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液晶显示器开关电源结构及故障检修

后面的电路无法正常工作。 检测点3:整流桥中的二极管。整流桥中二极管损坏后将导致整流滤波电路不能正常 工作。 检测点4:开关变压器次级的续流管击穿短路后,也会导致电源不启动。 检测点5:高频振荡集成电路。高频振荡集成电路正常输出时对地有+300V左右的直 流电压,若没有电压,则电路不启动。 检测点6:取样电阻。过流保护取样电阻阻值变大或开路,则开关管无法工作。 检测点7:开关管。开关损坏电源无法工作。
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6.2.3 启动与振荡
图中300V直流电压分两路,一路经开关变压器T601的L0绕组加到开关管V601 的漏极(D);另一路经R603加到IC601(1200AP40)启动端8脚。IC601的8脚输 人300V电压后,使内部启动电流源开始工作,该电流通过6脚对外接的C611充电, 当C611两端的电压达到启动阈值(11V)时,IC601内部振荡器电路起振,从5脚输 出驱动脉冲,通过R612、R623、D604加到开关管V601栅极(G),使V601工作在 开关状态。V601导通后,电流流过开关变压器T601的L0绕组,在取样绕组L1两端 产生感应电动势,经D602整流、C606滤波后,再经D603限幅,R611限流在C611 两端产生15V的直流电压,为IC601提供工作后所需的电源,取代IC601内部的启动 电路,使电源能正常工作。
6.2.1 交流输入滤波电路 图中L601互感滤波器 用于滤除低频共模噪声, 即电源输入端两根交流输 入线与地线之间产生的噪 声;C601、C602及L602、 L603滤除高频电磁干扰; C603、C604用于滤除低频 共模噪声;R601、R602用 于在拔下电源插头时对电 容器起放电作用;保险 F601用于过流保护;负温 度系数热敏电阻TH601用 于开机时限流,抑制开机 冲击电流。 引脚 1 2 脉宽调制组件1200AP引脚功能与实测数据 功能 振荡器外接定值电阻 误差信号输入端 在路电阻kΩ 正向 10.5 10.9 反向 15.2 45 电压 /V 0.87 2.0
6.2.6 输出电路
该机电源开关变压器次级共输出两组感应电压。其中L3绕组上产生的高频感应 电压经(D701)整流滤波后,得到+14V电压,为高压生成电路供电。L2绕组上产 生的高频电压经(D702)整流滤波后,得到+5V电压,分两路输出:一路直接输出 5V电压;另一路经IC701四端可控稳压器PQ3RD23,经控制降压和稳压后将5V电压 输出为+3.3V电压。+5V、+3.3V分别为信号处理、MCU等电路提供工作电压。
6.2.4 稳压控制电路
该机电源采用由R711、R712与IC702构成的误差取样放大电路,直接从T601 的L2绕组输出的高频脉冲经D702整流、C707~C709及L702滤波后获得的+5V电压 上进行取样。其误差信号经光电藕合器IC602将反映输出直流电压状态的反馈信号引 入IC601 2脚,并通过脉冲宽度控制电路来改变输出脉冲占空比,进而控制开关管导 通的时间,从而获得稳定的直流电压输出。 开关电源维修技能实训
当某种原因使+5V电压升高时,IC702的R端电压升高,K端电压下降,使IC602 内部发光二极管电流增大,导致IC602中光敏三极管的C、E极内阻减小,IC601的2 脚电压下降,经内部误差放大后由5脚输出的驱动脉冲占空比下降,开关管V601提 前截止,减少开关变压器的储能,降低输出电压;如果输出电压降低,则IC601输出 驱动脉冲占空比升高,这样使输出电压保持稳定。
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3. 欠压保护 当市电交流输入电压过低或输出端负载严重短路,引起IC601的6脚的供电电压 低于欠压保护电路动作的阀值时,IC601内的欠压保护电路动作,切断5脚输出的驱 动脉冲,开关管停止工作,实现欠压保护。 4. 开关管过流保护 开关管V601源极(S)串联的电阻R615为过流取样电阻。若负载电路或开关电 源异常,引起开关电源初级侧电流过大,在电阻R615两端产生的压降将会增大, IC601的3脚的电压也会上升,当该电压上升到1V时,IC601内部的过流保护电路启 动,其5脚停止输出激励脉冲信号,V601截止,开关电源停止工作,避免了过流带来 的危害。
PWM控制器
电压反馈电路 过压保护电路
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6.2 液晶显示器主电源电路原理
明基Q7C3液晶显示器主电源电路原理图
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1200AP40芯片的内部设有启动电流源、逻辑电路、振荡器等电路,并具有过压、 过流、欠压保护以及软启动等各种保护电路。用它构成的开关电源具有适应市电电 压变化范围宽、效率高、功耗低等优点,所以已被广泛应用于液晶显示器电源中, 其引脚功能及参考数据见表。
①拆卸下开关管,静态检查有无明显短路故障元件,若有,予以更换。
