液晶显示器开关电源工作原理与检修实例

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液晶显示器功能电路与检修

液晶显示器功能电路与检修

第5章液晶显示器开关电源电路检修实训5.1开关电源电路的组成及工作原理液晶显示器电源电路的功能主要是将220V市电转换成液晶显示器工作需要的各种稳定的直流电,为液晶显示器中的各种控制电路、逻辑电路、控制面板等提供工作电压,其工作的稳定性直接影响液晶显示器能否正常工作。

5.1.1液晶显示器开关电源电路的结构液晶显示器开关电源电路主要产生+5V、+12V 的工作电压。

其中,+5V 电压主要为主板逻辑电路、操作面板指示灯等提供工作电压;+12V 电压主要为高压板、驱动板等提供工作电压。

开关电源电路主要由滤波电路、桥式整流滤波电路、主开关电路、开关变压器、整流滤波电路、保护电路、软启动电路、PWM 控制器等组成。

如图5-1所示为液晶显示器开关电源电路板。

220V交流电输入交流滤波电路图5-1 液晶显示器电源电路板其中,交流滤波电路的作用是消除市电中的高频干扰(线性滤波电路一般由电阻、电容和电感组成);桥式整流滤波电路的作用是将220V 交流电变成310V 左右的直流电;开关电路的作用是将310V 左右的直流电通过开关管和开关变压器后,变成不同幅度的脉冲电压;整流滤波电路的作用是将开关变压器输出的脉冲电压经过整流和滤波后变成负载需要的基本电压5V 和12V ;过压保护电路的作用是尽量避免因负载异常或其他原因导致的开关管损坏或开关电源损坏;PWM 控制器的作用是控制开关管的切换,根据保护电路的反馈电压控制电路。

图5-2 液晶显示器电源电路方框图。

220V 交流直流直流图5-2 液晶显示器电源电路方框图5.1.2液晶显示器开关电源电路工作原理液晶显示器的开关电源电路一般采用开关电路方式,此开关电源电路将交流220V 输入电压经过整流滤波电路变成直流电压,再由开关管斩波和高频变压器降压,得到高频矩形波电压,最后经整流滤波后输出液晶显示器各个模块所需要的直流电压。

如图5-3所示。

图5-3 开关电源电路原理框图其中,C1、L1、C2、C3组成一个EMI滤波电路,L1为一个互感电感滤波器;BD1、C4组成了一个整流滤波电路,BD1为一个桥式整流堆;Q1、U1组成了一个开关振荡电路,Q1为开关管,U1为PWM控制器;T1为开关变压器;D2、L2、C6、R2组成了高频整流滤波电路;D3、L3、C7、R3组成了另一组高频整流滤波电路;反馈电路、U2和U1组成了稳压保护电路,U2为光电耦合器。

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

液晶电视电源板组成原理及检修方法

液晶电视电源板组成原理及检修方法

液晶电视电源板组成原理及检修方法液晶电视的电源板在整机上故障率是相当高的,也是我们修理液晶电视的重点和难点之一,容易给人以迷惑。

他的相当一部分能量供给灯板驱动电路(根据发光源不同分为高压板和LED灯板两类)和主板上,一旦电视出现不开机、黑屏、纹波干扰、不定时关机等现象时,我们往往搞不清楚故障是出在电源板、主板、灯管(条)还是灯驱动板上,给维修造成很多弯路。

下面以TCL-PWL37C电源电路图纸为例,简单介绍一下液晶电视电源的工作原理(修过CRT彩电电源的师傅应该都知道,液晶电视的电源跟CRT大部分地方都是差不多的,仅仅多了个PFC电路而已)。

