松下TC-29FJ50GA技术技术指南
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© 2006 山东松下电子信息有限公司版权所有。 未经本公司许可而复制或分发者均属违法。 SMT0604002GC 彩色电视机 TC-29FJ50GA OM8373(US21A) 机芯电路 图解 TC-29FJ50GA 2 目录 页数 页数 1 菲利蒲超级单芯片 (OM8373)----------------------- 3 1.1. IC OM8373 ---------------------------------- 3 2 IIC 总线 ----------------------------------------- 6 2.1. 存储器集成电路 ----------------------------- 6 3 调谐--------------------------------------------- 8 4 图像中频 (VIF)---------------------------------- 9 4.1. 概要 --------------------------------------- 9 4.2. 信号流程 ----------------------------------- 9 5 彩色解码---------------------------------------- 10 5.1. 信号流程 ---------------------------------- 10 6 SIF 电路 ---------------------------------------- 11 6.1. 伴音中频处理 ------------------------------ 11 6.2. 信号流程 ---------------------------------- 11 6.3. 声音处理 ---------------------------------- 11 7 TV、AV 音频转换控制 ----------------------------- 13 7.1. 概要 -------------------------------------- 13 7.2. TV、AV 视频切换控制------------------------ 13 7.3. AV 转换及控制------------------------------ 14 7.4. 视频信号输出控制电路 ---------------------- 14 7.5. 同步处理 ---------------------------------- 15 8 水平输出 (行扫描电路)-------------------------- 16 8.1. 信号流程 ---------------------------------- 17 9 垂直输出 (场扫描电路)-------------------------- 17 9.1. 概述 -------------------------------------- 17 9.2. 信号流程 ---------------------------------- 17 10 视放电路---------------------------------------- 18 10.1. 概述 -------------------------------------- 18 11 消亮点电路-------------------------------------- 18 12 开关电源电路------------------------------------ 19 12.1. 开关稳压电源主电路 ------------------------ 19 12.2. 电源控制集成电路 FSCQ1265RT:-------------- 20 TC-29FJ50GA 3 1 菲利蒲超级单芯片 (OM8373) OM8373 实际应用电路图 1.1. IC OM8373 1.1.1. 简介 OM8373 是 PHILIPS 公司最新的 UOC LEADER 超级单片。OM8373 是将 MCU 与 TV PROCESSER 集成在一块 IC 里。OM8373 包含对 PAL、NTSC 制进行解调。这个 IC 的供电为 8V 与 3.3V,它是一个 64 脚的封装。 1.1.2. 特点 TV 处理: 1. 中频电路自由解调器; 2. 内在的时间常数由中频 AGC 电路控制; 3. 伴音中频差拍干扰由伴音锁相环解调电路解调出伴音的频率为:4.5/5.5/6.0/6.5MHZ ; 4. 选择内部 CVBS 与外部 CVBS 或 Y/C 信号; 5. 完整色度通道电路; 6. 通过时间调整完整的亮度延迟线性电路。 CPU 处理: 1. 80C51 CPU 标准核心控制指令; 2. 1 Ч秒控制时间的周期; 3. 32K × 8 或 48K × 8 字节的只读存储器; 4. 3.5K × 8 字节辅助的随机存储器 ( 向上显示必须的 1.25K × 8 字节 ) ; 5. 14 位 PWM 综合调谐电压。 数据捕获: 1. 数据捕获与数字服务器; 2. 视频信号质量检测。 显示处理: 1. 串行及并行显示属性; 2. 电视文字及增强型 OSD 模式; 3. 字符的单倍 / 双倍 / 四倍宽度及高度; 4. 可选择边缘效果的颜色、指定区域的对比度减少; 5. 同一装置内含有 WST 字符集及闭合字幕字符集。 遥控 信号 输入 AV2 选择 信号 3.3V供电 场反馈 IC201 OM8373 待机 控制 信号 AV1 信号 选择 音响 功能 控制 音量 控制 频段选择 智能 音量 控制 场东西 枕 校 信号 图象中 频信号 输入 高放增 益信号 输入 色度 信号 亮度 信号 全电 视信 号入 R240 4E7 R241 100 C253 100u 16V R237 4E7 R202 100 C201 100P R203 100 C202 100P R210 230 D206 1N4148 R209 3K9 R275 1K R262 10K R265A 10K C210 220n C211 100u 16V C212 100n L201 10uH C213 220n C215 1u 16V C218 10u 16V C216 2n2 R216 18K C217 100n C220 1n C221 1n Z201 K2974D C222 100n R217 39K C223 22n C224 3n9 C225 22u� 16V R219 3K3 C226 1n2 C227 330P C214 2n2 R236 4E7 C244 100P C243 100P R234 100 C242 100P R233 100 C241 2200P R232 3K9 R231 22K R230 33K C240 10n C239 22n C237 22n C236 10n R228 4K7 R229 22K C235 10n C234 100n C232 100n C231 10u 16V C230 100n R226 1K C229 100n R225 390 R222 330K