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01/06/2024
21/05/2024

El IC ISL24835 genera 18 niveles de voltaje para la corrección gamma.
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Funciona con software cargado en una flash específica, por lo que estas tarjetas TCON se graban para un ajuste gamma correcto.

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Los cuatro voltajes de referencia son:

VREFU_H – Alto voltaje superior;
VREFU_L – Voltaje superior bajo;
VREFL_H – Alto voltaje más bajo;
VREFL_L – Voltaje inferior bajo.

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El orden de los valores es: VREFU_H > VREFU_L > VREFL_H > VREFL_L.

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21/05/2024

Corrección gamma con CI controlada mediante software
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En este caso, las resistencias divisoras generan cuatro niveles de voltaje y a partir de ellos el CI produce los voltajes de corrección controlados por software.
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Los circuitos integrados de la serie ISL, por ejemplo, pueden desempeñar esta función. Vea un ejemplo de esto

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21/05/2024

CIRCUITOS DE CORRECCIÓN GAMMA
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Este circuito genera diferentes niveles de voltaje entre 0,5 y 15 V para corregir el brillo y contraste de la imagen, compensando la deficiencia de nuestra visión y del propio cristal líquido.
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Hay entre 10 y 18 niveles de voltaje de corrección gamma (brillo y contraste) aplicados a la pantalla y el circuito se basa en un IC llamado corrector gamma.
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Básicamente existen dos tipos de circuitos de corrección gamma:
con búfer IC y con generador IC controlado mediante software.
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Estudiemos cada tipo:
1. Corrección gamma con buffer CI –En este caso hay varios resistencias como divisores que generan voltajes gamma y VCOM.
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Estos pasan a través de buffers (amplificadores de corriente) dentro del IC y se aplican a la pantalla.

Como ejemplos tenemos el CI ASF15 y el 17868A. Vea un ejemplo de este tipo de circuito

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16/05/2024

Salidas RSDS
(señales diferenciales de oscilación reducida)

El sistema más utilizado para transferir señales RGB desde el CI TCON a los conectores de la pantalla es el RSDS.
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La transmisión RSDS y LVDS utiliza el mismo principio con algunas diferencias como:

1 -RSDS también tiene pares de pistas, pero solo transmite señales RGB. LVDS transporta señales RGB y de control;dos -RSDS también tiene señales especulares (invertidas) en cada par de pistas, diferencia de 0,2 V y corriente de 2 mA. LVDS puede alcanzar 3,5 mA y 0,35 V;3

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La serialización de la señal RSDS es 2:1 (cada dos pistas multiplexadas en una sola).

De esta manera, las señales son más fáciles de decodificar y pueden funcionar a relojes más rápidos, lo que permite la transmisión de señales de imágenes con definiciones más altas.

En LVDS la serialización es 7:1 (siete pistas a una).
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La transmisión de señales RGB a cada lado (derecho e izquierdo) de la pantalla se realiza con al menos 6 pistas (3 pares o 6 bits) RSDS.

Un par de senderos para cada color. Puede haber un par para el reloj y, si no lo hay, el reloj sigue un camino separado de las señales RGB. Ver imagen 35. un ejemplo de
transmisión RSDS con 6 bits (3 pares) para cada lado de la pantalla:

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13/05/2024

Continuando con Analisis....

5. Voltaje VCOM (“Voltage Common” o voltaje común) Un voltaje de entre 6 y 9 V (generalmente la mitad del AVDD) alimenta un terminal de todos los subpíxeles de la pantalla.
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Podemos encontrar dos o más puntos VCOM alimentando la pantalla.
Otros nombres:
Siempre se indica como VCOM seguido de otra letra, letras o número indicando el grupo de subpíxeles que alimenta..

