Instrumente și abilități de sudare
1. Echipament:
? CHROMA 2000 sau mai sus (generator de semnal)
? osciloscop 20MHZ
? Fier de lipit anti-static cu control al temperaturii
? Bratara electrostatica
? Covoraș de birou anti-static
? Stație de lipit cu extracție IC (folosită pentru a extrage blocuri integrate IC cu patru-rânduri, există puține defecte în prezent și pot fi ignorate pentru moment)
2. Chestiuni care necesită atenție:
1. Precauții de întreținere a fierului de lipit
? Înainte de lipire, trebuie să adăugați apă în buretele de curățare și apoi să stoarceți excesul de apă pentru a curăța vârful fierului de lipit.
? După lucru, întrerupeți mai întâi sursa de alimentare, apoi curățați vârful de lipit și adăugați un nou strat de lipit pentru a proteja vârful fierului de lipit.
2. Precauții la sudare
? Temperatura fierului de lipit poate fi controlată la aproximativ 370 de grade.
? Încercați să evitați utilizarea unui dispozitiv de aspirare a staniului pentru a preveni deformarea atunci când îndepărtați zgura de staniu.
? Când sudați, nu folosiți forță excesivă, altfel vârful de sudare se va deforma.
? Timpul de sudare este controlat cel mai bine în 3 secunde pentru a preveni deteriorarea componentelor bune.
3. Toate dispozitivele care vin în contact cu placa de circuit LCD trebuie să fie bine împământate
Trei: Scoateți punctele componente ale plasturii:
1. Adăugați lipire la ambele capete ale componentelor defecte.
2. Adăugați puțin flux într-o cantitate adecvată.
3. Utilizați suprafața ventilatorului capului fierului de lipit pentru a contacta direct componentele cipului pentru a topi lipirea.
? Scoateți componentele (rezistoare, condensatoare, inductori) și alte componente, puteți folosi lățimea vârfului fierului de lipit plat pentru a lipi direct de ambele capete ale componentei și așteptați ca lipirea să se topească. În acest moment, fierul de lipit poate fi împins înainte, iar componentele proaste se vor lipi automat de vârful fierului de lipit. poate fi îndepărtat cu ușurință.
Când îndepărtați plasturele (inductanță, capacitate) și alte componente similare, mai întâi încălziți un capăt al componentei cu un vârf de fier de lipit pentru a topi lipirea. Reîncălziți celălalt capăt și repetați acțiunea rapid pentru a împinge componenta defectă în spațiul liber din jur. (Notă: Nu provocați un scurtcircuit al componentelor periferice) În același timp, prindeți componentele cu pensete, iar apoi componentele pot fi îndepărtate.
Patru: lipirea principalelor puncte ale componentelor SMD:
1. Curățați zgura de cositor de pe componentele dăunătoare. Este foarte important. Este legat de frumusețea și fermitatea sudurii. Se pot folosi următoarele două metode.
? Folosiți un-sârmă împletită absorbantă, puneți-l pe loc, apăsați vârful fierului de lipit de 30 W pe firul împletit pentru a-l încălzi, iar când zgura de staniu se topește, poate fi îndepărtată trăgând-o ușor. În acest moment, electricitatea statică ar trebui prevenită.
Folosind principiul fierului de lipit cu vârf de staniu de scufundare, îndepărtați zgura de staniu. Mai întâi, curățați vârful fierului de lipit, apoi puneți-l pe loc pentru a înmuia tabla. Repetați acțiunile de mai sus pentru a curăța.
2. Înlocuirea componentelor bune, procesul de acțiune de sudare:
• Adăugați puțin flux într-o cantitate adecvată pentru a facilita lipirea. b Curăţaţi vârful fierului de lipit şi adăugaţi puţină lipit în poziţia vârfului fierului de lipit (aveţi grijă să nu folosiţi prea mult).
? Folosește o pensetă pentru a prinde componentele bune și a le lipi.
Lipiți un capăt cu un fier de lipit înmuiat în tablă și reglați celălalt capăt pentru a alinia componentele.
• Scoateți penseta și lipiți celălalt capăt.
Când lipiți mai multe componente cu pini, trebuie mai întâi să fixați mai mult de 2 pini la un capăt și apoi să lipiți celălalt capăt și să repetați acțiunile de mai sus.
