- EDP интерфейс в ноутбуке. Что это?
- Введение.
- Стандартизация.
- Преимущества eDP над LVDS.
- Принцип работы.
- Диагностика.
- Последовательность запуска видеосигнала.
- Распиновка стандартной 30 pin eDP матрицы.
- Распиновка стандартной 40 pin eDP матрицы.
- Заключение.
- Заменить ccfl матрицу на led
- Делаем монитор и телевизор из старого планшета при помощи скалера LVDS
- Подробнее о разъёмах
- Приступим к подключению
- Следуем за белым кроликом: как заменить матрицу на ноутбуке собственными руками
- Как узнать, какая матрица установлена на вашем ноутбуке
- Какие параметры важны для подбора совместимой матрицы
- Правило – правилом, но есть исключения
- А теперь – “расчлененка”. Всё, что описано ниже, выполняется на ваш страх и риск
- Немного о подключении LED-матриц вместо CCFL через шлейф-переходник
EDP интерфейс в ноутбуке. Что это?
Автор: STRIDER · Опубликовано 10.10.2018 · Обновлено 19.04.2020
Введение.
Доброго времени суток! Данная статья посвящена eDP интерфейсу. Его стандартизации и принципам работы на примере внутреннего дисплея ноутбука. Основам диагностики и ремонта в сравнении с LVDS.
Стандартизация.
eDP (Embedded Display Port) — встроенный порт дисплея. Является стандартом VESA (Video Electronics Standard Association). Это ассоциация объединенная из большинства крупных производителей видео электроники. Основанная компанией NEC в 1989 году. Изначальное назначение ассоциации было создание стандарта SVGA для видеодисплеев. Затем организация продолжила свое существование создавая новые стандарты для производителей видео электроники.
Интерфейс eDP является усовершенствованным продолжением стандартного VESA DisplayPort. Принятого ассоциацией в 2006 году в качестве наиболее современного видеоинтерфейса не подлежащего платному лицензированию, как аналог HDMI. Способного на работу с большой шириной канала передачи данных, таких как видео и звук. DisplayPort наиболее часто встречается на видеокартах стационарных компьютеров, телевизорах, мониторах. В качестве интерфейса для подключения внешних устройств передачи видеосигнала.
Преимущества eDP над LVDS.
Несмотря на полную совместимость цифрового сигнала с внешним DisplayPort. eDP дополнен функциями для использования внутри устройств. Такими, как: электропитание дисплея, частота, уровень подсветки, управление буфером Panel Self-refresh.
Panel Self-refresh — технология, когда дисплей отображает необходимую картинку при отсутствии видеосигнала. И меняет ее по требованию графического процессора. Для реализации временного отключения графического процессора и передачи видеосигнала с него на дисплей, в случае простоя системы или отображения картинки без изменения. Круто, да?
Еще eDP поддерживает интеграцию в видеосигнал дополнительных цифровых пакетов для реализации других интерфейсов на плате дисплея (TCON). Например микрофон, вэб-камера, TouchScreeen, USB хаб. Что позволяет снизить количество проводников в шлейфе для подключения к системной плате и сократить стоимость деталей и обслуживания.
Снижено общее количество линий необходимых для передачи данных в отличие от LVDS. Без потери качества и с контролем четности!
Количество линий необходимых для передачи видеосигнала в разрешении 1680×1050, для LVDS (слева) и eDP (справа).
То есть имеем значительное превосходство над LVDS. И в ближайшие несколько лет, я думаю этот стандарт вытеснит с рынка устаревший.
Таблица для сравнения технических характеристик интерфейсов представлена ниже.
Принцип работы.
В основе eDP интерфейса лежит та же дифференциальная передача сигнала по проводникам, как и LVDS. Но имеет значительно большую скорость и сжатую, пакетную структуру передачи данных с контролем четности. Без дополнительных линий для генерации тактовых частот.
Что значит дифференциальная? Дифференциальная передача означает, что сигнал идет не в виде положительного напряжения относительно земли, а относительно инверсии самого себя на соседнем проводнике. Разница между проводниками пары и есть сигнал. Такой способ передачи показал наибольшую помехоустойчивость на больших скоростях передачи данных.
Эта технология изобретенная и продвигаемая компанией Texas Instruments в 1994 году как дешевый способ передачи данных с использованием двух медных проводников обвитых друг о друга и позднее названых как «витая пара».
Дополнительные данные, такие как параметры подсветки, EDID, Panel Self-refresh, контрольные суммы аудио и видеосигнала. Передаются также в сжатом виде по отдельной паре (Aux или Fast Aux). А процессор расположенный на плате TCON дисплея, распаковывает сигнал применяя его непосредственно для дисплея и на дополнительные его компоненты. Что в значительной степени и отличает его от LVDS.
