sonyps4.ru

Схема скалера для матрицы своими руками. Подключение матриц различных диагоналей к материнской плате ноутбука


Вместе с вами мы успели рассмотреть несколько способов изготовления светильников. В основном мы использовали вполне стандартные для этого дела материалы – светодиоды, лампочки. На этот раз мы решили представить вам материал по изготовлению светильника из чего-то оригинального, а именно из матрицы ноутбука.

Предлагаем посмотреть видеоролик, после чего рассмотреть все подробно

Итак, что нам понадобится для изготовления оригинального светильника из матрицы:
- старая матрица от ноутбука;
- канцелярский нож;
- паяльник.

Основная работа состоит в правильной разборке матрицы, чтобы не повредит шлейфы. Делать это не так сложно, как может показаться с первого взгляда, поэтому не будем тянуть и приступим к работе.

Первым делом снимаем заднюю пленку матрицы. Можно снимать не полностью.



На задней части матрицы мы видим плату с управляющим контроллером и драйвером для светодиодной ленты, которая расположена внутри конструкции и обеспечивает подсветку матрицы. Сама матрица соединена с контроллером посредством трех шлейфов.

Продолжаем разбирать. Освобождаем саму матрицу, на которой с двух сторон наклеены два поляризатора.


Под матрицей находятся светорассеивающие пленки. Многие ошибочно считают, что пленки под матрицей являются поляризаторами, однако это не так. Выполнены эти пленки по принципу линз Френеля. Их также шуточно называют пленками искажающими реальность.

Под всеми пленками находится рассеиватель из органического стекла, который и подсвечивается от светодиода.


Ставим пленки на место и отделяем матрицу, отрезав канцелярским ножом шлейфы.


Берем матрицу и закрепляем ее на задней крышке скотчем.

Ставим назад рамку.

Доброго времени суток! Сегодня я вам расскажу как при помощи одной посылочки из Китая и хлама который валяется у вас дома сделать телевизор , ну или по крайней мере монитор . Дело в том, что у многих, наверное, валяются еще древние ноутбуки, какие-то испорченные мониторы, нерабочие планшеты и все это можно пустить в ход. Ну да отдельно матрицу подключить нельзя, но с помощью нехитрого устройства, а именно универсального скалера , можно подключить любую матрицу к HDMI , VGA или даже сделать телевизор.

И так, что мы имеем.

Я заказал себе довольно такой продвинутый скалер.

И попался под руку вот такой планшет, он еще живой хотя уже и битый сенсор, батарея не так хорошо держит, весь поцарапанный, но матрицу из него можно позаимствовать.


Разбираем планшет, чтоб получить доступ к матрице.

Отключаем все шлейфы и отбрасываем в сторону все, кроме матрицы.

Матрицы имеют довольно стандартное подключение , в них интерфейс LVDS и стандартизированный ряд разъёмов . Какой разъем у вашей матрицы можете посмотреть по внешнему виду либо же по даташиту . На каждый тип матрицы существует отдельный шлейф. Например у меня есть несколько шлейфов.

1 - это более старый стандарт, там где матрицы еще были с ламповой подсветкой.

2 - более новый стандарт, там где LED-матрицы идут.

3 - эти разъёмы встречаются в 7 дюймовых планшетах и разных небольших.

С другой стороны разъёмы более-менее стандартизированы и подходят в практически любой универсальный скалер.

Таким скалером я еще ни разу не пользовался в этом гораздо больше функций по сравнению с теми, что я использовал, даже пульт в комплекте .

Прежде чем подключать матрицу необходимо правильно сконфигурировать плату (скалер), чтоб не испортить матрицу. Обязательно рекомендую сначала скачать даташит к матрице, чтоб вы знали, какое разрешение матрицы, какое питание логики и подсветки.

Первое с чего стоит начать, будем смотреть слева на право. На скелере есть ряд перемычек, левая верхняя конфигурирует напряжение логики , его необходимо выбрать исходя из вашей матрицы. Как правило, матрицы ноутбуков имеют питание 3.3 вольта, в обычных мониторах 5 вольт, но здесь еще есть перемычка на 12 вольт, честно говоря, я не знаю, где такое напряжение используется. Сразу меняем эту перемычку, чтобы не спалить нашу матрицу, в моем случае логика 3.3 вольта.

