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32等离子电视于2007年大量上市,因为LG.PHILIPS 屏组件价廉的缘故,被国内很多厂家采用,如康佳PD32ES33 、长虹PT32600 、 PT 32700 、海信TPW3208等。该屏电源板型号为PSU32FL-L1,主要由待机副电源、PFC电压形成、VS电源、Va电源、保护检测、电源CPU管理等电路构成,在电源管理CPU的控制下 按照一定的时序输出各组电源。
和以往的42寸以上等离子屏电源相比,其主要特点是采用单面PCB板、VS高压电源部分采用常规的它激式PWM电路(以往大都使用半桥或者全桥调频电源)、电源管理CPU检测到电源异常保护动作时,会将所有输出电源关闭,包括送往主板的待机STB电源,故安全性能更高、更方便检修。
电源方框图如下:(略)
下面将按照上电的时序,对电源的工作原理进行分析。
【一 待机副电源电路】
1 、交流220V电源接通后,先经防高压、低通滤波器抗干扰后由D101整流成100Hz脉动直流电,再经D607对C617、C618充电滤波后送往由IC151/NCP1271、 T201等元件组成的待机电源电路,产生电源管理CPU需要的VDD和Vcc1、Vcc2、Vcc4电源;还有受电源CPU控制输出的5V、STBY5V、5VSC、9V、16V和Vcc3等电源。
2、待机副电源工作原理简述: PFC电源(此时电压还是310V左右,未提升)经过T201初级线圈加到IC151的8脚上,IC内部恒流源对6脚外电容C154充电,达到8V左右开始启动振荡电路,副边绕组通过整流滤波开始输出各组电源,由U206/TL431、光藕PC201完成稳压取样反馈。副边绕组有3组,而且分热地电源和冷地电源两种。冷地电源部分:由D210、C211整流滤波输出大约6.5V电压,再经R215、ZD202稳压成+5V Vdd电压供给电源管理CPU;由D201、C202整流输出19V左右的VCC4电源.。热地电源部分:由D156、C156整流滤波出16V左右Vcc1电压,然后通过由Q152、ZD153组成的电子滤波器输出14V左右的Vcc2电源,Vcc2再通过D154隔离后给IC151 P6提供电源,降低其高压供电产生的功耗;以上几组电源是常有的、不受CPU控制。
6.5V电源后级还有5V、STBY5V和5VSC;Vcc4后级有9V和16V,Vcc1后级有14V的Vcc3,它们全部受电源管理CPU控制,其中 STBY5V正常情况下是常有的,只有CPU得到保护指令才会关断。
【二、 电源CPU管理电路】
电源管理主要由单芯片IC701/MC80F0308构成。
CPU得到VDD供电后开始振荡复位,然后从其(25)脚输出高电位到U205控制脚产生STBY5V电源,再通过排插P814(14)脚将STBY5V送到到主板上;IC701同时从其(15)脚通过排插P814(1)脚输出高电位的AC_ON检测信号到主板,完成上电初始化,等待主板传来的开机信号。
主板得到开机指令后,从排插P814的(2)、(3)脚分别输出高电平的RL_ON(继电器接通)、Vs_ON(VS启动)开机信号到IC701 (14)和(13)脚上,CPU接着分别从(10)、(8)、(19)、(20)脚输出各组电源需要的启动信号。
这里(10)、(8)、(19)脚受RL_ON控制输出5VSC、16V、9V、5V和PFC,(20)脚受Vs_ON控制输出Vs和Va电源。
【三、5VSC、16V、9V、5V电源原理】
接到开机信号后,CPU(10)脚MULTI_ON信号由低电平跳变为高电平,加到U203控制端输出5VSC电源,同时经过Q203倒相放大加到MOS管Q201栅极,输出16V电源,16V再经过三端稳压IC U202产生9V电源; CPU(8)脚M5V_ON信号由高电平跳变为0V,经过Q205倒相放大加到U204上产生5V电源。
