中大尺寸液晶电视AC-DC电源架构 最新LED背光方案

中大尺寸液晶电视AC-DC电源架构 最新LED背光方案
中大尺寸液晶电视AC-DC电源架构 最新LED背光方案

近年来,液晶电视(LCD TV)市场快速发展。市场研究机构DisplaySearch预计,2008年到2012年间的年复合增长率(CAGR)高达16%,其中2009年的付运总量预计达1.4亿台,而这一数字到2012年将超过2亿。

在市场规模迅速扩大的同时,在规范标准及绿色营销的压力下,液晶电视的工作及待机能耗也越来越低。如“能源之星”4.0版规范及5.0版规范相继将于2010年5月及2012年5月生效,其中5.0版要求可视屏幕对角尺寸为32英寸、42英寸和60英寸的平板电视平均工作能耗从4.0版的不超过78 W、115 W和210 W下降到不超过55 W、81 W和108 W,相当于两年时间内降低能耗约50%。

在液晶电视的总能耗中,统计显示,背光所消耗的电能比例高达2/3。故液晶电视的另一项重要趋势是采用新技术来提升背光及面板能效,降低能耗。在液晶电视背光源方面,目前冷阴极荧光灯(CCFL)背光源占据支配地位,但这个技术能耗高,包含剧毒物质汞不利于环保,灯管呈条型或U型,使用寿命短;相比较而言,新兴的LED背光耗电量更小,不含汞,尺寸更易于配置为更均匀的背光,使用寿命更长,故LED背光在液晶电视中极具应用潜力。据统计,2009年采用LED背光源的液晶电视比例为3%,预计未来几年这一比例将迅速提高,到2014年将达到50%,完全可与CCFL背光分庭抗礼,并在这之后进一步取代CCFL背光。

液晶电视电源包含功率因数校正(PFC)、信号电源、背光电源及ECO待机等多个组成部分,不同部分往往包含不同的架构可供选择,参见图1。以PFC段为例,可以选择如临界导电模式(CrM)、连续导电模式(CCM)或交错式频率钳位临界导电模式(FCCrM)等不同的PFC 控制器。选择何种电源架构,需结合应用的屏幕尺寸、功率等级及背光源等因素。另外,作为重要卖点的纤薄设计也影响着电源方案的选择。

图1 液晶电视电源架构多种多样

1) 采用CCFL背光源的32英寸液晶电视电源架构

例如,目前市场上销量最大的是32英寸液晶电视。在这类液晶电视中,采用标准24 V 逆变器电源的方案在市场上仍占据多数,但新兴的高压液晶电视集成电源(HV-LIPS)的应用也在不断增多,总体上呈现出并存的态势。采用标准24 V逆变器的传统液晶电视在接受110/220 Vac市电输入后,经过整流、PFC及滤波,转换为200/400 Vdc的直流高压。由于传统高压逆变器的输入电压要求是24 Vdc,故PFC的输出电压200/400 Vdc会经过降压转换,产生多路输出电压,其中一路24 Vdc电压提供给高压逆变器,再经过DC-AC转换为超过1,000 V甚至达2,000 V的交流高压,去驱动液晶面板的CCFL阵列。安森美半导体为这类传统液晶电视推出了220 W液晶电视电源GreenPoint?参考设计,其中采用的关键元器件包括NCP1606 CrM PFC控制器、NCP1396谐振半桥控制器及NCP1027待机控制器等。

与这种采用标准24 V逆变器架构的传统电源不同,高压LIPS方案将AC-DC、DC-DC 和逆变器结合在同一块电路板上,在获得200/400 Vdc的PFC输出后,会直接将这输出电压作为逆变器的输入,再通过DC-AC转换为驱动CCFL阵列所需的超过1,000 Vac甚至达2,000 Vac的高压,这就消除了24 V转换段,减少大量功率损耗及降低底盘发热量,提升系统总能效,并降低系统成本,还符合“能源之星”等相关能效规范。

图2 安森美半导体32英寸高压LIPS液晶电视电源GreenPoint参考设计功能框图

针对高压LIPS架构的液晶电视需求,安森美半导体与Microsemi公司合作,推出了用于32英寸液晶电视的比高压LIPS参考设计。这参考设计采用简单直接的CrM PFC段,且无额外待机开关电源,性价比极高。这参考设计采用了安森美半导体的NCP1607 PFC控制器、NCP1351或NCP1219带低待机能耗模式的反激转换控制器,以及Microsemi的LX6503背光控制器等关键IC。这完整液晶电视LIPS电源参考设计功能框图见图2。