Дольше идет следующий набор перемычек, это выставляется разрешение экрана. Хочу заметить, что помимо разрешения экрана еще меняется битность. На обратной стороне скалера есть шпаргалка, в которой написано разрешение и битность. Битность бывает 6-bit и 8-bit, визуально разъёмы 6-ти и 8-ми битные различаются по количеству контактов. Информацию какой битности ваша матрица опять же читаем в даташите.

Прежде чем переходить к матрице необходимо изучить даташит, его очень легко найти по наклейке, которая находится сзади матрицы. В моем случае это «LP101WX1 ». В даташите на матрицу нас интересуют 3 или 4 пункта, в зависимости от того это LED-матрица или это матрица с лампой с холодным катодом. Прежде всего, определим какое разрешение матрицы, просто листаем даташит и ищем эту запись. Здесь у нас в таблице указан формат пикселей (Pixel Fotmat) то есть это 1280x800, соответственно перемычками на сайлере необходимо выбрать это разрешение. Ширина интерфейса соответствует количеству цветов, в данном случае это 6-bit или 262 144 цветов. Этих двух параметров нам достаточно чтоб выбрать правильный режим работы матрицы.

Но для того чтобы матрица выжила нам еще нужно выставить правильное напряжение , листаем дальше. И вот у нас сводная таблица электрических характеристик. Logic, то есть питание логики, напряжение питания логики (Power Supply Input Voltage) от 3,0 до 3,6 вольт, типичное 3,3 вольта, соответственно перемычку питания матрицы выставляем на 3.3 вольта.

И на всякий случай смотрим подсветку, этот пункт нужно смотреть только в том случает если матрица с LED подсветкой. Как написано на плате, плата питается от 12 вольт, а наша подсветка работает от 5 до 21 вольта, 12 как раз будет в самый раз. Я других матриц не встречал у которых напряжение питания 5 вольт, но предполагаю, что такое может быть, если будете использовать матрицу из какого ни будь маленького планшета. Поэтому вот этот параметр обязательно смотрите, иначе можете просто испортить подсветку матрицы. Если же питание будет отличное от 12 вольт, то напрямую подключать разъем питание подсветки нельзя, нужно будет обеспечить нужное напряжение питания.

И так, настраиваем скалер в соответствии с данными из даташита. Меня интересует разрешение 1280x800 и 6-bit, для этого ставлю перемычки F и G

Перемычки сконфигурировали, теперь давайте пройдемся по элементам на плате.

1 - первые два разъема это питание

2 - последовательный порт

3 - DC-DC преобразователь

4 - линейный стабилизатор

5 - разъемы (VGA, HDMI, RCA, звук и высокочастотное подключение антенны)

6 - управление подсветкой

7 - кнопки и всякое управление

8 - разъем LVDS, куда подключается матрица

9 - память

10 - процессор

11 - усилитель мощности

12 - TV-тюнер

Подробнее о разъёмах

Разъем управления подсветкой.

Если у вас LED-матрица , то есть светодиодная, то заморачиваться не стоит, у вас прямо в матрице установлен контролер управления подсветкой и этот разъем входит прямо в шлейф. Т.е. Просто подключаете матрицу и больше не над чем заморачиваться не нужно.

Если же матрица древняя на CCFL-лампах , определить это можно по дополнительным проводам выходящим из матрицы.

В матрице могут быть установлены такие лампы и из нее выходят провода. В ноутбуках обычно выходит 1 провод, в матрице монитора 2 или 4. Для того чтобы подключить такую матрицу можно использовать универсальный инвертор для подсветки . Он бывает на 1, 2 и 4 выхода, т.е. каждый выход это подключение одной лампы. Инвертор нужно подбирать по количеству ламп в вашей матрице, то есть нельзя подключить в инвертор с 4-мя выходами только 2 лампы, так как инвертер уйдет в защиту, потому что все выходы должны быть равномерно нагружены. Поэтому если матрица на 2 лампы, покупаем инвертор на 2 выхода, если на 1 лампу, покупаем на 1 выход. Разъемы унифицированы поэтому подходят сразу 1 в 1, просто вот так втыкаются и все.

