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相似文献
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1.
TCL PWL42C电源板,集成电路采用NCPl013+NC-Pl653+NCPl217组合方案。为主板控制系统提供5V工作电压,为主电路信号处理电路和逆变器电路提供+12V、+18V、+24V等三组电压。一、电源板工作原理TCLPWL42C电源板电路框图如图1所示,分为三部分:一是以厚膜电路IC6(NCPl013)为核心组成的副开关电源,为主板上微处理器控制系统提供+5V(STB)供电,同时为PFC(功率因素校正)电路提供  相似文献   

2.
开关电源电路以ICl(NCPl650)、IC6(NCPl377)和IC2(NCPl217)为核心构成,其中,NCPl650为功率因数校正电路,NCPl377为12V电压电源控制芯片,NCPl217为24V电压电源控制芯片。开关电源电路原理可参照原机电路原理图。1.整流、滤波电路220V左右的交流电压先经延迟保险管F1,然后  相似文献   

3.
<正>TCL-40A71-P液晶彩电开关电源电路以IC1(NCPl650)、IC6(NCPl377)和IC2(NCPl217)为核心构成,其中,NCP1650为功率因数校正电路,NCP1377为12V电压电源控制芯片,NCP1217为24V电压电源控  相似文献   

4.
海信TLM3237D电源板,集成电路采用NC-Pl207+NCPl653+NCPl217A组合方案,为主电路板和背光灯逆变器电路提供5V、24V、12V、28V电源。一、电源板工作原理TLM3237D电源板电路框图如图1所示,分为三部分:一是以厚膜电路N803(NCPl207)和MOSFET(开关管)V809为核心组成的副开关电源,为主板上微处理器控制系统提供+5V-S、5V-M供电,同时为PFC(功率因素校正)电路和主开关电源驱动控制电路提供VCC  相似文献   

5.
(1)NCPl217简介IC2(NCPl217)是美国安森美半导体公司推出的电源控制芯片,内部采用了电流模式调制器,工作频率固定在65kHz。其特点是:电路处于轻负载时跳过不需要开关周期来降低功耗,因此待机损耗低于1W,符合美国能源之星和欧洲蓝天使的低能耗电源方案要求。IC2内部电路框图如图6所示。内集成有:HV高电压流源、基准电压源、65/100/133kHz频率可变时钟发生器、跳周期比较器、Q触发器、图腾柱式结构驱动级、欠电压锁定和过载保护等电路。NCPl217采用8个脚PDIP(塑料双列直插式)塑封结构,各引脚功能和在本电源板应用时的对地实测电压、对地电阻见表3  相似文献   

6.
厦华37HU电源板,集成电路采用STR-A6159M+NCPl653A+L6599D组合方案,为主电路板和背光灯逆变器提供24V、12V、9V和受控的5V、32V电压。一、电源及保护电路工作原理厦华37HU电源板电路框图如图1所示。该电源分为三部分:一是以厚膜电路N502(STR-A6159M)核心组成的副开关电源,为主板上微处理器控制系统提供5V、32V供电,同时为功率因数校正(PFC)电路和主  相似文献   

7.
创维8TT6机芯液晶彩电的I2C总线系统主控电路CPU采用W78E5161B,数字视频解码电路采用TVP5147,图像缩放电路采用MST9151D,音频功率放大器电路采用TAPl517,开关电源采用APl501。适用机型:创维15AABTX、22LEATV等液晶彩电。创维8TT6机芯液晶电视机背光灯逆变器板的背光电路主要由IC01(OZ960SN)脉冲形成电路和IC02~IC05(FDS8958A)4只双MOSFET管和5个升压变压器  相似文献   

8.
(3)如图3所示是NCPl377内部电路框图。其引脚功能如表2所示。①启动电路当接通电源时,从PFC(功率因素校正)电路输出的高压HV从NCPl377的⑧脚引入,芯片内部电流源(典型值4 mA)向NCPl377的⑥脚外接电容器C34充电,当电压Vcc达到12.5 V时,电流源关断。这一过程还会激活l ms软启动功能,使启动变得较缓慢。NCPl377启动后,内部电路开始工作,并从⑤脚输出开关脉冲,加到大功率MOS开关管Q5的G极,使Q5  相似文献   

9.
(6)准谐振电路准谐振电路由IC6构成的开关为准谐振电源或最低点电源,通过检测开关变压器T2有无感应信号("二次"绕组的回扫电压)或者开关管Q5的D极电压的最低点来触发导通Q5。当IC6的①脚电压高于65mV时,其⑤脚输出低电平,Q5保持关断状态;当IC6①脚电压低于65mV时,经内部消隐延迟时间后,其⑤脚输出高电平,Q5导通,开始新的变换周期。这样,可使EMI电磁噪声干扰最小。设置消隐延迟电  相似文献   

