创维6P18机芯彩电电路原理分析
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文章摘要:www.88dzw.com6.视放电路6P18机芯彩电的视放电路主要采用三只T19A611IQ,该机芯彩电的关机消亮点电路主要由Q513、Q514及外围电路组成,如下图所示。该电路为束流截止型消亮点电路。当正常工作时,灯丝电压经C532、D504加到Q514基极。Q514导通。+200V经Q514发射极→Q514集电极→C531正极→c531负极→R562→13502→地,则显像管栅极电位约为0.7V。同时,Q531基极为高电位,则Q513截止,不影响TDA6111Q(1)脚电压。关机瞬间,灯丝电压消失,Q514截止,由于电容c531
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6.视放电路
6P18机芯彩电的视放电路主要采用三只T19A611IQ,
该机芯彩电的关机消亮点电路主要由Q513、Q514及外围电路组成,如下图所示。该电路为束流截止型消亮点电路。当正常工作时,灯丝电压经C532、D504加到Q514基极。Q514导通。+200V经Q514发射极→Q514集电极→C531正极→c531负极→R562→13502→地,则显像管栅极电位约为0.7V。同时,Q531基极为高电位,则Q513截止,不影响TDA6111Q(1)脚电压。关机瞬间,灯丝电压消失,Q514截止,由于电容c531两端电压不能突变,则C531的负极变为负高压,则栅极也变为负高压,电子束截止;另一方面,由于电容c541中存有电压,且Q513基极为低电位,则Q513导通,+15V电压经R573及Q513的集电结加至TDA6111Q的(1)脚,则CRT的阴极电位升高,电子束截止,即在关机瞬间电子束迅速进入截止状态。
7.电源电路
6P18机芯彩电的开关稳压电源电路采用日本三肯半导体公司生产的sTR—W6756(IC601)。该厚膜块内置反馈型控制器和高耐压金属氧化物场效应管,是一款大功率开关稳压电源专用集成电路,内部电路如下图所示,引脚功能见下表。
STR-W6756在准共振工作方式的基础上增加了Bottom-Shik功能,即电源在待机或负载较轻时,以间隙振荡方式工作,从而提高中小负载时电源的效率。另外,该膜块内含过压、过流及过载保护电路,并设有最大ON时间限制电路。
(1)启动与振荡
该机芯彩电的电源电路如下图所示,AC220V电压整流滤波后,经开关变压器T601初级绕组从IC601(1)脚进入,加到内部场效应管的漏极。与此同时,经低通滤波后的AC220V电压经R604、C611降压滤波后,送到IC601(4)脚(VCC端),当此脚电压升到18V时,电路启动,振荡器开始振荡,经驱动电路送至场效应管的控制栅极,Mos管导通,T601绕组中有电流流过,整个开关电源开始工作。
MOS管导通时,T601的各级处于储能状态。当电压上升到一定幅度时,MOS管源极电流产生的压降会使IC601内部的比较器翻转,从而使振荡器停振,MOS管关断。此时,T601次级各绕组通过各自的续流二级管和滤波电容释放能量,给后级各负载提供电压;在此期间,MOS管源级对地电阻两端的压降为零,控制比较器再次翻转,振荡器开始振荡,MOS管再次导通,如此循环往复,振荡得以维持,开关电源就可以持续不断地工作。
当电源启动困难或不启动时,应重点检修IC601(4)脚外围电路。启动瞬间IC601(4)脚电压由AC220V降压后提供:电源启动后,(4)脚供电则由T601的(2)~(3)绕组的感应电压经D605、C611整流滤波后提供。
(2)稳压控制
当输入的交流电压升高或负载变轻时,T601次级电压将升高,此电压经R630送给误差放大器1C602(SE140),与基准电压进行误差比较和放大,IC602(2)脚输出电压使得IC603内部的发光二极管负端电压下降;同时,12V输出电压经D628、R629送到光耦IC603内部二级管的正端,此电压比正常时要高,因此IC603内部发光二极管的导通程度加深,发光亮度增强,经光电耦合,使IC603内部的光敏三极管电流增大,此加大的电流直接反馈到IC601(6)脚,在内部控制电路的作用下,MOS管提前进入关断状态,即MOS管的占空比减小,则输出电压降低,从而达到稳压的目的。当输入控制电压下降或负载变重时,其控制过程与上述过程相反。
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