松下等离子P50X10C:P板原理及故障精解
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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。
等离子故障大致板级修理判断以TH-50PZ80C为例
第一步首先参照维修手册中的故障闪烁表,看灯闪几下故障大致在什么板.
1下:一般为A板问题,电压或数据交换错误,判断方法是把A板所有排线全部断掉,看是否可以开机,可以开机A板问题。
2下:P板-D板15V问题,第一种情况是P板无15V输出,第二种情况是D板15V短路或15V断路,没有得到供电,判断方法是把P板单独维修测试(测试方法学习都学过),看P板正常否,不正常P板问题,正常D板问题。
6下与7下:一般SC板与电源之间问题,快速判断方法是把排线SC20断下,看是否开机,开机,SC板问题,不开机,P板单独测试下,P 板正常,SC SU SD 问题,检查SU SD IC屏驱动输出是否对地短路,不短路,SC板问题,SC板也可单独维修。
8下:把SS33直接断开,看是否开机,开机,SS问题,不开机P板单独维修,正常SS问题,P板不正常,P板问题。
10下:开机听继电器吸合断开时间,吸合瞬间马上断开,P板检测电路或短路,P板问题,再单独检测下,进行确认,一般为15V或STB5V 短路或无输出。
2.板级修理方法,一般故障大部分都是由于电压不正常所引起,D板A板SC板P板可以接直流电源或P板辅助进行单独取下修理。
一、等离子弧焊接方法及工艺特点1.等离子焊接原理等离子态是除固态、液态、气态之外的第四种物质存在形态。
等离子焊接是从钨级氩弧焊的基础上发展起来的一种高能焊接方法。
钨级氩弧焊是自由电弧,而等离子电弧是压缩电弧。
等离子弧是离子气被电离产生高温离子化气体,并经过水冷喷嘴,受到压缩,从而导致电弧的截面积变小,电流密度增大,电弧温度增高。
等离子电弧能量密度可达105-106W/cm2,比自由电弧(约105W/cm2以下)高,其温度可达18000-24000K,也高于自由电弧(5000-8000K)很多。
因此,等离子电弧挺度比自由电弧好,指向性好,喷射有力,熔透能力强,可比自由电弧一次焊透更厚的金属。
因此,等离子电弧焊接与电子束(能量密度105W/mm2)、激光束(能量密度105W/mm2)焊接一同被称为高能密度焊接。
等离子焊接示意图如下图:等离子焊接原理示意图2.等离子电弧的种类等离子电弧主要分为三种类型:◆非转移型等离子电弧主要用于非金属材料的焊接。
◆转移型等离子电弧主要用于金属材料的焊接。
◆联合型等离子电弧主要用于微束等离子的焊接。
3.等离子基本焊接方法按焊缝成型原理,等离子焊接有两种基本的焊接方法:熔透型和小孔型等离子焊接。
◆熔透型等离子焊接在焊接过程中离子气较小,弧柱的压缩程度较弱,只熔透工件,但不产生小孔效应的等离子焊接方法。
其焊缝成型原理与氩弧焊类似,主要用于薄板焊接及厚板多层焊。
◆小孔型等离子焊接利用小孔效应实现等离子弧焊接的方法称为小孔型等离子焊接。
由于等离子具有能量集中﹑电弧力强的特点,在适当的参数条件下,等离子弧可以直接穿透被焊工件,形成一个贯穿工件厚度方向的小孔,小孔周围的液体金属在电弧力﹑液态金属表面张力以及重力下保持平衡,随着等离子弧在焊接方向移动,熔化金属沿着等离子弧周围熔池壁向熔池后方流动,并逐渐凝固形成焊逢,小孔也跟着等离子弧向前移动,如下图所示。
小孔效应示意图小孔效应的优点在于可以单道焊接厚板,一次焊透双面成型。
松下等离子电视机电源板的单独通电维修主题:松下等离子电视机P板独立工作模式产品型号:PDP各种机型P板独立工作模式的作用:1、使P板独立工作,测试机器故障是否P板不良引起的;2、将P板从机器拆下,经过简单的连接,使P板能够独立工作,便于维修P板;3、如果经过简单的连接后,P板不能正常独立工作,则应重点检修待机电源(STB_5V)、电源开关的供电、以及AC检测电路。
