海信TPW3208等离子电视电源原理与维修
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等离子电视原理与维修(PDP维修)2010-11-04 14:01等离子电视原理与维修(PDP维修)等离子体显示器又称电浆显示器,是继CRT(阴极射线管)、LCD(液晶显示器)后的最新一代显示器,其特点是厚度极薄,分辨率佳。
从工作原理上讲,等离子体技术同其它显示方式相比存在明显的差别,在结构和组成方面领先一步。
其工作原理类似普通日光灯和电视彩色图像,由各个独立的荧光粉像素发光组合而成,因此图像鲜艳、明亮、干净而清晰。
另外,等离子体显示设备最突出的特点是可做到超薄,可轻易做到40英寸以上的完全平面大屏幕,而厚度不到100毫米(实际上这也是它的一个弱点:即不能做得较小。
目前成品最小只有42英寸,只能面向大屏幕需求的用户,和家庭影院等方面)。
等离子显示器(PDP,Plasma Display Panel)从上世纪90年代开始进入商业化生产以来,其性能指标、良品率等不断提高,而价格却不断下降。
特别是2005年以来,其性价比进一步提高,从前期以商用为主转变成以家用为主。
PDP大多是为大屏幕、多媒体显示器件而开发的,它能节省空间。
本文介绍的PDP使用了目前PDP器件上大量采用的AC型子场驱动和双扫描电路系统;它还使用了Real Black驱动技术和等离子AI技术。
PDP基本原理PDP是利用气体放电产生发光现象的平板显示器件。
彩色PDP则通过惰性气体在一定电压作用下,产生气体放电所发射的真空紫外线激发R、G、B光致荧光粉而间接发光实现彩色显示。
表面放电式AC-PDP由于结构简单、易于制作、且放电效率高,是目前批量生产的主流技术。
表1是CRT显示方式与PDP 显示方式的比较。
CRT和PDP显示方式的比较新型PDP技术PDP基本结构PDP由前玻璃板、后玻璃板和铝基板组成。
对于具有VGA显示水平的PDP,其前玻璃板上分别有480行扫描和维持透明电极,后玻璃板表面里有2556(852×3)行数据电极,这些电极直接与数据驱动电路板相连。
现在等离子电视占比也是比较大,维修等离子电视却是还没有太跟上,下面跟着等离子电视维修中心一起来看看关于等离子电视维修的维修方法吧,现在市面上新型电视主要以等离子屏、液晶屏为主,两者相比传统屏幕,都能够做到图像不闪烁、薄又轻,使用寿命长、美观且实用。
如果家用,两者区别并不大;在家用电视上,等离子电视技术较液晶屏更成熟,观看视角更多元化。
如果家里使用的这类型的电视,出现不能开机,或者开机画面有雪花点或杂音怎么办?作为专业家居售后服务平台,等离子电视机维修中心为大家附上各种故障的详细说明,一起来看看吧!
