海信TLM47V88GP液晶彩电电源电路原理分析
海信 TLM47V88PK液晶电视 说明书
目新品介绍录1、TLM47V88PK………………………………………………………………(1)1.1 产品概述、外观展示…………………………………………………………1 1.2 主推卖点………………………………………………………………………2 1.3 其它卖点………………………………………………………………………6 1.4 基本参数………………………………………………………………………102、 TLM24V88PK……………………………………………………………… (12)2.1 产品概述、外观展示…………………………………………………………12 2.2 主推卖点………………………………………………………………………14 2.3 基本参数………………………………………………………………………19电路原理3、 LED19T28/LED22T28P 主板电路说明…………………………………… (23)3.1 电源分配………………………………………………………………………23 3.2 信号处理………………………………………………………………………244、RSAG7.820.1947 系列 LED 电视电源板维修指南……………………(30)4.1 总体介绍………………………………………………………………………30 4.2 各部分分解说明………………………………………………………………31技改快递5、 海信 TLM4033D (0) 更换三星液晶屏操作方案………………………… (39)5.1 结构方面………………………………………………………………………39 5.2 电源的准备……………………………………………………………………415.3 电路方面………………………………………………………………………42技术资料6、超级解霸由 PPS 切换为迅雷看看功能事宜…………………………(44)6.1 超级解霸切换为迅雷看看功能注意事项……………………………………44 6.2 超级解霸功能切换前后,市场区分问题……………………………………44 6.3 MAC 地址查看方式及具体升级操作…………………………………………45 6.4 如何确认是否为最新网络板问题……………………………………………53 6.5 T18 系列、PKV 系列及 TLM60V89GP 使用的无线网卡说明…………………53 6.6 网上邻居的配置………………………………………………………………54故障实例7、 海信等离子 TPW5588 开机保护问题检修……………………………… (56)7.1 故障现象说明…………………………………………………………………56 7.2 等离子模块保护特点…………………………………………………………56 7.3 故障检修………………………………………………………………………57附:海信液晶 TLM37V68(5)系列(1731 板)电视电源电路原理图※新品介绍※新品介绍1、产品型号:TLM47V88PK 所属机芯:液晶-MST6M68FQ 产品概述、外观展示:该 产 品 是 09 年 全 新 上 市 的 蓝 媒 系 列 液 晶 , 沿 用 蓝 媒 V88 高 光 外 观 , 采 用 MST6M68FQ 数字芯片,拥有全程高清、光感变频背光系统、图像分析系统等功能,性 价比高,在同尺寸液晶产品中极具竞争力。
液晶电视电源原理讲解
1.2 辐射干扰及其抑制措施
从空间传入的干扰称为辐射干扰,一般是指耦合干扰,即干扰能量通过空间介质进行 近场感应。由于开关电源一般工作在低压大电流情况下,因而磁场干扰大于电场干扰。主 要由开关变压器的漏感、开关功率管在开关转换时的大电流脉冲、开关二极管反向恢复的 硬特性等引起。 辐射干扰的抑制主要靠屏蔽。对电场可采用导电良好的材料,而磁场屏蔽则应采用导 磁率较高的材料。在本文中就不作详细论述。 抑制干扰最有效的方法,是尽量减少干扰源的干扰能量。对开关电源变压器要减少其 漏感,并选择开关参数优良的晶体管和软恢复的开关二极管。
彩色电视机电源电路分析
彩色电视机电源电路分析1. 引言彩色电视机是现代家庭娱乐的重要组成部分,其电源电路是电视机正常运行所必需的关键部件。
