液晶常用电源管理芯片
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电源管理芯片引脚说明_电源管理芯片的应用电源管理芯片概要电源管理芯片(PowerManagemenTIntegratedCircuits),是在电子设备系统中担负起对电能的变换、分配、检测及其他电能管理的职责的芯片。
主要负责识别CPU供电幅值,产生相应的短矩波,推动后级电路进行功率输出。
常用电源管理芯片有HIP6301、IS6537、RT9237、ADP3168、KA7500、TL494等。
电源管理芯片基本类型主要电源管理芯片有的是双列直插芯片,而有的是表面贴装式封装,其中HIP630x系列芯片是比较经典的电源管理芯片,由著名芯片设计公司Intersil设计。
它支持两/三/四相供电,支持VRM9.0规范,电压输出范围是1.1V-1.85V,能为0.025V 的间隔调整输出,开关频率高达80KHz,具有电源大、纹波小、内阻小等特点,能精密调整CPU供电电压。
电源管理芯片使用中的特性1、电源管理芯片在没有电流的情况下同样可以编程,并且电流最高可达800mA;2、在使用的过程中,不需要外接部件,比如说二极管、感应电阻等等,可以单独使用;3、电路在关闭模式下同样可以支持电流的通过,只需要电流达到25uA;4、充电的时候可以设置成无涓流充电模式,能够起到省电的效果。
要想让充电速度更快,采用带过温保护的恒流恒压充电,这种充电方式不用担心过热。
5、启动的时候,可以采用软启动的方式,能够有效地限制冲击电流,避免设备在启动时遭到损坏。
电源管理芯片引脚定义1、VCC电源管理芯片供电2、VDD门驱动器供电电压输入或初级控制信号供电源3、VID-4CPU与CPU供电管理芯片VID信号连接引脚,主要指示芯片的输出信号,使两个场管输出正确的工作电压。
4、RUNSDSHDNEN不同芯片的开始工作引脚。
电源管理芯片工作原理和应用本文主要是关于电源管理芯片的相关介绍,并着重对电源管理芯片进行了详尽的阐述。
电源管理芯片电源管理芯片(Power Management Integrated Circuits),是在电子设备系统中担负起对电能的变换、分配、检测及其他电能管理的职责的芯片。
主要负责识别CPU供电幅值,产生相应的短矩波,推动后级电路进行功率输出。
常用电源管理芯片有HIP6301、IS6537、RT9237、ADP3168、KA7500、TL494等。
基本类型主要电源管理芯片有的是双列直插芯片,而有的是表面贴装式封装,其中HIP630x系列芯片是比较经典的电源管理芯片,由著名芯片设计公司Intersil设计。
它支持两/三/四相供电,支持VRM9.0规范,电压输出范围是1.1V-1.85V,能为0.025V的间隔调整输出,开关频率高达80KHz,具有电源大、纹波小、内阻小等特点,能精密调整CPU供电电压。
应用范围电源管理芯片的应用范围十分广泛,发展电源管理芯片对于提高整机性能具有重要意义,对电源管理芯片的选择与系统的需求直接相关,而数字电源管理芯片的发展还需跨越成本难关。
当今世界,人们的生活已是片刻也离不开电子设备。
电源管理芯片在电子设备系统中担负起对电能的变换、分配、检测及其它电能管理的职责。
电源管理芯片对电子系统而言是不可或缺的,其性能的优劣对整机的性能有着直接的影响。
提高性能所有电子设备都有电源,但是不同的系统对电源的要求不同。
为了发挥电子系统的最佳性能,需要选择最适合的电源管理方式。
首先,电子设备的核心是半导体芯片。
而为了提高电路的密度,芯片的特征尺寸始终朝着减小的趋势发展,电场强度随距离的减小而线性增加,如果电源电压还是原来的5V,产生的电场强度足以把芯片击穿。
所以,这样,电子系统对电源电压的要求就发生了变化,。
GP8101常用电路1. 什么是GP8101芯片?GP8101是一款集成电路芯片,由一系列电子元件组成,用于控制电子设备的各个方面。
它具有高度集成的特点,包含了多个常用电路,可以广泛应用于各种电子设备中。
GP8101芯片可用于电视、电脑、手机等多种电子产品中,它的功能强大且稳定可靠。
2. 常用电路介绍2.1 电源管理电路GP8101芯片内置了电源管理电路,用于管理电子设备的电源供应。
它可以监测电源电压、电流等参数,并根据需要进行调节和控制。
电源管理电路可以保证电子设备的稳定工作,防止过电压、过电流等问题的发生。
2.2 时钟电路时钟电路是GP8101芯片中的另一个重要部分,用于产生和控制芯片的时钟信号。
时钟信号是电子设备中各个部件同步工作的基础,它可以确保各个部件按照预定的时间序列进行操作。
时钟电路的设计和调节对于电子设备的正常运行至关重要。
2.3 数字信号处理电路GP8101芯片内置了数字信号处理电路,用于处理数字信号的采集、转换和处理。
它可以将模拟信号转换为数字信号,并进行滤波、放大、编码等操作。
数字信号处理电路可以提高电子设备的信号处理能力,提高设备的性能和稳定性。
2.4 接口电路接口电路是GP8101芯片中的一个重要模块,用于与外部设备进行通信和数据交换。
它可以支持多种接口标准,如USB、UART、SPI等,实现与外部设备的数据传输和控制。
接口电路的设计和优化可以提高设备的兼容性和扩展性。
2.5 模拟信号处理电路模拟信号处理电路是GP8101芯片的另一个重要组成部分,用于处理模拟信号的采集、转换和处理。
它可以将模拟信号进行滤波、放大、混频等操作,以满足设备对信号的处理需求。
模拟信号处理电路对于电子设备的性能和质量有着重要的影响。
3. GP8101常用电路的应用GP8101芯片的常用电路可以广泛应用于各种电子设备中,下面列举了一些常见的应用场景:3.1 电视机在电视机中,GP8101芯片的电源管理电路可以确保电视机的稳定工作,避免电源问题对电视机的影响。
稳压1117,RT9173、RT9199、W83310、RT9181、UP6103•1.三端稳压器117降压1117,3.3代表类型(3.3V输出)ADJ,可调节•开关电源工作原理:PWM 芯片控制 MOS 的高速开关来调节电压,当开关打开时电压上升,而关闭时则电压下降,电感电容组成 LC 储能电路。
通过高速切换 MOS 的开和关,控制 MOS 导通时间来控制电压的准位。
如图 T代表一个周期,T1 为开启状态,T2 为关闭状态,只要控制 T1 和 T2 的时间就可以控制电压的高低。
通过给负载馈电的时间改变供电电压当K闭合,则小灯泡获得12V电压;当K断开,小灯泡获得0V电压。
若K闭合1秒,断开一秒,重复动作1分钟,则在1分钟内小灯泡获得的平均电压:1分钟/(1开+1关)*12V=6.0V。
改变导通和截止的时间比例(占空比)就可以改变小灯泡获得的平均电压。
但这个电压不连续。
为了获得一个持续的电压。
电路加入滤波器件。
通常由窜连电感和并联的滤波电路来实现。
即上管导通下管闭合。
电感及电容端电压不能突变的特性使得上下管的导通给电感及电容提供了源源不断的电压经由电路构成回路,提供稳定的电流。
• 478主板平台内存供电一般比较器+场效应管的方式。
775以上的内存供电采用PWM方式供电。
供电芯片通常有RT9202、RT9214、RT9218等•RT9202引脚定义采用 12V 和 5V 供电的 RT9202 工作流程:1:5V 给 5 脚供电,5V 给上管供电,12V 经过 R4 给 1 脚供电,5V 经过 R1 给 7 脚供电;2:2 脚 UGATE 驱动上管导通;3:上管给电感 L2 和电容 C3 充电;4:当 L2 和 C3 成的储能电路电压经过 R2 和 R3 分压反馈给 FB 脚电压超过 0.8V 时,RT9202 关闭上管打开下管5:下管导通构成储能电路的放电回路,当电路经过分压后反馈给 FB 的电压低于 0.8V 时,RT9202 控制关闭下管打开上管,继续充电;6:2-5 循环。
电源IC DL321代换:维修中九电源,我觉得以下配件必备:1:16V1000UF电容。
很多机器发现不开机,或电源输出低、开机正常,接75欧线反复启动、或收台少等疑难故障,换掉它,可以起到事功半倍的效果。
2:IN4007二极管。
3:TL431.4:光耦。
5:10UF|400V电容。
6:FR309二极管。
7:2.2欧功率电阻。
8:各种8脚电源IC。
或DVB万能电源板。
9:10D 471K压敏电阻。
(厂家太缺德,如在整流前加一个压敏电阻,可省去我们维修人员多少劳累和钱财呀!我发现,电源只要有压敏电阻,很少坏整流后的原件.)电源IC代换资料,如有差错,请斧正。
1:THX203=RM6203、1803、1203、TFC718S、JH82032:VIP22P=8022、T0165、sd4841p(两IC的3和4脚要对调)3:DH321=DL0165、Q100、DM0265R、4:TM0165暂时没有找到资料。
注意:它绝对不能与321、DL0165R直接代换。
(2:VIP22P=8022、T0165、SD4148P楼主及各位朋友请注意了,是SD4841不是SD4148,楼主型号也写错了,技术这活要认真对待才行。
VIP22和SD4841是不同的不能直接代换的,(不知楼主有否自己试过?这样会误人的),经过本人试验,SD4841用原装型号,较好,实在要换的话,经过本人成功代换,用VIP22A改变脚接线,再换可行。
(具体是两IC的3和4脚要对调,否则烧IC),两IC 功能对比如下:SD4841:1,控制电路地;2,MOSFET接地;3,电源,4,反馈输入。
5,空;6-8,漏极。
VIPER22:1-2,源极接地;3,反馈输入。
4,电源;5-8,漏极。
不知道的话,不要误导人,好不好。
