一、原理簡介
220V交流市電通過保險管F301后進入由C320、L301、L302、C323、C322、C325組成的抗干擾電路,一方面使電網(wǎng)中產(chǎn)生的干擾脈沖不能進入開關電源電路,另一方面也抑制開關電源產(chǎn)生的高頻干擾污染市電。經(jīng)抗干擾處理后的220V市電由VD301~VD304整流后,在C307兩端得到約300V的直流電壓,經(jīng)開關變壓器T301的{6}-{3}繞組直接加至開關管V310的漏極。R335、C308、VD306、VD309、C313組成尖峰電壓消除電路,對開關變壓器漏感所產(chǎn)生的高頻尖峰電壓鉗位,借以保護開關管V310不被擊穿。通電瞬間,+300V電壓經(jīng)由R326、R330、光電耦合器V304、R331組成的分壓電路,在N301第{7}腳上得到一大于16V、小于34V的直流啟動工作電壓,該電壓再經(jīng)R334、R301,在N301第{1}腳上得到一個大于1V的啟動電壓(N301第{1}腳的電壓須大于1V方能起振),于是N301內(nèi)電路起振,其{6}腳輸出方波脈沖控制V310的柵極,完成開關電源的啟動過程。
與此同時,開關變壓器T301的{1}-{2}繞組產(chǎn)生的自感脈沖電壓經(jīng)VD305整流、C309濾波后得到約16V左右的直流電壓,直接加至N301的第{7}腳作為工作電壓,另一路經(jīng)電阻R330后加至光電耦合器V304接收二極管正端,與后級電路組成輸出電壓的自動調(diào)節(jié)電路。N301的振蕩頻率主要由R304、C302決定。N301內(nèi)部還具有完善的過流、過壓及欠壓保護電路,當外因致使流經(jīng)開關管V310的電流增大時,過流取樣電阻R316的電流亦相應增大,其兩端壓降增加,加至N301第{3}腳的電壓升高至大于1V時,N301內(nèi)部自動停振,達到過流保護的目的。當由外因致使N301第{7}腳工作電壓低于10V時,其內(nèi)電路可自動切斷其{6}腳輸出方波脈沖,達到欠壓停機保護的目的。過壓保護亦由N301內(nèi)第{7}腳內(nèi)設的34V電壓檢拾電路完成,當其{7}腳電壓高于34V時,其內(nèi)部亦可自動切斷{6}腳輸出方波脈沖。也就是說,當機器正常啟動后,N301第{7}腳的電壓必須維持在10V~34V之間,低則欠壓保護,高則過壓保護。
該機穩(wěn)壓控制電路主要由N301、光耦V304、精密取樣集成電路V301及取樣電阻R312、R314等組成。經(jīng)T301次級{8}-{11}繞組產(chǎn)生的感應電壓升高,則經(jīng)VD308整流后的電壓亦升高,此時經(jīng)R312、R314后加至V301(TL431)的R端電壓也相應升高,其K端電位降低,光耦V304內(nèi)發(fā)光二極管因電流增大亮度增強,其受控端c、e極導通量增加。加至N301第{2}腳的電壓相應升高,該腳電壓升高時其{1}腳電壓自動降低,其{6}腳輸出的方波脈沖寬度變窄,開關管V310的導通時間縮短,開關變壓器T301傳輸?shù)哪芰拷档?,其次級感應電壓降低,最終達到使輸出電壓趨于穩(wěn)定的目的。當外因致使T301次級感應電壓降低時,其穩(wěn)壓過程與升高控制正好相反。
開關變壓器T301次級{7}-{11}繞組產(chǎn)生的感應電壓經(jīng)VD307整流,C328、L303濾波后得到約7V左右直流電壓,該電壓經(jīng)排插XP301第{9}腳送至主板上供驅動部分電源。由{8}-{11}繞組產(chǎn)生的感應電壓經(jīng)VD308整流、C321濾波后得到約6V左右直流電壓,該電壓一路經(jīng)VD309降壓后加至排插XP301第{13}腳并傳輸至主板上供CPU及控制部分作工作電源,另一路經(jīng)R315降壓后供給光耦V304中發(fā)光二極管電源,并經(jīng)R312、R314分壓后供給V301作參考電壓。再一路則直接加至電源調(diào)整管V302的c極,經(jīng)N302第{1}腳控制的V302在開機狀態(tài)時其e極輸出標準的5V電壓,該電壓一路直接加至解碼板上供數(shù)字伺服部分工作電源,一路則加至另一電源調(diào)整管V303的c極,并經(jīng)N302控制后在其e極輸出約3.6V的直流電壓,該電壓經(jīng)排插XP301第{7}腳送至主板上供解壓芯片作工作電源。