LD7575PS应用以及厂家显示器电源IC代换

LD7575PS应用以及厂家显示器电源IC代换
LD7575PS应用以及厂家显示器电源IC代换

该型机电源电路采用了待机功耗很低的LD7575作为电源控制芯片。它通常应用在新型的17、19英寸液晶显示器电源电路中。除了AOC H912W+显示器外。采用LD7575作为电源控制芯片的还有美格WB9、清华同方XP911W、联想LXM -WL19AH/WL19CH/WL19BH、联想HKC 988A+、海尔HT-19307/22306W等机型。

LD7575有SOP-8(LD7575 PS)和DIP-8(LD7575 PN)两种封装形式。其内部电路框图如上图所示,各引脚功能如附表所示。

一、电源电路原理

LD7575在AOC H912W+液晶显示器中的实际应用电路如下图所示。

LD7575用203D6代用要改启动电阻,LD7575可以用1200AP40,LD7575ps直接代用

1.整流滤波电路

220V交流电压经过共态扼流圈L901、L902、跨接线路电容C909进行EMI滤波。其中C909用于滤除低频正态噪声。R900、R902用于拔掉电源时对电容C909起放电作用。

220V交流经BD901桥式整流输出波动直流电经滤波电容C907滤波后,生成310V的直流电压。

负温度系数热敏电阻NRgOI用来限制启动时的电流。防止启动电流过大烧毁保险丝。

2.启动/振荡电路

刚启动开关电源时,IC901(LD7575PS)所需的启动工作电压由,±310V直流电压经过R905限流后加至IC901(8)脚实现开机启动操作。

LD7575PS开始工作后。其(5)脚输出PWM脉冲波(该脉冲控制功率管Q900并按其工作频率进行开关动作)。Q900工作在开关状态后,开关变压器T901在次级绕组输出整机需要的各种供电电压。‘开关变压器T901的(1)-(3)绕组产生的高频电压经R610限流、D901整流、C911滤波后。直接输入至LD7575PS的(6)脚作为正常工作状态的供电电压。在正常工作时。其LD7575PS的(6)脚必须有,14V左右的电压为芯片供电。

LD7575PS的PWM频率范围为50k Hz-100kHz。通过其(1)脚连接的电阻R911来为LD7575PS内提供一个恒定的电流(改变电阻R911的阻值将改变PWM的频率)。

3.保护电路

R916为电流检测电阻。正常工作时的电流从Q900的漏极流向源极。在R916上产生压降。

在R916两端产生的压降电压通过R913加到LD7575PS过流检测比较器的同相输入端(3)脚,只要该电压超过1V,LD7575PS内部的电流保护电路就会使(5)脚输出信号关闭,实现过流保护。

T901的次级输出端的=极管上并接的R951、R952、C920组成的RC回路用于吸收整流二极管D920上产生的浪涌电压。

4.稳压电路

当输出电压升高时,+V和+12V电压都会升高。该电压经过电阻。R924、R926、R929取样后使得IC903的R 端电位升高。经过IC903内部电路处理届。1C903的K端电位就会降低。使光电耦合器1C902的(2)脚电压下降。这时通过光电耦合器内部发光二极管的电流将增大。使IC902的(3)、(4)脚输出电流变大。

IC902的(3)脚电位降低。进而使得LD7575PS的(2)脚电位降低。经过LD7575PS的内部电路检测后,其(5)脚输出脉宽变窄,脉冲占空比变小。

即开关管0900导通时间减少。使次级输出电压降低。所以达到降压的目的。当输出电压降低时,LD7575PS 的(2)脚电位就会上升。(5)脚输出的脉冲占空比变大。从而使开关管导通时间延长。使次级电压升高。

ld7575----1脚是RT端,为变频控制端,内接OSC节能控制电路,最高频率70khz,节能模式下为20khz,电压稳定值是vcc的1%;2脚COMP端,即电压反馈端,内接电压比较器,开环电压6V,节能模式下为2.35V;3脚是CS端,为MOS管输出电流取样端,内接脉冲前沿消隐,最大消隐时间350ns,最大输入电压0.90v;

液晶显示器的电源管理芯片集:格式如下好了

液晶品牌与型号电源管理型号与封装可代换型号

BENQ 71G 1200AP40 直插1200AP10 1200AP60

AOC 712SI; EA1532A贴片200D6、203D6、DAP8A

三星940BW DM0565R

优派型号忘记TOP245YN

LG W1934S TOP246YN

飞利浦170 dap02alsz 贴片

LG型号忘记LAF000 可以用FAN7601代

飞利浦170s6 dap02alsz=sg6841

HP17 SG5841SZ 贴片,可用SG6841DZ 代用。

联想后来出的IBM的17的,SG6841DZ 可用SG6841D代用

三星型号忘记DM0465R DM0565R

飞利浦170c7 EA1532A贴片200D6、203D6、DAP8A三种可以代用

优派V A1703WB ld7552bps 贴片

其他我知道的常用型号有SG6841DZ 贴片;很多机器上用到SG5841SZ 贴片;用SG6841DZ可以代用,

美格WB9 LD7575PS

清华同方XP911W LD7575PS

联想LXM -WL19AH ;LXM-WL19BH ;LD7575PS

早期有的用:NCP1203D6)

联想LXM-17CH: 1203D6

方正17寸:1203D6与LD7575PS

方正19寸:LD7575PS

BenQ: FP94VW ;FP73G FP71G+S FP71G+G FP71GX等都是用:1200AP40

LG 22(南京同创):LAF001与STR W6252

LG 19寸:LAF001

联想L193(福建-捷联代工):NCP1203D6

PHILIPS 170S5 (FAN7601)

还有LD7575可用203D6代用,只是1脚的对地电阻不同,LD7575是100K,203D6是24.1K,

LD7552可用SG6841代用。

液晶显示器常用 IC电源管理芯片的代换

P8A\DAP7A\LD7575\203D6\203X6\200D6可以直接代换,203d6是16v工作电压,而7575是30v ,代用要改启动电阻,可以用1200AP40直接代用:

OB2268,OB2269,DAP02,SG6841,SG5841DAP02\SG5841\2G6841可以直接代换:

1200AP40\1200AP60\1203P60\1203AP10可以直接代换

DM0465\CM0565\DM0565代换{要改电路}

TOP246Y\TOP247Y可以直接代换。

液晶电源的电源管理芯片集

液晶品牌与型号电源管理芯片型号与封装可代换型号

BENQ 71G+ 1200AP40 直插 1200AP10 1200AP60

SAOC 712SI EA1532A贴片!