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6. Otros voltajes VCC12, VDD12, DVDD12, VCORE –1,2 V para alimentar el núcleo central del IC TCON;

VCC15, VDD15, DVDD15, VCORE –1,5 V para alimentar el núcleo central del IC TCON; VCC18, VDD18, DVDD18, VCORE –1,8 V para alimentar el núcleo central del IC TCON;

VSS –Tierra flotante (no 0 V, tiene un valor de voltaje) utilizada como referencia para la pantalla en algunos televisores;

HAVDD (“La mitad de AVDD) –Voltaje igual a la mitad del voltaje AVDD utilizado como uno de los suministros en algunos tipos de pantallas;
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En pcb , V1, VA1, V12 –Voltaje de entrada de 12 V de la placa TCON proveniente de la placa principal del TV; VGH_ODD –Alto voltaje de puerta para encender los TFT al escanear las líneas impares de la pantalla;

VGH_EVEN –Alto voltaje de puerta para encender los TFT al escanear las líneas pares de la pantalla.

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12/05/2024

IDENTIFICACIÓN DE PUNTOS DE TENSIÓN EN TCON
La mayor dificultad al trabajar con la placa TCON son los muchos nombres diferentes para el mismo voltaje o señal según la marca y modelo del televisor.
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En este tema, cubriremos varios de estos nombres e identificaciones en la placa TCON.

1. Voltaje VGH (“Voltage Gate High” o voltaje de puerta alto)

Este voltaje de alrededor
de 30 V (25 a 35 V) tiene la función de activar las compuertas de los MOSFET TFT en una de las líneas de la pantalla durante su escaneo (“scan”).

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En algunas placas también existe el voltaje VGH en forma de pulsos a la frecuencia del cuadro, que luego se llama VGHMoVGHP, también entre 25 y 35 V dependiendo de la placa.

Otros nombres para voltaje VGH:VON, VONE, VGON, GVON, VGONE, GVONE.

2. Voltaje VGL (“Voltage Gate Low” o voltaje de puerta bajo)

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Tensión negativa alrededor de -6 V (-5 a -15 V) con la función de mantener las compuertas de los MOSFETS TFT desconectadas de las líneas no escaneadas actualmente.

Otros nombres para este: VOFF, VOFFE, VGOFF, VGOFFE, GVOFF, GVOFFE, VEE.

3. voltaje VDD Voltaje de 3,3 V para alimentar la placa TCON y los IC COF de pantalla.

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Otros nombres:VCC, VCC33, DVDD, VDD33, VDD3.3. 4. Voltaje AVDD Voltaje entre 14 y 18 V para alimentar el circuito de corrección gamma y los COF IC de la pantalla. Otros nombres:VAVDD, HVDD, VDA, VAA

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Continuara........

12/05/2024

Falta de voltajes de suministro

Estos son los voltajes AVDD (15 V), VDD (3,3 V) y VCOM (6 a 9 V).

Básicamente, la falta de alguno de ellos deja al televisor con la pantalla oscura (con o sin imagen) y puede tener o no rayas en la pantalla.

En cada caso observen la foto, donde tenemos algunos ejemplos:

En ocasiones tenemos los voltajes correctos en la placa TCON, pero algunos de ellos no llegan a la pantalla por un fallo en el cable plano o flex , del display.

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12/05/2024

También recibe la señal CPV (“pulso de reloj vertical”) de 3,3 Vpp y la convierte en dos señales espejo llamadas CKV y CKVB (“reloj vertical”) de 40 Vpp para escanear las líneas en la pantalla.
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Estas señales STVP, CKV y CKVB controlan los circuitos integrados del controlador de línea COF.

En muchos casos la pantalla puede tener de 2 a 4 ICs COF para las líneas y en este caso tendremos las salidas CKV1, CKVB1, CKV2, CKVB2 etc.
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El comando OE permite al controlador escanear líneas. TCON con dos controladores de escaneo:
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🤝🤝🤝🤝

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12/05/2024

Estas placas tienen 1 o 2 circuitos integrados de controlador de escaneo responsables de escanear las líneas en la pantalla LCD.

