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.

powoduje przep³yw pr¹du przez uzwojenie 3-5 transformatora<br />

5100, którego wartoœæ roœnie liniowo. Indukowane jest równie¿<br />

napiêcie w uzwojeniu 1-2 tego transformatora. Napiêcie<br />

to za poœrednictwem kondensatora 2101 i rezystorów: 3103,<br />

3105, 3102, 3117 podtrzymuje przewodzenie tranzystora 7102.<br />

Czas przewodzenia ustalany jest przez wartoœæ napiêcia na rezystorach<br />

3108 i 3118. Je¿eli na skutek wzrostu wartoœci pr¹du<br />

p³yn¹cego przez tranzystor kluczuj¹cy wartoœæ napiêcia na<br />

tych rezystorach przekroczy 1.4V przewodziæ zaczyna tranzystor<br />

7101, co powoduje po³¹czenie z mas¹ bramki tranzystora<br />

7102, a to skutkuje jego zablokowaniem. Poniewa¿ w wyniku<br />

równoleg³ego po³¹czenia rezystorów 3108 i 3118 wypadkowa<br />

rezystancja wynosi oko³o 0.7R mo¿na obliczyæ wartoœæ pr¹du<br />

uzwojenia pierwotnego w momencie blokowania klucza: 1.4V/<br />

0.7R = 2A. Ze wzglêdu na sposób nawiniêcia uzwojenia 8-10<br />

indukuje siê na nim w tym czasie ujemne napiêcie, które powoduje<br />

zablokowanie diody 6111.<br />

Na pocz¹tku przedzia³u czasu t1-t2 nastêpuje nag³e zatrzymanie<br />

przep³ywu pr¹du drenu tranzystora 7102. Powoduje to<br />

zaindukowanie w uzwojeniu pierwotnym napiêcia, które przeciwdzia³a<br />

zanikowi pr¹du, a to z kolei prowadzi do wzrostu<br />

napiêcia na drenie 7102. Natomiast do uzwojenia wtórnego<br />

przekazywana jest energia zgromadzona w rdzeniu transformatora.<br />

Podczas przep³ywu pr¹du w uzwojeniu wtórnym ³aduj¹cego<br />

kondensator 2104 indukowane jest w uzwojeniu 2-1<br />

napiêcie równe iloczynowi przek³adni transformatora i napiêcia<br />

po stronie wtórnej. Zaindukowane napiêcie powoduje podtrzymanie<br />

blokady tranzystora kluczuj¹cego.<br />

W momencie t2 wartoœæ pr¹du p³yn¹cego w uzwojeniu<br />

wtórnym spada do zera (kondensator 2104 przestaje byæ ³adowany)<br />

i zmienia siê polaryzacja napiêæ na uzwojeniu 2-1, co<br />

powoduje odblokowanie tranzystora 7102 i cykl jego przewodzenia<br />

oraz wy³¹czenia powtarza siê.<br />

Podczas pracy zasilacza standby wartoœæ pr¹du zawsze dochodzi<br />

do maksimum (ograniczaj¹ j¹ rezystory 3108 i 3118).<br />

Natomiast o wartoœci napiêcia wyjœciowego decyduj¹: rezystory<br />

3113, 3124, 3114 oraz dioda Zenera 6122. Je¿eli napiêcie na rezystorze<br />

3114 przekroczy ustalony poziom (oko³o 1V), co oznacza<br />

przekroczenie dopuszczalnej wartoœci napiêcia wyjœciowego<br />

5.2V, przewodziæ zaczyna dioda transoptora 7103/7104. Na skutek<br />

przep³ywu pr¹du przez tranzystor tego transoptora przewodziæ<br />

zaczyna tranzystor 7100, co powoduje przewodzenie tranzystora<br />

7101 i podanie na bramkê 7102 potencja³u masy, a wiêc<br />

blokadê tego tranzystora. Skutkiem tego jest spadek napiêcia po<br />

stronie wtórnej. Napiêcie to bêdzie mala³o do pewnego poziomu,<br />

gdy¿ ze spadkiem napiêcia wyjœciowego maleje równie¿ napiêcie<br />

na rezystorze 3114 i gdy napiêcie wyjœciowe osi¹ga ustalon¹<br />

wartoœæ przestaje p³yn¹æ pr¹d przez diodê transoptora 7103/7104<br />

oraz przewodziæ zaczyna tranzystor-klucz 7102.<br />

Nale¿y zaznaczyæ, ¿e reakcja uk³adu na zmiany napiêcia<br />

wyjœciowego jest bardzo szybka, gdy¿ w opisanym uk³adzie<br />

sprzê¿enia zwrotnego nie ma pojemnoœci. Dziêki takiemu rozwi¹zaniu<br />