C228 1n R224 33K R221 100 R220 1K8 +8V +8V +8V V Y U BLK B G R +8V R223 100K L202 10uH C238 22n R235 100 C247 100u 16V C245 100u 16V C246 10n C248 10n C254 100n C250 33P X201 12MHz C251 33P 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 + + + + + + + + REMOTE AV2 V GUARD VDDP REST XTALOUT XTALIN OSCGND VDDC VPE VDDA B OUT G OUT R OUT BLK IN BCL IN B2/U IN G2/Y IN R2/V IN INSSW2 VM CHROMA CVBS/Y GND1 CVBSIN VPI IFVO PLLIF EHTO AUDEXT FBISO H OUT SNDIF SNDPLL GND2 DECSDEM AUDOUT RF AGC VSC IREF IF IN2 IF IN1 VDRA VDRB AVL DECBG GND3 PH1LF PH2LF DECDIG VP2 �SECPLL VSS A Band VSS C/P VOL AV1 SDA STBY SCL KEY P/N +3.3V +5V +8V TC-29FJ50GA 4 1.1.3. 快速参考数据 1.1.4. 引脚功能 符号 参数 最小值 参数值 最大值 单位 Vp 供电电压 - 8.0/3.3 - V Ip 供电电流 (Vp=8V) - 135 - Ma Ip 供电电流 (Vp=3.3V) - 60 - Ma 输入电压 ViVIFrms 视频输入电压灵敏度参数 - 75 - Ч V ViAUDIOrms 外部音频信号输入电压 - 500 - Mv ViCVBS(p-p) 外部 CVBS/Y 信号输入电压 - 1.0 - V ViCHROMA(p-p) 外部色度信号输入电压 - 0.3 - V ViRGB(P-P) RGB 电压 - 0.7 - V Viy(P-P) 亮度信号输入电压 - 1.0 - V ViPB(P-P) PB 色差信号输入电压 - +0.7 - V ViPR(P-P) PR 色差信号输入电压 - +0.7 - V 信号输出 Vo(IFVO)(P-P) 解调 CVBS 信号输出电压 - 2.0 - V Vo(CVBSO)(P-P) 选择视频信号输出电压 - 2.0 - V Io(AGCOUT) 高放增益输出平行电流 0 - 5 Ma VoRGB(P-P) RGB 放大信号输出电压 - 2.0 - V IoHOUT 水平电流输出 10 - - Ma IoVERT 垂直电流输出 1 - - Ma 引脚序号 符号 功能描述 1 STBY 待机信号控制 2 SCL I2C 总线时钟 3 PSDA I2C 总线数据 4 AV1 AV1 信号选择端口 5 P/N PAL 制及 NTSC 制选择信号 6 KEY 按键信号输入 7 A/D 耳机信号控制 8 VOL 音量控制 9 VSSC/P μ- 控制器核心及外围电路数字供电 10 AT 音响功能控制 11 Band 平衡控制 12 VSSA 文字电视广播解码器模拟地,TV- 处理器数字地 13 SECPLL SECAM 制锁相环路滤波 14 VP2 TV- 处理器第二供电电压 (+8V) 15 DECDIG 处理器数字电路的供电电压 16 PH2LF 周期 2 滤波器 17 PH1LF 周期 1 滤波器 18 GND3 TV 处理器接地端 3 19 DECBG 带隙去耦 20 AVL 自动音量调节 21 VDRB 场驱动 B 输出 22 VDRA 场驱动 A 输出 23 IFIN1 IF 中频输入 24 IFIN2 IF 中频输入 25 IREF 参考电流输入 26 VSC 锯齿波电容 27 RF AGC 调谐器 AGC 输出 28 AUDOUT 音频去加重 29 DECSDEM 去耦合音频解调器 30 GND2 TV 处理器接地端 2 31 SNDPLL 窄带 PLL 滤波器 32 SNDIF 伴音中频输入 33 HOUT 行输出 34 FBISO 回扫输入 / 沙塔输出 35 AUDEXT 外部音频输出 36 EHTO EHT/ 过压保护输入 37 PLLIF 中频 PLL 环路滤波器 38 IFVO 中频信号输出 39 VP1 TV 处理器供电电压 40 CVBSIN 内部 CVBS 输入 41 GND TV 处理器接地端 42 CVBS/Y CVBS/Y 输入 43 CHROMA 色度信号输入 44 VM 速度调制信号输出 45 INSSW2 第二 RGB/YUV 插入输入端 46 R2/V IN 第二 R 输入 /V 输入 47 G2/Y IN 第二 G 输入 /Y 输入 48 B2/U IN 第二 B 输入 /U(B-Y) 输入 49 BCLIN 束电流限制器输出 50 BLKIN 黑电流输入 /V- 防护输入 51 R OUT 红输出 52 G OUT 绿输出 TC-29FJ50GA 5 1.1.5. OM8373 内部框图 IC OM8373 内部框图 53 B OUT 蓝输出 54 VDDA 电视字幕解码器的模拟供电端或 TV 处理器的数字供电端 (3.3V) 55 VPE OTP 编程电压 56 VDDC 核心供电电压 (3.3V) 57 OSCGND 振荡器供电地 58 XTAL IN 晶振输入 59 XTAL OUT 晶振输出 60 RESET 复位 61 VDDP 外围数字供电 (+3.3V) 62 V GUARD 场反馈信号 63 AV2 AV2 选择信号 64 REMOTE 遥控信号输入 存储器 RQ VST OUT LED OUT VPE RESET AUD OUT AUD EXT AI B B G G R R V U Y V H V H COR SYNC QC BO B/U G/Y R/V (EWD) EHTO BLKIN BCLIN +3.2v SDA BC CVBS REF REF 屏幕显示 对比度/亮度/ 屏幕显示/文 本插入CCC 白点调整 RGB/YUV插入 RGB/YUV矩阵 饱和度 RGB矩阵 闭环字幕 采集 I2C总线 无线电收发 VST PWM- DAC I/0端口 增强型 CPU RAM H.OSC+PLL EW GEOME TRIC 亮度解调 峰化电路 黑延伸 场输出 几何 行驱动 2nd_00P H-移位 BASE-BAND DELAYLINE SOUND TRAP AGC电路 窄带PLL 解调器 去加重 I/0开关 自由调整 PLL解调 AGC/AFC 视频放大 视频开关 视频确认 视频滤波 PAL/NTSC 解码器 行/场同步分离 调谐AGC CVBS/Y (REF OUT) +BV C 高频输入 行输出 去加重 场驱动 TC-29FJ50GA 6 2 IIC 总线 1. IIC 总线是由一条数据线及一条时钟线组成。 2. 允许在 OM8373 单片机芯进行大量的转换及控制功能。 2.1. 存储器集成电路 存储器集成电路图 AT24C16 是只读存储器,它内存 16K,采用 16 位串行 CMOS EEPROM 技术,内部结构为 2048 个字节,工作在低电源、低频率的条件。