三星型号忘记 DM0565R

优派型号忘记 TOP245YN

LG型号忘记 FAN7601

飞利浦170s6 dap02alsz 贴片

LG型号忘记 FAN7601 可以用LAF0001代

飞利浦170s6 dap02alsz=sg6841

美格WB9D7575PS

清华同方 XP911WD7575PS

联想LXM -WL19AH LXM-WL19BH D7575PS(早期有的用:NCP1203D6

联想LXM-17CH:1203D6

方正17寸:1203D6与LD7575PS

方正19寸:LD7575PS

BenQ: FP94VW FP73G FP71G+S FP71G+G FP71GX等都是用:1200AP40

LG 22(南京同创):LAF001与STR W6252 。

LG 19寸:LAF001

联想L193(福建-捷联代工):NCP1203D62

PHILIPS 170S5FAN7601

15寸(老产品):(FAN7601)

LG型号忘记 FAN7601 可以用LAF0001代

其他我知道的常用型号有

SG6841DZ 贴片很多机器上用到

SG5841SZ 贴片用SG6841DZ可以代用

DAP8A 与203D6可代用

还有LD7575可用203D6代用,只是1脚的对地电阻不同,LD7575是100K,203D6是24.1K,

LP7552可用SG6841代用(不过要改4脚电阻,)

p203D6 NCP1203D60R2 NCP1203D60R2G和DAP8A 直接代换

DAP02ALSZ与SG6841S可以互换

p1200AP40和1200AP60直接代换

5S0765和DP104、DP704直接代换

DP804和DP904直接代换.

2S0680和2S0880直接代换

TEA1507和TEA1533直接代换)

LD7535兼容 SG6848 (6849) / SG5701 / SG5848 /LD7535 (7550) / OB2262 (2263) / OB2278(227 9)RS2051

9 P) g( O# \3 C8 Z2 U$ a- ?) c0 _LD7575和NCP1203、NCP1200 OB2268 SG5841 LD7552 OB226

9 OB2268 RS2042

CR6860兼容ACT30

CR6853兼容OB2263

CR6201兼容THX201,TFC718;

CR6202兼容THX202,TFC719;

CR6203兼容THX203,TFC718S。

CR6848兼容SG6848/6849/5701/5848,OB2262/2263,LD7550/7535.

CR6850兼容SG6848/6849/5701/5848,OB2262/2263,LD7550/7535

CR6842兼容SG6841/6842,OB2268/2269/2278/2279,LD75

q100直接代换dh321 也可以互换

dh321直接代换dm311成功在航嘉电源上

格式如下好了:

液晶品牌电源管理芯片型号与封装可代换型号

BENQ 71G+ 1200AP40 直插 1200AP10 1200AP60AOC 712SI EA1532A贴片

三星型号 DM0565R优派型号 TOP245YN

LG型号 FAN7601

飞利浦170s6 dap02alsz 贴片

LG型号 FAN7601可以用LAF0001代换

飞利浦170s6 dap02alsz可以用sg6841代换

HP17驱动高压电源全一体 SG5841SZ贴片,可用SG6841DZ 代用。

联想后来出的像IBM的17寸的,SG6841DZ 可用SG6841D代用(我亲自试过的)

三星型号 DM0565R(有好几款都采用这一个PWM IC的)

三星型号 DM0465R(我记得还有这么一款的)

飞利浦170c7 EA1532A贴片,200D6、203D6、DAP8A 三种可以代用

优派VA1703WB ld7552bps 贴片

其他我知道的常用型号有:

SG6841DZ 贴片很多机器上用到.

SG5841SZ 贴片用SG6841DZ可以代用,

QDAP8A 与203D6可代用

还有LD7575可用203D6代用,只是1脚的对地电阻不同,LD7575是100K,203D6是24.1K,LP7552可用SG6841代用

液晶屏驱动板原理维修代换方法

液晶屏驱动板的原理与维修代换方法 1、液晶屏驱动板的原理介绍 液晶屏驱动板常被称为A/D<模拟/数字)板,这从某种意义上反应出驱动板实现的主要功能所在。液晶屏要显示图像需要数字化过的视频信号,液晶屏驱动板正是完成从模拟信号到数字信号<或者从一种数字信号到另外一种数字信号)转换的功能模块,并同时在图像控制单元的控制下去驱动液晶屏显示图像。液晶显示器的驱动板如图1、图2所示。 图1 品牌液晶显示器采用的驱动板 图2部分液晶显示器采用的是通用驱动板 如图3所示,液晶屏驱动板上通常包含主控芯片、MCU微控制器、ROM存储器、电源模块、电源接口、VGA视频信号输入接口、OSD按键板接口、高压板接口、LVDS/TTL驱屏信号接口等部分。 液晶屏驱动板的原理框图如图4所示,从计算机主机显示卡送来的视频信

号,通过驱动板上的VGA视频信号输入接口送入驱动板的主控芯片,主控芯片根据MCU微控制器中有关液晶屏的资料控制液晶屏呈现图像。同时,MCU微控制器实现对整机的电源控制、功能操作等。因此,液晶屏驱动板又被称为液晶显示器的主板。 图3 驱动板上的芯片和接口 液晶屏驱动板损坏,可能造成无法开机、开机黑屏、白屏、花屏、纹波干扰、按键失效等故障现象,在液晶显示器故障中占有较大的比例。 液晶屏驱动板广泛采用了大规模的集成电路和贴片器件,电路元器件布局

紧凑,给查找具体元器件或跑线都造成了很大的困难。在非工厂条件下,它的可修性较小,若驱动板因为供电部分、VGA视频输入接口电路部分损坏等造成的故障,只要有电路知识我们可以轻松解决,对于那些因为MCU微控制器内部的数据损坏造成无法正常工作的驱动板,在拥有数据文件<驱动程序)的前提下,我们可以用液晶显示器编程器对MCU微控制器进行数据烧写,以修复固件损坏引起的故障。早期的驱动板,需要把MCU微控制器拆卸下来进行操作,有一定的难度。目前的驱动板已经普遍开始采用支持ISP<在线编程)的MCU微控制器,这样我们就可以通过ISP工具在线对MCU微控制器内部的数据进行烧写。比如我们使用的EP1112最新液晶显示器编程器就可以完成这样的工作。 图4 驱动板原理框图 在液晶显示器的维修工作中,当驱动板出现故障时,若液晶显示器原本就使用的是通用驱动板,就可以直接找到相应主板代换处理,当然,仍需要在其MCU中写入与液晶屏对应的驱动程序;若驱动板是品牌机主板,我们一般采用市场上常见的“通用驱动板”进行代换方法进行维修; “通用驱动板”也称“万能驱动板”。目前,市场上常见的“通用驱动板”有乐华、鼎科、凯旋、悦康等品牌,如图5所示,尽管这种“通用驱动板”所用元器件与“原装驱动板”不一致,但只要用液晶显示器编程器向“通用驱动板”写入液晶屏对应的驱动程序<购买编程器时会随机送液晶屏驱动程序光盘),再通过简单地改接线路,即可驱动不同的液晶屏,通用性很强,而且维修成本也不高,用户容易接受。

