Օգտակար... Համացանց Անվտանգություն

LED LCD հեռուստացույցներ. Մենք ինքնուրույն վերանորոգում ենք լուսադիոդային լուսավորությունը LG հեռուստացույցի լուսադիոդային լուսարձակում LCD վահանակի համար

Այսօր մենք կխոսենք LED լուսարձակների մասին LED հեռուստացույցներում: Եկեք քննարկենք դրանց ձախողման պատճառները և որտեղ գնել LED-ները:

Նախաբան

Առաջին LCD հեռուստացույցների հետևի լուսավորությունը կատարվել է լյումինեսցենտով ( CCFL) լամպեր Այս լուսարձակն իրեն լավագույնն է ապացուցել, այնուամենայնիվ, այն շատ առումներով զիջում է LED-ներին՝ պայծառության, հետին լույսի դինամիկայի և էներգիայի սպառման առումով:

Եթե ​​CCFL լամպերը բռնկելու համար անհրաժեշտ է հզոր ինվերտոր, ապա LED-ների համար անհրաժեշտ է փոքր դրայվեր, որի հիմնական գործառույթը կլինի վերահսկել հոսանքը և լարումը LED-երը սնուցելու համար:

LED հեռուստացույցի լուսարձակների ձախողումների հիմնական պատճառները.

Թեև դրանք ունեն բազմաթիվ առավելություններ, LED-ները զերծ չեն իրենց թերություններից: Ավելի ու ավելի շատ հայտնի ապրանքանիշերի հեռուստացույցներ, ինչպիսիք են LG-ն կամ Samsung-ը, ուղարկվում են վերանորոգման, քանի որ լուսադիոդային լույսը այրվում է: Երբեմն, հետևի լույսի ձախողման մեղքը ոչ թե հենց LED-ներն են, այլ նաև հեռուստացույցների ոչ պատշաճ շահագործումը: Ինձ համար ես բացահայտում եմ LED- ների ձախողման երեք պատճառ.

Առաջին պատճառը- սա իրենց արտադրողների սխալ հաշվարկն է: LED լուսարձակները վերանորոգելիս շատ հաճախ հանդիպում եք մի իրավիճակի, երբ LED-ներով հոսող հոսանքը չափելիս պարզվում է, որ այն չափազանց բարձր է: Օրինակ, հետին լույսի շերտերում, որտեղ առավելագույն հոսանքը պետք է լինի մոտ 250 մԱ, իրականում ստանում ենք մոտ 400-450 մԱ: Բնականաբար, նման հոսանքի դեպքում հեռուստացույցը վառ պատկեր է տալիս, բայց լուսադիոդները արագ այրվում են։ LED- ները նորերով փոխարինելուց հետո դուք պետք է կրճատեք հոսանքը, դրանով իսկ փրկելով հեռուստացույցը կրկնակի վերանորոգումից, իսկ սարքավորումների սեփականատերը կրկնվող ծախսերից:

Երկրորդ պատճառը- թերի LED. Ինչպես ցանկացած պահեստամասի դեպքում, ժամանակ առ ժամանակ կարող եք ձեռք բերել անսարք մաս: Իմ պրակտիկայում ես հանդիպեցի դեպքերի, երբ այրվեց միայն մեկ LED, իսկ մնացածը կատարյալ կարգի մեջ էին: Մանրադիտակի տակ բոլոր լուսադիոդների միջոցով ճաքեր փնտրելով և ընթացիկ սպառումը չափելով՝ ես ոչ մի անսարքություն չգտա: Ամեն ինչ նորմալ ստացվեց։ Փոխարինելով ընդամենը մեկ լուսադիոդ՝ հեռուստացույցն ուղարկվել է տիրոջը, որից հետո այն շարունակել է հավատարմորեն ծառայել նրան։

Երրորդ պատճառը- Անընդհատ հեռուստացույց դիտել առավելագույն պայծառությամբ: Գործողության այս ռեժիմը նույնպես ազդում է հետևի լույսի երկարակեցության վրա: Խորհուրդ եմ տալիս միշտ հեռուստացույց դիտել 70-75%-ից ոչ ավելի լուսավորության մակարդակով, քանի որ դա զգալիորեն մեծացնում է հեռուստացույցների ծառայության ժամկետը:

Որտե՞ղ է լավագույն վայրը վերանորոգման համար LED-ներ գնելու համար:

Ժամանակին ռադիոյի շուկայից լուսադիոդներ էի առնում, բայց վերջերս այնտեղ անասելի թանկացել են։ Դրանից հետո բանիմաց արհեստավորների խորհրդով գնում եմ միայն Aliexpress-ի վստահելի վաճառողներից։ Հեռուստացույցի մատրիցների LED լուսարձակները փոխարինելը շատ դժվար չէ, դուք կարող եք տեսնել, թե ինչպես եմ դա անում:

Նկարագրված է LED-ների փոխարինումը վառարանի սեղանի միջոցով

Ես կցում եմ LED-ների ցուցակը, որոնք ես գնել եմ ստորև:

Լուսանկարը Անուն Գնման հղում
LEDs 2 W 6 վոլտ LG չափի 3535 (մեծ անոդային պահոց (+))

