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FSP107-2PS01二合一电源板电路分析

来源:    作者:    发布时间:2016-01-20 15:16:40    浏览量:

表2 U601引脚功能及实测电压

U601引脚功能及实测电压

(1)开关电源的启动、振荡

PFC电路产生的4CXN电压,通过变压器T600的①一④绕组加到U601内部MOS管的漏极,经内部软启动电路向④脚外接电容C606充电,当电容C606两端的电压升到8.9V时,U601开始振荡,T600的①-④绕组中有电流通过,此时T600③-⑤绕组通过互感产生感应电动势,经D700整流、C700滤波后得到18.69V电压(待机时为18.83V),一路通过D701整流、C606滤波、ZD602稳压后加到U601④脚,形成二次启动供电;另一方面,该电压加到Q700,经Q700控制后加到IC120的⑧脚,为PFC振荡IC提供工作电压。当U601内部得到一个稳定的启动供电后,内部振荡器持续电感位移传感器进行振荡,T600次级⑥-⑩绕组、⑦-⑨绕组及⑧-⑩绕组上将产生电动势。

(2)次级整流滤波电路

T600次级⑦-⑨绕组中产生的电动势,经D210整流、C211、L210、C213滤波后,输出5VSTB电压,处理后从插座CN2Ⅲ的⑦脚输出,供主板微控制系统使用。T600次级⑥-⑩绕组中产生的电动势,经D230整流、C230滤波后输出18V电压。

该电压加到Q221的e极,作为12V电压的开关电压。

T6CK)次级⑧-⑩绕组中产生的电动势,经D220整流、C221滤波后,输出的电压加到Q220的D极,Q220的G极受开/待机信号控制。二次开机后,CN201的①脚(STB)从主板得到一个高电平,Q262导通,Q261导通,由D230整流、C230滤波产生的18V电压,经Q211串联稳压后加到Q220的G极,Q220导通,在精密器件IC220控制下产生12V电压,经C223滤波后从CN201的③、④脚输出,供给主板上的伴音电路。

(3)稳压电路电感器生产厂家

+5V和+12V电压分别经电阻R251、R252与R254分压后,加到三端精密稳压器IC250的控制极。当输出电压升高时,控制极的电压也跟着升高,则K极电压下降,从PC600②脚输出的电流加大,光耦PC600内发光二极管的发光增强,其内部光敏三极管导通增强,U601⑥脚电压升高,U601内部的振荡电路降低输出脉冲的占空比,从而使输出电压下降,达到稳压的目的。

(4)过压保护电路

当+5VSTB、+12V电压升高很多时,ZD261、ZD260雪崩击穿,IC260导通,B点电压直接到地,关断12V电压,使其无输出,从而有效地保护后级电路。

二、逆变部分各单元电路分析与检修

本机的逆变电路的控制芯片采用LX16921DW(U301),如图3所示。

图3 采用LX16921DW(U301)的逆变电路图

图3 采用LX16921DW(U301)的逆变电路图

LX16921DW的引脚功能及实测电压如插件电感表3所示。

表3 LX169贴片电感21DW的引脚功能及实测电压

表3 LX16921DW的引脚功能及实测电压

1.振荡启动

U301的供电及使能控制电路由Q302、Q301、ZD301组成。背光开/关控制信号(ONIOFF)加到Q301的基极,Q301导通,Q302导通,12V电压经R302降压后加到Q302的发射极,经过稳压二极管ZD301后产生稳定的5V电压,加到U301的(20)脚和⑥脚。

2.PWM脉宽调制与输出

该组件中的逆变电路提供五种可选择调光模式,见表4。本电路采用的是外部数字PWM控制模式。从主信号处理板上的CPU送来的亮度控制信号(V_PWM)加在U301⑨脚,⑦脚输入固定电平VDDA.

五种可选择调光模式

VDDA电压由①脚内部低压降(LDO)调节器产生。

U301⑨脚输入的亮度控制信号(V_PWM)与③脚外接的三角波振荡频率调整电容上的电压进行比较后,输出低频PWM亮度控制信号送到电流误差放大器的同相端,对从(14)脚输入加在电流误差放大器反相端的电流检测信号进行调制,调制后的脉冲送到时序逻辑与误差检测器中,将振荡脉冲调制成断续的激励振荡脉冲,经内部驱动电路放大后输出两组激励驱动信号:一组从(19)脚输出A路激励信号,从(18)脚输出B路激励信号;第二组从U301(16)脚输出C路激励信号,从(15)脚输出D路激励信号。本方案只使用了一组驱动信号,第二组驱动信号未使用,通过电阻R311、R312到地。

3.高压激励驱动电路

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