液晶常用电源管理芯片

1200AP40 1200AP60、1203P60 200D6、203D6 DAP8A 可互代 203D6/1203P6 DAP8A 2S0680 2S0880 3S0680 3S0880 5S0765 DP104、DP704 8S0765C DP704加24V得稳压二极管 ACT4060 ZA3020LV/MP1410/MP9141 ACT4065 ZA3020/MP1580 ACT4070 ZA3030/MP1583/MP1591MP1593/MP1430 ACT6311 LT1937 ACT6906 LTC3406/A T1366/MP2104 AMC2576 LM2576 AMC2596 LM2596 AMC3100 LTC3406/AT1366/MP2104 AMC34063A AMC34063 AMC7660 AJC1564 AP8012 VIPer12A AP8022 VIPer22A DAP02 可用SG5841 /SG6841代换 DAP02ALSZ SG6841 DAP02ALSZ SG6841 DAP7A、DP8A 203D6、1203P6 DH321、DL321 Q100、DM0265R DM0465R DM/CM0565R DM0465R/DM0565R 用cm0565r代换(取掉4脚得稳压二极管) DP104 5S0765 DP704 5S0765 DP706 5S0765 DP804 DP904 FAN7601 LAF0001 LD7552 可用SG6841代(改4脚电阻) LD7575PS 203D6改1脚100K电阻为24K OB2268CP OB2269CP OB2268CP SG6841改4脚100K电阻为2047K OCP1451 TL1451/BA9741/SP9741/AP200 OCP2150 LTC3406/AT1366/MP2104 OCP2160 LTC3407 OCP2576 LM2576 OCP3601 MB3800 OCP5001 TL5001 OMC2596 LM2596/AP1501

常用电源芯片大全

常用电源芯片大全 第1章DC-DC电源转换器/基准电压源1.1 DC-DC电源转换器 1.低噪声电荷泵DC-DC电源转换器AAT3113/AAT3114 2.低功耗开关型DC-DC电源转换器ADP3000 3.高效3A开关稳压器AP1501 4.高效率无电感DC-DC电源转换器FAN5660 5.小功率极性反转电源转换器ICL7660 6.高效率DC-DC电源转换控制器IRU3037 7.高性能降压式DC-DC电源转换器ISL6420 8.单片降压式开关稳压器L4960 9.大功率开关稳压器L4970A 10.1.5A降压式开关稳压器L4971 11.2A高效率单片开关稳压器L4978 12.1A高效率升压/降压式DC-DC电源转换器L5970 13.1.5A降压式DC-DC电源转换器LM1572 14.高效率1A降压单片开关稳压器LM1575/LM2575/LM2575HV 15.3A降压单片开关稳压器LM2576/LM2576HV 16.可调升压开关稳压器LM2577 17.3A降压开关稳压器LM2596

18.高效率5A开关稳压器LM2678 19.升压式DC-DC电源转换器LM2703/LM2704 20.电流模式升压式电源转换器LM2733 21.低噪声升压式电源转换器LM2750 22.小型75V降压式稳压器LM5007 23.低功耗升/降压式DC-DC电源转换器LT1073 24.升压式DC-DC电源转换器LT1615 25.隔离式开关稳压器LT1725 26.低功耗升压电荷泵LT1751 27.大电流高频降压式DC-DC电源转换器LT1765 28.大电流升压转换器LT1935 29.高效升压式电荷泵LT1937 30.高压输入降压式电源转换器LT1956 31.1.5A升压式电源转换器LT1961 32.高压升/降压式电源转换器LT3433 33.单片3A升压式DC-DC电源转换器LT3436 34.通用升压式DC-DC电源转换器LT3460 35.高效率低功耗升压式电源转换器LT3464 36.1.1A升压式DC-DC电源转换器LT3467 37.大电流高效率升压式DC-DC电源转换器LT3782 38.微型低功耗电源转换器LTC1754 39.1.5A单片同步降压式稳压器LTC1875

电源管理芯片工作原理和应用

电源管理芯片工作原理和应用 本文主要是关于电源管理芯片的相关介绍,并着重对电源管理芯片进行了详尽的阐述。 电源管理芯片电源管理芯片(Power Management Integrated Circuits),是在电子设备系统中担负起对电能的变换、分配、检测及其他电能管理的职责的芯片。主要负责识别CPU供电幅值,产生相应的短矩波,推动后级电路进行功率输出。常用电源管理芯片有HIP6301、IS6537、RT9237、ADP3168、KA7500、TL494等。 基本类型 主要电源管理芯片有的是双列直插芯片,而有的是表面贴装式封装,其中HIP630x系列芯片是比较经典的电源管理芯片,由著名芯片设计公司Intersil设计。它支持两/三/四相供电,支持VRM9.0规范,电压输出范围是1.1V-1.85V,能为0.025V的间隔调整输出,开关频率高达80KHz,具有电源大、纹波小、内阻小等特点,能精密调整CPU供电电压。 应用范围 电源管理芯片的应用范围十分广泛,发展电源管理芯片对于提高整机性能具有重要意义,对电源管理芯片的选择与系统的需求直接相关,而数字电源管理芯片的发展还需跨越成本难关。 当今世界,人们的生活已是片刻也离不开电子设备。电源管理芯片在电子设备系统中担负起对电能的变换、分配、检测及其它电能管理的职责。电源管理芯片对电子系统而言是不可或缺的,其性能的优劣对整机的性能有着直接的影响。 提高性能 所有电子设备都有电源,但是不同的系统对电源的要求不同。为了发挥电子系统的最佳性能,需要选择最适合的电源管理方式。 首先,电子设备的核心是半导体芯片。而为了提高电路的密度,芯片的特征尺寸始终朝着减小的趋势发展,电场强度随距离的减小而线性增加,如果电源电压还是原来的5V,产生的电场强度足以把芯片击穿。所以,这样,电子系统对电源电压的要求就发生了变化,

