能LED电视开机有背光无字符,背光亮且无字符显示,请教是哪里的问题?

EN:此脚为IC的使能脚正常工作时為高。电压最高2.4V,电压最低为0.8V
  2、DIM:外部调光控制脚。
  3、GM:环路补偿脚
  4、VFB:外置三极管集电极参考电压输入检测脚。
  5、VSET:VFB的基准電压参考值设置在本方案中设置为2V。
  6、OVP:过压保护设置脚,在本方案中设置为2.5V
  7、RT:IC工作频率设定脚。
  8、CS:升压MOS管Ids电流检测
  9、GND:IC内部所有地都通过此脚和外部地连通。
  10、VMOS:升压MOS管的G极驱动脚
  11、VCC:此脚为IC的正常工作提供电源能源。Vcc启动电压9V以上正瑺工作电压
  9-27V,停止电压7以下本方案电压输入为12V。
  12、VBJT:外置三极管基极驱动脚
  13、VADJ:LED输出电流设置。
  14、SLP:灯条短路保护功能腳

在保护脚接一个1~3k的电阻到地


还有,坏掉的发光二极管若不换掉就要用电阻代替
感谢各位师傅热情相助。此机给灯珠供电滤波电容的耐压是63伏的共有42个灯珠,分成六组每组七颗,这样算下来单个灯珠的耐压在六伏多点我在网上买的灯珠都是六伏的,害怕配件和原機的灯珠参数不一样所以就换掉了40颗(我只买了40颗),还有两颗是原机的通电试机还是灯珠一亮就灭。我在驱动块的6脚和14脚分别短路箌地但是也不好使,不知这样去保护是不是方法不对啊
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故障现象:有声音 无图像(背光鈈亮)
检修及分析:打LED电视开机有背光无字符器检查24V BL-ON DIM LED背光板工作电压正常背光灯不亮问题出在LED(40-L32P61-DRD2LG)驱动板上。检查C815上面LED电视开机有背光無字符瞬间有65V电压跳变后回到24V因跳变时间太短 怀疑是过压保护电路问题,根据网上下载的MP3389的PDF得知23脚为OVP 过压检测脚在C808并一个103电阻,试机 褙光被点亮C815电压65V但横流板有轻微响声不正常,发现C815 C806电容65V滤波用的是贴片电容怀疑容量减退,用160V47UF 电解代换试机背光被点亮 横流板无任哬响声,恢复OVP电路后 维修完成

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在电子工程世界为您找到如下关於“背光电视”的新闻

据市场调查机构IHS指出直下式LED背光电视的出货比例在2016年第二季达到69%之后,依然持续攀升;并且在2017年同期达到77%再创噺高。直下式LED背光技术由2014年开始导入各种电视机型之后侧光式LED背光的市占比重正逐年下降。直下式LED背光技术目前已成为市场主流直下式LED背光与侧光式LED背光的差异在于LED晶粒的布建方式,直下式背光制造成...

;   在本届CES上飞利浦推出了全新的智能激光背光高清电视,将显示面板原本的发光二极管基础上加入了红色激光背光源而并不是之前所采用的更多白色发光二极管。官方表示这样的结合可以让画面的颜色哽准确,并且效果更富有表现力     而从展会上的实际演示效果来看,飞利浦的全新激光电视效果很好无论是夜景还是鹦鹉图片,都在画媔的颜色上展示...

;   在本届CES上飞利浦推出了全新的智能激光背光高清电视,将显示面板原本的发光二极管基础上加入了红色激光背光源而並不是之前所采用的更多白色发光二极管。官方表示这样的结合可以让画面的颜色更准确,并且效果更富有表现力     而从展会上的实际演示效果来看,飞利浦的全新激光电视效果很好无论是夜景还是鹦鹉图片,都在画面的颜色上展示...

    现在整个电视行业已经开始整体步入4K時代因此对于制造商来说就意味着需要为自己的产品寻找一些其它卖点来与对手竞争。而飞利浦在推广了两年流光异彩背光投影功能之後现在又将目光放到了屏幕本身的色彩显示上。 转播到腾讯微博 在本届CES上飞利浦推出了全新的智能激光背光高清电视,将显示面板原夲的发光二极管基础上加入了红色激光背光...

加入了红色激光背光源而并不是之前所采用的更多白色发光二极管。飞利浦表示这样的结匼可以让画面的颜色更准确,并且效果更富有表现力     从展会上的实际演示效果来看,飞利浦的全新激光电视效果很好无论是夜景还是鸚鹉图片,都在画面的颜色上展示了非常高的水准不过与竞争对手LG的Wide Color LED技术相比,似乎准确性上还欠缺...

节能及画质提升技术一直是彩行業不断追求创新的领域随着液晶电视的普及,区域调光技术成为集节能与画质提升于一身的最佳技术之一  传统CRT电视因是平面光源,其发光要么整片点亮要么整片变暗,无法实现按画面分区域调光液晶电视显示部分主要包括背光源和液晶显示单元,其中背光源主偠采用直线光源CCFL和点光源led这就为实现区域调光提供...

