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ENCICLOPEDIA DELLA RADIOELETTRONICA ED ELETTRICA
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Alimentatori switching per lettore DVD Philips DVDQ50. Enciclopedia dell'elettronica radio e dell'ingegneria elettrica

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PHILIPS è uno dei leader mondiali nella produzione di lettori DVD, prendiamo in considerazione i modelli DVDQ40 e DVDQ50, molto simili per soluzioni circuitali e progettuali. Sono dotati degli stessi alimentatori switching (UPS). Per i paesi dell'UE, questo blocco è chiamato EPM (n. parte 3122 427 22920 o 22930) e per gli altri paesi - Billion (n. parte 3139 248 70851). Nei paesi della CSI, puoi trovare un set completo del giocatore sia con l'uno che con l'altro blocco. Questo articolo fornisce una descrizione dettagliata del Billion UPS e alcune caratteristiche del suo analogo - EPM.

Gli alimentatori switching Billion ed EPM, così come un lettore DVD, hanno due modalità di funzionamento: operativa (operativa) e standby (standby). L'UPS fornisce ai componenti del lettore DVD le tensioni appropriate in ognuna di queste modalità (vedere Tabella 1). Ciò fornisce un gruppo e, per alcuni canali, anche una stabilizzazione separata della tensione. Entrambi gli UPS forniscono l'isolamento galvanico del resto del lettore DVD dalla rete.

Miliardi di alimentatori switching (codice 3139 248 70851)

La base del Billion UPS è un convertitore di impulsi flyback (inverter), che è assemblato su un transistor MIS con un canale N Q1 (SSS6N60A), un trasformatore di impulsi T1 EERL-28 e un controller PWM IC1 (SD3842A).

Il chip SD3842A è un analogo del più comune chip UC3842A. È un controller PWM per la commutazione di alimentatori che controlla una chiave esterna su un transistor ad effetto di campo con una struttura MIS. Questi microcircuiti possono essere fabbricati in diversi tipi di package. L'alimentatore Billion utilizza un chip in un pacchetto DIP-8. Lo schema funzionale di questo microcircuito è mostrato in Fig. 1, e lo scopo delle conclusioni in tabella. 2.

Nota. La designazione dei pin del microcircuito nella tabella. 2 corrisponde allo schema schematico di fig. 2.

Il chip SD3842A ha le seguenti caratteristiche:

  • il valore massimo della frequenza operativa del convertitore - fino a 500 kHz;
  • alimentazione del circuito di temporizzazione con una tensione stabile di 5 V dallo stabilizzatore interno del microcircuito tramite il pin 8;

Tabella 1. Tensioni di uscita dell'UPS DVDQ50

Designazione sullo schema elettrico Valore, V applicazione
+12V_stby 12 Utilizzato in modalità standby e di lavoro
+5V_stdby 5
+5V_digitale 5
+5V_AV 5 Usato solo in modalità di lavoro
3V3 3,3
-5V -5
-40V all'40 ottobre

Tabella 2. Assegnazione dei pin del chip controller PWM SD3842A (UC3842A) nel pacchetto DIP-8

risultati Designazione appuntamento
1 COMP Uscita dell'amplificatore di errore per il collegamento del circuito di feedback correttivo (compensazione)
2 VFB L'ingresso invertente dell'amplificatore di errore, a cui viene fornita la tensione di controllo dell'OOS (VOLTAGE FEEDBACK), che assicura la stabilizzazione delle tensioni di uscita dell'alimentatore
3 CS Ingresso del segnale dal sensore di corrente (CURRENT SENSE) dell'interruttore di uscita
4 Rt/Ct Terminale di collegamento del circuito di temporizzazione. Definisce la frequenza operativa massima del trasduttore (fino a 500 kHz)
5 GND Generale
6 Uscita L'uscita degli impulsi di controllo del tasto del campo di uscita
7 VCC Ingresso tensione di alimentazione
8 VREF Uscita in tensione stabile 5 V per alimentare il circuito di temporizzazione

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Riso. 1. Schema funzionale del controller PWM del microcircuito SD3842A (UC3842A)

