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常见液晶显示器电源电路分析

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常见液晶显示器电源电路分析

液晶显示器常见电源电路分析

LCD(液晶显示器)电源电路和CRT型彩显一样包括主电源电路和二次电源电路两部分。不过它的主电源电路有内置和外置两种。外置电源(通常称为电源适配器)为LCD提供Acl6v或DCl2~18V电压.再通过机内的二次电源电路产生12V、5V、3.3V等多种直流电压。由于外置电源结构比较简单且成品较多.所以本文仅介绍了内置主电源电路和二次电源电路工作原理和检修方法。

该文是一篇兼具资料性和指导性的文章.提供的10种LcD电源IC资料也较新颖.可供大家检修LCD电源时参考。

一、电源控制芯片FAl3842N构成的开关电源

1.FAl3842N的内部结构及引脚

FAl3842N(同UC3842)是一种电流型电源控制芯片.它的内部南振荡器、5V基准电压发生器、PWM锁存器、电流比较器等构成,如图1所示.

它的引脚功能如表l所示。

表1 FAl3842N引脚功能

2.典型电路分析

下面以图2所示的AOC (冠捷)LCD彩显为例介绍FAl3842N构成的开关电源。

(1)功率变换

市电经整流滤波后的300V左右的直流电压.一路通过开关变压器'1901的初级绕组(①一③绕组)加到开关管Q901(2SK2996)fl,'3D$_及为它供电,而且经R903、R904对C914充电;另一路经限流电阻R905~R910、滤波电容C906和BD901内的一个整流管构成充电网路.在C906两端建立启动电压。市电输人回路的NR901是负温度系数热敏电阻,用来限制开机瞬间C904充电产生的初始大电流。

当C906两端电压达到l6V时IC901内部的启动电路开始工作。IC901工作后.它内部的基准电压发生器产生的5V电压不仅为内部的振荡器等电路供电,而且从IC901的⑧脚输出。⑧脚输出的5V基准电压经R913、R919、C910和④脚内的振荡器通过振荡,在C910两端产生锯齿波脉冲电压.该锯齿波脉冲作为触发信号.控制IC901内部PWM电路产生矩形开关管激励脉冲,该脉冲经驱动电路放大后从IC901的⑥脚输出。当激励脉冲为高电平时,通过R926驱-动Q901导通,于是300V电压经T901初级绕组、Q901的D/S极和R930到地构成回路,回路中的电流在T901的初级绕组上产生①脚正、③脚负的电动势,此时T901因次级绕组接的整流管反偏截止.所以它开始存储能量.同时导通电流在R930两端产生锯齿波电压.并通过R929送到IC901的开关管电流检测信号输入端③脚。当IC901的③脚输入的电压达到lv,被IC901内部的PWM电路处理后,IC901的⑥脚输出的激励脉冲变为低电平,通过D905使Q901迅速截止。Q901截止后,流过T901初级绕组的导通电流消失,'190l

初级绕组产生反相的电动势.于是1.301的次级绕组产生反相的脉冲电压.这些脉冲电压经整流滤波后,为相应的负载供电。在下个振荡脉冲的上升沿期间。IC901⑥脚会再次输出高电平激励脉冲,重复以上过程,开关电源工作在振荡状态。

开关电源工作后,⑤一⑥绕组输出的脉冲电压经R912限流,D902整流.C906滤波获得的直流电压一路取代启动电路为IC901供电:另一路为过压保护电路提供取样电压。⑧一⑩绕组输出的脉冲电压经肖特基型整流管D911整流.C921滤波产生l2V直流电压.该电压第一路通过C922、L902、

C923、C924组成的TT形滤波器进行滤波后为其负载供电;第二路通过R934为光电耦合器IC903内

的发光管供电:第三路通过R936、R937取样后.为三端误差放大器IC905提供取样电压;第四路通过R933限流.点亮电源指示灯LEDl.表明该机已通电。

(2)稳压控制

该电源电路的稳压控制电路由IC901、IC903(PCI23FY2)、IC905(TL43lCl和误差取样电路构成。由于误差取样电路是对开关电源输出端电压进行取样.所以误差取样方式属于直接取样方式。

当市电电压升高引起开关电源输出电压升高时.C921两端升高的电压不仅通过R934为IC903内的发光管提供的电压升高.而且经R936、R937取样后的电压也升高.再经R928为IC905提供的取样电压超过2.5V.由IC905内的误差放大器放大后.使IC903内的发光管因导通电流增大而发光加强.使IC903内的光敏管因受光加强而导通加深.IC903输出的电压增大.该电压通x',过J927(安装的是2kn电阻)为IC901②脚提供的误差电压升高.经IC901内的误差放大器放大后.为电流比较器反相输入端提供的电压减小。同时.由于市电升高必然会导致Q901的D极电流增大.在R930两端建立电压升高,通过R929为IC901的③脚输人的电压提前达到1V.使电流比较器提起输出高电平控制电压.致使PWM锁存器提前输出低电平信号.Q901提前截止.开关电源输出电压因Q90l导通时间缩短而下降.实现稳压控制。

(3)保护

1)尖峰脉冲吸收

由于开关管的负载是感性负载——开关变压器.所以开关管截止瞬间开关变压器的初级绕组会在QgOl漏极上产生反峰脉冲。该脉冲上叠加幅度极高的尖峰脉冲.若不抑制这些尖峰脉冲.便容易导致Q901过压损坏。该机通过C905、R911、D901组成尖峰脉冲吸收回路对过高的尖峰脉冲进行有效的吸收。以保k正Q901安全。

2)欠压保护

若启动电路异常使IC901启动期间输入的电压低于16V时IC901不能启动:启动后,若D902、R912组成的自馈供电电路异常不能为IC90l提供l0V以上的工作电压.IC901停止工作。从而避免欠压给开关管等元件带来的危害。

3)开关管过流保护

当O901因负载短路等原因过流而在R930两端产生的电压升高.通过R929输入到IC901③脚的电压达到1V时,IC901⑥脚不再输出激励脉冲.Q901截止.避免Q901过流损坏,实现开关管过流保护。

常见液晶显示器电源电路分析电源在节能期间的输出功率.设置了开关电源振荡频率控制电路。在节能期间由于负载电路停止工作.所以开关电源输出电压升高.误差取样放大电路为IC901②脚提供的电压升高.经IC901内的误差放大器放大后,使Ic901①脚输出的电压下降.经R917、D904、D906使0903截止.致使Q902截止,R913接人电路.振荡定时电阻的阻值增大.振荡频率下降.开关电源进入低频小功率输出状态.以降低开关电源在节能期间的功耗。

当显示器工作在正常状态(显示状态)后.负载电路全部工作.开关电源输出电压下降.误差取样放大电路为IC901②脚提供的电压下降.IC901①脚输出的电压升高.通过R917、D904、

D905使Q903导通.通过R900使Q902导通,R913"被短接,使振荡器的定时电阻的阻值减小,振荡频率升高.确保开关电源在显示状态下进入高频大功率输出状态。另外,由:PQ903 b极接的C915在每次开机瞬间都需要充电,从而使Q903在每次开机瞬间都导通.这样开关电源在每次开机瞬间都会处于高频、大功率输出状态;当表2 FAN7601引脚功能和维修参考数据C915充电结束后.Q903是否导通由负载轻重来决定。

4)过压保护

当稳压控制电路异常.引起开关变压器T901各个绕组输出的脉冲电压升高时,⑤一⑥绕组升高的脉冲电压经R912限流.D902整流,C906滤波获得的电压升高。该电压经R915和R916取样后的电压升高使稳压管ZD901击穿导通.在R922两端产生的压降升高.为IC9020’IJ431C)R端提供的电压超过2.5V.经IC902内的误差放大器放大后.使IC902 K端电位变为低电平,通过R923使IC901⑧脚电位变为低电平.于是内部的振荡器等因没有供电电压而停止工作,IC901⑥脚无激励脉冲输出,开关电源无电压输出,避免开关电源输出电压高给负载元件和Q901过压损坏。C908是延

迟电容,可防止该保护电路误动作。

另外.若IC901内的误差放大器工作异常,使IC901①输出的电压升高时.该电压经R920、R922取样后的电压超过2.5V,通过IC902内的误差放大器处理后,使IC901⑧脚电位下降,从而实现过压保护。

(4)开关电源输出功率控制

我们知道彩显具有节能控制功能.而该电源电路不像CRT型彩显的主电源电路采用行频脉冲触发方式.所以该电源电路为了降低开关电源在节能期间的输出功率.设置了开关电源振荡频率控制电路。

在节能期间由于负载电路停止工作.所以开关电源输出电压升高.误差取样放大电路为IC901②脚提供的电压升高.经IC901内的误差放大器放大后,使Ic901①脚输出的电压下降.经R917、D904、D906使0903截止.致使Q902截止,R913接入电路.振荡定时电阻的阻值增大.振荡频率下降.开关电源进入低频小功率输出状态.以降低开关电源在节能期间的功耗。

当显示器工作在正常状态(显示状态)后.负载电路全部工作.开关电源输出电压下降.误差取样放大电路为IC901②脚提供的电压下降.IC901①脚输出的电压升高.通过R917、D904、D905使0903导通.通过R900使Q902导通,R913被短接,使振荡器的定时电阻的阻值减小,振荡频率升高.确保开关电源在显示状态下进入高频大功率输出状态。另外,由:PQ903 b极接的C915在每次开机瞬间都需要充电,从而使Q903在每次开机瞬间都导通.这样开关电源在每次开机瞬间都会处于高频、大功率输出状态:当C915充电结束后.Q903是否导通由负载轻重来决定。

二、电源控制芯片FAN7601构成的开关电源

1.FAN7601的内部结构及引脚功能

FAN7601也是一种电流型绿色电源控制芯片,它采用高压直接启动,从而简化了外围电路,它在待机时的功耗小于lW,最高工作频率可达到300kHz。

它内部主要由振荡器、基准电压发生器、误差放大器、驱动电路、保护电路等构成。它的引脚

2.典型电路分析

下面以LGl750SQ型LCD为例介绍FAN7601构成的电源电路,见图3。

(1)功率变换

市电经整流滤波后的300V左右的直流电压.一路通过开关变压器T1的初级①一②绕组加到开关管Ol01的D极为它供电:另一路经加到U101(FAN7601)的①脚,通过内部的恒流源对Ul01⑦脚外接的Cl08充电.在C108两端建立启动电压。

当Cl08两端电压达到l2V时Ul01内部电路开始工作.由基准电压发生器产生的5V电压不仅为振荡器等电路供电,而且从Ul01的⑧脚输出。⑧脚输出的5v基准电压经Rl08、Cl04和④脚内的振荡器通过振荡.在C104两端产生锯齿波脉冲电压。该锯齿波脉冲作为触发信号.控制U101内部PWM电路产生矩形开关管激励脉冲.该脉冲经驱动电路放大后从⑥脚输出,再通过Rl06、Dl03使QlOl工作在开关状态。

