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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)
来源:本站整理  作者:佚名  2015-07-25 10:57:15



    10)消峰电路
    消峰电路起保护电源管的作用,当电源管截止期间,初级绕组的电流不能立即停止,这时消峰电路提供初级绕组电流持续流动的回路。消峰电路的续流二极管应选用高频消特基二极管,泄放电阻和肖峰电容应协调选用,不能随意选取。
    11)TL431 R端和A端阻容电路
      TL431的A端和R端一般设置一只电阻和一只电容,这个也是缓启动作用,防止在开机瞬间,TL431没有进人工作状态,R端的电压还没有输出,无法比较次级电压高低。但这时TL431 A端与R端所接的阻容元件,可以直接对R端电容充电,这时光祸中的发光二极管有电流通过,初级的电源管理芯片就能够检测到次级的电压反馈,说明开关电源已经启动。如果在设定时间内,初级的电源管理芯片没有检测到次级的电压反馈信号,就会关闭电源管理芯片,防止元件进一步损坏。
    (5)开关电源维修外接电源法
    1)开关电源管理IC
    我们在维修开关电源时,如果手中无备用和可更换的PWM电源管理芯片时,可使用稳压电源直接供电给IC的VCC端,以检测IC的VCC端电压达到启动电压时,其OUT端是否有脉冲输出。如果OUT端在IC启动后有脉冲输出,就说明IC功能正常。如果接人稳压电源后,工作电流偏大,达到数百毫安,这说明电路有轻微短路,有可能是VCC端外围电路有元件损坏,也可能是IC自身损坏。
    在接人外接稳压电源时,应先查IC的PDF资料,了解IC的启动电压和保护电压、钳位电压,在测试时,应从低电压慢慢调高,应注意最高电压不应超过IC的最大输人电压。
    2)光耦
    光耦实际上是一只内置了发光二极管和光敏三极管的复合管,但光耦的输人电压不像二极管那样高,光耦只要1V左右即可。我们在测试光耦时,可把光耦的发光二极管端稳压电源(应先把稳压电源输出电压调为零),把光耦的光敏三极管端接人电阻表,然后慢慢调高电压(注意输出电压不要超过1.5V)、观察电阻表的变化。光耦正常时,电阻表应在数百千欧到数欧之间变化,同时电阻表更换表笔阻值会有很大差异。
    要注意光耦有两种,一种是光敏管的输出电阻呈线性变化,开关电源的次级采样反馈使用此类光祸,常见的是PC817;另一种光敏管的输出电阻呈指数变化,可应用于音响之类信号传输。
    3 )TL431
    TL431作为高精度基准稳压源,常常被作为开关稳压电源的采样比较基准电源使用。TL431在输人36V以下时,其R端都输出稳定的2.5V。次级输出电压通过分压电阻取出2.5V的电压,当次级输出电压因为负载或市电电压变化导致输出电压变化时,该取样点的输出电压就会大于2.5V或小于2.5V,这个电压与TL431的R端进行比较。这个电压变化会通过光耦内的发光二极管传递到PWM IC的BF端,进而调整PWM脉冲的占空比,以稳定次级输出电压。在实际维修中,TL431的损坏率非常低。
    在判断TL431的好坏时,可以在K端和A端串人一只100Ω的电阻,接人可调稳压电源。然后慢慢调高稳压电源,注意电压不要调整太高,同时测量R端的电压。如果R端的电压始终稳定在2.5V,这说明TL431性能正常。
    4)次级采样电路
    开关电源的次级采样电路,大部分都只对+5V进行采样,而不对十12V进行采样,所以就导致+12V在空载和关机时输出电压偏高的原因,一般机器会高达20多伏,有的机器甚至高达35V。如果次级是22V输出的机器,空载时会高达39V。这也是次级高压板供电的滤波电容为什么使用+25V或+35V耐压电容的原因。
    次级分压采样电阻为达到高精度次级电压输出,分压电阻都使用五色环电阻(精度小于1%),通过电阻对+5V和+12V的输出电压进行分压取样,使用采样点的输出电设置为+2.5V 。
    如果次级+5V输出电压在4.5V,使用正常,我们可以稍微调整一下分压电阻,使4.5V的输出电压调整为+5.1V。但想通过改变次级取样电路使用+5V变成++12V,这样是做不到的,要使次级输出电压翻倍提高,只能通过改变次级的绕线匝数。
    我们在实际维修时,如果想检测次级的稳压采样电路是否有问题,可以在次级输出端接人+5V和+12V输出的稳压电源,取下TL431(或者不取),测量TL431的R端的电压,这个点的电压应该在2.5V。如果这个点的电压不是2.5V,偏高或偏低特别多,那就说明稳压采样电路有虚焊或某个电阻变质。
 

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