1:待机电路。

接通电源后,电源输出插座P3的③、④脚就应有+5V电压输出,给主板CPU电路供电。

另外,在热地一侧,副开关电源变压器T2的④-⑤绕组还会输出一组电压,整流滤波后输出+20V,供给主电源的PFC振荡电路和PWM振荡电路。

(见图2)如果输出电压不稳定,则检查以IC9(TL431)为中心组成的稳压控制电路。

正常工作时,TL431的①脚电压为2.5V,如果该脚电压异常,则说明 TL431损坏或其外围元件有问题。

故障现象1:无+5V电压输出。

分析检修:检查待机电源电路,发现IC1的⑤-⑧脚电压为0V,经查限流电阻RB 13端头焊接部分已脱焊。

建议将RB1、RB2、RB13这3只限流电阻换成功率为1W或2W的同阻值电阻,以免再次损坏。

故障现象2:+5V电压在3V左右波动。

分析检修:空载试机,+5V电压仍较低,这说明故障在待机电源部分。

检测输出电压电路中的稳压二极管DB4(6.8V)和DB5 (20V ),发现DB5击穿,换新后故障排除。

另外,该电路中稳压二极管DB5(20V)、DB10(33V)、DB8(10V )易损坏,其故障现象多表现为+5V电压在+4V左右波动。

故障现象3: +5V输出电压只有+4V。

分析检修:空载试机,+5V电压仍较低,这说明故障在待机电源部分。

液晶彩电开关电源维修几例

液晶彩电开关电源维修几例

液晶彩电开关电源维修几例康佳LED32F3300液晶彩电采用编号为35017303三合一主板,将开关电源、主板和背光灯板合为一体。

开关电源驱动电路采用FAN6755W,组成单一开关电源电路,输出+100V/0.3A 和VCC12V/3.5A 两组电压,为背光灯电路和主板其他电路供电。

背光灯驱动电路采用OZ9902,与升压电路配合,将+100V电压提升到170V 左右,为背光灯串供电。

例1:开机三无,指示灯不亮分析与检修:测量市电输入电路的保险丝F901未断,但限流电阻RT901烧断,说明电源电路有严重短路故障。

该三合一板的电源电路见下图所示。

工作原理:220V交流电压经过抗干扰电路滤除干扰脉冲后,经过整流滤波在大滤波电容C901两端得到300V直流电压,该电压经两路为开关电源主电路供电:一路经开关变压器TW901的初级1-3脚为MOSFET开关管VW901的D极供电;另一路经RW907、RW908降压后,为NW907的8脚提供启动电压。

该电路启动工作,NW907从5脚输出激励脉冲电压,经RW914、VDW913、RW913推动开关管VW901工作于开关状态,VW901产生的脉冲电流在TW901中产生感应电压。

TW901的冷地端次级绕组感应电压经整流、滤波后,输出+12.2Vsb、+100V电压,+12.2Vsb电压为主板和背光灯驱动电路供电,+100V电压为背光灯升压电路供电。

