LED zolağının monitora quraşdırılmasına başlamazdan əvvəl onu sökməli və işinin dərəcəsini qiymətləndirməlisiniz. Cihazda yalnız arxa işıq lampasının yanması deyil, həm də elektrik dövrəsinin digər vacib komponentlərinin uğursuzluğu halları var. Bütün mövcud problemləri müəyyən etmək və ümumiyyətlə özünü təmir etmək imkanını qiymətləndirmək üçün əvvəlcə monitoru açmaq və nasazlığın səbəblərini tapmaq lazımdır.

    Monitor matrisinin arxa işığı

    Monitor matrisinin arxa işıq lampaları aşağıdakı səbəblərə görə sıradan çıxır:

    • ilkin istehsal qüsurunun olması;
    • qurğunun düşməsi və ya hər hansı bir obyektə dəyməsi nəticəsində lampaların fiziki zədələnməsi;
    • lampanın və matris çərçivəsinin metal hissələrində qısaqapanma baş verdi;
    • Arxa işıq lampaları sadəcə xidmət müddətinin sonuna çatdı və yandı.

    Monitoru döndərsəniz, bu cür lampaların nasazlığının olub olmadığını vizual olaraq təyin edə bilərsiniz, həmçinin bu tip uğursuzluğa səbəb olan səbəbi müəyyən edə bilərsiniz.
    Amma lampaları səmərəli şəkildə əvəz etmək üçün istənilən növ müasir monitorda quraşdırılmış maye kristal matrisin iş prinsipini bilməlisiniz.

    LCD matrisinin iş prinsipi

    Müasir monitorlarda bütün LCD matrislər ötürmə prinsipi ilə işləyir. Bu o deməkdir ki, cihazın matrisi işıqlandıracaq işıq mənbəyi olmalıdır.

    Diqqət edin! Monitorun keyfiyyəti birbaşa işıq mənbəyinin növündən asılıdır.

    Matris arxa işıqlarının növləri

    Bu gün televizorlar və stasionar LCD displeylər üçün birbaşa arxa işıq növü çox tez-tez istifadə olunur. Bu o deməkdir ki, işıq mənbəyi (LED və lampalar) bütün panel sahəsi üzərində yerləşəcək. Eyni zamanda, müasir cihazlarda LCD matrisini işıqlandırmaq üçün hər biri iki lampadan ibarət olan iki blok istifadə olunur. Onlar monitorun altında və üstündə yerləşirlər. Nəticədə, onlar LCD matrisinin vahid işıqlandırılmasını yarada biləcək şəkildə yerləşdirilir. Bu dizayn arxa işığın hətta lampalardan birinin uğursuz olduğu bir vəziyyətdə işləməsinə imkan verir. İnverter lampaları işə salmaqdan məsul olduğu üçün əyləncə burada başlayır.

    Lampaları gücləndirmək üçün çevirici

    Bir lampa işləməyi dayandırdıqda, çevirici arxa işığın vahidliyini itirdiyini "görür". Nəticədə, arxa işıqla bağlı əlavə problemlərin qarşısını almaq üçün çevirici fəaliyyətini dayandıracaq. Beləliklə, 4 lampadan birinin işdən çıxmasından sonra arxa işığın bir müddət işləməyə davam etməsinin səbəbi məhz çeviricidir.
    İndi monitorun arxa işığı haqqında bilmək üçün lazım olan hər şeyi tapdıq, onu sökməyə və köhnə üslublu lampaları LED şeridi ilə əvəz etməyə başlaya bilərsiniz.

    Sökülmə: addım-addım təlimat

    Monitorun sökülməsi aşağıdakı kimi aparılır:

    • bütün kabelləri çevirici qurğudan və monitor nəzarətçisindən ayırın;

    Kabellərin ayrılması

    • cihazı açmaq üçün bir tornavida istifadə edin;
    • nəzarətçi və enerji təchizatı ilə birlikdə arxa paneli çıxarın;

    Diqqət edin! Bəzi yerlərdə arxa paneli çıxarmaq üçün bir az qazmaq lazımdır.

