松下TC-29V1R彩电开机电源指示灯不亮

观察此机电源指示灯不亮,说明电源电路没工作。拆机检查发现、该机结构较为复杂,整机由大小13块独立的电路板通过接插件连接组成。其中仅交流滤波、交流整流、220V/110V变换电路就使用了两块独立的电路板。直观检查,交流保险管完好,整流电路未见明显损坏元器件,测+300V整流输出电压正常。

初步断定故障应在待机控制电路。

查阅相关资料后得知,该机属于松下M16机芯,其电源电路较为特殊(采用了类似计算机电源的供电方式),即由一个主开关电源和一个辅助开关电源组成,辅助开关电源也就是待机电源。从电源指示灯不亮这一现象判断,此机故障应是待机电源未工作。待机电源电路如附图所示。

由图可见,从整流电路输出的+300V电源分为两路:一路经接插件N7、D7的①端直接供给主开关电源电路,另一路经电阻R883供给待机开关电源电路。待机开关电源为不受控开关电源(一旦按下前面板电源开关,接通交流电源,待机电源便进入工作状态),其工作原理如下:来自整流滤波电路的+300V经电阻R883后输出280V左右的直流电压经接插件N7、D7的②端连接后分为两路:

一路经开关变压器T881的⑤、④绕组加到开关管0881的集电极;另一路经启动电阻R881、R882加至开关管Q881的基极,给Q881提供启动电流,使Q881导通,Q881的集电极电流流过开关变压器T881的⑤、④绕组,在②、③绕组之间产生感应电压,此电压经C883、R883叉加至Q881的基极,形成强烈的正反馈,使0881快速进入饱和导通状态。随着电容C883的充电结束,Q881的基极电位开始下降,最终会使Q881退出饱和状态。与此同时,在0881进入饱和导通期间,0881的发射极电阻R885两端会产生一个线性增长的电压,该电压大于1.4V时,D820、Q882同时导通,使Q881基极对地导通,来自主电源的启动电流和来自开关变压器②、③绕组的正反馈电流被分流至地,也会使0881退出饱和导通状态。当Q881退出饱和状态后,T881⑤、④绕组中的电流减小并产生反向感应电动势,经T881耦合,在②、③绕组间感应出②负、③正的电压,②端负电压经C883、R883反馈到Q881的基极,使Q881快速转换到截止状态。同时由于Q881的截止,其发射极电阻R885两端无电压,D820、Q882同时截止,回复到初始状态。如此循环,产生间歇振荡。振荡建立后,开关变压器的①端产生的脉冲电压经D882整流、C881滤波后在D885上形成16.8V的电压,经R886为主开关电源的启动电路提供待机控制电压;⑥、⑦端产生的脉冲电压经D886整流、C885滤波,形成8.5V左右的直流电压:一路至静音控制电路,一路经IC803稳压后输出稳定的5V电压为电源指示灯、微处理器、存储器及开机复位等待机控制电路提供待机电压。加电测IC803③脚无5V电压输出,测①脚也无电压输入。测Q881集电极有280V电压,但基极电压为零。断电测Q881各极间电阻正常,发射极电阻正常;此现象说明Q882已击穿或已完全导通,才会导致Q881基极与地导通从而导致辅助电源停振。拆下0882测量各极间阻值正常,测D820、C886正常,当测量到D885时发现D885已击穿短路。因手头没有16.8V的稳压管,遂采用一只12V稳压管与一只5V稳压管串联后代替D885,加电试机,电源指示灯亮,测16.8V输出端电压稍微偏低(为15.3V),IC803输出的5V电压正常,加信号试机,一切正常,故障机修复。

事后分析认为,D885在电路中应是待机开关电源的稳压调控二极管;当输出电压升高时,流过D885的电流会增加,在Q882的基极形成一个随输出电压变化而变化的电压来控制0882的导通程度,进而控制Q881导通与截止的时间从而实现电压调整的目的,确保16.8V和8.5V输出电压的稳定。当D885击穿后,D882整流输出的电压加到Q882的基极,使Q882饱和导通,导致Q881基极与地导通从而破坏了辅助电源的振荡条件,导致辅助电源停振,无待机电压输出,整机不工作,实质上是起到了保护作用。