têtnienia napiêcia wyjœciowego s¹ bardzo ma³e.<br />

Uszkodzenie transoptora 7103/7104 powoduje wzrost napiêcia<br />

wyjœciowego i gdyby nie by³o dodatkowego zabezpieczenia<br />

taki niekontrolowany wzrost tego napiêcia móg³by spowodowaæ<br />

uszkodzenia uk³adów zasilanych tym napiêciem. Dlatego<br />

zastosowano diodê Zenera 6106, która zaczyna przewodziæ<br />

gdy napiêcie z uzwojenia 2-1 przekroczy –25V. Przewodzenie<br />

tej diody powoduje odblokowanie tranzystora 7101 i<br />

375V<br />

I1<br />

7102<br />

Sterowanie<br />

MOSFET-em<br />

Sterowanie<br />

2154<br />

Sprzê¿enie<br />

3130<br />

3144 2131<br />

3164<br />

3153/<br />

3168<br />

zwrotne<br />

3156<br />

7133<br />

2148<br />

6111<br />

7103/<br />

7104<br />

3132<br />

7130<br />

3135<br />

3151<br />

wy³¹czenie 7102. Dioda 6106 przejmuje zadania uszkodzonego<br />

transoptora, ale wad¹ tego rozwi¹zania jest to, ¿e uk³ad zabezpieczenia<br />

zaczyna dzia³aæ dopiero gdy napiêcie wyjœciowe<br />

przekroczy o oko³o 25% ustalon¹ wartoœæ. Z tego powodu w<br />

przypadku uszkodzenia transoptora 7103/7104 napiêcie wyjœciowe<br />

zamiast 5.2V mo¿e wynosiæ nawet oko³o 6.5V.<br />

W celu stabilizacji pozosta³ych napiêæ wytwarzanych w tym<br />

bloku stosuje siê pêtlê sprzê¿enia zwrotnego dla jednego z nich i<br />

dziêki temu pozosta³e napiêcia s¹ równie¿ stabilizowane. W tym<br />

przypadku napiêciem tym jest 8.6V. Na rysunku 9 przedstawiono<br />

uproszczony schemat stabilizacji tego napiêcia, dla „przejrzystoœci”<br />

zaznaczono na nim tylko najwa¿niejsze elementy.<br />

Pracê tego uk³adu ilustruje rysunek 10. Ze wzglêdu na podobieñstwo<br />

przebiegaj¹cych procesów do tych dla napiêcia 5.2V<br />

przebiegi z tego rysunku omówione zostan¹ w skrócie. W przedziale<br />

t0-t1 w³¹czony jest tranzystor 7102, a diody po stronie<br />

wtórnej s¹ zablokowane. Wy³¹czenie tranzystora 7102 i w³¹czenie<br />

7131 nastêpuje w przedziale t1-t2 i w tym czasie przekazywana<br />

jest energia do uzwojeñ<br />

Napiêcie<br />

na bramce<br />

7102<br />

Napiêcie<br />

na bramce<br />

7131<br />

Napiêcie<br />

na drenie<br />

7102<br />

Napiêcie<br />

na drenie<br />

7131<br />

I1<br />

I2<br />

I3<br />

I3<br />

wtórnych. W czasie t2 nastêpuje<br />

wy³¹czenie 7131. Je¿eli<br />

roœnie obci¹¿enie napiêcia<br />

8.6V wyd³u¿any jest, przez<br />

uk³ad sprzê¿enia zwrotnego,<br />

czas w³¹czenia (t1-t2) tranzystora<br />

7131.<br />

Zasilacz standby wytwarza<br />

równie¿ napiêcia przeznaczone<br />

dla g³owicy: 33V<br />

i 5V. Napiêcie 5V tworzone<br />

jest z napiêcia 8V w stabilizatorze<br />

7912.<br />

Zasilacz g³ówny<br />

Zasilacz ten mo¿e zaspokoiæ<br />

zapotrzebowanie na<br />

moc od 100W do 160W.<br />

Dostarcza on nastêpuj¹cych<br />

napiêæ: 141V (V BAT) i ±16V<br />

do toru fonii.<br />

<strong>SERWIS</strong> <strong>ELEKTRONIKI</strong> 1/2007 57<br />

I2<br />

t0 t1 t2 t3<br />

Rys.10. Przebiegi uk³adu<br />

z rysunku 9.<br />

Opis chassis EM5E AA firmy Philips<br />

6130<br />

2104/<br />

2119<br />

Sprzê¿enie<br />

zwrotne<br />

7131<br />

6112<br />

2150<br />

6132<br />

3156/<br />

3158<br />

2126<br />

8.6V<br />

5.2V<br />

Rys.9. Uproszczony schemat<br />

stabilizacji napiêcia 8.6V.

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

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!