如何维修等离子电视的电源板

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等离子彩电电源板电路解析与检修技法一、PDP 彩电电源板电路解析  1.电源板电路的基本组成  PDP 彩电的电源板电路十分复杂,令不少PDP 彩电维修初学者望而生畏,其实,仔细分析就会发现,其实并非“十分复杂”,而是由几个简单的关电源组合而成,如图1 所示。从图1 可以出,PDP 彩电的电源板电路主要由以下三分电路组成:    图1 PDP 彩电的电源板电路的基本组成框图  (1)待机电源电路待机电源电路是一个简单的关电源,主要作用是为MCU 提供工作时所需的电压(一般为5 V),并为其他几个关电源提供启动电压。只要打电源关,待机电源就会工作,PDP 彩电处于待机状态时,待机电源也应工作,否则,MCU 将因失电而无法“唤醒”。  (2)PFC(功率因素校正)电路PFC 电路的主要作用是:减少谐波对交流电网的污染,提高有用功率,减小无功功率消耗。此分电路可有可无,不过,目前大分PDP 彩电电源板均设有此分电路。  (3)关电源电路关电源电路一般由多个简单的关电源组成,分别输出不同的电压,为PDP 彩电显示屏驱动电路、逻辑控制电路和主板电路供电。  需要说明的是:不同的PDP 彩电,其电源板电路虽然基本组成相同,但输出电压可能有较大差别。  PDP 彩电的电源电路一般安装在两块或两块以上的电路板上。例如,康佳PDPcm(40 英寸)PDP彩电的电源电路元器件安装示意图。从图3 可以出,该电源电路安装在一块电源板上。    图3 LGV 以上,因此,CY 电容不能随便用ACV 或ACV或DCV 滤波电容。通过桥式整流电路,可以将交流电压转换成单向脉动的直流电压。通过电容滤波,可将单向脉动的直流电压转换为平滑的直流电压。  (3)功率因数校正(PFC)电路  ①功率因数校正电路的作用  长期以来,关型电源都是采用桥式整流和大容量电容滤波电路来实现AC/DC 转换的。由于滤波电容的充、放电作用,其两端的直流电压出现略呈锯齿波的纹波。滤波电容上电压的最小值与最大值(纹波峰值)相差并不多。根据桥式整流二极管的单向导电性,只有在AC 电路电压瞬时值高于滤波电容电压时,整流二极管才会因正向偏置而导通;而当AC 输入电压瞬时值低于滤波电容电压时,整流二极管因反向偏置而截止。也就是说,在AC 电路电压的每个半周期内,只是在其峰值附近,二极管才会导通(导通角约为70°)。虽然AC 输入电压仍大体保持正弦波波形,但AC 输入电流却呈高幅值的尖峰脉冲,如图9 所示。这种严重失真的电流波形含有大量的谐波成分,会危害电网正常工作,使输电线上的损耗增加,功率因数降低,浪费电能。    图9 未加功率因数校正电路时输入电流与电压波形图  为了提高功率因数,PDP 彩电的关电源一般采用了功率因数校正电路。加入此分电路后,可以不断调节输入电流波形,使其逼近正弦波,并与输入电网电压保持同相。因此,可使功率因数大大提高,减小了电网负荷,提高了输出功率,并明显降低了关电源对电网的污染。  ②功率因数校正(PFC)电路的基本工作原理  功率因数校正(PFC)电路分为无源和有源两种。  无源校正电路,通常由大容量的电感、电容和工作于工频电源的整流器组成。电路较简单,但效率低,因此PDP 彩电中一般不采用。有源校正电路,一般由功率因数校正集成电路为核心组成。工作于高频关状态,可以得到高于0.99 的电路功率因数,并具有低损耗和高可靠等优。输出不随输入电压波动变化,因此可获得高度稳定的输出电压,但有源PFC 电路较复杂。在PDP 彩电中,有源PFC 电路应用比较广泛。  有源PFC 电路框图如图10 所示(图见下期)。从图中可以出,这是一个由储能电感L、场效应功率关管V、二极管VD2 构成的升压式DC/DC 变换器。  整流输入电压由R1、R2 分压后,经输入电压检测电路后,送到乘法器;场效应关管的源极电流经输入电流检测后也加到乘法器;输出电压由R3、R4 分压后,送到输出电压检测电路,经与参考电压比较和误差放大后也送到乘法器。  在较大动态范围内,模拟乘法器的传输特性呈线性。当正弦波交流输入电压从零上升至峰值期时,乘法器将三路输入信号处理后,输出相应电平去控制PWM比较器的门限值,然后与锯齿波比较,产生PWM 调制信号,加到MOSFET 场效应管V 的栅极,调整场效应管漏、源极导通宽度和时间,使它同步跟踪电网输入电压的变化,让PFC 电路的负载相对交流电网呈纯电阻特性。结果,使流过一次回路的感性电流峰值包络线紧跟正弦交流输入电压变化,获得与电网输入电压同频、同相的正弦波电流。  在关电源实际PFC 电路中,除场效应管V 和几个分压电阻外,上述的大分电路都集成在一块集成电路上。这块集成电路称为功率校正集成电路,如L、ICEPCS01 等。

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