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厦华:彩电V型机(TDA16846)电源电路工作原理
双击自动滚屏 发布时间:2008-03-13 10:05:46 阅读:5932

一、电源工作原理:
本机电源电路由主、付电源组成。
副电源:其中VD501、N501、N502、T501等组成辅助电源,主要提供CPU及其外围的供电5V-1,N501(TNY264)内含开关管,与T501直接组成一小功率开关电源。
主电源电路主要采用N503 TDA16846预MOS管组成。电源开关打开后,辅助电源先工作,提供5V-1的供电,CPU工作,软件设定电源打开时处于待机状态,CPU的POWER引脚输出高电平,V502导通,使V501的b极为低电平,三极管截止,从而使继电器回路断开,电路中没有电流,继电器断开,使得N503的第11脚置为低电平,TDA16846停止震荡输出,开关电源停振,整机处于待机状态。
当CPU接到开机指令后,POWER脚输出低电平,V502截止,V501导通,继电器中有电流流过,继电器吸合,市电220~经过整流桥堆VD507整流和C586滤波后,产生+300V左右的直流电压:
(一)启动振荡原理:
1、接通电源后,220V的交流电经VD507(D5S860)桥式整流,C522(560U/400V)滤波后,得到约300V的直流电源,一路经开关变压器T502的⑤~①绕组加到场效应管V503(SPP11N60S5)的D极,另一路经启动电阻R511降压限流后由N503(TDA16846)的启动电源端②脚进入内部,并通过内部对N503供电端子14#脚的外接电容C587(100U/25V)充电,约几秒钟后(时间长短视R511和C587大小而定),C587两端的电压上升到16V时,N503内部电路启动,从13#脚输出脉冲信号,经VD510、R515、R516整形后,开关管V503导通。于是的初级⑤~①绕组产生一个逐渐增大的电流,同时⑨~⑩绕组两端产生的感生电压经VD513整流,C587滤波后由14#脚进入N503内部,维持N503的供电,以接替②脚的启动供电。同时②脚在内部电路的控制下将电压拉至2V以下。
2、刚开机时,由于开关变压器次级的各个供电支路均处于大电流的充电状态,导致整机电流很大,并产生极高的反峰电压,这种开机时的“浪涌”电流或反峰电压会对开关管V503的安全构成极大的威胁。因此,N503设置了由④脚内部电路和外接电容C526(8N2)构成的软启动电路。刚接通电源时,N503的内部电源电路通过④脚对外接电容C526充电,由于电容两端的电压具有不能突变的特性,④脚的电压只能逐渐缓慢上升,这个电压提供给内部电路的“开机时间比较器”,它控制13#脚输出的驱动脉冲导通期随④脚电压的升高而逐渐展宽,开关管V503的导通时间也逐渐延长,次级输出电压缓慢升至设计值,避免了开关管V503在开机瞬间由于过流或反峰电压击穿而损坏。
(二)稳压控制原理:
TDA16846设计了两个稳压控制输入端口,即③脚的过零检测/误差电压输入端和⑤脚的光电耦合器。
电源启动后,开关变压器T502的⑨~⑩绕组产生的感应电压经R520、R521和R512分压后从N503的③脚进入IC内部后分成两路,一路和内部的误差放大器的反相输入端连接,在负载电压稳定时③脚输入的电压稳定不变,误差放大器无输出,开关电源工作状态维持不变。当由于某种原因次级输出电压升高时,③脚的取样电压也随之升高,误差放大器输出电压降低,经④脚外接电容C526滤波后,送“开时间比较器”,由其控制13#驱动脉冲的导通周期变窄,V503的导通时间缩短,使次级电压降低至正常值。另外从③脚输入的电压还和内部的过零检测器相连,在开关管导通时,③脚外接电容C527上充有上正下负的电荷,当V503由导通转向截止时,开关变压器T502的⑨~⑩绕组将产生一个反电动势,叠加在C527的充电电荷上,产生一串逐渐减弱的振铃,当振铃幅度小于25MV时,内部过零检测器将输出高电平,控制13#脚重新输出驱动脉冲,使V503重新导通。V503的导通或截止时间是由C527的充、放电时间决定的。N503的③脚既是误差电压输入端,又是过零检测端。