另外0165和VIP22那就更不能换了,请看我附上0165的资料:)(引用第19楼李章元于2011-06-06 11:37发表的:2:VIP22P=8022、T0165、SD4148P楼主及各位朋友请注意了,VIP22和SD4841是不同的不能直接代换的,(不知楼主有否自己试过?这样会误人的),经过本人试验,SD4841用原装型号,较好,实在要换的话,用VIP22A改变脚接线,再换。
5v1a开关电源常用芯片
常用的5V1A开关电源芯片有以下几种:
1. LM7805:这是一种线性稳压芯片,能够将输入电压稳定调整为5V输出电压。
由于是线性调节,效率较低。
2. AMS1117:也是一种线性稳压芯片,同样能够将输入电压稳定调整为5V输出电压。
相较于LM7805,AMS1117效率更高。
3. MP1584:这是一种降压型开关稳压芯片,能够将输入电压高效地降压为5V输出电压。
适用于输入电压较高的场景。
4. XL4015:也是一种降压型开关稳压芯片,能够将输入电压降压为5V输出电压。
具有较高效率和较大的输出电流。
5. MT3608:这是一种升压型开关稳压芯片,能够将输入电压提升为5V输出电压。
适用于输入电压较低的场景。
电源芯片品牌在电子设备中,电源芯片是不可缺少的关键元件,它负责将输入的电源转换为设备所需的电压和电流。
电源芯片品牌众多,每个品牌都有自己的特点和优势。
下面将为您介绍几个知名的电源芯片品牌。
1. 英飞凌(Infineon):作为全球领先的半导体公司,英飞凌提供各种类型的电源芯片,包括AC/DC变换器、DC/DC变换器、LED驱动器等。
其产品具有高度的可靠性和效率,广泛应用于电动汽车、工业自动化、新能源等领域。
2. 德州仪器(Texas Instruments):德州仪器是一家全球知名的半导体公司,其电源芯片产品种类繁多,包括线性稳压器、开关稳压器、电池管理芯片等。
德州仪器的电源芯片具有卓越的电压精度和抗干扰能力,被广泛应用于通信设备、工控设备等领域。
3. 美国安森美半导体(ON Semiconductor):安森美半导体是一家跨国半导体生产商,其产品线包括各类电源管理芯片和模拟前端芯片。
安森美半导体的电源芯片具有高效能和低功耗的特点,适用于移动设备、汽车电子等领域。
4. 美国芯风科技(Exar):芯风科技是专注于高性能电源管理和接口技术的公司,主要产品包括直流电源解决方案、电池管理芯片等。
芯风科技的电源芯片具有高度集成、高效能和低功耗的特点,适用于平板电脑、智能手机等高端消费电子产品。
5. 台湾维新电子(Winbond):维新电子是全球领先的集成电路供应商,其产品线涵盖了多种电源芯片,如电源管理芯片、电池保护芯片等。
维新电子的电源芯片在性能、可靠性和成本方面都有较高的竞争力,被广泛应用于汽车电子、电动工具等领域。
总结起来,电源芯片品牌众多,每个品牌都有自己独特的特点和优势。
无论是在可靠性、效率还是功耗方面,这些品牌的产品都有着出色的表现。
在选择电源芯片时,应根据实际需求和应用场景综合考虑各个品牌的特点,以选取最适合的电源芯片品牌。
便携产品电源管理芯片的设计技巧随着便携产品日趋小巧轻薄,对电源管理芯片也提出更高的要求,诸如高集成度、高可靠性、低噪声、抗干扰、低功耗等.本文探讨了在便携产品电源设计的实际应用中需要注意的各方面问题.便携产品的电源设计需要系统级思维,在开发手机、MP3、PDA、PMP、DSC等由电池供电的低功耗产品时,如果电源系统设计不合理,会影响到整个系统的架构、产品的特性组合、元件的选择、软件的设计以及功率分配架构等.同样,在系统设计中,也要从节省电池能量的角度出发多加考虑.例如,现在便携产品的处理器一般都设有几种不同的工作状态,通过一系列不同的节能模式(空闲、睡眠、深度睡眠等)可减少对电池容量的消耗.当用户的系统不需要最大处理能力时,处理器就会进入电源消耗较少的低功耗模式.从便携式产品电源管理的发展趋势来看,需要考虑以下几个问题:1. 电源设计必须要从成本、性能和产品上市时间等整个系统设计来考虑;2. 便携产品日趋小巧轻薄化,必需考虑电源系统体积小、重量轻的问题;3. 选用电源管理芯片力求高集成度、高可靠性、低噪声、抗干扰、低功耗,突破散热瓶颈,延长电池寿命;4. 选用具有新技术的新型电源芯片进行方案设计,这是保证产品先进性的基本条件,也是便携产品电源管理的永恒追求.便携产品常用电源管理芯片包括:低压差稳压器(LDO)、非常低压差稳压器(VLDO)、基于电感器储能的DC/DC转换器(降压电路Buck、升压电路Boost、降压-升压变换器Buck-Boost)、基于电容器储能的电荷泵、电池充电管理芯片、锂电池保护IC.选用电源管理芯片时应注意:选用生产工艺成熟、品质优秀的生产厂家产品;选用工作频率高的芯片,以降低周边电路的应用成本;选用封装小的芯片,以满足便携产品对体积的要求;选用技术支持好的生产厂家,方便解决应用设计中的问题;选用产品资料齐全、样品和DEMO易于申请、能大量供货的芯片;选用性价比好的芯片.LDO线性低压差稳压器LDO线性低压差稳压器是最简单的线性稳压器,由于其本身存在DC无开关电压转换,所以它只能把输入电压降为更低的电压.它最大的缺点是在热量管理方面,因为其转换效率近似等于输出电压除以输入电压的值.LDO电流主通道在其内部是由一个MOSFET加一个过流检测电阻组成,肖特基二极管作反相保护,输出端的分压电阻取出返馈电去控制MOSFET的流通电流大小,EN使能端可从外部去控制它的工作状态,内部还设置过流保护、过温保护、信号放大、Power-OK、基准源等电路,实际上LDO已是一多电路集成的SoC.LDO的ESD>4KV,HBM ESD>8KV.低压差稳压器的应用象三端稳压一样简单方便,一般在输入、输出端各加一个滤波电容器即可.电容器的材质对滤波效果有明显影响,一定要选用低ESR的X7R & X5R陶瓷电容器.LDO布线设计要点是考虑如何降低PCB板上的噪音和纹波,如何走好线是一个技巧加经验的工艺性细活,也是设计产品成功的关键之一.图1说明了如何设计走线电路图,掌握好电流回流的节点,有效的控制和降低噪音和纹波.优化布线方案是值得参考的.图1:LDO布线电路方案如果一个驱动图像处理器的LDO输入电源是从单节锂电池标称的3.6V,在电流为200mA时输出1.8V电压,那么转换效率仅为50%,因此在手机中产生一些发热点,并缩短了电池工作时间.虽然就较大的输入与输出电压差而言,确实存在这些缺点,但是当电压差较小时,情况就不同了.例如,如果电压从1.5V降至1.2V,效率就变成了80%.当采用1.5V主电源并需要降压至1.2V为DSP内核供电时,开关稳压器就没有明显的优势了.实际上,开关稳压器不能用来将1.5V电压降至1.2V,因为无法完全提升MOSFET(无论是在片内还是在片外).LDO稳压器也无法完成这个任务,因为其压差通常高于300mV.理想的解决方案是采用一个VLDO稳压器,输入电压范围接近1V,其压差低于300mV,内部基准接近0.5V.这样的VLDO稳压器可以很容易地将电压从1.5V降至1.2V,转换效率为80%.因为在这一电压上的功率级通常为100mA左右,那么30mW的功率损耗是可以接受的.VLDO的输出纹波可低于1mVP-P.将VLDO作为一个降压型开关稳压器的后稳压器就可容易地确保低纹波.开关式DC/DC升降压稳压器开关式DC/DC升降压稳压器按其功能分成Buck开关式DC/DC降压稳压器、Boost开关式DC/DC升压稳压器和根据锂电池的电压从4.2V降低到2.5V能自动切换降升压功能的Buck-Boost开关式DC/DC升降压稳压器.当输入与输出的电压差较高时,开关稳压器避开了所有线性稳压器的效率问题.它通过使用低电阻开关和磁存储单元实现了高达96%的效率,因此极大地降低了转换过程中的功率损失.Buck开关式DC/DC降压稳压器是一种采用恒定频率、电流模式降压架构,内置主(P沟道MOSFET)和同步(N沟道MOSFET)开关.PWM控制的振荡器频率决定了它的工作效率和使用成本.选用开关频率高的DC/DC可以极大地缩小外部电感器和电容器的尺寸和容量,如超过2MHz的高开关频率.开关稳压器的缺点较小,通常可以用好的设计技术来克服.但是电感器的频率外泄干扰较难避免,设计应用时对其EMI辐射需要考虑.图2给出了Buck开关式DC/DC应用线路设计,需要注图中粗线的部分:粗线是大电流的通道;选用MuRata、Tayo-Yuden、TDK&AVX品质优良、低ESR的X7R & X5R陶瓷电容器;在应用环境温度高,或低供电电压和高占空比条件下(如降压)工作,要考虑器件的降温和散热.必须注意:SW vs. L1距离<4mm;Cout vs. L1距离<4mm;SW、Vin、Vout、GND的线必须粗短.要得到一个运作稳定和低噪音的高频开关稳压器,需要小心安排PCB板的布局结构,所有的器件必需靠近DC/DC,可以把PCB板按功能分成几块,如图3所示.1. 保持通路在Vin、Vout之间,Cin、Cout接地很短,以降低噪音和干扰;2. R1、R2和CF 的反馈成份必须保持靠近VFB反馈脚,以防噪音;3. 大面积地直接联接2脚和Cin、Cout的负端.图2:Buck开关式DC/DC应用线路设计DC/DC应用举例:1. APS1006为MCU/DSP核(Core)供电;2. APS1006应用于电子矿灯(图3);3. APS1046应用于0.8-1.8微硬盘供电(图4);4. APS1006、APS4070应用于智能手机(图5).图3:APS1006应用于电子矿灯图4:APS1046应用于0.8-1.8微硬盘供电图5:APS1006、APS4070在智能手机上的应用电荷泵及其应用技巧电容式电荷泵通过开关阵列和振荡器、逻辑电路、比较控制器实现电压提升,采用电容器来贮存能量.电荷泵是无须电感的,但需要外部电容器.工作于较高的频率,因此可使用小型陶瓷电容(1μF),使空间占用最小,使用成本低.电荷泵仅用外部电容即可提供±2倍的输出电压.