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液晶显示器常用开关电源管理芯片介绍及维修(一)
&&& (3)消峰电路
&&& R104、C103、D106组成消峰电路。在电源开关管导通时,电流从N1中流过,由小慢慢变大,此时是电能转变为磁能。注意,当变压器的磁通量饱和时,电流将不再增加,这时阻碍电流的只有变压器初级绕组的电阻,不再有磁阻。所以在设计开关电源时要尽可能避免开关变压器进入磁饱和状态。
&&& 在电源管截止期间,变压器初级绕组中的电流不能立即停止,这时D106导通,绕组N1中的电流对C103充电。因为N1的电流继续流动,不会产生反峰高压而击穿电源开关管,起保护电源开关管的作用。
&&& 在电源开关管再次进入导通状态时,电容C103在反峰期间所充的电容经过R104释放,电能转化为热能而消耗掉,为再次反峰期间充电做准备。
&&& 如果电阻R104变质,或者C103容量变小,那么在反峰期间消峰电路就不能完成初级绕组N1的电流回路,这时就会产生反峰高压,就有可能击穿损坏电源开关管。如果C013击穿损坏,则在反峰时,因为D106导通,会直接导致初级绕组短路,而使初级绕组N1在电源开关管导通期间所充的能量迅速转化为热能,开关电源无法正常工作,同时开关变压器也会发出轻微的&嗒嗒&声。
&&& (4)推动电路
&&& 203D6第⑤脚外的D104、R114组成电源一开关管Q101的推动电路,R114是推动电阻,该电阻一般取值为22&O~100&O,具体取值与电源开关管有关。
&&& 电阻R116为钳位电阻,该电阻取值一般为10k&O左右,主要起在电源管截止期间,电阻R116把电源管G极的电压拉低为低电平,防止在截止期间意外干扰而导通。
&&& R119、C106构成抗干扰电路。
&&& (5)供电电路
&&& 当市电接入时,C101两端310V的电压经R106、R107加到IC101(203D6)的第⑧脚,第⑧脚的电压一般在300V左右。R106、R107起限流作用,防止加电瞬间电流过大损坏IC。
&&& 第⑧脚加有300V电压后,通过IC内部的充电电流,开始对第⑥脚外的电容C109充电。当C109两端的电压超过12V时,IC101开始启动工作,第⑤脚输出方波,开关变压器开始工作。
&&& 当变压器初级绕组N1有电流通过时,因为N1和N3都绕在一个磁芯上,这时N3的同名端也会产生相应的电压,该电压由D105整流后对C109充电,从而完成对IC101的持续供电。
&&& 当IC101正常工作后,C109的电压维持在12V左右,IC101内部的充电电路停止工作,R106、R107无电流通过,起到环保节能降耗作用。也就是说在开关电源正常工作期间R106、R107不工作,只有在开关电源启动期间,R106和R107有电流通过。
&&& (6)反馈电路
&&& IC102和C102连接在IC101的第②脚,构成反馈电路。通过IC102的隔离和耦合,把次级电压的变化和负载的变化传递到初级,耦合到IC101的第②脚,相应改变第⑤脚输出PWM方波的宽窄,起到稳定和调整电压的作用。
&&& C102的有两个作用,在开关电源正常工作时,C102起抗干扰作用,滤波电路中的干扰杂波,防止干扰电源正常工作。在开关电源加电瞬间,C102起缓启动作用。因为加电瞬间,光耦还没有工作,第②脚的电压对C102充电,起维持IC101正常工作,防止第②脚电压过高或过低而保护停止工作。
&&& (7)代换型号
&&& NP203D6、203D6和DAP8A、
LD7575、P1337(AIGO)、LAAF1001等都可以直接代换。同时203D6和00AP、1203AP60等也可以代换,只是封装型式不一样,安装起来有点麻烦。LD7575PS代换203D6时,需要将原来PCB板上第①脚的电阻换成100k&O,电容去除。
&&&&& 2.SG6841
&&& SG6841的外围电路简单,在实际应用中范围非常广,早期的机器使用SG6841的DIP8封装,新上市的机器使用SOIC8封装的比较多,同时市面上液晶常用的PWM IC虽然型号不是SG6841,但其内核也是SG6841,如OB2268、OB2269等。
