LG 32LC7R-TA液晶电视电源板电路图

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液晶电视电路分析ppt课件

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作用:选频、放大和混频。
天线 高通滤波器
高频放大器
混频器
38MHz 图像中频 31.5MHz 伴音中频
33.7MHz 色度中频(彩电)
本机振荡器
• 高通滤波器:防止工业高频(工频)及无线电通信信号输入。 • 高频放大器(高放):从天线接收到的各种高频信号中,选出我们所需
接收的信号,加以放大,再将放大后的信号送入混频级。 • 本振:产生一个比要接收的图像载频(或伴音载频)高一个图像中频
• 静态工作电压测试 • 灵敏度的测量 • 额定功率的测量 • 频率响应的测量
5.4 伴音模块测试报告内容
• 1、画出伴音通道的原理方框图,并解释各 方框的功能作用。
• 2、失真度测量仪的使用方法 • 3、说明灵敏度、额定功率和频率响应含义。
6、液晶驱动模块测试实验
6.1 液晶驱动模块的组成
IC201 12脚输出 亮度通道
3.2 单片机模块测试内容
• 单片机晶振产生的波形 • PWM波形输出
3.3 单片机测试报告内容
• 单片机模块的组成
4、中放模块测试实验
4.1 中放电路模块组成
混频输出 中频放大器 视频检波器
伴音通道 预视放 视放输出级
高放 高放AGC
AGC电路
• 我国对电视机中频信号的规定:图像中频 38MHz、伴音中频31.5MHz,色度中频 33.7MHz。
液晶电视实习教学平台结构
高频头电路
液晶屏驱动
电源电路
单片机控制
中放电路
伴音电路
1 电源电路部分
• 根据调整管的工作状态,我们常把稳 压电源分成两类
– 线性稳压电源 – 开关稳压电源
1.1 线性稳压电源
• 1、原理、应用、特点

创维32-37寸LED电视(LG V6屏)通用电源速查速修手册

创维32-37寸LED电视(LG V6屏)通用电源速查速修手册

创维32/37寸LED电视〔LGV6屏〕通用电源一、电源方案介绍1.此液晶电源输进电压范围为AC110~240,输出电压情况为5V/、24V/2.5A、12V/三组直流电源。

2.此电源采纳Sanken公司的待机芯片STR-A6059M。

3.PFC操纵芯片FA5591与主芯片FA5641,主芯片为反激操纵芯片。

二、产品系列与机型比立表1-1产品系列与机型比立三、电源要紧特点1、本产品为自冷形式;2、有过压,过载保卫功能。

电源因过压,过载,短路时会自动进进保卫状态,当故障排除后电源需重新启动才能恢复工作;3、本电路为软驱动电路,需先开机后带重载;a、24V输出电压超过27-32.5V时进进保卫状态,12V输出电压超过13-18V时进进保卫状态;b-4A时进进保卫状态;c、有短路保卫功能。

正负极短路,电源进进保卫状态;4、电磁兼容要求。

符合GB9254B级的要求;5、电源工作效率大于80%〔输进电压为220V满载时〕;6、满载时功率因素大于0.90;四、电源组件要紧器件了解1、市电输进电路与整流滤波电路:由电感、电容组成的低通滤波器组成。

2、PFC〔功率因数校正〕校正电路,由FUJI操纵芯片FA5591组成。

3、操纵电路:这局部电路由两局部组成。

A:副电源〔+5待机开关稳压电路〕;由Sanken公司的STR-A6059M组成。

此电路为反激式电路,STR-A6059M集成了开关管MOSFET管,为集成块。

B:+24V、12V主开关稳压电路。

由FUJI芯片FA5641操纵开关管,与它操纵的开关管组成了反激式电路。

4、各操纵电路输出整流稳压电路。

输出整流电路由二极管组成的半波整流电路。

5、还有保卫电路和相应电路图1-1电源组件实物图解〔正面〕图1-2电源组件实物图解〔反面〕五、电源组件信号流程框图液晶电源都有严格的时序操纵:接通电源,副电源产生待机5V电压至主板,主板CPU开始工作,当整机处于待机状态,主板CPU接收到开机指令〔按远控器或本机按键上的开机键〕,CPU发出开机指令至电源板ON/OFF足,促使供电操纵电路工作,给主DC-DC电路和PFC电路供电,然后产生主板和背光〔恒流〕板所需要的12V和24V电压。

液晶电视机电源电路图大全(四款液晶电视机电源电路原理图详解)

