52LX840A电源板电路分析与实测数据

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52寸创维液晶电视电源板无图纸检修过程

52寸创维液晶电视电源板无图纸检修过程

52寸创维液晶电视电源板无图纸检修过程一块52寸创维电源板无图纸检修过程:为朋友代修一块创维52寸液晶电视电源板,朋友只拿来了板了,我没问什么型号的电视。

板号:5800-P52TTN-0100534L-0952TTN-00168P-P52TTN-00板子来时电源保险和Q200,Q201(这是24V专供)换过,粗量没有来重短路的,插电开机,发现只有待机5V有。

短接5V和SYDBY,量没有12V与24V,量主电源滤波电容C110 C112 330V,这也表明PFC没工作。

由于对具体原理没太明白,但看整板,发现这板24V和12V是分别供电的,板子也不是贴片元件的那种,维修起来还是挺方便的。

仔细查看发现待机变压器处一支标有R308的电阻有些发黑,测量无阻值,看色环是10欧的,换后以为大功告成。

但试机故障依旧。

研究发现待机5V 初级还通过这个电阻和D302整流C308滤波输出电压,通过控制给IC400 1377BP和IC201NCP5181P 供电。

这两个电源块就是分别控制12V和24V的吧,量供电为5V多点,看C308滤波电容为50V/22UF,结合电路分析5V是不正常的。

由于5V正常,IV300,A6159M是不会有问题的,唯一的解释是IC400和IC201或相关电路有短路。

由于朋友换过Q200 Q201,所以IC201(24V)处有问题的可能性大,断开其供电,发现12V已正常,主电容还是330V左右。

查外围没问题,换NCP5181后,加假负载试机没啥问题,故障排除。

此时量PFC电容已是383V。

事后找了相关电路一起奉上。

转:/thread-264922-1-1.html[52寸创维液晶电视电源板无图纸检修过程]。

电路840

电路840

电路8401. 什么是电路840?电路840是一种电路板,也叫做PCB(Printed Circuit Board),具有840个电路连接点。

它是一种常见的电子元件,用于连接和支持电子元器件,使它们能够正常工作。

电路840通常由绝缘材料制成,如玻璃纤维、环氧树脂等。

它的主要功能是提供电流和信号的传输和分配,同时还能提供电子元件的支持和固定。

2. 电路840的结构电路840通常由多层结构组成,每一层都有不同的功能和电路连接。

下面是电路840的常见结构:2.1 外层外层是电路840的最外部层,通常由绝缘材料制成。

它的主要功能是提供电路的保护和支持,同时还能提供电路板的机械强度。

2.2 内层内层是电路840的主要层,其中包含大部分的电路连接。

内层由导电层和绝缘层交替堆叠而成。

导电层通常由铜箔制成,用来传输电流和信号。

绝缘层通常由绝缘材料制成,用来隔离导电层。

2.3 焊盘和焊接焊盘是电路840上的金属圆片,用来连接电子元件和电路板。

焊盘通常由铅和锡合金制成,能够在高温下熔化并与电子元件连接。

焊接是将电子元件与电路板焊接在一起的过程,通常使用焊接炉或手工焊接。

2.4 电子元件电子元件是电路840的重要组成部分,包括电阻、电容、电感、二极管、晶体管等。

这些元件通过焊接连接到电路板上的焊盘上,实现电流和信号的传输和处理。

3. 电路840的应用电路840广泛应用于电子设备中,如计算机、手机、电视等。

它在电子设备中的作用主要有以下几个方面:3.1 电源管理电路840可以用于电源管理,包括电源输入、稳压、滤波和电源输出等。

它能够提供稳定的电流和电压,确保电子设备正常工作。

3.2 信号处理电路840可以用于信号处理,包括放大、滤波、调节和转换等。

它能够处理各种类型的信号,如音频、视频、数据等,使其能够被电子设备正确识别和处理。

