海信LED液晶电视电源电路分析与维修 海信电视电路图( 二 )



四 。100V DC形成电路:
图13,NCP1396的部分图示

图14,100伏、12伏DC成型零件图

20 V交流电经整流滤波,功率因数校正后,约400V的DC电压送至N802(NCP1396)组成的DC-DC转换电路 。PFC电压经R874、R875、R876、R877分压后送到N802的5脚进行欠压检测,运算放大后输出跨导电流 。同时,第12脚由VCC1供电,软启动电路工作 。2脚外接频率钳位电阻R878,可以改变频率范围;引脚7为死区控制,可在150ns至1us范围内变化 。1脚外接软启动电容C855管脚6是稳压反馈的采样输入;引脚8和引脚9分别是故障检测引脚 。
当电源供给N802的12脚,5脚欠压检测信号正常时,N802开始正常工作 。在N802的12脚增加VCC1的同时,VCC1通过VD839和R885供给倍压器的16脚,C864为倍压电容,倍压后的电压约为195V V .
第11个输出的低端驱动脉冲通过电流牵引电阻R860送到V840的G级,VD837和R859是电流吸收电路 。第15脚的高端驱动脉冲通过拉电流电阻R857送到V839的G级,VD836和R856是吸电流电路 。
当V839开启时,400V的VB电压流过V839的D-S级、T902绕组和C865形成回路 。T902绕组形成的正负电动势和次级绕组得到的感应电压经VD853和C848整流滤波后得到100V DC电压 。为LED驱动电路提供工作电压 。另一个次级绕组经R835、VD838、VD854、C854、C860整流滤波后得到12V电压 。另一个次级绕组经VD852、C851、C852、C853整流滤波后得到12V电压 。
类似地,当V840接通而V839断开时,在T902初级绕组中形成正负感应电动势,并耦合到次级绕组 。由R863、R864、R865、R832、R869和N842组成的采样反馈电路通过光耦N840控制N802的第六脚,从而得到二次输出的电压 。
稳定,采样补偿电路由C866和R867组成 。
图15 。采样反馈回路图

图16,PWM电路部分示意图
【海信LED液晶电视电源电路分析与维修 海信电视电路图】
动词 (verb的缩写)LED背光驱动电路:
LED背光驱动部分采用OZMicro公司的OZ9902方案,为双通道驱动芯片 。本电路采用两个OZ9902芯片,即本电路采用四通道驱动器 。单通道驱动器的简单框图如下:
图17是LED背光驱动电路的框图

表III N906 OZ9902引脚功能

图18是LED背光驱动控制部分的示意电路图

1.驱动电路的升压过程:
驱动芯片OZ9902的2脚得到12V工作电压,3脚得到高电平开启电平,9脚得到调光高电平,当1脚欠压检测到4V以上的高电平时,OZ9902开始工作,OZ9902的23脚输出驱动脉冲,驱动V919工作在开关状态 。
1.当电路开始工作时,负载LED上的电压约等于输入VIN电压 。
2.在正半周,V919导通,储能电感L909和L913上的电流逐渐增加,开始储能,在电感两端产生左正右负感应电动势 。
3.负半周,V919关断,电感两端的感应电动势变为左负右正 。由于电感上的电流不会突然变化,输出电容C900与VIN叠加后通过续流二极管VD926充电,二极管负极的电压上升到高于VIN的电压 。
4.前半周又来了,V919再次开启,储能电感L909和L913再次复位 。
储能,由于二极管不能反向导通,负载上的电压仍然高于 。
VIN上的电压 。正常运行后,电路重复第3步和第4步,完成升压(第页)
程 。
R919、R923、R929组成电流检测网络,检测到的信号送到芯片的20脚ISW11,在芯片内部进行比较,控制V919的开启时间 。
R909、R911、R914和R924是升压电路的过压检测电阻器 。它们是内部基准电压比较器,连接到N905的第19个引脚 。当升压驱动电压升高时,其内部电路也会切断PWM信号的输出,从而使升压电路停止工作 。
N905内部还有一个延时保护电路,由N905第10脚的内部电路和外部电容C899组成 。当各保护电路发出启动控制信号时,保护电路不会立即动作,而是先给C899充电 。当充电电压达到保护电路设定的阈值时,将输出保护信号,避免误保护,即保护电路只有在有持续保护信号时才会动作 。
2.脉宽调制变光控制电路:
调光控制电路由V920和其他电路组成 。V920由引脚7的PWM调光控制 。当7脚为低电平时,18脚的PROT1为低电平,V920不工作 。当7脚为高电平时,18脚的PROT11信号不一定为高电平,因为如果输出端过压或短路,内部电路会将PROT1信号拉至低电平,使LED与LED相连 。
R920、R926和R1025形成电流检测网络 。检测到的信号送到芯片的第17脚ISEN1,是内部运放+输入端 。检测到的ISEN1信号在芯片内部进行比较,控制V920的工作状态 。
引脚11外接补偿网络,也是传导运算放大器的输出端 。该端子也由PWM信号控制 。当PWM调光信号为高电平时,放大器的输出端连接到补偿网络 。当PWM调光信号为低电平时,放大器的输出端与补偿网络断开,因此补偿网络中的电容电压始终保持不变,补偿网络再次连接到放大器,直到PWM调光信号再次为高电平 。


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