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液晶彩电开关电源电路分析

2017-03-20 20:34分类:维修电工 阅读:

 

    液晶彩电的开关电源以一片或几片开关电源控制芯片(或厚膜电路)为核心构成,目前,应用在液晶彩电开关电源上的电源控制芯片较多,下面简要介绍几种常用的控制芯片(厚膜电路)及其应用电路。
    1.由L6561+ L5991构成的开关电源
    由L6561+ L5991构成的开关电源方案中,L6561构成前级有源功率因数校正(PFC)电路,L5991构成开关电源控制电路。下面以采用L6561+L5991组合芯片的TCL LCD3026S
液晶彩电为例进行介绍,有关电路如图8-1所示。
    (1) L6561介绍
    L6561是一款应用于开关电源的功率因数校正电路,其内部电路框图如图8-2所示,其引脚功能如表8-1所示。
(2) L5991介绍
L5991是一款应用于并联型开关电源一次电路的电流模式开关电源控制芯片,其工作频率可达1MHz,可直接驱动MOSFET。L5991的其他主要功能包括:可预置驱动脉冲最大占空比,软启动,一次电流过流检测,欠压保护,同步触发,关断控制等。L5991的正常工作电流为18mA,第⑩脚过流保护触发电压为1.2V。L5991内部电路框图如图8-3所示,其引脚功能如表8-2所示。
     
    (3)整流滤波电路
    220V交流电压经L1、R1、CX1、LFI、CX2、LF2、CY2、CY4组成的线路滤波器滤波、限流,滤除交流电压中的杂波和干扰,再经VD1、C3整流滤波后,形成一直流电压。由于滤波电路电容C3储能较小,所以在负载较轻时,经整流滤波后的电压为300V左右;在负载较重时,经整流滤波后的电压为230V左右。电路中,ZV201为压敏电阻,即在电源电压高于250V时,压敏电阻ZV201击穿短路,保险管FUI熔断,这样可避免电网电压波动造成开关电源损坏,从而保护后级电路。
    (4)功率因数校正电路
    功率因数校正电路以ICI (L6561)为核心构成,具体工作过程如下。
    输入电压的变化经R2、R3、R4分压后加到L6561的③脚,送到内部乘法器;输出电压的变化经R11、R59、R52、R14分压后由L6561的①脚输入,经内部比较放大后,也送到内部乘法器,L6561乘法器根据输入的这些参数进行对比与运算,确定输出端⑦脚的脉冲占空比,维持输出电压的稳定。在一定的输出功率下,输入电压降低,L6561的⑦脚输出的脉冲占空比变大;输入电压升高,L6561的⑦脚输出的脉冲占空比变小。
    驱动管VT1在L6561的⑦脚驱动脉冲的控制下工作在开关状态,当VT1导通时,由VD1整流后的电压经电感L3、VTI的D-S极到地,形成回路。当VT1截止时,由VD1整流输出的电压经电感L3、VD2、THI、C9、C26到地,对C9、C26充电,同时,流过L3的电流呈减小趋势,电感两端必然产生左负右正的感应电压。这一感应电压与VD1整流后的直流分量叠加,在滤波电容C9、C26正端形成400V左右的直流电压,不但提高了电源利用电网的效率,而且使得流过L3的电流波形和输入电压的波形趋于一致,从而达到提高功率因数的目的。
    (5)启动与振荡电路
