液晶电视电源工作原理
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创维液晶电视电源部分原理及维修一、液晶电视电源部分原理:液晶电视的电源部分主要由电源板、开关电源、滤波电容、桥式整流器等组成。
其工作原理如下:1.输入电压:电源板接收来自电源插座的交流电。
在大多数情况下,输入电压为220V,但也有适应其他输入电压的电源板。
2.滤波和整流:液晶电视需要稳定的直流电来供电。
因此,电源板将输入交流电整流为直流电。
桥式整流器将交流电转换为直流电,并滤波电容器平滑输出电压波动。
3.电解电容器:电解电容器用于存储电荷,以便在电源输出电压波动时提供稳定的电流。
较大容量的电解电容器通常用于电源板。
4.控制电路:液晶电视的电源板还包括一个控制电路,用于监测和调节输出电压和电流。
控制电路还可以通过开关电源控制电视机的开关机。
二、液晶电视电源部分维修:液晶电视的电源部分可以发生一些常见的故障,导致电视无法正常工作。
以下是一些常见的问题和可能的维修解决方案:1.电源板故障:电源板是电视机的核心组件之一,当出现电源板故障时,电源无法提供稳定的电流,导致电视无法正常供电。
如果出现这种情况,可以尝试更换电源板进行修复。
2.开关电源故障:开关电源是电视机的电源控制部分,如果开关电源损坏,可能无法控制电视机的开关机。
首先,检查电源插座是否正常工作,然后尝试更换开关电源。
3.电容故障:滤波电容或电解电容器可能会失效,导致输出电压波动。
检查电容是否损坏,如果存在问题,需要更换新的电容器。
4.保险丝故障:液晶电视的电源部分还包括保险丝,用于保护电源板和其他电源组件免受过载和短路的损坏。
如果电视无法开机或者电源部分没有反应,可以检查保险丝是否烧毁,并替换为新的保险丝。
需要注意的是,对于电视机的维修和维护,建议由专业人员来进行,以确保安全和可靠性。
此外,在更换电源板或其他电源部件之前,确保正确地断开电源并放电,以避免电击风险。
总结:创维液晶电视的电源部分是电视机的核心组成部分,负责为电视机提供稳定的电力供应。
液晶彩电用台达电源及保护电路原理与维修康佳液晶彩电常用的台达电源,采用DIA 001+ ICE3B1065 + UCC28051 组合方案。
该电源分为三部分:一是以驱动控制厚膜电路ICE3B1065 为核心组成的副电源,为主板微处理控制系统供电;二是以驱动控制电路UCC28051和大功率MOSFET 开关管Q1、Q9 为核心组成的。
康佳液晶彩电用台达电源及保护电路原理与维修康佳液晶彩电常用的台达电源,采用 DIA 001+ ICE3B1065 + UCC28051 组合方案。
该电源分为三部分:一是以驱动控制厚膜电路 ICE3B1065 为核心组成的副电源,为主板微处理控制系统供电;二是以驱动控制电路 UCC28051和大功率 MOSFET 开关管 Q1、 Q9 为核心组成的 PFC 功率因数校正电路;三是以驱动控制电路 DLA001 和大功率 MOSFET -GET开关管 Q3 、 Q4 组成的主开关电源,向负载电路提供+24V 和+12V 电源。
通电后副电源首先启动工作,为主电路板微处理器控制系统提供+5V 的工作电压,睡开机后,副电源为 PFC功率因数校正电路驱动控制电路 UCC28051 、主开关电源驱动巨制电路 DLA001的提供 VCC—ON 供电,主开关电源启动工作,向主电路板负载电路提映+24V 和+ 12V 两种电压。
待机时,采用切断 PFC 功率因数校正电路驱动控制电路UCC 28051 、主开关电源驱动控制电路 DLA00l 的 VCC—ON 供电,主电源停止工作。
康佳液晶彩电用台达电源板,设有以晶闸管为核心的过流、过压保护电路,当开关电源发生过流、过压故障时,晶闸管被触发导通,保护电路启动,与待机控制一样,切断PFC 功率因数校正电路驱动控制电路 UCC28051 、主开关电源驱动控制电路 DLA00l 的VCC—ON供电,主电源停止工作。
一、电源及保护电路工作原理。
二、电源与保护电路维修技巧。
液晶电视工作原理图
液晶电视的工作原理是利用液晶分子的特性来控制光的透过和阻挡。
液晶是一种具有有序排列的分子结构的物质,具有两种不同的介质态:向列型和扭曲型。
液晶电视的主要组成部分有液晶层、极板、背光源和控制电路。
液晶层位于两极板之间,通过施加电压来控制液晶分子的排列,以改变光的透过程度。