液晶电视机电源电路图大全(四款液晶电视机电源电路原理图详解)

液晶电视机电源电路图大全(四款液晶电视机电源电路原理图详解)液晶电视机电源电路图(一)液晶彩电的开关电源主要由交流抗干扰电路、整流滤波电路、功率因数校正电路(多数机型有此电路)、启动电路、开关电源控制电路、稳压电路、保护电路等几部分构成。

1.交流抗干扰电路开关电源两根交流进线上存在共模干扰(两根交流进线上接收到的干扰信号,相对参考点大小相等、方向相同,如电磁感应)和差模干扰(两根交流进线上接收到的干扰信号相对参考点大小相等、方向相反,如电网电压瞬时波动),两种干扰以不同比例同时存在。

开关电源中,整流电路、开关管的电流电压快速上升或下降,电感、电容的电流也迅速变化。

这些都构成电磁干扰源。

为了减少干扰信号通过电网影响其他电子设备的正常工作,也为了减少干扰信号对本机音视频信号的影响,需要在交流进线侧加装线路滤波器,即交流抗干扰电路。

常用交流抗干扰电路如下图所示。

图中,LF1、LF2是共模扼流圈,在一个闭合高导磁率铁心上,绕制两个绕向相同的线圈。

共模电流以相同方向同时流过两个线圈时,两线圈产生的磁通是相同方向的,有相互加强的作用,使每一线圈的共模阻抗提高,共模电流大大减弱,对共模干扰有强的抑制作用;在差模干扰信号作用下,干扰电流产生方向相反的磁通,在铁心中相互抵消,使线圈电感几乎为零,对差模信号没有抑制作用。