 本机的另一稳压电路是在B+回路增加一级误差放大器对B+电压进行取样、放大,再通过光电耦合器与N503的⑤脚相连。当B+电压由于某种原因升高时,经电阻R527、R532分压后取样的电压也将同步升高,光耦N504的发光二极管导通,且电流逐渐增大,三极管的内阻减小,导致N503⑤脚电压下降,经N503内部电路检测放大后被送到“开时间比较器”,控制13#脚的驱动脉冲导通周期变窄,相应地V503的导通时间缩短,B+落回正常值。
3、  两个稳压电路不是同时起稳压作用,内部电路将接通电压较低的那一路,由其产生控制电压,起稳压作用,而电压较高的那一路将被内部电路阻隔,不起稳压作用。
(三)保护电路原理:
TDA16846内部设计有初级过压/欠压保护和次级过压/过流保护电路。
1、  过压/欠压保护。市电经VD507桥式整流后得到+300V电压经R513(3.9M)、R514(56K)分压取样后,由N503的11#脚送入内部,经内部电路检测后,产生相应的保护动作,以保护相应的电路免遭损坏。正常工作时11#脚的电压在1V~1.5V之间。当交流输入电压升高,使11#脚的电压高于1.5V时,内部保护电路动作,控制13#脚的驱动脉冲导通期减小,从而使开关管提前截止,输出电压下降。当交流电网电压太低使11#脚电压低于1V时,内部保护电路将控制13#脚停止输出驱动脉冲。综上所述,N503通过对11#脚电压进行监控,来达到对初级过压/欠压的保护目的。
2、级过流/过压保护电路。开关电源正常启动后,开关变压器T502的⑨~⑩绕组的感生电压经VD513、C587整流滤波后由N503的14#脚输入,为其提供工作电源。同时,14#脚还是N503的次级过流/过压保护检测端子,其正常的工作电压崽~16V之间。若次级由于某种原因过流时,受电源的额定功率影响,次级各绕组的电压必然会大幅度下降,当14#脚的电压小于8V时,内部检测电路动作,控制13#脚停止输出驱动脉冲,V503截止。当次级的输出电压升高使14#脚电压大于16V时,内部检测电路也将控制13#脚停止输出驱动脉冲,V503也截止。
(四)频率控制和故障检测端口:
1、本机N503的⑦脚和参考电压输出端⑨脚连接,说明其振荡电路是工作于自动调整状态。[由TDA16846构成的开关电源,可通过对⑦脚外围电路进行不同的设置,得到不同的工作频率。当⑦脚外接固定的阻容元件时,电源将以固定的频率工作;当⑦脚外接阻容元件,又通过光耦和外部振荡源连接时,开关电源的工作频率将和外部电路同步,使开关电源对其它单元电路的干扰减小到最小。]
2、TDA16846还预备了两个故障检测端:⑥脚和⑩脚。开机电源正常工作时,⑥脚和⑩脚的电压分别是1.2V和1V。当内部电路检测到这两脚电压异常时,即高于(或低于)1.2V和1V,内部保护电路动作,切断13#脚的输出,开关电源停止工作。本机未采用这一功能,只是将⑥脚和⑩脚简单接地。
(五)TDA16846功能脚简介:
(1) OTC  关断时间电路:在此脚与地之间接入并联RC电路决定振铃抑制时间和STANDBY频率。
(2)  PCS  初级电流模拟输入:在此脚与地之间接入一个电容,并在此脚与初级电解电容正极之间接入一个电阻用以确定开关电源的最大可能输出功率。
(3)  RZI  过零检测与调整输入:这是误差放大器输入端和过零信号输入端,在变压器控制绕组和地之间的分压器输出被连接到这个输入端,如果PIN3上的脉冲超过5V阈值,那么PIN4上的控制电压将会降低。
(4)SRC  软启动和调整电容:此脚用于控制电压。在此脚与地之间接入一个电容,此电容的数值决定了软启动时间和对控制的反应速度。
(5) OCI  光耦输入: 如果用光耦合器作控制,光耦的输出必须连接到此脚和地之间,并要将PIN3上电压分压比改变以便使PIN3的脉冲低于5V。
(6) FC2  出错比较器2:如果一个大于1.2V的电压加到此脚,开关电源将停止工作。
(7) SYN  同步输入:如果需要固定频率工作模式,则必须在此脚与地之间接入一个并联RC电路,RC的数值决定了频率。如果需要外部同步工作模式,则必须在此脚上输入同步脉冲。
(8) NC  空脚。
(9) VRF  参考电压:参考电压输出脚,接一电阻到地。
(10) FC1  出错比较器1:输出控制脚,电压高于1V输出停止。(不用,接地)
(11) PVC  初级电压检测:待机控制脚,电压高于1V输出停止。CPU通过光耦控制主电源关。
(12) GND  地。
(13) OUT  输出。
(14) VCC  供电脚。
 
 
   
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