液晶显示器电源电路原理与检验

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LCD显示器电路原理解说

LCD显示器电路原理解说

LCD显示器电路原理解说一、LCD电源板的工作原理:1)3842构成稳压源输出+12V。

2)L M2596处理输出+5V。

3)A IC1084输出+3.3V。

二、INVERTER(升压)板工作原理:产生Panel灯管所需启动时1600V高压和正常工作时600V~700V电压。

1.CON1各脚功能:1)p in1为+12V电源输入脚(Vin)。

2)p in2为接地脚(GND)。

3)p in3为软开关也称为背景灯开关(ENB)脚(Blalk Hight--EN)。

正常工作状态下CPU Pin8输出高电位,使Q1、Q2导通,12V电源输入U1的Pin2 U1进入工作状态,Panel背景灯亮,当切换画面或进入节能状态时,CPU Pin8变为低电平,Q1、Q2截止,U1供电断开,Panel背景灯关掉。

4)p in4为Panel亮度控制输入脚。

5)P in5为空脚。

2.U1各脚功能:1)P in1为PWM输出脚。

2)P in2为IC电源+12V供电输入脚。

3)P in3为比较输出脚。

4)P in4为INVERTER电源输出反馈脚。

5)P in5为电路短路保护脚。

6)P in6为死区时间控制脚。

7)P in7为振荡器外接电阻脚。

8)P in8为接地脚。

3.TL5001工作原理:1)I NVERTER输出反馈:TL5001第4脚为INVERTER输出反馈电路,反馈回路由R17、R18、D3、C5、R5构成,负载信息通过该回路取样反馈到IC内部的比较器(如图1)。

空裁保护:当CON3和CON2没有接Panel背景灯管负载时,TL5001第4脚没有反馈电压,这时IC内部误差放大器输出为高电位,即Comp(IC Pin3)为高电位,并超出DTC电压值,使输出关掉,即IC Pin1 PWM输出关掉,同时,由于Comp电位的升高,通过内部电路SCP comparator1的比较,使输出为低电位,内部基准2.5V 为SCP外接电容充电,当电位升到大于1V时,SCP comparator2动作也同样使输出关掉。

