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创维46LCD单体电源介绍

文章整理:   来源:  作者:cw   点击:
CN606的第三脚,此电压只要将交流电源接上就应有输出,它主要给主板中的CPU提供一个工作电压,使它维持在工作状态,以便接受遥控开关机信号。 

B:控制方式:本电源为高电平控制方式,即高电平时输出+24V+12V,低电平时不输出电压,它主要控制IC602IC601VCC电压(IC的工作电压)。 

   控制过程中当CPU接到一个开机信号时将输出一个高电平到CN606的第一脚,此电压使Q608饱和导通,从而Q609导通,从而IC600IC601开始工作,于是将提供一个+24V+12V 

  以上为整个控制过程。 

 当单个维修电源时将CN606的第1脚与第3脚短接在一起,相当于给了此电源一个高电平,看是否有+12V24V的输出电压。用以判断故障在一次侧还是在二次侧。 

主电源电路(12V/24V主开关稳压电源) 

     其核心部件为IC601(PFM6599),藉由PFM IC控制开关管的导通与否,配合次级侧的二极管和电容,即可得到稳定DC电压的输出。具体是由大滤波电容输出的是含有一定交流成份的直流电压,由开关功率管斩波和高频变压器降压,将储存于在变压器的能量传递给次级侧,转换成所需电压值的方波,最后再将这个方波电压经整流滤波变为所需要的直流电压。此外改变变压器初、次级的圈数,就可以得到想要的DC电源。PFM控制电路是这类开关电源的核心,它通过取样反馈闭环回路,调整高频开关元件的开关频率来调节占空比的 ,以达到稳定输出电压的目的。在电路设计上要用固定脉宽发生器来代替脉宽调制器中的锯齿波发生器,并利用电压/频率转换器(例如压控振荡器VCO)改变频率。其稳压原理是:当输出电压Vo升高时,控制器输出信号的脉冲宽度不变而周期变长,使占空比减小,Vo降低。PFM式开关电源的输出电压调节范围很宽,输出端可不接假负载。 

电压取样和反馈回路电路

 

以主电源电压取样和反馈回路为例,如下图所示的电路图为电压取样和反馈回路,该电路主要通过光电耦合器(P03)和精确电位调节器(ICS02)将输出端电压反馈回ST 6599 PIN4 RFmin 端。 

在介绍该电路之前,先介绍一下TL431ICS02)。TL431为精确 电位调节器,其内部有一个电压比较器,该电压比较器的反相输入端接内部基准电压2.495V(误差2)。该比较器的同相输入端接外部控制电压,比较器的输出用于驱动一个NPN的晶体管,使晶体管导通,电流就可以从CATHODE端流向ANODED端。 

电压输出端 12VRS3424VRS36RS46/RS47(并联)分压后输入TL431REF端,其中RS34的阻值为27K,RS36的组值为51K,RS46RS47 分别为3.9K22K,当电源正常工作时,输出12V/24V电压经分压后刚好为2.5V输入TL431 

当电源的输出端电压12V24V电压增大时,由于REF>2.5V,则TL431内部比较器的输出高电平从而使NPN管导通。P03即光电耦合器的2脚位电位随着降低,显然这种变化势必会使得流过光电耦合器的发光二极管的电流有所增大。由于光电耦合器PC123Y24PCTR(电流传感系数即流过发光二极管的电流与流过光敏三极管的电流的比值)约等于1,使得从PC123Y24P中的光敏三极管的4脚流过的电流也有所增大,这导致ST6599 PIN4 RFmin端电压降低,于是PIN11 PIN15 Gate端的输出脉冲占空比变小,使次级输出电压降低,所以达到降压的目的。输出电压下降;同理,当输出电压降低时,TL431内部比较器的输出低电平从而使NPN截止,从而使得流过光电耦合器的发光二极管的电流减小,可使ST6599 PIN4 RFmin端电压升高,于是PIN11 PIN15 Gate端的输出脉冲占空比变大,输出电压上升

四、主芯片――PFM控制器ST6599简介 

6599是由ST公司开发的一款高性能固定脉冲宽度的电流模式控制器,专为离线和DC-DC变换器应用而设计。它属于电流型单端PFM调制器,具有管脚数量少、外围电路简单、安装调试简便、性能优良、价格低廉等优点,可精确地控制占空比,实现稳压输出,还拥有低待机功耗和众多保护功能,所以,为设计人员提供只需最少的外部元件就能获得成本效益高的解决方案,在实际中得到广泛的应用。 

ST6599有以下性能特点:

 

     1、在无负载和低负载时,PFM的频率会线型降低至待机模式以实现低功耗,同时提供稳定的输出电压。 

     2、内建同步斜率补偿电路,可保证连续工作模式下电流回路的稳定性。 

     3、内建电压补偿电路可在一个较大的AC输入范围内实现功率限制控制,并提供过载、短路保护功能。此外,还设有低电压锁定(UVLO)功能,使工作更稳定、可靠。 

     4、具有图腾柱(即推动输出电路输出极)可实现良好的EMI 

下面我们就来详细的了解6599这个芯片的功能,各引脚的作用以及外围电路主要参数。

各引脚功能说明 

引脚一:Css -----  软启动脚    

该脚位采用的关键参数为对地电解电容2.2UF/50V,4脚间电阻为2.2K 

引脚二:DELAY---  延迟脚        

该脚位采用的关键参数为对地电阻1.5M,对地聚脂电容0.01UF103/60V 

引脚三:CF-----------谐振脚     

该脚采用的关键参数为对地聚脂电容0.00047UF(471)/2KV 

引脚四:RFmin-----反馈脚  

该脚位采用的关键参数为对地电阻18K,与反馈电路中光耦二次侧上端之间接电阻3.9K 

引脚五:STBY------脉冲模式控制极限脚 

该脚位采用的关键参数为与4脚之间接1K电阻。 

引脚六:ISEN-------电流传感端脚 

该脚位采用的关键参数为对地电阻220欧,对地电容0.047UF(473)/60V 

引脚七:LINE-------在线检测端脚 

该脚位采用的关键参数为与

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