液晶显示器开关电源工作原理与检修实例
创维液晶电视电源部分原理及维修

创维液晶电视电源部分原理及维修一、液晶电视电源部分原理:液晶电视的电源部分主要由电源板、开关电源、滤波电容、桥式整流器等组成。
其工作原理如下:1.输入电压:电源板接收来自电源插座的交流电。
在大多数情况下,输入电压为220V,但也有适应其他输入电压的电源板。
2.滤波和整流:液晶电视需要稳定的直流电来供电。
因此,电源板将输入交流电整流为直流电。
桥式整流器将交流电转换为直流电,并滤波电容器平滑输出电压波动。
3.电解电容器:电解电容器用于存储电荷,以便在电源输出电压波动时提供稳定的电流。
较大容量的电解电容器通常用于电源板。
4.控制电路:液晶电视的电源板还包括一个控制电路,用于监测和调节输出电压和电流。
控制电路还可以通过开关电源控制电视机的开关机。
二、液晶电视电源部分维修:液晶电视的电源部分可以发生一些常见的故障,导致电视无法正常工作。
以下是一些常见的问题和可能的维修解决方案:1.电源板故障:电源板是电视机的核心组件之一,当出现电源板故障时,电源无法提供稳定的电流,导致电视无法正常供电。
如果出现这种情况,可以尝试更换电源板进行修复。
2.开关电源故障:开关电源是电视机的电源控制部分,如果开关电源损坏,可能无法控制电视机的开关机。
首先,检查电源插座是否正常工作,然后尝试更换开关电源。
3.电容故障:滤波电容或电解电容器可能会失效,导致输出电压波动。
检查电容是否损坏,如果存在问题,需要更换新的电容器。
4.保险丝故障:液晶电视的电源部分还包括保险丝,用于保护电源板和其他电源组件免受过载和短路的损坏。
如果电视无法开机或者电源部分没有反应,可以检查保险丝是否烧毁,并替换为新的保险丝。
需要注意的是,对于电视机的维修和维护,建议由专业人员来进行,以确保安全和可靠性。
此外,在更换电源板或其他电源部件之前,确保正确地断开电源并放电,以避免电击风险。
总结:创维液晶电视的电源部分是电视机的核心组成部分,负责为电视机提供稳定的电力供应。
开关电源的工作原理和故障检测共5页

开关电源的工作原理和故障检测2019-08-21 16:17工作原理开关电源就是用通过电路控制开关管进行高速的开通与截止.将直流电转化为高频率的交流电提供给变压器进行变压,从而产生所需要的一组或多组电压!转化为高频交流电的原因是高频交流在变压器变压电路中的效率要比50HZ高很多.所以开关变压器可以做的很小,而且工作时不是很热!!成本很低.如果不将50HZ变为高频那开关电源就没有意义开关电源的工作原理是:1.交流电源输入经整流滤波成直流;2.通过高频PWM(脉冲宽度调制)信号控制开关管,将那个直流加到开关变压器初级上;3.开关变压器次级感应出高频电压,经整流滤波供给负载;4.输出部分通过一定的电路反馈给控制电路,控制PWM占空比,以达到稳定输出的目的. 交流电源输入时一般要经过厄流圈一类的东西,过滤掉电网上的干扰,同时也过滤掉电源对电网的干扰;在功率相同时,开关频率越高,开关变压器的体积就越小,但对开关管的要求就越高;开关变压器的次级可以有多个绕组或一个绕组有多个抽头,以得到需要的输出;一般还应该增加一些保护电路,比如空载、短路等保护,否则可能会烧毁开关电源.主要用于工业以及一些家用电器上,如电视机,电脑等开关电源是利用现代电力技术,控制开关晶体管开通和关断的时间比率,维持稳定输出电压的一种电源,开关电源一般由脉冲宽度调制(PWM)控制IC和MOSFET构成。
开关电源和线性电源相比,二者的成本都随着输出功率的增加而增长,但二者增长速率各异。
线性电源成本在某一输出功率点上,反而高于开关电源,这一点称为成本反转点。
随着电力电子技术的发展和创新,使得开关电源技术也在不断地创新,这一成本反转点日益向低输出电力端移动,这为开关电源提供了广阔的发展空间。
