Схемотехника TFT мониторов. Основные блоки мониторов и их функции.

Основные концепции построения LCD- мониторов компании LG. Большинство современных LCD мониторов имеют достаточно простое построение, если рассматривать его на уровне чипов, т.
Функциональное назначение этих микросхем в большинстве случаев является типовым, несмотря на то, что выпускаются они разными производителями и имеют различную маркировку. А так как микросхемы выполняют одинаковые функции, то их входные/выходные сигналы будут практически идентичными, т. Именно поэтому к большинству современных LCD мониторов, невзирая на множество их торговых марок и множество различных моделей, можно применять одинаковые подходы при диагностике неисправностей и ремонте. Кроме идентичной функциональной схемы, почти все LCD мониторы имеют одну и ту же схему компоновки, т.

Поэтому в составе монитора может появиться еще одна печатная плата, соответствующая USB- хабу, но наличие этой платы, естественно, является опциональным. На основной плате управления располагаются микропроцессор монитора и скалер. Этой платой осуществляется обработка входных сигналов монитора и преобразование их в сигналы управления LCD- панелью. Именной этой платой во многом определяется качество изображения, воспроизводимого на экране монитора.
Основное отличие моделей мониторов друг от друга заключается в конфигурации этой печатной платы, в типе установленных на ней микросхем и в их . Этой платой формируются все основные напряжения, необходимые для работы и основной платы, и LCD- панели, а также формируется высоковольтное напряжение для ламп задней подсветки. Программа Для Расчета Объемов Работ. Именно эта печатная плата дает наибольшее количество различных проблем и отказов LCD- мониторов. Но существует и второй вариант компоновки, при котором кроме LCD- матрицы в мониторе имеется четыре печатные платы: - основная плата управления и обработки сигналов (Main PCB); - плата блока питания (Power PCB); - плата инвертора задней подсветки (Back Light Inverter PCB); - плата лицевой панели управления. В данном варианте компоновки блок питания и инвертор задней подсветки представляют собой отдельные печатные платы (рис. Рис. 3. Межблочные связи, характерные для такой компоновки монитора, представлены на рис. В качестве примера здесь можно представить мониторы LG FLATRON L1.
B и L1. 81. 1B. Рис. Прежде чем говорить о различных вариантах схемотехники LCD дисплеев, дадим краткие характеристики основным компонентам, из которых они состоят. Микропроцессор. Микропроцессором, который в различных источниках может обозначаться как CPU, MCU и MICOM, осуществляется общее управление монитором. Основными его функциями являются: - формирование сигналов для включения и выключения задней подсветки; - управление яркостью ламп задней подсветки; - настройка режима работы скалера; - формирование сигналов управляющих работой скалера; - обработка и контроль входных синхросигналов HSYNC и VSYNC; - определение режима работы монитора; - определение типа входного интерфейса (D- SUB или DVI); - обработка сигналов от лицевой панели управления. Управляющая программа микропроцессора, как правило, находится в его внутреннем ПЗУ, т. Однако часть управляющего кода, и особенно различные данные и переменные хранятся во внешней энергонезависимой памяти, которая представляет собой электрически перепрограммируемое ПЗУ – EEPROM. Микропроцессор имеет прямой доступ к микросхемам EEPROM.
Микропроцессор, как правило, является 8- разрядным и работает на тактовых частотах порядка 1. МГц. Микропроцессор, на самом деле, является однокристальным микроконтроллером, в составе которого, кроме CPU имеются еще: - многоцелевые цифровые порты ввода/вывода с программируемыми функциями; - аналоговые входные порты и цифро- аналоговый преобразователь; - тактовый генератор; - ПЗУ; - ОЗУ и другие элементы. EEPROMВ энергонезависимой памяти, в первую очередь, хранятся данные о настройках монитора и заданные пользователем установки. Эти данные извлекаются из EEPROM в момент включения монитора и инициализации микропроцессора. При каждой настройке монитора и установке нового пользовательского значения какого- либо параметра изображения, эти новые значения переписываются в EEPROM, что позволяет их сохранить.
В современных мониторах в качестве EEPROM , в основном, применяются микросхемы с последовательным доступом по шине I2. C (сигналы SDA и SCL). Это микросхемы типа 2. C0. 2, 2. 4C0. 4, 2. C0. 8 и т. д. DDC- EEPROMВсе современные мониторы поддерживают технологию Plug& Play, которая предполагает передачу от монитора в сторону ПК паспортной и конфигурационной информации о мониторе. Для передачи этих данных используется последовательный интерфейс DDC, которому на интерфейсе соответствую сигналы DDC- DATA (DDC- SDA) и DDC- CLK (DDC- SCL).