液晶电视机电路板工作原理

液晶电视机电路板工作原理

液晶电视机电路板工作原理
液晶电视机电路板是液晶电视的核心组件之一,它负责控制液晶屏的显示。

工作原理如下:
1. 信号输入:液晶电视机接收到来自外部的视频、音频、遥控等信号。

2. 信号处理:电路板首先对接收到的信号进行处理,包括视频信号的解码、音频信号的解码、遥控信号的解析等。

3. 视频处理:经过信号处理后,电路板通过视频处理芯片将视频信号转化为液晶屏能够显示的格式,如RGB格式。

4. 平面调制:液晶电视的液晶屏通常是由数以百万计的液晶单元组成的,这些液晶单元可以通过电场调制来控制光的透过程度。

电路板会根据视频信号的内容,通过发送特定的电信号给液晶屏上的液晶单元,控制液晶单元的透过程度。

5. 背光模块控制:为了使得液晶屏显示出可见的图像,背光模块通常会作为液晶电视的辅助部件。

电路板会根据液晶单元的控制信号,通过控制背光模块的亮度和色彩,确保显示的画面明亮且色彩鲜艳。

6. 功耗管理:电路板还负责管理液晶电视的功耗,通过控制电源的开关,以及调节各个电子元件的电流和电压,降低能耗。

7. 音频放大:电路板也负责音频信号的处理和放大,将处理后
的音频信号发送给液晶电视的音箱或外接音响。

综上所述,液晶电视机电路板通过信号输入、信号处理、视频处理、平面调制、背光模块控制、功耗管理和音频放大等环节,实现对液晶屏显示内容和音频输出的控制和处理。

液晶显示器开关电源电路原理与维修

液晶显示器开关电源电路原理与维修

焊接修复
掌握焊接技术,对电路板上的元 件进行焊接修复。
维修工具
了解并准备适当的工具,如螺丝 刀、剥线钳等。
液晶显示器维修的重要性
安全预防措施
在维修液晶显示器时,始终牢记安全预防措施,防止电击和其他伤害。
维修所需工具
准备好所需的维修工具,如安全眼镜和防静电腕带。
维修流程
按照正确的维修流程进行操作,确保正确维修液晶显示器。
2
工作原理
开关电源将交流电转换为直流电,逆变器板将直流电转换为高频交流电,供给液晶显示器背光。
3
电压要求
液晶显示器电源电路对输入电压和输出电压有严格的要求。
液晶显示器电源电路维修
了解液晶显示器电源电路的故障和维修方法,能够快速修复显示器故障。
1 常见故障
常见故障包括电容故障、 逆变器故障和信号处理板 故障。
液晶显示器开关电源电路 原理与维修
液晶显示器是当前最常见的显示设备之一。本课程将为您介绍液晶显示器基 本原理及其电源电路的工作原理和维修方法。
液晶显示器技术介绍
液晶显示器技术是一种使用液晶材料控制光的传递来显示图像的先进技术。
构成材料
液晶显示器包含液晶层、玻璃基板、电极和排 线等基本组件。
工作原理
液晶分子在电场作用下重新排列,进而控制光 的穿透与反射,形成图像。
分辨率
液晶显示器的分辨率决定了显示的清晰度和细 节。
优点
液晶显示器具有轻薄、节能等优点,成为现代 技术中的重要组成部分。
液晶显示器电源电路
液晶显示器电源电路向显示器提供所需的电力,确保其正常工作。
1
组成
液晶显示器电源电路主要由开关电源和逆变器板组成。
2 故障诊断

液晶电源板工作原理

液晶电源板工作原理

液晶电源板工作原理
液晶电源板是液晶显示器中的一个关键组件,它主要负责向液晶屏幕提供适当的电力供应。

液晶电源板的工作原理可以大致分为以下几个步骤:
1. 交流电输入:液晶电源板从电源源头接收到交流电(AC)
输入,一般为220V电压。

2. 整流和滤波:液晶电源板将接收到的交流电信号通过整流电路转换为直流电(DC)。

然后,滤波电路会去除直流电中的
杂波和噪声,使电流更加稳定。

3. 逆变和放大:接下来,电源板会使用逆变电路将直流电转换为高频交流电。

这是因为液晶屏幕需要高频电流才能正常工作。

4. 驱动信号生成:液晶电源板会生成一系列特定的驱动信号,用于激活和控制液晶屏幕上的像素点。

这些驱动信号的频率和幅值会根据不同的显示需求进行调节。

5. 电源输出:经过信号生成和调整后,液晶电源板将适当的电力供应到液晶屏幕的背光模块和驱动电路上。

这样,液晶屏幕上的像素点便能够按照设定的方式显示出图像。

总体而言,液晶电源板通过将输入的交流电转换为适量且稳定的直流电,并生成适当的驱动信号,从而为液晶显示器提供所需的电力和控制信号。

这样,液晶屏幕便能够正常工作,并显示出高质量的图像。

液晶电视电源电路工作原理与检修

液晶电视电源电路工作原理与检修

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,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。

