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创维6P18机芯彩电的开关电源电路分析
来源:本站整理  作者:佚名  2011-08-14 07:09:56



  创维6P18机芯彩电的开关电源电路(如图所示)

  工作原理分析
  
  1.启动电路及振荡
  
  AC220V交流电整流滤波后,经开关变压器初级绕组从IC601(STR-W6756)(1)脚进入内部场效应管的漏极,同时,AC220V交流电经R604降压后,给IC601(4)脚(VCC供电端)外接电容C611充电。当C611两端电压(即IC601(4)脚电压)达到18.2V时,IC601内部启动电路工作,振荡器开始振荡,经驱动电路送至场效应管的控制栅极,IC601内MOS管工作在开关状态。

  MOS管导通时,脉冲开关变压器T601的各级处于储能状态;MOS管关断时,T601的次级各绕组通过各自的续流二极管和滤波电容释放能量。给后级各负载供电。

  提示:当电源启动困难或不启动时,应重点检查IC601(4)脚外围电路。启动瞬间(4)脚供电是由交流AC220V降压后提供;电源启动后,T601(2)-(3)绕组的感应电压经D611、C611整流滤波后为IC601(4)脚供电。

  2.稳压过程
  
  当输入的交流电压升高或负载变轻时,开关变压器的次级电压将升高,+B电压经R630送到误差放大器IC602(SE140)与基准电压进行比较、放大,IC602(2)脚输出电压下降.即IC603内部的发光二极管负端电压下降;同时,12V输出端电压也将高于正常值,并经D628、R629送到IC603内部二极管的正端。在上述两路电压的作用下,IC603内部发光二极管的导通程度加深,发光亮度增强,经光电耦合,使IC603内部的光敏三极管c—e结等效电阻减小,导通电流增大,输入到IC601(STR-W6756)(6)脚(FB端)的电压上升,当电压超过1.45V时,驱动脉冲占空比下降,MOS管提前关断,从而使输出电压降低,达到稳压的目的。

  当输入的交流电压降低或负载变莺时.其控制过程与上述工作过程相反。

  3、待机控制
  
  彩电正常工作时.CPU待机控制脚输出低电平.Q602截止,其集电极为高电平,Q603截止,不影响Ic603内部发光二极管两端的电压.以IC;601为核心的开关稳压电源电路处于正常的工作状态。

  待机时,cPu待机控制脚输出高电平,Q602导通,集电极为低电平.一方面使IC603内部二极管的负端电位大幅下降,流过IC603内部二极管的电流增大,经光电耦合使IC601内部振荡器进入间歇振荡状态,输出电压大幅下降;另一方面,Q602导通使Q603导通,此时的+B电压一路给IC603内部二极管的正端供电,另一路经IC604稳压成5V给CPU供电,整机处于等待操作状态。

  由于在待机时,T601(2)-(3)绕组输出的电压也会下降,IC601(4)脚电压随之下降,当此电压下降到9.7V时,IC601停止工作,AC220V经启动电阻R604对C611充电,IC601(4)脚电压再次上升,当其达到启动电压时,IC6001又重新开始工作,如此周而复始。

  4.保护电路
  
  (1)过压保护当输入的市电电压过高时,l(2601(4)脚电压升高,当该脚电压达到上限值(27.7V)时,1C601内部过压保护电路启动,振荡器迅速停止振荡,MOS管被关断,开关电源无输出,IC601(4)脚电压开始下降,当下降至97V时,IC601进入锁定状态,此时IC601(4)脚电压在9.7V~18.2V之间波动。

  (2)过流保护若因某种原因出现过流时,开关变压器各绕组输出电压均下降。当T601(2)一(3)绕组外接D603、D604整流后的电压(即IC601(7)脚电压)下降至O.73V时,IC601内部振荡器停止振荡,从而实现过流保护。

  (3)过热保护当IC601内部基板超过150℃并持续80μs以上时,内部的过热保护电路启动,振荡器停止振荡,开关电源停止工作,从而实现过热保护。

  5.电源软启动
  
  电源启动时,IC601(5)脚(软启动设定端)流出的电流给C614充电,当达到软启动(SOFTSTART)的门槛电压(1.2V)时,电源才启动。利用此功能.可抑制待机期间开关变压器发出的噪音。如果要取消此功能,只需要在IC601(5)脚与地间接一只47kΩ电阻即可。

创维6P18机芯彩电的开关电源电路

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