    Arxa paneli olmayan monitor

    • Cihazı daha da fırlatmağa davam edirik. Beləliklə, matrisə (şəkildə 5 rəqəmi ilə işarələnmişdir), dekoderə (6) və işıq filtrləri olan işıq bələdçisinə (7) çatırıq;

    Monitor matrisi

    • Bundan sonra, perimetr ətrafında plastik çərçivəni çıxarmaq lazımdır. Altında üst-üstə uzanan iki nazik film olacaq. Onların altında bir işıq bələdçisi tapacağıq. Şəkildə işıq filtri (8), polarizasiya filmi (9) və işıq bələdçisi (10) göstərilir;

    Matris komponentləri

    • işıq bələdçisinin altında və nasaz lampalar aşkar ediləcək;
    • Onları açmadan əvvəl, əks etdirici dəstəyi çıxarmaq lazımdır. Baxmayaraq ki, bu addım hər monitor üçün lazım deyil.

    Nəhayət lampalara çatdıqda, arxa işığın nasazlığının səbəbini müəyyən edə bilərsiniz. İşıq mənbələri sönsə, onların uclarında qaralma əmələ gələcək. Həmçinin, lampanın özü mexaniki stress səbəbindən zədələnə bilər.

    LED quraşdırılması: addım-addım təlimat

    İşləməyən arxa işığa çatdıqda, onu LED şeridi ilə əvəz etmək üçün növbəti addımlarınız belə görünəcək:

    • köhnə lampaları "yivlərindən" çıxarırıq;
    • işə başlamazdan əvvəl, elektrik şoku almamaq üçün çeviricinin enerji təchizatının şiddətini yoxlamaq vacibdir;
    • Bunu etmək üçün 12 voltluq bir dövrə tapırıq. Adətən dövrə boyunca bir neçə elektrolitik kondansatör yerləşdirilir. Sonra, çevirici mikrosxem istiqamətində gedən yolu izləyirik və kəsirik;

    Diqqət edin! İnverterin enerjisizləşdirilməsi aparılmalıdır.

    • LED şeridi bu yivlərə diqqətlə yapışdırın

    LED şeridi yapışdırmaq

    • Arxa işıqlandırma olaraq, neytral-ağ bir parıltı növü olan bir LED şeridi götürmək yaxşıdır. Genişlik baxımından minimal parametrləri olan bir modeldən istifadə etmək tövsiyə olunur. Bundan əlavə, məhsulun hər metrinə düşən LED-lərin sayı kimi bir parametrə görə lent seçməlisiniz. Onların ən azı 120-si olmalıdır;
    • Bant yapışdırıldıqda, ondan telləri çıxarırıq və bütün cihazı funksionallıq üçün yoxlayırıq. Yeni LED arxa işığı 12 V dövrədən qidalana bilər. Belə bir çıxış axtarışında, lövhədəki sancaqları diqqətlə oxumaq lazımdır. Onlar imzalanmalıdır. Həmçinin lövhədə 12 volt gücü təmin edən jumpers tapa bilərsiniz. Onlarda lenti gücləndirmək üçün sadəcə yeni arxa işıqdan telləri lehimləmək lazımdır;

    Lentin monitordakı gücə qoşulması

    • lakin burada arxa işığın həmişə açıq olacağı bir problem yaranır. Eyni zamanda, onun parıltısının parlaqlığını tənzimləmək imkanı yoxdur;
    • Bu vəziyyəti dəyişdirmək üçün arxa işığın parlaqlığına nəzarət dövrəsini tapmaq lazımdır. "ON" pin arxa işığı yandıracaq/söndürəcək. Matris işıqlandırması açıqdırsa, bu çıxışda təxminən 3 volt olacaq. Parlaqlıq "DIM" pinini tənzimləyir. PWM siqnalının iş dövrünü dəyişdirərək burada parlaqlığı tənzimləyə bilərsiniz. Parlaqlığı tənzimləmək üçün N-kanallı "sahə" istifadə edərək LED şeridini birləşdirməlisiniz. “DIM” pinindən siqnal bu hissənin kiçik rezistoru (100…200 ohm) vasitəsilə qapıya verilir.

    Diqqət edin! "Polevik" köhnə anakartdan götürülə bilər.