3.3 控制和逻辑电路840可以用于控制和逻辑功能,如时钟、计数器、存储器和逻辑门等。

它能够实现电子设备的控制和运算功能,使其能够按照预定的逻辑规则工作。

开关电源的电路分析与检测-6页word资料

开关电源的电路分析与检测-6页word资料

《项目三开关电源的电路分析与检测》实验报告11级电气3班田旭同组人:李程、姜鹏、邢海波一、 实训目的1、 加深理解斩波器电路的工作原理2、 掌握斩波器的主电路,触发电路的调试步骤和方法3、 熟悉斩波器各点的波形 二、 实训内容 1、 触发电路调试2、 斩波器接电阻性负载 斩波器接电阻—电感性负载 三、 实训电路与原理 1. 降压(Buck )型变换电路Buck 型变换器是最简单和最基本的高频变换器结构,其电路如图3- 1(a )所示。

图中,U 为固定电压的直流电源,V 为晶体管开关(可以是大功率晶体管,也可以是功率场效应晶体管)。

电感L 和电容C 为输出端滤波电路,将脉冲波变成纹波较小的直流波;为在V 关断时给负载中的电感电流提供通道,还设置了续流二极管VD 。

晶体管V 由重复频率为f=1/T 的控制脉冲u B 驱动。

在脉冲周期的t on 期间,u B 为高电平,V 导通,输入能量通过电感L 向负载输送功率并对电容C 充电,电感L 中的电流线性增加,在L 中储存能量。

此时,忽略V 的饱和管压降,u A =E ,二极管VD 承受反向电压而截止。

在脉冲周期的t off 期间,u B 为低电平,V 截止,电感L 的两端产生右正左负的感应电势,使二极管VD 承受正压而导通,电感L 在t on 期间储存的能量经续流二极管VD 传送给负载。

此时,u A =0,电感L 中的电流线性下降。

其工作波形如图3- 1(b )所示。

图3- 1 降压型变换电路 图3- 2 降压型变换电路(a )电路图 (b )工作波形图1降压(Buck )型变换电路通常电路工作频率较高,若电感和电容量足够大,使f o (LC f o π2/1=)》f ,在电路进入稳态后,输出电压近似为恒定值U o 。

则电感L 两端的电压为:⎩⎨⎧≤<-≤≤-=Tt t U t t U E u on oon oL 0 (1)图3- 1(b )所示电感L 的电流i L ,在稳态运行时,一个周期内的增量和减量相等,即:00=+⎰⎰T t L t Lon ondt L u dt Lu (2)由式(1)和式(2)得输出直流电压为:E d E Tt U ono ⋅=⋅=(3) 其中d =t on /T 称为占空比。

再拆修一个5V40A的开关电源,发现短路保护的不一样拆机乐园

再拆修一个5V40A的开关电源,发现短路保护的不一样拆机乐园

再拆修一个5V40A的开关电源,发现短路保护的不一样拆机乐园跟开关电源干到底了,昨天再拆修了一个5V40A的开关电源,这电源也是劳苦功高的,你看完就知道。

而且发现,这电源的短路保护电路有点特别,不注意的话维修时容易误判。

看图:只有型号,没有牌子和生产厂家,是三无产品吗?不过看做工用料还是过得去的。

去壳:用的是7500的主控制芯片,这个芯片与494是可以互换的,各管脚功能一样。

背面:主走线上大面积敷锡。

高压功率开关管C2625:低压整流管STP4045CW:这个二极管没用过,查下资料:4个输出滤波电容全怀孕了:电容用得有点省了,6.3V的,低了点吧。

保险管已经烧了:5A的保险管看来功率开关管不会有好结果了。

先把怀孕的电容换了:又是找不到配件,看来我的备件库是太小了。

最后从废电脑主板上拆了1个6.3V3300μF的和2个16V2200μF 的换上,少就少一个吧。

检查主控芯片7500是否损坏:还是用外接辅助电源的方法,用12V电源接在7500的Vcc脚(12脚)上,测基准电压脚14脚的电压为4.98V,正常;死区调整脚4脚电压为1V,基本正常;测PWM输出脚8、11脚电压均为1.8V,也正常。