LF1、LF2与电容CY1、CY2构成共模干扰抑制网络。

Ll是差模扼流圈,在高导磁率铁心上独立绕线构成,对高频率差模电流和浪涌电流有极高的阻抗,对低频(工频)电流的阻抗极小。

电容Cxl、CX2滤去差模电流,与Ll构成差模干扰抑制网络。

Rl是Cx,、CX2的放电电阻(安全电阻),用于防止电源线拔插时电源线插头长时间带电。

安全标准规定,当正在工作中的电气设备电源线被拔掉时,在2s内,电源线插头两端带电的电压(或对地电位)必须小于原电压的30%。

需要特别提出,电容Cx、CY为安全电容,必须经过安全检测部门认证并标有安全认证标志。

液晶显示器开关电源电路原理与维修-PPT课件

液晶显示器开关电源电路原理与维修-PPT课件

常见的SG6841有8脚DIP和SO两种封装,其各引脚功能分别如下所示: GND:接地。 FB:反馈电压输入端。用于提供PWM调节信息,PWM占空比就是由它控制。 Vin:启动电流输入端。SG6841开始工作必须在该端要提供一个启动电压。 RI:参考设置端。通过连接一个电阻接地来为SG6841提供一个恒定的电流,改变电阻阻值 将改变PWM的频率。 RT:温度保护端。该端输出一个恒定的电流。在该端接一NTCR接地来传感温度,当该端电 压下降到一定值时会启动过温保护。在本设计中,该功能被用于高压保护。 Sense:电流传感端。当该端电压达到一个阈值时芯片会停止输出,从而实现过流保护。 VDD:电源供电端。 Gate:PWM脉冲输出端。图腾柱(即推拉输出电路)输出极驱动功率开关管。
藉由PWM IC控制开关管的导通与否,配合次级侧的二极管和电容, 即可得到稳定DC电压的输出。Ui为含有一定交流成份的直流电压,由 开关功率管斩波和高频变压器降压,将储存于在变压器的能量传递给 次级侧,转换成所需电压值的方波,最后再将这个方波电压经整流滤 波变为所需要的直流电压。此外改变变压器初、次级的圈数,就可以 得到想要的DC电源。PWM控制电路是这类开关电源的核心,它通过 取样反馈闭环回路,调整高频开关元件的开关时间比例即占空比,以 达到稳定输出电压的目的。
图1-1 反激式开关电源典型电路结构
由于高频变压器的磁芯仅工作在磁滞回线的一侧,并且只有一个输出端,而MOS开关功率管导通 时,次级整流二极管截止,电能就储存在高频变压器的初级电感线圈中;当MOS功率管关断时整流 二极管导通,初级线圈上的电能传输给次极绕组,并经过次级整流二极管输出,故称之为单端反激式。
其中,VFB为FB端电压,1.0V为在两个二极管上的压降,1/3为经两个电阻后的分压比。 当电源输出过载或者如果输出电压取样丢失时,异常的工作条件将出现。在这些条件下,电流取 样比较器门限将被内部箝位至0.85V。因此最大峰值开关电流为:Ipk(max)=0.85V / Rs当输入 电压很大时,取样电流将非常小,这时可通过高压补偿回路来调节。在电路中,通过R904与 R905(均为1MΩ来提高Sense端电平,实现高压补偿。 当负载短路或其它原因引起功率管电流增加,并使取样电阻Rs上的电压升高。当Sense端的 电压达到0.85V时,RS触发器的R端输入为低电平,从而Q非输出低电平,SG6841即停止脉冲输 出,可以有效的保护功率管不受损坏,从而实现过流保护。由此可得Ipk(max)=0.85V/Rs,改 变Rs值即可改变其最大的输出功率。在本设计中取Rs=0.3Ω,可得Ipk(max)=2.83A。 在SG6841的Sense端产生的噪声会引起PWM输出脉冲的不稳定。在芯片内部Sense端经过一 个斜率补偿电路后,才接至比较器同相输入端,这能有效地降低噪声的影响。良好的PCB布线和 避免元件管脚太长也有利于减少噪声。而在UC3841的应用电路中则需要在Sense端增加一个RC 滤波器来解决同样的问题,可见SG6841的功能更强,外围电路更简单。 当SG6841正常工作时,其内部振荡器产生振荡信号,此信号一路直接加到图腾柱电路的输入 端,另一路加到PWM脉宽调制RS触发器的S端,RS型PWM脉宽调制器的R端接电流检测比较器 输出端。当峰值电感电流未达到FB反馈端电平时,比较器输出低电平,此时R端为低电平,Q非 端输出低电平;当峰值电感电流达到FB反馈端电平时,比较器输出高电平,此时R端为高电平, Q非端输出高电平。可见,FB端电压越高,Q非端脉冲越窄,同时Gate端输出脉宽也越窄(占空 比减小);FB端电压越低,Q非端脉冲越宽,同时Gate端输出脉宽也越宽(占空比增大),从而 实现PWM控制,使输出电压稳定。 2.3 SG6841的启动与供电 SG6841需要在启动时给Pin3 Vin 提供一30μA的启动电流以使芯片进行有效的自举。在电路 中,将Pin3 通过两个1MΩ的电阻接至PFC级的DC输出端,便可在AC输入90V~264V的范围内 实现SG6841的有效启动。 在SG6841正常工作后,其Pin7 VDD端必须提供10V~30V电压为芯片供电。

液晶显示器电源电路的结构及工作原理

液晶显示器电源电路的结构及工作原理

液晶显示器电源电路的结构及工作原理液晶显示器电源电路的功能主要是将220V 市电转换成液晶显示器工作需要的各种稳定的直流电,为液晶显示器中的各种控制电路、逻辑电路、控制面板等提供工作电压,其工作的稳定性直接影响液晶显示器能否正常工作。

5.1.1 液晶显示器电源电路的结构液晶显示器电源电路主要产生+5V、+12V 的工作电压。

其中,+5V 电压主要为主板逻辑电路、操作面板指示灯等提供工作电压;+12V 电压主要为高压板、驱动板等提供工作电压。

电源电路主要由滤波电路、桥式整流滤波电路、主开关电路、开关变压器、整流滤波电路、保护电路、软启动电路、PWM 控制器等组成。

如图5-1所示为液晶显示器电源电路方框图。

220V 交流市电输入直流 12V 直流 输出电压图5-1 显示器电源电路组成方框图其中,交流滤波电路的作用是消除市电中的高频干扰(线性滤波电路一般由电阻、电容和电感组成);桥式整流滤波电路的作用是将220V交流电变成310V左右的直流电;开关电路的作用是将310V左右的直流电通过开关管和开关变压器后,变成不同幅度的脉冲电压;整流滤波电路的作用是将开关变压器输出的脉冲电压经过整流和滤波后变成负载需要的基本电压5V和12V;过压保护电路的作用是尽量避免因负载异常或其他原因导致的开关管损坏或开关电源损坏;PWM 控制器的作用是控制开关管的切换,根据保护电路的反馈电压控制电路。

5.1.2 液晶显示器电源电路的工作原理液晶显示器的电源电路一般采用开关电路方式,此电源电路将交流220V输入电压经过整流滤波电路变成直流电压,再由开关管斩波和高频变压器降压,得到高频矩形波电压,最后经整流滤波后输出液晶显示器各个模块所需要的直流电压。