  • nei circuiti di potenza del microcircuito viene utilizzato un dispositivo a soglia con isteresi UVLO (Undervoltage Lockout) che, quando acceso, fornisce la tensione di alimentazione VCC dal pin. 7 allo stabilizzatore interno (quando il suo valore raggiunge i 16 V) e lo spegne quando la tensione sul pin diminuisce. da 7 a 10 V (questo circuito è anche chiamato "start-stop");
  • il microcircuito ha una protezione contro la sovracorrente del tasto di uscita. Per fare ciò, un resistore - un sensore di corrente - è installato in serie nel circuito sorgente del transistor MIS (interruttore di alimentazione). La tensione di retroazione a dente di sega, proporzionale alla corrente dell'interruttore di uscita, viene alimentata dal sensore di corrente al pin. 3 microcircuiti;
  • il microcircuito ha un'uscita totem (cascata push-pull su transistor bipolari complementari).

Considera il funzionamento del Billion UPS secondo il diagramma schematico, mostrato in fig. 2.

Lo scopo degli elementi principali del Billion UPS è riportato nella tabella. 3.

Il raddrizzatore di rete dell'UPS è montato sui diodi D1-D4. All'ingresso è installato un filtro antidisturbo e all'uscita è installato un condensatore di filtro C5. Tutte queste catene sono abbastanza semplici e non richiedono ulteriori spiegazioni. Il varistore ZNR1 e lo spinterometro SP1 proteggono l'UPS e l'intero dispositivo dal sovraccarico in caso di aumento significativo della tensione di rete, ad esempio durante una scarica da fulmine (fulmine). Il resistore R55 limita la corrente di carica del condensatore C5, proteggendo così i diodi del ponte raddrizzatore dal sovraccarico quando il dispositivo è collegato alla rete.

La tensione CC 290...310 V (per rete ~220 V), ottenuta all'uscita del raddrizzatore di rete, fornisce l'alimentazione al convertitore di impulsi.

Funzionamento del convertitore UPS in modalità operativa e standby

Interruttore uscita limite di corrente Q1

In queste modalità di funzionamento dell'UPS, l'output. 8 del microcircuito, si forma una tensione di 5 V e il convertitore funziona a una frequenza fissa (circa 58 kHz), che è determinata dai valori delle parti della catena di temporizzazione C10 R10. Gli impulsi positivi generati dal microcircuito con il pin. 6 IC1 attraverso i resistori R8 e R7 sono applicati al gate del transistor Q1 e lo aprono. Poiché il transistor ha un carico induttivo (avvolgimento 3-1 T1), la sua corrente aumenterà gradualmente, creando una tensione positiva crescente sul sensore di corrente R3A, che viene alimentato al pin attraverso il resistore limitatore R4. 3 chip (ingresso CS).

Dallo schema funzionale di MS IC1 SD3842A (vedi Fig. 1) si nota che al pin. 3 è collegato all'ingresso non invertente del comparatore del sensore di corrente (CURRENT SENSE COMPARATOR). L'ingresso invertente di questo comparatore riceve una tensione di controllo dall'amplificatore di errore (ERROR AMP). Quando la tensione a dente di sega dal sensore di corrente supera la tensione di controllo dell'errore, all'uscita del comparatore apparirà un livello logaritmico. "1", che, controllando i successivi circuiti logici del microcircuito, assicurerà il blocco del transistor superiore e lo sblocco del transistor inferiore dell'uscita totem del microcircuito. La tensione all'uscita di IC1 SD3842A (pin 6) scenderà a zero e l'interruttore di uscita Q1 (vedi Fig. 2) si chiuderà. Il processo sopra descritto assicura che la corrente dell'interruttore di uscita Q1 sia limitata ad ogni ciclo del circuito, il che protegge l'interruttore dal sovraccarico di corrente.

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Riso. 2. Diagramma schematico di miliardi di UPS (clicca per ingrandire)

Circuiti di alimentazione secondari

Le seguenti tensioni si formano nei circuiti secondari di Billion UPS utilizzando raddrizzatori a impulsi:

  • 12 V, raddrizzatore - diodo D9 (31DQ10);
  • +5 V, raddrizzatore - diodo D10 (SB540);
  • -40 V, raddrizzatore - diodo D13 (FR107);
  • D12 (SR106) - raddrizzatore per l'alimentazione del regolatore di tensione -5 V.