P板独立工作的条件:1、在P板交流输入端接上220V,并在电源开关回路(STB.PS)接上电源开关【尽量不要以短路的方式来代替电源开关,以免P板CPU复位不良】;2、给P板的CPU提供一个开机信号【PANEL MAIN ON,高电平、左右】,在待机电源(一般是STB.5V)与开机控制信号引脚之间接一个1K-5KQ的电阻,模拟作为开机信号【PANEL MAIN ON,高电平、左右】;3、在VSUS电压输出端(一般是P2或P11)接一个60W-100W灯泡作为“假负载”,这样可以避免P板“空载保护”、以及测试P板的“带载能力";4、同年度上市机型的连接方法基本上是一样,同系列机型可以相互借鉴。
常见机型的操作方法:I、TH-42PA50C :把P板从整机上拆下来,在VSUS电压输出端P2的1、2脚接上100W灯泡。
在P25的10脚与17脚之间接1KQ电阻。
在P12的4脚和5脚之间接一个小开关,单独给P板加上交流220V电源。
闭合小开关,P板就可以单独开机并且工作,P 板正常时,就会输出各路电源电压。
2、TH-42PV70C :把P板从整机上拆下来,在P2或Pl 1的1、3脚接上100W灯泡。
在P25的⑨脚与11脚之间接1KQ电阻。
在P12的8脚和10脚之间接一个小开关,单独给P板加上交流220V电源。
3、TH-50PZ80C :在P2或Pl 1接上100W灯泡,在P25的⑨脚与11脚之间接1K Q电阻。
在P12的⑧脚和10脚之间接开关,再给P板加上交流220V电源。
等离子电视维修技术丨快速判断Y板与X板故障的简便方法快速判断Y板与X板故障的简便方法等离子组成框图一、基本术语解释不同品牌的产品,因为电路结构不同,设计不同,检修故障的方法和步骤也不同。
以松下为例:SC板就是Y板,SS板就是X板,SU、SD就是上缓存板和下缓存板,C板就是选址板。
SC、SU、SD板三块板位于屏幕的左边(后视图),SS板位于屏幕的右边,C板位于屏幕的下边缘。
SC板的输出,加到SU、SD板,SU板与、SD板与屏幕直接相连,驱动屏幕。
SU板负责上半屏的扫描,SD板负责下半屏的扫描。
SC板产生驱动屏发光的交流电压,这个交流电压的周期是5US。
幅度是180VP-P。
SC板输出的这个放电交流电压,同时加到SU、SD 板,SU、SD板在逻辑板送来的时序脉冲的作用下,把这个交流电压加到屏幕上。
二、保护电路设定松下PDP电视机保护电路设计的非常完善,有故障自诊断功能,利用面板上红灯闪烁次数来提示故障所在的板件及电路单元。
灯闪7下,说明故障在SU、SD、SC板内有电压不正常。
灯闪6下,说明故障在SC板内的能量回收电路。
灯闪8下说明故障在SS板。
如果屏幕坏,也会引起SU、SD板的损坏。
这时需要把屏幕拆出来,在明亮的光线下即可看到某一个像素点上有打黑的黑点。
三、典型工作电压SC板上常有以下电源电压:VSUS:180V; VSET:320V VAD:-90V; VSCN:145V。
SS板上有以下电压:VSUS:180V ; VDA:65V; VE:140V。
因为厂家不断的改进屏幕的参数,以提高发光效果并省电,上述电压在不同的屏幕上差距较大。
还要以维修手册为准。
四、故障部位判断SC和SS板内都有能量回收电容,如果电路工作正常,这个电容上的电压应当等于VSUS电压的一半:即:90V。
如果这个电压偏离这个数值,就说明这个电路板工作不正常。
在SC、SS板上都有一个发光管,如果这个发光管正常发光,就说明这个电路板工作基本正常。
等离子切割机的原理及维修
等离子切割机(Plasma cutter)是一种利用高温等离子体切割金属材料的设备。
其原理主要包括两个部分:等离子弧原理和切割原理。
1. 等离子弧原理:在等离子切割机中,通过直流电弧作为能量源,产生高温的等离子体。
“等离子体”是指当气体中的电子从原子或分子中释放出来,形成带有电荷的气体。
