05.04.2013 Views

SERWIS ELEKTRONIKI

SERWIS ELEKTRONIKI

SERWIS ELEKTRONIKI

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

OTVC Philips chassis GFL2.20E i GFL2.30E<br />

OTVC Philips chassis GFL2.20E i GFL2.30E –<br />

naprawa, informacje serwisowe – cz.1/2<br />

Rajmund Wiœniewski<br />

W artykule zamieszczono podstawowe informacje<br />

dotycz¹ce zasilacza chassis GFL2.20E i GFL2.30E,<br />

omówiono funkcjonowanie uk³adów zabezpieczaj¹cych<br />

oraz sposobów diagnozowania w przypadku<br />

najczêœciej powtarzaj¹cych siê usterek. Podano równie¿<br />

sposoby naprawy w przypadkach konkretnych<br />

objawów nieprawid³owoœci.<br />

1. Opis uk³adów chassis<br />

Chassis GFL bazuje na dwóch g³ównych p³ytach: LSP (Large<br />

Signal Panel) i SSP (Small Signal Panel). P³yta ma³osygna-<br />

³owa SSP zawiera blok Front-end (tuner + p.cz.), mikroprocesor,<br />

tor m.cz. fonii i czêœæ toru synchronizacji. Przewidziano<br />

równie¿ miejsce na uk³ady teletekstu, ale na pocz¹tku produkcji<br />

tych chassis teletekst zosta³ zrealizowany w postaci odrêbnego<br />

modu³u. P³yta SSP jest p³yt¹ dwustronnie drukowan¹ z<br />

metalizowanymi otworami przelotowymi i monta¿em powierzchniowym<br />

po spodniej stronie.<br />

P³yta LSP zawiera zasilacz, uk³ady odchylania poziomego<br />

i pionowego wraz ze stopniami koñcowymi, cyfrowy procesor<br />

odchylania (DDP – Digital Deflection Processor) do sterowania<br />

korekcj¹ geometrii obrazu. P³yta LSP jest wykonana jako<br />

p³yta drukowana jednostronnie do monta¿u przewlekanego.<br />

Uk³ady zasilacza i procesor odchylania znajduj¹ siê na panelu<br />

montowanym pionowo do p³yty LSP. Wzmacniacze mocy fonii<br />

znajduj¹ siê na odrêbnej p³ytce.<br />

1.1. Zasilacz<br />

W chassis GFL wyró¿niæ mo¿na trzy zasilacze:<br />

• zasilacz napiêcia standby – ELPS,<br />

• zasilacz g³ówny – FFS,<br />

• zasilacz napiêæ dodatkowych – AUX1.<br />

1.1.1. Zasilacz napiêcia Standby – ELPS<br />

Zasilacz napiêcia Standby znajduje siê wraz z uk³adami filtru<br />

sieciowego na p³ycie AU zamontowanej pionowo na p³ycie<br />

LSP po jej prawej stronie.Wytwarza on napiêcie +5.2V dla<br />

mikrokontrolera i niektórych uk³adów p³yty I/O (p³yty sygna-<br />

³ów wejœciowych i wyjœciowych) dla trybu Standby i normalnej<br />

pracy. W celu ograniczenia poboru mocy w trybie Standby<br />

do maksimum 5W, dwa pozosta³e napiêcia (FFS i AUX1) w<br />

tym trybie s¹ wy³¹czane. Napiêcie Standby +5.2V jest dostarczane<br />

z oddzielnego zasilacza zarówno w trybie normalnej<br />

pracy, jak i w trybie standby.<br />

Zasilacz Standby zbudowano na bazie transformatora 5145<br />

(4822 148 81411). Napiêcie po jego wtórnej stronie jest prostowane<br />

przez mostek sk³adaj¹cy siê z diod 6141, 6146÷6148<br />

– wszystkie typu BYD33D i wyg³adzane na kondensatorze<br />

2140 - 2200µF/25V. Stabilizacja dokonuje siê na p³ycie LSP<br />