值得一提的,这参考设计架构具有高度的灵活性,而只需对原理图及所用元件作出极小改动,即可支持多种电压/电流配置。而且由于使用了采用零电压开关全桥拓扑结构的先进背光控制器,逆变器电源能够轻易地扩展,支持26英寸到42英寸的多种液晶电视尺寸。客户利用这高能效先进参考设计,可缩短开发周期,加快产品上市进程。

2) 46英寸液晶电视电源架构

安森美半导体还针对更高功率的液晶电视推出了46英寸液晶电视电源参考,这电源参考适合任何类型的背光方案,能扩展支持40/42英寸或52/55英寸液晶电视,参见图3。

图3 安森美半导体46英寸液晶电视电源参考功能框图

这电源参考采用的关键安森美半导体IC包括新的交错式FCCrM PFC器NCP1631、带谷底锁定功能的新NCP1379准谐振反激转换控制器或NCP1252固定频率脉宽调制(PWM)控制器、NCP1053A高能效、低待机能耗开关电源,用于仅关注电源段的性能主导型项目。在第一阶段,这电源参考的电路板高度低于13 mm,液晶电视总高度低于17.5 mm;后续第二阶段还将使电路板高度降到低于8 mm,总高度低于12.5 mm。

在纤薄设计成为液晶电视重要卖点的当今,电源设计面临更严格的挑战,如需要使用低高度的变压器、线圈或散热片,及将多个部件串联或对水平安装等。就PFC控制器而言,尽管安森美半导体的NCP1606或NCP1654等已经可以将电路板高度降到很低,但要支持更低厚度的液晶电视设计,则可以采用安森美半导体新的单芯片交错式PFC控制器NCP1631,

用于高达300 W功率应用,同时也提供140至264 Vac的窄电压范围版本,用于功率大于200 W及注重纤薄设计的应用。

在信号电源方面,如上所述,采用的是新的NCP1379准谐振反激转换控制器或NCP1252固定频率反激控制器。其中,NCP1379最大功率达70 W(32英寸设计为50 W),最多提供3路输出电压能力(与32英寸相当),最大输出电流为4 A。NCP1379提供可变频率模式,用于超低待机能耗模式,在宽功率范围内保持高能效。NCP1252提供50 kHz的固定频率PWM,支持自然的CCM,为多路输出方案改善电流因数及变压器耦合/交叉稳压。

而在待机电源方面,有两种方案,一种是专用ECO待机开关电源,采用集成高压开关稳压器NCP1053A,非常适合最大功率小于5 W的小型心用待机电视微处理器,提供低于90 mW 的极低待机能耗。这器件带磁滞模式,提升ECO性能,开关频率及IC功率消耗更低;低频模式支持DCM模式,降低开关损耗;电流受限,减免可能的噪声问题。另一种方案是采用待机继电器,由电视机微处理器直接控制(待机/导通),并提供可选的ECO“导通/关闭开关”,在230 Vac条件下空载输入能耗低于20 mW。

3) 46英寸液晶电视参电源考背光方案

上述46英寸液晶电视参考电源适合任意类型的背光方案,包括单独及专用的背光方案。例如,提供高压LIPS用于CCFL/EEFL背光,其中采用2个高端驱动器NCP5111及Microsemi 背光控制器。也可采用新的NCP1397准谐振反激转换器或CAT4026侧光式LED驱动器(详见后文),提供高直流输出电压半桥LLC,用于LED背光驱动器。还可采用已获市场证明的NCP1392/NCP1392控制器,用于传统的24 V逆变器方案,为CCFL背光供电。而为了适应等离子电视(PDP)应用,也可采用NCP1397控制器,并增加降压或升压转换器。

其中,在CCFL/EEFL背光的46英寸LIPS逆变器方面,所采用的安森美半导体NCP5111高端驱动器能够提升能效及减小全桥500 V功率MOSFET的尺寸,且在修改高压变压器设计条件下,电路板上高度低于13 mm,从而支持低厚度设计。