    Ana platada "sahə işçiləri"

    Bu məqamda köhnə və yararsız lampaları əvəz etmək üçün monitorda LED zolağının quraşdırılması başa çatmış hesab edilə bilər. Ancaq bütün detalları bir araya gətirməliyik. Unutmayın ki, dəyişdirmə başa çatdıqdan sonra heç bir əlavə hissə qalmamalıdır. Əgər onlar qalırsa, deməli, siz nəyisə yerinə qaytarmamısınız.
    Monitor yığıldıqda, işinizin nəticəsini yoxlamaq və monitor matrisinin arxa işığının vahidliyini qiymətləndirmək lazımdır.

    Bu yazıda monitoru özünüz necə təmir edə biləcəyinizi nəzərdən keçirəcəyik.

    Müasir LCD monitor yalnız iki lövhədən ibarətdir: miqyaslayıcı və enerji təchizatı

    Skaler- Bu monitor idarəetmə lövhəsidir. Onun beyni. Burada monitor rəqəmsal siqnalı displeydəki rənglərə çevirir və həmçinin müxtəlif parametrləri ehtiva edir. O, prosessordan, monitorun proqram təminatının yazıldığı fləş yaddaşdan və cari parametrlərin saxlandığı EEPROM yaddaşından ibarətdir.

    Enerji bloku. O, monitor sxemlərini enerji ilə təmin edir. O, həmçinin LCD arxa işığı olan monitorlar üçün inverteri ehtiva edə bilər. LED işıqlı monitorlarda inverter yoxdur.

    Monitor üçün enerji təchizatı bu kimi görünür:


    Əhəmiyyətli bir fərq də var. LCD arxa işıqlandırması olan monitorlar üçün enerji təchizatında yüksək gərginlikli hissəni görə bilərsiniz. O, çeviricidir. Onun mövcudluğu "Yüksək gərginlik" kimi yazılar və lampaları birləşdirmək üçün terminallarla göstərilir. Nəzərə alın ki, lampalara verilən gərginlik 1000 Voltdan yuxarıdır! Monitoru açdığınız zaman bu hissəyə toxunmamaq, daha az yalamamaq daha yaxşıdır.

    Şişmiş kondansatörlər

    Bunlar, əlbəttə ki, enerji təchizatı filtrindəki elektrolitik kondansatörlərdir.


    Bu, LCD monitorların ən çox rast gəlinən nasazlıqlarından biridir. Kondansatörler asanlıqla və asanlıqla lehimlənir. Bəzən lövhələr qeyri-standart kondansatör reytinqinə malikdir, məsələn, 680 və ya 820 uF x 25 volt. Eyni dəyərdə şişmiş kondansatörlərlə qarşılaşsanız və onlar radio mağazanızda deyilsə, eyni dəyəri axtarmaq üçün şəhərinizdəki bütün radio mağazalarını gəzməyə tələsməyin. “Həddindən artıq zərərli deyil” vəziyyətində məhz bu belədir. Hər hansı bir elektronika mühəndisi bunu sizə deyəcək. 1000 uF x 25 volt təyin etməkdən çekinmeyin və hər şey yaxşı işləyəcək. Daha da mümkündür.

    Enerji təchizatı iş zamanı kondansatörlərin xidmət müddətinə zərərli təsir göstərən istilik yayması səbəbindən korpusda "105C" işarəsi olan kondansatörləri quraşdırdığınızdan əmin olun. Həmçinin, kondansatörləri lehimlədikdən sonra, iz tərəfində lövhənin arxasında yerləşən, tez-tez sıfır müqavimətli, ölçüsü 0805 olan sadə bir SMD rezistoru olan ikincil dövrələrin sigortasını yoxlamaq zərər verməzdi.

    Zener diodunun nasazlığı

    Və daha bir nüans, enerji təchizatı çıxışında, miqyaslayıcıya gedən güc konnektorunun qarşısında tez-tez bir SMD zener diodu quraşdırılır.