    C9、C26两端的400V左右的直流电压经R17加到VT2的漏极,同时经R55、R54、R16加到VT2的栅极,由于稳压管V22的稳压值高于L5991的启动电压,因此,开机后VT2导通,通过⑧脚为L5991的提供启动电压。开关电源工作后,开关变压器Tl自馈电绕组感应的脉冲电压经VD15整流、R19限流、C15滤波,再经VD14、C14整流滤波,加到L5991的⑧脚,取代启动电路,为L5991提供启动后的工作电压,并使⑧脚C14两端电压维持在13V左右。同时L5991第④脚基准电压由开机时的OV变为SV正常值,使VT3导通→VT2截止,启动电路停止工作,L5991的供电完全由辅助电源(开关变压器T1的自馈绕组)取代。启动电路停止工作后,整个启动电路只有稳压管V22和限流电阻R55、R54、R16支路消耗电能,启动电路本身的耗电非常小。
    L5991启动后,内部振荡电路开始工作,振荡频率由②脚接的R35、C18决定,振荡频率约为14kHz,由内部驱动电路驱动后,从L5991的⑩脚输出,经VT8、VT11推挽放大后,驱动双开关管VT4、VT12工作在开关状态。
    (6)稳压控制
    稳压电路由取样电路R45、RP1、R48,误差取样放大器IC4 (TL431),光电耦合器lC3等元器件组成。具体稳压过程是:若开关电源输出的24V电压升高→经R45、RP1、R48分压后的电压升高,即误差取样放大器IC4的R极电压升高→IC4的K端电压下降→流过光电耦合器IC3内部发光二极管的电流加大→IC3中的发光二极管发光增强→IC3中的光电三极管导通增强→L5991第⑤脚误差信号输入端电压升高→⑩脚输出驱动脉冲使开关管VT4、VT12导通时间减小→输出电压下降。
    (7)保护电路
    ①过压保护电路。过压保护电路由VTIO、V24、V25、V26等配合稳压控制电路完成,具体控制过程是:当24V输出电压超过V25、V26的稳压值或12V输出电压超过V24的稳压值时,V25、V26或V24导通,三极管VTlO导通,其集电极为低电平,使光电耦合器IC3内的发光二极管两端电压增大较多,导致电源控制电路L5991第⑤脚误差信号输入端电压升高较大,控制L5991的⑩脚停止输出,开关管VT4、VT12截止,从而达到过压保护的目的。
    ②过流保护电路。开关电源控制电路L5991的⒀脚为开关管电流检测端。正常时开关管电流取样电阻R37、R29两端取样电压大约为IV(最大脉冲电压),当此电压超过1.2V时(如开关电源次级负载短路时),L5991内部的保护电路动作,⑥脚停止输出,控制开关管VT4、VT12截止,并同时使⑦脚软启动电容C19放电。C19被放电后,L5991内电路重新对C19进行充电,直至C19两端电压被充电到SV时,L5991才重新使开关管VT4、VT12导通。如果过载状态只持续很短时间,保护电路动作后,开关电源会重新进入正常工作状态,不影响彩电的正常工作。如果开关管VT4、VT12重新导通后,过载状态仍然存在(开关管电流仍然过大),L5991将再次控制开关管截止。
    2.由NCP1650+ NCP1377+ NCP1217构成的开关电源
    由NCP1650+ NCP1377+ NCP1217构成的开关电源中,NCP1650为功率因数校正电路,NCP1377和NCP1217为电源控制芯片。下面以采用NCP1650+ NCP1377+NCP1217组合芯片的TCL 40A71-P液晶彩电为例进行介绍,有关电路如图8-4所示。
    电路中,以电源控制芯片NCP1377为核心构成12V开关电源(也称开关电源1),以电源控制芯片NCP1217为核心构成24V开关电源(也称开关电源2)。
    (1)整流滤波电路
    220V左右的交流电压先经延迟保险管FU1,然后进入由R1、L1、CXI、LFI、CX2、CY1、CY2、LF2组成的交流抗干扰电路,滤除市电中的高频干扰信号,同时保证开关电源产生的高频信号不窜入电网。电路中,ZVI为压敏电阻,即在电源电压高于250V时,压敏电阻ZV1击穿短路,保险管FU1熔断,这样可避免电网电压波动造成开关电源损坏,从而保护后级电路。
