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时间:2020-01-27
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1、单元电路模块——电源部分(目录)1.电源的基本形式:2.分立式电源电路工作原理2.1抗干扰输入电路2.2整流滤波及自动消磁电路2.3自激振荡式开关电路2.4稳压控制电路2.5二次稳压电路3.目前TCL电视常用电源简介3.1由芯片控制的起振电路3.1.1芯片引脚功能简介3.1.2电路工作原理3.2由光耦——TL431组成的反馈电路3.3由光耦——三极管组成的反馈电路4.新电源简介4.1电源控制IC:4.2电源变压器:4.3电路原理:4.4关于电源的测试4.4.1电源短路实验4.4.2防火温升测试4.4.3元
2、件降额测试(电容)附S13A电源的检查表单元电路模块----电源部分1.电源的基本形式:电源是整个电视机的能量提供者,电源一旦出现问题,电视机是不可能正常工作的,所以电源对于电视来说显得尤为重要。电源按照激励方式可分为自激与他激,按照调制方式又可以分为脉宽调制与频率调制。在TCL王牌电视中使用的电源多为芯片控制,但分立式电源是它的基础,所以我们有必要先对分立式电源进行一定的了解。Y12机芯分立式电源如图所示,它属于自激开关电源,它是由市电整流滤波电路,自激振荡式开关电路,稳压控制电路,保护电路,脉冲整流滤
3、波电路等环节组成。1.分立式电源电路工作原理2.1抗干扰输入电路由T801,C801,C802,T803组成的滤波电路滤除了从市电进入的共模干扰。2.2整流滤波及自动消磁电路市电220V交流电通过由二极管D801—D804组成的桥式整流电路整流,大电容C806滤波,输出300V不稳直流电压。C804,C805用于旁路整流二极管的高次谐波,防止被50Hz调制的高次谐波窜入电视机的高频通道,形成对图像的干扰。R801是限制开机冲击电流的电阻,RT801是正温度系数热敏电阻,与消磁线圈L803组成自动消磁电路。
4、这样,在冷开机过程中,由于RT801的阻值是随温度升高而升高的,所以通过L803会产生50Hz的衰减振荡,在约5秒内能消除显像管的剩磁,防止对局部色纯的影响。2.3自激振荡式开关电路如图所示,T802是开关变压器,N1为初级绕组,N2为反馈绕组,N3为电压取样绕组。Q804是开关管,其集电极电流用Ic表示,基极驱动电流用ib表示。接通交流电源后,300V直流电压通过启动电阻R803+R803A向Q804基极注入启动电流Ibo,由于Ibo极小,故Q804微导通,经放大后产生Ic,使得T802个副绕组均产生感
5、应电动势,3脚同铭端的瞬时极性为正,这样N2绕组的5脚为正,6脚为负,产生驱动电流In,Ib=In-Id,所以此时Ib增大,加深Q804导通,Ic也就增大,其正反馈可以表示为:Ic增大——Un增大——In增大——Ib增大——Ic增大由于Ic是从0开始线性上升的,所以在Ib出现后,Q804很快就会达到饱和,此时三极管的压降极低,可以忽略,300V的电压就直接加在变压器绕组N1上,Ic此时为线性增长,由于N2上的电压Un是由N1上的电压决定的,这个过程中,N1上的电压为300V,故N2上的电压不变,此时在Id
6、不变的情况下Ib是不变的,所以当Ic增大到一定程度的时候,Q804会出现临界饱和点,此后退饱和又进入线性放大区,管压降Uce上升,使N1上的电压小于300V,此时由于电感的特性,极性反转,使得绕组N2的6脚为正,5脚为负,Ib路径变为:6脚——C808——R814——R815——Q804射极——Q804基极——5脚,这样,Q804流过反向基流而迅速截止,Uce上升到300V,随着C808充电完成,Ib减小到0。综上Ic的波形可以表示为:开关管CE极的振荡波形如下:在Ic下降过程中,变压器中的能量通过次级消
7、耗,当能量消耗到一定程度时,N2上的反向电压会变低,此时C808开始放电,Ib又增大,又出现正反馈,再次让Q804饱和导通,由此可见,Q804的导通时间Ton是由驱动电流Ib的大小决定的,而截止时间Toff与负载的大小有关,负载电流大Toff变短,反之,Toff会增长。2.3稳压控制电路为了保证初次级电路隔离,T802设有电压取样绕组N3,N3上的电压与次级上绕组电压成比例,可以反映负载电压的变化。如图,从VR801分压点取得的检测电压Ui,送到Q801的基极,Q801的射极电压由稳压管提供,当B+电压增
8、大时,Ui也会增大,就产生了误差电压,误差电压经Q801放大后耦合到A点,A点电位还要受开关电流反馈信号的影响,Ic在R804上的压降反映了开关管电流的上升速率,通过C807耦合到A点。其变化关系如下:B+增大——Ui增大——Q801射-基极压降减小———Q801集电极电流减小——A点电压减小——Q802,Q803导通程度增加——Id增大——Ib减小——Ton减小——B+减小由于Id与Ib为分流关系,所以Id增大势必将使Ib减
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