Q101工作在开关状态后.Tl在OlOl截止期间感应的脉冲电压通过整流滤波获得不同的直流电压,为相应的负载供电。其中,③一④绕组输出的脉冲电压经Rl05限流,Dl02整流.Cl08滤波获得llv直流电压,该电压取代启动电路为Ul01提供启动后的工作电压。⑦一⑤绕组输出的脉冲电压经肖特基型整流管D201整流,C202、L201、C203组成的TT形滤波器滤波产生12v直流电压。⑤一⑥绕组输出的脉冲电压经肖特基型整流管D202整流,C205、L202、C206组成的TT形滤波器滤波产生5V直流电压。为了防止QlOl截止瞬间被过高的尖峰脉冲损坏.在T1的初级绕组上设置了Cl03、Rl04、Dl01组成的尖峰脉冲吸收回路。

12)稳压控制

当开关电源输出电压升高时.C205两端升高的电压不仅通过R208为光电耦合器PC201内的发光管提供的电压升高.而且经l%205、R211取样后的电压超过2.5V.由U201内的误差放大器放大后.使U201的K脚电位下降.致使PC201内的发光管因导通电流增大而发光加强.PC201内的光敏管因受光加强而导通加强.PC201输出的电压增大.通过Rl03为U101②脚提供的误差电压升高。同时Fh于市电升高必然会导致0lOl的D极电流增大,在R111两端建立电压升高,通过Rl02为Ul01的②脚提供的电压升高。Ul01②脚输入的电压升高后.经Ul01内的误差放大器等电路处理后,Ul01⑥脚输出的激励脉冲占空比减小.QlOl导通时间缩短.开关电源输出的电压下降到正常值.实现稳压控制。

(3)保护

1)软启动控制

由于该开关电源的稳压控制电路采用了直接误差取样方式.所以开机瞬间开关电源输出端电压不能及时建立.导致误差取样放大电路不能为ul01提供正常稳压控制信号.Ul01在开机瞬间输出的开关管激励脉冲的占空比达到最大,这容易导致开关管QlOl过激励损坏。为了避免这种危害,该电源电路设置了软启动电路。软启动电路由Ul01内部电路和③脚外接的Cl07构成。软启动期间.Ul01⑥脚输出的激励脉冲的占空比由小逐渐增大至正常.实现软启动控制。软启动时间取决于C107充电时间。

2)欠压保护

在U101启动期间.若启动电路异常使它⑦脚输人的电压低于12V时Ul01不能启动;启动后,若Dl02、Rl05组成的自馈供电电路异常,为U101提供的工作电压低于8v后Ul01停止工作.从而避免供电电压低给开关管等元件带来的危害。

3)开关管过流保护

当Ol叭因负载短路等原因过流在R111两端产生的电压升高,通过R102输入到Ul01②脚的电压达到2.5V时.Ul01内的保护电路动作.U101⑥脚不再输出激励脉冲,使QlOl截止,避免QlOl 过流损坏,实现开关管过流保护,,

4)R205、U201异常保护

当R205、U201异常引起开关电源输出电压升高时。C203两端升高的电压并超过l7.2v后,稳压管D203击穿导通使0201。Q201导通后,使PC201内的发光管导通电流达到最大,PC201为Ul01②脚提供的电压达到2.5v后。Ul01内的保护电路动作。Ul01⑥脚不再输出激励脉冲.使Qlm截止,避免R205、U201异常给负载和QlOl带来的危害。

5)PC201、Ul01异常保护

当PCZm、Ul01异常引起开关电源输出电压升高时.相应引起Cl08两端电压升高。当Cl08两端电压达到l9V后.Ul01内的过压保护电路动作,Ul01⑥脚不再输出激励脉冲,使QlOl截止,避免PC201、Ul01异常给负载和0101带来的危害。

三、电源控制芯片IGE2AS01构成的开关电源

1.1CE2AS01的内部结构及引脚功能

ICE2AS01也是一种电流型绿色电源控制芯片.它内部主要由振荡器、基准电压发生器、误差放大器、驱动电路、保护电路等构成。它的引脚功能如表3所示。

2.典型电路分析

下面以LG LB886F型LCD彩显为例介绍ICE2AS01构成的开关电源。电路见图4。

(1)功率变换

市电经整流建立300V左右的直流电压。市电输入回路的TH901是负温度系数热敏电阻.用来限制C905充电产生的大电流。

300V电压一路经T901的初级绕组①一⑤加到开关管O902的D极为它供电:另一路经R902、

R903、C907和BD901内的一个整流管构成整流滤波回路.在C907两端建立启动电压。当C907两端建立的电压达到一定值后.IC901⑥脚内部电路开始工作,于是IC901内的振荡器通过②脚控制外接的C908充放电,在IC901②脚上产生锯齿波脉冲,最终IC901⑤脚输出开关管激励脉冲,使Q902工作在开关状态。

Q9023二作在开关状态后.T901在Q902截止期间为负载释放能量,通过整流滤波后为相应的负载供电。其中,③一④绕组输出的脉冲电压经D902整流.R907限流.C907滤波获得的电压取代启动电路为IC901供电。

(2)稳压控制

当市电电压升高引起开关电源输出电压升高时,C915两端升高的电压通过R918为光电耦合器PCI内的发光管提供的电压升高,同时C913两端升高的电压经R913、R921取样后的电压超过2.5V,由IC904内的误差放大器放大后.使PCI内的发光管因导通电流增大而发光加强,PCI内的光敏管因受光加强而导通加强,通过R908使IC901③脚输入的误差电压减小.经IC901内的误差放大器放大后,IC901⑤脚输出的开关管激励脉冲的占空比减小.Q902导通时间缩短,开关电源输出的电压下降到正常值.实现稳压控制。

四、电源控制芯片L5991构成的开关电源

1.L5991的内部结构及引脚功能

L5991内部由基准电压发生器、触发器、电压检测电路、振荡器、PWM比较器等组成.如图5所示.

它的引脚功能如表4所示。与L5991构成和引脚功能相同的还有I4990、L4990A。

表4 L4990/L4990A/L5991引脚功能

2.典型电路分析

下面以PHILIPSf飞利浦11708型LCD彩显为例介绍L5991构成的开关电源。电路见图6。

(1)功率变换

市电经整流堆6101整流.在2105两端建立300V左右的直流电压,该电压经开关变压器5150的初级绕组为开关管7102供电;市电的另一路经61ll半波整流,3111和3116限流,在滤波电容2122两端建立启动电压.市电输入回路的3103是负系数热敏电阻,用来限制2105充电产生的大电流。

当2122两端电压达到l6V并加到7121(L5991)⑧、⑨脚后开始工作.它②脚内部电路与外接的定时元件3121、2124、2121通过振荡产生锯齿波脉冲信号.该脉冲通过RS触发器等电路产生开关管激励脉冲,再经驱动电路放大后从⑩脚输出,使710232作在开关状态。710232作后.5150的次级绕组产生的脉冲电压经整流滤波后,为相应的负载供电。其中,①一②绕组产生的脉冲电压经6117整流,3115限流,2115滤波后产生的电压.再经61181R代启动电路为7121供电。

(2)稳压控制

当市电升高等原因引起开关电源输出电压升高后,2153两端升高的电压不仅为光电耦合器7150内的发光管提供的电压升高.而且经3156、3161取样后的电压超过2.5V.通过三端误差放大器7151放大后.使7150内的发光管因导通电流增大而发光加强.7150内的光敏管导通程度加大.通过3124为7121⑤脚提供的误差电压升高.经7121内的误差放大器等电路处理后,使7121④脚输出的激励脉冲占空比减小.7102导通时间缩短.开关电源输出的电压下降到规定值。

(3)保护

1)软启动控制电源控制芯片7121⑦脚外接的电容2126是软启动电容。开机瞬间因2126需要充电.所以7121⑦脚电位由低逐渐升高。使得7121⑩脚输出的开关管激励脉冲的占空比由小逐渐增大,从而避免开机瞬间稳压控制电路未及时进入工作状态.可能损坏开关管7102等元件。当2126两端的充电电压达到一定值后.软启动电路的作用被解除。

2)欠压保护

7121启动期间.若启动电路异常不能为它的⑦脚提供16V1)X上的电压它不能启动:启动后,若6117、3¨5、2115、6118等组成的自馈供电电路异常为7121提供的工作电压低于10V后。7121停止工作,从而避免欠压给开关管等元件带来的危害。

3)开关管过流保护

当7102因负载短路等原因过流.在3l10两端产生的电压升高,通过3109输入到7121⑩脚的电压达到1.2v时,7121内的过流比较器输出高电平控制信号.再通过与门等电路处理后,使7121⑩脚不再输出激励脉冲.7102截止.避免了7102等元件过流损坏,实现开关管过流保护。

4)过压保护

当稳压控制电路故障引起开关电源输出电压异常升高时,2153两端升高的电压使稳压管6153击穿导通,3157限流,6158触发可控硅7152导通.通过3150使7150内的发光管发光加强,致使7150为7121提供的误差控制电压达到最大.于是7121⑩脚输出的激励脉冲占空比变为最小,开关电源输出的电压降到最低.实现过压保护。

由于该保护电路采用了可控硅.所以保护电路动作后需要切断市电才能解除保护状态。另外,该保护电路是通过 7150为7121提供保护信号的.所以7150、3150、3124、7121异常时该保护电路的功能会失效。

五、电源控制芯片SG6841构成的开关电源

1.SG6841的内部结构及引脚功能

SG6841也是一种电流型绿色电源控制芯片.它采用高压直接启动,从而简化了外围电路.它在待机时的功耗小于lW。它内部主要由振荡器、基准电压发生器、误差放大器、驱动电路、保护电路等构成.如图7所示。

它的引脚功能和维修参考数据如表5所示。

下面以图8所示的Viewsonic(优派)VE7lOS型LCD彩显为例介绍SG6841构成的电源电路。

(1)功率变换

市电经整流后的300V直流电压(市电输入回路的R801是压敏电阻,用来防止市电电压过高给C804、C813、C805等元件带来的危害。R802是负温度系数热敏电阻.用来限制C805在开机瞬间因充电产生的大电流).一路通过开关变压器T801的初级绕组(①一③绕组)为开关管Q801供电;第二路通过R806、R804、R805加到1801(SG6841)(3)脚,通过③脚内部电路对⑦脚外接的c809充电.在C809两端建立启动电压。当C809两端电压达到1801的启动阚值后l801开始工作.它内部的振荡器产生的锯齿波脉冲电压作为触发信号.控制1801内部PWM电路产生矩形开关管激励脉冲.该脉冲经驱动电路放大后从⑧脚输出,再通过R807使Q801工作在开关状态。

Q801工作在开关状态后.T801在Q801截止期间为负载释放能量。其中。④一⑤绕组输出的脉冲电压经D807整流.C810滤波产生的电压再经D809加到I801的⑦脚。取代启动电路为1801提供启动后的工作电压。

(2)稳压控制

当市电电压升高引起开关电源输出电压升高时.C822两端升高的电压通过R823为光电耦合器l802(1)脚提供的电压升高.同时C825两端升高的电压经R824、R825取样后的电压超过2.5V.由l803内的误差放大器放大后.使1802②脚电位下降,I802内部的发光管因导通电流增大而发光加强.

