BA9741F高压板电路图
10个引脚高压包接线图

10个引脚高压包接线图什么是高压包高压包,正名是行输出变压器,也称为行包或行变,显示器的高压包和电视机的工作原理基本一致,其主要作用是产生阳极高压,另外提供聚焦、加速、栅极等各路电压。
由于高压包工作于高温、高频率、高电压、大电流的状态,加上外部环境潮湿或多尘等因素影响,使高压包损坏几率较高。
行输出变压器,也叫逆程变压器,包含低压,高压绕组;行回扫变压器,俗称高压包,行变。
是以显像管为显示设备的电器中,最重要的元件。
它提供显像管所需要的各种电压,有的还提供其他电路需要的脉冲信号。
把行频电流升压,然后经多个二极管和电容,倍压整流成20000V 左右的高压直流电,结构图用来吸引显像管电子枪发射出的电子束,以保证电子束可以有效打到屏幕上成像。
之所以为了产生这么高电压,是因为屏幕要有足够亮度,电子运动速度越快,亮度越高,所以屏幕越大电压越高。
高压包(行输出变压器)的引脚功能说明高压包一般是10个常规引脚,外加聚焦组件的2到5个引脚。
将高压包引脚面向自己,U型口朝下,顺时针数分别是1到10脚。
一般高压包引脚定义如下:B+/+B——高压包初级线圈的输入端,接二次电源的输出。
+B2——高压初级线圈的输入端抽头,没有二次电源的机型就在高压包内设多个抽头,以保持不同行频下的高压稳定。
一般用于较旧款的显示器,如ACER-34T。
+B3——高压初级线圈的输入端抽头,没有二次电源的机型就在高压包内设多个抽头,以保持不同行频下的高压稳定。
一般用于较旧款的显示器,如ACER-34T。
VCP——高压包初级线圈的输出端,接行管。
D/C——接阻尼管和逆程电容。
大家不要被这个引脚吓倒,其实只是高压包初级线圈的抽头,通常距离VCP端只有2到3匝,用来改善阻尼线性,GND——接地。
NC——空脚。
(内部空脚或外部不用此引脚)G1——负压100到200V输出。
在包内绕组约10匝。
AFC——行逆程脉冲输出。
在包内绕组通常是2匝,电压峰值约35V。
高压板电路工作原理

一. 高压板电路基本工作原理高压板电路是一种DC/AC(直流/交流)变换器,它的工作过程就是开关电源工作的逆变过程。
开关电源是将市电电网的交流电压转变为稳定的12V直流电压,而高压板电路正好相反,将开关电源输出的12V直流电压转变为高频(40~80kHz)的高压(600~800V)交流电。
高压板电路种类较多,下面以图所示电路框图,介绍高压板电路的基本工作原理。
图高压板电路框图从图中可以看出,该高压板电路主要由驱动电路(振荡电路、调制电路)、直流变换电路、Royer结构的驱动电路、保护检测电路、谐振电容、输出电流取样、CCFL等组成。
在实际的高压板中,常将振荡器、调制器、保护电路集成在一起,组成一块小型集成电路,一般称为PWM控制IC。
该高压板的驱动电路采用Royer结构形式。
Royer结构的驱动电路也称为自激式推挽多谐振荡器,主要由功率输出管及升压变压器等组成,由美国人罗耶(G.H.Royer)在1955年首先发明和设计。
它与PWM控制IC(如TL1451、BA9741、BIT3101、BIT3102等)配合使用,即可组成一个具有亮度调整和保护功能的高压板电路。
图中的ON/OFF为振荡器启动/停止控制信号输入端,该控制信号来自驱动板(主板)微控制器(MCU)。
当液晶显示器由待机状态转为正常工作状态后,MCU 向振荡器送出启动工作信号(高/低电平变化信号),振荡器接收到信号后开始工作,产生频率40~80kHz的振荡信号送入调制器,在调制器内部与MCU送来的PWM亮度调整信号进行调制后,输出PWM激励脉冲信号,送往直流变换电路,使直流变换电路产生可控的直流电压,为Royer结构的驱动电路功率管供电。
