Схема бп телевизора на микросхеме tea1506
Мелкий LiteOn блок питания (LTA201P + TSM103A) на 19,5в - переделка на 13,8в
Доброе время суток.
Итак лежал у меня мелкий бп импульсный на ~4 ампера и выдающий 19,45в на хх. Схему прилагаю.
Поигравшись резисторным делителем на 2 ножке оу tsm103a
- удалось добится устойчивой работы с выходным напряжением около ~16,5в - увеличив суммарное сопротивление R26 и R27 до 6,2к. При 6,8к уже нет стабилизации - выходное напряжения скачет от 9 до 15в - видимо LTA201 не обеспечивает шим-ом заданных характеристик.. PDFку на нее не нашел.. А TSM103A - оу, с встроенным источником опорного напряжения. Выпаял трансформатор в надежде отмотать пару витков с выходной обмотки - не выходит, заклеен каким то эпоксидным компаундом на совесть. зараза - погрел его до 105-125градусов. не идет.
Приму советы зала - ибо хотелось иметь походный мелкий источник питания дла FT817 - и блок все равно лежит без дела и корпуса - такой достался.
По уму надо отмотать виток-два с вторичной обмотки, но не реально разобрать трансформатор. Собрал все обратно и подумалось о том что это все без нагрузки. Попробовал нагрузку 200ом - работает, с килоомом нет. Поподбирал резистор к минимальной нагрузке, в финале впаял в плату нагрузку = 510 и 330 ом последовательно.
Для 13.6в как раз получилось 7.5 килоом эквивалентное сопротивление R27,R26. Осциллографом посмотрел выходное напряжение - все красиво, что на хх с внутренней нагрузкой 840 ом, что с с нагрузкой 4.7 ома. Вот уже два часа нагружен на мощный реостат 4.7ома - ток 2.9 ампера, греется в основном только реостат - на проводах немного падает напряжение порядка 0.1-0.2 вольта. Защита токовая осталась нетронутой и срабатывает при токе около 5ампер - попробовал и кз и перегрузить блок реостатом.
Работой доволен = будет походный бп. Приделаю еще цепь защиты от перенапряжения на тиристоре, резисторе и стабилитроне мелком или может найду д815e в паралель с выходом в бп воткну.
Все в корпус уменьшеный почти в два раза от ADSL модема Dlink DSL2500 - отпилил лишнее
.Вот это как раз при отсутствии ума! Питалово всё равно будет стараться выдать 19,4в,а так как удалены(представим теоретически) пару витков-режим работы всего блока будет не предсказуем(не вдаваясь в подробности).Мозги иногда полезно включать(которые в голове находятся).Настраива й обратную связь.
Добавлено через 8 минут(ы) :
Я бы в данном случае поставил кренку 7амперную и не парился(раз не очень силён в импульсниках).
Если отмотаны пару витков и изменены резисторы в делителе у компаратора реализованного на ОУ, то как раз длительность импульсов в шим осталась бы в заданных производителем значениях = при оптимальном количестве витков на вольт в трансформаторе, и оптимальном токовом и тепловом режиме транзитора управляющего первичной обмоткой.
p.s. Если просто поставить "кренку" то в при падении на ней 6-ти вольт и токе в 3 ампера - на ней будет выделяться 18 ватт в виде тепла которое надо будет отводить радиатором соответвующих размеров. Плюс надо поставить конденсаторы на выходе и по входу этого интегрального стабилизатора. А это уже не вписывается в габариты 4х спичечных коробков, и в саму концепцию походного блока питания для QRP трансивера.
Если отмотаны пару витков и изменены резисторы в делителе у компаратора реализованного на ОУ, то как раз длительность импульсов в шим осталась бы в заданных производителем значениях = при оптимальном количестве витков на вольт в трансформаторе, и оптимальном токовом и тепловом режиме транзитора управляющего первичной обмоткой.