1802内的光敏管因受光加强而导通加强,通过R809使I801的②脚电位下降,经1801内的误差放大器放大.再经RS触发器等电路处理后,l801⑧脚输出的激励脉冲的占空比减小.0801导通时间缩短.开关电源输出的电压下降到正常值,实现稳压控制。

(3)保护

1)欠压保护

若启动电路异常使l801启动期间输入的电压低于16V时1801不能启动:启动后,若D807、C810、D809组成的自馈供电电路异常不能为l801提供IOV以上的工作电压.l801停止工作.从而避免供电电压低给开关管等元件带来的危害。

2)开关管过流保护

当Q801因负载短路等原因过流在R811两端产生的电压达到0.85V后.1801⑥脚内的过流保

护电路动作、,1801⑧脚不再输出激励脉冲,使Q80l截止.避免0801过流损坏.实现开关管过流保护。

3)过压保护

当稳压控制电路故障引起开关变电压异常升高时,④一⑤绕组输出的脉冲电压经D807整流.由C806滤波产生的电压超过20.6V后.20V稳压管D808击穿导通,导通电流通过R814X十C827充电。当C827两端建立的电压达到O.6V后Q803导通,通过R832使I801的⑤脚电位低于0.7v后,l801内的保护电路动作,1801⑧脚无开关管激励脉冲输出.开关电源停止工作,从而避免负载元件和Q801过压损坏。

六、电源控制芯片DAP008ADR2构成的开关电源

1.DAP008ADR2的内部结构及引脚功能

DAP008ADR2也是一种电流型绿色电源控制芯片,它也是高压直接启动.在待机时的功耗小于1W。它内部主要由振荡器、基准电压发生器、误差放大器、驱动电路、保护电路等构成。它的引脚功能和维修参考数据如表6所示。

表6 DAP008ADR 引脚功能和维修参考数据

2.典型电路分析

下面以图9所示的SONY (索尼)SDM—M72型LCD彩显为例介绍DAP008ADR2构成的电源电路。与图9所示电路基本相同的还有SONYSDM—M52型LCD}d【电源电路。

(1)功率变换

该机市电输入回路的VAl01是压敏电阻,用来防止市电电压过高损坏Cl01等元件。THl一Ol

是负温度系数热敏电阻,用来限制Cl01在开机瞬间因充电产生的大电流。市电经整流后的300V电压一路通过开关变压器Tl01的初级绕组(⑥一⑦绕组)为开关管QlOl供电;第二路通过R1031、Rl032、Rl033、Rl09送到过流保护电路和欠压保护电路;第三路加至111C101(DAP008ADR2)⑧脚,通过⑧脚内部的恒流源对⑥脚外接的Cl05充电.在C105两端建立启动电压。

当Cl05两端电压达到ICl01的启动阈值后ICl01开始工作.它内部的振荡器产生的锯齿波脉冲电压作为触发信号.控制ICl01内部PWM电路产生矩形开关管激励脉冲.该脉冲经驱动电路放大后从⑤脚输出.使QlOl工作在开关状态。

OlOl工作在开关状态后.Tl01通过整流滤波电路为相应的负载供电。其中,⑩一⑨绕组输出的脉冲电压经Rl20限流,D102整流.Cl05滤波获得l4.5V左右的直流电压取代启动电路为ICl01供电。

(2)稳压控制

当市电电压升高引起开关电源输出电压升高时.C256两端升高的电压不仅通过R252为光电耦合器ICl02①脚提供的电压升高.而且经R260、R261、R264取样后的电压超过2.5V,由IC251内的误差放大器放大后,使IC251的①、⑦脚电位下降。①脚下降的电压通Brightness过R255、D252使ICl02的ON/OFF②脚电位下降,⑦脚下降的电压通过R254、D251也使ICl02的②脚电位下降。ICl02的②脚电位下降后.使它内部的发光管因导通电流增大而发光加强.ICl02内的光敏管因受光加强而导通加强,使ICl01的②脚电位下降.经ICl01内的误差放大器放大.再经PWM控制电路处理.ICl01⑤脚输出的激励脉冲的占空比减小.QlOl导通时间缩短.开关电源输出的电压下降到正常值.实现稳压控制。

(3)保护

11市电欠压保护当市电电压正常时.cl01两端建立的电压较高.通过Rl031、R1032、Rl09、Rll4取样的电压能够达到O.6V,使Ql05,导通,致使Ql02截止,对ICl01⑥脚供电没有影响,开关电源可正常工作。一旦市电电压较低。CIOl两端建立的电压经取样后使Ql05截止,于是Cll4两端电压经Rll2使Ql02导通.ICl01启动后因没有自馈供电电压而停止工作,从而避免市电电压低给开关电源带来的危害。

2)开关管过流保护

当Ql01因负载短路等原因过流.在R108两端产生的电压升高.通过Rl07输入到ICl01④脚的电压达到过流保护电路动作的阈值后.ICl01内的保护电路动作.ICl01⑤脚不再输出

激励脉冲,使Ql01截止,避免QlOl过流损坏,实现开关管过流保护。

3)过压保护

当稳压控制电路故障引起开关变压器Tl01各个绕组产生的脉冲电压异常升高时,⑨一⑩绕组输出的脉冲电压经Dl08整流。Rll3限流.由C106滤波产生的电压超过19V后.18V稳压管Dl21击穿导通.通过D106使Ql04导通后。致使Ql03、Q104组成的模拟可控硅电路进入导通状态,Ql04的c极电位变为低电平,通过Dl04使ICl01②脚电位下降到最低,被ICl01内的误差放大器等电路处理后,Itl01⑤脚不再输出激励脉冲,开关电源停止工作,从而避免负载元件和Ql仇过压损坏。

七、电源厚膜电路TOP247F构成的开关电源

TOP247F:是内含电源控制芯片和开关管(场效应管)的新型电源厚膜电路.下面以图l0所示的IBM T541型LCD彩显为例介绍TOP247F构成的开关电源.

1.功率变换

市电经整流后的300V直流电压通过开关变压器T901的初级绕组(①一⑤绕组)加至UIC901⑦脚,为它内部的开关管和控制电路供电。当IC901内的控制电路得到供电后开始工作.由它产生的激励脉冲使IC901内的开关管工作在开关状态。开关电源工作后.便通过T901的次级绕组为不同的负载电路提供相应的工作电压。D908、R906、C906、D901组成了尖峰脉冲吸收回路.

2.稳压控制

该电源电路的稳压控制电路由电源厚膜电路IC901、光电耦合器PC901、三端误差放大器IC904和误差取样电路构成.

当电源输出电压升高时.滤波电容C918两端升高的电压不仅通过R918为PC901内的发光管提供的电压升高.而且经R920、11921取样后的电压超过2.5V.由IC904内的误差放大器放大后.使PC901内的发光管因导通电流增大而发光加强.PC901内的光敏管导通加强.为IC901的控制端①脚提供的误差电压升高,经IC901内的误差放大器放大后.使IC901内的开关管导通时间缩短,开关电源输出的电压下降到正常值.实现稳压控制。

八、电源厚膜电路KA5M0365R构成的开关电源

1.KA5M0365R的内部结构及引脚功能

KA5M0365R是f;}1控制芯片和场效应管再次集成二次厚膜电路构成。它内部的控制芯片部分和FAl3842N--样.也采用了逐个脉冲电流限流技术。控制芯片部分南振荡器、5V基准电压发生器、

PWM锁存器、电流比较器、保护电路等组成,如图ll所示.

它的引脚功能如表7所示。

表7 KA5M0365R引脚功能

2.典型电路分析

下面以图l2所示的ACER (宏基)AL512/AL513LCD彩显电源电路为例介绍KA5M0365R构成的开关电源。

(1)功率变换

市电经整流后的300V直流电压一路通过开关变压器T801的初级绕组(①一③绕组)加到l801的②脚,为它内部的开关管供电:另一路经启动电阻R804对I801供电端③脚外接的滤波电容C809充电。当C809两端电压达到14V后,l801内的控制芯片部分开始工作.南它产生的激励脉冲使I801内的开关管工作在开关状态.

开关管工作后,T801的次级绕组产生的脉冲电压经整流滤波后.为不同的负载电路提供相应的工作电压.

⑤一⑥绕组输出的脉冲电压经R816限流,D803整流,C809滤波获得的电压取代启动电路为l801提供启动后的工作电压。⑩一⑩绕组输出的脉冲电压经D805整流.C817滤波产生l2V直流电压.通过连接器P802的⑤脚送到主板电路。⑦一⑨绕组输出的脉冲电压经肖特基整流管D804整流,通过C813、C814,L804滤波后,不仅通过P802(I)、②脚输出到主板电路.而且为误差取样放大电路提供取样电压。

(2)稳压控制

该电源电路的稳压控制电路由电源厚膜电路1801、光电耦合器1802、三端误差放大器l803和误差取样电路构成。

当市电电压升高引起开关电源输出电压升高时.滤波电容C813两端升高的电压经R815为I802内的发光管提供的电压升高.同时该电压经R811、R812取样后的电压超过2.5V.该电压经I803内的误差放大器放大后.使I802 2脚电位下降.于是l802内的发光管因导通电流增大而发光加强.使l802内的光敏管因受光加强而导通加强,使I801④脚电位下降.经Ul内部的控制电路处理后,使开关管导通时间缩短,开关电源输出电压下降,实现稳压控制。

(3)保护

1)尖峰脉冲吸收 C806、D802、R805、C807构成了尖峰脉冲吸收回路。

2)过压保护

过压保护电路由I801③脚内外电路完成。当稳压控制电路异常,引起T801各个绕组产生的脉冲升高时,⑤一⑥绕组输出的脉冲电压经D803整流.在C809两端建立的电压达到27V后,l801③脚内的过压保护电路动作.使开关管停止工作.避免负载元件或开关管过压损坏。

3)欠压保护

欠压保护电路由I801③脚内外电路完成。当稳压控制电路、负载或自馈供电电路异常,使l801③脚输入的工作电压低于9V后,l801内的欠压保护电路.使开关管停止工作,避免供电低可能导致开关管因激励不足而损坏。

4)过流保护

过流保护由I801内部电路完成。当l801内的开关管因负载短路等原因过流并超过2.15A 后.l801内的过流保护电路动作.开关管停止工作.避免开关管过流损坏。

九、电源控制芯片BA9741F构成的开关电源

1.BA9741F的内部结构及引脚功能

BA9741F是用于LCD机二次电源的新型双端输出电源控制芯片.它适应电源范围宽.可在3.6~35V的单电源供电下工作。并且也采用了逐个脉冲电流限流技术.还具有供电低检测等保护功能。其内部主要由振荡器、2.5V基准电压发生器、误差放大器、PWM锁存器、保护电路、驱动电路等组成.如图13所示.