功率管及外围电容C1和变压器绕组L1(相当于电感)组成自激振荡电路,产生的振荡信号经功率放大和升压变压器升压耦合,输出高频交流高压,点亮背光灯管。
为了保护灯管,需要设置过电流和过电压保护电路。
过电流保护检测信号从串联在背光灯管上的取样电阻R上取得,输送到驱动控制IC;过电压保护检测信号从L3上取得,也输送到驱动控制IC。
SP9741开关电源集成电路测试方法和应用介绍

Pin No.Pin n ame功能 Fun ction9741 Block diagram1 CT External timing capacitor外部定时电容41.S012 RT External timing resistor外部定时电阻3 NON1 Positive in put for error amplifier 1 放大器1正输入端4 INV1 Negative in put for error amplifier 1 放大器1负输入端5 FB1 Error amplifier 1 output误差放大器1输出6 DT1 Output 1 dead time/soft start sett ing 输出1死区时间/软启动设定7 OUT1 Output 1 输出1 8 GND Ground 地 9 V CC Power supply 电源供电 10 OUT2 Output 2输出211 DT2 Output 2 dead time/soft start sett ing 输出2死区时间/软启动 设定12 FB2 Error amplifier 2 output误差放大器2输出 13 INV2 Negative in put for error amplifier 2 放大器2负输入端 14 NON2 Positive in put for error amplifier 2 放大器2正输入端 15SCP Time latch sett ing 定时锁存器设定16V REFReferenee voltage output( 2.5V )参考电压输出20一、概述SP9741是使用PWM 方式的二通道开关电源调整控制器。
两个通道的线路可独立地同时应用于 直流对直流的递升、递降、和反向转换开关电源中。
集成电路SP9741采用S0P16封装,具体的指标参数,可参见其产品样本。
本文谨就SP9741的工作原理和具体应用,拟文进行介绍。
创维液晶电视高压电源板(168P-P47TLQ-00)电路原理图纸

C201 150uF/450V
C201A NU
!
!
R216 100K
R217
4
D203 CY5 471AC CY6 471AC R200 0.1R 5W R212 R205 10K 0805 R203 22R 0805
1N4148 R202 2R2 0805
R208 560K
1
2 L006
!
4 3 C
9 1 5.5V LDR2 C8 100n NC R14 100k NC R808 22 1 2 Q807 C1815 2 30:75:75 R707 68 D701 3 1 1N4148 R708 1 R709 1k 10k 3 Q708 1980 600v/8A 2 2 Q808 1980 R812 10k NC C16 R15 R22 100k NC 10n NC 1M NC ARC 3 R6 10k D809 1N4148 IS2 D810 1N4148
2
3
4
D
华升---全国液晶电视维修全能核心技术提供商: www.hslcd.com
V330
D105 IN4007 D105A IN4007
D
5
T101 E19
3
D103 1N5819 C111 1000uF/16V L101 3.3uH C112 1000uF/16V R108 1K
ST5V
ZD104
!
