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LED电视的工作原理浅析

建材 作者:逍遥赛神仙 时间:2018-11-25 04:19:05 浏览量:3919 网民普遍认知程度:49% 来源:住范儿
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LED 原理 工作 浅析
LED电视机工作原理 LED的供电原理LED又叫做发光二极管,在电视机中它只相当于在液晶背后充当一个光源的作用,原来是用荧光灯作背光的,现在用LED了。
因此现在的电视机不叫LED电视机,而是LED背光的电视机。
直接用LED做电视的是商场外的大屏幕广告墙。
LED供电原理是通过高频率和脉宽来调节亮度。
家用电视机的图像跟LED没有什么关系,是液晶板来实现的,LED它只调节亮度。

LED电视成像原理简述?

液晶是一种介于固态和液态之间的物质,是具有规则性分子排列的有机化合物,如果把它加 热会呈现透明状的液体状态,把它冷却则会出现结晶颗粒的混浊固体状态。正是由于它的这种特性, 所以被称之为液晶(Liquid Crystal)。 用于液晶显示器的液晶分子结构排列类似细火柴棒,称为Nematic液晶,采用此类液晶制造的 液晶显示器也就称为LCD(Liquid Crystal Display)。而液晶电视是在两张玻璃之间的液晶内,加入 电压,通过分子排列变化及曲折变化 再现画面,屏幕通过电子群的冲撞,制造画面并通过外部光线的 透视反射来形成画面。 液晶显示器通过显示屏上的电极控制液晶分子状态来达到显示目的,即使屏幕加大,它的体 积也不会成正比的增加,在重量上比相同显示面积的传统显示器要轻得多,液晶电视的重量大约是传 统电视的1/3。液晶电视拥有1
6.7百万的色彩,画面层次分明,颜色绚丽真实。分辨率大,清晰度高

液晶电视工作原理是什么?

1、液晶,又称LCD,是利用液状晶体在电压的作用下发光成像的原理来呈像的。
2、组成屏幕的液状晶体有三种:
红、绿、蓝,叫做三基色,它们按照一定的顺序排列,通过电压来刺激这些液状晶体,就可以呈现出不同的颜色,不同比例的搭配可以呈现出千变万化的色彩。
因此,精确到“点”的液晶电视比“逐行扫描”的普通电视又高出了一个层次。
3、其生动的画面是由一个造价不菲的特殊玻璃嵌板以及上面的晶体管生成的。
不过这种电视价格昂贵,特别是超过40英寸的大尺寸液晶电视。
一些液晶电视在从侧面观看时,画面也不是十分清楚。
4、在不同的工作模式下,液晶显示器有可能出现一些干扰,大部分是正常现象,有少数是电路上带来的。
因为,液晶显示器的特殊生产工艺,造成了只有在标准的工作模式下检测到的问题才能够算是故障。
 5、屏幕亮线或者是暗线:
这种问题,一般是液晶屏的故障。
亮线故障一般是连接液晶屏本体的排线出了问题暗线一般是屏的本体有漏电,以上两种问题基本上没有维修价值的,因为一块屏的价格太高了。
但是却不会影响寿命的哦6、显示器整机无电:
这是一个应该说是非常简单的故障,一般的液晶显示器分机内电源和机外电源两种,机外的常见一些。
 不论那种电源,它的结构比crt显示器的电源简单多了,易损的一般是一些小元件,象保险管、输入电感、开关管、稳压二极管等。
比较少见的故障是由主板cpu引起的电源不启动,这部分其实原理也比较简单,就是通过键控板到cpu,再通过cpu输出一个控制信号驱动电源变换集成电路工作。

液晶电视工作原理??

