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.

licznych stabilizatorów liniowych wymienionych wy¿ej.<br />

Ogóln¹ charakterystykê zasilacza omawianego odbiornika<br />

koñczymy podaniem Ÿróde³ napiêæ dostarczanych przez ww. przetwornice.<br />

To 24V/5A, 20V/1.2A, 12V/1.5A oraz 5V/3.2A. Wiele<br />

zaœ obwodów odbiornika pracuje na napiêciach ni¿szych. To<br />

wszechobecna tendencja nowych konstrukcji. Zadowalaj¹ siê<br />

napiêciem 3.3V, 2.5V a nawet 1.8V. Tych napiêæ dostarczaj¹ stabilizatory<br />

liniowe. Tak¿e, t¹ prost¹ metod¹ wytwarza siê napiêcie<br />

+8V.<br />

Kolejne punkty artyku³u omawiaj¹ (nie wnikaj¹c w struktury<br />

sterowników) stopnie przetwarzania scharakteryzowane w<br />

podpunktach A, B, C i D. Punkt 8 wyodrêbnia zaœ pracê stopni<br />

typu „Protection”. Nafaszerowane s¹ nimi obecne konstrukcje.<br />

To one tak¿e, s¹ najbardziej krytyczne z serwisowego punktu<br />

widzenia. Rysunek 1 pokazuje schemat blokowy omawianego<br />

zasilacza. Rysunek 2 obrazuje zaœ strukturê zasilania ca³ego<br />

odbiornika.<br />

Filtr<br />

AC EMI<br />

INPUT<br />

Prostownik<br />

Graetza<br />

C905<br />

1µF<br />

Obwód<br />

startowy<br />

(D905-D906)<br />

Rys. 1. Schemat blokowy<br />

zasilacza<br />

PFC IC_VCC<br />

Przetwornica<br />

PFC<br />

(TDA4863-2G)<br />

C907<br />

180µF<br />

400V<br />

Vcc<br />

2. Opis schematu blokowego<br />

Oprócz kolejnoœci poszczególnych przetwornic które pokazuje<br />

rysunek 1, istotny jest przebieg startu pracy tych¿e przetwornic.<br />

Obwód PFC, choæ ulokowany na wejœciu, startuje ostatni.<br />

Napiêcie startowe dla sterownika IC941 (L6565) wytwarzane<br />

jest w obwodzie diod D905-D906 i kondensatorów C920/<br />

926. Rozpoznajemy tu typowy fragment obwodu powielacza<br />

napiêcia. Poniewa¿ jedynie dwa cz³ony s¹ zastosowane, uk³ad<br />

„chce” ( na swoim wyjœciu) oddaæ miêdzyszczytow¹ wartoœæ<br />

zmiennego napiêcia wejœciowego. Na „szczêœcie”, to mu siê<br />

nie uda. Wejœcie jest bowiem pod³¹czone wprost do linii napiêcia<br />

sieciowego. W tym miejscu wystêpuje przebieg jednopo-<br />

³ówkowo wyprostowanej sinusoidy 230 VAC. Nie tylko rezystory<br />

R929-R946-R974 stanowi¹ ograniczenie pr¹dowe, stanowi¹<br />

je g³ównie pojemnoœci kondensatorów C920-C926. Zatem<br />

uk³ad przedstawia siê bardziej jako Ÿród³o o charakterze<br />

pr¹dowym ani¿eli napiêciowym. Wy¿ej wspomniane elementy,<br />

s¹ z pewnoœci¹ skrupulatnie dobrane do potrzeb pr¹dowych<br />

wejœcia V CC sterownika L6565 w fazie jego startu. Proste przeliczenie<br />

prowadzi do wniosku, i¿ uk³ad startowy „dysponuje”<br />

pr¹dem zaledwie ok. 0.7mA. PóŸniej, zasilanie przejmuje dodatkowe<br />

uzwojenie trafa T951. To uzwojenie (1-2) stanowi tak¿e<br />

Ÿród³o energii dla sterownika przetwornicy PFC. A wiêc, mo¿e<br />

ona podj¹æ pracê dopiero wtedy, gdy „flyback” ju¿ pracuje.<br />

Wspólne zasilanie obu sterowników poci¹ga koniecznoœæ<br />

zastosowania diody D907. Separuje ona zasilanie TDA4863 w<br />

fazie startu L6565. Dlaczego taka kolejnoϾ (startu zastosowanych<br />

tu przetwornic) jest mo¿liwa i dopuszczalna. Stopieñ prze-<br />

Budowa i dzia³anie zasilacza OTV/MON LCD Norcent LT2722<br />

Przetwornica<br />

" Backlight"<br />

(L6565)<br />

ON/OFF<br />

Przetwornica<br />

"TOP-owa"<br />

(TOP246Y)<br />

Obwód<br />

Power-Safe<br />

24V/5A O/P<br />

(for backlight)<br />

20V/1.2A O/P<br />

(for audio)<br />

12V/1.5A O/P<br />

(for audio)<br />

DC/DC 5V/3.2A O/P<br />

konwerter (for logic board)<br />

" BUCK"<br />

(LM3485)<br />

P_save<br />

1. On/High<br />

2. Off/Low<br />

twarzania boost oddaje na swoim wyjœciu napiêcie tak¿e wtedy,<br />

