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长虹数字高清(CHD)系列彩电开关电源原理与维修

 天天邵阳 2012-05-23


长虹数字高清(CHD)系列大屏幕彩电(如CHD2992、CHD2983等)开关电源采用三肯公司推出的STR-F6656厚膜集成电路作为核心器件。该厚膜集成电路具有输出功率大、外围电路简单、保护电路完善、便于维修等诸多优点,与该厚膜块引脚功能完全相同但输出功率有所差别的STR-F系列其它厚膜块还有:STR-F6454、STR-F6658、STR-F6626等。 
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一、开关电源原理分析 $ k0 v; w4 b( z* V* k4 W; b
1.进线抗干扰、自动消磁电路 ; K% L  z% Q3 G
220V交流市电经插麻XP800输入机内,经电源开关S801通/断控制,再经保险管F801送入由T803B、R801、CZ802组成的第一道抗干扰电路,其中T803B是一个结构完全对称的互感滤波器,第一道抗干扰电路主要是为了防止市电网中的高频干扰信号窜入机内开关电源。 
经第一道抗干扰电路后的220V交流市电分两路,一路送入自动消磁电路,另一路送入由C802、C803A、C804A、T803A组成的第二道抗干扰电路。自动消磁电路由R808与装配在CRT上的消磁线圈组成,在开机瞬间,由于R808阻值由小增大,使流过消磁线圈内的电流由小变大,此时将在消磁线圈内周围产生出一交变磁场,从而消除CRT阴罩板上的杂散磁场,以完成自动消磁动作。第二道抗干扰电路的主要作用是防止机内的高频信号窜入市电网,从而造成污染市电网的现象。 + _8 p) H( y4 S5 R% n
2.整流滤波电路 
经第二道抗干扰电路的220V交流市电,进入由VD801~VD804组成的桥式整流电路,该电路将220V交流电变成210V左右的直流电压,再经VD806、T804、VD805加到开关变压器T862(2)脚,由T862(1)脚外接电容C810滤波,得到约308V左右的脉动直流电压,该电压经开关T862(1)(4)绕组加到厚膜块NQ821(3)脚内部大功率MOS开关管的漏(D)极。 
电路中与VD801~VD804并联的C805~C808为浪涌吸收电容,其目的是保护VD801~VD804不被流涌电流所击穿,VD806、T804、VD805串联在整流电路与波波电容C810之间,可以进一步限制浪涌电流,同时,由于T804次级直接被短接,使得流过T804初级的残余高频脉冲被进一步消除,所以,只允许直流电压通过其初级,这样可以进一步提高开关电源的工作效率。 " t- ]* q, l5 f3 l% V4 E
3.开关电源的启动 
300V左右的直流电压经开关变压器T862①~④绕组后加到厚膜块内部大功率开关管的漏(D)极,另外,市电经R815降压,VD801半波整流,加到NQ821(4)脚,同时向C823充电,当C823上充得的电压≥13.5V时,NQ821内部振荡电路开始工作,该电路输出一开关脉冲加到NQ821内开关管G极,NQ821内开关管开始导通,电源被启动,即NQ821内部电路的启动快慢由电阻R815的阻值和C823的容量决定。 % I0 N( `/ L7 s* q! l- x% J' {& O
说明:在电源的启动过程中,许多人往往认为电源启动时,送入NQ821(4)脚的电压是一交流电压,因为启动电阻R815的一端与市电相接,其实这种认为是完全错误的。实际上这是一种较典型的半波整流电路,它巧妙地利用了四只整流二极管的一只二极管VD801,其示意图如图2 1 S" T( |. a1 e* M6 F
当市电220V某时刻为上负下正时,该电压经R815加到NQ821(4)脚,再经NQ821(5)脚后加到VD801正极,VD801导通,最终回到电源的负端,反之,则VD801截止。所以,该启动电路实际上只用了市电的一个半周,是一个典型的半波整流电路。 
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4.电源的二次供电 * B" c+ ^; c" r# _* d5 |: o
由于本开关电源为它激式开关电源,在电源被启动后,启动电路为其提供的电压及电流不足以维持厚膜块NQ821继续工作。所以,电路中设计有为NQ821内振荡电路提供持续电压的电路,我们特将该电路称为二次供电电路,该电路的电压一般取自开关变压的互感绕组。这是它激式开关电源的一大特点。 
当电源启动后,在T862⑥~⑦绕组将产生一互感电压,该电压经限流电阻R817后,再经VD828整流,C825滤波,得到42V左右的直流电压,该电压经以VQ821、VD827等元件组成的电子稳压系统稳压,得到稳定的18V电压加到NQ821(4)脚,向NQ821提供持续的工作电压,此时,启动电阻R815不再为NQ821提供电压。 5 x' c1 k! b; I