Более того, в канал Aux возможна интеграция пакетов для работы вэб-камеры или тачскрина. Что позволяет значительно сократить количество проводников в шлейфе соединяющем части мобильного компьютера. Упростить и удешевить конструкцию, без ущерба качеству и надежности итоговых изделий.

Из схемы приведенной выше, можно понять принцип работы интерфейса. А также вектор диагностических действий в случае возникновения проблем.
Диагностика.
По сути интерфейс можно разделить на несколько типов сигнала. Пары Main Link — служат для передачи видеосигнала, количество каналов зависит от требуемого формата изображения. Aux — дополнительные служебные пакеты. HPD (Hot Plug Detect) — определение горячего подключения дисплея. И конечно питание TCON (обычно 3.3V) и подсветки матрицы (7-24V).
По проверке напряжения наверное все ясно! Проверяется уровень напряжения, стабильность. В случае отсутствия, сопротивление относительно земли. Пары Main и Aux лучше проверять на осциллографе либо на профессиональных мультиметрах, там должен быть обмен цифровыми данными. В случае отсутствия сигнала необходима проверка сопротивления относительно земли и соответствия условий появления обмена. Сопротивление относительно земли не должно быть ниже 100 Kohm, наверное это и так понятно.
Сигнал HPD (Hot Plug Detect) — сигнал, появление которого означает присутствие устройства eDP\DP. Только при его присутствии должен начинаться обмен по Aux и запуск по парам Main видеосигнала. Но бывают исключения.
В случаях пробоя одной из пар Main. Симптомы различны, от запуска матрицы только на определенном разрешении, до полного отсутствия изображения и подсветки. Если пробит Aux, изображения на дисплее не будет, так как данные о параметрах дисплея не переданы.
Встречаются проблемы с регулировкой уровня подсветки матрицы или полного его отсутствия. В отличие от LVDS, виновником таких симптомов может быть программная часть и сам дисплей (точнее плата TCON и непосредственно LED драйвер, светодиоды). Так как параметры подсветки передаются в цифровом виде по Aux/Fast Aux.
Что касается EDID и его прошивки. Он также есть на дисплеях с интерфейсом eDP. Микросхема памяти содержащей EDID либо встроена в процессор TCON или внешняя, но взаимодействует только с ним. Все параметры дисплея передаются по Aux.
Последовательность запуска видеосигнала.
Для формирования видеосигнала на парах Main необходимо соблюдение последовательности:
Распиновка стандартной 30 pin eDP матрицы.
Распиновка стандартной 40 pin eDP матрицы.
Заключение.
Ну в общем-то и все что я хотел вам рассказать об eDP! Как оказалось, он значительно более простой в диагностике чем привычный LVDS. Подписывайтесь на меня в социальных сетях, для получения ссылок на актуальные посты. Был рад помочь!
Заменить ccfl матрицу на led
Есть ноутбук с разбитой матрицей Lp156wh1(tl)(c1) и есть матрица Lp156wh2(tl)(aa). Хотелось бы попробовать приколхозить эту матрицу, но первая с 30Pin разъемом, вторая c 40pin разъемом. К тому же вторая LED. Обе c 1LVDS. По идее сигналы управления должны быть одинаковыми. Проблема только в том как запитать диодную подстветку и в переделке шлейфа. Хотел сравнить распиновки разъемов, но не могу найти распиновку 40pin разъема. Не поможете? Ив целом как затея? Бред или можно попробовать?
На картинке разъем на плате ноута в котором стояла led матрица
Прозвонил шлейф, ориентируясь на схему бука и вот что получилось. 
Осталось тока разобраться с пинами которые идут на подстветку.
И глянуть как организуется питание собственно подсветки на диодах
Всем спасибо за внимание. У меня всё получилось 
Ledvdd сделал 7 вольт, на dispoff и invt_pwm надо 3 вольта.
Собственно, все сигналы кроме нужного напряжения питания светодиодной подсветки уже имеются в ноуте. поэтому городить особо и нечего..
Rom.by, что в имени тебе моем.
У меня тоже все получилось. Изучив даташиты матриц, обрисовалась схема переходника.
| Вложение | Размер |
|---|---|
| 1.jpg | 94.05 КБ |
как-бы и переходники CCFL->LED в продаже готовые есть по цене порядка 10 убиенных енотов. или вы свое время настолько не цените?
Пользовался переходником, НО! Не на всех ноутбуках она работает корректно (пищат дроссели на матрице например), из-за того что на них различается питание подсветки. on|off и сигналы яркости везде одинаковы(покрайней мере на ноутах которые я встречал)
Может кто решил эту проблему, какое оптимальное напряжение питания LED подсветки должно быть? Чем его можно понизить/повысить? Стабилизатором?