用示波器查看8、11脚的波形:波形也是正常的。

看来,主控芯片7500是完好的了。

换高压侧开关管C2625,手头也没有这种管子。

13009应该可以替换的,但我也没有。

为了不耽搁维修,暂时只好用13005替代一下了:这是临时的措施,因13005的额定电流小得多,所以不能全功率使用。

什么时候有配件了再换上去。

全部的战果:到这里,你知道我说的这电源劳苦功高了吧。

最后测试一下效果:用我自己D的电子负载测试。

小电流时输出5.1V。

调到我这个电子负载的最大电流7A:输出电压还是5.1V。

输出能力看来没什么大问题。

不过,电源是修好了,最后还是发现了一个问题:这个电源不是有一个Q5的三极管吗?它的电路图也是下面这个通用的电路:电路板上各元件及编号基本上与这个电路图是一样的,Q5是短路保护用的,也就是说这个电源也是具有短路保护功能的。

最新FAN6961+STR-W6252+UC38545B+LX1692IDW电源电路分析与检修

最新FAN6961+STR-W6252+UC38545B+LX1692IDW电源电路分析与检修

F A N6961+S T R-W6252+U C38545B+L X 1692I D W电源电路分析与检修摘自机械工业出版社《液晶彩电电源板维修易点通》(贺学金主编)第二节FAN6961+STR-W6252+UC38545B+LX1692IDW方案电源电路分析与检修(节选)这里以长虹FSP160-3PI01二合一电源板为例介绍由FAN6961、STR-W6252、UC3845B、LX1692IDW为核心构成的二合一电源电路工作原理与故障检修方法。

该电源组件输出4组电压:逆变电路和伴音电路供电的24V/1.5A;待机电压5VSB/1A;主5V/4A,为小信号处理电路供电;点灯交流高频电压800~1000V。

一、电源电路组成1.电源实物图解长虹FSP160-3PI01二合一电源板实物图解见图4-6、图4-7。

仅供学习与交流,如有侵权请联系网站删除谢谢13图4-7 长虹FSP160-3PI01二合一电源板背面元器件分布图2.电路组成方框图长虹FSP160-3PI01二合一电源板电路的组成框图如图4-8所示,主要分为四部分:一是以厚膜电路STR-W6252(U601)为核心组成的副开关电源,为主板上微处理器控制系统提供+5VSB供电,为主板小信号处理电路提供主5V(5VM)供电,还为PFC控制芯片、主电源控制芯片提供VCC工作电压;二是以PFC控制器FAN6961(IC120)和大功率MOSFET开关管Q120为核心组成的PFC电路,校正后为主开关电源和逆变器升压输出电路提供约400V(V-400V)工作电压;三是以驱动控制电路UC3845B(IC150)和大功率MOSFET 开关管Q150为核心组成的主开关电源,不仅为主板电路提供+24V电压,还为逆变器振荡、推挽驱动电路提供+24V的电压;四是由振荡驱动控制电路LX1692IDW(U301)、推挽驱动电路和输出升压电路开关管Q400、Q410为核心组成的背光灯逆变器电路,输出一千多伏交流电压,将液晶屏背光灯点亮。

acer4520AMD开机掉电基本电路分析

acer4520AMD开机掉电基本电路分析

acer4520AMD开机掉电基本电路分析本帖最后由章大侠于 2011-8-7 10:40 编辑acer4520 amd+和成桥,开机掉电故障: 待机电流001, 开机上到015, 立即掉回001, 摘cpu开机冲035立即掉回015. 此时测量3v/5v/1.2v/1.8/1.5/2.5v/cpucore二级供电测量都正常.通常都认为可能u座或集成桥问题. 有很多做了桥或uz座修复的. 如何在作BGA前搞清故障原因?参考故障分析如下:1)和成桥供电 1.2v 是经Q10切换到1.2v_HT提供的(图1),Q10/Q7/Q24 组合受HTVDD_EN控制,此信号来自和成桥的N3脚(图2),如果此信号没有,就会造成Q10无+1.2v_HT输出,造成桥缺部分供电,立即通知EC掉电故障。

