LED显示屏常见故障维修(综合版 LED显示单元板常见故障与排除LED 华为手机常见故障排除

LED显示屏常见故障维修(综合版)


LED显示屏常见故障  处理流程-诊断流程:
  1、确定显示屏是同步显示屏还是异步显示屏; 同步显示屏的显示依赖显示器的设置,异步显示屏不依赖显示器设置;
  2、确定显示屏是局部的显示问题还是整屏显示均有问题;  局部显示不正常可排除通讯方面的问题,一般可确定是显示屏硬件出现故障,  整屏显示不正常可能产生的原因有多种:  对于同步显示屏,您应该确认显示器的设置是否改变,通讯是否正常,发送是否正常,然后是接收是否正常;  对于异步显示屏,首先应该确认显示屏的参数:硬件地址、宽度、高度、IP是否有改变,如果这些参数正确,再测试通讯是否正常,最后确定显示屏控制是否正常
  显示屏单元板接口:  显示屏是由一块一块的显示单元板所组成,信号通过扁平电缆传输。单元板的接口说明:N=地(GND) L=锁存(LAT或ST) S=时钟(Clk) O=使能(OE) E=使能(/OE)  R=红色数据 G=绿色数据 U=蓝色数据 ABCD=行信号 H=译码后的行信号 F=悬空V=VCC)
  改造  为了节省客户的投资,我们可为客户已有的LED显示屏提供改造、更新等服务。根据客户显示屏的情况大致可分为以下三种:  1. 相同显示单元板接口  很多厂家显示单元板接口不太标准,如果客户显示单元板接口与上面讲的接口相同,我们即可进行系统升级,如文字屏视屏、低灰度视屏、高灰度视屏,该方法费用低、见效快。  2. 显示单元板接口  如果客户显示单元板接口与上面所列的标准接口排列不完全一样,但信号的数量及类型一样,该种显示屏也可升级,费用比第1种情况略高。  3. 完全不同的显示单元板接口  客户原有的显示屏单元板接口与上面所讲的不完全一样,这种情况下改造的费用就较大。除了LED模块和部分IC保留外,其他如PCB板、糸统等,全部都要换掉,费用较高。  LED显示屏驱动IC mosfet TB62726 FD9802 4953 HEF4094 STM4953 SOP8-30 -4.5 双P SDM4435 SOP8 -30 -8.0 单P STM9435 SOP8 -30 -4.8 单PSTS3402 SOT-23 30 4.6 单N STS3400 SOT-23 -30 -3.0 单P.  FD9802为16 位恒流 LED驱动器,采用先进的Bi_CMOS工艺生产,其恒流值可以通过外接电阻调节(Iout=5~90mA)。主要用于LED室内、外全彩大屏幕恒流驱动电路,其特点如下:  1.功能及引脚与同类产品完全兼容,直接替代东芝TB62726,聚积MBI5026,点晶ST2221C等。  2.产品品质稳定,客户批量使用良品率高,且片间电流稳定性(控制在±4%以内)优于同类产品。目前已得到国内外不少生产企业认可和使用,得到一致好评。  MBI5026升级版SCT2026 台湾MT4953.74HC595 74HC245的功能和作用74HC138.  具有全屏实时静默错误侦测技术应用的新一代恒流LED驱动芯片-MBI5039,以符合LED显示屏应用的高规格需求。市场上对于LED显示屏的影像播放质量要求保证,如何不影响显示屏的内容,又能随时完成在线错误回报,将是LED显示屏的必备功能。因应此功能的需求,聚积科技实现实时的全屏错误侦测功能的驱动芯片,包括实时的亮点与暗点错误侦测,使得MBI5039不仅适合LED交通显示屏应用,更提升以客户为导向的商业LED显示屏应用需求。  MBI5039是一款具有先进错误侦测功能的16通道恒流LED驱动芯片,可支持3-90mA的恒流电流输出范围,耐压高达17V,并可提供高达30MHz的数据传输速率,以满足LED显示屏系统上大量数据传输的需求。  MBI5039所具备的错误侦测功能包括两种,1讯息中错误侦测功能;2静默错误侦测功能。  MBI5039的讯息中错误侦测模式,是采取数据进,错误出的方式做侦测及回报,就可以实时连续地辨识显示屏上的LED短路或开路的状况,并回报确切坏损的LED位置;再者,MBI5039的静默错误侦测模式只需下达简单指令,即可进行亮点与暗点的全屏实时错误侦测,而所有电流输出端口可透过极短的时间(500ns)以极小的测试电流(0.1mA)进行侦测,以防止LED显示屏出现瞬间闪烁或噪声现象,维持LED显示屏影像的正常运作,并确保显示屛播放的信息正确性。  除了上述的两种实时错误侦测功能外,MBI5039也内建过热侦测回报功能,提供系统采取必要的保护措施。MBI5039更提供64阶可程序化的电流增益控制,可用于亮度调整、模块均匀性调整、温度补偿等方面。MBI5039对于提升画质均匀性的要求,更是达到通道间的电流精确度变异小于1.5%,而驱动IC间的电流精确度变异小于±3%。除此之外,MBI5039也具备快速输出电流反应时间,所需之最少时间仅需35ns,可协助系统大幅提升LED显示屏的灰阶效果及视觉更新率。  士兰SD16729是一款专用于LED显示的恒流驱动器。其中,恒定电流值可以根据外部电阻值确定。此电路包括一个16位移位寄存器,锁存器,恒流驱动器,并采用先进的Bi-CMOS工艺。在输出级,有16个恒流源,通过双极器件,提供一个1-50mA的恒定电流,用于驱动LED。可替代所有市场上面大屏幕方面IC,如MBI5024/5026,DM13A,CY5026,SM16126,东芝62726.
