Восстановление битых пикселей путём заморозки
Здравствуйте.
Хотелось бы поделиться с вами одним из «оригинальных» методов восстановления «умерших» пикселей.
Скажу сразу, что я не химик и не инженер-электроник и понятия не имею как это получается.
Расскажу предисторию:
Сидя на работе, имел неосторожность уронить свой HTC Sensation со стула на пол, причем пол покрытый линолеумом. Упал плашмя на дисплей. К чему такие подробности? Да к тому, что битые пиксели всё же бывают разными. Одни физически «отключились», другие как бы уснули. Это моё мнение. Дк вот, падал он у меня ни раз и с большей высоты, однако с дисплеем ничего не происходило, правда падал не плашмя дисплеем вниз.
В общем картина получилась следующая:
Далее упадок настроения, ведь девайсу всего лишь 3 месяца, поход на ебей и т.д. Погуглив инет, решил попробовать различные программки из Google Play по восстановлению битых пикселей. Смысл их сводится к тому, что пиксели они разогревают, путём быстрой смены цвета изображения экрана (или отдельной его части). Проработала программка для восстановлению пикселей около часа и никаких изменений на экране, в лучшую сторону, не произошло. К вечеру я стал замечать, что эти «точки» из битых пикселей превратились в полоски, причем одна из полосок выросла у меня на глазах. В общем к вечеру уже имел кучу горизонтальных полос.
Пока ждал ответа с ебей кто производитель дисплея, читал форумы и наткнулся на одну тему, где парень с таким же телефоном столкнулся с такой же проблемой, как и у меня. В один прекрасный зимний вечер, приехав домой, он забыл телефон в машине, а машина ночует на улице. На улице -15. Когда же утром он сел в машину и снял телефон с блокировки, увидел что большая часть «битых» пикселей чудным образом ожила. В следующую ночь решил снова оставить телефон «помёрзнуть» в машине и что же вы думаете, все до единого битые пиксели «ожили».
Когда я прочитал ту тему на форуме, то сначала подумал что это полнейший бред. Ко ли я всё равно буду заказывать дисплей, то ладно, положу его в морозилку (жена как-то настороженно отреагировала на это, я же ничего не стал объяснять). Естественно предварительно вынул аккумулятор, симку и карточку. Целую ночь конечно же я не вытерпел, вытащил через 5 минут и был поражен, 1/3 битых пикселей за 5 минут восстановилась. Положил ещё на 5 минут, достал, полоски превратились в точки. Затем насторожился, т.к. после того как я телефон доставал из морозилки, он покрывался быстро инеем, который тут же таял, а это могло привести к попаданию влаги в дисплей или окисливанию контактов. Больше не стал экспериментировать и положил его в морозилку до утра.
Утром мои ожидания оправдались, абсолютно все пиксели восстановились.
На коммуникаторах с емкостными тачскринами, метод «массажа» пикселей неприменим (т.к. тачскрины твёрдые и физически невозможно надавить на сам дисплей), хотя его описывают как очень действенным.
Так же некоторые утверждают, что заморозка сокращает срок службы дисплея — ничего подобного. Мафон JVC в машине с ЖК дисплеем с 2005 года там живёт. Машина на улице стоит круглый год, а морозы у нас на севере под -50 и ведь ничего с ним не происходит и ни одного битого пикселя нет.
Так что пользуйтесь.
Удачи.
Важно:
Не на всех дисплеях это применимо. Эта статья касается только моего HTC Sensation. Тип матрицы TFT Super LCD (судя по описаниям в инете — основан на жидкокристаллической матрице).
Попробовал тот же метод применить на Nokia 6300 (Там обычный дисплей TFT — основан на транзисторной матрице), результат получился обратный. Точки превратились в полосы, причем какие-то желтые. 
Возможное объяснение этого метода (Спасибо oENDark):
Как прогреть матрицу монитора






Параметры соединения, по рекомендации Hitachi

- Монитор гаснет при включении;
- Не включается;
- Полосы на экране;
- Выключается через несколько минут работы;
- Во время работы издает разные звуки и выключается.
Пример разбитой матрицы. Ремонт нерентабелен. 

Из-за этого блок питания не запускается.



