液晶电视电源系统

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液晶电视开关电源各种电路相关知识介绍

液晶电视开关电源各种电路相关知识介绍

液晶电视开关电源各种电路相关知识介绍/来源:元器件交易网日期:2011年09月22日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、PFC电路及主、副开关电源电路组成,如图1所示。

其中,主、副开关电源均采用并联式,与大多数CRT彩电的开关电源一样,其工作原理与检修方法也基本相同。

图1 液晶彩电开关电源组成框图通电后副电源先工作,输出+5V电压给数字板上的CPU,整机进入待机状态。

当按压本机面板或遥控器上的开机键后,CPU输出开机电平,PFC电路与主开关电源电路工作,整机进入正常工作状态。

值得一提的是,在部分液晶彩电中,CPU输出开机电平后,电源板上的PFC电路先工作,将+300V脉动直流电压转换成正常的直流电压(+380V左右)后,这时主开关电源的脉宽振荡器才开始工作,主开关变压器次级输出+12V、+24V电压。

也就是说,在这类开关电源中,若PFC电路不工作,则主开关电源无输出。

下面对各部分电路的作用及特点作一介绍。

1.交流抗干扰电路交流抗干扰电路的作用有以下两个:一是滤除市电网中的高频干扰,以防影响液晶彩电的正常工作;二是滤除自身工作时产生的干扰,以防污染市电网,从而干扰其他电路。

该电路位于市电的输人处,其特征元件是电感与电容,如图2所示。

图2 交流抗干扰电路元件2. +300V整流电路在液晶彩电中,+300V整流电路的作用是将交流市电变换成脉动直流电,其整流方式通常采用全桥整流。

由于该电路后接PFC电路,故+300V整流后的滤波电容容量较小,通常采用0.1uF-0.47uF/400V的绦纶电容,如图3所示。

正常时,用指针万用表红笔接全桥“+”端、黑笔接全桥“-”端,阻值约为10kΩ;红笔接全桥“-”端、黑笔接全桥“+”端,阻值约为300kΩ;全桥两交流输人端间正反向电阻均约为500 kΩ。

图3 整流全桥及滤波电容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、PFC电路及主、副开关电源电路组成,如图1所示。