观察此机电源指示灯不亮,说明电源电路没工作。拆机检查发现、该机结构较为复杂,整机由大小13块独立的电路板通过接插件连接组成。其中仅交流滤波、交流整流、220V/110V变换电路就使用了两块独立的电路板。直观检查,交流保险管完好,整流电路未见明显损坏元器件,测+300V整流输出电压正常。

初步断定故障应在待机控制电路。

查阅相关资料后得知,该机属于松下M16机芯,其电源电路较为特殊(采用了类似计算机电源的供电方式),即由一个主开关电源和一个辅助开关电源组成,辅助开关电源也就是待机电源。从电源指示灯不亮这一现象判断,此机故障应是待机电源未工作。待机电源电路如附图所示。

由图可见,从整流电路输出的+300V电源分为两路:一路经接插件N7、D7的①端直接供给主开关电源电路,另一路经电阻R883供给待机开关电源电路。待机开关电源为不受控开关电源(一旦按下前面板电源开关,接通交流电源,待机电源便进入工作状态),其工作原理如下:来自整流滤波电路的+300V经电阻R883后输出280V左右的直流电压经接插件N7、D7的②端连接后分为两路:

一路经开关变压器T881的⑤、④绕组加到开关管0881的集电极;另一路经启动电阻R881、R882加至开关管Q881的基极,给Q881提供启动电流,使Q881导通,Q881的集电极电流流过开关变压器T881的⑤、④绕组,在②、③绕组之间产生感应电压,此电压经C883、R883叉加至Q881的基极,形成强烈的正反馈,使0881快速进入饱和导通状态。随着电容C883的充电结束,Q881的基极电位开始下降,最终会使Q881退出饱和状态。与此同时,在0881进入饱和导通期间,0881的发射极电阻R885两端会产生一个线性增长的电压,该电压大于1.4V时,D820、Q882同时导通,使Q881基极对地导通,来自主电源的启动电流和来自开关变压器②、③绕组的正反馈电流被分流至地,也会使0881退出饱和导通状态。当Q881退出饱和状态后,T881⑤、④绕组中的电流减小并产生反向感应电动势,经T881耦合,在②、③绕组间感应出②负、③正的电压,②端负电压经C883、R883反馈到Q881的基极,使Q881快速转换到截止状态。同时由于Q881的截止,其发射极电阻R885两端无电压,D820、Q882同时截止,回复到初始状态。如此循环,产生间歇振荡。振荡建立后,开关变压器的①端产生的脉冲电压经D882整流、C881滤波后在D885上形成16.8V的电压,经R886为主开关电源的启动电路提供待机控制电压;⑥、⑦端产生的脉冲电压经D886整流、C885滤波,形成8.5V左右的直流电压:一路至静音控制电路,一路经IC803稳压后输出稳定的5V电压为电源指示灯、微处理器、存储器及开机复位等待机控制电路提供待机电压。加电测IC803③脚无5V电压输出,测①脚也无电压输入。测Q881集电极有280V电压,但基极电压为零。断电测Q881各极间电阻正常,发射极电阻正常;此现象说明Q882已击穿或已完全导通,才会导致Q881基极与地导通从而导致辅助电源停振。拆下0882测量各极间阻值正常,测D820、C886正常,当测量到D885时发现D885已击穿短路。因手头没有16.8V的稳压管,遂采用一只12V稳压管与一只5V稳压管串联后代替D885,加电试机,电源指示灯亮,测16.8V输出端电压稍微偏低(为15.3V),IC803输出的5V电压正常,加信号试机,一切正常,故障机修复。

事后分析认为,D885在电路中应是待机开关电源的稳压调控二极管;当输出电压升高时,流过D885的电流会增加,在Q882的基极形成一个随输出电压变化而变化的电压来控制0882的导通程度,进而控制Q881导通与截止的时间从而实现电压调整的目的,确保16.8V和8.5V输出电压的稳定。当D885击穿后,D882整流输出的电压加到Q882的基极,使Q882饱和导通,导致Q881基极与地导通从而破坏了辅助电源的振荡条件,导致辅助电源停振,无待机电压输出,整机不工作,实质上是起到了保护作用。


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