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文檔簡介
1、一、電源電路:電源部分采用的是FAIRCHILD公司的5Q1265。此電源的特點是低成本、待機低功耗、外圍電路簡單。它可向整機提供+5V、+14V、+24V、+146V直流穩定電壓。+14V通過TDA7631穩壓輸出+9V、+5V和RESET供數字板及CPU使用。N801(KA5Q1265RF)內部框圖:KA5Q1265RF引腳功能說明:(下列電壓數據為數字表測得,供參考引腳 功能說明 電壓 引腳 功能說明 電壓1 內部場效應管漏極 335.4V 4 FB誤差信號入 126V2 地 1.4V 5 保護輸入 506V3 啟動及供電 2346V KA5Q1265RF的特性說明:類似的諧振轉換器的控
2、制器;內部的脈沖模式控制器為自觸發模式;內有過熱保護功能(超過1500C時,此IC停振);內有過壓保護(Vsync: 最小。 11V;內設脈沖保護模式;自動復位模式。電源工作原理:整機的供電系統由N801、開關變壓器T801、光藕N802、電壓比較器DK805等元件組成。6D72機芯、6D76機芯開關電源是:它激式并聯型變壓器藕合穩壓式開關電源。由美國仙童半導體公司的新型大功率開關電源專用集成電路KA5Q1265RF、脈沖(開關)變壓器T801、光藕N802、電壓比較器DK805等元件組成。該電路組成的電源外圍元件極少,效率高。電源的啟動過程:220V市電經,R802、R803降壓,VD801
3、整流經過C808濾波之后,加到N801的3腳。當3腳的電壓上升到23V以上,電流維持在1mA時,N801內部振蕩器開始工作,N801內的場效應管(N801的1腳)開始有脈沖輸出,使開關電源啟動。開關電源啟動后,N801(KA5Q1265RF)3腳的供電由開關變壓器T801的8腳輸出經VD803整流來提供,此時N801正常工作時此腳為23V,電流需維持在10mA以上。整機電源的保護電路:過壓保護:N801(KA5Q1265RF)的5腳為該電源芯片的保護腳,當開關電源出現異常情況使輸出電壓異常升高時,開關變壓器的T801的8腳輸出經VD804、R806、VD802整流、限流加到N801(KA5Q1
4、265RF)的5腳,當此腳收到異常升高的電壓時,N801(KA5Q1265RF)即保護,此電源停止工作。過流保護:本電源的過流保護為N801(KA5Q1265RF)檢測內部MOS管導通的時間常數來進行保護。當負載過重時,本開關電源為了維持輸出電壓不變,電源的振蕩脈寬會變寬,內部MOS管導通時間必然會加長,當此導通時間超過N801(KA5Q1265RF)內部的設定值時,N801(KA5Q1265RF)停振,此電源保護而無電源輸出。過熱保護:當N801(KA5Q1265RF)工作溫度超過1500C時,N801(KA5Q1265RF)內部溫度檢測電路會動作使此IC停振而進入保護狀態,電源無輸出。本機
5、的誤差信號取樣放大部份由DK805(TL431)、N802(H11A817C)等外圍元件組成。TL431內部框圖:TL431是美國德州儀器公司開發的一個有良好的熱穩定性能的三端可調分流基準源。它的全稱是可調式精密并聯穩壓器(俗稱可調穩壓管。問世以來,由于它的性能好,體積小,成本低,因而,在電壓比較器、電壓監視器、延時電路精密穩流源電路中獲得了廣泛的應用。特別是在高頻開關電源中,大多采用TL431擔任輸出電壓的取樣放大,并驅動光耦合器件,去改變主變換電路中控制IC的(脈沖的脈寬/脈頻,從而實現自動穩壓的功能。現在,TL431與NE555一樣,成為用途最廣,知名度最高的通用集成電路之一。其它著名的
6、半導體廠家也有類似的產品。如仙童公司的A741,內部電路雖有差異,但功能大體相同,管腳排列完全一致,二者之間可以直接代換使用。它的輸出電壓用兩個電阻就可以任意地設置到從Vref(2.5V)到36V范圍內的任何值。圖1是該器件的符號。3個引腳分別為:陰極(CATHODE)、陽極(ANODE)和參考端(REF)。圖2是TL431的外形圖。圖3是TL431的內部示意圖。圖4是TL431的內部等效結構圖。圖5是該器件的恒壓電路應用圖。注意:在選擇電阻時必須保證TL431工作的必要條件,就是通過陰極的電流要大于1mA。穩壓電路:當由開關電源輸出的主電壓上升時,DK805(TL431)的參考端(REF)電