下面以AOC LM 729液晶显示器为例讲解液晶显示器电源电路的工作原理。

AOC LM 729液晶显示器的电源电路主要由交流滤波电路、桥式整流电路、软启动电路、主开关电路、整流滤波电路、过压保护电路等组成,其电源电路实物图和电路原理图如图5-2所示。

液晶显示器电源板电路汇总

液晶显示器电源板电路汇总

能启动;启动后,若 D902 、 R912 组成的自馈供电电路异常不能为 IC901
提供lOV 以上的 t 作电压, IC901 停止工作,从而避免欠压给开关管等
元件带来的危害。 3) 开关管过流保护
当 Q901 因负载短路等原因过流而在 R930两端产生的电压升高,通
经 R913 、民919 、 C910 和④脚内的振荡器通过振荡,在 C910两端产生锯齿 波脉冲息压。该锯齿波脉冲作为触发信号,控制 IC901 内部 PWM 电路产
源电路和二次电源电路工作原理和检修方法 3
1'901 的初级绕组上产生①脚正、③脚负的电动势,此时1'90 1 因次级绕
组接的整流管反偏截止,所以它开始存储能量,同时导通电流在 R930
两端产生锯齿波电压,并通过 R929送到 IC901 的开关管电流检测信号
输入端③脚。当 IC901 的③脚输入的电压达到凹,被 IC901 内部的 PWM
开关管电流检祖~信号输人
出的电压增大,该电压通过 J927( 安装的是 2k!1电阻)为 IC901 ②脚提供 的误差电JF:升高,经 IC901 内的误差放大器放大后.为电流比较器反相
输入端提供的电压减小 O 同时,向于市电升高必然会导致 Q901 的 D极电




流增大,在 R930 两端建立电压升高,通过 R929 为 IC901 的③脚输入的电
2.5V ,由 IC905 内的误差放大器放大后,使 IC903 内的发光管因导通电流
增大而发光加强,使 IC903 内的光敏管因受光加强而导通加深, IC903 输

脚号
FA13842N~1 脚功能
功 能 陕差放大器输出,与②脚间接有 RC 补偿网络,缩短放大器响应时间 设差信号输入 .ì主脚输入的电压与开关电源输出的电压,成反比

液晶显示器电源电路图

液晶显示器电源电路图

液晶显示器电源电路图220V交流市电通过交流保险管F101后进入由CXl01、LFl01等组成的抗干扰电路,经抗干扰电路处理后再进入BDl01进行整流。

为了防止瞬间大电流冲击,在整流后加入了THl01 NTC热敏电阻,最后经C101滤波生成约300V的直流电压。

从中可以看出,本电路不同于其他显示器开关电源的地方,一是THl01的位置不同(一般电路多设置在电源进线端),另一点就是未设置电源开关,从而决定了只要插头接人市电,整个开关电源电路就开始工作,这也恰恰是借助于FAN7601优良的“绿色”功能来实现的。

整流滤波电路产生的约300V直流电压分两路输入开关电源电路,一路经开关变压器T1的①一②绕组加到开关管Q101的漏极。

另一路通过启动电阻R117加到开关电源PWM控制器FAN7601的①脚,通过启动控制电路由⑦脚对外部电容c108充电,当C108两端电压上升到11V时,FAN7601内部振荡电路起振,从⑥脚输出驱动脉冲,通过D103、R106、R107加到Q101栅极,使开关管工作于开关状态。

开关变压器各绕组有感应电压产生,通过各整流滤波系统向负载提供直流电压。

其中开关变压器的③-④绕组产生感应电压经R105限流、D102滤波后向FAN7601的⑦脚提供芯片工作电压,启动控制电路关断①脚的电流输入。

在以往的开关电源维修中,尽管采用启动电阻功率比较大但依然是易损元件之一,而且发热量也比较大,实际上就是由于通电后启动电阻一直有电流通过的原因。

而在这款电源中,启动电阻却采用了一个0Ω的贴片元件,是明显区别于其他电路的,这里我们学习到新型“绿色电源芯片”内部都设有一个启动开关,一旦电源达到正常工作状况(启动过程结束),就会切断启动电阻器,这样便可省去一大部分的功率损耗。

其电路本身的故障率也接近于零该机稳压控制电路主要由U101、光电耦合器PC201、精密稳压器件U201(KIA431)及取样电阻R205、R211、R214、R210等组成。

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