(仅供参考)常用电源管理IC系列

型号(规格)器件简介相同型号 LM2940CT-1515V低压差稳压器 LP2950ACZ-3.3 3.3V低压差微功耗稳压器LP2950ACN-3.3(SIPEX) LP2954I/AI 5.0V低压差微功耗稳压器AS2954BM3-5.0(SIPEX) LM123K(NS)5V稳压器(3A) LM323K(NS)5V稳压器(3A) LM117K(NS) 1.2V to37V三端正可调稳压器(1.5A) LM317LZ(NS) 1.2V to37V三端正可调稳压器(0.1A) LM317T(NS) 1.2V to37V三端正可调稳压器(1.5A) LM317K(NS) 1.2V to37V三端正可调稳压器(1.5A) LM133K(NS)三端可调-1.2V to-37V稳压器(3.0A) LM333K(NS)三端可调-1.2V to-37V稳压器(3.0A) LM337K(NS)三端可调-1.2V to-37V稳压器(1.5A) LM337T(NS)三端可调-1.2V to-37V稳压器(1.5A) LM337LZ(NS)三端可调-1.2V to-37V稳压器(0.1A) LM150K(NS)三端可调1.2V to32V稳压器(3A) LM350K(NS)三端可调1.2V to32V稳压器(3A) LM350T(NS)三端可调1.2V to32V稳压器(3A) LM138K(NS)三端正可调1.2V to32V稳压器(5A) LM338T(NS)三端正可调1.2V to32V稳压器(5A) LM338K(NS)三端正可调1.2V to32V稳压器(5A) LM336Z-2.5(NS) 2.5V精密基准电压源KA336Z-2.5(FSC) LM336Z-5.0(NS) 5.0V精密基准电压源KA336Z-5.0(FSC) LM385Z-1.2(NS) 1.2V精密基准电压源 LM385Z-2.5(NS) 2.5V精密基准电压源 LM399H 6.9999V精密基准电压源 LM431ACZ(NS)精密可调2.5V to36V基准稳压源LM431ACZ(FSC)

8种常见电源管理IC芯片介绍

8种常见电源管理IC芯片介绍 在日常生活中,人们对电子设备的依赖越来越严重,电子技术的更新换代,也同时意味着人们对电源的技术发展寄予厚望,下面就为大家介绍电源管理技 术的主要分类。 电源管理半导体从所包含的器件来说,明确强调电源管理集成电路(电源管 理IC,简称电源管理芯片)的位置和作用。电源管理半导体包括两部分,即电源管理集成电路和电源管理分立式半导体器件。 电源管理集成电路包括很多种类别,大致又分成电压调整和接口电路两方面。电压凋整器包含线性低压降稳压器(即LDO),以及正、负输出系列电路,此 外不有脉宽调制(PWM)型的开关型电路等。因技术进步,集成电路芯片内数字电路的物理尺寸越来越小,因而工作电源向低电压发展,一系列新型电压 调整器应运而生。电源管理用接口电路主要有接口驱动器、马达驱动器、功率场效应晶体管(MOSFET)驱动器以及高电压/大电流的显示驱动器等等。 电源管理分立式半导体器件则包括一些传统的功率半导体器件,可将它分为 两大类,一类包含整流器和晶闸管;另一类是三极管型,包含功率双极性晶体管,含有MOS 结构的功率场效应晶体管(MOSFET)和绝缘栅双极型晶体管(IGBT)等。 在某种程度上来说,正是因为电源管理IC 的大量发展,功率半导体才改称 为电源管理半导体。也正是因为这么多的集成电路(IC)进入电源领域,人们 才更多地以电源管理来称呼现阶段的电源技术。 电源管理半导体本中的主导部分是电源管理IC,大致可归纳为下述8 种。 1、AC/DC 调制IC。内含低电压控制电路及高压开关晶体管。 2、DC/DC 调制IC。包括升压/降压调节器,以及电荷泵。

电源IC的代换资料

电源IC的代换资料 DAP8A\DAP7A\LD7575\203D6\203X6\200D6可以直接代换,203d6是16v工作电压,而7575是30v ,代用要改启动电阻,可以用1200AP40直接代用 MOB2268,OB2269,DAP02,SG6841,SG5841DAP02\SG5841\2G6841可以直接代换 1200AP40\1200AP60\1203P60\1203AP10可以直接代换DM0465\CM0565\DM0565代换{要改电路} TOP246Y\TOP247Y可以直接代换。大家来整理一个液晶电源的电源管理芯片集吧" 格式如下好了" 液晶品牌与型号电源管理芯片型号与封装可代换型号 BENQ 71G+ 1200AP40 直插1200AP10 1200AP60 Y AOC 712SI EA1532A贴片 三星型号忘记DM0565R' 优派型号忘记TOP245YN2 LG型号忘记FAN7601 飞利浦170s6 dap02alsz 贴片 LG型号忘记FAN7601 可以用LAF0001代 飞利浦170s6 dap02alsz=sg6841 美格WB9D7575PS 清华同方XP911WD7575PS 联想LXM -WL19AH LXM-WL19BH D7575PS(早期有的用:NCP1203D6 联想LXM-17CH:1203D62 方正17寸:1203D6与LD7575PS 方正19寸:LD7575PS BenQ: FP94VW FP73G FP71G+S FP71G+G FP71GX等都是用:1200AP40 LG 22(南京同创):LAF001与STR W6252 。LG 19寸:LAF001 联想L193(福建-捷联代工):NCP1203D6 PHILIPS 170S5FAN7601) PHILIPS 15寸(老产品):(FAN7601) LG型号忘记FAN7601 可以用LAF0001代 其他我知道的常用型号有 SG6841DZ 贴片很多机器上用到 ZSG5841SZ 贴片用SG6841DZ可以代用, DAP8A与203D6可代用 还有LD7575可用203D6代用,只是1脚的对地电阻不同,LD7575是100K,203D6是24.1K,LP7552可用SG6841代用 i203D6 NCP1203D60R2 NCP1203D60R2G和DAP8A直接代换 rDAP02ALSZ与SG6841S可以互换 U1200AP40和1200AP60直接代换