Вы указали самый оптимальный вариант(и самый грамотный).Рад за Вас(ни доли иронии)! Осталось это воплотить в жизнь. А с кренкой крайний вариант(если не получится с отмоткой витков).У меня блок питания 6 ампер на кренке(7,5а),тор больше не выдаёт. при длительных местных QSO на двойке-прекрасно себя чувствует(уже 9лет).На входе кренки 19в,радиатор с пачку сигарет,вентилятора нет.В конце концов мы же не лекции транслируем в эфир.Иногда и на приём переходим.HI
Воплощать в жизнь нечего, - разобрать трансформатор не представляется возможным - ибо то чем он склеен не похоже на нашу эпоксидку. И темпертура в 125 градусов неделала ее ничуть мягче. Проблема решилась изменением резисторов в делителе компаратора обратной связи по напряжению и введением нагрузки в 840 ом по выходу.Без нагрузки - из за слишком коротких импульсов шим и завышенного количества витков на вольт не было стабилизации напряжения - при " крайне коротких " импульсах в затворе управляющего первичной обмоткой транзистора, уже открывался оптрон из за "перенапряжения" на выходе. Если в общих чертах
О чём и речь.При данных доработках ваш блок питания "комфортно" будет чувствовать себя в области пониженных сетевых напряжений.При отклонении вверх: шим даст команду ещё "укоротить" импульсы,а они и так в крайнем режиме.Вот тут и начнётся непредсказуемое поведение блока питания в целом.Так что проблема по сути не решилась(как ни печально).Ну на кону "здоровье" вашего TRX-вам и решать.
выходное напряжения скачет от 9 до 15в - видимо LTA201 не обеспечивает шим-ом заданных характеристик.. PDFку на нее не нашел..
Посмотрел на выложенную вами схему. Сразу не понял, что там за контроллер, схемотехника знакомая, но.
Когда подзагружаете БП на холостом ходу, вы тем самым заставляете ШИМ контроллер увеличивать ширину управляющих импульсов, напряжение на дополнительной обмотке становится выше порога UVP 8.3В и БП начинает работать устойчивее. Таким же результатом можно добиться, не нагружая дополнительно БП, увеличив число витков дополнительной обмотки не разбирая трансформатор, если конечно имеется нужное расстояние между сердечником и верхней обмоткой трансформатора. Но по любому, ИБП нельзя оставлять без нагрузки.
Миниатюры
Всем здравствуйте! Рад новой встрече на канале! Сегодня у нас на ремонте блок питания телевизора PHILIPS 26PF4311S/10 Блок питания модель PLCD170P2 не включается.
По традиции фото внутренностей
И блок питания, который мы будем чинить.
При визуальном осмотре не обнаружено никаких неисправных элементов и вздутых конденсаторов, предохранитель целый. На входном конденсаторе присутствуют 300 вольт. Будем мерить напруги на выходе :)
И как оказалось у нас неисправна дежурка. На выходе занижено дежурное напряжение. Вместо 3,3 вольта всего 1,4 и то плавает. Дежурка у нас собрана на микросхеме шим TEA1533AT. И что самое интересное при отключенной майн плате 3,3 вольта есть, а под нагрузкой -- проседает. Ну я как полагается для начала "подкинул" выходной электролитический конденсатор , но результатов это не дало. Ну что-же посмотрим на схему. В интернете есть разные варианты , но мне больше подошла вот эта. От блока модель PLCD190P2 практически идентична та часть которая нам нужна даже позиционные номера деталей почти те-же.
Согласно даташиту шим TEA1533AT напряжение питания у неё странное от 0,4 до 20 вольт!
Самое интересное что при отключенной майн плате на 2-й ноге, относительно горячего минуса , микросхемы присутствует 13,5 вольт, и на выходе блока есть 3,3 ,а при подключении нагрузки начинает "плавать" от 6,5 до 9,5 вольт и выходное напряжение проседает и тоже "плавает" от 0,5 до 1,4 вольта.
Я сначала начал грешить на обратную связь, дефект очень похож! Чуть не начал менять TL431 и оптрон. Но первым делом решил заменить конденсатор по схеме С130. Родной стоял 100Х25. Поставил 100Х50
После замены включил под нагрузкой весь блок и получил положительный результат. На лицевой панели засветился светодиод и телевизор запустился.Все выходные напряжения в норме! На всякий случай заменил все "мелкие" электролиты и проверил осциллографом выходные напряжения на наличие пульсаций. Всё гладенько без сучка и задоринки :)
Вот таким образом блок был починен установлен на место и телевизор отдан клиенту.
