m17w主开关电源原理分析与检修

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1、高档大屏幕松下TC-32WG25G主开关电源原理分析与检修  STRM6529F04是日本三肯公司推出的大屏幕彩电电源厚膜电路,电源电路是分立器器件构成的遥控电源与混合厚膜STRM6529F04为核心组成的自激式并联开关电源.该膜块内含启动电路,基准保护,波形整形及驱动等电路。同时还含有锁存器,或门和大功率场效应管南,具有元件少,稳压范围宽(70~260V)。可靠性高,输出功率大(200w以上),保护功能完善(倍压整流保护)等特点被广泛应用于松下、三菱等高档29英寸以上新式大屏幕彩电开关电源里。如松下M17W、M18W机芯有TC—29GF15R、29GF10R、29GF12G、28WG

2、12G、32WG25G等彩电中。本文以松下TC-32WG25G彩电为例进行分析。一∶主开关电电路原理简述:主开关电源由交流输入电压切换整流电路见图1。MOS场效应管为主的厚膜IC801(STR-M6529F04)、开关变压器T801、误差放大集成块IC802(SE139NLF4)及光电耦合器D807等组成。表1为STR-M6529F04引脚功能及各脚电压,这部分电路只有在电源通断控制继电器RL801得电吸合后才可能工作,其正常工作时的作用是提供行输出电路工作必须的+B(140V),小信号处理电路工作电源+5V、+9V、+12V及伴音末级功放电路工作电源+30V电压。当市电交流输入电压高

3、于160V时,D817因阴极取样电压高于15V,呈齐纳管导通,其导通电流使Q854饱和导通,其集电极电位被箝位,而使7.5V稳压管D815与Q853均截止,Q801因触发控制极G端无触发电流输入而处于阻断状态,此时整流电路工作方式呈普通的桥式整流。当市电交流电输入电压低于160V时,D817因阴极电位低于15V而不导通,Q854呈截止状态,其集电极呈高电位,使7.5V稳压管D815齐纳导通,继而引起Q853饱和导通,其导通电流经R819-R821、D816、R801及D801中①~②脚间整流二极管构成回路,使R819两端形成压降触发Q801的G极,使之呈现导通状态,此时整流电路呈倍压整

4、流状态。    另外电路中设置了开机瞬时浪涌电流限制电路R801、D809。由于可控硅D809控制极的触发电压是由限流电阻R801两端压降与开关变压器T801次级①∽②脚间绕组形成的感应电压也加到可控硅D809的控制极,使D809触发导通,短路了R801,以降低整机工作电流,从而避免整机因过大的负载电流经R801而产生无用的热损耗.㈠开关电源振荡电路工作过程图1中厚膜集成电路IC801、开关变压器T801等组成该开关电源振荡电路。IC801⑤脚是内部振荡电路启动电压输入端。启动电压输入端,启动时,交流输入电压经D808半波整流,R804、R805降压与C811滤波后形成直流电压加到IC

5、801⑤脚。当此脚直流电压大于16V时,厚膜块IC801内部启动电路开始工作,待开关电源电路正常工作后,T801②脚输出的感应电压经D803整流形成稳定的直流电压(约15V)加到IC801⑤脚,以取代启动电路市电整流电压,从而确保⑤启动电压高于10V,振荡电路均能正常工作。当加到IC801⑤脚的启动电压达到16V时,IC801内部的电容C3上的电压便会从3V跳变到5V。同时电容C2通过R4从0V开始充电,当C2两端充电电压达到约0、75V时,振荡器OSC输出波形极性反转,使Tr关断。与此同时C2迅速放电使其两端电压为0V,而C3也开始放电。上述过程周而复始,使Tr在导通(ON)和截止(

6、OFF)之间转换,便形成开关振荡电压。(2)开关电源稳压控制过程图1中误差放大集成块IC802、光电耦合器D807、R814及IC801⑥脚内部电路组成开关电源的稳压控制电路。它是通过IC802检测+B(140V)输出端电压的变化量,来控制光电耦合器D807导通电流,继而控制IC801⑥脚内部C2的充电速度,使振荡器输出的脉宽达到控制,从而达到稳压之目的。其稳压控制过程是:当外部收入电压变化或负载波动引起开关电源+B输出端电压上升时,IC802①脚电压上升,经IC802内部基准比较与误差放大电路作用后,使其②脚电位降低,引起光电耦合器D807内发光管工作电流增大,于是光电耦合器D807

7、内部光敏三极管导通电流增大,即流入电源厚薄块IC801⑥脚的电流增大,使电容C2上充电速度加快,从而缩短了C2从0V升到0、75V的充电时间,即开关管Tr的导通时间缩短。使T801储存的能量减少,迫使+B输出电压有所降低。反之当某种原因引起+B输出端电压下降时,其稳压控制过程与上述相反,最终使+B输出端电压有所上升。以上变化过程周而复始,即可确保开关电源+B输出端电压稳定在基准值140V上,从而实现了稳压控制功能。               

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