LEDs 6 վոլտ LG 1 W չափի 7030

LED-ներ 3 վոլտ LG 0.5 Վտ 7020 չափսի վրա

LEDs 3 վոլտ LG չափի 3528 (մեծ անոդային պահոց (+))
LEDs 3 վոլտ Samsung 1 W չափի 3537
3 վոլտ LED-ներ Samsung 7032 չափսի համար

LEDs 3 վոլտ Samsung 0.5 W չափի 5630
LED 3535 2 Վտ 6 վոլտ LG-ի վրա (մեծ հարթակի կաթոդ (-))

Ես ուզում էի նաև ձեզ հարցնել «PMS» կոնտակտի մասին, որը գնում է հիմնական տախտակից դեպի սնուցման աղբյուր կամ հակառակը, սնուցման աղբյուրից դեպի հիմնական տախտակ: Չե՞ք կարող որոշել նրա դերը:
Ինձ սա հետաքրքրում է, քանի որ ես էլ եմ ուզում անջատել: Մոնիտորը կկախեմ պտտվող բրա վրա և ուզում եմ մինի պատյանից միացնել ստանդարտ TFX սնուցման աղբյուրից, որի մեջ ծնողներիս համար նոր համակարգիչ կհավաքվի (ոչ շատ նոր բաղադրիչներով, DDR3L հիշողությամբ և 3-րդ. սերնդի Intel պրոցեսոր :). Այսօր ես փորձ կատարեցի, համակարգչի սնուցման աղբյուրից 5Վ, 12Վ և մինուս մատակարարեցի ֆլոպպի դրայվի միակցիչից։ Մոնիտորը լավ էր աշխատում և զարմանալիորեն նույնիսկ միացնում-անջատում էր հոսանքի կոճակով (ես ենթադրում էի, որ PMS-ը ազդանշան է ուղարկում սնուցման աղբյուրին, որ միաժամանակ անջատի ինվերտորին կամ ինվերտորին և հիմնական սալիկը): Պարզապես մոնիտորը կախված կլինի մահճակալի սեղանի վերևում, և այնտեղ բավականաչափ տեղ չկա, ուստի ինձ համար շատ ավելի հեշտ է այն սնուցել սնուցման աղբյուրից, հատկապես, որ ես սնուցման աղբյուրի մեջ երկու փուլով անջատիչ եմ կառուցել, որն անջատում է զրո և փուլը միևնույն ժամանակ (այսինքն, համակարգիչն այլևս պետք չէ անջատել վարդակից): Եվ եթե մոնիտորին միացնեք առանձին 220 Վ լար, ապա կան ավելի շատ լարեր, գումարած ավելի շատ դժվարություններ այն միացնելու/անջատելու հետ կապված, և սնուցման արդյունավետությունը մի փոքր ավելի ցածր կլինի (ընդհանուր էներգիայի սպառումը, երբ սնուցվում է համակարգչի հոսանքից: մատակարարումը կնվազի ~5-10 Վտ-ով): Էլեկտրամատակարարում «GOLD» սերտիֆիկատով, Sea Sonic Electronics SSP-300TGS Active PFC 300W։ Հետևաբար, ես պետք է իմանամ, թե ինչ է անում «PMS» ազդանշանը, արդյոք դրա բացակայությունը մոնիտորի էլեկտրամատակարարման վրա կարևոր չի՞ լինի:

Այսօր «ՊՄՍ»-ով էլ փորձ եմ անցկացրել։ Այս կոնտակտին մատակարարվում է 2,794 վոլտ և միայն այն ժամանակ, երբ մոնիտորն աշխատում է: Եթե ​​մոնիտորը քնում է կամ անջատվում է առջևի վահանակի կոճակի միջոցով, ապա «PMS»-ն անմիջապես իջնում ​​է զրոյի: Պարզվել է նաև, որ առաջին կծիկը արտադրում է 5 վոլտ 1,5 ամպեր, իսկ երկրորդը միաժամանակ արտադրում է 12 վոլտ 1,2 ամպեր (հիմնական տախտակը սնուցելու համար) և 12 վոլտ 3 ամպեր (ինվերտերը սնուցելու համար)։ Այսինքն, երբ մոնիտորն անջատված է կամ քնած, 12 վոլտն անհետանում է երկու գծերից, և 5 վոլտ սնվում է անընդհատ, մինչ մոնիտորը միացված է, և հիմնական անջատիչը 220 վոլտ է մատակարարում սնուցման աղբյուրին (ըստ երևույթին, 5 վոլտը նույնպես գնում է որպես հիմնական տախտակի էներգիա և միևնույն ժամանակ դրանք անհրաժեշտ են մոնիտորը սպասման ռեժիմից արթնացնելու համար):
Այսպիսով, ամենայն հավանականությամբ, «PMS»-ը դեռ գալիս է հիմնական տախտակից դեպի էլեկտրամատակարարում և անհրաժեշտ է բարձր հզորության կծիկ գործարկելու համար, բայց ես դեռ ուզում եմ իմանալ փորձագետի կարծիքը, քանի որ ես դատում եմ միայն պրակտիկայից և տրամաբանական գուշակություններից:

Եվ եթե հնարավոր է, ես ձեզ ևս երեք խնդրանք ունեմ։
1) Դուք չեք կարող նայել 12 վոլտ շղթային, որը գալիս է հիմնական տախտակի սնուցման աղբյուրից, նորմալ է, որ 12 վոլտ անընդհատ մատակարարվի քնի ընթացքում կամ անջատել մոնիտորը հիմնական վահանակի կոճակի միջոցով: Ինչպես վերևում գրեցի, 5 վոլտն անընդհատ աշխատում է ներկառուցված սնուցման աղբյուրից, բայց 12 վոլտը մատակարարվում է միայն այն ժամանակ, երբ մոնիտորը աշխատում է: Պարզապես ուզում եմ վստահ լինել, որ 12 վոլտը չի վնասի հիմնական տախտակը քնելու կամ մոնիտորն անջատելու ժամանակ:

2) Բացի համակարգի միավորից էլեկտրամատակարարումից, ես ցանկանում եմ իրականացնել LED հետին լուսավորություն՝ պայծառության կարգավորմամբ՝ օգտագործելով փոփոխական դիմադրություն՝ ցածր պայծառության դեպքում PWM դիոդներից խուսափելու համար (թարթում): Ես հասկանում եմ, որ դիոդներն ավելի շատ են տաքանալու, արդյունավետությունը կնվազի (էներգիայի սպառումը մի փոքր կավելանա), բայց աչքի առողջությունն ավելի կարևոր է։ Ես ինքս չգիտեմ, թե ինչպես ճիշտ հաշվարկել, թե ինչ հզորության փոփոխական ռեզիստոր պետք է տեղադրվի միացումում: Ըստ արտադրողի, ժապավենի էներգիայի սպառումը կազմում է 9,6 Վտ/մետր: Ժապավենները կտրված են 5սմ հեռավորության վրա, իսկ իմ մատրիցին անհրաժեշտ է 45սմ երկու շերտ, այսինքն՝ ընդհանուր 90սմ։Իսկ արտադրողի (որին ես այնքան էլ չեմ վստահում) սպառումը 12 վոլտ 800 միլիամպ է մեկ մետր ժապավենի համար, մինուս 10% = 720 միլիամպեր: Բայց ավելի լավ է դիմադրություն վերցնել լավ հզորության ռեզերվով, առնվազն 2-3 ամպեր: Ես կցանկանայի նաև լրացուցիչ սովորական դիմադրություն ավելացնել միացումին, որպեսզի առավելագույն պայծառության դեպքում (որտեղ փոփոխական դիմադրությունը ուղղակիորեն էներգիա է մատակարարում), դիոդներին ոչ թե 12 վոլտ գնա, այլ 10,5 - 11 վոլտ, ոչ ավելին: Դա անհրաժեշտ է, որպեսզի դիոդները չտաքանան առավելագույն պայծառությամբ, ինչպես նաև մեծացնեն դրանց ծառայության ժամկետը, քանի որ մոնիտորի և մատրիցային տուփի ևս մեկ անգամ ամբողջությամբ ապամոնտաժելը հաճույք է:

Եթե ​​դժվար չէ, ապա գրեք փոփոխական դիմադրության թիվը կամ մոդելը (չգիտեմ ինչպես ճիշտ) (այն պետք է ունենա կոճակ, ինչպես բարձրախոսների համակարգերի ձայնը, քանի որ հետևի մասում լավ տեղ կա. մոնիտորը, որտեղ այն կարելի է դուրս բերել) և քանի ohms (նույնիսկ ավելի հավանական է kOhm) և Watt-ը վերցնում են «պարզ» դիմադրություն, ինչը հետագայում կնվազեցնի լարումը 12 վոլտից մինչև 10-11 վոլտ:

3) Դուք նաև պետք է մի տեղ գտնեք հիմնական տախտակի հոսանքի միացումում, որտեղից կարող եք 12 վոլտ ստանալ LED լուսարձակը միացնելու համար, որտեղ հոսանքը կկորչի, երբ մոնիտորն անջատեք միացման կոճակից և քնի ռեժիմից։ . Ես ինքս կարող եմ փորձարկիչով գտնել 12 վոլտ, որոնք անհետանում են, երբ մոնիտորն անջատված է և քնած, բայց վախենում եմ, որ դրանք հանկարծակի անցնեն ինչ-որ ռեզիստորի կամ տրանզիստորի միջով, որը կարող է այրվել 0,7- լրացուցիչ բեռից: .08 ամպեր.

