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液晶顯示器開關電源電路原理與維修-資料下載頁

2025-02-05 16:07本頁面
  

【正文】 1腳監(jiān)控 3路 燈管總電流,正常工作時,根據比較器原理,腳 4, 6, 8應該比相應的基準電壓高,而 11腳的電壓應該比基準電壓低。以起到對每個燈管的控制以及對整體電流的控制。若有一路反饋電壓反常,八個電壓比較器的輸出將為高電平, Q225導通,拉低 IC206的②腳電壓,啟動調光保護回路。同時 Q218也導通,關斷 Q217,使 IC201⑦⑨腳電壓不受保護作用的影響。 ACDC 12V 變換 (2) 調光過程 ? 三個燈管的反饋電流經過由 D20 R22 C21 R22 R22 C21 R22R2 R22 R227組成的反饋網絡,得到的反饋電壓同另一路取自 L201并經過另一反饋網路的反饋電壓會合后加在 IC201的⑧腳,也就是第三比較器的反向端。與第⑨腳的基準電壓比較后輸出,同時和調光回路的低頻電壓合并,最后正饋給后極 ,調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節(jié) PWM的占空比,從而達到調光的目的。 調光方框圖 A C 源 90— 264V 12V TO 5V DCDC 變換 主板 LM 339 BURSTMODE調光 ROYER 回路 燈管 反饋 自激型推挽式直流變換器是利用開關晶體管和變壓器鐵芯的磁通量飽和來進行自激振蕩,從而實現(xiàn)開關管“開/關”轉換的直流變換器,它是由美國人羅耶 ( G. H. Royer)在 1955年首先發(fā)明和設計的,故又稱“羅耶變換器”。這種變換器的電路結構簡單,使用時鐵芯飽和,不僅鐵芯損耗大,而且晶體管在截止前出現(xiàn)較大 IC峰值電流,開關管損耗大。適用于幾十 W輸出功率的電源,目前我們采用 Royer電路的轉化效率大約為 75%~ 85%。 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。一開始當冷光燈是冷卻的時候(在一段沒有運轉的時間內),啟動冷光燈的電壓是一般的三倍。冷光燈在圖一中的特征是,啟動電壓為 1600伏特,一般運作的平均電壓是 300伏特。請注意,冷光燈在一開始時是正電阻,然后轉換為低阻。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。因為 直流變換器 轉換器有一個低輸出阻抗,所以必須加入一個額外的「無損失( loseless)」串聯(lián)阻抗,例如:一個耦合電容。在圖一中,對 CCFL的等效電路做分析。 VFL是冷光燈在一般操作下的平均電壓。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。雜散電容和互連電容結合在一起成為 CFL。 圖一: CCFL的等效電路 4. ROYER電路工作原理 自激型推挽式直流變換器的電路原理 如圖 2所示:當電壓 V1加到輸入端時,由 R22 R226組成的分壓電路會產生兩個電壓并加到兩個開關晶體管的基極上,由于電路不可能完全對稱,所以總會使一個開關管導通。假定 Q209先導通,其集電極電流 iC1流過變壓器的初級線圈( ~5)將使變壓器鐵芯磁化,在其他線圈中產生感應電動勢。 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生的磁通也線性增加。當鐵芯中的磁通達到或接近磁飽和值+ Φs時, Q209的集電極電流會急劇增大而形成一個尖峰,而此時磁通量的變化率則為零,因而 ( ~5) 兩端的感應電動勢也接近于零,由此將使開關管 Q209的基極電流減少,集電極電流下降,整個線圈中產生反向電動勢,從而使線圈中的磁通脫離飽和,并促使晶體管 Q209很快截止, Q210進入導通。 而當全部輸入電壓 V1加到線圈的另一半( ~2)兩端時,線圈中的磁通將迅速下降并很快達到反向飽和值 —Φs,從而產生另一次崩潰過程。這個過程周而復始,使得 Q20 Q210交替導通,這樣在兩個晶體管的集電極產生相差 180度的方波,通過這樣的一個周期性變化,變壓器的( 25)端便迭加一個正弦波電壓,升壓后從( 7~9)輸出。