极板是由透明导电材料制成的,分为前极板和后极板。
液晶层中的液晶分子在没有电场作用下呈现扭曲型,光无法透过。
当施加电压时,液晶分子会被电场作用排列成向列型,从而允许光通过。
通过控制液晶分子的排列方式,可以控制光的透过和阻挡,实现图像的显示。
背光源是为了让图像在液晶电视屏幕上显示出来而添加的光源。
常见的背光源有冷阴极荧光灯和LED背光。
背光源会发射出
均匀的光线,经过液晶层后,在前极板上形成一个由液晶分子排列形成的图像。
控制电路是控制液晶分子排列的部分,控制电路会根据输入信号的变化,调整电压的大小和方向,从而控制液晶分子的排列方式。
在液晶电视中,当控制电路接收到视频信号时,会通过对液晶层施加恰当的电压,控制液晶分子排列方式的变化。
通过不同的排列方式,光的透过程度发生变化,从而实现显示出对应图
像的功能。
总的来说,液晶电视工作原理的关键是通过控制液晶分子的排列方式来控制光的透过和阻挡,从而显示出图像。
极板、背光源和控制电路等组成部分合作配合,实现图像的显示。
液晶电视的工作原理
液晶电视是一种使用液晶显示技术的电视设备。
它的工作原理主要涉及液晶分子的定向和光的控制。
液晶是一种特殊的物质,它具有介于液体和晶体之间的特性。
液晶分子具有极性,可以根据电场的变化而改变其排布方式。
液晶电视使用两层透明电极夹持液晶层,液晶层中包含有机化合物。
当电视接通电源后,液晶层中的液晶分子会被电场所控制,以直线排列或扭曲排列。
电视画面的颜色和亮度是由液晶分子的排列方式决定的。
液晶电视中的液晶层会经过两个极板,这两个极板上的电场方向相互垂直。
液晶分子在两个极板之间会根据所受到的电场方向而排列。
一个极板上的电场是固定的,而另一个极板上的电场可以根据需要改变。
在没有电场的情况下,液晶分子是杂乱无章排列的,不会对通过的光产生影响。
当电视的电源打开后,通过调节电场的方式来控制液晶的分子排列,从而影响光的传递。
当液晶分子在两个极板间呈直线排列时,光会沿着一个方向通过,并由另一个极板完全透过。
然而,当液晶分子在两个极板间发生扭曲排列时,光的传播方向也会发生变化。
液晶电视利用这种变化来控制画面的颜色和亮度。
液晶电视中的液晶层还配备了背光源,用于照明显示屏。
背光源发出的光通过液晶层的调节,经过滤光器和色彩滤光片后形成彩色图像。
最后,通过透明导光板和透镜等光学元件,将图像投射到观众眼中。
总的来说,液晶电视利用液晶分子的排列变化来控制光的透过,从而实现图像的显示。
通过对电场的调节,液晶分子的排列方式可以改变,从而实现显示画面的变化。
液晶电视电源板工作原理
液晶电视的电源板是电视机中的一个重要组成部分,主要起到提供稳定电源给电视机各个部件工作所需的电能的作用。
其工作原理可以简要描述如下:
1. 输入电源:
液晶电视的电源板一般通过电源线连接交流电源,将交流电转换为直流电供电给电视机。
常见的交流电源输入电压为110V
或220V。
2. 整流与滤波:
电源板首先将输入的交流电转换为直流电,这一过程一般通过整流和滤波电路完成。
整流电路将交流电转换为带有纹波的直流电,而滤波电路则通过滤波元件如电容、电感等,去除纹波,使输出电压更加稳定。
3. 电压调整与分配:
电源板会将滤波后的直流电压进行调整和分配,以满足电视机不同电路部分的功率需求。
这一过程一般通过稳压电路和分配电路完成。
稳压电路可以根据需要调整输出电压的大小,以满足电视机各个部分的不同需求。
4. 保护机制:
电源板通常还会设置一些保护机制,例如过流保护、过热保护等,以避免电路或电视机因异常情况损坏。
过流保护会监测电流的大小,当电流超过安全范围时,会切断电源供电,以防止电路过载。
过热保护则会监测板上元件的温度,当温度过高时,
会切断电源供电或调整电源输出,以保护电路和电视机的安全。
总体来说,液晶电视的电源板主要是将输入的交流电源转换为稳定的直流电,并通过稳压电路和分配电路将电能分配给电视机各个部件,同时具备保护机制以确保电路和电视机的正常工作和安全。
液晶电视电源板原理液晶电视电源板是液晶电视的重要组成部分,它起着电源供应和稳定电压的作用。
在液晶电视中,电源板的设计和性能直接影响着整个电视的使用效果和安全性。
下面我们就来详细了解一下液晶电视电源板的原理。
首先,液晶电视电源板的基本原理是将交流电转换成直流电,为液晶电视的正常运行提供稳定的电源。
在电源板中,主要包括整流桥、滤波电容、开关管、变压器、稳压管等元件。