它的引脚功能如表8所示。

2.电路分析

下面以图l4所示的索尼SDM—M72型LCD彩显的DC—DC功率变换器为例介绍BA9741F构成的开关电源。

(1)功率变换

连接器CN201①脚输入的12V电压经保险管F201输入后,通过C209、C212滤波后第一路送到P沟道型场效应管Q205、Q206的S极为它们供电;第二路为Q203、Q204组成的推挽放大器供电;第三路通过R214限流,加到IC201fBA9741F)⑨脚。IC201的⑨脚获得供电后开始工作,2.5V基准电压发生器产生的2.5V电压不仅由⑩脚输出,而且为内部的振荡器等电路供电,于是①、②脚内的振荡器与外接的定时元件C205、R209通过振荡产生锯齿波脉冲。该脉冲作为触发信号使PWM调制器产生开关管激励脉冲.经驱动电路放大后从⑦、⑩脚输出。由于两套功率变换器结构相同.所以下面以+5V—A电压形成电路为例进行介绍。

当IC201⑦脚输出的激励脉冲为低电平时,使Q203截止、Q204-导通,通过R222使Q206-导通,12V电压通过L202、c204构成回路.回路中的电流不仅在C204两端建立电压.而且在L202两端产生左正、右负的电动势。当IC201⑦脚输出的激励脉冲为高电平时Q203导通、Q204截止,由Q203D极输出的电压通过R222使Q206截止.流过L2021的导通电流消失,所以它通过自感产生右正、左负的电动势,该电动势经C214、续流二极管D202构成的回路.继续为C214充电,从而在C214两端建立5V电压。

(2)稳压控制

+5V—A电源的稳压控制d9路由IC201的③、④脚内的误差放大器和外接电路构成.当C214两端电压因负载变轻而升高后。它经R219、R220取样产生的电压升高,该电压经Ic201③脚加到误差放大器的同相输入端.与反相输入端接的l.2v参考电压比较后,输出高电平控制电压.控制PWM调制器输出高电平脉冲时间延长,经Q203放大后使0206导通时间缩短,开关电源输出电压下降到正常值,实现稳压控制。反之,稳压控制过程相反。IC201④脚输入的1.2v参考电压IC201⑩脚输出的2.5v基准电压经R207、R208取样后产生。

(3)软启动控制

IC201⑥、11脚外接的c202和C203是软启动电容。待IC201 16脚输出基准电压后,对C202和C203充电。C202和C203充电期间5为IC201⑥、11脚提供南高到低的软启动控制电压.被IC201内部电路处理后.它的⑦脚和⑩脚输出的开关管激励脉冲的低电平时间由短逐渐增大到正常,从而避免开关管Q205在开机瞬间可能被过激励损坏。

(4)节能控制

该机的节能控制功能由微处理器输出的电源信号PD和OFF来实现。

1)正常状态

正常状态时,PD信号0FF信号均为低电平。当PD为低电平时0207截止,不影响IC201 13脚电位,IC201内的误差放大器2可正常工作.开关电源可产生正常的+5V—A电压。而0FF为低电平时使Q208截止,C207不能参与振荡脉冲的形成,振荡器频率fl3C205、R2091的参数来决定.开关电源进入高频、大功率输出状态。

2)节能状态

该机进入节能状态后,控制信号PD和0FF均为高电平。当PD为高电平时,通过R205使Q207导通,致使IC201⑩脚电位变为低电平.IC201⑩脚输出的开关管激励脉冲的低电平时间变为最小,+5V—A电压降到最低,它的负载因失去供电而停止工作。而0FF为高电平时.通过R224使Q208导通,c207接人振荡电路,使振荡频率大大降低.从而使开关电源进入低频、小功率输出状态。

十、电源控制芯片FPl451/TLl451A构成的开关电源

1.FPl451/TLl451A的结构说明

笔者核对FPl451/TLl451A的引脚功能时。发现它们的引脚功能与BA974lF相同,并且内部构成框图也基本相同,所以可参考BA974lF的内部结构及引脚功能部分.这里不再赘述。

2.电路分析

下面以图l5所示的ACER AL532 LCD机为例介绍FPl451构成的开关电源。

从图l5可看出,该机采用了由Q3、Q4,Q5、Q6和PTl、PT2等构成的两套完全相同的高压逆变电路.而由FPl451和Q7、Q8等元件构成的两套降压型开关电源实际是为这两套高压逆变电路供电的。按照习惯我们可称它们输出的电压为B+电压。B+电源的工作原理和前面介绍的BA9741F构成的开关电源一样,不再介绍。由于两套电源构成相同.所以下面以Q7、储能电感Ll为核心构成的开关电源为例介绍其他电路。

(1)B+电压调节(亮度调节)

B+电压调节电路由FPl451(U1)内的误差放大器和相关元件构成.通过该电路来控制Q7导通时间就能够实现B+电压的调节。⑩脚F日ul⑩脚输出的2.5V基准电压经Rl7、R201R样后,得到1.25V 的参考电压从⑩脚加到误差放大器的同相输入端,而误差放大器同相输入端通过⑩脚外接两套控制

电路。其中一路由CN2和CN4②脚输入高压脉冲电流的检测信号;另一路通过R39接连接器cNl 的④脚。CNl④脚输入的信号是亮度调整信号,在调整画面的亮度时,来自微处理器的亮度控制信号通过该脚输入后,就可改变ul⑩脚电压,从而可改变ul⑩脚输出的激励脉冲的低电平时间,也就调整了B+电压的高低。由于B+电压发生变化后,调整了高压逆变电路为背光灯管CCFL提供的工作电压.CCEL的发光强度因供电电压发生变化而不同.实现了亮度调整。

(2)B+电源并启控制

B+电源开启控制由CNl 3脚输入的节能信号和相关电路实现。需要开启B+电源时.来自微处理器的高电平控制信号通过该脚输入后.经R3使Ql2导通,通过R5使Ql0导通,12V电压由QIO c极输出到ul⑨脚,ul获得供电后开始工作,ul的⑦、⑩脚输出开关管激励脉冲,驱动两套B+电源的开关管l二作.产生高压逆变电路正常工作所需的B+电压.实现B+电源的开启,也就实现了高压板的开启。反之,若CNl③脚输入的控制信号为低电平。则B+电源不能产生B+电压,高压板停止工作。

(3)保护电路

1)软启动控制

ul⑩脚外接的c23是软启动电容。ul工作后它的⑩脚输m的基准电压对C23充电。C23充电期间为ul⑩脚提供由高到低的软启动控制电压,被ul内部电路处理后,它的⑩脚输出的开关管激励脉冲的低电平时间由短逐渐增大到正常,从而避免了开关管07在开机瞬间可能被过激励损坏.

2)过压保护

过压保护功能也是利用ul⑩脚内外电路实现的。当稳压控制电路异常,引起B+电压超过l3.5v 后.通过R25使D7击穿导通,为ul的⑥脚提供2.5v电压,于是ul内的保护电路动作,使ul⑩脚无激励脉冲输出,B+电压消失.实现过压保护。

3)高压过流保护

高压通过背光灯管产生的电流经Rl进行取样.当Rl两端建立的交流电压达到一定值后.通过D5整流,再经Rll和Rl3分压后.通过C6滤波产生的电压,再经R41加到ul⑩脚,⑩脚内的误差放大器放大后得到的电压超过1.25V后,定时电路启动,使⑩脚外接的电容C20充电,当④脚电位超过0.6V后.ul内的锁存式保护电路动作.开关电源停止工作,避免高压过流带来的危害。

(4)高压逆变电路

高压逆变电路由Q3、Q4和Tl,以及R7、R8、R43、R44、C3构成.实际它们构成的是自激式半桥功率变换器。其中R7、R8、R43、R44是启动电阻.C3是谐振电容.Tl的①一⑥绕组是正反馈绕组。由于03和O4轮流导通。所以Tl次级绕组(⑦一⑩绕组)在每个振荡周期都能够输出高压脉冲电压(通常在2kV以内)。该脉冲电压经Cl、C29耦合.再通过连接器CN2和CN4为背光灯管供电.

常用液晶屏接口定义(精)

常用液晶屏接口定义 20PIN单6定义: 3.3V 3.3V 1:电源2:电源3:地4:地5:R0- 6:R0+ 7:地8:R1- 9:R1+ 10:地11:R2- 12:R2+ 13:地14:CLK- 15:CLK+ 16空17空18空19 空20空 每组信号线之间电阻为(数字表100欧左右)指针表20 -100欧左右(4组相同阻值) 20PIN双6定义: 1:电源2:电源3:地4:地5:R0- 6:R0+ 7:R1- 8:R1+ 9:R2- 10:R2+ 11:CLK- 12:CLK+ 13:RO1- 14:RO1+ 15:RO2- 16:RO2+ 17:RO3- 18:RO3+ 19:CLK1- 20:CLK1+ 每组信号线之间电阻为(数字表100欧左右)指针表20 -100欧左右(8组相同阻值) 20PIN单8定义: 1:电源2:电源3:地4:地5:R0- 6:R0+ 7:地8:R1- 9:R1+ 10:地11:R2- 12:R2+ 13:地14:CLK- 15:CLK+ 16:R3- 17:R3+ 每组信号线之间电阻为(数字表100欧左右)指针表20 -100欧左右(5组相同阻值) 30PIN单6定义: 1:空2:电源3:电源4:空5:空6:空7:空8:R0- 9:R0+ 10:地11:R1- 12:R1+ 13:地14:R2- 15:R2+ 16:地17:CLK- 18:CLK+ 19:地20:空- 21:空22:空23:空24:空25:空26:空27:空28空29空30空每组信号线之间电阻为(数字表100欧左右)指针表20 -100欧左右(4组相同阻值) 30PIN单8定义: 1:空2:电源3:电源4:空5:空6:空7:空8:R0- 9:R0+ 10:地11:R1- 12:R1+ 13:地14:R2- 15:R2+ 16:地17:CLK- 18:CLK+ 19:地20:R3- 21:R3+ 22:地23:空&nbs 20PIN单6定义: 3.3V 3.3V 1:电源2:电源3:地 4:地 5:R0- 6:R0+ 7:地 8:R1- 9:R1+ 10:地 11:R2- 12:R2+ 13:地 14:CLK- 15:CLK+ 16空 17空 18空 19 空 20空每组信号线之间电阻为(数字表100欧左右)指针表20 -100欧左右(4组相同阻值) 20PIN双6定义: 1:电源2:电源3:地 4:地 5:R0- 6:R0+ 7:R1- 8:R1+ 9:R2- 10:R2+ 11:CLK- 12:CLK+ 13:RO1- 14:RO1+ 15:RO2- 16:RO2+ 17:RO3- 18:RO3+ 19:CLK1- 20:CLK1+