而在LED背光方面,市场上常见的背光单元包括侧光式及直下式两种类型,各有其优势和不足;但相对而言,侧光式LED背光提供高于90%的能效,在市场上备受欢迎。而在46英寸电源参考的侧光式LED背光单元方面,可以采用的安森美半导体关键IC包括带高端驱动器的NCP1397初级侧控制器,以及新的6通道线性LED驱动器控制器CAT4026,适合超薄液晶电视设计(电路板上高度低于8 mm,总高度低于12.5 mm),参见图4。

图4 安森美半导体46英寸液晶电视背光方案(见黄色背景部分)

其中,NCP1397作为LLC段控制器,在背光应用中提供众多优势,如不需要驱动器变压器,带来成本及安装优势;又如简单应用跳周期模式,适合调光所需;以及简单应用过渡保护,帮助节省成本等。故NCP1397是高性价比及高安全性的方案。

另一方面,市场上现有的6通道侧光式LED驱动器背光方案中,各通道均含专用驱动器IC、电感型DC-DC升压转换器及开关;相比较而言,安森美半导体的CAT4026作为多通道LED线性驱动器,以单颗IC支持6通道,且易于分级为多达12个或18个通道(相应采用2个或3个控制器),是一种高性价比的方案,目标能效高于90%,典型能效达94%。此外,这驱动器还提供正向电压监测功能,可以限制总体功率耗散;还能应用LED开路及过多LED短路等不同LED串故障。

总结

本文分析了液晶电视的市场及技术发展趋势,介绍了安森美半导体完整的液晶电视电源方案,包括用于32英寸并可扩展支持26到42英寸的传统及高压LIPS液晶电视的电源参考设计、适合任何背光类型的46英寸并可扩展到40到55尺寸应用的电源参考设计,以及46英寸侧光式LED背光电源方案。这些参考设计具有高能效、高灵活性等优势,适合纤薄及超薄液晶电视设计,并提供极大的协同优势,便于复用方案,帮助客户加速设计进程,加快产品上市。

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 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 高效率单片开关稳压器L4978 高效率升压/降压式DC-DC电源转换器L5970 14. 高效率1A降压单片开关稳压器LM1575/LM2575/LM2575HV 降压单片开关 稳压器LM2576/LM2576HV 16. 可调升压开关稳压器LM2577 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 LT176 5 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 32. 高压升/ 降压式电源转换器LT3433

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

液晶电视维修服务

广州创维电视机维修点售后服务电话相信大家应该记得曾经用过天线接收卫星信号的老式电视,当我们调台时,有时会出现布满雪花点的无节目屏幕,伴随着还有嗞嗞的声音。遇到这样的情况,谁都知道信号被干扰或者属于无信号状态,但很少有人知道,下面就由快益修为大家介绍一下关于创维电视有雪花的原因以及创维电视故障原因和电视故障维修方法。 造成该问题的主要原因和解决方法如下: 1、电视机接收到的电视信号较差导致图像模糊有雪花,可以检查信号输入的连接线路,然后再重新搜台,搜台后即可恢复正常。 出现雪花和HDMI的驱动能力或者信号线有关,GT240的驱动能力强一些,对衰减大的信号线也能把信号传过去不丢失,而你的板

载显卡的驱动能力不足,对差一点的信号线就驱动不了,会造成信号丢失,所以会出现雪花或者条纹无声等问题。 解决方法: 1、更换优质的信号线,市场上有很多30号线充28号线或者28号线充24号线的产品,所以在买HDMI线时一定要注意。 2、到市场上买一个HDMI信号延长放大器接到电视端就可以了。 电视机天线问题。天线出现芯线与屏蔽网出现短路,天线插头内芯线头与外罩短路,电视天线断线,天线插头脱落,造成没有电视信号送入电视机。电视机信号输入选择错误,比如将电视信号输入调整在视频输入,但是根本就没有视频设备,或者电视机顶盒没有接通电源、损坏等等。电视机故障。包括高频头、图像通道损坏。可以先将电视机信号源换成其它输入试试,比如连接DVD机,如果

图像、声音正常,就检查天线或机顶盒。同样没有图像,就需要去修理电视机了。 数字电视没有花频之说,只有出现马赛克的可能,如果出现你所谓的花屏现象,可能是电视机坏了哦;这样的话你只能送售后维修。

