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.

kontroli nad zasilaczem przez sterownik master (patrz punkt<br />

4.1.2) Jednak na schemacie chassis FX Nokii widzimy po stronie<br />

gor¹cej zasilacza jeszcze kilka tajemniczych tranzystorów,<br />

i na nie chcia³bym zwróciæ uwagê. W mo¿liwie czytelny sposób<br />

fragment ten przerysowano na rysunku 4.15.<br />

Tranzystory T011 i T013 tworz¹ przerzutnik bistabilny. Ze<br />

wzglêdu jednak na rozdzielone zasilanie, jest on przerzutnikiem<br />

tylko wtedy, gdy stan transformatora odpowiada fazie<br />

zwrotu energii. Uk³ad ma nie dopuœciæ aby w tym czasie slave<br />

odebra³ rozkaz w³¹czenia klucza. I faktycznie. Jeœli pojawi siê<br />

dodatni impuls na transformatorze sprzêgaj¹cym US master i<br />

slave, przerzutnik zostanie ustawiony. Stan ten zostanie zapamiêtany<br />

do koñca fazy przekazywania energii. Tranzystor T012<br />

skasuje przez ca³y ten okres niepo¿¹dany impuls na wejœciu 2<br />

TEA2262. Gdy napiêcie na 3n. transformatora zasilacza opadnie,<br />

przerzutnik „zapomni” swój stan i œcie¿ka komunikacji<br />

master-slave zostanie odblokowana. Analizuj¹c schemat, nale¿y<br />

na „tajemnicze” tranzystory patrzeæ w nastêpuj¹cy sposób:<br />

T011 i T013 tworz¹ przerzutnik, T010 wyzwala go, a T012<br />

jest tranzystorem wykonawczym.<br />

Opisany fragment jest swoistym „novum” mog¹cym utrudniaæ<br />

prace serwisowe. Reakcji przerzutnika mo¿na siê spodziewaæ,<br />

gdy np. z uwagi na zwiêkszone obci¹¿enie, lub zani¿one<br />

napiêcie wejœciowe przetwornicy master bêdzie chcia³ wymusiæ<br />

zbyt du¿y wspó³czynnik wype³nienia kluczowania uk³adu. Czy<br />

z powy¿szej analizy wynika, ¿e funkcja zabezpieczenia demagnetyzacji<br />

jest zdublowana? Nie zupe³nie. Jak pamiêtamy z punktu<br />

4.1.2 dzia³anie tego zabezpieczenia poprzez 1-sz¹ nogê US nie<br />

jest aktywne ca³y czas.<br />

5. OTVC z tandemem TEA2029 (2028) -<br />

2260/61/62 (2164/65)<br />

To bardzo bogata rodzina zasilaczy. Zaprezentujemy j¹ na<br />

dwóch przyk³adach. Warto na wstêpie podkreœliæ, ¿e choæ US<br />

TEA2029 (2028, 2026) zawiera sterownik zasilacza czêsto<br />

bywa on niewykorzystany. Dobrym przyk³adem s¹ OTV pol-<br />

+300V<br />

zasilanie<br />

100k<br />

RSTART<br />

RP10<br />

sprzê¿enie<br />

zwrotne<br />

15, 16 9<br />

TEA2164<br />

6 2<br />

ogr.<br />

pr¹d.<br />

14<br />

BU ZAŒ.<br />

Trafo<br />

przetwornicy 10.5V<br />

RP14<br />

0.27<br />

Transformator<br />

impulsowy<br />

+ ON/OFF<br />

STAB<br />

5.5V +5.5V TP4 +5V<br />

+150V<br />

sprzê¿enie<br />

zwrtone<br />

Rys. 5.1. Struktura zasilania OTVC Orion chassis 4800<br />

µP<br />

charakterystyka<br />

pêtli sprzê¿enia<br />

zwrotnego PWM<br />

9<br />

Przetwornice napiêcia „master-slave”<br />

skie, Siesty itp. Zasilacz wykonany na TDA4605, nie pracuj¹cy<br />