维修过程:测量大滤波电容C901两端无300V电压,说明抗干扰和市电整流滤波电路有开路故障。

检查上图所示的抗干扰电路,发现限流电阻RT901烧断开路,说明短路故障在RT901之后的电路中。

对滤波电容C901和电源开关管VW901进行检测,发现VW901有漏电现象,正反向电阻均为100Ω左右。

检测其它元件未见异常,更换VW901、RT901后,通电试机出现图像和伴音,但数分钟后再次三无。

再检查发现新更换的VW901再次击穿漏电,RT901再次烧断。

三星NW液晶彩显开关电源原理与维修

三星NW液晶彩显开关电源原理与维修

三星943NW液晶彩显开关电源与高压一体板电路原理与维修三星943NW液晶彩来时检查发现开机屏亮了约一秒后灯管保护熄灭,有臭氧味,经检查发上面的两个灯管高压线打火,解决方案1 :加强高压线绝缘保护;再测试,打火现象消失但任然保护; 再查经检查发上面的两个灯管开路,看来灯管开路造成连线处高压线漏电打火;解决方案2:更换灯管;拆开屏外框发现拿不下来屏,为谨慎采用其他解决方案,给上路高压做假负载;采用在高压插座处接333/200v电容并在低压处接2000v到地,以拉低低压线电压以防止低压检测电压过高;电路改造结束后经拷机检测一切正常维修结束;电路原理与维修1.工作原理简介本机高压板即背光灯板,以下简称背光板电路采用三星公司最新生产的CCFL 专用驱动板PWM 控制芯片SEM2005,本机采用SOPl 6封装,其引脚功能及实测电压见表2,其内部集成了低频PWM 发生器,只要对其输入可变直流电平便可实现CCFL亮度调节功能; SEM2005芯片内部的软启动电路可降低系统开机时的电流冲击,使系统工作的稳定性大大提高;同时,该IC内部还设有灯管开路保护,过压保护,过流保护等电路,与同类电路相比,具有低功耗、高可靠性、外围电路简洁等优点,广泛应用于三星、LG等1 9英寸及其以上的宽屏机的背光电路;图4是根据三星943NW实物绘制的电路图,下面对其工作原理作简单介绍;1 驱动控制电路开/关机控制:如下图所示,来自开关电源的14v电压,经转插件CN2加到背光PWM控制度ICU2SEM2005的10脚Vcc,来自A/D板的ON/OFF信号自超级单芯片IC300的49脚,经R207、R208分压后加至U2的5脚ENA,U2的5脚为使能控制端,当U2的10脚供电正常时,该脚电压大于2V时,U2内部基准电压建立后,从其6脚输出,向外部电路提供偏置电压源,同时;内部振荡器开始工作,经SST延迟后,进入正常的工作状态;U的15脚RT为高频振荡器外接电阻端,12脚为振荡器外接电容端,外部的R、C参数决定高频振荡器的振荡频率;振荡器产生的振荡脉冲加至内部零电压切换移相控制电路和驱动电路,变换整形后,分别从U的19脚OUT1,8脚OUT2输出PWM因此,U2工作与否,是通过A/D板送来韵使能控制信号ON/OFF即EN的高/低电平来决定的;本机设定为高电平开机即ON—H,低电平关机即OFF-L但与普通的背光电路明显不同的是,由于U2的待机功耗非常小,所以U2的供电Vcc并未设专门的电子开关电路来控制,而是直接把开关电源的+14V电压加到U2的Vcc端10脚,U2的工作状态由其5脚的高/低电平来控制;半桥驱动电路:U2进入工作状态后,从其9脚输出的脉冲加至背光激励电路U301AOP610/CD631Y的4脚,从其8脚输出的脉冲信号加至U301的2脚,U301为复合型DIP8脚封装的场效应管较少见,内部集成了一个N沟道场效应管和一个P沟道场效应管,其引脚功能及实测数据见下表,从实测波形看见下图,U2的8、9脚输出的脉冲相位刚好相反,当U2的9脚输出的脉冲送至U301的4脚内部对应的P沟场效应管并使之导通时,U2的8脚输出的脉冲送至U301的2脚内部对应的N 沟道场效应管时,一定使之可靠截止;反之,U301的2脚内部的场效应管导通时,U301的4脚内部的场效应管截止;也就是说,虽然u2是从8、9脚同时输出脉冲激励信号的,但是U301内部的场效应管是轮流导通的其等效图参见右图;假设在某一时刻,Q2导通,Q1截止此时相当于B-C短路,A-B开路,Vcc经L301、C230、T303的1~2脚、Q2的D2-S2至地,对C230充电,电流流动方向为:Vcc→A→L301→C230→T303的1→2→地→Vcc;在此后的下一时刻,Q2截止,Q1导通此时相当于A-B短路,B-c开路,C230通过L301、Q1的S1-D1、T303放电,放电电流方向与上一时刻相反:Vcc→B→T303的2→1→C230→L301→A→Vcc直到下一时刻重复上述变化;由于流经T3031-2绕组的电流是随周期变化的交变电流,故通过电磁感应,在T303的副边感应出交流脉冲高压,分别通过CN301、CN302、CN303、CN304加至背光灯管,使其启动工作;在启动时刻,CCFL灯管两端的交流电压可达1500V,正常工作后;CCFL两端的维持电压瞬间回落至800V左右;显然,U301的导通周期越长,T303副边绕组感应出的脉冲电压越高,灯管亮度越高;反之,则灯管越暗,从而使背光灯的亮度可控;亮度控制电路:在主板A/D电路的