整流桥用于将交流电转换成直流电,滤波电容用于平滑电流,开关管则通过开关动作来控制电流的流动,变压器用于调节电压,稳压管则用于稳定输出电压。
这些元件相互配合,共同完成电源转换和稳定输出的功能。
其次,液晶电视电源板的工作原理是通过开关电源的方式,将交流电转换成直流电。
在液晶电视电源板中,开关电源采用了高频脉冲宽度调制技术(PWM技术),通过控制开关管的导通时间来控制输出电压的大小。
当输入交流电经过整流桥和滤波电容后,进入开关管进行开关动作,产生高频脉冲信号,经过变压器和稳压管后输出稳定的直流电。
这种工作原理可以有效地提高电源转换效率,减小体积和重量,提高整个电源系统的可靠性。
最后,液晶电视电源板的保护原理是为了保护电视和用户的安全。
在电源板中,通常会设置过流保护、过压保护、欠压保护、过温保护等功能。
过流保护是通过检测输出电流大小,当超过设定数值时自动切断输出;过压保护是通过检测输出电压大小,当超过设定数值时自动切断输出;欠压保护是通过检测输出电压大小,当低于设定数值时自动切断输出;过温保护是通过检测电源板温度,当超过设定温度时自动切断输出。
这些保护功能可以有效地保护电视和用户的安全,避免因电源故障引起的意外情况。
总的来说,液晶电视电源板的原理包括电源转换原理、工作原理和保护原理。
了解这些原理有助于我们更好地理解液晶电视的工作原理,同时也有助于我们在使用液晶电视时更加安全和放心。
希望本文对大家有所帮助,谢谢阅读!。
液晶电视开关电源原理
液晶电视开关电源的工作原理是通过电子元件的开关控制,实现电源的开关以及电流的调节。
在液晶电视中,开关电源是实现电源管理的重要组成部分。
其主要功能是将输入的交流电转换为直流电,并通过电压和电流的控制向电视主板提供稳定的电源供应。
开关电源由输入滤波器、整流电路、开关变换电路、变压器和输出端等多个部分组成。
具体工作过程如下:
1. 输入滤波器:将输入交流电进行滤波和去除杂波,确保稳定的输入电压。
2. 整流电路:将滤波后的交流电转换为直流电,常用的整流电路有整流桥或者其他形式的整流电路。
3. 开关变换电路:采用开关元件(如MOS管)进行开关控制,将直流电转换为高频脉冲信号。
4. 变压器:接收高频脉冲信号,通过变压器的高效能转换,实现电压升降,得到所需的工作电压。
5. 输出端:将经过处理的电压输出给电视主板,为电视的各个功能模块提供稳定的电源供应。
开关电源的优点是高效率、小体积和轻负载下的低功耗。
但由
于其工作原理较为复杂,对设计和电路的要求较高,电磁干扰等问题也需引起注意。
为了确保电视的稳定运行,开关电源设计需要细致考虑各个元件的选型和电路的布局。
总结一句话即:液晶电视开关电源通过电子元件的开关控制,将输入的交流电转换为稳定的直流电供给电视主板使用。
液晶电视电源电路工作原理与检修前言:液晶电视的电源与传统CRT电视电源相比,不仅多出了PFC电路、桥式开关电路,而且保护电路也更加复杂和完善。
虽然很多专业电源厂家为液晶电视开发的电源板种类繁多,但原理大同小异.本期以康佳台达液晶电源为例,讲解液晶电源工作原理与故障检修的思路与方法。
液晶电视电源主要由待机副电源、PFC(功率因数校正)电源、主电源、过压过流过热保护、开待机控制等电路组成,其输出一般有24v、12V、5V等几组电压,由主板CPu控制其开/待机,待机时仅有+5Vsb副电源输出,组成框图见图1。
所有液晶电视的电源板都是副电源部分先工作,输出5v电压给主板CPu供电,CPu得到开机指令后输出控制信号PS-ON,让电源板上的PFC电路工作,产生正常的PFC电压(400V左右),接下来由PFC电路生成一个控制信号,使PWM脉冲振荡主电源开始工作,从变压器次级得到+12v和+24v电压给后级负载电路供电。
其中,+12V电压主要给主板的信号处理电路和伴音功放电路供电;+24v电压主要给背光电路(高压板)供电。
这里我们先介绍一下液晶电源中的特殊单元电路.1.升压直流斩波电路PFC电源采用的就是该电路。
它主要利用电感线圈自感和储能特性,即电感线圈的自感电动势总是阻碍通过其电流的变化:当电流增大时,自感电动势与原来电流方向相反;当电流减小时,自感电动势的方向与原来电流方向相同.这里的“阻碍”,不是“阻止”,而是“延缓”是使回路中原来的电流变化得缓慢一些。
升压原理如图2。
上面是Q1导通状态图,下面是Q1截止状态图。