Inoltre, le prime tre di queste tensioni alimentano i corrispondenti circuiti del lettore sia in modalità standby che in modalità operativa.

In modalità operativa, sull'uscita. Il connettore 10 CON2 riceve un segnale attivo con livello logaritmico. "1", che apre il transistor chiave Q30 attraverso il divisore R31 R3. Poiché il collettore di questo transistor è collegato direttamente al gate dell'interruttore di alimentazione Q2, si aprirà anche e una tensione di 5 V attraverso questo interruttore e ulteriori filtri di disaccoppiamento entreranno nei circuiti di alimentazione delle parti digitali e analogiche del dispositivo . Dallo scarico del transistor Q2, l'alimentazione verrà fornita anche allo stabilizzatore da 3,3 V, che è realizzato sul chip IC4 (UT587). La tensione di uscita richiesta (3,3 V) di questo stabilizzatore è impostata da un partitore di tensione attraverso i resistori R27 e R28.

Inoltre, la tensione di 5 V dal drain di Q2 viene fornita all'emettitore del transistor pnp Q6. A causa della polarizzazione del divisore R35 R36, la chiave sul transistor Q6 si apre e garantisce lo sblocco della chiave Q5, che a sua volta garantisce il funzionamento del regolatore di tensione parametrico -5 V sul transistor Q4 e sul diodo zener ZD2.

Stabilizzazione di gruppo delle tensioni di uscita dell'UPS

La stabilizzazione di gruppo delle tensioni di uscita dell'UPS viene eseguita grazie al circuito di controllo dell'OOS, che comprende lo stadio di stabilizzazione (diodo zener controllato) IC3 (KIA431A) e l'accoppiatore ottico IC2 (TCET1108G). L'anodo LED dell'accoppiatore ottico IC2 è collegato a una tensione secondaria di 12 V e il catodo è collegato all'uscita del diodo zener controllato IC3, ovvero la corrente attraverso il LED è determinata dalla tensione di uscita del diodo zener IC3.

Tabella 3. Scopo e tipi (rating) degli elementi principali di Billion UPS

Numeri di posizione Tipi o valutazioni appuntamento
Circuiti primari
D1...D4 1N4007 Ponte raddrizzatore di rete
SP1 DSP501 Spinterometro del circuito di protezione dell'UPS all'aumentare della tensione di rete
IC1 SD3842A (UC3842A) Controller PWM
R12 10 k Ohm Resistenza NFB, imposta il guadagno di tensione dell'amplificatore di errore
C11 0,01uF Il condensatore di correzione (OOS ad alta frequenza), garantisce un funzionamento stabile dell'amplificatore di errore a RF
Q1 SSS6N60A La chiave di uscita del convertitore di impulsi UPS su un transistor ad effetto di campo con un canale N
R3A 0,68 ohm 1W Sensore di corrente a transistor Q1
C12 0,01uF 1kV Catena di smorzamento
R5 1 MOm
D6 FR107
C6 220 pF 1 kV
R14 47 ohm, 2 W
C7 47 micron 25 V Circuito di lancio
D14, D15 1N4148
C4 0,1 micron 275 V
R2 Xnumx a
D5 HER103 Circuito raddrizzatore per la ricarica del condensatore di accumulo C7
R10 Xnumx a Catena temporale
C10 0,01 micron
IC2 TCET1108G fotoaccoppiatore
D8 HER103 Elementi del circuito di protezione da sovratensione
ZD1 BZX79-B15
Q7 2SA733
Q8 2SC945
T1 EERL-28 Trasformatore convertitore di impulsi (TPI)
Circuiti secondari
D9 31DQ10 Raddrizzatore a commutazione 12 V
D10 SB540 Raddrizzatore a commutazione 5 V
D12 SR106 Stabilizzatore di tensione del circuito di alimentazione del raddrizzatore a commutazione -5 V
D13 FR107 Raddrizzatore di tensione di commutazione -40 V
IC3 KIA431A Cascata di stabilizzazione (diodo zener controllato)
IC4 UT587 Stabilizzatore di tensione 3,3V
Q4 8550S Stabilizzatore di tensione -5 V
ZD2 HZ6B2
Q2 CEP603AL Tasti per il cambio modalità di servizio/lavoro
Q3 2SC945
Q5 2SC945
Q6 2SA733