本文将对彩色电视机电源电路进行分析,探讨其工作原理和关键组成部分。
2. 电源电路的作用彩色电视机电源电路主要提供所需的电力,使电视机能够正常运行。
主要功能包括以下几个方面:•将交流电压转换为直流电压•提供所需的稳定电压和电流•保护电视机免受电力波动和故障的影响•提供对电视机的开关控制功能3. 电源电路的工作原理彩色电视机的电源电路通常由以下几个关键部分组成:3.1 输入滤波器输入滤波器用于过滤主电源输入的交流电压,以去除其中的高频噪声和干扰。
通常采用电感和电容组成的滤波电路,将波形变换为更纯净的正弦波。
3.2 变压器变压器用于将主电源的交流电压变换为所需的低压或高压电源。
通过变压器的变换作用,可以提供给彩色电视机不同电路所需的合适电压。
3.3 整流电路整流电路主要由二极管组成,用于将输入的交流电压转换为直流电压。
在彩色电视机电源电路中,通常采用全波整流电路,将正/负半周期的交流电压都转换为直流电压。
3.4 滤波电路滤波电路用于使转换后的直流电压更加稳定。
通常采用电容器组成的滤波器,能够消除残余的纹波和噪声,使输出电压更平滑。
3.5 稳压电路稳压电路用于保持输出电压的稳定性,抵御主电源电压波动对电视机的影响。
常见的稳压电路包括三端稳压管、稳压二极管和稳压IC等。
3.6 保护电路保护电路用于保护彩色电视机免受电力波动和故障的影响。
常见的保护电路包括过压保护、欠压保护、过流保护和过热保护等。
3.7 开关控制电路开关控制电路用于对电视机进行开关控制,实现电源的启动和关闭。
通常采用晶体管或集成电路来实现。
4. 电源电路的常见问题彩色电视机电源电路在长期使用过程中,可能会出现一些常见的问题。
以下是一些常见的电源故障和解决方法:4.1 无法启动如果彩色电视机无法启动,可能是由于电源开关故障、电源线松动、主电源问题或保护电路触发等原因。
海信电视电路图(海信LED液晶电视电源电路分析与维修)
海信电视电路图(海信LED液晶电视电源电路分析与维修)RSAG7.820.2264板正面图RSAG7.820.2264板背面图图1、电源整体方框图示一、电源输入、滤波、整流部分电路:220V电压经过保险管F802,压敏电阻RV801过压保护,进入由L807、C802、C803、C804、L806等组成的进线抗干扰电路.滤除高频干扰信号后的交流电压通过VB801、C807、C808整流滤波后,得到一个300V左右的脉动直流电压.图2、进线抗干扰、整流滤波部分图示图3、电源输入、滤波、整流电路部分原理图示二、待机5VS电路:图4、5VS电压形成部分方框图示表一 N831 STR-A6059H引脚功能1、待机5VS的形成原理:本机5V待机电压由N831和外围元器件组成,PFC端电压通过开关变压器T901的初级绕组1-3端加到N831的第7脚和第8脚(MOS 管的D极.启动电流输入端)N831开始工作.T901各个绕组产生感应电压.4端和5端绕组感应电压经过R837限流VD832整流C835滤波后,为N831第5脚提供20V直流工作电压.20V电压另外经过待机控制信号PS-ON控制三极管V832控制光耦和V916控制后为PFC电路N810的第8脚供电.2、5V的稳压电路:T901次级绕组经过VD833整流,C838、L831、C839组成的T型滤波器滤波后,形成5VS电压.5V稳压电路由取样电阻R843、R842、R841及N903,光耦N832组成.当5V电压升高时,分压后的电压加到N903的R端,经内部放大后使K端电压降低,光耦N832导通增强,N831的第4脚反馈控制端电压降低,经内部电路处理后,控制内部MOS管激励脉冲变窄,使5VS降到正常值.3、5V的欠压和过流保护电路:N831的第1脚是内电路MOS管源极通过外接电阻R831接地,也是内电路的过流检测端,电流大时起到保护作用.N831的第2脚是掉电欠压检测输入端,电阻R897、R899、R823、R901组成市电电压检测电路,电阻R900和R901组成20V电压掉电检测,当负载加重或者其他原因引起20V电压下降时,电阻R900和R901的分压也随之下降,当降到电路设计的阈值时,电路保护,停止工作.