松下E3背投机芯保护电路原理与维修(上)

出处:zch3512741 发布于:2011-08-23 16:30:45

  松下E3 机芯背投彩电I2C 总线系统主控电路微处理器ICl213 采用MNl87476TXl,主存储器型号为C3EAG000012,会聚微处理器采用C2CBGF000097,会聚存储器型号为C3EBJC00031;被控集成电路有:小信号处理电路TBl237AN、BH3865S、画中画信号处理电路MN8232A、数字Y/C 分离电路MN82361、I2C 总线译码电路CXAl315M、数字信号处理电路CIAA00000553、CIAB00000651、CIAB00000680、CIAB000001240、COAA00000359、C3BBFC000206 等。

  适用机型有:松下TC-43P18G、TC—43G280G、TC—51P280G、TC—51P18G 等背投彩电,其中TC—43G280G、TC—51P280G 拥有8 倍精密显像功能,TC—43P18G、TC—51P18G 为普及型背投彩电。

  松下E3 机芯背投彩电采用双开关电源模式,主开关电源采用三肯公司的新型他激式电源模块STR—M6833BF04/C5HABZZ00028,副开关电源采用摩托罗拉公司的微型开关电源模块MIP2810001TV。待机控制采用继电器RL801 控制主开关电源的交流供电。

  与松下E2 机芯相比,松下E3 机芯在屏幕、光学系统和投影管3 种重要部件方面都有了较大改进:一是先进的全数字动态会聚功能,可以使红、绿、蓝三基色在任何时刻都获得满意的收视效果;二是新强力VM 调速电路,能动态的把亮度、对比度、清晰度自动控制在状态,令画面边缘轮廓、层次细节更加清晰分明;三是具有双高频头画中画、画外画和多视窗功能;四是全画面自动移动、防止屏幕的灼伤和老化;五是3D 数码图像降噪功能,使画面噪声在弱信号场强收视时显着降低;六是绿色环保电源,生态节能待机功能。

  松下E3 机芯背投彩电在开关电源的初级和次级电路中,设有完善的过流、过压、失压保护检测电路。

  当发生开关电源输出电压过高、负载电路严重短路等故障时,大多会进入保护状态,产生“三无”故障现象。

  在主电路中采用I2C 总线控制技术,微处理器通过I2C 总线系统和专用保护检测引脚对被控电路进行故障检测。当I2C 总线系统的被控电路发生故障时,故障信息经过I2C 总线系统将传给微处理器,由微处理器根据程序设计采取相应的保护措施。

  一、保护电路工作原理

  该机的开关电源采用脉冲频率调制(PFM)方式,具有调制响应速度快,输出直流电压纹波系数小的优点。

  开关电源的初级C5HABZZ00028 电路的保护电路分开关电源初级保护电路、依托待机控制电路的保护电路和微处理器中断口保护电路三部分。

  (一) 主开关电源初级保护电路

  电源厚膜电路C5HAZZ00028 内部电路包括:启动(START)、稳压(REG)、振荡器(OSC)、驱动(DRIVE)、大功率场效应开关管(MOSFET)等开关电源基础电路,通过开关电源的次级取样放大电路和光电耦合器,组成完整的开关电源;C5HAZZ00028 还具有过流保护(OCP)、过压保护(OVP)、过热保护(LATCH)等保护电路。开关电源初级主要围绕厚膜电路IC801(C5HAZZ00028)内部的保护功能,开发了过流、过压、过热等保护电路,如图1 所示。发生故障时,模块内部的保护电路启动,将关闭开关电源激励信号,迫使开关电源停止振荡,达到保护的目的。

图1 松下E3 机芯开关电源初级电路图

图1 松下E3 机芯开关电源初级电路图

  1. 主电源开关管过流保护电路

  开关管过流保护电路由厚膜电路IC801②脚内部的MOSFET 开关管源极、外部的3 个源极电阻R889、R809、R810 和厚膜电路IC801 的④脚内部电路组成。

  IC801 内部④脚为开关管电流检测输入端,内部设有电流比较器。主开关电源工作时,MOSFET 开关管源极电流从②脚流出,在3 个源极电阻上产生电压降,该电压降正比于漏极电流的大小,并加到IC801 的④脚,送入内部电流比较电路的同相输入端。如果开关电源负载发生短路故障,引起开关管漏极电流增加并超过设计启控阈值时,致使IC801④脚内部的比较器同相输入电压高于反相基准电压,比较器翻转输出控制信号,关闭DRIVE 激励脉冲驱动电路,开关管截止,开关电源停止工作。