MAX1631电源管理芯片

MAX1631工作流程 MAX1631工作流程: 1, 插上电源适配器,16V电压输出一路至待机电路高端MOS管Q16,Q18的D 极,另一路通过10Ω电阻来到MAX1631的22脚,这时芯片不工作. 若22脚无16V供电,注意检修10Ω电阻是否开路或阻值变大. 当1631的23脚接到为高电平(3.3V-5V)的总开启信号后,芯片开始待机.待机时21脚产生VL电压5V,9脚输出基准电压2.5V 若23脚无3.3V,请检修与该脚相连的元件:如电阻,二极管,控制芯片等 VL5V电压分成2路分别给芯片自身及其它芯片作为待机电压 一路给1.8v/1.5v产生电路(MAX1845)作为其待机电压, 二路通过D15(复合二极管,表面像是三极管)给了芯片BST端(18,25脚) ,作为内部高低端驱动器的激励供电. 当VL < 5v时,芯片本身有损坏或外围负载有短路.(比如MAX1845芯片坏) 当VL > 5V时,芯片本身有损坏或外接电容虚焊或人为弄掉.(IBM R31的通病) 当VL = 5V,而9脚 < 2.5V时,为芯片损坏, 当VL = 5V,待机时9脚 = 2.5V,但在按下开关时为0V,说明3M或5M负载有短路. 只有VL5V正常后,9脚2.5V才会正常. 这时19脚,24脚都有5V直流电压输出(工作时为低端驱动器脉冲方波输出 当(7),(28)接收到3.3V或5V高电平(3M_ON,5M_ON开启信号)且保持不变时,芯片开始正常工作,内部的四个驱动器输出方波脉冲去推动外部所接的4个场效应管导通工作,输出3.3V和5V 当(7),(28)无高电平时,请根据线路找到相连的芯片或元件.IBM的开启信号控制芯片是PMH4和TB62501.其他品牌的由IO芯片或H8或M38867系列芯片控制.检修时要先检修该芯片的工作条件(供电,时钟) 6, 5M输出电压经变压器L3,和D32升压变为15V(VDD15),输出给光驱,USB的电压调整MOS管的控制极,以及TB62501的25脚. 当输出电压或负载电流发生变化,其变化会通过9脚REF2.5V经CSH、CSL、FB 引脚反馈给芯片内部,内部自动调整方波幅度及脉宽大小,最终达到3.3V、5V 电压的稳压输出.当负载过压或过流时,其反馈会让芯片自动切断输出,最终达到保护负载及电源本身的目的。. 注: MAX1631与1632除第4,5脚定义不同外,其他定义顺序完全相同. jMAX1631的4,5脚为内部电压检测电路. MAX1632的4,5脚为线性稳压电路,5脚输入19V,4脚输出12V给PCMCIA芯片供电,相当于在芯片内部集成了一个三端稳压器. 在检修MAX1632电路时要测这两个测试点.

LD7575PS应用以及厂家显示器电源IC代换

该型机电源电路采用了待机功耗很低的LD7575作为电源控制芯片。它通常应用在新型的17、19英寸液晶显示器电源电路中。除了AOC H912W+显示器外。采用LD7575作为电源控制芯片的还有美格WB9、清华同方XP911W、联想LXM -WL19AH/WL19CH/WL19BH、联想HKC 988A+、海尔HT-19307/22306W等机型。 LD7575有SOP-8(LD7575 PS)和DIP-8(LD7575 PN)两种封装形式。其内部电路框图如上图所示,各引脚功能如附表所示。 一、电源电路原理 LD7575在AOC H912W+液晶显示器中的实际应用电路如下图所示。 LD7575用203D6代用要改启动电阻,LD7575可以用1200AP40,LD7575ps直接代用

1.整流滤波电路 220V交流电压经过共态扼流圈L901、L902、跨接线路电容C909进行EMI滤波。其中C909用于滤除低频正态噪声。R900、R902用于拔掉电源时对电容C909起放电作用。 220V交流经BD901桥式整流输出波动直流电经滤波电容C907滤波后,生成310V的直流电压。 负温度系数热敏电阻NRgOI用来限制启动时的电流。防止启动电流过大烧毁保险丝。 2.启动/振荡电路 刚启动开关电源时,IC901(LD7575PS)所需的启动工作电压由,±310V直流电压经过R905限流后加至IC901(8)脚实现开机启动操作。 LD7575PS开始工作后。其(5)脚输出PWM脉冲波(该脉冲控制功率管Q900并按其工作频率进行开关动作)。Q900工作在开关状态后,开关变压器T901在次级绕组输出整机需要的各种供电电压。‘开关变压器T901的(1)-(3)绕组产生的高频电压经R610限流、D901整流、C911滤波后。直接输入至LD7575PS的(6)脚作为正常工作状态的供电电压。在正常工作时。其LD7575PS的(6)脚必须有,14V左右的电压为芯片供电。 LD7575PS的PWM频率范围为50k Hz-100kHz。通过其(1)脚连接的电阻R911来为LD7575PS内提供一个恒定的电流(改变电阻R911的阻值将改变PWM的频率)。 3.保护电路 R916为电流检测电阻。正常工作时的电流从Q900的漏极流向源极。在R916上产生压降。

液晶屏代换原理及方法

液晶屏代换原理及方法 随着液晶电视的迅速普及,液晶电视机维修量的增加,在维修中几乎每天都要遇到换屏或换电视驱动板,进行代换时经常会遇到型号与原来不一致,怎么办?,能不能换,要改哪些电路和参数后才能代换,本文就该问题从理论和实际两个方面作论述。大家把理论搞清楚了,就能举一反三,就能自己组装液晶电视机,一块电视驱动板就会配不同的屏,反之一块屏,就会配不同的电视驱动板。在阅读本文前,请认真阅读本期通信中37寸奇美屏的规格书的翻译稿《37寸奇美屏屏简介》。 首先我们应对主板(电视驱动板,以下同)和屏(液晶屏,以下同)之间的连接信号应该有一个较为深刻的认识,然后才能说清硬件如何改动,软件如何改动。 一、连接信号的研究 1、屏的逻辑电路电源的电压值和功率。 (1)电压值有5V和12V之分,以屏的规格书为准,不符合在电视板上改。 (2)液晶电视机消耗的功率主要是在背光灯上,背光灯消耗的功率占总消耗功率的80%以上,屏的尺寸愈大,背光灯的数目多,长度长,消耗功率也大。一般说来,配大屏要大功率电源板。 各种尺寸的背光灯消耗的功率大约如下:17寸是25W,20寸是38W,26寸是67W,32寸是110W,37寸是145W,42寸是160W。 2、逆变器器的电源电压和控制信号 (1)逆变器的电源电压有12V和24V之分,一般20寸左右及以下是12V。30寸左右及以下是24V。 (2)控制信号有两种 第一是控制逆变器的控制芯片工作的使能信号,屏规格书中是Backlight on/off Control Voltage。电视驱动板输出的高电平/低电平。要注意的屏高电平规定有差异,有的是3.3V,有的规定是5V,因高电平的最小值是2V,换屏时可以不考虑。 第二种是背光灯亮度调节信号,屏规格书上是:PWM Dimming Control Voltage 这个电压值有如下几种:0V~3V、0V~3.3V、0V~5V。换屏时一定要改过来,否则亮度的调整范围不够。 二、LVDS信号 1、什么是LVDS信号 LVDS(Low Voltage Differential Signaling)低压差分信号的缩写,它是一种低摆幅的差分信号技术,它使得信号能在差分PCB线对或平衡电缆上以几百Mbps的速率传输,其低摆幅和低电流驱动输出实现了低噪声和低功耗。 因为LVDS信号直流偏置电平为1.2V,摆幅为±350mV,而且-线和+线之间的干扰还能相互抵消。所以抗干扰能力非常强,故现电视驱动板与液晶屏之间的连接基本上都是它来连接。 LVDS物理接口使用1.2V偏置电压作为基准,提供大约350mV摆幅。LVDS驱动器由一个驱动差分线对的电流源组成(通常电流为3.5mA),LVDS接收器具有很高的输入阻