它 能接收、存储微处理单元集成电路提供的数字信号,可以作发送器 (主控)和接收器。一旦微处理单元需要其中存储的数据信号,可 以随时输入或输出。AT24C16 为非挥发型电可擦除只读存储器,通过 I2C 总线串行接口来控制工作,也具备特殊的写保护功能,当 WP 端连至 Vcc 时,整个存储矩阵置为写保护状态 (只读);当 WP 连至 Vss (地)或悬空时,允许 IC 进行读 / 定操作,所以即使在切断 电源的情况下数据也可永久保存。 2.1.1. 特点 1. 它与 400KHZ I2C 总线兼容。 2. 工作在 1.8V-6V。 3. 低功率 CMOS 技术。 4. 写保护特性,当 WP 为 VIH 时,整个矩阵电路被保护。 5. 页面写缓冲。 6. 带自动清除功能的自动定时写循环。 7. 1,000,000 次编程 / 清除循环。 6 2 EEPROM 24C16 IC202 5 TEDE9-281A TU101 3 4 3 OM8373 IC201 R206 10 R204 10K R205 10K C203 10n R260 4K7 C201 100P C202 100P R203 100 R202 100 SCL SDA +5V +5V 1 2 3 4 5 6 7 8 2 3 IC201 OM8373 IC202 24C16 TC-29FJ50GA 7 2.1.2. 内部框图 M24C16 内部方框图 2.1.3. 引脚功能及维修数据 地址记 录装置 与比较 逻辑 控制 字节地址 计数器 升压电路 随机存 储器 Y解码译出 指令 数据记录 解 码 译 出 指 令 X CLOCK I/O ACK GND 4 VCC 8 SDA 5 SCL 6 WP 7 引脚 符号 功能说明 直流电压 (V) 在路 (500 型指针万用表)测试对 地电阻 (KΩ) 待机 有信号 无信号 红笔接地 黑笔接地 1 GND 接地 0 0 0 0 0 2 GND 接地 0 0 0 0 0 3 GND 接地 0 0 0 0 0 4 GND 接地 0 0 0 0 0 5 SDA1 数据线输入 / 输出 5.01 5.01 5.08 20.8 0.245 6 SCL1 时钟线输入 / 输出 5.01 5.01 5.09 20.57 0.262 7 GND 接地 0 0 0 0 0 8 VCC 供电电压 5.3 5.3 5.3 0.5 11.2 TC-29FJ50GA 8 3 调谐 图 1-1 1. 将射频信号解调为 38.0MHz 中频信号。包括输入滤波器、RF 放大器、级间调谐耦合、本振、混频等。 2. 天线接收到的电视信号,经输入滤波、抑制带外干扰、RF 放大、级间调谐及本振、混频后得到中频信号。 3. IF 信号由 Q101 放大器放大,然后传给 SAW 滤波器 (Z201),再传给 IC201 进行视频解码。 TC-29FJ50GA 型彩色电视机的高频调谐电路如图 1-1 所示。 TC-29FJ50GA 型彩色电视机用的高频调谐器的型号为:TEDE9-281A。它是受总线控制的高频调谐器,频段控制及搜台都是由总线 控制的,总线控制端口为 3、4 脚。8V 的电压经 R108 压降、C109、C105 滤波后,由稳压二极管 D101 稳压在 5.1V 的电压作为高 频头工作电压。高频头的另一路供电电压为 33V。33V 电压经 L102、C103、C102 滤波后供给高频头的 2 脚作为另一路供电压。预 中放大电路采用的是电流串联负反馈式电路,具有带宽比较宽、增益高的特点。它是由 Q101、C108、R110 等元件组成。R106 是 输入阻抗匹配电阻、L101 是输出调谐电感。Q101 的电流放大 15db,作为 Z201 (声表面滤波器)的陷波补偿。 图像和伴音中频信号处理、彩色解码及行、场扫描信号处理均在 IC201 (OM8373)内部。 R108 22 C107 100n L101 1uH R110 680 R109 1K Q101 C3779 R106 120 R107 56 C106 10n D101 5V1 C109 10n C105 47u 16V L102 100uH +33V C103 47u 50V C102 100n C101 10u 16V R102 15K R101 10K +8V +8V IF VCC1 SDA SCL VCC2 AGC 6 5 4 3 2 1 + + + 数据、时钟 线控制 增益控制 TU101 TEDE9-281A TC-29FJ50GA 9 4 图像中频 (VIF) 4.1. 概要 1. 图像中频放大器由总增益控制范围为 66dB 的三级直流耦合放大器组成,整机电路的灵敏度与图像中放总增益的大小有关。 2. 通过内接无调整的锁相环 (PLL)压控振荡器 (VCO)提供载波,解调视频信号。它使用与彩色解码电路相同的晶体振频器,用 数字电路控制校准压控振荡器的频率。各种不同制式的图像中频频率可以通过 IIC 总线预置 (33.4、33.9、38、38.9MHZ 等)。 3. AFC 输出电压通过中频锁相环解调器的数字控制电路产生,并能通过 IIC 总线读出。用于改变调谐速度和校准电台。 图像中频内部处理由下列方框组成。 4.2. 信号流程 由高频调谐器输出的图像中频信号,经前置放大器 (Q101)对图像中频信号放大 15dB 后,通过声表面波滤波器 (Z201)后以平衡方 式送入 IC201 (OM8373)的 (23) 、(24)脚。经图像中频放大、PLL 同步检波、视频放大、视频静噪处理后的复合视频基带信号 (CVBS)由 (38)脚输出,复合视频基带信号 (CVBS),经伴音陷波 Z203 (Z202)(根据伴音制式而确定是 6.5/6.0MHz 伴音陷波), 抑制音频信号、消除伴音干扰图像后,由 (40)脚再次进入集成电路内进行色度解码。集成块内的色度解码电路将根据对输入信号中 色同步信号、行、场同步信号参数的检测结果,自动识别输入信号的制式,并自动将电路切换到适合该信号制式的工作状态,完成色 度信号的解码,解调出红、绿、蓝三基色信号。 环路滤波 参考频率 AFC检测 PLL锁定检测 到内部电路 VCO PLL 38MHz VIF放大 IF AGC 31.5MHz I/V转换 RF AGC SC PC 中频信号输入 VIF解调 SIF混频 低通滤波 带通滤波 AGC控制 视频信号 0~6MHz FM6.5MHz 到伴音解调 视频输出 CVBS 视 频 开 关 40 38 23 37 24 27 TC-29FJ50GA 10 5 彩色解码 5.1. 信号流程 内部复合视频信号、Y/ 外部复合视频信号及色度信号分别从 40 脚、42 脚及 43 脚输入到 IC201 的内部,经过内部的选择开关可选择复 合视频信号输入或 Y/C 分离信号输入。选择开关输出两路信号,其中一路经过 Y 信号延迟及色度信号陷波等电路处理后输出亮度信号 送到亮度处理单元,处理后的 Y 信号送入 RGB 矩阵电路及其他电路;另一路经过色度放大器放大及带通滤波后选出色度信号,然后进 入色度解码电路解出 UV 色差信号。 