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1.
神州ST - 9988卫星接收机是一种设计简单、功能比较完善、应用广泛的具有代表性的模拟接收机。由于市电电压的不稳定 ,该机的故障大部分发生在开关电源部分。1 开关电源电路原理该机的开关电源电路如图 1所示 ,是一种典型的自激式并联型开关电源。电路主要由自激振荡电路、稳压电路和保护电路组成。1.1 开关电源的自激振荡2 2 0V市电经抗干扰滤波 (T10 1,C10 1,C10 2 ,C10 3) ,整流 (D10 1~D10 4 )及电源滤波后在C10 4上获得约 330V的直流脉动电压。该开关一路经开关变压器T10 2的初级P1~P2绕组加到开关管Q10 2的集电极 ,另一路通…  相似文献   

2.
<正> 松下TC-2171、TC-2173、TC-2185、TC-2186、TC-D21、TC-D25等彩色电视机,均采用了M15L机心。该机心开关电源以厚膜电路STR50213或STR51213为中心,组成了串联式热底板开关电路,它设计有较复杂的待命5V副电源和较完善的过流过压保护电路。限于篇幅,电原理图略。 一、主电源工作原理 1.启动振荡过程220V市电,经C801、C802、L801高频滤波后,通过D833桥式整流,在C817两端输出不稳定的300V直流电压。该电压一路通过开关储能变压器T801的初级绕组P_1-P_2加到厚膜电路TC801内部开关管Q3的集电极,另一路经启动偏置电阻R803加到IC801内部Q3的基极,使  相似文献   

3.
杰士美(JESMAY)4735H系列干线放大器采用以UC2842AN为核心的开关电源电路,其成本低、效率高、外围电路元件少,因而被广泛应用。该型干线放大器电压范围宽,能在30~90 V之间正常工作,性能稳定。笔者将4735H干线放大器开关电源工作原理图绘出(见图1),供维修时参考。1开关电源工作原理供电器输出60 V交流电压,经干线放大器保险管F,电感L1、L2,电容C2、C4、C7、C8组成的滤波器后,经过桥堆D1(KBU606)整流及电容C9、C10滤波形成80 V左右的直流电压,分两路输出:一路通过开关变压器T初级绕组N1加到开关管Q2的漏极D;另一路通过R2与R3组…  相似文献   

4.
新桥XQF1 5 2 1E2线路放大器采用集中供电方式 ,内设 2 4V开关稳压电源。该电源输入电压适应范围宽 ,输出电压纹波小 ,效率高 ,但比串联型晶体管稳压电源电路复杂。现将我们在维修时根据实物绘制的电路原理图 (见图 1 ) ,提供给大家 ,以供维修时参考。由供电器提供的 6 0V方波电压 ,经电源插入器电缆进入 2 4V稳压电源电路 ,首先经D1D2 进行倍压整流 ,再经开关管Q1调整 ,输出稳定的 2 4V电压。Q1栅极脉冲由TL4 94提供。TL4 94是美国萨斯公司专门为开关电源研制的PWM脉宽调制电路 (各脚功能见表 1 ) ,内含振荡器、双脉冲输出、双误差…  相似文献   

5.
<正> 2.±36V、150W开关电源 图2为进口AA12480型150w高频开关电源电路。市电经VD1全桥整流后得到310V不稳定直流电压,然后由IC1、V1、V2及T1自激式开关变换电路对其进行变换降压,并由VD4、VD5、L4、C12、C13等作二次整流滤波。晶体管V3~V7组成100kHz的开关式稳压电源电路,IC3a为误差放大器,由它对输  相似文献   

6.
800H电脑型电磁炉采用韩国KS57P0504N单片机芯片,由于芯片内具有功能控制程序,故外围元件少,线路及结构设计更趋合理。其原理方框图如图1所示。220V交流电压经桥堆整流,L1、C2滤波,再经加热线圈L2送至大功率开关管Q1漏极。开关管Q1采用N沟道场效应管组件,型号为SGL40N150D,内含阻尼二极管。加热线圈L2和C3、Q1等构成高频振荡电路。低压电源共四组:+18V供给驱动电路8316:+5V提供给单片机芯片、SN74LS145译码  相似文献   