其损耗主要来自电容器的等效串联电阻(ESR)和内部开关晶体管的RDS(ON).电荷泵转换器不使用电感,因此其辐射EMI可以忽略.输入端噪声可用一只小型电容滤除.它输出电压是工厂生产时精密予置的,调整能力是通过后端片上线性调整器实现的,因此电荷泵在设计时可按需要增加电荷泵的开关级数,以便为后端调整器提供足够的活动空间.电荷泵十分适用于便携式应用产品的设计.从电容式电荷泵内部结构来看,它实际上是一个片上系统.电荷泵是一种无幅射的有效升压器件,它不使用电感器而使用电容器作为储能器件.在设计应用时需要注意电容器的容量和材质对输出纹波的影响.外部电容器的容量关系到输出纹波,在固定的工作频率下,太小的电容容量,将使输出纹波增大.输出纹波大小与电容器材料介质有关,外部电容器的材料类型关系到输出纹波.同一电荷泵,使用相同的容量和尺寸而不同材料类型的电容器,输出纹波的结果.在工作频率固定,电容器容量相同的情况下,优良的材料介质,将有效地降低纹波.选用低ESR的X7R & X5R陶瓷电容器是一种比较好的选择.LCD Module(LCM)是目前CP、MP3/MP4、PMP需求量较大的产品,在有限的PCB面积上,需要按装LCD屏、数码相机的镜头和闪光灯、音频DAC等器件,因此它需要封装很小的多芯片组合的电源模块(MCM),以减小电源IC所占PCB的面积,而手机产品又要求这些电源IC对RF几乎无干扰.电池充电管理芯片和锂电池保护IC锂电池充电IC是一个片上系统(SoC),它由读取使能微控制器、2倍涓流充电控制器、电流环误差放大器、电压环误差放大器、电压比较器、温度感测比较器、环路选择和多工驱动器、充电状态逻辑控制器、状态发生器、多工器、LED信号发生器、MOSFET、基准电压、电源开机复位、欠电压锁定、过流/短路保护等十多个不同功能的IC整合在一个晶元上.它是一个高度集成、智能化芯片.锂电智能充电过程:涓流充-->恒流充-->恒压充-->电压检测,因此电路设计的关键是要做到:充分保护、充分充电、自动监测、自动控制.锂电池保护电路是封装在锂电池包内的,它由一颗锂电池保护IC和二颗MOSFET组成.在图6中,OD代表过放电控制;OC 代表过充电控制;P+、P-接充电器;B+、B-接锂电池.锂电池保护电路简单工作原理如下:正常装态M1、M2均导通;过充电时M2 OC 脚由高电位转至低电位,电闸关闭,截止充电,实现过充电保护;充电电流方向P+-->P-;过放电时M1 OD脚由高电位转至低电位,电闸关闭,截止充放电,实现过放电保护;放电电流方向P- -->P+.图6:锂电池保护电路锂电池保护电路的PCB板是很小的,设计时必须注意:1. MOSFET尽可能接近B-、P-;2. ESD防护电容器尽可能接近P+、P-;3. 相邻线间距>0.25mm,通过电流大的线要放宽,地线加宽.电源管理芯片的低功耗OMAP系统设计随着半导体设计和制作工艺技术的不断提高,电路板上的期间运行速度将更快,体积将更小.供电系统要求更多的种类的电压、更低的供电电压和更大的供电电流电源设计不再仅仅局限于提供电流、电压和监控温度,还必须诊断电源供应情况、灵活设定每个输出电压参数.普通的模拟解决方案难以满足这些需求.数字电源的目标就是将电源转换与电源管理用数字方法集成到单个芯片中,实现电源转换、控制和通信.数字电源实现了数字和模拟技术的融合,具有很强的适应性和灵活性,具备直接监视、处理及适应系统条件的能力.数字电源还可通过远程诊断确保持续的系统可靠性,实现故障管理、过压过流保护、自动冗余等功能.但是数字电源不比传统的模拟电源效率更高,而且成本一般较高.目前数字电源需要大滤波器,这使其工作效率比模拟电源低.本文介绍一种在嵌入式数字信号处理器(DSP)OMAP5912上使用简单的数字电源实现系统低功耗设计的方法.使用TI公司的电源转换和电压监控芯片TPS65010实现对DSP系统各种状态的检测.在不同状态下输出不同的供电电压,减小供电电流,实现整个系统的低功耗运行.该设计方法适用于各种低功耗要求的手持电子设备.TPS65010是TI公司推出的一款针对锂离子供电系统的电源和电池管理芯片.TPS65010集成了2个开关电源转换器Vmain和Vcore、2个低压差电源转换器LD01和LDO2以及1个单体锂离子电池充电器,非常适合手持电子设备的应用要求.当12 V直流电源适配器接通时,芯片无需开关电路.在实际使用中,Vmain可以提供2.5~3.3 V电压,Vcore可以提供O.8~1.6 V 电压,LD01和LDO2可以提供1.8~6.5 V电压.各个不同电压下的电流一般可以达到400 mA,满足大部分手持设备的需求.可以通过I2C总线对TPS65010的各种寄存器进行设置,也可以通过通用的引脚将重要的信息通知TPS65010,例如可以通过LOW_POWER 引脚使TPS65010输出低功耗模式下的工作电压.OMAP5912是TI公司推出的嵌入式DSP,具有双处理器结构,片内集成ARM和C55系列DSP处理器.TI925T处理器基于ARM9核,用于控制外围设备.DSP基于TMS320C55X核,用于数据和信号处理,提供1个40位和1个16位的算术逻辑单元(ALU).由于DSP采用了双ALU结构,大部分指令可以并行运行,工作频率达到150 MHz,并且功耗更低.C55和ARM可以联合仿真,也可以单独仿真.OMAP5912内部专门配置了超低功率设备(Ultra Low Power Device,ULPD).ULPD模块内部结构如图1所示.从图1可以看出,ULPD模块主要由复位管理器、FIQ管理器以及睡眠模式状态机组成.片内ULPD和OMAP5912芯片内部的复位产生模块以及芯片IDLE和唤醒状态控制器相连接.片外ULPD的复位管理器负责检测上电复位和手动复位,并将片内的复位信号输出;FIQ管理器专门用于检测电池电压,一旦出现电池电压低于或高于系统要求,或者电池电源质量不高(纹波较大、过冲较大、瞬间脉冲较大)等,FIQ管理器将中断系统工作;睡眠模式状态机负责检测和输出不同的工作方式,在不同的工作方式下将提供不同的电压和电流,从而降低系统功耗.共有3种睡眠模式:正常工作模式、Big Sleep模式和Deep Sleep模式.2 系统硬件结构较完整的手持设备系统主要由OMAP5912、TPS6501O、AD/DA、LCD、SDRAM、人机接口以及Flash组成.其硬件连接如图2所示.图中,DSP是核心控制单元;AD用于采集模拟信号,并将其转变成数字信号;DA将数字信号转换成模拟信号;人机接口主要包括键盘接口.Flash保存DSP所需的程序,供DSP上电调用.此外,使用DSP的HPI接口连接到PC机.TPS65010和OMAP5912的连接是实现系统低功耗设计的关键,具体硬件连接如图3所示.TPS650lO可以提供OMAP5912所需的各种电压,但是核心运算单元需要的CVDDA以及重要外设需要的DVDD4由TPS7620l从Vmain电压转换得到.具体的TPS76201的硬件连接如图4所示.TPS7620l将Vmain的3.3V电压转换成1.6 V提供给OMAP,只要Vmain的电压不低于1.8 V,TPS76201都将稳定地输出1.6 V电压,以确保OMAP在任何情况下,即使是深度睡眠状态,核心运算单元和重要的外设都有稳定的电源保证.注意,如果不要求OMAP系统的低功耗设计,CVDDA和 DVDD4可以直接连接到Vcore.TPS65010的Vcore输出1.6 V电压提供给OMAP的其他核,这些核电压在低功耗状态下均可以降低到1.1 V.TPS65010的VLDO1和VLDO2输出2.75V电压提供给OMAP的其他外设,这些电压和常规的3.3 V存在一定的电压差,但不影响数据传输.一般情况下,高电平只要达到2 V以上就可以了;低功耗状态下,VLDO1和VLDO2都降低到1.1 V.使用2个LDO给不同的外设提供电压,是为了在Big Sleep状态下关闭某些外设并同时能够使能其他外设.如果不进行低功耗设计,可以使用同一个LDO提供电压.TPS65010的I2C总线连接到OMAP,便于OMAP对TPS65010的寄存器进行设置.TPS65010的RESPWRON引脚连接到OMAP 的Power_Reset引脚,上电复位后由TPS65010复位OMAP;TPS65010的LOWPWR引脚连接到OMAP的LOW_PWR引脚,OMAP进入低功耗状态由该引脚通知TPS65010,TPS65010将设定的各种电压降低,从而降低系统功耗.4 OMAP5912的低功耗软件设计OMAP5912有3种工作模式,分别为正常工作模式、Big Sleep模式和Deep Sleep模式.正常工作模式下,使能所有的内部时钟和外部时钟以及引脚,此时系统功耗最大,TPS650lO也按照正常工作方式供电.低功耗模式下,随时判断是否有芯片IDLE 请求,如果有则进入Big Sleep模式.在Big Sleep模式下,进一步判断是否有外部时钟请求,并根据情况进入Deep Sleep模式.在系统正常工作方式下,如果不需要进行低功耗设计,以上软件无需加入到应用程序中.进行低功耗设计时,就需要对OMAP的各种工作状态进行判断,要在应用程序中加入LOW_PWR信号使能、关闭DSP核、激活并设置唤醒事件、关闭ARM核、激活并设置深度睡眠等软件代码.5 总结本文详细介绍了基于TPS65010和OMAP5912的低功耗系统设计.使用TPS65010的多个电源输出引脚给OMAP的不同单元供电,以便在OMAP的不同工作模式下改变电压输出,降低系统功耗.OMAP根据自身的软件运行情况,随时调整工作模式,并通知TPS65010,使得软件和硬件在低功耗设计上得到互通.该设计方法适用于各种对功耗要求较高的电子设备.高级电源管理芯片FS1610及其应用Fsl610是一款采用专利数字技术生产的高级电源管理控制器件,该器件可为数码相机、智能手机、个人PDA和笔记本电脑等移动设备提供完全可编程的电源系统解决方案.