Y延迟 视频识别 亮度处理 带通滤波 色度放大 ACC/ACL CVBS Y/CVBS Chroma PAL/NTSC 解码 到同步电路 色度陷波 内 部 选 择 开 关 Y U V TC-29FJ50GA 11 6 SIF 电路 6.1. 伴音中频处理 6.2. 信号流程 从伴音混频器输出的第二伴音中频信号经过 SIF 放大器放大一定的幅度后进入 PLL 伴音解调器电路进行 FM 伴音解调,解调出的伴音信 号通过低通滤波器去除载波信号后经过音频放大及去加重,再进入音频选择开关、AVL 自动音量限制及音量控制等电路后从 IC201 的 28 脚输出的音频信号,经 Q202 放大后,进入到 IC901 音频选择开关,由 IC901 的 13 脚输出左声道信号,IC901 的 3 脚输出右声道, 进入到伴音功放 (IC601 TDA7496)的 1、5 脚进行伴音放大。 6.3. 声音处理 声音处理电路图 声音处理电路主要由 IC TDA7496、4052、OM8373 组成。IC 4052 主要是作为音频选择开关用,IC OM8373 是作为 TV 的音频解码用,IC TDA7496 是作为伴音功放用。 环路滤波 伴音去耦 到内部总线 FM-PLL 状态 第二伴音中频 SIF放大 PLL伴音解调 SIF AGC 低通滤波 前置放大 去加重 音频 开关 AVL自动 音量限制 智能音量控制 输出 VCO 音量控制 +9dB -71dB 音频输出 31 29 20 28 C611 0.1u C609 22n C604 1u 50V C612 0.1u C603 470u 25V C610 22n R605 6K8 R614 100K Q603 A1015 C624 2u2 16V R615 470K R616 1M 1/4W D601 1N4148 D602 1N4148 D605 1N4148 R603 1E 1W +28V C607 470u 35V C608 100n D604 1N4148 C623 220uF 16V R623A 470K D603 1N4148 待机静音控制由IC201 的1脚输出控制信号 音量控制由 IC201的8脚输出 信号 左、右声道 信号输出 左、右声道音频 信号输入 +12V +8V + + + + + 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 LIN NC VOL NC RIN NC VCR GND MODE MUTE GND ROUT VCC LOUT GND IC601 TDA7496 TC-29FJ50GA 12 6.3.1. TDA7496 伴音功放的描述 TDA7496 是一个带直流音量控制的双通道功率放大器,它具有 6W+6W 输出功率、带待机、静音功能;直流音量控制、音量控制后可变辅 助输出;短路保护功能、过热保护功能等特性。 TDA7496 内部框图: 6.3.2. TDA7496 引脚功能及维修数据 6.3.3. 音频信号处理流程 视频中频信号经预中放处理后由 (23)、(24)脚进入 OM8373,经锁相环解调后,分解出第二伴音中频信号,第二伴音中频信号经自 动增益、混频器、伴音调频解调器处理后,由 OM8373 的(28)脚输出音频信号。经由 Q202 组成的射随电路后,由 Q202 的 E 极输出, 经 C916、C917 耦合进入 IC901(4052 伴音转换开关)的第(12)脚、(1)脚。经 IC901(4052)电子开关切换后,由 IC901 的(13) 脚输出左声道音频信号,经 Q902、R954、R953 组成的射随电路处理后,进入 IC601(TDA7496 伴音功放)的(1)脚(左声道输入)。 另一路由 IC901 的 (3)脚输出右声道,经 Q903、R908、R974 组成的射随电路处理后,进入 IC601 (TDA7496 伴音功放)的 (5)脚 (右声道输入)。输入的左、右声道音频信号经伴音功放处理后,由 IC601 的(12)、(14)脚输出左、右道至喇叭,还原出声音信号。 6.3.4. 开机 / 关机 / 待机响声处理电路 该机芯由 Q603、C623、C624、D602、D603、R615、R616 等元件组成开机、关机及待机响声消除电路。开机瞬间,+8V 电压由 D604 加到 Q603 的 E 极,而 Q603 的 B 极通过 R615 及 C624 接地,在开机时,由于 C624 的充电比较慢,其两端电压保持为零,通过 R615 把 Q603 的 B 极拉低,Q603 导通,使 +8V 电压加到 IC601 的 MODE 脚,IC601 处于静音工作状态,从而消除了开机响声。C624 经过一段时间(约 为几秒)充电后,其两端电压上升到 +8V,Q603 截止,功放 IC 恢复正常工作状态。关机响声处理:当关机时 +8V 电压下降为零,C624 通过 D603 迅速放电为零,Q603 基极电平拉低,发射极由于 C624 放电缓慢而保持为高电平 ( 约 7V),Q603 导通,把功放集成电路 IC601 的 MODE 脚电压拉高为 3.5V 以上,功放 IC 处于静音状态,从而消除了关机响声。当处于待机状态时,由 IC201(OM8373)(1)脚输出 一个待机控制信号 (高电平有效),把功放 IC 置于静音状态。 1 8 11 5 7 30K OP AMP 15 12 10 9 14 13 OP AMP INR 470nF 470nF S_GND PW_GND SVR 470μF INL PW_GND 1000μF OUTL MUTE 1μF 10K STBY 60K OUTR 1000μF S1 ST_BY +5V +5V S_GND S2 MUTE MUTE/STBY PROTECTIONS VS + - + - 30K 序号 符号 功能 直流电压 (V) 序号 符号 功能 直流电压 (V) 1 INR R 通道信号输入 12.6 9 STBY 待机控制端 0.0 2 Varout-R 可变音量 R 路辅助输出 13.0 10 MUTE 静音控制端 0.0 3 VOLUME 音量控制直流电压输入 3.6 11 PW-GND 功放电路接地端 0.0 4 Varout-L 可变音量 L 路辅助输出 13.1 12 OUT L L 路信号输出 13.0 5 IN L L 通道信号输入 12.6 13 VS 电流电压输入端 26.5 6 NC 空脚 0.0 14 OUT R R 路信号输出 13.1 7 SVR SVR 滤波电容外接端 12.6 15 PW-GND 功放电路接地端 0.0 8 S-GND 信号接地端 0.0 TC-29FJ50GA 13 7 TV、AV 音频转换控制 TV、AV 音频转换控制电路图 7.1. 概要 TV、AV 音频转换控制电路的作用是把解码解调出的音频信号,以及由 AV 输入接口输入的音频信号源的伴音信号,经过一系列开关切换 电路,切换到彩色电视机的声音重放系统,将伴音信号还原出原始声音信号。本机具有两路 AV 音频输入、一路 AV 音频输出口、一路 TV 音频信号输入。 