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液晶顯示器開關(guān)電源電路原理與維修-文庫吧在線文庫

2025-02-27 16:07上一頁面

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【正文】 滿足顯示器工作的要求。現(xiàn)在發(fā)光部件的主流為被稱作冷陰極管的螢光管。 早期,冠捷電子采用 Adapter和 Inverter分開的方式實現(xiàn)對顯示器的供電。 3)混合調(diào)制導通脈沖寬度和開關(guān)工作頻率均不固定,彼此都能改變的方式, 它是以上二種方式的混合。其中單端反激式開關(guān)電源是一種成本最低的電源電路,輸出功率為 20~ 100W,可以同時輸出 不同的電壓,且有較好的電壓調(diào)整率,應用較為廣泛。 使用 IC為 :SG6841D 2) DCDC 5V 輸出部分; 使用 IC為 : LM3845 3) DCAC Inverter部分 . 調(diào)光部分使用 IC為 :LM339,LM358 驅(qū)動部分使用 IC為 :LM339 20寸 TV POWER方框圖 PWM控制器 SG6841簡介 目前,開關(guān)電源的集成化與小型化已成為現(xiàn)實,早期的 PWM IC大多采用 UC384X系列(如UC384 UC3843),但由于新產(chǎn)品越來越積體化及環(huán)保和安規(guī)要求越來越嚴苛的趨勢下,出現(xiàn)了 384XG及 684X等具有 Green Function的 IC。 內(nèi)建同步斜率補償電路,可保證連續(xù)工作模式下電流回路的穩(wěn)定性。用于提供 PWM調(diào)節(jié)信息, PWM占空比就是由它控制。在本設計中,該功能被用于高壓保護。 SG6841內(nèi)部結(jié)構(gòu)與工作原理 圖 21 SG6841內(nèi)部框圖 在本設計中,取 Ri= 24k, SG6841的 PWM頻率為 。 3) 輸出部分 SG6841的 8腳為輸出腳,它是一個單圖滕柱輸出級,專門設計用來直接驅(qū)動功率 MOSFET的,具有降低熱損耗、提高效率和增強可靠性的作用。所用的電流取樣比較器脈寬調(diào)制鎖存配置確保在任何一定的振蕩周期內(nèi),僅有一個單脈沖出現(xiàn)在輸出端。在電路中,通過 R904與R905(均為 1MΩ來提高 Sense端電平,實現(xiàn)高壓補償。而在 UC3841的應用電路中則需要在 Sense端增加一個 RC濾波器來解決同樣的問題,可見 SG6841的功能更強,外圍電路更簡單。當 RT端電壓略低于 , PWM脈沖的占空比會減少,從而降低電源輸出電壓來降低溫度;當環(huán)境溫度過高, RT端電壓大大低于 , PWM脈沖的占空比會減少至零,從而使電源完全停止輸出。當?shù)拓撦d和無負載情況下, FB端電壓會有所降低時,當其低于一個閾值電壓時,會進入節(jié)能模式, SG6841的 PWM工作頻率會迅速降低至 10kHz左右,此時仍有穩(wěn)定的 12V電壓輸出。這類變換器把直流電壓或電流變換為高頻方波電壓或電流,經(jīng)變壓器升壓或降壓后,再經(jīng)整流平滑濾波變?yōu)橹绷麟妷夯螂娏?。因此綜合考慮上述兩方面的因素,應取 C906的充電時間等于 Toff。 在變壓器的輸出端設有輸出整流濾波回路,對直流變換后的電壓進行整流與濾波,使之得到穩(wěn)定的輸出。它們分別由兩個規(guī)格為 10A/100V的快速恢復二極管并聯(lián)而成。 如圖 41所示的電路圖為 電壓取樣和反饋回路。 電壓取樣和反饋回路 圖 41 TL431內(nèi)部原理圖 當電源的輸出端電壓超過 12V時,由于 REF,則 TL431內(nèi)部比較器的輸出高電平從而使NPN管導通。%(過溫時 177。當開關(guān)“ ON”時,電源通過開關(guān)管和電感給 COUT充電,此時電感中的電流線形增長,輸出電壓也隨之線性增長。 INVERTER電源可分成 3小部份 : 調(diào)光部分、保護部份、 ROYER電路 一 .調(diào)光部分 目前市場上的調(diào)光主要有兩種方式,一種是線性調(diào)光,另一種是 Burst Mode調(diào)光。當積分器⑥腳輸出電壓高 于門限電壓時,⑦腳輸出低電平,三極管截止。(實測這里的開關(guān)頻率為 110KHz左 右),此時共基極輸出為低, PMOSFET導通 L201上的電流線性增加,電流通 過 R201, Q202加到 ROYER回路上使其工作。以起到對每個燈管的控制以及對整體電流的控制。 自激型推挽式( pushpull)直流變換器工作原理 陰極冷光燈的特性 冷陰極燈管( cold cathode fluorescent lamp) CCFL代表的是一個高非線性負載。冷光燈的阻抗( RFL)是一個復函數(shù),但在固定電壓時,可被視為一個固定的負電阻。冷陰極燈管亮前一瞬間,高電壓全部加在燈管的兩端,因此時的燈管阻抗無窮大。降壓輸出電流是和冷光燈的電流相關(guān),且輸入和輸出的功率相同。 ? 4) IC及周邊回路有無問題。 ? 