音响灯光汽车功放电源电路分析

音响灯光汽车功放电源电路分析 时间:2010-09-20 10:13来源:unknown 作者:admin 点击:5次 汽车功放电源电路分析2010-06-10 18:43一。电源电路采用开关电源方式,将蓄电池的+12V直流电变换成为±22V供功放电路使用。它由一片集成电路TL494CN和几只大功率场效应管以及一只开关变压器等组成了比较典型的并联型开关稳压电路。为了提高输出功率。两路开关管均采用双管并联的方式,即Q1和Q2并联,Q3和Q4并联。在电路中,B+端接蓄电池的正极,REMOTE为开机控制端。开机时,控制电压+12V通过D4加到TL494的电源脚12脚,其14脚输出基准电压5V,13脚为输出状态控制端,当13脚接地时,两路输出晶体管同时导通或截止,形成单端工作状态。在图中,13脚与14脚相连,形成双端工作状态,其内部两路输出晶体管交替导通。TL494的⑤脚和⑥脚上外接的电阻R9和电容c4及内部电路组成振荡电路,可输出约几十千赫的振荡信号。该信号经片内处理后,从⑨脚和⑩脚输出两路相位差180度、宽度可变的调制脉冲,加到Q1、Q2和Q3、Q4的基极,使两路开关管轮流处于饱和与截止状态。在变压器B1初级得到的交流脉冲电压感应到次级绕组,经高频整流滤波后获得末级功放所需的±22V直流电压;再经过7815、7915稳压后得到±15V的直流电压作为功放前级的电源。从次级输出电压反馈回来的电压分别经R15与R13和R14与R12分压送到TL494的误差放大器的同相输入端①脚和反相输入端②脚。当输出的±22V电压不稳时,反馈到①脚和②脚的电压经片内误差放大器放大后,调整振荡脉

常用的LCD液晶屏之中的接口定义

比较常用的一些LCD液晶屏接口定义 20PIN 单6的定义: 3.3V 3.3V 1:电源2:电源3:地4:地5:R0- 6:R0+ 7:地8:R1- 9:R1+ 10:地11:R2- 12:R2+ 13:地14:CLK- 15:CLK+ 16空17空18空19 空20空 每一组的信号线之间的电阻是(数字表大概100欧左右)指针表20 -100欧左右(4组相同阻值) 20PIN双6的定义: 1:电源2:电源3:地4:地5:R0- 6:R0+ 7:R1- 8:R1+ 9:R2- 10:R2+ 11:CLK- 12:CLK+ 13:RO1- 14:RO1+ 15:RO2- 16:RO2+ 17:RO3- 18:RO3+ 19:CLK1- 20:CLK1+ 每一组的信号线之间的电阻是(数字表大概100欧左右)指针表20 -100欧左右(8组相同阻值) 20PIN单8的定义: 1:电源2:电源3:地4:地5:R0- 6:R0+ 7:地8:R1- 9:R1+ 10:地11:R2- 12:R2+ 13:地14:CLK- 15:CLK+ 16:R3- 17:R3+ 每一组的信号线之间的电阻是(数字表大概100欧左右)指针表20 -100欧左右(5组相同阻值) 30PIN单6的定义: 1:空2:电源3:电源4:空5:空6:空7:空8:R0- 9:R0+ 10:地11:R1- 12:R1+ 13:地14:R2- 15:R2+ 16:地17:CLK- 18:CLK+ 19:地20:空- 21:空22:空23:空24:空25:空26:空27:空28空29空30空 每一组的信号线之间的电阻是(数字表大概100欧左右)指针表20 -100欧左右(4组相同阻值) 30PIN单8的定义: 1:空2:电源3:电源4:空5:空6:空7:空8:R0- 9:R0+ 10:地11:R1- 12:R1+ 13:地14:R2- 15:R2+ 16:地17:CLK- 18:CLK+ 19:地20:R3- 21:R3+ 22:地23:空24:空25:空26:空27:空28空29空30空 每一组的信号线之间的电阻是(数字表大概100欧左右)指针表20 -100欧左右(5组相同阻值) 30PIN双6的定义: 1:电源2:电源3:地4:地5:R0- 6:R0+ 7:地8:R1- 9:R1+ 10:地11:R2- 12:R2+ 13:地14:CLK- 15:CLK+ 16:地17:RS0- 18:RS0+ 19:地20:RS1- 21:RS1+ 22:地23:RS2- 24:RS2+ 25:地26:CLK2- 27:CLK2+ 30PIN双8的定义: 1:电源2:电源3:电源4:空5:空6:空7:地8:R0- 9:R0+ 10:R1- 11:R1+ 12:R2- 13:R2+ 14:地15:CLK- 16:CLK+ 17:地18:R3- 19:R3+ 20:RB0- 21:RB0+ 22:RB1- 23:RB1+ 24:地25:RB2- 26:RB2+ 27:CLK2- 28:CLK2+ 29:RB3- 30:RB3+ 每一组的信号线之间的电阻是(数字表大概100欧左右)指针表20 -100欧左右(10组相同阻值) 一般14PIN、20PIN、30PIN为LVDS接口,

液晶显示器常见故障与解决方法

液晶显示器常见故障与解决方法 白屏 A .出现白屏现象表示背光板能正常工作,首先判断主板能否正常工作,可按电源开关查看指示灯有无反应,如果指示灯可以变换颜色,表明主板 工作正常 1.检查主板信号输出到屏的连接线是否有接触不良(可以替换连接线或屏) 2.检查主板各个工作点的电压是否正常,特别是屏的供电电压 3.用示波器检查行场信号和时钟信号(由输入到输出) B.如指示灯无反应或不亮,表明主板工作不正常 1.检查主板各工作点的电压,要注意EPROM的电压(4.8V左右),复位电压(高电平或低电平,根据机型不同),CPU电压.如出现电源短路,要细 心查找短路位置,会有PCB板铜箔出现短路的可能. 2.查找CPU各脚与主板的接触是否良好 3.检查主板芯片和CPU是否工作,可用示波器测量晶振是否起振 4.必要时替换CPU或对CPU进行重新烧录 二.黑屏 A.首先要确定是主板问题还是背光板问题,可查看指示灯有无反应,如果连指示灯都不亮,则要查看主板电源部分 1.用万用表测量各主要电源工作点,保险丝是否熔断就要断开电源,用电阻档测量各主要电源工作点有无短路,出现短路就要仔细找线(是否线 路板铜箔短路)和各个相关元器件(是否损坏,是否连锡) 2.如无短路现象,则可参照白屏现象维修,保证各工作点电压和信号的输入与输出处于正常工作状态 B.如果主板的工作状态都正常,就要检查背光板 1.检查主板到背光板的连接有无接触主良 2.用万用表测量背光的电压,要有12V的供电电压,要有 3.3V-5V的开关电压和0-5V的背光

调节电压,背光的开关电压最为重要,如果出现无电 压或电压过低,要检查CPU的输出电平和三极管的工作状态是否正常,注意有无短路现象,必要时替换各元器件 三.缺色 1.检查主芯片到连接座之间有无短路虚焊(注意芯片脚,片状排阻和连接座,特别是扁平插座) 2.检查屏到主板的连接线如扁平电缆之间有无接触不良 3.必要时更换主板,连接线,甚至屏,找出问题所在四.按键失灵 1.测量各个按键的对地电压,如出现电压过低或为0,则检查按键板到CPU部分线路有无短路,断路,上拉电阻有无错值和虚焊,座和连接线有无接触不良 2.注意按键本身有无损坏 五. 双色指示灯不亮或只亮一种颜色 1.检查指示灯部分线路,由MCU输出到指示灯控制的三极管电平是否正常,通常为一个高电平3.3 V和一个低电平0V,切换开关机时,两电平会变为相反,如不正常检查电路到MCU之间有无短路,虚焊 2.检查三极管的供电电压(5V)是否正常,三极管输出是否正常,可测量指示灯两端电压,+-3V 3.检查主板插座到按键板之间有无接触不良,电路板有无对地短路 4.必要是替换指示灯 六.偏色 1.检查主板信号R\G\B由输入到主芯片部分线路(有无虚焊短路,电容电阻有无错值) 2.进入工厂模式,进行白平衡调节,能否调出正常颜色 3.必要时替换MCU或对MCU进行重新烧录七.花屏 1.测量主板时钟输出是否正常 2.检查主板信号R\G\B由输入到主芯片部分线路(有无虚焊短路,电容电阻有无错值) 3.检查主板信号输出到输出到屏的连接座部分线路有无虚焊短路(IC脚排阻及座双列插针,

ATX电源电路原理分析和维修教程整理

ATX电源结构简介 ATX电源电路结构较复杂,各部分电路不但在功能上相互配合、相互渗透,且各电路参数设置非常严格,稍有不当则电路不能正常工作。下面以市面上使用较多的银河、世纪之星ATX电源为例,讲述ATX电源的工作原理、使用与维修。其主电路整机原理图见图13-10,从图中可以看出,整个电路可以分成两大部分:一部分为从电源输入到开关变压器T3之前的电路(包括辅助电源的原边电路),该部分电路和交流220V电压直接相连,触及会受到电击,称为高压侧电路;另一部分为开关变压器T3以后的电路,不和交流220V直接相连,称为低压侧电路。二者通过C2、C3高压瓷片电容构成回路,以消除静电干扰。其原理方框图见图13-1,从图中可以看出整机电路由交流输入回路与整流滤波电路、推挽开关电路、辅助开关电源、PWM脉宽调制及推动电路、PS-ON控制电路、自动稳压与保护控制电路、多路直流稳压输出电路和PW-OK信号形成电路组成。弄清各部分电路的工作原理及相互关系对我们维修判断故障是很有用处的,下面简单介绍一下各组成部分的工作原理。 图13-1 主机电源方框原理图 1、交流输入、整流、滤波与开关电源电路

交流输入回路包括输入保护电路和抗干扰电路等。输入保护电路指交流输入回路中的过流、过压保护及限流电路;抗干扰电路有两方面的作用:一是指电脑电源对通过电网进入的干扰信号的抑制能力:二是指开关电源的振荡高次谐波进入电网对其它设备及显示器的干扰和对电脑本身的干扰。通常要求电脑对通过电网进入的干扰信号抑制能力要强,通过电网对其它电脑等设备的干扰要小。 推挽开关电路由Q1、Q2、C7及T3,组成推挽电路。推挽开关电路是ATX开关电源的主要部分,它把直流电压变换成高频交流电压,并且起着将输出部分与输入电网隔离的作用。推挽开关管是该部分电路的核心元件,受脉宽调制电路输送的信号作激励驱动信号,当脉宽调制电路因保护电路动作或因本身故障不工作时,推挽开关管因基级无驱动脉冲故不工作,电路处于关闭状态,这种工作方式称作他激工作方式。 本章介绍的ATX电源在电路结构上属于他激式脉宽调制型开关电源,220V市电经BD1~BD4整流和C5、C6滤波后产生+300V直流电压,同时C5、C6还与Q1、Q2、C8及T1原边绕组等组成所谓“半桥式”直流变换电路。当给Q1、Q2基极分别馈送相位相差180°的脉宽调制驱动脉冲时,Q1和Q2将轮流导通,T1副边各绕组将感应出脉冲电压,分别经整流滤波后,向电脑提供+3.3V、±5V、±12V 5组直流稳压电源。 THR为热敏电阻,冷阻大,热阻小,用于在电路刚启动时限制过大的冲击电流。D1、D2是Q1、Q2的反相击穿保护二极管,C9、C10为加速电容,D3、D4、R9、R10为C9、C10提供能量泄放回路,为Q1、Q2下一个周期饱和导通作好准备。主变换电路输出的各组电源,在主机未开启前均无输出。其单元电路原理如下图13.2所示:

汽车电子电路图

汽车电子电路图

一、汽车整车电路的组成 汽车整车电路通常有电源电路、起动电路、点火电路、照明与灯光信号装置电路、仪表信息系统电路、辅助装置电路和电子控制系统电路组成。 ⒈电源电路:也称充电电路,是由蓄电池、发电机、调节器及充电指示装置等组成的电路,电能分配(配电)及电路保护器件也可归入这一电路。 ⒉起动电路 是由起动机、起动继电器、起动开关及起动保护电路组成的电路。也可将低温条件下起动预热的装置及其控制电路列入这一电路内。 ⒊点火电路 是汽油发动机汽车特有的电路。它由点火线圈、分电器、电子点火控制器、火花塞及点火开关组成。微机控制的电子点火控制系统一般列入发动机电子控制系统中。 ⒋照明与灯光信号装置电路 是由前照灯、雾灯、示廓灯、转向灯、制动灯、倒车灯、车内照明灯及有关控制继电器和开关组成的电路。 ⒌仪表信息系统电路 是由仪表及其传感器、各种报警指示灯及控制器组成的电路。

⒍辅助装置电路 是由为提高车辆安全安性、舒适性等而设置的各种电器装置组成的电路。辅助电器装置的种类随车型不同而有所差异,汽车档次越高,辅助电器装置越完善。一般包括风窗刮水及清洗装置、风窗除霜(防雾)装置、空调装置、音响装置等。较高级车型上还装有车窗电动举升装置、电控门锁、电动座椅调节装置和电动遥控后视镜等。电子控制安全气囊归入电子控制系统。 ⒎电子控制系统电路 主要有发动机控制系统(包括燃油喷射、点火、排放等控制)、自动变速器及恒速行驶控制系统、制动防抱死系统、安全气囊控制系统等电路组成。 二、三种电路图 1.布线图 布线图识按照汽车电器在车身上的大体位置来进行布线的,如图8-6所示。 其特点是:全车的电器(即电器设备)数量明显且准确,电线的走向清楚,有始有终,便于循线跟踪,查找起来比较方便。它按线束编制将电线分配到各条线束中去与各个插件的位置严格对号。在各开关附近用表格法表示了开关的接线与挡位控制关系,表示了熔断器与电线的连接关系,表明了电线的颜色与截面积。

液晶显示屏接口

1.LVDS接口概述 液晶显示器驱动板输出的数字信号中,除了包括RGB数据信号外,还包括行同步、场同步、像素时钟等信号,其中像素时钟信号的最高频率可超过28MHz。采用TTL接口,数据传输速率不高,传输距离较短,且抗电磁干扰(EMI)能力也比较差,会对RGB数据造成一定的影响;另外,TTL多路数据信号采用排线的方式来传送,整个排线数量达几十路,不但连接不便,而且不适合超薄化的趋势。采用LVDS输出接口传输数据,可以使这些问题迎刃而解,实现数据的高速率、低噪声、远距离、高准确度的传输。 那么,什么是LVDS输出接口呢?LVDS,即LowVoltageDifferentialSignaling,是一种低压差分信号技术接口。它是美国NS公司(美国国家半导体公司)为克服以TTL电平方式传输宽带高码率数据时功耗大、EMI电磁干扰大等缺点而研制的一种数字视频信号传输方式。 LVDS输出接口利用非常低的电压摆幅(约350mV)在两条PCB走线或一对平衡电缆上通过差分进行数据的传输,即低压差分信号传输。采用LVDS输出接口,可以使得信号在差分PCB线或平衡电缆上以几百Mbit/s的速率传输,由于采用低压和低电流驱动方式,因此,实现了低噪声和低功耗。目前,LVDS输出接口在17in及以上液晶显示器中得到了广泛的应用。 2.LVDS接口电路的组成 在液晶显示器中,LVDS接口电路包括两部分,即驱动板侧的LVDS输出接口电路(LVDS发送器)和液晶面板侧的LVDS输入接口电路(LVDS接收器)。LVDS发送器将驱动板主控芯片输出的17L电平并行RGB数据信号和控制信号转换成低电压串行LVDS信号,然后通过驱动板与液晶面板之间的柔性电缆(排线)将信号传送到液晶面板侧的LVDS 接收器,LVDS接收器再将串行信号转换为TTL电平的并行信号,送往液晶屏时序控制与行列驱动电路。图1所示为LVDS接口电路的组成示意图。 图1LVDS接口电路的组成示意图 在数据传输过程中,还必须有时钟信号的参与,LVDS接口无论传输数据还是传输时钟,都采用差分信号对的形式进行传输。所谓信号对,是指LVDS接口电路中,每一个数据传输通道或时钟传输通道的输出都为两个信号(正输出端和负输出端)。 需要说明的是,不同的液晶显示器,其驱动板上的LVDS发送器不尽相同,有些LVDS 发送器为一片或两片独立的芯片(如DS90C383),有些则集成在主控芯片中(如主控芯片gm5221内部就集成了LVDS发送器)。 3.LVDS输出接口电路类型 与TTL输出接口相同,LVDS输出接口也分为以下四种类型: (l)单路6位LVDS输出接口 这种接口电路中,采用单路方式传输,每个基色信号采用6位数据,共18位RGB数据,因此,也称18位或18bitLVDS接口。此,也称18位或18bitLVDS接口。 (2)双路6位LVDS输出接口 这种接口电路中,采用双路方式传输,每个基色信号采用6位数据,其中奇路数据为18位,偶路数据为18位,共36位RGB数据,因此,也称36位或36bitLVDS接口。

各种液晶显示器介绍(参考Word)

一、液晶电视的显示原理 液晶是一种介于固态和液态之间的物质,是具有规则性分子排列的有机化合物,如果把它加热会呈现透明状的液体状态,把它冷却则会出现结晶颗粒的混浊固体状态。正是由于它的这种特性,所以被称之为液晶(Liquid Crystal)。用于液晶显示器的液晶分子结构排列类似细火柴棒,称为Nematic液晶,采用此类液晶制造的液晶显示器也就称为LCD(Liquid Crystal Display)。而液晶电视是在两张玻璃之间的液晶内,加入电压,通过分子排列变化及曲折变化再现画面,屏幕通过电子群的冲撞,制造画面并通过外部光线的透视反射来形成画面。 二、液晶显示器的分类。 常见的液晶显示器分为TN-LCD(Twisted Nematic-LCD,扭曲向列LCD)、STN-LCD(Super TN-LCD,超扭曲向列LCD)、DSTN-LCD(Double layer STN-LCD,双层超扭曲向列LCD)和TFT-LCD(Thin Film Transistor-LCD,薄膜晶体管LCD)四种。其中TN-LCD、STN-LCD和DSYN-LCD三种基本的显示原理都相同,只是液晶分子的扭曲角度不同而已。STN-LCD的液晶分子扭曲角度为180度甚至270度。而TFT-LCD则采用与TN系列LCD截然不同的显示方式。

TN由于无法显示细腻的字符,通常应用在电子表、计算器上。作为显示器TN系列的液晶显示器已基本被淘汰,STN由于扭转角度较大,字符显示比TN细腻,同时也支持基本的彩色显示,多用于液晶电视、摄像机的液晶显示器、掌上游戏机等。而随后的DSTN和TFT则被广泛制作成液晶显示设备,DSTN液晶显示屏多用于早期的笔记本电脑,由于支持的彩色数有限,所以也称为伪彩显。TFT 则既应用在笔记本电脑上,又逐步进入主流台式显示器市场。 三、TFT液晶显示器的原理。

开关电源电路分析

开关电源电路分析 开关电源是一种电压转换电路,主要的工作内容是升压和降压,广泛应用于现代电子产品。因为开关三极管总是工作在“开” 和“关” 的状态,所以叫开关电源。开关电源实质就是一个振荡电路,这种转换电能的方式,不仅应用在电源电路,在其它的电路应用也很普遍,如液晶显示器的背光电路、日光灯等。开关电源与变压器相比具有效率高、稳性好、体积小等优点,缺点是功率相对较小,而且会对电路产生高频干扰,电路复杂不易维修等。 开关电源一般包括四要素:整流滤波、起动电路、正反馈电路和稳压电路。 开关式稳压电源具有转换效率高、耗电省、稳压范围宽、体积小和重量轻等特点。为此,在彩色电视机电路中得到广泛应用。电视机的开关电源有多种形式,但串联式脉冲宽度调制型开关稳压电源应用较为广泛。 下面以此种电路为例来分析。 一、工作原理及主要参数 1.电路组成及工作原理 串联型开关稳压电源的基本形式如图1所示。图中,V为开关管,VD为续流二极管,L为储能电感线圈,CL为滤波电容,RL为负载电阻。 图1 串联型开关电源原理图 其稳态工作过程可作如下分析:

设开关管V 在T1期间导通,T2期间截止,周期性地变化,则其工作周期为T=T1+T2,见图4―57(a)。由于负载RL 端电压为Uo,所以负载功率为Po=U2o/RL,负载电流为Io=Uo/RL 。 2. 主要参数及其计算 (1)占空比δ的确定。当开关电源达到稳态工作时,电路处于平衡状态。开关管V 导通期间的电流增量ΔiL1和截止期间的电流减小量ΔiL2应相等,即有: 1()()i o o o i i o U U T U T L L U U TU U T --= = = δδδ (2)平均电流IL 及L 的确定。由于负载与电感L 是串联的,因此电感中的平均电流即为负载电流Io,故有 o I I = 当Ui 和Uo 确定后,由式(4―28)和式(4―30)δ、Io 也随之确定。 L 的最小 值以Lmin 表示,则 (3)滤波电容CL 的确定。L 中的电流iL 是包含有三角波的脉动电流,因此应在负载RL 两端并联CL,以滤除纹波。 一般选取RLCL >> T 即可满足要求。因一般彩电开关电源中选取T=64μs,负载端滤波电容一般选200μF 左右即可。

液晶显示器电源电路原理与检验

型液晶显示器电源电路原理与检验 本文以明基(BenQ)Q7C3型液晶显示器为例,介绍其内置电源电路工作原理与检验思路,附图为按照什物绘出的电源部份电路原理图。 1、工作原理 明基Q7C3型显示器为内置型电源,是以电流驱动型脉宽调制组件1200AP40为核心形成的变压器祸合、他激式开关电源。 1200AP40内部设有启动电流源、逻辑电路、振荡器等电路,并拥有过田过流/欠压漱启动等各种维护电路。用它形成的开关电源拥有适应市电电压变化规模宽、效力高、功耗低等优点,所以已被广泛利用于液晶显示器电源中,其引脚功能及参考数据见表1。 1.市电输入、变换 加电后,220V交换市电经C601、L601、C602等组成的低通滤波器滤除电网中的高频杂波干扰后,再经负温度系数热敏电阻TH601限流(按捺开机冲击电流)、BD601整流、0605滤波取得约300V直流电压,供开关电源电路使用。 2.启动与振荡 整流滤波电路发生的约300V直流电压分两路输入开关电源电路,一路经开关变压器T601的