na tranzystorze 7135. Dioda 6134 powoduje zwiêkszenie napiêcia<br />

zasilaj¹cego o 0.2V, tak wiêc napiêcie stabilizowane<br />

osi¹ga wartoœæ 5.2V.<br />

1.1.2. Zasilacz g³ówny FFS<br />

Zasilacz g³ówny (FFS – Fixed Frequency Supply) wykonano<br />

jako izolowan¹ od sieci prze³¹czan¹ przetwornicê. Czêstotliwoœæ<br />

jej pracy wynosi 40kHz, stabilizacja jest osi¹gana<br />

poprzez zmianê szerokoœci impulsu. Regulacja napiêcia wyjœciowego<br />

jest dokonywana przy u¿yciu transoptora. Uk³ady<br />

sterowania i stabilizacji s¹ umieszczone na module sterowania<br />

FFS, co jest bardzo wygodne przy naprawach. Zasilacz FFS<br />

mo¿e zostaæ wy³¹czony do trybu Standby przez mikrokontroler<br />

po wys³aniu rozkazu “STANDBY” lub w sytuacji, gdy zostanie<br />

uaktywniony któryœ z uk³adów zabezpieczaj¹cych. Zasilacz<br />

jest chroniony przez uk³ady protekcji przed zwarciem,<br />

przepiêciem i nadmiernym poborem pr¹du.<br />

Zasilacz FFS dostarcza nastêpuj¹ce napiêcia zasilaj¹ce:<br />

• +19V / -19V dla toru fonii,<br />

• +141V,<br />

• +25V (SAT).<br />

Zasada dzia³ania zasilacza FFS<br />

W momencie t0 (rysunek 1) dodatnie napiêcie dociera do<br />

bramki tranzystora prze³¹czaj¹cego FET 7111. To powoduje<br />

rozpoczêcie przewodzenia i napiêcie 300V jest dostarczane do<br />

uzwojenia pierwotnego transformatora przetwornicy, powoduj¹c<br />

liniowy wzrost pr¹du.Maksymalna wartoœæ pr¹du zale¿y<br />

dlatego od czasu przewodzenia tranzystora FET. Czas przewodzenia<br />

jest regulowany przez uk³ad 7150 na panelu steruj¹cym<br />

FFS. Regulacja szerokoœci impulsu jest sterowana przez<br />

czêœæ napiêcia wyjœciowego poprzez transoptor. W momencie<br />

t1 do bramki tranzystora FET dociera napiêcie ujemne, co powoduje<br />

zablokowanie tranzystora i wzrost pr¹d drenu. Napiêcie<br />

wtórne staje siê dodatnie, diody prostownicze zaczynaj¹<br />

przewodziæ i zaczyna p³yn¹æ pr¹d przez obci¹¿enie. Ca³a energia,<br />

która zosta³a zmagazynowana w okresie t0-t1 jest teraz<br />

dostarczana do obci¹¿enia. W czasie przekazywania energii<br />

do obci¹¿enia napiêcie po pierwotnej stronie na drenie tranzystora<br />

FET wzrasta do oko³o 480V. W momencie t2 pr¹d w<br />

uzwojeniu wtórnym osi¹ga wartoœæ 0. Napiêcie wtórne przyjmuje<br />

równie¿ wartoœæ 0, w wyniku czego napiêcie na drenie<br />

obni¿a siê do 300V. Gdy tranzystor ponownie zaczyna przewodziæ,<br />

ca³y cykl rozpoczyna siê od nowa.<br />

V bramka<br />

V dren<br />

I pierw.<br />

I wt órne<br />

150V<br />

0V<br />

-340V<br />

V wt órne<br />

12V<br />

480V<br />

300V<br />

0V<br />

t0<br />

t1<br />

t2<br />

Czas<br />

Czas<br />

Czas<br />

Czas<br />

<strong>SERWIS</strong> <strong>ELEKTRONIKI</strong> 5/2007 45<br />

t3<br />

Rys.1. Przebiegi na wyprowadzeniach tranzystora<br />

prze³¹czaj¹cego.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!