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。

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。

PWM 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%。

LCD基本电路原理分析

LCD基本电路原理分析

LCD基本电路原理分析液晶显示器(Liquid Crystal Display,简称LCD)是一种广泛应用于个人电子设备中的显示技术。

它使用电场控制液晶分子的取向来调节光的透过率,实现信息的显示。

液晶显示器的电路主要包括驱动电路和控制电路两部分,下面我们将对LCD的基本电路原理进行分析。

驱动电路驱动电路是液晶显示器的核心部分,它主要负责向液晶单元施加适当的电场,调节光的透过率。

液晶显示器中常用的驱动电路包括被动矩阵驱动电路和主动矩阵驱动电路两种。

被动矩阵驱动电路是一种简单而经济的驱动方式,它使用行列交叉的导电线网格,通过行和列之间的交叉点施加电压来驱动液晶单元。

液晶单元的每个像素由两个导电网格之间的间隔区域组成,该区域中填充有液晶材料。

当驱动电压施加在液晶单元的间隔区域上时,液晶分子通过电场的作用,会改变光的偏振方向,从而调节光的透过率,实现显示效果。

主动矩阵驱动电路是一种更先进、更复杂的驱动方式。

它使用多个非晶硅薄膜晶体管(TFT)来驱动每个像素点,通过逐行选通的方式控制每个像素的亮暗。

在主动矩阵驱动电路中,每个像素点都有一个独立的驱动器,通过逐行选通的方式控制每行像素点的亮暗。

这种驱动方式可以实现更高的分辨率和更快的响应速度。

控制电路控制电路是液晶显示器的另一部分,它用于控制驱动电路的动作,以及信号的输入和输出。

控制电路中包含了对显示模式、亮度、对比度等参数的设置,以及标准的接口电路用于接收来自外部设备的信号。

控制电路中的重要组件包括微处理器、时钟电路、记忆电路等。

微处理器负责根据用户的输入和外部信号,控制液晶显示器的工作状态。

时钟电路用于提供精确的时序信号,保证液晶单元能够按照正确的顺序进行驱动和刷新。

记忆电路用于存储和输出驱动信号,以实现电压逐行选通的驱动方式。

此外,控制电路还包括输入和输出接口电路,用于与外部设备进行通信。

常见的接口电路包括VGA、HDMI、DVI等,它们可以接收来自计算机、DVD播放器、摄像机等设备的信号,经过控制电路的处理后,驱动液晶显示器显示出图像。

液晶屏电路工作原理

液晶屏电路工作原理

液晶屏电路工作原理
液晶屏电路是指用于驱动液晶显示器的电路,其工作原理主要分为两部分:显示驱动电路和背光驱动电路。

1. 显示驱动电路:液晶屏显示驱动电路主要负责控制液晶显示器中液晶分子的定向,从而实现图像的显示。

其工作原理如下: a. 对于每个像素点,显示驱动电路会给出相应的控制信号,
这些像素控制信号被送入液晶屏,引起液晶中对应的液晶分子定向。

b. 通过改变这些分子的定向,液晶可以通过光的偏振来调节
光的透过度,进而实现对图像的显示。

通过控制不同的像素点的液晶分子定向,可以显示出完整的图像。

2. 背光驱动电路:背光驱动电路用于提供足够的亮度和均匀的背光光源。

其工作原理如下:
a. 背光驱动电路通过直流电源提供给液晶显示器的背光光源,通常是利用冷阴极荧光灯(CCFL)或发光二极管(LED)来
提供背光。

b. 背光驱动电路中的逆变器部分将直流电源转换成所需的交
流高电压,用于激活冷阴极荧光灯。

对于LED背光,背光驱
动电路则根据LED的特性提供适当的直流电压和电流。

c. 通过调整背光驱动电路的输出电压和电流,可以控制背光
亮度的大小。

综上所述,液晶屏电路通过显示驱动电路控制液晶分子的定向,从而实现图像的显示,同时通过背光驱动电路提供合适的背光亮度,使图像在液晶屏上清晰可见。

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型液晶显示器电源电路原理与检验本文以明基(BenQ)Q7C3型液晶显示器为例,介绍其内置电源电路工作原理与检验思路,附图为按照什物绘出的电源部份电路原理图。

1、工作原理明基Q7C3型显示器为内置型电源,是以电流驱动型脉宽调制组件1200AP40为核心形成的变压器祸合、他激式开关电源。

1200AP40内部设有启动电流源、逻辑电路、振荡器等电路,并拥有过田过流/欠压漱启动等各种维护电路。

用它形成的开关电源拥有适应市电电压变化规模宽、效力高、功耗低等优点,所以已被广泛利用于液晶显示器电源中,其引脚功能及参考数据见表1。

1.市电输入、变换加电后,220V交换市电经C601、L601、C602等组成的低通滤波器滤除电网中的高频杂波干扰后,再经负温度系数热敏电阻TH601限流(按捺开机冲击电流)、BD601整流、0605滤波取得约300V直流电压,供开关电源电路使用。

2.启动与振荡整流滤波电路发生的约300V直流电压分两路输入开关电源电路,一路经开关变压器T601的LO绕组加到开关管Q601的漏极(D);另外一路经R603加到IC601(1200AP40)启动端⑧脚。

IC601的⑧脚输人300V电压后,使它内部启动电流源开始工作,该电流通过⑥脚对外接的C611充电,当C611两真个电压到达启动阑值(11V)时,IC601内部振荡器电路起振,从⑤脚输出驱动脉冲,通过R612,R623,D604加到开关管Q601栅极(G),使Q601工作在开关状况。

Q601导通后,电流流过开关变压器T601 LO线组,在取样绕组L1两端发生感应电动势,经D602整流、C606滤波后,再经D603限幅,R611限流在C611两端发生15V的直流电压,为IC601提供工作后所需的电源,取代IC601内部的启动电路,使电源能正常工作。

3.稳压节制电路该电机源采取由R711、R712与IC702形成的误差取样放大电路,直接从T601的L2绕组输出的高频脉冲经D702整流、C707-C709及L702滤波后取得的+5V电压长进行取样。

其误差信号经光电藕合器IC602将反应输出直流电压状况的反馈信号引入IC601②脚并通过脉冲宽度节制电路来扭转输出脉冲占空比,进而节制开关管导通的时间,从而取得不乱的直流电压输出。

