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常见的有行扫跟和列扫跟扫。 根据自己总结发现,行扫跟亮又分为同亮度跟扫,暗亮跟扫。 列跟扫:一般为驱动IC两个引脚间连锡或其它短路情况。少数为138、139译码IC的问题。 同亮度行扫跟扫:一般为4953行控制IC的输出端L1 、L2 短路。 暗亮行扫跟扫:一般为驱动板的消隐电路出现问题。行场扫描电路提供的行消隐信号异常或缺失,检查电路的扫描屏消隐电路的DISOUT信号即能发现问题 Back to Contents 有时我们会接到一些类如逐点检测异常、没有逐点检测等不良板。这时我们就该知道逐点检测是怎么一回事,才能更快的对症下药解决问题。这类问题较为少见,但是也有必要了解和总结这类问题的解决方法,方便日后查阅,也能提升自己的知识面。 所谓逐点检测,是一种LED显示屏坏点检测的功能。聚积公司生产的MBI5034或类似更高级系列的驱动芯片带有这种错误侦测功能。FPGA+MCU的逐点检测系统已经广泛应用于LED显示屏。 当MBI5027进入错误侦测模式 在该模式中,可侦测每一颗LED连接至MBI5027的输出电流状态—电流量是否达到目标值或太低(所以只能检测开路的点).这些状态会被暂存至内建的位移缓存器中。系统控制器便可从MBI5027的位移缓存器中移出读取侦错状态,以得知LED是否正常点亮发光。 具体到公司的驱动板中,D型头处进来的ERR(error)信号便是这一功能的“主导者”。 解决逐点检测不良的方法较简单,从D型头处进来的ERR信号一路检查下去即可发现问题并解决。 灰度也就是所谓的色阶或灰阶,是指亮度的明暗程度。也称中间色调(Half-tone)主要用于传送图片,分别有16级、32级、64级三种方式,它采用矩阵处理方式将文件的像素处理成16、32甚至更高等级层次,使传送的图片更清晰。LED显示屏的灰度等级越高,颜色越丰富,色彩越艳丽;反之,显示颜色单一,变化简单。 控制LED灰度的方法有两种:一种是改变流过的电流;一种是脉冲宽度调制,利用人眼的视觉惰性,加之LED的光电响应速度比较快,可以达到几十兆。因此,我们可以利用控制电路高速点亮和熄灭LED,得到精细的灰度等级用脉宽调制方法来实现灰度控制,也就是周期性改变光脉冲宽度,即占空比,只要这个重复点亮的周期足够短,即刷新频率足够高,人眼是感觉不到发光象素在抖动。由于脉宽调制更适合于数字控制,所以在普遍采用微机来提供LED显示内容的今天,几乎所有的LED屏都是采用脉宽调制来控制灰度等级的。公司的产品也不例外。 LED灰度主控芯片输出一个叫“消隐脉冲”的信号OE(即为驱动IC的EN信号)。一般定义OE为高电平时熄灭LED.OE为低电平时点亮LED。这样,我们就能知道为什么灰度异常的时候要从EN信号入手了。 处理方法:检查从D型头处进来的EN信号一路检查,看是否有虚焊或开路 二极管反向漏电会造成暗亮、常亮等不良现象 二极管反向漏电,单向导通性不 复存在,常会影响该二极管所在 回路。 解决方法:常亮列中不亮或暗亮 的管(如右图),即为漏电管, 将其更换即可。 若无如图明显现象,可以在该 行的阳极通过小电阻接地,使 漏电流形成短路回路,去除其对其它正常管的影响, 而此时不亮的管即为漏电坏管。 Back to Contents 驱动板原理较简单,公司的驱动板在原理和PCB板布局上都大同小异。桂云前辈的PPT已经将原理方框图详细说明,在此不再重复。这里想说,对于原理图我们不能看一天是一天,用到哪就看到哪。找个时间,将原理图的每一个模块的功能都弄懂,哪怕是一个一个磁珠,一个对地电容,一个上拉电阻,一个扫描屏消隐电路都有其设计的作用和功能,这些只要我们自己稍微用心理解下,或者百度下都能很容易得到答案。(可以的话之后我再补上详细文档) Back to Contents 勤思考 善发现 多总结 才能走得更高更远 坦诚相待,IE组每个人都清楚,我们曾 经羡慕过五楼的开发部、交通部照明部的员工, 羡慕那些同届的可以穿着自己的衣服上班,羡 慕他们不用从周一加班到周六甚至周日,这些真实的想法相信他们,我们 也在脚踏实地的一步步努力表现着自己,弥补自己与他人的差距反思着自 己的职业发展。“IE组是个平台”,“要吃得了苦”张总不时对我们的谈 话深刻记在心中,也努力想在这个平台锻炼好后获得一定的发展空间。 从踏入IE组的第一天,短短几天亲历了前辈们或同事的辞职,在惋 惜之余也反思IE组成员的出路何在,是一直埋头修板还是上工程部经常出 差接线装还是其余选择,前辈们的离开曾经动摇过我。但是,优者胜出, 劣者淘汰,这个道理鼓舞着我一直坚持。或许我还有很长的道路要走,机

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