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海信RSAG7.820.1646型IP板电路剖析与问题修理

发布时间:2024-06-23 点此:587次

海信RSAG7.820.1646型IP板用于海信22 英寸~26英寸机型,使用飞兆公司产的FAN7313、FAN7530、FAN7602B集成电路。其中,电源电路中的PFC电路主要由集成块FAN7530组成,主电起因集成块FAN7602B组成;背光灯逆变器电路中的振荡与控制集成块使用FAN7313,驱动和功率放大电路由离别元件组成,背光灯使用u形灯管。
注意,海信RSAG7.820.1646型IP板主要用于26英寸液晶彩电中,而RSAG7.820.1235型IP板主要用于32英寸~37英寸液晶彩电中。这两型板的电路结构基本相同,只是后者的逆变驱动电路未使用分立元件形式,而是改用集成电路FAN7382。
1、PFC校正电路

海信RSAG7.820.1646型IP板电源部分PFC电路如图1所示,主要由FAN7530和开关管V801组成。

海信RSAG7.820.1646型IP板电路剖析与问题修理

1.FAN7530介绍

FAN7530是仙童公司开发的主动性PFC功率因数校正专用集.成电路,内含锯齿波发生器、误差放大器电流保护比较器零电流测试电路、驱动输出电路等,芯片内部提供了多种保护功能。FAN7530 的引脚功能和实测数据见表1。

海信RSAG7.820.1646型IP板电路剖析与问题修理

2.启动过程
接通电源开关后,AC220V电压经抗干扰互联网与桥式整流滤波电路VD801~VD804、C810后,输出约300V直流电压,送给PFC电路和主电源电路。
遥控开机后,开/待机控制电路送出约18V的VCC电压给N802的⑧脚,N802得电后启动,产生振荡脉冲信号,经内部的驱动电路处置后从⑦脚输出PWM信号,加到开关管V801的控制极, V801进入开关状况。
V801导通时,储能电感L803中有电流流过,且电流不断增加,电流经v801到地,L803进行储能。当V801截止时,L803中的感应电动势极性反转,I803与桥式整流输出的电压叠加,二极管VD811导通,向C810充电,在C810上形成约385V的直流电压,作为开关电源和背光灯逆变器功率输出电路的工作电压。
3.稳压电路
N802的①脚为输出电压取样输人端,其用途等于开关电源稳压电路中的反馈输人。PFC电路输出385V电压经R813~R816、R818与R817、R860分压后,所得取样电压送到N802的①脚。N802的②脚内接锯齿波发生器,⑤脚为电感电流过零测试点,L803的次级感应电压经R804送到N802的②脚,作为误差信号;经R805送到N802的⑤脚,作为过零测试信号。
上述取样和测试电压经N802内部比较、放大、对比与运算,对⑦脚输出的脉冲占空比进行控制,保持输出电压的稳定。当PFC输出电压减少时,N802的⑦脚输出的脉冲占空比变大,V801的导通时间延长,输出电压升高到正常值。反之,V801的导通时间缩短,输出电压减少到正常值。
4.过压、欠压保护电路
N802的⑧脚为vCC供电端,内置有电压测试电路,当该脚电压过低或过高时,内部保护电路启动,切断IC内部供电,达到保护目的。
N802的①脚为PFC输出电压取样输入端,内设误差放大器和采样点关断电路,该点正常电压在2.5V左右。当该脚电压低于0.45V或高于2.675V时,PFC校正电路关断。
5.过流保护电路
N802的④脚为电流测试输入端,通过R810对v801的漏极电阻R812两端电压进行测试。R812 两端的电压降反映了PFC电路电流的大小,当v801中的电流过大时,R812两端的电压降随之增大,当N802的④脚电压超越0.8V时,PFC就会停止输出。
2、主电源电路

该板主电源电路开关变压器初级部分如图2所示,主要由振荡与控制电路FAN7602B,开关管V802,开关变压器T801,光电耦合器N805等元件组成。

海信RSAG7.820.1646型IP板电路剖析与问题修理

1.FAN7602B介绍

FAN7602B是飞兆公司开发生产的专用于反激PWM的控制器,是一款绿色电流模式脉宽调制控制器,内设振荡器、误差放大电路、驱动输出电路,具备欠压保护、过流保护功能。FAN7602B 引脚功能和实测值见表2。

