触摸屏黑屏维修和D/A转换引脚功能

发布时间:2019-05-23 阅读量:2456 来源: 我爱方案网 作者:

给触摸屏电源供电端加上+24V的电源后,触摸屏上的运行指示灯指示绿色,随后变为橙色,但显示屏不会显示,俗称为黑屏故障,接下来了解维修过程。触摸屏显示屏上的运行指示灯可以由绿色转为橙色,但屏幕不能正常显示,说明触摸屏内部电源电路已经工作。


触摸屏黑屏维修和D/A转换引脚功能


根据触摸屏上电后的故障现象,将触摸屏维修思路及故障部位分析列举如下:1.液晶显示屏本身出现故障而导致;2.高压板出现故障不能供给灯管点亮及工作电压而导致的黑屏;3.灯管烧坏而导致;4.主控制板出现故障而导致的黑屏;5.开关电源不正常导致的黑屏。


触摸屏维修方法和步骤。针对触摸屏维修思路分析出引发故障的部位,结合触摸屏工作原理按照先易后难的维修步骤,进行了以下检查:上电后用万用表的电压档检测电源板各支路输出的供电电压,检测结果+5VDC电压、±15VDC电压、+24VDC电压均正常,说明开关电源部分正常,排出了开关电源存在问题的可能。


用高压检测仪检测高压板输给灯管的工作电压,结果显示只有几伏的电压,说明引起触摸屏黑屏的故障原因是由于高压板出故障引起的。检查高压输出板中相关的电路,结果发现有一只场效应晶体管的漏极与源极击穿,一只1Ω的贴片电阻烧断。更换上好的场效应晶体管、同规格的电阻后,装好高压板,重新给触摸屏电源供电端加上+24V的电源后,触摸屏出现了光栅,显示出了正常的画面。


触摸屏维修经验分析,当触摸屏高压板中的场效应晶体管出现击穿故障后,电路中的电流迅速增大,强大的电流加到串在场效应晶体管源极1Ω的贴片电阻上,导致1Ω的贴片电阻烧断,使高压板的升压功能失效,没有高压输出给灯管,出现触摸屏黑屏故障。检修此类故障时,应根据触摸屏的结构原理,先划分出各种引起触摸屏黑屏的故障范围,然后逐个进行检查判断,缩小故障范围,就可以迅速的找出黑屏故障的原因并维修好。


在电子技术应用中,经常需要把数字信号转换为模拟信号,或者把模拟信号转换为数字信号。数字信号到模拟信号的转换成为数模转换(简称D/A转换),能实现D/A转换的电路成为D/A转换器或DAC。其引脚功能:


触摸屏黑屏维修和D/A转换引脚功能


DI0~DI7:8位数字信号输入端,其中DI0为最低位(LSB),DI7为最高位(MSB)。CS:片选信号输入端(低电平有效),与ILE共同作用,对WR1信号进行控制。ILE:输入寄存器锁存允许信号(高电平有效)。当ILE=1,且CS=0,WR1=0时,8位输入寄存器允许输入数据。WR1:输入寄存器写信号(低电平有效)。只有当ILE=1,且CS=0,WR=0时,才能对8位输入寄存器的数据进行更新;WR=1时,8位输入寄存器的数据被锁定。WR2:DAC寄存器写信号(低电平有效),与XFER一道控制将输入寄存器的数据写入DAC。寄存器:当WR2=0和XFER=0时,输入寄存器中的数据传送到DAC寄存器中。XFER:数据传送控制信号(低电平有效),用来控制WR2选通DAC寄存器。


IOUT1:DAC电流输出1端。当输入数字量全都为1时,IOUT1为最大值;当输入数字量全都为0时,IOUT1为最小值(近似为0)。IOUT2:DAC电流输出2端。IOUT1+IOUT2=常数。外接运放时,IOUT1接运放的反相输入端,IOUT2接运放的同相输入端或模拟地。RFB:反馈信号输入端,为外部运放提供一个反馈电压。RFB可由芯片内部提供(即可将此端直接运放输出端)或通过外部电阻再接输出端。IO:求和电流输出端。UERF:基准电压输入端,要求是一精密电源,电压范围为-10~+10V。UCC:电源电压,一般为+5~+15V; AGND和DGND:模拟地和数字地,一般情况下将它们连在一起,以提高抗干扰能力。


相关资讯
核心对比!无源晶振与有源晶振在结构和工作原理的本质区别

无源晶振与有源晶振是电子系统中两种根本性的时钟元件,其核心区别在于是否内置振荡电路。晶振结构上的本质差异,直接决定了两者在应用场景、设计复杂度和成本上的不同。

温度稳定性对RTC晶振的计时误差影响与分析

RTC(实时时钟)电路广泛采用音叉型32.768kHz晶振作为时基源,但其频率稳定性对温度变化极为敏感。温度偏离常温基准(通常为25℃)时,频率会产生显著漂移,且偏离越远漂移越大。

从参数到实践!剖析有源晶振的频率稳定度、老化率及正确接线方案

有源晶振作为晶振的核心类别,凭借其内部集成振荡电路的独特设计,无需依赖外部电路即可独立工作,在电子设备中扮演着关键角色。本文将系统解析有源晶振的核心参数、电路设计及引脚接法,重点阐述其频率稳定度、老化率等关键指标,并结合实际电路图与引脚定义,帮助大家全面掌握有源晶振的应用要点,避免因接线错误导致器件失效。

如何对抗晶振老化?深入生产工艺与终端应用的防老化指南

晶振老化是影响其长期频率稳定性的核心因素,主要表现为输出频率随时间的缓慢漂移。无论是晶体谐振器还是晶体振荡器,在生产过程中均需经过针对性的防老化处理,但二者的工艺路径与耗时存在显著差异。

无源晶振YSX321SL应用于高精度HUD平视显示系统YXC3225

在现代汽车行业中,HUD平视显示系统正日益成为驾驶员的得力助手,为驾驶员提供实时导航、车辆信息和警示等功能,使驾驶更加安全和便捷。在HUD平视显示系统中,高精度的晶振是确保系统稳定运行的关键要素。YSX321SL是一款优质的3225无源晶振,拥有多项卓越特性,使其成为HUD平视显示系统的首选。