当Q1导通时,电源Ue通过L3、Q1构成回路,在L3上产生左正右负的自感电动势UL,D1反向截止(Q1、D1、c3是一组回路);当Q1截止时,L3上的自感电动势马上逆转,阻碍电流突降,UL变成左负右正,这时Ue和UL两组电源进行串联叠加,D1正向导通对c3充电,得到B+电源给负载供电。
B+等于Ue+UL,明显B+大于Ue。
液晶显示器开关电源工作原理与检修实例摘要:本文就液晶显示器的开关电源工作原理、故障检修进行阐述,深入浅出地介绍采用SG6841芯片的开关电源检修流程。
本着运用现代仪器、综合分析和重视方法技巧的维修理念,参考各种不同类型液晶显示器开关电源的疑难杂症维修事例,总结积累经验,举一反三,对快速排除电路故障提出了新的方法,使检修液晶显示器开关电源的工作高效而准确。
关键词:液晶显示器; 开关电源; 工作原理; 检修实例Abstract: this paper of LCD switching power supply work principle, the breakdown maintenance is expounded, etc., the paper SG6841 chip switching power supply/repair process. In line with the use of modern instruments, the comprehensive analysis and value method of repair skills concept, the reference of various kinds of liquid crystal displays of switch power supply difficult-disease maintenance examples, this paper summarizes the accumulate experience, and extrapolate, on fast rule out circuit fault put forward new methods, liquid crystal display overhaul of switch power supply work efficient and accurate.Keywords: LCD monitor; Switch power source; Working principle; Maintenance example开关电源是现时电子产品广泛使用的一种电源电路,它具有效率高、体积小、保护功能强大和抗干扰能力强等特点,液晶显示器电源几乎全使用开关电源方式。
创维液晶电视电源部分原理及维修第一章:创维液晶电源简介:1、序:随着平板电视的大量上市,液晶电视在平板彩电中占有重要角色,创维公司以前的液晶电视电源基本以外购为主,为加强产品的竞争力,降低成本,现公司自2006年开始,将以自产电源为主,作为创维用户服务部一线工程师,也应该积极的去学习此电源的工作原理及维修方法,以适应公司发展的需要。
其实液晶电源的工作原理并不比CRT彩电开关电源的原理复杂,只是它的排版布线更紧密,且大量采用贴片元件,所以给我们的感觉是比较陌生。
只要了解了它的工作原理,其维修方法基本与CRT彩电相同。
2、液晶电源要求:大屏幕液晶电视电源的要求、技术难点,从可靠性、保护功能、成本等方面综合考虑,开发面向液晶电视的新型开关电源技术。
突出的体现了高可靠性、高安全性、保护功能齐全、电路简洁、性价比较高的适合大屏幕液晶电视的开关电源技术。
LCD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。
根据市场和液晶电视机发展的要求,对此液晶电源技术要求为:2.1 高安全性:虽着消费者权益得到越来越广泛的关注,必须确保消费者的个人使用安全性。
否则一旦出现安全事故,尤其是在国际市场上,将面临巨额罚款,企业的生存权、信誉将受到严重打击。
2.2 高可靠性:随着新型显示材料的出现和电视机功能越来越复杂以及液晶电视的发展,如何解决高可靠性问题成为日益严重的课题,是必须考虑的问题。
3.3 保护齐全:只有保护功能设计齐全,才有可能在错误动作发生时,使电源得到有效得保护,避免引起更大故障或事故,同时保护部分误动作恢复后,要求电源可以恢复工作。