②在不加电的情况下,通过电阻法对稳压控制电路元件逐一检查,并更换损坏的 元件。对主要元件不能放过,如果大意,则会再次发生击穿开关管的事故。 ③用电阻法检查功率变换输出端对地电阻,以确保负载无故障;检查过流保护取 样电阻是否正常,如果太小,则过流将不能起到保护开关管的作用;如果过流取样电 阻太大,电源将不能起振而停止工作。 ④检修尖峰吸收回路元件是否正常。 ⑤完成检查并更换损坏元件后,在不装开关管的情况下进行开机通电试验。确保 电源管理芯片有波动电压输出后,才可以装上开关管。 ⑥检查+300V电压是否正常(约311V),不正常则检查整流滤波电路。如果电 压正常, 开关电源维修技能实训
(1)安全检修方法 开关电源维修技能实训
首先要准备好一个能输出80~260V的自耦变压器(交流调压器),将交流电 源降到80~100V,然后将1:1隔离变压器串接在调压器和液晶显示器的电源输入端, 代替交流220V电源,这样可提高检修人员的安全,又能输出电压过高且故障没有 排除的情况下,不会对开关管或其他器件造成损坏。如果输出电压还偏高,可再降 低一点。检修完后,逐渐调高输入电压,观察输出电压是否升高,如果不再升高, 则说明故障排除。否则,继续检修。 (2)电源开关管击穿故障原因 主要原因有三个:一是稳压控制回路有开路性故障,二是尖峰吸收回路发生故障, 三是交流供电电压过高,滤波电容失效。 (3)电源开关管击穿故障的检修方法
3.输出电压偏离正常值 (1)输出电压高 输出电压过高,一般是取样电压反馈网络出现故障。在检查稳压控制电路时,首 先要判断故障部位是在误差取样放大电路,还是在控制电路。用导线将光电藕合器的 3、4脚短接,若输出电压下降,则说明故障在误差取样放大电路。反之,故障在控制 电路。 (2)输出电压低 ①空载电压正常,一接负载输出电压便下降,一接负载输出电压下降的可能原因有 300V滤波电容不良;尖峰脉冲吸收回路中C607容量减小;电源开关管V601性能下降 等,可代换元件判断。 ②输出电压过低,接通电源后开关变压器T601发出“吱吱”的叫声,说明电路有短 路处,原因主要有四个方面:一是负载电路短路,如逆变管损坏等;二是整流滤波电 路异常,如整流滤波电容C605漏电等;三是开关振荡电路不良,如开关管软击穿等; 四是高频脉冲整流电路短路,如高频整流二极管击穿等。为判断故障在电源还是在负 载电路,可通过接假负载来加以判断。若故障在电源部分,一般是T601次级绕组的整 流滤波电路异常所致。可采用逐一断开开关变压器次级负载电路的方法,来判断故障 部位。 ③输出电压过低,接通电源开关变压器没有微弱的“吱吱”叫声,此故障一般是稳压 控制电路异常所致。应着重检查IC702、IC602及其外围元件是否正常。 4. 电源开关管被击穿损坏的安全检修方法
3
4 5 6 7 8
过压/过流检测端
接地端 开关管驱动脉冲输出端 启动后的工作电压输入端 空脚 启动电压输入端
0.9
0 7 6.6
0.9
0 13 58
0.33
0 136 15.19
6.9
1
293
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6.2.2 桥式整流滤波电路
图中桥式整流滤波电路BD601将220V交流电经过整流后转变为直流脉动电压, 再经过滤波后输出大约311V直流电压,一般都简记为300V电压。
——开关电源维修技能实训
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本章主要内容
开关电源电路的结构 主 要 内 容
液晶显示器主电源电路原理
主电源故障检修流程和方法 主开关电源故障检修实例
维修实训六
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6.1 开关电源电路的结构
6.1.1 液晶显示器的开关电源类型
1.内置电源 直接输出+14V或12V,为高压板、驱动板提供工作电压;输出+5V或+3.3V主要为主 板逻辑电路和操作面板指示灯等电路提供工作电压。 2.外置电源 即电源适配器, 以单独电源盒的形式通过连接线与插头及显示器连接,为显示器提 供DC16V或DC12V电源,然后经内部电压转换电路或AID变换电路处理后,再向整机 电路提供各种直流工作电压。 AC 220V
6.3 主电源故障检修流程和方法
6.3.1 液晶显示器主开关电源故障检修流程
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开关电源电路 故障检修流程
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6.3.2 液晶显示器主开关电源故障检修点
检测点1:保险丝。保险丝烧断后,整个交流输入及整流滤波的电路无法工作,所有 电路无电。
检测点2:大滤波电容。300V大滤波电容器损坏后,将导致整流后的滤波电路及其
6.1.2
液晶显示器内置主电源组成结构
交流滤波电路
1.组成结构 内置主开关电源电路由交流滤波 电路、桥式整流滤波电路、主开关电路、 开关变压器、整流滤波电路、过压保护 电路、软启动电路、PWM控制器等组 成。
桥式整流滤波电路
开关变压器 主开关电路
整流滤波电路
5V直流 输出电压 12V直流 输出电压
软启动电路
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6.3.3 液晶显示器主开关电源故障检修方法
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