C110 10uF/450V
ST5V
D102 P6KE200A D101 UF4007
7
C104 8 7 5 DRAIN GND NC D104A BYV26C 10 D104 BYV26C
1
Q102
高压

图 片:高压分单独的高压板和一体板就是电源高压一体板 电源高压一体板参见电源部分的图片单独的高压板图片:c h in a fi x .c o m.c nnc.moc.xifanihc背光源电路也称逆变电路或称逆变器(INVERTER )、背光灯驱动电路或背光灯电源,其作用就是将开关电源输出的直流电转换为CCFL 所需要的1200-1500V 的交流电,因其做成一个单独的电路板,且输出的交流电压很高,所以也称为高压板或高压条。
有些高压部分和电源板做成一体板,所以称为二合一或叫一体板,其原理与单独的高压板相同,只是PCB 做在一起。
一般供电为12V ,有些机型为18V 或其他值的供电。
c h in a fi x .c o m.c n高压桥工作示意图:高压振荡芯片有很多种,电路驱动结构也很多,我们以常见的BA9741为例进行解说:一、 BA9741引脚功能:BA9741是一个PWM 电源控制芯片,该芯片由基准电源、振荡器、误差放大器、定时锁存器、欠压保护电路和PWM 比较器等组成,BA9741为双通道驱动控制电路,可输出两路PWM 控制脉冲,分别由两路驱动电路进行控制,每路驱动电路可以驱动两个CCFL 背光灯工作。
fi x .c o m.c n原文:内部图:电路图:页面提取自- 170B.pdfc h in a fi x .c o m .c n电路分析: 1.驱动控制电路:需要点亮显示器时,MCU 输出的ON/OFF 信号为高电平(J1的第五脚),控制三极管Q2导通,进而Q1导通。
由开关电源产的VCC (J1的6、7、8脚)由保险丝F1加到Q1的1脚再到3到U1的9脚。
IC 得到供电后,其内部基准电压源先工作,输出2.5V 的基准电压,这个电压给内部的片内电路也同时供给片外部的电路作基准电压。
然后:BA9741启动内部的振荡电路开始工作,其振荡频率内1、2脚外接的定时电阻R9、定时电容C6大小决定。
振荡电路开始工作的产生振荡脉冲,加到内部的PWM 比较器1和2,经过变换整形后从7、10脚输出PWM 脉冲,去两路直流/直流变换电路。
液晶电视机电源电路图大全(四款液晶电视机电源电路原理图详解)

液晶电视机电源电路图大全(四款液晶电视机电源电路原理图详解)液晶电视机电源电路图(一)液晶彩电的开关电源主要由交流抗干扰电路、整流滤波电路、功率因数校正电路(多数机型有此电路)、启动电路、开关电源控制电路、稳压电路、保护电路等几部分构成。
1.交流抗干扰电路开关电源两根交流进线上存在共模干扰(两根交流进线上接收到的干扰信号,相对参考点大小相等、方向相同,如电磁感应)和差模干扰(两根交流进线上接收到的干扰信号相对参考点大小相等、方向相反,如电网电压瞬时波动),两种干扰以不同比例同时存在。
开关电源中,整流电路、开关管的电流电压快速上升或下降,电感、电容的电流也迅速变化。
这些都构成电磁干扰源。
为了减少干扰信号通过电网影响其他电子设备的正常工作,也为了减少干扰信号对本机音视频信号的影响,需要在交流进线侧加装线路滤波器,即交流抗干扰电路。
常用交流抗干扰电路如下图所示。
图中,LF1、LF2是共模扼流圈,在一个闭合高导磁率铁心上,绕制两个绕向相同的线圈。
共模电流以相同方向同时流过两个线圈时,两线圈产生的磁通是相同方向的,有相互加强的作用,使每一线圈的共模阻抗提高,共模电流大大减弱,对共模干扰有强的抑制作用;在差模干扰信号作用下,干扰电流产生方向相反的磁通,在铁心中相互抵消,使线圈电感几乎为零,对差模信号没有抑制作用。
LF1、LF2与电容CY1、CY2构成共模干扰抑制网络。
Ll是差模扼流圈,在高导磁率铁心上独立绕线构成,对高频率差模电流和浪涌电流有极高的阻抗,对低频(工频)电流的阻抗极小。
电容Cxl、CX2滤去差模电流,与Ll构成差模干扰抑制网络。
Rl是Cx,、CX2的放电电阻(安全电阻),用于防止电源线拔插时电源线插头长时间带电。
安全标准规定,当正在工作中的电气设备电源线被拔掉时,在2s内,电源线插头两端带电的电压(或对地电位)必须小于原电压的30%。
需要特别提出,电容Cx、CY为安全电容,必须经过安全检测部门认证并标有安全认证标志。
32寸康佳液晶电视EEFL高压电源板电路原理图纸

2
1
D751 BAV70 2
1 2 3
R751
3 1
10 2
D
R752 T751 DRV1 C709 100n/50V DRV2 10K
R753 10
Q751 18NK50
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ZCS