Всем спасибо за внимание!
Надеюсь статья вам поможет в решении некоторых проблем.
Остались вопросы? Не стесняйтесь, пишите в комментариях, я постараюсь помочь.
Если не сложно ставьте лайк и подписывайтесь на канал.
Приходите почаще, будет много интересного , а так-же читайте и другие статьи нашей странички.
Техническое описание и состав телевизора MYSTERY MTV-3207W, тип панели и применяемые модули. Состав модулей.
Диагональ экрана: | 32" (81 см) |
Формат экрана: | 16:9 |
Разрешение: | 1366x768 |
Частота обновления: | 50 Гц |
Кадр в кадре (PIP): | есть |
Поддержка HD: | 720p HD |
Яркость: | 300 кд/м2 |
Контрастность: | 1000:1 |
Угол обзора: | 170° |
Время отклика пикселя: | 5 мс |
Прогрессивная развёртка: | есть |
Стандарты TV: | PAL, SECAM, NTSC |
Количество каналов: | 99 |
Телетекст: | есть |
Форматы DTV: | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i |
Звук стерео: | есть |
Мощность звука: | 16 Вт (2х8 Вт) |
Акустика: | два динамика |
Интерфейс: | AV x2, аудио x3, компонентный, SCART, RGB, VGA, HDMI x2, USB |
Потребление от сети: | 50 Вт |
MYSTERY
Model: MTV-3207W
Panel: V315B3-L04 rev.c1
T-CON: V315B3-C04
Inverter (backlight): T87I029.14
PWM Inverter: BD9215FV
MOSFET Inverter: AOD4184
Power Supply (PSU): MLT666
PWM Power: LD7535BL (PWM 6 pin)
IC MainBoard: h5du2562gtr-e3c
Тuner: F21WT-3BAR-E
MYSTERY
Model: MTV-3207W
Panel: HV320WX2-110
T-CON: HV320WXC-1007061 NT71180MFG
Inverter (backlight): TV3203-ZC02-02
PWM Inverter: OB3328
MOSFET Inverter: Q209,Q210: APM4015P; Q211,Q212: APM4010N
Power Supply (PSU): TV3206-ZC02-01
IC MainBoard: CPU: MST6E48RHS-LF-Z1, SPI Fash: FL032K1F, DDR: H5P95162FFR, Sound: TPA3113D2
Тuner: F21WT-3BAR-E
Общие рекомендации по ремонту TV LCD
Ремонт телевизора MYSTERY MTV-3207W рекомендуется начинать с тщательного внешнего осмотра и диагностики неисправности. Целесообразно при этом внимательно осмотреть внутренние и внешние компоненты. Иногда только по некоторым признакам можно определить дальнейшее направление локализации неисправности. В большинстве случаев о причинах возникновения дефекта и возможных последствиях ремонтник может догадаться по характерным признакам типовых дефектов телевизоров, например, образовавшимся кольцевым трещинам в пайках выводов элементов, вздутым конденсаторам фильтра выпрямителей, обуглившимся резисторам и другим элементам схемы.
Если телевизор не включается, не горят и не моргают никакие индикаторы на его передней панели. Так же если телевизор не реагирует на пульт и на кнопки, не издаёт никаких звуков и любых признаков работоспособности при включении, есть определённая вероятность, что неисправен модуль питания MLT666 и ему требуется ремонт. Иногда с похожими проявлениями может встречаться проблема только в отсутствии питания процессора, но это случается гораздо реже. Диагностику блока питания всегда следует начинать с проверки предохранителя и, при его обрыве, необходимо в первую очередь проверить диоды выпрямительного моста и силовой ключ на вероятность лавинного или теплового пробоя.
Следует учитывать, что в практике ремонта крайне редко ключевые транзисторы типа N-FET выходят из строя без причин, которые следует искать проверкой других компонентов, например, пробой ключа могут спровоцировать неисправные элементы демпферных цепей, либо высохшие электролитические конденсаторы или оборванные резисторы первичной цепи БП, участвующие в процессе стабилизации. Проверке в данном случае подлежат все полупроводниковые элементы обвязки микросхемы ШИМ-регулятора LD7535BL, которую желательно проверить заменой.
