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松下等离子42PA7C/42PV70C/42PV700C/42PV80C/50PV80CA电源板原理

 诚实499 2014-03-09
电源板简称为P板,由以下电路组成:1、待机电源。2、PFC电路。3、多功能开关电源。
各种机型的P板大致分为两种类型:
第一种是:由同一个开关电源产生VSUS、VDA、15V三路电源。
第二种是由一个开关电源产生VSUS电源,由另一个开关电源产生VDA、15V电源。
通常在性能要求高、功耗大的机型中采用第二种P板,而在经济型、性能稍低的机型中采用第一种P板。本文讨论的就是第一种P板。

一、 待机电源电路工作原理:
待机电源电路,只要电视机电源插头一插上220V交流电源,待机电源电路就立即工作,不受任何其它电路的控制。但待机电源是否输出到DG板、D板,就要受P板CPU控制了。待机电源电路见图所示:


        220V市电加到整流桥D404输入端,整流后经C407滤波成为300V脉动电压,加到待机电源变压器T410初级绕组9—7,然后加到待机电源块IC409:5脚。见IC409内部框图:从5脚进入IC内部的电源,经稳压电路REG稳压后,再通过SW加到振荡电路OSC(此时开关扳向右边),振荡器产生的脉冲加到大功率埸效应管(开关管)的G极,开关管在此脉冲的驱动下,反复进行导通------关断------导通------关断------,当开关管导通时,D404整流后的290V电源产生如下电流:D404正端出发-----D435-----T410:9------初级绕组------T410:8-----IC409:5-------IC409:1、2、3-------D404负端,上述电源构成闭合通路。上述电流流过T410初级绕组,把电能以磁能的形式储存在T410内。当开关管截止时,T410中储存的磁能在次级线圈上产生感应电压,T410:11、15端感应电压为正,D509导通产生STB+5V电源,D511导通,产生STB12V电源。
IC409内大功率开关管不断的导通----关断----导通-----关断-----,在T410初级绕组流过交变的电流,并有脉冲电流流过T410:9-7绕组,在各个次级绕组产生脉冲电压,其中T410:4脚产生的脉冲电压经D441、C492整流滤波,得到12V直流电压,经D450、IC408内光敏管、Q410加到IC409:4脚,该电压一方面作为IC409内电路的电源,又作为稳压电路的误差电压,控制IC409内开关管的导通宽度及频率、从而稳定输出的电压值。IC409的内部框图见下图所示:待机电源启动后,D441整流产生的12V电源,经R408内光敏管后,加到IC409:4脚的电压大约为6V,6V进入4脚内部后,SW自动扳向左边,由4脚进入的电源为振荡器OSC供电,同时检测器DET检测4脚电压的高低,去控制振荡器输出的频率及脉冲宽度,达到稳定待机电源输出电压的作用。


上表是IC409有关引脚的电压值:

        待机5V的稳压电路:D509负极的STB5V加到分压取样电路:R531、R530,IC504是误差放大IC,取样电压加到1脚输入端,经反相放大后从3脚输出,当STB5V上升时,IC504:1脚的取样电压也上升,经内部放大后3脚电压下降,稳压光耦IC408内发光管发光变强,光敏管电阻变小,这将使Q410导通电流加大,此增大的电流使IC409:4电压上升,从而使IC409内开关管导通变窄,STB5V不致升高,保持恒定。
       T410:2脚电压经D444、C493整流滤波得到14V直流电压,送到PFC电路,作为PFC振荡IC的电源。因此如果待机电源不工作,PFC电源是不可能工作的。T410:11电压经D509、C515整流滤波,得到STB5V电压,一方面直接加到P板CPU:IC501供电,另一方面经开关管Q537受控后去送往DG板及D板。T410:15脚电压经D511、C517整流滤波后得到STB12V电源,也分二路:一路直接加到面板上电源开关,开关闭合时把此12V加到Q521:D极,如果此时P板CPU:9(STB5V ON)输出低电平,则Q521截止,D极为高电平,加到Q537:G极,Q537导通,把STB5V输出,去加往DG板、D板内的CPU。STB12V另一路经开关管Q554受控后去加到VLOW(低压电源)振荡IC作为电源。因此,如果P板CPU:9没有输出低电平,则VLOW电源是不可能工作的
市电过压保护:1、当市电过压时,经D404整流后的电压也会同步升高,该电压经分压取样电路R420、R427、R434、R453分压,加到误差放大IC402:1输入端,经放大后输出端3电压降低,加到P沟道Q403:G极,Q403导通,D极输出高电平加到对管Q411左管B极(NPN),左管导通,C极为低电平加到右管(PNP)B极,右管导通,右管C极为高电平,又返回到左管B极,左管导通更深,这样左、右两管接成了强烈的正反馈,构成可控硅电路,即触发导通后能够自锁在导通状态。右管的E极与IC409的4脚相连,控制IC409:4脚电压,从而使电源停止工作。2、当因某种原因,造成T410:4脚电压升高时,D441输出的12V电源也将升高,经D450、R484加到稳压管D438负极,过高的电压使D438导通,高电平从而加到Q411:左管的基极,导致Q411左、右半管迅速导通并自锁在导通状态,控制IC409:4脚电压,使待机电源停振,防止损坏元器件。
市电异常保护:D404正极输出整流后的全波脉动电压,经R407、R410、R415加到Q434:D极,插上电源插头,接通面板上的电源开关后,DG板CPU输出F-STB-ON高电平指令,加到P板Q563 NPN三极管的基极,该管导通,C极为低电平,加到N沟道Q554:G极,Q554导通,把待机12V电源从D极输出,加到光耦IC412内的发光管上,发光管发光,光敏三极管导通,把D450正极的12V,加到Q434:G极,Q434导通,从而把D404整流后的全波脉动电压加到IC411:1脚,从3脚输出反相后的脉动电压,经光耦IC403隔离传到IC501:21脚,正常时,该脚应当为50HZ、5VP-P的脉冲。如果该脉冲消失,P板CPU会判断为电源异常,保护关机。 如果开机过程中该脉冲异常,就根本不能开机。电源继电器也不会吸合动作。
电源继电器的吸合控制:见图所示:

把电视机的的电源插头插入220V插座后,待机电源马上开始工作,产生待机5V电源、待机12V电源。待机5V电源加到P板CPU:IC501的电源端1脚、20脚、复位IC502的2脚,IC502从1脚输出复位电压加到IC501的6脚,IC501开始工作,
1、用户按下面板上的电源开关。
2、电源开关把待机12V电源电压经R501、R507加到P板CPU IC501:7脚。使7脚电压上升到4.6V.
3、P板CPU开始进入开机程序,从9脚输出L电平STB-5V-ON,加到待机电源输出开关管Q537基极。输出待机5V电源到全机。
4、P板CPU:13脚输出宽度为0.5S正脉冲ALL OFF,去加到A板CPU,A板CPU随之输出F-STB-ON高电平到P板CPU:23脚。
5、P板CPU:12脚输出高电平脉冲加到开机启动继电器,消除开机启动的冲击大电流。
6、P板CPU:11脚稍后输出固定的高电平加到主电源继电器,把220V市电接入PFC电路。
上述P板的开机过程,可用时序图清楚的表示:从这个图中,可以清楚的看出哪个电压先出现,哪个电压后出现,时序关系一目了然。