7、壓上升,由內部圖可知,DK805(TL431)陰極(CATHODE)的位下降,流過N802(H11A817C)光藕內的發光管的電流會加大,使其亮度增強,那么N802(H11A817C)內的光敏管內阻變小,使N801(KA5Q1265RF)的4腳電位下降,使N801(KA5Q1265RF)內部振蕩波形提前翻轉為低電平,內部MOS管提前進入關斷狀態,使主電源輸出電壓不致上升,當主電源電壓下降時,與上面所述的情況相反。待機控制電路:本機的待機控制由CPU(M37281)的43腳來控制完成。在開機狀態時,此腳為高電平,去控制V851導通,VD851截止,不影響DK851這部份電路的工作,使主電源輸出不
8、受影響。同時CPU(M37281)的43腳輸出的高電平加到N804的4腳,使N804輸出的9V正常,整機各部份有正常的供電而工作。當按下機器的待機控制鍵時,CPU(M37281)的43腳輸出低電平關機信號,此電平加到V851的基極,V851截止,集電極高電平,VD851導通,將14V電壓通過R853、VD851加到DK805(TL431)的參考端(REF),使此電壓上升,相當于這個時候的誤差取樣信號的取樣點電壓升高很多,那么通過DK805、N802加到N801的4腳上,使電源各輸出繞組輸出電壓下降,整機得不到正常的供電電壓而不能工作。同時CPU(M37281)的43腳輸出的關機低電平加到N80
9、4的4腳,使N804關斷8腳9V的輸出,由于沒有9V,V802、V801這兩組5V穩壓電路也將沒有輸出。此時整機除了CPU之外其它部份不會有供電,使整機處在待機狀態。由于有待機時必需保證CPU部份的供電,但在待機時,開關電源各繞組輸出電壓下降很多,原來CPU在開機時的5V供電由N804將2腳輸入的14V電壓穩成5V向CPU供電,但在待機時,此14V電壓過低(大概在正常開機時的1/3),不足以穩壓成5V,那么此時必需有另外一組電源輸入,此部份的工作原理是:在待機時將開關變壓器的16腳的輸出整流(此電源在開機時為24V,在待機時為9V左右),經V862加到N804的2腳,穩成5V向CPU供電。在開
10、機狀態時,由于有9V的存在,此9V將ZD805擊穿,V861導通,V862截止,24V不能向N804供電。在待機時,由于沒有9V,V861基極使去偏壓而截止,V862 導通,將24V加到N804的2腳,這個過程完成開機和待機這兩個狀態CPU供電的切換。KA7631內部框圖KA7631引腳功能表:(下列電壓數據為數字表測得,供參考引腳 功能說明 電壓 引腳 功能說明 電壓5 地 0V 10 輸出3(未用) 空腳上圖為N804(KA7631)的內部框圖,由上圖可知,輸入為兩組電源(1腳和2腳),本機此兩引腳連在一起。輸出有3組。此IC的4腳為控制腳,在高電平時,第2組8腳與第3組10腳會有輸出,但
11、本機第3組沒用為空,只有8腳有9V輸出。當在待機時4腳為低電平時,會關斷8腳的輸出。但在任何情況都不會關斷9腳5V的輸出。同時N804的6腳向CPU提供開機時的復位信號。二、6D72、6D76機芯多頻歸一化方案:6D72機芯:普通信號(電視信號,視頻,YCbCr)經3230解碼輸出4:2:2及同步信號至1235,高清信號和VGA信號在V330切換出一路至9883,完成A/D,連同行場同步送至1235。兩個通路的信號均在1235中完成頻率歸一及各種數字優化處理,最后輸出模擬RGB和行場同步至9332。9332完成行場掃描小信號與模擬RGB信號的處理。6D76機芯:高清信號和VGA信號在V330中切換出一路至9883,完成A/D,送至DPTV數字口;普通信號則是直接送至DPTV,由DPTV進行A/D,再進行數字優化處理,統一行頻。最后由DPTV DA 后送出模擬的RGB信號給TDA9332進行處理。三菱公
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