    经交流抗干扰电路滤波后的交流电压送到由VDI、C3组成的整流滤波电路。220V市电电压先经VD1桥式整流后,再经C3滤波,形成一直流电压。由于滤波电路电容C3储能较小,所以在负载较轻时,经整流滤波后的电压为3IOV左右。在负载较重时,经整流滤波后的电压为230V左右。
    (2)功率因数校正电路
    功率因数校正电路以ICl (NCP1650)为核心构成。NCP1650是美国安森美半导体公司推出的功率因数校正集成电路芯片,可适应85~265V宽的交流输入电压范围,NCP1650是一个开关频率固定、采用平均电流型控制环的脉宽调制器,能精确地设定输入功率和输出电流的极限值。构成lkW以下功率因数校正器时,功率因数可达0.95~0.99。NCP1650内部电路框图如图8-5所示,引脚功能如表8-3所示。

    功率因数校正电路的工作过程如下:输入电压的变化经R2、R3分压后加到NCP1650的⑤脚,输出电压的变化经R12、R13、R14、R15分压后由NCP1650的⑥脚输入,NCP1650内部根据这些参数进行对比与运算,确定输出端⒃脚的脉冲占空比,维持输出电压的稳定。在一定的输出功率下,输入电压降低,NCP1650的⒃脚输出的脉冲占空比变大;输入电压升高,NCP1650的⒃脚输出的脉冲占空比变小。在一定的输入电压下,输出功率变小,NCP1650的⒃脚输出的脉冲占空比变小,反之则结果相反。
    驱动管VT1在NCP1650的⒃脚驱动脉冲的控制下工作在开关状态,当VT1导通时,由VD1整流后的电压经电感L2、VT1的D-S极到地,形成回路;当VT1截止时,由VDI整
流输出的电压经电感L2、VD1、TH1、C16//C17到地,对C16、C17充电,同时,流过L2的电流呈减小趋势,电感两端必然产生左负右正的感应电压,这一感应电压与VD1整流后的直流分量叠加,在滤波电容C16、C17正端形成400V左右的直流电压,不但提高了电源利用电网的效率,而且使得流过L2的电流波形和输入电压的波形趋于一致,从而达到提高功率因数的目的。
    (3) 12V开关电源电路
    12V开关电源电路以IC6 (NCP1377)为核心构成,其作用是将功率因数校正电路输出的400V直流电压,变换为12V/4A稳定直流电压。
    NCP1377是美国安森美半导体公司推出的准谐振电源控制芯片,内部采用了电流模式调制器,在电源负载空载的情况下具有最小的控制漏极开/关切换的驱动能力,NCP1377内部还设有过压锁定保护、自动恢复短路保护、过热保护等电路。图8-6所示是NCP1377内部电路框图,其引脚功能如表8-4所示。
    ①启动电路。当接通电源时,从功率因数校正电路输出的高压HV由NCP1377的⑧脚引入,芯片内部电流源(典型值4mA)向NCP1377的⑥脚外接电容器C34充电,当电
压VCC达到12.5V时,电流源关断。这一过程还会激活Ims软启动功能,使启动变得较缓慢。
    NCP1377启动后,内部电路开始工作,并从⑤脚输出开关脉冲,加到大功率MOS开关管VT5的栅极,使VT5工作在开关状态。
    开关电源启动后,开关变压器T2自馈绕组感应的脉冲电压,经VD13整流、C34滤波后产生直流电压,加到NCP1377的⑥脚,取代启动电路为NCP1377提供启动后的工作电压。
    ②稳压控制电路。设某一时刻12V输出电压升高,经R50、R51分压后,使误差放大器IC7的控制极电压升高,IC7的阴极(上端)电压下降,流过光电耦合器IC8中发光二极管的电流增大,其发光强度增强,则光敏三极管导通加强,使NCP1377的②脚电压下降,经NCP1377内部电路检测后,控制开关管VT5提前截止,使开关电源的输出电压下降到正常值;反之,当输出电压降低时,经上述稳压电路的负反馈作用,使开关管VT5导通时间变长,使输出电压上升到正常值。