Несколько сложнее искать неисправность в преобразователе модуля питания с активным ККМ (корректором коэффициента мощности).
Если при включении MYSTERY MTV-3207W нет изображения, либо оно появится на секунду и пропадает совсем, но звук есть, скорее всего неисправны либо лампы подсветки, либо преобразователь их питания (инвертор). Необходимо проверить в общем блоке питания электролитические конденсаторы фильтра вторичных выпрямителей.
Ремонт инвертора часто может быть несколько затруднён устройством специальных цепей защиты, которые предназначены отключать его в аварийных случаях в целях противопожарной безопасности при разгерметизации ламп, либо замыканиях или обрывах в высоковольтных цепях и соединениях. Иногда возникает необходимость в целях диагностики блокировать цепи защиты для возможности производить необходимые замеры в контрольных точках схемы.
В этих случаях необходимо соблюдать особую осторожность ввиду риска выхода из строя силовых элементов. После окончания всех ремонтных работ следует обязательно восстановить цепи защиты для полноценной и безопасной дальнейшей эксплуатации телевизора пользователем.
Ещё раз напоминаем пользователям! Попытки самостоятельного ремонта телевизора MYSTERY MTV-3207W без соответствующей квалификации и опыта могут привести к его полной неремонтопригодности!
Дополнительно по ремонту MainBoard
BBK LEM2648SD (Panel V260B1-LE9 revC1), BBK LEM3248SD (Panel HV320WX2-130 (B3)), BBK LMP3229HDU Ver1 (Panel T315HW02 v.7), BBK LMP3229HDU Ver2 (Panel T315HW04 V7), BBK LEM2649HD (Panel V260H1-LE7 Rev C1), MYSTERY MTV-2607W (Panel V260H1-L05), MYSTERY MTV-3206 (Panel T315XW04 V.7), MYSTERY MTV-3207W (Panel V315B3-L04 rev.c1), MYSTERY MTV-3213LW (Panel T315XW04 V.8), MYSTERY MTV-2220LW (Panel CLAA215FA15), MYSTERY MTV-3207W (Panel HV320WX2-110), MYSTERY MTV-2614LW (Panel V260H1-LE6), MYSTERY MTV-3208WH (Panel V315H1-L02), MYSTERY MTV-2411LW (Panel V236H1-LE5 Rev.C1), MYSTERY MTV-2618LW (Panel V260B2-LE11), MYSTERY MTV-2211LW (Panel CLAA215FA10), MYSTERY MTV-2414LW (Panel V236H1-L01), MYSTERY MTV-2611LW (Panel V260H1-LE6 Rev.C1), MYSTERY MTV-3206W (Panel T315XW03 V.3), MYSTERY MTV-3211LW (Panel V315H3-LE2 Rev. C1), MYSTERY MTV-4207WH (Panel T420HW09 V.1), MYSTERY MTV-1921LD (Panel HT185WX3).
Основные особенности устройства MYSTERY MTV-3207W:
Информация из альтернативного источника:
Внимание мастерам!
Информация на этом сайте накапливается из записей ремонтников и участников форумов.
Будьте внимательны! Возможны опечатки или ошибки!
Ближайшие в таблице модели:
Ремонт REXANT 35 DVB T2
Статьи по темам
DVB-T2 тюнер Globo GL50 — ремонт, устройство, диагностика
Циклическая перезагрузка, зависания при загрузке и т. На одном 1.
Обкладки конденсаторов могут закоротить между собой или оторваться от выводов.
Конструкция цифрового телевизора, предназначенного для функционирования в сети вещания стандарта DVB-T, должна предусматривать возможность воспроизведения высококачественных телевизионных изображений при использовании различных дополнительных источников видеоданных, например, плеераDVD.
Технические характеристики головной станции
В случае появления напряжения, точно неисправен один из вторичных преобразователей. Зритель может выбрать необходимую программу, подав соответствующую команду с пульта дистанционного управления ПДУ , сигнал с которого обрабатывается микропроцессором. Возможно микросхема тюнера умерла. При напряжении 1,2 В процессор работал без ошибок во всех режимах работы приставки, потребляя ток около 0,6 А. Для ускорения загрузки страницы часть комментариев перенесена в продолжение статьи.
