创维6d72机芯的原理与维修

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时间:2018-09-07

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1、创维6D72、6D76机芯的原理与维修第一章:6D72、6D76机芯简介:6D72,6D76系列为HDTV-READY彩电,分别是5D70和5D76系列的升级版本。6D72和6D76机芯所用主板相同,但数字板不同。6D76的VM输出是由DPTV来完成,6D72的VM则是在CRT板上对合成亮度信号进行微分放大实现。以上两个高清系列都采用多频归一方案,对各种信号采用统一的行频33.75K扫描,场频则有60HZ逐行和100HZ两种模式。以上两个机芯通过Y/Pb/Pr接口不但可以接收逐行DVD信号,还可以支持1080I/

2、60HZ,1080I/50HZ,720P等高清电视信号;VGA接口同样可以支持高清电视信号,还可以最高支持XGA电脑信号。6D72&6D76机芯整体框图:第二章:6D72、6D76机芯电路原理部份一、电源电路:电源部分采用的是FAIRCHILD公司的5Q1265。此电源的特点是低成本、待机低功耗、外围电路简单。它可向整机提供+5V、+14V、+24V、+146V直流稳定电压。+14V通过TDA7631稳压输出+9V、+5V和RESET供数字板及CPU使用。13N801(KA5Q1265RF)内部框图:KA5Q12

3、65RF引脚功能说明:(下列电压数据为数字表测得,供参考)引脚功能说明电压引脚功能说明电压1内部场效应管漏极335.4V4FB误差信号入1.26V2地1.4V5保护输入5.06V3启动及供电23.46VKA5Q1265RF的特性说明:类似的谐振转换器的控制器;内部的脉冲模式控制器为自触发模式;内有过热保护功能(超过1500C时,此IC停振);内有过压保护(Vsync:最小。11V);内设脉冲保护模式;自动复位模式。电源工作原理:整机的供电系统由N801、开关变压器T801、光藕N802、电压比较器DK805等元件

4、组成。6D72机芯、6D76机芯开关电源是:它激式并联型变压器藕合稳压式开关电源。由美国仙童半导体公司的新型大功率开关电源专用集成电路KA5Q1265RF、脉冲(开关)变压器T801、光藕N802、电压比较器DK805等元件组成。该电路组成的电源外围元件极少,效率高。电源的启动过程:∽220V市电经,R802、R803降压,VD801整流经过C808滤波之后,加到N801的3脚。当3脚的电压上升到23V以上,电流维持在1mA时,N801内部振荡器开始工作,N801内的场效应管(N801的1脚)开始有脉冲输出,使开

5、关电源启动。开关电源启动后,N801(KA5Q1265RF)3脚的供电由开关变压器T801的8脚输出经VD803整流来提供,此时N801正常工作时此脚为23V,电流需维持在10mA以上。整机电源的保护电路:过压保护:N801(KA5Q1265RF)的5脚为该电源芯片的保护脚,当开关电源出现异常情况使输出电压异常升高时,开关变压器的T801的8脚输出经VD804、R806、VD802整流、限流加到N801(KA5Q1265RF)的5脚,当此脚收到异常升高的电压时,N801(KA5Q1265RF)即保护,此电源停止工

6、作。13过流保护:本电源的过流保护为N801(KA5Q1265RF)检测内部MOS管导通的时间常数来进行保护。当负载过重时,本开关电源为了维持输出电压不变,电源的振荡脉宽会变宽,内部MOS管导通时间必然会加长,当此导通时间超过N801(KA5Q1265RF)内部的设定值时,N801(KA5Q1265RF)停振,此电源保护而无电源输出。过热保护:当N801(KA5Q1265RF)工作温度超过1500C时,N801(KA5Q1265RF)内部温度检测电路会动作使此IC停振而进入保护状态,电源无输出。本机的误差信号取样

7、放大部份由DK805(TL431)、N802(H11A817C)等外围元件组成。TL431内部框图:TL431是美国德州仪器公司开发的一个有良好的热稳定性能的三端可调分流基准源。它的全称是可调式精密并联稳压器(俗称可调稳压管)。问世以来,由于它的性能好,体积小,成本低,因而,在电压比较器、电压监视器、延时电路精密稳流源电路中获得了广泛的应用。特别是在高频开关电源中,大多采用TL431担任输出电压的取样放大,并驱动光耦合器件,去改变主变换电路中控制IC的(脉冲的)脉宽/脉频,从而实现自动稳压的功能。现在,TL431

8、与NE555一样,成为用途最广,知名度最高的通用集成电路之一。其它著名的半导体厂家也有类似的产品。如仙童公司的μA741,内部电路虽有差异,但功能大体相同,管脚排列完全一致,二者之间可以直接代换使用。它的输出电压用两个电阻就可以任意地设置到从Vref(2.5V)到36V范围内的任何值。图1是该器件的符号。3个引脚分别为:阴极(CATHODE)、阳极(ANODE)和参考端(

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