二、 PFC电路的工作原理: 220V市电,经D401整流,C404滤波,得到300V电压,加到PFC变压器6、7脚,按下面板上的电源开关后,STB5V加到DG板内CPU作为电源,该CPU随即发出F-STB-ON 指令,加到P板CPU:23,该IC从16输出PFC-ON低电平指令,加到光耦IC401发光管负端,发光管发光,光敏管随之导通,IC401:4变为低电平,加到Q401 P沟道管的G极,该管导通,把来自T410:2的14V电压加到PFC振荡IC406:8脚作为电源。该IC从7输出方波,经Q404放大,加到开关管Q406:G极,Q406导通时,产生的电流:D401整流后的300V正极---T401:6、7端---2、3端---Q406---R447、R448、R449返回整流桥D401负端。上述电流流过T401初级绕组,电能以磁能的形式储存在T401内,当开关管截止时,T401内的磁能以电能的形式经续流二极管D417、D419、D420向C446充电,充电电流的流向:T401:2、3---D417、D420、D419---C446充电----R447、R448、R449---D401负端---D401正端---T401:6、7脚。在C446上得到394V PFC电压。

IC406内部框图:



9PFC电路的方框图:
          PFC电路的中文意思是功率因数控制,也就是用于提高电视机的功率因数。我们知道:在纯电阻性负载中,交流电压与交流电流相位是完全相同的,它的功率因数是1,即不存在功率因数的问题,而在电抗性负载中,又分为电容性负载、电感性负载两种,在电感性负载中,交流电压的相位超前于交流电流的相位。在电容性负载中,交流电流的相位超前于交流电压的相位。交流电压相位与交流电流相位的相位差是多少取决于电抗量与总阻抗之比。电抗性负载使一部份交流电流在市电电源与负载间来回流动,但不作功,称之为无用功,它占用了电源的容量,增加了无用的电源消耗。因此在各种大功率的电器中都采用了提高功率因数的电路,电视机也不例外。当然小功率的电器就没有必要设置功率因数提高电路了,因为它的无用功太小了。
             在常规电视机中,一般是把输入电视机内部的220V交流电,直接加到二极管整流电路进行整流并随后用几百微法的大电解电容滤波,在大电解电容上始终保持大约260V以上的脉动电压。也就是说只有当市电(交流电)的波峰电压超过260V时(220V的交流电波峰电压是314V),电视机整流二极管才导通很窄的宽度,这说明:在正弦波交流电(市电)一周期(360度)中,电视机并不是从市电(220V交流电)中均匀的吸取电能,而只是在交流电的波峰(大约40度)期间极短暂时间内的吸收电能,这使市电电源的负载忽重忽轻,电流忽大忽小。对电网电源的质量起到损害和干扰的作用。为此有必要设置功率因数提高电路。这就是为什么新型电视机中增加了功率因数提高电路的原因。有了这个电路以后,不但对电力电网有好处,也可以提高电视机的电源质量,减小电源的纹波。

PFC电路是怎样提高功率因数的呢?见下图所示:

50HZ、220V交流电,经D401整流输出半波状正弦波电压经R417、R430、R432加到IC406:3脚(它的周期即宽度:10mS),PFC电路的负载电流流过取样电阻R447、R448、R449、R412,在其上产生锯齿状的取样电压加到IC406:4脚,这个锯齿波的频率远高于正弦波的频率(见上图)。锯齿波的上升沿是开关管Q406导通时电流在取样电阻上产生的电压波形,下降沿是续流二极管D419、D420导通时的电流,流过取样电阻上产生的电压波形,这个波形代表的是PFC电流波形。在PFC变压器T401的次级,专门设置一个11---14绕组,用于检测PFC电路的电流零点,11脚的电压经R414、R436、R437加到IC406:5脚,在5脚内设置有电流零点检测电路,当续流二极管产生的续流电流下降到0点时,再一次开启开关管Q406导通,进入下一周期的工作。上图中的最下波形,就是PFC电路加到开关管Q406:G极的驱动波形,正波使开关管Q406导通,PFC电路从市电吸取能量储存在T401内,负波使开关管Q406截止,此时续流二极管导通,把储存在T401内的能量向负载释放。在上图中:在正弦波的峰值附近,由于加到T401、Q406的电压高,所以Q406的电流上升很快,电流峰值高,储存在T401内的电能多,Q406关断后续流二极管放电时,由于电流峰值高,电流下降到零点所需要的时间长,而只有续流电流下降到零点时,IC406才会再一次被启动导通,所以在正弦波峰值附近,使Q406导通的正脉冲间隔很大。而在正弦波的前部和后部(见上图第一个波形),交流电压波形幅度低,也就是加到T401、Q406上的电压,Q406导通时,流过Q406的电流即锯齿波电流的上升沿上升速率慢,电流峰值低,Q406导通时,储存在T401内的电量少,Q406截止后,续流二极管导通把T401内储存的电量向负载泄放,形成锯齿波电流的下降段,由于电流峰点低,放电至电流零点所需的时间也短,放电至电流零点后,零点电流检测电路再次输出正脉冲,启动开关管Q406导通。因此,此时正脉冲的间隔小,也就是正脉冲密度高,即从电网吸取电能的频度加快。这样一来,PFC电路从市电电网上吸取电能的速率不随正弦波电压的峰点和谷点而变化,而是在正弦波交流电的一个周期中,均匀的从电网上吸取电能。
          在180度完整的正弦波内,PFC电路输出使开关管Q406导通的正方波的宽度是相同的,仅是正方波的间隔随正弦波的高度成反比变化。即在正弦波的波峰处,正方波的间隔大密度稀,而在正弦波的前部和后部,正方波间隔密度高。
           前后相邻正方波的间隔宽度由什么决定呢?在开关管导通时,市电电流流过电感并经开关管到地构成回路,此时给电感充电。当开关管截止时,电感经续流二极管向负载放电,因此给负载供电。当电感放电完毕时,放电电流下降到0。IC406检测到这一电流零点后,立即输出正方波:启动开关管导通进入下一工作周期。当处于正弦波波峰时,市电电压高,电感充电能量多,所以放电时间就长,也即正方波间隔时间长。
            PFC电路的稳压:PFC电路输出的电压,加到分压取样电阻串:R441、R442、R445、R455、R444、R443(用于调节PFC电压值),分得的取样电压加到IC406:1,经放大后加到3脚内的乘算器,D401正极输出的整流电压经R417、R430、R432加到乘算器输入端3脚,将两路输入电压经乘法运算后,输出加到4脚内的电流比较器,PFC电路输出的负载电流在PFC电流取样电阻R447、R448、R449、
R412上产生压降,压降正端经R438加到电流比较器输入端4脚,比较器的输出加到MOS管驱动器输入端,PFC变压器T401次级有电流取样线圈11—14端,它把初级的PFC电流取样后以电压的形式从11脚输出,经R414、R436、R437加到IC406:5内的电流检测电路,检测后也输出到MOS管驱动电路。综上所述:IC406:7脚输出的驱动方波宽度和频率受4路输入电压控制:1脚输入的PFC取样电压,3脚输入的市电整流取样电压、4脚输入的PFC负载电流取样值、5脚输入的PFC变压器电流取样值。上述电压可以稳定PFC电压值,当PFC负载短路过流时,可以限制PFC电路过流防止烧毁开关管。当PFC电路输出的394V电压升高时,经取样分压后加到IC406:1脚电压上升,它会使7脚输出的PFC脉冲宽度变窄,从而使PFC输出的电压稳定不变。同样,当市电电压升高时,也会引起PFC输出电压的升高,但此时市电经D401整流后的电压也升高,加到IC406:3脚电压升高,该升高的电压将控制PFC电路输出的脉冲宽度变窄,从而使PFC输出电压稳定不变。FPC负载电流流过R447、R448、R449、R412,产生的电流取样电压加到IC406:4脚,当PFC电流增大时,会使4脚电压升高,也会使IC406输出的脉冲宽度变窄,限制PFC电流的增大,甚至关断脉冲的输出,防止损坏元器件。
PFC过压保护电路:输出的394V PFC电压,加到分压取样电阻串:R472、R473、R474、R464,分得的取样电压经稳压管D418(8.2V)、R458加到Q407对管右管的B极,当PFC过压时,R454分得的电压大于8.2V,D418导通,右管也导通,左管也随之导通,左右管之间接成了强烈的正反馈,相当于可控硅一样:一旦受触发导通,就会自锁在强导通状态不变,此时即使去除触发电压,仍处在导通状态,只用解除电源时,才会恢复到截止状态。右管C极输出高电平,加到N沟道Q422 G极,Q422导通,S极输出高电平,经R491、D408加到IC406:4,这样可以使开关管Q406导通变窄,消除PFC电路的过压。
PFC电源的快速关断:当P板CPU:16变为高电平时,光耦IC401截止,因此(P沟道)Q401截止,切断IC406的供电,Q402导通,把C462上开机时储存的14V电压经D407加到IC406:4,使IC406立即停止工作。