【四、PFC电源原理】
PFC电路由U601/FA5501、L601、Q603、Q602、,D605、D604、C617和C618等元件组成
接到开机指令, CPU(19)脚由高电平跳变为低电平,光藕PC153导通,Q601导通输出14V的Vcc3电源供到PFC电路。。
U601/FA5501 得到供电电压,IC启动开始工作,由于此时L601 副边绕组 没有产生感应电流,IC(5)脚 ZCD(过零检测) 检测为零电流,IC (7)脚输出高电平,Q603和Q602导通将L601 (10)脚电压直接拉到地,L601初级线圈电流瞬间加大,由于初级线圈电流的变化感应得到次级线圈电流,此感应电流送至U601(5)脚 零电流检测端,该电流不断加大,当增大到超过翻转的门限时,IC (7)脚输出低电平,Q603和Q602关闭,L601 (10)脚呈现高电压(L601 (13)(10)之间的感应电压与100Hz脉动直流电串联叠加,D605、D604正向导通对C617和C618充电,将PFC电压提升到390V左右),次级感应电流开始变小,当U601(5)脚电压小于1.4V时,IC输出翻转输出高电平,Q602、Q603导通,重复上一个循环动作。这里设置Q604的目的是为了达到让Q602、Q603快速截止的目的。
U601(1)脚是PFC电压取样输入端,稳定输入电压、(2)脚是取样放大输出滤波、(3)脚是功率因素乘法器输入电压采样端、(4)脚是过流保护检测端口。
【五、VS电源】
VS电路由IC802/ NCP1207、Q801、Q803、T801、U851和PC801、D851、C860等组成。
接到Vs_on开机指令,CPU(20)脚由高电平跳变为低电平,光藕PC802导通,Q804截止,释放对IC802/ NCP1207(2)脚FB的对地短路控制,(5)脚输出PWM驱动信号,Q801、Q803和T801投入工作,VS电源启动,U851、PC801构成稳压取样反馈。
IC802(1)脚具有磁复位和过电压保护检测双重功能:开关变压器磁复位检测由辅助绕组、R807 、NCP1207 (1)脚组成.辅助绕组的过零点电压通过R807直接送到NCP1207 (1)脚.通过内部的过零电路为NCP1207下一周期开通产生必要条件.同时R807还有限制NCP1207 (1)脚电流过大的作用;NCP1207过电压保护的基准电压为7.2V,当NCP1207 (1)脚检测到辅助绕组反馈的电压超过7.2V时.其(5)脚立即停止开关脉冲输出并锁定.只有重新接通主电源才能启动.
(3)脚是过流保护检测端口(R816增大会保护),(8)脚和IC151/NCP1271功能一样,是高压恒流启动端口,本电路中未使用。
注:IC802/ NCP1207和IC151/NCP1271都是安森美半导体公司的产品,环保加稳定性比较高,目前被液晶和平板电源大量采用,有必要了解一下。该公司芯片主要具有以下特点:
1、动态自供给(DSS):
传统电源必须在高电压与芯片Vcc之间连接一个启动电阻,而NCP1207的高电压引脚可以直接连通到输入整流滤波后的高压上,不但确保了正确、无损耗的启动序列,而且可以不依赖辅助绕组而工作。在待机状态时,DSS维持了NCP1207的Vcc脚电流供给,从而保证了机器内MCU的正常工作电压。
2、电流模式控制.
每次开关周期的电流检测,以防止初级过电流引起开关变压器的磁芯饱和而烧毁器件。
3、临界模式、准谐振工作.
所谓临界是指在任何输入、输出条件下,电源变换器都不会进入电流连续模式.它的实现是通过辅助绕组来检测过零电压, 这样确保开关变压器的磁芯完全复位;通过附加响应延迟电路,再重新开启MOSFET管,此时MOSFET是在最小电压下开通,称此种开关方式为准谐振工作.在这种工作方式中,因MOSFE管是在最小电压下开通,在应用中减小了开关损耗的同时也减小了电磁干扰.