可以先通过拉高Q24栅极电平来判断故障是否解决。

2) 1.2v_HT到桥的供电通过很多小电感提供,因此这些电感如有问题也会造成掉电,主要看L38/L39/L40/L41以及C482等电容有无1.2v。

如果没有也可先回焊这几个小电感看是否可以解决故障(图3)。

acer4520 AMD 掉电续:此故障在本网站的维修贴里很多,属常见典型故障, 描述的故障现象雷同, 楼主只是借助了自己一次维修实例分享这个故障发生的电路逻辑和设计原因: 总结如下:1) 1,2v_ht 丢失后, 北桥内部与cpu协调工作失败, 造成cpu的部分供电出问题, 见图4, 1.2v_ht 丢失首先造成北桥点位AM12无1.2v, 也就无法在点位AD22 产生HTCPU_PWRGD(1.8V), 其被拉底,2) 1.2v_ht通过L40/41提供VLDT_RUN, 1.2v_ht丢失将造成北桥点位P6无1.2v, 使cpu进入power up S3状态, 无法建立有效FSB工作带宽, 同时使北桥报警信号H_PROCHOT# (AC7)有效, 图6, 经过Q14输出的EC_PROCHOT#, 图7, 使EC(WPC8769) 17脚有效. 判断cpu上电启动失败而迅速掉电. 图8.3) 本人认为故障原因是源于北桥散热原始设计瑕疵, 北桥散热体没有与主散热系统有效连接, 造成过热, 夹在cpu和北桥之间的电感元件在大电流环境中过热而焊点裂开.。

ATX开关电源测试数据

标准电压值电线颜色最小电压值最大电压值+5V 红色4.75 5.25-5V 白色-4.75 -5.25+12V 黄色11.4 12.6-12V 蓝色-11.4 -12.6+3.3V 橙色3.135 3.465主板上的电源插头ATX电源输出接口ATX电源20针输出电压及功能定义表针脚名称颜色说明1 3.3V 橙色+3.3 VDC2 3.3V 橙色+3.3 VDC3 COM 黑色Ground4 5V 红色+5 VDC5 COM 黑色Ground6 5V 红色+5 VDC7 COM 黑色Ground8 PWR_OK 灰色Power Ok (+5V & +3.3V is ok)9 5VSB 紫色+5 VDC Standby V oltage (max 10mA)10 12V 黄色+12 VDC11 3.3V 橙色+3.3 VDC12 -12V 蓝色-12 VDC13 COM 蓝色Ground14 /PS_ON 绿色Power Supply On (active low)15 COM 黑色Ground16 COM 黑色Ground17 COM 黑色Ground18 -5V 白色-5 VDC19 5V 红色+5 VDC20 5V 红色+5 VDC测试的方法:为了方便测试读数,我们使用数字万用表20V直流档来测试。

准备一个10欧姆10W 的电阻,把它接在需要测试的电压输出端,然后使用万用表测试此时的电压输出。

因为当开关电源空载时,有的电源可能会空载保护,停止工作;同时也因为负载太轻,输出的电压可能会偏高。

如果测得某一路的输出电压与标准输出有很大的误差时,这个电源将不能被使用,必须被替换。

如果这些电压出现偏低或偏高时会出现什么样的情况呢?1.+12V+12V一般为硬盘、光驱、软驱的主轴电机和寻道电机提供电源,及为ISA插槽提供工作电压和串口等电路逻辑信号电平。

如果+12V的电压输出不正常时,常会造成硬盘、光驱、软驱的读盘性能不稳定。

夏普液晶电视46LX450电源板及背光电路详解

夏普液晶电视46LX450电源板及背光电路详解是家电维修同行就会将您加进群或者长按二维码加群主微信夏普液晶电视46LX450电源板及背光电路祥解与实测数据该机的电源板分为待机电源产生电路芯片U7008,型号是A6059,PFC电路芯片U7010:型号是FAN7930,主开关电源芯片U7004,型号是L659,背光电路芯片U7201,型号是MP24830。