TV电源基本原理

TV电源基本原理

TV电源根本原理概述电视机作为现代家庭娱乐的重要设备之一,其电源系统是保障其正常运行的关键局部。

本文将介绍TV电源的根本原理,包括供电方式、电源稳压原理和保护机制。

供电方式TV电源的供电方式主要有两种:交流供电和直流供电。

交流供电交流供电是指电视机直接接入家庭交流电源。

这种方式最常见,也最为简单。

电视机通常使用内置的电源适配器将交流电源转换为低压直流电。

直流供电直流供电是指电视机通过外部电源适配器将交流电源转换为直流电,再通过直流线缆进行供电。

这种方式在某些特殊场合比拟常见,如电视墙挂和商业展示等。

电源稳压原理为了保证电视机的正常运行,电源系统需要提供稳定的电压和电流。

电源稳压原理主要包括整流、滤波和稳压。

整流交流电源通常是交替正负半周期的电压波动,而电视机需要直流电源。

因此,首先需要进行整流处理。

整流电路通常采用二极管桥整流,将输入的交流电信号转换为脉动的直流电。

滤波脉动直流电并不稳定,需要经过滤波电路进行平滑处理。

滤波电路主要由电容器组成,将脉动信号中的纹波分量过滤掉,输出稳定的直流电。

稳压滤波后的直流电还需要进一步稳压。

电视机通常会采用线性稳压器或开关稳压器。

线性稳压器通过调整电流来稳定输出电压,而开关稳压器那么通过开关操作来实现稳压功能。

保护机制电视机电源系统还需要具备一定的保护机制,以防止电源过载、短路等情况引起的损坏。

电视机电源系统通常会设有过载保护功能,一旦电源输出电流超过设定值,保护电路会立即切断电源供给,以保护电源不被损坏。

短路保护电源短路会导致过大的电流流过电源系统,造成电源损坏或设备烧毁。

因此,电视机电源系统中通常会设置短路保护功能,一旦检测到短路情况,立即切断电源供给。

过压保护过高的输入电压会对电源系统造成损坏,因此电源系统通常会设置过压保护功能。

一旦输入电压超过设定值,保护电路会立即切断电源供给。

电源系统在长时间工作过程中,会因为电源电路产生一定的热量,如果温度过高,可能会对电源系统造成损坏。

液晶电视电源板组成原理及检修方法

液晶电视电源板组成原理及检修方法

液晶电视电源板组成原理及检修方法液晶电视的电源板在整机上故障率是相当高的,也是我们修理液晶电视的重点和难点之一,容易给人以迷惑。

他的相当一部分能量供给灯板驱动电路(根据发光源不同分为高压板和LED灯板两类)和主板上,一旦电视出现不开机、黑屏、纹波干扰、不定时关机等现象时,我们往往搞不清楚故障是出在电源板、主板、灯管(条)还是灯驱动板上,给维修造成很多弯路。

下面以TCL-PWL37C电源电路图纸为例,简单介绍一下液晶电视电源的工作原理(修过CRT彩电电源的师傅应该都知道,液晶电视的电源跟CRT大部分地方都是差不多的,仅仅多了个PFC电路而已)。

1:待机电路。

接通电源后,电源输出插座P3的③、④脚就应有+5V电压输出,给主板CPU电路供电。

另外,在热地一侧,副开关电源变压器T2的④-⑤绕组还会输出一组电压,整流滤波后输出+20V,供给主电源的PFC振荡电路和PWM振荡电路。

(见图2)如果输出电压不稳定,则检查以IC9(TL431)为中心组成的稳压控制电路。

正常工作时,TL431的①脚电压为2.5V,如果该脚电压异常,则说明 TL431损坏或其外围元件有问题。

故障现象1:无+5V电压输出。

分析检修:检查待机电源电路,发现IC1的⑤-⑧脚电压为0V,经查限流电阻RB 13端头焊接部分已脱焊。

建议将RB1、RB2、RB13这3只限流电阻换成功率为1W或2W的同阻值电阻,以免再次损坏。

故障现象2:+5V电压在3V左右波动。

分析检修:空载试机,+5V电压仍较低,这说明故障在待机电源部分。

检测输出电压电路中的稳压二极管DB4(6.8V)和DB5 (20V ),发现DB5击穿,换新后故障排除。

另外,该电路中稳压二极管DB5(20V)、DB10(33V)、DB8(10V )易损坏,其故障现象多表现为+5V电压在+4V左右波动。

故障现象3: +5V输出电压只有+4V。

分析检修:空载试机,+5V电压仍较低,这说明故障在待机电源部分。

液晶电视电源原理讲解

液晶电视电源原理讲解
开关电源虽然具有许多优点并得到广泛的应用,但由于它具有严重的射频干扰,在线性电路中的应用 一直受到很大的限制。开关电源是把工频交流整流为直流后,再通过开关变为高频交流,其后再整 流为稳定直流的一种电源,这样就有工频电源的整流波形畸变产生的噪声与开关波形产生的噪声。 在输入侧泄露出去就表现为传导噪声和辐射噪声,在输出侧泄露出去就表现为纹波。同时外部噪声 会进到电子设备中,而供给负载的电源噪声也会泄露到外部。若电源线中有噪声电流通过,电源线 就相当于天线向空中辐射噪声。而这些噪声都会影响设备的正常工作。要想使其得到更广泛的应用, 满足电磁兼容性的有关指标,就需要有效地抑制开关电源的干扰。 杂讯干扰的途径有两种:传导干扰与辐射干扰。以下分别对两种干扰的特性与抑制方法做一介绍。 1.1 传导干扰及其抑制措施 从导线传入的干扰称为传导干扰,其干扰能量通过导电体进行传播,开关电源的输入、输出引线 都是传导干扰的媒介。 开关电源产生的干扰会沿电源引线进入电网,污染电网,使同一电网的电子设备受到干扰。同时 电源的输出线还将把干扰噪声传递给负载,使作为电源负载的电子设备直接受到干扰,当这种干扰 幅度若大到一定程度,会影响线性电路和一些小信号电路的正常工作。 由于传导干扰主要是通过输入输出引线进行传播,因而相对来说传导干扰的抑制要容易些,主要方 法是加接输入输出滤波器 。 在开关电源的输入侧要介入电容与电感构成的滤波器,用于抑制交流电源产生的EMI,而该滤波 器也称为电磁兼容(EMI)滤波器。其电路如图2-1所示。
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。

