Телевизор из матрицы ноутбука. Подключение матриц различных диагоналей к материнской плате ноутбука

Инструмент 04.07.2019
Инструмент

Всем привет. В последнее время, очень часто можно увидеть статьи и видеоролики о переделках старых матриц от ноутбуков, убитых мониторов на полноценные телевизоры. О такой переделке и пойдет речь в данной статье, но перед этим немного предыстории.

Где то год назад, мне на ремонт принесли монитор, в котором воспламенился провод питания подсветки. Сама матрица не пострадала, но часть органического стекла, которое служит рассеивающей линзой, прогорело. Так же, лопнули 2 лампы подсветки и выгорел сам инвертор. Озвучив хозяину цену ремонта, тот решил его не ремонтировать. Через некоторое время, я купил этот монитор на запчасти.

Спустя несколько месяцев, я решил попробовать восстановить данный монитор, использовав при этом минимальный бюджет. Так как красивой картинки ожидать не приходилось, вместо CCFL ламп я установил обычную светодиодную ленту на 12 вольт , предварительно выбрав на радио рынке самую яркую. Для реализации включения подсветки, использовал полевой транзистор, который подавал питание на светодиоды, получив сигнал включения подсветки с маин платы. Как это реализуется, опишу ниже. Монитор заработал, и при этом качество картинки меня очень порадовало. Если присмотреться, сверху были видны маленькие заветы, но они мне не мешали.

Так монитор работал несколько месяцев, ровно до того момента, пока мне не понадобился еще один телевизор, не большой диагонали. Для реализации этой задачи, я решил использовать универсальный скалер (контроллер монитора).

Что необходимо для переделки монитора на телевизор?

Для переделки нам понадобится:

Выбираем скалер

На самом деле, скалеров существует огромное множество, но я буду рассматривать лишь те, которые подходят именно для переделки монитора в телевизор. Универсальными эти платы называют не зря, так как они поддерживают почти все модели матриц, которые существуют. Ознакомившись с разными статьями о этих платах, выяснил, что для реализации моей задачи наиболее подходят 3 универсальных скалера.

Подсветка монитора

Подсветка монитора может быть выполнена 2-вариантами: используя лампы или Led светодиоды. Для определения типа подсветки, необходимо разобрать монитор, и добраться до матрицы.

После разборки, обращаем внимание на то, какие провода выходят с боку матрицы. Если разъемы будут такого типа как на картинке ниже, то у вас стоит подсветка на лампах, так называемая подсветка.

CCFL подсветка

В таком случае, нужно заказать инвертор для CCFL ламп.

От количества разъемов для ламп зависит то, на сколько каналов нужен инвертор. Обычно, в мониторах используются инверторы на 4 лампы. Если Вы захотите переделать матрицу от ноутбука, то там используется только одна лампа, и инвертор нужен соответствующий.

Если таких проводов нет, а внизу монитора есть разъем на 6 пинов, то у Вас используется Led подсветка. Тогда необходим Led инвертор.

Led инвертор

Если никаких проводов от матрицы не выходит, а подключен один шлейф, то инвертор Вам не нужен, он уже есть на самой плате матрицы.

Выбор шлейфа от скалера к монитору

К выбору шлейфа необходимо отнестись очень серьёзно, так как от этого зависит работоспособность всей системы. Я шлейф не покупал, а по даташиту переделал старый, Вы же можете купить уже готовый. Что выбирать, решайте сами, я же опишу и тот и другой способ.

Для определения типа шлейфа, заходим на сайт http://www.panelook.com , и в строку поиска вводим название нашей матрицы. Посмотреть само название, можно на наклейке, которая находится с тыльной стороны матрицы.

наклейка на матрице. Модель CLAA170EA 07Q

После этого, мы получаем всю необходимую информацию, которая нам приходится так же для выбора прошивки.

Информация о матрице.

