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彩显行输出电源电路检修原理方法

时间:10-27 来源:互联网 点击:

动,ic401⑥脚无脉冲输出。

  (2)串联型

  串联型二次电源的工作原理与彩电中常见的m11机心开关电源原理相似,它属于降压型二次电源,现举例说明。

  lg fb775彩显二次电源电路由ic701(tda4856)、q719、l705等元件构成了降压型串联开关电源式二次电源,为行输出电路提供60v~150v的工作电压。

  1) 开关控制过程

  通电后,ic701得电工作,其⑥脚输出得开关脉冲经r717、q718推挽放大后,经r757、c762加到开关管q719得g极,使q719工作在开关状态。

  q719饱和导通期间,一次电源输出的+175v电压经q719的s、d极及储能电感l705、 滤波电容c735形成电流回路。c735滤波得到的直流电压并向行输出级供电。

  q719截至时,因l705中电流不能突变,l705中自感产生左负右正的电动势,于是l705、r759、c735、l704、d707构成电流回路,l705给c735充电。c735在获得能量并稳定电压后向行输出级供电。图中d707为续流二极管,要求使用快速整流管,如常见的ru2a。

  2)稳压过程

  ic701(4)脚外接由r774、c721组成的积分电路。若因某种原因使二次电源输出电压上升时,行输出变压器(5)-(8)绕阻的感应电源升高。此电源经r734、r718、r785、r719、vr701取样后送至ic701(5)脚(误差取样比较控制输入端),经ic701内部误差放大器放大后,再与(4)脚输入的锯齿波信号比较,使(6)脚输出的开关脉冲信号占空比发生变化,让开关管q719的饱和导通时间缩短,最终让输出电压下降至正常值。若输出电压下降时,控制过程与上述过程相反。

  3) 软启动及静噪控制

  采用tda4856的二次电源具有软启动功能。ic701(3)脚内接行输出电源误差放大输出端;外接电容c701(软启动电容)。开机瞬间,由于c710的充电,ic701(3)脚电压逐渐增大,(6)脚输出的驱动脉冲宽度也逐渐变宽到额定值,开关管q719的饱和导通时间逐渐变长至正常值。

  由于行扫描电路在开机或更改显示模式瞬间,彩显需要一个同步搜索和相位锁定的过程。如果在此期间,二次电源不能及时加以控制,可能导致输出电压过高,损坏行输出管等元件。为此,该机设有静噪控制电路。开机或改变显示模式时,cpu(23)脚输出高电平,q704饱和导通,ic701(3)脚被d701钳位在0.7v左右,(6)脚无驱动脉冲输出,达到视频静噪保护的目的。

  维修提示:若软启动电容漏电,二次电源输出电压低甚至为0;若软启动电容无容量或开路,电路将无软启动功能,在开机瞬间易损坏二次电源开关管。

  3.具有枕形校正功能的行输出电源

  近年来,纯平多频彩显也成主流,枕形失真校正已成为纯平彩显中比不可少的电路。其中,部分彩显的枕形失真校正功能由行输出电源完成,不再单独设置枕形失真校正电路。下面以i%26amp;sup2;c总线控制行场扫描处理电路――tda9109(ic1)为例加以说明。

  ic1、q1、q2、q3、l等元件构成了并联型开关或二次电源电路;行输出变压器(3)-(4)为二次电源电压取样绕阻;ic1(15)脚为+b电压误差取样比较控制输入端。该电路的开关、稳压、保护过程与上文图2所示电路基本相同,下面仅介绍其东西枕校过程。

  ic1(24)脚是东西枕形失真校正信号输出端,输出场抛物波电压,此电压经r2送到ic1(15)脚。ic1内部的行输出电源pwm控制电路对(15)脚输入的误差电压进行分析放大后,从(28)脚输出被场抛物波调制后的驱动脉冲。这样二次电源送给行输出级的电压也就按照抛物波规律变化,从而使行扫描电流被场频抛物波调制,实行东西枕形校正的目的。

  为了确保滤波电容c3两端电压随场频抛物波变化,c3常采用无极性、小容量电容,甚至去掉此电容。

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