图5、稳压取样回路部分图示图6、市电检测及20V掉电检测部分图示图7、5V待机部分电路原理图示三、待机控制、功率因数校正PFC电路:图8、功率因数校正PFC部分图示表二 N810 NCP33262引脚功能1、PFC的形成:本机的PFC电路由储能电感L811,PFC整流管VD812,N810(NCP33262)及其外围元件组成.当主机发出开机信号后VCC经过R815限流VZ812稳压,C814、C816滤除杂波加到N801的第8脚后,经内部电路给软启动脚第2脚外接电容充电,电平升高后PFC 电路进入工作状态,将整流后的300V电压变换为整机所需380V的PFC 电压.2、PFC详细工作过程:N810的第7脚输出斩波激励脉冲经过灌流电路加到斩波管V811、V810的G极,在激励信号的正半周激励脉冲分别经过R895、VD816、R820、VD815加到两只MOS管的G极,使V811、V810导通.在激励信号的负半周,脉冲经过R836和R821加到V805、V806的B极,V805、V806导通,MOS管的G极电压快速释放,斩波管截止.VZ814和VZ811是斩波管G极过压保护二极管.R1034、R902两只电阻的作用是在关机时泄放掉MOS管G-S间的电压.经过电阻R811、R812、R813、R814分压得到正弦波取样电压进入到N810第3脚,用于校正第7脚输出脉冲波形.由于此电源工作在DCM状态,储能电感L811次级绕组11-13端感应的电压经R816和R868分压后为N810第5脚提供过零检测信号,控制PFC电路内部斩波信号的开启和关断.2、PFC电压的稳压:电阻R826、R827、R828、R805、R829、R830组成PFC电压取样反馈电路,分压后的取样电压送到N810的第1脚,经内部误差放大电路比较后,调整第7脚激励脉冲的输出占空比,控制斩波管的导通时间,以达到稳定PFC电压的目的.3、PFC的过流保护:电阻R849、RR825为PFC电路过流检测电阻.如果出现电源负载异常过重时,MOS管过大的电流流经R825、R849、R825、R849上的压降就会升高,升高的电压经过R823加到N810的第4脚,N810停止工作,起到保护作用.4、PFC市电欠压保护:N810的第2脚是软启动端,该脚外接三极管V804接市电欠压保护电路,当市电电压过低时,由R1028、R1032、R1026、R1030组成的市电电压分压取样电压ER电压为低电平,V804导通,4脚电平为低电平芯片停止工作.图9、待机控制电路部分图示图10、PFC取样反馈电路部分图示图11、市电输入检测部分图示图12、PFC电路部分电原理图示四、100V直流形成电路:图13、NCP1396部分图示图14、100V、12V直流形成部分图示220V交流经过整流滤波,进行功率因数校正后得到400V左右的直流电压送入由N802(NCP1396)组成的DC-DC变换电路.PFC电压经过R874、R875、R876、R877分压后送入N802第5脚进行欠压检测,经运算放大输出跨导电流.开机同时第12脚得到VCC1供电,软启动电路工作,内部控制器对频率、驱动定时等设置进行检测,正常后输出振荡频率.第4脚外接定时电阻R880;第2脚外接频率钳位电阻R878,电阻大小可以改变频率范围;第7脚为死区时间控制,可以从150ns到1us之间改变.第1脚外接软启动电容C855;第6脚为稳压反馈取样输入;第8脚和第9脚分别为故障检测脚.当N802的第12脚得到供电,第5脚的欠压检测信号也正常时,N802开始正常工作.VCC1加在N802第12脚的同时,VCC1经过VD839,R885供给倍压脚第16脚,C864为倍压电容,经过倍压后的电压为195V左右.从第11输出的低端驱动脉冲通过拉电流电阻R860送入V840的G级,VD837、R859为灌电流电路.第15脚输出的高端驱动脉冲通过拉电流电阻R857送入V839的G级,VD836、R856为灌电流电路.当V839导通时,400V的VB电压流过V839的D-S级及T902绕组、C865形成回路,在T902绕组形成下正上负的电动势,次级绕组得到的感应电压,经过VD853、C848整流滤波后得到100V直流电压,为LED驱动电路提供工作电压.次级另一路绕组经过R835、VD838、VD854、C854、C860、整流滤波后得到12V电压给主板伴音部分提供工作电压.次级另一绕组经过VD852、C851、C852、C853整流滤波后得到12V电压.同理,当V840导通,V839截止时,在T902初级绕组形成上正下负的感应电动势耦合给次级.由R863、R864、R865、R832、R869、N842组成的取样反馈电路通过光耦N840控制N802第6脚,使其次级输出的各路电压得到稳定,由C866、R867组成取样补偿电路。