  2. 主电源欠压、过压保护电路

  主电源欠压、过压保护电路设置IC801 的⑤脚内部。⑤脚为IC801 供电端,内部设有欠压、过压检测电路。外部的R840、R838 为开关电源启动电路,启动后,由开关变压器T801 的V1~V2 绕组感应电压经D887整流、C811 滤波后供电,⑤脚的供电电压,直接反映了开关电源输出电压的高低。

  如果IC801⑤脚的电压低于14.6 V,⑤脚内部的START 电路关闭,OSC 振荡电路失去供电而停止振荡;当⑤脚电压高于26 V 时,IC801 内部的OVP 电路启动,输出高电平,经或门1 打开锁存器LATCH,再通过或门2 关闭DRIVE 激励脉冲驱动电路,开关管截止,开关电源停止工作。

  3. 主电源模块过热保护电路

  IC801 内部设有温度传感器,对模块芯片内部的温度进行检测,当芯片内部温度超过145℃时,TSD(热关断)电路启动,输出高电平控制电压,经或门1 打开锁存器LATCH,再通过或门2 关闭DRIVE 激励脉冲驱动电路,开关管截止,开关电源停止工作。

  (二) 依托待机控制的保护电路

  松下E3 机芯背投彩电由于采用独立的副电源,待机控制采用继电器RL801 控制主开关电源的交流供电。该机依托待机控制电路设计了部分保护电路,如图2 所示。Q856 是待机保护电路中的保护执行三极管,其基极接有故障检测电路。无故障时,Q856 截止,对开/ 关机电路不产生影响;当被检测的电路发生故障时,检测电路向Q856 基极注入高电平触发电压,使Q856 饱和导通,将待机控制三极管Q852 的基极电压短路,Q852 截止,继电器RL801 释放,切断主开关电源的交流供电,达到保护的目的。

图2 松下E3 机芯依托待机保护电路图

图2 松下E3 机芯依托待机保护电路图

  Q856 导通的同时,还将Q857 的基极电压拉低获正向偏置电压而导通,将高电平送到微处理器IC1213(N1876476TX1) 的专用保护引脚⑥脚,IC1213 据此从待机控制输出待机控制电压,在STBYl2 V 供电正常时,拒绝执行其他的程序指令。

  1. 待机控制电路

  微处理器ICl213 的33脚(POWER)为待机控制端,与外部的Q857、Q856、Q852 和继电器RL801 组成开/关机控制电路。接通电源,副开关电源振荡工作,为微处理器提供+5 V 电压,为待机控制电路提供STBYl2 V 电压。开机时ICl213 的33脚输出高电平,经R857、R856、R854 送入Q852 基极,使Q852 导通,继电器RL801 吸合,为主开关电源供电,进入开机工作状态;待机时,ICl213 的33脚输出低电平,Q852 截止,继电器RL801 释放,切断主开关电源供电,进入待机状态;ICl213 同时从40(LED)输出低电平,Ql003 截止,双色发光二极管D1004 中的绿色G 管熄灭,红色R 管点亮(参见图2)。

  2. 整流过压保护电路

  整流过压保护电路由稳压二极管D820、D821 和光电耦合器D819 以及R816~R818 组成。市电经整流、滤波后,产生的300 V 电压,经过分压电路R816~R818分压后,加到稳压二极管D820、D821 的负极。+300 V电压正常时,分压电路R818 上端的电压低于稳压二极管D820、D821 的稳压值,稳压二极管D820、D821 和光电耦合器D819 均截止;当市电升高,整流后的+300 V会随之升高,当分压电路R818 上端的电压高于稳压二极管D820、D821 的稳压值时,稳压二极管D820、D821被击穿,使光电耦合器D819 导通,内部光敏三极管导通,将待机控制三极管Q852 的基极电压短路,Q852 截止,继电器RL801 释放,切断主开关电源的交流供电,达到保护的目的(参见图2)。

  3. 副电源STBYl 2 V 过压保护电路

  副电源STBYl2 V 过压保护电路由稳压二极管D857 和Q856 组成。副电源输出的STBYl2 V 电压正常时,低于稳压二极管D857 的稳压值18 V,D857 截止,Q856 基极为低电平而截止;当副电源输出的STBYl2 V电压升高,高于稳压二极管D857 的稳压值18 V 时,D857 反向击穿,通过R867 向Q856 提供正向偏置电压,Q856 饱和导通,Q852 截止,继电器RL801 释放,切断主开关电源的交流供电,进入保护状态(参见图2)。

