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常用彩电开关电源原理

作者:时间:2012-03-07来源:网络收藏


二:负载的保护。

1•主电源过压保护:由 R975和R976对主电源电压进行分压取样,当分压点电压大于12.7V时,VD943导通,取样电压经VD943、R991加到V942的控制脚, V942导通,V942导通后引起光耦IC902的(1)、(2)脚电流减小,从而引起IC902的(4)、(5)脚电流减小,这样会引起各路电压进一步升高,但当STR-S6708的(9)脚电压大于11V时,将停振,从而无输出电压,达到了保护的目的。注意:V942的导通将引起将停振,后面还有几路保护,都是通过使V942导通而起到保护目的的。

2•伴音电路过流保护:由VD956整流滤波后输出30V电压经R935后送往伴音功放电路,R935上的压降能反映出伴音功放电路的电流,当R935上的电压大于0.7V时,V930导通,引起V953导通,这时,VD954、VD955的负极相当于接地,引起IC902的(2)脚电压几乎为0,IC902的电流增大,开关电源输出电压大幅度降低,当IC901 的(9)脚电压降到6V以下时,开关电源停振。

3•13V、30V短路保护:VD952整流滤波输出的22V电压,经R972、VD973在V959的E极建立一个5V基准电压,当13V或22V出现短路时,VD957或VD958会导通,V959得到正偏而导通,V953导通,进入保护状态。

4•主电源过流保护:主电源电压经R724后加到FBT的+B脚(D2912图纸上画的有误),R724上的压降反映了行电流的大小,当行电流过大时,R724上的电压经R723、R720、R725分压后使V714导通,V942导通,电源进入保护状态。

5• +12V短路保护:行输出变压器输出的15V电压,经IC701三端稳压器稳压后输出12V电压,若12V电压有短路或负载太重,将使得IC701的(1)、(2)脚电位差增大,一旦IC701的(1)、(2)脚电位差大于VD701的稳压值(9V)时,VD701导通,V717也导通,V942导通,电源进入保护状态。

6•灯丝电压保护:行输出变压器输出的灯丝脉冲电压经VD716整流、C727滤波后变成直流电压,然后经R753、R753A、R727分压,一旦分压后的电压大于 12V,VD717将导通,V942导通,电源进入保护状态。

7•帧输出过流保护:行输出变压器输出的25V电压经R623加到帧输出电路,如果帧输出电流过大,则R623上的压降也增大,引起V602导通,V942导通,电源进入保护状态。

8•帧幅过大保护:当帧幅过大时,R613上会产生很大的锯齿波电压,此电压经VD602整流、C620滤波后变成直流电压,一旦此电压大于1.2V时,VD603导通,V942导通,电源进入保护状态。

本文引用地址:http://www.eepw.com.cn/article/177778.htm

金星TDA两片机电源:

该电源也称X53P电源或X56P电源,在国产的各种型号、各种尺寸的中有着广泛的应用,区别在于各型号的上所标的电路位号有所不同,但电路程式是完全一样的,这里我们以金星C498为例,简单介绍一下工作

振荡过程

C708 上约300V的直流电压,经R729、R731、L711加到开关管V720的B极,V720开始导通,C极电流增大,T705的(1)、(12)脚产生感应电动势,其极性为(1)正(12)负,正反馈绕组也产生(10)正(9)负的感应电压,此反馈电压经C713、V713、R713加到V720的B 极,使V720的电流进一步增大,如此循环使V720迅速饱和。

V720饱和后,T705(1)、(12)脚绕组中电流线性增大,磁场能量储存在T705中。当V720的C极电流大于β×B极电流时,C极电流停止增长,T705中各绕组的感应电压极性全部翻转,正反馈的结果使V720迅速截止。

V720截止期间,V763、V765、V770均导通,建立115V、26V、16.5V三组电压,当T705中的磁场能释放完以后,维持V720截止的反馈电压也逐渐消失,V720又经R729、R731获得偏置电压而重新导通,开始又一次振荡。

开关管V720由导通转为截止的时刻取决于脉宽调制管V725、V726开始导通的时间,C714上的电压由V716整流得到,极性为下正上负,在 V726导通期间,C714的下端经V726接地,上端的负电压经V715、V714加到开关管的B极,开关管立即截止,而V725、V726的导通状态受C742的充、放电影响。

开关管V720由截止转为导通的时刻,取决于T705中磁能的释放及(1)、(12)绕组与C710、C711的谐振情况。

稳压过程

稳压电路由V745及周边元件组成,T705的(7)、(8)绕组为取样绕组,经V741整流、C745滤波,C745上的电压反映了输出电压的大小,假如输出电压升高,则C745上的电压也升高,V745的C极电压升高,V725、V726提前导通,开关管提前截止,输出电压自动下降到110V。

保护电路

保护电路由V733、R734、V734等元件组成,V734为6.2V稳压管,正常情况下,R742两端的脉冲电压为3.5V左右,V734不能导通,保护电路不工作,一旦发生输出电压过高,则R742两端的脉冲电压也升高,当升高到大于6.2V时,V734导通,V733也导通,将C732的正端短路接地,开关脉冲全部让C732短路掉,开关电源停振。

待机/开机控制

待机时,CPU的POWER脚输出高电平,V760 的E极也为高电平,光耦V741导通,V735也导通,将C732的正端短路接地,开关脉冲全部让C732短路掉,开关电源停振。开机时,CPU的 POWER脚输出低电平,V760、光耦、V735均截止,该路对开关电源无影响。

凯歌4C7108电源:

凯歌4C7108采用的是他激式单端反激型开关电源,振荡电路采用TDA8380,主电源输出电压为115V。

TDA8380 的电源供电脚是(5)脚,(10)脚外接C530及内部电路组成锯齿波振荡器。(6)脚外接R522所设定的基准电流为C530提供固定的充放电电流,所以TDA8380的振荡频率由R522和C530的时间常数决定,本机为34KHZ。由TDA8380的(1)脚和(15)脚输出的正、反向激励电流均送到开关管Q502的B极,使Q502工作在开关状态。采用反向激励的目的是使Q502能迅速截止。正向激励使Q502饱和的同时向C525充电,在 Q502截止时,C525上所充的电压成为反向激励管的电源。D511—D514这四个二极管使Q502截止时保持2.8V的反向偏压。



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