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LED电子屏黑屏不亮维修
来源:网络    
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整块单元板不亮(黑屏)
  1、连续几块板横方向不亮,检查正常单元板与异常单元板之间的排线连接是否接通;或者芯片245是否正常,
  2、连续几块板纵方向不亮,检查此列电源供电是否正常。
  C.单元板上行不亮
  1、查行脚与4953输出脚是否有通。
  2、查138是否正常。
  3、查4953是否发烫或者烧毁。
  4、查4953是否有高电平。
  5、查138与4953控制脚是否有通。
  D.单元板不亮
  1、查595是否正常。
  2、查上下模块对应通脚是否接通。
  3、查595输出脚到模块脚是否有通。
  E.单元板缺色
  1、查245 R.G数据是否有输出。
  2、查正常的595输出脚与异常的595输入脚是否有通.
  LED显示屏常见故障处理:
  故障现象:单元板出现一列长亮、暗亮、不亮。
  检修方法:
  (1) 目测单元板上故障所对应的模块管脚及集成电路是 否虚焊、短路、断路;如是,将引脚焊好。
  (2) 用万用表测量HC595的输出端【HC595的输出引脚:1、2、3、4、5、6、7、15共八列控制端;测量时应区分红、绿集成电路、顺序排列为:红、绿(R、G)】电压是否正常;如是,则判断HC595输出端与模块输入端断路;如否,则判断HC595坏、用同型号的HC595集成电路换之(替换集成电路HC595时,注意电路引线别断开)。
  故障现象:单元板出现八点行、列或单点不亮、长亮、暗亮及16点。
  检修方法:
  (1) 目测故障所对应的模块引脚及引线有无短路、虚焊、断路。
  (2) 每小区(单元板共分上下两小区)的上下、左右模块之间共用连接线是否正常(将万用表置与响铃端,测量模块行输入端及各个控制输入端的引线连接),若是则判断为模块坏,如否,可直接用细电线代替接通即可消除。
  (3) 可用万用表直接测量单个模块是否正常,如是,则判断为电路板与模块间的内部短路,如否则判断为模块坏,用同型号模块替换。
  故障现象:单元板出现几行或整小区(单元板共分上下两小区)不亮、长亮、暗亮。
  检修方法:
  (1) 目测所对应的行管、穿心电感、集成电路是否虚焊、短路、断路,如是,将短路处断开及虚焊、断路处重新焊好。
  (2) 用万用表测量各个行管输出端电压是否正常(万用表测量方法:黑表笔接GND、红表笔去测量各个管脚的电压);如是,则判断行输出端与所对应的模块管脚断路;如否,测量行管的输入端是否正常;如是,则行管坏、用同型号行管换之;如否,测量所对应HC138的输出端是否正常;如是,则判断HC138的输出端与行管的输入端断路;如否,则判断HC138坏。
  (3) 用好的16P排线替换试一下,测量HC138地址输入 端1、2、3引脚电压、选通端4、5(低电平有效)、6(高电平有效)及集成电路供电是否正常,如是,则判断为HC138坏,再则以(2)续查。(4)两小 区之间的5V连接线是否断开,如是,可直接用同等电源线连通(一般现象为整小区不亮、暗亮)。
  (4) 测量单元板输入端的行信号(金手指16P可视为13组,其中8、9、10、11分别为L0、L1、L2、L3四组行信号)有无内部短路、断路及输入HC244后驱动是否正常,如是,则测量经HC245驱动输入HC138的信号是否正常,再以(2)续查,如否,则判断为HC245坏,用同型号的集成电路替换。
  故障现象:单元板出现整屏不亮、暗亮。
  检修方法:
  (1) 目测电源连接线、单元板之间的16P排线及电源模块指示灯是否正常。
  (2) 用万用表测量单元板有无正常电压,再测量电源模块电压输出是否正常,如否,则判断为电源模块坏。
  (3) 测量电源模块电压低,调节微调(电源模块靠近指示灯处的微调)使电压达到标准。