【六、VA电源】
VA电源输入来自VS电源,当Vs启动后Va才有输出。该电源属于降压斩波类型,和PFC刚好相反。由IC901、L901、D901、PC901、U901等组成。
原理如下:(略)
降压斩波电路中,由于电感的作用,使负载电流脉动减小、乃至连续,这是实际负载所期望的。因此该电路也是最常用的。这里斩波开关S、电感L和续流二极管DF 组成降压斩波器的主电路。
当S常通,输入和输出相等,当S常开,输出为0V,输出永远小于或者等于输入电源电压。降压斩波器的输出电压平均值与输入电压之比,刚好等于斩波开关的导通时间与斩波周期之比。改变导通比就可以控制斩波器的输出电压和电流的平均值。
【七、保护检测和控制电路】
保护电路分待机VS电源泻放电路、输入AC过欠压保护、PFC过欠压保护,还有VS、Va、5V、5Vsc、16V、9V电源输出失落检测保护。
【一、保护检测和控制电路】
CPU保护检测输入通道共有七个,按照保护控制的特点分待机VS电源泻放电路、VS、Va、5V、16V、9V电源输出过欠压检测保护、交流输入电源过压欠压保护和PFC电源过压欠压保护四个部分。
相关电路如下:(略)
1、VS电源待机泻放电路:待机时,CPU(7)脚由高电位瞬间跳变为低电平,马上又升为高电平。这个低电平使Q851截止、Q852瞬间导通一下,通过负载电阻R865和R872将C856、C857、C859、C860储存的VS电源电荷泻放掉。
2、VS、Va、5V、5Vsc、16V、9V输出电源检测保护:VS_DET信号送到CPU(28)脚、VA_DET信号送到CPU(27)脚、5VDET送到CPU(3)脚、16V送到CPU16脚、9V送到CPU(1)脚,当CPU检测到这几组电压任何一组失落时,除了保留STBY5V和PFC(390V)电源,将会关闭其它所有输出电源通道。
3、输入交流电源过压欠压保护:输入的交流电压通过D125、R144、R142、R123、R137、R138、R139、R140、R140、R141组成分压电路,在通道上面选择TP6和TP7两个位置作为保护电压取样点,其中TP7是欠压保护取样点,正常电压是2.7V,TP6是过压保护取样点,正常电压是5.2V。
欠压保护电路在正常情况下,U121/TL431,三个极K、R、A电压分别是2V、2.5V、0V,因为R极有2.5V电压,那么U121 K、A极有电流通过,光藕PC151导通、CPU(17)脚得到正常的高电位AC_DET信号。当出现交流电源欠压、TP7取样电压低于2.5V时,U121 R极失去起控电压条件,K、A断路,PC151截止,CPU(17)脚检测到低电位AC_DET信号,马上关闭所有受控电源通道,包含送到主板的STBY5V待机电源
过压保护电路在正常状态时,Q121截止,其C极高电位。当出现交流电压过高、TP6取样电压超过8V时,其通过D122和C124整理滤波电压将超过8.2V,此时ZD121齐纳击穿,Q121饱和导通,D124接着导通(这时D121也同时导通,下面PFC电源保护部分将描述),U121 R极电压被钳位至2V左右,K、A开路,PC151截止,和上述欠压状态一样电源进入保护状态。
4、PFC电源过压欠压保护:PFC电压通过R146、R145、R126、R127、R136、R128、R130组成分压电路,在上面选择两个位置作为保护电压取样点,其中R128和R130接点是欠压保护取样点,正常电压是2.6V,R136和R128是过压保护取样点,正常电压是11.6V。
欠压保护电路在正常状态时U122导通,PC152导通,CPU(19)脚得到正常的高电平PFC_DET信号。当PFC电源出现欠压、取样点电压低于2.5V时,U122开路、PC152开路,CPU(19)脚检测到低电平的PFC_DET信号,马上关闭VS电源, CPU(28)脚VS_DET检测到电压失落,除了送到主板的STBY5V待机电源外,其它所有受控电源通道均被关闭。这种情况有别于上述交流AC过欠压保护,因为本保护发生后送到主板的STBY5V待机电源还存在。(电源锁定,要关交流开关)
当PFC出现过压、取样点电压大于12.5V时,ZD122被齐纳击穿,Q121饱和导通,D121和D124都导通,U122、U121同时开路,PC151、PC152都开路,CPU(19)、(17)两个脚检测到异常的低电平保护信号,同样会马上关闭所有受控电源通道,包含送到主板的STBY5V待机电源,该保护控制和交流电源过欠压保护特点一致。
总结上述几组保护特点如下:1、交流电源输入过欠压和PFC电源过压保护动作时,包含送往主板STBY5V在内的所有输出电源全部关闭;2、PFC电源欠压保护动作时,只有STBY5V存在,其它几组输出电源全部关闭;3、VS、Va、5V、5Vsc、16V、9V输出电源失落保护动作时,STBY5V存在,PFC(不工作时310V,工作时390V)电路照常工作,其它输出电源全部关闭。掌握以上特点,当电源板出现保护问题时,我们只要测量 STBY5V、 PFC电压就可以快速判断故障范围。
【维修篇】