在等离子体中,正电荷的离子和自由电子共存,形成高温的等离子弧。
2. 切割原理:当等离子弧接触到金属工件时,由于弧温极高,金属迅速融化和汽化,形成金属熔池。
弧束同时喷出氧化氮、氧化碳和其他气体,将金属融池中的熔化金属吹散,实现切割。
维修等离子切割机时应注意以下几点:
1. 确保安全:在进行维修操作前,切断电源并等待机器完全冷却。
注意使用个人防护装备,如手套和护目镜,以防止受伤。
2. 清洁和清理:定期清洁等离子切割机,清除尘土、油脂和金属屑等杂物。
特别注意喷嘴和电极是否干净,如有必要,更换损坏或磨损的零件。
3. 观察和调整:检查等离子切割机的电弧稳定性和气体流量。
如果发现电弧不稳定或气体流量异常,可能需要更换电极、喷嘴或调整气体流量。
4. 检查电源:检查电源供应是否正常,包括输入电压和电源电缆的连接情况。
如果发现电源故障,应尽快修复或更换。
5. 养护维护:定期更换滤清器和气动元件,保持等离子切割机的正常工作状态。
注意保持润滑部件的润滑状态和检查气体管道是否有漏气。
请注意,在进行维修等离子切割机时,最好遵循制造商的操作手册,并在需要的情况下寻求专业人员的帮助。
42PA50C电源板电路分析与维修要点42PA50C是松下公司2005年推出的等离子电视机,现在已经使用6年了,已经进入维修的高峰期了。
该机型的电源板故障率较高,电源板的电路设计的很复杂,保护电路很多,因此,维修人员在走电路图和分析电路时,很难分析清楚,那么对于维修就更难了。
因此,笔者实测了该电源板的正常工作电压,总结了该电源板的故障规律和特点,写成此文稿,脂在为维修人员提供技术上的方便。
电源板由于工作在高电压大电流条件下,为全机提供电源,为此,故障率肯定高于其他电路板。
一、电源板电路的组成:电源板也称为P板。
主要由待机电源电路、PFC电路、主开关电源电路(也叫VLOW电源、低压电源)、VSUS电源电路、电源板微控制器电路(P板CPU)、保护电路组成。
待机电源电路产生STB5V和STB12V(实测是14V)两路电源电压,用于给P板CPU、DG板CPU、D板CPU供电。
待机电源如果没有输出,面板上的电源灯就会不亮,开机后全机没有任何动作。
PFC电路也叫功率因数校正电路,实际上它就是一个开关电源,与普通开关电源不同的是220V交流电经过全桥整流后,不经过几百微法的大电解电容滤波,而是只用一个1微法的小容量电容滤掉高频干扰,此时整流电路输出的是一个单向脉动的直流电压(正半周正弦波),其形状像是一个馒头状的波形,因此也称为馒头波,把馒头波加给PFC电路的输入端,PFC电路输出端输出390V的直流电压。
加到后级的主开关电源的输入端。
普通开关电源中的的整流电路,在整流桥后接一个几百微法的大电解,大电解电容上储存的电压接近交流电的峰值。
因此,整流桥仅在220V交流电的波峰时导通,从电网吸取电能给电视机整机供电,交流电不在波峰时,整流桥截止,不从电网吸取电能,这就造成对电网电源质量的破坏。
为此,增设了PFC电路。
在交流电的一个周期内,PFC电路,可从电网均匀的吸取电能,为电视机整机供电。
不破坏交流电的波形质量。
松下等离子PZC电源板电路分析与维修(精品)42PZ700C电源板电路分析与精解吴善龙标题中的6种机型P板电路是基本相同的。
因此检修中可以按同一电路分析、检测。
为了下面的叙述方便,称这种类型的P板为42PZ700C机P板。
而在42PA7C、42PV70C、42PV700C、42PV80C、50PV80CA这5种机型中,P板电路是相同的,已在以前的文稿中讲解过。
为了下面的叙述方便,称这种类型的P板为42PV70C P板。
上述两种类型的P板电路,差别较大,差别在于42PV70C的P板中,采用的是集成电路为主,而集成电路的电路位号是以IC为开关的。
在42PZ700C机中,P板电路是以厚膜集成电路为主构成的,电路位号是以MC为开头的,简称为厚膜电路,也叫厚膜块。
厚膜块是把IC及外接的R、C、L、三极管、二极管等小的元器件封装在有铜铂走线的陶瓷基板上,也叫二次集成电路。
