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等离子电源维修
发布日期:2013-2-25 18:33:45 作者: 出处: 浏览:251 人次 【

专业维修等离子电源 这是LG32寸的 未命名3.jpg (110.49 KB) 未命名3.jpg
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第二 4.jpg (89.91 KB) 4.jpg
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三星等离子V5屏电源原理与检修 长虹2006年年底推出新一代等离子彩电PT4288,它采用三星最新的S42SD-YD09等离子屏(V5)模组。电源与以往的电路相比,变化比较大。V5等离子电源主要由进线抗干扰电路、桥式整流电路、PFC处理电路、5VSB形成电路、VS形成电路、VA形成电路、小电压形成电路、VE形成电路、VSCAN形成电路、VSET形成电路和CPU控制电路组成。由于等离子屏组件对电源有时序和功率要求,所以导致电源工作原理复杂,给维修带来很多不便。这款等离子的电源与三星50寸(S50HW-YD01型)的电源相比,仅VS部分电路不一样,其余部分电路完全相同(部分元器件编号不一样),因此,本文介绍的电源原理与检修方法,对三星42寸高清屏(S42AX-YD02)、50寸(S50HW-YD01型)和50寸的S50HW-YD02的电源有重大的借鉴意义。其中,标清的42寸电源和高清的42寸电源完全一样,50寸的两种机型电源完全一样。图1是三星S42SD-YD09型等离子电源的方框图。后面会介绍三星50寸电源板(PS-505-STD)电源VS部分的工作原理。
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㈠、        PFC电路的分类   传统的用于电子设备前端的二极管整流电路,因为只在交流幅值大于整流后的输出电压才导通,从而导致电源线的上产生脉冲电流,干扰电网线电压,产生向四周辐射和沿导线传播的电磁干扰,导致电源的功率因素下降。功率因数是衡量电器设备性能的一项重要指标。功率因数低的电器设备,不仅不利于电网传输功率的充分利用,而且往往这些电器设备的输入电流谐波含量较高,实践证明,较高的谐波会沿输电线路产生传导干扰和辐射干扰,影响其它用电设备的安全经济运行。如对发电机和变压器产生附加功率损耗,对继电器、自动保护装置、电子计算机及通讯设备产生干扰而造成误动作或计算误差。因此。防止和减小电流谐波对电网的污染,抑制电磁干扰,已成为全球性普遍关注的问题。常见整流滤波电路的电压和电流波形如图6所示   图6:常见整流滤波电路的电压和电流波形(上部为电压波形,下部为电流波形) 国际电工委与之相关的电磁兼容法规对电器设备的各次谐波都做出了**性的要求,世界各国尤其是发达国家已开始实施这一标准,近几年来,为了符合国际电工委员会61000-3-2的谐波准则和减小谐波标准的广泛应用,更多的电源设计结合了功率因数校正(PFC)功能。功率因素校正电路分无源PFC和有源PFC两种。无源PFC电路简单,但是它的缺点也相当明显,首先巨大的电感**了它在许多应用中的实用性,其次它的功率因素提高又限,只能达到80%-90%。而有源PFC电路虽然结构复杂,但它体积小,功率因素可达95%-99% 。因此有源PFC电路正越来越引起人们的注意。常见有源PFC模式如下: a.        临界导电模式(CRM)PFC——由于控制的设计较为简单,而且可与较低速升压二极管配合使用,所以在较低功率应用中通常采用此方法
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长虹PT4209等离子彩电电源原理与检修 ____同样也适合采用三星V4屏等离子用的V4C电源 等离子彩电的电源电路承担了彩电所有电路的供电和显示屏组件的供电任务。包括给驱动电路提供扫描电压、维持电压、寻址电压以及给逻辑组件供电等。同时,电源电路还要有保护显示屏的过流、过压等保护电路。为了达到等离子屏供电时序的需求。电源电压的各个电压输出必须满足显示屏和寻址、激励电路的时序要求。   长虹PT4209等离子彩电采用三星V4等离子屏(三星42寸高清屏也是用的V4C电源),由于等离子对电源有时序和功率要求,所以导致该机电源工作原理复杂,给维修带来很多不便。再加上该电源没有工作指示灯,给故障判断造成了一些麻烦。为了大家检修方便,下面我就只针对该机的主电源板上的电路做一些介绍。并且,此电源资料,也对三星S42SD-YD06型等离子电源的检修,有一定的借鉴作用。 本机整机只有一块电源板,待机工作电源和主电源均包含在其中,电源整板的方框图见图1 V42[1] (1.06 MB)