液晶电视电源板原理
液晶电视电源板原理液晶电视电源板是液晶电视的重要组成部分,它起着电源供应和稳定电压的作用。
在液晶电视中,电源板的设计和性能直接影响着整个电视的使用效果和安全性。
下面我们就来详细了解一下液晶电视电源板的原理。
首先,液晶电视电源板的基本原理是将交流电转换成直流电,为液晶电视的正常运行提供稳定的电源。
在电源板中,主要包括整流桥、滤波电容、开关管、变压器、稳压管等元件。
整流桥用于将交流电转换成直流电,滤波电容用于平滑电流,开关管则通过开关动作来控制电流的流动,变压器用于调节电压,稳压管则用于稳定输出电压。
这些元件相互配合,共同完成电源转换和稳定输出的功能。
其次,液晶电视电源板的工作原理是通过开关电源的方式,将交流电转换成直流电。
在液晶电视电源板中,开关电源采用了高频脉冲宽度调制技术(PWM技术),通过控制开关管的导通时间来控制输出电压的大小。
当输入交流电经过整流桥和滤波电容后,进入开关管进行开关动作,产生高频脉冲信号,经过变压器和稳压管后输出稳定的直流电。
这种工作原理可以有效地提高电源转换效率,减小体积和重量,提高整个电源系统的可靠性。
最后,液晶电视电源板的保护原理是为了保护电视和用户的安全。
在电源板中,通常会设置过流保护、过压保护、欠压保护、过温保护等功能。
过流保护是通过检测输出电流大小,当超过设定数值时自动切断输出;过压保护是通过检测输出电压大小,当超过设定数值时自动切断输出;欠压保护是通过检测输出电压大小,当低于设定数值时自动切断输出;过温保护是通过检测电源板温度,当超过设定温度时自动切断输出。
这些保护功能可以有效地保护电视和用户的安全,避免因电源故障引起的意外情况。
总的来说,液晶电视电源板的原理包括电源转换原理、工作原理和保护原理。
了解这些原理有助于我们更好地理解液晶电视的工作原理,同时也有助于我们在使用液晶电视时更加安全和放心。
希望本文对大家有所帮助,谢谢阅读!。
液晶电视开关电源原理
液晶电视开关电源原理
液晶电视开关电源的工作原理是通过电子元件的开关控制,实现电源的开关以及电流的调节。
在液晶电视中,开关电源是实现电源管理的重要组成部分。
其主要功能是将输入的交流电转换为直流电,并通过电压和电流的控制向电视主板提供稳定的电源供应。
开关电源由输入滤波器、整流电路、开关变换电路、变压器和输出端等多个部分组成。
具体工作过程如下:
1. 输入滤波器:将输入交流电进行滤波和去除杂波,确保稳定的输入电压。
2. 整流电路:将滤波后的交流电转换为直流电,常用的整流电路有整流桥或者其他形式的整流电路。
3. 开关变换电路:采用开关元件(如MOS管)进行开关控制,将直流电转换为高频脉冲信号。
4. 变压器:接收高频脉冲信号,通过变压器的高效能转换,实现电压升降,得到所需的工作电压。
5. 输出端:将经过处理的电压输出给电视主板,为电视的各个功能模块提供稳定的电源供应。
开关电源的优点是高效率、小体积和轻负载下的低功耗。
但由
于其工作原理较为复杂,对设计和电路的要求较高,电磁干扰等问题也需引起注意。
为了确保电视的稳定运行,开关电源设计需要细致考虑各个元件的选型和电路的布局。
总结一句话即:液晶电视开关电源通过电子元件的开关控制,将输入的交流电转换为稳定的直流电供给电视主板使用。
液晶电视电源工作原理
液晶电视电源工作原理解说(一)1、电源将输入的220V 交流电转化为直流提供给各部分板件。
24V 到Inverter,主5VM提供给SCALER、多媒体板,3.3V 提供给SCALER,+-12V 提供给IO 板,18V 提供给IO 板的D 类放大器。
副5VSTB 单独供给IO 板的小MCU,在整机STANDBY(软关机)状态,只有该电源5V 存在,其他电源全部关掉。
