無線電子工学および電気工学の百科事典 KA7607S シリーズチップをベースとした SAMSUNG CGM2L モニター用の電源。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典 KA2S シリーズの特殊なマイクロ回路は、最新世代の SAMSUNG モニター (400b、500/500pM、CGM1706M) の電源の基礎を形成しており、これらにはマイクロ回路 KA2S0880/KA2S0680、KA2N0880/KA2N0680 などが含まれます。 マイクロ回路ハウジングには、パルス電流制御を備えたパルス幅変調器と高電圧電界効果トランジスタが含まれています。 マイクロ回路にはソフトスタートシステムが装備されており、外部同期を使用します。 パルス幅変調器は固定周波数の発電機で動作し、電源電圧の増減、過熱、電源のクリティカルな動作モードの発生時にマイクロ回路の動作をブロックする内部保護回路を備えています。 その動作を保証する主な電源装置は次のとおりです。: - 電源電圧整流器;
KA2N0880 マイクロ回路を接続するための一般的な回路図は、SAMSUNG CGM7607L モニターの電源に使用されており、その回路図を次の図に示します。 ここで。 コンバータの主要回路を表に示します。 1. 表1
主電源電圧整流器 コネクタ IS601、ヒュージブル リンク F601、L601 を介した AC 主電源の電圧は、整流器 D601 ... D604 に供給されます。 エレメント L601、C601 ... C603、BD601 はサージ フィルタを形成し、動作中に電源によって生成される電気ネットワークへのインパルス ノイズの侵入を防ぎます。 ブリッジ型整流器は、個別の要素D601 ... D604で作成され、その負端子は抵抗R606を介して共通線に接続されています。 その動作の結果、コンデンサC607はサーミスタTN300を介して+601 Vの電圧に充電されます。 CRT モニターの消磁装置は CN603 コネクタを介して接続され、PTH601 サーミスタと制御リレー RL601 の接点がフィルタ出力に接続されます。 RL601 リレー制御巻線は、Q605 トランジスタ スイッチのコレクタ回路に接続され、モード制御プロセッサからの DEGAUSS 信号によって制御されます。 トリガーとタイミング回路 マイクロ回路の PWM コンバーターは、IC3 マイクロ回路のピン 601 に適切な電圧を印加することによって電力を供給されます。これは、必要な制限内でなければなりません。 この目的のために、要素D605、R602、C608で構成される回路がACネットワークに接続されます。 コンデンサ C608 の両端の電圧が +15 V に達すると、これは低電圧コンパレータのターンオンしきい値 (UVLO) (図 1) に対応し、このコンパレータはマイクロ回路をオン状態に切り替えます。
これにより、出力 MOSFET トランジスタの内部基準電圧の動作が有効になり、コンバータ制御回路がオンになります。 AC 主電源の整流電圧は、ダイオード D1、D601 の共通点からチョーク BD602O603、BD6O2 を介して MOSFET ドレイン (IC6 のピン 3) に供給されます。 フィードバック信号がなく、コンバータの動作モードが負荷の短絡モードに近い場合、スイッチオンの最初の瞬間にコンバータの起動モードを容易にするために、ソフトスタート モードが使用されます。 このモードでの動作は、マイクロ回路のピン 611 に接続された外部要素、つまりコンデンサ C605 と抵抗 R5 によって提供されます。 この回路の動作は、コンデンサ C611 の充電中に、コンバータがゼロ誤差信号で動作しているかのように、PWM 変調器が MOSFET に制御信号を生成することであり、ドライバ出力での制御信号の持続時間は短いです。 この場合、コンデンサ C6O5 は内部電源からこの誤差に対応するソフトスタート期間の誤差電圧まで充電されます。 充電が進むと、コンデンサ C611 の電圧が +5 V に達し、ソフトスタート回路がオフになり、MOSFET 制御信号の持続時間が増加します。コンデンサ C605 の電圧は、フィードバック回路によって生成される誤差信号によって決まります。 動作の定常状態では、マイクロ回路は、トランスT601(vyv.6-9)の610次巻線、要素D604、R601によって形成される給電回路から電力を供給されます。 超小型回路 (vyv.Z IC10) の電源ピンの電圧を下げると、+XNUMX V に対応する UVLO コンパレータのターンオフしきい値の値よりも低くなり、コンバータがオフになります。 