① 电视机电源电路的组成与功能
只能大概地说一下:电源电路为电视机电路提供电能供给。
形式有开关电源、。。。
电视机使用的开关电源主件有整流、滤波、开关管、开关变压器。
祝你愉快!
② 康佳,led32f3300c电视的电源电路及电压
①、这电视机主开关电源电路输出端各组电压是<正常为:十24V、十12V、十5V、十5VSB电压>。
③ 电视机电源电路工作原理
这个一句半句说不了,但也可以简单的归纳,电源是经过整流滤波变成内300V直流容,然后在把这直流变成交流信号,进入变压器,才能变出个组需要的电压,至于怎么变成交流信号
,那电路就设计的五花八门了,这种开关电源效率很好,具备稳压功能,应用非常广泛,
④ 请教电视机电路开关电源的工作原理。
简单讲一下,220V电源经低通滤波器后有四只整流管整流电容滤波后,输出300V平滑直内流电压,经由开关变压器加到容电源调整管集电极上,另一路经由电阻降压后加到行振荡电路,(随着各种电视机电路都不一样的,有的经降压电阻得到8V电压,加到解码块里行振电路直接输出振荡脉冲推动行管导通,)振荡管起振后经推动电路,使调整管导通,在开关变压器次级输出110V电压(电压高低各电路不一样)经整流滤波提供行扫描电源,在变压器次级另一组线圈上经整流,取出取样电压,经光电耦合,返回振荡管基极,使其稳定振荡频率,达到稳压目的,另外随着电视机品牌电路不同,有的通道12V、伴音或场扫描取之开关电源,有的取样电压来至行扫描,维修这种电路要有一定的方式。
⑤ 怎么看电视机电路板电路图
液晶(1578板)电视主板电路原理图共有9张,第1张主要有部分供电电压形成、液晶屏逻辑板供电及部分控制电路,第2张主要为主芯片MST9E19A部分电源供电电路,第3张主要为主芯片、用户存储器、FLASH及其接口电路,第4张主要为HDMI及其接口电路。
第5张主要为VGA及其接口电路,第6张主要为视频信号、HDTV信号、USB信号输入接口和不同音频切换电路,第7张主要为射频和中频信号处理电路,第8张主要为音频输出及供电电路,第9张主要为音频前置放大、伴音功放和静音电路。
(5)电视电源电路扩展阅读:
注意事项:
1、电视机不宜无节制反复开关,这样会加速老化、影响其使用寿命。
2、彩色电视机最怕强磁场干扰。尤其注意音箱、磁铁等不要放在电视机旁。
3、电视机应该放在阴凉、干爽、通风的环境,潮湿的环境将会导致故障率提高,缩短电视机的使用寿命。
4、使用时电视机四周应留有5-10厘米以上的空间,并要注意机壳四周的通气孔不被遮挡,关机冷却一段时间后才可以将电视机罩防尘。
⑥ 彩色电视机电源电路由几部分电路构成
彩电的开关电源主要由交流电磁兼容滤波电路(EMI)、桥式整流电路(Bridge)、功率因数校正电路(PFC)(多数机型有此电路)、启动电路(Start up)、开关电源控制电路(PWM 等)、采样稳压电路、保护电路,老式CRT电源还有一些行逆程脉冲电路(行与电源频率一致)电路及消磁电路等几部分构成。
下面有个链接解释的很清楚。
http://www.go-gddq.com/html/s688/2012-12/1081023.htm
⑦ 彩色电视机电源电路由几部分电路构成
每台电视机机构不一样的,电视机220v进入先处理一般的滤波或者防雷,然后分两路版,一路权上副电源。先整流稳压供cpu用,一路上连电子开关或者继电器进入主电源,主电源整流滤波后为300v供电源模块或者说是大功率开关管的c极,再一路经过启动电阻到开关管的b极,模块或者开关管工作后的c极连接高频变压器,产生电动势感应到次级,然后在次级进行整流滤波,就可以得到110v电源,光开关电源就很复杂,有震荡启动、有稳压,取样,保护,但是基本原理是这样的。希望你有帮助,需要详细买本开关电源的书看下。
⑧ 海信32寸电视电源板电路图
注:本文以海信2264电源板为例讲述。
RSAG7.820.2264板正面图
RSAG7.820.2264板背面图
图1、电源整体方框图示
一、电源输入、滤波、整流部分电路:
220V电压经过保险管F802,压敏电阻RV801过压保护,进入由L807、C802、C803、C804、L806等组成的进线抗干扰电路.滤除高频干扰信号后的交流电压通过VB801、C807、C808整流滤波后,得到一个300V左右的脉动直流电压.