MCU接口中,有两组亮度控制线,其中A—IMM为模拟亮度控制信号ANALOG,B—DIM为脉冲宽度亮度控制信号PWM;通过CN2的8脚、1脚,分别送至U2的11脚、14脚;当需要增加亮度时,通过用户的OSD菜单控制B—DIM输出的脉冲宽度增加,U2的14脚电位上升,通过内部A/D转换处理,使其内部PWM输出的脉冲占空比增加,U301输出的脉宽加大,T303的储能增加,副边输出的脉冲电压上升,CCFL灯管亮度增强,反之,则控制过程与前述相反;实测亮度BRT=100即最亮时,B—DIM端直流电位max=,BRT=O即最暗时,B—DIMmin=;而BRT在O-100变化时;副亮度控制A—DIM的直流电位基本保持在1V左右,实测时,也未观察到可变的脉冲波形,但若断开A-DIM后开机,背光灯点亮后随即熄灭;2保护电路过压保护电路:为了防止灯管高压变压器次级在非正常情况下输出过高的高压而损坏高压变压器和灯管,因此所有液晶背光电路中,都设有过压保护电路OVPT;C311~C314、C231~C234、D211、D212~D214、R214与U2的2脚OVPT 内部电路构成本机的过压保护电路;以CN301组灯管为例,当某种原因使T303的输出电压过高时,经C311、C231分压、D211整流、R214限流后加到U2的2脚电压上升,经内部比较器处理,当这一电压达到阈值时,触发内部保护电路,关闭PWM输出;过流保护电路:由于CCFL灯管属于高电压、低电流器件正常19英寸及以上机器的灯管工作电流约9mA,设计过流保护电路,对于保护CCFL不致因过流老化甚至损坏,有着非常重要的意义;如下图所示,在四个灯管接口的低压回路中,分别设有取样整流电路;R221~R224、D221、D223、D224及R215等,与U2的4脚ISEN内部电路共同构成灯管的电流检测电路;以CN301组灯管为例,当流过灯管的电流增大时,R211上压降随之增大,经D221整流、R215限流后,加至U2的4脚电位上升,通过U2内部控制电路稳定灯管电流;若CCFL的工作电流继续增大,U4的4脚电压达到保护阈值时,U2内部的比较器提前翻转,及时关闭PWM输出,从而保护灯管不致过流损坏;灯管开路检测电路:D201、D202、R216~R219、C211、C213、C214、C216等与U2的3脚VSEN内部电路共同构成灯管开路检测电路;正常工作时,各组灯管电流在各自的对地通路负载电阻上均有一定的压降,以CN301组灯管为例,R221上的动态变化电压经R216分压、C214滤波后,在D201的负极形成一定的偏压,D201处于截止状态,一旦因某种原因造成灯管开路时,由于R221上的压降消失,D201正偏导通,U2的3脚电位迅速下降,内部电路检测到这一变化后,将视为PWM负载工作异常而自动关闭PWM输出;2.常见故障及排除故障现象1:CCFL点不亮;分析检修:遇此故障,应首先检查背光电路的供电电压是否正常, 若无14V 供电电压,则查开关电源板的c1 1 3正端电压是否正常,若有,则F301开路性损坏,此时,重点查U301是否有对地短路性损坏,只有排除U301故障后,方可加电试机;若c11 3正端无1 4V电压,则进一步查开关电源电路; 若1 4V供电正常,则按面板电源键POWER时,测量CN2的⑥脚ON/OFF电压是否有0/3V跳变, 若无此电压,则可断开CN2的⑧脚,用一只4.7kQ电阻,一端接CN2 的⑥或⑦脚即+5V电压,另一端接CN2的⑧脚,若此时背光灯点亮,则故障在A/D板电路;若ON/OFF电压正常,则多为U2损坏;正常U2的⑩、⑤脚对地电阻均应大于10k,Oo实修中,U2损坏相对较少,当U301损坏时,多为其③脚对地击穿, 同时会伴随F301烧毁开路;U301为高效互补型N+P沟复合场效应管; 从参数看,代用型号很多,如:APM4600,4604、4606、APM4517、4532、4546及STM451 2等都可以, 但由于它采用的是DIP8脚封装, 所以代换不太方便,主要是引脚不好处理,因为它们都是SOIC8封装,不能直接安装DIP 8的焊盘;经测试,可用TO一25 1/252封装的中功率场效应管代换:N沟道可选AOD444、P3055等,P沟道可选常见的IRFU9024等,共同组成N+P沟道复合电路代换试机;若代换后,管子发热严重,则多为T303性能不良;由于这种单变压器很难找,当遭遇屡损U301时,可考虑用通用高压板代换原一体板的背光灯部分电路;实测T303两个副边绕组的直流电阻约1kQ,供参考;故障现象2:CCFL点亮后马上熄灭;分析检修:这是典型的保护动作的表现,由U2的工作原理可知, 引起保护电路动作的主要原因有:过压保护、过流保护、灯管开路保护;此外,由于A/D板控制异常、电源供电异常等,也会造成上述现象;判断是A/D板故障还是背光电路本身异常的方法很简单:断开A/D板至背光板的ON /OFF脚,用4.7kn电阻将+SV直接加至CN2 的⑧脚,短接CN2的①、⑨脚,用一只1 0kD,电阻,一端接+5V,另一端接CN2的①或⑨脚,若加电后背光灯点亮正常,则故障在A/D板电路,若仍是一亮即灭,则查上述三个保护电路。