电视不能开机
等离子电视接通AC220V电压后,按下开机键后,电源板没有输出电压或输出电压不正常,使等离子屏及屏上其他组件无法正常工作。
电视无伴音或伴音异常
无伴音或伴音异常是指二次开机后,扬声器里没有声音或声音不正常。
等离子电视的伴音处理电路在主板上,检修非常方便。
电视花屏出现马赛克
花屏是指二次开机后,屏幕能点亮,但出现马赛克现象。
图像有彩点干扰
彩点干扰是指在整个或局部图像上有彩色的干扰点。
屏幕有竖直线
竖直线是指在屏幕的竖直方向有一根或几根亮线(包括红、绿、蓝三色彩色线)、黑线,或由多条亮暗线组成的亮、暗带。
屏幕有水平线
水平亮线是指在屏幕的水平方向有一根或几根亮线(包括红、绿、蓝三色彩色线)、黑线,或由多条亮暗线组成的亮、暗带。
等离子电视机维修中心总结:以上就是等离子或液晶电视出现故障的相关检修流程图,大家可以根据相关图解进行参考维修。
由于等离子、液晶电视价格较贵,因此建议大家最好还是找专业维修人员比较放心。
等离子电视机原理与维修管脚管脚定义管脚功能描述动态电压对地电阻(200K)1AGC1自动增益控制1.88V 14K2NC1 未接 2.27V3ADD地OV O4SCL IIC 总线时钟线 3.94-4.0V 17K5SDA IIC 总线数据线 3.84-3.9V 18K6NC2未接7+5V-1 +5V 电源5.08V1.2K8AFT未接9+30V形成0〜30调谐电压13.29V «>10NC3未接11 IF1未使用(中频信号输出端口1)12IF2未使用(中频信号输出端口2)13SW0伴音制式控制5.08V 53K14SW1伴音制式控制0.34V 53K15NC4未接16SIF未使用(第二伴音中频信号)17AGC2自动增益控制1.88V 11.5K18VEDIO CVBS 信号输出0.9V 0.11K19+5V-2 +5V 电源 5.08V 0.9K20 AUDIO音频信号输出2.08V 15K农22、TV、AV、S端了、DVD隔行信号切换、解码及ADC转换处理TV、AV、S端f、DVD隔行信号切换、解码及ADC转换处理由SAA7117完成。
SAA7117是菲利浦公司开发的彩色多制式亮、色解码芯片。
可同时接收16路模拟信号。
内置四路快速信号源切换识别电路,充分满足用户不同设备(如机顶盒、个人自备视频设备、LCD播放器及DVD播放器等)的要求。
SAA7117内置PAL、NTSC及SECAM解码电路,自适应增强型数字梳状滤波电路、支持高清48 0I/576I 或480P/576P格式的Y/PB/PR或RGB信号接收。
特有的图象缩放处埋功能,稳定的同步系统,支持接收诸如VCR格式的信号。
具有壳度.对比度.色饱和度数字调整、画质淸晰度控制、直方图检测、自适应黑电平、白电平及动态对比度改善(DCI).彩色瞬态改善(CTI〉、自动肤色校正、蓝电平延伸及绿电平增强等功能。
设置的X扩展端口可选择接收8位或16位视频数据信号输入(ITU656取样格式),也可从X扩展数字端口输出8位视频数字信号(ITU656格式取样)。
【TPW3208海信32寸LG.PHILIPS 屏电源原理与维修】32等离子电视于2007年大量上市,因为LG.PHILIPS 屏组件价廉的缘故,被国内很多厂家采用,如康佳PD32ES33 、长虹PT32600 、PT 32700 、海信TPW3208等。
该屏电源板型号为PSU32FL-L1,主要由待机副电源、PFC电压形成、VS电源、Va电源、保护检测、电源CPU管理等电路构成,在电源管理CPU的控制下按照一定的时序输出各组电源。
和以往的42寸以上等离子屏电源相比,其主要特点是采用单面PCB板、VS高压电源部分采用常规的它激式PWM 电路(以往大都使用半桥或者全桥调频电源)、电源管理CPU检测到电源异常保护动作时,会将所有输出电源关闭,包括送往主板的待机STB电源,故安全性能更高、更方便检修。
电源方框图如下:(略)下面将按照上电的时序,对电源的工作原理进行分析。