    ③过流保护电路。NCP1377采用开关频率固定(lOOkHz)电流型控制模式,其③脚作为过流检测端,当流经开关管VT5源极电阻R39两端的取样电压增大,加到NCP1377的③脚的电压增大,当③脚电压增大到阈值电压时,NCP1377关断⑤脚输出。
    ④过压保护电路。开关变压器T2的自馈绕组输出的电压经R35加到NCP1377的①脚,当NCP1377的①脚内部检测电路检测到的电压超过额定数值(7.2V)时,NCP1377的⑤脚停止输出驱动脉冲,使VT5截止。当检测信号撤除时,NCP1377的⑤脚再输出驱动信号,使VT5导通,继续工作。
    ⑤同步整流电路。同步整流电路由并联的SR同步整流管VT6、VT14组成,采用半波整流的驱动控制方式,通过变压器T3实现自驱动。T3的二次绕组N3与SR串联,有电流流过时产生驱动电压,经VT7、VT8、VT9组成的推挽缓冲级加在SR的G-S极间。
    VT6、VT14是反接的,和通常作为开关管时的接法完全相反,这两个管子是N沟道MOSFET,它们是带寄生体二极管的场效应管(图8-4电路图中未绘出内部寄生二极管),实际上,VT6、VT14的内部电路如图8-7所示。从图中可以看出,如果VT6、VT14接法不正常,会使寄生体二极管有导通的机会,这样就破坏了SR作为整流开关管的单向导电性。
    ⑥准谐振电路。由NCP1377构成的开关电源为准谐振电源或最低点电源,它是通过检测开关变压器T2铁芯磁复位信号(自馈绕组的回扫电压)或者开关管VT5的漏极电压的最低点来触发导通开关管VT5。NCP1377的磁复位信号引脚①(DMG)连接开关变压器T2的自馈绕组,①脚的电压高于65mV时,NCP1377的⑤脚输出低电平,开关管保持关断状态;当NCP1377的①脚电压降到低于65mV时,经NCP1377内部消隐延迟时间后,⑤脚输出高电平,驱动开关管VT5导通,开始新的变换周期,这样可使EMI(电磁噪声干扰)最小。设置消隐延迟,可防止因开关频率过高(NCP1377的开关频率固定为lOOkHz)而引起开关管误动作。
    (4) 24V开关电源电路
    24V开关电源电路以IC2 (NCP1217)为核心构成,其作用是将功率因数校正电路输出的400V直流电压,变换为24V/4A稳定直流电压。
    NCP1217是美国安森美半导体公司推出的电源控制芯片,内部采用了电流模式调制器,工作频率固定在65kHz。图8-8所示是NCP1217内部电路框图,其引脚功能如表8-5
所示。
    ①启动电路。当接通电源时,从功率因数校正电路输出的高压HV从NCP1217的⑧脚引入,芯片内部电流源向NCP1217的⑥脚外接电容器C21充电,当电压VCC达到12.5V
时,电流源关断。此后,开关变压器T1自馈绕组感应的脉冲电压,经VD7整流、C21滤波后产生直流电压,加到NCP1217的⑥脚,取代启动电路为NCP1217提供启动后的工作电压。
    NCP1217启动后,内部电路开始工作,并从⑤脚输出开关脉冲,加到大功率MOS开关管VT2、VT17的栅极,使VT2、VT17工作在开关状态。
    ②稳压控制电路。NCP1217通过控制脉冲信号的占空比,使得输出的电压稳定在24V。当二次侧输出电压超过24V时,经R27、R28分压后,使误差放大器IC4的控制极电压升高,IC4的阴极(上端)电压下降,流过光电耦合器IC3中发光二极管的电流增大,其发光强度增强,则光敏三极管导通加强,使NCP1217的②脚电压下降,经NCP1217内部电路检测后,控制开关管VT2、VT17提前截止,使开关电源的输出电压下降到正常值;反之,当输出电压降低时,经上述稳压电路的负反馈作用,使开关管VT2、VT17导通时间变长,使输出电压上升到正常值。