При их несоответствии норме чиним блок питания, иначе выпаиваем микросхему флеш-памяти и через программатор загоняем в нее прошивку. Проверьте все напряжения питания 3,3 1,8 и 1,2 в.
Ремонт ТВ приставки DVBT2 MYSTERY MMP 75DT2
Вывод о проделанной работе
Отключение нагрузки стабилизатора не изменило ситуацию: корпус микросхемы так же сильно нагревался.
Причем отсутствие интегрированного Loop Through характерно и для других тюнеров Sony. Ну а если антенна наружная и, к сожалению, как это часто у нас бывает — не имеющая заземления и молниеотвода, то такое может произойти после очередной грозы или же и без грозы — помимо молний, грозовые облака могут вызывать на изолированных металлических предметах опасные электрические потенциалы из-за электростатической индукции.
Сегодня вкратце расскажу и покажу основные неполадки цифровых телевизионных DVB T2 приставок. Т2 тюнера уровень сигнал стабилен но изображение идёт с мазайками. На них обычно вдоль корпуса со стороны отрицательного вывода минуса нанесена светлая полоса, а на плате нанесена маркировка в виде закрашенной области рядом с отверстием запайки отрицательного вывода, как показано на фотографиях.
Ресивер частично заработал, но из-за неправильного питания не обошлось без инсульта процессора и по выходу HDMI включается только на несколько минут и то после длительного отдыха, короче перегрелся процессор. Выход был найден и я решил поделиться им с читателями данного сайта. И конечно, если транзистор вышел из строя, например, после грозы, то сигнал проходить уже не будет.
Комментарии:
Изображение кратковременно появляется, на секунду- две и пропадает, как при отключении активной антенны, через секунду всё повтаряется. Наиболее часто требует замены выходной конденсатор бп. Другие неисправности такие как, выход из строя микропроцессора, микросхем памяти и других, не имея специальных знаний и опыта ремонта радиоэлектронной аппаратуры самостоятельно устранить невозможно. До новых встреч!
Я сам дома телемастер – о подключении телевизора
Стабилизатор AMS рассчитан на входное напряжение 15 вольт, и из строя в этом случае выйти не должен. Похоже, это проверка подачи питания на активную антенну. Возможно у Вас вирус, перехватывающий ссылки. Плата DVB-T2 тюнера На корпусе микросхем помимо названия модели, у стабилизаторов на фиксированное напряжение, бывает написано напряжение, которое будет на выходе преобразователя, то есть те же нужные нам 1.
Скорее всего эту функцию выполняет микросхема тюнера. Этого достаточно, чтобы удовлетворить разрешению р телевидения высокой четкости с прогрессивной разверткой и дополнительно передавать сигналы большинства современных цифровых аудиоформатов. Ставим обратно. При установке электролитических конденсаторов необходимо соблюдать полярность.
Дали 12V вместо 5V что делать. USB как питание приставки.
1 комментарий для “Принципиальная Схема Ресивера Dvb T2”
Здравствуйте! У меня сейчас нет управления с ДУ. Поэтому, работает только один канал (но хорошо работает), а каналы не переключаются, и звук не регулируется. Как будто нарушена связь с ДУ. ДУ проверял на камеру мобильника, моргает. Батарейку тоже проверил. Что может быть? Есть ли на плате контрольные точки, и что можно на них посмотреть? Можно ли на плате для проверки принудительно задать команды, например, переключения канала?
Спасибо.
Типовые принципиалные схемы имульсных блоков питания на TDA4605
Рис. 3. Типовая принципиальная схема блока питания на микросхемах TDA4605, силовой ключ BUZ90G (BUZ332).
Функциональная схема импульсного блока питания на микросхеме TDA4605 устройство и принцип действия
Импульсные источники питания с устройствами управления на микросхеме TDA4605 формируют вторичные напряжения U1. Un, количество и значение которых зависят от конструктивных особенностей бытовой техники.
Рис. 4. Структурная схема импульсного блока питания на микросхеме TDA4605 для телевизоров
Источники питания на ШИМ-контроллере TDA4605 для телевизоров (рис. 4) состоят из элементов помехоподавляющих фильтров (ППФ), устройств размагничивания кинескопов (УРК), выпрямителей сетевых напряжений (СВ), импульсных преобразователей напряжений ИМС с цепями обеспечения ее работы, импульсные трансформаторы (ИТ), ключевые каскады (КК) и выпрямителей вторичных импульсных напряжений.
