液晶电视电源电路工作原理与检修.doc

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1、.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,

2、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。页脚.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

3、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。通过改变Q1的导通时间,可以调节UL电压的高低,也就相当于调整了B+电压的高低。2.半桥

4、开关电源桥式电源主要利用LC串联谐振特性。图3是串联谐振简化电路,R是LC串联回路的等效电阻。串联谐振的中心频率,式中π是已知数3.14,可见谐振中心频率由L和c的值决定。该电路谐振特点:当输入的AC信号频率等于谐振中心频率页脚.fo时,回路中的电流最大,且电感和电容两端的电压最高。只是L和c上的电压是反相的。故我们只要改变输入AC信号的频率,就可以改变回路电流,也就改变了L和C上的电压。如果将图3中的L换成图4中的变压器,次级输出电压是逆变升高(用于高压板)还是变压降低(用于开关电源),则仅仅是通过绕组线圈匝数的多少来决定的。图5是通过以上电路演化而来的半桥电源简图。Ic3

5、15、17脚分别输出两组互为反相的矩形脉冲,驱动Q3和Q4交替导通,使流过变压器初级的交变电流信号感应到次级线圈,再通过D1、D2整流,c1滤波,得到输出电压。通过以上分析可以得出这样一个结论:传统开关电源在开关变压器的初级回路是没有串联电容的,只要改变脉冲宽度就可以调节次级输出电压,简称PWM调制方式;而液晶电视的开关电源在开关变压器初级回路串联了一只电容,改变脉冲频率,即可方便地调节次级输出电压,这种控制方式简称PFM调制。康佳液晶台达电源主要IC介绍康佳液晶电视最常用的台达电源,是单元电路相对其他品牌来说最丰富的,其电路见图。在分析其工作原理前,我们先了解一下该电源采用

6、的主要芯片。页脚.1.IC901型号ICE3B1065和T901等元件组成的电路产生5v冷地待机副电源和热地15v电源。该Ic带有PWM调节功能Dc/Dc模块,开关频率为60kHz~100kHz,有欠压锁定和过流保护功能。2.IC1型号UCC28051和L3—1、D1、c3等元件组成的电路产生400v左右的PFC电源。该Ic内置功率校正电路,具有过压保护、欠压锁定、零功率检测功能。3.IC3型号DLA001和T1—18、Q3、Q4等元件组成产生12V、24v主电源电路。该芯片集谐振变换器与600V的高压半桥驱动器于一体,可有效地减少元器件数量,简化电源设计。康佳台达电源工作原

7、理介绍1.待机副电源电路(5V)打开电源,220V市电经过低通滤波器滤波,BD1、c1、L2、c2整流滤波得到100Hz脉动直流电.再通过斩波储能电感L3—1和D1对c3充电得到B+电压,送到Ic901、T901-4组成的待机副电源电路(因为此时Ic1和Ic3都没有工作,B+大约为320v左右)。B+电压经过开关变压器页脚.T901-4初级线圈加到IC901⑤脚,此Ic内部恒流源通过⑤脚对①脚外接电容c902充电,当c902上的电压达到4.4v左右时开始启动振荡电路,⑤脚内部功率MOS管控制T901-4

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