Este IC recibe los voltajes VGH (25 a 30 V) y VGL (-10 a -15 V) del convertidor DC-DC y, por lo tanto, está sujeto a una diferencia de potencial de 40 V.

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Recibe la señal STV (“inicio vertical”) o inicio de trama) de 3,3 Vpp desde el CI TCON y lo convierte en otro llamado STVP (“start vertical pulse” o pulso de inicio vertical) de 40 Vpp que se aplicará al display para indicar inicio de trama.

También recibe la señal CPV (“pulso de reloj vertical”) de 3,3 Vpp y la convierte en dos señales
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28/04/2024

Data ckv Service...

CKV and phase opposition CKVB signal,and start STVP signal,are synchronizing the gate outputs to screenlines.

For asmallscreen,wewillhave only one set of signals:CKV,CKVB andSTVP.

For abiggerscreen,wewill have 2gate drivers blocks and 2sets of signals,CKV1,CKVB1,STVP1and CKV2,CKVB2,STVP2,each of this signals sets will command a gate driver on down or upper side of the screen.

Photos from Novacom Service's post 26/04/2024

Los GATE DRIVER juegan un papel crucial en el funcionamiento de los paneles de visualización, controlando el sincronismo vertical y horizontal para garantizar una imagen adecuada en la pantalla.
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Este control se refleja en la calidad de la imagen que vemos en los televisores de tubo de rayos catódicos,como ejemplo, donde problemas como líneas horizontales indican fallos en el sincronismo vertical, mientras que líneas verticales apuntan a problemas en el sincronismo horizontal.

Las señales ODD y EVEN se refieren a las líneas de barrido de imagen, siendo las ODD para las líneas impares y las EVEN para las pares.
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Estas señales, conocidas como LC1 y LC2 en marcas como SONY y SAMSUNG, oscilan entre -6 voltios y 30 voltios.

Al hacer contacto con un punto específico en el panel con un multímetro, verás cómo este punto tiene ambas tensiones:

ODD-LC1 y EVEN-LC2. A través de un reloj CVP y la señal STV, se activan y desactivan los GATE de los TFT en los COFs, barriendo así las líneas de barrido de las filas del display.

Los GATE se activan a 30 voltios y se desactivan con tensión negativa.
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Es importante notar que todos los drenajes de los TFT reciben la tensión AVDD, ya sea a través de los GATE DRIVER (COF laterales con chip lámina o interno en display) o los sources de todos los TFT, que reciben la tensión VCON.

Es así como se forma el barrido de la imagen en cada línea y columna.

Al comprender este proceso, puedes identificar con precisión dónde se encuentra la falla en el panel, al abordar el sincronismo correspondiente.
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Es crucial tener en cuenta que tapar las líneas con cinta adhesiva no es una solución viable.

Es necesario eliminar el cortocircuito del TFT afectado usando un "short killer" para aumentar la confiabilidad y eficacia del mantenimiento del display.

Resumirndo, los GATE DRIVER desempeñan una función esencial en el control de la imagen en los paneles de visualización, asegurando que el sincronismo vertical y horizontal estén sincronizados adecuadamente para proporcionar una imagen de calidad.
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El entendimiento de estas señales y tensiones, junto con la identificación precisa de las posibles fallas, permite abordar los problemas de manera efectiva para garantizar un mantenimiento confiable del display.

