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通用彩电开关电源原理说明

  彩电开关电源原理

  A3电源

  A3机芯电源最早出现在采用三洋公司的LA7680机芯上,故而得名,因其电路简洁、效率高、易扩展、易维修,现在已被各厂家广泛使用。

  R520、R521、R522为起动电阻,R519、C514、R524、V513、T501的(1)、(2)绕组组成正反馈回路,C514为振荡电容

  V553 及周边元件、VD515、V511、V512组成稳压控制电路。R552为取样电阻,VD561为V553的发射极提供基准电压,当电源输出电压过高时, V553、VD515、V511、V512均导通程度增加,使开关管V513的基极被分流,输出电压随之下降;反之,若电源输出电压降低时,V553、 VD515、V511、V512均导通程度减少,使开关管V513的基极分流减少,输出电压随之上升。

  VD518、VD519、R523组成过压保护电路。另外VD563也为过压保护。

  C515的作用:

  我们来看如果没有C515会怎样?当某一时刻开关变压器的(1)脚相对(2)脚为正时,一方面(1)脚的电压经R519、C514加到V513的基极,欲使V513饱和,但同时,该电压也经R526加到V512的基极,这样一来,V512饱和导通,而V512饱和导通将迫使V513截止,这就有矛盾了。

  再来看加 入C515的情况:同样当某一时刻开关变压器的(1)脚相对(2)脚为正,欲使V513饱和,这时该电压也经R526加到V512的基极,但由于有C515的存在,C515两端的电压不能突变,需经一定时间的延迟,或者说C515有一个充电过程,才会使V512饱和,这样就不会干扰V513的饱和了。显然,C515容量的大小决定了延迟的时间,这样也会影响V513基极脉冲的占空比,同样也会影响输出电压的大小,根据这一点,有人误认为C515 是振荡电容,这显然是不对的。

  IX0689电源

  IX0689电源被广泛运用于国内各种品牌的TA两片机中,是国产机用得最多的电源之一。

  振荡电路

  300V直流电压经R707、R724分压后,再由C735、L701加到N701的(12)脚,IX0689的(12)脚是内部开关管的B极,于是开关管开始导通,电流从(15)脚C极流入,从(13)脚E极流出,经R714、R710到热地。

  T701的(3)、(5)脚为正反馈绕组,在开关管导通时,正反馈电压的极性是(5)正(3)负,(5)脚电压经V735、R713、L701加到N701的(12)脚,使开关管的电流进一步增大,如此循环使开关管很快饱和。

  开关管饱和期间,电能转为T701中的磁能。随着N701(13)脚流出的电流不断增大,R710两端的压降也不断增大,当R710上的压降达到1V左右时,开关管开始退出饱和状态。

  开关管一旦退出饱和,T701各绕组的感应电压极性全部翻转,正反馈绕组(3)、(5)脚的极性为(3)正(5)负,(5)脚的负电压经C713、R713、L701加到IX0689的(12)脚,使内部开关管的电流进一步减小,如此循环,使开关管迅速截止。

  开关管截止期间,开关变压器次级各绕组的整流二极管全部导通,将储存在开关变压器中的磁场能转变为电能,供整机各路负载,同时,T701的(1)、(6)绕组与C717、C718、R710和C706构成振荡回路,当振荡半个周期后,重新使T701的(6)脚为正(1)脚为负,耦合到(3)、(5)绕组使开关管重新导通。

  稳压过程

  在开关管截止期间,T701(3)、(4)绕组上的电压使IX0689(2)、(3)脚内部整流管导通,在C711上建立约27V的直流电压,C711上的电压加到IX0689的(10)、(2)脚内部取样基准比较电路。当电网不稳或115V输出波动时,C711上的电压也跟着波动,经内部取样比较,最后从(9)脚输出,对开关管的导通周期自动调整,从而使115V输出电压稳定。

  1、当开关管过流时,R710两端的压降也必大,此电压经R712加到IX0689的(7)、(8)脚,使内部保护管导通,经(9)脚对开关管的B极电流分流,也就是说对开关管的电流进行限制。

  2、当电网电压升高时,T701初级绕组在开关管饱和期间其电流上升的速率将增大,从而使T701的(3)、(5)绕组正反馈电压增大,V736将击穿导通,IX0689的(7)脚内部管子导通,经(9)脚对开关管的B极电流分流,即保护了开关管。

  3、115V输出端接有稳压管V738,当输出电压大于130V时,V738击穿,使开关电源停振。

  SONY F29电源:

  SONY F29 丽音王系列机芯有KV-2565MT、KV-2565MTJ、KV-2584MT、KV2954MT、KV2965MT、KV2966MI等型号,采用厚膜电路STR-S5741,为变压器耦合并联型自激式开关电源,能适应110V-240V的电网电压,主电源输出135V,输出功率达200W。

  振荡过程

  开机后C607上约300V直流电压,一方面经T602的(4)、(2)脚加到IC601的(1)脚内部开关管的C极上,同时300V电压经R603加到 IC601的(1)脚内部开关管的B极上,开关管开始导通,T601的(4)、(2)绕组产生(4)正(2)负的感应电动势,经耦合,在(7)、(6)绕组产生(7)正(6)负的感应电动势,经R609、C610反馈到IC601的(3)脚,使内部开关管的电流进一步增大,如此循环使开关管迅速饱和。