开关电源高频化是其发展的方向,高频化使开关电源小型化,并使开关电源进入更广泛的应用领域,特别是在高新技术领域的应用,推动了高新技术产品的小型化、轻便化。
另外开关电源的发展与应用在节约能源、节约资源及保护环境方面都具有重要的意义。
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。
液晶电视开关电源原理解说

3
1)TDA16888 封装
表 3-4-3 TDA16888 管脚功能表
脚号
符号
中译管脚功能
注释
1 PFC I AC
交流检测信号电压
整流器输出的 100HZ 信号
2
VREF
7.5V 参考电压
3
PFC CC
PFC 电流环路补偿
4
PFC CS
PFC 电流检测输入
PFC 的电流检测信号输入
5
GND S
电流检测接地端
j 变,通过或门输出。或门的作用是:振荡器输入是使频率一致,欠压锁存器(UVLO)是控
zg 制或门的的开启与关闭,当芯片工作电压 Vcc 低于 7.6V 时关门,6 脚无输出;高于 8.4V 时
/ 开启,6 脚有输出。
http:/ 2、PFC 控制和 PWM 控制的二合一 IC-TDA16888
图3-4-5 P-DSO-20-1 封装顶视图
控制 PWM 开关管通断使输出电压稳定 PWM 电路过流保护采样输入端 空脚 外接电容 稳压信号输入端 外接电容 由外接电阻设定频率
PFC 电路过电压欠电压保护取样
dwx 2)TDA16888 介绍 j ①是 PFC 和 PWM 二合一的单片 IC。 g ②PFC 采用平均电流和电压传感双环控制,前延触发调制脉冲最大占空比为 94%. z ③PWM 是后延触发,,为防止脉冲变压器饱和,最大占空比限止在 50%内。 // ④PFC 和 PWM 在相同的频率上工作,在内部保持同步,其工作频率范围是在 15KHZ~ : 200KHZ,可由其(16)脚的外接电阻设定。 p ⑤保护功能分两部分: t 一部分是热地电路的保护。输入端 PFC 电路过电压保护,欠电压监测,IC 电源欠电压闭锁 ht (11V-14V)、是通过 9 脚的电压采样,芯片内部电源控制电路实行。11 脚的 PWM 电路的过流
液晶显示器电源电路的故障分析与维修

液晶显示器电源电路的故障分析与维修液晶显示器电源电路是液晶显示器的重要组成部分,能否正常运转依赖于电源电路的可靠性。
如果电源电路出现故障,会导致显示器无法正常工作,因此及时发现故障并进行修复至关重要。
本文将从电源电路故障诊断、常见故障分析及维修方法三个方面进行探究。
电源电路故障诊断液晶显示器电源电路的故障诊断首先需要检查显示器是否能够正常开机。
如果无法正常开机,需要检查电源电路的供电情况。
电源电路故障的原因可分为三类:1. 电源线路故障电源线路故障可能导致供电电压不稳定或无法供电等问题。
此时需要检查电源线路是否接触良好,电源插头是否损坏,电源线路是否有断路或短路等情况。
2. 稳压电路故障稳压电路故障可能导致电压不稳定,甚至无法输出稳定电压。
此时需要检查稳压器的工作情况,是否正常输出所需要的电压。
3. 开关电路故障开关电路故障可能导致电源无法正常开关。
此时需要检查开关电路中的开关元件和电感等元件是否工作正常。
常见故障分析下面是几种常见的液晶显示器电源电路故障及其分析:1. 开机后立即关机这种情况一般由于电源线路接触不良、电源插头损坏或者是电源线路出现了短路所致。
首先需要检查电源插头是否正常,是否接触良好。
然后可以借助万用表对电源线路进行测试,检查是否有断路或短路的情况。
2. 显示器无法正常开机这种情况可能是由稳压电路故障所致,导致无法输出所需要的电压。
此时需要检查稳压器是否正常工作,是否输出正常的电压。
同时还需要检查稳压电路中的电容器是否老化或损坏,是否需要更换。