Espero se animen a conocer mas sobre este asunto que al principio es como todo, desconocido pero de a poco se va tornando mas comprensible para posteriormente resulta mas sencillo al momento de Diagnosticar...
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Photos from Novacom Service's post 22/04/2024

DC DC CONVERTER & LEVEL SHIFTER
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En primer lugar, el DC Converter se encarga de convertir la corriente continua de una fuente de alimentación en los voltajes necesarios para el funcionamiento de la TCON, como VGH (por ejemplo, 27Vcc) y VGL (por ejemplo, -7Vcc).
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Por otro lado, el Level Shifter es responsable de ajustar los niveles de voltaje de las señales de entrada y salida, permitiendo la comunicación entre diferentes partes del sistema.
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La diferencia fundamental entre un Level Shifter y un DC Converter radica en sus funciones: mientras que el DC Converter se enfoca en la conversión de corriente, el Level Shifter se encarga de adaptar los niveles de señal para una correcta comunicación entre dispositivos.
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En una configuración típica de TCON, el DC Converter suministrará los voltajes necesarios (VGH y VGL) al Level Shifter.

En este escenario, no se utilizarán los conectores LC1 y LC2, a menos que el panel sea del tipo GIP.
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En una TCON estándar, el Level Shifter recibirá los voltajes VGH y VGL, y generará señales de salida como CK1, CK2, CK3, CK4, CK5, CK6, CK7, CK8, CLR.STV, que son utilizadas para el control vertical en el panel LCD.

Si el panel es del tipo GIP, el Level Shifter también generará señales de salida para los conectores LC1 y LC2, que se utilizarán para la conexión con la pantalla.
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Es importante tener en cuenta esta distinción en el funcionamiento según el tipo de panel utilizado en la TCON.

En resumen, el DC Converter convierte la corriente para generar los voltajes de alimentación, mientras que el Level Shifter adapta los niveles de señal para permitir la correcta comunicación entre los diferentes componentes de una TCON, especialmente en el control de paneles LCD.

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Photos from Novacom Service's post 21/04/2024

Data service Panel , Display , Pantalla voltage
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Un Panel o Pantalla LCD , necesita de los siguientes voltajes de conducción:

VCC-TFT... módulo digital módulo de fuente de alimentación

AVDD-TFT...módulo analógico módulo de fuente de alimentación, la corriente requisito puede alcanzar los 20-30mA
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VGH...apertura de la puerta de tensión, generalmente
VGH = 12V~25V, IVGH

Photos from Novacom Service's post 21/04/2024

Data Service panel,display,pantalla

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LCD
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La sigla "LCD" significa "Liquid Crystal Display", que en español se traduce como "Pantalla de Cristal Líquido".

Es un tipo de tecnología de visualización utilizada en una variedad de dispositivos electrónicos como televisores, monitores de computadora, teléfonos inteligentes, relojes digitales, entre otros.
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Las pantallas LCD utilizan cristales líquidos especiales para mostrar imágenes mediante el control de la cantidad de luz que pasa a través de ellos.

Una pantalla LCD se llama así porque utiliza cristales líquidos para mostrar imágenes.

Este "líquido" en realidad se refiere a una sustancia química especial que tiene propiedades de líquido y de cristal sólido.

Este líquido no es como el que solemos manejar en su estado común, ya que es una sustancia única diseñada para este propósito específico.
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El cristal líquido utilizado en las pantallas LCD se compone de moléculas alineadas de manera ordenada, lo que le permite cambiar de opaca a transparente cuando se aplica una corriente eléctrica.

Hay diferentes tipos de cristales líquidos, pero uno de los más comunes es el cristal líquido de nematicida, que se alinea en respuesta a un campo magnético o eléctrico.

Cuando se aplica una corriente eléctrica a través de los cristales líquidos en una pantalla LCD, las moléculas cambian de dirección, lo que altera la forma en que la luz se filtra a través de ellas.
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Esto permite controlar la cantidad de luz que pasa a través de cada píxel de la pantalla, lo que a su vez determina qué colores se muestran y la imagen general que vemos.

Los componentes básicos de una pantalla LCD son:

1. Substrato de vidrio: es la base sobre la que se montan los otros componentes de la pantalla.

2. Electrodo transparente: se coloca sobre el sustrato de vidrio y se utiliza para aplicar la corriente eléctrica a los cristales líquidos.

