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相似文献
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1.
厦华XT-7128T彩电微处理器采用KY88C94,亮度、色度、扫描小信号处理电路采用TA8759AN。该机设有:电源失压、欠压检测保护和行、场输出过压检测保护电路。一、保护电路工作原理厦华XT-7128T彩电(如图1所示)设有两套保护系统:一是依托开/关机电路设计的低电压失压、欠压保护电路。发生故障时,开/关机电路动作,切断主电  相似文献   

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厦华XT-7128T彩电微处理器采用KY88C94,亮度、色度、扫描小信号处理电路采用TA8759AN.该机设有:电源失压、欠压检测保护和行、场输出过压检测保护电路. 一、保护电路工作原理 厦华XT-7128T彩电(如图1所示)设有两套保护系统:一是依托开/关机电路设计的低电压失压、欠压保护电路.  相似文献   

3.
康佳P2592N彩电,采用了微处理器中断口保护技术与传统的过流、过压保护相结合的电路。当被检测电路发生故障时,微处理器的中断口引脚电压发生反转,微处理器据此判断被检测的电路发生故障,进入保护状态,POWER(电源开/关机)端口发出待机指令。保护电路与其相同的机型还有:康佳P2591N、T2566E、T2566N、T2588E、T2588N、F2979A、T2988A、T2588A、  相似文献   

4.
LG纯平MC-991A机芯,代表机型:LGTC-29Q11EN纯平系列彩电。采用I2C总线控制技术,其微处理器设有专用保护检测引脚,外部连接多路失压、过压检测电路。当检测到故障时,微处理器执行保护措施,通过开  相似文献   

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高路华TC-3418、TC-3418AB、TC-3419、TC-3481、TC-3489、TC-2918、TC-2918A、TC-2920、TC-2952、TC-2961A、TC-2966、TC-2981、TC-2982A、TC-2984、TC-2989大屏幕彩电,采用东芝宽电源电路。该电源比较复杂,其保护电路与开/关机控制电路并联,如图1所示。开/关机的控制也比较复杂和独特。  相似文献   

6.
创维2500型彩电,微处理器采用CTV222S—PRC,单片小信号处理电路采用TA8659AN,场输出电路为AN5521,伴音功放电路采用TA8200AH。创维2500和2939WF彩电的开关电源由分立元件组成。设有独立的变压器降压式副电源,待机采用继电器切断主电源AC220V供电的方式。创维2500和2939WF彩电,一是在待机控制电路设有晶闸管保护电路,外接+B高压保护和市电电压过低保护监测电路。保护电路启动时,将开/关机控制继电器释放,达到保护的目的;二是围绕视频/扫描小信号处理电路TA8659AN的輰訛輩脚("X射线"保护端),开发设计了"X射线"过高保护电路,保护电路启动时,采  相似文献   

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1.切断联动保护电路,确定故障范围进入待机状态时,将行失压检测电路的Q1123的基极与地短路,切断行失压保护的触发电压,使开/关机电路保持开机状态。短路Q1123后,短路行输出管Q601的基极与发射极,切断行推动信号,接假负载进行开机试验,并测量开关电源的输出电压。如果开机后,继电器RYl70l仍不吸合,故障在微处理器和开关机电路;如果继电器RYl701已吸合,但开关电源无电压输出,故障在开关电源电  相似文献   

8.
松下M19机芯的代表机型有:TC-29GF95R、TC-29GF92G、TC-29GF90R、TC-29GF95G等。其保护电路较复杂,故障检测电路遍及整机各个单元,采用了微处理器中断口和分立元件双重保护电路,如图1所示(见下页)。微处理器中断口电路,从中断口获取故障检测信息,在开/关机控制端执行保护;分立元件保护电路,直接对开/关机电路进行控制、执行保护,然后再通过中断口通知微处理器执行关机。下面以松下TC-29GF95G为例,介绍该机芯的保护电路。  相似文献   

9.
三洋CK29D5S彩电,小信号处理电路IC201采用三洋单片电路LA76282,微处理器IC801采用QXXAVB849,开关电源采用三洋传统分立元件组成。三洋CK29D5S彩电保护检测采取12C故障检测和中断口故障检测双重保护检测电路:微处理器通过12C总线系统对被控集成电路进行检测,微处理器根据被控集成电路的应答信号和总线上的通信情况,对被控电路的工作状态进行检测,并提供自检信息,必要时实施保护;微处理器单独设立故障检测引脚,外接各路保护检测电路,对总线检测不到的电源和行场扫描电路进行检测,当被检测电路发生短路、失压、过压故障时,  相似文献   

10.
康佳P2901彩电设有晶闸管保护电路,当行输出级电流过大或显像管束电流过大时,进入保护状态,避免更大的损失。一、保护电路工作原理该机的保护电路如图1所示。其保护电路与开关机电路、取样误差放大电路并联,稳压环路的取样误差放大电路、开/关机控制电路、保护电路均通过"光耦"N902对  相似文献   

