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时间:2019-06-02
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1、第二部分电路原理电源部分(1)开关振荡交流220V电压输入电源板后,经L801、L802、C801、C802等元件组成的低通滤波网络滤除电网中的高频干扰后分为两路。一路送入由消磁电阻RP801和消磁线圈LD801组成的消磁电路,消磁电路通过继电器KG01控制消磁电路的开关,导通的时间由CE811、RE811等组成的RC决定,另一路电压经整流二极管VDE801、VDE802、VDE803、VDE804组成的整流桥整流、通往主板大电解C806滤波后,得到直流+300V的电压,再经开关变压器T801的#1、#4脚后,加入N801(STR-G9656)的#1脚,给内部MOS场效应管的漏
2、极提供工作电源。R802为电源启动电阻,连接到电源块#4脚给电源块提供启动电源,LE001为电抗,用以消除电源对整个电网的谐波干扰,RE812、CE812则起到消除由于增加电抗产生的尖峰,达到保护整流二极管的目的。STR-G9656为日本SANKEN公司生产的开关电源集成电路,它内置功率MOSFET和控制器,具有宽工作频率范围(150KHz)、效率高、工作稳定等特点。另外,该电源采用了宽电源设计,工作输入电压可在交流90V~270V之间。集成电路内部设有过流、过压、过热保护电路,以及低压限制电路、高压感应电路等。该芯片主要是通过控制内部MOS管开关振荡的频率,使变压器次级得到多
3、组电源,供整机电路使用。交流220V经R802限流后,再经过VD801整流、C808滤波后,形成近16V的电压加入N801#4脚,给N801提供初始工作电源。当该脚上升到16V后,芯片内部的振荡、激励、控制等电路开始工作。当开关电路工作稳定后,N801#4脚的工作电压是由开关变压器T801#8脚输出的开关脉冲,再通过R804、VD801A、C808整流滤波形成稳定的18V电压提供的。N801#1、#4脚输入正常电源后,内部振荡电路开始工作,产生开关信号使N801内部MOS功率管进入连续开关状态,而MOS管的开关工作状态是由N801#4脚和#5脚完成的。#4脚为后级电压反馈控制输
4、入端,正常状态下,该脚外围的VD801、VDZ801、VDZ801A、VDZ803、C809等元件组成的稳压电路,为#4脚提供了稳定的18V工作电压,控制内部MOS管的正常开关频率。(2)稳压电路本机由R815A、R815、R816、DK805、N802等元件组成了稳压控制电路。DK805(KA431LA)为稳压可控硅,是一种可调精密的稳压电源。KA431LA的参考极(R)的设定电压为2.5V,当参考极电压发生微小变化时,则其阳极(A)和阴极(K)之间将有较大的电流变化。在本机中,开关变压器后级输出的+B(130V)电压经过分压后,在R816上形成稳定的2.5V电压,该电压加到
5、可控硅的参考控制极。R824及C821组成了一个RC吸收网络,消除DK805参考极的干扰信号。在正常状态下,由于KA431的R极电压为2.5V,在正常的稳压范围内,所以可控硅控制K-A极的电流不会影响N802的工作状态。若因为某种原因使输出的+B(130V)电压升高,则该电压经过分压电路分压后,加到DK805参考极(R)上的电压升高,引起DK805K-A极之间导通电流迅速加大,使得光电耦合器N802#1、#2脚内部二极管导通加大,N802#3、#4脚内部的光电三极管内阻减小,引起N801#4脚反馈电压降低、电流增大,进一步控制芯片内部MOS管的导通脉冲PWM的占空比,开关变压器
6、贮能降低,最终使后级输出电压降低,保持了电压的稳定。由此可见,#4脚外围元件及电路的主要作用是控制开关集成电路内部MOS管导通时间的长短。另外,#4脚还具有过压保护功能,当该脚电压升高后,芯片内部的保护电路起控,使电源停止工作。N801#5脚为共振信号同步脚,从开关变压器T801的#8脚输出的感应电压,经R804、VDZ804、R817等分压,将3.6V左右的电压(峰峰值)送入#5脚。该电压的高低,直接反映了电源的振荡工作情况。一方面,可以控制芯片内部的MOS管什么时候开始导通,即控制了MOS管开关工作曲线。通过改变外围元件的参数,可改变管子导通曲线的形态,使曲线达到内部设定电
7、平的时间长短不同,最终也控制了MOS管的导通时间。另一方面,该电路还具有延迟功能,避免了开机瞬间外部电流对芯片内部MOS管的冲击,防止了开关集成电路的损坏。另外,该脚还具有过流保护的功能。当N801的#5脚工作电流超出正常稳压控制电流的大小时,N801将自动进入保护状态。综上所述,STR-9656的#4脚和#5脚是两个非常重要的引脚,引脚的外围电路工作情况及元件的好坏将直接影响到两个引脚的工作电压,进而控制了内部MOS管的振荡频率及导通时间,最终决定了开关电源后级输出电压的高低。所以,在维修
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