3. Cristales líquidos: se encuentran entre los electrodos y forman la capa activa de la pantalla.

Estos cristales se alinean de forma específica para permitir el paso de la luz cuando se activan.

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4. Filtros de color: se utilizan para generar colores en la pantalla, ya que los cristales líquidos por sí solos son monocromáticos.

5. Luz de fondo (backlight): proporciona la iluminación necesaria para que la imagen sea visible.

Es decir, una pantalla LCD utiliza cristales líquidos especiales que cambian de opacos a transparentes cuando se aplica electricidad, lo que permite controlar la cantidad de luz que pasa a través de ellos y crear imágenes en color.

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Esta tecnología ha revolucionado la forma en que vemos y usamos pantallas en dispositivos electrónicos como televisores, computadoras portátiles y teléfonos inteligentes.

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Photos from Novacom Service's post 24/03/2024

SAO & XAO
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SAO & XAO....
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SAO (Seal on Active) y XAO (Expose on Active) en las COF (Chip on Flex)

1. **SAO (Seal on Active)**:
- **Sellado del chip activo**:

En las COF con la designación SAO, el chip activo está sellado o encapsulado dentro de la estructura de la COF.
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Este sellado proporciona protección al chip activo contra daños mecánicos, contaminación ambiental y garantiza un entorno controlado para su funcionamiento.
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**Protección y estabilidad**: Al sellar el chip activo, se mejora la estabilidad y durabilidad de la COF en condiciones de uso.

Esto es crucial para garantizar un rendimiento consistente de la pantalla LCD a lo largo del tiempo.
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**Aislamiento y control térmico**:

El sellado del chip activo también puede contribuir al aislamiento térmico y control de la temperatura del chip, lo que es fundamental para mantener su funcionamiento dentro de los límites de temperatura adecuados.

**XAO (Expose on Active)**:
- **Exposición del chip activo**:
En contraste con SAO, las COF designadas como XAO tienen el chip activo expuesto en la superficie de la COF.
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Esto puede facilitar ciertos procesos durante la fabricación y pruebas de la COF y la pantalla LCD.

- **Accesibilidad y ajustes**:
Al tener el chip activo expuesto, es más fácil realizar ajustes, mediciones y pruebas en el chip durante el proceso de montaje y en el funcionamiento de la pantalla LCD.

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1. **SAO (Seal on Active)** y **XAO (Expose on Active)**:
- **SAO (Seal on Active)**: En este caso, la COF tiene una estructura donde el chip activo (Active) está sellado o protegido dentro de la cobertura.

Este sellado del chip ayuda a protegerlo de posibles daños mecánicos, contaminación y permite un mejor control de las condiciones de operación, como la temperatura.
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- **XAO (Expose on Active)**:
En contraste, con XAO, el chip activo se expone en la superficie de la COF. Esto puede facilitar ciertos procesos de fabricación y pruebas, ya que el chip está accesible para mediciones y ajustes durante el montaje en la pantalla LCD.

**Función en las COF y pantallas LCD**:
- **Operación**:
Las siglas SAO y XAO junto al "test point" sirven como referencias para facilitar el montaje y la conexión de las COF en las pantallas LCD.
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Estas referencias ayudan a los fabricantes y técnicos a identificar la posición correcta en la COF y a realizar pruebas de conectividad y funcionamiento durante el proceso de fabricación.

**Voltajes de trabajo**:
Las COF están diseñadas para operar con voltajes específicos que dependen del diseño de la pantalla LCD y de las especificaciones del fabricante.
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Por lo general, los voltajes de trabajo de las COF pueden variar, pero suelen estar dentro del rango de voltajes operativos de la pantalla LCD en la que se utilizan.

**Interacción con las COF y las pantallas LCD**:
- Las siglas SAO y XAO, junto con el "test point", son parte de la identificación y configuración de las COF durante el proceso de fabricación de las pantallas LCD.