Разберем детальней.
Diagonal Size: Размер нашей матрицы. В нашем случае 17 дюймов.
Pixel Format: Расширение экрана. Ключевая информация для выбора прошивки скалера. В моем случае 1280(RGB)×1024
Interface Type: Это и есть наш разъем под шлейф. Для моей матрицы нужен шлейф на 30 пинов, шина LVDS должна иметь 2 канала на 8-bit. Ссылки на популярные шлейфы выложу в конце статьи. Я этот шлейф буду переделывать из старого, процесс опишу позже.
Power Supply: Напряжение питания матрицы.В моем случае это 5 вольт.
Light Source: Здесь вся информация о подсветке. CCFL означает, что используется подсветка на 4 лампы, так что и инвертор нужен соответствующий. Выше, я описал как выбрать подходящий инвертор, не используя этот сайт.

Блок питания

Блок питания необходим 12 вольт. Его мощность зависит от диагонали монитора, должна составлять не менее 4 ампер. Если в корпусе монитора мало места, то лучше купить выносной блок питания, я же буду использовать блок питания планшетного типа, который установлю в корпус монитора.

Процесс переделки монитора на телевизор

Так как монитор у меня не первой свежести, я выбрал скалер без поддержки всех наворотов, то есть LA.MV29.P. Если Вы выбираете любой другой скалер, подключение у них идентичные, просто будете использовать соответствующую прошивку.

Доставка составила всего 15 дней. В комплект входит сама плата, пульт и ИК приемник. Пульт правда мне достался с китайскими надписями, но в ссылках все скалеры будут с англоязычной клавиатурой.

Переделывать буду монитор LG Latron 17 дюймов

Первым делом разобрал монитор, и извлек все внутренности.

Убрал все платы, вместе с металлическим кожухом

После разборки, начал искать наиболее удобное место для установки скалера. Так как у меня монитор старого образца, и в нем много свободного места, то плата свободно там помещается вместе с блоком питания. Плату установил в верхнюю часть монитора, и паяльником сделал отверстия под выходы скалера.

Место установки скаллера

Вышло как-то так.

Чтобы не забыть, сразу установил перемычку питания матрицы в положение 5 вольт. Вы же выбирайте положение, исходя из даташита на свою матрицу, или используйте сайт panelook.com, просмотрев значение в поле Power Supply.

Перемычка, которая определяет напряжение питания матрицы

Далее, занялся подключением кнопок. Кнопки подключаются очень легко. На старой панели клавитуры, я выпаял все лишние резисторы, перемычки, а оставил лишь кнопки. Далее, один конец всех кнопок спаял проводником между собой, и подключил к вывод GND (на землю «-«), а на второй вывел провода из платы. Какая кнопка за что будет отвечать на старой плате, решайте сами. У меня на панели предусмотрено всего 5 кнопок, так что я пожертвовал кнопкой ОК.

Обозначение подключений

Расшифровка обозначений

K0 — Кнопка включения
К1 — Громкость +
К2 — Громкость —
К3 — Кнопка выбора (OK)
К4 — Кнопка меню
К5 — Канал +
К6 — Канал —

подключение кнопок на схеме

Пины GRN и RED означают состояние светодиода. Сделано это для двух цветных светодиодов на 3 ножки. Одна ножка подключается на землю «-«, вторая и третья на ножки подключаются к GRN и RED. У меня такого светодиода не оказалось, так что я подключил только красный светодиод, который горит когда телевизор находится в дежурном режиме, и тухнет когда телевизор включается.

По ик приемнику, проблем возникнуть не должно, все описано в на картинке.

Разъема не нашел, просто припаял провода к пинам.

Таким образом уложил провода

Как я говорил раньше, шлейф я использовал родной. Он вставлялся в разъем скалера нормально, но имел совсем другую распиновку. Чтобы не путаться, я вынул все провода из разъема, нажимая на соответствующий выступ на контакте.