液晶显示器开关电源结构及故障检修

液晶显示器开关电源结构及故障检修

开关电源维修技能实训
3. 欠压保护 当市电交流输入电压过低或输出端负载严重短路,引起IC601的6脚的供电电压 低于欠压保护电路动作的阀值时,IC601内的欠压保护电路动作,切断5脚输出的驱 动脉冲,开关管停止工作,实现欠压保护。 4. 开关管过流保护 开关管V601源极(S)串联的电阻R615为过流取样电阻。若负载电路或开关电 源异常,引起开关电源初级侧电流过大,在电阻R615两端产生的压降将会增大, IC601的3脚的电压也会上升,当该电压上升到1V时,IC601内部的过流保护电路启 动,其5脚停止输出激励脉冲信号,V601截止,开关电源停止工作,避免了过流带来 的危害。
后面的电路无法正常工作。 检测点3:整流桥中的二极管。整流桥中二极管损坏后将导致整流滤波电路不能正常 工作。 检测点4:开关变压器次级的续流管击穿短路后,也会导致电源不启动。 检测点5:高频振荡集成电路。高频振荡集成电路正常输出时对地有+300V左右的直 流电压,若没有电压,则电路不启动。 检测点6:取样电阻。过流保护取样电阻阻值变大或开路,则开关管无法工作。 检测点7:开关管。开关损坏电源无法工作。
6.3 主电源故障检修流程和方法
6.3.1 液晶显示器主开关电源故障检修流程
开关电源维修技能实训
开关电源电路 故障检修流程
开关电源维修技能实训
6.3.2 液晶显示器主开关电源故障检修点
检测点1:保险丝。保险丝烧断后,整个交流输入及整流滤波的电路无法工作,所有 电路无电。
检测点2:大滤波电容。300V大滤波电容器损坏后,将导致整流后的滤波电路及其
PWM控制器
电压反馈电路 过压保护电路
开关电源维修技能实训
6.2 液晶显示器主电源电路原理
明基Q7C3液晶显示器主电源电路原理图