Permiten una correcta alineación y conexión de las COF al circuito de la pantalla LCD, asegurando un funcionamiento adecuado y confiable del sistema.
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En el caso de las pruebas y mediciones, el "test point" junto con las siglas SAO o XAO facilitan la verificación de la conectividad y el rendimiento de las COF y la pantalla LCD.

**Aplicaciones y ventajas**:
- **Personalización y flexibilidad**:

La elección entre SAO y XAO puede depender de las especificaciones y requisitos de diseño de la pantalla LCD. Cada enfoque ofrece ventajas específicas en términos de protección, accesibilidad y potencial de ajustes.

**Optimización de la fabricación**:
La selección de SAO o XAO puede influir en la eficiencia y la calidad del proceso de fabricación de las COF y las pantallas LCD. La decisión se basa en consideraciones de diseño, rendimiento y facilitación de pruebas y ajustes.
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SAO y XAO en las COF desempeñan roles clave en la protección, estabilidad, accesibilidad y funcionalidad de los chips activos utilizados en las pantallas LCD.

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SINTOMAS DE SAO & XAO

SAO y XAO cumplen funciones específicas en relación con los píxeles de las pantallas LCD. SAO (Seal on Active) implica el sellado del chip activo dentro de la COF (Chip on Flex), proporcionando protección y estabilidad a los componentes electrónicos que controlan los píxeles de la pantalla.

Por otro lado, XAO (Expose on Active) implica la exposición del chip activo para facilitar ajustes, pruebas y posibles reparaciones sin dañar el chip.
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Cuando estos dos componentes fallan, pueden presentarse diversos síntomas en la pantalla. Por ejemplo, píxeles mu***os o atascados, áreas borrosas, pérdida de color, parpadeo de la imagen, entre otros problemas visuales que afectan la calidad de la visualización.

Ambos SAO y XAO suelen trabajar con un suministro de energía de 3.3V y 5V para operar correctamente.
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Si el voltaje de alimentación está ausente o disminuye, pueden ocurrir problemas como fallos en la iluminación de la pantalla, pérdida de brillo, distorsión de la imagen, parpadeo intermitente o incluso la pantalla puede dejar de funcionar por completo.

Es fundamental mantener el suministro de energía dentro de los rangos adecuados para garantizar el funcionamiento correcto de los componentes electrónicos de la pantalla LCD.

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https://www.facebook.com/share/p/fCaTES4rvn2h5QXx/?mibextid=Nif5oz



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Photos from Novacom Service's post 23/03/2024

VON & VGH

VON y VGH son dos señales utilizadas en la Tecnología de Control de Pantalla (TCON) de un televisor o monitor que operan con un voltaje similar.

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Aunque ambas señales están relacionadas con el control de la pantalla, tienen propósitos ligeramente distintos en el funcionamiento general del dispositivo.

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1. **VON (Voltage-on)**: Esta señal se refiere al voltaje que se aplica a los píxeles de la pantalla cuando están activos, es decir, cuando están encendidos y mostrando una imagen.

VON controla el tiempo durante el cual los píxeles se mantienen en un estado activo para emitir luz y representar los colores de la imagen.

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Es crucial para garantizar que los píxeles se enciendan y apaguen en el momento adecuado y con la intensidad adecuada para producir una imagen nítida y clara en la pantalla.

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2. **VGH (Gate High Voltage)**: Por otro lado, VGH se refiere al voltaje aplicado a la compuerta de los transistores TFT (Thin-Film Transistors) que controlan cada píxel de la pantalla.

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Este voltaje es esencial para activar los transistores y permitir que la corriente fluya a través de los píxeles, lo que a su vez afecta la intensidad de la luz emitida por cada píxel. VGH juega un papel fundamental en el proceso de controlar la cantidad de luz que emite cada píxel y, por lo tanto, en la reproducción precisa de los colores y la claridad de la imagen en la pantalla.

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Aunque VON y VGH operan con voltajes similares y están involucrados en el control de la pantalla en términos generales, su función específica dentro del sistema de TCON es diferente y complementaria.