2、电源上电时,电源的待机和开机由上次的电源切断前的小MCU PIC16F72 STB(STANDBY)脚的高低电平决定,高电平为待机,低电平为开机。
待机时,5VSTB 由一组单独的电路电路供电,且该路电源只提供5VSTB 这一路电源,故该组电源功率较小,由DB1整流后由电源IC FSD200(U2)提供PWM 脉宽调制,由变压器T4 的5、7 绕组经D13 整流滤波后经提供5VSTB 的电压,此电源经分压反馈给光偶,并反馈回U2 的第4 脚使输出稳定在5V。
其余各路电压都由此路电压通过RE1 来控制,处于待机状态时,RE1 断开,电源部分除了5VSTB 外其他都不工作,功耗很低,当STB 发出开机指令时,STB 信号由高变低,Q2 截止,从而使Q1 导通,RE1 闭合,其他电路工作。
同理,当出现过流短路等故障时,SHORT-PROTECT 将使Q2 导通,Q1 截止,切断主电源。
3、常供5VSTB 这路电源,他外围电路简单,输出功率不大,经良好的设计,可轻而易举的达到电源板在待机时小于0.5W,达到绿色电源的标准。
但无法提供其他各路电源所需的功率,该机型中,主路大功率电源是采用PFC 功率因数矫正和PWM 脉宽调制工作的,主要提供+-12V、3.3V、5V 和18V,而剩下的24V 则由电源IC FS7M0880(U3)和T5 来完成,该电路中,IC(U1)上电之初由DB2 整流输出的380V 经R17 限流和D4 进一步整流后提供给IC 一定的启动电压,使IC 工作,IC 起振后由T6 的4 脚提供IC 正常工作所需的电压和电流,其他各路电压分别由T6 各脚输出。
彩色电视机电源电路分析
维修技巧总结与提高
技巧1
检查电源插头是否牢固连接,电源线是否 破损
技巧2
测量电源电路中关键点电压是否正常,判 断故障部位
技巧3
根据故障现象和电视机型号,查询相关维 修资料,确定维修方案
技巧4
在维修过程中注意安全,避免短路和触电 等危险情况
06
相关资料与参考文献
相关技术资料推荐
《彩色电视机原理与维修》 《电视机原理与技术》 《彩色电视机电源电路维修技术》
电视机电源电路中的保护电路可能误 动作,如过热保护、过压保护等。原 因可能是电路设计不合理、元件老化 或电源负载过重等。
03
不起振或振荡异常
电视机电源电路可能不起振或振荡异 常,导致电视机无法正常工作。原因 可能是电源元件损坏、电容容量变化 或晶体管性能不良等。
检修工具与仪表
万用表
用于测量电源电路的电压、电阻和电流等 参数,判断电路是否正常工作。
2023
彩色电视机电源电路分析
contents
目录
• 电视机电源电路概述 • 电视机电源电路的种类和特点 • 电视机电源电路的检修方法与步骤 • 电视机电源电路的常见故障分析 • 电视机电源电路的维修实例与技巧 • 相关资料与参考文献
01
电视机电源电路概述
定义与功能
定义
电视机电源电路是电视机的重要组成部分,负责将输入的交流电转换为电视机内部各电路所需的直流电,为电 视机提供稳定可靠的工作电压。
解决方法
更换同规格的保险丝,或检查并维 修电源电路元件,以排除故障。
电源无输出故障
该故障通常表现为电视机无法开机 ,或开机后屏幕不亮、无信号等。
检查并更换损坏的电源电路元件、 开关电源或电源线,以恢复电源的 正常输出。
液晶显示器电源电路分析
液晶显示器电源电路是液晶显示器的重要组成部分,负责为显示器提供稳定 的电力供应。了解其基本原理和主要组成部分对于电路分析至关重要。
液晶显示器的基本原理
液晶显示器利用液晶材料的特性,在电场作用下改变光的透过性,从而显示 图像。通过电源电路为液晶面板供电,实现显示功能。
液晶显示器电源电路的主要组成部分
负载电阻
负载电阻用于调整电流大小,保持电源电流的稳定性,防止过载。
固态稳压器
固态稳压器能够根据输入的电压变化,提供稳定的输出电压,保护液晶显示 器免受电压波动的影响。
线性稳压器
线性稳压器通过调整电阻和传输线路的阻抗,提供稳定的输出电压,保护电 路不受电压变化的干扰。
直流电源供应
提供直流电源,为电路的正常运行提供基础。
整流电路
将交流电转换为直流电,保证电路的稳定性。
变压器
将电源电压转换为适合液晶显示器使用的电压。
滤波电路
去除电源中的杂波和干扰信号,提供纯净的电 源。
电容器
电容器用于储存电,并平稳供应电流,起到稳定电源电压的作用。
