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日期:2010-03-14 11:35:37 來源:本站整理 文章關鍵詞:廈華數字高清晰度,第五系列維修資料
廈華數字高清晰度,第五系列維修資料
(一)、電源工作道理
本機電源電路由主、付電源電路組成。
一、副電源電路分析
V系列機型的副電源電路基本與U系列機型的副電源電路相同,只是電源IC采用TNY264,而U系列采用的IC為TNY254。
開機時,市電經整流濾波后所得的300V交流電壓,經開關變壓器T501的②~④繞組加到N501(TNY264)的⑤腳,R503(33K),C509(3.3N/400V)、VD502(S5295G)組成尖峰脈沖吸收回路。遙控待機電源開始工作,T501次級⑨腳輸出脈沖電壓,經VD505(S5295G)整流,C514(470U/6。3V)濾波,得到紋波系數較小的直流電壓,通過R507、VD506和光耦N502對N501④腳的調整控制,當VD505整流后的電壓大于5V時,穩壓管VD506導通加劇,光耦的二極管也導通加劇,其光敏三極管阻值下降,N501④腳電壓下降,N501內部振蕩頻率下降,使T501⑨腳輸出電壓下降;同理,當5V電壓下降時,調整過程與上述相反,使輸出電壓始終穩定在5V。
二、主電源電路分析
主電源電路主要由預MOS管N503(TDA16846)組成。電源開關打開后,副電源電路先工作,提供5V-1電壓,供CPU工作,軟件設定主電源打開時為待機狀態,CPU的POWER ON引腳輸出高電平,V502導通,使V501的b極為低電平,三極管截止,繼電器K501斷開,主電源電路斷開沒出現電流,TDA16846沒有振蕩輸出,整機處于待機狀態。
當CPU接到開機指令后,POWER ON腳輸出低電平,V502截止,V501導通,繼電器線圈中出現電流流過,繼電器吸合,市電交流220V經過整流橋堆VD507整流和C522(560U/400V)濾波后,產生+300V左右的直流電壓:
三、啟動振蕩道理
整流濾波后的300V直流電源,一路經開關變壓器T502的⑤~②繞組加到開關管V503(SPP11N60S5)的D極,另一路經啟動電阻R511降壓限流后由N503(TDA16846)的啟動電源端②腳進入IC內部,并通過其內部對N503供電端子14#腳的外接電容C587(100U/25V)充電,約幾秒鐘后(時間長短視R511和C587大小而定),C587兩端的電壓上升到16V時,N503內部電路啟動,從13#腳輸出脈沖信號,經VD510、R515、R516整形后,開關管V503導通。于是T502的初級⑤~②繞組產生一個逐漸增大的電流,同時⑨~⑩繞組兩端產生的感生電壓經VD513整流,C587濾波后由14#腳進入N503內部,維持N503的供電, 以接替②腳的啟動供電。同時②腳在內部電路的控制下將電壓拉至2V以下。
本機設置了由N503④腳內部電路和外接電容C526(8N2)構成的軟啟動電路。剛開機時,由于開關變壓器T502次級的各供電支路均處于大電流的充電狀態,導致整機電流很大,并產生極高的反峰電壓,這種開機時的“浪涌”電流或反峰電壓會擊穿損壞開關管V503。軟啟動電路的作用為,剛接通電源時,N503的內部電源電路通過④腳對外接電容C526充電,由于電容兩端電壓不能突變,④腳的電壓只能逐漸上升,這個電壓提供給內部電路的“工作時間比較器”,由它控制13#腳輸出的驅動脈沖導通期隨④腳電壓的升高而逐漸展寬,開關管V503的導通時間也逐漸延長,而次級輸出電壓緩慢升至設計值,避免了開關管V503在開機瞬間由于過流或反峰電壓過高而擊穿損壞。
四、穩壓控制道理
電源啟動后,開關變壓器T502的⑨~⑩繞組產生的感應電壓經R520、R521和R512分壓從N503的③腳進入IC內部后分成兩路,一路和內部的誤差放大器的反相輸入端連接,在負載電壓穩定時③腳輸入的電壓穩定不變,誤差放大器沒有輸出,開關電源工作狀態維持不變。當由于某種原因次級輸出電壓升高時,③腳的取樣電壓也隨之升高,誤差放大器輸出電壓降低,經④腳外接電容C526濾波后,送“工作時間比較器”,由其控制13#驅動脈沖的導通周期變窄,V503的導通時間縮短,使次級電壓降低至正常值。另外從③腳輸入的電壓還和內部的過零檢測器相連,在開關管導通時,③腳外接電容C527上充出現上正下負的電荷,當V503由導通轉向截止時,開關變壓器T502的⑨~⑩繞組將產生一個反電動勢,疊加在C527的充電電荷上,產生一串逐漸減弱的振鈴,當振鈴幅度小于25mV時,內部過零檢測器將輸出高電平,控制13#腳重新輸出驅動脈沖,使V503重新導通。V503的導通或截止時間是由C527的充、放電時間決定的。
