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飞利浦42PFL3403液晶彩电背光源电路原理的详细说明

电脑杂谈  发布时间:2021-01-16 14:24:51  来源:网络整理

Philips 42 PF13403液晶电视中使用的电源板的背光电路如图4-26所示。它由三部分组成:一个是由OZ9938 GN(IC801)为核心的振荡驱动控制电路;另一个是该驱动电路,由Q833、V703、Q830、Q831、组成。 ] Q832、T801;第三个是以大功率MOSFET开关管Q803、Q804、T802、T803为核心半桥输出电路,放大了激励脉冲,从T802、T803达到几千伏的交流电压,从而点亮了背光。

飞利浦led显示器背光电路图

1。背光灯基本电路

([1)OZ9938 GN简介

背光驱动电路主要以OZ9938 GN(IC801))为核心,产生驱动激励脉冲,控制背光的亮度和照明,并配备了过压保护电路。

OZ993 8 GN也是OZ生产的专用CCFL驱动器IC。它支持2-6个CCFL。与同类产品相比,它具有高效率,高可靠性,高集成度,并显着降低了为4.5〜5.5V;模拟调光电压范围为0.7〜2.7V; OZ9938 GN引脚的功能和接地电压如表4-9所示。

飞利浦led显示器背光电路图

([2)开始工作流程

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打开后,开关电源PFC电路的395V输出为升压输出电路供电。由主电源输出的12V电压由开关控制电路输出,并且输出12A电压以为驱动电路供电。电源输出的5V电压首先施加到IC801的引脚2,以为其提供VCC电源。然后,通过R828发送到IC801的10脚照明控制端子,IC801开始工作,并从引脚1和15输出激励脉冲DRV1和DRV2。分别经驱动电路Q830〜Q832和Q833〜Q835放大后,它们被发送到与17801耦合的驱动变压器17801,以产生相同大小和相反极性的激励脉冲,并导通和关断最终的半桥输出电路Q803、Q804,其脉冲电流产生高变压器T802、T803的次级侧上的交流电压,并且背光通过高压连接器点亮。 age_break]

([3)调光和控制电路

CPU发送的调光信号被添加到OZ9938 GN的引脚4。进入集成块的内部电路后,将其添加到脉冲激励电路中,并通过调制1、15英尺的输出脉冲来实现调光控制。根据引脚11的设置,引脚4可以输入PWM脉冲宽度信号或DC电压信号来控制灯的平均亮度。

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引脚10为使能端,当该引脚的电压大于2V时,OZ9938 GN进入工作状态。引脚11为调光模式选择端,当该引脚的电压大于3V时,处于模拟调光模式;引脚4的输入电压可以在0.5〜1.25V之间调光。当该引脚的电压在0.5〜1V之间时,处于PWM调光模式。当该引脚连接到电阻电容定时电路时,处于内部PWM脉冲调制状态。轻巧,只需改变4针输入DC电压即可改变内部调光PWM脉冲的占空比。正常工作时,本机引脚11的电压为0.8V,因此本机采用PWM调光模式。针脚13是用于设置工作频率的电阻连接端子。该机器已连接到R818、C818、C845。更改R818、C818、C845的数据可以更改OZ9938 GN的振荡频率。

([4)推动和输出电路

全桥驱动电路由Q833、Q834、Q835、Q830、Q831、 Q832和驱动变压器T801组成。半桥输出电路由开关管Q803、Q804和输出变压器T802、T803等组成。

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OZ9938 GN的引脚1和15输出的PWM脉冲信号分别由Q834、Q833、Q835和Q831、 Q830、Q832组成的全桥驱动放大器电路放大。驱动变压器T801耦合到由Q803、Q804组成的半桥升压输出电路,并且加到Q803、Q804的G极的脉冲信号使Q803、Q804交替地导通和截止。 T802、在T803中产生的感应电压由T802、T803升高以形成一千伏交流高压,该高压通过高压输出连接器直接输出到背光灯管。

2。保护调整电路

([1)电流检测保护电路

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OZ993 8 GN的5引脚是灯电流检测,当灯点亮时,图4-26所示的升压变压器T802、T803次级侧灯电路电流由D811、 D814整流, R815和R813、R823、R822分压,C821波产生电流采样电压IESS,并通过R807将其发送到OZ9938 GN的引脚5。芯片会根据该电流自动调整CCFL亮度以使其平衡。在正常操作中,此引脚的电压大于0.7V,并且集成电路进入正常操作模式。如果电路启动后该引脚的电压为0V,则保护电路开始工作,芯片停止激励信号输出,因此不能使用短路电流信号方法来判断是否存在过电流故障。

([2)过电压保护电路

OZ9938 GN的6引脚是反馈电压检测端子。升压变压器T803的次级侧感应电压除以C807和C806产生VSl采样电压,然后除以R810和R811至D810的1引脚; T802的次级侧感应电压除以C809和C808产生VS2采样电压,然后除以R812和R813到D810的引脚2。 VS1和VS2采样电压由D810分压并整流,以生成VSEN采样电压。发送到OZ993 8 GN的引脚6,如果灯泡损坏或断开连接,该引脚的电压将迅速上升。当引脚电压达到3.0V时,OZ9938 GN将进入保护状态并停止输出驱动信号; ,当该引脚的电压超过引脚7的设置电压值时,保护电路也将启动;引脚7为过流和过压保护值设置端,该引脚的外部R821、 R824可设置过压和过压电流保护动作阈值。

([3)软启动保护电路。

OZ9938 GN的引脚12是软启动时间设置和环路补偿端子。该引脚连接到C812、Q805,在启动时为C812电容器充电,Q805接通,并且引脚12的电压被拉低,OZ9938 GN延迟启动。充电完成后,Q805断开,引脚12变为高电平,输出激励脉冲达到最大值,以避免电流影响背光灯和其他组件。同时,该引脚还参与环路保护功能。当灯泡打开或损坏时,引脚电压将迅速上升。当其达到2.5V时,内部偏置电流为3引脚定时器电容器充电。当充电电压达到3V时,芯片关闭并输出激励信号。应该注意的是,该电压仅在保护电路被激活时出现。由于保护电路激活后芯片会停止,因此该引脚上无法测量电压。


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