Принцип работы источников питания заключается в преобразовании выпрямленного сетевого напряжения в импульсное напряжение прямоугольной формы с изменяющейся в зависимости от нагрузки частотой и скважностью, с последующей трансформацией и с выпрямлением этого напряжения во вторичных цепях.
Сетевое напряжение через ППФ поступает на мостовой выпрямитель и в УРК.
Выпрямленное напряжение через первичную обмотку импульсного ттрансформатора подается на ключевой каскад, выполненный на высоковольтном полевом транзисторе, характеризующемся не "токовым", а "потенциальным" управлением.
Для управления ключом служит интегральная микросхема TDA4605. Она обеспечивает работу преобразователя и стабилизации выходных напряжений при изменении сетевого напряжения от 170 до 245 Вольт, а также в режимах холостого хода (дежурный режим) и защиты от короткого замыкания.
В ее состав входят:
Триггер старт-стоп служит для формирования стробирующих импульсов, которые отпирают усилитель в моменты прохождения импульсов управления ключевым каскадом.
Для включения триггера на его вход (вывод 3 микросхемы) подается напряжение питания, около 2 Вольт, с делителя напряжения Uвыпр..
Опрокидывание триггера из одного состояния в другое, в результате которого формируются стробирующие импульсы, возможен только при наличии разрешающего сигнала. Оно производится импульсами со схемы логики, фронты которых совпадают с моментами изменения полярности ЭДС на обмотке обратной связи.
Для выключения триггера вывод 3 ИМС замыкается на корпус с помощью транзисторного ключа. При этом стробирование усилителя прекращается и импульсы управления ключевым каскадом через него не проходят. Источник выключается. Такое решение используется только в телевизорах, содержащих независимый источник напряжения 5 Вольт дежурного режима.
Схема стабилизации выходных напряжений представляет собой компаратор, на один из входов которого поступает пилообразное напряжение, пропорциональное напряжению обратной связи.
В цепи передачи напряжения сравнения на вывод 3 микросхемы TDA4605 устанавливаются стабилитрон и потенциометр. Первый из указанных элементов обеспечивает отсечку внешнего регулирующего напряжения в режиме запуска до момента, когда выпрямленное напряжение обратной связи достигнет порога пробоя стабилитрона, а второй обеспечивает регулировку выходных напряжений источника.
В некоторых моделях импортных телевизоров вместо потенциометра устанавливается исполнительный каскад дополнительной внешней схемы регулирования, которая работает совместно со схемой стабилизации ШИМ-контроллера и повышает его эффективность. Интегральные или транзисторные стабилизаторы в цепях 12 Вольт и 5 Вольт в этом случае, как правило, не устанавливаются.
Длительность вырабатываемых схемой стабилизации импульсов пропорциональна уровням выходных напряжений источника и используется для управления ключевым каскадом. Импульсы подаются на ключевой транзистор через стробируемый усилитель.
Стробируемый усилитель. Так как микросхема TDA4605 рассчитана на работу с полевыми транзисторами, характеризующимися "потенциальным" управлением, то используемый здесь усилитель представляет собой усилитель напряжения. Он служит для усиления поступающих на него со схемы стабилизации импульсов сравнения. При отсутствии стробирующих импульсов усилитель заперт.
Источник опорных напряжений формирует:
— напряжение верхнего опорного уровня пилы Uоп.1 — в режиме стабилизации;
— напряжение верхнего опорного уровня пилы Uоп.2 — в режиме XX.
Источник автоматически включается при напряжении на выводе 6 микросхемы более 11,5 Вольт и автоматически выключается при напряжении на выводе ИМС менее 7,5 Вольт.
Схема защиты от перегрузок служит для коммутации с помощью ключа К1 опорных напряжений верхнего уровня пилы, определяющих частоту работы преобразователя.
Конденсатор, подключаемый к выводу 7 TDA4605, обеспечивает плавность перехода от одного напряжения к другому.