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这是LGV742寸的电源部分 Image00002.jpg (158.84 KB) Image00002.jpg
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LGV7等离子电源原理(三肯-黑)   长虹PT4218用LG等离子V7屏电源板(黑)原理    长虹用的LGV7等离子电源有两种,一种是前面介绍采用1203P100做待机5VSB的白色电源板,另一种就是现在要介绍以STR-V152做待机5VSB的黑色电源板。这两种板子的原理方框图基本一致,但在具体电路上差别就很大图1就是该电源的实物图(黑板),图2是整机方框图。 图1: LG等离子V7屏黑板电源板实物图              图2: LG等离子V7屏所用的黑色电源板原理方框图 一、 进线抗干扰电路 AC220V经副电源板送入主电源板上的插座CN101,进入主电源抗干扰电路进行去除干扰处理。进线抗干扰电路主要由L102、L103、L101和L104等元器件组成。L102、L103、C101、R101、R102、L104、C105组成进线差模抗干扰电路,滤出进线电路中的单边干扰信号,使电网的差模干扰信号(电视机本身产生的干扰信号)不进入电视机内部(不反馈回电网)。影响电视机的正常使用。F101(8A)、NR101(压敏电阻)组成电网电压过高保护,当电网电压过高时,NR101首先击穿短路,F101迅速熔断,阻止交流电压进入主电源板,避免损坏后级其它电路。L101、C103、C104组成共模抗干扰电路,把AC220V输入的火线和零线的共模干扰信号相互抵消,减少后级电路所受到的干扰。其具体电路如图3所示:
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第1章 LG等离子V7屏电源(白)原理与维修 1 1.1 电源板整体结构简介 1 1.2 待机电压形成电路 2 1.2.1 5VB电压形成电路 2 1.2.2 受控5VSB电压输出电路 5 1.2.3 5VCTRL电压输出电路 6 1.2.4 受控15V电压输出电路 7 1.3 进线抗干扰电路和交流检测(VAC)电路 7 1.3.1 进线抗干扰电路 7 1.3.2 交流检测(VAC)电路 8 1.4 功率因数校正(PFC)电路 8 1.4.1 传统整流滤波电路的弊端 8 1.4.2 功率因数校正电路的分类 10 1.4.3 本机采用的功率因数校正电路 14 1.5 VS电压形成电路 17 1.6 VA电压形成电路 19 1.7 低电压形成电路 21 1.7.1 24V或30V电压形成电路 23 1.7.2 12VSC电压形成电路 24 1.7.3 9VSC电压形成电路 25 1.7.4 5VSC电压形成电路 25 1.8 保护电路和开机启动流程 25 1.8.1 电源板整体保护电路 25 1.8.2 开机启动流程 26 1.9本 机自检方法和主要元器件实测数据 26 1.9.1 自检方法 26 1.9.2 主要元器件实测数据 27 1.10 检修举例 27 第2章 LG等离子V7屏电源(黑)原理与维修 31 2.1 电源板整体结构简介 31 2.2 进线抗干扰电路 32 2.3 待机电压形成电路 33 2.3.1 启动振荡电路 33 2.3.2 待机电压形成电路的稳压电路 34 2.3.3 待机电压形成电路的保护电路 35 2.3.4 SUB模块PKG4的5V供电电路 36 2.3.5 待机5V-STBY电压输出电路 36 2.4 功率因数校正(PFC)电路 37 2.4.1 本机采用的功率因数校正电路 37 2.4.2 电源热地部分所采用的检测保护电路 40 2.5 VS电压形成电路 44 2.5.1 LLC谐振(ZVS)开关电源工作原理 45 2.5.2 本机使用的VS电路 47 2.6 VA电压形成电路 50 2.6.1 VA电压形成电路的初级部分 50 2.6.2 VA电压形成电路的稳压部分 51 2.6.3 VA电压形成电路部分的保护电路 52 2.7 低电压形成电路 52 2.7.1 低电压形成电路的初级部分 52 2.7.2 低电压形成电路的稳压部分 53 2.7.3 低电压形成电路部分的保护电路 54 2.7.4 30V或24V电压形成电路 54 2.7.5 12VSC电压和9VSC电压形成电路 56 2.8 保护电路和开机启动流程 57 2.8.1 保护电路 57 2.8.2 开机启动流程 58 2.9 本机自检方法、检修注意事项和主要元器件实测数据 59 2.9.1 自检方法 59 2.9.2 检修注意事项 59 2.9.3 主要元器件实测数据 60 2.10 检修举例 62 第3章 松下等离子S9屏电源(村田MPF7434)原理与维修 64 3.1 电源板整体结构简介 64 3.2 交流输入与进线抗干扰电路 65 3.3 待机电压形成电路 66 3.3.1 待机5V电压形成电路 66 3.3.2 STB5V电压形成电路 