当某种缘由使+5V电压升高时,IC702的R端电压升高,K端电压降落,使IC602内部发光二极管电流增大,致使IC602中光敏三极管的c、源极(E极)内阻减小,IC601②脚电压降落,经内部误差放大后由⑤脚输出的驱动脉冲占空比降落,开关管Q601提早截止,减少开关变压器的储能,下降输出电压;如果输出电压下降,则IC601输出驱动脉冲占空比升高,这样使输出电压维持不乱。

4.维护电路为了保证开关电源和负载电路正常工作,电源设置了完美的维护电路。

(1)尖峰电压吸收电路由R607、C607、D601和C616,R625,R615形成两套尖峰电压吸收回路,主要用于解除开关变压器漏感发生的尖峰电压,维护电源开关管Q601不被尖峰电压击穿而破坏(烧短路了)。

同时避免开关变压器发生自激。

(2)过压维护1)输人过压维护:若市电电压升高,300V直流电压也相应升高,经8608、8609加到IC60103脚电压也因而上升,一旦超过设定阂值时,IC601内部的逻辑电路将割断⑤脚的输出脉冲,电源无输出,整机免遭过压破坏。

2)输出过压维护:当稳压系统失控,使开关电源输出电压太高时,开关变压器L1绕组的感应电压必升高,经D602整流、C606滤波得到的电压高于齐纳管ZD602设定闭值时,ZD602击穿导通,此电压经8621加到Q603基极使其导通。

Q603导通后,Q602因基极电位降落而导通,使IC601②脚电位降落。

另外一方面,Q602导通后Q603的基极取得了正向偏置电流,Q603继续保持导通,构成了自锁。

C612为防误动作的抗干扰电容。

(3)欠压维护当输人市电电压太低或输出端负载严重短路,引发IC601⑥脚的供电电压低于欠压维护电路动作的闭值时,IC601内的欠压维护电路动作,割断⑤脚输出的驱动脉冲,开关管休止工作,实现欠压维护。

(4)开关管过流维护开关管Q601源极(S)串连的电阻R615为过流取样电阻。

若负载电路或开关电源异样,引发开关电源低级侧电流过大,在电阻R615两端发生的压降将会增大,IC601③脚的电压也会上升,当该电压上升到1V时,IC601内部的过流维护电路启动,其⑤脚休止输出鼓励脉冲信号,Q601截止,开关电源休止工作,防止了过流带来的危害。

5.输出电路该电机源电路的开关变压器次级共输出两组感应电压。

其中L3绕组上发生的高频感应电压经D701整流、C703、C712、L701、C704滤波后,得到+14V电压,为高压逆变电路或高压生成电路供电。

L2绕组上发生的高频电压经D702整流、0707、C709、L702、C708滤波后,得到+5V电压,分两路输出:一路直接输出5V电压;另外一路经IC701(PQ3RD23,其引脚功能见表2)受控后输出+3.3V电压。

+5V,+3.3V分别为信号处理、MCU等电路提供工作电压。

2、检验思路及法子电源故障主要表现为开机后按面板按键无任何反映,指示灯不亮、显示没有了。

为了便于检验和避免破坏主板元件,检验时应把电源插座连同电源板都拆下来,并用隔离变压器给电源板供电。

同时,在+5V输出端与地线之间接一只30W/12V摩托车电灯泡作为假负载,以便依据灯泡点亮与否来察看与判断故障。

现就常见的几种故障及排除法子介绍以下:1.开机即烧保险管出现这类故障现象,说明电源电路存在严重短路故障。

应重点检查低通滤波网络中的电容C601、C602是不是漏电、击穿;整流桥BD601内某二极管是不是击穿;300V滤波电容C605是不是严重漏电;电源开关管Q601是不是击穿。

可分别检查上述元件,然后改换。

2.保险管完好,各次级无输出电压开关电源各次级无输出电压,说明电源电路未工作。

可按下述步骤检查:(1)首先测电源开关管Q601 D极有没有300V多点儿直流电压。

若无,则表明前级电路有开路性故障,应重点检查抗千扰线圈L601是不是断线或焊接不良;负温度系数热敏电阻TH601是不是开路;整流桥堆BD601是不是开路或虚焊等,可用电压检查法逐级检查。