一、待机电源产生电路:主要由待机电源控制器U7008,开关电源变压器T7001组成。

上图中的C7025没有安装实物,空位。

输入电视机的220V市电,经D7031\D7032\D7033\D7034桥式整流,变成100HZ、310VP的全波脉动电压,形状像一个紧挨一个的馒头,为待机电源电路和PFC电路供电,注意桥式整流之后,并没有接大电解电容进行滤波,因为PFC电路的输入端输入的是馒头波,而不是经大电解电容滤波之后平滑的310V电压。

这是与老式CRT彩电开关电源桥式整流电路最显著的区别。

待机电源控制器U7008简介:芯片型号:A6059。

这是一个脉冲调宽型电流模式开关电源芯片,8脚双列直插封装。

该芯片集成了功率MOSFET和电流模式PWM控制器,低待机功率是通过PWM操作在轻负载条件下正常运行和突发振荡之间的自动切换.该芯片实现了高性价比的电源系统与极少的外部元件,内置的随机切换功能,可减少EMI噪声,实现了简化的(低成本)EMI滤波器,轻微的随机变化PMW频率fOSC,自动待机功能可以进入突发振荡模式,实现低待机功耗。

芯片内置启动电路,从而实现了低功耗。

芯片5脚内部设有VCC 欠压保护功能,在1脚内部设有过流保护功能。

引脚功能简介:1:S/OCP:内部MOS开关管的源极,且设有过流检测电路,当开关管过流时,停止开关电源的工作。

2:电网欠压检测输入端。

220V市电经桥式整流和D7022-----C7071的平滑滤波后,经串联电阻分压取样,加到2脚,用于监视220V市电的高低,当220V电网电压降低到150V以下时,会引起芯片内MOS开关管的过流而损坏,此时2脚检测到这一情况,关断本开关电源的工作,防止烧坏芯片。

创维自产52电源的原理与维修


PFC电路图
主电源电路(12V,24-1)
工作过程:从PFC电路输出的400V电压通过开关变压器T400的6、2 脚加到Q400的漏极,从副电源送来的VCC电压加到IC400 (NCP1377)的6脚后,IC400开始工作,从5脚输出驱动信号到 Q400的栅极。开关电源开始工作,从次级输出+12V、+24V-1电压。
其实液晶电源的工作原理并不比CRT开关电源的工作原 理复杂多少,只是由于它的排版布线更紧密而且大量采 用贴片元件所以给我们的感觉是比较陌生,但是只要了 解它的工作原理其维修方法基本与CRT相同。
由于一般市电电网提供的是220V/50HZ或110V/60HZ的交 流电压,而液晶电视大部分电路是工作在低电压条件下 的,所以开关电源在此就是将市电交流电压转换成 5V,12V,24V的直流电压分别提供给主板,背光板和驱动 板。
5脚 启动电源输入脚(可直接接电源、本机设计有外 接欠压保护电路,当电压低于120V时,该脚无电压,电 源不启动);
6脚 空脚;
7,8脚 内部MOS管漏极。
IC100/NCP1653APG引脚功能
1脚 FB反馈/关断端; 2脚 控制电压/软启动; 3脚 输入电压检测脚; 4脚 过流保护取样端; 5脚 乘法器外接电阻、电容端; 6脚 地; 7脚 激励信号输出脚; 8脚 电源。 说 明 : IC 的 供 电 脚 。 该 芯 片 的 工 作 电 压 范 围 可 以 在

查 两 路 D C -D C 电 路
查外围电路
常见故障检修流程2
5 V、 1 2 v正 常 2 4 V -2 无 输 出
PFC 电 路 未 工 作
300v
测 PFC 电 路 输 出 电 压 是 否 为 ( 3 8 0 V)

夏普46LX620电源板电路分析

夏普46LX620电源板电路分析电源板的组成:PFC芯片是IC4701,型号是R2A20113。

待机电源是IC721,型号是TNY174DG。

主开关电源是IC4731,型号是L6598。

一、待机电源电路:见下图中右下角的IC721、T721。

220V交流电经过DS4701全桥整流------C4701\C4702滤波高频干扰--------PFC储能电感L4702--------PFC续流二极管D4704------大电解C4707滤波-------得到320V(待机时PFC电路不工作,交流220V整流后是320V非稳压直流电。