Приступим к подключению

Для этого нам нужен шлейф, он легко втыкается, перемычки на плате уже сконфигурированы. LVDS выравниваем по первой ножке , на шлейфе это маркировка в виде пятна краски, а на плате треугольник - это первая ножка.

На всякий случай проверяем, подходит ли подсветка. Красный - плюс, черный - минус и единственный провод это включение подсветки. Переворачиваем плату на обратную сторону и сравниваем надписи возле контактов с проводами, если все сходится подключаем.

Еще нам нужно какое ни будь управление. Кстати подробнее об управлении, колодка, куда я подключил ИК-приемник это управление. Сюда идут кнопки, они все подписаны, кнопки можно приобрести отдельно или подключить свои.

В принципе это все, все что нужно подключили.

Переворачиваем матрицу и подключаем питание. Если вы собираетесь подключаться к компьютеру, то можно взять питание с БП компьютера. Включаем...

Теперь необходимо разобраться с пультом, чтоб найти меню и поменять язык. Думаю этот процесс описывать не стоит, так как у вашего скалера все может быть по другому. К сожалению, у себя я нашел только английский, но не беда, буду пользоваться ним. И на этой же вкладке настроек я нашел размер меню и увеличил его, чтоб все было лучше видно.

Ну что, попробуем подключить камеру через HDMI. В общем подключив камеру получилось, что полутона цветов отображались неправильно.

Я сначала подумал что сгорел буфер опорных напряжений в матрице, но подключив матрицу к планшету понял, что с матрицей все в порядке, она не сгорела. Покопавшись на просторах интернета, нашел сервисное меню. Оказывается нужно в сервисном меню изменить способ работы скалера с матрицей. Для этого заходим в меню и набираем код 8896, и нам открывается сервисное меню. В меню находим системные настройки (System setting) -> Настройки панели (Panel setting) -> и просто изменяем цветовую схему (Color set). Перебирая все варианты находим самый оптимальный, для меня это был 3. В других моделях скалеров может быть другой код доступа в сервисное меню и немного другой путь к настройкам цветовой схемы.

Апр 13

На просторах интернета очень много описаний того, как подключить универсальный скалер к матрице, но подробной схемы полного подключения не нашлось. А если и есть, то найти её очень сложно. Всё приходится составлять из 2-3 статей. Решено сделать полное описание, основываясь на собственном подключении.

В закромах чулана завалялось 2 монитора, 17" и 19". Один показывал только синим, второй — только зелёным. Матрицы обе живые, как раз для экспериментов со скалером.

Первый образец: Samsung 940n,

с матрицей — HSD190MEN3

Второй образец: Proview ma782Kc,

с матрицей — PV170LCM

Закупленный универсальный скалер: модель — LA. MV29.P.

Схема, по которой подключаем данное произведение китайских инженеров:

Блок питания монитора — инвертор монитора — скалер — матрица — кнопки — колонки.

Кроме самого скалера ничего не покупалось: ни шлейфов, ни кнопок, ни инверторов.

Подключение блока питания и инвертора монитора к скалеру.

Тут всё настолько просто, что даже стало как-то грустно ((

Достаточно подключить: питание к скалеру, управление инвертором и яркостью накала ламп.

Нам потребуется 4 контакта: плюс, минус, контакт включения инвертора (ламп подсветки) и управление яростью ламп. На самом блоке питания это контакты:

BLON — всё, что написано ON, — это и есть включение инвертора.
BRI — управление яркостью, очень часто обозначается как DIM .
+14V — понятно, что + питания, но не забываем, что у нас скалер на 12 — необходимо понизить, об этом далее.
GDN — минус (земля).

Куда всё это припаивать на скалере?

Контакты скалера и соответствие сигналов.

Находим сам разъём инвертора.

И согласно маркировке подключаем.

Незабываем, что питания в 14 вольт много для скалера, рекомендую поставить стабилизатор напряжения на 12 вольт (например, L МС 7812 ) в разрез питания (можно любой другой на 12 вольт, соответственно с его схемой подключения). В моём случае схема подключения стабилизатора такая:

Подключение IR приёмника к скалеру.

У меня ИК приёмник шёл отдельно.

Подключаем его к скалеру следующим образом:

После подключения можно проверить работу нашего скалера и включение инвертора, (появляется подсветка). Если всё отлично работает, приступаем к подключению матрицы.