与传统的电源管理方法相比,FSl610能节约20~40%的PcB面积,此外,其完全可编程的专利数字技术.还能极大缩短研发周期.加快产品上市进程.1 FSl610的主要功能IS1610内部的电压检测主要针对的是FSl610芯片的供电输入,而器件的输出则包括8个高效开关电源和3个低功耗LDO,表l所列是其电源输出列表.需要注意的是,FSl610的输出电压和电流都会受到输入电压、电感、电容以及外部诸多元件因素的影响.l 1电源输出FSl610提供有8个开关电源.3个LDO电源和1个始终开启的电源.对这些电源输出的控制一般有三种方式:其一是通过外部的PWREN使能输人引控制;其二是通过串行命令在使用过程中根据具体情况进行控制;第三则是按照EEPROM中的设置程序来执行.FS1610的电源输出主要用于降压转换、升压转换、白光LED驱动、低压差稳压、负升压转换和电池供电等.图I所示是用FSl610来驱动白光LED的驱动电路.1.2电源输入FSl610的供电电压范围是2.8~5.5 v.图2所示是S1610的供电输人以及AC适配器和电池之间的切换电路.其中VMAIN 为主电池比较器输入,用来直接监测电池的状态;VIN为主电源供电输入;DBOUT用于断开电池的输出,将它连接到一个外部的P 通道MOSFET,可当检测到电池的无电状态(DB)或者AC适配器有输入时,由该输出置位断开电池和主电源的连接;BATBU为备用电池输人,一般情况下,为了能使芯片正常操作,在BATBU输入引脚上一定要有电压;VBAT为始终开启的供电输出,可由内部开关控制,当SW[2]有效且稳定时,可将SW[2]连接到VBAT来提供电压;否则由BATBU给VBAT提供电压.1 3其他功能FSl610内有一个非易失存储器NVM(EEPROM),可用于保存启动的配置信息,这些信息包括通道电压、通道使能,禁止、个电源的开关顺序以及实时时钟、看门狗、中断等信息.FSl610可通过晶体时钟提供实时时钟的操作.而其可编程报警器则可向CPU发出中断.FSl610片内还集成有一个看门狗定时器,可通过EEPROM编程设置,其定时时间达32s,时间间隔是1ms.但是,由于达到定时时间时,芯片就会复位,所以,为了避免这种情况的发生,主机必须在程序设置的定时周期结束之前,对WDT进行复位.FSl610应由32.768 kHz晶振、或者具有合适的频率和电压的时钟源来为芯片提供内部时钟.而器件的CLKOUT输出引脚则能为外部提供32.768 kHz的输出.FSl610的nEXTON开关输人端一般连接到瞬间接触开关上,可用来控制芯片的开/关.FSl610分别为不同类型的处理器设计有两个复位输出nIRSTO和nRSTO,而手动复位输入nRSTI则主要用来启动一个硬件复位,以作为主机CPU的系统复位信号.FSl610在需要的情况下可提供中断,并向主机发出警报.这些警报包括低电压,电源通道故障,RTC警报等.同时可以通过串行命令来对中断进行操作.2 Fsl610的内部结构原理图3是FSl610模块的内部结构示意图.由图可见,FSl610以电源管理控制器为核心,可为外部设备提供丰富的电源通道.另外,配合电源管理.FSl610还提供有非易失性存储器NVM、实时时钟RTC、看门狗定时器WDT、中断、复位等系统控制模块.3工作模式FS1610有两种操作模式,分别为串行模式和独立模式.FSl610芯片片可通过I2C、SPI和ART串口来接受主机的控制和管理,也可以在启动后根据EEPROM加载的参数独立工作.低功耗是FSl610的最突出优势之一.该芯片上的各个功能模块在不需要操作时都可以关闭.已进人休眠状态.FSl610会根据不同的环境条件在5种电源状态下自动切换,以使功耗最小化.这5种状态分别为:无电(NOPOWER)状态、关断(SHUTDOWN)状态(即SD状态)、就绪(READY)状态、工作(ACTIVE)状态、低功耗(LOWPOWER)状态.设计时.可以对FS31610的多路电源进行灵活的配置和控制.除了对单个电源通道的开/关操作之外.还可以对电源通道进行分组,然后对各电源组进行操作.电源的启动和关闭顺序,也可以设置存储在EEPROM中,以便主机在操作的过程中来控制.FSl610对芯片提供有可能出现的各种故障的监测和管理.这些监测包括:受监测电源正常状态、电源通道故障、电池电压和备用电池监测、热关断、中断.此外,FS1610芯片还可根据EEPROM中的设置,对监测到的不同状态进行不同的操作.4基于FSl6l0的导航仪供电系统FSl610的多电源输出和电源管理功能在便携式设备中应用非常方便.图4是FSl610电源管理控制芯片在基于Sumsang 公司的ARM9处理器S3C2440的导航仪上的供电电路.根据系统的设计要求,该导航仪除了具有基本的GPS导航功能外.还需要高分辨率的液晶屏支持.为此,该系统选用的是LCD模块,该模块是已经包含了背光和控制电路的液晶屏,但需要+3.3 v和+5 v供电.表2所列出是该导航仪系统的电源需求.由于该导航仪通常是采用电池供电,故需要最小化的功率消耗,而且要求各外设都要由系统控制.在图4中用FSl610对导航仪系统进行供电的电源分配方案中,需要注意的是,LCD背光需要400mA电流的+5v供电,而FSl610的升压电路不能提供这么大的电流,因此,设计时应用一个外加的升压电路来提供LCD的背光电源.5结束语本文介绍了高级电源管理控制芯片FS1610的原理和功能,给出了一个FSl610在基于ARM9处理器S3C2440设计的导航仪上的应用方案.采用该方案进行供电的导航仪,不但可以自由控制各个模块电源的开和关,而且可以在不需要的时候关闭模块,以便最小化整个系统的功耗.与传统的方法相比,选用FSl610不但可以明显节省电路板面积.提供更多的通道电压.而且控制也更加灵活电源管理芯片在以太网供电中的应用什么是以太网供电?术语"以太网"是指 IEEE802.3 标准涵盖的各种局域网 (LAN) 系统.以太网协议是在工作场所,通过高速数据电缆将台式 PC 与中央文件服务器连接起来的协议.任何连接到以太网端口的设备,如数据终端、无线接入点、网络摄像机 (web cam) 或网络电话等,都需要通过电池或独立 AC 插座为自己供电.而更为优雅的方法则是能够向连接到以太网的任何设备同时传输电源和数据.如果这种传输方式能够利用现有的以太网布线,则可以保持 100% 的历史兼容性,那将再好不过了.这正是IEEE802.3af 规范中定义的以太网供电 (PoE) 标准所提供的内容.这一新标准于 2003 年 6 月由 IEEE 批准,是通过以太网发送和接收电源信号的标准.PoE 的优点在于:由于每个设备只需要一组连线,因此每个设备的布线更为简单和便宜;免去了 AC 插座和适配器,使工作环境更安全、整洁,成本也更低;可轻易地将设备从一处移至另一处;无间断电源可确保在 AC 电源断电时继续为设备供电;可对连接到以太网的设备进行远程监控.正是这些优点使得以太网供电成为一项从本质上改变了低功耗设备供电方式的全新技术.但就目前而言,推动 PoE 总有效市场增长 (TAM, Total Available Market) 的主力是两类用电设备:无线 LAN 接入点和 VoIP(网络语音)电话.至 2007 年,前者的复合年增长率 (CAGR) 为 38%,达 1500 万个(来源:iSuppli),而支持后者的企业网预计将达到 300 万个.对用电设备的这种需求反过来将推动现有以太网交换机向支持 PoE 功能转移的需求.这是通过使用"中继"(midspan) 来实现的,如图1所示.这些单元的增长至 2007 年预计将达到 800 万,增长率为 68%.在图1的示例中,源头的以太网交换机通过一个"中继"以太网供电集线器将电源"注入"局域网的双绞线电缆来提供 PoE 功能.新的以太网交换机将集成该"中继",从而实现向通过高速数据电缆连接的用电设备 (PD) 供电.这些用电设备可以是网络摄像机 (web cam)、网络语音电话、无线局域网接入点和其他电器设备.不间断电源 (UPS) 将提供备用电源,以防市电断电.电源管理器件用于转换电压和电流,可以用在以太网交换机中,以太网供电"中继"集线器中,以及位于用电设备中的DC-DC 转换单元中.下面各段将对这些功能中的每个功能分别进行讨论.。
3s241c电源管理芯片资料
电源管理芯片
电源管理芯片(Power Management Integrated Circuits),是在电子设备系统中担负起对电能的变换、分配、检测及其他电能管理的职责的芯片。
主要负责识别CPU供电幅值,产生相应的短矩波,推动后级电路进行功率输出。
常用电源管理芯片有HIP6301、IS6537、RT9237、ADP3168、KA7500、TL494等。
基本类型
主要电源管理芯片有的是双列直插芯片,而有的是表面贴装式封装,其中HIP630x系列芯片是比较经典的电源管理芯片,由著名芯片设计公司Intersil设计。
它支持两/三/四相供电,支持VRM9.0规范,电压输出范围是1.1V-1.85V,能为0.025V的间隔调整输出,开关频率高达80KHz,具有电源大、纹波小、内阻小等特点,能精密调整CPU供电电压。
常见电源管理IC芯片
在日常生活中,人们对电子设备的依赖越来越严重,电子技术的更新换代,也同时意味着人们对电源的技术发展寄予厚望,下面就为大家介绍电源管理技术的主要分类。
电源管理半导体从所包含的器件来说,明确强调电源管理集成电路(电源管理IC,简称电源管理芯片)的位置和作用。
电源管理半导体包括两部分,即电源管理集成电路和电源管理分立式半导体器件。
在日常生活中,人们对电子设备的依赖越来越严重,电子技术的更新换代,也同时意味着人们对电源的技术发展寄予厚望,下面就为大家介绍电源管理技术的主要分类。