7.
欧阳可林 《电视技术》2000,(9):53-53,55
同洲CSR-981"村村通”卫星机采用开关电源,所用芯片是TOP224Y集成电路,内有取样控制驱动电路和功率开关管,通过漏极、源极、控制极与外界相连,如图1所示,.220V交流电经过由L1,L2,C1,L3,C2组成的共模滤波网络,电源相线与零间的共模杂音得到抑制.交流电经D1,D2,D3,D4组成的桥式整流及C7滤波后在C7两端产生的310 V直流电压,再经T1的初级绕组加到U1的漏极,经集成电路U1内部振荡网络后到场效应开关管的栅极,给栅极提供一个很小的正向偏置电流,使场效应开关管导通,漏极电流从零开始上升.  相似文献   

8.
杜社雄 《家庭电子》2005,(6X):41-41
采用脉冲宽度调制开关电源的DC—DC变换电路具有功耗低、功率高,适应输入电压范围宽和体积小的优点。由555时基电路和开关管等元件构成的升压开关电.源转换器,电路如附图所示。只需一节普通的1.5V电.池转换 5V电压,为数字电路和微处理器提供高效、稳定的额定工作电源。  相似文献   

9.
高路华TC-2918和知-3418彩电开关电源的基本电路相同,与东芝2929系列彩电的开关电源相似,采用了恒流驱动电路,电压适应范围较宽,为90~260V,并设有完善的过流、过压保护电路,还设有欠压保护和延迟导通电路,并且采用了从开关变压器次级取样,经过光耦传递的新技术,电路元件较多,结构复杂,检修难度较大。该电路在许多国产彩电中也得到了广泛的应用,如:长虹C2518、C2919、C3418、C3419,熊猫2518、2918等,个别彩电在应用时做了部分改动,本文介绍它的工作原理。 该机的开关电源原理图如图1所示。由开关变压器的初级电路和次级电路两部分组成,为了叙述方便,我们以开关变压器或光耦为界,将开关变压器的初级电路称为内部电路,将开关变压器的次级电路称为外部电路。 基本电路 1.自激振荡电路 自激振荡电路由开关管Q823、启动电阻R828、开关变压器T803初级⑤~①绕组、正反馈⑦~⑨绕组和R826、C820等构成。整流后的+300V电压经启动电路R828、L828、R821加到开关管Q823的基极,Q823获电  相似文献   

10.
采用脉冲宽度调制开关电源的DC-DC变换电路具有功耗低、功率高,适应输入电压范围宽和体积小的优点.由555时基电路和开关管等元件构成的升压开关电源转换器,电路如附图所示.只需一节普通的1.5V电池转换成+5V电压,为数字电路和微处理器提供高效、稳定的额定工作电源.  相似文献   

11.
志科 《电子世界》1995,(11):6-8
<正> 随着大屏幕多制式彩电的迅建投放市场,东芝288D6C、东芝289X6M2型大屏幕彩电已进入一般城市家庭。大屏幕彩电的开关电源比较复杂,给维修带来了一定困难。为此,本文对上述机型的开关电源电路进行较为详细的分析。 一、开关电源电路概述 东芝288D6C和289X6M2型彩电采用的开关电源相同,属于脉冲变压器耦合式并联型开关稳压电路,设置有两组开关型稳压电路。主开关电源输出145V,专门供给行扫描电路;还同时产生15V电压供给伴音输出电路。第二组是辅助电源稳压电路,产生+5V和-30V电源电压供给遥控电路系统使用。而且该开关电源设置有多种保护电路,能使电视机  相似文献   