Արդեն մի քանի շաբաթ է, ինչ հավաքում եմ ստանդարտ բաղադրիչներով ամենակոմպակտ համակարգիչը (այսինքն՝ ստանդարտ սնուցման աղբյուր, ստանդարտ մայր տախտակ, պրոցեսոր, օպերատիվ հիշողություն, նույնիսկ նոութբուքի DVD սկավառակ): Ես դուրս բերեցի բացակայող «RESET» կոճակը և բացակայող ցուցիչները, համակարգչի աշխատանքի սարսափելի կապույտ ցուցիչը փոխարինեցի տաք նարնջագույնով, տեղադրեցի անջատիչ DVD սկավառակի համար (որ համակարգիչը միացնելիս ավելորդ աղմուկ չբարձրացնի) և ուժեղացուցիչը և բարձրախոսները, ինչպես նաև ամրացրել է ուժեղացուցիչը դեմքին և ձայնի կարգավորիչին: Մնում էր միայն սպասել գործի վրա փոշու զտիչների և սնուցման աղբյուրի և 6-փին միակցիչի՝ բարձրախոսները պատյանից հանելու և դրանց աշխատանքը ցույց տալու համար: Ես նախատեսում եմ բարձրախոսները պտուտակել մոնիտորի պատյանի ներքևի մասում և ցուցադրել դրանց աշխատանքի ցուցիչը հենց բարձրախոսների պատյանի ներքևի մասում (երկուսի ստորին պլեքսիգլասը կփայլի շահագործման ընթացքում): Ես արդեն ուրախ էի, որ մի փոքր թութք է մնացել այս Ֆրանկենշտեյնի հավաքման ավարտից առաջ, հետո ինձ զանգահարեցին և ասացին, որ մոնիտորը դադարեցրել է աշխատանքը։ Ուժեղ դարան էր :(
Դրա համար ես ուզում եմ ամեն ինչ անել հնարավորինս հուսալիորեն, որպեսզի այն երկար աշխատի և առնվազն 10 տարի այլևս անախորժություն չպատճառի o_O:

P.S.
Կներեք հարցերի առատության համար, ես պարզապես վախենում եմ անգիտակցաբար այրել մոնիտորի հիմնական տախտակը: Հաշվի առնելով, որ այս մոդելը չի ​​արտադրվել ավելի քան 10 տարի (և, ինչպես արդեն գրել եմ, այլընտրանք չկա, ժամանակակիցներից միայն երկու մոդել կա IPS մատրիցների վրա, դրանք վաղուց են պատրաստում VA-ով։ ժամանակ, հատկապես PVA-ով), բայց գնել նույն օգտագործվածը Լավ վիճակում գործնականում անհնար է (Մոսկվայում և Սանկտ Պետերբուրգում դրանք երբեմն հայտնվում են վաճառքում): Բայց եթե այն հեռակա գնեք, մատրիցայի վրա մգացում կամ քերծվածքներ կստանաք, ինչպես նաև կոտրված կամ այրված պիքսելներ: Երբ ես Avito-ի միջոցով գնեցի երկրորդ 2190UXp-ը, Սանկտ Պետերբուրգից վաճառողն ինձ վստահեցրեց, որ մատրիցան իդեալական է, և երբ մոնիտորը եկավ, պարզվեց, որ լամպերը զրոյի են հասել (երևում է, դրա համար եմ վաճառել, որպեսզի նրանք ամբողջությամբ չէր ձախողվի) և որպես բոնուս վերևում ես ստացա երկու մեռած պիքսել (բարեբախտաբար, պիքսելները գոնե էկրանի կենտրոնում չեն, և VA մատրիցայում այնքան էլ նկատելի չեն, ծնողները չեն նկատում դրանք: ընդհանրապես).

Հեղուկ բյուրեղյա էկրանով ժամանակակից հեռուստացույցների լուսադիոդային լուսավորությունն այսօր ունի մի քանի տեխնոլոգիական լուծումներ։ Հեռուստացույցի էկրանների արտադրողները մշակել են հետին լուսավորության նոր մեթոդներ, որոնք տարբերվում են սովորական LED-ներից:

RGB LED

Սպիտակ լույսի լայն սպեկտր ստանալու համար նրանք սկսեցին օգտագործել լուսադիոդների եռյակներ, որոնք բաղկացած էին կապույտ, կանաչ և կարմիր գույներից հետին լույսի ներքո:

Այն WLED-ի այլընտրանքն էր՝ սպիտակ LED-ով և ավելի փոքր գունային գամմայով: Լուսավորման համակարգը երեք տարբեր LED-ներով կոչվում է RGB LED: RGB-հետին լուսավորությամբ էկրանների գունային գամմա ավելի մեծ էր, քան միայն սպիտակ LED-ներ օգտագործող կամ CCFL լյումինեսցենտ լամպ: Բայց կային նաև թերություններ՝ գինը, չափը, քաշը, տարբեր գույների լուսադիոդների հնեցման տարբեր ժամանակները, ինչը ժամանակի ընթացքում հանգեցրեց պատկերի գույնի դեթունացմանը: Հետևաբար, մենք հրաժարվեցինք RGB LED հետին լուսավորությունից՝ հօգուտ WLED-ի:

RGB LED

WLED

Հաշվի առնելով RGB հետին լուսավորության թերությունները, հեռուստացույց արտադրողները որոշել են օգտագործել «սպիտակ» LED-ները: Դրանք գտնվում են կամ պատյանի կողքերում, կամ LCD մատրիցայի հետևում գտնվող մեկ զանգվածում: Հատուկ դիֆուզորների օգնությամբ դիոդներից լույսը հավասարաչափ բաշխվում է ողջ էկրանով։

Թեև մենք այս LED-ները անվանում ենք «սպիտակ», դրանք իրականում արձակում են կապույտ լույս, որն անցնում է դեղին ֆիլտրով և վերածվում սպիտակի: Հետևաբար, 2010 թվականին էկրաններում սպիտակ լուսադիոդների օգտագործումը պատկերին կապտավուն երանգ տվեց։