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。此時的電壓通常設定在 1000V左右,以滿足燈管的起動條件。因此,燈管點亮后,阻抗降至數(shù) C233和燈管阻抗分壓而定。 電路中的 C213電容主要是吸收晶體管在開關時產生的尖峰脈沖,保護的晶體管。 圖 2所示 。 降壓轉換器單元 在推挽單元( stage),電流是透過一個切換式降壓轉換器( buck regulator) Q3提供。在圖 3中,顯示了降壓輸出單元和輸出電壓波形。輸出電壓是一個直流脈動的半波。降壓輸出電流是和冷光燈的電流相關,且輸入和輸出的功率相同。 電感 L1是作為提供充足的驅動電流而用 D1作為續(xù)流二極管提供了 L1在放電時推挽單元所需的電流及嵌位作用。 圖 3 降壓轉換器單元 自動調光單元 由于 CCFL代表的是一個高非線性負載,所以自動調整并輸出其穩(wěn)定的電流變的相當重要。 目前 ROYER回路大都采用電流可變方式,該方式是通過檢出管電流值,使管電流穩(wěn)定并達 到調光目的。一般用 DCDC轉換器作為反饋電壓,將管電流的變化反饋至降壓轉換器單元 來進行自動調光。這種調光模式不易在液晶表面產生干涉條紋 . 5V輸出部分故障分析 ? 1)請檢查輸入 12V, 有無問題。 ? 2)開關管有無問題。 ? 3)輸出電壓設定電阻有無問題。 ? 4) IC及周邊回路有無問題。 ? 2.電壓不穩(wěn) ? 1)請檢查輸入 12V,是否不穩(wěn)。 ? 2)是否是過流保護門限過低,而引起電壓不穩(wěn)。檢查 Radj 第四講 維修流程 12V輸出檢測流程 ? 無輸出 ? 請檢查電源連接線,看是否接好。 ? 看橋式整流輸出是否為 300V,若沒有請檢測整流回路。 ? 檢查 IC供電腳有無正常電壓。 ? 檢查功率開關管是否損壞 ? 檢查保護回路有無工作。若有請檢查 ZD901, Q092,Q903, D903 是否損壞。 ? 檢查次極整流濾波回路。 ? 電壓不穩(wěn) ? 看橋式整流輸出是否為 300V,若不穩(wěn)請檢測濾波回路。 ? 檢查二次供電回路,是否造成 IC供電不良(濾波電容,二極管) INVERTER 部分故障檢測流程 ? 無畫分析 ? Inverter供電不正常 ? ON/OFF回路故障 ? DCDC回路故障 ? PWM IC或周邊回路元件損壞 ? Royer回路故障 ? *分析的流程 ? 第一步:檢測 Inverter的供電及控制電壓是否正常 ? 第二步:排除 ON/OFF回路故障( IC是否有供電電壓) ? 第三步:排除 Royer回路故障( ROYER回路上直接加一 DC電壓) ? 第四步:檢測反饋回路是否正常(把過流保護,過壓保護等保護去掉) ? 第五步:檢測 PWM IC 及周邊元件 ? Inverter保護 ? 燈管及燈管的連接部分 ? 12V供電電源過低 ? 調光及反饋回路故障 ? *分析流程 ? 第一步:檢測燈管的部分(連接頭未接到位、燈管線被壓、燈管自身損壞) ? 燈管自身損壞的檢測方法:將保護回路去除 ? 第二步:檢測 12V供電電源是否低于 ? 第三步:檢測調光及反饋回路的元件是否正常 ? 異音 ? 工作頻率與變壓器的固有頻率共振 ? IC工作頻率不穩(wěn)定 ? 反饋回路故障 ? *分析流程 ? 第一步:測試輸出高壓是否正常(穩(wěn)定,是,則是變壓器共振) ? 第二步:假如不穩(wěn)定 ? 排除 Royer回路故障(直接加一 DC電壓,輸出是否不穩(wěn)定) ? 檢測 IC的輸出頻率( 110Hz左右) 頻率如果不在 110Hz附近,請檢查正饋,反饋網絡 謝謝觀看 /歡迎下載 BY FAITH I MEAN A VISION OF GOOD ONE CHERISHES AND THE ENTHUSIASM THAT PUSHES ONE TO SEEK ITS FULFILLMENT REGARDLESS OF OBSTACLES. BY FAITH I BY FAIT
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