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海信TLM40V68P液晶电源板(1673板)电路原理分析

2021-10-19 17:28| 发布者: 电器维修| 查看: 313| 评论: 0

摘要: 采用海信1673板电源板的机型有TLM37E29、37E29X、37P69D、37V68、37V86K、37V88P、40E69PK、40V66PK、40V68PK、 40V68P、40V69PK、40V69P、40V86PK、4236P、42V66PK、42V66PKY、42V67PK、42V67PKY、 42V68P、42V68PA ...
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5、VCC倍压整流电路:
       此PFC开关电源不同于以前的PFC开关电源;只输出+380V的电压,它还要向LLC开关电源提供18V的启动工作电压VCC,图2.17所示;在图2.17中L811上面增加一个L2绕组,

      L2绕组的感生电压经过VD814、VD813、C811、C812组成的倍压整流输出18V的VCC供电。
      图2.18及是其倍压整流电路的等效电路,图中的U为L2的感生电压。
倍压整流电路工作原理:

       当L811的L2感生电压U为T1时间;图2.19所示,L2电压为 上正下负 ;此时电流经过L2、VD813流通并对C811充电,C811上面的充电电压UC811电压幅度为 U (此时VD814反偏截止)。

       当L811的L2感生电压U为T2时间;图2.20所示,L2电压为 上负下正 ;此时电流经过L2、VD814流通并对C812充电,C812上面的充电电压UC812电压幅度为 U (此时VD813反偏截止)。
       结果整流电路的输出电压是;C811和C812两个电容器上面的电压叠加即为:UC811+UC812=2U。


6、PFC电路的启动:
       此PFC电路的启动方式也不同于前期的PFC电路,PFC激励集成电路的VCC供电是依靠自身的倍压整流输出18V供电。那么在开机的瞬间PFC电 路启动工作时是没有VCC 18V电压提供的,此时的启动供电是依靠300V的馒头波经过R810、R815对C814充电,当充电电压达到14V以上时,C814电容器上面的电压 经过、R828对PFC激励集成电路N811的VCC供电8脚;瞬时提供一个较大的电流(>20MA)启动内部的振荡激励电路,在经过L811、 V811由L2输出;经过倍压整流后供电。
由于R810、R815的阻值较大(100K)只能提供约5MA的电流,N811的8脚所需的20MA电流完全依靠以C814的放电获得,所以C814的容量大小对PFC电路能否正常启动十分重要。
DC~DC降压开关电源:
       现代的平板电视大量的运用大规模数字集成电路;数字集成电路的供电特点是;低压大电流,一般采用5V、3.3V、1.8V甚至更低至1.2V以下供 电。虽然供电低压降低了,但是供电的功率并不降低,也就是供电的电流大大的上升了。开关电源的输出(一般为12V)对这种低压供电需经过降压电路降压后; 再向数字电路提供。前期传统的降压方式一般采用阻性降压器件供电,例如7805等降压元件,使用非常方便。但是这种阻性的降压器件把所降的低压变成热量消 耗掉了,特别是在大电流供电的情况下;电源消耗加大、热量上升、导致故障率上升。所以目前的平板电视的数字电路的低压供电都采用低压降压型的开关电源供 电,也称为:DC~DC降压开关电源。

       本机采用的降压型DC~DC降压开关电源不同于前期的DC~DC降压开关电源。前期普片采用的DC~DC降压开关电源,是属于一块模块就完成了,本 机的DC~DC降压开关电源采用了激励振荡和开关控制由两块模块来完成,此种方式的好处是,可以变通的应用到各种不同的电流需求电路中,只要变化开关模块 就可以适应不同的电压及功率需求。
      图2.21所示,就是本机的DC~DC降压开关电源原理图。
      图中;N904 NCP1579 是激励集成电路,V905是功率开关模块(内含两只N沟道的MOS开关管),L902是开关电源的储能电感,图2.22清楚的显示了N906和V905及电路的组合结构。

      图2.22中N904是开关电源的振荡激励集成电路,2脚和4脚输出相位反相的激励控制信号,加到功率开关模块V905的Q1和Q2的栅极,促使Q1、Q2轮流导通。 12V电压经过Q1、Q2轮流导通;向负载供电,L902是能量存储元件。N904的6脚是稳压控制脚,连接于5V输出端。根据输出电压的变化改变2脚和 4脚输出信号的占空比。

DC~DC降压开关电源工作原理:

图2.23所示;是输出等效电路;
工作原理如下:
      在T1时间;激励集成电路的2脚输出为正;4脚输出为负时;图2.24所示;Q1导通Q2断开;12V电压经过Q1、L902流通,对负载供电,流 过L902的电流逐步上升;输出电压即逐步上升至5V,此时;L902流过的电流产生的自感电势方向为左正右负,并以磁能的形式存储。当输出电压达到5V 时,输出经过取样反馈进入N904的6脚,控制激励输出信号相位反转;进入T2时间。图2.25所示:

      在T2时间;激励集成电路的4脚输出为正;2脚输出为负时;图2.25所示;Q1断开Q2导通;L902的自感电势方向为左负右正,此自感电势经过 负载及Q2流通,继续对负载供电,L902逐步释放存储的能量,当输出电压低于5V时,输出经过取样反馈进入N904的6脚,控制激励输出信号相位反转; 进入T3时间。

图2.22电路中的VD907、C913为改变Q1激励信号直流电平的自举升压二极管和自举升压电容。

主开关电源部分:
       液晶电视机的主要供电;24V/8A背光板供电,12V/2A信号处理电路供电,18V/2A伴音功放供电;一个LLC开关电源提供,其组成是由 N831 NCP1396振荡激励集成电路和V832、V833组成的单端功率输出开关电路及输出开关变压器T831、输出整流电路组成。图2.26所示,是此部分 的电路原理图。电路具有稳压控制、输出过压保护、供电380V欠压保护,及输出短路保护。
       此电路应用的是半桥谐振单电感加单电容(LLC)拓扑结构。这种拓扑结构具有一系列的优势,能够提升能效、降低电磁干扰(EMI)信号,并且提供更 好的磁利用。在这种架构中,NCP1396用于实现半桥谐振LLC转换器的最有效控制方案。NCP1396是安森美半导体推出的一款内置上桥端与下桥端 MOSFET驱动电路的高性能谐振模式控制器(利用自举升压改变上桥电路的直流份量)。
       NCP1396可以外部设定最低开关频率且精度高,通过专有高电压技术支持,这款控制器应用在能够接受高达600 V本体电压半桥式应用的自举MOSFET 驱动电路上。同时确保开关管在有负载情况下的零电压转换(ZVS),提升了开关输出的效率及大大降低开关管的损坏率。



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