  故障现象:单元板出现小区(单元板共分上下两小区)无红色或无绿色。
  检修方法:
  (1)目测故障所对应的集成电路、16P排线有无虚焊、断路及5V电源供电是否正常(可直接用好的16P排线替换)。
  (2)单元板之间的16P连接线(16P排线的1、2脚为红信号,3、4脚为绿信号)以及前面的单元板输出(判断方法:拿一根长的16P论排线交叉互换连接出 现正常,则判断为后面有问题;反之,则前面有问题)是否正常,如是,再测量输入到HC245红信号,驱动后送至HC595的14脚是否正常(如是,并且HC595其它引脚都正常,则判断HC595坏,用同型号的集成电路换上)如否,则检查16P排线有问题及输入不正常。
  故障现象:单元板出现小区(单元板分上下两小区)中间的上下两个模块都缺红、缺绿或着从不正常处开始至最后都缺红、缺绿。
  检修方法:
  (1) 目测单元板上故障所对应的集成电路如HC595是 否虚焊、短路、断路;如是,将引脚焊好。
  (2)检测5V供电是否正常。
  (3)用万用表测量故障所对应HC595的输入端14脚【 HC595的测量时应区分红渌集成电路、顺序排列为:红、绿(R、G)HC595的9脚为信号输出端,14脚为信号输入端】电压是否正常;如是,则判断HC595坏(在其它供电正常的情况下),用同型号的集成电路替换;如否,则检查前面对应HC595的9脚输出端电压、及电路连接线有无断开,如否,则判断为HC595坏,用同型号的HC595集成电路换上(替换集成电路HC595时,注意电路引线别断开)。新
  室内1/16扫描显示驱动板
  特点:
  1、单16PIN接口,64列x32行,列驱动74HC595,行驱动4953;
  2、可切割为两张64列x16行;
  3、32行使用时,只需一组HC245、HC138和8颗4953,较同类设计节省十多元;
  4、对行管输出、串行数据输出均增加了必要的保护;
  5、消隐信号高电平有效,保证在控制卡不工作、驱动板无电或拨掉级联排线时
  4953行管均处于关断状态。
基于TLC5941的全彩色LED大屏幕驱动设计:
  1 引言
  近年来,随着计算机技术、大规模集成电路和专用元器件的飞速发展,256级灰度的全彩色LED大显示屏在国内发展迅速,但是目前其显示效果并不理想:一方面,LED的发光效率受制造工艺的影响表现出固有的差异,而且这种差异还随时间发生变化,这样由大量LED组成的大屏幕显示时会出现一些随机的暗斑或亮斑,严重影响显示要求,需要采用在线的点校正消除这种影响,另一方面,现有的全彩色大屏幕一般亮度等级不足,即便采用了非线性灰度控制技术,在低亮度等级上表现色彩的能力仍然较差,显示的层次感不强,由亮度等级不足导致的另一个问题是进行γ校正不容易,从而使全彩色LED大显示屏产生一定的颜色失真。
  TI公司的最新推出的TLC5941驱动芯片具有点校正和高亮度等级的特点,由他组成的大屏幕驱动方案一定程度上解决了上述问题,可以构成高性能的显示系统。
  2 TLC5941芯片介绍
  2.1 芯片特点
  TLC5941共有28个引脚,是一个16通道的LED恒流驱动器,能够同时驱动16个LED,每通道最大驱动能力80mA,每个通道可以通过PWM方式根据内部亮度寄存器的值进行4096级亮
  度控制,内部每个通道亮度寄存器的长度是12位,另外,流动每个通道LED的驱动电路由内部6位的点校正寄存器的值进行64级控制,而且驱动电流的最大值可通过片外电阻设定。
  64级电流控制提供了LED点亮度校正的能力,4096级亮度调整则保证了即使在较低的亮度等级小,点阵中的每个点也有多达256级的灰度表示,从而红绿蓝全彩屏可有16M色的色彩表达能力,这两点对于高质量的彩色大屏幕显示是额外重要的。
  相对于传统的彩色大屏幕显示系统,设计中利用可编程逻辑芯片(或高速CPU)集中产生PWM进行亮度控制,采用TLC5941后,由于驱动芯片TLC5941完成了PWM亮度控制,可编程逻辑芯片(或高速CPU)只需要处理缓存管理、亮度和点校正数据的输出,设计复杂度降低,而且由于PWM的亮度控制与数据串行移出无关,可以很方便地获得较高的帧频,取得很好的动态显示效果。