图2、进线抗干扰、整流滤波部分图示
图3、电源输入、滤波、整流电路部分原理图示
二、待机5VS电路:
图4、5VS电压形成部分方框图示
表一 N831 STR-A6059H引脚功能
1、待机5VS的形成原理:
本机5V待机电压由N831和外围元器件组成,PFC端电压通过开关变压器T901的初级绕组1-3端加到N831的第7脚和第8脚(MOS管的D极.启动电流输入端)N831开始工作.T901各个绕组产生感应电压.4端和5端绕组感应电压经过R837限流VD832整流C835滤波后,为N831第5脚提供20V直流工作电压.20V电压另外经过待机控制信号PS-ON控制三极管V832控制光耦和V916控制后为PFC电路N810的第8脚供电.
2、5V的稳压电路:
T901次级绕组经过VD833整流,C838、L831、C839组成的T型滤波器滤波后,形成5VS电压.5V稳压电路由取样电阻R843、R842、R841及N903,光耦N832组成.当5V电压升高时,分压后的电压加到N903的R端,经内部放大后使K端电压降低,光耦N832导通增强,N831的第4脚反馈控制端电压降低,经内部
电路处理后,控制内部MOS管激励脉冲变窄,使5VS降到正常
值.
3、5V的欠压和过流保护电路:
N831的第1脚是内电路MOS管源极通过外接电阻R831接地,也是内电路的过流检测端,电流大时起到保护作用.N831的第2脚是掉电欠压检测输入端,电阻R897、R899、R823、R901组成市电电压检测电路,电阻R900和R901组成20V电压掉电检测,当负载加重或者其他原因引起20V电压下降时,电阻R900和R901的分压也随之下降,当降到电路设计的阈值时,电路保护,停止工作.
图5、稳压取样回路部分图示
图6、市电检测及20V掉电检测部分图示
图7、5V待机部分电路原理图示
三、待机控制、功率因数校正PFC电路:
图8、功率因数校正PFC部分图示
表二 N810 NCP33262引脚功能
1、PFC的形成:
本机的PFC电路由储能电感L811,PFC整流管VD812,N810(NCP33262)及其外围元件组成.当主机发出开机信号后VCC经过R815限流VZ812稳压,C814、C816滤除杂波加到N801的第8脚后,经内部电路给软启动脚第2脚外接电容充电,电平升高后PFC电路进入工作状态,将整流后的300V电压变换为整机所需380V的PFC电压.
2、PFC详细工作过程:
N810的第7脚输出斩波激励脉冲经过灌流电路加到斩波管V811、V810的G极,在激励信号的正半周激励脉冲分别经过R895、VD816、R820、VD815加到两只MOS管的G极,使V811、V810导通.在激励信号的负半周,脉冲经过R836和R821加到V805、V806的B极,V805、V806导通,MOS管的G极电压快速释放,斩波管截止.VZ814和VZ811是斩波管G极过压保护二极管.R1034、R902两只电阻的作用是在关机时泄放掉MOS管G-S间的电压.经过电阻R811、R812、
R813、R814分压得到正弦波取样电压进入到N810第3脚,用
于校正第7脚输出脉冲波形.由于此电源工作在DCM状态,储
能电感L811次级绕组11-13端感应的电压经R816和R868分压后为N810第5脚提供过零检测信号,控制PFC电路内部斩波信号的开启和关断.
2、PFC电压的稳压:
电阻R826、R827、R828、R805、R829、R830组成PFC电压取样反馈电路,分压后的取样电压送到N810的第1脚,经内部误差放大电路比较后,调整第7脚激励脉冲的输出占空比,控制斩波管的导通时间,以达到稳定PFC电压的目的.