由T301的{9}-{12}繞組產(chǎn)生的感應電壓經(jīng)VD310整流、C326濾波后得到約18V左右直流電壓,該電壓經(jīng)N303穩(wěn)定為標準的12V電壓,一路供N302作工作電壓,另一路經(jīng)XP301第{10}腳輸至主板上供音頻模擬放大及卡拉OK處理部分作工作電源。T301的{9}-{13}繞組產(chǎn)生的感應電壓經(jīng)VD311整流、C312濾波、R302限流后得到-24V電壓,該電壓供給熒光顯示屏作柵極電壓。由T301第{14}-{15}單獨繞組產(chǎn)生的感應電壓經(jīng)VD313整流、C310濾波后得到約3.5V左右的脈沖直流電壓,該電壓由XP301第{1}、{2}腳輸至鍵控板上,供熒光顯示屏作燈絲電壓。
由上述可知,當接通交流市電后,該機開關電源已正常起振,開關變壓器T301次級各繞組皆有電壓輸出。其中經(jīng)VD308整流后的5V直流電壓已直接加至主板上供CPU電源。但此時主板上解碼、伺服及數(shù)字處理等部分并未得電工作。若輕觸鍵控板上電源開機鈕,經(jīng)鍵控編碼并由CPU處理后發(fā)出的開機指令由排插XP301第{12}腳加至電源板上,一路經(jīng)電阻R325加至V309基極并使其導通,V309的導通拉低了V305基極電位,故V305亦呈導通狀態(tài),經(jīng)穩(wěn)壓后的12V直流電壓由V305的c極加至排插XP301第{10}腳,供給主板上音頻處理及卡拉OK部分電源。由CPU發(fā)出的開機指令另一路加至V306基極并促使其導通,V306導通后使V307截止,斷開N302第{10}腳接地,使{10}、{12}腳得電,其{14}腳開始輸出電壓分別控制其{3}、{5}腳,此時N302開始工作并從其{1}、{7}腳分別輸出電壓控制V302、V303的工作狀態(tài)。使之分別輸出供主板上數(shù)字處理及伺服部分的5V及供解碼芯片的3.3V(實測值約3.6V,用M500型萬用表測)電壓。電路中N302的{1}、{2}、{3}腳控制5V電源調(diào)整管V302,{5}、{6}、{7}腳控制3.3V電源調(diào)整管V303。N302的{13}、{14}腳和電阻R309、R317、R308及C319共同組成3.3V、5V二組輸出電壓的基準電壓。調(diào)整R310、R307的阻值可改變3.3V、5V兩組電壓的輸出值。
二、故障檢修
[例1]不通電。在不拆電源板的情況下,首先測T301次級各整流輸出端,皆無電壓。拆下主板后測+300V直流電壓,正常。查N301的{7}腳供電,無正常的16V電壓。斷電后測啟動電阻R326,發(fā)現(xiàn)其已開路。經(jīng)查相關元件無短路狀后更換R326,再開機,故障排除。
[例2]故障現(xiàn)象同上例。測無300V電壓。檢查發(fā)現(xiàn)交流保險絲F301已熔斷。檢查VD301~VD304四只整流二極管無短路現(xiàn)象。查C307正端對地阻值明顯短路。分析該點對地短路原因排除整流二極管后,最大的疑點便是C307本身及開關管V310。經(jīng)查V310無異常,拆下C307檢測,其已呈嚴重短路狀。經(jīng)用同值優(yōu)質(zhì)電解代換后試機,故障排除。
[例3]工作約10分鐘左右,電視畫面呈雜亂狀后死機。故障出現(xiàn)時首先測主板上各組電壓,發(fā)現(xiàn)供解碼芯片的3.3V電壓已上升至4V左右。斷開電源板至主板的排插XP301。再接通電源并測3.3V調(diào)整管V303基極,其已由正常的3.6V左右升至4.5V左右。因該腳電壓升高與N302直接相關,故首先代換N302,無效。于是懷疑N302第{6}腳外接反饋電阻R310、R311變值。經(jīng)檢測發(fā)現(xiàn)R310阻值明顯下降,經(jīng)用原值電阻代換后測V303射極輸出電壓,仍舊維持在3.8V的高電壓上。遂用2kΩ的可調(diào)電阻取代R310并將其細調(diào)至V303射極輸出電壓為3.6V時試機,一切正常,即使連續(xù)工作十余小時,電壓仍穩(wěn)定正常。
?。劾矗莶迳想娫春笳麢C無任何顯示,不工作。首先測T301次級各繞組整流后的直流電壓,發(fā)現(xiàn)皆偏低并且不穩(wěn)定。分析次級有輸出電壓,證明開關電源已起振。輸出電壓降低,說明自動穩(wěn)壓電路存在故障。檢測N301、V304及相關阻容元件無誤,更換精密取樣集成電路V301后故障排除。
四川 建輝