7.1.1. TV、AV 音频信号流程表 7.2. TV、AV 视频切换控制 TV、AV 视频切换控制电路图 TV音频信号由IC201的28脚输出 AV2信号控制 AV1信号控制 L声道输入 到IC601的 3脚 R声道输入到 IC601 22脚 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 +8V +8V +8V +8V +8V +8V R953 47K Q902 C1815 IC801 4052 Q914 DTC144 C915 10n C916 100n 0 R L 0 3 3 2 1 1 2 Q913 DTC144 L OUT R OUT L2 in L1 in R1 in R2 in P904 P903 Q903 C1815 R905 220 R954 68K R958 10K R957 10K R955 47K R956 68K R908 220 R974 470 R906 1K R907 1K R909 22K R911 22K R917 22K R919 22K C924 10u 16V C925 10u 16V C902 10u 16V C903 10u 16V C905 10u 16V C906 10u 16V R910 1K R912 1K R918 1K R920 1K R959 10 C917 100N R973 470 + + + + + + 模式 端口的输入 I901 IC601 电视 IC201 (28)脚输出 → 脚 12 → 脚 13 → → 脚 3 → 脚 1 → 脚 3 → → 脚 1 AV1 L → 脚 15 → 脚 13 → → 脚 1 R → 脚 2 → 脚 3 → → 脚 3 AV2 L → 脚 14 → 脚 13 → → 脚 1 R → 脚 5 → 脚 3 → → 脚 3 AV2控制 AV1控制 输入到IC201的 43脚 输入到IC201 的42脚 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 +8V +8V +8V +8V +8V R980 10 R932 1K R931 22K R930 82 R929 22K C908 33u 16V R927 22K C909 10n R926 82 R925 22K R922 22K C907 33u 16V R921 82 Q906 C1815Y P902 V1 in V2 in Q907 C1815Y C927 47u 16V C926 10n R928 1K Q905 C1815Y R924 100K R923 22K R916 100K R915 22K Q904 C1815Y R914 22K R913 82 C904 33u 16V +8V +8V +8V + Q918 C1815Y Q920 DTC144 IC902 4053 R967 22K R968 22K C919 33u 16V R969 330 R963 47K R975 10K R975 10K R965 10K R964 10 +5V R964 10 R960 10K Q915 C1815Y Q915 C1815Y C930 10n R265A 10K +5V D903 1N4148 D904 1N4148 C918 10n + + + + S端子控制 TC-29FJ50GA 14 7.2.1. 概要 AV 视频信号、S 端子 Y 信号经转换控制电路后,经过一系列开关切换电路,切换到彩色电视机的显示系统,使电视机还原出真彩色。 本机具有两路 AV 输入、一路 S 端子输入、一路 AV 输出口。 7.2.2. 视频信号流程 注: 视频输入信号一般都采用射随器,它虽然是缓冲器,但又起静电保护;而且它具有抗干扰作用,外接的电阻电容主要起到匹配及隔 离等作用。 7.3. AV 转换及控制 AV 转换及控制电路图 7.3.1. AV 转换控制模式表 CPU 输出各视频信号的控制指令,均分别由 IC201 的 (4)、(63)脚输出控制信号,控制 Q913、Q914 的不同状态,来实现在不同状态 下出现不同的视频信号。 7.4. 视频信号输出控制电路 视频信号输出控制电路图 本机的 AV 输出当电视有视频、音频信号进入时,就有视频、音频信号输出。 模式 AV 端口输入 三极管 IC201 (OM8373) AV1 V1 → → Q905 B 极 → Q905 E 极 → → 脚 (42) AV2 V2 → → Q904 B 极 → Q904 E 极 → → 脚 (42) Y Y → → Q906 B 极 → Q906 E 极 → → 脚 (42) C C → → Q907 B 极 → Q907 E 极 → → 脚 (43) 63 脚 4 脚 IC201 Q913 DTC144 R957 10K R958 10K +8V +8V +8V Q914 DTC144 C915 10n R959 10 IC901 4052 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 L R 0 1 2 3 1 2 3 0 模式 IC201 (4)脚 IC201 (63)脚 Q913 Q914 AV1 0V 5V 导通 截止 AV2 5V 0 截止 导通 C265 10u 16V C266 10n R255 47 Q205 C1815Y R253 2K2 Z202 SEF6.0 R259 220 L203 10uH Q206 C1815Y R254 330 Q901 C1815Y R901 22K C901 33u 16V R902 15K R903 470 R904 75 V OUT L OUT R OUT C924 10u 16v R906 1K R907 1K C925 10u 16V +8V +8V + + + + 全电视信号输入 IC901 4052 13脚 3脚 TC-29FJ50GA 15 7.5. 同步处理 从视频处理通道过来的 CVBS 信号经过行同步分离电路分离出的行同步信号分成两路输出,一路送到相位检测器进行 AFC 控制,用以产 生相位准确的行脉冲信号。行同步信号通过两级 AFC 控制电路后 IC201 的 33 脚输出去推动行输出电路工作。另一路行同步信号进入场 同步分离电路,分离出来的场同步信号通过锯齿波形成电路、几何矫正电路等处理后,从 IC201 的 21 脚和 22 脚输出相位相反的锯齿 波信号去驱动场 IC 工作。 相位1滤波 相位2滤波 行VCO(1600Fh) 相位检测1 亮度信号 行分频(÷1600) 行同步分离 场同步分离 场锯齿波形成 场几何矫正处理 场输出驱动 EW东西枕矫处理 智能音量输出 逆程输入 沙堡脉冲输出 行输出 行输出控制 相位检测2 沙堡脉冲 发生器 场 输 出 场 分 频 17 16 21 22 20 26 25 34 33 TC-29FJ50GA 16 8 水平输出 (行扫描电路) 水平输出 (行扫描电路图) 水平输出 (行扫描电路)概述 行扫描电路包括行激励电路、行输出电路、行逆程变压器及中、高压形成电路,下图为一般行扫描电路方框图。 行扫描电路的主要功能是给行偏转圈提供良好的锯齿波电流,形成垂直方向线性增长的磁场,控制电子束沿水平方向扫描,同时利用 行逆程期间形成的脉冲电压,通过行逆程变压器的升压、降压形成的高压、中压、低压,给彩色显象管提供阳极电压、帘栅电压、聚 焦极电压、ABL 取样电压、显象管管的灯丝电压、视频放大器集电极供电电压、行 AFC 比较电压等。 