【一待机副电源电路】1 、交流220V电源接通后,先经防高压、低通滤波器抗干扰后由D101整流成100Hz脉动直流电,再经D607对C617、C618充电滤波后送往由IC151/NCP1271、T201等元件组成的待机电源电路,产生电源管理CPU需要的VDD和Vcc1、Vcc2、Vcc4电源;还有受电源CPU控制输出的5V、STBY5V、5VSC、9V、16V和Vcc3等电源。
2、待机副电源工作原理简述:PFC电源(此时电压还是310V左右,未提升)经过T201初级线圈加到IC151的8脚上,IC内部恒流源对6脚外电容C154充电,达到8V左右开始启动振荡电路,副边绕组通过整流滤波开始输出各组电源,由U206/TL431、光藕PC201完成稳压取样反馈。
副边绕组有3组,而且分热地电源和冷地电源两种。
冷地电源部分:由D210、C211整流滤波输出大约6.5V电压,再经R215、ZD202稳压成+5V Vdd电压供给电源管理CPU;由D201、C202整流输出19V左右的VCC4电源.。
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。
PWM 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。
海信LED液晶电视电源电路分析与维修(图)注:本文以海信2264电源板为例讲述。
RSAG7.820.2264板正面图RSAG7.820.2264板背面图图1、电源整体方框图示一、电源输入、滤波、整流部分电路:220V电压经过保险管F802,压敏电阻RV801过压保护,进入由L807、C802、C803、C804、L806等组成的进线抗干扰电路.滤除高频干扰信号后的交流电压通过VB801、C807、C808整流滤波后,得到一个300V左右的脉动直流电压.图2、进线抗干扰、整流滤波部分图示图3、电源输入、滤波、整流电路部分原理图示二、待机5VS电路:图4、5VS电压形成部分方框图示表一 N831 STR-A6059H引脚功能1、待机5VS的形成原理:本机5V待机电压由N831和外围元器件组成,PFC端电压通过开关变压器T901的初级绕组1-3端加到N831的第7脚和第8脚(MOS 管的D极.启动电流输入端)N831开始工作.T901各个绕组产生感应电压.4端和5端绕组感应电压经过R837限流VD832整流C835滤波后,为N831第5脚提供20V直流工作电压.20V电压另外经过待机控制信号PS-ON控制三极管V832控制光耦和V916控制后为PFC电路N810的第8脚供电.2、5V的稳压电路:T901次级绕组经过VD833整流,C838、L831、C839组成的T型滤波器滤波后,形成5VS电压.5V稳压电路由取样电阻R843、R842、R841及N903,光耦N832组成.当5V电压升高时,分压后的电压加到N903的R端,经内部放大后使K端电压降低,光耦N832导通增强,N831的第4脚反馈控制端电压降低,经内部电路处理后,控制内部MOS管激励脉冲变窄,使5VS降到正常值.3、5V的欠压和过流保护电路:N831的第1脚是内电路MOS管源极通过外接电阻R831接地,也是内电路的过流检测端,电流大时起到保护作用.N831的第2脚是掉电欠压检测输入端,电阻R897、R899、R823、R901组成市电电压检测电路,电阻R900和R901组成20V电压掉电检测,当负载加重或者其他原因引起20V电压下降时,电阻R900和R901的分压也随之下降,当降到电路设计的阈值时,电路保护,停止工作.图5、稳压取样回路部分图示图6、市电检测及20V掉电检测部分图示图7、5V待机部分电路原理图示三、待机控制、功率因数校正PFC电路:图8、功率因数校正PFC部分图示表二 N810 NCP33262引脚功能1、PFC的形成:本机的PFC电路由储能电感L811,PFC整流管VD812,N810(NCP33262)及其外围元件组成.当主机发出开机信号后VCC经过R815限流VZ812稳压,C814、C816滤除杂波加到N801的第8脚后,经内部电路给软启动脚第2脚外接电容充电,电平升高后PFC 电路进入工作状态,将整流后的300V电压变换为整机所需380V的PFC 电压.2、PFC详细工作过程:N810的第7脚输出斩波激励脉冲经过灌流电路加到斩波管V811、V810的G极,在激励信号的正半周激励脉冲分别经过R895、VD816、R820、VD815加到两只MOS管的G极,使V811、V810导通.在激励信号的负半周,脉冲经过R836和R821加到V805、V806的B极,V805、V806导通,MOS管的G极电压快速释放,斩波管截止.VZ814和VZ811是斩波管G极过压保护二极管.R1034、R902两只电阻的作用是在关机时泄放掉MOS管G-S间的电压.经过电阻R811、R812、R813、R814分压得到正弦波取样电压进入到N810第3脚,用于校正第7脚输出脉冲波形.由于此电源工作在DCM状态,储能电感L811次级绕组11-13端感应的电压经R816和R868分压后为N810第5脚提供过零检测信号,控制PFC电路内部斩波信号的开启和关断.2、PFC电压的稳压:电阻R826、R827、R828、R805、R829、R830组成PFC电压取样反馈电路,分压后的取样电压送到N810的第1脚,经内部误差放大电路比较后,调整第7脚激励脉冲的输出占空比,控制斩波管的导通时间,以达到稳定PFC电压的目的.3、PFC的过流保护:电阻R849、RR825为PFC电路过流检测电阻.如果出现电源负载异常过重时,MOS管过大的电流流经R825、R849、R825、R849上的压降就会升高,升高的电压经过R823加到N810的第4脚,N810停止工作,起到保护作用.4、PFC市电欠压保护:N810的第2脚是软启动端,该脚外接三极管V804接市电欠压保护电路,当市电电压过低时,由R1028、R1032、R1026、R1030组成的市电电压分压取样电压ER电压为低电平,V804导通,4脚电平为低电平芯片停止工作.图9、待机控制电路部分图示图10、PFC取样反馈电路部分图示图11、市电输入检测部分图示图12、PFC电路部分电原理图示四、100V直流形成电路:图13、NCP1396部分图示图14、100V、12V直流形成部分图示220V交流经过整流滤波,进行功率因数校正后得到400V左右的直流电压送入由N802(NCP1396)组成的DC-DC变换电路.PFC电压经过R874、R875、R876、R877分压后送入N802第5脚进行欠压检测,经运算放大输出跨导电流.开机同时第12脚得到VCC1供电,软启动电路工作,内部控制器对频率、驱动定时等设置进行检测,正常后输出振荡频率.第4脚外接定时电阻R880;第2脚外接频率钳位电阻R878,电阻大小可以改变频率范围;第7脚为死区时间控制,可以从150ns到1us之间改变.第1脚外接软启动电容C855;第6脚为稳压反馈取样输入;第8脚和第9脚分别为故障检测脚.当N802的第12脚得到供电,第5脚的欠压检测信号也正常时,N802开始正常工作.VCC1加在N802第12脚的同时,VCC1经过VD839,R885供给倍压脚第16脚,C864为倍压电容,经过倍压后的电压为195V左右.从第11输出的低端驱动脉冲通过拉电流电阻R860送入V840的G级,VD837、R859为灌电流电路.第15脚输出的高端驱动脉冲通过拉电流电阻R857送入V839的G级,VD836、R856为灌电流电路.当V839导通时,400V的VB电压流过V839的D-S级及T902绕组、C865形成回路,在T902绕组形成下正上负的电动势,次级绕组得到的感应电压,经过VD853、C848整流滤波后得到100V直流电压,为LED驱动电路提供工作电压.次级另一路绕组经过R835、VD838、VD854、C854、C860、整流滤波后得到12V电压给主板伴音部分提供工作电压.次级另一绕组经过VD852、C851、C852、C853整流滤波后得到12V电压.同理,当V840导通,V839截止时,在T902初级绕组形成上正下负的感应电动势耦合给次级.由R863、R864、R865、R832、R869、N842组成的取样反馈电路通过光耦N840控制N802第6脚,使其次级输出的各路电压得到稳定,由C866、R867组成取样补偿电路。
