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时间:2018-01-14
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1、TCL40A71-P液晶彩电电源板原理与维修孙德印TCL40A71-P液晶彩电电源板采用NCP1650+NCP1377+NCP1217组合方案,该电源分为三部分:一是以驱动控制电路NCP1377和大功率MOSFET开关管Q5为核心组成的+12V开关电源,为主板上提供+12V电压,降压后向微处理器控制系统供电,同时为+24V开关电源驱动控制电路提供VCC工作电压;二是以驱动控制电路NCP1650和大功率MOSFET开关管Q1为核心组成的PFC功率因数校正电路;三是以驱动控制电路NCP1217和大功率MOSFET开关管Q2、Q17为核心组成的+24V开关电源,为负载电路提供+24V的
2、电压;待机采用迫使+24V开关电源NCP1217停止振荡的方式,+24V开关电源停止工作。适用机型:TCLL32E77、L37E64、LCD23A71、LCD26B66-P、LCD27K73、LCD27A71-P、LCD3026H、LCD32A71-P、LCD32A71-P、LCD32B66-L、LCD32B67、LCD32K73、LCD37A71、LCD37B66、LCD37B67、LCD37M3、LCD3726等液晶彩电采用的开关电源,与TCL40A71-P液晶彩电电源板采用的集成电路相同,只是个别原件编号不同,可参照本节内容维修。TCL40A71-P液晶彩电电源板有多种保护
3、方案,一是在+12V开关电源初级电路,围绕驱动控制电路NCP1377的保护功能,设有过压、过流保护电路;二是在PFC功率因数校正电路和+24V开关电源在开关电源的初级电路,依托驱动控制电路NCP1650的保护功能,设有过压、欠压、过流保护电路;三是在+24V开关电源初级电路依托驱动控制电路NCP1217的保护功能,设有欠压、过流保护电路,在次级设有以Q3为核心的过压保护电路。上述保护电路启动时,开关电源停止工作。一、电源及保护电路工作原理㈠市电输入与高低段电压切换电路⒈市电输入电路TCL40A71-P液晶彩电电源板市电输入与高低段电压切换电路如图3左侧所示,AC220V市电经延迟
4、保险管F1和由R1、L1、CX1、LF1、CX2、CY1、CY2、LF2组成交流抗干扰电路,滤除市电中的高频干扰信号,送到由BD1、C3组成的整流滤波电路,经BD1桥式整流后,再经C3滤波,产生脉动直流电压,由于滤波电路电容C3容量较少,该电压负载较轻时为300V左右;在负载较重时为230V左右。ZV1为压敏电阻,即在电源电压高于250V时,压敏电阻ZV1击穿短路,保险管F1熔断,这样可避免电网电压波动造成开关电源损坏,从而保护后级电路。⒉高低段电压切换电路TCL40A71-P液晶彩电电源板的PFC电路是固定频率平均电流型升压变换器。PFC电路分两段工作,AC90V~AC132V
5、为低压输入段。PFC输出电压为DC260V;AC180V~AC264V为高压输入段,PFC输出电压为DC390V。切换段为AC140V~AC165V。切换由比较器IC10(LM393)完成,当输入电压处在高端输入时,IC10第3脚电位高过第2电位,Q21导通.使IC1(NCP1650)的6脚FB采样到的电压变低,使PFC的输出电压升高到DC390V。当这部位电路有问题时,会使得PFC电路工作不正常,会导致PFC输出的电压不对,从而会引起电源输出电压不对的故障现象。㈡+12V开关电源TCL40A71-P液晶彩电电源板中+12V开关电源电路如图1所示,振荡、稳压、驱动、输出电路IC6
6、采用NCP1377完成,配合MOSFET大功率开关管Q5和开关变压器T2组成副电源。+12V开关电源变压器T2在冷端和热端有两组电压输出,一是在冷接地端有一组电压输出,为主板上提供+12V电压,经降压稳压控制后为微处理器控制系统供电;二是在热接地端也有一组电压输出,一是为+24V开关电源驱动控制电路提供VCC工作电压,二是为驱动控制电路NCP1377提供二次工作电压。⒈NCP1377简介NCP1377是美国安森美半导体公司推出的准谐振电源控制芯片,内部采用了电流模式调制器,它具有跳变周期特性,在轻负载或空载情形下具有最小的控制漏极开/关切换驱动能力,因此其外部也没有设置待机方式控
7、制电路。NCP1377内部电路方框图见图2所示,芯片内集成有:高压电流源、基准电压源、重新启动电路、逻辑控制电路、跳过周期比较器、电流误差放大器、驱动级、前沿消隐电路(350ns)、过载监视电路、过压锁定保护、自动恢复短路保护、过热保护等电路。NCP1377采用8脚PDIP塑封结构,各引脚功能和对地电阻、对地参考电压参数如表1所示。表1NCP1377引脚功能和对地参数引脚符号功能对地电阻(kΩ)对地电压(V)1DGM重置检测和过压保护输入端13.202FB电压反馈信号输入42.0
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