Подключение матрицы к скалеру.

На самом деле, мне повезло, и у меня подключение обеих матриц было идентично. Пришлось только разобрать шлейф монитора 17" и просто переставить контакты местами. Входы в матрицу тоже идентичны, в итоге я одним шлейфом проверил сразу 2 матрицы разных мониторов.

Разъём и обозначения на матрице.

Видно 10 каналов, питание 5 вольт и промежутки между каналами — это масса.

Разъём скалера.

Трындец, вот тут я встал в ступор. Ни одной маркировки на данный разъём.

Хорошо, что есть добрые люди, которые выложили другую версию скалера с точно такой же распиновкой.

На шлейфе от матрицы до родного скалера всё перепутано. Надо исправить)

Частое обозначение Моя матрица Универсальный Скалер
LCD-VDD питания для панели VDD + 5V VLCD
LCD-VDD питания для панели VDD + 5V VLCD
LCD-VDD питания для панели VDD + 5V VLCD
GND Земля GND GND
GND Земля GND GND
GND Земля GND GND
RXO0- LVDS ODD 0 — Signal RA_NO BTXO-
RXO0 + LVDS ODD 0 + Signal RA_PO BTXO +
RXO1- LVDS ODD 1 — Signal RB_NO BTX1-
RXO1 + LVDS ODD 1 + Signal RB_PO BTX1 +
RXO2- LVDS ODD 2 — Signal RC_NO BTX2-
RXO2 + LVDS ODD 2 + Signal RC_PO BTX2-
GND Земля GND GND
GND Земля GND GND
RXOC- LVDS ODD Clock — Signal RCLK_NO BTXC-
RXOC + LVDS ODD Clock + Signal RCLK_PO BTXC +
RXO3- LVDS ODD 3 — Signal RD_NO BTX3-
RXO3 + LVDS ODD 3 + Signal RD_PO BTX3 +
RXE0- LVDS EVEN 0 — Signal RA_NE ATXO-
RXE0 + LVDS EVEN 0 + Signal RA_PE ATXO +
RXE1- LVDS EVEN 1 — Signal RB_NE ATX1-
RXE1 + LVDS EVEN 1 + Signal RB_PE ATX1 +
RXE2- LVDS EVEN 2 — Signal RC_NE ATX2-
RXE2 + LVDS EVEN 2 + Signal RC_PE ATX2 +
GND Земля GND GND
GND Земля GND GND
RXEC- LVDS EVEN Clock — Signal RCLK_NE ATXC-
RXEC + LVDS EVEN Clock + Signal RCLK_PE ATXC +
RXE3- LVDS EVEN 3 — Signal RD_NE ATX3-

RXE3 + LVDS EVEN 3 + Signal

RD_PE ATX3 +

Вот так получилось у меня.

Вариант для проверки.

Окончательный вариант.

На матрице два левых питание +5 их вставляем первыми, затем один красный их середины, это общий. Если перевернуть матрицу, то видно что они уходят на массу.

Для контроля я подключил только общий и питания, включил скалер. Сразу стало понятно, что матрица работает, она сразу стала чёрной . Без питания, когда работают только лампы, она более светлая.

Подключение кнопок управления и колонок к скалеру.

Кнопки к скалеру можно подключить двумя способами. Разъём Key port.

Первый вариант: двумя проводами GND и K0 , в данном случае каждая кнопка подключена через своё сопротивление.

k0 Вкл/Выкл
k1 — R1 680 Звук +
k2 — R2 1.5k Звук —
k3 — R3 2.7k Вход
k4 — R4 4.7k Меню
k5 — R5 8.2k Канал +
k6 — R6 15k Канал —
k7 — R7 38k Резерв

Второй вариант: каждая кнопка имеет свой контакт на скалере, и через кнопку уходит на ноль (GND).

k0 Вкл/Выкл
k1 Звук +
k2 Звук —
k3 Вход
k4 Меню
k5 Канал +
k6 Канал —
k7 Резерв

Есть возможность подключить 2 светодиода. Один красный — режим ожидания, второй зелёный — включение. Подключить их можно к выводам GRN и RED соответсвенно.

