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Restauration du rétroéclairage du moniteur TFT. Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique

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Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / Périphériques informatiques

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Dans l'article [1], une méthode a été proposée pour réparer l'unité de rétroéclairage des moniteurs TFT en connectant un condensateur en parallèle avec une lampe de rétroéclairage défectueuse. Le condensateur sert de charge supplémentaire pour le contrôleur d'alimentation du moniteur, ce qui garantit que l'ensemble de l'appareil est mis en service. Cette méthode ne peut être recommandée que comme moyen de récupération temporaire et comme moyen d'allumer le moniteur pour un travail court, car la cause de la panne n'est pas éliminée par cela, et il n'est pas très pratique de travailler sur un tel moniteur avec une partie inférieure ou supérieure sombre de l'écran.

Rétablir le rétroéclairage d'un moniteur TFT
Fig. 1

La première étape consiste à vérifier l'intégrité des enroulements secondaires des transformateurs du bloc d'alimentation du rétroéclairage - il y en a généralement deux. La résistance d'un enroulement de travail est d'environ 1000 ohms. Si les deux transformateurs fonctionnent, la lampe de rétroéclairage du moniteur défaillante doit être remplacée. Si une rupture dans l'enroulement secondaire du transformateur de rétroéclairage est détectée, elle peut être réparée.

Ci-dessous, en utilisant l'exemple du moniteur "Prestigio P190T", nous examinerons la technologie de réparation d'un transformateur défectueux avec la désignation d'usine BIT3105.

Tout d'abord, il est nécessaire de retirer soigneusement le ruban adhésif du transformateur, recouvrant le cadre d'enroulements, et d'analyser la possibilité de récupération. L'enroulement secondaire est situé dans huit sections du châssis du transformateur et contient (7 x 300) + 150 tours de fil d'enroulement 0,04 ... 0,05 mm. Toutes les parties des enroulements sont imprégnées d'un composé isolant, et le cadre et les parties du circuit magnétique en ferrite (l'analogue le plus proche de l'EFD20 [2]) sont liés avec un composé. Lors du démontage, vous pouvez conserver soit le circuit magnétique, soit le châssis. Il vaut mieux conserver le cadre - il est plus précieux, seuls des cadres non sectionnés sont proposés sur le marché. Et s'il n'y avait ni l'un ni l'autre ?

Il est nécessaire de placer le transformateur sur les mâchoires de l'étau étendu de sorte que les extrémités collées des moitiés du circuit magnétique en ferrite soient sur les mâchoires et que le cadre du transformateur se trouve entre elles. D'un coup sec d'un petit marteau sur la lame d'un couteau, dont la pointe est installée à la jonction des extrémités de ces moitiés, sépare leurs parties extérieures d'un côté du transformateur, ainsi que du côté opposé ( Fig. 1). Ensuite, vous devez inspecter soigneusement toutes les sections de l'enroulement secondaire. L'assombrissement de l'une des sections par rapport aux sections voisines indique très probablement une rupture de celle-ci. Vous pouvez le vérifier comme suit : avec un scalpel pointu, dénudez l'isolant sur le dernier tour de cette section - uniquement l'isolant, sans couper le fil.

À l'aide d'un ohmmètre, déterminez avec quelle borne du cadre il y a un contact de circuit: si avec le début de l'enroulement, répétez la procédure avec la section qui la suit jusqu'à ce qu'une ouverture soit détectée. Cette section et la suite de la fin de l'enroulement doivent être libérées du fil. Une bobine de fil est déroulée de la dernière section de la partie restante de l'enroulement. L'extrémité de ce fil et le fil préparé pour l'enroulement sont dénudés et étamés avec un fer à souder bien chauffé en tirant le fil sous sa pointe, pressé contre l'isolant en chlorure de polyvinyle du fil d'installation. En règle générale, 3 ... 5 étirements suffisent.