等离子电视原理与维修(PDP维修)2010-11-04 14:01等离子电视原理与维修(PDP维修) 等离子体显示器又称电浆显示器,是继CRT(阴极射线管)、LCD(液晶显示器)后的最新一代显示器,其特点是厚度极薄,分辨率佳。
从工作原理上讲,等离子体技术同其它显示方式相比存在明显的差别,在结构和组成方面领先一步。
其工作原理类似普通日光灯和电视彩色图像,由各个独立的荧光粉像素发光组合而成,因此图像鲜艳、明亮、干净而清晰。
另外,等离子体显示设备最突出的特点是可做到超薄,可轻易做到40英寸以上的完全平面大屏幕,而厚度不到100毫米(实际上这也是它的一个弱点:即不能做得较小。
目前成品最小只有42英寸,只能面向大屏幕需求的用户,和家庭影院等方面)。
等离子显示器(PDP,Plasma Display Panel)从上世纪90年代开始进入商业化生产以来,其性能指标、良品率等不断提高,而价格却不断下降。
特别是2005年以来,其性价比进一步提高,从前期以商用为主转变成以家用为主。
PDP大多是为大屏幕、多媒体显示器件而开发的,它能节省空间。
本文介绍的PDP使用了目前PDP器件上大量采用的AC型子场驱动和双扫描电路系统;它还使用了Real Black驱动技术和等离子AI技术。
PDP基本原理 PDP是利用气体放电产生发光现象的平板显示器件。
彩色PDP则通过惰性气体在一定电压作用下,产生气体放电所发射的真空紫外线激发R、G、B光致荧光粉而间接发光实现彩色显示。
表面放电式AC-PDP由于结构简单、易于制作、且放电效率高,是目前批量生产的主流技术。
表1是CRT显示方式与PDP 显示方式的比较。
CRT和PDP显示方式的比较 新型PDP技术 PDP基本结构 PDP由前玻璃板、后玻璃板和铝基板组成。
对于具有VGA显示水平的PDP,其前玻璃板上分别有480行扫描和维持透明电极,后玻璃板表面里有2556(852×3)行数据电极,这些电极直接与数据驱动电路板相连。
【TPW3208海信32寸LG.PHILIPS 屏电源原理与维修】32等离子电视于2007年大量上市,因为LG.PHILIPS 屏组件价廉的缘故,被国内很多厂家采用,如康佳PD32ES33 、长虹PT32600 、PT 32700 、海信TPW3208等。
该屏电源板型号为PSU32FL-L1,主要由待机副电源、PFC电压形成、VS电源、Va电源、保护检测、电源CPU管理等电路构成,在电源管理CPU的控制下按照一定的时序输出各组电源。
和以往的42寸以上等离子屏电源相比,其主要特点是采用单面PCB板、VS高压电源部分采用常规的它激式PWM 电路(以往大都使用半桥或者全桥调频电源)、电源管理CPU检测到电源异常保护动作时,会将所有输出电源关闭,包括送往主板的待机STB电源,故安全性能更高、更方便检修。
电源方框图如下:(略)下面将按照上电的时序,对电源的工作原理进行分析。
【一待机副电源电路】1 、交流220V电源接通后,先经防高压、低通滤波器抗干扰后由D101整流成100Hz脉动直流电,再经D607对C617、C618充电滤波后送往由IC151/NCP1271、T201等元件组成的待机电源电路,产生电源管理CPU需要的VDD和Vcc1、Vcc2、Vcc4电源;还有受电源CPU控制输出的5V、STBY5V、5VSC、9V、16V和Vcc3等电源。
2、待机副电源工作原理简述:PFC电源(此时电压还是310V左右,未提升)经过T201初级线圈加到IC151的8脚上,IC内部恒流源对6脚外电容C154充电,达到8V左右开始启动振荡电路,副边绕组通过整流滤波开始输出各组电源,由U206/TL431、光藕PC201完成稳压取样反馈。
副边绕组有3组,而且分热地电源和冷地电源两种。
冷地电源部分:由D210、C211整流滤波输出大约6.5V电压,再经R215、ZD202稳压成+5V Vdd电压供给电源管理CPU;由D201、C202整流输出19V左右的VCC4电源.。
热地电源部分:由D156、C156整流滤波出16V左右Vcc1电压,然后通过由Q152、ZD153组成的电子滤波器输出14V左右的Vcc2电源,Vcc2再通过D154隔离后给IC151 P6提供电源,降低其高压供电产生的功耗;以上几组电源是常有的、不受CPU控制。