电源管理半导体从所包含的器件来说,明确强调电源管理集成电路(电源管理IC,简称电源管理芯片)的位置和作用。
电源管理半导体包括两部分,即电源管理集成电路和电源管理分立式半导体器件。
本文主要是介绍一些常用的LCD驱动控制IC的型号,方便学习或正在使用的LCD的朋友能够更好地编写LCD的驱动程序;因此各位朋友在选择LCD液晶模块的时候,在考虑到串行,还是并行的方式时,可根据其驱动控制IC的型号来判别,当然你还需要看你选择的LCD模块引脚定义是固定支持并行,还是可选择并行或串行的方式;一、字符型LCD驱动控制IC市场上通用的8×1、8×2、16×1、16×2、16×4、20×2、20×4、40×4等字符型LCD,基本上都采用的KS0066作为LCD的驱动控制器二、图形点阵型LCD驱动控制IC1、点阵数122×32--SED15202、点阵数128×641ST7920/ST7921,支持串行或并行数据操作方式,内置中文汉字库2KS0108, 只支持并行数据操作方式,这个也是最通用的12864点阵液晶的驱动控制IC3ST7565P,支持串行或并行数据操作方式4S6B0724, 支持串行或并行数据操作方式5T6963C,只支持并行数据操作方式3、其他点阵数如192×64、240×64、320×64、240×128的一般都是采用T6963c驱动控制芯片4、点阵数320×240,通用的采用RA8835驱动控制IC这里列举的只是一些常用的,当然还有其他LCD驱动控制IC,在写LCD驱动时要清楚是哪个型号的IC,再到网上去寻找对应的IC数据手册吧;后面我将慢慢补上其它一些常见的.三12864液晶的奥秘CD1601/1602和LCD12864都是通常使用的液晶,有人以为12864是一个统一的编号,主要是12864的液晶驱动都是一样的,其实12864只是表示液晶的点阵是12864点阵,而实际的12864有带字库的,也有不带字库的;有5V电压的,也有~5V内置升压电路;归根到底的区别在于驱动控制芯片,常用的控制芯片有ST7920、KS0108、T6963C等等;下面介绍比较常用的四种1ST7920类这种控制器带中文字库,为用户免除了编制字库的麻烦,该控制器的液晶还支持画图方式;该类液晶支持68时序8位和4位并口以及串口;2KS0108类这种控制器指令简单,不带字库;支持68时序8位并口;3T6963C类这种控制器功能强大,带西文字库;有文本和图形两种显示方式;有文本和图形两个图层,并且支持两个图层的叠加显示;支持80时序8位并口;4COG类常见的控制器有S6B0724和ST7565,这两个控制器指令兼容;支持68时序8位并口,80时序8位并口和串口;COG类液晶的特点是结构轻便,成本低;各种控制器的接口定义:引脚定义PSB是ST7920类液晶的标志性引脚;CS1和CS2是KS0108类的标志性引脚;FS是T6963C类液晶的标志性引脚;如果拿到的液晶接口有丝印的话,可以按照上表来判断液晶的类型;正是因为12864的控制芯片有很多,则对应的液晶驱动方式大不相同,所以最好的办法是你在购买液晶的时候向厂家的销售人员咨询清楚你所购买液晶的控制芯片,索要技术手册;但遗憾的是,现在的那些销售太不敬业了,以至于很多时候都一问三不知,这时候只能求助于网络,通过液晶底板上的标示搜索厂家;例子:“SPRT12864M”,通过检索知道是北京思普瑞特科技发展有限公司的产品,上他们的网站下载液晶的手册,可以初步判断此液晶的控制芯片是ST7920。
开关电源常用芯片开关电源是一种能将输入电压转换为稳定输出电压或电流的电子电源。
在开关电源中,常用的芯片有以下几种。
1. 稳压芯片稳压芯片是开关电源的核心部件之一,通常用于实现输入电压的稳定输出。
稳压芯片通过监测输出电压,反馈给控制电路,控制开关管的导通和截止,从而调整输出电压的稳定性。
常见的稳压芯片有LM78XX系列和LM317等。
2. PWM芯片PWM芯片是用于开关电源中的脉冲宽度调制控制器。
它能够根据输入电压和输出负载的变化,通过调整脉冲宽度和频率来控制开关管的导通和截止,从而保持输出电压的稳定性。
常见的PWM芯片有UC384X系列和SG352X系列。
3. 开关管驱动芯片开关管驱动芯片通常用于控制开关电源中的功率开关管,使其在合适的时间进行导通和截止。
开关管驱动芯片通常具有较高的驱动能力和快速的响应速度,以确保开关管的正常工作。
常见的开关管驱动芯片有TC442X系列和IR210X系列。
4. 光耦隔离芯片光耦隔离芯片是用于实现输入和输出信号的电气隔离的芯片。
在开关电源中,输入和输出信号通常需要电气隔离,以保证电路的安全性和稳定性。
光耦隔离芯片通过光电转换将输入和输出信号隔离,并通过光耦隔离器传输信号。
常见的光耦隔离芯片有TLPXX系列和LTVXX系列。
5. 反激芯片反激芯片是用于开关电源中的反激式电路控制器。
反激电路是一种常见的开关电源拓扑结构,通常用于较小功率的应用。
反激芯片能够实现输入和输出电压的转换,并通过控制开关管的导通和截止,保持输出电压的稳定性。
常见的反激芯片有L656X系列和L656X系列。
以上只是开关电源中常用的一些芯片,每种芯片都有不同的特性和应用领域。
在实际应用中,还需要根据不同的需求选择合适的芯片来设计和实现开关电源。
常用开关电源芯片资料2021-10-1408:49:00|分类:【电子元件及应用|字号大中小订阅一、 P1014ap06tny267p可以互换。
常用于计算机电源、卫星接收机电源(ncp1010~1014)。
1针反馈电源2378接地4针光耦4针5针开关变压器输入6针无此类针。
2.Fsd200fsd210不能互换。
它常用于接收器电源、电磁炉电源8脚300v7脚开关变压器来电端6脚无此脚5反馈供电4脚光耦4脚123脚光耦3脚与接地三、 Viper12aviper22a可互换,常用于电磁炉电源、DVD播放机电源、12地、3光耦、3针、4光耦、4针、5678开关变压器输入电源、4针。
天成数字卫星接收机dh3211引脚负极,2引脚正反馈电源,3个光耦,4引脚,4个负5电阻,启动电阻678正极五、dvdvcd开关电源5m02659r026503801空2地3小电源4光耦5空678电源tda16833(1234)1,3.6为空2fb45d7vcc8gnd5m0265和5m02659r一样一个循序渐进的VCD电源使用5l0265,我使用5l0380代替机器维修!!!5l0380可以替换5l02655l0380 5m02659r1=1(连接1和2个电路)2=73=34=4im0280替换为im03808脚ic似乎是02659的引脚,用5l0380代换dm0265r应该是1=1,2=78,3=2,4=32a0165、2a0265、2a0565都可用5l0380r(四脚)代用,方法如下:5l0380r的针脚1连接到2a0265的针脚8,针脚2连接到针脚4和5,针脚3连接到针脚7,针脚4连接到针脚2。
我用这种方法修理了三四十台,既可靠又实用。
在有的机上,原机无启动电阻,你可在5l0380的3脚与300v间加一只120k/2w(180~300k)的电阻,不然就会不启动。
或者直接从交流引47k电阻Dm0265可以被dm0365取代,dm0365封装为8针。
st7789的初始化流程
ST7789是一种常用的TFT液晶显示驱动芯片,它通常用于嵌入式系统和单片机开发中。
下面我将从多个角度全面介绍ST7789的初始化流程。
首先,ST7789的初始化流程通常包括以下步骤:
1. 电源初始化,首先需要对ST7789的电源进行初始化设置,包括电源引脚的配置和电源管理寄存器的设置。
这通常涉及到对电压和电流的设置,以确保芯片能够正常工作。
2. 时序设置,接下来需要对ST7789的时序进行配置,包括时钟频率、数据传输模式(如串行或并行)、数据线的配置等。
这些设置通常需要根据具体的硬件平台和外设设备来进行调整。
3. 寄存器初始化,接下来需要对ST7789内部的寄存器进行初始化设置,包括显示模式、分辨率、扫描方向、颜色深度、帧率等参数的配置。
这些设置通常通过向特定的寄存器写入特定的数值来实现。
4. Gamma校正,Gamma校正是为了改善显示效果而进行的一种
校正处理,通常需要根据具体的显示屏和应用场景来进行设置。
5. 显示开启,最后,需要向ST7789发送特定的命令来启动显示,让其开始工作并显示图像或文字。
总的来说,ST7789的初始化流程涉及到电源初始化、时序设置、寄存器初始化、Gamma校正和显示开启等多个方面,需要根据具体
的硬件平台和应用场景来进行调整和配置。
在实际的应用中,开发
者需要参考ST7789的数据手册和应用笔记,结合具体的硬件平台和
显示需求来进行相应的初始化设置。