互感器
互感器用于变换电压和电流,实现电源电压的匹配,并保护其他组件免受损 坏。
液晶电视电源电路工作原理与检修
液晶电视电源电路工作原理与检修-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1-CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除液晶电视电源电路工作原理与检修(总18页)-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1-CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除液晶电视电源电路工作原理与检修前言:液晶电视的电源与传统CRT电视电源相比,不仅多出了PFC电路、桥式开关电路,而且保护电路也更加复杂和完善。
虽然很多专业电源厂家为液晶电视开发的电源板种类繁多,但原理大同小异。
本期以康佳台达液晶电源为例,讲解液晶电源工作原理与故障检修的思路与方法。
液晶电视电源主要由待机副电源、PFC(功率因数校正)电源、主电源、过压过流过热保护、开待机控制等电路组成,其输出一般有24v、12V、5V等几组电压,由主板CPu 控制其开/待机,待机时仅有+5Vsb副电源输出,组成框图见图1。
所有液晶电视的电源板都是副电源部分先工作,输出5v电压给主板CPu供电,CPu得到开机指令后输出控制信号PS—ON,让电源板上的PFC电路工作,产生正常的PFC电压(400V左右),接下来由PFC电路生成一个控制信号,使PWM脉冲振荡主电源开始工作,从变压器次级得到+12v和+24v电压给后级负载电路供电。
其中,+12V电压主要给主板的信号处理电路和伴音功放电路供电;+24v电压主要给背光电路(高压板)供电。
这里我们先介绍一下液晶电源中的特殊单元电路。
1.升压直流斩波电路 PFC电源采用的就是该电路。
它主要利用电感线圈自感和储能特性,即电感线圈的自感电动势总是阻碍通过其电流的变化:当电流增大时,自感电动势与原来电流方向相反;当电流减小时,自感电动势的方向与原来电流方向相同。
这里的“阻碍”,不是“阻止”,而是“延缓”是使回路中原来的电流变化得缓慢一些。
升压原理如图2。
上面是Q1导通状态图,下面是Q1截止状态图。
液晶电视电源板工作原理
液晶电视电源板工作原理
液晶电视的电源板是负责为电视提供稳定电源的关键组件,工作原理如下:
1. 交流电输入:电源板通过电源线连接外部交流电源。
交流电一般为220V或110V的电压和50Hz或60Hz的频率。
2. 整流和滤波:交流电首先通过整流桥将交流电转变为直流电。
然后通过电容器等电路元件进行滤波,去除电源中的杂波和噪声。
3. 变压器和转换:通过变压器对直流电进行降压变换,将其转换为所需的低电压。
转换电路通常使用开关电源技术,将电压转换为高频脉冲信号。
4. 控制电路:控制电路对高频脉冲信号进行控制和调节,以产生稳定的直流电压输出。
控制电路还能监测电源状态,如过流、过压和短路保护等。
5. 输出电路:经过控制电路调节后的直流电,供给电视的各个电路板和元件,如主板、背光模块等,为电视提供所需的工作电源。
6. 保护功能:电源板还具有一些保护功能,如过流保护、过压保护和短路保护等。
当电源出现异常情况时,保护电路会自动断开电源,以避免损坏电视和电源板。
通过以上工作原理,液晶电视的电源板能够将外部的交流电源转换为稳定的直流电,供给电视的各个部件正常工作,实现电视的开机和正常显示。
液晶电视电源工作原理
液晶电视电源工作原理
液晶电视的电源工作原理是通过供电电源将电能转化为液晶电视所需的电流和电压。
液晶电视的电源系统主要包含了直流电源和交流电源两部分。
直流电源主要负责将交流电转化为直流电,并为液晶电视的显示面板提供稳定的电流和电压。
交流电源则负责将市电电源提供的交流电转变为所需的直流电。
直流电源中的一个关键部件是电源适配器,它通常由变压器、整流器和滤波器组成。
变压器主要用于将输入的高或低电压变换为液晶电视所需的低压直流电。
整流器则将交流电转换为直流电,滤波器则用于去除电源中的电噪声和谐波,确保电流和电压的稳定性。