实践证明:厚膜块在各种电器中的故障率是比较高的。
P板电路由以下电路部分组成:1、 CPU控制电路:用于接收来自DG板、D板内CPU的开关机控制、保护信息,控制P板内电源电路的开启与关闭。
对P板内各个电路进行故障检测,若发现有故障,自动进行关机保护,并报知DG板CPU进行保护关机、并进行灯闪指示故障部位。
CPU的位号是MC701,这是一个厚膜块。
2、 PFC电路:把输入的220V交流电变为390V的直流电,为VSUS电源电路、VDA电源电路供电。
由MC601、MC603、储能电感L603组成。
3、 VSUS电源电路:由MC201、MC202、MC203、T201组成。
4、 VDA/15V电源电路:由MC301、T301、MC401组成。
5、待机电源电路:由IC501、T501组成,产生STB+5V电源。
6、 MC501是市电检测电路:当市电异常时,通知MC701进入保护状态,不开机。
一、待机电源电路的工作原理:1、待机电源的启动:当把电视机的电源插头插入220V电源插座时,220V交流电通过保险电阻RF601加到单相整流桥D501的输入端,整流输出的脉动电压经C503滤波得到290V的直流电压,加到待机电源变压器T501初级线圈P2—P1端,P1端与待机电源振荡块5脚相连。
修理实例Repair Manual现象描述:红灯闪一下的故障,故障部位有两个:一是P板各路电源有的没有输出造成A板总线没有电源。
二是A板故障,通常是因为各IC之间通讯不通造成的。
原因分析:测量P板输出排插,发现有待机5V、待机15V输出,但没有15VcVDA VSUS俞出。
P 板电路原理分析:该机的P板电路比效简单,有三个开关电源电路:1、待机电源电路由IC201、T200组成。
输出待机5V、15V。
2、PFC 电路由IC100、T100组成。
产生390V电源。
3、VSUS VDA 15V电源由同一个开关电源产生:IC301、T301、T300。
上述三个开关电源工作的前后时间顺序是有严格的规定的:通电后待机电源先工作,不论面板上的电源开关是否闭合,只要接通220V市电,待机电源就工作。
产生并输出待机5V、15V电压。
待机电源开始工作后,在待机电源变压器T200: 1 —2绕组间产生的脉冲电压经D209整流C210滤波,产生24V电源电压,经开关管Q100加到两个三端稳压器输入端:经IC101输出20V电源,经IC102输出15V电源。
其中20V电源是给IC301供电的,用于产生VSUS VDA 15V电源,IC102输出的15V电源给IC100供电,用于产生PFC电源。
由此看出:只有待机电源先工作,PFC电源振荡IC才能得电工作。
产生PFC 电源电压后,将此PFC电源加给Q304 Q305 Q306 Q307 VSUS VDA 15V电源才能随后工作。
这是PDP电视机P板工作的重要一环。
待机电源电路:IC201是单片开关电源专用IC,只有三个引脚,外围电路最为简单。
其中2脚是IC内大功率MOS T的S极,接地。
3脚是D极,接开关电源变压器T200初级绕组。
1脚是稳压控制输入端。
电视机电源插头输入220V市电后,经D200整流,C201滤波,产生300V电压,加到T200初级绕组,并经T200: 7、D204加到IC201的D 极,IC201开始振荡,T200初级流过脉冲电流,在次级产生脉冲电压,其中13—10 绕组产生的脉冲电压经整流产生5V待机电源。
次级17端产生的脉冲电压经整流产生18V电源电压。
其中待机5V经R508 R507分压取样后加到误差取样放大IC500 的4脚,放大后从3脚输出误差电压,光耦IC202把误差电压从待机电源的次级冷地隔离传输到初级热地。
IC202的作用主要是隔离冷地和热地同时传送稳压误差电压。
T200: 4产生的脉冲电压经整流作为IC202电源电压,经D206加到4脚作为电源电压。