  开关管饱和期间,T601(4)、(2)绕组的电流线性增大,D651、D652、D654均截止,T601储存磁场能量。随着C610不断被充电,其IC601(3)脚的电压越来越低,最后迫使开关管退出饱和状态。

  开关管退出饱和状态后,T601各绕组的感应电压极性全部翻转,经反馈后开关管迅速截止。

  开关管截止后,D651、D652、D654均导通,T601储存的磁场能量转化为电能向负载释放。同时,C609经R609、T602的(7)、(6)绕组、IC601的(2)、(3)脚内部放电,R603也给C609反向充电,使IC601的(3)脚电压越来越高,最终将使开关管再次导通,开始新一轮的振荡。稳压过程T601的(6)、(8)绕组上的电压反映了输出电压的大小,经D606整流、C613滤波后在 C613上建立取样电压(正常时约43V),该电压加到IC601的(2)、(9)脚,IC601内部有取样稳压电路,能根据C613上的电压大小,自动调整开关管的导通时间,最终使输出电压稳定。如果C613上的电压过高,会使IC601内部进入保护状态,使开关管截止。

  SONY G3F-K电源-1:

  SONY G3F-K属于贵丽单枪系列机芯,主要有:KV-K25MF1、KV-K25MF11、KV-F25MF1、KV-F25MW11、KV-F25MN31、KV-K29MF11、KV-K29MH11、KV-F29MF1等。

  该部分为电网输入电压变换电路,关于STR-81145A的工作原理请参见金星C7428电源。开关电源振荡部分见SONY G3F-K电源-2。

  SONY G3F-K电源-2:

  SONY G3F-K电源采用STR-S6708厚膜电路,关于STR-S6708的工作原理,请参考金星D2902电源。

  SONY KV2184电源:

  SONY KV2184采用STR50115B厚膜电路,与此电源相同的机芯还有:SONY KV2182CH、KV2181DC/KV、KV2182DC等。

  振荡电路

  R604是起动电阻,300V电压经R603加到IC601的(2)脚内部开关管的B极上,使开关管开起导通。电流从IC601的(4)脚E极流出,在滤波电容C615上建立115V直流电压。

  T602的(9)、(10)脚为正反馈绕组,开关管导通时,C615被充电,T602(9)、(10)脚正反馈电压是(10)正(9)负,经C607、R603加到IC601的(2)、(4)脚(开关管的B、E极),使开关管迅速饱和,T602储存能量。

  开关管饱和后,C607被不断充电,使IC601的(2)脚电位越来越低,最后迫使开关管退出饱和状态,T601的(9)、(10)脚电压极性发生翻转,结果使开关管迅速截止。

  在开关管截止期间,T602的(7)脚相对于(9)脚为负,续流二极管D604导通300V的直流电压,经R702、R703加到N701的(3)脚,即内部开关管的B极,同时300V电压经T701的(9)、(4)绕组加到 N701的(1)脚,即内部开关管的C极,开关管开始导通,T701的(9)、(4)绕组产生感应电压,经T701耦合,在(2)、(5)绕组也产生感应电压,极性为(5)正(2)负,T701(5)脚电压经R704、C717送到N701的(3)脚,使内部开关管电流进一步增大,如此循环使开关管迅速饱和。

  开关管饱和以后,T701(9)、(4)绕组的电流线性增长,T701储存磁场能量,(2)、(5)绕组对C717充电,充电的结果是C717左端的电压越来越低,使开关管的B极电压逐渐下降,到一定的时刻,开关管将退出饱和状态。一旦开关管退出饱和状态,则C极电流将减小,T701 各绕组的感应电压极性全部翻转,经R704、C717反馈后使开关管迅速截止。

  开关管截止后,T701(5)脚输出的电压送到N701的(5)脚,经N701内部整流后从(9)脚输出、R708限流、C708滤波,得到约-7V电压,该电压为V701的工作电压。同时,VD709、 VD706、VD710均导通,输出120V、12V、26V三组电压,即T701内部的磁场能转为电能以驱动负载。开关管截止期间,C717通过 R704、T701的(5)、(2)绕组、及N701内部二极管放电,同时300V电压经R702、R70给C717充电,使N701(2)脚的电压逐渐上升,一旦使内部开关管导通,便开始了下一周期的振荡。稳压电路

  稳压电路由N703、N702、V701完成。N703 为取样稳压电路,其(1)脚经RP701在主电源上取样,主电源输出电压的变化,会影响N703(2)脚输出电流的变化,从而影响了光耦N702的导通程度,也就影响了V701的导通程度,通过改变N701(8)脚的电位,最终使输出电压稳定。

  长虹CH-10电源:

  振荡过程:

  220V 交流电压经R802限流降压、C819滤波后,加到N811的(6)脚,作为启动电压。当N811的(6)脚电压达到10.3V以上时,电路开始振荡,振荡脉冲从N811的(5)脚输出,经R820加到开关管V840的栅极,使V840工作在开关状态,在开关变压器T803的(4)、(1)绕组产生感应电压,经T803的互感,在(6)、(5)绕组、(7)、(5)绕组产生感应电压。T803(6)脚产生的感应电压经VD819整流、C820滤波、 R819限流后输出12V电压加到N811的(6)脚,向N811提供稳定的供电电压,同时N811的(6)脚内部有过压检测电路,当N811的(6)脚电压大于18V时,过压保护电路动作,(5)脚停止输出激励脉冲。T803的(7)脚输出的感应电压,经R825、R811加到N811的(8)脚, N811的(8)脚内接过零检测电路,如果N811的(8)脚检测不到脉冲输入,或输入的脉冲幅度太小,N811的(5)脚将无激励脉冲输出。开关电源停止工作。

  稳压及保护:

  N811的(1)脚为误差放大取样电流输入端,R811、R817、R816、RP823、 VD823、R825、C823和开关变压器T803的(5)、(7)绕组构成稳压控制电路,当电源电压发生变化时,N811的(1)脚电压也发生变化,通过内部调节,使输出电压稳定。

  N811的(2)脚经R812与300V电压相连,当电网电压过高时,N811的(2)脚电压也升高,当该脚电压大于3V时,内部过压保护电路动作,(5)脚无激励脉冲输出。

  N811的(3)脚为欠压保护输入端,当该脚电压低于1.8V时,内部欠压保护电路动作,(5)脚无激励脉冲输出。

  另外。TDA4605还有驱动功率检测电路、软启动电路等等。

  长虹N2918电源:

  长虹N2918电源为采用TEA2261的它激式开关电源,关于TEA2261的工作原理请参见“金星C6458电源”,长虹N2918电源和金星C6458电源的区别仅在于,长虹的电源用光耦取代了金星电源中的隔离变压器T802。

  福日F24机芯电源:

  TDA4601引脚功能及参考电压:

  1脚:4.2V——基准电压输出端

  2脚:0.1V——触发信号输入端

  3脚:2.1V——稳压控制端

  4脚:2.1V——箝位电压控制端

  5脚:7.7V——保护输入端

  6脚:0V——地

  7脚:2.0V——负反馈

  8脚:2.0V——激励脉冲输出

  9脚:12V——电源

  金星C6458电源:

  金星C6458采用的是它激式开关电源,振荡电路采用TEA2261。

  振荡过程:

  220V 交流电经R804、TH803降压、ZD801稳压后得到12V左右的电压,经D806、R806送到IC801的(16)脚,作为IC801的振荡起动电压,当(16)脚电压大于10.3V时,电路开始振荡,从(14)脚输出激励脉冲,经D817、D819~D821加到开关管Q801的基极,正 300V直流电压加在开关变压器的(1)脚,Q801的集电极接开关变压器的(3)脚,(1)、(3)脚间产生交流脉冲电压,这样,开关变压器各绕阻开始输出电压。

  稳压过程:

  1、待机状态:

  TEA2261在待机状态时的输出电压受以下两方面的影响:一是经 D811、R816送到(6)脚的电压,TEA2261(6)脚内部有一电压比较器,比较器的基准电压是2.49V,当(6)脚输入电压大于2.49V 时,比较器输出负电压,反之,当(6)脚输入电压小于2.49V时,比较器输出正电压;另外,TEA2261的(10)、(11)脚和外接的R810、 C815组成RC振荡电路,比较器输出的电压和RC振荡器输出的锯齿波一起加到内部的脉冲调制器,比较器输出的电压,能控制脉冲调制器输出的脉冲宽度,从而控制了(14)脚输出的脉冲,也就控制了开关电源的输出电压。

  另一方面,由D811输出的电压经R816和R818、VR810分压,送到Q801的基极,经Q801放大后接IC801的(11)脚,以控制RC振荡器的荡器频率,调节VR810就能调节(14)脚输出脉冲的频率,因而能控制输出电压。

  2、开机状态

  开机状态,TEA2261的振荡频率由(2)脚输入的脉冲来决定。在开机状态时,CPU的(58)脚输出高电平,此高电平加到Q851的基极,Q851饱和导通,Q852也导通,从Q852的集电极输出12V电压,此12V电压一方面送到TA8659的(40)脚,作为行振荡起动电压,行扫描电路开始工作,另一方面经R869加到IC802的(2)脚,IC802开始工作。

  IC802的(5)、(6)脚内部是一个电压比较器,比较器的基准电压是2V,开关电源的主电源电压+B(130V),经VR851、R852和R853分压后加到IC802的(5)脚,和比较器的基准电压比较后,输出一个控制电压。IC802的(7)、(8)脚内部是一个锯齿波振荡器,由灯丝绕组上取得的行脉冲经R859、C859、D858送到IC802的(8)脚,从而使(8)、(9)脚内部振荡器的振荡频率等于行频,振荡器输出的锯齿波经脉宽控制器、逻辑变换后,从(3)脚输出方波信号,电压比较器输出的控制电压可以控制(3)脚输出方波信号的宽度,因而可以通过调节VR851来调整输出电压的大小。