&&& SG6841工作市电电压范围为90V~264V,可编程工作频率,最低启动电流30VLA,最低工作电流3mA、可实现逐脉冲电流控制,防止过流损坏电源管。同时GATE端输出电流可达500mA,最大输出电压被限制在18V,不会造成电源长时间导通。引脚排列图如图3所示,工作参数如表2所示,应用电路如图4所示。
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液晶显示器常用开关电源管理芯片介绍及维修(七)
     (4)屏单独供电
也可以直接使用稳压电源+5V为屏单独供电,以判断屏是否存在短路故障。不过要注意,15英寸的台式机屏和笔记本屏多数都是+3.3V供电,17、19、22英寸屏多数都是+5V供电,而26、32、42英寸大屏则都是+12V供电。
具体方法:观察屏后面的逻辑板,逻辑板的SCALER芯片如果是TO-252封装的L芯片的话,一般就是+5V供电。如果没有专门的稳压芯片为SCALER供电,那就是+3.3V屏供电。
(5)-W动板单独供电
在维修时,对于驱动板的短路故障,因为串人电流比较麻烦,我们也可以使用稳压电源+3.3V或+5V为驱动板直接供电,在不接屏的情况下,一般驱动板耗电在100~200mA之间。如果驱动板供电电流在500mA左右,一般就说明驱动板有短路故障。在单独供电时,可按下按键观察指示灯的变化,也可以接入信号线后观察指示灯的变化,只要指示灯能够正常变化一,就说明驱-动板正常。辅助测量。ON/OFF信号.或屏供电的变化,也可以说明显示器是开还是关。
(6)19V如何使用12V供电
19V的显示器如果高压板损坏,可以直接更换为12V的通用高压板,同时把电源适配器更换为12V/4A的电源适配器就可以了。
如果是19V的显示器驱动板损坏,可以直接使用通用的GM2621或RTD2025的驱动板,因为通用驱动板的12V变5V、的DC-DC变换电路输人电压范围相对较宽,20V以上也可以正常使用。
(7)14V的电路如何使用12V的高压板
对于某些一体板,其高压板的供电在14V或15V左右,而12V的通用高压板因为使用、4532之类的NP复合场管,这类场管的耐压都在30V,按反峰电压为两倍土作电压计算,如果高压板供电在15V,则反峰电压已经达到了场管的最高承载电压。不过PWMIC的工作电压范_围郭已经很宽了,像TL1451的输人电压最高可到46V,所以决定通角高压板的工作电压范围是功率场管,而不是PWMIC。
对于在改板时,如果一体板的工作电压相对较高,有几种处理方法:
1)电压不是很高,只是稍微高一点,如电压为14.7V或15.5V时,只要把次级稳压反馈采样电路中取样电阻的上下位置调整一下,+5V的输出电压就会由5.22V降为4.85V,而高压板的工作电压就会降到13.8V左右。当然也可以外加小电阻改变分压比,但一定要注意+5V电压不能降得太低,虽然此时驱动板也能够正常工作,但屏供电的电流就会加大很多,容易造成供电线路发热量大而出现损坏。
2)如果电压在18V或19V,就不能使用改变分压比的方法,因为电压相差太多,这时可以把通用高压板的电源管更换为耐压高的场管。
也可以使用DC-DC模块,把18V或19V变成12V后,再为高压板供电。
3)如果高压板供电没有使用反馈电路,空载时电压高,而加载时电压只有13V左右,这时我们可以在高压板两端加一只1W/14V或3W/14V的稳压二极管把空载电压强行降下来,具体使用什么样的稳压管,要看稳压管发热量如何。
8)如何判断供电与负载故障所在
我们在维修液晶显示器时应很好利用工具,可调稳压电源在维修时能够很好地帮助我们排除故障和检查故障。正常情况下,我们可以使用稳压电源来检查屏、驱动板、高压板和灯管的故障。
1)屏供电:液晶显示器的屏常见的是3.3V和5V供电,屏在没有工作时静态工作电流一般在280mA~ 880mA之间,具体屏的设计电路与屏的大小有关,屏的尺寸越大,相对电流也就越大。
2)驱动板:驱动板在不接屏时,其工作电流在100mA ~200mA左右。
3)高压板:高压板的工作电流大小与灯管的尺寸和厂家的设计有关,现在较新的18.5英寸液晶显示器使用的是双灯管设计,而不是通常的19英寸四灯设计,其耗电量很小,12V只有600rnA左右。如果高压板没有正常工作,其耗电只有几毫安。如果高压板对地打火,则电流可能高达几安培。
4)灯管:灯管老化后其工作电流会变大,像19英寸宽屏灯管在老化后使用单灯小口高压板12V供电测试,其电流在640mA左右,而正常的19英寸宽屏新灯管的电流在410mA左右。如果灯管断裂,在使用单灯小口高压板测试时,电流一般在120mA左右。
