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2009 年新产品培训 - 3000 系列和 5000 系列

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2009 年新产品培训 - 3000 系列和 5000 系列. 机型简介. 两大系列机型细分以及具体机型端口 液晶屏参数以及特殊功能 机型主要信息 伴音介绍以及伴音功率 功率. 按系列区分: 3000 系列 (CLICK) 和 5000 系列 (P&S). 5000 系列整机. 3000 系列整机. 配备的端口. 液晶屏的相关参数. 3000 系列和 5000 系列采用了四种液晶屏 ( 全部采用 LGD 的屏 ) : 32 ” HD 屏,用于 32PFL54×× 和 32PFL34×× 32 ” FHD 屏,用于 32PFL56×× - PowerPoint PPT Presentation

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机型简介

• 两大系列机型细分以及具体机型端口• 液晶屏参数以及特殊功能• 机型主要信息• 伴音介绍以及伴音功率• 功率

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按系列区分: 3000 系列 (CLICK)和 5000 系列 (P&S)

5000 系列P&S(TCM3.2)

3000 系列CLICK(TCM3.1)

32PFL5409/93 32PFL3409/93

32PFL5609/93 NA

42PFL5609/93 42PFL3609/93

47PFL5609/93 47PFL3609/93

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5000 系列整机

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3000 系列整机

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配备的端口

5000 系列P&S

3000 系列CLICK

天线输入 (RF) 后面 ×1 后面 ×1

CVBS 后面 ×1 +侧面 ×1 后面 ×1 +侧面 ×1

S-VIDEO 侧面 ×1 NA

CVI+AUDIO 后面 ×2 后面 ×2

VGA+ AUDIO 后面 ×1 后面 ×1

HDMI 后面 ×2 +侧面 ×1 后面 ×1 +侧面 ×1

USB 侧面 ×1 仅供软件升级

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液晶屏的相关参数3000 系列和 5000 系列采用了四种液晶屏 ( 全部采用 LGD 的屏 ) :• 32” HD 屏,用于 32PFL54××和 32PFL34×ו 32” FHD 屏,用于 32PFL56×ו 42” FHD 屏,用于所有 42 机型• 47” FHD 屏,用于所有 47 机型

32 HD 32FHD 42FHD 47FHD

对角线尺寸(mm)

800.4 801.31 1067.31 1192.87

像素尺寸(um)

510.75×170.25 363.75×363.75 484.5×484.5 541.5×541.5

可视角度 178 178 178 178

峰值亮度(cd/㎡ )

500 500 500 500

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Size/Model No ID Panel Type Panel Suplier1 Chassis

32PFL5409/93 P&SHD/768p

50Hz LGD-LC320WXE-SBA1 MT8222R

32PFL5609/93 P&S FHD/1080p

50Hz LGD-LC320WUE-SAA1 MT8222R

42PFL5609/93 P&SFHD/1080p

50Hz LGD-LC420WUE-SBA1 MT8222R

47PFL5609/93 P&SFHD/1080p

50Hz LGD-LC470WUE-SBA1 MT8222R

32PFL3409/93 ClickHD/768p

50Hz LGD-LC320WXE-SBA1 MT8221M

42PFL3609/93 ClickFHD/1080p

50Hz LGD-LC420WUE-SBA1 MT8221M

47PFL3609/93 ClickFHD/1080p

50Hz LGD-LC470WUE-SBA1 MT8221M

机型主要信息

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伴音

•32”的 P&S 机型内置独立音箱,伴音功率可达到 2×10W

•42”/47”的 P&S 机型使用内置喇叭加重低音箱,伴音功率为 2×5W+10W

•CLICK 系列机型均使用内置喇叭,伴音功率为 2×8W

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功率

整机功率 待机功率

32PFL5409 120W < 0.15W

32PFL5609 148W < 0.15W

42PFL5609 198W < 0.15W

47PFL5609 TBD < 0.15W

32PFL3409 120W < 0.3W

42PFL3609 198W < 0.3W

47PFL3609 TBD < 0.3WD:\d\ABC\

PFL5409_PFL5609_93_ZH-CN_pt2.zi

D:\d\ABC\PFL3409_PFL3609_93_ZH-CN_pt2.zi

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电原理介绍• 整机接线图• 机芯板实物• 线路图分类• SSB 方框图• 电源