  LED显示单元板常见故障与排除  1:整屏某行单元板整行的一半区域没有显示或全红(绿)或每隔一行全红(绿)  故障现象可能由以下原因造成:  A、对应的一行转接板输出口故障,请通过数据线从另外一个输出口取信号,看正常与否(一块单元板的上下半区信号都要更换调试),若不正常,说明输出口没有问题;若正常,说明单元板没有问题,请更换转接卡。  B、对应的排线问题,更换一根调试;  C、第一块单元板问题,因后面的数据是从它传输过去的,用一根长点的排线直接跨接到第二块单元板,看正常与否。(跨接之后会出现汉字错位现象,只要无开始的故障现象,可以不用理会)
  2:整屏某行单元板的半区从某个单元板之后出现显示不正常现象:全红(绿)、没有显示、显示隔行显示、显示不全.  故障现象可能由以下原因造成。  A、出现故障现象的单元板损坏,可用长排线跨接下一块单元板或向下跨接,显示正常则说明此单元板坏。  B、数据线坏,更换一根调试;  C:前面一块单元板的输出坏,可用长排线跨接前两块单元板输出,若正常,则前面一块单元板的输出有问题,可将此单元板与本屏此行的最后一块单元板进行调换即可。(最后一块单元板不需要输出部分)
  3、某单元板的某部分的上、下半区出现红色或绿色常亮?故障原因可能是某个控制红或绿的74HC595的第11、12两脚的时钟和消隐信号出现问题,用万用表查其两端有没有短路,或其与本单元板上的其它的595的两脚是否相通,若没有相通,请直接用跳线相即可。另外,这两脚之间的电阻值不能太小,若太小,显示也会不正常,可能是其中的一个595损坏。
  4、单元板上某个模块的一行不亮; 一行不亮是该显示模块的对应行的模块管脚虚焊或印刷线断,可用烙铁对管脚加锡或从同行模块内同一行的任一点飞一根线与此相连。
  5、单元板上某个模块的一列不亮; 故障原因同上,可用烙铁对管脚加锡或从同一显示区域的同一位置的另一个模块的相同列的点飞个线过来,RG也要对应好。
  6、单元板上每个模块的同一行不亮; 同一行不亮可能是行驱动管TP127(或4953)损坏或虚焊或印刷电路断,或是从138输出到127(或4953)的基极B的信号没有过来。更换127(或4953)或虚焊补焊或飞线!
  1.整屏不亮  1.+5V 电或 GND是否供给主控  2 .+5V 跟 GND 是否短路  3. 检查面板上20芯插针上STR信号与GND是否短路  4.更换IC1(245)
  2.整屏全亮  1.检查面板上20芯插针上CLK信号与GND是否短路  2.更换IC1(245)
  3.屏上一列亮,一列不亮,没有规律的  1.检查面板上20芯插针上CLK信号与GND或者VCC是否有短路现象;  2.检查面板上20芯插针上STR信号与GND是否有短路现象;  3. 检查面板上20芯插针上CLK信号与STR信号是否有短路现象
  4.屏上一个模块常亮  1.看模块对应的595有没有虚焊  2. 检查常亮模块上595的CLK信号与相邻的595上是否相连  3.如果信号连接都是好的,更换常亮模块上595。
  5.屏上一个模块随机亮几列  1.看模块对应的595有没有虚焊  2. 检查595上有无STR信号,量595STR脚与相邻的595是否相连  3.更换595
  6.屏上一行或相应一个模块的行不亮或不正常显示  1.查看其所对应模块的行信号的管脚是否虚焊或漏焊  2.查看其行信号与138 或 4953 所对应的管脚是否断开或与其它信号短路  3.查看其行信号的上、下拉电阻是否没焊或漏焊  4.查看138 输出的行信号与相对应的4953 之间是否断开或与其它信号短路  5.更换IC
  7.单元板缺色  1.检测245的该颜色的数据端是否有输入输出。  2.检测该颜色的数据信号是否短路到其它线路。  3.检测该颜色的驱动IC之间的级连数据口是否有断路或短路、虚焊。
  8.有单点或单列高亮,或整行高亮,并且不受控  1.检查该列是否与电源地短路。  2.检测该行是否与电源正极短路。  3.更换其驱动IC。
  9.显示混乱,但输出到下一块板的信号正常  1.检测245对应的STB锁存输出端与驱动IC的锁存端是否连接或信号被短路到其它线路。  10.显示混乱,输出不正常  1.检测时钟CLK锁存STB信号是否短路。  2.检测245的时钟CLK是否有输入输出。  3.检测时钟信号是否短路到其它线路。  11.输出有问题  1.检测输出接口到信号输出IC的线路是否连接或短路。  2.检测输出口的时钟锁存信号(STR)是否正常。  3.检测最后一个驱动IC之间的级连输出数据口是否与输出接口的数据口连接或是否短路。  4.输出的信号是否有相互短路的或有短路到地的。  5.检查输出的排线是否良好。
  13.在字体移动时,两行或几行(一般是2的倍数,有规律性的)同时亮  1.检测A、B、C、D各信号之间是否短路。  2.检测4953输出端是否与其它输出端短路。
  14.全亮时有单点或多点(无规律的)不亮  1.找到该模块对应的控制脚测量是否与本行短路。  2.更换模块或不亮的发光管。