Les extrémités étamées des fils sont soudées ensemble, le point de soudure est isolé avec du ruban adhésif et fixé au châssis du transformateur. De plus, sur la "bobineuse" la plus simple - une perceuse à main fixée dans un étau et avec un cadre de transformateur installé à l'aide d'un appareil (Fig. 2), les sections manquantes de son enroulement secondaire sont enroulées. L'extrémité du fil de bobinage est dénudée de la même manière, étamée et soudée à la borne correspondante sur le châssis du transformateur.

Après avoir vérifié l'intégrité de l'ensemble de l'enroulement secondaire avec un ohmmètre, les parties précédemment retirées du circuit magnétique sont mises en place et fixées avec une bande de ruban adhésif le long du contour extérieur du transformateur, puis les sites de fracture sont recouverts de Super -Colle instantanée. Après 10 à 15 minutes de séchage, enveloppez le transformateur avec du ruban adhésif préalablement retiré, soudez-le en place et vérifiez le fonctionnement du rétroéclairage du moniteur.

En cas de difficulté à trouver un fil de bobinage fin et rare, vous pouvez utiliser le fil du relais PC-13 (passeport RS4.523.023 ... 029); RES6 (RF0.452.100, RFO.452.110, RF0.452.120, RF0.452.130, RF0.452.140); RES9 (RS4.524.205).

Rétablir le rétroéclairage d'un moniteur TFT
Fig. 2

littérature

  1. Sytnik M. Une méthode de réparation de l'unité de rétroéclairage de certains moniteurs TFT et panneaux d'ordinateurs portables. - Radio, 2009, n°10, p. 28.
  2. Les ferrites de la société EPCOS et leurs produits. - Radio, 2001, n° 11, p. 47, 48.

Auteur : E. Kondratiev

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Des scientifiques de l'Université Duke (États-Unis) ont créé le premier substitut de cartilage à base de gel qui est encore plus solide et plus durable que le vrai cartilage.

L'hydrogel est fabriqué à partir de polymères absorbant l'eau. Il peut être pressé et tiré avec plus de force que le cartilage naturel et est trois fois plus résistant à l'usure.

Pour fabriquer ce matériau, l'équipe a rempli de fines feuilles de fibres de cellulose avec de l'alcool polyvinylique - un polymère composé de chaînes filiformes de molécules répétitives - pour former un gel.

Les fibres de cellulose agissent comme les fibres de collagène du cartilage naturel : elles confèrent au gel une résistance à la traction. L'alcool polyvinylique l'aide également à retrouver sa forme d'origine. Le résultat est un matériau gélatineux composé de 60% d'eau. Il est flexible mais étonnamment durable. Ce matériau est attaché à une base en titane, qui est installée à la place du cartilage endommagé. 

Le cartilage de laboratoire s'est avéré 26 % plus résistant que le cartilage naturel en tension et 66 % plus résistant en compression. Auparavant, pour tenter de créer des hydrogels plus solides, les scientifiques utilisaient le processus de congélation-décongélation. Il a produit des cristaux dans le gel qui ont déplacé l'eau et aidé à maintenir les chaînes polymères ensemble. La nouvelle étude a plutôt appliqué un traitement thermique - recuit - pour forcer encore plus de cristaux à se former dans le réseau polymère. 

En augmentant la teneur en cristaux, les chercheurs ont pu créer un gel capable de résister à cinq fois la charge de traction et presque deux fois la charge de compression par rapport aux méthodes de congélation-décongélation. La résistance améliorée du gel recuit a également aidé à le fixer au joint et à le faire rester en place. 

L'hydrogel artificiel imite la nature lisse, glissante et souple du vrai cartilage. En même temps, il protège les autres surfaces articulaires du frottement lorsqu'elles glissent sur l'implant. Sa surface était trois fois plus résistante que la surface du vrai cartilage. 

Des implants fabriqués à partir de ce nouveau matériau sont actuellement développés par Sparta Biomedical et testés sur des moutons. Les chercheurs se préparent à commencer les essais cliniques humains l'année prochaine.

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