液晶显示器易损芯片列表

AAT1101A M150XN05 屏电源管理芯片,损坏后表现为白屏‘开机图像暗淡等 6 x( {2 T# d$ f9 m2 X1 V" d2 w AAT1164 M170EG01 新款屏通病,主要用在明基 FP71G+ 液晶显示器上面。用一段时间会白屏、关机在开用一段时间又出现白屏本芯片为液晶屏高压产生及管理芯片、明基液晶显示器常坏、故障为:白屏。+ y7 C8 T- z- z + u& p( ~) M4 n, G" A7 H& n AAT1343 LG 、PHILIPS 屏用,开机白屏、花屏、竖条等+ ]/ i) x4 ?9 a' r3 q* { , c% i q0 \- Z- ] AD8567 友达屏用,白屏5 o* S9 P+ H% C) O6 k# n : r+ H7 n- U7 s 4 O) M" k+ h1 g A' W7 { AU30707 友达屏用,白屏、花屏、图像淡; h, B2 c6 n. P' h/ U; _ 3 L& J6 S) T! Y8 z! k" v 6 @) i2 d) ]2 b* I; h, C" M) u- N, V 1 h: O8 F7 @- { W- C AU30803 友达屏用,白屏、花屏、图像淡 AUO-003 M170EG01 屏,主供电短路、开机白屏或画屏、开机彩色失真、彩色竖条等( M+ P+ n2 V" l 3 R/ V `8 y3 [$ _. C DS90C385 LVDS 发送器芯片 FPD87326 LG PHILIPS 屏IC $ J9 f9 I7 N+ \! Z) P7 K$ |6 B

GVS690H9 液晶屏IC 0 {, b( G5 a- k: z3 c # y* \* g# r i" @8 @, j HX8912TA 液晶屏IC 2 \; ]/ Z1 z; m LPD91821 三星液晶屏专用, K1 _- R8 l! `& x& c- g0 z q' ?" _, b, m& u% N LRE031212A LTM170EU L21 -的屏主芯片 2 F8 O, [* u- x, H. [7 X ! ~ H" b7 o8 |/ g7 H: H7 S% c8 B LRU4312X1A 三星多款17 寸屏主芯片,损坏率高 9 g' \, L8 `9 X- g + b: A* O5 \5 J8 x* [ LXD91810 1 j, K) a# Z" H! Z* g+ f7 ] LXD91811 三星14 15寸屏主芯片,白屏、花屏、灰色竖条、无显示,可代替91812,91810 5 P3 ]1 E% A9 h0 g 3 z6 p, Q8 c+ u; L* X LXD91812 2 I- A5 |( s1 d9 }# V: X, | LXD91814 9 z0 v- d! r6 Y LXD91820 2 s q: b( g$ |: I0 [$ l

液晶万能电源板与万能主板的代换

现在液晶电视已经逐渐加入维修期,各位维修师傅要与时俱进,积极学习液晶电视维修方法,不要任然纠缠在CRT上面,要不然很快会被市场淘汰,现就液晶万能电源板与万能主板的代换方法简单的说下我自己的改装经验,期望能抛砖引玉,有什么不足和疏漏之处,望各位批评指正,哈哈 平板电视维修一般情况下还是建议修复或更换,原装电源板及主板,以保持原机性能,实在无法修复但又买不到的情况下,与用户商议好考虑用万能板代换 液晶电视的电源板代换主要考虑 1.输出电压是否与原机相符, 2.待机控制方式是否相同 3.输出功率必须等于或大于原机 4.能不能安装固定牢固 液晶电视主板万能板的代换 对于组装机代换比较简单,这类板屏线接口一般都是针插,对应线序改接好屏线,这里必须注意屏供电电压的选择!!!没搞清楚屏供电究竟多少千万不要贸然通电!!!否则液晶屏一缕青烟就找玉皇大帝去啦,然后用液晶编程器根据你版型、屏型号写入对应屏驱动程序即可,不会写程序的建议选择免驱跳线的那种通用板,通过跳帽的不同位置和组合就可以点不同分辨率的液晶屏。 对品牌机代换就比较困难了,主要原因有两个 1.各种接口位置差异很大 2.屏线插头五花八门 在和用户商议更换万能主板时,要给用户说改好后开机画面和以前不一样了,必须说清楚要可能修改各种接口位置,因为不像电源板藏在里面,不会影响外观,征得用户同意的情况下才能实施,最好落实到书面上,否则嘿嘿......你懂的 确定好可以更换后,那就首先要考验你的钳工技能啦,通用板一般接口在板侧面,对于原接口同样在侧面的机型就要简单些,买通用板时尽量同时买回接口挡板,步骤 1.首先拆了原机挡板, 2.把通用板和挡板装上去,先不固定 3.盖上后壳,看看能否盖好,不能盖好的话要摞位置,甚至动用锯子、手电钻、切割机 4.机械工作完成,就是电路线路连接了 5.按各接口功能作用,正确接入插头 6.屏线的连接,逻辑板那头的插头肯定的必须和原来一模一样,但主板这头的一般是针插,原机屏线多半都不能用,最好买板时一起买回来屏线,同样必须注意屏供电电压的选择 7.写入驱动程序,如果跳帽的就不用写了 对于各种接口不在侧面,在背后的,除非动手能力特强的师傅,建议放弃,这种难度太高