  15.不能通讯  1.确保电脑串口是可以用的,如果电脑系统是VISTA,需要将UAC关闭才可以用;  2.确认拨码,主板拨码1档表示232通讯和GSM通讯.2档表示485通讯.3档表示有线和无线TCP通讯;  3.确保主板有电。232通讯线,彩线,电脑串口延长线连接牢固;  4.在通讯软件上面选择合适的串口和波特率,  一般来说串口为COM1或者COM2口,USB为COM3口  普通波特率为9600,用12602/12605主板的波特率为115200  5.在Ctrl+F3内面选择合适的内容,(储存方式,通讯,颜色,屏的长和宽)。一般我们出厂都设置好的。储存方式如果选择RAM(Random access memory随机存储器)模式,断电内容不能保存;  6.将通讯线直接插到主板上看是否可以通讯,如果不行更换一套通讯线;  7.更换主控的单片机,看是否可以更新固件;  8.更换主控;
  16.屏上电显示花屏,蜂鸣器常叫等现象  1.先看主板是否有电,电源是否短路;  2.更换固件;  3.如果客户那有单片机,更换一个单片机,下载固件和字库;  4.更换主控;   17.显示时间不对  1.如果是秒针不走那是时钟晶振有问题,在就是电池没有电了;  2.如果是时间显示为01:3:3,那是1302芯片有问题;  3.如果时间相差很大,那是时钟晶振出现问题
  18.内容断电不能保存(客户没有特别要求断电不能保存)  1.存储方式错误,要选择Flash模式;  2.固件下载有错误;  3.主板闪存坏;更换主控
  19.一幅全亮的图片在屏上显示有几点不亮  1.如果全亮的图片在移动时不亮的点随着一起移动,可能是图片本生做的有问题;  2.更换不亮的发光管或者模块
  维护  1.显示单元板的维修  1.显示单元板不亮 原因: 可能无电源、输入接口74HC245坏、E信号短路到高电平。  2.显示单元板一行常亮 原因:译码器、74HC245、LS138或LS145坏。  3.显示单元板一行不亮 原因:TIP127、4953、LS138、LS145坏或引脚到功率管的连线断开。  4.显示单元板一列不亮 原因:HC595、TB62726某个引脚虚焊。  5.模块的一行或一列不亮 原因:LED模块引脚虚焊。
  2. 同步视屏系统  开计算机,显示屏无任何反应 原因:通讯线路有故障(如连接不好)。  开计算机,显示屏有闪动,但无信号 原因:驱动软件LEDSETUP没有启动。  显示屏正常显示,但全屏有闪动 原因:通讯线路、发送卡接收卡或接收卡有故障。  显示屏颜色不正常 原因:显示模式设置有问题。  显示屏部分显示不正常 原因:检查相应的扫描板,可能无电源,或HC541、 74HC245、1016有故障,也可能是接触不良。
  3. 异步文字屏系统  开机无显示 原因:主控板可能无电源,或电压太低。  开机有旧内容显示但通讯不过 原因:通讯线路不正常,接线不对  通讯接口芯片232坏或计算机通讯接口坏。  内容丢失 原因:3.6V电池无电。  以上为经常出现的故障,客户一般都能自行解决。如出现更为复杂的情况,请与我们联系,我们随时响应并为您提供最优质的服务。
  LED显示屏维修资料:  74HC245的作用:信号功率放大。  第1脚DIR,为输入输出端口转换用,DIR=“1”高电平时信号由“A”端输入“B”端输出,DIR=“0”低电平时信号由“B”端输入“A”端输出。  第2~9脚“A”信号输入输出端,A1=B1、、、A8=B8,A1与B1是一组,如果DIR=“1”G=“0”则A1输入B1输出,其它类同。如果DIR=“0”G=“0”则B1输入A1输出,其它类同。  第11~18脚“B”信号输入输出端,功能与“A”端一样,不在描述。  第19脚G,使能端,若该脚为“1”A/B端的信号将不导通,只有为“0”时A/B端才被启用,该脚也就是起到开关的作用.  第10脚GND,电源地。第20脚VCC,电源正极。
  74HC04的作用:6位反相器。  第7脚GND,电源地。第14脚VCC,电源正极。  信号由A端输入Y端反相输出,A1与Y1为一组,其它类推。例:A1=“1”则Y1=“0”、A1=“0”则Y1=“1”,其它组功能一样。
  74HC138的作用:八位二进制译十进制译码器。  第8脚GND,电源地。  第15脚VCC,电源正极  第1~3脚A、B、C,二进制输入脚。  第4~6脚片选信号控制,只有在4、5脚为“0”6脚为“1”时,才会被选通,输出受A、B、C信号控制。其它任何组合方式将不被选通,且Y0~Y7输出全为“1”。  通过控制选通脚来级联,使之扩展到十六位。  例:G2A=0,G2B=0,G1=1,A=1,B=0,C=0,则Y0为“0”Y1~Y7为“1”,详情见真值表。
  74HC595的作用:LED驱动芯片,8位移位锁存器。  第8脚GND,电源地。  第16脚VCC,电源正极  第14脚DATA,串行数据输入口,显示数据由此进入,必须有时钟信号的配合才能移入。  第13脚EN,使能口,当该引脚上为“1”时QA~QH口全部为“1”,为“0”时QA~QH的输出由输入的数据控制。  第12脚STB,锁存口,当输入的数据在传入寄存器后,只有供给一个锁存信号才能将移入的数据送QA~QH口输出。  第11脚CLK,时钟口,每一个时钟信号将移入一位数据到寄存器。  第10脚SCLR,复位口,只要有复位信号,寄存器内移入的数据将清空,显示屏不用该脚,一般接VCC。  第9脚DOUT,串行数据输出端,将数据传到下一个。  第15、1~7脚,并行输出口也就是驱动输出口,驱动LED。
  4953的作用:行驱动管,功率管。  其内部是两个CMOS管,1、3脚VCC,2、4脚控制脚,2脚控制7、8脚的输出,4脚控制5、6脚的输出,只有当2、4脚为“0”时,7、8、5、6才会输出,否则输出为高阻状态.