常用电源芯片手册(总14页)--本页仅作为文档封面,使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--常用电源芯片第1章DC-DC电源转换器/基准电压源DC-DC电源转换器1.低噪声电荷泵DC-DC电源转换器AAT3113/AAT31142.低功耗开关型DC-DC电源转换器ADP30003.高效3A开关稳压器AP15014.高效率无电感DC-DC电源转换器FAN56605.小功率极性反转电源转换器ICL76606.高效率DC-DC电源转换控制器IRU30377.高性能降压式DC-DC电源转换器ISL64208.单片降压式开关稳压器L49609.大功率开关稳压器L4970A降压式开关稳压器L4971高效率单片开关稳压器L4978高效率升压/降压式DC-DC电源转换器L5970降压式DC-DC电源转换器LM157214.高效率1A降压单片开关稳压器LM1575/LM2575/LM2575HV 降压单片开关稳压器LM2576/LM2576HV16.可调升压开关稳压器LM2577降压开关稳压器LM2596 ,tob_id_492618.高效率5A开关稳压器LM267819.升压式DC-DC电源转换器LM2703/LM270420.电流模式升压式电源转换器LM273321.低噪声升压式电源转换器LM275022.小型75V降压式稳压器LM500723.低功耗升/降压式DC-DC电源转换器LT107324.升压式DC-DC电源转换器LT161525.隔离式开关稳压器LT172526.低功耗升压电荷泵LT175127.大电流高频降压式DC-DC电源转换器LT176528.大电流升压转换器LT193529.高效升压式电荷泵LT193730.高压输入降压式电源转换器LT1956升压式电源转换器LT196132.高压升/降压式电源转换器LT343333.单片3A升压式DC-DC电源转换器LT343634.通用升压式DC-DC电源转换器LT346035.高效率低功耗升压式电源转换器LT3464升压式DC-DC电源转换器LT346737.大电流高效率升压式DC-DC电源转换器LT378238.微型低功耗电源转换器LTC1754单片同步降压式稳压器LTC187540.低噪声高效率降压式电荷泵LTC191141.低噪声电荷泵LTC3200/LTC3200-542.无电感的降压式DC-DC电源转换器LTC325143.双输出/低噪声/降压式电荷泵LTC325244.同步整流/升压式DC-DC电源转换器LTC340145.低功耗同步整流升压式DC-DC电源转换器LTC340246.同步整流降压式DC-DC电源转换器LTC340547.双路同步降压式DC-DC电源转换器LTC340748.高效率同步降压式DC-DC电源转换器LTC341649.微型2A升压式DC-DC电源转换器LTC3426两相电流升压式DC-DC电源转换器LTC342851.单电感升/降压式DC-DC电源转换器LTC344052.大电流升/降压式DC-DC电源转换器LTC3442同步升压式DC-DC电源转换器LTC345854.直流同步降压式DC-DC电源转换器LTC370355.双输出降压式同步DC-DC电源转换控制器LTC373656.降压式同步DC-DC电源转换控制器LTC377057.双2相DC-DC电源同步控制器LTC380258.高性能升压式DC-DC电源转换器MAX1513/MAX151459.精简型升压式DC-DC电源转换器MAX1522/MAX1523/MAX152460.高效率40V升压式DC-DC电源转换器MAX1553/MAX155461.高效率升压式LED电压调节器MAX1561/MAX159962.高效率5路输出DC-DC电源转换器MAX156563.双输出升压式DC-DC电源转换器MAX1582/MAX1582Y64.驱动白光LED的升压式DC-DC电源转换器MAX158365.高效率升压式DC-DC电源转换器MAX1642/MAX1643 降压式开关稳压器MAX1644 67.高效率升压式DC-DC电源转换器MAX1674/MAX1675/MAX167668.高效率双输出DC-DC电源转换器MAX167769.低噪声1A降压式DC-DC电源转换器MAX1684/MAX168570.高效率升压式DC-DC电源转换器MAX169871.高效率双输出降压式DC-DC电源转换器MAX171572.小体积升压式DC-DC电源转换器MAX1722/MAX1723/MAX172473.输出电流为50mA的降压式电荷泵MAX173074.升/降压式电荷泵MAX175975.高效率多路输出DC-DC电源转换器MAX1800同步整流降压式稳压型MAX1830/MAX183177.双输出开关式LCD电源控制器MAX187878.电流模式升压式DC-DC电源转换器MAX189679.具有复位功能的升压式DC-DC电源转换器MAX194780.高效率PWM降压式稳压器MAX1992/MAX199381.大电流输出升压式DC-DC电源转换器MAX61882.低功耗升压或降压式DC-DC电源转换器MAX629升压式DC-DC电源转换器MAX668/MAX66984.大电流PWM降压式开关稳压器MAX724/MAX72685.高效率升压式DC-DC电源转换器MAX756/MAX75786.高效率大电流DC-DC电源转换器MAX761/MAX76287.隔离式DC-DC电源转换器MAX8515/MAX8515A88.高性能24V升压式DC-DC电源转换器MAX872789.升/降压式DC-DC电源转换器MC33063A/MC34063A升压/降压/反向DC-DC电源转换器MC33167/MC3416791.低噪声无电感电荷泵MCP1252/MCP125392.高频脉宽调制降压稳压器MIC2203 93.大功率DC-DC升压电源转换器MIC229594.单片微型高压开关稳压器NCP1030/NCP103195.低功耗升压式DC-DC电源转换器NCP1400A96.高压DC-DC电源转换器NCP140397.单片微功率高频升压式DC-DC电源转换器NCP141098.同步整流PFM步进式DC-DC电源转换器NCP142199.高效率大电流开关电压调器NCP1442/NCP1443/NCP1444/NCP1445 100.新型双模式开关稳压器NCP1501101.高效率大电流输出DC-DC电源转换器NCP1550102.同步降压式DC-DC电源转换器NCP1570103.高效率升压式DC-DC电源转换器NCP5008/NCP5009104.大电流高速稳压器RT9173/RT9173A105.高效率升压式DC-DC电源转换器RT9262/RT9262A106.升压式DC-DC电源转换器SP6644/SP6645107.低功耗升压式DC-DC电源转换器SP6691108.新型高效率DC-DC电源转换器TPS54350109.无电感降压式电荷泵TPS6050x110.高效率升压式电源转换器TPS6101x恒流白色LED驱动器TPS61042112.具有LDO输出的升压式DC-DC电源转换器TPS6112x113.低噪声同步降压式DC-DC电源转换器TPS6200x114.三路高效率大功率DC-DC电源转换器TPS75003115.高效率DC-DC电源转换器UCC39421/UCC39422控制升压式DC-DC电源转换器XC6371117.白光LED驱动专用DC-DC电源转换器XC9116同步整流降压式DC-DC电源转换XC9215/XC9216/XC9217 119.稳压输出电荷泵XC9801/XC9802120.高效率升压式电源转换器ZXLB1600 线性/低压差稳压器121.具有可关断功能的多端稳压器BAXXX122.高压线性稳压器HIP5600123.多路输出稳压器KA7630/KA7631124.三端低压差稳压器LM2937125.可调输出低压差稳压器LM2991126.三端可调稳压器LM117/LM317127.低压降CMOS500mA线性稳压器LP38691/LP38693 128.输入电压从12V到450V的可调线性稳压器LR8非常低压降稳压器(VLDO)LTC3025130.大电流低压差线性稳压器LX8610负输出低压差线性稳压器MAX1735低压差线性稳压器MAX8875133.带开关控制的低压差稳压器MC33375134.带有线性调节器的稳压器MC33998低压差固定及可调正稳压器NCP1117136.低静态电流低压差稳压器NCP562/NCP563137.具有使能控制功能的多端稳压器PQxx138.五端可调稳压器SI-3025B/SI-3157B低压差线性稳压器SPX2975140.五端线性稳压器STR20xx141.五端线性稳压器STR90xx142.具有复位信号输出的双路输出稳压器TDA8133143.具有复位信号输出的双路输出稳压器TDA8138/TDA8138A 144.带线性稳压器的升压式电源转换器TPS6110x145.低功耗50mA低压降线性稳压器TPS760xx146.高输入电压低压差线性稳压器XC6202147.高速低压差线性稳压器XC6204148.高速低压差线性稳压器XC6209F149.双路高速低压差线性稳压器XC6401 基准电压源150.新型XFET基准电压源ADR290/ADR291/ADR292/ADR293 151.低功耗低压差大输出电流基准电压源MAX610x152.低功耗基准电压源MAX6120 精密基准电压源MC1403基准电压源MCP1525/MCP1541155.低功耗精密低压降基准电压源REF30xx/REF31xx156.精密基准电压源TL431/KA431/TLV431A第2章AC-DC转换器及控制器1.厚膜开关电源控制器DP104C2.厚膜开关电源控制器DP308P系列高电压功率转换控制器DPA423/DPA424/DPA425/DPA4264.电流型开关电源控制器FA13842/FA13843/FA13844/FA138455.开关电源控制器FA5310/FA5311 开关电源控制器FAN7556 7.绿色环保的PWM开关电源控制器FAN7601型开关电源控制器FS6M07652R9.开关电源功率转换器FS6Sxx10.降压型单片AC-DC转换器HV-2405E11.新型反激准谐振变换控制器ICE1QS01电源功率转换器KA1M088013.开关电源功率转换器KA2S0680/KA2S088014.电流型开关电源控制器KA38xx型开关电源功率转换器KA5H0165R型开关电源功率转换器KA5Qxx型开关电源功率转换器KA5Sxx18.电流型高速PWM控制器L499019.具有待机功能的PWM初级控制器L599120.低功耗离线式开关电源控制器L6590SWITCH TN系列电源功率转换器LNK304/LNK305/LNK306SWITCH系列电源功率转换器LNK500/LNK501/LNK52023.