液晶显示器常用 IC电源管理芯片的代换

液晶显示器常用 IC电源管理芯片的代换 P8A\DAP7A\LD7575\203D6\203X6\200D6可以直接代换,203d6是16v工作电压,而7575是30v ,代用要改启动电阻,可以用1200AP40直接代用: OB2268,OB2269,DAP02,SG6841,SG5841DAP02\SG5841\2G6841可以直接代换: 1200AP40\1200AP60\1203P60\1203AP10可以直接代换 DM0465\CM0565\DM0565代换{要改电路} TOP246Y\TOP247Y可以直接代换。 液晶电源的电源管理芯片集 液晶品牌与型号电源管理芯片型号与封装可代换型号 BENQ 71G+ 1200AP40 直插 1200AP10 1200AP60 SAOC 712SI EA1532A贴片! 三星型号忘记 DM0565R 优派型号忘记 TOP245YN LG型号忘记 FAN7601 飞利浦170s6 dap02alsz 贴片 LG型号忘记 FAN7601 可以用LAF0001代 飞利浦170s6 dap02alsz=sg6841 美格WB9D7575PS 清华同方 XP911WD7575PS 联想LXM -WL19AH LXM-WL19BH D7575PS(早期有的用:NCP1203D6 联想LXM-17CH:1203D6 方正17寸:1203D6与LD7575PS 方正19寸:LD7575PS BenQ: FP94VW FP73G FP71G+S FP71G+G FP71GX等都是用:1200AP40 LG 22(南京同创):LAF001与STR W6252 。 LG 19寸:LAF001 联想L193(福建-捷联代工):NCP1203D62 PHILIPS 170S5FAN7601 15寸(老产品):(FAN7601) LG型号忘记 FAN7601 可以用LAF0001代 其他我知道的常用型号有 SG6841DZ 贴片很多机器上用到 SG5841SZ 贴片用SG6841DZ可以代用 DAP8A 与203D6可代用 还有LD7575可用203D6代用,只是1脚的对地电阻不同,LD7575是100K,203D 6是24.1K,LP7552可用SG6841代用 p203D6 NCP1203D60R2 NCP1203D60R2G和DAP8A 直接代换 DAP02ALSZ与SG6841S可以互换 p1200AP40和1200AP60直接代换

主板芯片代换14.6.21.22

主板芯片代换 ISL6520A-------------RT9202 ISL6312-------------ISL6322可代换 RT9214= RT9241----------------Fp6321=FP6321p RT9202 RT9214 APM7120 FB6321 看电路设计可尝试代换RT9221----SC1164 RT9222----SC1165 RT9223----SC1153 RT9224----HIP6004B RT9224B--CL6911E RT9224C--HIP6004D RT9224E--HIP6004E RT9227A---HIP6016 RT9228-----HIP6018B RT9229-----HIP6019B RT9230------HIP6020 RT9231-------HIP6021 RT9231A----HIP6021A RT9238------ ISL6524 RT9239-------HIP6012 RTL202==-------------RTL202A nLVC14A===-----------74HC14D8

ALC653==-------------ALC655 HADP3186==-----------APD3180,ADP3188 LPC47M172-NR===------PC87382 ICS870T854-----------CS954A4 3055-----06N03--------09N03 ADP3180 ADP3186 在AMD 754的主板上不可以代换,在INTER E210882完全可以代换 IO 替换 Winbond I/O 只用分型号,且F=G W83627HF-AW==W83627HG-AW W83627THF==W83627THG W83627THF-A==W83627THG-A W83627EHF==W83627EHG W83627DHG-P == W83627DHG-A W83627HF可代83627F 83627F不可代83627HF W83627EHF-A===-------W83627EHG-A W83627EHG===---------W83627EHF-A 8712==8702 8712不能代换8705 IT8712F-A IXS == IT8712F-A HXS

常用开关电源芯片大全

常用开关电源芯片大全 第1章DC-DC电源转换器/基准电压源 1.1 DC-DC电源转换器 1.低噪声电荷泵DC-DC电源转换器AAT3113/AAT3114 2.低功耗开关型DC-DC电源转换器ADP3000 3.高效3A开关稳压器AP1501 4.高效率无电感DC-DC电源转换器FAN5660 5.小功率极性反转电源转换器ICL7660 6.高效率DC-DC电源转换控制器IRU3037 7.高性能降压式DC-DC电源转换器ISL6420 8.单片降压式开关稳压器L4960 9.大功率开关稳压器L4970A 10.1.5A降压式开关稳压器L4971 11.2A高效率单片开关稳压器L4978 12.1A高效率升压/降压式DC-DC电源转换器L5970 13.1.5A降压式DC-DC电源转换器LM1572 14.高效率1A降压单片开关稳压器LM1575/LM2575/LM2575HV 15.3A降压单片开关稳压器LM2576/LM2576HV 16.可调升压开关稳压器LM2577 17.3A降压开关稳压器LM2596 18.高效率5A开关稳压器LM2678 19.升压式DC-DC电源转换器LM2703/LM2704 20.电流模式升压式电源转换器LM2733 21.低噪声升压式电源转换器LM2750 22.小型75V降压式稳压器LM5007 23.低功耗升/降压式DC-DC电源转换器LT1073 24.升压式DC-DC电源转换器LT1615 25.隔离式开关稳压器LT1725 26.低功耗升压电荷泵LT1751

27.大电流高频降压式DC-DC电源转换器LT1765 28.大电流升压转换器LT1935 29.高效升压式电荷泵LT1937 30.高压输入降压式电源转换器LT1956 31.1.5A升压式电源转换器LT1961 32.高压升/降压式电源转换器LT3433 33.单片3A升压式DC-DC电源转换器LT3436 34.通用升压式DC-DC电源转换器LT3460 35.高效率低功耗升压式电源转换器LT3464 36.1.1A升压式DC-DC电源转换器LT3467 37.大电流高效率升压式DC-DC电源转换器LT3782 38.微型低功耗电源转换器LTC1754 39.1.5A单片同步降压式稳压器LTC1875 40.低噪声高效率降压式电荷泵LTC1911 41.低噪声电荷泵LTC3200/LTC3200-5 42.无电感的降压式DC-DC电源转换器LTC3251 43.双输出/低噪声/降压式电荷泵LTC3252 44.同步整流/升压式DC-DC电源转换器LTC3401 45.低功耗同步整流升压式DC-DC电源转换器LTC3402 46.同步整流降压式DC-DC电源转换器LTC3405 47.双路同步降压式DC-DC电源转换器LTC3407 48.高效率同步降压式DC-DC电源转换器LTC3416 49.微型2A升压式DC-DC电源转换器LTC3426 50.2A两相电流升压式DC-DC电源转换器LTC3428 51.单电感升/降压式DC-DC电源转换器LTC3440 52.大电流升/降压式DC-DC电源转换器LTC3442 53.1.4A同步升压式DC-DC电源转换器LTC3458 54.直流同步降压式DC-DC电源转换器LTC3703 55.双输出降压式同步DC-DC电源转换控制器LTC3736 56.降压式同步DC-DC电源转换控制器LTC3770

常用电源芯片及其全参数

常用电源的电源稳压器件如下:79L05 负5V稳压器 79L06 负6V稳压器 79L08 负8V稳压器 79L09 负9V稳压器 79L12 负12V稳压器 79L15 负15V稳压器 79L18 负18V稳压器

79L24 负24V稳压器 LM1575T-3.3 3.3V简易开关电源稳压器(1A) LM1575T-5.0 5V简易开关电源稳压器(1A) LM1575T-12 12V简易开关电源稳压器(1A) LM1575T-15 15V简易开关电源稳压器(1A) LM1575T-ADJ 简易开关电源稳压器(1A可调1.23 to 37) LM1575HVT-3.3 3.3V简易开关电源稳压器(1A) LM1575HVT-5.0 5V简易开关电源稳压器(1A)