  IC802输出的方波信号经T802隔离后送到IC801的(2)脚,以控制IC801(14)脚输出的脉冲宽度,也就是控制开关电源的输出电压。保护电路:

  1、过压保护:

  TEA2261 的(16)脚电压不能大于15.7V,当电源电压输出过高时,开关变压器(8)、(9)绕组输出的电压也必定升高,当该电压经D811整流、C811滤波后得到的电压大于15.7V时,TEA2261(14)脚输出的脉冲被关闭,开关电源无电压输出。这时,即使(16)脚电压降回到15.7V以下,(14)脚仍无脉冲输出,一定要将电源关闭,重新起动后再次检测(16)脚的电压,如小于15.7V电源才会重新工作。

  2、欠压保护:

  当TEA2261的(16)脚电压小于7.4V时,内部欠压保护电路动作,(14)脚输出的脉冲被关闭,重新起动时后再次检测(16)脚的电压,如大于7.4V电源才会重新工作。

  3、过流保护:

  开关管的发射极上接有R822和R832作为电流取样电阻,发射极上流过的电流在R822和R832上产生取样电压,此电压经R812和R831分压后,被送到TEA2261的(3)脚,此时TEA2261有两个门限:

  第一个门限是当(3)脚电压大于0.6V时,(8)脚外界电容C816被充电,当C816上的电压被充到2.25V时,内部过流保护动作,(14)脚输出的脉冲被关闭,开关电源无电压输出,但如果C816上的电压还未被充到2.25V之前,(3)脚电压跌回0.6V以下,则C816会放掉被充上的电压,保护也就不会产生,这主要是防止开机瞬间,开关管充电电流过大时会引起的保护电路误动作。

  第二个门限是当(3)脚电压大于0.9V时,过流保护电路立即动作,开关电源无输出。

  4、磁饱和保护:

  开关变压器一旦进入磁饱和,会引起电流急剧上升,开关管V802会损坏。经开关变压器(8)、(9)绕组取样,经R816向TEA2261的(1)脚送入取样电流,当(1)脚电压超过0.15V时,磁饱和保护电路动作,开关电源停止工作。

  金星C6478电源:

  金星C6478的开关电源目前在国内的彩电中用的比较广泛,主要有:东芝2929KPT(待机、开机控制部分略有不同)、长虹C2518、C2588(已作了简化)、长虹C2919、C2939、C3418(待机、开机控制部分略有不同,与东芝2929KPT相同)、北京C2931。

  振荡电路由R828、V883、R826、C820、C852、T803的(5)、(1)和(7)、(9)绕组组成。其中R828是起动电阻,C820是振荡电容,T803的(7)、(9)绕组是正反馈绕组。

  恒流驱动电路由V820、C821、R822、R823、V880、T803的(7)、(8)和(7)、(9)绕组组成,目的是为开关管V883提供恒流驱动,使V883的基极电流不受电网电压的影响,实现超宽电源稳压,使该开关电源能适应90V~270V的电网电压。

  输出稳压控制电路由 N827、N826、V884、V882、V824、C826等元件组成。其中N827为输出电压取样电路,输出电压的波动,通过N827的(2)脚反映出来,从而影响了N826的导通程度,进一步影响了V884、V882的,这样就能控制V883的基极电流,也就稳定了输出电压。C6478的主电源电压是115V(原线路图上标145V是错误的)。V824、C826的作用是为V884提供工作电压。

  待机/开机控制电路由V831、N830、V886、V894、V871、V870等元件组成。

  待机时,CPU的POWER脚输出低电平,V831、V894均截止。V831的截止使N827的(4)、(2)脚为高电平,V886导通,N826中流过最大电流,使开关电源输出电压大大降低(主电源电压降到70V左右)。V894的截止使V871导通,造成V870截止,使行振荡电路失去9V工作电压,行扫描电路停止工作。

  开机时,CPU的POWER脚输出高电平,则发生上述相反的过程。

  各种保护电路:

  V885、R838、R839、R832、R833组成过流保护电路。R838、R839为开关管电流取样电阻,当开关管过流时,R838、R839上的压降增大,V885导通,V882也导通,开关管基极被分流,达到了限流的目的。

  V898及周边元件组成欠压保护电路。当电网电压大于90V时,该部分电路不起作用,当电网电压低于90V时,V898导通,造成V884、V882均导通,开关管截止。

  金星C7428电源:

  C7428电源采用宽电压设计,能适应110V-245V的电网电压,与东芝2500XH电源极为相似。

  电网输入切换变换电路

  为了适应110V-245V的电网电压,该电源设计成倍压整流/桥式整流自动切换。在电网电压低于145V时,采用倍压整流;当电网电压高于145V时,采用桥式整流。

  电网输入电压经低通滤波后,首先经V801、V802整流,在C808上得到识别电压,加到STR81145的(2)、(5)脚,若电网输入电压低于 145V,则C808两端的电压较低,STR81145的(2)、(3)脚接通,此时V803与C818、C819构成倍压整流,C818、C819电压叠加后得到285V左右的电压;若电网输入电压高于145V,则C808两端的电压较高,STR81145的(2)、(3)脚断开,此时V803与 C818、C819构成桥式整流,C818、C819电压叠加后得到250V以上的电压。