3、PFC的过流保护:
电阻R849、RR825为PFC电路过流检测电阻.如果出现电源负载异常过重时,MOS管过大的电流流经R825、R849、R825、R849上的压降就会升高,升高的电压经过R823加到N810的第4脚,N810停止工作,起到保护作用.
4、PFC市电欠压保护:
N810的第2脚是软启动端,该脚外接三极管V804接市电欠压保护电路,当市电电压过低时,由R1028、R1032、R1026、R1030组成的市电
电压分压取样电压ER电压为低电平,V804导通,4脚电平为低
电平芯片停止工作.
图9、待机控制电路部分图示
图10、PFC取样反馈电路部分图示
图11、市电输入检测部分图示
图12、PFC电路部分电原理图示
四、100V直流形成电路:
图13、NCP1396部分图示
图14、100V、12V直流形成部分图示
220V交流经过整流滤波,进行功率因数校正后得到400V左右的直流电压送入由N802(NCP1396)组成的DC-DC变换电路.PFC电压经过R874、R875、R876、R877分压后送入N802第5脚进行欠压检测,经运算放大输出跨导电流.开机同时第12脚得到VCC1供电,软启动电路工作,内部控制器对频率、驱动定时等设置进行检测,正常后输出振荡频率.第4脚外接定时电阻R880;第2脚外接频率钳位电阻R878,电阻大小可以改变频率范围;第7脚为死区时间控制,可以从150ns到1us之间改变.第1脚外接软启动电容C855;第6脚为稳压反馈取样输入;第8脚和第9脚分别为故障检测脚.
当N802的第12脚得到供电,第5脚的欠压检测信号也正常时,N802开始正常工作.VCC1加在N802第12脚的同时,VCC1经过VD839,R885供给倍压脚第16脚,C864为倍压电容,经过倍压后的电压为195V左右.
从第11输出的低端驱动脉冲通过拉电流电阻R860送入V840的G级,VD837、R859为灌电流电路.第15脚输出的高端驱动脉冲通过拉电流电阻R857送入V839的G级,VD836、R856为灌电流电路.
当V839导通时,400V的VB电压流过V839的D-S级及T902绕组、C865形成回路,在T902绕组形成下正上负的电动势,次级绕组得到的感应电压,经过VD853、C848整流滤波后得到100V直流电压,为LED驱动电路提供工作电压.次级另一路绕组经过R835、VD838、VD854、C854、C860、整流滤波后得到12V电压给主板伴音部分提供工作电压.次级另一绕组经过VD852、C851、C852、C853整流滤波后得到12V电压.
同理,当V840导通,V839截止时,在T902初级绕组形成上正下负的感应电动势耦合给次级.由R863、R864、R865、R832、R869、N842组成的取样反馈电路通过光耦N840控制N802第6脚,使其次级输出的各路电压得到
稳定,由C866、R867组成取样补偿电路。
图15、取样反馈回路部分图示
图16、PWM电路部分电路原理图示
五、LED背光驱动电路:
LED背光驱动部分采用OZMicro公司的OZ9902方案,OZ9902为双路驱动芯片,本电路采用2片OZ9902,也就是本电路采用了4路驱动.单路驱动简易图如下:
图17、LED背光驱动电路方框图示
表三 N906 OZ9902引脚功能
图18、LED背光驱动控制部分电路原理图示
1、驱动电路升压过程:
驱动芯片OZ9902第2脚得到12V工作电压,第3脚得到高电平开启电平,第9脚得到调光高电平,第1脚欠压检测到4V以上的高电平时,OZ9902开始启动工作,从OZ9902的第23脚输出驱动脉冲,驱动V919工作在开关状态.
1、电路开始工作时,负载LED上的电压约等于输入VIN电压.
2、正半周时,V919导通,储能电感L909、L913上的电流逐渐增大,开始储能,在电感的两端形成左正右负的感应电动势.
3、负半周时,V919截止,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能突变,与VIN叠加后通过续流二极管VD926给输出电容C900进行充电,二极管负极的电压上升到大于VIN电压.
4、正半周再次来临,V919再次导通,储能电感L909、L913重新
储能,由于二极管不能反向导通,这时负载上的电压仍然高于
VIN上的电压.正常工作以后,电路重复3、4步骤完成升压过[Page]
程.