C781 472
R787 CON2_0 3k
D
7 3 8
IS1 R780 91 R781 R783 91 C782 12p,6kv VCS2 C783 472 IS2 R792 10K 91 R782 91
R784 100
4
6 5 8
D752 BAV70 22 R754
R785 NC XS782 D709
2 3 1
Q752 18NK50 C752 2.2N/450v
TW901 EER28L
3
DW951 MBR20100
+12.2V
1
LW902 FB
12 11 10 2 4 9 8 7
6
1
1 2 3
DW952 MBR20100 CW953 1000u/25V
CW955 1000u/25V
VST
4 2 1
DW905 CW904 473 2
FB
Drain
1
CW907 221
DF904
2
RF910 390K RF911 20K UF901
3 1
BAV70
RF907 22R/1206
2 1
3
2
820k/1W
3
B
COMP ZCD MOT GND
BA9741F笔记本电脑液晶显示器高压驱动芯片

引脚号引脚名称
引脚功能
1CT
外接振荡电容2RT
外接振荡电阻3NON1放大器正相输入端4INV1放大器反相输入端5FB1内部误差放大器输出端6
DT1死区(过压)保护端7
OUT1脉冲电压输出端8
GND 接地端9
VCC 电源供电端10
OUT2脉冲电压输出端11DT2死区(过压)保护端12
FB2内部误差放大器输出端13
INV2放大器反相输入14
NON2放大器正相输入15SCP
过流(短路)保护端16VREF 基准电压(2.5V)SSOP-A16
SOP16 BA9741F的内部电路框图
BA9741F的针脚封装图
BA9741F的各引脚功能
BA9741F是双通道输出的PWM驱动调整芯片,其工作电压范围为3.6V-35V。
三角振荡器
计时器锁存
误差放大器1误差放大器2比较器
比较器1
比较器2。
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冠捷TFT1780PS液晶彩显黑屏故障检修
文章出处:javie 发布时间:2011/12/01 | 2129 次阅读
故障现象:黑屏,拔下与主机联接线,仔细看屏幕上隐约有一图形在移动,电源指示灯亮,由此判断是高压背光灯电路有故障。
拆开显视器,此机是二块电路板,一块数字板,一块模拟板(电源和背光灯驱动)。
拆下模拟板,用万用表在线检查各路元件,发现Q201、Q202两三极管正反向电阻无明显差别,Q201、Q202是U201(BA9741F)⑨脚的供电电路,由CPU通过CN102(与数字板联接的插座)①脚高电平控制Q201、Q202控制12V电源向U201集成电路供电,如果坏了U201就不能正常工作。
U201是双路脉宽调制集成电路,它控制背光灯的高压驱动电路。
Q201、Q202是贴片元件,上面的型号又看不清,不知是什么类型的三极管。
只有通电状态下检测,由于灯管连线太短,不能联接到电路板上来,为了安全,通电之前先拆下L201、L202断开背光灯高压电路部份电源。
联接上数字板,通电按电源开关,电源指示灯亮,测Q201 B极电压是5V(正常应为0.7V左右,关机测是0V),C极13V(正常应是1V左右),Q202 B极13V(正常应是1V左右),E极14V,C 极0V(正常应是12V),测试结果说明Q201、Q202损坏。
Q201、Q202是贴片元件,一时购不到,只好用常用的C1815代Q201,用A1015代Q202.拔下电源线及数字板联接线,调好风枪温度,将Q201、Q202拆下,将代用的两三极管平贴电路板安装好,再次通电测试,Q202 C极是12V U201⑨脚供电正常。
装上L201、L202,装好液晶屏,插上电源开机无信号小方块出现在屏中。
装好外壳,联接上主机开机,一切恢复正常。
下面是印刷电路板图。
联想GJ15L2型液晶显示器高压逆变电路的工作原理
文章出处:辉跃发布时间:2011/11/09 | 2620 次阅读
原理分析
该显示器的高压逆变电路是南IC1(BA9741F)控制芯片及Q4、Q6、Q7、Q8、Q9、Ql0及外同元件组成,它是一个两组共四灯并联式驱动电路,是由逆变开启/关闭控制电路;灯管亮度控制电路;高压发生电路;输出电路和保护电路组成,有关电路见图1所示。
开启/关闭控制电路:在按下显示器电源开关时,插件CON1的①脚由主电源送来+12V电压,同时其③脚接收到主板控制电路送来的高电平启动信号,加到三极管Q1的基极,使Ql导通,Q2也随之导通。
+12V电压经过Q2的发射极、集电极送到ICl(BA9741F)的⑨脚。
IC1得到此电源电压开始工作,并从10.