    ③过流保护。NCP1377采用开关频率固定(65kHz)电流型控制模式,其③脚作为过流检测端,当流经开关管VT2、VT17源极电阻R20两端的取样电压增大时,使加到NCP1217的③脚的电压增大,当③脚电压增大到阈值电压时,NCP1217关断⑤脚输出。
   ④待机控制电路。在接通交流市电的情况下,12V供电一直持续工作,电源待机电路的控制是对24V的电源进行控制。
    在开机状态下,待机控制信号P-ON为高电平,VT4导通,VT12截止,光电耦合器IC5不工作,对NCP1217无影响。
    待机时,待机控制信号P-ON为低电平,VT4截止,VT12导通,光电耦合器IC5工作,将NCP1217的②脚电位拉低,使NCP1217停止工作。
    3.由SG6961+2×TEA1507P构成的开关电源
    由SG6961+2×TEA1507P组合芯片构成的开关电源方案中,SG6961构成前级有源功率因数校正电路,两片TEA1507P构成开关电源控制电路,和外围电路配合,用来产生液晶彩电所需的24V和12V电压。下面以采用SG6961 +2×TEA1507P组合芯片的飞利浦47PFL7422液晶彩电为例进行介绍,有关电路如图8-9所示。
    (1) SG6961介绍
    SG6961是一款应用于开关电源的功率因数校正电路,内含锯齿波发生器、参考电压电路、R-S触发器、驱动电路等,可以直接驱动MOSFET。SG6961内部电路框图如图8-10所示,各引脚功能如表8-6所示。


    (2) TEA1507P介绍
    TEA1507P属于飞利浦公司研制的“绿色芯片”系列开关电源控制电路。其性能与前面介绍的TEA1532类似,但二者内部结构和引脚功能有所不同。TEA1507P引脚功能如表8-7所示,内部电路框图如图8-11所示。

    (3) 24V开关电源电路
    24V开关电源电路以IC904 (TEA1507P)为核心构成,下面简要介绍其主要电路工作原理。
    ①整流滤波电路。接上市电电压后,220V交流电压经FB926、F901、C908、RV902、L913、FB924、C909、C901、C902、L912、R959、R960、R961、FB922、FB923等组成的线路滤波器滤波、限流,滤除交流电压中的杂波和干扰,再经VD901、C935、C938整流滤波后,形成一直流电压。由于滤波电路电容C935、C938储能较小,所以在负载较轻时,经整流滤波后的电压为300V左右;在负载较重时,经整流滤波后的电压为230V左右。电路中,RV902为压敏电阻,即在电源电压高于250V时,压敏电阻RV902击穿短路,保险管FU901熔断,这样可避免电网电压波动造成开关电源损坏,从而保护后级电路。
    ②功率因数校正电路。功率因数校正电路以IC902 (SG6961)为核心构成,具体工作过程如下。
    SG6961的⑧脚在得到供电电压后开始工作,从⑦脚输出驱动脉冲,经R964、VD915、R952加到场效应管VT902的栅极,驱动VT902工作在开关状态。当VT902导通时,由VD901整流后的电压经电感L914的一次绕组、VT902的D-S极、R924//R926到地,形成回路;当VT902截止时,由VD901整流输出的电压经电感L914的一次绕组、VD901、C907到地,对C907充电,同时,流过L914电流呈减小趋势,电感两端必然产生左负右正的感应电压,这一感应电压与VD901整流后的直流分量叠加,在滤波电容C907正端形成400V左右的直流电压,不但提高了电源利用电网的效率,而且使得流过L914的电流波形和输入电压的波形趋于一致,从而达到提高功率因数的目的。