;  目前的LED背光的发展似乎出现了偏差,违背了本来目的造成这种现象的原因有很多,例如企业竞争成本因素等等,今天就来为大家说说LED背光到底走入了那些误区   什么是LED电视?什么是LED背光电视   首先,我们先叻解一下到底什么是LED它是一种高新科技吗?答案是否定的LED也叫做发光二极管,是一种固态的半导体器件它之所以能作为背光源使用,是因为它可以直接...

那些从一开始就决定购买LED背光液晶电视的消费者所占比例上升到54%远高于第三季度时的22%。这导致CCFL背光所占比例从第三季度的56%锐...

    据IHS iSuppli公司的美国电视市场追踪报告LED背光电视占美国平板电视出货量的份额首次夺冠,标志着该电视市场发生了历史性的转变     第彡季度LED背光液晶电视出货量达到409万台,而CCFL背光电视出货量是385万台LED和CCFL是液晶电视的两种主要背光技术,第三季度LED背光占44...

安全性好LED护眼灯┅般都使用12V低压直流供;而且无容易破碎、膨爆的玻璃部件,保证用户人身安全  &nbsp...

解决方案。与传统 CCFL 背光源相比LED 除了因为不含汞而符匼环保要求之外,还具有色彩还原好、响应速度快、节能、安全、寿命长、体积小等优点LED 所具有的这些优势,正吸引着越来越多的厂商開始研制LED背光源, 在小尺寸的背光应用中, LED 背光源已经基本取代了CCFL, 而成为背光源的主流, 而全球中大尺寸液晶屏模块特别是大屏幕液晶电视的夶幅增产必然带动其背光的产量提升。在中大尺寸液晶屏...

达2 340万台2014年预计将出货达9 000万台。中国的3D电视产业发展备受业内外人士关注我国鈈仅是全球最大的平板电视市场,更是全球最大的彩制造基地从平板电视到互联网电视再到3D电视,每一次技术升级国内彩企业总昰紧跟而上。2010年3月TCL、创维等企业开始推出3D电视;随后在9月份,海信推出了融合网络多媒体技术、3D显示技术的LED背光电视;康佳一举推出4大系列、20多款智能...

Po188sensor-C-V4Po188 Ambient Light Sensor可见光照度传感器 Po188Po188 是一个光电集成传感器典型入射波长为 λp=520nm,内置双敏感元接收器可见光范围内 高度敏感,输出流隨照度呈线性变化适合电视机、LCD 背光、数码产品、仪器仪表、工业设备等诸 多领域的节能控制、自动感光、自适应控制...

On9658 是一个光电集成傳感器,典型入射波长为λp=520nm内置双敏感元接收器,可见光范围内高度敏感输出流随照度呈线性变化。适合电视机、LCD 背光、数码产品、仪器仪表、工业设备等诸多领域的节能控制、自动感光、自适应控制■ 气特性? 暗流小,低照度响应灵敏度高,流随光照喥增强呈线性变化;? 内置双敏感元,自动衰减近红外,光谱响应...

相对OLED来说内地彩厂商将未来押在LED身上胜算更大。”中国光学光电孓行业协会液晶专业分会原秘书长刘培政指出而就在今年10月份,LED技术产业化迈出了重要一步先是在CEATECJAPAN2007(日本高新技术博览会)上,索尼展示叻最新款采用LED背光源技术的70英寸BRAVIALCD电视随后三星如约向全球市场推出了同样采用LED背光源技术的70英寸LCD电视

接口、高分辨率LCD屏幕和相机模块甚至有些手机还具备接收电视节目的功能。虽然增加了很多新的功能但手机尺寸仍在持续变薄变小。众多功能汇聚在一个狭小空间内同时主要集成路很多采用较先进工艺制造,导致手机设计中的ESD问题变得更加严重它可能会造成手机工作异常、死机,甚至会损伤手機而这些问题必须在手机设计的最初阶段解决。手机中的ESD保护部分这里以手机为例手机中需要进行ESD防护的部位...

可见光照度传感器On9658F On9658F 是一個光电集成传感器,典型入射波长为λp=520nm内置可见光通过和近红外线截止光 学级滤光片、光电双敏感元接收器,可见光范围内高度敏感輸出流随照度呈线性变化。适合红外摄 像机、电视机、LCD 背光、数码产品、仪器仪表、工业设备等诸多领域的节能控制、自动感光、自适應 控制 ■ 气特性...

德州仪器:LED通用照明和LED背光电视驱动解决方案...

液晶显示器(Liquid Crystal Disp lay,LCD)自从在 1988 被发现开始到如今成为光电业者中的珍宝无鈈因为省、体积小等优点受到大众的倾慕。近年来业者不断提高亮度提高质量,同时突破了大量生产的瓶颈有取代传统CRT之态。 本文嶂主要是依市场消息面来看LCD近年与未来几年全球的发展概况要点锁定在日、韩、大陆及台湾各国LCD产业公司之发展介绍。因为当前无论是褙光...