12.
故障现象:放大器输出无信号。 分析与检修:HA2127ZDA型干线放大器系成都英集公司生产,60V集中供电方式,采用开关电源电路,主要由IC3(NE555)、IC4(LM358)、场效应管T4、T5及三极管T3、T6、T7等阻容元件组成,结构较为复杂。220V经供电器输出60V交流电压从干线放大器电感线圈L1端输入。经二极管D5、D6倍压整流与滤波电容C40、C41。再经电感L2滤波,形成170V左右的直流电压,分别加到场效应管T4、T5及三极管T3。为开关电源提供相对稳定的电压条件。经过几年的使用电源故障率较高。  相似文献   

13.
<正> 手机随身充实质就是一个AC——DC变换器,目前常用的主要有两种形式,一种是用工频变压器的线性电源,另一种是开关式AC—DC变换器。其内部并不带充电控制部分,只是一个电源供电器。笔者通过对“电之缘”随身充的解剖,整理出了本文,希望对维修手机随身充有所帮助和启发。该随身充是开关式AC—DC变换器,适用于3.6V锂电池的手机充电。 工作原理 该电路是典型的并联自激式开关稳压电源,整个电路由自激振荡、PWM稳压控制、保护电路、充电指示四部分组成。 1.自激振荡电路 由开关管Q1、变压器T1、C1、R3、R4、R5等元件组成。R4是启动电阻,C1、R5是正反馈元件。220V市电经二极管D1~D4桥式整流,得到190V左右(未加滤波提升电容)的直流电压,作为变换器的直流电源。自激振荡过程如下:接通电源,190V电压经启动电阻R4加到开关管Q1的基极,为Q1提供基极偏流,同时190V电压又经开关变压器T1的①~②绕组加到Q1的集电极,于是Q1导通,变压器T1的①~②绕组产生①正②负的感应电动势,通  相似文献   

14.
设计一种能够产生连续电弧的高压开关电源可能是具有挑战性的.这种小巧高效的开关电源在输出功率为20W时可输出1kV电压,并能耐受连续电弧(即短路)(图1).它使用标准的市售元件.使用R1将开关稳压控制器LTC1871设定在120kHz的额定工作频率.该电路像间断式回扫电路一样工作,在C1上产生333V电压.二极管/电容器电荷泵倍增器把该电压升高到三倍,在输出端产生1000V电压.图2示出了该电路产生的开关波形.当初级开关Q1导通时,输出整流器被反向偏置,能量存储于变压器T1中.当Q1截止时,能量传输到次级线圈,C2和C3通过整流器提高输出电压.初级电压升高,并通过变压器和整流器D1箝位为C1上的电压.变压器耦合良好,所以漏电感几乎不会造成电压尖脉冲.跨接在初级线圈上的小型RC阻尼器可衰减阻尼振荡,并降低EMI(电磁干扰).  相似文献   

15.
<正> 本文介绍一个简单实用的无线电遥控照明开关,按一下发射器按钮,灯亮;再按一下,灯灭,使用十分方便。 电路原理 无线电遥控照明开关由无线电发射器与接收器两大部分组成,其电路如图1所示,发射器只用了一块微型无线电发射模块A1,接收器由微型无线电接收模块A2、十进制计数/分配器数字集成电路A3及可控硅开关电路等几部分组成。 接收器中VD2、VD3、C4、C5及R4等组成简单的电容降压半波整流稳压电路,输出5V左右直流电压供整个电路使用。A3的奇数输出端Q1、Q3、Q5、Q7、Q9通过二极管VD4~VD8  相似文献   

16.
该充电器电路如附图所示。交流电220V经二极管D1 -D4桥式整流后,经开关变压器T1的初级绕组1、2端加到开关管Q1集电极,同时又经电阻R2、R3分压加到Q1基极,使Q1开始导通,其集电极电流经过T1的初级,便在其次级正反馈激励绕组5、6端感应上负下正的脉冲电压, 该脉冲电压通过电容C0、电阻R7反馈到Q1的基极,使Q1 迅速饱和导通。这种典型的正反馈使Q1进入到自激振荡状  相似文献   