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2.启动过程
开机后,300V电压一路经VD810及T801的①-②绕组加到V802的D极,另路经电阻R917、R826、R827限流降压后加到N801的⑧脚,N801的⑧脚通过内部开关向⑥脚外接电容C822进行充电,当C822两端电压高于12V时,内部的振荡电路开始工作,从⑤脚输出勉励脉冲信号,控制开关管V802的截止与导通,在变压器T801原边中形成变化电流,在互感用途下,T801 副边形成感应脉冲电压。
3.整流滤波输出电路
T801的③脚输出的脉冲信号,经限流电阻R829限流、VD806、C822整流滤波后,输出18V电压,加到N801的⑥脚,作为N801在正常工作状况下的工作电压,此时N801内部⑥脚与⑧脚间的开关自动断开。
T801的⑤脚输出的脉冲电压经R838限流,VD808、C828整流滤波后得到+8电压,加到V805的集电极和R839上,作为V805和N806的工作电压。

T801的⑦脚输出的脉冲电压经R850限流,VD820、C841整流滤波后得到+23V电压,加到V817的发射极,作为控制管V817的工作电压,如图3所示。

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T801的⑨脚输出的脉冲电压经VD82、C843整流滤波后得到+13V电压,加到V812的D极,作为串联稳压管V812的输入电压。
T801的10脚输出的脉冲电压经VD822、C849整流滤波后得到+5.2V电压,一路直接输往信号板,作为信号处置板中控制系统电路的待机工作电压;另一路加到 V813的D极,作为V813的输入电压。
4.稳压控制电路
电源的稳压电路主要由R862、R863、N808、N805、R835和N801的③脚内部电路组成。当输出的14V、5V电压升高时,由取样电路R862、R863分压后送到误差取样放大器N808 R极的电压升高,经N808比较放大后,其K极电压降低,同时输出的14V电压也升高,使光耦N805的①脚电压升高,使得流过光耦合器N805内部发光二极管的电流加强,发光增强,N805中的光敏三极管导通增强,N801的③脚电压升高,经内部电路处置后,从⑤脚输出驱动脉冲宽度变窄,开关管v802导通时间减小,从而使输出电压降低到正常值。当开关电源输出的14V.5V 电压减少时,其控制过程与上述相反。
5.保护电路
N801的①脚为电网电压欠压保护端,当此脚电压低于2V时,电路内部保护电路起控,N801停止工作。N801的②脚为功率限定端,当此脚电平高于4V时,芯片停止输出;当芯片的vCC电压低于5V时,此脚自动复位。
N801的③脚为电流测试和取样电压反馈共用端,当整机负载过重时,v802的D,S极电流增大,经过电流测试电阻R837中的电流增大,R837压降增大,增大的压降经电阻R836加到N801的③脚,N801内部保护电路起控。⑥脚为VCC供电脚,当该脚电压高于19V时,过压保护电路起控;当低于12V时,电路进入欠压保护状况。N801的③脚为稳压控制端;外接稳压控制环路。该电源板还巧妙地借助该脚的稳压功能,设置了过压保护和过流保护电路。
过压保护电路由V815、VZ806、VD823、+12V及VZ807、VD824等元件组成。当5VS电压超越5.6V时,稳压管VZ806击穿,通过隔离二极管VD823向V815的基极送人高电平;当+12V电压超越15V时,将稳压管VZ807击穿,通过隔离二极管VD824向V815的基极送人高电平。V815导通,将稳压控制电路中的光耦N805的②脚电压拉低,N805饱和导通,次级光敏三极管导通,此时N801的③脚为高电平,N801停止工作。
3、开/待机控制电路
开/待机控制电路由待机12V/5V控制电路和待机VCC控制两部分组成:-是由V812、V817、N807、V810、V813组成的12V5V控制电路,待机时切断负载电路+12V和+5V/0.5A电源输出供电,有关电路参见图3;二是由V814、光电耦合器N806、V805组成的vCC控制电路,待机时切断N802的⑧脚vCC供电,PFC电路停止工作,有关电路参见图2。
1.待机状况
待机时,CPU输出的STB信号为低电平,V810、V814截止。V810 截止后,v817截止-V812截止-12V电压无输出。V814 截止后,N806截止-TV805截止-无vCC电压加到N802的⑧脚-PFC电路不工作。
2.开机状况
二次开机后CPU输出的STB信号为高电平,~路经电阻R848加到V810基极,另一路经电阻R868加到V814基极。加到V810基极上的STB电压使V810导通。V810的集电极为低电位,其低电平信号经过R927加至V817的基极,V817正偏导通,12V电压经V817的c-e结送到V812的G极,V812导通。V812的G极接有KA431 ,与其一同组成降压稳压电路,把14V电压稳压成12V电压后,从V812的源极输出。同时,输出的12V电压经R856加到V813的G极,V813用于控制5VM电压输出。V813因12V电压加至G极而导通,输出5V电压,为整机正常工作提供电源。
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