  TB62726的作用:LED驱动芯片,16位移位锁存器。  第1脚GND,电源地。  第24脚VCC,电源正极  第2脚DATA,串行数据输入  第3脚CLK,时钟输入  第4脚STB,锁存输入  第23脚输出电流调整端,接电阻调整  第22脚DOUT,串行数据输出  第21脚EN,使能输入  其它功能与74HC595相似,只是TB62726是16位移位锁存器,并带输出电流调整功能,但在并行输出口上不会出现高电平,只有高阻状态和低电平状态。74HC595并行输出口有高电平和低电平输出。TB62726与5026的引脚功能一样,结构相似。

  LED显示屏常见信号的了解
  CLK时钟信号:提供给移位寄存器的移位脉冲,每一个脉冲将引起数据移入或移出一位。数据口上的数据必须与时钟信号协调才能正常传送数据,数据信号的频率必须是时钟信号的频率的1/2倍。在任何情况下,当时钟信号有异常时,会使整板显示杂乱无章。  STB锁存信号:将移位寄存器内的数据送到锁存器,并将其数据内容通过驱动电路点亮LED显示出来。但由于驱动电路受EN使能信号控制,其点亮的前提必须是使能为开启状态。锁存信号也须要与时钟信号协调才能显示出完整的图象。在任何情况下,当锁存信号有异常时,会使整板显示杂乱无章。  EN使能信号:整屏亮度控制信号,也用于显示屏消隐。只要调整它的占空比就可以控制亮度的变化。当使能信号出现异常时,整屏将会出现不亮、暗亮或拖尾等现象。  数据信号:提供显示图象所需要的数据。必须与时钟信号协调才能将数据传送到任何一个显示点。一般在显示屏中红绿蓝的数据信号分离开来,若某数据信号短路到正极或负极时,则对应的该颜色将会出现全亮或不亮,当数据信号被悬空时对应的颜色显示情况不定。  ABCD行信号:只有在动态扫描显示时才存在,ABCD其实是二进制数,A是最低位,如果用二进制表示ABCD信号控制最大范围是16行(1111),1/4扫描中只要AB信号就可以了,因为AB信号的表示范围是4行(11)。当行控制信号出现异常时,将会出现显示错位、高亮或图像重叠等现象。

  常见故障处理手段(工具:万用表、电烙铁、刀片、螺丝刀、镊子……等。)
  判断问题必须先主后次方式的处理,将明显的、严重的先处理,小问题后处理。  短路应为最高优先级。  1、电阻检测法,将万用表调到电阻档,检测一块正常的电路板的某点的到地电阻值,再检测另一块相同的电路板的同一个点测试与正常的电阻值是否有不同,若不同则就确定了问题的范围。  2、电压检测法,将万用表调到电压档,检测怀疑有问题的电路的某个点的到地电压,比较是否与正常值相似,否则确定了问题的范围。  3、短路检测法,将万用表调到短路检测挡(有的是二极管压降档或是电阻档,一般具有报警功能),检测是否有短路的现象出现,发现短路后应优先解决,使之不烧坏其它器件。该法必须在电路断电的情况下操作,避免损坏表。  4、压降检测法,将万用表调到二极管压降检测档,因为所有的IC都是由基本的众多单元件组成,只是小型化了,所以在当它的某引脚上有电流通过时,就会在引脚上存在电压降。一般同一型号的IC相同引脚上的压降相似,根据引脚上的压降值比较好坏,必须电路断电的情况下操作。该方法有一定的局限性,比如被检测器件是高阻的,就检测不到了。
  单元板走线方式与常见问题的处理步骤:  1/16单元板走线方式:1/8单元板3种走线方式:静态灯板的走线方式:新疆led显示屏公司**上述仅为部分走线方式。对未知的单元板,维修前须要测量得知其走线方式,方便下步维修以提高工作效率。  单元板故障:  A.整板不亮  1、 检查供电电源与信号线是否连接。  2、检查测试卡是否以识别接口,测试卡红灯闪动则没有识别,检查灯板是否与测试卡同电源地,或灯板接口有信号与地短路导致无法识别接口。(智能测试卡)  3、 检测74HC245有无虚焊短路,245上对应的使能(EN)信号输入输出脚是否虚焊或短路到其它线路。  注:主要检查电源与使能(EN)信号。  B.在点斜扫描时,规律性的隔行不亮显示画面重叠  1、 检查A、B、C、D信号输入口到245之间是否有断线或虚焊、短路。  2、 检测245对应的A、B、C、D输出端与138之间是否断路或虚焊、短路。  3、 检测A、B、C、D各信号之间是否短路或某信号与地短路。  注:主要检测ABCD行信号。  C.全亮时有一行或几行不亮  1、检测138到4953之间的线路是否断路或虚焊、短路。  D.在行扫描时,两行或几行(一般是2的倍数,有规律性的)同时点亮  1、 检测A、B、C、D各信号之间是否短路。  2、 检测4953输出端是否与其它输出端短路。  E.全亮时有单点或多点(无规律的)不亮  1、 找到该模块对应的控制脚测量是否与本行短路。  2、 更换模块或单灯。  F.全亮时有一列或几列不亮  1、 在模块上找到控制该列的引脚,测是否与驱动IC(74HC595/TB62726)输出端连接。  G.有单点或单列高亮,或整行高亮,并且不受控  1、 检查该列是否与电源地短路。  