3.4 电路简洁:电视机是一种民用产品,对于维护人员,简单的电路便于维护,电路尽可能简洁是必要的,尤其是减少分立件的数量,可以有效的减少设计误差,提高可靠性。
减少故障点。
3.5 性价比高:电视行业作为一个成熟的产业,成本竞争成为这个行业的特点。
液晶电视电源板工作原理
液晶电视的电源板是负责为电视提供稳定电源的关键组件,工作原理如下:
1. 交流电输入:电源板通过电源线连接外部交流电源。
交流电一般为220V或110V的电压和50Hz或60Hz的频率。
2. 整流和滤波:交流电首先通过整流桥将交流电转变为直流电。
然后通过电容器等电路元件进行滤波,去除电源中的杂波和噪声。
3. 变压器和转换:通过变压器对直流电进行降压变换,将其转换为所需的低电压。
转换电路通常使用开关电源技术,将电压转换为高频脉冲信号。
4. 控制电路:控制电路对高频脉冲信号进行控制和调节,以产生稳定的直流电压输出。
控制电路还能监测电源状态,如过流、过压和短路保护等。
5. 输出电路:经过控制电路调节后的直流电,供给电视的各个电路板和元件,如主板、背光模块等,为电视提供所需的工作电源。
6. 保护功能:电源板还具有一些保护功能,如过流保护、过压保护和短路保护等。
当电源出现异常情况时,保护电路会自动断开电源,以避免损坏电视和电源板。
通过以上工作原理,液晶电视的电源板能够将外部的交流电源转换为稳定的直流电,供给电视的各个部件正常工作,实现电视的开机和正常显示。
液晶电视电源工作原理
液晶电视的电源工作原理是通过供电电源将电能转化为液晶电视所需的电流和电压。
液晶电视的电源系统主要包含了直流电源和交流电源两部分。
直流电源主要负责将交流电转化为直流电,并为液晶电视的显示面板提供稳定的电流和电压。
交流电源则负责将市电电源提供的交流电转变为所需的直流电。
直流电源中的一个关键部件是电源适配器,它通常由变压器、整流器和滤波器组成。
变压器主要用于将输入的高或低电压变换为液晶电视所需的低压直流电。
整流器则将交流电转换为直流电,滤波器则用于去除电源中的电噪声和谐波,确保电流和电压的稳定性。
交流电源的工作原理是通过变压器实现电压的升降,以满足液晶电视的工作需求。
变压器有输入和输出两个线圈,通过输入线圈的电流产生磁场,从而在输出线圈中产生电动势,实现电压的变换。
交流电源还包括整流器和滤波器,用于将交流电转变为所需的直流电,并去除其中的电噪声。
总的来说,液晶电视的电源工作原理是通过直流电源和交流电源的配合,将供电电源转化为稳定的直流电,以满足液晶电视的工作需求。
夏新液晶彩电电源电路工作原理分析一、电源电路的组成及工作原理1.电源电路的组成框图(见下图)该系列电源所提供的电压分为三组:第一组不受控。
一开机就有的+5vS主要是给操作控制MCU提供电压:第二组给液晶电视LCD屏上的升压板提供+24V工作电压:第三组输出电压较多,有+12V、-12V、+18V、+3.3V和+5V。
这组主要是向音、视频处理电路板及LCD屏上的控制板提供工作电压。
其中第二、三组的电压受McU控制。
该电源板主要由输入滤波电路、整流电路、功率因素校正电路、PWM交流变换器电路、稳压电路和保护电路组成的。
2.电路工作原理(1)+5VS电压产生及稳压过程1)产生过程:市电220V由连接器JF1输入,经保险丝F1(3.15A/250V)后,进入由T2、T1、C5、C6等组成的抗干扰电路。
滤除高频杂波。
而后再进入整流桥堆DB1进行全波整流及C13滤波获得300V的直流电压。
这个电压通过开关变器T4的(1)(2)绕组加至U2(FS-DH321)的(6)、(7)、(8)脚。
U2是开关电源模块。
与此同时经过整流滤波后的直流300V也通过R111、R112向U2(5)脚提供软启动电压。
u2内部的振荡电路开始振荡,其振荡脉冲电压经整形、均衡、驱动电路放大形成的开关脉冲被加至内部开关管的栅极,使开关管工作于开关状态。
于是在T4的绕组中形成大小、方向时刻变化的脉冲电源。
由于电磁感应,在T4的次级各绕组也感应出相应的感应电压。
其中绕组(3)~(4)的感应电压经D66半波整流C22滤波和D50稳压送至U2的(2)脚向U2提供工作电压;绕组(5)~(7)的感应电压经D13半波整流、C44、L1、C52滤波形成+5VS的电压。
2)稳压控制过程:采用次级取样稳压方式。
当某种原因使得+5VS升高通过电阻R38流入光耦U4中二极管的电流增大,光敏三极管的内阻减小,u2的(3)脚电位下降,内邮脉宽调制电路输出开关脉冲占空比下降。
