生活水平推动了家用电器前进的步伐,如今家电已经成为人们生活的必需品,冰箱,电视,微波炉等等早就成了家庭的标配。而我们在使用家电的时候,难免会遇到家电出现一些故障,而我们在遇到这些故障的时候,有些简单的可以通过我们自己检查来解决了,想要自己解决大家就需要懂一些家电维修基础知识,今天小编为大家介绍一些简单的家电维修基础知识,让大家能够解决一些家电故障小问题。
第六章 通讯与控制电路
通讯板的主要任务是接收从机顶盒传来的数字视频信号并将其传送给PDP屏进行显示,同时对PDP屏上的电源进行控制及对输入的遥控及按键信号进行解码并传送给机顶盒。
一,LVDS信号接收解码器:
LVDS信号接收解码器的主要任务是接收从机顶盒经LVDS传输线缆传来的经过LVDS传送编码器编码的数字视频信号,然后将其解码成LVTTL电平格式的各种彩色信号分离的数字视频信号,由单片LVDS接收解码芯片(U1:DS90CF384AMTD)构成。
由LVDS传输线缆送来的LVDS信号经由通讯板接口端的25针D型插座(J3)输入到通讯板,经过LVDS信号中各对信号相对应的匹配电阻后输入到LVDS信号接收解码器(U1:DS90CF384AMTD)。LVDS信号的连接方式为:RX0-:J3的第14脚→U1的第9脚;RX0+:J3的第2脚→U1的第10脚;RX1-:J3的第3脚→U1的第11脚;RX1+:J3的第16脚→U1的第12脚;RX2-:J3的第17脚→U1的第15脚;RX2+:J3的第5脚→U1的第16脚;RX3-:J3的第20脚→U1的第19脚;RX3+:J3的第8脚→U1的第20脚;RXCLK-:J3的第6脚→U1的第17脚;RXCLK+:J3的第19脚→U1的第18脚;R31为RX0线对的匹配电阻;R32为RX1线对的匹配电阻;R33为RX2线对的匹配电阻;R34为RX3线对的匹配电阻;R35为RXCLK线对的匹配电阻。
以LVDS信号编码的数字视频信号输入到LVDS接收解码器(U1:DS90CF384AMTD)后,经LVDS接收解码器的解码并恢复成LVTTL电平格式的各种彩色信号分离的数字视频信号,从LVDS接收解码器的相应端口输出,经排阻缓冲后传输出电平转换及驱动电路。
二,电平转换及驱动电路:
电平转换及驱动电路的主要任务是将从LVDS接收解码器输出的LVTTL电平的数字视频信号转换成TTL电平的数字视频信号并增强驱动能力,由四块74HCT541(U2,U3,U4,U5)组成。
R信号由U3进行电平转换及驱动(R0~R7:由U3的第9~2脚输入,由U3的第11~18脚输出);G信号由U2进行电平转换及驱动(G0~G7:由U2的第9~2脚输入,由U2的第11~18脚输出);B信号由U4进行转换及驱动(B0~B7:由U4的第9~2脚输入,由U4的第11~18脚输出);其余信号(行、场同步,消隐,时钟,显示使能等)由U5进行电平转换及驱动(显示使能(Display-Enable)信号由U5的第2脚输入,由U5的第18脚输出;HSYNC信号由U5的第4,5脚输入,由U5的第15,16脚输出;VSYNC信号由U5的第6,7脚输入,由U5的第13,14脚输出;CLK信号由U5的第8,9脚输入,由U5的第11,12脚输出;消隐信号(BLANK)由U5的第2脚输入,由U5的第17脚输出。)经过电平转换及驱动后的数字视频信号经过插座(J4)及连接线后传输给PDP屏,以供显示。
三,微控制器复位,I2C增强驱动,按键及遥控:
微控制器(U9:MTV212MN32)的主要任务是接收机顶盒通过I2C总线传来的控制命令,然后按控制命令执行开关机,同时完成PDP屏上电源故障态的检测,按键及遥控器信号的解码,并将其反馈给机顶盒。
微控制器(U9:MTV212MN32)的第12和22脚输出信号控制PDP屏电源的开/关(通过Q1和Q2的驱动);第26脚和27脚作为PDP屏电源故障检测输入脚;第28脚为运行指示灯(绿灯)的控制输出;第29脚为待机指示灯的控制输出;第24(HSCL)、25(HSDA)脚分别连接到I2C总线的CLK和DATA线,接收通过I2C总线送来的命令和传送已经解码的按键遥控命令以及检测到的电源故障态;第15脚输入遥控信号进行解码;第13,14,16,17脚输出信号扫描按键矩阵及获得按键的状态。
复位电路的主要任务是在上电时刻使微控制器正确复位,由单片的复位电路(U8:MAX810)构成。在上电时刻输出复位信号到微控制器(U9:MTV212MN32)的第4脚,对微控制器(U9)进行复位。
I2C增强驱动电路的主要任务是将要进行远距离传输的I2C信号进行增强,以利于接收。由U6和U11(82B715)构成,串接在I2C总线上。