常用电源和压芯片

常用电源和稳压芯片 LM2930T-5.0 5.0V低压差稳压器 LM2930T-8.0 8.0V低压差稳压器 LM2931AZ-5.0 5.0V低压差稳压器(TO-92) LM2931T-5.0 5.0V低压差稳压器 LM2931CT 3V to 29V低压差稳压器(TO-220,5PIN) LM2940CT-5.0 5.0V低压差稳压器 LM2940CT-8.0 8.0V低压差稳压器 LM2940CT-9.0 9.0V低压差稳压器 LM2940CT-10 10V低压差稳压器 LM2940CT-12 12V低压差稳压器 LM2940CT-15 15V低压差稳压器 LM123K 5V稳压器(3A) LM323K 5V稳压器(3A) LM117K 1.2V to 37V三端正可调稳压器(1.5A) LM317LZ 1.2V to 37V三端正可调稳压器(0.1A) LM317T 1.2V to 37V三端正可调稳压器(1.5A) LM317K 1.2V to 37V三端正可调稳压器

(1.5A) LM133K 三端可调-1.2V to -37V稳压器(3.0A) LM333K 三端可调-1.2V to -37V稳压器(3.0A) LM337K 三端可调-1.2V to -37V稳压器(1.5A) LM337T 三端可调-1.2V to -37V稳压器(1.5A) LM337LZ 三端可调-1.2V to -37V稳压器(0.1A) LM150K 三端可调1.2V to 32V稳压器(3A) LM350K 三端可调1.2V to 32V稳压器(3A) LM350T 三端可调1.2V to 32V稳压器(3A) LM138K 三端正可调1.2V to 32V稳压器(5A) LM338T 三端正可调1.2V to 32V稳压器(5A) LM338K 三端正可调1.2V to 32V稳压器(5A) LM336-2.5 2.5V精密基准电压源 LM336-5.0 5.0V精密基准电压源 LM385-1.2 1.2V精密基准电压源 LM385-2.5 2.5V精密基准电压源 LM399H 6.9999V精密基准电压源 LM431ACZ 精密可调2.5V to 36V基准稳压源LM723 高精度可调2V to 37V稳压器 LM105 高精度可调4.5V to 40V稳压器 LM305 高精度可调4.5V to 40V稳压器 MC1403 2.5V基准电压源

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,

乐华液晶电视维修

本文介绍关于乐华液晶电视的故障维修方法,小编搜集了一些乐华液晶电视的维修案例,我们一起学习下吧。 乐华液晶电视LED32C560原故障背光闪烁。拆机测试背光电压不稳定,测试仪测试灯条都能亮,电压也比较一致。此机是电源背光一体板,继续测试,输出24伏12伏电压正常。背光芯片OB3350CP的12伏供电不正常。查图纸得知12伏供电由2小贴片三极管控制,开启电压BL-ON,测得有2.8伏,基本正常。发现BL-ON电压经过电阻RB131后有个B电压,此电压已经接近0。查图纸发现此b电压有液晶灯条反馈控制,可下拉为0。于是直接隔断b电压。电视恢复正常。 做完强刷写完引导直接变成TCL的开机画面了,联系店家店家说进工厂(TCL机芯电视屏参调试步骤: 1.用遥控按菜单或者子菜单进入图像设置(专业设定) 2.将光标移到对比度(不要进入)后马上输入1950四个数字来设置(注意按数字时不能超过3秒)否则进不了工厂模式。 3.进入工厂模式后、下拉选择service menu(维修服务)菜单)

4.出现子菜单project ID(影像ID)在project ID里面直接把ID改成53.确定,重启,终于好了。 电视机常见维修案例 液晶电视屏幕问题 1、黑屏 黑屏情况一般会比较多见,包括图像干扰、不满屏等现象都属于黑屏现象。黑屏现象出现后首先要检查是否主板程序丢失,如果是的话只需要重新写入程序就可以解决。然后需要检查的是芯片是否损坏,芯片如有损坏就需要更换新的芯片然后重新写入程序。 2、液晶电视维修之没有信号 有的时候我们在使用三洋液晶电视的时候,打开机发现没有信号。其实这个时候我们需要先检查一下后面的天线连接是不是正常。因为我们的信号完全是通过后面的天线来进行传递的,也就是说如果我们没有正确的插上天线或者是虚接天线都有可能会出现这样的症状。 3、液晶电视维修之屏幕划痕