Процесс изъятия проводов из разъема

Распиновка скаллера

Распиновку матрицы взял из даташита. Вот так она выглядит.

Распиновка матрицы CLAA170EA07Q

Подключение получается как бы инверсное, с одной стороны матрицы Vcc это контакты 28,29,30, с со стороны матрицы это 1,2,3.
Обратите внимание, что на сигналах выходящих из скалера, впереди стоит буква «T»(transfer) , а на матрице R(received) .

К примеру, сигнал от скалера TXO1- подключаем в пину матрицы RXO1-, если проще, просто не смотрим на первую букву.

Набор коннектора.

Когда с этим закончил, приступил к подключению подсветки. Так как у меня подсветка не стандартная, а уже переделанная, мне пришлось использовать как ключ, который бы включал подсветку при подачи сигнала со скалера. Кому интересно как я подключил транзистор, схема ниже.

Подключение NPN полевика как ключа

В Вашем случае нужно будет лишь подключить инвертор к разъему, и все заработает.

Обозначение пинов на подсветку монитора

Последствия предыдущей поломки монитора, следы сгоревшего провода на подсветку

Собрав все до кучи, осталось лишь прошить скалер.

Прошивка скалера

К выбору прошивки, необходимо отнестись серьезно, так как если Вы не правильно выберите прошивку, то перепрошить заново скалер можно будет только через программатор.

Рассмотрим выбор прошивки для матрицы CLAA170EA 07Q.

Информация о матрице.

Получаем такую информацию: 2 канала, 8 бит, расширение 1280 х 1024, питание 5 вольт. После скачивания прошивок, ищем похожую среди файлов.

Выбор прошивки.

В файле выбираем нужное расширение, биты и напряжение питания матрицы. Заходим в эту папку, и видим файл, который нужно разархивировать, и положить в корень флешки.

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.

Получилось так, что появилась у меня матрица от ноутбука Acer Aspire 5520g. Вот и появилась идея использовать ее в качестве небольшого монитора. Начал я эту тему активно изучать и вот что оказалось. Все матрицы, будь то от ноутбука, либо монитора или телевизора работают через универсальную шину LVDS. Далее я обнаружил в продаже так называемые универсальные контроллеры LVDS, как их еще называют — универсальные скалеры.


Их довольно много разных, собраны на разных чипах. Сейчас я постараюсь немного об этом рассказать. Как правило, основное отличие их друг от друга это разное количество интерфейсов ввода. На самых простых моделях есть только VGA разъем, на более продвинутых есть помимо VGA еще DVI, HDMI и даже RCA(тюльпаны). Так что в зависимости от того где и как планируете применять матрицу выбираете и скалер с нужными видео входами. Есть еще одно отличие — существуют скалеры которые прошиваются под определенную матрицу (под ее разрешение), а есть такие где с помощью перемычек можно выставить нужное разрешение и, при необходимости поменять его. Для себя я взял именно вариант с перемычками, так как для прошивки нужен еще и дополнительно программатор. Чтобы подключить матрицу нам нужно знать: ее рабочее напряжение, разрешение. Для этого смотрим маркировку и ищем ее даташит. В моем случае это была матрица диагональю 15,4″ с маркировкой n154i2-l02.

Эта матрица работает от напряжения 3.3В имеет разрешение 1280*800. Это все характеристики что нам нужны. Вернемся теперь к скалеру. У него видим: разъем VGA, разъем для подключения питания, разъем для подключения инвертора подсветки (о нем чуть ниже), и разъем для подключения клавиатуры (здесь все просто, все обозначено на плате), гребенка с перемычками для выбора нужного разрешения, ну и сам разъем LVDS. На обратной стороне платы находится таблица с комбинацией джамперов под нужное разрешение. Находим наше разрешение и устанавливаем джамперы. Еще на плате есть джампер который отвечает за переключения напряжение питание матрицы. Переключаем его в положение 3.3В. Теперь нужно соединить плату и матрицу. Я решил не заморачиваться поиском готовых кабелей. Вместе с матрицей мне также достался и шлейф. Разъем который шел к материнской плате я отрезал, ну а разъем идущий к матрице оставил. На плате матрицы производитель промаркировал все выводы которые нам нужны поэтому соединять все довольно-таки просто.




