警告本手册仅供有经验的维修人员使用,不适用于一般消费者,手册中没有对非技术人员企图维修本产品而存在的潜在危害提出警告或提醒。
电器产品应由有经验的专业技术人员进行维护和修理,任何其它人企图对本手册涉及的产品进行维护和修理将有可能受到严重伤害甚至有生命危险。
1 产品综述1.1 机芯概述此液晶电源输入电压范围为AC110~240,输出电压情况为5V/1A、24V/7A(背光)、24V/1.5A(功放)、12V/3A三组直流电源.具体的电源规格描述如附件一。
此电源采用Sanken公司的待机芯片STR-A6059M、PFC控制芯片SSC2001S与主芯片SSC9512S,主芯片为半桥谐振控制芯片,1.2 主要技术规格5V/1A、24V/7A(背光)、24V/1.5A(功放)、12V/5A2 电路介绍机芯电路介绍本电源板电路大致由四大部分组成.1.市电输入电路与整流滤波电路。
由电感、电容组成的低通滤波器组成。
2.PFC(功率因数校正)校正电路,由Sanken控制芯片SSC2001S组成。
3.控制电路。
这部份电路由两部份组成。
A:副电源(+5待机开关稳压电路);由Sanken公司的STR-A6059M组成。
此电路为反激式电路,STR-A6159M 集成了开关管MOSFET管,为集成块。
B: +24V、12V主开关稳压电路。
由Sanken芯片SSC9512S控制两个开关管,与它控制的开关管组成了半桥谐振式电路。
4.各控制电路输出侧整流稳压电路。
输出整流电路由二极管组成的半波整流电路。
3 主要信号流程介绍3.1 信号流程图机芯维修手册3.2基本工作过程介绍EMI 防护与滤波电路交流输入与EMI 滤波电路。
基本工作过程为,市电经由C4、L1、C3、C2、C5、C6 、L2、BD1等组成的整流滤波电路后转变成脉动直流.C4、L1、C3、C2、C5、C6、L2等组成的整流滤波电路主要是防止外界的杂讯信号对电源的干扰以及电源的开关杂讯对电网产生的干扰。
此部份电路的作用就是我们熟称为的EMI 抑制电路。
经整流后的脉动电压分别送入后面两路独立的开关稳压电源 一路给待机控制电路.一路给主电路,其中主电路需经PFC 电路.PFC 电路是将整流后的脉动电压转换380-400V 的直流电压。
主电路将380V-400V的直流电压变换成主板各种需求的电压.只要我们接上电源插座,待机电路将开始工作。
待机电路工作的目的是给主板中的待机芯片供电,以及遥控接受器供电。
同时还给电源本身的变换器的控制芯片供电。
其主电路受控于待机控制信号,由主板中的待机控制芯片发出控制信号,来控制主电源控制芯片的Vcc,即芯片的工作电压,用以达到控制主电压的有无。
当遥控接受到开机信号后,由主板待机CPU 给输出一个开机的高电平,此高电平将使Q13导通,经光耦U7A,使Q7导通.从而为U1,U5提供工作电压,使它们开始工作。
U1工作,将经过升压二极管D4输出一英华家电维修资料软件专用 购买QQ:505966338个稳定的380V-400V的直流电压,此电压给半桥变换器,半桥变换器再将此电压变换成一个稳定的24V.12V输出电压.1、待机控制过程为:A:本电源由T604,IC608,IC602,IC604,D618等组成一个简单的反激电路,此电路将市电经整流后的电压转换成一个稳定的+5V输出电压. 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与+12V,低电平时不输出电压,它主要控制IC607与IC609的VCC电压(IC的工作电压)。
控制过程,当CPU接到一个开机信号时将输出一个高电平到Q605的基极,此电压使Q605饱和导通,经IC601,使Q605导通,从而IC609与IC607开始工作,于是将提供一个+24V与+12V的输出电压。
当IC601工作后,IC609输入的电压是一个稳定的380-400V的电压.以上为整个控制过程。
4 主要芯片介绍4.1 主芯片STR-A6059M、 SSC2001S 、SSC9512S4.2芯片介绍1.待机电路此待机芯片为Sanken公司的STR-A6059M,它是一个集成块,里面集成了控制芯片与开关管。
它的外形 图如图8-5所示图8-5待机电路由待机控制芯片U3(A6059M)与T3以及D9等元器件组成一个反激式电路。
此电路输出一个稳定的5V电压。
它能够带动一个0.5A的负载。
交流输入的电压经过桥堆整流后再经D3/D3A隔离,经C81储能,经变压器T3到U3里面的开关管,从而形成一个开关回路。
与输出整流电路构成一个反激式电源电路。
此反激式电路输出一个稳定的5V电压 ,此5V电压主要给LCD主机上的待机CPU供电。
使整机处于待命状态中。
在该电源中,U3为一集成有开关管的脉宽调制稳压模块.此待机芯片为Sanken公司的芯片,里面集成了控制电路与开关管。
此芯片最大功率可做到14W。
内部方框图如图8-6。
图8-6 STR6059M内部方框图每个脚的功能如下。
1)Pin1脚OCP脚,即芯片的功率检测脚。
此脚大于1V的电压时,芯片保护动作启动。
2)Pin2脚为芯片的启动脚。
3)Pin3脚为芯片的接地脚。