  4. +B(140 V)过压保护电路

  +B(140 V)过压保护电路由分压电路R830、R831和稳压二极管D832 和三极管Q856 组成。+B(140 V)电压正常时,分压电路R831 上端的电压低于稳压二极管D832 的稳压值,D832 截止,Q856 基极为低电平而截止;当+B/140 V 电压升高,致使R831 上端电压高于稳压二极管D832 的稳压值时,D832 反向击穿,向Q856提供正向偏置电压,Q856 饱和导通,Q852 截止,继电器RL801 释放,切断主开关电源的交流供电,进入保护状态(参见图2)。

  (三) 微处理器中断口保护电路

  微处理器ICl213 的⑥脚为保护专用检测引脚,俗称中断口。该机围绕IC1213⑥脚中断口开发了多种过压、过流、失压保护电路,见图2~图3。IC1213⑥脚外接多路故障检测电路,彩电正常时,微处理器的⑥脚为低电平,待机控制端33脚输出高电平,待机控制三极管Q852 导通,继电器BL801 吸合,向主电源供电;发生故障时,外部检测电路向微处理器的⑥脚输入高电平,微处理器的专用保护引脚电压翻转,根据程序,从待机控制端33脚输出待机控制电压低电平,Q852 截止,继电器释放,进入待机保护状态。

  1. +B/ 140 V 过流保护电路

  +B/140 V 过流保护电路如图2 所示。它由并联取样电阻R9662、R9663 和检测三极管Q9660 及其集电极电压分压电路R9666、R9667 组成。行输出电路正常时,在R9662、R9663 上的电压降约为0.3 V 左右,Q9660截止,集电极无电压输出;当行输出电路发生短路、漏电故障时,在取样电阻R9662、R9663 上的电压降增加,当增加到0.7 V 左右时,Q9660 导通,集电极输出高电平,经R9666 和R9667 分压后,通过隔离二极管D9660向微处理器ICl213 的⑥脚输入高电平,微处理器据此执行待机保护措施。

  2. +8 V 和+23 V 失压保护电路

  +8 V 和+23 V 失压保护电路如图3 所示。由三极管Q832 和检测二极管D845、D846 组成。Q832 的基极通过D845 和D846 对+8 V 和+23 V 电源进行检测。

图3 松下E3 机芯中断口保护电路1

图3 松下E3 机芯中断口保护电路1

  Q832 的发射极电压由+12 V 电源经R840、R894 分压后提供,发射极电压均为7 V 左右。+8 V 和+23 V 电压正常时,二极管D845、D846 反偏截止,Q832 也截止,对保护电路不产生影响;当+8 V 和+23 V 电源因负载短路、电源开路等原因,造成输出电压降低或失压时,相应的检测二极管D845、D846 之一导通,迫使Q832 获正向电压而导通,导通后的集电极电压经D844 向微处理器ICl213 的⑥脚输入高电平,微处理器据此执行保护措施;同时Q832 集电极的高电平还经过D859 送入保护执行电路Q856 的基极,执行待机保护。

  3.±23 V 过流保护电路

  ±23 V 为会聚厚膜电路IC700l 和IC7002 供电,采用直接耦合BV 类功率放大电路,负载为三个会聚线圈,要求中点直流电压为0 V,±23 V 供电电压对称稳定。为了防止供电和负载异常,使中点电压偏离正常值,损坏会聚线圈,设计了该保护电路(参见图3)。

关键词:电路

版权与免责声明

凡本网注明“出处:维库电子市场网”的所有作品,版权均属于维库电子市场网,转载请必须注明维库电子市场网,https://www.dzsc.com,违反者本网将追究相关法律责任。

本网转载并注明自其它出处的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品出处,并自负版权等法律责任。

如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。

上传BOM文件: BOM文件
*公司名:
*联系人:
*手机号码:
QQ:
应用领域:

有效期:
OEM清单文件: OEM清单文件
*公司名:
*联系人:
*手机号码:
QQ:
有效期:

扫码下载APP,
一键连接广大的电子世界。

在线人工客服

买家服务:
卖家服务:

0571-85317607

客服在线时间周一至周五
9:00-17:30

关注官方微信号,
第一时间获取资讯。

建议反馈

联系人:

联系方式:

按住滑块,拖拽到最右边
>>
感谢您向阿库提出的宝贵意见,您的参与是维库提升服务的动力!意见一经采纳,将有感恩红包奉上哦!