5.电源的稳压过程 
稳压控制环路主要由NQ833、NQ838、NQ821(1)脚内部等电路构成。误差取样及比较电路由R852、 $ @1 A, {; ?; C4 Q5 q: K
VQ851、R834、NQ833(SE140N)担任。脉宽调制由NQ838及NQ821(1)脚内部电路构成。 
NQ833(1)脚经电阻R834、VQ851 E C极与+B 148V相接,为误差电压输入端,(2)脚经电阻R831与光耦器NQ838(2)脚相接,为误差电压输出端。当机器工作在TV、SVHS及AV状态时,主板上IPQ板1080I端输出2.8V高电平,该高电平经XS853送到VQ850 $ Z+ L- y: P0 D9 |* i
b极,VQ850饱和,VQ851 b极电压降低也随之处于饱和状态,此时R852两端被VQ851 e c极短接,开关电源+B电压端输出为148V。 7 A: d7 z: i0 i4 n  j8 }
当某种原因使+B 148V升高时: +B148V↑→U NQ833(1)↑→U NQ833(2)↓→U 
NQ838(2)↓→NQ838内光电二极管发光强度↑→NQ838内光敏三极管导通程度↑→U NQ821(1) ↑→NQ821内开关管导通时间↓→+B 148V↓ 若+B 148V由于某种原因而下降时,其稳压过程则与上述过程相反。 
6.延迟导通电路 0 `' U* V) O" Q. N8 t4 Y
NQ821内部开关管截止期间,NQ821(3)脚外接电容C825与开关变压器初级①~④绕组将发生谐振,并且在C825上将产生谐振电压。如果设法使C825两端谐振电压最低时,开关管下一次导通才开始,则可使开关管的导通损耗减到最小。 , P2 I# |! |; s  h5 Y3 s9 o
如图1,图中VD824、VD826、R818、C824、VD825A组成延迟导通电路,在开关管截止期间C825与T862①~④绕组产生的谐振电压由于互感作用,在⑥~⑦绕组上将产生一感应电压,该电压经VD824整流后,反向击穿VD826,经R818对C824充电,同时经VD825A加到NQ821(1)脚,使NQ821`内部开关管继续截止一段时间,当C824上充得的电压经过R821A、R822以及NQ821(1)脚内部电路放电一段时间后,待NQ821(1)脚电压下降到门限电压0.73V以下时,NQ821内部开关管才开始导通,此时,C825上谐振电压最低,开关管的导通损耗降到了最低限度。 
所以,C824的容量大小决定了其充放电时间的长短,适当选择C824的容量,刚好使C825两端的谐振电压最低时,NQ821内开关管才开始导通,便实现了延迟导通的目的。 
7.保护电路 
本机开关电源具有过流保护、过压保护、过热保护功能。 
过流保护电路由NQ821(2)脚外接R822、R821A组成。当某种原因使电源出现过流时,NQ821内开关管漏(D)极电流显著增大,R822上压降迅速增大,该电压经R821A反馈到NQ821(1)脚,使(1)脚电压迅速上升,N801内开关管导通时间迅速缩短,限制了开关管漏极电流,达到了过流保护的目的。 7 a' i2 x( s* y
过压保护电路由NQ821(4)脚内部相关电路及外部VD829组成,NQ821(4)脚既是供电端又是一过压检测端,VD829为过压保护二极管,当某种原因使开关电源各次级输出电压异常升高时,开关变压器T862(7)脚输出的感应电压也将升高,经VD828整流、C825滤波得到的近42V电压也将随之升高,该升高的电压反向击穿VD829并加到NQ821(4)脚,当该脚电压上升到22.5V以上,其内部过压保护电路启动,截断送入开关管G极的开关脉冲,电源停振。 9 I9 e1 B; c9 y& z) x6 k
过热保护功能完全由NQ821内部电路完成,当NQ821中的铜基板温度上升至140℃以上时,其内部过热保护电路启动,截断送入开关管G极的开关脉冲,电源停止工作。 , m: I& l3 y2 |- [0 l% C
8.待机控制电路 
待机控制电路由VQ832、VQ833、VQ822、VD836等元件构成。该电路经R832接于光藕器NQ838(2)脚,待机时,开关电源输出电压的高低主要取决于VD836的稳压值(本机VD836选用6.8V稳压管)。 2 Y% Q4 T6 V* f
机器正常工作时,从主板上IPQ板POWER端送来低电平4.2V,VQ832、VQ833同时饱和,VQ822因无基极偏置电压而截止,VD836相应截止,此时,整个待机控制电路均不工作。 
当机器接收到待机指令时,从主板上IPQ板送来高电平5.0V,此时,VQ832、VQ833截止,VQ822基极因出现高电平0.7V而饱和。VD836正端接地而被反向击穿,NQ838(2)脚电压下降近一半,NQ838内光敏三极管导通程度增加,NQ821(1)脚电流迅速上升,NQ821内开关管提前截止,导通时间迅速缩短,次级各绕组电压均下降约一半,其中+B 148V电压下降至75V左右。 & C/ U& {( Y) m; Y