Ժամանակի ընթացքում արտադրողները կատարելագործել են բաղադրիչները, և WLED լուսարձակը դարձել է բավականին ֆունկցիոնալ, սակայն ինչ վերաբերում է լույսի սպեկտրին, ապա նկատելի են որոշ անհավասարակշռություններ գույների ցուցադրման մեջ:




Լույսի սպեկտր WLED-ից

Կապույտ գույնի այս գագաթնակետը պայմանավորված է կապույտ LED-ով: Օգտագործելով ֆիլտր դուք կարող եք ստանալ սպիտակ լույս: Եվ այս զտված լույսը հարվածում է կարմիր, կապույտ և կանաչ ենթապիքսելներին՝ ձևավորելով սահմանափակ գունային գամմայի ողջ սպեկտրը: Անցնելով ֆիլտրերի միջով, սպեկտրի մի մասը կորչում է, և հոսքի ինտենսիվությունը կապույտին համապատասխան հաճախականությամբ ավելի մեծ կլինի, քան կարմիրի և կանաչի դեպքում: Էկրանի չափաբերումը կարող է օգնել ձեզ ստանալ ճիշտ գույներ, սակայն այս պատճառները թույլ տալ, որ WLED հետին լուսավորությամբ էկրանը ցուցադրի գույները միայն sRGB տարածության մեջ.



sRGB գունային տարածություն

Եթե ​​WLED էկրանը նկարում ցուցադրում է կապույտին մոտ գույներ (կապույտի երանգներ), ապա կապույտ գույնի սպեկտրի առավելությունը կարող է ճնշում գործադրել այլ գույների վրա, որոնք կխառնվեն երանգ ստեղծելու համար: Հետևաբար, կապույտին մոտ երանգները կարող են ճիշտ չցուցադրվել:

Նման խնդիր կար CCFL լամպի օգտագործման ժամանակ, բայց այնտեղ խնդիրը կանաչ գույնի հետ էր: Հենց կանաչով էր երևում գագաթնակետային ինտենսիվությունը։




Լույսի սպեկտր CCFL հետին լույսից

Բարձրացված գունային գամմա

Գունային տիրույթը sRGB-ից դուրս ընդլայնելու և հաջորդ գունային ստանդարտին անցնելու համար փոփոխություններ են կատարվել WLED հետին լուսավորության մեջ:

Իսկ փոփոխություններից հետո սկսեցին օգտագործել GB-R LED կամ GB-r LED անվանումը։ Այժմ, սպիտակ LED-ի փոխարեն, օգտագործվում է համակցված կապույտ և կանաչ լուսադիոդ՝ պատված կարմիր ֆոսֆորով:

Այս տեխնոլոգիան թույլ է տալիս սպեկտրի գագաթները ստանալ կարմիր, կանաչ և կապույտ գույներով:




Լույսի սպեկտր GB-r LED-ից

Այս տեխնոլոգիան այսօր օգտագործվում է LG-ում՝ AH-IPS մատրիցներով, իսկ Samsung-ում՝ PLS-ով: Օգտագործելով GB-r LED տեխնոլոգիան՝ կարող եք հասնել 99% Adobe RGB ծածկույթի:

Որոշ արտադրողներ օգտագործում են այլ մեթոդ իրենց էկրանների գունային գամման մեծացնելու համար: Նրանք վերցնում են կապույտ և կարմիր լուսադիոդների խառնուրդ և ֆիլտրի համար օգտագործում են կանաչ ֆոսֆոր: Այս տեխնոլոգիան կոչվում է RB-LED կամ RB-G LED:

Բարեւ բոլորին!
Երբեմն, վերանորոգման ժամանակ LCD հետին լույս , դժվարություններ են առաջանում անհրաժեշտը ձեռք բերելու հարցում լյումինեսցենտ (CCFL ) լամպեր . Նման դեպքերում դուք կարող եք փոխակերպել լամպի հետին լույսը LED-ի: Նման փոխակերպումն այնքան էլ դժվար չէ, և պահեստամասերի հետ կապված հատուկ խնդիրներ չկան:
Այս հոդվածում ես ձեզ առաջարկում եմ նման վերակառուցման սկզբունքը որոշ հրահանգների տեսքով:
Փոխարինման քայլեր LCD հետին լույս դեպի LED:

    Ապամոնտաժեք մոնիտորը կամ հեռուստացույցը: Պլաստիկ գործը հեռացնելուց հետո զգուշորեն անջատեք լարերը տախտակից, հեռացրեք մետաղական շրջանակը LCD մոդուլից և հեռացրեք մատրիցը: Դուք պետք է հատկապես զգույշ լինեք մատրիցով, որպեսզի չվնասեք փխրուն միացնող մալուխները: Եթե ​​ամեն ինչ ճիշտ է արված, ապա էլեկտրոնային տախտակի, հոսանքի ինվերտորի և լուսային տարրերի ամբողջական մուտքը բաց կլինի:




2. Անջատեք մատիտի պատյանները լամպեր մատրիցից կամ բուն լամպերից, եթե դրանք տեղադրված են առանց տարաների։