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Ambas señales trabajan en conjunto para garantizar que los píxeles de la pantalla se activen correctamente, emitan la cantidad de luz adecuada y reproduzcan fielmente la imagen que se muestra en la pantalla.

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Es decir, VON se encarga del voltaje aplicado a los píxeles activos, mientras que VGH controla el voltaje en las compuertas de los transistores para permitir el flujo de corriente y regular la intensidad de la luz emitida por cada píxel.

Juntas, estas señales desempeñan un papel crucial en la calidad de la imagen y la operación eficiente de la pantalla en un dispositivo electrónico como un televisor o un monitor.

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Photos from Novacom Service's post 19/03/2024

CPV EN UNA TCON
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CPV significa "Panel de Conmutación de Pantalla" y es un componente importante en las funciones de pantalla de dispositivos electrónicos.
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Su función principal es el control y la gestión de la alimentación de los píxeles en una pantalla, lo que ayuda a mostrar imágenes claras y nítidas.

El CPV (Chip de Control de Pantalla) trabaja con niveles de voltaje específicos para garantizar su correcto funcionamiento en conjunto con la TCON (Unidad de Control Temporizado) en una pantalla.

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Los niveles de voltaje típicos para el CPV suelen ser de 1.2V y 1.8V como máximo cuando se conecta a la TCON.

Es crucial que ambos componentes estén sincronizados en términos de voltaje para asegurar que la pantalla funcione de manera óptima y que las imágenes se muestren correctamente.

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Cualquier variación significativa en los niveles de voltaje podría resultar en problemas de funcionamiento, como píxeles mu***os, distorsiones en la imagen o falta de brillo.

Por lo tanto, es importante mantener la coherencia en los niveles de voltaje suministrados al CPV desde la TCON para garantizar un rendimiento adecuado de la pantalla y una experiencia visual satisfactoria.

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Si se detectan fluctuaciones de voltaje, es recomendable revisar la configuración y la conexión entre el CPV y la TCON para corregir cualquier problema que pueda surgir.

Cuando un CPV comienza a fallar, puede presentar varios síntomas que afectarán el rendimiento de la pantalla.
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Algunos de los síntomas comunes de un CPV defectuoso incluyen:

1. Píxeles mu***os o atascados: Si el CPV no está controlando correctamente la alimentación de los píxeles, es posible que algunos de ellos no funcionen correctamente, lo que resultará en píxeles mu***os o atascados en la pantalla.

2. Deformación de la imagen: Un CPV defectuoso puede causar problemas con la alimentación de los píxeles, lo que resultará en una deformación de la imagen en la pantalla, como distorsiones o líneas irregulares.

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3. Falta de brillo o contraste: Si el CPV no está suministrando la cantidad adecuada de energía a los píxeles, la pantalla puede verse con falta de brillo o contraste, lo que afectará la calidad de la imagen mostrada.

Si un CPV falla definitivamente, es probable que la pantalla no encienda en absoluto o presente una imagen completamente distorsionada o con píxeles mu***os en toda la pantalla.

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EMMC TIP PARA NO HACER REBALLING 28/02/2024

https://youtu.be/5tYSXjYscKs?feature=shared

EMMC TIP PARA NO HACER REBALLING Un metodo sencillo ( TIP ) Cuando no se cuenta con un stencial para rebolear ( Reballing ) las EMMCDe esta forma quedan intactas las esferas o balling , para...

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Capacitacion Panel Argentina..
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Data Panel Service
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TOOL TCON VOLTAGES
Tool PMIC vhg & vgl
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Traduciendo pero lamentablemente no se cuenta con ingles Tecnico..pero se lo hace con lo que tenemos...
Tool pmic
Tool
Parametros para cambiar los voltajes en el PMIC  que se encuentra normalmente en las ( TCON ) con sus parametros y ubica...

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