LO绕组加到开关管Q601的漏极(D);另外一路经R603加到IC601(1200AP40)启动端⑧脚。IC601的⑧脚输人300V电压后,使它内部启动电流源开始工作,该电流通过⑥脚对外接的C611充电,当C611两真个电压到达启动阑值(11V)时,IC601内部振荡器电路起振,从⑤脚输出驱动脉冲,通过R612,R623,D604加到开关管Q601栅极(G),使Q601工作在开关状况。Q601导通后,电流流过开关变压器T601 LO线组,在取样绕组L1两端发生感应电动势,经D602整流、C606滤波后,再经D603限幅,R611限流在C611两端发生15V的直流电压,为IC601提供工作后所需的电源,取代IC601内部的启动电路,使电源能正常工作。 3.稳压节制电路 该电机源采取由R711、R712与IC702形成的误差取样放大电路,直接从T601的L2绕组输出的高频脉冲经D702整流、C707-C709及L702滤波后取得的+5V电压长进行取样。其误差信号经光电藕合器IC602将反应输出直流电压状况的反馈信号引入IC601②脚并通过脉冲宽度节制电路来扭转输出脉冲占空比,进而节制开关管导通的时间,从而取得不乱的直流电压输出。 当某种缘由使+5V电压升高时,IC702的R端电压升高,K端电压降落,使IC602内部发光二极管电流增大,致使IC602中光敏三极管的c、源极(E极)内阻减小,IC601②脚电压降落,经内部误差放大后由⑤脚输出的驱动脉冲占空比降落,开关管Q601提早截止,减少开关变压器的储能,下降输出电压;如果输出电压下降,则IC601输出驱动脉冲占空比升高,这样使输出电压维持不乱。 4.维护电路 为了保证开关电源和负载电路正常工作,电源设置了完美的维护电路。 (1)尖峰电压吸收电路 由R607、C607、D601和C616,R625,R615形成两套尖峰电压吸收回路,主要用于解除开关变压器漏感发生的尖峰电压,维护电源开关管Q601不被尖峰电压击穿而破坏(烧短路了)。同时避免开关变压器发生自激。 (2)过压维护 1)输人过压维护:若市电电压升高,300V直流电压也相应升高,经8608、8609加到IC60103脚电压也因而上升,一旦超过设定阂值时,IC601内部的逻辑电路将割断⑤脚的输出脉冲,电源无输出,整机免遭过压破坏。 2)输出过压维护:当稳压系统失控,使开关电源输出电压太高时,开关变压器L1绕组的感应电压必升高,经D602整流、C606滤波得到的电压高于齐纳管ZD602设定闭值时,ZD602击穿导通,此电压经8621加到Q603基极使其导通。Q603导通后,Q602因基极电位降落而导通,使IC601②脚电位降落。另外一方面,Q602导通后Q603的基极取得了正向偏置电流,Q603继续保持导通,构成了自锁。C612为防误动作的抗干扰电容。 (3)欠压维护 当输人市电电压太低或输出端负载严重短路,引发IC601⑥脚的供电电压低于欠压维护电路动作的闭值时,IC601内的欠压维护电路动作,割断⑤脚输出的驱动脉冲,开关管休止工作,实现欠压维护。 (4)开关管过流维护 开关管Q601源极(S)串连的电阻R615为过流取样电阻。若负载电路或开关电源异样,引发开关电源低级侧电流过大,在电阻R615两端发生的压降将会增大,IC601③脚的电压也会上升,当该电压上升到1V时,IC601内部的过流维护电路启动,其⑤脚休止输出鼓励脉冲信号,Q601截止,开关电源休止工作,防止了过流带来的危害。 5.输出电路 该电机源电路的开关变压器次级共输出两组感应电压。其中L3绕组上发生的高频感应电压经D701整流、C703、C712、L701、C704滤波后,得到+14V电压,为高压逆变电路或高压生成电路供电。L2绕组上发生的高频电压经D702整流、0707、C709、L702、C708滤波后,得到+5V电压,分两路输出:一路直接输出5V电压;另外一路经IC701(PQ3RD23,其引脚功能见表2)受控后输出+3.3V电压。+5V,+3.3V分别为信号处理、MCU等电路提供工作电压。

常用液晶屏接口定义

各种液晶屏接口定义 资料从屏的接口样式简单区分屏接口类型的方法 接口, 类型, 样式 从屏的接口样式简单区分屏接口类型的方法 (1)TTL屏接口样式: D6T(单6位TTL):31扣针,41扣针。对应屏的尺寸主要为笔记本液晶屏(8寸,10寸,11寸,12寸),还有部分台式机屏15寸为41扣针接口。 S6T(双6位TTL):30+45针软排线,60扣针,70扣针,80扣针。主要为台式机的14寸,15寸液晶屏。 D8T(单8位TTL):很少见 S8T(双8位TTL):有,很少见80扣针(14寸,15寸) (2)LVDS屏接口样式: D6L(单6位LVDS):14插针,20插针,14片插,30片插(屏显基板100欧姆电阻的数量为4个)主要为笔记本液晶屏(12寸,1 3寸,14寸,15寸) D8L(单8位LVDS):20插针(5个100欧姆)(15寸) S6L(双6位LVDS):20插针,30插针,30片插(8个100欧姆)(14寸,15寸,17寸) S8L(双8位LVDS):30插针,30片插(10个100欧姆电阻)(17寸,18寸,19寸,20寸,21寸) (3)RSDS屏接口样式: 50排线,双40排线,30+50排线。主要为台式机(15寸,17寸)液晶屏。 常用液晶屏接口定义 20PIN单6定义: 1:电源2:电源3:地4:地5:R0- 6:R0+ 7:地8:R1- 9:R1+ 10:地11:R2- 12:R2+ 13:地14:CLK- 15:CLK+ 16空17空18空19 空20空 每组信号线之间电阻为(数字表100欧左右)指针表20 -100欧左右(4组相同阻值) 20PIN双6定义: 1:电源2:电源3:地4:地5:R0- 6:R0+ 7:R1- 8:R1+ 9:R2- 10:R2+ 11:CLK- 12:CLK+ 13:RO1- 14:R O1+ 15:RO2- 16:RO2+ 17:RO3- 18:RO3+ 19:CLK1- 20:CLK1+ 每组信号线之间电阻为(数字表100欧左右)指针表20 -100欧左右(8组相同阻值) 20PIN单8定义: 1:电源2:电源3:地4:地5:R0- 6:R0+ 7:地8:R1- 9:R1+ 10:地11:R2- 12:R2+ 13:地14:CLK- 15:CLK+ 16:R3- 17:R3+ 每组信号线之间电阻为(数字表100欧左右)指针表20 -100欧左右(5组相同阻值) 30PIN单6定义: 1:空2:电源3:电源4:空5:空6:空7:空8:R0- 9:R0+ 10:地11:R1- 12:R1+ 13:地14:R2- 15:R2+ 16:地17:CLK- 18:CLK+ 19:地20:空- 21:空22:空23:空24:空25:空26:空27:空28空29空30空每组信号线之间电阻为(数字表100欧左右)指针表20 -100欧左右(4组相同阻值) 30PIN单8定义: 1:空2:电源3:电源4:空5:空6:空7:空8:R0- 9:R0+ 10:地11:R1- 12:R1+ 13:地14:R2- 15:R2+ 16:地17:CLK- 18:CLK+ 19:地20:R3- 21:R3+ 22:地23:空24:空25:空26:空27:空28空29空30空

液晶显示器电源工作原理及维修40263

液晶显示器电源工作原理及维修 详细介绍液晶显示器电源的作用、工作原理、维修及代换, 一、电源的作用 1、电源的基本知识 液晶电源的作用是为整机提供能量,常见的电源适配器外观如图所示 它的输入是220V交流电,输出为12V、4A直流电。电源适配器的内部电路结构如图所示

2、液晶电源的常见存在形式 常见的液晶电源有内置式和外置式两种。内置式电源一般是和高压板做在一起,形成二合一电源板,驱动板需要的各路电压均有电源板产生。外置式电源也就是通常所说的电源适配器,它一般是220V交流电输入,12V直流电输出,驱动板需要的其他电原在驱动板上进行变换。 二、电源的工作原理 由于LCD采用低电压工作,而一般市电提供提是110V或220V的交流电压,因此显示器需要配备电源。电源的作用是将市电的220V交流电压转变成12V或其它低压直流电,以向液晶显示器供电。 LCD显示器中的电源部分均采用开关电源。由于开关电源具有体积小、重量轻、变换效率高等优点,因此被广泛应用于各种电子产品中,特别是脉宽调制(PWM)型的开关电源。PW M型开关电源的特点是固定开关频率、通过改变脉冲宽度的占空比来调节电压。 PWM开关电源的基本工作原理是:交流电220V输入电源经整流滤波是路变成300V直流电压,再由开关功率管控制和高频变压器降压,得到高频矩形波电压,经整流滤波后获得显示器所需要的各种直流输出电压。脉宽调制器是这类开关电源的核心,它能产生频率固定具脉冲宽度可调的驱动信号,控制开关功率管的导通与截止的占空比,用来调节输出电压的高低,从而达到稳压的目的。 以下将要介绍的电源适配器就是此类开关电源,我们以采用UC3842脉宽调制集成控制器的电源为例讲解相关电路。 1、UC3842的性能特点 (1)它属于电流型单端PWM调制器,具有管脚数量少,外围是路简单、安装调试方便、性能优良、价格低廉等优点。而且通过高频变压器与电网隔离,适合构成无工频变压器的20-50W小功率开关电源。 (2)最高开关频率为500KHZ,频率稳定度高达0.2%。电源效率高,输出电流大,能直接驱动双极型功率晶体管或VMOS管、DMOS管、TMOS管工作。 (3)内部有高稳定的基准电压源,档准值为5V,允许有+0.1%的偏差,温度系数为