3. Անջատեք հին լամպերը և վերամշակեք դրանք: Տարրերով CCFL Պետք է նաև չափազանց զգույշ լինել, քանի որ դրանք սնդիկ են պարունակում։
4. Մենք անցնում ենք փոխարինման փուլին: Նախ անհրաժեշտ է ձեռք բերել LED ժապավեն, գերադասելի է պահուստով, որպեսզի բավական լինի փոխարինել բոլոր լամպերը (չափել լամպի երկարությունը և բազմապատկել դրանց քանակով): Այն պետք է լինի հնարավորինս նեղ և ունենա առնվազն 120 LED մեկ մետրի համար: Հետևի լույսն աչքին ավելի հաճելի դարձնելու համար ավելի լավ է LED-ներ վերցնել սպիտակ փայլով:

5. LED-ներով ժապավենը պետք է սոսնձել երկկողմանի ժապավենով այնտեղ, որտեղ եղել են լամպերը: Այնուհետև հին լամպերից լարերը զոդվում են շերտերի կոնտակտային տերմինալների վրա և մեկուսացված տաք հալվող սոսինձով: Դուք կարող եք անմիջապես ստուգել այս դիզայնի ֆունկցիոնալությունը՝ լարերը միացնելով արտաքին էներգիայի աղբյուրին:


6. Այժմ դուք պետք է միացնեք հետին լույսը մոնիտորի կամ հեռուստացույցի հոսանքի տախտակին: Դա անելու համար դուք պետք է գտնեք «12 Վ» մակնշված ցատկերներ և այնտեղ կպցրեք լուսային լարերը՝ համապատասխանաբար դիտարկելով բևեռականությունը: Հավաքեք մոնիտորը հակառակ հերթականությամբ և վայելեք ձեր գյուտը:


Հետին լույս այս դեպքում այն ​​կաշխատի, երբ սարքը միացված է ցանցին:
Հետևի լույսը կառավարելու և այն նորմալ ռեժիմի բերելու համար դուք պետք է շատ աշխատեք: Դեպի LED-ներ տանող լարերը պետք է սնուցվեն այնպես, որ հնարավոր լինի միացնել հետին լույսը, երբ սեղմում եք միացման/անջատման կոճակները և կարգավորելու դրա պայծառությունը: Դրա համար կա 2 տարբերակ.
1. Մենք ինքնուրույն ստեղծում ենք էլեկտրամատակարարման միացում և կարգավորում հետևի լույսի պայծառությունը.
  • Մոնիտորի կամ հեռուստացույցի հոսանքի չիպի վրա մենք փնտրում ենք պլաստիկ տուփ (միակցիչ), որտեղից դուրս են գալիս մետաղալարեր, որտեղ յուրաքանչյուր վարդակից պիտակավորված է տախտակի վրա:

  • Այստեղ մեզ հետաքրքրում է «DIM» ելքը: Այն պատասխանատու կլինի ազդանշան ուղարկելու համար՝ այն միացնելու/անջատելու և պայծառությունը կարգավորելու համար՝ փոխելով աշխատանքային ցիկլը PWM կարգավորիչում: Իմպուլսների աշխատանքային ցիկլը փոխվում է մինչև ցանկալի պայծառության մակարդակը հաստատվի, և սահմանային արժեքները կհամապատասխանեն միացմանն ու անջատմանը:
  • Այժմ մեզ անհրաժեշտ է ցանկացած N-ալիք դաշտային ազդեցության տրանզիստոր (դաշտային տրանզիստոր): LED շերտից մինուսով լարերը կպչում են դրա արտահոսքին (Drain), հետևի լույսի ընդհանուր մետաղալարը նույնպես միացված է աղբյուրին (աղբյուրին), իսկ դարպասը (դարպաս) միացված է 100-200 Օհմ դիմադրության և ցանկացածի միջոցով: մետաղալարը միացված է «DIM» տերմինալին:

  • Հետևի լույսից դեռ պլյուսով լարեր ունենք, դրանք բերում ենք միկրոսխեմայի +12 Վ սնուցման և զոդում։


  • Այժմ մենք տեղադրում ենք հետևի լույսը իր օրինական տեղում և հավաքում մոնիտորը հակառակ հերթականությամբ: Մի մոռացեք զգուշության և ճշգրտության մասին մատրիցով և ֆիլտրերով աշխատելիս, որպեսզի փոշին չմտնի և մալուխները չվնասվեն: Դա այն է, դուք կարող եք օգտագործել այն:


  1. Երկրորդ ճանապարհը՝ ավելի թանկ, բայց հարմար, պատրաստի գնելն է LED հետին լույս ձեր սեփականի հետ ինվերտոր :
  • Կրկին ուշադրություն դարձրեք պլաստիկ միակցիչին և DIM կապին (պայծառություն) և միացված/միացված մատիտին (ավելի լավ է օգտագործել վարդակից):

  • Օգտագործելով մուլտիմետր, մենք որոշում ենք հին լամպերի կառավարման միավորի այն տեղերը, որոնցից գալիս է պայծառության և միացման ազդանշանը:
  • Այժմ լարերը զոդեք հայտնաբերված վայրերին ինվերտոր նոր LED հետին լույս .