等离子电视机的电源和散热系统分析

等离子电视机的电源和散热系统分析

等离子电视机的电源和散热系统分析随着科技的不断发展,等离子电视机作为一种高画质、高对比度的消费电子产品,得到了广大消费者的喜爱和追捧。

然而,电源和散热系统作为等离子电视机的核心组成部分,对于其使用寿命和性能表现起着重要的作用。

本文将对等离子电视机的电源和散热系统进行分析和解读。

一、电源系统分析电源系统是等离子电视机的重要组成部分,为其提供了所需的电力支持。

在现代电视机中,常见的电源系统有两种:开关电源和线性电源。

1. 开关电源系统开关电源系统采用了较新的技术,具有体积小、效率高、功耗低等优点。

该系统的核心是开关电源变压器和开关电源控制芯片。

开关电源变压器能够实现电能的转换和稳定输出,而开关电源控制芯片则能够对电压进行有效的控制和调节,确保等离子电视机的正常运行。

2. 线性电源系统线性电源系统是较为传统的电源系统之一,其核心是线性电源变压器和线性稳压电源。

线性电源系统工作稳定,具有较低的电磁干扰和噪声。

然而,线性电源系统功耗较高,效率和体积也较开关电源系统相对较低。

综上所述,开关电源系统由于其高效率、体积小、功耗低的特点,被广泛应用于等离子电视机中。

通过控制芯片的调节,开关电源能够为等离子电视机提供稳定的电力支持,确保其正常运行。

二、散热系统分析等离子电视机在运行过程中会产生大量的热量,因此,良好的散热系统是确保电视机稳定性能和延长寿命的关键。

1. 散热系统结构等离子电视机通常采用了多层结构的散热系统。

底座下方的主散热器和顶部的辅助散热器是主要的散热器件。

主散热器通常由散热铜管和散热片组成,通过导热胶和散热硅脂将其与功率器件连接,有效分散热量。

辅助散热器则位于顶部,采用风扇辅助散热。

2. 散热系统原理散热系统通过传导、对流和辐射的方式来将热量从等离子电视机中排出。

主散热器通过散热铜管和散热片将热量传导给风扇,风扇的旋转产生对流,进一步增强了散热效果。

辅助散热器通过风扇加速空气流动,并通过辐射将热量散出。

中大尺寸液晶电视ACDC电源架构及最新LED背光方案

中大尺寸液晶电视ACDC电源架构及最新LED背光方案

中大尺寸液晶电视AC-DC电源架构及最新LED背光方案时间:-01-21 10:09:17 来源:安森美半导体作者:中大尺寸液晶电视AC-DC电源架构及最新LED背光方案近年来,液晶电视(LCD TV)市场迅速发展。

市场研究机构DisplaySearch估计,到间旳年复合增长率(CAGR)高达16%,其中旳付运总量估计达1.4亿台,而这一数字到将超过2亿。

在市场规模迅速扩大旳同步,在规范原则及绿色营销旳压力下,液晶电视旳工作及待机能耗也越来越低。

如“能源之星”4.0版规范及5.0版规范相继将于5月及5月生效,其中5.0版规定可视屏幕对角尺寸为32英寸、42英寸和60英寸旳平板电视平均工作能耗从4.0版旳不超过78 W、115 W和210 W下降到不超过55 W、81 W和108 W,相称于两年时间内减少能耗约50%。

在液晶电视旳总能耗中,记录显示,背光所消耗旳电能比例高达2/3。

故液晶电视旳另一项重要趋势是采用新技术来提高背光及面板能效,减少能耗。

在液晶电视背光源方面,目前冷阴极荧光灯(CCFL)背光源占据支配地位,但这个技术能耗高,涉及剧毒物质汞不利于环保,灯管呈条型或U型,使用寿命短;相比较而言,新兴旳发光二极管(LED)背光耗电量更小,不含汞,尺寸更易于配备为更均匀旳背光,使用寿命更长,故LED背光在液晶电视中极具应用潜力。