6.3V�˘¸¿���„ …�¸�…«���„˚�‡� ��‰„���„˚�‡� 200V���„ 东西校正输出 负反馈输入 IC201脚33行输入 束电流保护输入 高压保护输入到IC201 56脚 IC201 Q401 ABL 束电流限制 高压保护(X射线) 行消隐信号,行AFC比较信号 Q402 T402 IC201 OM8373 33 49 36 34 行逆程 变压器 行输出电路 行激励电路 阳极电压、 帘栅电压、 聚 焦 极 电 压 、ABL取 样电压、显 象 管的 灯 丝 电压、视 频放大 器 集 电极 供 电 电压 、 行AFC电压 TC-29FJ50GA 17 8.1. 信号流程 OM8373 的 (17)脚外接 R216、C216 改变这些参数能改变字符水平控制,行场消隐控制与 CPU 连接控制字符显示位置。由 (33)脚输 出一个行激励方波,加到 Q401 的基极,135V 的电源电压经 R403、R404 组成的并联电路限流及降压后,经 T401 的初级绕组加到 Q401 的集电极。在行频开关脉冲的激励下,行激励变压器 T401 的次级输出行频开关脉冲,控制行管 Q402 的导通与截止。在扫描过程中, 扫描正程前半段行管 Q402 导通,135V 主电源电压,通过行逆程变压器充电,并形成扫描正程后半段。扫描正程前半段由阻尼二极管 D402、D403 导通形成;行扫描逆程期,行管和阻尼二极管均截止。行逆程变压器在扫描后半段贮存的能量与行逆程电容 C407、C408、 C403 等进行电容容量减小,逆程时间减小脉冲幅度增大。由于 CRT 阳极高压与逆程脉冲幅度成正比,阳极电压越高,偏转灵敏度越小, 利用这一原理改变逆程电容可以改变光栅水平、垂直的幅度。 OM8373 的(34)脚为行逆程脉冲输入及沙堡脉冲输出脚,当该脚波形出现异常时,将会影响到图像的稳定性及几何性。OM8373 的(36) 脚为高压检测,检测 R411 两端的电流值与 OM8373 内部的场锯齿波形成电路、东西枕校相接,以防止高压过高或过低时,图像水平 / 垂直产生幅度变化。OM8373(49)脚为束电流检测,检测 R414 两端的电流,以防止束流过大,造成图像亮度过大出现散焦现象。调整 R418、R410 的阻值可以相应改变束电流值。 TC-29FJ50GA 型彩电的一些参数值:B+ 为 135V、束流为 1.2mA、高压为 29KV~32KV、逆程时间为 12μs、逆程脉冲幅度为 1200V。上述 参数是在菲利蒲卡标准图像状态下测。 在正常的情况下,行电路输出以下几组电压: • CRT 所需的阳极高压:30KV 左右。 • 灯丝电压:6.3V 左右。 • 视频放大器集电极电压:200V。 • 场供电电压 -14V。 • 场供电电压 14V。 9 垂直输出 (场扫描电路) 场扫描电路图 9.1. 概述 TC-29FJ50GA 型彩色电视机的场部分主要由 TDA4863AJ 集成电路完成场输出功能。场扫描电路的作用是放大场频 50HZ/60HZ 锯齿波电 流,给场偏转线圈提供线性良好的锯齿波电流,形成水平方向线性增长的偏转磁场,控制电子束沿光栅垂直方向扫描。 9.2. 信号流程 由 OM8373 的 (21)、(22)脚输出的差分电压变为 IC301 (TDA4863AJ)的 (6)、(7)脚之间的差分输入电压。当场中心漂移时,可 改变 R311 的属性来加强它的稳定性。由于场 IC (TDA4863AJ)采用泵电源电路,在扫描正程时由 +14V 电压供电,逆程时由 -14V 电压 供电。这样做有利于减少逆程时间提高场同步稳定性。由 IC301 的 (5)、(6)脚输出场锯齿波电流来控制电子束的上下扫描。C306、 C307 等接地的电阻、电容都能起抗打火的功能。当 IC301 的 (1)、(3)脚外接一个二极管 FR104 时能起到保护场 IC 的作用。IC201 (OM8373)的 (26)脚外接的 C222 是场锯齿波形成电容。 ! Q301 C1815 +5V R314 100 C205 22u 16V C204 100n D302 1N4148 VERT COIL +3V3 R303 1 1W +14V R312 100 D301 FR104 C305 100u 16V C309 1u 50V C301 470u 25V C302 100n R308 1 2W 场反馈信号到 IC201的62脚 R304 5.6 C306 100n R307 240 2W IC301 TDA4863AJ -14V R311 1K8 R310 1K8 C304 100n C307 100n R305 5.6 R306 270 场正反向 锯齿波信 号由IC201 的21、22 脚提供 + + + + + - 1 2 3 4 5 6 7 TC-29FJ50GA 18 10 视放电路 10.1. 概述 彩色电视机末级视频放大器的主要任务是放大 R、G、B 三基色信号,并完成高增益、宽频带放大任务。由于彩色显像管属于高输入阻 抗的电压驱动器件,它要求高激励电压才能获得高亮度、高对比度图像。由于图像清晰度与视频信号带宽成正比,因此要获得高清晰 度图像,视频放大器必须是宽频带放大器。 TC-29FJ50GA 型彩电,视频电路采用的是电压负反馈共基— 共射视放电路。共基—共射视放电路具有:输出阻抗低,负载能力好;输 出线性好,受阴极阻抗变化影响小;由于增益与信号的亮度有关,使图像彩色在低饱和部分的饱和度上升,会使彩色变浓。 由于视放电路的(R、G、B)三组的电路都一样,所以只描述一组的信号流程:由 Q531、Q532、Q533 组成 B(蓝基色)视频放大通道。 由 IC201 (OM8373)的 (53)脚输出蓝基色信号,经 Q531 电流串联负反馈放大电路,完成电压增益及频率补偿,驱动 Q532、Q533 组 成的互补推挽输出级。Q533 是 CRT(显像管)阴极电流检测管,它的集电极电流就是 CRT 阴极电流,该电流送至入 IC201 的(50)脚, 由 IC201 内部的 CCC (连续阴极校正)环路自动调整 CRT 的的截止电平及 RGB 输出信号的幅度,用以实现自动白平衡调整的目的。在 Q532 及 Q533 组成的互补推挽输出电压的控制下,控制 CRT 蓝枪束电流的大小,从而发出蓝基色光。电路中 R535 为放大电路直流负载 ;电容 C531 起到高频补偿作用; R539 为打火保护电阻; D531 为用于补偿 Q532、Q533 基—射结电压的温度漂移。 11 消亮点电路 消亮点电路图 由 Q211、C271、D206 等元器件组成 TC-29FJ50GA 型彩电的消亮点电路,彩色电视机正常工作时,+11V 电压经 D272 对 C271 充电。由于 +11V 正常工作时,Q211 的 C、E 极均处于高电位,Q211 处于零偏截止状态,对彩色电视机正常工作时没有影响。当彩色电视机关机瞬 间,+11V 电压迅速掉电为零,Q211 的基极电压首先降低,C271 缓慢放电,引起 Q211 正偏导通,瞬间输出电流经 D204、D205、D203 到 R、G、B 三通道的视放电路,将显象管残余的高压泄放掉,破坏了关机瞬间产生亮点的可能性。 +200V +200V +200V +200V +200V EHT CRT P501 GND HEA- TER FOCUS SCREEN KR KG L502 10uH R519 1K 1/2W R529 1K 1/2W R539 1K 1/2W C505 1000P 2KV D522 BAV21 R516 470 1/4W D512 BAV21 Q512 BC422 Q513 BC423 Q522 BC422 Q523 BC423 Q521 BF 869 R528 470 1/4W R536 470 1/4W Q511 BF 869 R511 47 R512 10K R514 10 C511 220P C522 1n R527 560 R521 47 R522 10K R523 390 D521 1N4148 R501 1K 1/4W R524 10 C521 220P R535 15K 2W C532 1n Q532 BC422 Q533 BC423 Q531 BF869 R538 470 1/4W R537 560 R534 10 R533 390 R532 10K R531 47 BLK S201 P503 C531 220P D531 1N4148 L503 10uH C504 33n R505 33 1W C503 22u 250V R506 150K 1/2W R518 470 1/4W R526 470 1/4W D511 1N4148 R513 390 C512 1n R517 560 R525 15K 2W R515 15K 2W D532 BAV21 KB 1 3 2 5 4 4 3 3 2 2 1 1 5 4 3 2 1 B G R + 1 P502 R271 2K2 Q211 A1015 C271 220u 16V R272 22K D272 1N4148 +11V D203 1N4148 D204 1N4148 D205 1N4148 R273 100 R、G、B信号输出到视放板 R B G + TC-29FJ50GA 19 12 开关电源电路 12.1. 开关稳压电源主电路 这里所指的开关稳压电源主电路是 TC-29FJ50GA 型彩电机上用的实际电路。 1. T803 是开关变压器,其作用有三个:变压、隔离和储能。变压:依靠初级 (一次侧)与次级 (二次侧)的变比不同,获得多种 输出电压;隔离:初次级通过磁场耦合传递能量,使一次侧 (热地)与二次侧 (冷地)电路隔离,不会造成使用及维修人员触 电的危险;储能:一次侧从市电吸收电能转换为磁场能,储存在电感 L1(N1) 与 L2(N2) 中,通过电感 L2(N2) 将磁能转换为电能 形式传递给二次侧负载。一次侧开关 K 每闭合一次,L1 就从 300V 整流电源吸收一次能量,开关断开时,L2 将能量输送给负载。 为满足这种开关换能方式对储能功能的要求,初级绕组 N1 应有足够的电感量,且变压器磁芯开有气隙,防止磁路饱和,磁路饱 和后流过开关管的电流会猛增,导致开关管烧坏。 2. 当开关 K 闭合时,整流电压 300V 加在 N1 绕组两端,电流 iD 线性上升,N1 绕组储存磁场能。根据绕组极性的安排,二次侧绕组 N3N6 内的整流二极管均处在截止状态。当 K 断开时,N3N6 的极性使整流二极管导通,储存在磁场中的能量通过二次侧各副绕组 转换为电能释放给用电负载。 3. 设 K 的导通时间为 Ton,截止时间为 Toff,Ton 增大,会使储能增大,通过控制 Ton 与 Toff 的比例,可以改变二次侧的输出电压, 实现稳压调节的目的。开关 K 实际是功率场效应管 Q801,其导通 Ton 与关断 (Toff) 时间由芯片 FSQ1265RT 控制。 4. K 关断时,会在开关两端出现高电压,此刻由 a. 副绕组感应到 N1 的电压、b. 因谐振产生的电压、c.300V 直流电压叠加而成。为 限制关断时 Q801 两端的过电压,在 N1 两端接有 D805、R809、C818 组成的箝位电路。K 导通时,N1 的极性使 D805 截止,C818 通 过 R809 放电,K 关断时 N1 的极性使 D805 导通,将 N1 两端的电压加在 C818 上,C818 被充电,但 C818 两端的电压不能突变,使 N1 两端因谐振和感应产生的电压峰值被限制在允许的范围内 (500V 以下)。 5. 流过各整流二极管的电流波形为窄脉冲波形,其中含有丰富的谐波成分。落入视频和中频范围的谐波成分会产生干扰。在一次侧 形成 50Hz 调制的干扰信号;在二次侧形成数十 KHz 调制干扰信号。为抑制这些干扰信号,在整流二极管两端均并有缓冲电容器, 以平缓二极管两端的电压变化速度;电流较大的回路还串有电感或小磁环用来限制电流的变化速度,以降低脉冲跳变瞬间所产 生的谐波辐射。开关电源的干扰是客观存在,检修人员应熟知上述防干扰措施的重要性,在检修工作中注意保护这些措施完整有 效。 1 18 17 16 15 12 11 10 3 8 9 ON OFF 1 2 3 4 5 T802 36-LIF003-JX0 T801 36-LIF002-XX0 TR01A 36-LIF002-XX0 P802 RT801 PTC C803 110n 400v DB801 3SB60 R808 100K 2W R802 330K 1W C806 220n 450W C807A 220P 1KV C815 1500P 1KV C816 330u 50V R804 2K7 2W R803 B2 1/4W C813 100n 63V D816 9V1 D812 1N4148 R805 680 C811 3900P D811 1N4148 D804 FR104 D816A 9V1 D801 EH8 L816 R1 1K 1W R2 680 1W C807 10n 500W R891 8M2 1/2W C884 10u 16V F802 5A D883 RJ4Y C839A 1n L863 L864 L866 L865 C871 220P 500V C830 220P 1KV C835 220u 160V C824A 100n 500V R849 3K6 1/2W R831 33K 2W R851 220K 1W R839 680 C865 100n IC803 TL431 R842 12K 2W C828 47u 50V C843 1n D824 33V C824 100u 160V C841 220P 1KV D831 RU3C C891A 100P AV400V C831 220u 100V C854 10 1W C853 3K3 3W C873 1000u 25V D870 FR104 R838 470 Q844 C669A D845 8V2 C865A 470P IC802(1/2) H92-2CP R846 100K L824 100uH VR801 2K C839 2200u 35V C840 100n C842 470u 16V C846 1000u 16V R830 56 1W Q855 C1815 C845 470u 16V C845A 100n R257 10 1W C269 100u 16V Q207 C1815 C269A 1n R256 1K 1/4W D202 3.9V R268 47u 16V R855 22K 2W Q843 NPN-144 ZD853 6V8 Q845 C1815 C832 2u2 16V R856 6K8 1/2W D826 5V1 R830A 510 1W D826A 1N414B C833 220P 500V D871 EU2YX L830 L831 L841 L842 D830 EH8 C872 1n +28V +12V +5V/CPU +3.3V +8V C891 2200P AC400V RTB02 S237-479 C808 102 1KV C805A 470P AC250V C818 22n IC802(1/2) H92-2CP C804 4700P 1KV C817 100n ZD814 4V7 F801 315A AC250V C802 220n AC250V C805A 470P AC250V C805 4700P 1KV R801 1M 1/2W C801 220n AC250V VRD803 471K-10 220 T803 +33V +135V IC801 FSCQ1265RT �IC201�1 ����� TC-29FJ50GA 20 12.2. 