  为防止STR81145误识别,电路中设有过压保护电路,在正常情况下,R808两端的电压低于22V,V804截止,可控硅V808也截止,若输出电压过高,R808两端的电压超过22V时,V804导通,V808也导通,保险丝烧毁。

  振荡过程

  300V 直流电压经R810加到Q803的(16)脚,Q803开始振荡,从(14)脚输出激励脉冲到开关管V884的B极,开关电源开始工作,此时,T803 (8)、(9)绕组上的感应电压经V810整流、C824滤波,产生12V电压给Q803的(16)脚供电。同时,经V833、V807整流、C820滤波,C820正端的电压使V832导通,V897导通,V896截止。在待机状态,N807停止工作,依靠Q803本身的脉冲宽度调制发生电路,(14)脚仍有激励脉冲输出,但此时的开关电源振荡频率降为30HZ,各绕组的输出电压也降为原来的一半左右,C820正端的电压不足以使 V832导通,这样,V897截止,V896导通,由V896继续为Q803(16)脚供电,而V896的电压来源是T803的(7)脚经V809整流得到的,(7)、(9)绕组比(8)、(9)绕组多一倍,因此在待机状态V896仍能输出12V电压供应O803的(16)脚。另外,Q803的(16)脚电压经R815、R816分压得到3.3V电压,送到Q803的(9)脚,以监视(14)脚激励脉冲的宽度,以保证在待机状态Q803仍具有稳压作用。

  C829 为V884的激励脉冲输入耦合电容,在V880饱和状态,C829被充电,充电的结果是C829左正右负;在V884截止状态,Q803(14)脚的负脉冲使V812导通,于是C829右端的负电压加到V884的B极,以维持V884的截止。V813-V816的作用是保证C829两端的电压在2.4V左右。

  稳压电路

  C7428的稳压电路是靠N807(TEA5170)来完成的。115V电压经R833、R851、 R834取样后送到N807的(5)脚,经内部基准比较放大后去控制(3)脚输出的脉冲宽度,(3)脚输出的脉冲经T804耦合,送到Q803的(6)脚,通过Q803调节(14)脚输出的脉冲宽度来控制输出电压的稳定。TEA5170的(7)脚为振荡脚,通过对C838的充、放电,产生32KHZ、 1V峰-峰的锯齿波信号。

  待机控制电路

  在待机状态,CPU的POWER输出高电平,经R860加到V881的B极,V881截止,V889截止,V894截止,使TEA5170的(2)脚供电被切断。另一方面,V881截止引起V830截止,V895截止,V805导通,行振荡电路供电被切断。

  金星C7458电源:

  输入电路:

  220V 交流电经L801、L802两级滤波后滤除电网中的干扰信号,然后送到BD801全波整流,经C808、C809滤波后得到300V左右的直流电压,作为开关电源的工作电压。L801和L802及输入电路中的电容,同时还有防止开关电源的脉冲信号串入电网而污染电源的作用。

  开关电源的振荡:

  开关电源的振荡芯片采用TDA4605-2,,该电路能完成开关电源的振荡、稳压及各种保护。

  220V 交流电压经BD801整流、R804限流、C810滤波后,得到10V左右的电压,加到IC801的(6)脚,作为开关电源的起动电压。IC801开始振荡,从(5)脚输出振荡脉冲,经R813加到开关管Q801的栅极,开关变压器各绕组开始输出电压,完成起动过程。IC801(5)脚输出的振荡脉冲频率,与负载的轻重有关。

  开关电源的稳压:

  TDA4605-2的(1)脚为误差放大取样电流输入端。开关变压器的(5)脚绕组输出的电压,其中一路经D802整流、C815滤波,再经R824+R812与R810分压后送到IC801的(1)脚,同时光耦IC803内部的三极管的C、E极是并联在R824上的,因而IC803内部的三极管的导通程度影响了(1)脚输入电流的大小,而光耦内部的发光二极管是经RR825、 VR801、R826、R827,在主电源输出电压120V上取样的,这样就构成了一个稳压控制回路,调节VR801,可使输出电压控制在120V上。

  保护电路:

  市电过压保护:

  IC801的(2)脚经R807+R808与300V直接相连,若电网电压太高,则300V也必然升高,一旦IC801的(2)脚电压大于3V,则内部保护电路动作,(5)脚无激励脉冲输出,开关电源停振。

  市电欠压保护:

  若电网电压太低,则C808、C809正极的电压也低,经R840+R805与R806分压后的电电压瞬间为0,使直流控制电平也为0。随着C529的充电,(12)脚的电压逐渐上升到正常值(约2.8V),调宽脉冲的占空系数也由0逐渐上升到额定值,因此Q502的导通电流使逐渐增大,即实现了慢启动。

  待机/开机

  在待机状态时,Q506导通,Q505截止,无12V行振荡电压输出,行输出电路停止工作。

  日立A1PM8C电源:

  日立A1PM8C机芯彩电机型有:日立25M8C、25M8C-041、25M8C-042、29M8C等。该电源能适应90V-260V电网电压。

  振荡过程

  220V 交流电压经全波整流,在C906上产生约300V的直流电压,经T901的L1绕组加到IC901的(3)脚,同时220V经半波整流,再经R942、 R903、R904加到IC901的(2)脚,IC901内部开关管开始导通,T901中L1中电流增大,绕组L2中感应出正反馈电压,该电压经 Q901、D905、L907加到IC901的(2)脚,于是IC901内部开关管迅速饱和。

  开关管导通期间,L2绕组一方面经 R906、R907向C905充电,另一方面经R909向C909充电,C909充电的结果是IC901(1)脚的电位逐渐下降,当(1)脚电压比(4)脚电压低0.7V左右时,内部三极管导通,对开关管的B极分流,使开关管退出饱和状态,导致L1、L2绕组的感应电压极性发生翻转,正反馈的结果使开关管迅速截止。开关管导通期间,T901储存磁场能量。

  开关管截止期间,C505通过IC901内部三极管放电,C909通过D906、 R907放电,T901储存的磁场能量向负载释放,在C911上形成111V电压,在C912上形成15V电压。随着T901能量的释放、C909经 D906、R907放电,IC901(2)脚电位逐渐上升,内部开关管将再次导通,开始新一轮振荡。

  Q901、R930、ZD904、D916等元件组成的串联型稳压电路作用是,使开关管在导通时B极(即IC901的(2)脚)电压保持稳定。

  稳压电路

  稳压电路由IC904、IC902、IC901的(1)、(5)脚等元件组成。输出电压发生波动时,由IC904检测,控制IC902(光耦)的导通程度,进而控制IC901(1)、(5)脚的电流,通过IC901内部控制开关管的导通时间,即可实现稳压。

  保护电路略。

  日立A3P-B2电源:

  日立A3P-B2为龙影系列彩电,电源采用STR6709厚膜电路,主电源电压为130V,该电源适应电网能力强,保护功能完善,在待机时无需另设遥控电路专用变压器等特点。

  振荡过程

  STR6709的(9)脚加上6V以上的电压,开关电源就能起振。

  C907 上的约300V电压,经T901的P1、P2绕组加到IC901的(1)脚内部开关管的C极,同时220V交流电经D908整流、R903、R917限流、C909滤波,得到不稳定的直流电压加到IC901的(9)脚,开关电源开始振荡。电源起振后,V1、V2绕组感应到的电压经D903整流后得到 9.5V电压,继续为IC901的(9)脚供电。Q901是为待机时为IC901(9)脚供电而设的,正常开机时,由V3绕组输出、D902整流、 C908滤波得到的电压约52V,但此时Q901的E极电压为9.5V,B极被HD901(7.2V)箝位,B极电压低于E极电压,故Q901截止。在待机时,各路输出的电压降到原来的1/4,D903整流后的电压不能维持IC901(9)脚的供电,但此时Q901导通,输出约6.6V的电压继续为 IC901供电。

  稳压电路

  稳压电路由Q951、IC902等组成。R955、VR951、R956对主电源电压取样,取样电压送到Q951的B极,ZD952为Q951的E极提供基准电压,输出电压的变化,将会引起Q951C极电流的变化,造成IC902(4)、(5)脚电流的变化,随即控制IC901(7)脚的电流,通过IC901内部调节开关管的导通时间,从而稳定了输出电压。

  日立NP84C电源:

  采用日立NP84C机芯的彩电有:日立CPT-1924SF、CPT-2001SF、CPT-2008SF、CPT-2125SF、CPT2157SF、金星C478、金星C518等。

  振荡过程

  C906 上约300V的直流电压经R902、R903、C905加到Q901的B极,Q901开始导通,C极电流流过T901的初级绕组T901的(1)、(3)脚,产生感应电动势,经耦合到(5)、(10)绕组,产生上正下负的感应电压,此电压经R905、C911、R906、C908送到Q901的B极,使 Q901的电流进一步增大,正反馈的结果使Q901迅速饱和导通。

  Q901饱和期间,T901的(1)、(3)绕组电流线性增大,在C909上建立110V的直流电压。同时,在Q901饱和期间,C911被不断充电,使Q901的B极电压越来越小,最后使Q901退出饱和状态。

  Q901一旦退出饱和状态,T901的(1)、(3)绕组中电流减小,T901各绕组的感应电压极性全部翻转,正反馈的结果使Q901迅速截止。

  Q901 截止后,T901(1)、(3)绕组的感应电压极性是(3)正(1)负,V932导通,T901中的磁场能经V932向负载及C909释放。同时C911 经R905、T901的(5)、(10)脚、FBT(1)、(2)脚、D905、R908放电,FBT的(1)、(2)脚输出的行逆程脉冲经R908、 D905送到Q901的B极,使Q901提前导通,开始新一轮振荡。

  稳压电路

  稳压电路由A901完成,通过A901的(6)脚控制Q901导通时间的长短,以达到控制输出电压的目的。在Q901截止期间,V933导通,C910上建立取样电压,如果输出电压不稳,则反映到C910两端,通过A901的调节,使输出电压稳定。