触摸屏作为一种特殊的计算机外设,是目前最简单、方便、自然的一种人机交互方式,是极富吸引力的全新多媒体交互设备。
触摸屏在我国的应用范围非常广阔,主要是公共信息的查询,领导办公、工业控制、军事指挥、电子游戏、点歌点菜、多媒体教学、房地产预售等;它的使用与推广大大方便了人们查阅和获取各种信息。
触摸屏的基本原理:
用手指或其他物体触摸安装在显示器前端的触摸屏时,所触摸的位置(以坐标形式)由触摸屏控制器检测,并通过接口(如RS232串行接口)送到CPU,从而确定输入的信息。
触摸屏系统一般包括触摸屏控制器(卡)和触摸屏检测装置两个部分:
触摸屏控制器从触摸屏检测装置上接收触摸信息,并将它装换成触点坐标,再送给CPU,同时接收CPU发来的命令并加以执行。
触摸屏检测装置一般安装在显示器的前端,主要是检测用户的触摸位置,并传送给触摸屏控制卡。
电阻触摸屏 结构:
电阻触摸屏的屏体部分是一块与显示器表面相匹配的多层复合薄膜,由一层玻璃或有机玻璃作为基层,基层外表面有一层透明的表面层,上面再盖有一层外表面硬化处理、光滑防刮塑料层;基层内表面也涂有一层透明导电层,在两层导电层之间有许多细小的透明隔离点把他们隔开绝缘。
(小于0.0001英寸)。
作用原理:
当手指触摸屏幕时,平常绝缘的两层导电层就在触摸点位置有了一个接触点,因其中一面导电层接通Y轴方向的5V均匀电压场,侦测层的电压由零变为非零,这种接通状态被控制器侦测后,进行A/D转换,并将得到的电压值与5V相比即可得到触摸点Y轴的坐标,同理得出X轴的坐标。
电阻触摸屏的关键在于材料。
电阻触摸屏根据引出线多少分为4线、5线、6线等多线电阻触摸屏。
优缺点:
电阻触摸屏是一种对外界完全隔离的工作环境,不怕灰尘和水汽,它可以用任何物体来触摸,比较适合工业控制领域。
缺点是因为复合薄膜的外层采用塑胶材料,不知道的人太用力或使用锐器触摸可能划伤整个触摸屏而导致报废。
红外线触摸屏 结构:
红外线触摸屏安装简单,只需在显示器上加上光点距框架。
光点距框架的四边排列了红外线发射管和接收管,在屏幕表面形成一个红外线网。
作用原理:
用户用手指触摸屏幕某一点,便会挡住经过该位置的横竖两条红外线,计算机即可即时算出触摸点的位置。
任何触摸物体都可改变触点上的红外线而实现触屏操作。
优缺点:
红外线触摸屏价格便宜,安装容易、能较好的感应轻微触摸和快速触摸。
不受电流电压和静电干扰,适合恶劣的环境条件。
但是由于红外线触摸屏主要依靠红外线感应动作,抗光性干扰差,而且不防水,怕污垢,任何细小的外来物都会引起误差。
电容触摸屏 结构:
电容触摸屏的构造主要是在玻璃屏幕上镀一层透明的薄膜导体层,再在导体层外加一块保护玻璃,双玻璃设计能彻底保护导体层及感应器。
此外,在附加的触摸屏四边均镀上狭长的电极,在导电体内形成一个低压交流电场。
作用原理:
用户触摸屏幕时,由于人体电场,手指与导体层间会形成一个耦合电容,四边电极发出的电流会流向触点,而其强弱与手指及电极的距离的成正比,位于触摸屏后的控制器便会算出电流的比例及强弱,准确算出触摸点的位置。
优缺点:
电容触摸屏的双玻璃不但能保护导体及感应器,更有效的防止外在环境因素给触摸屏造成的影响,如屏幕沾有污秽、尘埃或油渍等,电容触摸屏依然能准确算出触摸位置。
电容触摸屏反光严重,而且电容技术的四层复合触摸屏对各波长的透光率不均匀,存在色彩失真的问题。
电容触摸屏在原理上把人体当做一个电容元件的一个电极来使用,当有导体靠近ITO工作面会耦合出足够容值的电容,流走的电流引起误动作。
表面声波触摸屏 结构:
表面声波触摸屏的触摸屏部分可以是一块平面、球面或是柱面的玻璃平板,安装在CRT、LED、LCD或是等离子显示屏幕的前面。
这块玻璃平板是强化玻璃,没有任何贴膜和覆盖层。
玻璃屏的左上角和右下角各固定了竖直和水平方向的超声波发射换能器,右上角则固定了两个相应的超声波接受换能器,玻璃屏的周边则刻有45度由疏到密间隔非常精密的反射条纹。
作用原理:
发射换能器把控制器通过触摸屏电缆送来的电信号转换成声波能量向左方表面传递,然后由玻璃板下边的一组精密反射条纹把声波能量反射向上方均匀面传递,声波能量经过屏体表面,再由上边的反射条纹聚成向右的线传播给x轴的接收换能器,接收换能器将返回的表面声波能量变为电信号。
当发射换能器发射一个窄脉冲后,声波能量历经不同的途径到达接收换能器,走最右边的最晚到达,走最左边的最晚到达,早到达和晚到达的这些声波能量叠加成一个较宽的波形信号,接收信号集合了所以在x轴方向历经长短不同路径回归的声波能量,它们在Y轴走过的路程是相同的,但在x轴上,最远的比最近的多走了两倍x轴最大距离。
因此这个波形信号的时间轴反映各原始波形叠加前的位置,也就是x轴坐标。
发射信号和接收信号波形在没有触摸的时候,接收信号的波形与参照波形完全一样。
当手指触摸时,x轴途径手指部位向上走得声波能量被部分吸收,反应在接收波形上即某一时刻位置上波形有一个缺口,计算缺口位置即得触摸坐标,控制器分析得到接收信号的衰减并由缺口的位置判定x轴坐标。
之后y轴同样过程判定y轴坐标。
表面声波触摸屏还响应第三轴坐标,也就是能感知用户触摸压力的大小值。
其原理是由接收信号衰减处的衰减量计算得到。
三轴一但确定,控制器就把它们传给主机。
优缺点:
表面声波触摸屏特点抗暴;反应速度快,它是所有触摸屏中最快的;性能稳定;自动识别干扰物;具有第三轴压力轴等。
缺点是触摸屏表面的灰尘和泥土会阻挡表面的声波的传递。