69 3.4 功率因数校正(PFC)电路 69 3.5 5VA、3.3V电压形成电路 72 3.6 24V、12V、15.7V、33V电压形成电路 73 3.6.1 24V电压形成电路 73 3.6.2 12V电压形成电路 74 3.6.3 15.7V电压形成电路 74 3.6.4 33V电压形成电路 75 3.7 VSUS电压形成电路 77 3.8 VDA电压形成电路 79 3.9 控制电路和开机启动流程 81 3.9.1 控制电路(SUB模块IC170) 81 3.9.2 开机启动流程 84 3.10 主要元器件实测数据 84 3.11 检修举例 87 第4章 三星等离子V3屏电源原理与维修 89 4.1 电源板整体结构简介 89 4.2 进线抗干扰电路和待机电压(5VSB)形成电路 90 4.2.1 进线抗干扰电路 90 4.2.2 待机电压(5VSB)形成电路 91 4.3 功率因数校正(PFC)电路 93 4.3.1 PFC电路启动控制电路 93 4.3.2 本机采用的PFC电路 93 4.4 VA、D5VL、D3V3电压形成电路 96 4.4.1 VA电压形成电路 96 4.4.2 D5VL和3.3V电压形成电路 98 4.5 VS、VSET电压形成电路 98 4.5.1 VS电压形成电路 98 4.5.2 VSET电压形成电路 100 4.5.3 VSCAN电压形成电路 101 4.5.4 VE电压形成电路 102 4.6 保护电路 102 4.7 副电源工作原理 104 4.8 本机自检方法、检修注意事项和主要元器件实测数据 104 4.8.1 自检方法 104 4.8.2 检修提示 105 4.8.3 元器件代换及注意事项 106 4.8.4 主要元器件实测数据 107 4.9 检修举例 109 第5章 三星等离子V4屏电源原理与维修 113 5.1 电源板整体结构简介 113 5.2 进线抗干扰电路和待机电压形成电路 114 5.2.1 进线抗干扰电路 114 5.2.2 待机电压(5VSB)形成电路 115 5.3 功率因数校正(PFC)电路 120 5.3.1 PFC电路供电控制电路 120 5.3.2 本机采用的PFC电路 121 5.3.3 热地部分的保护电路 124 5.4 VS电压形成电路 125 5.5 VA电压形成电路 127 5.6 VG、D3V3低电压形成电路 130 5.7 VSET、VE、VSCAN电压形成电路 133 5.7.1 VSET电压形成电路 133 5.7.2 VE电压形成电路 134 5.7.3 VSCAN电压形成电路 136 5.8 开机启动流程 137 5.9 本机自检方法和主要元器件实测数据 137 5.9.1 自检方法 137 5.9.2 主要元器件实测数据 138 5.9.3 维修提示 141 5.10 检修举例 142 第6章 三星等离子V5屏电源原理与维修 145 6.1 电源板整体结构简介 145 6.2 进线抗干扰电路和待机电压形成电路 146 6.2.1 进线抗干扰电路 146 6.2.2 待机电压(5VSB)形成电路 147 6.2.3 受控18V电压输出 150 6.3 功率因数校正(PFC)电路 150 6.3.1 本机采用的PFC电路 150 6.3.2 AC DET检测电路和PFC电压检测电路 154 6.3.3 ACDET检测原理 155 6.3.4 PFC输出电压检测电路 156 6.4 VA电压和低电压形成电路 156 6.4.1 VA电压形成电路 157 6.4.2 低电压形成电路 158 6.4.3 D3 V3电压形成电路 160 6.4.4 VG、VT电压形成电路 162 6.5 VS电压形成电路 163 6.6 VSET、VE、VSCAN电压形成电路 165 6.6.1 VSET电压形成电路 165 6.6.2 VE电压形成电路 167 6.6.3 VSCAN电压形成电路 168 6.7 电源管理电路和开机启动流程 170 6.7.1 J8001的引脚功能 170 6.7.2 开机启动流程 171 6.8 本机自检方法和主要元器件实测数据 172 6.8.1 自检方法 172 6.8.2 主要元器件实测数据 173 6.9 检修举例 175 6.10 三星50英寸等离子V5屏电源原理与维修 179 6.10.1 TL494集成电路介绍 180 6.10.2 四与非门1W4093BN简介 181 6.10.3 VS驱动电路工作原理 182 18522.jpg (30.7 KB) 18522.jpg
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请问书名叫什么呀?请问书名叫什么呀?
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上面的图片就是了
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