一、    VLOW电源的工作原理:




IC520是VLOW电源的振荡块,T404是VLOW电源输出变压器,T402是大功率开关管驱动变压器。VLOW电源也叫低压电源,它产生三个电源电压:VSUS、VDA(76V)、15V。
IC520供电分为启动期供电和正常工作期供电。
          启动期供电:只要电视机插上220V电源,待机电源D511就马上输出STB12V电压,加到STB12V开关管Q554(P沟道)S极,接通面板上的电源开关后,DG板CPU发出F-STB-ON高电平指令,经P7:6进入P板,加到Q553:B,Q553导通,C极为低电平,加到Q554(P沟道)G极,Q554导通,把来自待机电源的12V经R563、D521、R693加到IC520:15、16脚,IC520得到电源开始工作。VLOW电源开始工作后,T404:1、2脚的电压,经D536全波整流、C556滤波,得到15V电源,该15V电源经D535、PR509加到IC520:15、16供电。
           P板CPU:15输出VLOW-ON-H高电平指令,加到VLOW电源振荡块IC520的2脚,使IC520内部振荡电路得到来自15、16脚的供电,VLOW电源开始工作。正常工作时,该脚电压为1.2V。IC520以推挽方式从12、13脚输出驱动方波,加到T402初级,次级输出两组相位相反的驱动方波,分别加到Q408、Q409:G极,见图所示:


分别推动大功率开关管Q412、Q413,当Q412导通时Q413截止,Q413导通时Q412截止,PFC 394V加到Q412:D极,Q412导通时,PFC电压通过Q412、T404初级构成的通路给C457、C458充电,充电电流自上端流入T401初级,从下端返回PFC电源负极。当Q412截止Q413导通时,C457、C458通过Q413、T404初级构成的回路放电,放电电流自T404初级的下端流入,从上端流出返回到C457、C458的右端。该充电、放电电流是交变的电流流过T404初级,在次级各绕组产生不同的电源电压:在T404:1、2端电压经D536整流产生15V电源,见图所示:

7—8端电压经D586、C603整流滤波,产生267V电压,专门为VSUS电源中的开关管提供偏置电压。3—4端的电压经D531全波整流产生VDA:76V电压,10-9端电压经D540、C605、D539、C604倍压整流产生243V,为VSUS稳压电路供电。 IC520内部框图:
IC520各脚功能: 2脚:IC520工作与停止控制端。输出电压取样的反馈输入端。5:外接高频滤波电容。6:5V基准电压输出端。
8脚:振荡频率设置端。12、13脚:驱动脉冲输出端。15、16脚:电源端。

VLOW电源中的15V稳压:D536整流输出的15V电源电压,加到分压取样电路:R659、R660、R661,其中R661是15V电压调节电位器,取样电压加到Q509右管(PNP)基极,经放大后通过发射极耦合加到左管发射极,左管的B极接其准5V电压,放大后的误差电压从左管C极输出加到Q541:G极,再经放大后加到IC520:4误差电压输入端,控制IC520内部振荡脉冲的宽度及频率,从而控制开关管Q412、Q413的导通宽度,达到稳定15V输出电压的目的。
D531整流滤波后的电压并不是直接作为VDA电源输出的,而是要经过VDA稳压电路后再输出。Q527、IC512构成VDA稳压电路,