利用反相稳压器在液晶逻辑板中提供所需的K ON KAZL M图2是反相型开关电源的主回路原理图,它同降压型开关电源的不同之处仅仅是储能电感L 和续流二极管D 的位置进行了交换。
因此反相型开关电源主回路的工作原理可仿照降压型开关电源的分析方法。
当功率三极管受控导通时,输入电源电压全部加在电感L 的两端,此时二极管D 反偏截止,电感L 将电能转化为磁能储存起来。
当功率三极管截止时,电感L 两端的自感电动势的极性变为上负下正,二极管D 此时正偏导通,储能电感L 将通过二极管D 向负载RL 供电,并同时向电容C2充电,方向如图2中实线箭头方向所示。
当功率三极管再次导通时,二极管D 又截止,电感L 再次储存磁能,这时负载上的電流完全靠滤波电容的放电来提供,放电回路和方向如图2中虚线所示.由于这种电源的输出电压极性与输入电压极性相反,故称为反相型开关电源。
图2★2栅极关断负电压。
、反相型开关电源K ON KAZL M如图3 所示,U1、Q2、D6、L2、C17、C18、R17、R19等电路构成一个反相稳压电源电路,将+电压变成-6V 电压。
其中R17、R19、U1等器件构成稳压反馈电路。
其开关原理示意图如下5V ◆利用升压稳压电源,在液晶中将低33V 为高频头提供K ON KAZL M图4是升压型开关电源的主回路。
它同反相型开关电源主回路相比唯一区别是功率三极管T 和储能电感L 的位置互换了。
其工作原理如下:当功率三极管T 受控导通时,输入电压加到储能电感L 的两端,二极管D 处于反偏而截至,电感L 将电能转换为磁能储存起来,电流方向如图中实线所示。
当三极管T 受控截止时,储能电感两端的电压极性颠倒(左负右正),二极管正偏而导通,给电感L 和电源Ui 串联放电提供通路,电流流经负载,同时又向C2充电,其路径如图中虚线所示。
当三极管T 再次受控导通时,电感L 再次储能,而二极管D 因反偏(负极为Uo ,正极为T 的饱和压降)截止,这期间,负载电流完全由电容C2提供。
液晶电视电源板原理
液晶电视电源板是液晶电视中的一个重要组成部分,其主要功能是将输入的电源直流电压转换为液晶电视所需的各种工作电压。
液晶电视电源板工作原理如下:
1. 输入电源:液晶电视电源板通常接收来自电源插座的交流电源输入。
交流电源一般为220V的家用交流电,而液晶电视所需要的工作电压一般为5V、12V、24V等直流电压。
2. 整流滤波:为了将交流电源转换为直流电源,电源板会先经过整流滤波电路。
整流电路采用整流桥或整流管将交流电转换为半波或全波的直流电流,然后通过滤波电容对直流电进行滤波,以减小电压波动。
3. 电源开关:电源开关用于控制电源板的启动和关闭。
当电源开关关闭时,电源板停止工作,不产生任何输出电压。
当电源开关打开时,电源板开始工作。
4. 电流控制:电源电流控制电路用于监测电源板输出电流的大小,以便控制电源板的工作状态。
当输出电流过大时,电流控制电路可以通过反馈信号控制电源板停止或减小输出电流,以保证电源板和液晶电视的安全运行。
5. 转换输出:电源板根据液晶电视的不同部件对电压和电流的要求,将电源电压进行转换和调节,输出给液晶屏、音频板、主板等不同功能模块。
比如,液晶屏通常需要较低的电压和电流,而音频板可能需要较高的电压。
6. 过压保护和过流保护:电源板还配备了过压和过流保护电路,以确保液晶电视的安全运行。
当电源电压和电流超出设定的限制范围时,保护电路会立即切断电源,避免过载烧毁电源板或其他电视部件。
总结起来,液晶电视电源板在电源输入、整流滤波、电源开关、电流控制、转换输出以及过压保护和过流保护等方面起到关键作用,确保液晶电视能够正常工作并保证其安全性。
液晶电视的变压器原理液晶电视的变压器原理,涉及到电磁感应和电压转换两个基本原理。
下面将对液晶电视的变压器原理进行详细解释。
一、电磁感应原理电磁感应是指,当导体(一般为线圈)被磁通量改变时,就会在其两端产生感应电动势。
根据法拉第电磁感应定律,导体电动势的大小与磁通量的变化率成正比,方向由楞次定律确定。
二、电压转换原理液晶电视的变压器主要用于将电源输入的交流电压转换成适合液晶电视正常工作的直流电压。
电压转换是指将输入电压的大小和形式转化为适合特定设备工作的电压形式和大小。
在液晶电视中,变压器主要用于降低高电压强度,通过转换和调节,达到供电稳定的目的。
液晶电视的变压器由两个线圈组成: 输入线圈和输出线圈。