离线式开关电源控制器M51995A 电源控制器M62281P/M62281FP25.高频率电流模式PWM控制器MAX5021/MAX502226.新型PWM开关电源控制器MC4460427.电流模式开关电源控制器MC4460528.低功耗开关电源控制器MC4460829.具有PFC功能的PWM电源控制器ML482430液晶显示器背光灯电源控制器ML487631.离线式电流模式控制器NCP120032.电流模式脉宽调制控制器NCP120533.准谐振式PWM控制器NCP120734.低成本离线式开关电源控制电路NCP121535.低待机能耗开关电源PWM控制器NCP1230系列自动电压切换控制开关STR8xxxx37.大功率厚膜开关电源功率转换器STR-F665438.大功率厚膜开关电源功率转换器STR-G865639.开关电源功率转换器STR-M6511/STR-M652940.离线式开关电源功率转换器STR-S5703/STR-S5707/STR-S570841.离线式开关电源功率转换器STR-S6401/STR-S6401F/STR-S6411/STR- S6411F42.开关电源功率转换器STR-S6513 43.离线式开关电源功率转换器TC33369~TC3337444.高性能PFC与PWM组合控制集成电路TDA16846/TDA1684745.新型开关电源控制器TDA1685046.“绿色”电源控制器TEA1504 447.第二代“绿色”电源控制器TEA150748.新型低功耗“绿色”电源控制器TEA153349.开关电源控制器TL494/KA7500/MB3759SwitchⅠ系列功率转换器TNY253、TNY254、TNY25SwitchⅡ系列功率转换器TNY264P~TNY268GSwitch(Ⅱ)系列离线式功率转换器TOP209~TOP227Switch-FX系列功率转换器TOP232/TOP233/TOP234Switch-GX系列功率转换器TOP242~TOP25055.开关电源控制器UCX84X56.离线式开关电源功率转换器VIPer12AS/VIPer12ADIP57.新一代高度集成离线式开关电源功率转换器VIPe53第3章功率因数校正控制/节能灯电源控制器1.电子镇流器专用驱动电路BL83012.零电压开关功率因数控制器FAN48223.功率因数校正控制器FAN75274.高电压型EL背光驱动器HV826场致发光背光驱动器IMP525/IMP5606.高电压型EL背光驱动器/反相器IMP8037.电子镇流器自振荡半桥驱动器IR21568.单片荧光灯镇流器IR21579.调光电子镇流器自振荡半桥驱动器IR215910.卤素灯电子变压器智能控制电路IR216111.具有功率因数校正电路的镇流器电路IR216612.单片荧光灯镇流器IR216713.自适应电子镇流器控制器IR252014.电子镇流器专用控制器KA754115.功率因数校正控制器L656116.过渡模式功率因数校正控制器L656217.集成背景光控制器MAX8709/MAX8709A18.功率因数校正控制器MC33262/MC3426219.固定频率电流模式功率因数校正控制器NCP1653场致发光灯高压驱动器SP440321.功率因数校正控制器TDA4862/TDA486322.有源功率因数校正控制器UC385423.高频自振荡节能灯驱动器电路VK05CFL24.大功率高频自振荡节能灯驱动器电路VK06TL第4章充电控制器1.多功能锂电池线性充电控制器AAT36802.可编程快速电池充电控制器BQ20003.可进行充电速率补偿的锂电池充电管理器BQ20574.锂电池充电管理电路BQ2400x5.单片锂电池线性充电控制器BQ2401x接口单节锂电池充电控制器BQ2402x同步开关模式锂电池充电控制器BQ241008.集成PWM开关控制器的快速充电管理器BQ29549.具有电池电量计量功能的充电控制器DS277010.锂电池充电控制器FAN7563/FAN7564线性锂/锂聚合物电池充电控制器ISL629212.锂电池充电控制器LA5621M/LA5621V通用充电控制器LT1571恒流/恒压电池充电控制器LT176915.线性锂电池充电控制器LTC173216.带热调节功能的1A线性锂电池充电控制器LTC173317.线性锂电池充电控制器LTC173418.新型开关电源充电控制器LTC198019.开关模式锂电池充电控制器LTC4002锂电池充电器LTC400621.多用途恒压/恒流充电控制器LTC4008锂离子/锂聚合物电池充电控制器LTC405223.可由USB端口供电的锂电池充电控制器LTC405324.小型150mA锂电池充电控制器LTC405425.线性锂电池充电控制器LTC405826.单节锂电池线性充电控制器LTC405927.独立线性锂电池充电控制器LTC406128.镍镉/镍氢电池充电控制器M62256FP29.大电流锂/镍镉/镍氢电池充电控制器MAX150130.锂电池线性充电控制器MAX150731.双输入单节锂电池充电控制器MAX1551/MAX155532.单节锂电池充电控制器MAX167933.小体积锂电池充电控制器MAX1736接口单节锂电池充电控制器MAX181135.多节锂电池充电控制器MAX187336.双路输入锂电池充电控制器MAX187437.单节锂电池线性充电控制器MAX189838.低成本/多种电池充电控制器MAX190839.开关模式单节锂电池充电控制器MAX1925/MAX192640.快速镍镉/镍氢充电控制器MAX2003A/MAX200341.可编程快速充电控制器MAX712/MAX71342.开关式锂电池充电控制器MAX74543.多功能低成本充电控制器MAX846A44.具有温度调节功能的单节锂电池充电控制器MAX8600/MAX860145.锂电池充电控制器MCP73826/MCP73827/MCP7382846.高精度恒压/恒流充电器控制器 MCP73841/MCP73842/MCP73843/MCP7384447.锂电池充电控制器MCP73861/MCP7386248.单节锂电池充电控制器MIC7905049.单节锂电池充电控制器NCP180050.高精度线性锂电池充电控制器VM7205。
AAT1101A M150XN05 屏电源管理芯片,损坏后表现为白屏‘开机图像暗淡等AAT1164 M170EG01 新款屏通病,主要用在明基FP71G+液晶显示器上面。
用一段时间会白屏、关机在开用一段时间又出现白 .本芯片为液晶屏高压产生及管理芯片、明基液晶显示器常坏、故障为:白屏。
AAT1343 LG、PHILIPS 屏用,开机白屏、花屏、竖条等AD8567 友达屏用,白AU30707 友达屏用,白屏、花屏、图像淡AU30803 友达屏用,白屏、花屏、图像淡AUO-003 M170EG01 屏,主供电短路、开机白屏或画屏、开机彩色失真、彩色竖条等DS90C385 LVDS 发送器芯片FPD87326 LG PHILIPS ICGVS690H9 液晶ICHX8912TA 液晶ICLPD91821 三星液晶屏专用LRE031212A LTM170EU-L21 的屏主芯片LRU4312X1A 三星多款17 寸屏主芯片,损坏率高LXD91810LXD91811 三星14,15 寸屏主芯片,白屏、花屏、灰色竖条、无显示,可代替91812,91810LXD91812LXD91814LXD91820MST8116B CMV 和BENQ 等、液晶主芯片,此IC 损坏率高,出现故障:花屏、白屏、连接信号线无显示等MST8131A MST8131A MST8111B MST8111A此四个型号通用,联想\宏基\BENQ 等液晶显示器主芯片,此IC 损坏率高,出现故障:花、白屏、连接信号线无显示等NT68521 4 合1 电视板芯片RTD2023 LVDS 图像信号处理芯片,M170EP01-2.0 版一体屏和多个厂家驱动板使用。
SE7889-LF 三星液晶显示器驱动板图像信号处理芯片,此IC 损坏率高,出现故障:花SN0209033PZP LG.Philips 液晶屏专用LM170E01TFP7425P 京东方现代屏时序控制器芯片,损坏率高TFP7433 京东方现代屏时序控制器芯片,损坏率高TSU16AK 图像信号处理芯片单片机,MCUNT68F63 三星,冠捷等液晶MCUNT68F633 PHILIPSWT61P4 三星液晶MCUW78E65 冠捷常用,可代替M6759,SM5964MTV312MTV512 BENQ,长城液晶常用电源部分芯片型号1200AP1001200AP40200D6203D6UC3843DAP8ASG6841DSG6841SSG6848LD7550LD7575TL431晶体管,及场效应集成2SK2645AO4411AO4606AO4914FDS4953FDS9435FU90241N5347C5707。
