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大屏幕液晶顯示屏背光燈及高壓驅動電路原理及電路分析1-免費閱讀

2025-07-23 11:00 上一頁面

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【正文】 兩只8SPM3模塊及輸出高壓變壓器組成一個橋式輸出架構。但是為了保證電容C和電感L的諧振頻率就是振蕩器的振蕩頻率,又要使電容C的容抗XC的大小基本正好是燈管的限流值,電路的精確設計是至關重要的。正弦波的轉換;整個背光燈驅動電路我們可以把它看成是一個它激振蕩器。以上兩種架構的功率輸出電路的每一個橋臂的放大元件是N溝道和P溝道MOSFET組成的串連推挽功率輸出電路。對于多燈管屏的亮度控制,如果同時間斷燈管的瞬間供電,PWM的間斷頻率會和液晶屏的刷新頻率差拍,液晶屏會出現(xiàn)滾道干擾、閃爍、亮度不均勻等現(xiàn)象,為了防止這種現(xiàn)象產(chǎn)生,加于每個燈管的斷續(xù)脈沖波相位上有所差異,即對燈管來說,短暫停止供電在多根燈管中,不是同時斷電、供電,必須是交替輪流斷電、供電。目前背光燈高壓驅動板和液晶屏是配套出廠的,不同型號、尺寸的液晶屏其高壓驅動板是不可互換的。冷陰極熒光燈的特性冷陰極熒光燈是一個高非線性負載,它的觸發(fā)(啟動)電壓一般是三倍于工作(維持)電壓,(電壓值的大小和燈管的長度和直徑有關)冷陰極熒光燈在開始啟動時,當電壓還沒有達到觸發(fā)值(1200~1600V)時,燈管呈正電阻(數(shù)兆歐),一旦達到觸發(fā)值,燈管內部產(chǎn)生電離放電產(chǎn)生電流,此時電流增加,燈管兩端電壓下降呈負阻特性圖2,所以冷陰極熒光燈觸發(fā)點亮后,在電路上必須有限流裝置,把燈管工作電流限制在一個額定值上,否則會因為電流過大燒毀燈管,電流過小點亮又難以維持。目前的液晶屏背光燈,一般采用的是光譜范圍較好的冷陰極熒光燈(cold cathode fluorescent lamp;CCFL)作為背光光源。對于有亮度控制的燈管,波形要求更加嚴格,否則燈管壽命大大縮短(有些屏的背光燈管和液晶屏是做成一個整體是不可換的,燈管損壞,屏體整體也成廢品)。脈沖調光方法控制亮度的范圍比較大,只要波形符合要求,對燈管的壽命沒有影響。適合低電源電壓的設備如筆記本電腦等低壓供電的設備。并且無法對液晶屏進行亮度控制,一般應用在廉價的節(jié)能燈上,正因為此,Royer架構一般不被用于液晶顯示屏上。在圖中 對于功率輸出信號的頻率作用于電感L和電容C,來說,在此頻率下,當電感L的感抗XL等于電容C的容抗XC時,電路產(chǎn)生諧振,在此諧振電路中即產(chǎn)生諧振,由于組成是串連諧振電路,所以諧振時;電流達到最大值,此最大電流即是流過冷陰極熒光燈管的電流。內容;一、電路組成二、工作原理三、保護電路四、檢修方法及注意事項五、BD9884FV 詳細分析海信TLM3277液晶電視 采用韓國三星屏,該屏內置冷陰極熒光燈管16只。在兩塊集成電路的4路輸出激勵信號中,在進行亮度控制時,是采用PWM方式控制,4路PWM脈沖,每路之間的相位差
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