Q527输出的VDA电压,经分压取样电阻:R662、R669、R665,其中R665用于调节VDA电压高低。取样电压加到IC512输入端1脚,经误差放大后从3输出,加到Q527:G极,控制Q527导通内阻的大小,从而控制VDA电压的高低。VSUS输出电压通过R631、R674、R676加到Q527:G极,所以,如果VSUS电压没有输出,VDA电压也不会有输出。
VDA过流保护电路:Q517是VDA过流保护管,见维修手册P板电原理图:R680、R698、R655、R587、R678、R679:6个电阻并联构成VDA过流取样电阻,这个过流取样电阻没有像常规那样接在电源的正极回路中,而是接在VDA电源的负极回路中,这6个电阻的右端接地,VDA负载电流流过上述6个并联电阻,VDA负载的电流自右至左流过6个并联电阻,电流回到T404:6脚,构成回路。电阻的右端接地,当VDA负载电流增大时,6个电阻的左端电位降低(负压增大),加到Q517右管发射极,Q517左管B、C短路在一起后通过R597接15V电源,发射极接地,这使左管C、E极间压降为导通的最低电压:0.55V,把该电压加到右管B极,使右管刚好处于截止状态,当VDA过流时,在6个电阻的左端到地产生的负压大于0.1V时,Q517:右管B、E极间的电压=0.55+0.1=0.65V,Q517右管因此进入深导通,C极为低电平,加到Q565(PNP):基极,Q565导通,其C极电位降低,从而控制IC520:4电位降低,使开关管Q412、Q413导通变窄,限制过流的发生。
15V过流保护,由Q520完成,见维修手册P板电原理图。基原理同VDA过流保护相同。过流取样电阻也设计在15V电源负极回路中,在电原理图中,过流取样电阻改由跳线J501、J502代替。这实际上没有使用15V过流保护电路。
VLOW 15V过压保护:15V电压加到分压取样R675、R653,见维修手册P板电原理图。分得的取样电压加到稳压管D602(8.2V)负极,当15V过压时,D602过压导通,使Q566导通,把IC520:2接到低电平,IC520由此关闭。
VDA过压保护:VDA :见维修手册P板电原理图。 76V电压加到R670、稳压管D569、D570、D549上,当VDA正常时,上述稳压管截止,不影响IC520的工作。当VDA电压异常升高时,上述稳压管导通,高电压加到IC520:2脚,从而使IC520停止工作。IC520:
2脚电压在1—2.5V之内时,可以正常工作,当超过这个电压范围时,就会停止工作。
P板CPU对VLOW电压的监测:见维修手册P板电原理图。在电视机正常工作时,P板CPU要连续监视VLOW电压是否正常,如果发现VLOW电压出现不正常,CPU就要立即关闭电视机的电源、释放电源继电器。这一任务由Q508完成,正常工作时,15V稳压环路中的误差电压由Q509左管C极输出高电平,加到Q508左管基极,它的右管基极通过R649接STB5V,所以右管平时是导通的,左管E极是通过右管C极---E极接地的,右管导通为左管导通提供了电流通路,现在Q508左管B极接高电平,而左管发射极通过右管C、E极是接地的,因此左管此时也必然导通,其C极输出低电平,加到IC501:22脚。CPU据此判断VLOW电压正常。如果VLOW 15V或是STB5V有任一个没有,Q508就会截止,左管C极为高电平,加到IC501:22脚。CPU据此判断VLOW电源不正常,发出保护关机指令。
VLOW电源产生的15V电源分成两路输出P板:一路是F-STB-15V,给DG数字视频信号处理电路供电。另一路是VLOW-15V,简称+15Vc,给扫描处理电路供电(即D板)。P板CPU先从18脚输出F-STB-15V-L指令,见图所示:

这个低电平指令加到Q524:G极,Q524截止,D极为高电平加到Q556:4脚,Q556导通,从1、2、3脚输出15V电源电压。 随后P板CPU:10脚输出H电平L-15V-ON,加到Q569:S极,该管的G极加的是STB5V电压,因此该管截止,其D极输出高电平,加到Q555:G极,随后从Q555的1、2、3脚输出L-15V电源电压。
P板CPU对VDA电压的监视:见维修手册P板电原理图。Q527输出的VDA电压,加到分压取样:R700、R701、R702,分得的取样电压加到IC513输入端1脚,经放大后从3脚输出,经D701后加到IC501:8脚,当VDA电压正常时,加到IC501:8的电压是低电平,如果VDA没有输出,该脚电压就会升高到5V,CPU据此判断VDA电压消失,进入保护关机状态。防止故障扩大。
VSUS电源的稳压电路:VSUS电源也是一个开关电源,称之为二次开关电源。见图所示:


核心器件由Q507、开关电源变压器T601构成。这两者构成正反馈接法,只要一接上电源,就会产生自激振荡。VSUS电压先由T404:9---10绕组产生,经D540、D539倍压整流得到243V电压,加到
调整管Q507:D极,从S极输出稳压后的VSUS电压。经P2插座输出到SC板。大功率开关管Q507导通时,电流如下:243V电源正极-----Q507:D-----Q507:S----10个电流取样并联电阻-----T601初级-----保险PR601----给C611、C613充电,上述电流流过T601初级时,把电能以磁能的形式储存在T601中。当开关管Q507截止时,T601放电,放电电流如下:T601初级的右端出发-----PR601-----给C611、C613充电----续流二极管D501----10个电流取样电阻-----T601初级左端。上述电流构成闭合回路。在T601次级产生的感应电压加到Q507的G、S极间,构成正反馈并产生方波振荡。T404:7—8绕组电压经整流后产生267V电压,专门用作VSUS电源的偏置电源,这个电源的负极经10个并联的电流取样电阻加到Q507的S极,正极经R528、R564、R510加到Q507:G极,为Q507提供正向偏置电压而导通,为启振创造了条件。T601次级3脚经10个并联电流取样电阻与Q507:S极相连,2脚经R647、R646、R683、C651接到Q507:G极,上述电路构成正反馈的通路。C651是振荡定时电容。当T601:2脚电压为正3脚电压为负时,Q507:G极加上正电压而导通,该电压给C651充电,C651上电压右正左负。充电电流如下:T601:2-----R647---R646----R683----C651----Q510:D----Q510:S----T601:3脚,上述电流构成闭合回路。上述充电电流大小受Q510控制,当Q510内阻小时,充电电流大,充电速度快,Q507导通的宽度就变窄,VSUS输出电压就下降。反之,充电慢,Q507导通变宽,VSUS输出电压就升高。因此,调节Q510:G极电压,就可以改变Q510内阻,从而改变Q507的导通宽度,调节VSUS的输出电压高低。当T601:2脚电压为负3脚电压为正时,负向电压加到Q507:G、S极间,Q507截止,C651放电,放电电流如下:C651右端-----R683-----R646-----R647----T601:2------T601:3----267V电源的负极------267V电源内阻-----267V电源的正极-----R528---R654----C651右端,上述放电电流维持Q507的截止。VSUS输出电压加到分压取样电路:R622、R648、R636、R626、R627、R628,其中R628是VSUS电压调节电位器。分得的取样电压加到误差放大IC506输入端1,放大后从3脚输出,加到光耦IC505内发光管负端,当VSUS输出电压升高时,IC506输入端1电压同步升高,3脚下降,光耦内发光管发光变强,光敏管内阻变小,T404:7—8绕组电压经整流后产生267V电压,专门用作VSUS稳压电路的偏置电源,经R528、R608加到IC505光敏管:4脚,发光管发光变强后,光敏管内阻变小,使IC505:3电压上升,加到IC509:3同相输入端,经同相放大后,使4脚输出电压也上升,加到Q510:G极,使Q510导通加强,内阻变小,使C651充电变快,Q507导通宽度变窄,VSUS输出电压下降到正常值。
VSUS电压开关控制:IC501:14输出VSUS-ON-L指令,见上图:加到IC507:2,发光管的负极,这个低电平指令使发光管发光,内部的光敏管导通,IC507:4到地变为0V,该0V加到Q540:G极,该管截止,不影响VSUS电源的正常输出。反之,当IC501;14为高电平时,IC507内发光管截止,光敏管也截止,此时来自T404的267V电压经R528、R635加到Q540:G极,该管导通,把Q507:G、S极间电压短路变为0V,将使调整管Q507关断。
IC511是小功率电源稳压IC,
T404来的267V电源电压,经R528、R608、R695、R652、R671组成分压取样,分得的取样电压加到IC511输入端1脚,这将使输出端3脚稳定在5V。这个5V电压,给IC509、IC505供电。
5V稳压:IC510、L511组成5V开关电源。Q555输出的L+15V电压,经L512加到IC510:1电源端,这是一个5V稳压专用IC,内部有脉冲振荡器、脉宽调制电路,误差放大电路,4脚是5V取样反馈输入,2脚输出调宽方波,经L511储能电感、D599是续流二极管,在C599上得到稳定的5V电压输出。
IC501对VSUS电压的监视:VSUS输出电压加到分压取样:R656、R526、R527、R534,分得的电压加到IC508输入端1脚,经放大后从3脚输出,加到Q530:基极,当VSUS电压正常,IC508:3为高电平,Q530截止,C极输出低电平,加到CPU:19脚,CPU据此判断VSUS电压正常。当VSUS电压消失时,IC508:3变为低电平,Q530导通,CPU:19变为高电平,CPU据此判断VSUS电压异高,发出关机保护,防止故障扩大。
由R622、R648、R636、R626、R627、R628组成的分压取样电路,分得的取样电压经R658加到Q525:G极,同时由IC510输出的5V电压也加到Q535:B极,因此这两个串联的管子同时导通,Q535:C极为低电平,经R550加到CPU:19脚。通知CPU:VSUS电源正常。因此,当VSUS电源、IC510输出的5V没有时,都会引起CPU保护关机断电。
VSUS过流保护:VSUS负载电流流过电流取样电阻:R637、R619、R642、R643、R644、R634、R639、R640、R706、R705,这10个电阻并联。当VSUS 电流增大时,10个并联电阻左端的电位升高,经R657、R601加到IC509:3输入端,经放大后IC509:4脚电压同步升高,升高的电压加到Q510:G极,Q510内阻变小,电流变大,C651充电加快,控制Q507导通变窄,以限制VSUS负载电流过大。
    1   2   3   4   5   6   7   8     四、 P板CPU:IC501各脚功能。