谁知道电视机的工作原理?简单点的

你好:
电视机通过天线或有线电视线,接收到电视台发射过来的高频电视信号---经过高频头选频,选到所需要的电台频率,再经过变频,变成中频信号----送给电视机的中放电路---放大、处理后将音频、视频和同步信号分离----音频信号送给功放放大---推动喇叭发出声音。
----视频信号送视频解码器-分离出红、绿、兰、信号,分别送给显像管的R\G\B电子枪,驱动显像管,还原图像。
-----同步信号分离后,分别送给行、场扫描电路,控制电视机本身的行、场扫描频率和电视台发送过来的频率保持一致。
(另附两张相关图片便于了解)希望能对你帮助。
谢谢!

液晶电视屏的结构工作原理及修理

第一讲 液晶电视的概述 液晶最早由奥地利植物学家“赖尼茨尔”于1888年发现。
液晶屏由两片偏光板、两片玻璃板中间加上液晶,另外再加上背光源组成,只要加电就可以让液晶改变光的方向。
液晶显示器内包括一片制有很多薄膜晶体管(TFT)的玻璃,一片有红、绿、蓝三种颜色的彩色滤色片及背光源利用背光源,也就是荧光管投射出光线,这些光线先经过一个偏光板,然后再经过液晶,这时液晶分子的排列方式将会改变穿透液晶的光线角度;接下来这些光线还必须经过前方的彩色滤色片与另一块偏光板。
由上可知液晶屏的图像是扭曲液晶分子配合背光而显示图像。
目前的背光源有四种:
CCFL冷阴极荧光灯,无需加热即可发射电子,需要1500V将内部气体电离发光,正常工作只需500V电压。
非真正白光,发光频率低,动态画面不理想。
一致性不好故而单灯单供电。
EEFL两端以金属粉作为外电极,发光效率高,一致性好可并联驱动只要用于LG,AUDENG 屏。
LFDLED(Light Emitting Diode)发光二极管,在20世纪60年代诞生后就被认定是荧光灯管、灯泡等照明设备的终结者。
LED灯又称发光二极管,比起其它光源,单个LED灯的功耗是最小的。
其次,在发光寿命方面,LED背光技术则超越了CCFL,是技术的提升。
LED背光就成功实现了光源的平面化。
平面化的光源不仅有优异的亮度均匀性,还不需要复杂的光路设计,这样一来LCD的厚度就能做到更薄,同时还拥有更高的可靠性和稳定性。
还有一种最高档的LED产品目前不多见,它类似于等离子的原理采用RGB_LED,就是每个像素点由三个LED管组成,有的采用一个R一个B两个G组成,色彩对比度真实性最好超越了等离子,但结构复杂,要有单独的调光电路。
价格高昂并未普及。
今天第一讲就到这里,因为我要工作,不忙就写第二集。
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