输入线圈通常由较多匝数的细线制成,用于输入高电压。
输出线圈由较少匝数的粗线制成,用于输出低电压。
液晶电视的变压器原理基本如下:1. AC电源输入: 液晶电视的变压器通过AC电源输入端口接收电源输入,这个电源通常是标准的交流电源。
交流电流的特点是电流方向和大小周期性变化。
2. 输入线圈: 交流电源经过输入线圈,形成磁场。
当输入线圈中的电流发生变化时,磁场的大小也会变化,从而产生电磁感应。
3. 输出线圈: 输入线圈和输出线圈之间通过铁芯进行耦合。
当输入线圈中的电流变化时,输出线圈中就会产生感应电动势,从而在输出线圈的两端产生电压。
4. 调整输出电压: 为了适应液晶电视的工作要求,输出电压需要进行调整。
这通常通过变压器的匝数比例来实现。
当输出电压高于液晶电视所需电压时,可以增加输出线圈的匝数;当输出电压低于液晶电视所需电压时,可以减少输出线圈的匝数。
5. 直流电压输出: 变压器将输入的交流电压转换成适合液晶电视工作的直流电压,并从输出线圈的端口输出。
直流电压是电流方向和大小都保持不变的电压形式。
总结:液晶电视的变压器通过电磁感应原理将输入线圈中的交流电压转换成输出线圈中的直流电压,以满足液晶电视正常工作所需的电压要求。
液晶电视电源工作原理
解说(一)
1、电源将输入的220V 交流电转化为直流提供给各部分板件。
24V 到Inverter,主5VM提供给SCALER、多媒体板,3.3V 提供给SCALER,+-12V 提供给IO 板,18V 提供给IO 板的D 类放大器。
副5VSTB 单独供给IO 板的小MCU,在整机STANDBY(软关机)状态,只有该电源5V 存在,其他电源全部关掉。
2、电源上电时,电源的待机和开机由上次的电源切断前的小MCU PIC16F72 STB(STANDBY)脚的高低电平决定,高电平为待机,低电平为开机。
待机时,5VSTB 由一组单独的电路电路供电,且该路电源只提供5VSTB 这一路电源,故该组电源功率较小,由DB1整流后由电源IC FSD200(U2)提供PWM 脉宽调制,由变压器T4 的5、7 绕组经D13 整流滤波后经提供5VSTB 的电压,此电源经分压反馈给光偶,并反馈回U2 的第4 脚使输出稳定在5V。
其余各路电压都由此路电压通过RE1 来控制,处于待机状态时,RE1 断开,电源部分除了5VSTB 外其他都不工作,功耗很低,当STB 发出开机指令时,STB 信号由高变低,Q2 截止,从而使Q1 导通,RE1 闭合,其他电路工作。
同理,当出现过流短路等故障时,SHORT-PROTECT 将使Q2 导通,Q1 截止,切断主电源。
3、常供5VSTB 这路电源,他外围电路简单,输出功率不大,经良好的设计,可轻而易举的达到电源板在待机时小于0.5W,达到绿色电源的标准。
但无法提供其他各路电源所需的功率,该机型中,主路大功率电源是采用PFC 功率因数矫正和PWM 脉宽调制工作的,主要提供+-12V、3.3V、5V 和18V,而剩下的24V 则由电源IC FS7M0880(U3)和T5 来完成,该电路中,IC(U1)上电之初由DB2 整流输出的380V 经R17 限流和D4 进一步整流后提供给IC 一定的启动电压,使IC 工作,IC 起振后由T6 的4 脚提供IC 正常工作所需的电压和电流,其他各路电压分别由T6 各脚输出。
分别是5 脚经
D22 整流输出18V 为IO板的D 类放大器供电,第7 脚经D23 整流输出常供5V 电源,该5V 又由U10 经过DC-DC变换得到3.3V 电压;第9 脚输出后经D19 后由U12 稳压输出稳定的12V 直流电压;第11脚输出后由U11 稳压输出稳定的-12V 直流电压。
该组电源中,输出各路的电压是以5V 为基准的,5V 电源通过分压给光耦,由光耦反馈到IC 的反馈脚(U3 第4 脚),光偶控制4脚的电压大小,以控制和调整内部的MOS 管的开关、占空比以实现稳压输出的功能。
4、Inverter 所需要的24V 由U3 和T5 这路来提供。
在该电路中,U3 的供电由T6 的第4 脚来提供,故该路电源能正常工作的前提是U1 和T6 这路的电源能正常工作。
当他们正常工作后为U3 提供所需的工作电压,使U3 正常工作,经过T5 的变换由T5 的第5 脚输出并经D16 整流和C49 等电容滤波后得到24V 直流电压,同样,该输出电压经U5 光电耦合反馈给U3 的第4 脚,使输出稳定在24V。