据记录,采用LED背光源旳液晶电视比例为3%,估计将来几年这一比例将迅速提高,到将达到50%,完全可与CCFL背光分庭抗礼,并在这之后进一步取代CCFL背光。

液晶电视电源涉及功率因数校正(PFC)、信号电源、背光电源及ECO待机等多种构成部分,不同部分往往涉及不同旳架构可供选择,参见图1。

以PFC段为例,可以选择如临界导电模式(CrM)、持续导电模式(CCM)或交错式频率钳位临界导电模式(FCCrM)等不同旳PFC控制器。

选择何种电源架构,需结合应用旳屏幕尺寸、功率级别及背光源等因素。

液晶电视电源板工作原理

液晶电视电源板工作原理

液晶电视电源板工作原理
液晶电视的电源板是电视机中的一个重要组成部分,主要起到提供稳定电源给电视机各个部件工作所需的电能的作用。

其工作原理可以简要描述如下:
1. 输入电源:
液晶电视的电源板一般通过电源线连接交流电源,将交流电转换为直流电供电给电视机。

常见的交流电源输入电压为110V
或220V。

2. 整流与滤波:
电源板首先将输入的交流电转换为直流电,这一过程一般通过整流和滤波电路完成。

整流电路将交流电转换为带有纹波的直流电,而滤波电路则通过滤波元件如电容、电感等,去除纹波,使输出电压更加稳定。

3. 电压调整与分配:
电源板会将滤波后的直流电压进行调整和分配,以满足电视机不同电路部分的功率需求。

这一过程一般通过稳压电路和分配电路完成。

稳压电路可以根据需要调整输出电压的大小,以满足电视机各个部分的不同需求。

4. 保护机制:
电源板通常还会设置一些保护机制,例如过流保护、过热保护等,以避免电路或电视机因异常情况损坏。

过流保护会监测电流的大小,当电流超过安全范围时,会切断电源供电,以防止电路过载。

过热保护则会监测板上元件的温度,当温度过高时,
会切断电源供电或调整电源输出,以保护电路和电视机的安全。

总体来说,液晶电视的电源板主要是将输入的交流电源转换为稳定的直流电,并通过稳压电路和分配电路将电能分配给电视机各个部件,同时具备保护机制以确保电路和电视机的正常工作和安全。

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

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。

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

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。

当Q1导通时,电源Ue通过L3、Q1构成回路,在L3上产生左正右负的自感电动势UL,D1反向截止(Q1、D1、c3是一组回路);当Q1截止时,L3上的自感电动势马上逆转,阻碍电流突降,UL变成左负右正,这时Ue和UL两组电源进行串联叠加,D1正向导通对c3充电,得到B+电源给负载供电。