3. 显示器开机后显示异常如果显示器开机后显示异常,可能是由于电源电路故障引起的。
一种常见情况是屏幕无法正常亮度调节,此时需要检查电源电路中的可变电阻是否正常。
另外,还可能是因为开关电路发生了故障,需要检查开关电路中的开关元件和电感等元件是否工作正常。
维修方法液晶显示器电源电路的维修需要具备一定的电子维修知识和能力。
下面是常见的几种维修方法:1. 更换电源线路或电源插头如果发现电源线路或电源插头接触不良或损坏,需要进行更换。
康佳液晶电视35017517型四合一驱动板开关电源、背光电路分析与故障检修(中)

丨道:D A O康佳液晶电视35017517型四含_驱动极ff 关电源、背光电路分析与故障裣修(中)(上接3期)H! L E D 背k 驱动电路分析L E D 背光驱动电路由三部分电路组成,一是由OCP 8121(N 701)为核心组成的升压和恒流驱 动控制电路;二是由储能电感L 705、升压开关管V 701、升压二极管VD 753、滤波电容C 753组成的升压电路;三是由开关管V 752为核心构成的L ED 背光灯恒流控制电路。
L ED 背光驱动电路如图4所示。
1.0CP 8121 简介OCI>8121是灿瑞半导体有限公司开发生产的专用于液晶电视的LED 背光驱动1C ,内部集成P W M 升压变换控制和L E D 灯串恒流驱动两种功能电路。
O C P 8121引脚功能与实测电压见表2。
2. L E D 驱动芯片启动电路二次开机后,开关电源输出的VBL _100V (实 测为24V )为升压输出电路供电,同时经R 709、R 701与R 702分压取样后为N 701①脚提供3V以上高电平检测电压;VCC _12V 经R 703限流为N 701②脚供电;主芯片送来的BKLT _E N 点灯电压,经R 704送到N 701③脚(E N A )后驱动控制芯 片启动工作。
3. L E D 升压电路O C P 8121启动后,从其⑮脚(D R V )输出升压驱动脉冲,经R 721送到升压开关管V 701的G 极,使V 701工作于开关状态。
当D R V 升压驱动 脉冲为高电平时,V 701导通,电感L 705储能;当 驱动脉冲为低电平时,V 701截止,L 705产生反向 的电感电压与输入的24V 电压叠加,通过二极管□贺学金VD 753续流和电容C 753滤波后得到约45V 的直流电压,送给屏内L E D 灯条。
该机屏内有两根灯 条,两根灯条串联。
4.恒流控制、调光电路开机后,主芯片送来的调光控制脉冲信号 (BKLT_ADJ )经 R 705 送到 OCP 8121 ⑥脚 P W M 调光信号输入端。
液晶显示器维修资料

液晶显示器维修资料一、电源山于解码板需要的供电电压都比较低,所以对电源的滤波效果要求比较高。
时间用长的一些机子刚开机一亮即灭,或者是平时开机工作时画面轻微的忽明忽暗,有时能开机有时不能开机,就极有可能是电源供电不足造成,这些故障在单独电源盒供电只需代换试一试就很容易解决,如果是内置供电那就需拆机检查,主查滤波电路,只要是靠近发热元件的都应该是首换对象。
也可用外接电源并上去试,因为12V和5V很容易做到。
二、高压板(灯管和高压板一起来讲)首先高压板供电良好也是至关重要,高压板坏的典型故障就是开机指示灯亮,能够控制,主机不亮或者一亮即灭。
若是灯管坏(应该说多灯的显示屏不可能一起坏,一般只是坏一根),故障也是一亮即灭。
这样就给维修人员造成一些障碍,不知道到底是灯管坏还是高压板坏,所以我建议维修人员自备一个单灯的高压驱动板,在维修时可以单独用电源驱动板,把每一根灯管都试一遍,一灯两线,两灯四线,四灯八线。
都很好接,只需接其中两根一样的线就可。
四灯六线的取两根同颜色的粗线接上可以试。
基本上不管灯管大小全部都可以试出灯管的好坏,我从12寸到3X寸都试过。