IC5011脚:电源脚。

        2脚、5脚:地

        3脚、4脚:外接4MC晶振。

        6:复位输入端。

        7:外接电源开关输入。

        8VDA电源监视输入端。VDA电源正常时低电平。

        9:待机5V输出控制。正常工作时低电平。

        10L-15V输出控制。正常工作时高电平。

11:主继电器线包电源控制。正常工作时高电平。

12:防浪涌继电器线包电源控制。正常工作时高电平。

13:电源开关接通瞬间,输出500MS的正方波,正常工作时低电平。

14VSUS电源输出控制。正常工作时低电平。

15VLOW电源开启控制。正常工作时高电平。

16PFC电源开启控制。正常工作时低电平。

17:当PCPU检测到P板内有故障时,从该脚输出500MS宽的方波,即灯闪4下的报警信号,去送往DGCPU

18:待机15V输出控制。正常工作时低电平。

19VSUS电压监视输入端。正常工作时低电平。

20:待机5V输出控制。正常工作时低电平。高电平:输出待机5V。低电平:关断待机5V

21:监测交流电源是否异常。正常工作时为0.4V

22:监测VLOW电源输出是否正常。正常工作时低电平。

23:来自DG板或A板的开机指令:F-STBY-ON。正常工作时高电平。

24:来自D板或A板的屏开指令,以开启VSUSVDA电源。正常工作时高电平。

P板的开机顺序:

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