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分析及检修松下M19机芯保护电路(上)
来源:本站整理  作者:佚名  2013-04-19 09:56:18

    松下M19机芯是松下公司继M18机芯之后开发的数码倍频机芯,部分机型具有画中画功能。I2C总线系统主控电路微处理器采用MN1876476TDX,或MN1876476-T8J,存储器型号为24LC16BIPA22或TVRJ182,被控集成电路有:视频/解码/扫描信号处理集成电路TB12-37N, AV / TV切换集成电路SN103832APG,几何失真校正电路YA8859AP,数字Y/C分离电路MN82361和画中画处理集成电路CXA1315M,VCJ处理集成电路TA1215AN和画中画信号处理电路MN8232A等。

    适用机型有:松下TC-29GF95R, TC-29GF92G, TC-29GF92R, TC-29GF90R, TC-29GF95G等“三超画王”90系列彩电和TC-33GF82G大屏幕彩电。

    松下M19机芯的开关电源采用STR-96831AF04,设有独立的副电源,待机控制采用继电器切断主电源市电输入的方式。

    松下M19机芯采用I2C总线控制技术,其保护电路较复杂,故障检测电路遍及整机各个单元,采用三种保护电路:一是微处理器中断口电路,从中断口获取故障检测信息,从开/关机控制端执行保护;二是I℃总线系统保护电路,通过I℃总线系统对被控电路和PC总线数据传输电路进行检测,当检测到故障时,采取待机保护措施,并可显示故障自检信息,供维修参考;三是由分立元件组成的保护电路,直接对开/关机电路进行控制执行保护,然后再通过中断口通知微处理器执行关机。下面以松下TC-29GF95C为例,介绍该机芯的保护电路。

    一、保护电路工作原理
    松下M19机芯,TC-29GF95G彩电的保护电路如图1所示。由微处理器IC1213中断口保护电路、“光耦”d819保护电路、三极管Q856保护电路、三极管Q858保护电路、I2C总线系统保护电路组成。上述保护检测电路检测到故障时,多采用待机的保护措施。

    1.微处理器中断口保护电路
    微处理器 IC1213(MN1876476T8J)的⑥脚(PROTECT/保护中断口)单独设立中断口故障检测端,外接各路保护检测电路,对电源和行、场扫描电路进行检测。发生故障时,从IC1213 33脚(RELAY/继电器或称待机控制端)输出控制电压,实施待机保护。

    (1)智能控制电路
    微处理器是保护电路的指挥控制中心,对IC1213⑥脚中断口各路故障检测电路输入的检测电压进行分析和判断(正常时,⑥脚的电压为低电平)。故障检测电路检测到故障时,向⑥脚送入高电平,微处理器据此判断被检测电路发生故障,执行保护措施;从IC1213 33脚(待机控制端)输出保护指令,执行待机保护措施,并从指示灯控制端输出保护提示信息。

    开机时,微处理器IC1213 33脚为高电平5V,通过R857,R856,R854使开/关机控制管Q852导通,继电器RL801获电吸合,将主开关电源接通;待机或保护时,微处理器的IC1213 33脚变为低电平0V,使Q852截止,RL801失电断开,主电源关闭。

    该机没有主电源开关,采用副电源和主电源双电源电路。插上电源插头后,副电源工作,为微处理器提供工作电压,此时为待机状态,电源指示灯为黄色;按下面板上的电源开关或遥控开机,微处理器会由待机状态转为开机状态,此时指示灯先由黄色变为红色,随后熄灭0.5 s,当继电器RL801吸合主电源工作后,指示灯变为绿色:当电源或负载电路发生故障,开机即进入保护状态时,指示灯只会由黄色变为红色,红灯熄灭后绿灯不亮;当正常收看途中发生自动关机保护时,指示灯由正常时的绿色,变为红色。

    微处理器IC1213⑥脚中断口外接低压失压检测、行输出过压检测电路。

    (2)低压失压检测电路
    它由Q861,D863,D861等元件组成,Q861的发射极接+8 V电压,基极通过R862与失压检测隔离二极管D863,D861相接,D861负极接+25 V电源,D863负极接+12 V电源。正常时,D863,D861均反偏截止,Q861也截止,集电极无电压输出:当+25 V,+12 V电源因整流、滤波电路或负载短路等原因,造成输出电压降低或为0V时,相应的D863或D861导通,通过R862将Q861的基极电压拉低,Q861导通,其集电极有电压输出,该电压经R864,D862送到微处理器IC1213的⑥脚(中断口),微处理器据此进入保护状态。

