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1.
6.视放电路 如图5所示,视放电路主要由三基色小信号放大器IC801(STV9269/AOA)、视放IC802(STV9556A)及其外围元件组成。STV9269是I^2C总线控制型视放小信号处理器,内含OSD发生器,其后缀不同,内部字符库数据有所差异。IC801采用单5V供电,⑥脚VCC由开关电源经稳压电路稳压后提供,⑨脚供电由灯丝电压经R818、ZD801稳压后获得。  相似文献   

2.
长虹2939FD彩电开关电源采用TDA4605集成电路去控制开关调整管V840模式,如图1所示。 1.振荡电路:市电接通后,交流电正半周通过RT802、R802对C819充电,使TDA4605⑥脚(电源供电端)电压上升,当⑥脚电压上升到门限值(约12V)时,TDA4605开始工作并产生内部基准电压。同时,桥式整流输出的+300V电压经R812对C812充电,使②脚(高电平输入截止功能端)电压上升,使其内部的“启动脉冲发生器”产生启动脉冲,送到逻辑电路,由⑤脚输出激励脉冲,去控制开关管V840振荡工作。另  相似文献   

3.
②N801(FN7602B)引脚功能和对地电压见表2所示。T801绕组的热地端有两个感应电压:一个绕组感应电压经R829限流、VD806整流、C822、C823滤波、VZ801稳压后,送到N801的⑥脚,替换下内部启动电路,为N801供电;另一个低压绕组热地端感应电压经  相似文献   

4.
正(1)OZ9938内部电路OZ9938的内部电路框图,如图4所示。(2)背光灯开启电路电源板输出的+14.5V电压VCC-Inverter送入逆变器电路,然后分为两路:一路直接送给高压形成电路Q701~Q704;另一路经Q708、ZD703组成的稳压电路产生5V的VDD-1电压,送给U702振荡激励控制电路和半桥转全桥输出电路U701,为逆变器电路提供电源。遥控开机后,主板微处理器输出的B/LOn/Off逆变器高电平开启指令从连接器XS952的③脚输入逆  相似文献   

5.
②BIT3106采用30个引脚封装,其引脚功能见表l所示。逆变器通过连接器CNl与主电路板相连接,其中①、②脚(Vin)是电源12V供电电压输入端,为逆变器电路供电;③脚为ON/OFF点灯电压输入端;④脚为ADJ亮度控制电压。开机时,主电路板的微控制器输出的ON/OFF信号为高电平,经连接器CNl的③脚、R87加到Q1的基极,使NPN带阻晶体管Q1导通,其集电极输出低电平,将PNP带阻晶体管Q2基极电压拉低而导通,CNl的  相似文献   

6.
2.过流保护电路+12V过流保护电路由运算放大器U7B及其外围电路组成;+24V过流保护电路由U7A及其外围电路组成,对主开关电源输出的+12V或+24V电流进行检测。副电源输出的+30VSB电压:一是通过R93降压、ZD6稳压后,向U7的⑧脚提供工作电压;二是通过U10稳压后,经R83、R85、R82分压向U7B的⑥脚提供  相似文献   

7.
3.次级电路分析由图1(图见上期)可知,次级当有电压输出:+25V,伴音功放专用电源。经验表明,伴音功放电源同样采用专用地线(一点接地)的话,有利于降低背景噪声;+8 V,小信号处理电路电源,其中包括由它经过可控稳压块N954(PQ05RD21)所得的5 V-P的输出。N954的④脚是输出控制端;当④脚端口电压V4≥2 V时,输出处于接通状态;当V4≥0.8 V时,输出端处于关断状态。  相似文献   

8.
(2)过压保护电路:当N801⒃脚(Vcc)电压超过15.7V时,N801内部过压比较器动作,使N801⒁脚输出脉冲被抑制,开关电源处于过压保护状态。 (3)欠压保护电路:当N801⒃脚电压下降到低于7.4V时,经N801⒃脚内部Vcc控制触发器与逻辑处理器,使N801⒁脚输出PWM脉冲被抑制,开关电源处于欠压保护状态。当以上三种任何一类保护处于保护状态时,都使开关电源停振而无输出电压,因此,若要重新启动开关电源,则N801⒃脚电压须低于5V,才使N801⒃脚内  相似文献   

9.
2.稳压、待机与保护电路该机芯的稳压、待机及保护控制电路在开关电源的次级,如图5所示。(l)稳压控制电路稳压控制电路主要由Q883、D862组成,Q883内含取样、基准、误差放大电路。如果主输出电压高于115V,则经Q883取样及误差放大后,Q883的输出使光电管D862的①、②脚内接发光二极管的电流增大,于是D862的④、③脚内接光敏三极管的电流也增大,即从STR—Z2152的⑤脚流出来的电流增大,所以输出主电压将降回到+115V标准值。  相似文献   