R919、R923、R929组成电流检测网络,检测到的信号送入芯片的20脚ISW11,在芯片内部进行比较,来控制V919的导通时间.
R909、R911、R914和R924是升压电路的过压检测电阻.连接至N905的第19脚的内部基准电压比较器.当升压的驱动电压升高时,其内部电路也会切断PWM信号的输出,使升压电路停止工作.
在N905内部还有一个延时保护电路,即由N905第10脚的内部电路和外接的电容C899组成.当各路保护电路送来起控信号时,保护电路不会立即动作,而是先给C899充电.当充电电压达到保护电路的设定阈值时,才输出保护信号.从而避免出现误保护现象,也就是说只有出现持续的保护信号时,保护电路才会动作.
2、PWM调光控制电路:
调光控制电路由V920等电路组成,V920受控于7脚的PWM调光控制,当第7脚为低电平时,第18脚的PROT1也为低电平,V920不工作.当第7脚为高电平时,第18脚的PROT11信号不一定为高电平,因为假如输出端有过压或短路情形发生,内部电路会将PROT1信号拉为低电平,使LED与升压电路断开.
R920、R926、R1025组成电流检测网络,检测到的信号送入芯片的第17脚ISEN1,第17脚为内部运算放大器+输入端,检测到的ISEN1信号在芯片内部进行比较,来控制V920的工作状态.
第11脚外接补偿网络,也是传导运算放大器的输出端.此端也受PWM信号控制,当PWM调光信号为高,放大器的输出端连接补偿网络.当PWM调光信号为低时,放大器的输出端与补偿网络被切断,因此补偿网络内的电容电压一直被维持,一直到PWM调光信号再次为高电平时,补偿网络才又连接放大器
的输出端.这样可确保电路工作正常,以及获得非常良好
的PWM调光反应.
其他三路电路工作过程同上,这里不在阐述.
六、故障实例
故障现象:不定时三无
分析检修:因该机不定时出现三无现象,大部分时间可以正常工作,无规律可循,有时几天出现一次.当故障出现时,测得无5VS电压,确定故障在5V产生电路.检测5V电路,N831(STR-A6059H)检测数据如下:第1脚:0V;2脚:6.2V;3脚:0V;4脚:开机瞬间有摆动随后0V;5脚:8-10V摆动;7、8脚300V.从检测结果可知N831启动后因4脚电压降低进入保护状态锁定电路无输出.能引起4脚电压降低进入保护状态的原因只有5VS稳压控制电路和4脚外围元件.对稳压控制电路相关元件在路检测正常,因为及其大部分时间能正常工作,故从故障形成机理和统计的角度看,这类故障多与原件性能参数不良或自身特性变差有
关,怀疑4脚外接电容C832不稳定漏电所致,试更换C832长
时间试机未见异常,故障排除.
故障点实物图示
故障现象:开机一分钟后屏幕二分之一处发黑
分析检修:由于故障现象是半面亮光发黑,因此判断是一组背光驱动电路异常所致。
开机检查,测得LED4+、LED4-输出端子电压为195V,而LED3+、LED3-输出端子只有108V.从电路图中可以看出,V925和V926这组输出未能正常升压形成LED所需的电压要求.什么原因会造成此故障呢?一、未有正常的驱动信号送至V925,使V925处于截止状态而形成不了升压;二、开机瞬间已有驱动信号驱动了V925,并形成升压过程,但由于LED负载异样使反馈信号异常迫使驱动块保护而停止输出输出驱动信号,而使V925截止输出,升压停止.