在开机状态时PFC电路工作,此处得到400V稳压直流电)------经过2A保险F721为待机开关电源供电。

T721是待机开关电源变压器,有一个初级,3个次级。

待机电源芯片是IC721,型号是TNY174DG,8脚帖片封装,芯片内大功率MOS管的S极通过5、6、7、8脚接地。

来自PFC大电解上的电压通过T721初级,加到IC721芯片4脚内大功率MOS管的D极,4脚内有开关电源启动、振荡电路。

芯片内大功率MOS开关管周期性的导通与截止,在T721初级内流过周期性的脉冲电流,在T721的3个次级线圈同时产生感应电压,经过各自所接的整流管,整流输出3路电源电压:22V电源:T721第一个次级的电压,经过D759整流、C731滤波,得到22V电源电压,经过Q721稳压,输出16V 供电,为PFC芯片IC4701的8脚VCC端供电。

同时,经过ZD4732降压后,得到12V供电,加到L6598的12脚VCC端。

5V电源:T721的第二个次级电压,经过D741整流、C742滤波,得到5V电源电压,送到主板,为主板内的微处理器供电。

5V电源同时作为待机开关电源的稳压反馈。

5V电源电压经过L741-------R741\R743分压取样-------加到误差放大IC741(型号KIA431)的控制极--------从K极输出误差电压--------带动稳压隔离光耦PC721内的发光管发光--------光敏管导通--------控制IC721的1脚到地电流随误差电压变化--------保持T721的3个次级输出电压的稳定。

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52LX840A电源板电路分析与实测数据一、待机电源:待机电源芯片采用TNY264,待机变压器:T7901。

5V稳压光耦:PC7903。

5V过压保护光耦:PC7901。

见电路图:该电路图是本人根据实物绘制的。

从PFC电路输出的400V电压(在开机时是400V,在待机时是320V),通过限流电阻R7914:2.2欧,加到待机变压器T7901的初级,待机开关电源芯片IC7905:TNY264从5脚得到供电后,内部振荡、稳压、控制电路开始工作,本芯片5脚内有大功率MOS开关管,在芯片内部振荡和驱动电路控制下,5脚内的MOS开关电源周期性的导通与截止,T7901初级线包内流过受控的脉冲电源,在次级产生脉冲电压,经D7918整流,C7929、C7938滤波,得到BU5V电压,从PD插座的15脚输出到主板,为主板内微处理器供电。

R7949-----R7950-----R7951构成取样分压电路,对BU5V输出电压进行取样,取样电压加到误差放大器TL431的输入端,经倒相放大后,驱动稳压光耦PC7903内发光管发光,当BU5V输出比标准值升高时,取样电压同比升高,经TL431放大倒相后,带动光耦内发光管发光变强,光耦内光敏管(4---3脚间)内阻变小,这将使TNY264的4脚电压下降,控制5脚内开关管暂时截止,使BU5V 的输出降低到标准值。

T7901的辅助线包是1----2脚,产生的脉冲电压,经D7904整流,C7918滤波,得到16.8V 的电压,一方面为光耦PC7901的4脚供电,一主面通过R7911为TNY264的1脚内部电路供电。

1脚内部产生的电压,为本芯片内部的振荡、控制、稳压电路供电,1脚的供电电压,有两种取得方法:一是把进入5脚的电压,在芯片内部经过稳压后,从1脚输出,1脚外接的C7913就是该供电源电压的滤波、退耦电容。

二是在开关电源变压器T7901加设一个辅助线包,经整流滤波得到的电压从1脚进入芯片,为芯片内部的振荡、稳压电路供电。

如果1脚不外接整流、滤波电路,可使电路简化,但TNY264芯片本身的功耗略大。

如果在1脚外加整流、滤波电路,可有效降低TNY264的内部功耗。

而且还可以增加过压保护功能。

当本开关电源输出的BU5V电压升高超过标准值时,D7922因过压而齐耐心击穿,由此产生电流,流过光耦PC7901内发光管,4--3脚内的光敏管导通,3脚的高电平,加到可控硅BT169的控制极,可控硅导通,把TNY264的1脚供电电压到地拉到很低,使TNY264停止工作,开关电源停止工作,BU5V输出消失。

