新型彩电典型电源电路剖析(2)
康佳B/X系列彩电开关电源电路分析与检修

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康佳B/X系列彩电包含T2588X、T2977X、T2978X、T2983X、T2977B、T2978B等型号,其电源电路如图1所示。它由主电源、副电源及保护电路构成。副电源主要用来给遥控系统供电,主电源用来给其它电路供电。主电源受控于副电源,只有在副电源工作正常的情况下,主电源才能工作。

图1
图1 🔍原图 (850×693)

副电源工作过程

220V交流市电经整流、滤波后,在C401上得到300V的直流电压,该电压由R401送到副电源,一方面经开关变压器T402的初级绕组加到VT410的集电极,另一方面经启动电阻R427加至VT410的基极,从而使VT410导通,在初级绕组L1上形成上正下负的自感电压,反馈绕组L2上产生下正上负的感应电压,这个电压经C442、R443加到VT410的基极,使VT410的基极电位升高,导通增强,集电极电流增大,L1、L2上的感应电压继续保持原极性,从而使VT410的导通程度继续增强,这种正反馈的结果会使电路产生雪崩过程,使VT410飞快饱和。VT410饱和后,300V电压对L1充电,充电电流线性上升,L1储存能量,L2上的感应电压仍保留原极性,并对C442充电,充电电流继续维持VT410饱和,随着充电的进行,C442两端的电压(上正下负)不断上升,充电电流越来越小(即VT410基极电流越来越小),当充电电流小到一定程度时,VT410便退出饱和区,进入放大区,此时,随着VT410基极电流的减小,其集电极电流也会减小,L1、L2上的感应电压极性反转,从而使电路又产生雪崩过程,VT410很快截止。VT410截止后,C442开始放电,放电路径为:C442上端→L2→电源地→VD414→R449→R443→C442下端,放电完毕,VT410在启动电路的作用下又导通,进入下一个振荡周期。

振荡建立后,初级绕组L1上会不断产生开关脉冲,次级绕组L4上也会不断输出感应脉冲,经VD416整流、C447滤波和N402稳压后,形成+5V的直流电压,给遥控系统供电,同时点燃红色指示灯。

VT407、R402、R444构成过流保护电路,当流过VT410的电流过大时,R444两端的电压会升高,从而使VT407导通,相当于在VT410的基极上与电源地之间接了一只分流电阻,使VT410的基流减小,集电极电流也自然减小,这样有效地保护了VT410不至于受大电流冲击而损坏。R445、C444构成反峰吸收网络,在VT410截止时,L1会产生下正上负的反峰电压,这个电压与300V的供电电压串联后加在VT410的集电极上,易击穿VT410,反峰吸收网络就是用来吸收L1上反峰电压的,进而起到保护VT410的作用。

C441、VD413、R442构成过压保护电路,在正常工作时,L3上脉冲电压经VD415整流、C441滤波,所获得的直流电压(下正上负)较小,不足以使VD413导通。若某种原因引起输出电压过高时,L3上的脉冲幅度必升高,C441上直流电压也升高,并使VD413导通,对正反馈脉冲进行分流,VT410饱和基流减小,饱和时间缩短,输出电压下降,有效地保护了负载。

主电源工作过程


1.开关振荡及电压输出过程

图2
图2 🔍原图 (850×459)

VT401为主电源开关振荡管,R404和C403构成启动电路,L6、C410、VD407、R406、R417、C462等元件构成正反馈电路。接通电源后,C401上的300V直流电压一方面经L5加到VT401的集电极,另一方面,经R404对C403充电,充电电流流入VT401基极,从而使VT401导通,并在正反馈电路的作用下产生振荡。C409、C414、VD406及R419构成反峰吸收网络,保护VT401免受反峰电压的冲击而击穿。

电路振荡后,在次级绕组L7、L8、L9上会形成不同幅度的脉冲电压,L7上的脉冲电压经VD409整流,C425、L405和C427滤波,得到130V的主电压,给行输出级供电。L8上的脉冲电压经VD410整流,C429、L410、C430滤波,得到27V直流电压,一方面给场输出电路及枕校电路供电,另一方面,经R426、VD610稳压,形成8.2V的电压,作为行启振电源,给N101的供电。L9上的脉冲电压经VD411整流、C432、L701、C701滤波,得到18V电压,给伴音功放供电。R431和R432分别为各自电源的限流保护电阻,当负载短路而引起电源过载时,这些电阻立即烧断,从而起到保护作用。


2.稳压过程

稳压电路由VT489、N410、VT402和VT403组成,VT489及周边元件构成误差放大电路,当130V主电源上升时,VT489基极电压会升高,而其射极电压却要保持不变,从而使VT489导通增强,集电极电流增大,N410内的发光二极管发光增强,光电三极管的导通也增强,VT402基流加大,集电极电流也增大,VT403的基流和集电极电流也跟着增大,从而对VT401基极的分流作用增大,使VT401的饱和基流减小,饱和时间缩短,输出电压下降。若130V主电源下降,电路的调节过程相反。VD403、C405、R413构成整流、滤波电路,它将L6上的脉冲进行负半周整流和滤波,在C405上得到一直流电压(约-5.5V),用来给光电三极管、VT402和VT403供电。