常用开关电源芯片大全复习课程

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

液晶电视故障维修

液晶电视故障维修 目前市场上的液晶电视从10″到55″大约有十多种规格。同一规格的液晶电视又会因功能和电路结构的不同形成多种型号。国内外要紧彩电生产厂家长虹、海信、TCL、创维、康佳、索尼、东芝、松下、LG、三星生产的液晶电视均已形成不同的系列。液晶电视电路均采纳模块化结构。模块化是指将其中某部分或某几部分电路设计在一个电路板上。液晶电视通常由信号处理板、AV 板、按键板、液晶屏、适配器或内置电源、DVD等组成。 首先看看液晶电视内部板块连接图:

故障排除方法: 图像类故障,差不多上能够如此推断: a、假如故障与信号源有关(例如TV状态下出现;AV状态下不出现),则首先怀疑主芯片往常的部分; b、假如对所有图像及OSD屏显都异常,则怀疑LVDS信号以后部分(包括LVDS线路和TCON部分); c、特不的,假如屏幕出现竖线、竖带、或左右半屏异常,差不多上是TCON部分的RSDS线附近的问题。 黑屏或白屏问题: a、首先也需要推断故障在开关电源、信号处理部分依旧TCON部分。

b、有条件的能够通过测量连接信号处理部分和TCON部分之间的LVDS信号,来推断故障范围,假如正常,则怀疑后端的TCON部分;假如不正常,则检查前面的信号处理部分。关于TCON部分检查,要紧检查:关键点电压、RSDS线连接性。 故障具体分析: 整机无电,显示黑屏 液晶电视电源板输出一般为待机5V,数字板12V,背光板用24V。假如出现三无故障时首先检查5V是否正常,假如不正常应检查待机电源电路,5V正常则检查数字板是否输出开机高电平,无高电平输出一般为数字板不良。数字板有开机电平而无24V 12V 能够推断为电源板故障。现在能够将电源拆下来单独修理。维修方法:在24V或12V输出端接24V或12V汽车灯泡作假负载,在开机脚和5V间加470-1K电阻模拟开机,有输出,故障出在驱动板或高压板。仍然没有24V 12V电压输出,故障出在液晶电源,测量大电容的电压是否为390V(无PFC功率因数电路的为300V)来推断这部分电路是否有故障。PFC功率因数电路无故障,测量输出整流二极管有没有损坏、大功率场效应管是否击穿、更换其激励振荡集成块。断开爱护电路看输出是否正常,推断是否爱护电路问题。

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

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。

夏普液晶电视维修

夏普液晶电视出现如液晶屏类故障怎么去判断呢?故障维修服务有哪些呢?下面我们就一起来看看以下内容的详细介绍吧。 要维修,首先就要先找出原因。 1、学会判断故障部位是维修的第一步。开机三无现象。电源灯不亮,可能是电源板坏,也可能是CPU部分工作不正常。灯闪不能开机。CPU总线工作不正常或开机程序IC(BIOS)不良,"BIOS"IC和CPU之间接触不良。 2、开机出现无象无音,电源灯闪一下变成常亮,屏幕在开机瞬间闪一下白光。此故障多为背光驱动板损坏,不过在维修中也遇见过是屏内的灯管损坏的。 3、出现开机一个时后屏幕飘雪花,音正常,此现象首先可以考虑数字板不良(过孔不通或IC接触不好),也可能是机内连线

接触不好。 1、开机三无主要是因为电源没有送到SZ板,或是电源板本身有故障。对于这种故障检修思路是,开机测量XS817第2脚有没有12V电压输出,如果没有12V,那么故障就在电源板上。电源板主要问题有两个,一个就是烧保险,如果一旦出现这中问题后,可先查整流器V901、N901,还有个问题就比较明显,一看电源板输出滤波电容顶部以爆烈,如出现这种情况,只要换上三个同型号电容即可。 2、开机有声音,但显示屏不亮。可先查电源对高压板供电12V有没有,如没有,那么只要查L503对它供电是否正常。如果L503输出电压也正常,屏还是不亮,那么就要考虑升压板的问题了,可以换上新升压板看一下,一般来讲,屏坏的机率是很小的,如换上新的升压板,而供电控制信号都正常,屏还是不亮,