但因为5脚进入的电流,从1脚流出经过R7921---BT169到地,此电流可以维持可控硅的导通,因此,即使没有了BU5V的输出,可控硅BT169仍能维持导通,因此,只能拨掉电视机的电源线,再重新插电,才能再次启动5V待机开关电源。

TNY264各脚功能:5脚名称:D。

内部接大功率MOS开关管,同时内部接有开关电源的振荡、稳压、控制电路。

4脚名称:使能端,当4脚电压升高时,MOS开关管工作,开关电源输出电能。

当4脚电压降低时,MOS开关电管截止,开关电源停止工作,次级输出电降低。

1脚是多功能脚,到地间外接退耦电容,为芯片内部的稳压电路退耦。

外部电源也可以从1进入芯片内部,为芯片内部的振荡、稳压、控制电路供电。

从1脚也可以接入过压保护电路。

在电视机处于待机状态时,本机PFC电路不工作,此时220V交流电整流后得到310V电压,为待机开关电源供电。

在电视机正常工作时,PFC电路工作,此时PFC电路输出400V电压,为待机开关电源供电。

二、AC检测电路:现代的电视机,内部都采用开关电源,当交流电源电压降低时,开关电源也能发挥极好的稳压功能,开关电源从而对背光电路、主板、逻辑板的供电保持稳定不变。

但此时开关电源初级的电流必然增大。

如果交流电网电压降低到很低时,开关电源为维持输出电压稳定不变,开关电源的初级电流会变得很大,从而有可能使开关电源因过流而烧坏。

为此,在平板电视机中都设有AC电网电压检测电路,如果检测到电网电压降到了很低,检测结果送到微处理器,关闭电视机的开关电源,从而避免烧坏电视机。

在夏普电视机中,AC检测电路,采用了一个小型帖片的6脚芯片,小型帖片IC,因为顶部面积很小,不能把芯片较长的型号全印在顶部,因此,通常的作法都是采用丝印法,即在芯片的顶部印一个3到4位的字母和数字,代替原有的位数较长的型号。

这样一来,为维修人员造成了新的麻烦:看了顶部的丝印,不知道这个芯片的型号,从网上也查不到相关技术资料。

本芯片的丝印是S101,百度上有很多人发帖询问这个S101是什么芯片,内部是什么电路,但没有人能提供这个答案。

因为没有相关电路图,维修人员无法对这部份电路进行正常与否的判断,给判断故障造成困难。

但在淘宝上,现在已经有人出售这个芯片了。

价格也不贵。

见电路图:该电路图是本人根据实物绘制的。

待机电源辅助线包1----2脚,产生的脉冲电压,经整流、滤波,得到17V电源电压,经R7931:10欧电阻,为电网电压检测芯片IC7902:S101的3脚供电,该电压同时通过R7918:2.2欧电阻和Q7902------R7920为芯片的4脚及光耦PC7902内的发光管供电。

电网电压,经过R7001A\R7001B降低,C7917和R7932分压后,加到S101的6脚。

在芯片内部,经过与基准电压比较,分别从1脚和4脚分两路输出检测结果。

当电网电压高于最低门限电压时,S101的6脚电压较高,经芯片内部与基准电压比较后,S101的1脚和4脚内部到地呈高阻(即开路状态),对待机开关电源振荡芯片TNY264和光耦PC7902的导通没有影响。

此时,TNY264在BU5V稳压环路的控制下输出稳定的5V电压。

同时D7904整流输出的17V电压,经过R7918-------Q7902-----R7920------把高电压加到光耦PC7902的发光管上------发光管发光------光敏管导通--------Q7301在开机时因为PS-ON为高电平而导通------Q7301的C极输出5V高电平-------R7955------PC7902的4脚-------光敏管导通--------3脚输出高电平------R7957------R7959分压-------加到TL431的控制极-------TL431导通-------通过R7958把Q7901导通-------Q7901的C极输出5V------经过R7961-----R7960分压-------从电源板PD插座的13脚输出AC检测电压:3.2V------送到主板微处理器--------主板微处理器据此判断电网电压正常。