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整机接线图

P212P

P325P

P157P

P233P

P254P

P2212P

P1740P

P344P

SSBPSU

P6026P

P6017P

IRP16P

KEY

Panel LVDS[40P]

P22P

P32P

P42P

SOCKET-AC

SPEAKERSPEAKER

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SSB 上面 SSB 底面

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42 电源板

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32 电源板

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5000 系列 IR 板

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3000 系列 IR 板

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按键板

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线路图分类

电原理图共 11 张

1 、电源部分2 、主芯片及外围滤波器件3、 DDR4 、高频头部分5、 HDMI、 USB、 CEC 判断6、 VGA、 AV 、小信号输入7 、端子电路8 、端子电路9 、小信号伴音处理电路10 、功放、 LVDS 电压开关11、 IR

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SSB 方框图

MT8222

MT822

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PCB 概况

序 位号 型号 功能 出脚

1 U8 R5F21114FP Standby, MCU LQFP32

2 U10 EN25B32 Flash SOP16

3 U23 AT24C02BN EDID for HDMI 1 SO8

4 U24 AT24C02BN EDID for HDMI 2 SO8

5 U22 AT24C02BN EDID for HDMI 3 SO8

6 U25 AT24C02BN EDID for VGA SO8

7 U21 M24C32 HDCP Key SO8

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主要的功能模块IC1 、待机电源 IC: FSQ510( Fairchild )2、 PFC 控制 IC: L6563 ( ST )3、 24V PWM 控制 IC: FA5571N ( FUJI )4、 INVERTER 高压控制 IC: OZ9976( O2 )

电路图

FHD的型号: CAS_LC320WUE-SAA1; lamp:16 ; EEFL屏典型工作电流 112mA ,屏单端电压 1030V ,工作频率 45KHz ;点灯电压 1100V( 0℃ ),点灯时间 2到 3s

屏的型号:

HD的型号: CAS_LC320WXE-SBA1 ; lamp:12 ; EEFL屏典型工作电流 93mA ,屏单端电压 1020V ,工作频率 63KHz ;点灯电压 1095V( 0℃ ),点灯时间 2到 3s

32 寸电源的培训

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IPL32L 电源内部功能模块框图

EMC

滤波电路桥式整流滤波电路

PFC 电路IC1L1

PWM 电路IC2T1

3.3V

反馈电路保护电路

待机电路IC3T2

T4高压变压器

INVERTER 控制及驱动电路

AC IN

BL-ON

高压交流输出

桥式整流滤波电路

MCU

12V 继电器 K1 光耦

24V

开机信号

机芯部分

VCC

12V 工作电压

PDIM

PS-ON

395V

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32 电源板 待机模块

在接通市电后,待机电路首先工作。提供 3.3V 直流电压给MCU :经整流后的直流电压通过 RB1 接到 IC3的 8脚的内部启动电路,再通过 5 脚给 CB3 进行充电,当 CB3 达到VCC 启动电压阀值, IC3 进入工作状态,次极绕组 7 脚的输出经DB11 整流得到 3.3V待机电压。

通过取样电阻RB15,RB16 分压 , 连接 KIA2431(IC8) 的 1脚,光耦 IC5的 3、 4脚接通,对 IC3 的输出控制 , 从而输出稳定的3.3V

同时,变压器 T2 的辅助绕组分两路输出:1. 一路输出给继电器K1 ,从而控制主电源的供电,使待机时满足0.15W 的要求2. 一路给 IC3 本身供电

开机 : 当收到 MCU 发出开机的高电平信号后、经 DB15、 RB22 后送到 QB21的 B 极,此时 QB21 导通、光耦 IC6的 1、 2 脚导通、将信号耦合到光耦 IC6的 3、 4 脚。这时 QB1 导通, VCC 供电通过 QB1 输出 10~12V 电压,给继电器提供工作电压 ,继电器闭合,主电源接通交流。 关机:当收到 MCU 发出的关机的低电平信号后、经 DB15、 RB22 后送到 QB21的 B 极电压小于 0.6V, QB21 截止、光耦IC6的 1、 2 脚断开、无法将信号偶合到光耦的 3、 4 脚。这时 QB1 截止, 12V 供电无法通过 Q11 输出,继电器断开,主电源与交流被切断。

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32 电源板 PWM 电路

交流上电以后, PFC 开始工作之前, PWM 电路先进入工作状态。经桥堆 BD1 ,电容 C3/C4 整流滤波后的直流,通过 RW1, RW2和 FA5571N 内部从第 6脚 (VCC) 对电容 CW15 进行充电( 此时 DW12 反向截止,避免对 PFC_VCC 也进行充电 ) ,当 CW15 的电压达到启动阀值, PWM 进入工作状态,次级输出24V ,初级的辅助线圈输出 13.5~15V, 一是提供 FA5571N 自身的工作电压,二是提供 PFC_VCC 。请注意,由于 PFC_VCC由 PWM 电路进行供电,所以即使在 PFC不能正常工作的时候 (非对地短路 ), PWM 也能输出 24V.

