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1.
③另外,当行输出提供的5V电压丢失时,稳压二极管D563正极电压为0V,加到D563两端的电压超过其稳压值,D563被击穿导通,Q807获正向偏置电压而导通,导通后的集电极电压通过隔离电阻R832向保护执行电路送入触发电压,也会进入待机保护状态。(7)场输出过流保护电路由过流取样电阻R578、检测放大管Q557组成。当场输出电路发生短路漏电故障,而场输出电流增  相似文献   

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3.如何读懂过压保护电路?(参见图1右下角简化电路见上期)查找保护电路首先要找执行元件,如可控硅,然后找控制极外触发电路。该机过压保护电路由可控硅V819及控制极触发电路V82O稳压二极管(齐纳击穿电压为6.2 V)、限流电阻R822组成。保护电路都有共同的特点:正常工作时它不工作(保护),对整机无影响,只有出现异常(如过压)情况时,才启控保护电路。保护电路都有“检测”电路,设在最能反映特点的部位,如本机设在取样绕组电路之中(如 V820稳压二极管),在开关管从导通转为截止后,取样绕组上的感应电压极性为⑤~+、⑥~-,此时二极管V817截止  相似文献   

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4.副电源+5V过压保护该保护电路由稳压二极管D96、三极管Q83组成,对副电源+5V电压进行监测。当5V电压过高,可能损坏微处理器控制电路时,D96击穿,Q83获得正向偏置电压而导通,将低电平触发电压加到模拟可控硅电路Q97的基极,模拟可控硅电路翻转,使电源电路进入保护状态。  相似文献   

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<正>(2)次级过流保护电路:由过流取样电阻R470和HIC1016的②脚内部VT8、D1、稳压二极管ZD4组成。当+B负载行输出电路发生短路、漏电故障,使输出电流增加时,在取样电阻R470上的电压降增加而VT8导通,其集电极变为高电位,将稳压二极管ZD4击穿,通过R14向模拟可控硅电路送入触发电压,使VT6、VT7、  相似文献   

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4.开关电源输出电压过压保护电路它由开关变压器T401次级A绕组、VD405、R409组成。当开关电源电路正常工作时,+B电压为130V,T401的A绕组感应电压也正常,不能击穿导通VD405稳压二极管,故不影响开关电源的正常工作。  相似文献   

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3.行过流保护:它由Q470、R470(取样电阻)等组成。当行输出电流增加时,流过电阻R470的电流增加,在R470上的电压降增加,当增加到设计值时,R470上的电压降通过R471使Q470导通,导通后的电压经R472、R473分压后使稳压管D472击穿(导通),将正电压加到“节点1”(D471的控制极),使D471导通,进入保护状态。  相似文献   

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日立CMT2598彩电利用开关电源厚膜电路STR-6708内部的过压保护功能,设计了可控硅保护电路。当行、场扫描电路发生过流、过压故障时,可控硅被触发导通,通过光电耦合器传递保护信息,迫使厚膜电路STR-6708内部的过压保护电路动作,开关电源停止工作,输出电压降到0V,进入保护状态,该机因此常发生“三无”敬障。而排除“三无”故障,必须从保护电路入手。  相似文献   

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(1)整流过压保护电路整流过压保护电路,由稳压管D820、D821和光电耦合器D819以及R816~R818组成。市电整流、滤波后产生的300V电压,经过分压电阻R816~R818分压  相似文献   

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引言:维修发现,康佳部分彩电 B电压过压保护“起控点”存在过高问题,而“起控点”究竞有多高及如何调整?笔者以康佳T953P彩电为例,介绍有关维修经验,供同行参考。该机开关电源及保护电路如图1所示。它是由四个三极管组成的分离元件开关电源,俗称“四管分离电源”,其中V401为取样放大管、V402为推动管、V403为调宽管、V404为开关管。保护电路核心元件是稳压管VD301(稳压值为9.1V),执行元件是小型可控硅V612。保护电路工作原理简述:由 B电压、电阻R426、R425、R428、FBT"!脚及高压绕组组成显像管束流过流保护(束流正常为1~l.5mA),图…  相似文献   

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②日立NP82C机芯彩电可控硅保护电路: 图101为日立NP82C机芯彩电的高压(X射线)保护电路。其保护原理是:当B 电源电压升高时,行输出变压器FBT取样绕组上的电压亦升高,使CP751(HM7101HD)①脚电压(经D751整流,R1、R2分  相似文献   