⑦脚输出脉宽可控制的驱动脉冲。
由⑩脚输出的脉冲信号经Qll、Q3激励后,去控制场效应管Q4、+12V电压通过Q4、储能电感Ll,二极管D3给后级电路供电。
Q7、Q8及变压器PT1得电后自激振荡,产生高频电压,点亮背光灯A、B灯管。
⑦脚输出的脉冲信号,经Q12、Q5激励后,使Q6导通,+12V电压通过Q6、储能电感L2、二极管D4向后级供电,于是Q9、Ql0、升压变压器PT2得电自激振荡产生高频脉冲电压,点亮背光灯C、D灯管。
灯管亮度控制电路:由图中得知,是由接插件CON1的④脚、IC1的④、(13)脚及外围元件组成,当需要控制灯管亮度时,由主板送来的控制信号电压从CON1的④脚输入,经电阻R33、Rl、R2分别加至IC1④、(13)脚,用以改变IC1④、(13)脚的直流电压,从而调整PWM脉冲宽度,来改变后级高压形成电路的供电电压,以达到改变其幅度实现亮度调节的目的,调整图中VR501即可改变灯管亮度。
高压发生电路:灯管A、B高压发生电路由Q7、Q8、R23、R36、R35、R37、C12及升压变压器PT1组成。
灯管C、D高压发生电路由Q9、Ql0、R24、
R38、R26、R39及升压变压器PT2组成。
上述元器件组成变压器耦合自激振荡电路,PT1、PT2次级绕组感应的高频电压,经过电容C14、C19和C15、C20分别供给灯管A、B、C、D点亮灯管。
输出电路和保护电路:从升压变压器PT1、PT2输出的高压分别由插座CON2的①、②脚和CON4的①、②脚输送给灯管A、B、C、D,电流从插座CON3的①、②脚及Rll、R43和CON5的①、②脚及R12、R42分别与地之间形成回路,使A、B、C、D灯点亮。
为使背光灯的亮度稳定,在Rll、R43和R12、R42上产生的高频电压,分别经D7、R32、C16、C15、R5和D8、R31、C17、R15、R6等元件整流滤波后,作为反馈信号送到IC1的(14)脚和③脚,自动稳定]Cl相应放大器的工作状态。
此电路还设置有过压、过流保护电路。
过压保护电路:当由于某种原因造成高压发生电路电源电压超过设定值时,会损坏A、B、C、D灯管,这时Q4、Q6输出端外接稳压管D5或D6击穿导通,电源电压信号送入IC1的(11)脚和⑥脚,其IC1内部保护电路启动,PWM 脉冲无输出,高压发生电路停止工作。
过流保护是通过A、B和C、D灯管在Rll、R43及R12、R42上产生随工作电流变化的交流电压,电流越大,在上述电阻上端产生的电压越高,此电压经整流滤波后加至IC1的(14)脚和③脚。
背光灯电流超过设定值时,IC1内部定时电路工作,IC1(15)脚外接的电容C18开始充电,当C18上的电压达到0.6V时锁定式短路保护电路启动,停止输出PWM脉冲信号,在电流未达到保护值时,Rll、R43和R12、R42上端电压还用作误差放大器的取样,以调整IC1输出脉冲宽度,给背光灯提供较稳定的电流。
联想LXB-L15C彩显电源板及逆变板电路原理介绍与检修资料(二)
文章出处:wxalex 发布时间:2011/11/30 | 4289 次阅读