那么就是说屏坏了,换屏。 3、开机声音正常白屏。多是由于排线接触不好引起的,这主要是由于LC-TM2018 到插槽内的,在长时间高温的工作环境下,而导致接触不良,解决方法是取出排线重新插好即可。最好是插好后用胶带粘在排线与插槽的架上,这样以后不会白屏。如插好排线后不用胶带粘好的话,过不了多久还回出现同一问题。 4、选不了台,或是没有遥控节目还会跳动,或出现屏幕框。出现这问题是由于按键出现局部短路而引起的,只要换上按键即可排除故障。 快益修以家电、家居生活为主营业务方向,提供小家电、热水器、空调、燃气灶、油烟机、冰箱、洗衣机、电视、开锁换锁、管道疏通、化粪池清理、家具维修、房屋维修、水电维修、家电拆装等保养维修服务。

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.

液晶电视黑屏维修

现在的液晶电视越来越便宜,但随之而来的是故障率也不少,一般来说,液晶电视机的故障比较集中表现在黑屏,亮线等等,现在就说说黑屏故障维修的具体方法。 1.引起黑屏问题有多种原因: 首先是电源电路不正常引起:表现为按面板按键无任何反应,指示灯不亮,先查12V电压正常否,跟着查5V电压正常否,因为A/D驱动板的信号处理部分的芯片的工作电压都是5V,所以查找开不了机的故障时,先用万用表测量5V 电压,如果没有5V电压或者5V电压变得很低; 那么一种可能是电源电路输入级出现了问题,也就是说12V转换到5V的电源部分出了问题,这种故障很常见,一般是烧保险或者是稳压芯片出现故障,有部分机器是把开关电源内置,输出两组电源,其中一组是5V,供信号处理用,另外一组是12V提供高压板点背光用,如果开关电源部分电路出现了故障会有可能导致两组电源均没输出。 另一种可能就是5V的负载加重了,把5V电压拉得很低,换一种说法就是

说,后级的信号处理电路出了问题,有部分电路损坏,引起负载加重,把5V电压拉得很低,逐一排查后级出现问题的元件,替换掉出现故障的元件后,5V能恢复正常,故障一般就此解决,也经常遇到5V电压恢复正常 后还不能正常开机的,这种情况也有多种原因,一方面是MCU的程序被冲掉可能会导致不开机,还有就是MCU本身损坏,比如说MCU的I/O口损坏。 2.电源正常,按面板的按键反应也正常,屏幕黑屏: 遇到这种故障就要充分发挥维修人员细心的本性,仔细观察,逐一排查,按键能正常起作用就说明A/D驱动板的MCU还是能正常工作,也就进一步说明电源部分工作还是正常的,黑屏是由于背光没有点亮,有可能是驱动背光的电路出现了问题; 因此我们首先要把显示器连到主机开机检查,近屏幕仔细观察,如果看到显示很微暗的图象,就证明A/D驱动板的信号处理部分的电路是正常的,问题锁定在驱动背光的高压板及控制高压板开关的功能电路上。

开关电源常用芯片

FSGM0765RWDTUFSL106HR 、FSL106MR 、FSL116LR 、 开关电源常用芯片 FSCQ1265RTYDTU 、 FSCQ1565RTYDTUFSDL321 FSDH321 、FSDL0165RN 、FSDM0265RNB 、FSDH0265RN 、 FSDM0365RNB 、 FSDL0365RN 、 FSDM0465REWDTU FSDM0565REWDTU 、FSDM07652REWDTU FSDM311A 、FSEZ1016AMY 、 FSEZ1317NY 、 Fairchild 仙童(飞兆)系列开关电源驱动芯片 FAN100MY 、 FAN102MY 、FAN103MY 、 FAN6208 、 FAN6300AMY 、 FAN6754AMRMY 、FAN6862TY 、 FAN6921MRMY 、FAN6961SZ 、FAN7346MX 、FAN7384MX 、 FAN7319MX 、FAN7527BMX 、FAN7527BN 、FAN7554N 、 FAN7554DFAN7621 、FAN7621SSJ 、FAN7621B 、FAN7631 、 FAN7930CMX ;FAN6204MYFL103 、FL6300A 即 FAN6300 、 FL6961 、FL7701 、FL7730 、FL7732 、FL7930B 、 FLS0116 、FLS3217 、FLS3247 、FLS1600XS 、 FLS1800XS 、 FLS2100XSFSFR1600 、 FSFR1600XSL 、 FSFR1700 、FSFR1700XS 、FSFR1700XSL 、FSFR1800 、 FSFR1800XS 、 FSFR1800XSL 、FSFR2100XSL 、 FSFR2100FSCQ0565RTYDTU 、FSCQ0765RTYDTU 、FSDM311 、