LM1575HVT-12 12V简易开关电源稳压器(1A) LM1575HVT-15 15V简易开关电源稳压器(1A) LM1575HVT-ADJ 简易开关电源稳压器(1A可调1.23 to 37) LM2575T-3.3 3.3V简易开关电源稳压器(1A) LM2575T-5.0 5V简易开关电源稳压器(1A) LM2575T-12 12V简易开关电源稳压器(1A) LM2575T-15 15V简易开关电源稳压器(1A) LM2575T-ADJ 简易开关电源稳压器(1A可调1.23 to 37)

LM2575HVT-3.3 3.3V简易开关电源稳压器(1A) LM2575HVT-5.0 5V简易开关电源稳压器(1A) LM2575HVT-12 12V简易开关电源稳压器(1A) LM2575HVT-15 15V简易开关电源稳压器(1A) LM2575HVT-ADJ 简易开关电源稳压器(1A可调1.23 to 37) LM2576T-3.3 3.3V简易开关电源稳压器(3A) LM2576T-5.0 5.0V简易开关电源稳压器(3A) LM2576T-12 12V简易开关电源稳压器(3A)

便携产品常用电源管理芯片的应用指南

便携产品常用电源管理芯片的应用指南 2007-09-0800:49 便携产品常用电源管理芯片 ?低压差稳压器(LDO Linear Regulators) LDO VLDO; ?基于电感器储能的DC/DC Converters(Inductor Based Switching Regulators) Buck Boost Buck-Boost; ?基于电容器储能的Charge Pumps(Switched Capacitor Regulators);; ?电池充电管理Battery Chargers; ?锂电池保护Lithium Battery Protection; 电源管理芯片选用思考 ?选用生产工艺成熟、品质优秀的生产厂家产品; ?选用工作频率高的芯片,以降低成本周边电路的应用成本; ?选用封装小的芯片,以满足便携产品对体积的要求; ?选用技术支持好的生产厂家,方便解决应用设计中的问题; ?选用产品资料齐全、样品和DEMO申请用易、能大量供货的芯片; ?选用产品性能/价格比好的芯片; LDO线性低压差稳压器 LDO线性低压差稳压器是最简单的线性稳压器,由于其本身存在DC无开关电压转换,所以它只能把输入电压降为更低的电压。它最大的缺点是在热量管理方面,因为其转换效率近似等于输出电压除以输入电压的值。例如,如果一个驱动图像处理器的LDO输入电源是从单节锂电池标称的3.6V,在电流为200mA时输出1.8V电压,那么转换效率仅为50%,因此在手机中产生了一些发热点,并缩短了电池工作时间。虽然就较大的输入与输出电压差而言,确实存在这些缺点,但是当电压差较小时,情况就不同了。例如,如果电压从1.5V降至1.2V,效率就变成了80%。 当采用1.5V主电源并需要降压至1.2V为DSP内核供电时,开关稳压器就没有明显的优势了。实际上,开关稳压器不能用来将1.5V电压降至1.2V,因为无法完全提升MOSFET(无论是在片内还是在片外)。标准低压差(LDO)稳压器也无法完成这个任务,因为其压差通常高于300mV。理想的解决方案是采用一个非常低压差(VLDO)稳压器,输入电压范围接近1V,其压差低于300mV,内部基准接近0.5V。这样的VLDO稳压器可以很容易地将电压从1.5V降至1.2V,转换效率为80%。因为在这一电压上的功率级通常为100mA左右,那么30mW的功率损耗是可以接受的。VLDO的输出纹波可低于1mVP-P。将VLDO作为一个降压型开关稳压器的后稳压器就可容易地确保低纹波。 开关式DC/DC升降压稳压器 ?当输入与输出的电压差较高时,开关稳压器避开了所有线性稳压器的效率问题。它通过使用低电阻开关和磁存储单元实现了高达96%的效率,因此极大地降低了转换过程中的功率损失。 ?选用开关频率高的DC/DC可以极大地缩小外部电感器和电容器的尺寸和容量,如超过2MHz的高开关频率。

液晶显示器电源工作原理及维修

液晶显示器电源工作原理及维修 详细介绍液晶显示器电源的作用、工作原理、维修及代换, 一、电源的作用 1、电源的基本知识 液晶电源的作用是为整机提供能量,常见的电源适配器外观如图所示 它的输入是220V交流电,输出为12V、4A直流电。电源适配器的内部电路结构如图所示

2、液晶电源的常见存在形式 常见的液晶电源有内置式和外置式两种。内置式电源一般是和高压板做在一起,形成二合一电源板,驱动板需要的各路电压均有电源板产生。外置式电源也就是通常所说的电源适配器,它一般是220V交流电输入,12V直流电输出,驱动板需要的其他电原在驱动板上进行变换。 二、电源的工作原理 由于LCD采用低电压工作,而一般市电提供提是110V或220V的交流电压,因此显示器需要配备电源。电源的作用是将市电的220V交流电压转变成12V或其它低压直流电,以向液晶显示器供电。 LCD显示器中的电源部分均采用开关电源。由于开关电源具有体积小、重量轻、变换效率高等优点,因此被广泛应用于各种电子产品中,特别是脉宽调制(PWM)型的开关电源。P WM型开关电源的特点是固定开关频率、通过改变脉冲宽度的占空比来调节电压。 PWM开关电源的基本工作原理是:交流电220V输入电源经整流滤波是路变成300V直流电压,再由开关功率管控制和高频变压器降压,得到高频矩形波电压,经整流滤波后获得显示器所需要的各种直流输出电压。脉宽调制器是这类开关电源的核心,它能产生频率固定具脉冲宽度可调的驱动信号,控制开关功率管的导通与截止的占空比,用来调节输出电压的高低,从而达到稳压的目的。 以下将要介绍的电源适配器就是此类开关电源,我们以采用UC3842脉宽调制集成控制器的电源为例讲解相关电路。 1、UC3842的性能特点 (1)它属于电流型单端PWM调制器,具有管脚数量少,外围是路简单、安装调试方便、性能优良、价格低廉等优点。而且通过高频变压器与电网隔离,适合构成无工频变压器的20-50W小功率开关电源。 (2)最高开关频率为500KHZ,频率稳定度高达0.2%。电源效率高,输出电流大,能直接驱动双极型功率晶体管或VMOS管、DMOS管、TMOS管工作。 (3)内部有高稳定的基准电压源,档准值为5V,允许有+0.1%的偏差,温度系数为

相关文档
最新文档