2、 检测该行是否与电源正极短路。  3、 更换其驱动IC。  H.显示混乱,但输出到下一块板的信号正常  1、 检测245对应的STB锁存输出端与驱动IC的锁存端是否连接或信号被短路到其它线路。  I.显示混乱,输出不正常  1、 检测时钟CLK锁存STB信号是否短路。  2、 检测245的时钟CLK是否有输入输出。  3、 检测时钟信号是否短路到其它线路。  注:主要检测时钟与锁存信号。  J.显示缺色  1、 检测245的该颜色的数据端是否有输入输出。  2、 检测该颜色的数据信号是否短路到其它线路。  3、 检测该颜色的驱动IC之间的级连数据口是否有断路或短路、虚焊。  注:可使用电压检测法较容易找到问题,检测数据口的电压与正常的是否不同,确定故障区域。  K.输出有问题  1、 检测输出接口到信号输出IC的线路是否连接或短路。  2、 检测输出口的时钟锁存信号是否正常。  3、 检测最后一个驱动IC之间的级连输出数据口是否与输出接口的数据口连接或是否短路。  4、 输出的信号是否有相互短路的或有短路到地的。  5、 检查输出的排线是否良好。  A.整屏不亮(黑屏)  1、检测供电电源是否通电。  2、检测通讯线是否接通,有无接错。(同步屏)  3、同步屏检测发送卡和接收卡通讯绿灯有无闪烁。  4、电脑显示器是否保护,或者显示屏显示领域是黑色或纯蓝。(同步屏)

B.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。
  6、接口引脚定义:

  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0.5um5v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。
7、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。
  检查维修:
  (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)。
  8、单元板出现无规则现象
  (1)目测单元板上的连接线、16P排线及其它一些电路是否正常。
  (2)分别检测时钟信号、595锁存时钟、138EN端的信号(16P共分为13组,其中16脚为时钟、7脚OE端、14脚为锁存时钟、)输入是否正常,如是,则前面单元板输出端有问题,若否,则再查信号送至HC245后有无驱动,若否,则判断为HC245坏,用同型号的C245换上。
  (3)检测HC595的11脚、12脚、的输入端及HC138的4脚、5脚输入端有无短路、断路、虚焊,它们各自的电压是否正常,如否,则判断为所对应的HC595、HC138坏,用同型号的集成电路换上。
  (4) 检测单元板的输出端有无短路现象。
  9、一.整屏不亮(黑屏)同步屏
  1、检测电源是否通电。
  2、检测通讯线是否接通,先检查发送卡,绿灯是否有闪烁,如无闪烁,检查卡是否有插好,3。接收卡通讯绿灯有无闪烁,如无闪烁,检查网线是否松动,如否,水晶头是否压好,如好,可能是网线质量有问题。
  4、电脑显示器是否保护,或者显示屏显示领域是黑色或纯蓝。
  STC全系列单片机;LED显示屏驱动全系列芯片,包括台湾聚积(MBI)、点晶(SITI)、美国德州仪器(TI)、日本东芝(TOSHIBA)、以及士兰微、奉芯等多个厂家的全系列驱动芯片;主要芯片有MBI5024MBI5026、MBI5027、MBI6010、DM13C、TLC5921、TPIC6B595、TB62726、SB16726、FD9802等;国家标准汉字字库芯片:支持GB2312 字符集(6763字)的15X16 点阵字库SPI串行接口芯片3.3V),SOP-8封装。提供以上所有系列芯片的技术资料,并提供优质的技术支持及良好的售后服务。
  LED控制芯片12段的,即12点,12点*RGB,即有36路需要独立受控.一个普通的51单片机只有32个IO输出口可以使用,直接并口输出接LED,输出口是不够的.如果有两条12段呢,就有72路需要独立受控,如果有10条呢...大量的输出口需求,要扩展单片机并行IO口,扩展单片机IO的方式一般有3-8驿码器,串行移位寄存器,8255通用可编程IO扩展.在三种方式中只有串行移位寄存器适用大量的IO口扩展,从理论上讲串行移位寄存器可以扩展无数IO口,但在实际应用中,受单片机的速度与信号传输的影响,是有一定的局限性的,我们做过实际的最多普曾扩展过10000个IO口.移位寄存器常用芯片有CD4094,74HC595,DM135,TB62726,MBI5026,ST2221
  CD4094是COMS电位的移位寄存器,工作电压范围宽,从3-18都可以工作,可以不独立供电,其信号输出允许对地短路,在实际应用中损坏较少,但其速度较慢,5V时在2M,18V时在8M左右.可满足如AT89C2051等单片机.