液晶显示器开关电源电路原理和维修

液晶显示器开关电源电路原理和维修

液晶显示器开关电源电路原理和维修
20寸TCL TV电源
1)AC-DC 12V输出部分; 使用IC为:SG6841D
2)DC-DC 5V 输出部分; 使用IC为: LM3845
3)DC-AC Inverter部分. 调光部分使用IC为:LM339,LM358 驱动部分使用IC为:LM339
液晶显示器开关电源电路原理和维修
将改变PWM的频率。 RT:温度保护端。该端输出一个恒定的电流。在该端接一NTCR接地来传感温度,当该端电
压下降到一定值时会启动过温保护。在本设计中,该功能被用于高压保护。 Sense:电流传感端。当该端电压达到一个阈值时芯片会停止输出,从而实现过流保护。 VDD:电源供电端。 Gate:PWM脉冲输出端。图腾柱(即推拉输出电路)输出极驱动功率开关管。
液晶显示器开关电源电路原理和维修
简术: 开关电源的基本工作原理
开关电源是利用时间比率控制(Time Ratio Control,缩写为TRC)的方法来控制稳压输出的。 按TRC控制原理,有以下三种方式: 1) 脉冲宽度调制(Pulse Width Modulation,缩写为PWM)。开关周期恒定,通过改变脉冲宽度来 改变占空比的方式。 2) 脉冲频率调制(Pulse Frequency Modulation,缩写为PFM)导通脉冲宽度
由于一般市用电网提供的是220V/50Hz或110V/60Hz的交流电压,而显示器(不论是 早期的CRT管,还是新兴的LCD显示器,乃至LCD-TV)的大部分电路是工作在低压 的条件下,所以需要在显示器上专门配有电源电路。其作用就是将市电的交流电压转 换成为12V的直流电压输出,从而向显示器供电。由于显示器内部的主板上还有DC-DC 电压转换器以获得8V/5V/3.3V/2.5V电压,所以电源输出的12V的直流电压就能满足显示 器工作的要求。鉴于此,要实现这一特殊的电源,就要从12V直流电压转换到 1000~1500V交流电压,这就是Inverter。而从交流电压转换到12V直流电压的即为 Adapter。

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

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置式和外置式两种。

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。

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液晶显示器开关电源工作原理与检修实例摘要:本文就液晶显示器的开关电源工作原理、故障检修进行阐述,深入浅出地介绍采用sg6841芯片的开关电源检修流程。

本着运用现代仪器、综合分析和重视方法技巧的维修理念,参考各种不同类型液晶显示器开关电源的疑难杂症维修事例,总结积累经验,举一反三,对快速排除电路故障提出了新的方法,使检修液晶显示器开关电源的工作高效而准确。

关键词:液晶显示器; 开关电源; 工作原理; 检修实例
abstract: this paper of lcd switching power supply work principle, the breakdown maintenance is expounded, etc., the paper sg6841 chip switching power supply/repair process. in line with the use of modern instruments, the comprehensive analysis and value method of repair skills concept, the reference of various kinds of liquid crystal displays of switch power supply difficult-disease maintenance examples, this paper summarizes the accumulate experience, and extrapolate, on fast rule out circuit fault put forward new methods, liquid crystal display overhaul of switch power supply work efficient and accurate.
keywords: lcd monitor; switch power source; working principle; maintenance example
中图分类号:tn141文献标识码: a 文章编号:
开关电源是现时电子产品广泛使用的一种电源电路,它具有效率高、体积小、保护功能强大和抗干扰能力强等特点,液晶显示器电源几乎全使用开关电源方式。

它的作用是把交流220v电压转换成液晶显示器工作所需的各种不同的直流电压,直流电压精度和稳定性将会影响显示器的正常工作。

液晶显示器开关电源与传统crt显示器开关电源工作原理大同小异,但电路结构和特点有区别。

早期的pwm 芯片大多采用uc384x 系列(如uc3842、uc3843),因新产品体积越来越小及环保和安规要求越来越严格,出现了384xg及684x等具有green function的ic。

green function为环保功能的意思,要求是在满载70w以下的电源产品,当负载没有输出功率的情况下,输入电源正常供应时电路消耗功率必需小于1w以下。

液晶显示器电源电路形式多样,所用控制芯片各具特点。

下面以使用广泛的sg6841芯片的开关电源为例,介绍其工作原理、阐述其故障排除方法。

一、sg6841芯片的工作原理
sg6841是一款高性能固定频率电流模式控制芯片,属于电流型单端pwm调制器,具有性能优良、价格低廉等优点,可精确控制占空比,拥有低待机功耗和众多保护功能。