B+等于Ue+UL,明显B+大于Ue。

液晶电源板工作原理

液晶电源板工作原理

液晶电源板工作原理
液晶电源板是一种用于为液晶显示屏提供电力的设备。

它工作的原理主要包括以下几个方面:
1. 输入电源:液晶电源板接收外部电源输入,一般为交流电源。

交流电源首先通过整流电路将交流电转换为直流电,然后通过滤波电路去除直流电中的纹波。

这样得到的直流电称为输入电源。

2. 启动电路:液晶电源板内置有启动电路,其作用是控制电源的启动。

启动电路在检测到输入电源后,会将电源发送给后续的控制器和电源输出电路。

3. 控制器:液晶电源板中的控制器主要负责对电源进行管理和监控。

它通过检测输入电源的电压和电流情况,实时监控电源的工作状态。

当检测到输入电源异常,控制器会触发保护机制,及时断开电源,保护液晶显示屏和电源板的安全。

4. 电源输出电路:液晶电源板还包含一个电源输出电路,用于输出给液晶显示屏所需的电力。

经过控制器的管理,电源输出电路会将适当的电压和电流输出给液晶显示屏,以满足其正常工作所需。

总的来说,液晶电源板的工作原理是通过接收外部交流电源,经过整流和滤波处理得到的直流电作为输入电源。

然后通过内置的启动电路进行启动,控制器对电源进行管理和监控,保证
电源的工作稳定和安全。

最后,通过电源输出电路将合适的电力输出给液晶显示屏。

这样就能够保证液晶显示屏的正常运行。

液晶电视主板供电

液晶电视主板供电

引脚功能
AP1534典型应用
AP1534内部框图
AP1534引脚功能
关于自产电源板的检修思路前期已经做了讲解,后 期将会把液晶电视主板的各单元电路分开讲,尽量 在最短时间内可以尽最大限度的消化掉!初步设想 主板主要分为:电源系统,复位系统,酷开板, 120HZ倍频板,高中放部分,伴音切换、功放部分, 信号切换电路,CPU/软件部分,主信号流程这几个 单元电路进行分解,将各主流机芯的共同点归类。 以及各种电源板的单元分解电路,分类讲解。
1-BST-启动输入电压 2-TG-上段驱动输出 3-GND-地
PFቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ电路保护
4-BG-下端驱动输出 5-VCC-输入电压
6-FB-反馈输入
7-COMP/DIS-比较器输出使能端 8-PHASE-浮动上端驱动器参考点
MP1482典型应用分析
MP1482在8K28主板上的应用,主要为主芯片提供内核电压1.0V
内部结构图
功能简介
MP1482是一个同步整流,电流模式的降压稳压器,输入 电压从4.75V---18V,输出电压低至0.923V和高达2A的负 载电流。该芯片通过电流模式控制来管理输出电压,输 出电压通过FB电阻分压器反馈到内部跨导误差放大器 COMP引脚电压与开关电流相比,控制输出电压。当 MP1482-FB引脚超过20%额定电压0.923V时,内部自动关 断输出。
内部框图
最聪明的 智能电视
NCP1587典型电路分析
NCP1587与MOS管FDS6912A共同组成12V转5V的DC/DC供电系统主要使用在8K21机芯。详见下图:
NCP1587内部框图
NCP1587引脚特点引脚功能
特点 •输入电压范围从4.5至13.2 V •275千赫(NCP1587)和200千赫 (NCP1587A)内部振荡器 •升压至30 V引脚操作 •电压模式PWM控制 •为0.8 V±1.0%内部参考电压 •可调输出电压 •电容可编程软启动 •内部栅极驱动器 •80%的最大占空比 •输入欠压锁定 •可编程电流限制

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。

夏新液晶彩电电源电路工作原理分析

夏新液晶彩电电源电路工作原理分析

夏新液晶彩电电源电路工作原理分析一、电源电路的组成及工作原理1.电源电路的组成框图(见下图)该系列电源所提供的电压分为三组:第一组不受控。

一开机就有的+5vS主要是给操作控制MCU提供电压:第二组给液晶电视LCD屏上的升压板提供+24V工作电压:第三组输出电压较多,有+12V、-12V、+18V、+3.3V和+5V。

这组主要是向音、视频处理电路板及LCD屏上的控制板提供工作电压。

其中第二、三组的电压受McU控制。

该电源板主要由输入滤波电路、整流电路、功率因素校正电路、PWM交流变换器电路、稳压电路和保护电路组成的。

2.电路工作原理(1)+5VS电压产生及稳压过程1)产生过程:市电220V由连接器JF1输入,经保险丝F1(3.15A/250V)后,进入由T2、T1、C5、C6等组成的抗干扰电路。

滤除高频杂波。

而后再进入整流桥堆DB1进行全波整流及C13滤波获得300V的直流电压。

这个电压通过开关变器T4的(1)(2)绕组加至U2(FS-DH321)的(6)、(7)、(8)脚。

U2是开关电源模块。

与此同时经过整流滤波后的直流300V也通过R111、R112向U2(5)脚提供软启动电压。

u2内部的振荡电路开始振荡,其振荡脉冲电压经整形、均衡、驱动电路放大形成的开关脉冲被加至内部开关管的栅极,使开关管工作于开关状态。

于是在T4的绕组中形成大小、方向时刻变化的脉冲电源。

由于电磁感应,在T4的次级各绕组也感应出相应的感应电压。

其中绕组(3)~(4)的感应电压经D66半波整流C22滤波和D50稳压送至U2的(2)脚向U2提供工作电压;绕组(5)~(7)的感应电压经D13半波整流、C44、L1、C52滤波形成+5VS的电压。