液晶屏线定义

液晶屏线定义 LVDS接口又称RS-644总线接口,是20世纪90年代才出现的一种数据传输和接口技术。LVDS即低电压差分信号,这种技术的核心是采用极低的电压摆幅高速差动传输数据,可以实现点对点或一点对多点的连接,具有低功耗、低误码率、低串扰和低辐射等特点,其传输介质可以是铜质的PCB连线,也可以是平衡电缆。LVDS在对信号完整性、低抖动及共模特性要求较高的系统中得到了越来越广泛的应用。目前,流行的LVDS技术规范有两个标准:一个是TIA/EIA(电讯工业联盟/电子工业联盟)的ANSI/TIA/EIA-644标准,另一个是IEEE 1596.3标准。 20PIN单6定义: 1:电源2:电源3:地4:地5:R0- 6:R0+ 7:地8:R1- 9:R1+ 10:地11:R2- 12:R2+ 13:地14:CLK- 15:CLK+ 16空17空18空19 空20空 每组信号线之间电阻为(数字表120欧左右) 20PIN双6定义: 1:电源2:电源3:地4:地5:R0- 6:R0+ 7:R1- 8:R1+ 9:R2- 10:R2+ 11:CLK- 12:CLK+ 13:RO1- 14:RO1+ 15:RO2- 16:RO2+ 17:RO3- 18:RO3+ 19:CLK1- 20:CLK1+ 每组信号线之间电阻为(数字表120欧左右) 20PIN单8定义: 1:电源2:电源3:地4:地5:R0- 6:R0+ 7:地8:R1- 9:R1+ 10:地11:R2- 12:R2+ 13:地14:CLK- 15:CLK+ 16:R3- 17:R3+ 每组信号线之间电阻为(数字表120欧左右) 30PIN单6定义: 1:空2:电源3:电源4:空5:空6:空7:空8:R0- 9:R0+ 10:地11:R1- 12:R1+ 13:地14:R2- 15:R2+ 16:地17:CLK- 18:CLK+ 19:地20:空- 21:空22:空23:空24:空25:空26:空27:空28空29空30空 每组信号线之间电阻为(数字表120欧左右) 30PIN单8定义: 1:空2:电源3:电源4:空5:空6:空7:空8:R0- 9:R0+ 10:地11:R1- 12:R1+ 13:地14:R2- 15:R2+ 16:地17:CLK- 18:CLK+ 19:地20:R3- 21:R3+ 22:地23:空24:空25:空26:空27:空28空29空30空 每组信号线之间电阻为(数字表120欧左右) 30PIN双6定义: 1:电源2:电源3:地4:地5:R0- 6:R0+ 7:地8:R1- 9:R1+ 10:地11:R2- 12:R2+ 13:地14:CLK- 15:CLK+ 16:地17:RS0- 18:RS0+ 19:地20:RS1- 21:RS1+ 22:地23:RS2- 24:RS2+ 25:地26:CLK2- 27:CLK2+ 每组信号线之间电阻为(数字表120欧左右) 30PIN双8定义: 1:电源2:电源3:电源4:空5:空6:空7:地8:R0- 9:R0+ 10:R1- 11:R1+ 12:R2- 13:R2+ 14:地15:CLK- 16:CLK+ 17:地18:R3- 19:R3+ 20:RB0-21:RB0+ 22:RB1- 23:RB1+ 24:地25:RB2- 26:RB2+ 27:CLK2- 28:CLK2+ 29:

液晶显示器常用通用驱动板

液晶显示器常用通用驱动板 2009-12-31 18:22 1.常用“通用驱动板”介绍 目前,市场上常见的驱动板主要有乐华、鼎科、凯旋、华升等品牌。驱动板配上不同的程序,就驱动不同的液晶面板,维修代换十分方便。常见的驱动板主要有以下几种类型: (1) 2023 B-L驱动板 2023B-L驱动板的主控芯片为RTD2023B,主要针对LVDS接口设计,实物如图1所示。 图1 2023B-L驱动板实物 该驱动板的主要特点是:支持LVDS接口液晶面板,体积较小,价格便宜。主要参数如下: 输入接口类型:VGA模拟RGB输入; 输出接口类型:LVDS; 显示模式:640×350/70Hz~1600×1200/75Hz; 即插即用:符合VESA DDC1/2B规范; 工作电压:DC 12V±1.0V,2~3A; 适用范围:适用于维修代换19in以下液晶显示器驱动板。 2023B-L驱动板上的VGA输入接口各引脚功能见表2,TXD、RXD脚一般不用。

表2 VGA插座引脚功能 2023B-L驱动板上的按键接口可以接五个按键、两个LED指示灯,各引脚功能见表3。 表3 2023B-L驱动板上的按键接口引脚功能 2023B-L驱动板上的LVDS输出接口(30脚)引脚功能见表4。 表4 2023B-L驱动板LVDS输出接口各引脚功能 2023B-L驱动板上的高压板接口引脚功能见表5。

表5 2023B-L驱动板上的高压板接口引脚功能 (2)203B-L驱动板 2023B-L主要针对TTL接口设计,其上的LVDS接口为插孔,需要重新接上插针后才能插LVDS插头。2023B-T驱动板实物如图6所示。 图6 2023B-T驱动板实物图 2023B-T驱动板体积比2023B-L稍大,价格也相对高一些,其主要参数如下: 输入接口类型:VGA模拟RGB输入; 输出接口类型:TTL; 显示模式:640×350/70Hz~1280×1024/75 Hz: 即插即用:符合VESA DDC1/2B规范; 工作电压:DC 12V±1.0V,2~3A; 适用范围:适用于维修代换20in以下液晶显示器的驱动板。 2023B-T驱动板的VCA输入接口、按键接口、LVDS输出接口、高压板接口引脚功能与前面介绍的2023B-L驱动板基本一致。

开关电源电路详解

FS1: 由变压器计算得到Iin值,以此Iin值可知使用公司共享料2A/250V,设计时亦须考虑Pin(max)时的Iin是否会超过保险丝的额定值。 TR1(热敏电阻):

电源启动的瞬间,由于C1(一次侧滤波电容)短路,导致Iin电流很大,虽然时间很短暂,但亦可能对Power产生伤害,所以必须在滤波电容之前加装一个热敏电阻,以限制开机瞬间Iin在Spec之内(115V/30A,230V/60A),但因热敏电阻亦会消耗功率,所以不可放太大的阻值(否则会影响效率),一般使用SCK053(3A/5Ω),若C1电容使用较大的值,则必须考虑将热敏电阻的阻值变大(一般使用在大瓦数的Power上)。 VDR1(突波吸收器): 当雷极发生时,可能会损坏零件,进而影响Power的正常动作,所以必须在靠AC输入端(Fuse之后),加上突波吸收器来保护Power(一般常用07D471K),但若有价格上的考虑,可先忽略不装。 CY1,CY2(Y-Cap): Y-Cap一般可分为Y1及Y2电容,若AC Input有FG(3 Pin)一般使用Y2- Cap ,AC Input若为2Pin(只有L,N)一般使用Y1-Cap,Y1与Y2的差异,除了价格外(Y1较昂贵),绝缘等级及耐压亦不同(Y1称为双重绝缘,绝缘耐压约为Y2的两倍,且在电容的本体上会有“回”符号或注明Y1),此电路蛭蠪G所以使用Y2-Cap,Y-Cap 会影响EMI特性,一般而言越大越好,但须考虑漏电及价格问题,漏电(Leakage Current )必须符合安规须求(3Pin公司标准为750uA max)。 CX1(X-Cap)、RX1: X-Cap为防制EMI零件,EMI可分为Conduction及Radiation两部分,Conduction 规范一般可分为: FCC Part 15J Class B 、CISPR 22(EN55022) Class B 两种,FCC 测试频率在450K~30MHz,CISPR 22测试频率在150K~30MHz,Conduction可在厂内以频谱分析仪验证,Radiation 则必须到实验室验证,X-Cap 一般对低频段(150K ~ 数M之间)的EMI防制有效,一般而言X-Cap愈大,EMI防制效果愈好(但

常用液晶屏接口定义_百度文库(精)

初三语文备考工作计划 语文复习阶段是初中学生进行系统复习的最后阶段,也是初中学生参加中考试的冲刺阶段,总复习效果如何至关重要。在语文教学中我们将遵循今年中考命题的原则,复习中既要注重基础知识的复习和基本技能的掌握,也要注重提高语言文字实际运用能力,强化分析能力和解决问题能力,同时还应注重在语文学习过程中的感悟、体验和审美活动,尤其应注重对命题与社会实际和学生生活实际联系等方面训练。基于这些,我们初三语文组将要有计划、有重点、有层次、安排复习内容。 计划分三个阶段复习 (一文言文复习阶段 这个阶段的复习目的是:教师帮助学生过好课本关,掌握好新课标规定的文言文基础知识和基本技能。 复习形式:以练习和检查为主。 具体措施: (1)大胆取舍复习内容,将重点课文整理出复习提纲来,尽量人人过关。 (2)老师适当补充与课文内容相关的课外文言文的习题训练。 (3)诗词背诵务必首首过关,字字过关,杜绝错别字。 (4)充分利用辅导时间做好补差工作。 此阶段计划用两个月的时间完成。 (二综合复习阶段 这个阶段的复习目的是:通过训练,提高学生综合运用知识、分析解决问题的能力。 阅读训练主要分成记叙文,说明文,议论文三大文体进行训练。计划用一个月的时间完成。 首先分析中考语文阅读试题的特点,有针对性地进行阅读训练。 (1精心选材。围绕中考阅读题的选材特点,我们分体裁精选有较强的时代色彩和生活气息等阅读材料,用这些内容来考查学生学过的知识和语言运用能力。 (2精心设计问题。除借助这些材料继续训练字、词等基础知识以外,我们修改材料的问题,突出文章整体的感知、理解和领悟的训练。

(3注重方法指导。实践证明,解答阅读试题,真正能派上用场的,不是有关问题的“答案”,而是有关规律性的知识、解题的思路和方法。对选中的材料,我们要求学生首先要仔细阅读,教师讲解时要检查学生掌握材料情况(包括字、词及内容的理解,不要直接就讲问题,以便学生养成认真阅读的习惯。讲解问题时,注意与学生一起对问题进行归类分析,力求从中找出能解决问题的规律性的东西来。比如,鉴于中考语文阅读题中涌现了一批开放性试题,这些试题没有唯一的答案,只要言之成理即可,而且对有创见的可加分。 (三强化复习阶段 这一阶段的复习目的是:针对前边复习中学生已经出现的问题进行专项、强化训练。具体做法: (1进行病句修改、语言衔接、语言的运用等专项练习,进一步让学生熟悉这类题的处理技巧和方法。 (2精选部分中考试题,组成几套练习,进行强化训练。 (3精选几套中考模拟试题进行近似实战的强化训练,注意发现问题(包括审题、做题规范、应试心理等方面,及时的指导。(当然,应控制测试的次数,防止学生产生厌考情绪,努力保持学生的一种良好的应试心态,使学生在考试中正常发挥自己的水平。 在整个复习过程中穿插作文训练。 我们还要注意搜集考试的有关信息,密切关注考试的新动向。 总之,我们初三语文组的老师将团结协作,充分发挥集体的力量,全力以赴搞好中考语文复习工作,在中招考试中取得好成绩。 初三语文备课组 2011年9月 2011初三语文集备组工作计划 根据我校初三复习备考特点,现将我校2012届初三语文教学及备考分成六个阶段,分段安排,重点落实。 第一阶段(起步阶段) 时间:11年9月上旬,有效时间30天左右。 阶段要求:

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