第七章 机顶盒电源电路
一,概述
TCL王牌PDP403等离子电视机顶盒的开关电源是以混合集成电路STR-G6653为主组成电流反馈控制调频式开关电源。在STR-G6653(IC801)中包含大功率开关MOS管和一个驱动控制电路。
其主要特点为:
一、为小型5脚二排成型塑料封装,其外部为绝缘塑料,无需绝缘套管和云母片。
二、外围元件很少,电路简单,只需加入少量元件,就可以组成一个典型的开关电源。
三、待机状态功耗很小,节省能源。(约1.5W)。
四、具有多种电源保护功能,其中包括脉冲过流保护,具有锁定装置的过压保护、过热保护。
五、准谐振工作模式,减少EMI辐射。
STR-G6653集成电路各引出脚功能(表7.1)
表7.1 STR-G6653各引出脚功能
引出脚 | 符号 | 说明 | 功能 |
1 | D | 漏极 | 功率MOS管的漏极 |
2 | S | 源极 | 功率MOS管的源极 |
3 | GND | 接地 | 内部接地端 |
4 | VIN | 电压输入 | 控制电路电源输入 |
5 | O.C.P / F.B. | 过流保护/反馈端 | 过流敏感信号输入/稳压控制信号输入 |
二, STR-G6653集成主要引出脚功能介绍
1、④脚VIN输入端:接开关电源的启动电路。启动电路根据④脚电压的大小,确定启动电路开始工作或者停止工作。典型工作电压为16V。D806、D807为整流二极管。C809、C810为滤波电容。R801、R814为启动电阻。当打开电源开关后,交流电通过R801、R814为C810充电,当④脚电压达到16V时,启动电路开始工作。当控制电路开始工作后,d1, d2绕组两端产生感应电压,整流二极管D806、D807工作,并对C809、C810充电。其中d1绕组为待机用电源绕组,提供待机工作时VIN输入,d2绕组为正常工作时电源绕组,提供正常工作时VIN输入。由于正常工作时C809两端电压约100V,经过R805及D809稳压,使Q801 B极为16V,而Q801的E极也为16V,所以Q801截止。结果④脚由D807经C810滤波形成稳定的16V电压供给。维持控制电路的正常工作。而当处于待机状态时,因D807输出电压低于16V,此时,Q801的B极仍为16V,Q801导通,经B-E结向④脚提供电压。实现了待机状态下启动电路的工作电压。
考虑到在低电压(90V)的启动电流也应≥500uA,启动电阻R801、R814不宜取得太大,但也不宜太小。参考资料为82K~150KΩ。所以R801、R814分别为51K。C810的参考值为47uF~100uF。因为电容太小,会造成电压跌落很快,太大会造成起动充电时间长。启动电路中R、C元件,在更换时要注意。
电源启动电路工作后,④脚电压线性增加,其增长速率取决于启动电阻和电容(R801、R814、C810)。当④脚电压达到16V时,D806、D807导通,④脚电压由D807整流,C810滤波后提供。
随着输出电流增加,变压器中激励电流增加,VIN略有上升。当开关管关断瞬间,绕组中会产生冲击电压,这个冲击电压通过绕组d2,经D807、C810使VIN电压异常,为了防止此现象,可以象图7.2中所示,在D807中串联R806电阻,防止冲击电流的影响。
2、O.C.P / F.B脚
先说振荡器和稳压控制电路。振荡器产生使开关管导通与关断的脉冲信号,脉冲信号的形成由集成内部的C1充放电过程完成。根据开关电源的稳压原理,稳压过程受开关管导通截止时间的控制,
首先分析没有光耦反馈信号输入的情况。此时相当于外围只有R809、R810、C812三个元件。当MOS管处于ON时,C1充电到固定电压6.5V。另一方面,工作电流ID流过R809到地脚。此电流波形为一个锯齿状,所以在电容C812两端的电压波形为锯齿状。(下面有波形说明)。此电压通过R810接到IC的⑤脚O.C.P/F.B端。当⑤脚的电压达到阈值Vth(1)≈0.73V时,比较1输出低电平,MOS管OFF状态。当MOS管处于OFF状态后,C1的电荷开始释放,当电压下降到3.7V时,振荡器输出反相,MOS管又处于ON,处于C1迅速充电到6.5V,反复处于ON与OFF状态。由以上分析,MOS处于ON的脉宽(时间)由R809决定,而OFF的脉宽(时间)由C1放电时间决定。当输出反馈信号F.B电流通过R812和光耦IC802,⑤脚O.C.P/F.B上的电流为ID的电流叠加光耦流过的电流。由下图可知,当电流变化时,MOS管ON与OFF时间的改变。开机状态和待机状态的控制就是以此原理来实现。