而当电网电压下降到低于门限电压时,S101的6脚电压下降到很低,在芯片内部与基准电压进行比较,使1脚输出高电平,加到待机开关电源芯片TNY264的4脚,TNY264因而停止工作------电源板内主开关电源和背光电路随之停止工作。

同时,S101的4脚内部电路到地接通,把光耦PC7902的1脚拉到0V,光耦截止------IC7901截止-----Q7901截止-----PD的13脚输出的AC检测电压为0V-------主板微处理器据此得知电网电压过低-----发光保护关机指令。

在实际检修中,发现S101损坏的较多,这个IC很难购买,一般维修人员手头没有备货,在应急维修时,可以把损坏的S101拆掉,这个位置空置,不会影响电视机的正常工作与开关机。

这是因为现在国内电网线路良好,供电容量有余,在居民家中的电网电压都在220V左右,偏差不大,不存在给电视机供电的交流电严重偏低的现象,因此,AC检测电路的作用和意义不大。

在此前提下,拆除AC检测芯片S101,电视机仍可以正常的工作。

三、PFC电路:本机的PFC电路芯片是NCP1608,PFC开关管Q7801。

PFC储能电感:L7801。

待机开关电源工作正常后,才能为PFC振荡芯片NCP1608供电,PFC电路才能正常工作。

PFC电路没有专门的控制电压,它是受主板发出的PS-ON电压控制的,当PS-ON为高电平时,PFC电路工作。

有关电路是笔者根据实物测绘出来的。

见下图:待机开关电源变压器T7901的1---2线包产生的感应电压,经过D7910整流-----R7918限流------C7915滤波,得到17V 的电压,加到开关管Q7902的C极。

当主板送来的开机电压PS-ON从PD插座的14脚,加到Q7300的B极------该管导通-----控制Q7301导通------从C极输出高电平------经过R7304------R7313 -------D7310--------光耦PC7904的发光管---------光耦内发光管发光------光敏管导通---------Q7902导通-------从E极输出14V电压--------经R7814为PFC振荡芯片NCP1608的8脚供电-----PFC电路开始工作。

NCP1608的3脚外接振荡电容,决定PFC电路的工作频率。

1脚输入PFC输出电压的取样电压,1脚输入的PFC取样电压在芯片内部经放大后,由2脚外接的R C网络进行频率补偿,以改善PFC电路的频率响应。

5脚是PFC电感电流零点检测输入端,PFC储能电感L7801中的电流下降到零点时,接通PFC开关管Q7801,这样可以降低开关管Q7801的开启损耗。

NCP1608内部有振荡、控制、保护电路,从7脚输出驱动脉冲,当7脚输出正脉冲时,经过R7811 R7807加到Q7801的G极,Q7801导通,此时产生如下电流:交流220V电源------经全桥BD7001整流从正极输出-------小电感L7800--------小电容C7810/C7811滤掉高频噪声---------L7801的3脚---------4脚---------Q7801的D极--------E极----------R7816---------地------整流桥BD7001的负极返回,上述电流回路中,因为PFC电感L7801的电感量很大,对PFC脉冲电流的感抗很大,因此,流过L7801初级线包的电流、Q7801 D极的电流,只能从零按线性规律逐渐增大,该电流把电网的电能,以磁能的形式储蓄在L7801磁芯中。

当NCP1608的7脚正脉冲过后,下跳到0V时,Q7801截止,流过L7801初级电流要从一个较大的值突降到0,按照楞次定律,电感产生的感应电压,与流过电感电流的变化率成正比,与电感本身的电感量大小成正比。

因为L7801的电感量很大,其中储能很多,必然会在L7801的初级产生4脚为正、3脚为负的感应电压,该感应电压与BD7001整流输出的电压成极性串联叠加关系,这两个电压叠加后,经过D7805整流,C7800A C7800B C7800C滤波,得到PFC电路升压后的输出电压:400V。

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