24V

2.5V

12V

13.5~14.5V

14~15V

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32 电源板 PFC 电路

14V

VD

S

过流检测点

PFC 输出反馈

VG

S

PFC_Vcc(14V左右 ) 进入 IC的 14 脚后, IC1 开始工作,从 13 脚输出脉冲信号控制 MOS管 QF1 交替截止和导通。 PFC 电路输出电压 395V±10V左右,测量昆电压是判断 PFC 电路是否正常工作的一个简单的办法。

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32 电源板 高压 INVERTER 电路主要引脚1,16 脚 DRV - 驱动输出7 脚 PDIM - PWM调光12 脚 ADIM - 模拟调光8 脚 VSEN – 过压过流检测9脚 9 脚 ISEN – 灯管电流检测13 脚 ENA – 使能脚14 脚 VREF – 5V 参考电压15 脚 VIN – IC 工作电压

5V

MOSFET 的 驱动 1 脚和 16 脚输出的驱动信号,通

过 T3 驱动变压器,分别驱动QH1, QH2

灯管电流的检测 变压器次级的电流(灯管电流)

通过 R41, R51等电流取样电阻转换为电压,通过分压、滤波后送到 IC 的第 9 脚,通过 IC 内部的检测,调整两个驱动的相位差,改变初级线圈占空比达到次级电流恒定。

过压保护线路 T4 输出的高压,经 CS41, CS42,

和 CS51, CS52 电容分压后 , 通过 RS47 , RS57 得到 (VS1, VS2) ,送到 IC 的第 8 脚,达到2.75V 之后保护

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1: 插上插头,通电 AC220V。 3V3( standby MCU )正常工作。 待机功率约为 0.14W.

2: 联接器 P2中的“ P-ON” 置高到 3V3 ,那么继电器 K1 闭合,+24V 的控制器 IC2( FA5571N )开始工作。 +24V 输出。

3 : +24 启动以后, PFC 的控制 IC1( L6563 )开始工作。水桶电容器 C3; C4 上的电压各约 197-200V 。

4 : +24 启动后,将联接器 P2中的“ BL-ON” 置高到 3V3 。高压INVERTER 的控制 IC10( OZ9976 )开始工作。但是高压还没有输出。

5 : 联接器 P2中的“ DIMP”设置到 PWM调光状态。高压INVERTER 的控制 IC10( OZ9976 )开始工作在调光状态。系统有高压输出。能正常点亮屏。

工作时的上电顺序(可以用于检修)

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IPL32L 电源板 故障快速排除

3.3V 是否正常

上电

PS_ON 是否正常

继电器是否闭合

PFC 电压是否正常

Y

Y

Y

Y

N

N

N

N

CB1 电压是否正常

PFC_VCC 是否正常

N24V 是否正常

机芯故障

继电器供电部分(QB1)故障

BL_ON与 DIMP是否正常

N机芯故障

待机 IC ,反馈,变压器等故障

N

Y

保险丝是否开路整流桥是否短路

PFC IC ,反馈,驱动等故障Y

PFC 供电部分 (QW11)故障Y

PWM IC ,反馈,变压器等故障N

Y

注意还要检查 PFC和 PWM等MOS管是否短路,方可更换保险丝和桥堆并再次上电

Y

高压部分故障(IC坏或者保护电路动

作 )

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注: HD和 FHD 电源组件外观上的快速辨别就是看高压变压器型号

组件名称: IPL32L HD组件号: 08-IPL32L-PW1高压变压器: 36-VER009-XX1 ( 晶辰 BCK-40-523D)

组件名称: IPL32L FHD组件号: 08-IPL32L-PW2高压变压器: 36-VER008-XX1 ( 晶辰 BCK-40-522D)

