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相似文献
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1.
4.待机、开机控制电路分析(见图5所示)。快速启动时,开机的时候5V电压通过R247给C237充电,此时IC207輯訛輥脚是低电平,⑩脚是高电平,这个高电平经过D220、R262加到VT206的基极,使其饱和导通,将开机信号拉低。当C237充满电后,IC207輯輥訛脚为高电平,⑩脚为低电平,VT206进入截止状态。  相似文献   

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8.过压保护电路(见下页图9)当12V和24V电压超过ZD206、ZD204的稳压值以后,稳压二极管的击穿电压加到VT202的基极,使其进入饱和导通状态,VT202的集电极电压被拉低的同时将IC207的輱訛輥脚电位拉低为低电平,IC207的輰訛輥脚就变为高电平,这个高电平通过D215加到VT206的基极,使其保护导通后,将开机的PS-ON信号拉为低电平,机器进入待机状态。  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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(3)解除IC702的輦輮訛(X-RAY)、輥輴訛脚(VPROT)保护如果开关电源输出电压正常,仍发生"三无"故障,可解除小信号处理电路IC702的保护。方法是:断开IC702輦輮訛脚或輴訛輥脚与检测电路的连接或将IC702輦輮訛脚或輥輴訛脚对地短路,然后开机观察故障现象。如果解除IC702輮輦訛脚的保护后,开机不再保护,则是高压过高保  相似文献   

5.
(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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李新生 《家电维修》2014,(11):12-16
(接上期)例27:一台L32C16彩电(MST6M48机芯),不开机. 分析检修:通电后测得待机电源输出的5V电压正常,但无12V和24V电压输出,且U7的⑤脚电压为0V。顺着线路向前检查,发现Q9的b、c极电压均为0V;光耦U3的③脚电压为20V.④脚电压为0V,即光耦未导通。  相似文献   

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(2)稳压控制电路稳压控制电路由取样电路R27、R28、R29,误差放大电路IC4,光电耦合器IC3和IC2的②脚内部电路组成。当因某种原因使24V电压升高时,经R27与R28、R29分压后的取样电压随之升高,IC4的R端电压升高、K端电压下降,IC3导通加强,将IC2的②脚电位拉低,其⑤脚输出脉冲占空比变小。开关管Q2提前截止,使开关变压器T2输出电压变  相似文献   

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1.待机控制电路待机控制电路由Q836、Q834、Q831和间歇振荡控制电路、恒流驱动控制电路组成。Q834通过"光耦"Q829控制开关电源初级的恒流驱动电路,Q831通过"光耦"Q826控制间歇振荡电路。开机时,微处理器ICA01的輯訛輧脚输出低电平,开/关机控制电路Q836导通,与Q836集电极相连接的Q831、Q834获电导通。其中Q834导通,通过"光耦"Q829打开初级的恒流驱动电路;Q831导通,迫使间歇振荡控  相似文献   

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(2)场输出失常保护电路场输出失常保护电路由ZD300和Q713组成,对场输出电路IC1401(LA7845)的⑧脚电压进行检测。场输出电路与3只场偏转线圈采用直接耦合电路,要求中点直流电压为OV,±8V供电电压对称稳定。为了防止供电和负载异常,使中点电压偏离正常值,损坏场偏转线圈和场输出电路,设计了该保护电路。场输出电路正常时,IC1401的输出端有60VP-P的场脉冲,该脉冲将稳压二极管ZD300击穿,迫使Q713导通,小信号处理电路IC702的輥輴訛脚为低电平,IC702正常  相似文献   

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4.充电控制电路充电器开始充电时,因蓄电池初始电压较低,充电电流较大。在充电电流取样电阻R38左侧产生较高的压降,后经R7加到IC1的⑤脚使其为高电平,ICl的⑦脚输出高控制电压,红色灯LED2截止不发光。而VDl5也因反偏而不导通,使IC2的②脚电压不受影  相似文献   

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(2)开机时微处理器QA01的⑦脚(开/关机控制端)为高电平,使Q830和HICl016内部的Q3饱和导通,将Q2、Q4的基极电压拉低。其结果:一是引起降压控制电路的ZD2、Q2截止,对稳压电路不产生影响,开关电源由误差放大电路控制,输出开机高电平,+B为125V;二是使Q4截止,对行振荡电源不产生影响,向行振荡电路提供9V工作电源,电视机进入工作状态。关机时,微处理器QA01的⑦脚由开机时的高电平  相似文献   