为了验证这个问题,再次监测LED3+、LED3-电压时,发现其开机电压瞬间会达到300V!从欧姆定律不难看出,当负载减轻时,电流则会减小,电源此时处于空载状态,电压自然会上升.由此判断此故障是由于LED灯
组断路而使输出电压过高引起的保护.更换屏后故障排除。
实物检测点标示
⑨ 电视机电路维修方法与秘诀有哪些
现在的电视机功能越加的强大了,但是这也使得电视机的维修更为复杂了,那么如果是电视机的电路出现了问题那么应该怎么维修法呢?以下是我为你整理的电视机电路维修方法,希望能帮到你。
1、电视机的半导体器件出现损坏的现象。一般电视机的半导体损坏是因为电视机的二极管和三极管出现了短路或是开路。同时还有半导体器件的热稳定性下降和NP结特性变差的现象。在检查电视机的半导体器件损坏时可以用指针的万用表进行测量,使用万用表的小阻值档在路测量能够忽略部分的外围电阻对PN结电阻的影响,在彩色电视机维修中,这一方法能够直接发现特性变坏的管子,更加的准确。
2、电视机集成电路的损坏。电视机集成电路损坏时它的任何部件都不能正常的进行工作,集成电路损坏时有两种情况:彻底损害和热稳定性不好。集成电路彻底损坏时可以更换一个新的集成电路;如果怀疑是集成电路热稳定性不好,需要用无水的酒精进行电路的冷却,故障出现推迟或者是不在发生时,就能说明是集成电路的热稳定性出现故障。这也需要更换新的集成电路。
(一)液晶彩电的电路构成
液晶彩电的电路由电源电路、微控制器电路、液晶屏驱动电路、高中频信号处理电路、伴音电路、机外信号输入接口电路、时序逻辑控制电路、背光灯供电电路(高压逆变器或LED驱动电路)、视频解码电路、扫描格式变换电路等构成。
(二)单元电路的作用
1.电源电路
电源电路的作用是将220V市电电压变换为直流电压,为负载供电。液晶彩电的电源电路通常由300V供电电路、PFC电路和开关电源构成。其中,300V供电电路将220V市电电压变换为300V脉动直流电压;PFC电路将300V脉动直流电压变换为400V左右的直流电压,完成对市电的功率校正;开关电源将400V直流电压变换为5V、12V(或14V)、24V(或18V、28V)等直流电压,为主板、背光灯供电板、TCON板等负载供电。
2.背光灯供电电路
背光灯供电电路也叫背光灯驱动电路,背光灯电源根据背光灯的不同采用不同的结构和工作方式。
(1) CCFL型背光灯供电电路CCFL型背光灯供电电路通过逆变器将开关电源输出的12~24V或400V电压变换为1000V左右的高压交流电,用于点亮液晶屏内的背光灯管。因此,该背光灯电路也叫高压逆变器或高压逆变电路。
(2) LED型背光灯供电电路LED型背光灯供电电路通过升压型开关电源为LED灯提供直流供电电压。该电路比CCFL型供电电路结构简单且故障率低。
3.高频、中频信号处理电路
和CRT彩电一样,液晶彩电的高频电路也将来自闭路电视或卫星接收机传送的RF信号转换成中频信号IF,而中频电路将IF信号变换为视频全电视信号CVBS和第二伴音中频信号SIF,或者直接输出CVSB信号和音频信号AUDIO。早期液晶彩电几的高频、中频电路都设置在模拟板上,目前都集成在主板上。
4.伴音电路
和CRT彩电一样,液晶彩电的伴音电路也将来自中频电路的第二伴音中频信号进行解调、音效放大,再通过功率放大后,驱动扬声器还原音频信号。不过,伴音电路的质量更高。早期液晶彩电的伴音电路单独设置在伴音板或模拟板上,目前多集成在主板上。
5.视频解码电路
和CRT高清彩电一样,液晶彩电的视频解码电路也将中频电路输出的全电视信号CVBS进行解码后,根据需要得到3种信号:第一种是解调出亮度信号Y和色度信号C;第二种是得到亮度信号C和色差信号U、V;第三种是亮度信号Y和三基色信号RGB。早期液晶电视的解码电路多设置在模拟板上,新型液晶彩电都设置在主板上。
6.数字信号式变换电路
数字信号格式信号电路包括扫描格式变换和图像缩放电路两部分。