该电源板通病比较多,这里整理几篇检修过的案例
友情提示:对于检修来说该电源板还有一个特点,拔掉到主板的P814和扫描板供电排插后,通电直接输出所有电源,所以非常方便脱离屏后维修。
【一、机型:PD32ES33 故障现象:不开机(售前机)】
分析检修:首先检查排插P814电压,发现无STBY5V电源,而CPU部分VDD电源还存在,人为将光藕PC151 3、4脚短接,CPU(14)、(15)脚接高电位,PFC_ON 和 VS_ON依然没有控制信号输出,感觉CPU属于死机状态,用示波器观察CPU(21)、(22)晶振波形正常,再检查(23)脚复位电压时电源板上发出异常的声音,复位脚电压也不稳定,估计问题出在这上面,经过检查发现复位IC U701和电容C703均没有安装,因手上没有KIA7027集成块,按照过去检修彩电微处理器的经验,只需要RC组成延时电路就可以完成复位,于是补装一个0.1Uf贴片电容在C703位置,拆掉人为短接线,再次通电,电源恢复正常。
【二、机型:PD32ES33 故障现象:自动关机,指示灯不亮(用户机)】
分析检修:检查排插P814电压,发现无STBY5V电源,而CPU部分VDD电源还存在,人为将光藕PC151 3、4脚短接,STBY5V电源恢复正常,显然是过欠压保护误动作,继续测量发现U121 K极电压在3.6-5.5V间波动,AC输入取样点电压正常,PFC取样点电压也无异常,将Q121基极对地短路后开机故障消失,显然是两路过压检测出了问题,分别断开ZD121和ZD122,发现是ZD122有漏电流引起,考虑PFC过压保护设置过于灵敏,将11V稳压管代换为12V后,电源恢复正常。
这种故障后来遇到多起,甚至有的技术员因找不到问题竟然将PFC升压电路取消来解决问题。实践中发现,该电源将IC601 (6)、(7)脚短接后PFC降为310V居然可以正常工作,所以以后遇到IC601或者Q602、Q603击穿找不到代换配件时,可以取消PFC升压电路应急处理,但配件买到后务必恢复原状。
【三、机型:PD32ES33 故障现象:不开机 (用户机)】
分析检修:其它技术员维修过,说修了很长时间,最后发现把光藕PC802 (3)、(4)脚短接可以正常工作,但不知道究竟是什么原因,不敢长时间工作,所以将电源板拆回来发到我这里维修。
这个问题请大家根据刚才的原理来一起分析
【实测电压参数】
【P814排插(至主板)电压】
脚位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
开机 5.1 4.9 4.7 5 4.9 0 0 16 16 0 9 0 5 5 0
待机 5.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
【IC701(CPU)电压】
脚位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
开机 2.5 1 2.5 2.5 5 5 5 0 5 5 0 4.9 4.7 4.9
待机 0 0 0 0 5 5 5 5 5 0 0. 0.4 0 0
【注:7脚在待机瞬间有一个5-0-5V的跳变】
脚位 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15
开机 2.8 2.6 2.5 5 0 5 2.5 2.4 0.1 0.1 4 5 5 5
待机 0 0 0 5 0 5 2.5 2.4 5 5 5 4.9 0 5
【IC601(PFC)FA5501AN】
脚位 1 2 3 4 5 6 7 8
功能 取样输入 取样放大输出 乘法器采样输入 过流检测 过零检测 GND 驱动输出 Vcc
开机 2.5 2 1.6变 0 2.3 0 0.2 14.6
将6、7脚短路可以取消PFC电路 照样可以正常工作 PFC电压390V 待机310V
【IC151 安森美半导体 NCP1271】
脚位 1 2 3 4 5 6 7 8
磁复位 稳压取样 过流保护 GND 驱动 Vcc 空 高压启动供电
开机 0.54 0.13 0 0 0.08 13.5 290
【IC901 SCQ0565】
脚位 1 2 3 4 5
开机 192 61 77 62 62
【IC801(VS) 安森美半导体 NCP1207AP】
脚位 1 2 3 4 5 6 7 8
磁复位和过压检测 稳压取样 过流保护 GND 驱动 Vcc 控 高压启动供电
开机 1.9 1.6 0.12 0 3 14.4 1.7 3.2
【几组电源电压】
电压名称 热地VCC1 热地Vcc2 热地Vcc3 冷地Vcc4 PFC Va
16 14 14 19 390 61
【几组光藕1、2脚电压】
位号 PC801 PC802 PC901 PC151 PC152 PC153
开机 1 1 1 1.08 0.98 1.4
待机 0 0 0 1.09 1.1 0 |
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