二、逆变板电路工作原理
Inverter即逆变器,又叫电压升压板。
图4为逆变板原理框图,是专为Panel的背光灯提供工作电源的。
Panel的背光灯采用冷阴极荧光灯管(CCF),工作电压很高,正常工作时的电压为600V~800V,启动电压高达1500V-l800V,工作电流5mA~9mA。
图4 逆变板原理框图
1.输入接口部分
电路参见图5, Inverter输入部分有3个信号,分别为:12V直流输人VIN、工作使能电压ON/OFF及Panel亮度调节信号。
其中,12V直流由电源提供;ON/OFF电压由主板上的GM2115提供,其值为0或3V,为OFF时(=0V),Inverter不工作,为ON时(=3V),Inverter处于正常工作状态;亮度调节电压由主板提供,其变化范围在0~5V之间,将不同的电压值反馈给PWM控制器反馈端,Inverter向负载提供的电流也将不同,DIM值越小,Inverter输出的电流就越小,亮度就越暗。
图5输入接口部分电路图
2.电压启动回路
由一只PNP和一只NPN管组成,它有两个工作阶段:第一阶段,当ENB电压为低电平(0V)时,Q20l管处于截止状态,Q202管也截止,此时,Q202管C极上的直流电压不能加到U201(BA9741)的②脚,U201不工作,①脚无输出脉冲,因此整个Inverter 不工作;第二阶段,ENB为高电平,此时,Q201管饱和导通,Q202管B极被拉低、因
Q202为PNP管,臣其C集上加有12V的直流电压,故Q202导通,12V电压加至IC②脚,启动IC 工作,U201就有脉冲输出去控制开关管工作,整个Inverter处于正常工作状态,输出高压去点亮Panel的背光灯灯管:
3.BA9741F控制器
内部框图见图6.BA9741F与TL1451是双通道输出PWM驱动调整,其工作电压范围为3.6V~35V.由直流供电VCC产生的2.5V基准电压用于向内部电路提供电源,并为误差放大器和过流保护比较器提供比较的基准电压。
经过衰减器产生的1V基准电压输人到误差放大器的同相输入端,作为误差放大器的比较电压。
图6 内部框图
(1)振荡器和PWM
振荡器的频率可以通过在②脚RT端与GND之间串接一只电阻来设定,其范围是
10kHz~800kHz,因此,该电阻的取值范围应在5.1kΩ~50KΩ之间,振荡器的输出电压是一个三角波。
当fosc=10kHz时,其最小值为1.79V,最大值1.32V.脉宽调制比较器将误差放大器的输出和死区控制(DTC)输入与三角波电压进行比较。
当=角波电压比这两个电压中较大的那个小时,就关闭晶体管的输出。
(2)过压保护
在(11)脚DTC端提供了一个限制输出转换占空比的方法。
在该脚与地之间接一只电阻,在DTC端就可以得到一个死区参考电压,将它与振荡器输出的三角波电压进行比较。
当该电压等于或大于1.79V时,输出的占空比为O%.当该电压等于或小于1.32V时,输出的最大占空比为100%.
(3)欠压保护
当输入电压过低时,欠压保护电路将关闭输出晶体管的输出;当输入电压低于3V时,将复位短路保护电路。