电源控制集成电路 FSCQ1265RT: 12.2.1. 概述 TC-29FJ50GA 型彩电的电源电路主要由 IC FSCQ1265RT 组成,FSCQ1265RT 是 FAIRCHILD 公司生产的电源控制处理器,Fairchild 电源开 关广泛应用于各种设备的电源电路,如彩色电视机、打印机、电脑、显示器、充电器和交流适配器。KA3S 系列 Fairchild 电源开关 (SPS)最先应用彩色电视机。 12.2.2. 特点 1. 最佳准谐振变换器 2. 先进的脉冲工作模式,使待机功耗小于 1W (不包括消磁电阻功耗) 3. 逐脉冲电流限制 (FSCQ1265RT:5A, FSCQ1265RT:7A) 4. 过负载保护 (OLP)-- 自启动 5. 过电压保护 (OVP)-- 自启动 6. 异常过电流保护 (AOCP)-- 锁定 7. 内部过热停止 (TSD)-- 锁定 8. 欠压停止 (有滞回区间) 9. 低启动电流 (典型值 25uA) 10. 低工作电流 ( FSCQ1265RT:4mA, FSCQ1265RT:6mA) 11. 内部集成高压场效应晶体管 12. 内置软启动 (20ms) 13. 延时谐振开关可实现宽负载范围 12.2.3. FSCQ1265RT 引脚名称及功能 12.2.4. IC 平面引脚图 引脚位置 引脚名称 引脚功能 1 Drain 功率 MOSFET 的 “漏极” 2 GND 控制地和功率 MOSFET “源极” 3 Vcc IC 供电脚 , 提供 IC 启动和正常工作时所需电流。 4 Vfb 反馈脚,与 IC 内 PWM 比较器反向输入端相连。通常光藕的集电极接于该脚。为了稳定运行,该脚与 地之间应接电容。当该脚电压超过 7.5V 时,将触发过载保护功能关闭电源。 5 Sync 同步脚,内接在用于准谐振开关的同步检测比较器上。在常规谐振运作时,同步比较器阈值为 4.6V/ 2.6V。当延时谐振运作时,阈值变为 3.0V/1.8V。当该脚电压超过 12V 时,将触发过压保护功能关闭 电源。 5. Sync 4. Vfb 3. Vcc 2. GND 1. Drain TO-220F-5L TC-29FJ50GA 21 12.2.5. 功能描述 1. 启动 FSCQ1265RT 正常工作之前只消耗启动电流(典型值 25uA),交流线通过电阻 Rstr 给接在 Vcc 脚上的电容 Ca1 充电。当 Vcc 达到 启动电压 15V(Vstart) 时,FSCQ1265RT 开始开关动作,此时消耗的电流增至 4mA, FSCQ1265RT 进入正常工作状态后,变压器辅 助绕组提供 FSCQ1265RT 消耗的能量。为了确保 IC 的稳定运行,Vcc 具有 6V 滞回区间的欠压停止功能。 2. 同步 FSCQ1265RT 使用准谐振开关技术来降低开关噪音和损耗。在 MOSFET 的“漏极”和“源极”之间接有一个谐振电容 (Cr),该电 容可以降低漏极电压上升斜率,从而减少 MOSFET 关断时导致的 EMI 干扰。为了减小 MOSFET 开关损耗,MOSFET 应该在漏极电压降 至最低点时开通。 漏极最小电压是通过间接监测 Vcc 绕组电压而得。在正常工作期间,为了避免触发“过压保护”,由电阻 Rsy1 和 Rsy2 分得的同 步信号峰值电压 Vsypk 应当小于 “过压保护”电压 (12V),通常设置 Vsypk 比 “过压保护”电压低 3-4V。 3. 反馈 FSCQ1265RT 采用电流型反馈模式。通常用一个光藕(如 HPC92-2CP)和分流稳压器(TL431)来组成反馈网络。反馈电压与 Rsense 两端电压加一个偏置电压的和相比较,就可以控制开关占空比。当 TL431 的参考端电压高于内部参考电压 2.5V 时,流过光藕的 电流就会变大,这样就拉低了反馈脚电压从而减小了占空比。这种状况出现在输入电压增高或者负载减小的情况下。 4. 保护电路 FSCQ1265RT 集成有 “过载保护”(OLP),“过压保护”(OVP)。OLP 和 OVP 都属于自启动保护模式。 5. 自启动保护模式 一旦检测到故障状态,开关停止,MOSFET 保持关断状态。这将导致 Vcc 下降,当 Vcc 低于 9V 时,保护状态被重置,FSCQ1265RT 只消耗启动电流(25uA),此时启动电阻给 Vcc 电容充电,当 Vcc 达到启动电压 15V 时,FSCQ1265RT 重新进入正常工作状态。如 果故障因素没有排除,MOSFET 再次关断,Vcc 再次降至关断电压。如果故障因素没有排除,MOSFET 将通过这种方式交替进行开关 动作和关断动作。 6. 过负载保护 (OLP) 过负载是因某种预料之外的情况而导致负载电流超过正常水平,在这种情况下需触发过负载保护功能来保护电源。因为 FSCQ1265RT 具有逐脉冲电流限制功能,通过 MOSFET 的最大电流是一定的,所以最大输入功率受到输入电压的限制,如果输出功 率超过此最大功率,那么输出电压就会比正常设定电压低,这将减小流过光藕的电流,此时反馈电压 (Vfb)会上升,如果 Vfb 超过 2.8V,D1 截止,5uA 的电流源开始缓慢给 CB 充电至 Vcc。在这种状况下,当 Vfb 升高到 7.5V 时,开关动作停止,在 5uA 充 电电流条件下,电容 CB 由 2.8V 到 7.5V 所需时间就是过载保护的过程时间。 7. 过压保护 (OVP) 如果次级反馈电路因为故障或者虚焊造成反馈回路开路,使流过光藕的电流接近于 0。Vfb 就会以类似于过负载状态时的方式爬 升,导致 IC 以预置的最大电流供给电源。因为提供了过量的能量,输出电压就会超过额定值,在触发过载保护之前,过高的输 出电压可能会损坏次级的元件,为防止这种情况发生,就需要过压保护功能。通常,同步信号的峰值电压与输出电压是成比例 的,FSCQ1265RT 利用同步信号代替直接检测输出电压。如果同步信号超过 12V,就会触发过压保护功能关闭电源。为了避免在正 常工作时过压保护误动作,同步信号的峰值电压应当设计成低于 12V。 04/2006 iPress0452 中国制作
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