1200AP40 1200AP60、1203P60200D6、203D6 DAP8A 可互代203D6/1203P6 DAP8A2S0680 2S08803S0680 3S08805S0765 DP104、DP7048S0765C DP704加24V得稳压二极管ACT4060 ZA3020LV/MP1410/MP9141ACT4065 ZA3020/MP1580ACT4070 ZA3030/MP1583/MP1591MP1593/MP1430ACT6311 LT1937ACT6906 LTC3406/A T1366/MP2104AMC2576 LM2576AMC2596 LM2596AMC3100 LTC3406/AT1366/MP2104AMC34063A AMC34063AMC7660 AJC1564AP8012 VIPer12AAP8022 VIPer22ADAP02 可用SG5841 /SG6841代换DAP02ALSZ SG6841DAP02ALSZ SG6841DAP7A、DP8A 203D6、1203P6DH321、DL321 Q100、DM0265RDM0465R DM/CM0565RDM0465R/DM0565R 用cm0565r代换(取掉4脚得稳压二极管) DP104 5S0765DP704 5S0765DP706 5S0765DP804 DP904FAN7601 LAF0001LD7552 可用SG6841代(改4脚电阻)LD7575PS 203D6改1脚100K电阻为24KOB2268CP OB2269CPOB2268CP SG6841改4脚100K电阻为2047KOCP1451 TL1451/BA9741/SP9741/AP200OCP2150 LTC3406/AT1366/MP2104OCP2160 LTC3407OCP2576 LM2576OCP3601 MB3800OCP5001 TL5001OMC2596 LM2596/AP1501PT1301 RJ9266PT4101 AJC1648/MP3202PT4102 LT1937/AJC1896/AP1522/RJ9271/MP1540SG5841SZ SG6841DZ/SG6841DSM9621 RJ9621/AJC1642SP1937 LT1937/AJC1896/AP1522/RJ9271/MP1540STRG5643D STRG5653D、STRG8653DTEA1507 TEA1533TEA1530 TEA1532对应引脚功能接入THX202H TFC719THX203H TFC718STOP246Y TOP247YV A7910 MAX1674/75 L6920 AJC1610VIPer12A VIPer22A[audio01]ICE2A165(1A/650V、31W);ICE2A265(2A/650V、52W);ICE2B0565(0、5A/650V、23W):ICE2B165(1A/650V、31W);ICE2B265(2A/650V、52W);ICE2A180(1A/800V、29W);ICE2A280(2A/800、50W)、KA5H0365R, KA5M0365R, KA5L0365R, KA5M0365RN# u) t! u1 W1 B) R, PKA5L0365RN, KA5H0380R, KA5M0380R, KA5L0380R1、KA5Q1265RF/RT(大小两种体积)、KA5Q0765、FSCQ1265RT、KACQ1265RF、FSCQ0765RT、FSCQ1565Q这就是一类得,这些型号得引脚功能全都一样,只就是输出功率不一样。
另外,它们得工作电压有不同,KA5Q1265得3脚需要20V以上得电压,才能正常工作,一般为23V;而KACQ与FSCQ得供电为18V,因此,在KACQ与FSCQ得3脚对地接有一只18V得稳压管。
在检修这类电源时,通常只需备用KA5Q1265大小两种体积得即可。
用KA5Q1265代换CQ系列时,把CQ得3脚18V稳压管去掉,同时短路供电支路得限流电阻(680Ω1、2K)。
这样不但节省了元件,而且还很耐用(个人感觉)坂面精通家电维修中心电话2、STRG5663、8654、8656这类模块得工作电压为32V,当4脚得供电电压低于10V或高于37、5V都会使电路处于保护状态,在这类中,8656得功率最大,所以,只需备用一种8656就可以了。
在这里我做一个补充,虽然9656得功率更大,引脚功能也相同,但就是,9656得工作电压就是18V,电压过低或过高都将会使电路处于保护状态。
所以,当用9656代换8656时,过高得供电会使9656处于保护状态。
相反,作为应急,在29寸以下,可以暂时用8656代换9656。
3、STRW6756、6754、6757这类模块得工作电压为18V,但由于这类模块得引脚数量不尽相同,所以,代换性F6654、F6656、F6454、F6456,F6658、F6626 中6654可代比它小得模块,CQ1265可代0765,0565等,STR F 6656可以直接代换STR F6654STR G5653直接用STR G8656代换试验成功!、FSCQ1565>1265>0765>0565FS5Q1565>1265>0765>05655Q系列供电为20V,CQ系列供电为18V,5Q代换CQ系列时需拆除那个稳压二极管,短接10欧姆电阻!STRG8656>8654>5653STRX6756>W6756>W6754STRX6856>W6856>W6854KA5Q、STRG、STRW系列电源模块STRS6709可以直接代换STRS6708,STRS6309可以直接代换STRS6308、STRS6709可以直接代换STRS6708,STRS6708也可以直接代换STRS6709,资料上说STRS6708功率小些,但就是我在康佳P2982C 上代换过<去年雷击高峰维修时缺配件>,现在照常使用!1、KA5Q1265RF/RT(大小两种体积)、KA5Q0765、FSCQ1265RT、KACQ1265RF、FSCQ0765RT、FSCQ1565Q这就是一类得,这些型号得引脚功能全不一样,只就是输出功率不一样。
另外,它们得工作电压也不同,KA5Q1265得3脚需要20V以上得电压,才能正常工作,一般为23V;而KACQ与FSCQ得供电为18V,因此,在KACQ与FSCQ得3脚对地接有一只18V得稳压管。
在检修这类电源时,通常只需备用KA5Q1265大小两种体积得即可。
用KA5Q1265代换CQ系列时,把CQ得3脚18V稳压管去掉,同时短路供电支路得限流电阻(680Ω1、2K)。
这样不但节省了元件,而且个人感觉还很耐用。
2、STRG5663、8654、8656这类模块得工作电压为32V,当4脚得供电低于10V或高于37、5V都会使电路处于保护状态,在这类中,坂面精通家电维修中心电话8656得功率最大,所以,只需备用一种8656就可以了。
在这里我做一个补充,虽然9656得功率更大,引脚功能也相同,但就是,9656得工作电压就是18V,电压过低或过高都将会使电路处于保护状态。
所以,当用9656代换8656时,过高得供电会使9656处于保护状态。
相反,作为应急,在29寸以下,可以暂时用8656代换9656。
3、STRW6756、6754、6757这类模块得工作电压为18V,但由于这类模块得引脚数量不尽相同,所以,代换性不强。
电源模块CQ0565可用CQ1265代换坂面精通家电维修中心电话LCD电源芯片代换TEA1532A EA1532A可以直接代换EA1532C代换EA1532A先瞧8脚就是空脚得外加300伏(我亲自试过得)。
EA1532A代换EA1530A只要将ea1530a得第五脚接到ea1532a原来脚位得第六脚、第六脚接第七脚,第七脚接第五脚位置就OK!1、2、3、4、8脚一样、CQ1265RT 3脚启动电压就是18v 5Q1265RT 3脚需要23v电压CQ0765RT 5Q0765RT CQ1465CQ可以直接代换7552=SG68411200AP40与1200AP60 1203P60代换SG5841与DAP02ALSZ可以用SG6841FAN7601与LAF0001可以直接代换EA1532A可以用DAP8AOCP5001TL5001直接代换AMC3100LTC3406/AT1366/直接代换MP2104 OCP2150LTC3406/直接代换AT1366/MP2104 直接代换ACT6906LTC3406/AT1366/直接代换MP2104 OCP2160LTC3407直接代换ACT4065ZA3020/MP1580 直接代换AMC2596LM2596 OCP1451直接代换TL1451/BA9741/SP9741/AP200直接代换电源IC STRG5643D G5653D G8653D 直接代换203D6与DAP8A 直接代换1200AP40与1200AP60直接代换5S0765与DP104、DP704直接代换DP804与DP904直接代换2S0680与2S0880直接代换BENQ 71G+ 1200AP40 直插 1200AP10 1200AP604 直接代换TEA1507与TEA1533直接代换三星得DP104,704,804可以用5S0765代换,DP904不能用任何块代换电源IC(ZSTRG5643D G5653D G8653D 直接代换203D6/1203P6与DAP8A 直接代换DM0465R。
DM0565R用cm0565r代换成功(取掉4脚得稳压二极管)LD7575PS 可用203D6代(没试过,只就是1脚得对地电阻不同,改了就可了)LD7552可用SG6841代(不过要改4脚电阻,)DAP02可用SG5841 。
SG6841代换: EA1530 EA1532TOP246Y可用TOP247Y代1200AP40与1200AP60直接换,我用1200AP40代过1203P605S0765与DP104、DP704、DP706直接代换我用DP704代过8S0765C不过加了个24V得稳压二极管DP804与DP904直接代换2S0680与2S0880直接代换TEA1507与TEA1533直接代换2269与SG6841SZ引脚一样,但就是4脚与5脚外接得振荡电阻不同BENQ 71G+1200AP40 直插1200AP10 1200AP60AOC 712SIEA1532A贴三星型号忘记DM0565R:优派型号忘记TOP245YNLG型号忘记FAN7601利浦170s6dap02alsz 贴片LG型号忘记FAN7601可以用LAF0001代飞利浦170s6dap02alsz=sg6841UHP17驱动高压电源全一体SG5841SZ贴片,可用SG6841DZ 代用。