Ключ сброса пилы в сочетании с компаратором и внешней цепью заряда конденсатора Спи. образуют генератор пилообразных импульсов.
На входы компаратора поступают: пилообразное напряжение с конденсатора Спи. через вывод 2 ИМС и одно из напряжений верхнего уровня пилы (нижний уровень определяется схемой формирователя и не коммутируется).
При разомкнутом ключе К2 конденсатор заряжается (формируется прямой ход пилы). Когда напряжение на конденсаторе достигнет опорного напряжения верхнего уровня пилы, на выходе компаратора возникнет высокий потенциал, который замкнет ключ К2, и начнется разряд конденсатора (формируется обратный ход пилы).
огда напряжение на разряжающемся конденсаторе достигнет нижнего уровня пилы , потенциал выхода компаратора упадет, ключ К2 разомкнется, и начнется очередной период формирования пилы.
Очевидно, что период пилообразных импульсов зависит от двух параметров: от разности напряжений верхнего и нижнего уровней пилы и значений постоянных времени заряда и разряда Спи..
Поскольку первый из параметров является внутренним параметром микросхемы TDA4605, то при конструировании источников номиналы внешних элементов Спи. и Rгпи. подбираются таким образом, чтобы частота ГПИ в режиме стабилизации составляла 25. 30 кГц.
Содержание работы
Общее описание микросхем TDA4605 и ТDА4718
Эти микросхемы специально созданы для управления импульсными источниками электропитания.
Микросхема TDA4605/-2/-3 (рис. ПА.1) предназначена для управления, контроля и защиты переключающего МОП-транзистора импульсного ИВП, построенного по схеме однотактного обратноходового преобразователя со свободной частотой колебаний, а также для защиты ИВП в целом. Хорошие качественные показатели напряжения на нагрузке дают основание рекомендовать прибор типа TDA4605/-2/-3 для бытовых и промышленных ИВП.
— Непосредственное управление мощным переключающим
— Встроенная схема подавления импульсных помех при КЗ;
— Обратная характеристика для защиты внешних компонентов
— Блокировка при недопустимых значениях напряжения сети;
— Защита от разрывов и замыканий в контуре ОС;
— Встроенная схема подавления паразитных колебательных
процессов, инициируемых трансформатором.
Частота переключения
Выходная мощность ИВП
Пластмассовый корпус типа:DIP-18
3 — Монитор первичного напряжения (MON)
6 — Напряжение питания (VS)
7 — Мягкий запуск (SS)
Рекомендуемые значения параметров и режимов.
для TDA4605/-2/-3 . 7,5-15,5 В
Температура окружающей среды . -20. +85 0 С
Контроллер TDA 4718A выполняет как аналоговые, так и цифровые функции, которые необходимы при создании полумостовых и мостовых схем конверторов с высококачественной обратной связью, одно- и двухтактным выходом. Микросхема может использоваться в умножителях напряжения и также для регулировки скорости вращения двигателей.
— управление (под названием “feed-forward control”) выходной полной мощностью за счет подавления пульсации входного напряжения;
— ограничение изменения выходного тока;
— защита от перенапряжения;
— защита от понижения напряжения;
— ожидание повторного импульса “ошибки”.
Функциональная схема контроллера приведена на рис. ПА.2.
Рисунок ПА.2. Функциональная схема контроллера ТDА4718А.
Рассмотрим основные компоненты схемы.
Генератор пилообразного напряжения (ГПН). ГПН вырабатывает пилообразное напряжения (рис. ПА.3) по сигналу с тактового генератора (ТГ)
с определенной частотой. Длительность “спада” пилообразного напряжения короче, чем интервал его нарастания. Изменением уровня на входе компаратора K2 регулируется скорость нарастания пилообразного напряжения и интервал заднего “среза” пилы. Крутизна переднего “среза” пилообразного сигнала определяется величиной тока, протекающего через RR. Это дает дополнительную возможность управления (под названием “feed-forward control”) выходной полной мощностью за счет подавления помехи (пульсации входного напряжения).
Рисунок ПА.3. Эпюры, поясняющие работу контроллера ТDА4718А.