А то ледматрицы стоят в 1,5-2 раза дешевле ламповых 15,6, экономически выгодней их ставить, да и клиент будет рад тому, что его матрица сделана по более современным технологиям.
Делаем монитор и телевизор из старого планшета при помощи скалера LVDS
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.
Более старый стандарт, от матриц с ламповой подсветкой
Более новый стандарт, от матриц с светодиодной подсветкой
Шлейф для более мелких планшетов
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.
6 и 8 битные шлейфы
Шпаргалка по переключению перемычек
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 1280×800, 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 1280×800 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
11 – усилитель мощности
13 – USB-разъем, фильмы он читать не умеет, он здесь для обновления прошивки
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.
Подключение инвертора подсветки к скалеру
Подключение инвертора подсветки к лампам
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.
Выходим из меню и видим, что все цвета отображаются правильно.
Таким же способом можно подключить матрицу от почти любого планшета или монитора.
Следуем за белым кроликом: как заменить матрицу на ноутбуке собственными руками
Ну-ка признайтесь, что вам хочется сделать, когда вы видите на экране ноутбука наглую рожу соперника, который бессовестно и несправедливо отобрал у вас победу в игре? Ну конечно, стукнуть по ней кулаком! Тем, кто не очень сдержан в эмоциях, всё же лучше держать под рукой боксерскую грушу, ведь от удара пострадает не ваш виртуальный враг, а ни в чем не повинная матрица.
Продолжая тему о самостоятельном апгрейде/ремонте наших электронных помощников, поговорим о восстановлении самой уязвимой части мобильного компьютера. Сегодняшний рассказ посвящен тому, как заменить матрицу на ноутбуке.
Как узнать, какая матрица установлена на вашем ноутбуке
Ноутбук ноутбуку, как мы уже выяснили, рознь. Очень похожие, даже полностью внешне идентичные аппараты внутри могут быть совершенно разными. Да что там похожие… даже одна и та же модель иногда сходит с конвейера с разными типами матриц, которые нельзя просто взять и поменять местами. Словом, чтобы подобрать ноутбуку новую «морду» взамен разбитой, нужно знать ее параметры.
Дабы точно не ошибиться в выборе, ведь современные LED-матрицы стоят не особо дешево, можно купить абсолютно такую же, как разбирая. Однако в точности такой в продаже может не оказаться. В этом случае допустимо подобрать взаимозаменяемый аналог. К счастью, абсолютное большинство недорогих и среднебюджетных лэптопов, выпущенных в последние годы, оснащаются типовыми дисплеями, с поиском деталей к которым проблемы сегодня нет.
Как же определить тип матрицы, установленной на ноутбуке? Существует только один способ сделать это правильно: по заводскому парт-номеру, указанному на этикетке самой матрицы, которая находится на ее задней поверхности. Чтобы до нее добраться, придется разобрать экран.
Возможно, при поисках нового «фэйса» для вашего электронного друга вы натолкнетесь на веб-сервисы, которые автоматически подбирают совместимые запчасти по модели компьютера. Стоит ли им доверять? Как я уже говорил, одна и та же модель может быть оборудована разными экранами, и если подобный сервис выдаст вам несколько вариантов, вы запутаетесь еще больше. С другой стороны, если сервис принадлежит серьезному специализированному магазину (Aliexpress к таковым не относится), можете обратиться за разъяснениями к его консультантам.
Вернемся к парт-номеру на этикетке. На картинке ниже он подчеркнут зеленой линией.
Зная этот код, достаточно скормить его Гуглу или Яндексу вместе со словом «купить», и, если деталь не является редкой или сильно устаревшей, вам откроются десятки предложений Интернет-магазинов.
В парт-номерах зашифрованы некоторые параметры матриц, в частности – диагональ и производитель. В моем примере – LTN156AT37, экран имеет диагональ 15,6” (число 156) и выпущен он компанией Samsung, на что указывает шифр завода LTN.
Какие параметры важны для подбора совместимой матрицы
И у старой, и у новой детали обязательно должны совпадать:
Попробуем для примера подобрать аналог уже упомянутой «морды» – LTN156AT37 (встречается на некоторых моделях Acer).
Зайдем на сайт любого интернет-магазина, где есть ее описание.
Получается, на замену подойдет любая матрица, у которой:
Теперь обратимся к каталогам и выберем из них товары с аналогичными характеристиками. Впрочем, можно этого и не делать, поскольку магазины часто приводят списки аналогов в описании каждой матрицы. Но так как сведения там не всегда достоверны, лучше перепроверить.