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②图2(c)(图见上期)为电源控制电路内部过压保护电路,如:STR—S6709、MC44608、TDAl6846、KA3S0680RFB、KA3S0880RFB、TDA4605等电源控制电路(或电源厚膜电路),其内部设有过压检测电路,对开关变压器低压绕组或反馈绕组的电压进行检测,当被检测的电压高于设计值时,保护电路启动,迫使振荡电路停  相似文献   

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厦华、XT—7698T型74cm彩电,采用的保护电路除了常见的开关电源内设可控硅过压保护以外,其过流保护采用一种与众不同的控制方法。此保护电路并无新颖之处,但从其实用价值来讲,却具有非凡的保护效果,起到了使整机电路不致过度受损的独特作用。 1.开/关机电路及过流保护电路从图1可看出,由微处理器N34300(30)脚输出的开/关控制信号(高电平关机,低电子开机),控制着V801的导通与截止,继而切换+5V电压,为电源开/关机电路提供工作电压,此电压等同于触发电平。开/关机电路由V808、V809、V508及其外围电路构成。本  相似文献   

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1.过压、欠压保护电路过压、欠压保护电路又称电压检测电路,电路原理如图1所示。电压取样信号取自电磁炉电源交流输入端,交流信号经D5、D6全波整流的脉动电流、电压通过R9和R10分压,EC4平滑后,得到取样信号送到单片机V-AD接口(⑧脚)。单片机根据检测此电压信号的变化来检  相似文献   

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LG牌MPO15A机芯彩电代表机型有:LG牌PT-48A82、PT-48A82、PT-53A82系列背投彩电。该机芯开关电源采用日本三肯公司的厚膜电路STR-F6658B,在开关电源的初级和微处理器待机控制电路中,设有完善的过流、过压、失压保护检测电路,当发生开关电源输出电压过高、负载严重短路等故障时,大多会进入保护状态,  相似文献   

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一、保护电路基础知识彩色电视机中的电源电路、行输出电路、伴音功放电路、场输出电路等,工作于高电压或大电流状态,故障率较高,且上述电路的损坏,往往波及其他电路连锁损坏。为了避免故障扩大,在彩色电视机中,多设有保护电路,对上述高电压、大电流电路的工作状态进行监测,当被监测电路发生过压、过流等现象时,采取保护措施。彩电中的保护电路结构大多由故障检测电路、电压翻转电路、保护执行电路三部分构成。故障检测电路对被检测的电压或电流进行检测,并将检测结果送到  相似文献   

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文章阐述了欠压或失压对低压用电设备的影响与危害,提出低压供电欠压保护的重要性,并针对传统欠压 保护方案的缺点设计了一种低成本、性能稳定的欠压保护电路。  相似文献   

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高路华TN-2589PB彩电,属P8A机芯,其微处理器N701(MTV880)中设有多重保护功能。当电源和负载电路发生短路、失压、过流等故障时,微处理器都会发出保护指令,整机进入待机保护状态。  相似文献   

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(2)逐路解除保护如果确定ICl001的輱訛輧脚电压为高电平进入保护状态,可采取逐个断开輱輧訛脚各路故障检测电路的方法,进一步缩小故障范围,判断是由哪路故障检测电路引起的保护。具体方法:场输出过压检测电路,断开D505;行输出过压检测电路,断开D607;失压检测电路,断开Q603的集电极电阻R628。每断开一路检测电路,进行一次  相似文献   

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本文分析了传统欠压保护电路的原理与缺点,设计了一种新型欠压保护电路。新型欠压保护电路不需要使用外部的参考电压,采用电流源比较电路,结构简单容易实现;同时,类带隙基准的PTAT电流源电路结构,减少了翻转阈值电压和迟滞电压大小的温度系数;最后,设计了提高电路启动速度的单元,减少了电路的启动时间。基于0.35um BCD工艺的仿真结果表明:电路工作正常,在27度时,保护电路的欠压关断电压为2.69V,启动电压为2.81V,迟滞电压大小为0.12V。在电源电压VDD为3.3V时,保护电路的启动时间仅为11.3nS。该电路已成功应用于一款马达驱动芯片。  相似文献   

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海信TC-2953、TC-2955、TC-2965、TC2958系列彩电,小信号处理电路采用三洋单片小信号处理电路LA7687A,微处理器采用LC864516-5G18,开关电源采用常见的三洋A3型由分立元件组成的开关电源。该系列彩电微处理器设有保护专用端口,具有过流、失压保护功能,当开关电源、行输出、场输出等电路发生短路、过流、失压等故障时,均会进入待机保护状态。下面以海信TC2953彩电为例,介绍保护电路的原理与维修。  相似文献   

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