本機電源電路由主、付電源電路組成。
一、副電源電路分析
V系列機型的副電源電路基本與U系列機型的副電源電路相同,只是電源IC采用TNY264,而U系列采用的IC為TNY254。
開機時,市電經整流濾波后所得的300V交流電壓,經開關變壓器T501的②~④繞組加到N501(TNY264)的⑤腳,R503(33K),C509(3.3N/400V)、VD502(S5295G)組成尖峰脈沖吸收回路。遙控待機電源開始工作,T501次級⑨腳輸出脈沖電壓,經VD505(S5295G)整流,C514(470U/6。3V)濾波,得到紋波系數較小的直流電壓,通過R507、VD506和光耦N502對N501④腳的調整控制,當VD505整流后的電壓大于5V時,穩壓管VD506導通加劇,光耦的二極管也導通加劇,其光敏三極管阻值下降,N501④腳電壓下降,N501內部振蕩頻率下降,使T501⑨腳輸出電壓下降;同理,當5V電壓下降時,調整過程與上述相反,使輸出電壓始終穩定在5V。
二、主電源電路分析
主電源電路主要由預MOS管N503(TDA16846)組成。電源開關打開后,副電源電路先工作,提供5V-1電壓,供CPU工作,軟件設定主電源打開時為待機狀態,CPU的POWER ON引腳輸出高電平,V502導通,使V501的b極為低電平,三極管截止,繼電器K501斷開,主電源電路斷開沒出現電流,TDA16846沒有振蕩輸出,整機處于待機狀態。
當CPU接到開機指令后,POWER ON腳輸出低電平,V502截止,V501導通,繼電器線圈中出現電流流過,繼電器吸合,市電交流220V經過整流橋堆VD507整流和C522(560U/400V)濾波后,產生+300V左右的直流電壓:
三、啟動振蕩道理
整流濾波后的300V直流電源,一路經開關變壓器T502的⑤~②繞組加到開關管V503(SPP11N60S5)的D極,另一路經啟動電阻R511降壓限流后由N503(TDA16846)的啟動電源端②腳進入IC內部,并通過其內部對N503供電端子14#腳的外接電容C587(100U/25V)充電,約幾秒鐘后(時間長短視R511和C587大小而定),C587兩端的電壓上升到16V時,N503內部電路啟動,從13#腳輸出脈沖信號,經VD510、R515、R516整形后,開關管V503導通。于是T502的初級⑤~②繞組產生一個逐漸增大的電流,同時⑨~⑩繞組兩端產生的感生電壓經VD513整流,C587濾波后由14#腳進入N503內部,維持N503的供電, 以接替②腳的啟動供電。同時②腳在內部電路的控制下將電壓拉至2V以下。
本機設置了由N503④腳內部電路和外接電容C526(8N2)構成的軟啟動電路。剛開機時,由于開關變壓器T502次級的各供電支路均處于大電流的充電狀態,導致整機電流很大,并產生極高的反峰電壓,這種開機時的“浪涌”電流或反峰電壓會擊穿損壞開關管V503。軟啟動電路的作用為,剛接通電源時,N503的內部電源電路通過④腳對外接電容C526充電,由于電容兩端電壓不能突變,④腳的電壓只能逐漸上升,這個電壓提供給內部電路的“工作時間比較器”,由它控制13#腳輸出的驅動脈沖導通期隨④腳電壓的升高而逐漸展寬,開關管V503的導通時間也逐漸延長,而次級輸出電壓緩慢升至設計值,避免了開關管V503在開機瞬間由于過流或反峰電壓過高而擊穿損壞。
四、穩壓控制道理
電源啟動后,開關變壓器T502的⑨~⑩繞組產生的感應電壓經R520、R521和R512分壓從N503的③腳進入IC內部后分成兩路,一路和內部的誤差放大器的反相輸入端連接,在負載電壓穩定時③腳輸入的電壓穩定不變,誤差放大器沒有輸出,開關電源工作狀態維持不變。當由于某種原因次級輸出電壓升高時,③腳的取樣電壓也隨之升高,誤差放大器輸出電壓降低,經④腳外接電容C526濾波后,送“工作時間比較器”,由其控制13#驅動脈沖的導通周期變窄,V503的導通時間縮短,使次級電壓降低至正常值。另外從③腳輸入的電壓還和內部的過零檢測器相連,在開關管導通時,③腳外接電容C527上充出現上正下負的電荷,當V503由導通轉向截止時,開關變壓器T502的⑨~⑩繞組將產生一個反電動勢,疊加在C527的充電電荷上,產生一串逐漸減弱的振鈴,當振鈴幅度小于25mV時,內部過零檢測器將輸出高電平,控制13#腳重新輸出驅動脈沖,使V503重新導通。V503的導通或截止時間是由C527的充、放電時間決定的。

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