6.5V电源后级还有5V、STBY5V和5VSC;Vcc4后级有9V和16V,Vcc1后级有14V的Vcc3,它们全部受电源管理CPU控制,其中STBY5V正常情况下是常有的,只有CPU得到保护指令才会关断。
【二、电源CPU管理电路】电源管理主要由单芯片IC701/MC80F0308构成。
CPU得到VDD供电后开始振荡复位,然后从其(25)脚输出高电位到U205控制脚产生STBY5V电源,再通过排插P814(14)脚将STBY5V送到到主板上;IC701同时从其(15)脚通过排插P814(1)脚输出高电位的AC_ON检测信号到主板,完成上电初始化,等待主板传来的开机信号。
主板得到开机指令后,从排插P814的(2)、(3)脚分别输出高电平的RL_ON(继电器接通)、Vs_ON(VS启动)开机信号到IC701 (14)和(13)脚上,CPU接着分别从(10)、(8)、(19)、(20)脚输出各组电源需要的启动信号。
这里(10)、(8)、(19)脚受RL_ON控制输出5VSC、16V、9V、5V和PFC,(20)脚受Vs_ON控制输出Vs和Va 电源。
【三、5VSC、16V、9V、5V电源原理】接到开机信号后,CPU(10)脚MULTI_ON信号由低电平跳变为高电平,加到U203控制端输出5VSC电源,同时经过Q203倒相放大加到MOS管Q201栅极,输出16V电源,16V再经过三端稳压IC U202产生9V电源;CPU (8)脚M5V_ON信号由高电平跳变为0V,经过Q205倒相放大加到U204上产生5V电源。
【四、PFC电源原理】PFC电路由U601/FA5501、L601、Q603、Q602、,D605、D604、C617和C618等元件组成接到开机指令,CPU(19)脚由高电平跳变为低电平,光藕PC153导通,Q601导通输出14V的Vcc3电源供到PFC电路。
U601/FA5501 得到供电电压,IC启动开始工作,由于此时L601 副边绕组没有产生感应电流,IC(5)脚ZCD(过零检测)检测为零电流,IC (7)脚输出高电平,Q603和Q602导通将L601 (10)脚电压直接拉到地,L601初级线圈电流瞬间加大,由于初级线圈电流的变化感应得到次级线圈电流,此感应电流送至U601(5)脚零电流检测端,该电流不断加大,当增大到超过翻转的门限时,IC (7)脚输出低电平,Q603和Q602关闭,L601 (10)脚呈现高电压(L601 (13)(10)之间的感应电压与100Hz脉动直流电串联叠加,D605、D604正向导通对C617和C618充电,将PFC电压提升到390V左右),次级感应电流开始变小,当U601(5)脚电压小于1.4V时,IC输出翻转输出高电平,Q602、Q603导通,重复上一个循环动作。
这里设置Q604的目的是为了达到让Q602、Q603快速截止的目的。
U601(1)脚是PFC电压取样输入端,稳定输入电压、(2)脚是取样放大输出滤波、(3)脚是功率因素乘法器输入电压采样端、(4)脚是过流保护检测端口。
【五、VS电源】VS电路由IC802/ NCP1207、Q801、Q803、T801、U851和PC801、D851、C860等组成。
接到Vs_on开机指令,CPU(20)脚由高电平跳变为低电平,光藕PC802导通,Q804截止,释放对IC802/ NCP1207(2)脚FB的对地短路控制,(5)脚输出PWM驱动信号,Q801、Q803和T801投入工作,VS电源启动,U851、PC801构成稳压取样反馈。
IC802(1)脚具有磁复位和过电压保护检测双重功能:开关变压器磁复位检测由辅助绕组、R807 、NCP1207 (1)脚组成.辅助绕组的过零点电压通过R807直接送到NCP1207 (1)脚.通过内部的过零电路为NCP1207下一周期开通产生必要条件.同时R807还有限制NCP1207 (1)脚电流过大的作用;NCP1207过电压保护的基准电压为7.2V,当NCP1207 (1)脚检测到辅助绕组反馈的电压超过7.2V时.其(5)脚立即停止开关脉冲输出并锁定.只有重新接通主电源才能启动.(3)脚是过流保护检测端口(R816增大会保护),(8)脚和IC151/NCP1271功能一样,是高压恒流启动端口,本电路中未使用。