常用电源芯片

LM2930T-5.0 5.0V低压差稳压器 LM2930T-8.0 8.0V低压差稳压器 LM2931AZ-5.0 5.0V低压差稳压器(TO-92) LM2931T-5.0 5.0V低压差稳压器 LM2931CT 3V to 29V低压差稳压器(TO-220,5PIN) LM2940CT-5.0 5.0V低压差稳压器 LM2940CT-8.0 8.0V低压差稳压器 LM2940CT-9.0 9.0V低压差稳压器 LM2940CT-10 10V低压差稳压器 LM2940CT-12 12V低压差稳压器 LM2940CT-15 15V低压差稳压器 LM123K 5V稳压器(3A) LM323K 5V稳压器(3A) LM117K 1.2V to 37V三端正可调稳压器(1.5A) LM317LZ 1.2V to 37V三端正可调稳压器(0.1A) LM317T 1.2V to 37V三端正可调稳压器(1.5A) LM317K 1.2V to 37V三端正可调稳压器(1.5A) LM133K 三端可调-1.2V to -37V稳压器(3.0A) LM333K 三端可调-1.2V to -37V稳压器(3.0A) LM337K 三端可调-1.2V to -37V稳压器(1.5A) LM337T 三端可调-1.2V to -37V稳压器(1.5A) LM337LZ 三端可调-1.2V to -37V稳压器(0.1A) LM150K 三端可调1.2V to 32V稳压器(3A) LM350K 三端可调1.2V to 32V稳压器(3A)

LM350T 三端可调1.2V to 32V稳压器(3A) LM138K 三端正可调1.2V to 32V稳压器(5A) LM338T 三端正可调1.2V to 32V稳压器(5A) LM338K 三端正可调1.2V to 32V稳压器(5A) LM336-2.5 2.5V精密基准电压源 LM336-5.0 5.0V精密基准电压源 LM385-1.2 1.2V精密基准电压源 LM385-2.5 2.5V精密基准电压源 LM399H 6.9999V精密基准电压源 LM431ACZ 精密可调2.5V to 36V基准稳压源 LM723 高精度可调2V to 37V稳压器 LM105 高精度可调4.5V to 40V稳压器 LM305 高精度可调4.5V to 40V稳压器 MC1403 2.5V基准电压源 MC34063 充电控制器 SG3524 脉宽调制开关电源控制器 TL431 精密可调2.5V to 36V基准稳压源 TL494 脉宽调制开关电源控制器 TL497 频率调制开关电源控制器 TL7705 电池供电/欠压控制器 7805 正5V稳压器(1A) 7806 正6V稳压器(1A) 7808 正8V稳压器(1A)

液晶电视基本原理与维修实例

液晶电视基本原理与维修实例 液晶电视基本原理与维修实例 液晶显示(Liquid Crystal Display)简称LCD。 LCD是个大家族,TFT(薄膜晶体管)LCD类型仅仅是其中的一种,它是在两片玻璃板之间封入液晶,在下玻璃板上配制上扫描线与寻址线(即行、列线)将其组成一个矩阵,在其交点上再制作TFT有源器件和像素电极。如果是彩色显示,还要在微细加工方式制作上与下面矩阵像素对应的R(红)、G(绿)、B(蓝)三种颜色的滤色膜,最后将其上与下玻璃基板对齐、封盒、灌注、堵孔等一系列工艺制成液晶片。因为液晶本身不发光,必须要靠调制外界光才能达到显示目的,所以在LCD显示屏模块中就有了发光的装置--冷阴极荧光灯CCF,这是一种依靠冷阴极气体放电,激发荧光粉而发光的光源。掺有少量水银的稀薄气体在高电压下会产生电离,被电离的气体的二次电子发射轰击水银蒸汽,使水银蒸气激发,发射出紫外线,紫外线激发涂布于管壁的荧光粉层,使其发光。发光的CCF灯管通过特殊的导光板和匀光板,使其与液晶片大小一致,紧贴于液晶显示面板,用作背景光,从而达到显示图像的目的。通过调节背光灯亮度或者调节液晶片中的薄膜晶体管的导光度从而达到调节图像亮度、对比度的目的。液晶电视主要由显示屏、信号处理电路、背光灯电路构成。其显示屏是一个模块,信号处理主要由高频电路图象处理A/D电路、伴音电路、控制电路等构成。背光灯电路是一个逆变电路,用于点亮显示屏内灯管的作用。 维修实例: 1、白光栅,有伴音(15AAB/8TT1机芯) 维修:通电开机,发现屏幕为白屏,但有伴音,分析此故障为液晶屏没有工作所致造成,查显示屏的+5V供电及行、场信号,发现没有+5V供电,查线路为主板 L21,+5V供电电感开路更换后OK!