交流电源的工作原理是通过变压器实现电压的升降,以满足液晶电视的工作需求。
变压器有输入和输出两个线圈,通过输入线圈的电流产生磁场,从而在输出线圈中产生电动势,实现电压的变换。
交流电源还包括整流器和滤波器,用于将交流电转变为所需的直流电,并去除其中的电噪声。
总的来说,液晶电视的电源工作原理是通过直流电源和交流电源的配合,将供电电源转化为稳定的直流电,以满足液晶电视的工作需求。
液晶电视电源板原理
液晶电视电源板原理
液晶电视电源板是液晶电视中的一个重要组成部分,其主要功能是将输入的电源直流电压转换为液晶电视所需的各种工作电压。
液晶电视电源板工作原理如下:
1. 输入电源:液晶电视电源板通常接收来自电源插座的交流电源输入。
交流电源一般为220V的家用交流电,而液晶电视所需要的工作电压一般为5V、12V、24V等直流电压。
2. 整流滤波:为了将交流电源转换为直流电源,电源板会先经过整流滤波电路。
整流电路采用整流桥或整流管将交流电转换为半波或全波的直流电流,然后通过滤波电容对直流电进行滤波,以减小电压波动。
3. 电源开关:电源开关用于控制电源板的启动和关闭。
当电源开关关闭时,电源板停止工作,不产生任何输出电压。
当电源开关打开时,电源板开始工作。
4. 电流控制:电源电流控制电路用于监测电源板输出电流的大小,以便控制电源板的工作状态。
当输出电流过大时,电流控制电路可以通过反馈信号控制电源板停止或减小输出电流,以保证电源板和液晶电视的安全运行。
5. 转换输出:电源板根据液晶电视的不同部件对电压和电流的要求,将电源电压进行转换和调节,输出给液晶屏、音频板、主板等不同功能模块。
比如,液晶屏通常需要较低的电压和电流,而音频板可能需要较高的电压。
6. 过压保护和过流保护:电源板还配备了过压和过流保护电路,以确保液晶电视的安全运行。
当电源电压和电流超出设定的限制范围时,保护电路会立即切断电源,避免过载烧毁电源板或其他电视部件。
总结起来,液晶电视电源板在电源输入、整流滤波、电源开关、电流控制、转换输出以及过压保护和过流保护等方面起到关键作用,确保液晶电视能够正常工作并保证其安全性。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
海信TLM47V88GP液晶彩电电源电路原理分析
1、电源结构框架图:
2、各个功能模块的介绍:
(1)待机电源部分:
主控芯片采用安森美公司的NCP1207A,外置800V/3A的MOS管FQPF3N80C,开关变压器为T802。
NCP1207A为准谐振控制芯片,其启动过程:交流100~240V输入电压经整流桥整流后,经整流二极管VD811、电阻R826、R989进入N803(NCP1207A)的#8
脚(HV)端,在NCP1207A的内部通过一直流源电路给#6脚(V CC)充电。
当Vcc电平达到芯片启动电平时,NCP1207A开始工作。
当待机5V(5V_S)无正常输出时,首先用示波器检测NCP1207A的Vcc供电是否正常,如果Vcc供电出现锯齿波,请检测待机电源是否开路。
本待机部分产生待机5V_S电压和主5V_M电压,待机5V_S电压与5V_M电压通过一开关V813连接,12V输出作为主5V的开关控制。
(2)PFC部分:
PFC(PowerFactorCorrection)即功率因数校正,主要用来表征电子产品对电能的利用效率。
功率因数越高,说明电能的利用效率越高,该部分的作用能够使输入电流跟随输入电压的变换。
从电路上讲,整流桥后大滤波电解的电压将不再随着输入电压的变化而变化,而是一个恒定值。
PFC部分主控芯片采用安森美公司的NCP1653A,NCP1653A为定频、电流模式PFC控制器,为有效驱动,需要中高功率(100W至3KW)的连续导电模式(CCM)升压转换器设计。
除通常的固定输出电压控制外,它还以输出电压跟踪输入电压的形式工作,称为跟随升压。
NCP1653A尽管结构简单(8引脚封装),但具有许多较复杂控制器所含的功能:平均电流模式或电压模式控制、软启动、Vcc滞后欠压闭锁、欠压、过压和过载保护,以及滞后热关机等。
引脚功能说明:
#1脚:FB/SD--反馈/关断
(1)该点正常电压范围在2.5V以下,在该脚加一个电容到地滤波(一般取102即可),在恒定电压输出时,输出电压为Iref*Rfb+V PIN1。