Рассмотрим случай с монитором LG flatron W1934S-BN. Индикатор мигает при включении, и блок питания не включается. Слышен небольшой писк при попытке включения, и все это циклично повторяется.
Блок питания 715g2905-1. Визуально у него как будто нет никаких неисправностей. Блок питания может уходить в защиту из-за неисправных ламп, поэтому давайте для начала исключим их неисправность. 
Отключите лампы от блока питания, и попробуйте включить монитор. Естественно нужно соблюдать правила безопасности. И не забывайте, что вы все делаете на свой страх и риск. 
Кстати, не забудьте записать места подключения ламп. А еще обычно подключение проводов от ламп к плате показаны на самой плате. 
Если индикатор монитора по-прежнему мигает и вы слышите писк или подобные шумы, то это скорее всего и есть неисправное электролиты.
В данном случае понадобилось поменять конденсаторы C922 470мкФ 15В и C923 1000мкФ 16В. 
Визуально они целые, без вздутий и повреждений. 
Проверяем работу. 
- Внешние условия. Перегрев корпуса, разница температур;
- Высокая частота пульсаций. Далеко не все блоки питания идеально сконструированы. Они могут работать намного хуже при низком или повышенном напряжении в сети 220 В;
- Выработка срока эксплуатации. Любые детали имеют свой срок эксплуатации. Химические источники электрического тока не рассчитаны на долгий срок эксплуатации, особенно если это касается бытовой техники.

Судя по всему, монитор уже ремонтировался так как заменены электролиты. К тому же, у одного из них явно не хватало по высоте вывода и его «удлинили» проводом. Конденсаторы не на тот номинал по напряжению. Лучше перепаять на те, которые нужны.



Пайка производится на место электролита питания новой платы, а сигнальный на место шлейфа, где по схеме идет сигнал включения подсветки.


Работает. Проблема была повышенном в сопротивлении обмотки трансформатора подсветки. Это может быть и из-за окончания его срока службы.
Вы прогреваете ("breaking in") или "не прогреваете" свои новые студийные мониторы или АС? (1 онлайн
Погружаясь в тематику все глубже, я обнаружил, что во всем мире есть, как обычно две стороны, имеющих противоположное мнение.
Я хотел бы поделиться с вами той информацией, которую я нашел изучая разные мнения наших коллег и консультируясь с профильными специалистами.
Скажу сразу, что же касается меня, то я разницу после "прогрева" в мониторах APS и не только в них, слышал.
Но так же считаю, что этому придается слишком большое значение, так как, вы все равно начнете пользоваться своими мониторами и этот "прогрев" случится. Если не случился уже, так как некоторые компании при производстве своих АС, тестируют их на протяжении долгого времени после сборки.
Это письмо одному из редакторов SOS Hugh Robjohns, от главного инженера и хозяина компании PMC, с ответом на вопрос о "прогреве".
Email response to query from Hugh Robjohns to Peter Thomas, designer and MD of ***** speakers.
The effects of ‘running in’ is very obvious with high end speakers and is well supported by physics, so we’re on a winner here!
The change is greater or lesser depending on the type of surrounds used to support the diaphragm of the drive unit. This applies to all kinds of drive units but effects them in different ways. Most flexible materials exhibit this change when new, so your contributor who talks of shoes is right!
Following the run in period the material is quite stable for tens of years until fatigue sets in.
With woofers the free air resonance of the drive unit will drop by 10 to 15% following the run in period. This is common to most woofers but the time it takes to settle down varies due to different surround matterials.
If you consider that the cabinet, whether transmission line, reflex or sealed box is designed for a drive unit with specific parameters following the run in period, then a new drive unit has effectively the "wrong" parameters. Because the resonant frequency is too high when new, the low end often sounds lacking in dynamics and bass extention. because of the missmatch with the cabinet.
With tweeters, the resonant frequency is too high when new and this produces a missmatch with the crossover (which has been designed for the post run in parameters).
This often leads to a harsh upper midband quality and a lack of stereo "spaciousness" (if the speaker has any in the first case!)
The harshness is due to the missmatch with the crossover before run in and can be seen when measuring responses through the crossover region. The lack of spaciousness is due to the two tweeters not running in at exactly the same time and effectively not being matched during the run in period.
Hope that helps!
Those that cannot hear it are either using speakers that are so badly tuned that the missmatch is a small variation compared to the poor design or will not let themselves hear it on principle!
Peter Thomas
Managing Director
Так же следом я обнаружил следующую информацию, обьясняющую почему это стоит делать:
Peter Thomas, PMC wrote:The simple answer is that the crossover circuits are designed assuming a specific free air resonance of the drive units. So, the cabinet design will take the bass unit resonant frequency, say at 25Hz. When the drive unit is new its free air resonance will be higher (by up to 10%) and therefore incorrect for the designed cabinet. I don’t believe that ATL’s are any more sensitive to this than infinite baffle and reflex, but the lower distortion and extended LF allows you to hear the effects more readily in the ATL. Certainly a new bass driver will have an excessively damped bass which sounds dry and lacking in weight until run in.
The tweeter will also have a higher resonant frequency when new and the crossover which is designed to work optimally with a certain load impedance and to minimise the effects of that resonant frequency will not accurately filter the tweeter output to match the woofer crossover. This usually results in a rather harsh and edgy hi frequency response that mellows as the units run in and match the parameters that the crossover expects.
All drive units change their characteristics when they are used initially so it should effect all designs. my experience is that the cleaner and more revealing the speaker design, the longer and more noticeable is the burn in period.
Еще я встречал вот такие измерения, проведенные тоже инженерами компании PMC.
Here are some graphs of pre and post run-in data. The waterfall plots show the inherent resonances in the drive unit pre and post burn-in. The effect is obvious if you overlay the two plots and switch between them — the resonances clearly reduce after burn-in. For anyone not familiar with waterfall plots, the waterfall shows the output from the drive unit after the input signal is switched off at 0ms. All output thereafter is the speaker resonating. the mountain range effect indicates the primary resonances.
After 8-hours run-in:
The two plots below indicate the changing free-air resonant frequency for PMC’s 5-inch and ten-inch woofers as the compliance of the surround alters. The two lines on each plot are for the original (black) and 8-hour run-in (red) drivers. The free-air resonance shows up on the impedance plot very nicely and reduces in both cases. Pete tells me that these measurements were taken after 8-hours of medium level use, which is the period of greatest change, but that the changes continue to settle down further over about 40 hours and are then fully stable for the life of the driver.
10-inch driver, free-air resonance changes from roughly 45 to 40Hz:
5-inch driver, free air resonance changes from roughly 50 to 45Hz:
Что можете сказать, какие ваши наблюдения на этот счет?
Или возможно у вас есть какие либо измерения и вы могли бы ими поделиться до и после "прогрева" студийных мониторов или АС?
Любой диалог приветствуется, так же прошу заранее быть более сдержанными и не переходить на личности, уважать ваших собеседников и коллег.
Ремонт вертикальных и горизонтальных полос на матрице монитора или телевизора