2)稳压控制过程:采用次级取样稳压方式。

当某种原因使得+5VS升高通过电阻R38流入光耦U4中二极管的电流增大,光敏三极管的内阻减小,u2的(3)脚电位下降,内邮脉宽调制电路输出开关脉冲占空比下降。

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。

液晶电视电源系统

液晶电视电源系统

开关电源的发展状况
随着电力电子技术的高速发展,电力电子设备与人们 的工作、生活的关系日益密切,而电子设备都离不开 可靠的电源,进入80年代计算机电源全面实现了开关 电源化,率先完成计算机的电源换代,进入90年代开 关电源相继进入各种电子、电器设备领域,程控交换 机、通讯、电子检测设备电源、控制设备电源、还有 我们日常生活的家用电器都已广泛地使用了开关电源 ,更促进了开关电源技术的迅速发展。
总结
针对所确定的方案,本课题所完成的工作主要有:
(1)对三种控制模式下的Boost型PFC电路进行分析和比 较。
(2)运用基波分析法对LLC谐振变换器的增益特性、 ZVS条件、空载和短路特性、器件应力进行了详细的 分析和讨论。
(3)按照所设计的参数进行验证。通过实验证明了PFC 谐振变换器的两级式方案具有改善开关管开关轨迹、 效率高、待机损耗小、体积小的优点,符合开关电源 高频化和小型化的趋势。
入经过EMI滤波器后,经过功率因数校正PFC电路, 输出约400V的直流电压,此电压经过DC/DC变换器转 换为24V直流电压以及12V直流电压,分别提供给背光 电源、显示屏以及音频系统。另外400V直流电压经过 辅助LLC谐振变换器得到5V的直流电压,提供给信号 处理电路以及用于待机。
液晶电视电源的性能要求
在传统的开关电源中,通常采用磁性元件实现滤波,能量 储存和传输。开关器件的工作频率越高,磁性元件的尺寸 就可以越小,电源装置的小型化、轻量化和低成本化就越 容易实现。但是,开关频率提高会相应的提升开关器件的 开关损耗,因此软开关技术应运而生。
要实现理想的软开关,最好的情况是使开关在电压和电流 同时为零时关断和开通(ZVS,ZCS),这样损耗才会真正为 零。要实现这个目标,必须采用谐振技术。
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开关电源一般有三种工作模式:频率、脉冲宽度固定 模式,频率固定、脉冲宽度可变模式,频率、脉冲宽 度可变模式。前一种工作模式多用于DC/AC逆变电源 ,或DC/DC电压变换;后两种工作模式多用于开关稳 压电源。
液晶电视电源系统框图
液晶电视电源主要包括交流-直流(AC-DC)转换、直流直流(DC-DC)转换及高压逆变器这几个部分。市电输
由于液晶电视外型有轻薄美观的要求,电源的体积重 量是一个必须考虑的问题。
PFC+LLC谐振变换器原理图
随着开关电源向着高频化、小型化和集成化的方向发展, 具备软开关特性的谐振变换器在适配器电源中逐渐开始得 到应用。
PFC+LLC谐振变换器的电路结构如上图所示。LLC谐振变 换器是通过改变开关管的工作频率来调节输出电压的。
入经过EMI滤波器后,经过功率因数校正PFC电路, 输出约400V的直流电压,此电压经过DC/DC变换器转 换为24V直流电压以及12V直流电压,分别提供给背光 电源、显示屏以及音频系统。另外400V直流电压经过 辅助LLC谐振变换器得到5V的直流电压,提供给信号 处理电路以及用于待机。
液晶电视电源的性能要求
在传统的开关电源中,通常采用磁性元件实现滤波,能量 储存和传输。开关器件的工作频率越高,磁性元件的尺寸 就可以越小,电源装置的小型化、轻量化和低成本化就越 容易实现。但是,开关频率提高会相应的提升开关器件的 开关损耗,因此软开关技术应运而生。
要实现理想的软开关,最好的情况是使开关在电压和电流 同时为零时关断和开通(ZVS,ZCS),这样损耗才会真正为 零。要实现这个目标,必须采用谐振技术。
开关电源的发展状况