  2.2 管脚功能
  TLC5941的所有内部数据寄存器,亮度寄存器,点校正寄存器和错误状态信息都是通过串行接口存取的,最大串行时钟效率为30MHz。
  TLC5941的串行接口方式类似于74HC595,接口部分由5根信号线组成。
  Mode(模式信号):Mode=0是亮度信号输入模式,Mode=1点校正信号输入模式。
  SCLK(串行时钟),在每个SCLK的上升沿,当Mode=0输入数据和输出数据移入和移出内部192位(16通道×12)的亮度串行移位寄存器,当Mode=1输入数据和输出数据移入和移出内部96(16通道×6)位的点校正串行移位寄存器。
  SOUT:串行数据输出。
  SIN:串行数据输入。
  XLAT:数据锁存,在XLAT的上升沿,如果Mode=0,亮度串行移位寄存器锁存到亮度控制寄存器,随机控制亮度PWM输出,如果Mode=1,点校正串行移位寄存器锁存到点校正控制寄存器,控制电流的输出。
  为了保障彩色大屏幕的可靠运行,TLC5941提供了每一路LED开路和过温检测的能力,管脚XERR是集电极开路输出,用于出错时报警,16个通道中无论哪个通道有错误发生,
  XERR就会被拉到低电平,通过查询芯片的内部状态信息,就可以知道哪一路出现故障,系统中所有TLC5941的XERR管脚可以接到一起,通过上拉电阻接到高电平,通过监控这个信号,系统可以在运行过程中进行自我诊断。
  另外TLC5941还提供了GCLK管脚,输入一个时钟信号可以同步PWM的产生。
  3 基于TLC5941的动态扫描驱动电路
  本设计对象是640×480的全彩显示系统,这里只介绍他的驱动部分,整个屏由4块子屏组成,每一块子屏管理640×120象素大小的范围,都有单独的驱动电路,由于是室内屏,驱动设计采用动态1/8扫描驱动方式。驱动电路的控制由可编程逻辑器件EPM1270(Altera)实现,为了提高帧频,串行数据采用15路并行输出的方法,每路对640×8象素大小的范围进行刷新,图1中给出的是子屏驱动中单路的电路框图。 这里使用TLC5941级联组成LED点阵的列驱动,行驱动部分由74HC138和STM4953(PMOS管,4.5A)构成。
  EPM1270芯片负责管理显示缓存,处理外部总线接口部分和维持LED点阵的动态扫描过程,EPM1270内部模块结构如图2所示。
  为了防止LED动态扫描过程中对寄存器的访问与外部总线在更新显示数据时访问寄存器之间产生冲突,这里也是采用了双缓存的结构,当LED扫描过程访问的是一片存储器,暴露在总线接口的就是另一片存储器,外部接口的特定的扫描控制寄存器操作时,引起两片寄存器的交换,同时显示内容也得以更新,存储器采用两片静态RAM——IDT71V424(512k×8),EPM1270与存储器的接口低8位采用地址数据复用以节省EPM1270的I/O管脚。
  存储器中前26k开始存储的是每点的色彩信息,每象素3个字节24位表示颜色,每个字节分别对应于一个象素的红绿蓝3个象素的彩色亮度值,后256k开始存放的是经过γ校正修正后的点校正数据。
  整屏的亮度由EPM1270扩展的亮度寄存器控制,每个TLC5941写入时,EPM1270控制先从当前象素对应的存储器空间读出每个显示单元的色素值,再与亮度寄存器值运算后得到12位
  的每通道TLC5941的亮度值(控制每个象素的亮度和色彩),通过并/串转换后输出,同时保持Mode=0;输出亮度后,从后256k的对应空间读取6位点校正数据,并/串转换后输出,
  同时保持Mode=1,这样完成了一个通道数据的输出,将一行对应所有的通道数据输出完毕后,暂停串行时钟,置Mode=0,在XLAT脚产生一个正脉冲,再置Mode=1,在XLAT脚产生正
  脉冲,分别将数据锁存入TLC5941内部对应的控制寄存器中,一行数据输出完毕。
  给出具体过程。
  4 结语