Надеюсь, после данной статьи, ответ на вопрос, как подключить универсальный скалер к матрице, найден)

Ноутбуки ломаются и морально устаревают, но некоторые компоненты в них остаются рабочими и ещё могут служить. Если экран ноутбука исправен, его можно достать из корпуса и превратить в монитор. Как это сделать?

Отключите ноутбук от блока питания и достаньте аккумулятор (если он внешний, а не установлен внутри корпуса).

Разберите корпус. Вскрытие разных моделей ноутбуков осуществляется по-разному, но в целом в этом нет ничего сложного: требуется открутить все болты (в том числе скрытые, например, за DVВ-приводом) и осторожно раскрыть крышку. Затем демонтируйте элементы, которые мешают достать панель, и открутите её крепления. Ни в коем случае не прикасайтесь к платам, микросхемам и проводам. Статическое электричество может вывести из строя компоненты, которые ещё работают и могут пригодиться.

Подключите матрицу к универсальному LDC-контроллеру - например, LA.MV29.P или его аналогу. Его можно купить в интернет-магазинах (на AliExpress , Banggood и пр.)

Этот контроллер питается от 12-вольтного адаптера и поддерживает почти все модели LCD-матриц. Изображение на контроллер можно подавать с компьютера, ноутбука или планшета через порт HDMI, VGA или AV, поддерживаемое разрешение - до 1920×1200 пикселей. Кроме того, эта плата может служить в качестве ТВ-тюнера и выводить на экран телеканалы. В комплектацию входит пульт дистанционного управления и инфракрасный датчик.


Перед оформлением заказа стоит сообщить продавцу модель вашей матрицы, чтобы оно подобрал контроллер, который гарантированно вам подойдёт. Важный момент: вы должны узнать, с каким напряжением работает матрица, это потребуется для правильной распиновки шлейфа. Посмотрите модель на задней части матрицы, зайдите на сайт datasheet4u , найдите эту модель и посмотрите её характеристики. Переставьте перемычку на универсальном контроллере в соответствующее положение: 3,3, 5 или 12 вольт. Будьте предельно внимательны: если поставите более высокое напряжение, чем требуется, контроллер матрицы может сгореть.

Контроллер потребуется прошить. Для этого скопируйте файл lamv29.bin из этого архива в корень флешки, вставьте её в USB-порт включенного контроллера, подождите минуту, отключите питание, отсоедините флешку, снова включите контроллер и проверьте, правильно ли работает ли матрица. В меню можно поменять язык с китайского на русский.

Для настройки автоматического включения матрицы при подаче питания зайдите в настройки и введите на пульте 1147. Откроется сервисное меню. Перейдите в подпункт Advanced Setting и переведите опцию AC on Mode в режим On.

Контроллер можно спрятать в какой-нибудь корпус или просто приклеить его на заднюю часть матрицы. В качестве корпуса для матрицы можно использовать корпус ноутбука или монитора. Конечно, можно оставить так, как есть, хотя такая конструкция будет выглядеть не очень эстетично. Если вы используете матрицу без корпуса, её можно установить в держатель для планшета с возможностью настройки угла наклона.

27 октября 2013 в 00:01

Как я делал второй монитор из дисплея ноутбука

  • DIY или Сделай сам

Так получилось, что у меня в руках оказался мертвый ноутбук HP 625 с матрицей 15.6” и контроллер LCD панели NTA92C VGA/DVI.Тратится на восстановление ноутбука желания не было никакого, так что решено было слепить из вышеуказанных деталей второй монитор, да так, чтобы с креплением к VESA обычного монитора. С минимальными для меня временными и финансовыми затратами в рамках «проекта выходного дня».

«Проект выходного дня» - это то, чем я занимаюсь небольшой промежуток времени (выходные или в течении 1-2 недель) с целью решения нетипичных для меня задач. Основные цель: решить задачу, получить опыт и навыки, расширить свой «инструментарий».
Возможность подключения ноутбучных дисплеев к компьютеру (VGA/DVI/HDMI) обеспечивают различного рода контроллеры LCD панелей. Для моего дисплея подходящим был контроллер NTA92C (купить можно на ebay, aliexpress и тд.)