随着电力电子技术的高速发展,电力电子设备与人们 的工作、生活的关系日益密切,而电子设备都离不开 可靠的电源,进入80年代计算机电源全面实现了开关 电源化,率先完成计算机的电源换代,进入90年代开 关电源相继进入各种电子、电器设备领域,程控交换 机、通讯、电子检测设备电源、控制设备电源、还有 我们日常生活的家用电器都已广泛地使用了开关电源 ,更促进了开关电源技术的迅速发展。
课题背景
随着人们生活水平的提高,电视机作为普通消费品已 进入干家万户。目前市场上常见的电视可以分成三类 ,阴极射线管CRT(CaⅡ10de Ray Tube,CRD电视,液 晶(Liquid Crystal Display,LCD)电视以及等离QlaSIm display pallel,PDP)电视。与传统CRT电视相比,液 晶显示器内部不存在类似于CRT中的高电压器件,因 此其不会出现高压产生的x射线,其辐射指标比CRT要 低得多。另外,液晶电视具有节能环保、机身轻薄美 观、可视面积大、清晰度好、画面无闪烁等优势。要 想液晶电视的重量更轻、成本更低就需要一个好的电 源。
谢谢
直流DC/DC转换器按输入与输出之间是否有电气
隔离可以分为两类:一类是有隔离的称为隔离式 DC/DC转换器;另一类是没有隔离的称为非隔离 式DC/DC转换器。
关电源的工作模式
顾名思义,开关电源就是利用电子开关器件(如晶体 管、场效应管、可控硅闸流管等),通过控制电路, 使电子开关器件不停地“接通”和“关断”,让电子 开关器件对输入电压进行脉冲调制,从而实现DC/AC 、DC/DC电压变换,以及输出电压可调和自动稳压。
总结
针对所确定的方案,本课题所完成的工作主要有:
(1)对三种控制模式下的Boost型PFC电路进行分析和比 较。
(2)运用基波分析法对LLC谐振变换器的增益特性、 ZVS条件、空载和短路特性、器件应力进行了详细的 分析和讨论。
(3)按照所设计的参数进行验证。通过实验证明了PFC 谐振变换器的两级式方案具有改善开关管开关轨迹、 效率高、待机损耗小、体积小的优点,符合开关电源 高频化和小型化的趋势。
开关电源和线性电源相比,二者的成本都随着输出功 率的增加而增长,但二者增长速率各异。
线性电源成本在某一输出功率点上,反而高于开关电源。 随着电力电子技术的发展和创新,使得开关电源技术在不 断地创新,这一成本反转点日益向低输出电力端移动,这 为开关电源提供了广泛的发展空间。
开关电源高频化是其发展的方向,高频化使开关电源小型 化,并使开关电源进入更广泛的应用领域,特别是在高新 技术领域的应用,推动了高新技术产品的小型化、轻便化 。另外开关电源的发展与应用在安防监控,节约能源、节 约资源及保护环境方面都具有重要的意义。
为了使产品能在全球范围内使用,要求液晶电视电源 的输入电压范围为90v~265vac,这样可以满足全球任 意地点的使用。
通常,液晶电视电源至少包括三路输出:+24V,用于 驱动背光源以及液晶显示屏;+12V,为音频系统供电 ,我们应该注意到,音频系统输出电流会随着电视的 声音大小而发生较大的变化;+5V,用于给电视机内的 信号处理系统供电以及待机。
主要用途
开关电源产品广泛应用于工业自动化控制、军工设备 、科研设备、LED照明、电力设备、仪器仪表、空气 净化器,电冰箱,液晶显示器,通讯设备,安防监控 ,电脑机箱,数码产品等领域。
主要类型
现代开关电源有两种:一种是直流开关电源;另一种 是交流开关电源。
这里主要介绍的只是直流开关电源,其功能是将电能 质量较差的原生态电源(粗电),如市电电源或蓄电 池电源,转换成满足设备要求的质量较高的直流电压 (精电)。直流开关电源的核心是DC/DC转换器。因 此直流开关电源的分类是依赖DC/DC转换器分类的。 也就是说,直流开关电源的分类与DC/DC转换器的分 类是基本相同的,DC/DC转换器的分类基本上就是直 流开关电源的分类。
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