gdy nie pracuje. Wtedy, jest to szczytowe napiêcie wejœciowe;<br />

wartoϾ ok. 310-320V dla sieci 230VAC. Zatem przetwornica flyback<br />

ma wszystkie warunki aby podj¹æ pracê. Co wiêcej, pracê<br />

o charakterze wolnego startu, gdy¿ nominalne napiêcie na jej<br />

wejœciu zostanie podniesione do 400V gdy PFC siê „rozhula”.<br />

To samo dotyczy przetwornicy TOP-owej. Ona tak¿e jest zasilana<br />

napiêciem z elektrolitu C907. Na schemacie blokowym wyodrêbniono<br />

tak¿e, wydawa³oby siê trywialny fragment zasilacza.<br />

To filtr EMI ulokowany przed mostkiem Graetza. W omawianym<br />

zasilaczu jest on jednak b. rozbudowany. Zawiera a¿ 3 szeregowo<br />

po³¹czone cz³ony. Nale¿y domyœlaæ siê, i¿ stanowi skuteczny<br />

filtr dla wysokoczêstotliwoœciowych sk³adowych napiêciapr¹du<br />

wystêpuj¹cych w kluczuj¹cym stopniu przetwornicy PFC.<br />

To uboczny produkt, „cena jak¹ p³aci siê” za zdecydowan¹ poprawê<br />

Power Factora; zawartoœæ sk³adowych wysokoczêstotliwoœciowych<br />

„promieniowanych” w „kierunku” sieci jest zdecydowanie<br />

wy¿sza ani¿eli w klasycznym obwodzie zasilacza<br />

przetwornicy, i nieporównywalnie wy¿sza z tradycyjnymi<br />

(choæ nale¿y powiedzieæ, wymieraj¹cymi) zasilaczami<br />

z transformatorem sieciowym i stabilizatorami<br />

pracuj¹cymi liniowo. Obwody filtru EMI omawianego<br />

odbiornika sk³adaj¹ siê z tradycyjnych cz³onów sprzê-<br />

¿onych indukcyjnoœci (stanowi¹cych wysok¹ impedancjê<br />

dla sk³adowych w-cz), kondensatorów zamykaj¹cych<br />

obwód dla tych¿e sk³adowych, oraz rezystorów<br />

obecnych dla roz³adowania pojemnoœci po od³¹czeniu<br />

zasilacza od sieci energetycznej.<br />

Bloki schematu blokowego obrazuj¹ce stopnie przetwarzania<br />

energii zostan¹ rozwiniête w poni¿szych punktach.<br />

Tu natomiast, zwrócimy jeszcze uwagê na „bloczek” „Power<br />

Save Control Circuit”. To obwód z transoptorem IC924. Uruchamiany<br />

jest sygna³em logicznym „Power Save”. Stan „Pracy”<br />

wymaga wysokiego stanu logicznego na tym wejœciu i<br />

„oœwietlenia” tranzystora w transoptorze. Brak „optycznego”<br />

wysterowania umo¿liwia w³¹czenie tranzystora Q922. Czyni to<br />

napiêcie wytwarzane w obwodzie dodatkowego uzwojenia transformatora<br />

przetwornicy TOP-owej. W³¹czony Q922 œci¹gaj¹c<br />

do masy wyprowadzenie ZCD sterownika IC941 wstrzymuje jego<br />

pracê. Warunki pracy transoptora IC924 s¹ zatem odmienne<br />

ni¿ zwykle w obwodach w³¹cz-wy³¹cz-zabezpiecz.<br />

3. Opis struktury zasilania OTV/MON<br />

Ten schemat (rys.2) jest stosunkowo prosty. Zawiera oprócz<br />

3-nó¿kowych stabilizatorów (jeden regulowany) sporo elementów<br />

LC filtruj¹cych poszczególne napiêcia. Wart uwagi jest<br />

natomiast sposób w³¹czania ON/OFF odbiornika. Tu elementami<br />

wykonawczymi s¹ tranzystory polowe typu P-FET (z kana³em<br />

typu P). To na rysunku 2 Q700 i Q701. Jedynie Q700 ma<br />

„normaln¹” obudowê tranzystora. Q701 zawarty jest w 8-mio<br />

nó¿kowej obudowie „uk³adu scalonego”. Nie zmienia to sposobu<br />

jego pracy, mo¿e natomiast skutecznie utrudniaæ jego „znalezienie”.<br />

Tranzystor P-FET kluczuje maj¹c pod³¹czone do<br />

(wejœciowego) napiêcia zasilania swoje „Ÿród³o”. Tranzystor<br />

jest w³¹czany stanem niskim na bramce. Wtedy „kana³” staje<br />

siê niskoimpedancyjny, i napiêcie na Drenie „podchodzi” do<br />

potencja³u •ród³a. Tranzystory bipolarne Q702, Q703 stanowi¹<br />

negacjê w obwodzie sterowania. O ile stopieñ z kluczem<br />

Q700 pracuje z napiêciem wejœciowym 12V, sterowanie jego nie<br />

<strong>SERWIS</strong> <strong>ELEKTRONIKI</strong> 12/2007 5

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

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!