判断完灯管后就可以检查高圧板了,如果是单块高压板,我建议直接换整块,价格便宜且省事。
如果是和电源一体,首查高压板供电保险,再查振荡三极管、二极管,其实上面零件很少,可以用表逐个全测一遍也花不了儿分钟,有的用振荡IC都不是怎么好买,激励IC—般很少坏,我修了很多只是碰到一、二例。
当然在对整合式高压板无计可施的时候可以用单独的高压板代替,只要空间允许。
三、解码板解码板坏的儿率也是比较大,一般冬天坏的多。
都是由于使用者身上的静电在触摸接键的时候导致解码板损坏,好的液晶在按键上就有放电脚,并加了儿层屏蔽,维修人员在更换按键时千万不要随意把五脚的按键用四脚来代替,这样就留下了隐患。
解码芯片的损坏率和MCU的损坏率基本相等,GM系列解码芯片基本上都是键控对地漏电,如果遇到这种系列的芯片,键控脚3. 3V电压被拉坊,更换按键无效,直接换芯片0K(这种芯片也比较好买,只是价格昂贵与整体代换解码板价格相当)。
显示器电源开关坏了的解决方法

显示器电源开关坏了的解决方法显示器电源常见故障修理液晶显示器的开关电源部分与CRT显示器的基本原理是相像的。
因此,它们在检修上也有许多相像之处。
对于这部分电路,常见的故障现象是开机烧〔保险〕丝管、开机无输出、一有输出但电压高或低等,由于大家对这类故障已经比较熟识,因此下面简要介绍这部分电路的检修思路。
①保险丝烧断保险管。
在这种状况下,主要检查300V以上的大滤波电容、整流桥各二极管及开关管粤部位,抗干扰电路出问题也会导致保险丝管烧断、发黑。
值得留意的是,因开关管击穿而导致的保险丝管烧断往往还伴随着过流检测电阻和电源掌握芯片的损坏。
负温度系数热敏电阻也很简单和保险丝一起烧坏。
②无输出,但保险丝管正常。
这种现象说明开关电源未工作,或者工作后进入了爱护状态。
首先,测量电源掌握芯片的启动脚是否有启动电压,若无启动电压或者启动电压太低,则检查启动电阻和启动脚外接的元件是否有漏电存在。
此时,若电源掌握芯片正常,则经上述检查可很快查到故障。
若有启动电压,则测量掌握芯片的输出端在开机瞬间是否有凹凸电平的跳变。
若无跳变,则说明掌握芯片、外围振荡电路元件或爱护电路有问题,可先代换掌握芯片,然后再检查外围元件。
若有跳变,则一般为开关管不良或损坏。
③有输出电压,但输出电压过高。
在液晶显示器中,这种故障往往来自稳压取样和稳压掌握电路。
直流输出十取样电阻十误差取样放大器(如TL431)+光电祸合器+电源掌握芯片等电路共同构成了一个闭合的掌握环路,在这一环节中,任何一处出问题都会导致输出电压上升。
显示器电源的检修〔方法〕①假负载法。
在修理开关电源时,为区分故障是出在负载电路还是电源本身消失故障,常常需要断开负载,并在电源输出端(一般为12V)加上假负载进行试机。
之所以要接假负载,是由于在开关管截止期间,存储在开关变压器初级绕组的能量要向次级释放,假如不接假负载,则开关变压器存储的能量无处释放,极易导致开关管击穿损坏。
关于假负载的选取,一般选取30一66W/12V的灯泡〔汽车或摩托车上用)作假负载,这样做的优点是直观便利,依据灯泡是否发光和发光的亮度可知电源是否有电压输出及输出电压的凹凸。
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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02 FB 反馈端,控制PWM占空比 1.83 VIN 启动电流输入,提供一开始电压204 RI PWM频率设定,外接电阻可改变PWM频率 1.35 RT 温度和过压保护端,外接保护检测回路4.76 SENSE 过流保护端,超过阀值时芯片停止输出07 VDD 电源端(工作电压)17.58 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。