    Üzərindəki gərginlik nominal dəyəri aşırsa, qısa qapanmaya keçir və bununla da monitorumuzu qoruma sxemləri vasitəsilə söndürür. Onu istənilən uyğun gərginlik dərəcəsi ilə əvəz edə bilərsiniz. Hətta aparıcılarla istifadə edilə bilər


    Hər şey edildikdən və təmir edildikdən sonra miqyaslayıcıya gedən güc konnektorunda gərginliyi yoxlayırıq. Bütün gərginliklər orada imzalanır. Onların multimetr oxunuşları ilə üst-üstə düşdüyünə əminik.


    Enerji təchizatının yüksək gərginlikli hissəsində problemlər (inverter)

    Mümkünsə, ilk növbədə, həmişə təmir olunan cihazın diaqramlarını axtarın. Monitorlardan birinin yüksək gərginlikli hissəsinə baxaq


    Əgər siz monitorun enerji təchizatı qoruyucusunun partladığını görürsünüzsə, bu o deməkdir ki, monitorun elektrik naqilləri arasındakı müqavimət (giriş empedansı) müəyyən bir anda çox aşağı olub (qısaqapanma). Haradasa təxminən 50 Ohm və ya daha az, bu da öz növbəsində Ohm qanununa görə dövrədə cərəyanın artmasına səbəb oldu. Yüksək cərəyandan qoruyucu naqilimiz yandı.

    Əgər qoruyucu metal şüşə qutudadırsa, montaja tamamilə hər hansı bir qoruyucu daxil edə və 200 Ohm Ohmmetr rejimində fişin sancaqları arasında müqaviməti yoxlaya bilərik. Müqavimətimiz sıfırdırsa və 50 ohm-a qədərdirsə, onda biz sıfıra və ya yerə zəng edən qırıq bir radio elementi axtarırıq.

    Addımlar belə olacaq:

    Biz qoruyucu daxil edirik, multimetri 200 ohm-a keçirdik və onu elektrik kabelinin fişinə bağlayırıq. Müqavimətin çox kiçik olduğuna əminik. Sonra, sigortanı çıxarmağa tələsmirik.

    Beləliklə, diaqrama baxaq ki, hansı radio komponentlərini qısaltmaq olar. Fotoşəkildə yüksək gərginlikli hissədə qısaqapanma halında yoxlanılması lazım olan hissələr rəngli çərçivələrlə vurğulanır.



    Müqaviməti ölçmək üçün bütün bu prosedurlar sadalanan hissələri bir-bir çağırmaq üçün edilir. Yəni lehimdən çıxarırıq və müqaviməti fiş vasitəsilə yenidən ölçürük. Qüsurlu radio elementi dəyişdirərək və ya çıxardıqdan sonra fişin girişində yüksək müqavimət əldə etdikdən sonra fişini etibarlı şəkildə rozetkaya qoşa və daha da qaza bilərik.

    Monitorun arxa işığı yoxdur

    LCD işıqlı monitorlar və LED arxa işıqlı monitorlar arasında fərq nədir? LCD monitorlarda arxa işıqlandırma üçün CCFL lampalarından istifadə edirik. Rus dilində bu abbreviatura "soyuq katod floresan lampa" kimi səslənir.

    Bu lampalar ekranın yuxarı və aşağı hissəsində yerləşir və təsviri işıqlandırır.


    LED monitorlar arxa işıqlandırma üçün ekranın yanlarında və ya arxasında yerləşən LED-lərdən istifadə edir.


    İndi bütün monitor və televizor istehsalçıları LED arxa işıqlandırmaya keçiblər, çünki bu, enerji sərfiyyatını demək olar ki, yarıya endirir və LCD arxa işıqlandırmadan çox daha davamlıdır.

    Arxa işıq yoxdursa, problem ya CCFL lampaları və ya LED şeridi ola bilər. Əgər onlar ümumiyyətlə yanmazsa, görüntü o qədər zəif olacaq ki, ekranda heç nə görünməyəcək. Yalnız işıqlandırma altında işə salınmış monitorun diqqətlə yoxlanılması hələ də bir görüntünün olduğunu göstərə bilər. Buna görə də, heç bir görüntü yoxdursa, ilk iş işıq axını altında yandırılmış monitoru yoxlamaqdır. Şəkil hətta bir az görünürsə, əlavə tədbirlər alın, ya lampaları dəyişdirin, ya da problem çeviricidədir.