3. După sudare, folosiți alcool pentru a curăța piesele.
Principiul imaginii TFT LCD
? Afișaj cu cristale lichide LCD (Afișaj cu cristale lichide) care utilizează cea mai recentă tehnologie de afișare complet-color.
? The "core" of the TFT LCD display - the structure of the LCD screen is filled with moving liquid crystal molecules between two glass substrates. The signal voltage directly controls the switching state of the thin film transistor, and then the transistor is used to control the liquid crystal molecules to realize the display of the image.
Practic, întregul concept al tehnologiei LCD este de a exploata proprietățile fizice ale cristalelor lichide:
Când electricitatea este pornită, aranjamentul devine ordonat, facilitând trecerea luminii; când nu este alimentat, aranjamentul este haotic, împiedicând trecerea luminii. Lăsați cristalul lichid să se blocheze sau lăsați lumina să treacă ca o poartă. În plus, efectul fotoelectric al cristalului lichid este utilizat pentru a obține condiții de lumină și întuneric prin controlul tensiunii externe, caracteristicile de refracție ale moleculelor de cristal lichid și capacitatea de a roti lumina, astfel încât să se realizeze scopul. de imagistica.
Ce este LCD?
Cristalul lichid se află între starea solidă și starea lichidă, nu numai că are proprietățile optice ale cristalului solid, dar are și proprietăți de curgere a lichidului.
Proprietățile sale fizice includ: vâscozitate (vâsco{0}}zitate), elasticitate (elasticitate) și polarizare (polarizalitate).
Vâscozitatea și elasticitatea sa îl fac să aibă efecte diferite asupra forțelor în direcții diferite, ceea ce poate realiza modelul fizic cu cea mai scăzută energie liberă de curgere și poate produce un fenomen natural de deformare.
Polarizabilitatea face ca cristalul lichid să genereze ușor dipolaritate indusă atunci când este supus unui câmp electric extern, formând efectul fotoelectric.
Defecte ale tehnologiei LCD
• Rules LCDs obey a different set of rules than CRT displays. LCD overcomes the shortcomings of CRT's bulk, power consumption and flickering, but it also brings problems such as high cost, poor viewing angle and unsatisfactory color display. The CRT display can choose a series of resolutions and can be adjusted according to the requirements of the screen, but the LCD screen only contains a fixed number of liquid crystal cells, and can only be displayed in one resolution on the full screen (each cell is a pixel). CRTs usually have three electron guns, and the ejected electron streams must be precisely focused, otherwise a clear image will not be displayed. But LCDs don't have focusing problems because each liquid crystal cell is switched on and off individually. This is exactly why the same picture is so clear on the LCD screen. LCDs don't have to care about refresh rate and flicker either, the liquid crystal cells are either on or off, so images displayed at a low refresh rate like 40-60Hz won't flicker any more than images displayed at 75Hz.
? On the other hand, the liquid crystal cell of the LCD screen is very prone to defects. For a 1024x768 screen, each pixel is composed of three units, which are responsible for the display of red, green and blue, so a total of about 2.4 million units (1024x768x3=2359296). It is difficult to guarantee that all of these units are intact. Most likely, some of them have been shorted (a "bright spot"), or broken (a "black spot"). Some customers may think that such a high price should buy a perfect LCD screen - unfortunately this is not the reality, at best you can pick a screen that is not particularly noticeable.
? The LCD display contains something not used in CRT technology. Lighting the screen is a fluorescent tube coiled behind it. From time to time, we will find unusually bright lines in a certain part of the screen. There may also be some unsightly streaks, a particular light or dark image affecting adjacent display areas. In addition, some fairly precise patterns (such as dithered images) may appear unsightly moiré or fringe on the LCD screen. There is also the issue of perspective or "viewing angle". The viewing angle problem with LCDs is that they use a light transmission mechanism that adjusts the amount of light that passes through the screen. The CRT is a light emission system. For CRTs, the special material (phosphor) behind the screen actively emits light. In LCDs, while light penetrates the correct pixels, slanted light penetrates adjacent pixels, so colors are severely distorted when viewed from outside of normal viewing angles.