Исходные материалы

  • Дисплей 15,6”
  • Контроллер NTA92C
  • Блок питания для контроллера 12V 4A
  • Металлический профиль для гипсокартона 60х27
  • Металлический профиль для гипсокартона 28х27

Инструменты

  • Дрель
  • Заклепочник
  • Метчик для нарезания резьбы
  • Ножницы по металлу
  • Пассатижи и отвертки в ассортимент
  • Клеевой пистолет

Теоретическая часть

Дисплей будет крепиться к монитору на место для VESA крепления и торчать с боку как ухо. Весит он не маленько, а значит будет перекос монитора. Для избежания перекоса нужно добавить противовес с другой стороны.


Все взвесив и померив я получил вот что:


42см * 920грамм + 28см * 210грамм = 24см * Xграмм
X = 42см * 920грамм + 28см * 210грамм / 24см = 1855 грамм

Это та цифра на которую я ориентировался при сборе противовеса. Из подручных материалов для противовеса я взял монетки.

Практическая часть

Дисплей

Дисплей с ноутбука снят вместе с корпусной частью и петлями (так вроде эстетичней). На петлях есть ограничитель открывания крышки ноутбука и нам он очень мешает, так как теперь они будут открыты на углы больше 140 градусов.


Ограничитель представляет из себя выступ в рамке. Его можно или сточить или забить обратно, как я и сделал.


Далее изготовив корпус для LCD контроллера из корпуса от адаптера питания (да да адаптер питания я разобрал) я прикрепил все это дело на заднюю сторону дисплея клеевым пистолетом. На этом с дисплеем было покончено.

Рама


Собираем квадрат из профиля 28х27. Это нужно во первых потому, что петли дисплея и профиль 60х27 крепятся с противоположных сторон квадрата. А во вторых, для увеличения толщины металла под резьбу для болтиков. Профиля скрепляются между собой в квадрат с помощью заклепочника, затем нарезается резьба под болтики.

В профиле 60х27 делаем 2 отверстия под VESA крепление (у меня оно VESA MIS-D, 100, C - т.е отверстия 10 см друг от друга) и скрепляем заклепками с ранее изготовленным квадратом.

Блок питания


Корпус блока питания был разобран для последующего помещения блока питания внутрь профиля 60x27 (с корпусом он не влезал)

Корпусозаменитель (в качестве изоляции) я сделал из картона и приклеил пистолетом на профиль. Сам блок питания приклеен за уголки к картону.

В итоге у меня получилась вот такая «лопата».

Монтаж и подключение

Прикручиваем «лопату» к основному монитору болтиками (от какой-то мебели остались) на VESA. Приделываем противовес. Подключаем DVI и питание.


Дисплей сразу не определился. Идем сюда: Панель управления → Экран → Настройки разрешения экрана → Найти и настраиваем под свои нужды. Все! Наш второй монитор готов!

Недостатки

  • Не очень хорошая матрица. Во-первых она глянцевая и из-за этого бликует. Во-вторых не очень хорошие углы обзора (Благо что петли не потеряли свою способность поворачивать дисплей под нужный угол).
  • Из-за разницы отношений сторон дисплеев (основной 1920x1080, второй 768х1360) нет эффекта единого дисплея. Да, я делал разрешение 768х1024, - значительно лучше с монолитностью, но картинка меня не устроила по качеству (буквы поплыли немного).
  • Моя конструкция из профилей не очень хороша т.к. она плохо сопротивляются кручению, которое возникает из-за ее особенностей и способа приложения нагрузок в ней. Эту проблему можно избежать приладив второй профиль к нижним двум отверстия крепления VESA и склепав все в жесткую конструкцию.
Кстати: Уж не знаю чей это косяк, но при подключении моего дисплея к VGA выходу ноутбука Samsung R519 под Xubuntu цвета на дисплее были очень странными.

Выводы

Завершен очередной «проект» и получен конечный результат.
Общая стоимость конструкции при цене матрицы 1000~1500, контроллера ~900руб, блока питания со шнуром ~400руб и расходников 50~100руб составляет 1950~2500руб. За эти деньги (ну может чуть добавив) можно приобрести вполне вменяемый второй монитор. Я же получил второй дисплей практически даром (потратив только 25руб на маленькое сверло ну и монеток рублей на 150~200руб). Все остальное так или иначе у меня было. Требовалось лишь покопаться в ящиках стола.

Если бы пришлось делать второй раз, то я бы использовал алюминиевые уголки или квадраты.



Загрузка...