  • Բացի այդ, ավելի լավ է ցատկելները հին լամպերի ինվերտորային սնուցման աղբյուրից հանել, որպեսզի հետևի լույսը կարգավորվի նոր ինվերտորով:
  • Հեռուստացույց արտադրողները պարբերաբար օգտվողներին ներկայացնում են նոր տեխնոլոգիաներ, որոնք բարելավում են պատկերի որակը: Հեռուստացույցի էկրանների և լուսադիոդային տարրերի համադրման մոտեցումները վաղուց յուրացրել են խոշոր ընկերությունները: Վերջերս վառ ու փափուկ փայլի աղբյուրը տեղափոխվում է նաև շարժական սարքերի էկրաններ։ Ավանդական LED-ի վրա հիմնված լուսավորության օգտագործողները նույնպես կարող են գնահատել այս լուծման առավելությունները, բայց, իհարկե, հեռուստացույցների LED էկրանների հետին լույսը ամենագրավիչ է թվում: Ավելին, այն լրացվում է այլ բարձր տեխնոլոգիական ընդգրկումներով, որոնք օգտագործվում են այս տեխնոլոգիան մշակողների կողմից:

    Հետին լույսի սարք

    Հետին լուսավորություն իրականացնելու համար մոդուլներ ստեղծելիս օգտագործվում են լուսադիոդային զանգվածներ, որոնք կարող են բաղկացած լինել սպիտակ լուսադիոդային տարրերից կամ բազմագույններից, օրինակ՝ RGB-ից։ Մատրիցը սարքավորելու համար տախտակի դիզայնը հատուկ նախագծված է սարքի մեջ հատուկ մեդիա մոդելի ինտեգրման նպատակով: Որպես կանոն, տախտակի ձախ կողմում կան կոնտակտային միակցիչներ, որոնցից մեկը էլեկտրաէներգիա է տրամադրում LED լուսացույցին, իսկ մյուսները նախատեսված են դրա գործառնական կարգավորումները կառավարելու համար: Օգտագործվում է նաև հատուկ դրայվեր, որի գործառույթը փոխկապակցված է վերահսկիչի հետ:

    Իր պատրաստի տեսքով այն մանրանկարչական լամպերի շարք է, որոնք միացված են 3 կտորից բաղկացած խմբերով: Իհարկե, արտադրողները խորհուրդ չեն տալիս միջամտել նման ժապավենների նախագծմանը, բայց ցանկության դեպքում կարող եք ֆիզիկապես կրճատել կամ, ընդհակառակը, սարքն ավելի երկարացնել: Նաև LED էկրանի ստանդարտ հետևի լույսը ապահովում է պայծառությունը կարգավորելու հնարավորություն, աջակցում է փափուկ մեկնարկին և հագեցած է լարման պաշտպանությամբ:

    Լուսավորության դասակարգում ըստ տեղադրման տեսակի

    LED հետին լուսավորությունը ինտեգրելու երկու եղանակ կա՝ ուղիղ և եզրային: Առաջին կոնֆիգուրացիան ենթադրում է, որ զանգվածը տեղակայված կլինի LCD վահանակի հետևում: Երկրորդ տարբերակը թույլ է տալիս ստեղծել շատ բարակ էկրանի վահանակներ և կոչվում է Edge-LED: Այս դեպքում ժապավենները տեղադրվում են էկրանի ներսի պարագծի շուրջ: Այս դեպքում LED-ների միասնական բաշխումն իրականացվում է առանձին վահանակի միջոցով, որը գտնվում է հեղուկ բյուրեղյա էկրանի հետևում. սովորաբար այս տեսակի LED էկրանի հետին լույսն օգտագործվում է շարժական սարքեր մշակելիս: Ուղղակի լուսավորության կողմնակիցները մատնանշում են փայլի բարձրորակ արդյունքը, որը ձեռք է բերվում ավելի մեծ թվով LED-ների, ինչպես նաև գունային բծերը նվազեցնելու համար տեղական մթության շնորհիվ:

    LED հետին լույսի կիրառում

    Միջին սպառողն այս տեխնոլոգիան կարող է գտնել Sony-ի, LG-ի և Samsung-ի հեռուստացույցների մոդելներում, ինչպես նաև Kodak-ի և Nokia-ի արտադրանքներում: Իհարկե, լուսադիոդները ավելի լայն տարածում են գտել, բայց հենց այս արտադրողների մոդելներում են նկատվում որակական տեղաշարժեր դեպի այս լուծույթի սպառողական որակների բարելավումը։ Դիզայներների առջեւ ծառացած հիմնական խնդիրներից մեկը արեւի լույսի անմիջական ազդեցության պայմաններում օպտիմալ բնութագրերով էկրանի կատարողականության պահպանումն էր: Նաև վերջերս այն բարելավվել է հակադրության ավելացման առումով: Եթե ​​խոսենք էկրանի դիզայնի առաջընթացի մասին, ապա նկատելի են վահանակների հաստության կրճատումներ, ինչպես նաև մեծ անկյունագծերի հետ համատեղելիություն: Բայց դեռ չլուծված խնդիրներ կան։ LED-ները չեն կարողանում ամբողջությամբ բացահայտել իրենց հնարավորությունները տեղեկատվության ցուցադրման գործընթացում։ Այնուամենայնիվ, դա չխանգարեց LED տեխնոլոգիան տեղաշարժել CCFL լամպերը և հաջողությամբ մրցակցել նոր սերնդի պլազմային էկրանների հետ:

    Ստերեոսկոպիկ էֆեկտներ

    LED-ի վրա հիմնված մոդուլներն ունեն տարբեր էֆեկտներ ապահովելու բազմաթիվ հնարավորություններ: Տեխնոլոգիաների զարգացման այս փուլում արտադրողները ակտիվորեն օգտագործում են երկու ստերեոսկոպիկ լուծումներ: Առաջինը նախատեսում է ճառագայթային հոսքերի անկյունային շեղում՝ դիֆրակցիոն էֆեկտի աջակցությամբ: Օգտագործողը կարող է ընկալել այս էֆեկտը ակնոցով կամ առանց ակնոցով դիտելիս, այսինքն՝ հոլոգրաֆիայի ռեժիմում։ Երկրորդ էֆեկտը ներառում է լույսի հոսքի տեղաշարժը, որն արտանետվում է LED էկրանի հետևի լույսով հեղուկ բյուրեղային շերտերում տվյալ հետագծի ուղղությամբ: Այս տեխնոլոգիան կարող է օգտագործվել 2D և 3D ձևաչափերի հետ համատեղ՝ համապատասխան փոխակերպումից կամ վերակոդավորումից հետո: Այնուամենայնիվ, ինչ վերաբերում է LED լուսարձակների եռաչափ պատկերների հետ համակցման հնարավորություններին, ապա ամեն ինչ չէ, որ հարթ է:

    3D Համատեղելի

    Սա չի նշանակում, որ լուսադիոդային լուսավորությամբ էկրանները լուրջ խնդիրներ ունեն 3D ձևաչափի հետ փոխազդելու համար, սակայն դիտողի կողմից նման «նկարը» օպտիմալ ընկալելու համար անհրաժեշտ են հատուկ ակնոցներ: Այս զարգացման ամենախոստումնալից ոլորտներից մեկը ստերեո ակնոցներն են: Օրինակ, մի քանի տարի առաջ nVidia-ի ինժեներները թողարկեցին կափարիչ 3D ակնոցներ հեղուկ բյուրեղյա ապակիներով: Լույսի հոսքերը շեղելու համար LCD էկրանի LED հետին լույսը ներառում է բևեռացման ֆիլտրերի օգտագործումը: Այս դեպքում ակնոցները պատրաստվում են առանց հատուկ շրջանակի՝ ժապավենի տեսքով։ Ներկառուցված ոսպնյակը բաղկացած է կիսաթափանցիկ ոսպնյակների լայն տեսականիից, որոնք ընկալում են տեղեկատվությունը կառավարման սարքից:

    Հետևի լուսավորության առավելությունները

    Հետին լուսավորության այլ տարբերակների համեմատ, LED-ները զգալիորեն բարելավում են հեռուստատեսային էկրանների սպառողական որակը: Առաջին հերթին բարելավվում են պատկերի անմիջական բնութագրերը. Գունային սպեկտրի ամենաբարձր որակի մշակումն ապահովում է RGB մատրիցը: Բացի այդ, LED էկրանի հետին լույսը նվազեցրել է էներգիայի սպառումը: Ավելին, որոշ դեպքերում ձեռք է բերվում էլեկտրաէներգիայի սպառման կրճատում մինչև 40%-ով։ Հարկ է նշել նաև գերբարակ էկրաններ արտադրելու հնարավորությունը, որոնք ունեն թեթև քաշ:

    Թերություններ

    LED հետին լուսավորությամբ հեռուստացույցների օգտատերերը նրանց քննադատել են աչքերի վրա կապույտ-մանուշակագույն ճառագայթման վնասակար ազդեցության համար։ Նաև ինքնին «նկարում» նկատվում է կապտավուն երանգ, որը խեղաթյուրում է գույնի բնական մատուցումը: Ճիշտ է, բարձրորակ հեռուստացույցների վերջին տարբերակներում էկրանի լուսադիոդային լուսավորությունը գործնականում նման թերություններ չունի: Բայց կան խնդիրներ պայծառության վերահսկման հետ կապված, որը ներառում է իմպուլսի լայնության մոդուլյացիան: Նման ճշգրտումների ժամանակ դուք կարող եք նկատել էկրանի թարթում:

    Եզրակացություն

    Այսօր լուսադիոդային տեխնոլոգիայով հեռուստացույցների մոդելների սեգմենտը գտնվում է սաղմնային վիճակում: Սպառողը դեռ գնահատում է այն հնարավորություններն ու առավելությունները, որոնք կարող են տալ նորարարական լուծումը։ Հարկ է նշել, որ գործառնական թերությունները, որոնք ունի LED լուսարձակը, այնքան չեն շփոթեցնում օգտվողներին, որքան բարձր արժեքը: Շատ փորձագետներ այս գործոնը համարում են տեխնոլոգիայի համատարած մասսայականացման հիմնական խոչընդոտը։ Այնուամենայնիվ, LED-ների հեռանկարները դեռևս խոստումնալից են, քանի որ դրանց ծախսերը կնվազեն պահանջարկի մեծացման հետ: Միևնույն ժամանակ բարելավվում են նաև լուսավորության այլ որակները, ինչն էլ ավելի է մեծացնում այս առաջարկի գրավչությունը։