当电流较大时,电压上升速率比较快。当电流较小(负载比较轻)时,电压上升率较慢。本机型的待机状态和开机状态就是利用⑤脚 的反馈电流不一样大的原理来实现。在待机状态时的反馈电流比正常开机的电流大。
一般地,在待机状态负载轻,FB的电流比较小,为防止在MOS管OFF状态时产生的浪涌影响比较器1的工作,在IC设计时增加一个1.35mA的恒流源。另C812可吸收MOS管ON时的噪声。
过流保护就是检测在每个脉冲周期ID的峰值电流,也就是检测R809(2W, 0.33Ω)上的电流。过流保护的阈值电压为0.73V,当副边电路出现过流现象时,原边的VIN端电压会下降,当VIN电压降到低于锁存关闭电压(10.5V)时,控制电路停止工作,从而实现过流保护。
三,STR-G6653混合集成电路在TCL王牌PDP403机顶盒的应用
TCL王牌PDP403机顶盒采用以STR-G6653的开关电源,其应用电路图可参考原理图。
1, 开关电源工作原理简述
220V/50Hz的交流电源电压经过电源开关S800及R801A、C801、RV801、LF801、C802、LF802等组成的抗脉冲干扰网络,进入由D801、D802、D803、D804组成的桥式整流电路,整流后的脉冲电压再经防冲击电阻R802及C805、C811平滑滤波,加到T801的初级绕组的第⑦脚。由第⑤脚进入IC801的①脚接内部MOS管的D极。与此同时,电源输入端交流电压经R801、R814对IC801的④脚外接电容C810充电,开关电源开始启动,启动电路的工作原理见图7.2。当④脚的电压达到16.0V时,完成了启动,同时经过预调整电路,使开关电源的振荡电路开始工作。脉冲振荡压经IC801内驱动电路,由内接到开关管的栅极。在开关脉冲作用下,开关管时而导通,时而截止。在开关变压器的次级绕组上感应出的脉冲电压,经过不同的整流、滤波电路,分别输出+33V、+26V、+12V、+5V、+5V待机电压、-20V 等6个不同直流稳压电压,供给机顶盒各部分使用。
其中:+33V直流电压供待机时降到6.5V使用;
+12V直流电压经稳压为8V后,供图像、伴音信号处理等各部分使用;
+5V直流电压供数字板使用。
+5V待机直流电压供CPU使用;
+26V直流电压供伴音功放电路使用。
-20V直流电压供伴音功放,防关机冲击声使用。
稳压过程 :
先简单介绍TL431的使用。TL431是一个有良好热稳定性的三端可调分流基准源,它的输出电压用两个电阻就可以任意地设置为从Vref(2.5V)到36V范围内的任何值。
恒压电路的应用:
在TL431的内部含有一个2.5V的基准电压,所以当在Ref引入输出反馈时,器件可以通过从阴极到阳极很宽的范围的分流,控制输出电压。
若Vo增大,反馈量增大,TL431的分流也就增大,从而又导致Vo下降。显然,这个深度负反馈电路必然在Vi等于基准电压时处稳压。此时,Vo=(1+R1/R2)·Vref。选择不同的R1和R2的值,就可以得到2.5~36V范围内的任意电压。特别地,当R1=R2时,Vo=5V。需要注意的是,在选择电阻时,必须保证TL431工作的必要条件,就是通过阴极的电流要大于1mA。
从电原理图D871、R877、R878、Q872等组成在待机状态下,当控制环路存在断路现象时起保护作用。工作原理如下:当待机状态下,反馈电流比较大,此时输出的电压较开机低。如果反馈环路断路,反馈电流减少,输出电压马上升高。当5V电压升高到5.6V时,D871导通,Q872导通。此时,相当于机器处开机状态。(相当于Q862导通),Q861截止,避免因电压过高而将R862烧坏,影响待机的正常工作。当开机状态下存在控制环路断路,由于电压升高,则同时VIN也升高,当VIN大于20.5V时,集成内部过压保护电路起作用。
第八章 显示屏安装指导
安装环境:无尘工作室。
安装工具:螺丝刀、风劈、剪钳、工具刀(开箱、卸包装)、镜头布、海面垫、白手套(必须佩带、选质地较软的)
安装步骤:
1, 安装边框:
首先,找出边框物料,在面积较大的平整工作台上铺上海绵垫,将边框放与垫子的中央。注意:槽口向上。检查边框,然后放在海绵垫上。如图(1)所示。
2, 安放前滤光玻璃:
撕掉前屏滤光玻璃上的保护纸,将玻璃放进边框。撕掉玻璃上的保护膜后手不能再触到玻璃。
要求:在贴有印刷纸条的一面对向边框下边的电源按钮;放置玻璃要正好卡在边框沟槽内。
3, 边框支架条安装:
将边框支架条放进边框,打好螺钉。
要求:放置支架条时,注意长短边方向;
注意数量:边框2个,顶框1个,底框1个;要打螺钉数量:22个