  保护电路

  NP84C机芯的保护电路由可控硅V902构成(图中未画出),它有三路保护:行电流过流保护、显象管阳极过压保护和开关电源输出过压保护,一旦这三个地方有异常,V902导通,111V被短路,开关电源停振。

  日立NP8C电源:

  采用日立NP8C电源的机型有:日立CTP236、CEP320D、CRP350D、450D、福日HFC-236、450、金星C37-401、C46-1、C563等,该电源在我国早期的彩电中应用及广。

  振荡过程

  300V 直流电压经R911、R907、R908加到开关管Q901的B极,Q901开始导通,T901初级绕组开始有电流流过,同时产生感应电压,其极性是上正下负,这样此级绕组也产生感应电压,极性是下正上负,该电压经R902、R909、C908送到Q901的B极,使Q901进一步导通,强烈的正反馈使 Q901迅速饱和。

  Q901饱和期间,D906、D907截止,T901储存能量,同时正反馈电压向C908不断充电,随着C908被不断充电,Q901的B极电压不断下降,直到不能维持Q901饱和,Q901便退出饱和状态。

  Q901一旦退出饱和状态,T901各绕组的感应电压极性全部翻转,又是一个强烈的正反馈使Q901迅速截止。

  Q901 截止期间,D906、D907导通,在C909、C910上建立108V和54V直流电压,同时D905导通,C908经R902、R909、T901的反馈绕组构成放电回路,同时,300V电压经R911、R907、R908向C908反向充电,使Q901的B极电压不断回升,直到Q901再次导通,便进入下一个振荡过程。

  稳压电路

  稳压电路由CP901、Q902、Q903构成。CP901的(4)脚为Q902的E极提供基准电压,输出电压的大小能影响Q902的导通程度,从而影响Q903的导同程度,因而能控制Q901的振荡频率,也就稳定了输出电压的大小。

  另外,Q901的振荡频率还受行频的控制,行逆程脉冲右C912引入,由行频来控制Q901的振荡频率,所以能得到稳定的电压输出。

  三洋80P电源:

  采用三洋80P开关电源的机芯有:三洋CTP-3515、CTP-3525、CYP3915、CTP6916、CTP6921、CTO3227、昆仑S371、上海Z651-1及康艺彩电等。

  振荡电路

  300V电压经R518、R519加到开关管Q504的B极,Q504开始导通。T501的(9)、(10)脚为正反馈绕组,正反馈电压极性是(9)正(10)负,经Q504的B、E极、R516、R515和D509构成正反馈,使Q504迅速饱和。

  Q504 饱和后,T501的初级绕组电流线性增大,该线性增大的电流在R514上产生上负下正的锯齿波压降,此压降经R505、C507送到Q502的B极,锯齿波电压迭加在Q502B极的6.8V直流电压上。当Q502的B极电压低于某值时,Q502导通,使C510的左端几乎接地,C510右端的负电压使 Q504截止。

  Q504截止后,T501的各绕组感应电压极性全部翻转,次级绕组使D510和D511导通,经C515、C518滤波后得到12V和111V的之流电压。

  Q504 的截止由T501的(10)、(9)绕组产生的(10)正(9)负的反馈电压经D508和C510来维持,同时C510被充电,产生左正右负的电压(约 4V),与此同时,T501电平(7)、(1)绕组与C511、R517和C506产生自由振荡,半个周期后,T501中各绕组的感应电压极性再次翻转, Q504又进入饱和状态,如此循环便形成了振荡。

  稳压过程

  Q501及周边元件构成取样稳压电路,T501的(11)、(112)脚为误差电压取样绕组,正常时C508上的电压为30V,显然,输出电压的大小变化将在C508上反映出来,Q501的E极接基准电压,取样电压经R506、VR501、R507分压后送到Q501的B极,从而控制了Q501的导通程度,也就控制了Q502的B极电位,从而控制了Q504导通期的长短,也就控制了输出电压。调节VR501可改变输出电压的大小。

  D506为保护管,当Q502的B极电压大于9V时,D506便击穿导通,Q502也导通,开关管Q504停振。

  三洋83P电源:

  振荡过程:

  C310 正端的约300V电压,经R311、R312加到开关管BG311的B极,同时经开关变压器B301的(4)、(6)绕组加到BG311的C极,开关管开始导通,在B301的(2)、(3)绕组产生(2)正(3)负的正反馈电压,经R335、D335、C333加到BG311的B极,BG311迅速饱和。

  BG311 饱和后,B301的(4)、(6)绕组中的电流线性增大,B301储存磁场能量。BG311的E极电流流过R330,在R330上产生线性增大的锯齿波电压,该电压经C330送到A301的(2)脚,使(2)脚内部两只控制管导通,经A301的(3)脚对开关管BG311的B极电流分流,同时C330负端的电压也经A301的(2)、(3)脚加到BG311的B极,最终使BG311退出饱和状态。

  BG311一旦退出饱和状态,B301各绕组的感应电压极性全部翻转,B301(2)、(3)绕组的电压经R335、C333的反馈,使BG311迅速截止。

  BG311截止期间,D351、D353、D361、D371均导通,B301储存的磁场能量被转化成电能得到释放,从而建立180V、130V、16V、26V四组电压。