  采用Verilog语言对EPM1270进行逻辑设计,综合后占用芯片资源的79%,利用上述设计构建的彩色大屏幕系统刷新频率达到60Hz,通过γ校正和点校正,全屏各象素点亮度均匀
  ,层次感很强,达到了设计要求,这个基于TLC5941的全彩色大屏幕驱动方案联机屏和脱机屏都可以使用,实践证明具有良好的显示效果。
  最新LED恒流驱动芯片-SM16126
  一、概述:
  SM16126是专为LED显示面板设计的驱动IC,它内建的CMOS位移寄存器与锁存功能,可以将串行的输入数据转换成平行输出数据格式。SM16126提供16个电流源,可以在每个输出端口提供3-45mA恒定电流量以驱动LED;且当环境发生变化时,对其输出电流影响很小。同时可以选用不同阻值(REXT)的外接电阻来调整SM16126各输出端口的电流大小,因此,可精确地控制LED的发光亮度。也可以在每个输出端口串接多个LED。
  二、特色说明:
  1、16个恒流源输出通道
  2、电流输出大小不因输出端负载电压变化而变化
  3、恒流电流范围值,3-45mA@VDD=5V; 3-30mA@VDD=3.3V
  4、极为精确的电流输出值,通道间最大误差:<±3%,芯片间最大误差:<±3%
  5、通过调节外部电阻,可设定电流输出值
  6、高达25MHz时钟频率 低灰度效果很好
  7、工作电压:3.3V~5V
  8、兼容聚积公司的MBI5026,东芝的TB627269、封装形式:SSOP24 9性价比高。
  (1)低驱动电压实现大电流:传统的LED驱动芯片必须在高的驱动电压下实现较大的LED电流。本项目设计出一种新型的驱动电路结构,在输出设定电流的条件下降低对外加驱动电压的要求,因而降低电路功耗,同时能够减少输出电流上升时间,提高芯片的响应速度;
  (2)内建PWM灰阶调控:传统的LED恒流显示屏驱动芯片几乎不带任何附加功能的或者仅为应用一定场合而增加某些功能。本项目芯片内建的16位位移缓存器可以将串行的输入数据转化成每个输出通道的灰阶像素,使芯片每个输出通道表现出16位(65,536灰阶)的颜色变化,既取得很好的动态显示效果,又能降低彩色显示屏的整体设计复杂度;
  (3)5v工艺中的高压工艺:传统LED驱动芯片采用标准的5v工艺线。我司在0.5um 5v工艺下研制出一种新型的LDMOS结构,嵌入在5v 工艺中,其BV电压可以达到28v(最高),可以正常的工作在18V-20V,驱动电流也能满足设计应用要求,拓宽芯片的适用范围,降低了芯片的成本费用。
  疆LED电子显示屏专业维修服务商0991-2663390开机:
  (1) 先打开显示器,再打开电脑主机。
  (2)启动LED控制面板、进入显示屏编播软件,打开编辑好的文件,并运行节目单。
  (3)打开显示屏专用开关,给显示屏供电。
  关机:
  (1) 先关显示屏专用开关。
  (2) 退出显示屏专用编播软件,并退出所有程序。
  (3) 关闭电脑主机,关闭显示器。
  (4)关断所有与显示屏设备连接的电源。
  注意事项:
  (1) 必须严格按照开关机顺序进行显示屏的操作。
  (2)显示屏在运行中,请勿带电插拔系统板卡及显
  示屏连接的所有设备。
  (3)显示屏专用电脑不允许玩游戏及安装与显示屏不
  相关的软件,防止病毒侵入电脑,以免影响显
  示屏的正常运行。
  (4)未经本公司许可,不得擅自拆除、挪动与显示屏有关的所有设备。
  故障现象:
  1、单元板出现一条行长亮、暗亮、不亮。
  检查维修:
  (1) 目测单元板上的行管引出脚是否虚焊;如果是,将引脚焊好。
  (2) 用万用表测量行管输出端是否和模块脚有通,如没通:用数据线连上,如有通,再测是否和地短路,如无,测电压是否正常(万用表测量方法:黑表笔接GND、红表笔去测量各个管脚的电压);如是,则判断行输出端与所对应的模块管脚断路;如否,测量行管的输入端是否正常; 如是,则行管坏、用同型号行管换之;如否,测量所对应HC138的输出端是否正常;如是,则判断HC138的输出端与行管的输入端断路;若否,则判断HC138H坏。