3.电源待机控制过程

待机控制电压来自CPU的,当按遥控器上的“开/关机”键时,CPU的输出高电平,一方面经R235送到VT450的基极,使VT450饱和,集电极电压接近0V,N401截止,VT404饱和,从而将VT401的启动电压短路到地;另一方面,待机电压还要经R436、R439送到VT411的基极,使VT411饱和,VD489被旁路,VT489射极电压从11.3V下降至6.5V,VT489导通程度剧增,使得N410和VT402的导通程度也剧增,VT403饱和,从而将正反馈脉冲也旁路到地,电源停振,整机三无,机器处于待机状态。电源停振后,C403放电,放电路径为:C403+→R414→VT404→电源地→L6→VD407→R406→R417→C403-,由于放电速度快,C403两端电压很快接近0V,再次按遥控器上的“开/关”键后,CPU的变为低电平,VT404与VT411截止,300V电压经R404对C403充电,形成启动电流,VT401振荡,机器转为正常工作状态。

保护电路工作过程


1.主电源过压保护电路

当主电源失控时,各路输出电压会大幅度升高,极可能损坏负载,为了避免这一情况的发生,主电源中设有过压保护电路,它由VT406及周边元件组成。当电源失控而引起各路电压大幅度升高时,L6上的脉冲也会大幅度上升,从而使VD405导通,继而使VT406饱和,将VT401基极上的正反馈脉冲旁路到地,VT401因失去正反馈脉冲而停振。一旦VT401停振,就不会再启动,因为C403上已充满了电,不会再形成启动电流,此时,整机三无,红色指示灯亮。


2.束电流过流保护电路

当束电流过大时,荧光屏亮度会很高,一者会缩短显像管寿命,二者会伤害观众的眼睛,为此,电路中设置了束电流过流保护电路,如图2所示。它由VT603及周围元件构成,当束电流过大时,F点电压必降低,从而使VT603导通,集电极输出高电平,经R490触发可控硅VT604,VT604导通,阴极输出高电平(参考图1),并使VT450和VT411饱和,进而使VT404和VT403也饱和,分别将VT401的启动电压和正反馈脉冲旁路到地,电源停振(此过程分析方法与待机过程一样)。


3. X射线保护电路

当阳极高压过高时,屏幕会产生X射线,伤害人体,故大屏幕彩电还设有X射线保护电路,它能在阳极高压过高时,关闭电源电路,使机器转为三无,避免X射线的产生。

X射线保护电路由VD951、R951、C951、VD952、VD953等元件组成(参考图2),当行逆程脉冲过高而引起阳极高压升高时,T601⑧脚上的脉冲也升高,经VD951整流、C951滤波后,所获得的直流也跟着升高,使VD952、VD953导通,并触发VT604,VT604导通,阴极输出高电平,使VT450和VT411饱和,继而使VT404和VT403饱和,电源停振,整机三无。

故障分析与检修


1.整机三无,红色指示灯不亮,主、副电源输出均为0V。

引起这种现象的原因有三种,一是交流输入及整流滤波电路有故障(如桥堆击穿、互感滤波线圈绕组短路或断路等),引起300V为0V,使得主、副电源不工作。二是主电源中有短路现象(如开关管击穿),引起保险管或R423烧断,导致300V输出为0V,使得主、副电源不工作。三是副电源不工作,引起+5V输出为0V,从而使主电源也不工作。当副电源不工作时,应查VT410、R427、R443、C442、R444、VT407、VD414等元件。


2.开机三无,红色指示灯亮,主电源各路输出均为0V。

出现这种现象,应先测130V输出端与地之间有无短路现象,若有,应查行管及130V整流滤波元件,若无短路现象则将主电源各路负载全部断开。注意:断130V负载时,应保证取样电路不被断开,再在130V输出端上接上一只100W照明灯泡作假负载,根据灯泡亮否来判断故障部位。

若灯泡不亮,灯泡两端电压仍为0V。说明主电源仍未工作,引起的原因有:启动电路不正常、正反馈电路不正常、过压保护电路动作等。此时可根据图3所示的流程进行检修。

若灯泡亮,灯泡两端电压正常,说明主电源本身是正常的,故障是因保护电路动作而迫使主电源停振所致。若将各路负载恢复后,还可发现VT450基极电压为0.7V左右,事实上,这个电压可作为判断保护电路是否动作的依据(遥控待命状态除外)。

引起保护电路动作的原因有三:一是保护电路自身故障;二是逆程脉冲过高,引起X射线保护电路动作;三是显像管束流过大,引起束电流过流保护电路动作。检修时,可使用分割法来区分是哪一种保护电路动作,即拆下R490,看保护状态能否解除 ,若能解除,说明故障是因束电流过流保护电路动作引起,应查束电流过流保护电路(VT603及周边元件)、180V形成电路及末级视放板电路;若保护状态仍未解除,说明故障是因X射线保护电路动作引起,应查X射线保护电路及行逆程电容。

值得注意的是,保护电路动作有时发生在收视过程中,即在收看过程中,突然出现停机现象,关闭电源开关后,过一会儿再开机,机器又能正常工作。出现这种现象时,仍可采用分割法进行检查。另外,当C449开路或容量下降时,保护电路将变得特别灵敏,甚至机内或机外出现干扰,也可能使机器出现停机现象。

(王忠诚)