05.04.2013 Views

SERWIS ELEKTRONIKI

SERWIS ELEKTRONIKI

SERWIS ELEKTRONIKI

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

od góry, t ON(min) i t ON(max). W fazie startu, t ON(max) jest zwiêkszany<br />

stopniowo zgodnie z przebiegiem napiêcia którym ³adowany<br />

jest kondensator „soft-startu”.<br />

4.2.4 Stopieñ wyjœciowy<br />

Schemat drivera mocy pokazuje rysunek 4.5. Koñcówka<br />

mocy nie jest tu uk³adem pracuj¹cym liniowo. Mo¿e ona znajdowaæ<br />

siê jedynie w dwu stanach, w³¹czenia lub wy³¹czenia.<br />

Tak¿e poziomy napiêæ nie s¹ zale¿ne od wartoœci zasilania.<br />

Jeœli tylko jest ono wy¿sze od 8V, poziom wysoki na wyjœciu<br />

uk³adu ograniczony jest do 7V.<br />

Logical<br />

Controller<br />

1mA<br />

1mA<br />

7.7V<br />

Rys. 4.5. Stopieñ wyjœciowy TEA5170<br />

Podczas pracy sterownika TEA5170, jest ca³y czas monitorowane<br />

jego napiêcie zasilania. Uk³ad „nadzoru” pracuje tu z<br />

histerez¹. Praca rozpoczyna siê po przekroczeniu poziomu V CC(start)<br />

(= oko³o 4V), i dopiero od tego momentu ³adowany jest kondensator<br />

miêkkiego startu. Po przekroczeniu dolnego poziomu histerezy<br />

(V CC(stop)) koñcówka mocy jest wy³¹czana do stanu niskiego,<br />

i kondensator C SOFT-START jest roz³adowywany.<br />

Impuls<br />

powrotu<br />

linii<br />

Impuls<br />

na wejœciu<br />

R (n. 8)<br />

t<br />

Przebieg<br />

napiêcia<br />

oscylatora<br />

Sygna³<br />

wyjœciowy<br />

TEA5170<br />

Pr¹d bazy<br />

tranzystora-<br />

-klucza<br />

przetwornicy<br />

Pr¹d<br />

kolektora<br />

klucza<br />

T1<br />

T2<br />

2.7V - zainicjowanie roz³adowania C t<br />

2V - wstrzymanie ³adowania C t<br />

T3<br />

T + T = ~<br />

1 3 0.8µ s (parametr TEA5170)<br />

T4<br />

T5<br />

T4 parametr uk³adu slave<br />

(dla TEA2164 i 2260/61 T4 < 1µs)<br />

T5 parametr dynamiczny<br />

tranzystora kluczuj¹cego<br />

(zale¿y tak¿e odg³êbkoœci<br />

jego nasycenia)<br />

Rys. 4.6. Reakcja uk³adu na impuls synchronizuj¹cy<br />

4.2.5 Synchronizacja pracy TEA5170<br />

W zasilaczu master-slave mo¿liwoœæ synchronizacji jest<br />

wymogiem nieodzownym. Wstêpne informacje na temat<br />

3<br />

Przetwornice napiêcia „master-slave”<br />

tego mechanizmu podaliœmy w punkcie 4.2.1. W aplikacji<br />

OTV impulsem synchronizacji jest zwykle impuls powrotu<br />

pozyskany z transformatora linii, doprowadzony do 8n.<br />

TEA5170 przez ró¿niczkuj¹cy cz³on RC. Istnieje kilka przyczyn<br />

opóŸnieñ miêdzy impulsem inicjuj¹cym wy³¹czenie<br />

tranzystora kluczuj¹cego przetwornicy, a faktycznym jego<br />

wy³¹czeniem. W OTV jest istotnym, aby mimo wszystko<br />

wy³¹czenie tranzystora nast¹pi³o w czasie powrotu linii.<br />

Wielu serwisantów z pewnoœci¹ pamiêta efekt pionowej<br />

linii zak³óceñ w okolicy lewego fragmentu rastra w odbiornikach<br />

ery Jowiszy, OTV z odchylaniem tyrystorowym,<br />

szczególnie w Neptunach 501. Gdyby tam by³o mo¿liwe<br />

wy³¹czanie tyrystora komutacji w fazie powrotu linii, nie<br />

by³oby tego problemu. W uk³adzie odchylania tyrystorowego,<br />

analogiczne opóŸnienia s¹ jednak zbyt du¿e. Rysunek<br />

4.6 pokazuje mechanizm poszczególnych opóŸnieñ w<br />

zasilaczu tranzystorowym master-slave.<br />

Na rysunku 4.7 pokazano fragment schematu zasilacza<br />

przybli¿aj¹cy praktyczn¹ aplikacjê US TEA5170.<br />

I START<br />

SLAVE<br />

+300V<br />

BU ZAŒ.<br />

1000µF<br />

16V<br />

100µF<br />

160V<br />

4.3 Ogólna charakterystyka zasilacza z TEA5170 i<br />

TEA2260/61 (2164)<br />

Schemat blokowy uk³adu zasilania z wykorzystaniem<br />

tej pary scalaków pokazuje rys.4.8. Przebiegi w charakterystycznych<br />

stanach uwidoczniono na rys.4.9.<br />

Jedynie w szczegó³ach ró¿ni¹ siê przebiegi dla uk³adów<br />

TEA21xx i 22xx. Z koniecznoœci ograniczania objêtoœci<br />

artyku³u, punkt ten traktuje opis tych uk³adów wspólnie;<br />

rys.4.9 pokazuje przebiegi dla TEA2164.<br />

Slave startuje gdy jego napiêcie zasilania osi¹gnie wartoœæ<br />

V CC(START) (dla 2260/61 = 10.3V); w fazie tej pochodzi<br />

ono z rezystora startowego. Uk³ad startuje w trybie burst,<br />

pobór pr¹du zasilania roœnie. W pierwszej chwili napiêcie<br />

zasilania opada; histereza pracy jest stosunkowo szeroka,<br />

oko³o 3V (V CC(STOP) = 7.4V). Uk³ad musi siê w tym przedziale<br />

zmieœciæ, zanim zasilanie zostanie podtrzymane z<br />

uzwojenia dodatkowego transformatora. Gdy pêtla sprzê-<br />

¿enia zwrotnego przejmie kontrolê nad prac¹ uk³adu, koñczy<br />

siê faza startu, uk³ad pozostaje w trybie standby. Zasilanie<br />

mikrokontrolera ma wartoœæ nominaln¹, pozosta³e<br />

<strong>SERWIS</strong> <strong>ELEKTRONIKI</strong> 10/2007 5<br />

10µ<br />

10k<br />

+8V<br />

1.2n<br />

2.2k<br />

75k<br />

2 4 6 5<br />

VCC GND EOUT E-<br />

TEA5170<br />

47k<br />

120k<br />

+135V<br />

standby / ON<br />

L H<br />

POUT Ct Rt Csf 3 7 8 1<br />

560pF<br />

47n<br />

270 2%<br />

150pF SYNC<br />

100k<br />

1%<br />

68k<br />

Rys. 4.7. Aplikacja TEA5170<br />

trafopowielacz<br />

OTV

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

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!