    (3)行输出过压检测电路
    行输出管Q552的集电极脉冲电压经C555,C567分压,其分压点作为行输出脉冲电压取样点。正常时该点的电压较低,D554截止,对保护电路不产生影响;当因电源输出++B/+140 V电压过高或行逆程电容开路等原因,造成行输出脉冲电压升高,可能损坏行输出管时,C555,C567分压点的电压也升高,将D554击穿,击穿后的电压经R567,D553送到微处理器IC1213的⑥脚(中断口),微处理器据此进入保护状态。

    2.“光耦”D819保护电路
    在开/关机控制管Q852的基极接青“光耦”D819,三极管Q856,Q858三路保护执行电路。“光耦”D819保护执行电路,主要对开关电源初级的整流、滤波电路发生过压、失压故障时实施保护:三极管Q856,Q858保护执行电路,主要对+B电压和行、场扫描电路发生过压、过流故障时实施保护。

    “光耦”D819的发光二极管与市电整流、滤波电路故障检测电路相连接,当市电整流、滤波电路发生故障,而造成整流、滤波后的电压过低或过高,可能损坏电源电路时,故障检测电路向D819初级的发光二极管提供正向电流,“光耦”D819的发光二极管导通,通过光电耦合,光敏三极管饱和导通,将开/关机控制管Q852基极开机状态的高电平拉低,致使Q852截止,继电器RL801断开,去往主电源的市电被切断,进入保护待机状态。市电整流、滤波检测电路具有过压检测和失压检测两种功能。

    1.市电(AC220 V)整流失压检测电路
    由Q805,Q803及其外围元件构成。主开关电源的市电整流、滤波电路正常时,其滤波电容C818,C819的中间点,应为整流电压的一半,当市电为AC 220 V时,C818正极的电压为300 V, C818负极的电压为150 V左右。电源厚模块IC801的⑤脚和Q805的集电极坛电压为21. 2 V时,Q805基极上的D827反偏截止,对开关电源不产生影响;当市电整流、滤波电路发生开路、短路、漏电故障,引起整流后的电压降低或为OV时,D827正偏导通,Q805导通,其集电极电压分两路:一路为Q803提供正向电压,Q803导通,将IC801的⑤脚高电压通过D822,R846加到IC801的④脚,使IC801保护停振;另一路使稳压二极管D821击穿,经R843加到“光耦”D819的发光二极管上,“光耦”导通,把Q852的基极电压拉低到0 V, Q852截止,进入保护待机状态。

    2.市电整流过压检测电路
    由于该机采用宽电源电路,为了适应AC 110 V和AC 220 V的市电电源,采用了全波和倍压整流切换电路IC895(STR83145LF55):市电为AC 110 V时,IC895使整流、滤波电路工作于倍压整流状态;市电为AC 220 V时,IC895使整流、滤波电路工作于全波整流状态。若IC895切换电路发生故障,当市电为AC 220 V时,错误的变成倍压整流状态,就会引起输出电压过高,击穿开关电源元件。但此时,C819正极的电压也会升高,该电压经R817,R818分压后,将D820击穿,其击穿后的电压也分两路:一路为Q803提供正向电压,Q803导通,使IC801保护停振;另一路使稳压二极管D821击穿,经R843份“光耦”D819导通,引起Q852截止,进入保护待机状态。

    3.三极管0856保护电路
    三极管Q856的基极外接+B过压检测电路、行输出过流检测电路和场输出故障检测电路。当上述检测电路发生故障时,向保护执行元件Q856的基极提供正向高电平,Q856由正常时的截止进入导通状态,将开/关机控制管Q852基极开机状态的高电平拉低,致使Q852截止,继电器RL801断开,去往主电源的市电(AC220 V)被切断,进入待机状态。

    (1)+B过压检测电路
    +B电压正常时,R830与R831分压点(图中的。点)即D832负极电压较低,稳压二极管D832截止,对保护电路不产生影响;当+B电压过高,“e点”电压超过设定值时,D832击穿导通,导通后的电压加到保护执行三极管Q856的基极,使Q856导通,进入保护状态。

    (2)行输出过流检测电路
    由行输出电流取样电阻R557(0. 22 Ω)和检测管Q590及外围元件构成。当行扫描电路发生短路、漏电故障,引起行输出电流增加时,在 R557上的电压降增加,迫使Q590导通,导通电压经R593,R594分压后,"d点”电压将稳压二极管D590击穿,向保护执行三极管Q856的基极提供正向电压,使Q856导通,进入保护状态。

    (3)场输出故障检测电路
    当场输出电路发生故障,引起电流过大或C454击穿漏电时,在R454上的电压升高,升高后的电压加到保护执行三极管Q856的基极,使Q856导通,进入保护状态。

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