w tandemie master-slave. Czêsto bywa równie¿ tak, ¿e<br />

TEA202x steruje zasilaczem boost, i nie jest to wówczas konfiguracja<br />

master-slave. W takiej konstrukcji przetwornicy spotykamy<br />

czêœciej TEA2028 (2026). Z TEA2029 spotykamy siê<br />

czêsto; opis tego scalaka publikowaliœmy w SE 9, 10, 11/97.<br />

Jako ciekaw¹ zagadkê postawimy pytanie, co uk³ad ten robi w<br />

tunerze SAT? (np. Pace 9200, schemat na p³ycie 2001/SCH1).<br />

5.1 Aplikacja TEA2029-TEA2164 – OTVC Orion<br />

chassis 4800<br />

Rysunek 5.1 pokazuje uproszczon¹ strukturê zasilania OTVC<br />

Orion chassis 4800, chassis nietypowe dla Oriona, jednak odbiornik<br />

ten czêsto goœci w serwisach. Jako slave pracuje TEA2164,<br />

aplikacjê pokazano w maksymalnym uproszczeniu. Rozrysowano<br />

natomiast starannie wszystkie kluczowania podczas prze³¹czania<br />

OTV miêdzy trybami ON i standby. Poniewa¿ w trybie<br />

czuwania wszystkie napiêcia pozyskiwane z trafa przetwornicy<br />

s¹ obecne, ale zani¿one, napiêcie zasilania mikrokontrolera stabilizowane<br />

jest ze Ÿród³a o du¿ym zapasie, 10.5V.<br />

W trybie standby wy³¹czone jest zasilanie procesora odchylania<br />

i sterownika master zasilacza TEA2029. Elementem wykonawczym<br />

jest tu tranzystor TL02. Driver tranzystora kluczuj¹cego<br />

uk³adu linii wykonany jest na scalaku TDA8140. W trybie<br />

standby jest on zablokowany sygna³em logicznym na nodze 8.<br />

„Tajemnicze” elementy podwieszone na tej nó¿ce wprowadzaj¹<br />

d³ug¹ inercjê w kierunku „w³¹cz” i krótk¹ w kierunku „wy³¹cz”.<br />

Konkluduj¹c, w trybie czuwania wiêkszoœæ napiêæ zasilaj¹cych<br />

jest obecnych, pobór energii jest jednak znikomy, zasilacz stabilizuje<br />

w oparciu o pêtlê zamykaj¹c¹ siê w obrêbie uk³adu slave.<br />

Po w³¹czeniu (tryb ON) otrzymuje zasilanie TEA2029. Jego<br />

modulator PWM pracuje w oparciu o kontrolê napiêcia U SYS =<br />

150V. Wzmacniacz b³êdu kontroluje napiêcie na n.9 na wartoœæ<br />

zgodn¹ z poziomem referencyjnym = 1.26V.<br />

W serwisie warto zwróciæ uwagê na obwody zabezpieczenia.<br />

T¹ funkcjê pe³ni n.28 TEA2029. Uk³ad blokuje pracê za-<br />

REF=<br />

=1.26V wzm.<br />

b³êdu<br />

TEA2029<br />

8<br />

V CC<br />

DL2<br />

DL3<br />

TL2<br />

MODUL.<br />

PWM<br />

Blokada<br />

1.26V<br />

7 28<br />

RL19<br />

10k<br />

CL18<br />

10µ<br />

TL1<br />

ZL1<br />

36V<br />

+25V<br />

(zasilanie<br />

pionu)<br />

<strong>SERWIS</strong> <strong>ELEKTRONIKI</strong> 11/2007 7<br />

DL1<br />

"H"<br />

komp.<br />

"/protection"<br />

10<br />

7<br />

8 2 BU ODCHYL.<br />

TDA8140<br />

3<br />

dodatnie<br />

sprzê¿enie<br />

zwrotne<br />

+13V<br />

z trafo-<br />

-powielacza

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

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!