由于Vpin1是2.5V以下,可以忽略不计,Iref为204μA(误差范围192~208μA);
(2)当由于某种原因输出电压升高(过压情况出现),输出电压高到1.07倍原来设定电压时,#7脚驱动关断,输出电压回落,起到过压保护作用;
(3)输出电压低,例如:Rfb断开(开路),此时#1脚电压变低,关掉芯片的条件:当流入#1脚的电流低于Iref的8%时,也就是说如果Rfb断开时,该芯片不工作。
#2脚:Vcontrol--控制电压/软启动
(1)控制电压:(它最终表现为控制电流,参与控制#5脚电压)
上图反映了该点电压与Ifb的关系,同时需要在该脚增加一个电容到地滤波(一般取104即可用于软启动);
(2)软启动:当该点电压为0V时,该芯片无输出;当开机时,该点电压慢慢升高,驱动输出的占空比可以慢慢变大,起到了软启动的效果。
#3脚:In--输入电压检测(感应)
该引脚是提供一个输入电压的情况,该点电压与输入电压的有效值成比例,同时产生一个Ivac和#4脚的输出电流一起相乘,达到3平方纳安时,出现过功率限制(过功率点)。
#4脚:CS--输入电流检测
参考#3脚的功率限制说明,同时具备如下功能。
OCP(过流保护):当该点流出电流达到200μA时,禁止驱动输出,这与电流采样电阻(Rcs)有关;该电流还参与#5脚的电压控制,也就是调整输出功率。
#5脚:VM--芯片复用脚
乘法器输出电压,该点电压波形如下:
#7脚:PFC驱动波形调制
PFC电路部分的输入阻抗设置,与该脚对地电阻成比例。
具有平均电流模式(该脚加电容到地)和峰值电流模式两种工作模式。
#8脚:VCC--IC的供电脚
该芯片的工作电压范围可以在8.75~18V,但是启动电压为12.25~14.5V,所以在开机时,该点电压要保证在14.5V以上,以保证批量生产的可靠性。
(3)LLC部分:
随着开关电源的发展,软开关技术得到了广泛的发展和应用,已研究出了不少高效率的电路拓扑,主要为谐振型的软开关拓扑和PWM型的软开关拓扑。
近几年来,随着半导体器件制造技术的发展,开关管的导通电阻、寄生电容和反向恢复时间越来越小,这为谐振变换器的发展提供了又一次机遇。
对于谐振变换器来说,如果设计得当,能实现软开关变换,从而使得开关电源具有较高的效率。
LLC谐振电路,是我们现在所说的LLC谐振半桥电路的一种通俗叫法,由于谐振时由两个L 及一个C 发生谐振,故称为LLC 电路,因此并非是三个英文单词首字母的缩写。
主要由谐振电容Cs、电感Ls和激磁电感Lm,半桥全波整流二极管D1和D2,输出电容Cf 组成。
LLC变换器的稳态工作原理如下:
1、【t1,t2】当t=t1时,S2关断,谐振电流给S1的寄生电容放电,一直到S1上的电压为零,然后S1的体二极管导通。
此阶段D1导通,Lm上的电压被输出电压箝位,因此,只有Ls和Cs参与谐振;
2、【t2,t3】当t=t2时,S1在零电压的条件下导通,变压器原边承受正向电压,D1继续导通,S2及D2截止,此时Cs和Ls参与谐振,而Lm不参与谐振;
3、【t3,t4】当t=t3时,S1仍然导通,而D1与D2处于关断状态,Tr副边与电路脱开,此时Lm、Ls和Cs一起参与谐振。
因此,实际电路中,在这个阶段可以认为激磁电流和谐振电流都保持不变;
4、【t4,t5】当t=t4时,S1关断,谐振电流给S2的寄生电容放电,一直到S2上的电压为零,然后S2的体二极管导通。
此阶段D2导通,Lm上的电压被输出电压箝位,因此,只有Ls和Cs参与谐振;
5、【t5,t6】当t=t5时,S2在零电压的条件下导通,Tr原边承受反向电压,D2继续导通,而S1和D1截止。
此时仅Cs和Ls参与谐振,Lm上的电压被输出电压箝位,而不参与谐振;
6、【t6,t7】当t=t6时,S2仍然导通,而D1和D2处于关断状态,Tr副边与电路脱开,此时Lm、Ls和Cs一起参与谐振。
因此,实际电路中,在这个阶段可以认为激磁电流和谐振电流都保持不变。
LLC谐振变换器是通过调节开关频率来调节输出电压的,也就是在不同的输入电压下,它的占空比保持不变,与不对称半桥相比,它的掉电维持时间特性比较好,可以广泛地应用在对掉电维持时间要求比较高的场合。