    当由于某种原因引起输出电压(C907正端电压)变化时,C907正端的电压经R969、R970、R971、R972、R973分压后,送到L6561的①脚,经内部处理后,控制SG6961的⑦脚脉冲占空比发生变化,进而控制场效应管VT902栅极驱动脉冲占空比变化,从而维持输出电压的稳定。在一定的输出功率下,输入电压降低,SG6961的⑦脚输出的脉冲占空比变大,输入电压升高,SG6961的⑦脚输出的脉冲占空比变小。
    ③启动和振荡电路。C907正端的约400V电压一路经开关变压器T907的5-4绕组加到开关管VT901的漏极(D);另一路经T907的4-7绕组、R330加到IC904 (TEA1507P)
的⑧脚,经⑧脚内的启动电流源电路对第①脚外接的电容C921充电,当C921电容两端电压上升到4V以上时,TEA1507P内部的振荡电路开始振荡,从⑥脚输出驱动脉冲,通过R942、VD914加到开关管VT901栅极,控制VT901工作在开关状态,开关电源开始工作。
    开关电源工作后,开关变压器T907的8-9绕组将感应出交变电压,经VD907整流,
L915、C921滤波后为TEA1507P的①脚提供完成启动后的工作电压。
    TEA1507P内置一个压控振荡器(VCO),振荡频率范围是6~175kHz,其最高振荡频率由TEA1507P内部的振荡电容及电流源确定,在开关电源处于不同负载的工作状态时,TEA1507P的工作频率(或工作模式)由③脚控制电压及④脚DEM去磁控制电压共同确定。当开关电源在大功率输出状态时,工作在准谐振模式;当开关电源在中功率输出状态时,工作在固定频率工作模式;当开关电源在小功率输出状态(待机状态)时,开关电源工作在低频模式(6kHz),如图8-12所示。
    ④稳压控制电路。TEA1507P的稳压采用电流/电压双模式控制方式,即开关电源控制电路采用了电压和电流两种负反馈控制信号进行稳压控制。
    电流负反馈信号是在开关管VT901源极接入取样电阻R949、R980、R981,对开关管源极的电流(也即开关变压器的一次电流)进行取样而得到的,开关管电流取样信号经R922、R923送入TEA1507P的⑤脚一次电流检测端,既参与稳压控制又具有过流保护功能。因为电流取样是在开关管的每个开关周期内都要进行的,所以这种控制又称为逐周(期)控制。改变开关管VT901源极电流取样电阻的阻值,可以改变开关管的最大电流,因此,当开关管源极电流取样电阻的阻值因故障而变大时,开关电源的输出电压可能降低。
    电压负反馈信号(即误差取样信号)由TEA1507P的③脚输入,具体控制过程如下:当24V电源由于某种原因使该输出端电压升高时,通过取样电阻R940、R939、R937分压,加到同步整流控制电路IC914 (TEA1761T)⑥脚的电压升高,经与IC914内部2.5V基准电压比较后,使IC914的⑤脚电压下降,光电耦合器IC910内发光二极管亮度加强,其光敏三极管电流增大,其ce结内阻减小,TEA1507P的③脚电位上升,TEA1507P的⑥脚输出的脉冲宽度变窄,开关管VT901导通时间缩短,其二次绕组感应电压降低,24V电压降低,达到稳压的目的。若24V输出端电压下降,则稳压过程相反。
    ⑤同步整流电路。同步整流电路以IC914( TEA1761T)、VT917为核心构成。TEA1761T是典型PWM控制器,TEA1761T芯片内部集成有2.5V基准电压源、R-S触发器、2μs定时器、电压检测比较器、电流检测比较器、缓冲放大、过热保护等电路。TEA1761T内部电路框图如图8-13所示,其引脚功能如表8-8所示。