Si supponga che le tensioni di uscita dell'UPS stiano aumentando. Aumenterà anche la tensione all'ingresso di regolazione del diodo zener IC3, che arriva da una sorgente di 5 V attraverso il divisore R25 R22 R23. La tensione di uscita di IC3 aumenta, il che significa che la corrente del diodo dell'accoppiatore ottico IC2 diminuisce, il che aumenterà la resistenza di giunzione del transistor dell'accoppiatore ottico e diminuirà la tensione CC sul pin. 2 chip IC1. Questa tensione viene amplificata e invertita dall'amplificatore di errore all'interno del microcircuito, che porta ad un aumento della tensione all'uscita di questo amplificatore (pin 1 in Fig. 1).

Come già notato, la tensione di errore all'interno del microcircuito viene fornita all'ingresso invertente del comparatore (CURRENT SENSE COMPARATOR) e la tensione a dente di sega dal sensore di corrente viene fornita all'ingresso non invertente di questo comparatore. Ora, per spegnere l'interruttore di alimentazione, è necessario un valore leggermente maggiore di questa tensione, il che significa che il transistor ad effetto di campo di uscita Q1 rimarrà aperto per un tempo più lungo. Ciò comporterà una diminuzione del ciclo di lavoro degli impulsi all'uscita del microcircuito e, di conseguenza, una diminuzione delle tensioni di uscita dell'UPS ai valori nominali. Analogamente, ma fino al "viceversa", il circuito funziona in caso di diminuzione delle tensioni di uscita del convertitore di alimentazione.

Modalità di avvio

Quando il lettore DVD è collegato alla rete, il condensatore C7 dell'UPS viene caricato dalla rete attraverso un filtro antidisturbo e un circuito di avviamento costituito dal condensatore C4, dai diodi D14, D15 e dal resistore R2. Quando la tensione attraverso il condensatore C7 e il pin. 7 del microcircuito IC1 supera il valore di soglia (16 V), il circuito UVLO del microcircuito viene attivato e la tensione dal condensatore C7 attraverso questo circuito viene fornita come alimentazione ai componenti principali del microcircuito. Con perno. 8 La tensione di riferimento IC1 di 5 V viene fornita al circuito di temporizzazione R10 C10 e al collettore del fototransistor dell'optoaccoppiatore IC2. L'UPS si avvia, si verificano impulsi di tensione nel TPI T1, che, dal pin. 5 T1 attraverso l'induttore L12 e il diodo D5 ricaricano il condensatore C7 e l'alimentatore entra dolcemente in una delle modalità operative stabili (funzionante o standby).

Ci possono essere diversi motivi per cui potrebbe esserci una ricarica assente o insufficiente del condensatore C7:

  • il circuito di avviamento è difettoso;
  • la capacità del condensatore C7 è notevolmente diminuita;
  • UPS sovraccarico;
  • il convertitore UPS stesso non funziona o è instabile.

modalità intermittente

Se per qualche motivo il condensatore C7 non viene ricaricato, la tensione su di esso e sul pin. 7 IC1 diminuirà. Quando scende al livello di soglia inferiore (10 V), il circuito UVLO in IC1 spegnerà l'alimentazione a un numero di nodi in questo chip. Anche la tensione sul pin scomparirà. 8, che è stato alimentato al circuito di temporizzazione, il fototransistor dell'accoppiatore ottico IC2 e l'UPS si spegneranno. Il suo consumo energetico sarà ridotto al minimo. Il condensatore C7 verrà nuovamente caricato attraverso il circuito di trigger alla tensione di soglia superiore (16 V), ad es. si verificherà un altro tentativo di avviamento. Se il motivo della mancata ricarica del condensatore C7 non è scomparso, i tentativi di avvio verranno ripetuti. Questa modalità di funzionamento dell'UPS è detta intermittente. Protegge l'UPS e l'intera macchina da possibili sovraccarichi. Questa modalità è solitamente accompagnata da un suono caratteristico - "tsik", che emette un trasformatore di impulsi T1.