仅高压 Inverter 部分的 电 路 参 数不同 , 包括高压变压器和取样电阻,软启动电容等

32 电源组件差异 (HD和 FHD)

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Inverter 部份的保护特性: 1 : 拔灯保护:拔掉 HV 的输出线,任一根子或是两根同时拔除, HV进入 LATCH 状态。要重新启动后,才能正常工作。

2 : 短路保护: INVERTER 变压器的输出端短路, HV 进入 LATCH状态。要重新启动后,才能正常工作。

3 : arcking 保护: HV 的输出端当发生打火时,机器会在约 140ms左右进入 LATCH 状态。

4 : 开机保护:当机器开机时,屏的连接不 OK ,那么 INVERTER 部份会进入点灯模式状态,电压会比平时高一些,如在 3S 左右仍不能点亮,机器进入 LATCH 状态。

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42 寸电源的培训电源概况一、配屏状况

配 LG 42英寸屏该屏采用 18支 EEFL 直灯管并联,屏典型工作电流 135mA ,屏单端电压950V ,工作频率 45KHz ;点灯电压 1225V( 0℃ ),点灯时间大于 2S

二、主要的功能模块 IC

1 、待机电源 IC: FSQ510( Fairchild )2、 24V PWM 控制 IC: FA5571N ( FUJI) 3、 PFC 控制 IC: L6562A ( ST )4、 INVERTER 高压控制 IC: OZ9926A( O2 )

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四、工作时的上电顺序

1 、插上 AC220V 的电源插头, 3.3V 待机电源( standby MCU )开始工作。

2 、连接器 P802中的“ P_ON” 置高到 3V3 ,那么 K801 ( 继电器 ) 吸合,水桶电容充电,同时 IC806( L6562A )被加电, PFC 电路开始工作; +24V 的控制器 IC805( FAN5571A )开始工作,输出24V 。

3 、连接器 P802中的“ DIM”设置到 PWM调光状态。 (如果 DIM为低电平或者悬空, BL_ON 置高后,灯管击穿点亮后会变很暗)

4 、联连器 P802中的“ BL-ON” 置高到。高压 INVERTER 的控制IC901(OZ9926A )开始工作 . 输出高压 * 如果 24V不接负载,则INVERTER 可能会保护。

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1 、关机快速关 INVERTER 的线路24V 绕组的方波经 D824,C836(0.47U/160V) 整流滤波后 , 得到一个负电压 (正常情况下约 -100V),该电压经 R802与 3.3V经 R876叠加 , 接到Q807的 B极 ,正常情况下 Q807 B 极为负电压 , 当关机时, VBUS下降, C836 上的电压升高(如升高到 -50V 以上),此时 Q807 B 板电压升高, Q807 导通,将 BL_ON拉低, INVTERTER 电路停止工作2、 24V 的电源工作不受控制,只要水桶电容上有电,它就会工作,因此放电特别快

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电路分析1、MOSFET 的驱动(以 LDR1 为例)U901 输出的 LDR1 电压 VPP幅度只有 5V ,通过 Q914 的电平变换(电压放大器),输出 24V 的驱动信号,经 Q906, Q912 的推挽放大驱动变压器 T902 ,经 T902隔离后驱动 Q903 ,其 Q918 是一射随器。2 、灯管电流的检测变压器次级的电流(灯管电流)通过 R959, R961等电流取样电阻转换为电压,通过分压、滤波后送到 IC 的电流检测脚(第 13 脚),通过 IC 内部的检测,调整四个驱动的相位差,改变初级线圈占空比达到次级电流恒定。当 DIM为 100%占空比时, Isen 电压为 2.45V ;如果 Isen 电压低于 0.4V ,则判断为灯管开路保护。第 14 脚电压可反映初级线圈的占空比,当 DIM为 100% 时,正常工作时,该脚电压为 1.7V ,初级线圈占空比为 1.7/2.2= 77.3% ,如果该脚电压高于 2.2V ,则初级线圈占空比为 100% ,电路应该有故障。( DIM不为 100% 时,没有参考价值)3 、过压保护线路T903 输出的高压,经 902( 33P ), C931( 0.022U )电容分压后,送到 IC 的第 12 脚,正常工作时如果该脚的电压高于 OVPT(第 16 脚)电压, Timer 电容开始充电,达到 2.9V 之后保护5 、拉弧保护线路取自 R942( 100R )上的高频拉弧电压通过 C913 耦合后整流滤波,得到一直流电压送到 922 B 极,如果此电压高于 be结的导通电压,则 Q922, Q924都导通,将 VREF( 5.5V )的送到: A 、电压检测脚,让过压保护电路动作; B 、给延时电容 C915 充电,让延时时间缩短; C、 Q923 导通,将OZ9926 的第 14 脚电压拉低,降低驱动信号的占空比 l 。这三路线路全部动作,达到拉弧快速保护的目的6 、灯管开路保护,启动时以最大占空比工作,当灯管开路后,变压器次级电流还不够, IC第 13 脚电压偏低而点灯失败保护。7 、高压插座松脱保护当一个高压插座松脱后,两路高压输出的电压不平衡,因此在 R942 上有压降,通过拉弧保护电路实现保护。

