液晶彩电高压板电路构成方案揭秘五
Q5A、Q5B、Q5C共同组成串联式电流检测电路。当某种原因造成A组3根灯管或其中一个灯管电流减小时,在R25A、R25B、R25C上端获得的电压下降,Q5A、Q5B、Q5C组成的串联式电流检测电路电流下降,Q6A的栅极电压上升,其导通程度增强,Q6A的D极电压下降,并送入BIT3106的27脚,当27脚电压下降到0.3V时,17~18脚输出的脉冲被切断,电路处于保护状态。
B组灯管电流检测保护电路的结构及工作原理与A组完全相同。所以,A组或B组三只灯管中,只要任意一只灯管电流下降或灯管开路,都将造成相应电流检测电路动作而保护。
②过电压保护电路:过电压保护电路主要用于检测变压器输出的高压是否异常升高。
BIT3106有两个过电压检测端口,分别为BIT3106的5脚、26脚,26脚用于检测T1A、T2A、T3A输出的高压。5脚用于检测T1B、T2B、T3B输出的高压。下面以A组高压保护电路为例进行说明。
T1A输出的交流高压经C30、C31分压,再经D4整流,形成第一路电压;T2A输出的交流高压经C33、C34分压,再经D5整流,形成第二路电压;T3A输出的交流高压经C37、C38分压,再经D6整流,形成第三路电压。三路电压经R12A、R23A分压和C12A滤波后,送入BIT3106的26脚。当T1A、T2A、T3A同时或任意一组二次侧输出的高压由于某种原因升高时,都会导致BIT3106的26脚电压升高,当高于2V时,经BIT3106内部电路处理后,将控制17~18脚停止输出驱动脉冲,从而达到过电压保护的目的。
四、 "PWM控制芯片+半桥结构驱动电路"构成方案
相比全桥结构,半桥结构驱动电路最大的好处是每个通道少用了两只MOS场效应管,如图16所示。但是,它需要更高变比的变压器,这会增加变压器的成本。

图16半桥结构驱动电路示意图
电路工作时,驱动控制IC的控制下,从Vg1、Vg2端输出开关脉冲,控制V1与V2交替导通,使变压器一次侧形成交流电压。改变开关脉冲的占空比,就可以改变V1、V2导通与截止时间,从而改变变压器的储能,也就改变了输出的电压值。
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