IC202: 3脚输出的稳压误差电压加到IC201的1脚,控制内部大功率开关管的导通宽度和频率,达到稳压的目的。
Q202实物上没有,其B、E极间用短路线代替。
待机电源电路设置了过压保护:5V、18V待机电压分别加到稳压管D503 D505的负极,当过压时,这两个稳压管导通,产生电流经D504流入光耦IC203内的发光管,内部的光敏管随之导通,D206提供的电源电压产生电流流过IC203内的光敏管,电流从4脚流入3脚流出,加到对管Q201左管的B极,左管导通随之右管导通,控制IC201进入保护状态。
当IC203截止时,Q201内左、右半管都是截止的。
P 板产生的待机5V是否送到A板,受面板上电源开关的控制:当面板上的电源开关处于ON时,STB5V从P34: 1脚---电源开关----P34 : 3 脚----同时加到Q501 Q506基极,两管导通,开关管Q505 Q502和Q5O0 Q503 导通,从此待机5V送到A 板,而Q503输出的18V加到IC502:2脚,经内部稳压成15V后,从4脚输出,送往A板。
220V 市电检测电路:在PDP电视机的P板内,都设置了市电检测电路。
由IC200完成。
市电两个进线,分别经R200 R201、R202和R203 R204R205后,加到市电检测IC200的输入端4脚2.2V,经检测后从3脚输出检测窄脉冲:12VP-P, T:10MS当市电正常时,IC200: 3输出低电平+正向的窄脉冲,光耦IC600内的发光管正端1脚接Q611提供的供电,发光管负端接IC200:3的低电平+正窄脉冲,所以IC600内发光管呈脉冲状导通,光敏管也随之导通,IC600的4脚就会是低电平+正窄脉冲,该脉冲加到P板CPUIC603: 19脚,据此CPU判断市电正常,进入下一步的开机程序。
否则CPU将进入保护状态。
PFC 电路:IC102是15V稳压IC,给PFC振荡IC100: 8提供电源电压,7脚输出12VP-P的驱动脉冲,经Q103放大,推动大功率开关管Q104导通和关闭。
220V市电,经D100进行桥式整流,C109C110滤波,得到300V脉动直流电压,加到PFC变压器T100 的输入端3、4脚。
Q104导通时,300V电源产生电流:D100正端输出电流----T100 初级-----Q104 : D极----S 极----过流取样电阻R125R126---D100 负端。
上述电流流过T100初级绕组,在其内部产生磁场,由此把电能转化成磁能的形式储存在T100内。
当Q104载止时,T100初级产生的感应电流从 1 端流出-----D108、D109----给C125充电----R125、R126----D100 负端----D100正端-----T100 : 4端构成回路,上述过程把T100内的磁能转化成电能储存在C125中向负载供电。
C125上的PFC电压为390V。
如果当测得是300V,则是PFC电路没有工作,C125上的电压仅来自D100的整流电压。
PFC电压的稳压控制:C125正极的PFC电压加到分压网络:R133----R139、R141,分得的取样误差电压加在IC100的1脚,在内部经放大后加到3脚内的乘法器,同时D100正端输出的整流电压经R105 R107、R110 R112也加到IC100:3内的乘法器,上述两个电压经混合相乘,再和4脚输入的电压进行比较,比较器输出的电压在IC内部控制驱动脉冲的宽度和频率,最后从7脚输出驱动脉冲。
Q104 : S极的电阻:R125 R126是过流取样电阻,当Q104的电流过大时,在R125 R126上产生的压降升高,此电压R131、R127加到IC100的4脚,进行保护。
PFC 过压保护:PFC390V6压,加到R147-----R150分压取样网络,当PFC电压过高时,R150上的分压也必然升高,升高的电压将使稳压管D110导通,该电压加到对管Q106左管基极,使左管导通,其C极的低电平经R142 加到右管的基极,PNP右管将导通,其C极输出的高电平一路经R140 D105 加到IC100:4脚,使之进入保护状态。