  (3) 如果以上测量均属正常,则行管本身存在质量问题,用同型号行管换之。
  2、单元板出现一列长亮、暗亮、不亮。
  检查维修:
  (1) 目测单元板上故障所对应的模块管脚及集成电路是否虚焊、短路、断路;如是,将引脚焊好。
  (2) 用万用表测量HC595的输出端【HC595的输出引脚: 1、2、3、4、5、6、7、15共八列控制端;测量时应区分红、绿集成电路、顺序排列为:红、绿(R、G)】电压是否正常;如是,则判断HC595输出端与模块输入端断路;如否,则判断HC595坏、用同型号的HC595集成电路换之(替换集成电路HC595时,注意电路引线别断开)。 如HC595都正常 那判断模块坏 用同一型号的模块换上
  3、单元板出现八点行、列或单点不亮、长亮、暗亮及16点。
  检查维修:
  (1) 目测故障所对应的模块引脚及引线有无短路、虚焊、断路。
  (2) 每小区(单元板共分上下两小区)的上下、左右模块之间共用连接线是否正常(将万用表置与相邻端,测量模块行输入端及各个控制输入端的引线连接),若是 ,则判断为模块坏,如否,可直接用细数据线代替接通即可消除。
  (3) 可用万用表直接测量单个模块是否正常,如是,则判断为电路板与模块间的内部短路,如否则判断为模块坏,用同型号模块替换。
  4、单元板出现几行或整小区(单元板共分上下两小区)不亮、长亮、暗亮。
  检查维修:
  (1) 目测所对应的行管、穿心电感、集成电路是否虚焊、短路、断路,如是,将短路处断开及虚焊、断路处重新焊好。
  (2) 用万用表测量各个行管输出端电压是否正常(万用表测量方法:黑表笔接GND、红表笔去测量各个管脚的电压);如是,则判断行输出端与所对应的模块管脚断路;如否,测量行管的输入端是否正常;如是,则行管坏、用同型号行管换之;如否,测量所对应HC138的输出端是否正常;如是,则判断HC138的输出端与行管的输入端断路;如否,则判断HC138坏。
  (3) 用好的16P排线替换试一下,测量HC138地址输入端1、2、3引脚电压、选通端4、5(低电平有效)、6(高电平有效)及集成电路供电是否正常,如是,则判断为HC138坏,再则以(2)续查。(4)两小区之间的5V连接线是否断开,如是,可直接用同等电源线连通(一般现象为整小区不亮、暗亮)。
  (4) 测量单元板输入端的行信号(16P可视为12组其中2、4,6、8脚分别为A、B、C、D,4组行信号)有无内部短路、断路及输入HC245后驱动是否正常,如是,则测量经HC245驱动输入HC138的信号是否正常,再以(2)续查,如否,则判断为HC245坏,用同型号的集成电路替换。
  5、单元板出现整屏不亮、暗亮。
  检查维修:
  (1) 目测电源连接线、单元板之间的16P排线及电源模块指示灯是否正常。
  (2) 用万用表测量单元板有无正常电压,再测量电源模块电压输出是否正常,如否,则判断为电源模块坏。
  (3) 测量电源模块电压低,调节微调(电源模块靠近指示灯处的微调)使电压达到标准。
  6、单元板出现小区(单元板共分上下两小区)无红色或无绿色。
  检查维修:
  (1)目测故障所对应的集成电路、16P排线有无虚焊、断路及5V电源供电是否正常(可直接用好的16P排线替换)。
  (2)单元板之间的16P连接线(16P排线的9、11脚为红信号,10、12脚为绿信号)以及前面的单元板输出(判断方法:拿一根长的16P排线交叉互换连接出现正常,则判断为后面有问题;反之,则前面有问题)是否正常,如是,再测量输入到HC245红信号,驱动后送至HC595的14脚是否正常(如是,并且HC595其它引脚都正常,则判断HC595坏,用同型号的集成电路换上)如否,则检查16P排线有问题及输入不正常。

发布时间:2016-3-3| 发布人:admin    
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