Пользователи часто интересуются, можно ли установить 30 или 40-пиновую LED-матрицу вместо 30-пиновой CCFL, если по остальным параметрам они совпадают? Отвечаю: поскольку новых CCFL-матриц остается всё меньше (их уже не выпускают), разработаны шлейф-переходники, которые позволяют производить такую замену. Последние обычно продаются там же, где и матрицы.
Правило – правилом, но есть исключения
Существуют ноутбуки, матрицы которых прочно приклеены к крышке, то есть являются несъемными. В случае их повреждения замене подлежит весь дисплейный модуль. Пример таких аппаратов – MacBook Air 11 и 13. За счет отказа от механических креплений крышки MacBook Air и получаются такими тонкими.
На фото ниже хорошо заметно, что крышка MacBook Air примерно вдвое тоньше крышки MacBook Pro. У второго матрица съемная.
Кстати, стремясь делать что-то похожее на макбуки (внешне, но не качеством), подобные «лайфхаки» с клеем используют и производители из Поднебесной.
Несъемность клееных матриц Apple, конечно же, условная. Опытные ремонтники давно научились их снимать и менять, но тем, кто никогда раньше подобного не делал, лучше не пытаться им подражать, ибо вероятность испортить дорогостоящие детали близка к 99%.
Ремонт разбитого экрана с клееной матрицей на дешевых китайских лэптопах, как правило, невозможен из-за отсутствия в продаже запасных частей. А также нецелесообразен по стоимости.
А теперь – “расчлененка”. Всё, что описано ниже, выполняется на ваш страх и риск
Перед тем как приступать к разборке экрана, не забудьте полностью обесточить ноутбук – отсоединить внешний блок питания и аккумуляторную батарею, даже если последняя, по вашему мнению, разряжена.
Дальше приступим к демонтажу рамки дисплея – детали, которая окружает экран. На передней части рамок обычно есть небольшие резиновые накладки, которые предохраняют экран от соприкосновения с клавиатурой при закрытии крышки. Под некоторыми из этих накладок находятся винты, которые держат рамку.
Используя лезвие ножа, аккуратно отделите накладки от рамки. Старайтесь не дотрагиваться пальцами до их нижней поверхности, покрытой липкой массой, иначе они в дальнейшем будут плохо держаться.
Следом выкрутите все винты. Если их нет, значит, рамка держится только на защелках.
Подденьте рамку руками и постарайтесь отделить от экрана. Если она не поддается, вставьте в щель между ней и основной частью крышки пластиковую карту или медиатор и осторожно ведите ими вдоль периметра, отщелкивая защелки.
Некоторые рамки дополнительно фиксируются двусторонним скотчем. Для их снятия приходится прикладывать чуть больше усилий.
Отсоединив рамку, отложите ее в сторону. Теперь перед вами – сама матрица. Чаще всего они тоже крепятся к крышке лэптопа винтами, но есть модели, которые вставляются в пазы.
Выкрутите винты, удерживающие матрицу, потом возьмите ее за края и положите на клавиатуру «лицом» вниз.
Следующий этап – отключение видеошлейфа и кабеля инвертора – устройства управления подсветкой, которое на CCFL-матрицах имеет отдельный коннектор. Первым делом отсоедините шлейф: аккуратно отклейте скотч, которым он прикреплен к задней стенке матрицы и, помогая себе спуджером, извлеките его из разъема. Следом отключите инвертор. Если к матрице прилегает шлейф веб-камеры, также отсоедините его.
Кстати, на этом этапе вы как раз и узнаете, что за экран установлен на вашем компьютере. Парт-номер, по которому определяют его модель, как вы помните, указан на этикетке.
Установка новой матрицы и сборка дисплея производятся в обратном порядке.
Немного о подключении LED-матриц вместо CCFL через шлейф-переходник
Шлейф-переходники представляют собой устройства в виде ленты, на одном конце которой находится разъем для подключения LED, на другом – CCFL. К средней части этой ленты подсоединяется небольшая платка – инвертор для управления LED-подсветкой. На нем тоже есть от 2 до 8 разъемов, возле которых указаны марки или модельные линейки ноутбуков – Asus, Dell, HP, Toshiba, Lenovo и т. д.
К чему подключать основные разъемы шлейф-переходника, думаю, понятно. LED – к порту LED-матрицы. CCFL – к видеокабелю ноутбука. Из портов инвертора вам понадобится только один – тот к которому подойдет кабель вашего CCFL-инвертора.
После подключения зафиксируйте шлейф-переходник на задней панели матрицы клейкой лентой, и можете собирать ноутбук. Если всё сделано правильно, машина не заметит подмены.




