檢查次極整流濾波回路。 ? 看橋式整流輸出是否為 300V,若沒有請檢測整流回路。一般用 DCDC轉(zhuǎn)換器作為反饋電壓,將管電流的變化反饋至降壓轉(zhuǎn)換器單元 來進行自動調(diào)光。 圖 2所示 。 V1 R 2 2 41KR 2 3 4 620C 2 3 7N . CT P1H VO1P T 2 0 18 0 A L 1 5 T 7 Y S5 93, 46712R 2 2 61KQ 2 0 9K T D 1 6 9 1123C 2 3 52 2 P F / 3 K VD 2 0 5 R L S 4 1 4 8R 2 3 2560T P3H VL1Q 2 1 0K T D 1 6 9 1123T P5H VL1C 2 1 30 . 2 2 / 1 6 0 VD 2 0 9 R L S 4 1 4 8C 2 3 32 2 P F / 3 K V 由于 6端是 Q210的基極線圈,故此感應電動勢將使晶體管 Q210的基極處于負電位,從而使Q210一直處于截止狀態(tài),而 1端的感應電動勢則使 V209的集電極電流進一步增加,并使 V1很快達到飽和導通狀態(tài),由于此時全部輸入電壓 V1都加到初級線圈 ( ~5) 兩端,因此 ( ~5) 中的電流及由此電流產(chǎn)生的磁通也線性增加。這些特性表示它具有高輸出阻抗 (電流源 ),能抑制負的負載電阻效應,且在啟動冷光燈時可以限制電流。與第⑨腳的基準電壓比較后輸出,同時和調(diào)光回路的低頻電壓合并,最后正饋給后極 ,調(diào)光的低頻電壓同時也加在 IC201的第十一腳即第四比較器的正向端,以改變其基準電壓來細微調(diào)節(jié) PWM的占空比,從而達到調(diào)光的目的。當下降到一定程度時, D202導通把 IC201 的 10腳拉低。而另一路直接送入 IC206 D的 12腳與直流電平 VDim 比較后產(chǎn)生矩形波,通過 Q220射極跟隨后從 Burst_R輸出 . 把左右兩路波形相同但相位相反的矩形波分別加在左右兩反饋端,那么兩反饋端電壓會增加從而達到了調(diào)光的目的。 第三講 INVERTER 電源部分講解 ① 三角波發(fā)生器部分 如下圖所示: R270 100?(1206) R279 30K D229 R271 1M R284 27K R278 1M R287 1M C238 C239 NC C240 R286 100K VCC_12V R290 10K R281 51K + + ST LM358 IC205 LM358 3 2 1 4 8 5 6 7 R269 1K R267 100K R268 51K R285 51K C241 Q222 SST3904 Q219 SST3904 A 點 開始時, Q222沒有導通, 5V電壓通過 R267加在 IC205的第二腳(反向端) 上, IC205即 LM358的①②③引腳與 C23 R267組成了積分器,③腳電壓為 5V電壓經(jīng) R268與 R285分壓決定為 。 當限流功能起作用時, LM3845把外部 PFET關(guān)閉 9μ s,電流檢測門限由外部 RADJ決定,限流檢測電路由 ISENSE 比較器與一個單脈沖發(fā)生器構(gòu)成。 其內(nèi)部框圖如下: 可以通過外部的兩個電阻來方便地選擇輸出電壓,如下圖所示: Q101SI 44 31 D Y T 148567321R 1 0 26 0 K FC 10 70. 1U FC 10 510 0P F (N PO )+C 10 610 00 uF / 16 VF B1 01BEADL1012 2 U HC 10 4NCD 10 2SR 24D 10 1SR 24LM3485I C 10 216752834I s en s ePW R G N DPG AT EAD JG N DVI NFB5 V o u tR 1 0 32 0 K F 公式為: VOUT=(R1+R2) / R2, 電壓的輸出范圍在 ~Vin。 此外,由 R93 C929組成阻抗匹配電路,起到高頻補償作用。 TL431為精確電位調(diào)節(jié)器,其內(nèi)部原理圖如圖 41所示。 L90 C916和 C917組成輸出端抑制傳導干擾電路,這在上文已做了詳細介紹。因此,當 U0 ≤8V時,一般選用肖特基二極管來整流,其優(yōu)點是,導通電壓Uon≈~ ,為一般 PN結(jié)的一半,反向恢復快且有足夠的反向電壓。在輸入 AC電壓不同時,脈沖頻率幾乎不變,接近 70KHz,但占空比隨輸入電壓的不同而不同,開關(guān)電壓正是利用這種脈寬調(diào)制的方式在較廣的輸入電壓范圍內(nèi)實現(xiàn) 12V的穩(wěn)定輸出。當 Gate端輸出高電平時,開關(guān)管 Q903導通,此時 T901的初級線圈有電流流過,產(chǎn)生上正下負的電壓,則次級產(chǎn)生下正上負的感應電動勢,但這時次級上的二極管 D9 D911截止,此階段為儲能階段;而當 Gate端輸出低電平時,開關(guān)管 Q903截止,初級線圈上的電流在瞬間變?yōu)?0,初級線圈的電動勢為下正上負,在次級線
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