(2)过流保护当某种原因(如负载过重等)引起开关管VT903电流过大,过流检测电阻R919端电压升高,送至SG6841的6脚,当6脚电压达到0.85V并持续150ns 时,过流保护电路动作,迫使8脚提前输出低电平,VT903提前截止,有效抑制电流进一步上升。
当6脚电压达到1V时8脚停止脉冲输出,电源停止工作。
(3)欠压保护由SG6841的7脚内部电路来完成,开机后,C907被充电,如果两端电压未达到16V说明市电太低,SG6841处于欠压保护状态停止工作。
一旦电路工作后,7脚电压只需维持在10V~16V即可。
当C907两端电压下降至10V以下时,SG6841的8脚停止脉冲输出,进入欠压保护。
(4)过压保护当稳压环路开路,各路输出电压会大幅上升,此时SG6841的5脚电压也会上升,只要5脚电压达到4.2V,且持续31ms时,8脚停止脉冲输出,实现过压保护。
VT901和VT902接成正反馈形式,用于SG6841供电过压保护。
SG6841的7脚供电电压应小于20V,否则就有损坏的危险。
当某种原因引起7脚电压超过20V时,VZD901导通,使得VT902、VT901饱和导通,通过VD903致使SG6841的4脚钳位在低电平1V以下,振荡频率变低,驱动脉冲变窄,电源输出电压大幅度下降,实现过压保护。
(5)过热保护SG6841的5脚外部接负温度系数热敏电阻,将温度的变化转换为电压的变化,当5脚电压下降至0.65V时,8脚输出驱动脉冲宽度变窄,以降低整机电路的功耗。
当5脚电压下降至0.62V时,8脚停止脉冲输出,实现过热保护。
图 2 优派VE710S/B 液晶显示器电源电路图二、检修实例在检修液晶显示器开关电源时,本着先易后难的原则,具体分三步进行检修:①检测市电整流滤波直流电压是否为300V左右,输出整流滤波电路是否正常。
②检测控制芯片各引脚电压,与正常值对比找出故障所在。
③检测稳压控制、保护电路等是否正常。
下面以优派VE710S/B液晶显示器开关电源为例,分析其典型故障和检修经验总结。
例1.优派VE710S/B 液晶显示器,通电时指示灯瞬间亮,然后黑屏。
分析故障:开关电源指示灯只是瞬间亮,初步判断电源不正常。
该电源采用SG6841为核心的电路,电路如图2所示。
检修过程:接上隔离变压器,通电首先检查C905两端有300V电压,示波器测量SG6841的8脚波形,发现每次通电时有一瞬间的脉冲输出,这时电源指示灯瞬间点亮。
初步判断电源还没有正常启动或已经进入保护状态,检测3脚启动电压为21V正常,5脚保护电路电压未见异常,再检测反馈绕组供电的7脚电压为0V,该脚正常电压为12V。
断电,由于7脚外接反馈绕组、保护控制电路,元器件较多,用电阻法检测引脚外接的元器件,发现R908已经开路。
由于R908的开路,导致7脚无启动维持电压,SG6841能瞬间启动但不能正常工作,电源指示灯只能瞬间点亮。
用一相同阻值和功率的电阻代换R908,故障排除。
经验总结:反馈绕组的限流电阻是开关电源易损坏的元件之一,它开路会导致芯片无正常维持工作电压,最终电源停止工作。
在代换时要严格按照原功率参数安装,禁止用小功率电阻代换。
例2.优派VE710S/B 液晶显示器,开关电源无电压输出。
分析故障:连接交流电开机,开关电源指示灯不亮,整机不工作。
检修过程:接上隔离变压器,测量C905两端有300V电压,再测量C922和C925均没有电压,初步确认故障在SG6841芯片电路。
先检测3脚启动电压为1.2V,比正常值低很多,关机,用一灯泡作负载给C905放电,然后用电阻档测量两个启动电阻,果然发现R907阻值变成430MΩ,由于阻值变大,导致启动端电压不够,芯片工作在欠压保护状态,停止振动输出。
找一个标准1MΩ的电阻更换R907,再开机,电源指示灯亮,显示器正常工作。