10.
待机状态:CPU(QA01)⑦脚输出低电平(0V)信号→Q830截止→Tr3(Z801⑨脚内)截止→25V经R842降压至Z801⑧脚(待机取样电压2.5V)→一路经R7、R4分压后为Tr4提供偏压→Tr4导通→Z801⑿脚(行电源控制输出端)输出低电平→Q430截止→行振荡电路(TA1222AN)无+9V启动电压而不工作。 Z801⑧脚输入电压,另一路至ZD2→ZD2稳压二  相似文献   

11.
创维液晶彩电P26TQM电源板将电源电路与逆变器电路合二为一,其中电源电路主集成电路采用STR-W6556,为主电路板和逆变器电路提供+5V、+24V和+16V电源。创维液晶彩电P26TQM电源和逆变器二合一板,逆变器振荡与控制芯片采用OZ9939,半桥转全桥输出电路采用OZ9982,与4只MOSFET开关管和升压变压器配合,产生交流高频电压,为4只背光灯管供电。一、逆变器板工作原理1.逆变器基本电路创维P26TQM彩电逆变器电路图如图1和图2所示(见下页)。  相似文献   

12.
下面以夏普29S1—A1型彩电为例,介绍其引脚功能、外电路说明及检修数据。应用电路如图1所示。 1.CPU的工作条件 (1)电源端:(42)脚是CPU5V供电端。是由开关电源提供的12V电压,经R1061限流、D1102稳压后得到5V电压。 (2)复位端:①脚是CPU复位信号输入端。采用低电平复位,复位信号由R1027、C1013、D1020提供,复位后,该脚电压为4.2V。  相似文献   

13.
<正>(3)稳压控制电路稳压控制电路由取样误差放大电路IC808(SE005N)、光电耦合器IC805及电源厚膜电路STR-V152的⑥脚内部等相关电路组成(参见上期图1)。取样误差放大电路IC808通过R890对副电源输出的+5V电压取样,当某种原因使+5V电压升高时,IC808的①脚电压升高,经IC808内部比较放大后,  相似文献   

14.
一、主电源电路爱国者400A彩显的主电源是以IC801(UC3842)为核心构成的变压器耦合、他激式开关电源电路,电路如图1所示。1.工作过程接通电源开关S801后,市电电压经C807、R801、L801等组成的线路滤波器滤波,再经负温度系数热敏电阻R804组成的开机冲击电流限制电路,由D801~D804整流、C806滤波后,得到300V直流电压。  相似文献   

15.
一台索尼SL—C30CH型录像机中的电源稳压集成电路STR1229损坏,它有2组电压输出,如图1所示。①脚为12V稳压输出,②脚为9V稳压输出,③脚为控制电压输入,④脚为整流16.8V电压输入,⑤脚接地。  相似文献   

16.
孙德印 《家电维修》2011,(12):33-33
长虹CHD-8机芯高清彩电开关电源采用以FSCQ1265RT为核心的并联型开关电源。该开关电源设置在行场扫描、伴音功放的主电路板上。副电源取自主电源.由N806稳压后得到VCC+5V-3、VCC+3.3V电压。为控制系统供电。待机控制电路采用降低主电源输出电压方式,小信号处理电路因供电不足而停止工作。  相似文献   

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4.稳压控制电路N831的②脚为取样反馈端,与光电耦合器N832的④脚相连接,N832的②脚接N833(TL431L)误差取样集成电路,以稳定T831"二次"侧的各路输出电压。当开关电源因PFC(功率因素校正)电路供电过高或负载电流减小等原因造成5 V—Q电压升高时,经过取样电路取样加到N833的①脚电压升高,经内部比较放大后,②脚电压降低,光电耦合器N832的①、②脚发  相似文献   

18.
②通过R866、R870、C864对开关变压器T862的⑦脚C870两端脉冲电压进行检测,当稳压电路失控,使Q801输出脉冲电压过高时,C870两端脉冲电压也会随之升高,该电压经C864、R870、R866分压,加到Q80l的輲訛輥脚,内部过流保护电路启动,经振荡控制电路,迫使振荡电路停止振荡,开关电源停止工作。另外,Q801輰訛輥脚(电源供给端)内部也具有过压检  相似文献   

19.
1.液晶彩电开关电源的结构形式液晶彩电开关电源的结构主要有两种形式:一种是采用外部电源适配器(Adapter),如图1所示。输入到液晶彩电的电压就是电源适配器输出的直流电压,这种结构形式主要应用于小型液晶彩电;另一种是内接形式,即开关电源电路设置在彩电内部。大部分液晶彩电在内部专设一块开关电源板,如图2所示;个别液  相似文献   

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该微处理器是美国Zilog公司生产的一种8位单片集成电路。应用电路如图1所示。一、引脚与外电路分析 1.CPU基本工作的三个条件 (1)(14)脚供电5V必须正常。5V电压是开关电源产生的15V电源经R701、VD701稳压得到的。 (2)⑨脚必须有复位信号输入。此CPU为低电平复位,复位后,该脚为5V电压,复位信号是由VD721、  相似文献   

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