(2)若测得Q601的D极直流电压为300V多点儿,再测IC601⑧脚电压是不是在295V多点儿,若明显偏低或无电压,应检查限流电阻R603是不是变值或开路。

(3)如果上述检查肯定限流电阻无问题,就应检查电源正反馈电路元件是不是正常、稳压节制电路元件是不是正常、开关管Q601是不是极间开路或性能不良。

(4)若上述检查均未才晓得异样,则要斟酌是不是因过流、过压,致使电源停振。

这时候先检测电流取样电阻R615是不是阻值增大,如果阻值正常,则表明故障系电源输出电压太高,致使过压维护电路动作而至,应重点检查IC702、IC602、ZD602是不是破坏。

3.输出电压偏离正常值(1)输出电压高输出电压太高,通常为取样电压反馈网络出现故障。

在检查稳压节制电路时,首先要判断故障部位是在误差取样放大电路,仍是在节制电路。

用导线将光电藕合器的③、④脚短接,若输出电压降落,则说明故障在误差取样放大电路。

反之,故障在节制电路。

提醒:如遇输出电压太高故障,而采取“短路法”来判断故障部位时,必定要在短路光电藕合器前,弄清其电路引脚,,千万不能将光电藕合器的①、②脚短路,以避免将故障扩展造成没必要要的破坏。

(2)输出电压低1)空载电压正常,一接负载输出电压便降落一接负载输出电压降落的可能缘由有300V滤波电容不良;尖峰脉冲吸收回路中C607容量减小;电源开关管Q601性能降落等,可代换元件判断。

2)输出电压太低,接通电源后开关变压器T601发出“吱吱”的叫声,说明电路有短路处,缘由主要有四个方面:一是负载电路短路,如逆变管破坏等;二是整流滤波电路异样,如整流滤波电容C605漏电等;三是开关振荡电路不良,如开关管软击穿等;四是高频脉冲整流电路短路,如高频整流二极管击穿等。

为判断故障在电源仍是在负载电路,可通过接假负载来加以判断。

若故障在电源部份,通常为T601次级绕组的整流滤波电路异样而至。

可采取一一断开开关变压器次级负载电路法子,来判断故障部位。

3)输出电压太低,开关变压器无微弱的“吱吱”叫声此故障通常为稳压节制电路异样而至。

应侧重检查IC702,IC602及其外围元件是不是正常。

提醒:当输出电压太低时测滤波电容C605有300V多点儿直流电压,割断电源开关后,滤波电容C605上的300V电压降落也很慢,但比开关管完整不起振时降落的速度要快很多,检验时应注意察看和区别。

3、故障检验实例[例1]开机后无显示,电源指示灯不亮对于“全无”的故障,可以看保险管F601是不是熔断。

若保险管熔断,说明开关电源有过流现象;若保险管完好无损,说明开关电源未工作。

拆开机盖检查,才晓得保险管熔断且发黑,说明开关电源有过流现象。

用指针式万用表Rxl挡在路测开关管Q601的三个极间阻值为0,说明开关管已击穿。

检查R607,C607、D601、C616和R625正常,改换Q601后,在C708两端接上一只30W/12V摩托车灯泡通电,灯泡始终处于强发光状况,说明稳压节制电路或IC601异样。

短接光电耦合器IC602的③、④脚后通电,结果C708两端电压降落,说明误差取样放大电路或IC602异样。

将IC602的②脚对地短接后通电,输出电压仍降落,说明故障在IC702或取样电路。

检查R711和R712正常,怀疑三端误差取样放大器IC702异样。

用KA431改换后,故障排除。

[例2]开机全无打开机盖,目测才晓得交换保险管F601熔断且发黑、300V滤波电容C605(120霧/400V)炸裂,说明该机有严重的短路故障。

用指针式万用表对整流电路及开关变压器初低级进行检测,未发才晓得坏元件。

更改换保险管和滤波电容后,并在C708两端接上一只30W/12V摩托车灯泡通电,测各输出电压均正常,将排插与主板连接好后试机,故障排除。

[例3]保险管熔断且严重发黑分析电源中存在严重的短路,应重点检查交交换、整流滤波电路、开关管Q601是是不是等。

用指针式万用表Rxl挡在路检测Q601的三个极间在路阻值为0(若仅D、S极之间阻值为0,多为滤波电容C605击穿),说明开关管Q601击穿。

检查尖峰吸收回路中R607,C607,D601,C616和R625均正常。

用同规格场效应管代换Q601后装上保险管,开机工作正常。

[例4]指示灯不亮,黑显示没有了源有轻微“吱吱”声指示灯不亮,无显示,机内发出“吱吱”叫声是过流保维护种现象,它说明电源220V整流滤波电路后面的电路有短路故障,或电源负载有短路故障。

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