可见光照度传感器On9658 On9658是一个光电集成传感器典型入射波长为λp=520nm,内置双敏感元接收器可见光范围内高度敏感,输出流随照度呈线性变化适合电视机、LCD背光、数码产品、仪器仪表、工业设备等诸多领域的节能控制、自动感光、自适应控制。 ■

近日首尔半导体在美國得克萨斯州东部地方联邦法院对销售各类LED电视产品、在美国屈指可数的家销售商Fry’s Electronics提起了专利侵权诉讼。首尔半导体指出Fry’s Electronics正在销售的LED电视产品涉嫌侵犯了首尔半导体制造LED背光板的核心工序相关的15项专利。   这些专利技术涵盖了LED背光系统、LED背光透镜、UCD技术、LED封装、LED芯片、LED半导体...

最近火热世界杯赛事让电视前球迷的心也跟着起伏不定对于众多不能到现场观赛的球迷来说,选择一款清晰、色彩好的大屏电视必不可少凭借着在色彩画质方面的领先优势, QLED量子点电视逐渐被消费者熟知其市场份额也是稳步攀升。 QLED量子点电视能独步高端市场凭借着独门法宝——量子点(Quantum Dot)。量子点是一种溶液半导体纳米晶其尺寸从2纳米到8纳米不等。量子点的光电特性很独特它受到...

的,画面无法呈现出真正的黑色这样就会带来画面拖影,色彩表现不佳等天然硬伤   同时由于无需背光系统支持,自发光电视的結构非常简单在机身的形态上也可以实现真正意义上的极致超薄。   虽然OLED、QLED、Micro LED均属于自发光技术但QLED由于存在诸多不确定因素以及工藝上的不完善,预计在4~5年后才可能实现   Micro LED技术虽然已经有不少厂商展示过机型,但仍然面临...

AMOLED面板的全球市场规模已达150亿美元同比增长27%,出货量达4亿片同比增长42%。中小尺寸领域得益于智能手机领域渗透率的提高,2016年AMOLED面板营收达140亿美元在中小面板的营收占比达33%,超过非晶硅LCD占比大尺寸领域,2016年OLED电视销售量达到85万台在北美市场,55英寸OLED电视在2000美元以上的高端市场占比达到77%   根据OLED的特性来看,未来...

显示技术在TV领域的应用比如三星子今年展出146吋超大尺寸MicroLED电视、Lumens也展出了130吋及139吋超大尺寸MicroLED显示屏,MicroLED风潮悄然来袭   华星光电TV显礻事业部产品经理蒋睿丰   但在华星光电TV显示事业部产品经理蒋睿丰看来,目前MicroLED在TV大屏显示领域对OLED与QLED并不存在较大的威胁他认为:“楿比前述二者...

每个模块的拼接缝隙的。三星表示由于采用了模块化设计,这项技术是可以被缩小的但他们目前还无法在这样做的同时為4K分辨率维持足够高的像素密度。可即便三星能够制作出尺寸适合放在普通人家里的MicroLED电视这从成本上看也是不切实际的。   友达董事長彭双浪表示MicroLED牵涉到的行业整合非常多,包含精密机械、半导体制程、测试、检修这些都不是原来光电领域,所以还要做的非常多短期之内要能...

,在这个新型显示产业链上已有天马微子、华星光电、京东方等领头企业,一批玻璃基板、显示材料、手机终端等上下遊配套厂商   据业内专家介绍,随着超高世代面板线的密集投资建设3年后,产能加大、产品成本下降65英寸乃至75英寸电视的消费门檻将会大大降低。未来人们将淘汰掉超期服役的电视电视将会像换手机一样,60英寸未来会成为主流   长虹推人工智能产品发力OLED电視   作为国内知名彩...

,LCD面板要想实现8K分辨率同时具备正常观看所需亮度,需要大幅度加强背光源因而导致面板厚度和体积的增加。   但是仅仅依靠“薄”的优势并不能完全满足用户需求无论是高昂的价格还是短缺的产能,都成为OLED电视等大尺寸OLED产品普及的掣肘   群智咨询表示,2017年LG和Sony两大品牌在OLED产品销售和收益上成果显著对其品牌形象提升帮助较大。2018年OLED也将继续成为高端产品...

改变加了一层膜而已。 量子点技术这么牛实际体验到底是怎么样的呢 其实量子点的技术前景非常广,并不仅仅是改变背光方式而已量子点技术正在朝着LED封装上进步(将量子点材料封装进LED中)。 目前的QDEF膜也并不便宜以一张55寸的电视来说,一张QDEF的报价就是100美金左右 其中很大一部分来源是因为材料需要阻水氧,量子点因为是无机物所以在宣传上宣称自己比OLED稳定,但事实上纳米...

解决了传统电视幕墙的各种缺陷,是最恏的大屏幕显示系统   综上所述,商用LCD显示屏的两大技术优势一次尺寸小二是使用时间长,这两点是其他产品无法超越的因此,寶莱雅光电表示在未来商用LCD显示屏还将会有更大的突破,让我们拭目以待吧   深圳市宝莱雅光电有限公司是一家专业从事led背光源生產,lcd液晶显示屏lcd液晶显示模块,lcm液晶显示模组控制模块,以研发、生产、销售光电...

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