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脉冲进入等离子彩电电源里,影响等离子彩电电源的正常工作。同时也防止等离子自己产生的干扰脉冲通过电源线串入电网,从而污染电源,所以进线抗干扰电路的作用是双向的。本机的进线抗干扰电路是由r101、ry101s、cx101s、lf101、cx102s、znr105、znr106、lf102、ck103s组成。znr101s 和znr102 为压敏电阻,使交流输入过高时,后续电路免遭损坏。 2. 5 vsb电压形成电路 ac220 v 从进线抗干扰电路输出后,经过2 a 保险丝f102 和rt101s 后,进入全桥bd101 整流、c101(450 v/82 μf) 滤波后,得到300 v 左右的直流电压。该电压经t101 的⑥ ~⑧ 绕组加到ic101(viper22a)的⑥~⑧脚(drain/ 漏极)。 ic101 的⑥~⑧脚加了300 v 电压后,ic101 内部电路开始工作。t101 的次级产生出感应电压,其中一路经d102 整流、c107 滤波后,得到15.5 v 的工作电压,加到ic101 的④脚上,ic101 进入工作状态。 从t101 的次级的感应电压, 经d1
ct等医疗仪器设备之中。本文以美国ge公司专门为ct机设计的ct max640型脉宽调制开关稳压电源为例加以介绍。该电源由软启动控制电路、220/110v自动识别电路、晶体管开关电路(辅助电源)、脉宽调制(pwm)、驱动电路等部分组成。 5.1软启动控制电路 由tr104、trc101、thf101、r113、r114、r116等组成。开机瞬间trc101截止,电流流过thf101、限流电阻r113、r114,辅助开关电源开始接入直流300v时,光电耦合器pc101导通。同时,振荡波形经t101耦合,d106整流、c128滤波,输出一直流电压,tr104饱和导通。当r116上的直流压降达到可控硅tec101触发电压时而导通,此时thf101、r113、r114失去作用,从而实现了启动时减少整流桥和滤波电容冲击电流的作用,即软启动 5.2 自动识别电路 由ic101、trc102、tr101、ss102、r101、r112等组成。当输入220v交流电时,trc102截止,220v经硅桥ss101整流,滤波后输出a、b两组电压,tr103集电极输出300v直流电压;当输入110v交
v1、av2、av3、svhs、tv转换时出现问题,试更换后,故障排除。笔者曾遇到转换不svhs状态,也是ic602的问题。 58. tcl9228光栅暗无蓝屏 测量tda4565,tda3504各脚电压基本正常,只有tda3504六脚(沙堡脉冲)电压为2.4v不正常(正常1.3v)。经检查是c416(1500pf/2kv)电容无容量。更换c416后故障排除. 59. tcl9228开机时图像正常,但过一会儿图像逐渐变差这故多是由于中频中周失谐造成。拆下中周t101,其中的管状电容发黑变质,更换t101后故障排除。 60. tcl-9321彩电无图像屏幕上也无噪点 测量发现高放agc电压为0v,故障原因是q111管漏电。 61. tcl-9321 电场抖动 测量tda3653b的3脚钳位电压2v(正常电压1.3v)经检查是r414(3.9kΩ)阻值变大,使场幅不能钳位在固定值上,由此引起场抖动。 62. tcl-9321彩电有吱吱声,图声正常 断开行负载,故障依旧,故判断吱吱声来自开关电
,特别是开关电源与行输出等高压部分故障,已占较大比重。维修人员难以获得显示器电原理图。为此,笔者测绘了fm1439型彩色显示器电原理图(见本期中心页),并分析其原理,以期对维修人员有所帮助。 一、开关电源部分 100v~240v、50hz~60hz交流电经消磁电阻pth1给消磁线圈l103通电,以消除屏幕磁性。交流电由桥堆bd101整流后,得高压直流,脉冲宽波调制(pwm)集成电路ic101(uc3842)的⑥脚输出脉宽调制信号到高反压功率场效应管q101,经调制的电流通过开关变压器t101输出三路供电电源。第一路由d108、d109提供100v左右高压给行输出管q405供电;其高低压供电方式是由ic201的⑦脚控制q103、q102导通,使输出电压升高以弥补行扫描频率变化带来的额外消耗。第二路是由d110提供20v和ed201提供12v等不同低压电源。第三路是ic101所需电源。在开机的瞬间由高压经r106启动电路,开关变压器工作后,由d103继续提供电源。 ic101内部有过压保护、欠压停止电路。①、②脚内为误差放大器,r113是放大器的反馈电阻,阻值越大,放大器的灵敏度
