首先,Plasma顯示面板(PDP)是利用氣體放電原理的發(fā)光平板顯示技術,因此也稱為氣體放電顯示。根據工作方式的不同,PDP技術可分為兩類:DC-PDP (DC-PDP)和AC-P DP (AC-PDP)。AC-PDP技術是1964年由美國伊利諾伊大學的兩位教授發(fā)明的。
20世紀70年代初,美國率先實現了10in 512512線單色AC-PDP產品的量產,成為所有平板顯示技術中第一個實現批量生產的技術。與陰極射線管(CRT)相比,AC-PDP產品具有清晰、無閃爍、無失真、無X射線輻射、驅動電壓低、結構緊湊、可靠性高、耐振動、抗沖擊、工作溫度范圍大、滿足軍需要求等優(yōu)點,因此被美軍定為軍事用途。
70年代末,日本富士通和美國IBM分別開發(fā)了具有MgO保護層的第二代單色AC-PDP產品,壽命達到1104 h。20世紀80年代初,美國IBM利用集成驅動技術和標準接口技術開發(fā)了第三代單色AC-PDP產品,突破了10104 h。此后,產品向大顯示屏容量和高分辨率方向發(fā)展,實現對角線大于1米的大面積顯示屏。1986年,美國開發(fā)了對角線1.5米顯示容量為20482048線的大型單色AC-PDP產品。
80年代以來,相繼推出低功耗低成本灰度顯示器(256級)的第四代單色AC-PDP產品。R&在彩色AC-PDP技術中的應用;D工作始于20世紀70年代中期,直到20世紀90年代初才突破了彩色化的亮度、壽命、驅動等關鍵技術。1993年,日本富士通首次大量生產了21in640480像素的彩色AC-PDP產品,拉開了彩色PDP通往規(guī)模生產的序幕。1994年三菱開始大量生產20in852480像素彩色AC-PDP產品。首次將真正的16: 9寬屏壁掛式電視實用化。1997年,日本的三菱、先鋒、NEC等公司和荷蘭的Philips公司也開始大量生產40in和42in彩色AC-PDP產品。DC-PDP技術是1968年在荷蘭發(fā)明的。
70年代初,美國發(fā)明了自掃描式DC -PDP產品。但是都因為工藝復雜等原因,沒有實現真正的大規(guī)模生產。20世紀80年代初,日本松下利用全網印刷技術開發(fā)了結構簡單的DC-PDP產品,主導了大規(guī)模生產。80年代中期,各公司還開發(fā)了全集集成和標準接口的第二代單色DC-PDP產品。1986年,世界上第一臺筆記本電腦的顯示屏是使用10英寸級640480線的單色DC-PDP,此時單色DC-PDP產品幾乎占據了所有筆記本電腦市場,年產量達到100萬只。80年代以后,日本開發(fā)了超薄輕量化第三代單色DC-PDP產品。90年代初,日本開發(fā)了不需要充汞的第四代DC-PDP產品。
彩色DC-PDP技術的開發(fā)始于80年代初。80年代末,日本NHK發(fā)明了脈沖存儲式DC-PD P技術。90年代初突破了彩畫的核心技術。1993年NHK首次開發(fā)了40英寸彩色DC-PDP樣品。1994年松下首先實現了文字式多色DC-PDP產品的批量生產,1995年開始了26in彩色DC-PDP產品的批量生產。二、基本原理和特點1、PDP的發(fā)光原理單色PDP利用氣體生成放電(等離子體形成)直接發(fā)射可見光進行顯示。其標記顏色一般是放電氣體的特征顏色(如橙色)。彩色PDP與熒光燈的原理相同,通過氣體放電產生紫外線,刺激光熒光體,間接發(fā)出可見光,實現顯示,使用三色熒光粉可以實現多色或全色顯示。
但是單色或彩色PDP的主要工作機制是基于特定電壓下惰性氣體的氣體放電現象。在單色PDP中,放電氣體一般使用Ne-Ar混合氣體。放電發(fā)生時氣體內部最重要的反應是Ne原子的電離反應。受外部條件或點火裝置刺激,氣體內部儲存著少量的電粒子,其中電子被極間電場加速,達到一定動能時遇到Ne原子,使電離對自由電子產生附加值,從而繼續(xù)形成電離雪崩效應。向Ne氣體中添加極少量Ar氣體,只會利用Ne和Ar之間的電離反應提高混合氣體的電離截面,從而加速電離雪崩。伴隨著這種氣體電離雪崩過程,電子加速后與Ne原子發(fā)生碰撞,Ne也會被激發(fā)成更高能級但不穩(wěn)定的發(fā)生狀態(tài)Ne。(威廉莎士比亞,Northern Exposure(美國電視劇),氣體名言)發(fā)生狀態(tài)(10-8S)的轉移會產生顯示所需的發(fā)光,輻射的最大波長為585.2nm,因此單色顯示顏色一般是Ne氣體的特征顏色,即橙色。對于彩色PDP,常用的放電氣體是Ne-Xe或He-Xe混合氣體。放電過程與上述NeAr混合體相似,但在伴隨氣體的電離雪崩過程中,電子加速后也會與Xe離子碰撞,形成Xe的發(fā)生狀態(tài)Xe。當這種發(fā)生狀態(tài)最終跳躍到Xe的基態(tài)時,會產生147nm波長的真空紫外線,刺激熒光粉,從而產生三色可見光,即彩色顯示屏。
2、在限流技術和PDP分類PDP中,氣體放電在伏安特性曲線的正常輝光區(qū)工作。因為這個地區(qū)放電穩(wěn)定,耗電量低。
。為達到穩(wěn)定 放電,避免進入大電流的弧光放電區(qū)而燒壞顯示器件,PDP 中的放電電流必須進行一定的限制。目前實用 的限流技術有兩種,即電阻限流技術和電容限流技術。利用電阻限流則形成直流型等離子體顯示技術 (DC-PDP);利用電容限流則形成交流型等離子體顯示技術(AC-PDP)。前者放電氣體與電極直接接觸,電 極外部串聯電阻作限流之用,發(fā)光位于陰極表面,且為與電壓波形一致的連續(xù)發(fā)光。后者放電氣體與電極 由透明介質層相隔離,隔離層為串聯電容作限流之用,放電因受該電容的隔直作用需用交流脈沖電壓驅動, 為此無固定陰極和陽極之分,發(fā)光位于兩電極表面,其為交替呈脈沖式發(fā)光。此外,另有一類稱作 AC/DC 混合型 PDP 技術,其本質只是利用 AC 放電作引火的 DC-PDP 或利用 DC 放電作選址的 AC-PDP。3、PDP 的主要特點 與其他平板顯示技術相比,PDP 具有以下主要特點: (1)易于實現大面積顯示 (2)全色顯示(利用紅、綠、籃三基色可實現 256 級灰度) (3)伏安曲線非線性性強,閥值特性好 (4)具有固有存儲特性(顯示占空比為 1,可實現高亮度) (5)對比度高(彩色 PDP 產品已實現 300:1) (6)視角大(160 度,為所有顯示技術中最大的) (7)色純度極好(相同于 CRT) (8)壽命長(單色 PDP 產品已達 10×104h 以上,彩色 PDP 產品已實現 3×104h 以上) (9)器件結構及制作工藝簡單,易于批量生產(投資成本小于 TFTLCD,投資回報率相同于 CRT) (10)環(huán)境性能優(yōu)異(可滿足美國軍用 MI L 標準) 4、彩色 PDP 技術。
彩色 PDP 技術按工作方式不同也分 AC 型和 DC 型兩大類,但無論何種方式和結構,彩色 PDP 都是由數 十萬至數百萬個如圖 1 所示的氣體放電單元組成。這些放電單元是在兩塊玻璃基板之間用許多障壁將放電 空間分隔而成的。每個顯示單元都設有一組電極,并按一定排列形式涂敷有紅(R)、綠(G)、藍(B)熒 光粉。
放電單元內充入一定壓力的惰性氣體。當在被選單元的電極上加上一定電壓時,其中的氣體即產生 放電,放電時所發(fā)射的紫外線激發(fā)該單元按一定方式進行控制 ,并完成三基色的空間混色,即可實現彩 色顯示。 現在用于研究開發(fā)彩色 PDP 技術并達到實用化產品的主要有三種類型,即表面放電式 AC-PDP、對向放 電式 AC-PDP、脈沖存儲式 DC-PDP。表面放電式 AC-PDP 是目前彩色 PDP 研究開發(fā)及批量生產的主流技術, 下面進行重點介紹。
表面放電式 AC-PDP 器件的典型結構如圖 2 所示。前基板上用透明導電層制作一組平行并由 X 電極和 Y 電極組成一對顯示電極,為降低透明電極的電阻,在其上面制作一層金屬電極如 Cr-Cu-Cr,又稱匯流電極。 如同單色 AC-PDP 器件一樣,電極上覆蓋透明介質層和 MgO 保護層。
后基板上先制作一組平行的選址電極, 其上覆蓋一層白色介質層,作反射之用。在白色介質層上制作一組與選址電極平行的條狀障壁,其高度約 100um、寬度約 50um。條狀障壁既作兩基板之間的隔子,又作防止光串和電串的之用。之后在障壁的兩邊 和白色介質層上分別依次覆蓋紅、綠、藍三基色熒光粉 。三基色熒光粉分別為紅色 R:(Y,Ga)BO3:Eu, 綠色 G:Zn2SiO4:Mn,藍色 B:BaMgAl14O23:Eu2+。
兩基板以兩組電極正交相對位置,四周用低熔點玻 璃封接,排氣后充入 Ne-Xe 或 He-Xe 混合氣體即成顯示器件。 選址電極與顯示電極的每一對 X 和 Y 電極正交即為一個放電單元顯示單元,每三個連續(xù)排列的紅、綠、 藍三色顯示單元組成一個彩色顯示像素。顯示單元的維持放電是在其對應且為同一前板上 X 和 Y 顯示電極 間進行的,故稱表面放電式,后基板的選址電極僅作顯示單元的選址之用。
該結構的主要特點是顯示發(fā)光 為反射式,可大大提高像素的亮度。 氣體放電為表面式而遠離熒光粉,降低了放電電離子對熒光粉的轟擊,提高了工作的壽命。表面放電式 AC-PDP 動態(tài)工作時一般采用選址期與維持期分開的驅動方法(ADS 技術),同時為了達到全色灰度顯示(即 每個顯示單元實現 256 級灰度)采用每幀顯示由 6 到 8 個子幀組成的子幀驅動技術,子幀的維持時間以相 對亮度比 1:2:4:8:16:32:64:128 設定。
三、創(chuàng)維等離子彩電說明: 目前創(chuàng)維等離子彩電已經實現了批量化生產,PDP 產品的國產化攻關已經取得突破性進展,推出了數 個系列質量質優(yōu)價廉的 PDP 顯示器和電視機。上市銷售的產品有采用 LG 公司技術的 40 吋 4:3 屏幕和采 用三星 SDI 公司技術的 42 吋 16:9 屏幕兩種。前者使用“雙掃描技術”(這里所說的“掃描”指的是顯示 屏驅動板在電視機中的布局和數量),后者使用“單掃描技術” 可靠性進一步提高 。這兩種顯示屏采用 的都是 AC-PDP 技術。
創(chuàng)維 40PDP6 組成示意圖(后視圖)
創(chuàng)維 PDP 電視組成框圖:
創(chuàng)維 PDP 等離子電視的維修:
一. 圖象問題 此類問題占據了故障的絕大部分,這些問題具體分為: 1. 將 PDP 顯示屏進入工廠模式后,讓 PDP 顯示屏分別顯示白場,綠場,藍場,紅場半屏有豎條 暗線(即在的半屏區(qū) A 或 B 內,出現了豎條,在普通的圖像也能看出,如下圖)。此類問題的 原因,有可能是屏壞, 也有可能是 X 驅動板引起的問題。我們知道,X 驅動板共有四塊,即 X1 ,X2, X3 ,X4 它們對應的顯示屏的四部分,即左上,右上,左下,右下。如若顯示屏右上部 分有豎條,就可能是右上部分的 X2驅動板 壞了,我們可以把此 X2驅動板取下,若發(fā)現此時右 上區(qū)域還有豎線,那么,我們可以斷定,是顯示屏壞了。如果右上部分為黑屏,這就表明, 此部分的顯示屏是好的,我們可以更換 X2 驅動板 ,就可以解決有豎條的問題,同理,其它 區(qū)域的豎條,我們可以通過換相應的 X 驅動板解決。需要注意的是,故障的引起,也有可能 是因為 X 驅動板與邏輯板的連接有問題,即有可能是數據線接觸不良,或數據線內部有短路 或者斷路存在,在更換好的 X 驅動板后,若仍有豎線,我們就應該檢查相應的數據線,然后 嘗試更換好的數據線。
圖象異常,圖象不良,白場黑白相間,字符異常,綠場藍場閃爍,菜單,字符抖動。此類問題絕大 部分由 Vsc 板引起。我們首先考慮換 Vsc 板,如果還不能排除,我們可以換邏輯板。需要注意線材的連接。 尋址驅動器 (X) 尋址驅動器 (X) 顯示面板 640XR,G,BX480 公共維持 驅動器 (Z) 掃描維持、 驅動器 (Y) VS(180V) VA(80V) V set-up (275V) 圖像處理 邏輯 & 掃描控制器 (控制器板) RGB(24bit) VSYNC HSYNC BLANK DISPEN VS +5vdrv +15vdrv VA VA Vsb VSetup VS +5V +15V +5V +15V +5V +15V +5V +15V DATA ( 41PIN ) 電源板 (AC-DC, DC-DC) 視頻掃描 變換 & 音頻功放 外接信號接口 (VSC板) EMI 濾波盒r AC 輸入 R/L V/R/L DVD PC (Spk.) PDP調諧器 PDPTV6 Control & RGB/HV, RL(25pin) V/R/L DVD PC ANT PC/DTV DTV +5V ST 5V +9V +32V 電源 AC 輸入 +5Vcntl VSb(75V) PDP模塊 尋址驅動器 (X) 尋址驅動器 (X) 顯示面板 640XR,G,BX480 公共維持 驅動器 (Z) 掃描維持、 驅動器 (Y) VS(180V) VA(80V) V set-up (275V) 圖像處理 邏輯 & 掃描控制器 (控制器板) RGB(24bit) VSYNC HSYNC BLANK DISPEN VS +5vdrv +15vdrv VA VA Vsb VSetup VS +5V +15V +5V +15V +5V +15V +5V +15V DATA ( 41PIN ) 電源板 (AC-DC, DC-DC) 視頻掃描 變換 & 音頻功放 外接信號接口 (VSC板) EMI 濾波盒r AC 輸入 R/L V/R/L DVD PC (Spk.) PDP調諧器 PDPTV6 Control & RGB/HV, RL(25pin) V/R/L DVD PC ANT PC/DTV DTV +5V ST 5V +9V +32V 電源 AC 輸入 +5Vcntl VSb(75V) PDP模塊 2. AV 無信號。
此類故障換 Vsc 板便可解決。 自動待機;不開機;或自動關機。 此類問題絕大部分是由電源板引起,電源板共提供五組輸出電壓, 它們的標準值是:1 組=5V 電壓,2 組=15V 電壓,Va=65V,Vs=176V,Vset-up=210V,在修理時,我們需要先 用萬用表測電源板工作時的輸出電壓是否正常,如果發(fā)現異常,那么我們先檢查電源板。如電源板正常, 則再檢查 Vsc 板。
二.誤放電。 此類問題我們應該從 Z 板分析著手。Z 板位于電源板的右側。我們可以先測一下 Z 板上的三組電壓 5V,15V,Vs 是否正常。如果不正常,我們先查電源板,若依然電壓不正常則有可能是 Z 板存在問題,可 以更換 Z 板來解決。如果電壓正常,我們就需要換一下 Z 板。應該注意的是,我們應該時時保證 Z 板與 邏輯板的連接是否牢靠,檢查一下線材與板子的接觸是否良好。 注意事項: 一:在更換 X,Z 板時,一定要防止損壞板與 PDP 屏之間的連線。這些排線一般都硬而脆,一不小 心就會折斷,而排線一旦折斷即造成 PDP 屏的報廢,不可修復,因此連接時應該注意。
同時這些排線與 相應的電路板與排線的連接都有相應的扣具,在壓上扣具之前一定要檢查排線有沒有到位,是否有偏移 或有不到位的情況,如果排線沒有到位就強行關上扣具,則會對排線造成損壞! 二:在連接好各種電源連接線和其他線材后,開機之前要注意以下幾點: 1:仔細對照每條電源連接線兩端的插口的絲印,一定要做到每條線都一一對應。 2:在打螺絲釘時要注意防止電源線夾在電路板和螺釘支架之間,以防壓斷電源線或者造成電源線對 地短路。 3:要用萬用表檢查各個電源線插座上的電壓輸入點與地之間是否有短路,即要防止各個電壓對地短 路。 在仔細檢查以上一些事項后才可以接通電源開機。 PDP 電視常見故障的維修 1、電源開啟 2 ~ 3 分鐘后保護關機檢查流程:
3、不規(guī)則藍屏(放電不良),電源在 2~3 分鐘內關掉。任何時候開電源,都會出現這種情況: 原因:電壓低于 14V、15V 時,保護電路不起作用,此時,顯示單元放電不良,電源自動關閉。電源板該 繞組供電能力不足。而出現放電不良現象。X-BOARD(X 驅動板)三極管短路,保護電路過載。檢修: 用數字萬用表測量 15V 供電,檢查電壓變化,如果電壓低于 14V,就會出現不規(guī)則藍屏現象。電源打開或 關閉時,會出現這種現象。
去除所有的連接器,檢查電源板是否正常工作。X 驅動板有問題,就更換 X 驅 動板。電源板有問題,就更換電源板。 4、屏幕左上方 R 3/5 無像。(右上方的 X-BOARD): 原因:右上方的 X-BOARD 電壓沒達到 12V。右上方的 X-BOARD VA 電壓沒達到 70V。 檢修:檢查右上方的 X-BOARD 的 12V 電壓;檢查右上方的 X-BOARD 的 VA(70V)電壓;檢查電源板 供給右上方的 X-BOARD 的 12、VA(70V)電壓。
經查為右上方的 X-BOARD VA(70V)導線開路。 5、屏幕左上方為粉色。(右上方的 X-BOARD): 原因:左下方的 X-BOARD 電壓沒達到 12V。 檢修:檢查左下方的 X-BOARD 的 12V 電壓。檢查電源板供給左下方的 X-BOARD 的 12V 電壓。經查為 左下方的 X-BOARD 12V 導線開路。
6、屏幕分為上下兩部分,并出現豎條紋: 原因:P13 連接器開路或 P13 連接器接觸不良。檢修:檢查 P13 連接器是否接觸不良和 P13 連接器的信號。 最后重新裝配 P13 連接器即可。 7、當連接到視頻輸入端時,圖像不良。(Y 信號靈敏度低): 原因:主要是視頻開關不良,本機的視頻開關為 IC203(VPC3230D),同時該 IC 也是彩色解 碼,可先查該 IC 的外圍元件如 X201 等,最后查為 IC203 不良,代換后正常。
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