9.机顶盒电源提升控制 
当机器接收机顶盒(HDTV)输出的60Hz数字高清信号时,需对开关电源+B电压端输出的电压进 行提升,以适应60Hz HDTV信号的接收,该提升工作由电路中VQ850、VQ851完成。 当机器识别到目前接收的是60HzHDTV信号时,从主板上IPQ板1080I端送出一低电平0V,该低电平令VQ850截止、VQ851b极电压升高并由饱和转为截止状态,R852被接入电路,造成输入到三端误差比较放大块NQ833(1)脚的误差取样电压降低,从而导致开关电源+B电压端由148V上升至157V,达到了电源提升的目的。 ( v1 r4 D3 A8 W6 {2 V/ ?4 k
10.电源次级各输出电路 # `; M( H( q' U5 L3 n. t6 X
从T862(16)脚输出的交流电压经ZP831限流、VD831整流、C838滤波,得到8V直流电压,送到主板上用于产生5V-2及5V-3电压。 / V% s4 w+ L& ^
从T862(14)脚输出的交流电压经ZP832限流、VD832整流、C839滤波,得到25V直流电压,送到主板上向伴音功放电路及行激励电路提供工作电压。 7 k$ P) A$ W5 W1 n2 L$ o
从T862(11)脚输出的交流电压经ZP833限流、VD833整流、C836滤波得到18V直流电压,该电压一路经NQ831稳压得到12V电压,送到主板,一路向IPQ板中部电路提供工作电压,另一路经N504稳压得到9V电压,向主板各放大电路提供工作电压。 
从T862(10)脚输出的交流电压经VD835整流、C845滤波得到148V直流电压,除向行扫描电路提供工作电压外,还经降压、稳压向高频调谐器N501提供32V调谐电压。 
11.目前,本开关电源的改进 
长虹公司前期推出的CHD系列数字高清彩电,只设计有60Hz HDTV信号接收功能,现在,为了兼容50Hz HDTV高清信号的接收,经设计更改,不仅在IPQ板上增加了HDTV 50Hz处理电路,同时还对开关电源进行了改进,其改进电路如下: 
(1)自动消磁电路的改进: 4 a/ f- Z* _0 w" E
前期生产的CHD系列数字高清彩电开关电源中的自动消磁由R808与消磁线圈构成,机器正常工作时,消磁电阻R808一直与220V市电相接,一直处于高阻发热状态。目前,经设计更改,消磁电路已改为如图③所示电路,该电路采用继电器控制消磁电阻R808,这样不仅可以消除消磁电阻R808的发热功耗,以进一步降低整机功耗,还能保证机器随时可以进行自动消磁动作,当需要进行消磁动作时,断电后,再次接通电源即可,避免了花较长时间等待消磁电阻变冷的状况。 / L9 B, q' F8 Z( J3 M% g, J# s
如图③所示,该电路由R842A、NQ840、VD840、C860、R843A、R844、VQ841、VD825组成。通电并二次开机时,从NQ831(2)脚输出的12V电压经R842A后,一路经继电器NQ840内线圈加到VQ841 c极,另一路经C860、R843A、R844到地,给C860充电,由于C860两端电压不能突变,将在R843A与R844之间产生0.7V电压,此时,VQ841饱和,继电器NQ840线圈内有电流流过,NQ840内常开触点吸合,接通消磁电路,完成自动消磁动作。 

随着C860的充电,VQ841 b极0.7V电压逐渐下降,2秒后,VQ841b极电压从0.7V下降至0V,VQ841截止,NQ840内常开触点再次断开,热敏电阻R808与220V市电之间因此被截断,机器正常工作。 
(2)50Hz HDTV电源降低控制: 7 }$ @7 L3 X9 R
为了适应50HzHDTV信号接收功能,要求开关电源+B电压端输出电压低于正常值148V,更改后的控制电路如图④所示,电路中NQ833由SE140更换成SE125,VQ850、VQ851等元件仍为HDTV 9 J1 y6 Y, X; U
60Hz电源提升电路,增加了VQ853、VQ852等元件组成的HDTV 50Hz电源降低控制电路。 
当机器接收TV、AV、SVHS信号时,开关电源+B电压端输出148V电压,此时,插座XS853中的1080I端为2.8V高电平,插座XS852中的1080(50Hz)端为低电平0V。 
当机器选择从HDTV端口输入50Hz高清信号时,主板上IPQ板送来2.8V高电平,该高电平经插座XS852中的1080(50Hz)端加到VQ853b极,VQ853饱和,VQ852随之饱和,误差电压取样电路中的R834被VQ852 e c极短路,送入三端比较放大块NQ833(1)脚的误差电压升高,通过稳压控制环路的控制,最终使+B电压端由148V下降至128V。

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