但其控制电路和保护电路比较复杂, 在实际应用中容易发生故障,各部分电路互相牵连,给检修故障带来一定的难度。

sg6841内部结构如图1所示,引脚功能见表1。

图 1 sg6841内部结构电路图
表 1sg6841引脚功能
脚号名称功能典型电压值( v )
1 gnd 接地端0
2 fb 反馈端,控制pwm占空比 1.8
3 vin 启动电流输入,提供一开始电压20
4 ri pwm频率设定,外接电阻可改变pwm频率1.3
5 rt 温度和过压保护端,外接保护检测回路 4.7
6 sense 过流保护端,超过阀值时芯片停止输出0
7 vdd 电源端(工作电压)17.5
8 gate pwm驱动脉冲输出端,图腾柱式输出 1.5
由sg6841构成的典型电路如图2所示,该图是优派 ve710s/b 液晶显示器电源电路。

在实际使用中,sg6841容易被静电损坏,维修时应引起重视。

1.启动过程
输入220v交流电经保险f901、负温度系数热敏电阻nr901、互感滤波器l902后,再经bd901整流、c905滤波,在c905端形成300v左右的直流电压。

电压由r906、r907送至sg6841的3脚,由于3脚外部接有vd904、vzd905等元件,故3脚电压最高能达到20v 左右。

3脚电压经内部电阻对7脚外接电容c907、c908充电,使7脚电压上升,当7脚电压达到16v时,内部电路启动,从8脚输出驱动脉冲,开关管vt903进入开关工作状态。

启动后,变压器l2
绕组的脉冲电压经r908限流、vd902整流,c907、c908滤波后,得到12v直流电压供给7脚作为sg6841供电电压。

sg6841具备绿色工作模式,振荡频率随输出功率增大而增大,最后达到设置值。

在待机时由于轻载运行,内部控制器会使振荡器振荡频率较低,工作于绿色模式,功耗在0.5w左右。

开机时负载增加,此时振荡频率提高至设置值。

两种状态之间转换依靠2 脚、6脚电压和内部电路来完成。

2.输出电压
电路工作后,变压器l1绕组上产生脉冲电压,次级绕组感应出脉冲电压。

l4绕组上脉冲电压经vd912整流,c925、l904、c926
滤波后,得到+5v的直流电压,该电压分成两路经接插件cn102送至主板供电。

l3绕组与l4绕组串联后输出脉冲电压经vd910整流,c922、l903、c924滤波后,得到+12v直流电压,分别给逆变器和主板供电。

3.稳压过程
稳压主取样点设在+5v输出端,辅助取样点设在+12v输出端。

当电压上升或者负载变轻等引起各路输出电压上升时,+5v电压上升,经r925、r926分压后,送至ic903(thl431)控制脚的电压上升,使得ic902 内部发光二极管发光增强,光电三极管内阻变小,sg6841的2脚电压下降, 8脚输出脉冲宽度变窄,vt903饱和时间缩短,电源输出电压下降,通过调整开关脉冲占空比来实现稳压控制,当电源各路输出电压下降时,稳压过程与上述相反。

当+12v和+5v分别超过12.2v和5.1v时,vzd902、vzd903导通,通过r927送到ic903控制端,同样使得输出电压降低。

由于采用双取样回路,稳压回路的调节力度加强,提高稳压精度。

4.保护电路
(1)尖峰保护
由vd901、c906和r903组成尖峰吸收网络,当开关管截止瞬间,初级绕组产生上负下正的尖峰电压,该电压与 c905上的300v电压叠加后作用于开关管的漏—源之间,极易击穿开关管。

接有尖峰吸收网络后能释放初级绕组的瞬间尖峰脉冲,保护开关管。

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