Сразу следует оговориться и сказать еще пару слов о LVDS. Плата позволяет работать в 2 канальном режиме. Каждый канал подключается с помощью 8-ми проводов(8 битный режим). Если мы еще раз посмотрим на таблицу с обратной стороны платы то увидим: 1280*800-6-1. Это значит что матрица работает через шину 6 бит (используется 6, а не 8 проводов) и в одноканальном режиме. Теперь смотрим на обозначения на плате матрицы. Там есть такие выводы как RX0- RX0+, RX1- RX1+, RX2- RX2+, CK- CK+. Эти выводы нужно подключить соответственно выводам на плате — BTX0- BTX0+, BTX1- BTX1+, BTX2- BTX2+, BTXC- BTXC+. Надеюсь логика подключения понятна. Далее подключаем питание — на матрице это: VCC(+) — 2,3,4 GND(-) — 1,7,10,13,16,19. На плате это VLCD(+) и GND(-). После подключения если подать питания можно заметить как матрица на несколько секунд темнеет и опять светлеет (контроллер при отсутствии входного видеосигнала переводит ее в ждущий режим). Но у меня этого не произошло. Дело оказалось в том что на плате нет элементов для формирования напряжения 3.3В. По задумке производителя должны быть установлены 2 диода с суммарным напряжением падения 1,7В. Эти диоды просто отсутствуют на плате, поэтому пришлось допаять линейный стабилизатор типа SC1117 на 3.3В и кинуть от него перемычку.


После такой доработки я подал сигнал на VGA разъем и на экране начало просвечивается изображение (без штатной подсветки его видно только если хорошо освещать матрицу). Теперь оставалось решить вопрос с инвертором. На плате есть разъем для подключения инвертора, там есть такие выводы: +12В, +5В, ON (включение инвертора), ADJ (управление яркостью с помощью ШИМ), GND. Подключил свой инвертор и.. ничего не произошло. В ходе экспериментов выяснилось следующее: инвертор работает с сигналами управления амплитудой 12В, плата выдает 5В, и плюс ко всему плата не выдает сигнал управления яркостью ADJ. Если первую проблему удалось установкой твердотельного реле, то вторую проблему так и не удалось победить. То ли мне немного бракованный скалер попался.


Пока просто соединил выводы ON и ADJ в один. Работает, но с максимальной яркостью подсветки. Ну и пару слов про клавиатуру. 10 пиновый разъем под клавиатуру имеет обозначение.(POWER-кнопка вкл/выкл, GLED — зеленый светодиод, RLED — красный светодиод, GND — масса, RIGHT — кнопка вправо, LEFT — кнопка влево, AUTO — кнопка авто настройки, MENU — кнопка входа в меню, UP — кнопка вверх, DOWN — кнопка вниз). Все как на обычном мониторе. Меню к сожалению на китайском.

Ксатати можно обойтись и без клавиатуры. У себя в итоге я так и сделал. Дело в том что скалер автоматически включается при появлении сигнала и переходит в ждущий режим при его отсутствии (как и обычный монитор). Поэтому ставить ее или нет — лично ваше дело. Конструктивно плату скалера я закрепил в корпусе подходящих размеров, который в свою очередь закреплен на задней стенке крышки ноутбука.








Для прокладки шлейфов в крышке и корпусе было сделано продольное отверстие. На этом у меня все. Надеюсь мой опыт кому-нибудь пригодится. Ну и фото получившегося монитора.




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.

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)



Рекомендуем почитать

Наверх