海信LED液晶电视电源电路分析 海信电视电路图( 二 )


分压采样电压ER的电压为低 , V804导通 , 4脚电平为低 。
芯片停止工作 。
图9 。待机控制电路示意图

图10 , PFC采样反馈电路的部分示意图

图11 。电源输入检测部分示意图

图12 。PFC电路部分电气原理示意图

四 。100V DC形成电路:
图13 , NCP1396的部分图示

图14 , 100伏、12伏DC成型零件图

20 v交流电经整流滤波 , 功率因数校正后 , 得到约400V的DC电压 , 送至N802(NCP1396)组成的DC-DC转换电路 。PFC电压经R874、R875、R876、R877分压后送到N802的第五脚进行欠压检测 , 运算放大后输出跨导电流 。同时 , 第12脚由VCC1供电 , 软启动电路工作 。第二引脚外接频率钳位电阻R878 , 该电阻可以改变频率范围;第7个引脚是死区时间控制 , 可以在150ns到1us之间变化 。第1脚外接软启动电容C855第六脚是稳压反馈的采样输入;引脚8和引脚9分别是故障检测引脚 。
当N802的第12脚上电且第5脚欠压检测信号正常时 , N802开始正常工作 。同时 , VCC1被施加到N802的第12个管脚 , VCC1通过VD839和R885被提供给倍压器的第16个管脚 。C864是一个倍压电容 , 倍压后的电压约为195V 。
来自第11个输出的低端驱动脉冲通过吸合电阻R860发送到V840的G级 , VD837和R859是吸收电路 。来自第15个输出的高端驱动脉冲通过吸合电阻R857发送到V839的G级 , VD836和R856是吸收电路 。
当V839开启时 , 400V VB电压流过V839的D-S级、T902绕组和C865形成回路 。T902绕组形成正负电动势 , 二次绕组得到的感应电压经VD853和C848整流滤波得到100V DC电压 。为LED驱动电路提供工作电压 。副边的另一个绕组经R835、VD838、VD854、C854、C860整流滤波 , 为主板的音响部分获得12V电压 。次级的另一绕组经VD852、C851、C852、C853整流滤波 , 得到12V电压 。
类似地 , 当V840开启而V839关闭时 , 在T902的初级绕组中形成的感应电动势耦合到次级绕组 。由R863、R864、R865、R832、R869和N842组成的采样反馈电路通过光耦N840控制N802的第六脚 , 从而得到副边输出的所有电压 。
稳定 , 采样补偿电路由C866和R867组成 。
图15 , 采样反馈回路的部分示意图

图16 , PWM电路示意图

动词 (verb的缩写)LED背光驱动电路:
LED背光驱动部分采用OZMicro公司的OZ9902方案 , 为双通道驱动芯片 。本电路采用两个OZ902芯片 , 即本电路采用四通道驱动 。单通道驱动的简单示意图如下:
图17是LED背光驱动电路的框图

表3 N906OZ902引脚功能

图18是LED背光驱动控制部分的电路示意图

1.驱动电路的升压过程:
驱动芯片OZ902的第二个管脚得到12V工作电压 , 第三个管脚得到高电平开启电平 , 第九个管脚得到调光高电平 , 当第一个管脚的欠压检测到4V以上的高电平时 , OZ902开始工作 , 从OZ902的第23个管脚输出驱动脉冲 , 驱动V919工作在开关状态 。
1.当电路开始工作时 , 负载LED上的电压约等于输入VIN电压 。
2.在正半周期间 , V919导通 , 储能电感L909和L913上的电流逐渐增大 , 开始储能 , 在电感两端形成左正右负感应电动势 。
3.负半周 , V919关断 , 电感两端的感应电动势变为左负右正 。由于电感上的电流不会突然改变 , 输出电容C900由续流二极管VD926充电 , 二极管阴极的电压上升到大于VIN的电压 。
4.当正半周再次到来时 , V919再次导通 , 储能电感L909和L913再次导通 。
储能 , 由于二极管不能反向导通 , 负载上的电压仍然高于
VIN上的电压 。正常运行后 , 电路重复第3步和第4步 , 完成升压(第页)
程 。
R919、R923、R929组成电流检测网络 , 检测到的信号送到芯片的20脚ISW11 , 在芯片内部进行比较 , 控制V919的导通时间 。
R909、R911、R914和R924是升压电路的过压检测电阻 。连接到N905第19个引脚的内部基准电压比较器 。当升压驱动电压升高时 , 其内部电路也会切断PWM信号的输出 , 使升压电路停止工作 。


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