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2.室内机控制板工作原理 220V交流电源经过DB301整流、C304滤波后供给开关电源。开关电源主要由Q301及T301构成,Q301的开关受控制电路IC301的16脚的输出信号的控制,当改变IC301的16脚输出的脉冲波形的占空比时,就可改变Q301的导通和关断的时间,控制开关电源的输出电压。IC301(M5102)是开关电源驱动电路,内部带有光耦,隔离推动开关电源工作。开关电源的输出电压由第5脚反馈给IC301。IC301的16脚输出脉冲波的频率  相似文献   

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1.电路组成裕兴宽容VCD YX-301型开关电源电路如图1所示。主要由厚膜电路IC101(1L0380R)、开关电源变压器T102,三端取样集成电路IC103(TL431C)、光电耦合  相似文献   

12.
目前电源技术的发展趋势为高频、高效、高密度化、低压、大电流化和多元化。准谐振模式转换器因其低电磁干扰特性及高效率特性可用于反馈开关模式电源的设计,尤其适用于电视中高频信号的处理,能起到低电流、过电压、过负载保护的功能,并有动态自供电(DSS)、准谐振工作、跳跃周期工作、过压保护、过载及短路保护等优点。采用NCPl207型控制器,以准方波共振模式运行的火控电源,可以降低回扫开关电源的电磁干扰,同时提高其功效,给出了空载运行模型进行仿真。  相似文献   

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随着电子技术的不断进步,开关电源向高频化、高效化方向迅猛发展,EMI抑制已成为开关电源设计的重要指标。本文结合开关电源中开关管及二极管EMI产生机理,列举出并接吸收电路、串接可饱和磁芯线圈、传统准谐振技术、LLC串联谐振技术四种抑制EMI的方法,并对其抑制效果进行比较分析。  相似文献   

14.
提出适合于高压小电流开关电源的一种功率变换器—不对称半桥并联谐振倍压变换器(AHBPRDVCs),该变换器与传统半桥并联谐振拓扑相比,电路结构简单,利用谐振和倍压整流技术共同提升输出电压,使得高压开关电源高频变压器设计难度大为降低。对AHBPRDVCs的线性模态和谐振模态的电路拓扑等效分析,结合AHBPRDVCs工作时序图,研究了其三种工作模式下的开关换流过程及模式转换条件,最后对三种模式进行了仿真验证。研究结果表明,AHBPRDVCs是一种理想的高压开关电源方案,可推广应用。  相似文献   

15.
②在开关电源实际PFC(功率因素校正)电路中,除场效应管V和几个分压电阻外,上述的大部分电路都集成在一块集成电路上,这块集成电路称为功率校正集成电路,如L6560、SG3561、NCPl650、ICEPCS01等。3.整流、滤波电路整流、滤波电路的作用是将交流电转换成300 V左右的直流电压。开关电源电路中通常采用桥式整流和电容滤波方式,典型电路如图11所示。电路中,VDl~VD4是四只整流二极管,C是300 V滤波电容。通过桥式整流电路,可以将交流电压转换成单向脉动的直流电压,通过电容滤波,可将单向脉动的直流电压转换为平滑的直流电压。  相似文献   

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反激式开关电源准谐振变换的实现   总被引:1,自引:0,他引:1  
李雄杰 《电气应用》2005,24(3):110-112
围绕着提高开关电源效率 ,介绍了软开关技术和准谐振变换概念 ,分析了反激式开关电源准谐振变换的电路组成、工作原理、控制方式和频率特性 ,介绍了实现准谐振变换的电路设计。  相似文献   

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(4)由两个电源构成的开关电源电路结构框图如图6所示。3.液晶彩电开关电源基本电路介绍液晶彩电的开关电源主要由交流抗干扰电路、功率因数校正电路(多数机型有此电路)、整流/滤波电路、启动电路和振荡电路、脉冲调制电路、稳压电路、保  相似文献   

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基于行波管灯丝、调制器的电源设计要求,提出了一种准谐振单端反激式变换器。准谐振变换器是通过调整开关电源波形以减少或消除电源的开关损耗,文中所讨论的准谐振变换器是在功率开关关断时开始谐振,达到零电压开启,实现软开关。文中对该电路拓扑设计、参数选择、saber电路仿真以及实验结果进行了详细描述。  相似文献   

19.
ICE1QSO1是一种支持低功率待机和功率因数校正(PFC)的开关电源准谐振控制器。介绍了ICE1QSO1的基本结构、工作原理及其应用电路与设计。  相似文献   

20.
MC44608为MOTOROLA公司开发的环保高性能电压模式控制IC,具有高效、节能、可靠性高等优点。该IC采用了高性能电压模式控制及离线式转换技术,其内部结构如图1所示。由该IC为核心组成的开关电源外部电路极为简单。下面以TCL AT29189电源电路为例.介绍其工作原理与维修参数。该机电源电路如图2所示,IC801各引脚实测数据如表1所示;电源电路中各关键测试点电压如表2所示。  相似文献   

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