  BG311截止后,B301的(4)、(6)绕组与C308、C309和C310产生自由振荡,半个周期后,300V电压经R311、R312给C333充电,经过一段时间后,BG311截止期结束,又进入下一周期的振荡。

  稳压过程:

  B301 的(1)、(3)绕组的电压,经D332整流,在C327和C328上产生约30V左右的直流电压,该电压的大小反映了输出电压的大小,该电压经A301 的(7)、(10)脚送入内部取样电路,从而控制BG1的电流大小,也就控制了BG2、BG3的导通程度,最终控制了开关管BG311的导通时间。也就控制了输出电压的大小。

  松下L15电源:

  采用松下M15L机芯的电视机型号有:TC2171、TC2173、TC2185、TC2186、TC-D21、TC-D25等。由STR50213构成主开关电源,属于串联型稳压电源。

  振荡电路

  C847 上近300V的直流电压经储能变压器的初级绕组P1、P2加到IC801(3)脚内部开关管的C极上,同时经R803加到IC802(2)脚内部开关管的 B极上,从而使开关管开启导通。这样,P1、P2绕组的电压耦合到F2、F3绕组,产生的正反馈电压经C806、R804加到IC801的(2)、(4)脚(即内部开关管的B、E脚),使开关管迅速饱和。

  开关管饱和期间,电流从IC801的(4)脚流出,在C808上建立113V的直流电压,同时T801储存磁能。这时,由于反馈电容C806不断被充电,使IC801(2)脚内部开关管的电压越来越低,当下跌到不能维持开关管饱和时,开关管将退出饱和状态使C极电流减小,造成T801各绕组的感应电压极性全部翻转,F2、F3绕组上的电压又经C806、R804使开关管迅速截止。

  开关管截止后,C806经R805、D806、F3、F2绕组放电,同时300V电压经R803给C806反向充电,使IC801的(2)脚电位上升,同时行逆程脉冲经D805送到IC801的(2)脚,使开关管的截止期结束,经正反馈后又进入饱和状态,如此便形成振荡。

  稳压电路

  稳压电路由STR50213内部完成。

  保护电路

  Q834为113V过压保护电路,当113V正常时,Q834截止,如113V过高,则Q834导通,113V被短路,开关电源停振。

  Q851为12V短路保护电路,如12V短路,则Q851导通,Q814截止,此时相当于遥控关机。

  M15L机芯还有几路保护,都是针对IC601的(42)脚的,在此不讨论。

  辅助电源和遥控关机电路

  正常开机时,CPU的(6)脚输出高电平,使Q814导通,此时Q810、Q811、Q812、Q813均截止,辅助电源不工作。

  在待机时,CPU的(6)脚输出低电平,使Q814截止,Q811导通,IC801的(5)脚经R853接地,主电源电路停止工作,另一方面,300V直流电压经R809、R810给Q810B极提供偏置电流,Q810导通,Q810的电流流过R815、D813指示灯、D814在C811上产生5V直流电压,作为CPU的供电电压。Q813是5V电源的稳压电路,由R812、D810构成4.3V基准电路,给Q813的E极提供4.3V基准电压, Q813的B极由R811提供5V取样电压,D811为10V稳压管。

  松下M12H电源:

  采用松下M12H机芯的彩电有:松下TC-230H、TC-2030DHN、TC-830D、TC-840D等。

  振荡过程

  C836 上的约300V直流电压,一路经T801的P1、P2绕组加到IC801的(1)脚内部开关管的C极,同时经R803加到IC801的(2)脚内部开关管的B极,开关管开始导通,E极电流从IC801的(4)脚流出。T801的P1、P1绕组电流增大,产生感应电压,耦合到F2、F3绕组,此时F2、F3 绕组的感应电压极性为F2正F3负,此电压经C806、R804加到IC801的(2)、(4)脚,从而使开关管电流进一步增大,强烈的正反馈使开关管迅速饱和。

  开关管饱和后,T801初级绕组的电压线性增大,一方面在IC801的(4)脚形成113V直流电压,同时T801储存磁场能量。随着C806不断被充电,使IC801(2)脚的电压不断下降,最后使内部开关管退出饱和状态。

  开关管一旦退出饱和状态,T801的P1、P2绕组电流将减小,T801各绕组的感应电压极性将翻转,F2、F3绕组的电压又经C806、R804送到IC801的(2)、(4)脚,使开关管的电流进一步减小,如此循环使开关管很快截止。

  开关关截止后,T801 S1、S2绕组的电压使D801导通,在C810上建立16V电压;F1、F3绕组使D804也导通,T801中储存的磁场能量经D804释放给113V负载,同时C806经R804、D806、T801的F2、F3绕组放电,300V电压经R803给C806反向充电,使 IC801的(2)脚电压回升,行逆程脉冲也经D805、R805送到IC801的(2)脚,使IC801提前导通,开始又一个振荡循环。

  稳压电路

  稳压电路由STR456A内部自动完成。

  保护电路

  如果113V电压升高,经R842、R843分压后使D837导通,可控硅Q833导通,220V交流电被短路,保险丝烧毁。

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