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[康佳] T2576S电源是如何稳压的?

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发表于 2013-12-18 22:26:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

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本帖最后由 刘仲海 于 2013-12-18 23:04 编辑

今天修一台康佳T2576S,故障是无规律停机,判断是保护,测+B140V,不是很稳,有时高几伏,
看稳压电路好像不是次级稳压,也没有弄明白,请各位给分析一下,如图:
康佳P2571S电源  8656.jpg
发表于 2013-12-19 01:20:31 | 显示全部楼层

可以肯定是次级稳压的,图不全面,不好说明
发表于 2013-12-19 07:07:29 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
重新补焊光耦引脚  康佳稳压不好是光耦引脚焊接不良的问题已成通病了。
发表于 2013-12-19 09:14:03 | 显示全部楼层
光偶的次级也参与稳压,开机V902微导通,待机时饱和导通,受控于大块的64与32脚,32脚为保护脚。
 楼主| 发表于 2013-12-19 10:49:53 | 显示全部楼层
本帖最后由 刘仲海 于 2013-12-19 14:30 编辑

网上找的一些资料:
稳压过程: 由于开关管的截止时间是由N 801内部电容C1的放电时间决定的,而C1的放电时间常数是一定的,故开关管的截止时间基本不变,因此,只要控制开关管的饱和时间,就能完成稳压控制。例如,当某种原因引起各路输出电压升高时,开关变压器6脚上的脉冲电压也必升高,经VD803整流、C802滤波后的直流电压也升高,从而使N801的4脚电压也升高(高于32V),经内部误差放大器处理后,输出的误差电流会增大,该电流经5脚外部电阻转化为电压,从而使5脚电压也上升,并超过0.73V ( 5脚内部比较器的门限电压),内部振荡器提前翻转,开关管提前截止。由于开关管提前截止,缩短了饱和时间,各路输出电压自动下降,从而达到稳压的目的。当某种原因引起各路输出电压下降时,则稳压过程与上述过程相反。可见,该电源是以N801的4脚电压为取样点,它最终将4脚电压稳定在32V上,此时,十B电压稳定在135V上。

以康佳P2971S型彩电为例介绍该电源电路的工作原理。
   
    2.稳压原理
    该开关电源采用初级取样方式进行稳压(STR-G8656也可采用次级取样方式,但需使N907④脚电压低于28V)。输出电压的定电压控制以④脚得到的+32V为取样电压,由流过内藏误差放大器的反馈电流进行。该反馈电流流经R968及 R967到地,在IC⑤脚形成直流电压V(R968)。同时开关管在导通期间的漏极电流ID在R967上形成锯齿波电压V(R967)。当此两个电压叠加之和超过比较器l的阈值0.73V时,比较器翻转,使振荡器进入OFF状态,关断开关管。例如当某种原因使开关电源的+B电压升高时,通过变压器的耦合,初级的正反馈绕组电压也升高,加至N907④脚,经过内部高精度的误差取样放大电路放大后的反馈电流也增大,在电阻R968上形成的直流电压也升高,很快达到比较器1的阈值,使振荡器很快进入OFF状态,即降低了开关脉冲的占空比,从而使+B电压降低以达到稳压目的。反之亦然。
    3.准谐振延迟电路
    当开关管截止后,初级绕组在开关管导通时储存的能量通过变压器传递到次级。次级二极管导通,向负载释放能量。当释放完能量后,此时开关管并不马上导通。初级绕组与开关管漏极的电容C954开始进行串联谐振。开关管何时导通由延迟电路决定。正常工作时,超级芯片 VCT3801A64脚为低电平,V102截止, V902导通,光耦N902导通(光耦在整个电源电路中只是起一个开关的作用,并没有参与调压)。在开关管截止时,正反馈绕组电压经VD952整流取出正极性的脉冲波形,R969与R968分压,经光耦N902到 C960由R969与C960形成的RC延迟后,通过VD951到达N907⑤脚,再与比较器2的阈值进行比较,控制开关管在谐振电压到达最低点时导通。降低了开关管的导通损耗和EMI电磁脉冲干扰值。
    4.光耦在稳压和待机状态的动作及作用
    光耦在整个电源稳压电路中只是起一个开关的作用。在正常工作中,光耦 N902导通,将反馈绕组的正极性脉冲波形送到电源IC⑤脚,IC内部将之与比较器2的阀值进行比较,使开关管在谐振电压到达最低点时导通。在待机和听伴音状态,光耦N902截止,IC⑤脚因没有该反馈脉冲波形而进入PRC工作状态。如果不考虑待机和听伴音状态,可取消光耦,在光耦③-④脚处直接用导线短路,控制光耦(①-②脚)的电路部分部可取消。电源照样正常工作。这样将没有PRC状态,即电源始终处于准谐振状态。但由于待机和听伴音时,负载很小,电源的工作频率将很高,尤其在交流输入电压很高时,可达到150kHz。这样电源IC的关断损耗很大(即关断时储存在漏极电容上的能量在功率MOS管下一个导通周期的导通开始瞬间流过MOS的损耗),造成电源散热片温升很高。同时变压器的铁损和铜损也很高,变压器的温升也大。因此,在待机和听伴音时,增加一个光耦进行切换。使电源在轻负载时,工作于PRC模式,使之工作频率降低以降低损耗,保证电源散热片和变压器的温升不致过高。因此该光耦只是一个开关,并没有参与调压作用。
    5.次级保护
    (1)场脉冲保护
    当某种原因(例如场输出短路)使得加至VCT3803A(N103)的31脚的场脉冲幅度低于2.5V时,CPU使超级芯片N103输出的 RGB信号(VCT3803A42、43、44脚)消隐。保护显像管不致损坏。
    (2)X射线保护
    当灯丝电压超过6.9V时,灯丝电压脉冲经VD914整流,C918滤波以及R933与R934分压后,使18V的稳压管击穿,对电容C957充电,充电电压达到0.6V-0.7V后,V909导通,V948导通, VCT3803A⑥脚电平变低(正常工作时为高电平),CPU控制使机器自动关机处于保护关机状态。由于V909与V948接成可控硅模式,即使触发电平消失,依靠本身的电流也维持锁定状态。因此此种保护需重新开机才能“解-锁”。
发表于 2013-12-19 12:17:15 | 显示全部楼层
谢了,路过学习。
发表于 2013-12-19 17:35:57 | 显示全部楼层
谢谢分享,祝楼主早日解决问题。
发表于 2013-12-19 18:18:30 | 显示全部楼层
谢谢分享,
发表于 2016-4-3 15:23:25 | 显示全部楼层
不错的分享,学习了,谢谢!
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