    Monitorun arxa işığı yox olur

    Monitorumuz açılır, 5-10 saniyə işləyir və sönür. Bu, CCFL displeyinin arxa işıq lampalarının birinin yararsız hala düşdüyünü göstərir. Bundan əvvəl ekranın bir hissəsi də bir az yanıb-sönə bilər. Bu vəziyyətdə, çevirici qorunmaya keçəcək, bu da monitorun arxa işığının avtomatik olaraq söndürülməsində özünü göstərəcəkdir.

    Lampaları yoxlamaq və qüsurlu olanı istisna etmək üçün bir radio mağazasından yüksək gərginlikli bir kondansatör almalıyıq. 17 düymlük monitorlar üçün 27 pikofarad x 3 kilovolt, 19 düymlük monitor üçün 47 pf və 22 düymlük monitor üçün 68 pf.


    Bu kondansatör arxa işıq lampasının bağlandığı konnektorun kontaktlarına lehimlənməlidir. Lampanın özü, əlbəttə ki, söndürülməlidir. Kondansatörü növbə ilə hər bir konnektora qoşmaqla, çeviricimizin qorunmaya keçməsini dayandırmasını təmin edirik.Monitor bir az tutqun olsa da işləyəcək.

    Təbii ki, nadir hallarda kimsə bunu edir. Hiylə PWM çipinin özündə qorumanı söndürməkdir))). Bunu etmək üçün google-da "inverter qorumasını çıxarın xxxxxxx." "xxxxxxx" əvəzinə PWM çipimizin markasını qoyuruq. Bir dəfə 10 Kilo Ohm rezistoru lehimləyərək, aşağıdakı diaqrama uyğun olaraq TL494 PWM çipi olan monitorda qorumanı söndürdüm. Monique hələ də işləyir. Şikayət yoxdur).

    Bu yazıda ultra yüksək gərginlik tələb edən CCFL lampalarında arxa işığın işinə baxdıq. Belə bir gərginlik yaradan bir çevirici lampaların cərəyanını izləməli, inverterin çıxış mərhələsini lampaların giriş müqaviməti ilə uyğunlaşdırmalı və qısa qapanmadan qorunmalıdır.

    CCFL lampaları ilə arxa işıqlandırma daha mürəkkəb sxem dizaynına və əhəmiyyətli enerji istehlakına malikdir. LED arxa işıqlandırmanın belə mənfi cəhətləri yoxdur.

    LED (Light Emitting Diode) və ya işıq yayan diod, elektrik cərəyanını birbaşa işıq şüalanmasına çevirən yarımkeçirici bir cihazdır. LED-i "işıqlandırmaq" üçün aşağı gərginlik istifadə olunur. Yüksək effektivliyə, uzun xidmət müddətinə, civəyə, solmaya və geniş rəng gamutuna malikdir.

    Diqqət!!! Monitorda həyat üçün təhlükə yaradan gərginlik var, ona görə də məqalədə daha ətraflı təsvir edilən hər şeyi öz təhlükə və riskinizlə edirsiniz!

    Samsung SyncMaster 2343NW monitorunda arxa işığı LED-ə dəyişəcəyik. Dəyişdirmək üçün istifadə ediləcək arxa işıq dəsti iki xətt ağ ultra-parlaq LED-lərdən və LED-lərin idarə olunduğu DC sürücüsündən ibarətdir:

    LED sürücüsü CA-155 Rev:02 kimi qeyd olunub və aşağıdakı pinlərə malikdir

    • VIN - plus enerji təchizatı DC 10-24V (qırmızı tel)
    • ENA - arxa işığı söndürmək/aktiv etmək 0 - 3.3V (sarı tel)
    • DIM - LED parlaqlığının tənzimlənməsi 0.8 - 2.5V (sarı tel)
    • GND - enerji təchizatı mənfi (qara tel)

    Arxa işıq sürücüsünün ürəyi xüsusi bir çipdir (8-pin SOP-8L). Dərhal diqqətinizi qeyd etmək istərdim ki, məlumat cədvəlinə uyğun olaraq mikrosxemə verilən maksimum gərginlik 24V-dir. Lövhədə 30V-da göstərilən dəyərlə mikrosxem sizin üçün uzun müddət işləməyəcək!!! Çip imkanları:

    • giriş gərginliyi diapazonu 5 ilə 24V arasında
    • hamar başlanğıc
    • parlaqlığın 10%-dən 100%-ə qədər tənzimlənməsi
    • qısa qapanma və həddindən artıq gərginlikdən qorunma
    • LED xətti cərəyanına nəzarət

    Çip üç parlaqlığa nəzarət rejimini dəstəkləyir - ayrı, tək siqnal və qarışıq idarəetmə. CA-155 modulu ters çevrilmiş analoq parlaqlıq nəzarətini həyata keçirir. Modul ölçüləri 65mm x 20mm.

    LED xətti aşağıdakı işarələrə malikdir: CA-540-530MM-24W-96LED

    Sifariş verdiyim LED barların uzunluğu 537 mm-dir ki, bu da 23 düymlük Samsung SyncMaster 2343NW monitoru üçün kifayətdir.

    LED xətti 3,5 x 2,8 x 1,8 mm (U x G x Y) ölçülü 96 super parlaq ağ SMD3528 LED lehimli olduğu 4 mm genişlikdə bir PCB zolağıdır. LED-lər 3 ədəd paralel seriyalı qruplarda birləşdirilir. Qrup təchizatı gərginliyi 9.6V. Lazım gələrsə, üç diod nisbətini qoruyarkən, lent tələb olunan uzunluğa qısaldıla bilər.

    LED arxa işığın quraşdırılması

    LED arxa işıqlandırma quraşdırmaq üçün bizə ikitərəfli ağ və ya şəffaf lent lazımdır. LED xəttinin eni elədir ki, o, CCFL lampalarının olduğu yivə tam uyğun gəlir. Mənim vəziyyətimdə üç xarici LED-i kəsməli oldum. LED çubuqlarını qısalddıqdan sonra onların işini yenidən yoxlayırıq. Lenti hökmdarın alt tərəfinə yapışdırırıq və lentin ikinci tərəfini filmdən azad edərək, LED hökmdarlarını yuxarıda və altındakı yivlərə yapışdırırıq. LED xəttinin tellərini əvvəllər çıxarıldıqları tərəfdən çıxarmaq çox vacibdir.

    İndi diffuz pleksiglasdan ağ əks etdirici bir film qoya və matrisin son montajından əvvəl yoxlaya bilərsiniz. Hər şey düzgün aparılırsa, ekranın tək rəngli parlaq arxa işığını görəcəksiniz. Sonra məqalənin birinci hissəsində təsvir olunan təlimatlara uyğun olaraq hər şeyi tərs qaydada yığırıq.

    İnverter lövhəsinə keçək və kiçik bir dəyişiklik edək. Bunu etmək üçün F41 qoruyucunu açırıq, onun vasitəsilə +16V çevirici enerji təchizatı verilir. Mənim vəziyyətimdə inverter transformatoru da yanmış sarım səbəbindən lehimlənmişdir.

    DC sürücüsünü kombinasiya lövhəsinə qoşmağımız lazım olan siqnallara baxaq.

    Lazımi siqnallar düzbucaqlılarda vurğulanır:

    • "Pin 2" +16V plus sürücünün enerji təchizatı
    • "Pin 3" GND minus sürücünün enerji təchizatı
    • "Pin 7" A-DIM parlaqlığının tənzimlənməsi
    • "Pin 8" ON/OFF arxa işığı yandırır/söndürür

    Gəlin baxaq niyə B-DIM yox, A-DIM. Mən hər iki siqnalı sınaqdan keçirdim. Siqnallar arasındakı fərq ondan ibarətdir ki, birincisi analoq parlaqlığa nəzarət üçün istifadə olunur. A-DIM siqnalı monitorun mikroprosessoru tərəfindən yaradılır və DC gərginliyinin böyüklüyünü dəyişir. A-DIM siqnalının artması əks əlaqə gərginliyinin artmasına səbəb olur və əksinə. Düzdür, monitorun idarəetmə panelindən parlaqlığı tənzimləyərkən dəyər yalnız 1 ilə 10 vahid aralığında dəyişir. Bu mənim üçün kifayət qədərdir.