注:IC802/ NCP1207和IC151/NCP1271都是安森美半导体公司的产品,环保加稳定性比较高,目前被液晶和平板电源大量采用,有必要了解一下。
该公司芯片主要具有以下特点:1、动态自供给(DSS):传统电源必须在高电压与芯片Vcc之间连接一个启动电阻,而NCP1207的高电压引脚可以直接连通到输入整流滤波后的高压上,不但确保了正确、无损耗的启动序列,而且可以不依赖辅助绕组而工作。
在待机状态时,DSS维持了NCP1207的Vcc脚电流供给,从而保证了机器内MCU的正常工作电压。
2、电流模式控制.每次开关周期的电流检测,以防止初级过电流引起开关变压器的磁芯饱和而烧毁器件。
3、临界模式、准谐振工作.所谓临界是指在任何输入、输出条件下,电源变换器都不会进入电流连续模式.它的实现是通过辅助绕组来检测过零电压, 这样确保开关变压器的磁芯完全复位;通过附加响应延迟电路,再重新开启MOSFET管,此时MOSFET是在最小电压下开通,称此种开关方式为准谐振工作.在这种工作方式中,因MOSFE管是在最小电压下开通,在应用中减小了开关损耗的同时也减小了电磁干扰.【六、V A电源】V A电源输入来自VS电源,当Vs启动后Va才有输出。
该电源属于降压斩波类型,和PFC刚好相反。
由IC901、L901、D901、PC901、U901等组成。
原理如下:(略)降压斩波电路中,由于电感的作用,使负载电流脉动减小、乃至连续,这是实际负载所期望的。
因此该电路也是最常用的。
这里斩波开关S、电感L和续流二极管DF 组成降压斩波器的主电路。
当S常通,输入和输出相等,当S常开,输出为0V,输出永远小于或者等于输入电源电压。
降压斩波器的输出电压平均值与输入电压之比,刚好等于斩波开关的导通时间与斩波周期之比。
改变导通比就可以控制斩波器的输出电压和电流的平均值。
【七、保护检测和控制电路】保护电路分待机VS电源泻放电路、输入AC过欠压保护、PFC过欠压保护,还有VS、Va、5V、5Vsc、16V、9V电源输出失落检测保护。
【一、保护检测和控制电路】CPU保护检测输入通道共有七个,按照保护控制的特点分待机VS电源泻放电路、VS、Va、5V、16V、9V电源输出过欠压检测保护、交流输入电源过压欠压保护和PFC电源过压欠压保护四个部分。
相关电路如下:(略)1、VS电源待机泻放电路:待机时,CPU(7)脚由高电位瞬间跳变为低电平,马上又升为高电平。
这个低电平使Q851截止、Q852瞬间导通一下,通过负载电阻R865和R872将C856、C857、C859、C860储存的VS电源电荷泻放掉。
2、VS、Va、5V、5Vsc、16V、9V输出电源检测保护:VS_DET信号送到CPU(28)脚、V A_DET信号送到CPU (27)脚、5VDET送到CPU(3)脚、16V送到CPU16脚、9V送到CPU(1)脚,当CPU检测到这几组电压任何一组失落时,除了保留STBY5V和PFC(390V)电源,将会关闭其它所有输出电源通道。
3、输入交流电源过压欠压保护:输入的交流电压通过D125、R144、R142、R123、R137、R138、R139、R140、R140、R141组成分压电路,在通道上面选择TP6和TP7两个位置作为保护电压取样点,其中TP7是欠压保护取样点,正常电压是2.7V,TP6是过压保护取样点,正常电压是5.2V。
欠压保护电路在正常情况下,U121/TL431,三个极K、R、A电压分别是2V、2.5V、0V,因为R极有2.5V电压,那么U121 K、A极有电流通过,光藕PC151导通、CPU(17)脚得到正常的高电位AC_DET信号。
当出现交流电源欠压、TP7取样电压低于2.5V时,U121 R极失去起控电压条件,K、A断路,PC151截止,CPU(17)脚检测到低电位AC_DET信号,马上关闭所有受控电源通道,包含送到主板的STBY5V待机电源过压保护电路在正常状态时,Q121截止,其C极高电位。