T601トランスの一次巻線(ピン2-5)に電流が流れると、電源でプロセスが発生し、定常状態動作への移行に寄与します。 要素T602、C612、D607は、マイクロ回路の内部発振器のための外部同期回路を形成し、SYNC_Pパルスは、水平出力段からトランジスタQ601のベース回路に来る。 安定化と保護の連鎖 フィードバック回路は、OP601 オプトカプラと並列タイプの IC602 低電力調整可能 DC 電圧レギュレータによって形成されます。 IC602 マイクロ回路の制御電極は、+612 V チャネルに接続された要素 R610、R601、VR195 によって形成された分割器からの出力電圧に関する情報を受け取ります. 出力電圧が減少すると、OP601 オプトカプラーのフォトセンサーを流れる電流これにより、エラー信号入力(IC601の4ピン)に接続されたフォトトランジスタOP601のコレクタエミッタ回路の出力電流が減少します。 これにより、MOSFET制御パルスの持続時間が長くなり、対応する出力電圧が必要な値まで増加します。 したがって、出力電圧の誤差制御の原理がコンバータに実装されています。 出力電圧は、+601 V チャネルを介して VR195 抵抗器によって調整されます. エラー信号入力 (IC7,5 のピン 4) で +601 V を超える電圧は、電源電圧リセット コンパレータをトリガーすることにより、マイクロ回路の動作を停止させます. 要素 R611、C621 は、マイクロ回路の過渡現象を低減するように設計されており、オプトカプラー フォトセンサーは +14 V (2) で駆動されます。 レギュレータの電流制御モード (一次巻線 T601 ピン 5-8) は、一方で負荷の電流が増加したときに出力電圧を調整する方法として、マイクロ回路の内部回路によって実装されます。 、負荷回路の最大電流に対する保護要素として。 負荷電流モードでは、この回路は次のスタート サイクルまで MOSFET 出力をオフにします。 電源チップIC601は電源を切らずに再起動する機能を備えています。 過負荷時の連続始動間の期間は、605 mA および 1 μA の内部電源からのコンデンサ C5 の充電時間によって決まります。 長期過負荷モードでは、コンバータは内蔵のパワーオフ コンパレータを使用して完全にオフになります。 スナバ回路 D602、C610、R609 および C611、D604、R610、R623 は、MOSFET トランジスタをパルス トランス巻線のインダクタンスによるスイッチング パルスから保護し、ドレインでの瞬時電力を超えないようにします。 スイッチング電源整流器 二次電源のパルス電圧整流器は、半波整流回路で組み立てられています。 二次整流回路の主な要素を表に示します。 2. 表2
SUSPEND および OFF 信号は、電源を低消費電力モードにします。 SUSPEND コマンドで +12 V 電圧は Q610 トランジスタ スイッチを使用してブロックされ、+8 V 電圧は OFF コマンドで削除されます。 典型的な誤動作 電源ヒューズ FH601 が飛んだ。 この場合、モニターがネットワークからオフになっているときに、バリアフィルターと主電源整流器(L601、C601...C603、D601...D604)の要素の保守性をチェックする必要があります。マイクロ回路 (ピン 1,2、601) IC608 および減衰チェーン (D603、R610、CXNUMX) の要素の保守性。 電源モジュールの出力電圧はありません。 コンデンサ C300 の +607 V 電圧をチェックします。 存在しない場合は、主電源整流器 D601 ... D604、ТН601 の要素の保守性を確認してください。 モニターの電源を入れた状態で、ピン 601 と 16 の間に IC2 チップ +3 V の電源電圧が存在することを確認します。存在しない場合は、要素 D605、R6O2、C6O8、D610、R604 の状態を確認します。 電源電圧が+10 V未満の場合(電源がオフの場合)、二次整流器の負荷、二次整流器自体の保守性、およびフィードバック回路OP601の要素に誤動作がないことを確認する必要があります、IC6O2。 問題がなければ、IC601 チップを交換します。 出力電圧は通常よりも高くまたは低くなり、可変抵抗器 VR601 によって調整されません。 要素 OP601、IC602、C605、ZD602、および C606 の正常性を確認します。 出版物:radioradar.net 他の記事も見る セクション 電源. 読み書き 有用な この記事へのコメント. 科学技術の最新ニュース、新しい電子機器: タッチエミュレーション用人工皮革
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