4)Pin4脚为反馈脚,将输出的电流情况通过此脚反馈给芯片,从而去控制开关管的导通时间,来达到输出电流变化时达到输出电压恒定的作用,即不管输出负载怎么变化,输出电压始终会保持一个恒定的电压范围,从而达到稳压作用。
在线路图中通过光电耦合器传递给反馈脚。
如线路图中的U3。
5)Pin5脚为Vcc脚,此脚为芯片的能源供应脚。
6)Pin6脚为空脚7)Pin7脚与Pin8脚为芯片的高压输入脚。
2.主电源电路:主电路由PFC电路(U1与T1等组成PFC)与半桥谐振变换器(U5与T4、T5组成半桥电路)两部份构成. 由PFC电路(是一个升压电路)输出后的稳压的380V-400V的直流电压送至(由U5/T4/T5组成的)半桥式开关稳压电源,经变压器T4/T5后输出稳定的 +24V/7A和+12V/3A 两组电压。
A: PFC电路此有源PFC的控制芯片为Sanken公司的SSC2001S它是电流连续模式的PFC控制芯片,采用平均电流控制模式。
81图8-7 SSC2001S外形图图8-8 ,SSC2001S内部方框图具体脚位功能如下1)Pin1脚为芯片的接地脚2)Pin2脚为芯片的电流放大器输出脚,Icomp端子电压与IC内部的Ramp波形进行比较,将输入电流控制为正弦波形。
3)Pin3脚为过电流检测信号输入端子,此引脚具有过电流保护以及电感电流检测功能。
4)Pin4脚为低输入电压检测端子,只有当此引脚高于1V,芯片才能正常动作。
通过分压电阻设置此引脚电压。
5)Pin5脚为误差放大器相位校正端子。
此引脚具有误差放大器相位校正、Soft start以及高速负载相应功能。
6)Pin6脚为输出电压控制信号输入端子,具有输出定电压控制、输出过电压控制以及输出开环控制功能。
此引脚正常工作为3.5V,当输出电压上升使此引脚电压超过3.745V,芯片将逐个脉冲关断。
当输出开环时,此脚电压低于0.55V时,振荡停止,变成待机模式。
7)Pin7为Vcc端子,为芯片提供电源。
8)Pin8为门极驱动输出端子,高电平时10.5V,低电平时0.4V,可以直接驱动外围电路。
B:主芯片采用Sanken的SSC9512S,电流共振型SMZ(Soft-switched Multi-resonant Zero Current switch)电源控制芯片,控制器SSC9512S简介:SSC9512S是由Sanken公司开发的一款高性能SMZ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,还拥有自动调节死区时间、共振偏离检测和众多保护功能,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。
SSC9512S有以下性能特点:1)内置Soft Start功能,电源起动时减小功率管MOSFET管的应力并防止共振偏离发生。
2)死区时间自动调整功能。
3)丰富的保护功能,输入欠电压保护、输出过压保护、过电流保护、过负载保护以及过热保护等。
4)无负载或轻负载时,二次侧光耦电流增大,由芯片FB端流出的电流增大,通过芯片内部的频率控制,实现定电压控制,输出稳定。
5)具有三阶段过电流检测功能。
当输出过负载或者输出短路等异常状态发生时,过电流保护动作,开关频率上升,有效控制输出功率,使系统更稳定,可靠。
6)共振偏离检测功能,LLC共振电源最容易发生共振偏离,使损耗增大且半桥开关管损坏。
SSC9512S 具有此功能,有效提高系统安全性。
下面我们就来详细的了解SSC9512S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1:Vsen ----- 输入电压检测端子该脚位采用的关键参数为分压电阻,由于高压至Pin1脚间存在高电压,选择高阻值耐电蚀性电阻,对地电容选择0.01uF/50V。
引脚2:Vcc----控制器电源输入端子该脚位采用的关键参数为对地滤波电解电容10uF/50V和贴片电容0.1uF(104)/50V引脚3:FB-----定电压控制以及过负载检测端子该脚采用的关键参数为对地电容0.001uF/50V,与光耦串联电阻为680欧,过负载保护用电阻电容分别为47k和4.7uF/35V。
引脚4:GND-----控制部分接地端子该脚位该脚位为芯片控制部分接地脚。
引脚5:Css-----Soft Start端子该脚位采用的关键参数为对地电容为2.2uF/35V。
引脚6:OC------过电流检测端子该脚位采用的关键参数为对地电阻100pF/50V,与pin7脚间电阻为680欧。
引脚7:RC------共振电流检测端子该脚位采用的关键参数为对地电阻150欧,对地电容0.001uF/50V。
引脚8:REG-----门极驱动电路用电源端子该脚位采用的关键参数为对地电阻为0.47uF/50V,与Pin14脚VB通过二极管EG01C与10欧电阻相连。
引脚9:RV-----电压共振检测端子该脚位采用的关键参数为与Pin15脚VB间相连的电容10pF/1kV。
引脚10:COM-----功率部分接地端子该脚位为芯片功率部分接地脚。
引脚11:VGL-----下管驱动信号脚(低端门极驱动输出)该脚位采用的关键参数为下管门极驱动电阻,输出脉冲信号控制主开关的导通关断。