电源板原理解说(二)
1、电源上电后,小MCU PIC16F72 STB脚的高底电平决定是否开机,高电平为待机,低电平为开机。
待机时,由变压器T4的5、7绕组经D13整流滤波后提供5VS的电压,此电源经反馈给光偶,与光偶串连的D14的稳压管稳压住,使之稳压在5VS。
与变压器T4组合成的电路为待机电路,此时RE1继电器断开,主路电源不工作,待机功耗在1W之内。
当MCU的STB脚发出低电平的开机指令时,RE1继电器闭合,主路两路开关电源工作输出24V、+/-12V,5V,3.3V。
2、当继电器RE1闭合后,外面输入的电压(交流电源90-264VAC 在内)经DB2整流成直流脉动正弦波,刚开始由D3对大电容C27充电,以防止开始直接经T3电感对0V的C27充电而易趋于饱和,引起烧MOS管JM1等硬故障。
同时U1 ML4800的2、4脚分别建立起在其内部的乘法器的输入检测线工作电流和线电压及通过R17与R18并联对C25充电,提供U1的13电源脚VCC所需的启动电流及工作电压,于是PFC电路开始工作,PFC电路包括U1的1、2、
3、
4、1
5、1
6、12脚及其外围电路和与PWM共用U1的13脚的电源、14脚(7.5V的参考电压)、7脚(斜坡脉冲发生电路,即提供开关频率);和JM1、
T3、D8组成。
PFC电路开始工作时,12脚输出与整流后的半波正弦电压值相反的占空比的开关波形,即电压最高时占空比最小,电压最低时占空比最大。
使JM1进行开关工作,当JM1导通时,T3在储能,当JM1截止时,T3的储能通过D8、C27、R81、R83的回路释放到C27中,要使C27的电压稳定在380VDC,通过U1的15脚的反馈达到,R26、R27与R23组成了分压电阻,380V的电压通过分压,在R23的电阻上达到2.5V的电压,而15脚内部有个2.5V的精密电压源,与之比较是相等就是达到稳定的380V。
若C27上的电压小于380V,则在R23上的电压也小于2.5V ,与2.5V的电压源相比,在电压误差放大的第16脚输出高电平,通过它,控制12脚输出的开关波形在线电压的正弦波内处开关占空比增大,使T3储能增加,C27电压上升。
反之则下降。
U1 4800的第3脚为PFC的平均电流模式的检测脚,他在R81上的压降落在3脚上的负电压峰值不能超过1V。
否则就限流了,直接造成FPC的380V电压下降,实际在这块板上超过峰值0.7V就限流了。
第4脚是线电压检测脚,它检测交流输入电压,当输入电压从264V小到80V左右时,第4脚内的乘法放大器整个工频电源周期内放大倍率就越大,使FPC输出12脚的占空比就增大,输出到大电容的PFC上的电流加大了,故当输入的交流电压减少时,输出到大电容C27的功率不变。
第2脚是工频电源的电流检测脚,他的目的两个,一是使输出每个PFC开关电流的包络和工频输入电压尽可能的同频同相地重合,以使PF值接近1,电流谐波最小。
二是在每个工频电源周期内,能随着检测电流的增大减少,PFC输出的占空比减少增大。
3、当硬上电时,在C27的PFC电压达到我们所期望的380V的2-3%时,开关电源PWM才开始工作,此时,4800的第5脚软启动脚开始充电工作,当充到0.7V时,PWM电路开始工作了,PWM工作的占空比在正激时是不能超过50%的,故4800有最大占空比为48%的限制,以利于保护开关电源的正常工作。
软启动后,11脚输出开关脉冲信号,使变压器T11工作,变压器T11的6、7脚通过D15的整流提供一大于13V而小于17.5V的电压供给4800第13脚VCC。
此正激变压器只是变压,经D16整流后T8储能、C49滤波输出24 V,
24V的稳压过程为,24V经R42、R43的分压提供一个2.5V的电压,输入到U6,TVL431中,与其内部的基准稳压源比较,当24V输出电压低时,U6拉低U5光偶的电压,使4800的6脚电压拉低,11脚PWM的占空比加大,就加大24V这路的输出功率,使24V电压上升。
反之,则下降。
另一路FS7M0880的开关电源,当PFC电压380V起来时,U3,FS7M0880的VCC的3脚通过R65对之充电,当VCC到达13—16V时,5脚电容软启动充电,开使工作。
T12的5、6脚随之输出电压,供给VCC后继正常工作的电源,T11的次极输出5V、+/-12V的电压。
此开关电源是用5V来稳压的,稳压的过程原理和前面24V稳压相同。