    Bəlkə kimsə parlaqlığı tənzimləmək üçün PWM siqnalından istifadə etmək istəyir, onda siz B-DIM-in “Pin 1”inə qoşulmalısınız. B-DIM siqnalı müəyyən bir tezlikdə gələn aşağı tezlikli nəbzdir. Parlaqlığı tənzimləyərkən bu impulsların eni dəyişir. Alternativ cərəyanın "paketlərinin" enini təyin edən bu impulsların enidir. Bu DC sürücüsü B-DIM-ə qoşulduqda, parlaqlıq tənzimlənməsi tərsinə çevrilir, yəni dəyər 0-dan 100-ə qədər artdıqda, parlaqlıq dəyəri 100-dən 10-a qədər dəyişir. DC sürücüsü uyğun olaraq dəyişdirilərsə, bunun qarşısını almaq olar. bu sxemə. Bəzi forumlarda istifadəçilər şikayət edirlər ki, LED arxa işıqlandırma ilə gözləri daha tez yorulur, çünki... Bəzi insanların gözləri arxa işığın titrəməsinə həssasdır. Bu, PWM parlaqlığına nəzarətdən təsirlənir, lakin DC sürücüsü fərqli bir sxemə uyğun olaraq dəyişdirilərsə, bu da düzəldilə bilər.

    Yuxarıda göstərilənlərin hamısından A-DIM-ə heç bir dəyişiklik etmədən qoşulmağı seçdim. Parlaqlıq tənzimləmə diapazonu mənə tamamilə uyğun gəlir.

    DC sürücüsünü birləşdirilmiş lövhəyə qoşmağa qayıdaq. Dəstə daxil olan konnektoru olan tellər olduqca qısadır, buna görə də bir test cihazı ilə lövhədəki izləri çağırdım və telləri ən yaxın hissələrə lehimlədim. Əldə etdiyim budur:

    Mən DC arxa işığı sürücü lövhəsini elə yerləşdirdim ki, o, əsas çevirici lövhəsində yerləşsin və LED zolaqlarını birləşdirmək asan olsun. Sürücü lövhəsinin özünü isti əriyən yapışqanla quraşdırdım. İndi arxa işığın işini yoxlaya və monitoru yığa bilərsiniz. Bütün lövhələri yığdıqdan sonra LED-ləri birləşdirmək olduqca rahat oldu.

    Son montajdan sonra monitorun istehlakını tam parlaqlıqda yoxlamaq istədim. Pasport məlumatlarına görə, Samsung SyncMaster 2343NW monitorunun istehlakı 44 Vt təşkil edir. LEDləri quraşdırdıqdan sonra istehlak 23,8 Vt idi, demək olar ki, iki dəfə azdır!

    LEDləri quraşdırdıqdan sonra monitor bir az yaşıllaşmağa başladı, lakin bu, monitor və ya video kart menyusunda RGB kanallarını tənzimləməklə həll edilə bilər. Kifayət qədər parlaqlıq və kontrast var, şəkil olduqca şirəli çıxdı.

    Gəlin ümumiləşdirək

    Eksiler:

    • Ağ balansı bir qədər yaşıl tonlara doğru dəyişdi
    • PWM parlaqlığının tənzimlənməsi titrəmə effekti yarada bilər

    Müsbət cəhətləri:

    • LED-lərdən istifadə edərkən minimum istehlak
    • Kifayət qədər ekran parlaqlığı və kontrast
    • CCFL lampaları olan bir çeviricidən daha sadə sxem dizaynı
    • CCFL lampaları kimi yüksək gərginlik, istilik və ya yanma yoxdur
    • CCFL lampaları ilə müqayisədə artan xidmət müddəti

    LED texnologiyalarının sürətli inkişafı avadanlıqların ölçülərini azaltmağa, onların xüsusiyyətlərini yaxşılaşdırmağa və ən əsası, dövrümüzün ən vacib göstəricilərindən biri olan enerji istehlakını əhəmiyyətli dərəcədə azaltmağa imkan verdi.

Əlaqədar nəşrlər