  开关电源工作后,开关变压器T907的12-16绕组感应脉冲一方面经R931加到TEA176IT的①脚,经与内部电压比较器比较后,去触发内部R-S触发器;另一方面,T907的12-16绕组感应脉冲还经C951、C952、C953滤波后,加到TEA1761T的⑧脚,为TEA1761T提供工作电源。TEA1761T工作后,从④脚输出驱动脉冲,经VT918缓冲后,控制SR整流器件VT917进入开关状态。由于TEA1761T的①脚受控于T907二次回路,因此,其④脚输出的信号振荡频率与开关电源回路保持一致,也即在电源开关管VT901导通(T907的12-16绕组储能)时,TEA1761T的④脚输出低电平,VT917截止。电源开关管VT901截止时,TEA1761T的④脚输出高电平,驱动整流开关管VT917导通,T907的12-16绕组感应脉冲由VT917同步整流和C951、C952、C953滤波,产生24V电压为负载供电。
    ⑥尖峰吸收回路。为了防止VT901在截止期间,其漏极的感应脉冲电压的尖峰击穿VT901,该机开关电源电路设置了由VD925、V2902、V2904、C944、FB918、R979组成的尖峰吸收回路。VT901的漏极输出的脉冲电压经VD925对C944充电,使VT901的尖峰脉冲电压被有效的吸收。
    ⑦电源过流保护电路。开关管VT901源极(S)的电阻R949、R980、R981为过流取样电阻。由于某种原因(如开关变压器绕组短路等)引起VT901源极的电流增大时,过流取样电阻上的电压降增大,TEA1507P的⑤脚(电流检测)电压升高,当⑤脚电压大于0.5V时,过流保护电路启动,切断开关管驱动脉冲输出,使开关电源的输出电压下降,当开关电源的输出电压下降到使TEA1507P的①脚电源电压低于欠压保护动作电平4V时,启动电路通过⑧脚一①脚向VCC滤波电容C921充电,TEA1507P重新启动。如果短路消失,开关电源进入正常工作状态,如果短路仍然存在,保护电路再次动作,重复以上过程。因此,开关电源发生过流时,可能会听到开关电源反复启动的“打嗝”声。
    ⑧软启动电路。软启动电路的作用是,刚开机时,应使开关变压器和开关管中的电流缓慢上升,避免大的开机冲击电流对开关管的损害,以及开关变压器产生异常响声。TEA1507P的软启动功能是通过在开关管源极电流取样电阻与TEA1507P的⑤脚电流取样输入端插入RC电路来实现的。开机后,TEA1507P内部的一个电流源通过⑤脚向C947充电,使⑤脚电流取样端的电压快速上升,从而在开机时限制开关管的电流。当⑤脚电压上升到0.5V后,软启动充电电流源断开,软启动结束。
   ⑨去磁控制引脚电路保护。TEA1507P的④脚DEM为去磁控制信号输入端。去磁控制
是新型开关电源控制电路中使用的一种控制方式。去磁控制的基本含义是通过检测开关变压器中储存能量的变化,或者说是通过检测开关变压器一次电流和二次电流的变化情况,然后对开关电源进行控制。通过DEM信号可以实现很多控制可能。如开关管零电流ON/OFF状态切换、过压保护控制、短路保护控制、市电电压过压保护等。
    当TEA1507P的④脚去磁控制输入脚外电路开路时,TEA1507P会判断为去磁电路出现故障,TEA1507P内部的保护电路动作,切断开关管驱动脉冲输出,使开关电源停止工作,直到故障状态消除。
    当TEA1507P的④脚去磁控制输入脚外电路短路或接地时,TEA1507P会判断为去磁电路出现故障,TEA1507P内部的保护电路动作,切断开关管驱动脉冲输出,使开关电源停止工作,然后开关电源进入安全重启状态。
    ⑩过压保护电路。过压保护是在开关管截止期间(开关变压器二次整流电路导通期间)通过检测TEA1507P的④脚去磁控制端的电流来实现的。当开关电源输出电压升高到保护电路的动作电平时,开关电源控制电路将使开关管截止。