(9)开关电路关键点
1)300V滤波电容
在拆机维修时,在检查完次级+5V或++12V电压后,应检查一下300V滤波电容两端的电压。300V滤波电容由于工作在高温高压环境下一,该电容容易失效。外观检查应观察该电容顶部有没有鼓包,电容下面有没有鼓肚,电容外观的绝缘层有没有脱落,电容的引脚有没有腐蚀断裂的情况。对于这些明显的现象,只要看到就必须更换电容,即使此时测得的300V电容两端的电压仍然在310V左右。
个别情况下,300V电容既没有鼓包胀肚,也没有外皮脱落,但由于电容工艺或密封等原因,内部电解液泄漏而导致电容失容,所以我们不仅要看电容外观,更要使用万用表测量电容两引脚的电压值。
电源管也是故障率比较高的元件,该元件如果过压或过热击穿损坏,就会导致300V高压倒灌,而击穿电源管理IC和其他相关阻容元件。我们在检修时,可以测量电源管的D、S极,G、S极及G、D极间的阻值,正常情况下,D、S间呈二极管特性,而G、S间及G、D间则为无穷大。如果发现其中任何一项不正常,就说叽电源管有问题,必须更换。因为此情况说明电源管已经老化,只是还没有击穿,如果继续使用就会因为电源管击穿而损坏更多元件,导致故障面加大,维修时间变长。
3 )IC的OUT端
PWM IC的OUT端,不同厂家的IC资料其标注和叫法也不一样,有的叫GATE或DRV端。该引脚在IC正常工作时,一般会有3V左右的脉冲电压,不过在开关电源正常工作时,我们不要使用数字万用表测量OUT端,防止数字万用表
表笔的电压差将电源管击穿损坏。不过,可以使用指针表进行测量。该引脚与电源管之间一般会接一个15&O-100&O的电阻,用来和电源管相连接,该电阻的大小与电源管的VGS相匹配。同时在该电阻上会并接一个1N4148开关二极管,用以在电源开关管截止期何快速释放VGS电压,加速电源开关管的截止。有的电源电路图上,还在电源开关管的G极接一个10k&O的电阻,用以在电源开关管截止期间将G极电压接至零电位,防止在电源开关管截止期间受电磁干扰电源开关管意外开启。[1][2][3][4]下一页
收录时间:日 18:31:51 来源:精通维修下载 作者:匿名
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开关电源对LED显示屏的作用
如今随着客户对的要求也越来越高,客户越来越认识到的重要性,随之对电源的要求也是越来越严格。针对不同的应用环境,对电源的要求也是不一样的。如何能够选择合适的电源,这是很多LED厂家需要考虑的问题。 气候,是对电源EMC性能考验。大多数厂家在电源的输入端增加以满足EMC方面的要求,如果系统布局合理,是完全可以通过EMC,目前电源厂家基本上都遵循IEC61000或EN61000的国际标准进行测试电源,如系统有必要的话,适当增加来满足要求是必要的。 在夏天户外温度可以高达40度,LED屏箱体内部温度会高达60-70度,而冬天,寒冷地区的温度可以低至零下30到40度左右,如此恶劣的环境对电源的要求也更加严格,这就意味着对电源内部元件(如,开关管,,)的选择更加严酷,需要采用更高温度等级的材料,或者更高转速的风扇以提高电源的散热能力,但是,高转速的风扇又带来新的问题,更大的噪声,尤其对室内显示屏而言,这是很多客户不能接受的问题。另外,风扇,作为电源散热的主要元器件,在高温环境下寿命也会受到严重影响,环境温度从40度上升到60度,风扇预期寿命从50000小时下降到30000小时。可见,环境温度对风扇寿命的影响也是不容忽视的。这样,无风扇电源,必然会成为的优先选择。 灰尘,潮湿,盐雾腐蚀等是环境对的性能的又一个考验,初期的LED屏由于没有考虑户外灰尘以及盐雾的影响,导致两三年后LED屏大批量出黑屏问题,检查发现PCB板严重腐蚀或者元件之间出现打火损坏。根据长期的经验积累,在电源的内部增加三防处理,有效的防止灰尘,潮湿,盐雾环境的影响。 然而,节能环保,这是一个永恒的话题,对电源也不例外,需要提高深圳效率就必须采用先进的技术,如同步整流,技术等等,以及采用更加领先的元器件,尽可能的减少电源内部功耗,提升电源效率。
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