LCD显示屏电路分析与检修

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1、LCD显示屏电路分析与检修数码相机的LCD显示屏主要用来取景、设置功能菜单、浏览照片、播放视频等,一般由背光灯、液晶面板等组成。LCD显示屏背光电路分析由于液晶本身不会发光,LCD显示屏需要专用的背光灯为其提供背光,因此就需要专用的背光电路来控制背光灯的亮度。LCD显示屏的背光方式主要有两种。早期的数码相机一般采用高压驱动氖管作为数码相机的背光光源。因为高压氖管的背光驱动线路复杂,要求驱动电压高,背光不均匀,已基本被淘汰。另一种背光光源为高亮度发光二极管(LED)。半导体LED,尤其是氮化物白光发光二极管,具有体积小、电压低、寿命长、

2、回应快、无频闪、耗能少、发热少等优点,因此目前的数码相机液晶背光源一般都采用LED背光光源。数码相机背光驱动电路主要有两种方式:一种是背光电流驱动方式,一种是背光恒流驱动方式。背光电流驱动方式背光电流驱动方式主要是由微处理器发出控制信号,然后通过软件调节改变控制信号占空比,从而控制单位时间内流过发光二极管的电流,来改变LCD显示屏的亮度。背光电流驱动方式电路如图所示。图中三极管Q5、Q6组成一个恒流源电路。Q5、Q6工作在放大状态,当Q5工作时,调节B极电阻R23,使Q5的C极电流达到额定电流值。因为LED发光二极管导通后,内阻会变小

3、,电流会逐渐增大,增加Q6的目的是分流Q5的B极电流,调节反馈电阻R205就可以控制流过背光发光二极管的电流并通过Q6使电流达到稳定。工作时,微处理器的LCD_BKLT_ON引脚发出控制信号,此信号为方波,信号频率是固定的,例如7.5KHZ。通过软件调节改变信号占空比,控制Q5的导通时间,可控制单位时间内流过发光二极管的电流,改变LCD显示屏的亮度。从图中可以看出,背光电流驱动方式线路简单,软件调整方便。但由于背光LED差异,很难确保LCD显示屏亮度控制的一致性,因此实际效果不理想。背光恒流驱动方式背光恒流驱动方式主要为了保证驱动电流

4、的可靠性,使驱动LED的电流低于LED额定值。由于LED正向导通电压的典型值为3.0V~4.0V,驱动电流为20mA。如果只是用一个固定的正向电压驱动LED,可能会产生变化范围较大的正向电流。而恒流驱动方式可以为背光灯提供恒流源,同时还可以简化电路,便于数码相机小型化设计。恒流驱动方式一般由专用的电源控制芯片来驱动控制LCD显示屏的背光。如MAX1567就是一款数码相机经常使用的电源芯片,它内部集成有6个通道,可提供6路电源给数码相机,而且芯片内部还集成软启动电路,可以确保在开机时不会出现大电流。LCD显示屏电路分析数码相机的LCD显

5、示屏电路主要用来驱动LCD显示屏显示拍摄的景物,或将图像处理器处理完的照片显示出来。数码相机中得LCD显示屏电路主要由LCD显示屏、LCD驱动芯片、微处理器、DSP数字图像信号处理器、电容、电阻、场效应管等组成。图为数码相机LCD显示屏电路原理图及实物图。图中,电源电路分别为LCD显示屏的液晶面板和背光灯管提供13.5V、2.9V和9V工作电压(数码相机型号不同,LCD显示屏电路采用的电压可能有所不同)。LCD驱动芯片接受DSP数字图像信号处理器送来的R、G、B信号进行处理,然后为LCD显示屏提供驱动信号。当打开数码相机的电源开关时,

6、电源管理芯片开始为LCD显示屏的液晶板和背光灯及数码相机其它模块电路供电。此时,如果将数码相机的模式开关调到拍摄模式时,光线透过镜头到达CCD/CMOS图像传感器;CCD/CMOS开始工作后,产生图像信号,接着通过信号放大和A/D模数转换后,进入数字图像信号处理器(DSP)进行处理;处理完后通过PANEL_R、PANEL_G、PANEL_B端口将图像的R、G、B信号传输给LCD驱动芯片,同时数字图像信号处理器(DSP)通过HDO端口和PANEL_V端口将驱动信号传输给LCD驱动芯片。LCD驱动芯片接到信号后,将图像的R、G、B信号进行

7、D/A转换及放大处理后,通过VR端口、VG端口、VB端口发送给LCD显示屏;同时LCD驱动芯片将DSP发来的驱动信号转换成LCD显示屏识别的驱动信号,发送到LCD显示屏,驱动LCD显示屏显示图像。如果将数码相机的模式开关调到浏览模式(Display)时,微处理器向存储器及DSP等发出控制指令,将存储卡中的图像信息传输到存储器中,再传输到DSP中进行处理。DSP将存储器传来的图像进行处理后,将图像R、G、B信息及LCD驱动信息发送给LCD驱动芯片,LCD驱动芯片将信息转换、放大处理后,发送到LCD显示屏进行显示。LCD显示屏电路故障维修

8、方法LCD显示屏是数码相机中得重要部件,一旦损坏将严重影响数码相机的正常使用,给拍摄带来不便。如果拍摄图像时,LCD显示屏全无显示,或显示不正常,则主要对LCD显示屏进行检查。如果LCD显示屏本身损坏,就应该对其进行更换

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