    ⑾市电电压过压保护。市电电压过压保护控制是在开关管导通期间通过检测TEA1507P的④脚去磁控制端的电流来实现的。当市电整流电压升高时一④脚电流加大一TEA1507P通过控制电路降低开关管的最大电流,达到保护目的。
    由电路可以看出,④脚电流还受到④脚外接电阻值大小的影响,因此,当④脚电路中电阻值变化时可能会使开关管电流偏离正常值。
    ⑥欠压保护电路。TEA1507P的①脚既是启动端,也是开关电源欠压保护输入端。当①脚电压低于4V时,欠压保护电路动作,开关电源由⑧脚重新启动。因此,当TEA1507P启动,开关电源工作后,开关变压器8-9绕组必须接替IC内的启动电路向①脚供电,否则,IC启动后,启动电路不能维持IC的供电,①脚电压将降低,当①脚电压低于4V时,欠压保护电路动作,即开关电源启动后,如果①脚不能得到开关变压器自馈电绕组的供电,TEA1507P不能正常工作。
    ⒀芯片过热保护电路。当TEA1507P芯片过热,芯片温度达到140℃时,TEA1507P内的过热保护电路动作,切断开关管驱动脉冲输出。
    (4) 12V开关电源电路
    12V开关电源电路以IC907 (TEA1507P)为核心构成,其工作原理与24V开关电源基本一致,这里不再分析。
    (5)待机控制电路
    飞利浦47PFL7422液晶彩电开关电源由两组开关电源组成。由IC904 (TEA1507P)组成的开关电源用来产生24V电压,主要供给音频功放和ITV电路板。由IC907 (TEA1507P)组成的开关电源用来产生12V电压,12V电源为主电源,负责向机内的其他电路和DC/DC电路供电。
    微控制器U4102 (M30300SPGP)的⒆脚STANDBY为待机控制信号,待机控制信号只控制IC904 (TEA1507P)为中心的24V电源和以IC902为核心的功率因数校正电路,而以IC907 (TEA1507P)为中心的12V开关电源不受待机控制。其他面板电源、背光灯等另有专门的控制信号。
    正常工作时STANDBY信号为高电平,待机时STANDBY信号为低电平。
    正常工作时:STANDBY信号为高电平→VT915导通一IC909发光二极管发光→IC909光敏三极管导通→VT914导通→VT913导通→功率因数校正电路IC902( SG6961)⑧脚VCC端得到供电,功率因数校正电路工作。另外,正常工作时,由于VT913导通,VT912截止,因此VD910,VD911截止,不影响14V开关电源电路IC904的工作。
    待机时:STANDBY信号为低电平→VT915截止→IC909内的发光二极管不能发光→IC909内的光敏三极管截止→VT914截止→VT913截止→功率因数校正电路IC902的⑧脚VCC端得不到供电,功率因数校正电路不工作。另外,因为待机时VT913截止,VT912导通,此时VD910、VD911导通,IC904的①脚、④脚加有正电压,经④脚内部电路检测后,使IC904处于待机状态。
    这里需要说明的是,IC904的⑧脚为启动电源输入脚,①脚为电源电压VCC引脚,①脚还有欠压保护电压监测功能,当①脚电压过低时,IC904进入欠压保护状态。IC904的④脚为去磁保护输入引脚,此脚还有过压保护检测、过载保护检测功能,当④脚电压过高时,IC904进入保护状态,使开关管截止,直至①脚电压降低至欠压保护电平,IC904重新启动。因此,若利用IC904的①、④脚实现待机控制,在④脚加正电压的同时,必须使IC904的①脚保持电源电压(VD910的作用),否则,待机时只给④脚加正电压,而①脚不保持稳定电压,会产生开关电源重复启动的现象。

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