  74HC595是5V供电的高速TTL电平移位寄存器,其速度可供20M,克服了CD4094速度慢的缺点,在外控全彩显示屏中应用最广,因其信号电平为TTL5V电平,信号线长时信号衰减明显,而其时钟输入端不带施密特触发整形电路,信号波形要求严格,所以一般配合74HC245来缓冲放大.但其输出一般须放大后方可驱动LED,常用S8050或ULN2003放大,其驱动无恒流功能.其电路略显复杂,硬件电路元件多,生产效率较低,一条16段线路板多达389个元件.其输出一般不允许对地短路,应际应用中芯片损坏较多.
  DM135,TB62726,MBI5026,ST2221是带恒流驱动,移位寄存器等多功能的LED显示屏专用芯片.其输出无需再加驱动电路,限流电阻.使用方便,可制作高性能全彩显示屏。
  256级灰度LED点阵屏显示原理 逐位分时点亮工作原理
  所谓逐位分时点亮,即从一个字节数据中依次提取出一位数据,分8次点亮对应的像素,每一位对应的每一次点亮时间与关断时间的占空比不同。如果点亮时间从低位到高位依次递增,则合成的点亮时间将会有256种组合。
LED显示屏常见故障维修(综合版)LED显示单元板常见故障与排除LED 华为手机常见故障排除
  定义点亮时间加上关断时间为一个时间单位,设为T。表1列出了每一位的点亮与关断的时间分配。如果定义数据位“1”有效(点亮),“0”无效(熄灭),则表2列出了数据从00H到FFH时的不同点亮时间。由表2可知:数据每增1,点亮时间增加T/128。根据点亮时间与亮度基本为线性关系的原理,0~255T/128的点亮时间则对应256级亮度。当然,这个亮度是时间上的累加效果。如果把一个LED点阵屏所有像素对应的同一数据位点亮一遍称为一场的话,那么8位数据共需8场显示完,称为“8场原理”。理论上讲,8场即可显示出256级灰度,然而通过表2可看出,即使数据为FFH时,在8T时间内也只是点亮了255T/128时间。关断时间可接近6T,点亮时间仅为总时间的约25%,因此,8场原理虽也能实现256级灰度显示,但亮度损失太大。
  为了提高亮度,可采用“19场原理”,即8位数据分19场显示完,其中D7位数据连续显示8场,D6位连续显示4场,依次递减。表3列出了各位的点亮与关断时间。由表3可推导出数据从00H~FFH范围的总点亮时间,如表4所示。在19T时间内,最大点亮时间可达近16T, 占总时间的84.21%,远大于“8场原理”的25%。数据每增1,点亮时间增加了T/16 ,该值大于“8场原理”的T/128。所以,“19场原理”较“8场 原理”的对比度更明显,图像层次分明、表现力强。
  LED的驱动有静态和动态的区别
  静态驱动一般用于少量的驱动上;
  动态驱动一般用于8字和LED大屏上;
  静态驱动常用hc595、6B595这样串行带输出锁存的芯片;
  动态驱动常用(HC595+6B595)+(74HC138+三极管)1/8扫描的驱动方式;
  LED的分类和驱动
  1、单管普通亮度的LED
  2、单管高亮度/超高亮度的LED
  3、小尺寸的8字
  以上采用5V电压就能驱动
  4、大尺寸的8字(2.3“以上,管芯大于3个串联,5V无法驱动)
  5、超高亮的象素管
  以上采用达林顿管输出的6B595、uln2803/2003、OC门7407来高压驱动;
  LED汉字显示屏的常用结构:如何驱动LED显示屏
  常见中英文16×16点阵的显示屏,驱动方法如下:
  通常LED显示屏一行有n个16×16点阵汉字组成,假设一行是8个汉字,那么,每行有8×16个LED,每列有16个LED,横向使用595扩展串连起来,竖着由HC154或者138 ;
  但是HC电路的驱动能力有限,如果是2行以上汉字,为了实现拐弯,需要使用扁平电缆把列扫描信号和行数据的驱动信号(数据、时钟、锁存信号)都级联到下一级,需要把这些信号使用541或者245增加驱动能力;
  1、横向595扩展串起来,竖着154或者138
  例如一排8个16×16的汉字,横向一共8×16个点,需要16片595;也有专用芯片DM135能驱动16个点;
  只要把数据打到595上然后统一输出锁存即可即可;如果2行汉字,则需要32片,依此类推;
  2、竖向16个点;使用154 或者hef4515 1/16扫描;
  595一行数据锁存输出后,点亮154的第一个点,则第一行汉字被点亮;
  然后再输出下一行数据,统一锁存到595;锁存的同时点亮154的第2个点,则第2行汉字被点亮;
  依此类推,形成1/16的汉字扫描;扫描速度大于50hz,则看到的就是稳定的汉字显示;
  如果是2排汉字或者更多排,在这一排的最后把信号换向的时候使用hc541加强驱动能力;
  然后把驱动后的信号,使用扁平电缆级联到下一排;
  541=245
  横向:595+245(541)
  竖向:154(4515)+三极管(开关作用)或者双通道的功率mosfet管,例如4953;这是LED汉字显示屏的常用结构;led电子显示屏芯片:BL8530/RT9261BAMC7135/7150.LTC3400/3406/3440,HV9910.T6335A,TB62726.ZXLD1350/1360,MBI5026等等关于电源管理与LED驱动方面的IC技术,方案,模块等。
