彩色电视机开关电源电路设计.docx
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1、课程设计说明书 第 11 页彩色电视机开关电源设计摘 要随着电视机产品多样化的发展,越来越多的新款式,在扼要阐明单管反激型变换器的原理、特点基础上,着重讨论了它在彩电方面的重要应用;指出彩色电视机电源对反激型变换器的特殊要求、技术难点和对策新机型出现在我们的身边,从五六十年代的黑白电视机到现在的纯屏彩电,等离子彩电,日新月异的新花样丰富了我们的生活,同样越来越多,而且越来越复杂的维修问题摆在我们的面前。所以电视机维修也应运而生,其中就有对开关稳压电路的维修,所以在日常生活中备一个开关稳压电源是必要的。本文介绍了开关稳压电源的一些基本电路,详细地分析开关稳压电源的稳压电路、开关变压器、保护电路和
2、振荡电路等问题。关键词:彩电;开关稳压电源;开关变压器;保护电路;振荡电路目 录1开关电源电路的工作原理.11.1 开关电源的功能.21.2 开关电源的基本组成.22 开关电源电路实例分析.22.1 长虹CH-6型彩色电视机开关电源电路分析22.2起动电路.22.3内部振荡器,稳压原理和过流保护42.4 准谐振运用62.5驱动电路,锁定触发器,热保护和过压保护7总结9致谢10参考文献111 开关电源的工作原理1.1 开关电源电路的功能在彩色电视接收机中,开关电源电路220V,50HZ的交流电转换成电压稳定的直流电源,供给电视机各个功能电路使用。它的性能好坏直接影响到整机的电路的工作质量,因此对
3、开关电源电路提出了较高的要求,可以概括以下几点。(1) 有良好的稳压特性,电网电压在一定范文内变化或电源负载变化时,输出的电压应基本不变。(2) 纹波电压小,输进的交流电压经整流,滤波和稳压后,纹波越小越好,一般要求纹波小于510mV。(3) 电源内阻小。电源内阻越小,负载能力越强,即输出电压受负载变动的影响越小,一般要求电源内阻应小于3欧姆。(4) 受环境温度影响小。输出电压不应随使用时间及环境温度而变化。(5) 有较好的保护措施,避免因负载短路或过流等故障而损坏电源。(6) 损耗较小,效率高。1.2开关电源的基本组成(1) 效率高。开关型稳压电源的调整管工作在开关状态,功耗很小,效率可大大
4、提高,其效率通常可达80%90%。(2) 重量轻。开关型稳压电源常采用电网输进的交流电压直接整流,省去了笨重的工频变压器。(3) 稳压范围宽。输进交流电压在130260V之间变化时,输出电压的变化在2%之下。(4) 安全可靠。在开关型稳压电路中,可附加过压,过流保护电路,自我保护功能强。(5) 滤波电容量小。由于开关信号频率高,滤波电容量可大大减小。开关调整管整流滤波v取样脉宽调制脉冲整形图1开关稳压电源的基本组成 2开关电源的实例分析 2.1长虹CH-6型彩色电视机开关电源电路分析长虹CH-6型彩色电视机开关电源采用日本三洋公司生产的彩色电视机开关电源专用集成电路STR-F6656,能在15
5、0260V交流电压范围内正常工作,输出功率大,可提供150W以上的功率,设计有过流,过压,过热保护电路。 长虹CH-16机芯开关电源工作在两种状态:待机工作状态和正常工作状态。正常工作状态指开关电源满负荷工作,输出端电压到标准值。电源工作在待机状态时,电源的振荡电路处于间歇振荡状态,此时,开关电源不仅输出电压低,此时输出的低电压有经过二次稳压电路稳压后,供给其他电路。2.2起动电路当AC电源在t0加入时,由图3可知,在半个周期内,A点对地峰值电压VAVd(整流电压),VA经过R902向C909充电,使IC脚上电压Vin近似线性上升(见图3)。当Vin上升到阈值电压Vin(ON)=16V时,IC
6、内的控制电路开始起动,Vin端口上的输入电流Iin由100A突升到30mA,电容C909来不及供电而使Vin下降。如果此时由驱动绕组D1所提供的DC电压足够的话,Vin将不致于掉到仃振阈值11V以下,则IC继续工作起动成功。驱动绕组D1的圈数须保证经整流后在C909上电压超过11V,同时又要低于20.5V。因为Vin大于20.5V则过压保护电路起作用,Vin小于10V时则欠压保护电路起作用。一般Vin取18V是较合适的。关于R902及C909的选值要适当。R902、C909太大均会使IC起动时间t1t0延长。但C909亦不能过小,否则在驱动绕组电压到来之前它已不能维持IC动作,这样就不能顺利起
7、动。一般对宽电源(90270)VAC电压C909取(47100)F,R902取47k68k是合适的,对窄电源(200VAC),R902可取82k150k。在本例子中,当R902=82k,C909=47F,输入电压为90V时,其开机起动时间为1.3s左右。图2 1STRF6600系列方框图图3起动电路图4起动时Vin端口电压的波形2.3内部振荡器,稳压原理和过流保护(1)内部振荡器IC内部振荡器是通过对C1的充放电而形成振荡脉冲的,放电时间常数C1R1(50s)决定了MOSFET的关断时间。在PRC运用模式中,稳压是由固定toff而变化ton来达到的。图4示出了当没有稳压控制信号输入时,内部振荡
8、器的工作波形。由图5波形可见,当MOSFET导通时,电容C1被充电到6.5V。同时漏极电流ID逐步上升,在R5上形成一锯齿形状电压VR5。VR5通过R4后几乎无损失地加到IC的脚OCP/FB端口。当脚电压V1达到阈值Vth10.73V时,比较器1开始动作,它使振荡器输出反相,并通过驱动级将MOSFET关断。此后C1通过电阻R1放电,C1两端电压按恒定的放电时间常数C1R1线性下降。当它降到3.7V左右时,振荡器输出再次反相,使MOSFET重新导通,C1电压再次跳升到6.5V。如此不断重复上述过程。由上述可知,MOSFET的导通持续时间ton是由VR5的上升斜率决定的,而toff在PRC模式中则
9、由C1R1决定。(2)稳压原理图5无稳压控制信号输入时之振荡图6有稳压控制信号作用下的振荡波形图7导通期间的V1波形图8截止期间的准谐振信号如图6所示,为了控制输出,光耦合器的误差信号输出电流在R4上形成电压降VR4串接在VR5上,从而使输入到脚的电压V1波形部分受到VR4的控制,使比较器1提前或拖后反相,以改变MOSFET的ton从而改变次级输出电压,达到稳压的目的。这属于电流控制方式。一般说来,在电流控制方式中,轻载时VR4会升高,有可能使MOSFET导通时的浪涌电流所引起的噪声对比较器1带来误触发。为了解决这个问题,在MOSFET关断期间插入一个有源低通滤波器,它是由C5和一个1.35m
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