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

液晶电视液晶显示器维修经验讲课教案

液晶电视维修一原理与故障部位判定,详细介绍平板电视有液晶显示屏和等离子显示屏2种显示方法,但这2种显示器的工作原理是不一样的。等离子显示屏的工作原理是依靠高电压来激活显示屏内显像单元内的特殊气体,使之产生紫外线来激发磷光物质发光,显示出图像。而液晶电视则是通过电压来改变液晶面板的薄膜型晶体管行成的电容电压大小来改变液晶分子的扭曲度,使背光源通过的光亮度多少,每一个像素显示的亮暗不同,再通过色片加上色彩,形成一副完整的彩色画面。 在检修液晶电视的时候,要对机子内部的结构了解。机子内部有电源板、数字板、功放板、逆变器、显示屏几部分组成。 三无、不开机检修方法: 在检修三无、不开机的故障时,要看指示灯是否是亮的,如果是亮的可以确定电源板上的副电源是正常的。电源板的输出插头是一个标准设计,根据屏幕的大小,输出排列有2种。如图:

通过以上2种排插的对比,就可以发现有3个引脚是一样的,有这样一个共同点就可以很好的便于分析维修。 在检测+5V输出是正常的时候,就可以检测开关机控制脚(2脚),是否

是高电平开机状态。如果是低电平,说明CPU是处于待机状态或者是有故障,可以按机子上的节目上升键,看控制电压是否会变为高电平,如果变为高电平,说明CPU原来是处于待机状态。如果不变为高电平,说明CPU部分有故障,予以维修或者更换数字板。 当开关机控制脚是高电平时,检测3脚输出的+12V电压,7、8脚输出的+24V 是否正常。没有+12V和+24V输出时,电源板的主电源部分有故障。维修电源板或者更换。 有声音,没有图像的检修方法: 检测+12V和+24V有正常输出后,没有图像的故障时,可分为背光灯亮的黑屏故障和背光灯不亮的黑屏故障2种。虽然都是黑屏,没有图像,检修思路可是完全不一样的。 背光灯不亮的维修方法: 检测有+24V输入到逆变器,再检测控制逆变器开关控制电压是否是高电平。如果不是高电平,是数字板上控制逆变器开关控制的电路或者是软件有问题,予以维修或者更换数字板。如果是高电平时,逆变器是要正常工作,输出高频高压来点亮背光源的背光灯。看背光灯是否亮时,可以从前边看到灰蒙蒙的亮光。从后边的背板小孔处,可以看到奶白色的灯光。如果是高电平,灯光还不亮时,大部分是逆变器坏。但是,也有是灯管坏,逆变器保护,没有高压输出造成的黑屏。

常用电源芯片及其参数

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) LM2576T-15 15V简易开关电源稳压器(3A) LM2576T-ADJ 简易开关电源稳压器(3A可调1.23V to 37V) LM2576HVT-3.3 3.3V简易开关电源稳压器(3A) LM2576HVT-5.0 5.0V简易开关电源稳压器(3A) LM2576HVT-12 12V简易开关电源稳压器(3A) LM2576HVT-15 15V简易开关电源稳压器(3A) LM2576HVT-ADJ 简易开关电源稳压器(3A可调1.23V to 37V) LM2930T-5.0 5.0V低压差稳压器

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