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新手篇—看图学习维修液晶电视(中)
来源:本站整理  作者:佚名  2013-07-09 17:04:32

6.3海信TLM26V68彩电IP整合板维修
    海信TLM26V68液晶电视机的IP整合板,其上包括电源电路、背光灯升压板电路。待机状态下,仅电源电路工作且只输出+5VS电源,以节省能源;开机后,电源电路全面工作输出+5VS, +5V, +12V,背光灯电路也开始工作,输出高频高压脉冲。

    图6-6是海信TLM26V68彩电IP整合板电路图。电源部分的PFC模块采用FAN7530、电源模块采用FAN7602B;背光灯升压板电路部分的PWM控制器采用FAN7173。
海信TLM26V68彩电IP整合板电路图

6.3.1海信TLM26 V68彩电IP整合板的工作

(1)电源电路的工作
    ①电源电路由电源模块FAN7602B、开关变压器T801等组成电源电路。只接通电源后,这部分电路就开始工作,输出+12V, +5VS, +5V电压。

    220VAC电源经XP801插头、保险管F801、热敏电阻RT801、高压电容C801、扼流线圈L801和L802等消除电网干扰,送VD811, VD812, VD803, VD804进行桥式整流,C808滤波,形成+300V左右的脉动直流电压,分为两路:一路经R818+R819+820、R821分压,提供给FAN7602B的1脚作为电网电压欠压取样信号;另一路经M807接头、VD801二极管、PFC点,除由开关变压器T801提供给开关管V802外,还经启动电阻R917, R826, R827提供给FAN7602B的8脚,通过内部电路对6脚外接的C822充电,当IC822充电至FAN7602B的6脚高于12V时,启动内部的振荡电路开始工作,由5脚输出PWM脉冲,经开关管V802放大,T801变压后由各个次级输出不同幅度的开关脉冲。

    T801的3脚次级输出的脉冲,经限流电阻R829、整流二极管VD806、滤波电容C822,稳压二极管形成+18V电压,送FAN7602B的6脚,取代启动电压对芯片内电路供电。
    T801的5脚输出的脉冲,经限流电阻R838、整流二极管VD808、滤波电容C828处理形成直流电压,除做开/待机控制光电耦合器N806的工作电压外,还会在开机状态下,经三极管V805、稳压二极管VZ805稳压为17. 2V,作为PFC模块FAN7530的工作电压。
    T801的右侧12, 10, 8脚次级输的直流电压,分别经VD820, VD821, VD822等进行整流滤波形成+22.5V, +12.7V, +5VS等直流电压。其中的+12. 7V电源除经V812等稳压为+12V对外输出,还经N807三端稳压器、N808取样、N805光电耦合器放大后,反馈回FAN7602B的3脚,作为稳压信号,以自动调整5脚输出的PWM脉宽,保证+5VS等输出电压的稳定。

    FAN7602B的1脚是电网电压欠压保护输入端,当电压低于2V时执行保护功能;4.脚为功率限定端,当电压高于4V时芯片停止工作。
    过流保护取样电阻R837串联在开关管V802的S极,当电源负载过重时,此电阻形成的压降升高,通过R836反馈给FAN7602B的3脚,通知内部电路执行过流保护。
    ②开/待机控制XP802的12脚SBT输入开/待机控制信号,高电平为开机,低电平为待机。
    a.待机状态:插头XP802的12脚SBT输入低电平,一路使V810截止→切断V817基极回路→V817截止,其C极呈现0V→V812截止→除停止+12V/输出外,还令V813截止,又停止+5V输出;另一路使V814截止→N806截止,其4脚无电压输出→V805截止,停止其E极输出VCC电源→切断PFC模块FAN7530的8脚供电,PFC模块停止工作,PFC电路不工作→背光升压电源电路不工作。
    b.开机状态:插头XP802的12脚SBT输入高电平,使V810, V814导通。V810导通,使V817, V812, V813依次导通,接通+12V, +5V输出电路,有+12V, +5V电源输出。V814导通,使N806, VZ802, V805依次导通,V805的C极输出+17. 2V电压,提供给PFC模块FAN7530的8脚供电,可以启动PFC电路工作。
    ③ PFC电路由L803储能变压器、FAN7313模块等组成。负责把+300V变换为+380V,提供背光升压电路。