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3.电源开/待机控制在正常收看状态下,IC101(TMPA8809)的輲訛輪脚(P.ON/OFF)输出低电平,使控制管Q006(NPN型管)截止→5V电压经R056加至Q833(NPN型管)b极,并使之导通→Q832b极为低电平→c极为高电平  相似文献   

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3.PFC(功率因素校正)电路(见图5,图见上期)15V电压进入ICl的⑧脚后,ICl开始工作,从⑦脚输出脉冲信号,控制Q7、Q8组成的推挽电路的交替截止、导通。当PFC电路的驱动信号是高电平时,Q7导通、Q8截止,Q5和Q6的栅极为高电平,栅、源极两端电位正向偏置,Q5和Q6导通。当PFC电路的驱动信号是低电平时,Q7截止、Q8导通,控制Q5、Q6的栅极为低电平(此时栅、源极两端电位反向偏置),Q5和Q6截止,使L4A不断地进行储能,将整流后的电压提升到380V左右,经电容C13滤波,输出到PWM(脉冲宽度调制)电路。  相似文献   

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例一故障现象:开机后待机灯亮,但不能二次开机。分析与检修:引起二次不能开机的故障原因有:1.CPU的(34)脚一直输出高电平;2待机控制电路、开关电源的保护电路出现故障等。当CPU的(34)脚输出高电平时,电源处于低频间歇振荡状态,只提供CPU的+5 V工作电压,其他各组电压均降低;当处于开机状态时,CPU的(34)脚为低电平,Q870导通后,发射极输出9.9 V电压送至行振荡电路,使行、场扫描电路正常工作,解除待机状态。  相似文献   

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表5给出了IC4和Q9、Q10在线实测电压值。4.过压与过流保护电路由于12V电压主要用于彩电的信号处理电路,24V电压主要用于背光灯供电的逆变器,两者的负载电流是独立变化的,两者之一或同时可能发生过压现象,故过压保护必须独立实施。若是12V过压,此时稳压二极管ZDS4击穿,二极管DSl0导通;若是24V过压,此时稳压二极管ZDS5击穿,二极管DS9导通。因为它们都使"自锁双稳态"的QS2基极获得触发电压而翻转,由截止至导通状态,从而实现了过压保护。12V或24V的过流保护也是分别独立进行的,但线路结构是相同的。下面以24V的过流保护过  相似文献   

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光电耦合器VD15的①、②脚之间电压具有这样的规律:要么是1V左右(因光耦型号不同而略有差别),要么是0V。如果是1V,表明光耦受到了误差检测放大电路控制或开机/待机控制;如果是0V,则表明光耦没有受控;如果远大于1V,则表明光耦损坏。所以测量光耦①、②脚之间的电压,能够快速判断故障是出在电源热端(光耦③-④脚一侧所在电路),还是出在冷端(光耦①-②脚一侧所在电路),或者在光耦本身。  相似文献   

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<正>(2)稳压控制电路设某一时刻12V输出电压升高,经R50、R51分压后,误差放大器IC7的控制极电压升高,IC7的K极(上端)电压下降,流过光电耦合器IC8中发光二极管的电流增大,其发光强度增强,则光敏三极管导通加强,使NCP1377的②脚电压下降,经NCP1377内部电路  相似文献   

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<正>3.待机过程正常开机工作时,超级芯片N201(TMPA8853)(64)脚(P ON/OFF)输出高电平(3V)→控制管V556导通→V598(PNP管)因b极低电平而导通→对外输出B2(25V)电压。与此同时,控制管V599(PNP管)也因VD599导  相似文献   

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例1开机电源发出"叽叽"叫声,输出不稳定。分析与检修:测量开关电源输出的电压低于正常值,故障在开关电源"一次"电路或稳压环路。多为稳压电路元器件变质、④脚供电低有关。对稳压环路的取样误差放大电路元器件进行检查,未见异常;对IC601各脚电压进行测量,发现IC601的④脚电压较正常值电压低,经查系④脚VCC"二次"供  相似文献   

20.
VD997为18V稳压管,在正常工作状态下,该保护电路均处于截止状态,当因某种原因导致各种输出电压升高(超值高出额定值的15%~20%)时,原15.5V输出电压将会超过18V,此时VD997反向击穿,使V474饱和导通,其集电极呈现低电平,使V904(C1815)基极处于低电平而截止,这便相当于遥控开机信号被短路到地,V903饱和导通,N902(“光耦器”)  相似文献   

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