和CRT高清彩电一样,扫描格式变换电路的功能是将隔行扫描的图像信号变换为逐行扫描的图像信号,然后送到图像缩放电路。
由于液晶显示屏的像素多少及其位置是固定的,但电视信号和外部输入的信号的分辨率却有所不同,所以通过缩放电路将不同分辨率的信号变换为与液晶屏对应的分辨率后,才能保证液晶屏显示正常的图像画面。
【提示】早期液晶彩电隔行/逐行扫描变换电路、图像缩放电路多采用单独的集成电路,并且设置在数字板上。而新型液晶彩电都将它们与视频处理电路集成在一块芯片内,设置在主板上。
7.时序逻辑控制电路
时序逻辑控制电路的功能是将主板输出一的;TTL或LVDS格式的图像信号转换为RSDS格式的数字图像信号,以满足液晶屏驱动电路放大的要求。
【提示】时序逻辑控制电路多采用单独的一块电路板,所以也称为时序逻辑控制板,简称逻辑板或TCON板。目前,部分新型液晶彩电将时序逻样控制电路集成在主板上。
8.液晶显示屏组件
液晶显示屏组件的作用是使屏幕能够显示出清晰的画面。它是液晶彩电的核心器件,主要由液晶屏幕(液晶面板)、液晶屏驱动电路、背光灯等构成。
驱动电路的作用是将来自逻辑板的RSDS格式数字图像信号进行源极驱动和栅极驱动电路放大后,驱动液晶屏屏幕内的液晶工作在开关状态,最终使液晶屏幕上重现图像。
9.微控制器电路
微控制器电路由微控制器(MCU)、电可擦写存储器(E2 PROM)、操作键、遥控接收头以及红外遥控发射器组成,其中MCU是该电路的控制中心。微控制器电路可以完成的功能是:调谐选台,频道切换,音量和静音调整,亮度、对比度、色饱和度调整,屏幕字符显示,开/关机及指示灯控制,参数调整等。
【提示】液晶彩电内微控制器也叫微处理器,用CPU表示。早期液晶彩电的微控制器采用单独的芯片,目前的液晶彩电都将该电路与视频处理、音频处理等电路集成在一起,成为多功能芯片,也称主控芯片。
10.操作控制电路
和CRT彩电一样,按键、遥控接收电路也是由按键(操作键)、遥控接收头构成的。按键可以为MCU提供用户的手动操作信号,遥控接收头通过对遥控器发出的红外光信号识别处理后,提供给MCU 。 MCU将按键或遥控接收头送来的控制信号处理后,就可以通过一12C总线或相应的端口输出控制信号,对被控电路进行控制,实现操作控制功能。
一、注意使用环境
电视机的使用环境不要太潮湿,否则会引起电容等元器件生锈、漏电,甚至引起高压打火等故障。
二、要远离热源
电视机摆放要远离热源,如:炉火、暖气,且避免太阳光直射。
三、应远离磁性物体
切忌带磁性物体置放电视机上,录音机等音响设备不要紧靠着电视机,以免对电视机产生充磁。
四、要经常除尘
由于机内有高压,一般为2万多伏,所以收看一段时间后,机内会有很多尘土,为防止机器电器打火,保证元器件散热良好,一般一年清理一次为宜。
五、适当安排收视时间
不宜长时间收看电视,看完后待电视机凉一段时间,再盖上装饰布。收视时必须将装饰布打开,促使机内温度降低、通风良好。
六、适当调节电视机亮度
收看电视节目时不宜把亮度、色度和对比度开到很大。电视机过亮不但对人的视力有影响,而且还会加速显像管的老化,从而缩短显像管的使用寿命。
七、注意防止雷击
电视机要注意防雷电击,以架设室外天线的用户要特别注意。雷雨天气最好不要收看电视节目,并将电源拔掉。
八、当电视机出现故障后不要自行检修
当您的电视机出现故障后不要自行检修,因有的机芯地板带电,易导致危险发生,应请专业修理人员进行检修。
九、注意电视机线路中标有△的标志
在电视机检修过程中,如遇有△的标志,说明该元器件对电视机安全有特殊的作用,如需要更换此件时,最好选用原型号的代用品。
十、注意高压不应超过X射线要求的数值 为了防止X射线对人体的危害,对显像管阳极高压规定了极限值,我国规定彩色显像管阳极高压不能超过28kV。所以在维修中不能擅自改变一些元器件,防止高压超过极限值,而产生对人体有害的X射线。
十一、要换保险丝时,不要随意改变保险丝的数值