Доброго дня! Сегодня попробуем поднять целый пласт проблем современных ЖК матриц мониторов, телевизоров, ноутбуков, планшетов и смартфонов — появление вертикальных или горизонтальных тонких полос на изображении — они могут быть разных цветов и в разных местах. Почему эти тонкие полоски на матрице появляются? Попробую объяснить для начала конструкцию соединения матрицы и шлейфа с дешифраторами.
Как устроено соединение шлейфа с матрицей
Ниже приведены разные схемы, передающие одну мысль — для соединения контактов гибкого шлейфа с напыленными контактами матрицы, применяется анизотропный клейкий двусторонний скотч . Внутри этого скотча (по моему мнению) содержатся проводящие шарики, расположенные на достаточном расстоянии между друг другом, чтобы не было электрического контакта. Контакт появляется при нагревании и сжимании скотча — шарики сближаются и появляется проводимость.

Нужно помнить, что на гибкий шлейф ставится дешифратор и проблема может быть в месте соединения шлейфа и дешифратора.

Как понять, что виноваты шлейфы — посмотрите англоязычное видео на тему.
Как китаец в гараже снимает шлейф с дешифратором с матрицы, вычищяет остатки старого анизотропного клея на шлейфе и на матрице и наносит новый.
Чем пользуется мастер по восстановлению матрицы
Прежде всего это анизотропный скотч , цена за кусочек которого начинается от 800 руб. и доходит до 4 — 5 тыс. руб. за катушку. В катушке 50 метров скотча шириной 2 мм.
Дорого и есть смысл покупать только для сервисного центра . Цена снизилась, так что можно покупать индивидуально. Еще интересные условия хранения от -10 до +5 градусов. Остается надеяться, что от жары при доставке он не потеряет своих свойств.

Также используется специальная насадка на паяльник с силиконовой прокладкой . На алиэкспресс продается набор из трех насадок, нагрев которых зависит от диаметра основного стержня.


Параметры соединения, по рекомендации Hitachi
следующие: минимальная площадь надежного контакта 100000 кв. мкм., минимальное расстояние между контактами (похоже, что это диаметр шариков в клее) 10 мкм., режим приклеивания — около 5 сек. при нагреве до 180 градусов и давлении 3 МПа (0,3 кг/кв. мм.).
Дальше смотрим как другой китаец восстанавливает матрицу телевизора на специальной установке с микроскопом, применяя все тот же анизотропный скотч .
Зачем у китайца два монитора? Это для того, чтобы максимально точно совместить контакты шлейфа с контактами матрицы. На следующем видео показано более крупно контакты шлейфа.
Существуют даже специальные станки для проведения такого ремонта — особенно понравилось наличие инфракрасной видеокамеры.
Следующее видео интересно тем, что под видео есть ссылка на производителя такого оборудования.

Стоимость этого чуда около 170 тыс. руб. Тут конечно прослеживается специализация на ремонте матриц смартфонов и планшетов, но отличия от матриц телевизоров и мониторов совсем небольшое.
Главная деталь всех ремонтов полосок на изображении мониторов и телевизоров — это анизотропный скотч , который продается уже кусочками. Если не хочется покупать на али, можно попробовать поискать на ebay.