  真诚地为你们解决问题,电子元器件芯片的研发设计,方案研发各类大小功率LED、LED恒流驱动IC、LED驱动电源模块、电源管理IC、及LED照明方案设计!LED驱动IC包含高低压、市电输入和大小电流输出等一系列LED恒流驱动IC。
  led显示屏为应用极为广泛的发光显示器件,具有色彩鲜明、高稳定、长寿命等优点。本系列根据不同户外环境,采用各种规格发光像素,实现不同的亮度、色彩、分辨率,以满足各种用途与投资。显示屏由计算机或视频箱控制,实时显示视频信号,动态显示图文动画信息。利用多媒体技术,可播放来自摄录像机、DVD/VCD机、电视等视频节目。它具有视角大、亮度高、色彩艳丽的特点。LED显示屏的应用已经十分广泛,在体育场馆,大屏幕显示系统可以比赛实况及比赛比分、时间、精彩回放等;在交通运输业,可以显示道路运行情况;在金融行业,可以、实时显示金融信息,如股票、汇率、利率等;在商业邮电系统,可以向广大顾客显示通知、消息、广告等等。
  led电子显示屏产品种类很多包括室内LED显示屏室外LED显示屏室内外又分单红,双基色,全彩色,及单灯全彩(4万点/平方米);单灯全彩(17200点/平方米);表贴全彩(1万点/平方米)、亚表贴全彩(17200点/平方米)、亚表贴全彩(10000点/平方米)、户外2500点/平方米;2066点/平方米;3906点/平方米;等等根据客户需要设计特殊种类显示屏。室内led显示屏,室内外全系列单色、双色、全彩色显示

  LED POWER SOLUTIONled显示屏IC大全
  Fairchild (美国飞兆) www.fairchildsemi.com
  FSEZ 1016 主要应用于3W灯杯 3W
  FSEZ 1216 主要应用于5W灯杯 5W
  FSQ 110 主要应用于8W左右LED电源 8W
  FSDH 321 主要应用于8W左右LED电源 8W
  KA5M02659RN 主要应用于12W左右LED电源 12W
  KA5M0365R/KA5M0380RYDTU 主要应用于30W左右LED电源 30W
  FSDL0165/FSDM0265/FSDM0365 主要应用于12-18WLED电源12-18W
  KA5L0365RN/KA5M0365RN 主要应用于24WLED电源 25W
  SG6859 + 2N60/4N60 主要应用于外置式LED电源 30W 以下
  SG6741 + 7N60C/7N60C 主要应用于外置式LED电源 60W 以下
  FSFR2100 主要应用于LED路灯和大功率LED电源 200W
  Power Integrations (PI) www.powerint.com
  LNK603/613PG/DG 主要应用于2.5W的LED灯杯 2.5W
  LNK604/614PG/DG 主要应用于3.5W的LED灯杯 3.5W
  LNK605/615PG/DG 主要应用于4.5W的LED灯杯 4.5W
  LNK606/616PG/GG 主要应用于5.5W的LED灯杯 5.5W
  TNY274/275/276/277P/G 主要应用于5-8W LED电源 5-8W
  TNY278/279/280P/G 主要应用于10-14W LED电源 10-14W
  Supertex (美国超科) www.supertex.com
  AT9933 高达70V功率驱动ICHV9921/22/23 85 to 264VAC or DC input voltageof 20 to 400V. 20/30/50mA
  HV9925 Output Current to 50mA;Universal 85-264VAC Operation;FixedOFF-Time Buck Converter;Internal 500V Power MOSFET
  HV9903 Power efficiency of up to 85%;Drives up to 6 WhiteLEDs;2.6V to 4.6V Supply;power stage can operate at 1.8V;Built-inSoft Start;DC and PWM Dimming Control
  HV9910 高压大功率直驱LED恒流器件
  HV9911 高压双向检测大功率直驱LED恒流IC
  HV9931 高压双向检测大功率直驱LED恒流IC,可PWM灰度调节
  National (美国国半) www.national.com
  LM3509 针对带有双电流槽和与IC兼容亮度控制的白色LED和QLED显示器的高效升压器
  LM3402 针对高功率LED驱动器、6V至42V输入电压范围的0.5A持续电流降压电路
  LM3402HV 针对高功率LED驱动器,6V至75V输入电压范围的0.5A持续电流降压电路
  LM3404 针对高功率LED驱动器,6V至42V输入电压范围的1A持续电流降压电路
  LM3404HV 针对高功率LED驱动器、6V至75V输入电压范围的1.0A持续电流降压电路