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八、关于 ZVS 全桥移相

特点:移相控制和谐振变换器相结合,开关频率固定,又能实现零电压开通。仅调节开关之间的相角,就可以实现环路稳定控制。零电压开通:由于死区时间的存在,驱动信号的高电平占空比 <50%,低电平占空比 >50%,因此一个桥臂上的两个MOSFET(如 Q901和Q902 )总是先关闭一个(如 Q902 )再开通另一个(如 Q901 ),由于电感电流的连续性, T904 初极的电流先通过 Q901 的结电容和体二极管续流,因此出现负的电流,此时开通 Q902 ,就做到了零电压开通( ZVS )

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47 寸电源的培训

Date: 2006.06.06

PFC方案 UC28060( TI )

INVERTER方案 L6501(MICROSEMI )

+HV

-HV

PWM 电源方案 FA5571( FUJI )

STB 电源方案 FSQ510( FAIRCHILD )

3.3V

24V

DIM

BL-ON

PS-ON

AC输入

开关控制和电压检测

ENABLE

PFC 输出395V

IC 供电继电器供电

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上电检测流程

⑴按照输出端子定义,连接负载(须满足规格书中的负载范围要求)和对应的 PANEL(或者假负载)

⑵交流上电,测量电压 3.3V 输出电压。如果电压稳定并在 3.3V +/-5%范围内为工作正常。如果输出电压不稳定并且超出此范围为不正常,需要检修待机电源。

⑶置高 PS_ON, 测量电压 24V 输出电压。如果电压稳定并在 24V +/-5%范围内为工作正常。如果输出电压不稳定并且超出此范围为不正常;

⑷测量 PFC 电压,如果电压稳定并在 395V +/-10V范围内为工作正常,如果超出范围则为不正常,需要检修 PFC 模块和继电器控制模块。

⑸先置高 DIM和 BL_ON, 检查 PANEL或者假负载是否工作。确认工作后,测试高压输出电流和工作频率,并调节到规格书要求的范围。如果不能正常工作,需要检查 INVERTER 模块,开关控制和电压检测模块。

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工作时序图

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电路分析

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Date: 2006.06.06

1. 待机模块介绍

待机模块控制 IC 采用飞兆公司的 FSQ510 ,单端反激拓扑架构,轻负载工作于 BURST 模式,满足超低待机功耗的要求。注意:待机启动时, C815正极电压为半波整流 AC 输入电压。 PFC 启动后,C815 电压跟随 PFC 输出电容电压

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1. 待机模块介绍待机模块常见故障现象:

1.IC 内置 MOSFET损坏,同时伴随 AC 输入 FUSE 开路,可以使用万用表测试MOSFET 的方法辨别

2.AC 整流线路( D815, D818, D802 )损坏,同时伴随 AC 输入 FUSE 开路,可使用万用表辨别

3. 次级整流,稳压电路(采用 1.25V基准的 TL431 )损坏。故障表现:输出电压不稳或者不在范围之内。

4. 控制 IC 无输出,故障表现: C815 电压正确,但 FSQ510第 8 脚无开关动作

5 ,控制 IC 有输出但不能持续, IC 进入不断重启动或进入锁死状态。

上述故障 4和 5 ,同样按照用示波器检测 FSQ510 供电脚 5 脚的电压(高于 8.7V 启动),同时检测开关脚 7 脚来进行辨别。正常情况下供电正常第 7 脚应该有开关动作。 FSQ510 的保护都集中在第 3 脚,有开环保护,过负载保护等。

