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LED超薄液晶彩电电源板原理与维修技巧
来源:本站整理  作者:佚名  2015-09-09 16:24:18


 

    1.4.2市电整流滤波电路识图与工作原理
   (1)电路作用
    AC 220V市电经过抗干扰电路滤除干扰脉冲后,送到市电整流滤波电路,电路原理如图1-28右侧所示,由整流全桥(或4个整流二极管)VD801、滤波电容器C807、C808、滤波电感L805等元件组成。其中滤波电路有的电源板只用一个滤波电容器,有的采用一个电感和一个电容器组成LC滤波电路;有的采用两个电容器和一个电感线圈组成二式滤波电路。
    整流滤波电路的作用:将交流220V市电整流滤波,产生约+300V直流电压。无PFC校正电路的电源板,滤波电容器设计的容量较大,一般在100~330μF,整流滤波后产生约+300V稳定的直流电压,为主副开关电源供电;设有PFC校正电路的电源板,滤波电容器设计的较小,一般在0.47~1μF之间,整流滤波后产生约300V的100Hz的脉动直流电压,待机时负载电流较小,该电压接近300V,开机后负载电流增大时,降为230~250V左右,为PFC校正电路供电。
     (2)工作原理
    市电整流滤波电路采用全桥整流的方式,由4只二极管组成全桥方式,利用二极管的单方向导电特性,将交流电变换为单向脉动电压,再经滤波电容器的充电、放电作用,平滑整流后输出的脉动成分,变为直流电压或脉动直流电压。工作原理示意图如图1-30所示。

    当交流市电为正半周,使VD801的3脚为正、2脚为负时,二极管D1、D3导通,D2、D4截止;电流经D1、FB901、主副开关电源电路、D3构成回路;当交流市电为负半周,使VD801的2脚为正、3脚为负时,二极管D2、D4导通,D1、D3截止;电流经D2、L805、主副开关电源电路、D4构成回路。这样交流电的正、负半周经整流滤波后,在滤波电容0807、C808两端形成直流或脉动直流电压,为负载主、副开关电源供电。
     (3)识图技巧
    市电整流滤波在电路板上实物如图1-29下部所示,位于抗干扰电路附近。由于整流全桥体积较大、工作时热量较大,固定在散热片上,有4个较粗的引脚,比较容易识别和查找,顺着整流全桥的输出端即可找到滤波电容C807、C808。整流滤波电路元件较大,均安装于电路板的正面,便于识别。其中采用PFC校正电路的电源板滤波电容器容量较小,一般选用0.1~
0.47μF的高频特性好的涤纶电容器、耐压在630V以上;无PFC校正电路的电源板滤波电容器容量较大,一般选用100~470μF的电解电容器、耐压在450V以上。
   (4)易发故障
    抗干扰电路易发整流全桥VD801内部二极管击穿、滤波电容器C807、C808击穿故障,烧断保险丝或限流电阻。如果发现保险丝烧断,需注意检查市电整流滤波电路元件是否发生击穿故障。
   (5)维修提示
    维修时通过测量滤波电容器C807、C808两端的电压即可判断抗干扰电路和整流滤波电路是否正常。采用PFC校正电路的电源板滤波电容器两端正常电压待机时为300V左右,开机后在230~250V之间;无PFC校正电路的电源板滤波电容器两端正常电压待机时为+300V左右,开机后略有降低。如果滤波电容器两端无电压,一是市电输入抗干扰电路发生开路故障;二是抗干扰电路、整流滤波电路、电源板初级电路发生严重击穿短路故障,将保险丝或限流电阻烧断。
    维修整流滤波电路通常采用电阻测量法,测量整流滤波电路VD801、C807、C808的电阻值,即可快速准确的判断故障范围。其中整流全桥VD801内部4个二极管具有正向电阻小,反向电阻很大的特性。用指针式万用表RX1挡在路测量正向电阻仅几十欧姆,用R ×10k挡在路测量反向电阻为几十千欧,拆下整流全桥测量反向电阻为无穷大。如果正反向电阻均很小,则是内部二极管击穿,如果正反向电阻均很大,则是内部二极管开路。阻值变大或开路。
    在路测量滤波电容器C807、C808,阻值在几十千欧,并具有充放电现象;如果测量其阻值较小,则可判断滤波电容击穿,如果阻值较大但无充放电现象,则滤波电容失效或容量减小。拆下滤波电容测量,涤纶电容器反向电阻无穷大,电解电容器充放电完毕后,反向电阻为几百千欧以上,越大越好。
    上述元件损坏时,应按照元件的规格、参数更换,实在没有参数完全符合的元件,可在10%元件参数范围内挑选元件代换。整流全桥和电容器一定注意选择耐压高于原参数的元件代换,全桥的最大电流要大于原型号全桥,电解滤波电容的容量可适当增加,以增强滤波效果。

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