Фазировка. При использовании внутренней синхронизации необходимо соединить вход I и выход Q “синх.” Тактовый генератор в данном случае вырабатывает импульсы синхронизации с нормированной частотой, определяемой величиной емкости фильтра С. В случае внешней синхронизации приборы подключаются к выходу “синх”. При подключении ко входу “синх.” обеспечивается только частотная синхронизация, коэффициент заполнения импульсов синхронизации выбирается произвольно.
Справочник:
▪ Большая энциклопедия для детей и взрослых
▪ Биографии великих ученых
▪ Важнейшие научные открытия
▪ Детская научная лаборатория
▪ Должностные инструкции
▪ Домашняя мастерская
▪ Жизнь замечательных физиков
▪ Заводские технологии на дому
▪ Загадки, ребусы, вопросы с подвохом
▪ Инструменты и механизмы для сельского хозяйства
▪ Искусство аудио
▪ Искусство видео
▪ История техники, технологии, предметов вокруг нас
▪ И тут появился изобретатель (ТРИЗ)
▪ Конспекты лекций, шпаргалки
▪ Крылатые слова, фразеологизмы
▪ Личный транспорт: наземный, водный, воздушный
▪ Любителям путешествовать — советы туристу
▪ Моделирование
▪ Нормативная документация по охране труда
▪ Опыты по физике
▪ Опыты по химии
▪ Основы безопасной жизнедеятельности (ОБЖД)
▪ Основы первой медицинской помощи (ОПМП)
▪ Охрана труда
▪ Радиоэлектроника и электротехника
▪ Строителю, домашнему мастеру
▪ Типовые инструкции по охране труда (ТОИ)
▪ Чудеса природы
▪ Шпионские штучки
▪ Электрик в доме
▪ Эффектные фокусы и их разгадки
Техническая документация:
▪ Схемы и сервис-мануалы
▪ Книги, журналы, сборники
▪ Справочники
▪ Параметры радиодеталей
▪ Прошивки
▪ Инструкции по эксплуатации
▪ Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники
Бесплатный архив статей
(150000 статей в Архиве)
Алфавитный указатель статей в книгах и журналах
Бонусы:
▪ Ваши истории
▪ Загадки для взрослых и детей
▪ Знаете ли Вы, что.
▪ Зрительные иллюзии
▪ Веселые задачки
▪ Каталог Вивасан
▪ Палиндромы
▪ Сборка кубика Рубика
▪ Форумы
▪ Карта сайта
Дизайн и поддержка:
Александр Кузнецов
Техническое обеспечение:
Михаил Булах
Программирование:
Данил Мончукин
Маркетинг:
Татьяна Анастасьева
сделано в Украине
Блок питания на микросхеме TDA4605, 220/12 вольт 4 ампера
На рис. 6.16 показана схема БП, реализованная на доступной микросхеме TDA4605. Данная микросхема имеет отечественные аналоги К1033ЕУ5, КР1087ЕУ1.
Трансформатор Т1 намотан на сердечнике. Ш16х20 из феррита 2500НМС1 Величина немагнитного зазора 0,12 мм (с учетом двойного зазора, т. е. две прокладки по 0,12 мм). Число витков первичной обмотки W1 = 64, диаметр провода 0,25 мм. Число витков вторичной обмотки W2 = 3, диаметр провода (пучок из пяти жил 0,6 мм). Число витков обмотки обратной связи W3 = 3, диаметр провода 0,25 мм.
Большинство электронных трансформаторов имеют ограничения не только на максимальную, но и на минимальную суммарную мощность подключенных ламп. Это связано с особенностями работы внутренних преобразователей. Диапазон допустимых мощностей указывается в каталоге и на корпусе устройства, например, 35. 105 Вт. Данное ограничение, тем не менее, не означает опасности выхода трансформатора из строя при отсутствии нагрузки (например, при перегорании всех ламп). Из него следует лишь то, что нормальная работа ламп мощностью менее допустимой не гарантируется.
- включением трансформатора с традиционным светорегулятором;
- путем подачи на его отдельный управляющий вход специального сигнала (как в случае с регулируемыми электронными балластами).
Данная возможность может и не предусматриваться совсем. При подключении электронного трансформатора к светорегулятору традиционной конструкции важно убедиться, что последний допускает работу с нагрузками емкостного характера. Подобные сведения содержатся в документации на светорегулятор.
Читайте также: