创维37寸创维液晶电源板价格多次烧10N60是啥回事


如下图所示,为创维P5L019电源板的主电源电路原理图,其中,IC1(TEA1716)是一款将功率因素控制器和半桥谐振转换开关电源控制器集成在一起的电源专用集成电路:L2为PFC升压电感:Q3为PFC功率开关管:D20为PFC升压二极管:R47为过流检测取样电阻:C18为PFC滤波电容:Q2.Q5为半桥LLC谐振电路功率开关管:T1(BCK-35-878D)为脉冲开关变压器:R88为电流取样电阻:ZD2为30V稳压二极管,IC7(PC817)为光电耦合器:IC10(TL431)为电压基准的稳压集

创维5800-P37TTF-0010电源板功率因数校正电路由IC1 (FAN7530)为核心构成.通过该电路提高了电源利用市电的效率,也就提高了功率因数. (1)FAN7530简介 FAN7530是一种高性能的有源主动式PFC控制芯片,它不需要整流市电电压信息,降低了输入电压传感网络中所需的功率损耗,引脚功能和维修参考数据如下表所示. (2)校正过程 开机期间.FAN7530的⑧脚输入14.7V供电后,它内部的启动电路开始工作,控制调宽电路从IC1⑦脚输出开关管激励脉冲.该脉冲电压通过R6.D4

创维P47ELF电源板的功率因素校正(PFC)电路原理图如下图所示. 本电路为临界导通模式(BCM)功率因素校正电路,其中,IC3(FAN7930)为PFC控制集成电路:L3.D9.Q3等元件组成PFC升压电路,L3为升压电感,D9为升压二极管,Q3(18N50)为开关管:D10为分流二极管(用于防止浪涌冲击和L3出现磁饱和):R22为过流检测取样电阻:R31.R33.R36.R37.R41为PFC电压检测取样电阻(用于PFC电压环路控制):C14为谐波滤波电容(用于滤除高次谐波):C23.C2

创维P47ETU电源板的功率因素校正(PFC)电路原理图如下图所示.

其中,IC1(TEA1716)是一款将功率因素控制器和半桥谐振转换开关电源控制器集成在一起的电源专用集成电路:L2为PFC升压电感:Q3为PFC功率开关管:D20为PFC升压二极管:R47为过流检测取样电阻:C18为PFC滤波电容:Q2.Q5为半桥LLC谐振电路功率开关管:T1(BCK-35-878D)为脉冲开关变压器:R88为电流取样电阻:ZD2为30V稳压二极管,IC7(PC817)为光电耦合器:IC10

如下图所示,为创维P42ELL电源板的主电源电路原理图,其中,U1(TEA1752)是一款将功率因数(PFC)控制器和反激式开关电源控制器集成在一起的集成电路:T1(TU-0000)为脉冲变压器:L1为PFC电路升压电感:D53.D20.R59.R607.C36组成了尖峰脉冲吸收回路:Q1为LLC电路开关管,Q8为PFC电路开关管,D12为PFC电路升压二极管,R70.R6为过流检测取样电阻:C23.C6为PFC滤波电容,R48为PFC电路过流取样电阻:R22.R122.R23

其中,IC1(TEA1716)是一款将功率因素控制器和半桥谐振转换开关电源控制器集成在一起的电源专用集成电路:L2为PFC升压电感:Q3为PFC功率开关管:D20为PFC升压二极管:R47为过流检测取样电阻:C18为PFC滤波电容:Q2.Q5为半桥LLC谐振电路功率开关管:T1(BCK-35-878D)为脉冲开关变压器:R88为电流取样电阻:ZD2为30V稳压二极管,IC7(PC817)为光电耦合器

当IC100的P8端有正常的15V供电.P3电压检测端有大于2.4V的电压输入时,PFC电路开始启动,由P7端输出激励控制信号,经Q102缓冲,推动两个MOS管工作.R114~117组成的输出电压取样反馈电路对输出电压进行取样,反馈到IC100的P1端,实现PFC电路稳压控制和功率因素校正,输出平滑的380V直流给后级DC-DC转换电路. 注:在PFC电路的检修过程中,PFC校正过程可以忽略,可以把PFC电路当

下图所示为创维P55ETF电源板的PFC电路原理图,本电路为临界导通模式(BCM)功率因素校正电路,其中,IC3(FAN7930)为PFC控制集成电路:L3.D9.Q3等元件组成PFC升压电路,L3为升压电感,D9为升压二极管,Q3为功率开关管:D21.D10为分流二极管(用于防止浪涌冲击和L3出现磁饱和):R22为过流检测取样电阻:R37.R36.R31.R41.R33为PFC电压检测取样电阻(用于PFC电压环路控制):C12.C13为谐波滤波电容(用于滤除高次谐波):C11.C22.R11为

下图为为创维P42ELF电源板的PFC电路原理图,本电路为临界导通模式(BCM)功率因素校正电路,其中,IC3(FAN7930)为PFC控制集成电路:L3.D9.Q3等元件组成PFC升压电路,L3为升压电感,D9为升压二极管,Q3(18N50)为开关管:D10为分流二极管(用于防止浪涌冲击和L3出现磁饱和):R22为过流检测取样电阻:R31.R33.R36.R37.R41为PFC电压检测取样电阻(用于PFC电压环路控制):C14为谐波滤波电容(用于滤除高次谐波):C23.C24.C25为高频滤波

创维168-P42ELF-50电源板功率因素校正(PFC)电路如下图所示,本电路为临界导通模式(BCM)功率因素校正电路,其中,IC3(FAN7930)为PFC控制集成电路:L3.D9.Q3等元件组成PFC升压电路,L3为升压电感,D9为升压二极管,Q3(18N50)为开关管:D10为分流二极管(用于防止浪涌冲击和L3出现磁饱和):R22为过流检测取样电阻:R31.R33.R36.R37.R41为PFC电压检测取样电阻(用于PFC电压环路控制):C14为谐波滤波电容(用于滤除高次谐波):C23.

创维168P-P42EXL-00电源板主电源(PFC+LLC)电路如下图所示,为创维P42EXL电源的主电源电路原理图,其中,IC1(TEA1716)是一款将功率因素控制器和半桥谐振转换开关电源控制器集成在一起的电源专用集成电路:L2为PFC升压电感:Q3为PFC功率开关管:D20为PFC升压二极管:R47为过流检测取样电阻:C18为PFC滤波电容:Q2.Q5为半桥LLC谐振电路功率开关管:T1(BCK-35-878D)为脉冲开关变压器:R88为电流取样电阻:ZD2为30V稳压二极管,IC7(P

创维P26TQM电源板集成电路采用STR-W6556芯片为主开关电路板和逆变器电路提供+5V.+24V和+16V电源.其电路框图如上图所示,电源板电路图如下图所示.该电源电路简介,只有一个主开关电源电路,集成电路采用IC601( STR-W6556),没有PFC电路和副开关电源,待机采用降低主开关电源输出电压的方式. (一)开关电源基本电路 1.STR-W6556简介 IC601( STR-W6556)是新型开关电源专用厚膜电路,内部电路框图如右图所示,内含反馈型稳压控制电路和MOSFET(开关

本副电源为主板CPU和电源板其余各IC提供辅助电源,如果它不能正常工作,整机将瘫痪当.市电接通后,U3的P5有正常的启动供电(该供电仅在启动瞬间起作用,启动完成后P5端无需电流输入),起动电路是由Startup端子(P5)连接到输入电压经整流后的直流电压部分而构成.从Startup端子输入的电流被IC内部电路定电流处理后(800μATyp)经IC内部给连接在VCC端子(P2)的电容C26充电.电源的起动在Vcc端

本副电源为主板CPU控制系统和电源板其余各IC提供辅助电源,如果它不能正常工作,整机将瘫痪.当市电接通后,IC300的P5有正常的启动供电(该供电仅在启动瞬间起作用,启动完成后P5端无需电流输入),起动电流由启动端子(P5)连接到输入电压经整流后的直流电压部分构成.从启动端子输入的电流被IC内部电路定电流处理后(800μATyp)经IC内部给连接在VCC端子(P2)外的电容C309充电.当电容上的电压上升到动作开始电源电

创维168P-P52TTN-00电源板输出过流/压保护电路如附图所示. 1.工作流程 本电源电路设计有完备的过流.过压.欠压保护电路.其中24V/12V输出过流.过压保护电路由:过流保护取样电阻R408.R228.过压取样二极管D503~5.比较器基准源IC501.比较器LM358.保护自锁定和控制管Q302.Q304,副电源控制开关Q300.Q301等几部分组成.当LM358的P1.P7之一输出高电平时,Q302/304组成的自锁电路锁定,使Q300.Q301组成的副电源控制开关关闭,PFC.

创维168P-47ETU-00电源板待机控制电路如下图所示. (1)由待机转正常工作时电路 原理主板提供开机ON信号(高电平),电源板Q102接收到高电平后导通,光耦IC101A一次侧发光二级管导通,进而使得Q010和Q100导通,分别为PFC电路和DC-DC(LLC)电路提供VCC,输出12V.24V,完成开机动作. (2)待机控制电路工作原理:

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. 2.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.

创维168P-P32EXM-50电源板由以下几个部分组成: 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L1.CX1.L2.CX2.CY1.CY2.BD1等组成的整流滤波电路后转变成脉动直流. L1.CX1.L2.CX2.CY1.CY2.BD1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送入AC-DC控制电路,该电路采用反激式拓扑结构将整流后的脉动电压通

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来自知道合伙人认证行家

代换的管子非常热,需要测试它的工作电压是否正常。

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