    开机后,电源电路一方面对PFC模块FAN7530的8脚提供+17. 2V电源;另一方面电源电路工作产生电流在流经L803初级时,会在其次级形成感应脉冲,经R805提供给FAN753。的5脚作为零电流检测信号。当FAN7530认为上述两项条件符合要求时,就启动工作,产生激励脉冲由7脚输出,控制MOs管V801快速轮流导通/截止,当V801导通时,+00V→L803→V801的D, S极→R812→地,构成回路,储能电感L803流过电流进行储能,电压左正右负;当V801截止期间,L803电感特性使其感应的电动势反转,电压左负右正,这个反向电动势与+300V电源叠加,使V811导通,向C810充电,在C810即PFC端形成+380V左右的直流电压。这个+380V电压,除提供给背光灯升压电路的高压部分外,还提供给电源电路的开关管部位,以提供电源的工作电压,提高电源消除干扰的能力,保证电源输出电压稳定。

    FAN7530的1脚为稳压信号反馈输入端,通过电阻R816~R813对PFC端电压取样。
    R812 (0.22Ω/2W)串联在PFC管V801的S极,以在V801过流时,通知 FAN的4脚内接过流保护电路动作,停止PFC电路的工作。

(2)背光灯升压电路
    由模块FAN7313、开关变压器T802、高压变压器T804~807等组成。其中FAN7313内设置有振荡器、-PWM调制、误差放大器(CMP)、开路保护(OLP)、短路保护((SCP),电压保护(OLR)、热稳定性保护(TSD等功能电路。

    开机后,电源输出的+12V电源,通过R871, R821, C861滤波形成VCCl,提供给的FAN7313的11脚,启动内部工作,由9, 13脚输出一对极性相反的PWM脉冲→V904和V905, V906和V907首次放大→T802变压→驱动V803, V804 MOS管再次放大→T803再次变压→C900→C903耦合→送T804~T807高压变压器变压后由各自次级输出,其中次级高压绕组输出的脉冲会在C874, C878, C883, C888配合下进行高频谐振,形成高频振荡脉冲,通过插头点亮液晶屏组件内的对应背光灯管;次级取样绕组输出的脉冲经VD829整流、R896和R898分压、VZ808稳压(或V832, R902, R903, VA809, VD835, R907,R908, VZ810, VD838, R912, R912, VZ811)形成灯管工作电压取样信号OLP3,OLP4, OLP2, OLP1 ),通过R885~R882分别提供给FAN7313的20, 19, 2, 1脚,被内部电路分析后判断灯管是否开路及其工作电压是否正常。

    FAN7313根据4脚FB稳压反馈端,通过R881, R887, R898, VD829(或R904和VD832, R909和、R914和VD838>,对T804~T807的次级输出电压进行取样,送内部的误差放大器,在C865, VD825, C864, R879等阻容器件配合下,形成相应的直流电压,送内部PWM控制器,以自动调整9, 13脚输出的PWM脉宽,以保证灯管工作电压的稳定。

    FAN7313的18脚过压保护端,通过R887, R890, VD831, VD830(或VD834和VD833, VD837和VD836, VD840和VD839)对灯管工作电压进行取样,当取样值使FAN7313的18脚电压高于2V时,就会启动内部的过压保护电路OLP动作,停止芯片输出PWM激励脉冲,背光灯升压电路停止工作。

    FAN7313的1, 2, 19, 20脚是OLP灯管开路保护,其中任意一脚电压低于1V时,就会执行灯管开路保护,2s停止芯片输出PWM脉冲。比如,当T804次级高压绕组所接的灯管开路后,该变压器负载变轻,各次级输出电压下降,其中次级低压绕组输出电压,经VD829, R896, C877形成电压下降,通过VZ808使FAN7313的20电压低于1V,执行保护。

    FAN7313内部的过热保护器,当检测此芯片温度高于150℃时,执行保护停止输出
PWM脉冲。

6.3.2海信TLM26V68彩电IP整合板维修精要
表6-7是FAN7602B电源模块的引脚功能和测试数据,表6-8是FAN7530 PFC模块的

引脚功能和测试数据,表6-9是FAN7313NB背光灯芯片的引脚功能和测试数据。
FAN7602B电源模块的引脚功能和测试数据
FAN7530 PFC模块的引脚功能和测试数据
表6-9  FAN7313NB背光灯芯片的引脚功能和测试数据


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