os管,栅极为高电平时mos管导通,栅极为低电平时mos管截止。pwm控制ic的几个驱动脉冲输出脚轮换着输出高电平和低电平,使几个mos管轮换着导通和截止。 图10 驱动控制电路图 当q102、q103导通时,q106,q108截止,变压器tl01、t102初级的①脚为高电平,④脚为低电平。tl01初级中的电流流向为从上到下;当,q102、q103截止时,q106、q108导通,tl0l、t102初级的①脚为低电平,④脚为高电平,tl0l、t102初级中的电流流向为从下到上,这样便在t101、t102的次级产生高频方波电压。tl01次级产生的高频方波电压通过控制q203、q204两个n沟道mos管;t102的次级产生高频方波电压通过控制q201、q202两个p沟道mos管。 升压变压器tl01、t102次级产生的高频方波电压在mos管q201~q204不断的导通与截止下获得电压更高的高频方波,再通过变压器t204耦合,在次级感应到电压更高的高频方波,同时驱动t201~t203、t301~t303和t6. 当变压器t204次级感应到的高频方波从低电平跳到高电平时,由于漏电
的显示效果,更为方便的是屏幕角度可随意俯仰转动调整,长期观看不易疲劳.典型机型为casper/489d,其它牌号的电路多与此大同小异.但这类显示器故障率较高,其中电源故障占了很大比重.因此熟悉电路原理对准确快速地找出故障点是很有必要的.下面以casper/489d为例对开关电源电路进行分析.电路图如图1所示.1振荡过程本电路为自激振荡电路,接通电源220v交流电通过r101限流电阻、l101、c101高频滤波电路加到桥式整流二极管d101两端,变成直流电压后经c105、106滤波,通过开关变压器t101加到q102集电极,r103、c107、d103为开关管q102的保护网络,基极偏压经过电阻r102、r104得到,产生基极电流,q102开始导通,产生集电极电流,感应电压经r109、c109反围icasper/489d开关电源电路馈到qioz基极,使得q102基极电流增大,集电极电流更大,反馈电压进一步增强,qioz很快进人饱和状态。 来源:lidy
该开关逆变器使用脉冲宽度调制稳压器(sg35260)。四irf240功率mosfet用作开关,输出约±47v 5a峰值。变压器t101位于ferrox 立方体etd-34核心,是一个四转中心主抽头和16转中心次抽头。 来源:zhengwei
0.7mhz带宽以外大部份的杂波后,10.7mhz的中频信号从u1的17脚输入ic内部中频放大、鉴频(cf3决定鉴频曲线)。鉴频后的音频信号从u1的23脚输出。调频本振另一路信号经c111耦合送到显示驱动sc3610第35脚输入ic内部进行分频处理后的频率数字准确显示在屏幕上。 按动sw7,q2截止q3导通u1第15脚为低电平u1内部自动切换为调幅波段,将中波、短波转换开关至于mw时,此时磁棒天线感应到的高频调幅中波信号经pvc选频,由波段开关swl转换送入u1的10脚。中波波段本振电路由t101、pvc等元件组成,u1的5脚的本振信号与10脚的选频信号同时加到内部混频器,混频得出455khz调幅中频信号,455khz中频信号从14脚输出。推动中短波开关选择短波1~8波段,从拉杆天线接收到的短波高频信号经c101到q101放大经c1 02耦合到中短波开关swl波段开关转换从u1第10脚输入。短波1~8的本振回路由t102、t1 03、pvc、c112、c113等元件组成。本振信号经波段开关swl转换从5脚输入,与10脚的短波高频信号一起送到混频器混频后得出455khz的中频信号从1 4脚
wl一sw8、q1等元器件构成,sc361o的1-16脚为显示驱动输出,17、18脚为振荡输入、输出,23、24脚调节时间控制,26脚是时钟、频率模式转换,27脚为定时开机输出,32脚am/fm选择控制,33脚为am rf输入,35脚为fm rf输入,36脚接正电源。 技术说明:按动sw7,q2截止q3导通u1第15脚为低电平u1内部自动切换为调幅波段,将中波、短波转换开关至于mw时,此时磁棒天线感应到的高频调幅中波信号经pvc选频,由波段开关swl转换送入u1的10脚。中波波段本振电路由t101、pvc等元件组成,u1的5脚的本振信号与10脚的选频信号同时加到内部混频器,混频得出455khz调幅中频信号,455khz中频信号从14脚输出。推动中短波开关选择短波1~8波段,从拉杆天线接收到的短波高频信号经c101到q101放大经c1 02耦合到中短波开关swl波段开关转换从u1第10脚输入。短波1~8的本振回路由t102、t1 03、pvc、c112、c113等元件组成。本振信号经波段开关swl转换从5脚输入,与10脚的短波高频信号一起送到混频器混频后得出455khz的中频信号从1 4脚