Parametrii de performanță ai LCD-ului sunt destul de diferiți de cei ai CRT
? Se reflectă în principal în cromaticitate (câte culori sau câți biți), rezoluție, înălțimea pixelilor, rata de reîmprospătare, anti-reflecție, anti-reflexie, unghiul de vizualizare al ecranului și așa mai departe.
1. Rezoluție: Rezoluția ecranului LCD este diferită de cea a afișajului CRT. În general, acesta nu poate fi ajustat în mod arbitrar. Este setat și specificat de producător. Rezoluția se referă la numărul de pixeli din fiecare rând și la numărul de pixeli din fiecare coloană de pe ecran. Este reprezentat în general printr-un determinant matriceal, în care fiecare pixel poate fi accesat individual de computer. Acum rezoluția LCD-ului este, în general, de 800 de puncte, 600 de linii în modul de afișare SVGA și de 1024 de puncte, 768 de linii în modul de afișare XGA.
2. Rata de reîmprospătare: Rata de reîmprospătare a ecranului LCD se referă la rata de cadre a afișajului, adică timpul de reîmprospătare a fiecărui pixel cu această frecvență, care este legat de viteza de scanare a ecranului și de capacitatea de a evita pâlpâirea ecranului. Adică, rata de reîmprospătare este prea mică, iar imaginea de pe ecran poate pâlpâi sau tremura.
3. Anti-glare and anti-reflection: Anti-glare and anti-reflection are mainly added functions to reduce user eye fatigue. Due to the physical structure of the LCD screen, the foreground reflection of the screen, the background light and light leakage of the screen, and the contrast and brightness of the pixels themselves will all produce different degrees of reflection and glare on the user's eyes. Especially when the viewing angle is changed, the performance is more obvious.
( Double Super Twist Nematic) sau un tranzistor cu peliculă subțire (Thin FilmTransister). mult. Deoarece primul se bazează pe tranzistorii de pe ambele părți ale ecranului pentru a scana ecranul pentru a emite lumină, în timp ce cel de-al doilea se bazează pe tranzistorii din spatele fiecărui pixel pentru a emite lumină. Diferența de contrast și luminozitate determină unghiurile lor de vizualizare pentru vizualizarea ecranului sunt destul de diferite. DSTN-LCD are în general doar 60 de grade, în timp ce TFT-LCD are 160 de grade.
5. Viewing angle: Generally speaking, the viewing angle of LCD is symmetrical from left to right, but it is not necessarily up and down. Moreover, the up-down angle is often smaller than the left-right angle. Of course, the larger the viewing angle, the better. What you must understand, however, is the definition of viewable. When we say that the viewing angle is 80 degrees left and right, it means that the screen image can still be clearly seen when standing at a position of 80 degrees from the screen normal, but everyone's eyesight is different; so we take the contrast as the standard. The greater the contrast measured at the maximum viewing angle, the better. Generally speaking, there are two standards in the industry, CR3 10 and CR3 5 (CR is Contrast Ratio).
6. Brightness and contrast ratio: The acceptable brightness of TFT liquid crystal displays is above 150cd/m2. At present, the brightness of TFT liquid crystal displays that can be seen in China is about 200cd/m2. If the brightness is lower, it will feel dark. Brighter is of course better. For the vast majority of users, it doesn't make much sense.
7. Timp de răspuns: cu cât timpul de răspuns este mai mic, cu atât mai bine. Acesta reflectă viteza cu care fiecare pixel al afișajului cu cristale lichide răspunde la semnalul de intrare, adică viteza cu care pixelul trece de la întunecat la luminos sau de la luminos la întunecat. Cu cât timpul de răspuns este mai scurt, cu atât utilizatorul va experimenta mai puțin senzația de tragere a umbrei din coadă atunci când vizionează imaginea în mișcare. Viteza de reacție este în general împărțită în două părți: în creștere și în scădere; iar suma celor două va prevala atunci când este exprimată.
8. Display color: Almost all 15-inch LCDs can only display high color (256K), so many manufacturers use the so-called FRC (FrameRate Control) technology to simulate full-color images. Of course, this full-color screen must depend on the video memory of the display card, not the user's display card can support 16 million full-color colors to make the LCD display full-color.