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<正> 本文介绍一种由常用器件组成的全键控收音机。该机的电源开关、波段转换开关,电台搜索以及音量调节全部由按键控制实现,无需机械调节,操作极为方便。此外,该机电路先进简洁,整机体积小巧,制作容易,其电路原理如图所示。 电路工作原理 本机主要由电源电路、键控电源开关及波段转换开关电路、电调谐AM/FM立体声接收电路和键控音量调节电路组成。 电源电路 它主要由3V电池组及升压电路构成。3V电池组为整机提供所需电能。升压电路主要用来向AM电调谐部分电路及音量控制电路提供所需的高电压,它由IC1、Q4、D3、变压器B以及周边元件组成,其中Q4、R10、C6及变压器B组成自激振荡器,并从B的次级输出振荡高压,经D3整流及IC1稳压后输出12V稳定电压供V1、V2、V3三只N沟道增强型场效应管使用。 键控电源开关及波段转换开关电路 该部分电路为一数  相似文献   

18.
程敏  曹家明 《电子世界》2000,(11):16-18
<正> 索尼KV-W28MH11型彩电的稳压电源电路主要由集成电路 IC1601(STR—83159)、IC601(MC33025P)、IC602(IB2112)、IC650(DM—48)、IC652(AN1431T)及光电耦合器IC651(PC123F2)等组成,其电原理图如附图所示,绝大部分电路元件均分布在主电路A板、电源F1板上。该电源电路结构系半桥式变换型场效应管驱动开关电源,它具有倍压整流/桥式整流自动检测切换功能。1.倍压/桥式整流自动切换电路 此部分电路位于F1电源板上,主要由厚膜电路IC1601(STR-83159)及整流管D1601等组成。 当输入的交流电压高于145V时,经T1602低通滤波后的交流电压由D1604、D1607、C1619半波整流滤波后加到厚膜电路IC1601②、⑤脚,则IC1601内D1、Q1均导通,D2、Q3均截止,使IC1601②、③脚内的电子开关处于开路状态,即此时整流桥D1601与滤波电容C1624、C1625组成桥式整流回路。 当输入的交流电压低于145V时,经D1604、D1607半波整流后,在C1619两端产生的直流电压较低,此电压加到IC1601②、⑤脚间,使IC1601内D1、Q1均截止,D2、Q3均导通,则IC1601②、脚内接的电子开关接通,使D1601与滤波电容C1624、C1625组成倍压整流电路。  相似文献   

19.
接修一台海克威HIC-2000数字机,开机面板无任何显示,无图像无声音. 根据故障现象初步判断该机电源有故障.该机开关电源以5L0380R为核心元件,附图为海克威HIC-2000数字机开关电源局部电路原理图.检修时,先测各组电源均无输出电压,查保险管F1完好,测C2两端有约300V电压,但断电后C2两端电压较长时间才泄放完毕,说明开关电源未起振.从电源工作原理分析,以5L0380R为核心元件构成的开关电源起振必须满足两个前提条件,一是300V直流电压经开关变压器T1初级绕组加至5L0380R②脚(内部开关管漏极),二是300V直流电压通过启动电阻R1、R2加至5L0380R③脚(电源供电端),只有具备这两个条件,开关电源才有可能起振.查5L0380R②脚有正常的300V直流电压,但5L0380R电源端③脚却无启动电压,由此断定故障应发生在启动支路.经查启动电阻R1(200K)已断路,更换后开关电源输出电压恢复正常.  相似文献   

20.
用一节1.5V电池点亮LED存在着一个问题.因为LED的正向电压高于电池的电压。最简单的办法是采用一种步进升压DC/DC转换器。本设计实例为低成本应用提供了一种简单而可靠的替代方法。图1中的电路采用了一种经典的非稳态振荡器,由晶体管Q1和Q2构成。Q2集电极的方波驱动信号使PNP开关晶体管Q3导通或截止。当Q3导通时.它为电感L1充电.而当它关闭时,电感L1通过LED反向释放存储的能量.因此能够点亮任何类型的彩色LED。  相似文献   

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