  LM5022针对升压和SEPIC稳压器的60V低压侧控制器,允许控制外部MOSFET来为LED提供
  LM2735 520kHz/1.6MHz - 有效使用空间的升压和SEPIC DC-DC稳压器
  LM3405 用于LED驱动器500kHz/1.6MHz 1A恒流降压稳压器
  LM2754 具有超时保护功能的800mA 开关电容Flash LED驱动器
  LM27965 具有I2C兼容亮度控制功能的双显示器白光LED驱动器
  LM27966 带有I2C兼容接口的白光LED驱动器
  LM2727/ LM2737 频道的 FET 同步的为低输出电压顽强反抗调整者控制器
  美国国半公司 白色LED低功率驱动部分
  LM3519 高的频率推进白色LED用高速的 PWM 光亮控制驱动IC
  LM2731 SOT23 小封装小功率LED驱动应用
  LM2733 SOT23 小封装5V升压到12-30V,120-300mA
  LM2623 8-14V 转换成输出电压在1.24-14V之间,达到 90% 的效率
  LM3557 为白色LED2.7V-7.5V的递升转换器,多大5颗LED小体积背光指示
  LM3502 2.5-5.5V升压到16-44V,多达4-10颗LED小体积背光指示
  LM2751 2 X,1.5 X 电容器式倍压白色LED的引导驱动IC
  LM3590 系列小功率白色LED简单驱动,降压型
  LM2707 系列小功率白色LED简单驱动,升压型
  LM3508 2.7Vto5.5V 升压17.5V 驱动4个白色LED达到 30mA 应用IC
  LM2793 白色的低噪音引2.5-5.5V,1.5倍压双重的功能光亮控制IC
  LM2792 接受输入电压从3.0V到5.8V的范围和维持持续的电容器类光亮控制
  LM2791 受输入电压从3V到5.8V的范围和维持持续的36mA由外部的固定电阻决定.
  LM2705 直流的升压式150mA的直流转换器
  LM2703 直流的升压式350mA的直流转换器
  LM3501 同时的递升直流/ 直流转换器为白色LED的驱动
  LM2794/LM2795 多路驱动补给的电容器类比和 PWM 灰度控制
  LM27953 白色LED四路的和 3/2 x转变了电容器推进式驱动
  LM3570 低的噪音白色LED,应用与手持式设备多路控制多颗LED背光指示
  LM3595 平行的白色LED驱动应用
  LM2704 2.2-7V升压20V,550mA,SOT小封装LED驱动
  LM2750 低的噪音转变了电容器小功率升压驱动
  LM2796 双重的 3/2 x 的白色LED驱动电容器式应用IC
  LM27964 有I2C 的独立控制的,多按键区域背光指示应用IC
  LM2756 有I2C 的独立控制的,多按键区域背光指示应用IC
  LM2754 带有超时保护功能的800mA开关电容器Flash LED驱动器
  LM3551/LM3552 1A白色用闪光灯驱动应用
  LM3224 直流的递升 PWM 的 615 K————Hz/1.25 MHz/直流转换器
  美国国家半导体公司 照明管理单元(LMU)
  LM4970 声音同步化LED驱动器IC适合任何颜色
  LP3943 RGB/白色/ 蓝色 16通道引导的LED驱动器
  LP3944 RGB/白色/ 蓝色 8 通道引导的LEDLP5520 RGB背光LED驱动器
  LP5521 可编程的三通道LED 驱动器
  LP5522 可编程的LED驱动器
  LP3958 高电压推进的照明管理转换器LED应用IC
  LP5526 高的电压推进的照明管理可达到150mA序列闪光的驱动IC
  LP3936 为六白色的照明管理系统引导和一 RGB 或闪光引导
  LP3931 双路的 RGB 用高亮度驱动DC-DC转换器
  LP3933 为六白色的照明管理系统应用和二 RGB 或闪光应用IC
  LP3954 LED指示包括展览背光、RGB、按键区和照相机闪光等应用
  LP3950 颜色用声音的同步装置引导LED驱动
  LP3952 6个通道的颜色用声音的同步引导驱动应用IC
  LP39542 多路LED背光管理IC
  LED显示屏的逐点校正和灰度控制驱动芯片、针对室内全彩色显示屏的方案。逐点校正技术,可以将显示屏的亮度的一致性提高一个数量等级。LED显示屏IC资料:可调整输出电流的LED驱动MW8258的PDF逐点校正功能的驱动电路MW8258DW:16位恒流驱动输出,led驱动ICMW8258DW:内置16个256级灰度控制器 内置16个电流调节器,最大电流只需一个电阻设定SOP28封装,内置256级灰度控制和亮度校正的16位恒流驱动芯片MW8258芯片内部包含16个256级灰度控制器和16个电流控制器,配合单元板电路和发光二极管亮度自动校正仪,可准确调整每个发光器件的发光亮度。具有独立视频(可支持VGA、CVBS、S_VIDEO、DVI输入),采用千兆以太网技术。

  

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