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2.PFC 模块介绍

PFC 控制 IC 使用 TI公司的 UC28060 ,此 IC 采用两路临界模式交错的工作方式和轻负载 BURST 模式。具有两路输出过电压保护,过流保护,过负载保护和开环保护。

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2.PFC 模块介绍PFC 模块的常见故障现象:

1. PFC 开关 MOSFET Q801和 Q808损坏,两者的损坏同时会造成输入 FUSE 开路,可以使用万用表检测

2. PFC 整流二极管 D806和 D807损坏,同时会造成开关MOSFET损坏和 FUSE 开路,可以使用万用表检测

3. 控制 IC UC28060损坏,故障现象一般表现为 PFC 输出电压不正常,无驱动输出。

4. 外围线路故障,故障表现为上电保护或者不断重启动。

上述 3和 4 的检修,需要使用示波器。首先,检查 UC28060的 VCC 脚电压,需要满足上电电压大于 12.5V ,持续电压大于 10.5V 。同时监测驱动 GDA或 GDB 。如果无输出,则 IC坏。如有输出但不能持续,则保护线路故障或者 IC 外围线路故障。

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3. 24 电源模块介绍

24 电源模块控制 IC 采用富士公司的 FA5571 。单端反激拓扑,准谐振工作模式,轻负载工作于 BURST 模式。 IC 提供过压,过负载,变压器初级绕组短路,开环等保护

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3. 24 电源模块介绍

1. 开关 MOSFET( Q805 )损坏,同时伴随 AC 输入 FUSE 开路,可以使用万用表测试MOSFET 的方法辨别

2. 次级整流二极管 D841损坏。故障现象:无 24V ,控制 ICFA5571 有输出,但不断重启。

3. 控制 IC 无输出,故障表现: PFC 电压正确,但 FA5571 驱动输出第 5 脚无开关动作

4. 控制 IC 有输出但不能持续, IC 进入不断重启动或进入锁死状态。

PFC 模块的常见故障现象:

上述故障 4和 5 ,同样按照用示波器检测 FA5571 供电脚 6 脚的电压(高于18V 启动),同时检测驱动输出 5 脚来进行辨别。正常情况下供电正常第 6脚应该有开关动作。 FA5571 的保护有过压保护,过负载保护,变压器初级绕组短路保护等。

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4. INVERTER 开关和电压检测模块介绍

此模块将 BL-ON 信号处理为控制 INVERTER IC 工作的 ENABLE 信号,并且加入了 PFC 输出电压检测线路。此电压检测线路通过检测 24V 电源变压器次级绕组的反向电压来模拟 PFC 输出电压。当 PFC 电压低于 320V 时关闭INVERTER 。目的是消除关电时 PANEL 的拉幕现象。

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5. INVERTER 模块介绍

INVERTER 控制 IC 采用 MICROSEMI的 LX6501 。全桥拓扑架构。变压器采用初级串联,次级串联推动的方式。 INVERTER常用保护有过压,过流,灯管开路等保护。此外按照 PHILIPS 的要求外围增加了 arcing 保护线路。

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• 5.2 LX6501 工作流程

5. INVERTER 模块介绍

1.VIN 脚, 12V 供电正常

2.ENABLE 大于 2V ,开启 IC。 VDD和 VCC 脚输出 5V和 4V

3. 驱动输出,开始点灯程序( striking) ,此时工作在点灯模式

4. 通过 Isense检测到 电压大于 1/2 BRT-A后 , Vsense 电压小于 2VIC认为点灯完成,转换到正常工作模式

5. 当故障发生时,进入故障保护模式。

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5. INVERTER 模块介绍

• 5.3 INVERTER常见故障

1. 全桥开关管 Q901和 Q902或者 Q903和 Q904 同时损坏,同时造成相对应的驱动电路损坏,还会造成 AC 输入 FUSE 开路。

2. 高压有输出,但屏不亮。测试 IC13, 14, 15, 16 脚电压。 IC 的保护都体现在这 4个脚。确认处于保护状态后,需要检查屏和保护线路。

3. 高压有输出,但是时间很短暂, IC未处于保护状态,大致可判断为变压器损坏。

4.IC损坏。 IC1脚 12V正常, ENABLE 脚电压正常, IC2 脚和 28 脚电压正常,保护线路被屏蔽,但 IC仍无输出。则判断为 IC损坏。

在第 4 点中屏蔽保护线路的方法是:将 13, 14, 15短路到地

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