DIAGRAMA DE BLOQUES MONITOR LCD

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DIAGRAMA DE BLOQUES MONITOR LCD por Mind Map: DIAGRAMA DE BLOQUES MONITOR LCD

1. FUENTE DE ALIMENTACIÓN Transforma la tensión alternada de red (110 o 220 V) en las tensiones continuas necesarias para el funcionamiento del monitor. Normalmente entrega un +B de 5 V para el display LCD y para la placa principal que después será regulada a 3,3 y/o 1,7 V para alimentar al scaler e y al micro, y otro +B de entre 12 y 19 V para alimentar la placa inverter.

2. DISPLAY Convierte las señales que vienen del scaler en imágenes. Conforme lo visto el display recibe una imagen completa por vez desde el scaler. Siendo de 60 a 75 imágenes por segundo dependiendo de la tasa escogida dentro de windows. En el modulo del display hay un CI de control y los CIs LDI que accionan los transistores TFT. posibles fallas: lineas en el display LCD, uniformidad del color, marcas de presion sobre la pantalla, pixeles muertos.

3. CI MICRO Recibe conexiones desde el teclado para controlar las funciones del monitor como brillo, contraste, etc. És un CI SMD conectado también al scaler para controlar el contraste y la tasa de transferencia de imágenes por segundo para el display (resolución). El micro también está conectado a la fuente inverter para encender, apagar y controlar el brillo de las lámparas del display. En algunos monitores el micro está junto con el scaler en un único CI. La eeprom almacena los datos de control del monitor.

4. FUENTE INVERTER Transforma el +B entre 12 e 19 V en una tensión alternada entre 300 e 1300 V para encender las lámparas CCFL del display. Esta controlada por el micro.

5. CLOCK Es una señal de reloj producida a partir de un cristal de cuarzo. Es necesario para sincronizar la transferencia de datos entre CIs digitales. Sin clock los CIs digitales no funcionan.

6. CL SCALER Es el principal CI SMD del monitor LCD. El recibe las señales de RGB que vienen del conector DB15 o del conector DVI (digital vídeo input) y las transforma en señales digitales adecuadas para producir imágenes en el monitor de LCD. El scaler entrega señales correspondientes à 60 o 75 imágenes completas por segundo para un display LCD.Las señales son transferidas al display a través de un conector LVDS. Dentro del scaler hay memorias SDRAM que van armando las imágenes completas procesadas por el CI. Desde aquí el CI lee cada imagen y envía estos datos rápidamente al display LCD. Una falla en el scaler deja al monitor con la pantalla sin imagen.

7. LVDS Transfiere las señales diferenciales de baja tensión - Es un conector con vías de 0 o 1,2 V que transfiere las señales digitales del scaler al display en alta velocidad y con un mínimo de ruidos.

8. CONECTOR DB15 Este es igual al del monitor convencional. El lleva las señales de RGB y el sincronismo al monitor.Los pines 1,2 y 3 reciben las señales RGB analógicas que vienen desde la placa de vídeo e ingresan al CI scaler .Los pines 13 y 14 reciben las señales de sincronismo y las envían al micro junto con la comunicación DDC (canal de datos del monitor) en los pines 12 y 15. Una función de la comunicación DDC es hacer que el computador reconozca el monitor e instalar algún driver para que el monitor trabaje mejor. Se puede dañar cuando sus pines son doblados.

9. CONECTOR DVI Este es opcional y lleva la señal de vídeo ya digitalizada del computador al monitor. Recordando que el monitor de LCD es digital, al contrario del convencional que es analógico. Asimismo la imagen reproducida tendrá mayor calidad dado que la señal que ingresa por el DB15 que debe transformarse primero en analógica en la placa de video del monitor y luego nuevamente a señal digital en el monitor. Durante este proceso se producen perdidas de la señal de vídeo original. Se puede dañar cuando sus pines son doblados.

10. CRISTIAN RAMIREZ TORRES MECYDICE