另一路加到IC301:9过流保护端,关闭VSUS VDA 15V电源电路,以免后级电源受到损坏。
在电路工作正常时,Q106左右管都是截止的。
只有在保护发生时左右管才会同时导通。
PFC开启控制:P板CPU : IC603的14输出低电平,这是PFC启动指令输出端,该低电平加到IC601:2即内部发光管的负极,而发光管的正极接STB5V,因而光耦内的发光管发光,光敏管导通,IC601:4因而是低电平,分2路:第一路加到Q100 G极,Q100因而导通,来自待机电源电路的供电经Q100D极----S 极----加到IC101、C102的1脚输入端。
第二路经R104加到Q101 的G极,Q101因而截止,不影响IC100: 4脚电压,也就不影响PFC电路正常工作。
当P板CPU发出PFC关断指令时,光耦IC601内的光敏管截止,来自待机电源的18V电压,经R108加到Q100 G极,使该管截止,切断IC100、IC301的供电。
同时18V电压又经R103 R104加到Q101: G极,该管导通,其S极输出高电平加到IC100:4脚,使之截止。
VSUS电源工作原理:VSUSfe源由Q304-----Q307、IC301、T300、T301 组成。
IC301 是振荡及稳压控制IC。
IC301 的供电控制电路极为复杂,来自待机电源的23V电压,经Q100---IC101输入端1脚----从输出端2脚输出20V电压----- 经D115----- R305---开关管Q301---加到IC301 : 2脚作为电源电压,由上可以看出,IC301能否得到电源正常工作,只要看Q301是否导通为IC301 提供电源。
P板CPU IC603 : 12脚输出VSUS t源开低电平指令,加到光耦IC302的2脚发光管的负端,发光管的正端1脚接STB5V t源,这样发光管必然发光,光敏管随之导通,PFC电源390V电压经R147 R148 R149稳压管D30Q给开关三极管Q300 G极提供高电平,Q300随之导通,此时:Q301 IC302、Q300同时导通,为IC301: 2脚提供了电源电压。
上述三个器件有任何一个不导通,IC301都会得不到电源,VSUS就不能产生。
IC302: 4、3脚内的光敏管导通为Q301提供了导通的偏置电压,Q300的导通又为IC302内光敏管的导通提供了到地的通路。
PFC 电源输出的电压390V,加到Q304 Q306的D极,当IC301 : 15脚输出高电平脉冲时,加到Q302内两管的B极3、5脚,从两管的E极4脚输出正脉冲加到Q306 Q304 即上管的G极,两管导通,产生电流:PFC正端----Q304、Q306 D极分2 路----- 第 1 路经T300: 4----T300 : 7----给C315 C316充电----地,在C305 C306上充电产生上正下负的电压,第2路经T301: 5脚流入----2 脚流出-----给C313C314 C317充电-----地。
也在电容上产生上正下负的电压,与此同时IC301 : 12脚为低电平,使Q305 Q307截止。
当IC301 : 12输出高电平脉冲而15脚为低电平时,Q304 Q306截止,Q305Q307导通,为上述的充电电容放电提供了回路:放电电流路径也分2路:第一路C313 C314 C317上端----从T301: 2脚流入-----从5脚流出-----Q305、Q307: D极----S 极----从电容的下端返回电容,构成回路。
第二路是C315 C316上端----从T300: 7脚流入变压器-----从4脚流出-----Q305、Q307: D极-----S 极-----返回电容的下端构成回路。
从上述分析看出,当Q304 Q306导通时,电流是从上端流入变压器,从下端流出。