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(4)+B(+115V)负载过流保护电路:主要由R470(过流检测电阻)、VQ470、VD475、VD471(可控硅)、VQ838、VQ836等元器件组成(见图3所示)。当+B(115V)负载过流时,在过载检测电阻R470上的压阵增加→VQ470(PNP管)饱和导通→VD475(稳压二极管)齐纳击穿→可控硅VD471触发导通→+5V电压经R892、R476分压使VQ838导通→VQ836(PNP管)截止→无+5V电压输出→VQ831和VQ834均截止,控制电路分三路:一路VQ831截止→VQ842截止→VQ841导通→VQ828导通→NQ826(光电耦合器)导通  相似文献   

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(2)+B过流保护电路由过流检测管Q7201、取样电阻R7201和12V稳压二极管ZD7201等元件组成。当+B负载行输出电路发生短路、漏电故障引起输出电流增加时,在取样电阻R7201上的电压降增加,使Q7201导通,集电极变为高电位,当R7204上端的电压超过12V时,将稳压二极管ZD7201击穿,向Q7991晶闸管的控制极送入触发电压,进入保护状态(参见5期图4)。  相似文献   

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10.欠压保护电路(见图10)正常工作时,ZD8和Q10饱和导通,Q10的集电极电压较低,不足以使Q12导通,此时ON/OFF通过R58、R42、R59使Q13导通,主电源正常工作;当24V、18V、12V某一路欠压时,Q10关断,其集电极电压上升至5V,  相似文献   

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V501截止时,T501⑥~⑨绕组感应的反向电压通过正向导通的 VD504给电容 C514充电,然后经R514放电,将浪涌尖峰吸收后转换成焦耳热释放,保护 MOSFET(场效应)开关管。(2)开关管过流保护:电源控制器 N501②脚既是初级电流信息检测端,又是开关管过流检测保护端口。②脚的电压限制在5.0V,若 V2电压超出5V,则导通时间比较器翻转,触发导通时间双稳态电路关闭主控门 C3,切断(13)脚的方波输出。这样根据 V2=1.5V+L_PI_P/RC 可以演算出开关管 V501漏极最大限制电流 I_(DM)(V2=5.0代入算出的 I_P 即为 I_(OM))。此外,②脚电路还与(14)脚的电源电压比较器配合,对 MOSFET 开关  相似文献   

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电路见图。220V交流电经变压器降压,D1~D4整流,C1滤波,获得 13.5V直流电压。单向可控硅SCR和R1、R2、RP1~RP14、C2组成驰张振荡器电路。R2为SCR控制极提供触发电流,直流电源经R1、C2及C2下端的14组可调电阻阵列中的一支到地,向C2充电。当C2端电压上升到可控硅SCR的正向转折电压时,SCR突然导通,C2通过SCR的导通电阻迅速放电。C2放完电,SCR恢复截止状态,电源再  相似文献   

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图7是“X射线”保护电路,该保护电路又可分为两个工作部分:一是当行输出变压器T402因故使阳极高压过高而产生“x射线”时,T402的④-⑤绕组感应电压也相应升高,通过电阻R428、R429、VD319整流、C332滤波后,击穿稳压二极管VD317。又使“X射线”保护可控硅VS302触发导通.使光电耦合器N302的②脚接地,使N302的①、②脚内的发光二极管就会通过VD618和R693,从副电源+12 V获取工作电压而发光,N302的③、④脚内的光敏三极管饱和导通,c、e  相似文献   

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大功率连续可调稳流源的设计原理   总被引:1,自引:0,他引:1  
利用调整管压降U_(co)控制半控桥整流器中可控硅的导通角,是实现稳定电源输出宽范围连续调节的有效方法。本文给出了一个0~15A连续可调的3kW稳流电源,并导出了应用三角波触发电路时可控硅导通角对调整管U_(co)的依赖关系以及U_(co)与电源输出电压(电流)的对应关系,为这种电源的设计提供了依据。  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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(5)行输出过压检测三极管Q605和外围元件组成行输出过压检测电路,对行输出的灯丝电压进行检测。当行输出脉冲电压升高时,灯丝电压经D603整流、C617滤波后的电压也会升高,导致稳压二极管D602击穿,为Q605提供正向电压而导通,通过R641将Q1004的基极电压拉低,Q1004导通,向微处理器中断口提供高电平故障信息。  相似文献   

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当IC803中的基极温度超过140℃时,其过热保护电路起控,触发锁存器工作,使开关电源停止工作,从而保护开关管及整个厚膜集成电路。当电源的输出电压大幅度上升而过压时,开关变压器T802的驱动绕组的电压会成比例的增大,使IC803④脚电压上升。当IC803④脚电压超过22.5V时,其过压保护电路起控,触发锁存器工作,使开关电源停止工作,起到过压保护的作用。  相似文献   

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