Основные концепции построения LCD-мониторов компании LG. Управляющая программа микропроцессора, как правило, находится в его . Программа позволяет подготавливать монохромные картинки для графических. По завершению работ над изображением оно преобразуется в массив, который можно. Смотрите внимательно ссылки в статье или тег LCD. Так как в рунете описаний работы с этим LCD-контроллером не. Функции LCD-дисплея для основной части программы доступны . Преобразование ASCII символов в массив: http. В этом уроке рассмотрим как выводить символы на lcd индикатор. В Codevision .

Сама паспортная информация хранится в еще одном EEPROM, который, практически, напрямую соединен с интерфейсным разъемом. В качестве EEPROM используются те же микросхемы 2. C0. 2, 2. 4C0. 4, 2. C0. 8, а также может использоваться и более специализированная – 2.
12 ноября 2014 в 10:45 Arduino, модуль Nokia 5110 LCD и кириллица.
C2. 1. Формирователь RESETСхема формирования сигнала RESET обеспечивает контроль питающего напряжения микропроцессора. Если это напряжение становится ниже допустимого значения, работа микропроцессора блокируется установкой сигнала REST в низкий уровень. В качестве формирователя сигнала чаще всего используется микросхема Low Drop стабилизатора, типа KIA7. KIA7. 04. 5. Скалер.
Микросхемой скалера осуществляется обработка сигналов, приходящих от ПК. Скалер в большинстве случаев представляет собой многофункциональную микросхему, в состав которой обычно входят: - микропроцессор; - ресивер (приемник) TMDS, которым обеспечивается прием и преобразование в параллельный вид данных, передаваемых по интерфейсу DVI; - аналого- цифровой преобразователь – АЦП (ADC), которым осуществляется преобразование входных аналоговых сигналов R/G/B; - блок ФАПЧ (PLL), который необходим для корректного аналого- цифрового преобразования и синхронного формирования сигналов на выходе АЦП; - схема масштабирования (Scaler), которая обеспечивает преобразования изображения с входным разрешением (например, 1. LCD- панели (например, 1. OSD; - трансмиттер (LVDS), который осуществляет преобразование параллельных данных о цвете в последовательный код, передаваемый на LCD- панель по шине LVDS.
Кроме этих основных элементов, в составе некоторых скалеров можно выделить еще схему гамма- коррекции, интерфейс для работы с динамической памятью, схему фрейм- граббера, схемы конвертации форматов (например, YUV в RGB) и т. Фактически, скалер является микропроцессором, оптимизированным под выполнение вполне определенных задач – обработку изображения.
Скалер настраивается на формат входных сигналов, получая соответствующие команды от центрального процессора монитора. Если в составе монитора имеется фрейм- буфер (оперативная память), то работа с ним является функцией именно скалера.
Для этого многие скалеры оснащаются интерфейсом для работы с динамической памятью. Пример функциональной схемы скалера GM5. LG FLATRON L1. 81.
B, представлен на рис. Особенностью этого скалера является то, не содержит внутреннего LVDS- трансмиттера, и формирует сигналы цвета в виде параллельного 4. При использовании скалера GM5. LVDS- трансмиттер, представляющий собой специализированную микросхему. Рис. 5. Фрейм- буфер. Фрейм- буфер – это оперативная память достаточно большой емкости, которая используется для сохранения образа изображения, выводимого на экран.
Эта память требуется при преобразовании (масштабировании) изображения, т.