Circuito di protezione da sovraccarico di tensione

La base di questo circuito è una cella bistabile su transistor di diversa conduttività Q7 e Q8. Questo schema è stato ampiamente utilizzato nei televisori domestici. Ad esempio, nel dispositivo touchscreen USU-15 della popolare TV 3USCT, c'erano otto celle di questo tipo. Ha due stati stabili: entrambi i transistor sono spenti o entrambi i transistor sono aperti alla saturazione. Inoltre, il circuito contiene un raddrizzatore di impulsi separato sul diodo D8 e un dispositivo di soglia sul diodo zener ZD1.

Durante il normale funzionamento, la tensione all'uscita del raddrizzatore D8 è inferiore a 15 V. Il diodo Zener ZD1 ei transistor della cella sono bloccati.

Quando le tensioni dell'UPS salgono al di sopra del normale, la tensione all'uscita del raddrizzatore D8 supererà il livello di 15 V, il diodo zener ZD1 si apre e la tensione di trigger viene fornita alla base di Q8. Il transistor Q8 si accende, consentendo l'accensione del transistor Q7. Allo stesso tempo, poiché la corrente di collettore di ciascuno di questi transistor è la corrente di base dell'altro transistor, la cella rimarrà nello stato aperto, deviando il pin. 1 chip IC1 e ne blocca il lavoro.

Alcuni malfunzionamenti del Billion UPS e consigli per la sua riparazione

1. Se il fusibile F1 è bruciato, verificare l'eventuale guasto del varistore di protezione ZNR1, dei diodi a ponte e del transistor di potenza Q1. Un po 'meno spesso, il condensatore del filtro di livellamento C5 e i condensatori del filtro di soppressione del rumore si rompono. Con questo difetto, il sensore di corrente R3A e il resistore limitatore R55 potrebbero bruciarsi.

2. L'uscita del totem del chip del controller PWM (pin 6) di solito fallisce per i seguenti motivi:

  • la tensione di rete è troppo alta;
  • fotoaccoppiatore difettoso IC2;
  • il diodo zener controllato IC3 è difettoso.

3. L'UPS potrebbe non avviarsi per i seguenti motivi principali:

  • nessuna tensione di alimentazione 300 V sul condensatore del filtro di livellamento C5;
  • sensore di corrente rotto R3A;
  • negli elementi a circuito aperto del circuito di avviamento: D14, D15, R2, C2. Inoltre, è possibile verificare la funzionalità del circuito di lancio con una garanzia del 90% con una misurazione controllando la tensione di 5 V al pin. 8 chip IC1;
  • rottura di parti della catena di distribuzione R10 C10;
  • perdita di capacità o dispersione del condensatore C7;
  • cortocircuito nei circuiti secondari dell'UPS;
  • guasto di uno dei transistor del circuito di protezione da sovratensione Q7, Q8 o diodo zener ZD1;
  • malfunzionamento dell'interruttore di alimentazione Q1;
  • malfunzionamento del chip del controller PWM.

4. L'UPS potrebbe entrare in modalità intermittente per i seguenti motivi:

  • sovracorrente o cortocircuito nei carichi del raddrizzatore secondario;
  • rottura degli elementi D5, L12 o avvolgimento 5-6 TPI T1;
  • rottura o perdita di capacità del condensatore C7.

5. In assenza di una o più tensioni di uscita dell'alimentatore, controllare gli interruttori di commutazione, stabilizzatori e raddrizzatori. Tutte queste catene sono state discusse in modo sufficientemente dettagliato sopra.

Caratteristiche dell'alimentatore switching EPM

Sfortunatamente, l'autore non è riuscito a trovare il diagramma di questo UPS. Pertanto, faremo una piccola revisione di questo blocco in base alle informazioni disponibili.

Per designare i numeri di parte posizionali, PHILIPS utilizza molto spesso lettere che non ci sono familiari (C325, IC501, ecc.), ma solo numeri. Più specificamente, numeri a quattro cifre. Ad esempio: 7101, 2107 ecc. Tali designazioni, per abitudine, rendono estremamente difficile sia la lettura degli schemi elettrici che la ricerca di dettagli sulle schede.

Decifriamo queste notazioni. La prima cifra da sinistra (la cifra più significativa del numero a quattro cifre) indica il tipo di parte. Sebbene ci siano delle eccezioni, viene generalmente utilizzato il seguente codice della prima cifra:

  • 1 - connettori (connettori);
  • 2 - condensatori;
  • 3 - resistori;
  • 4 - maglioni (maglioni);
  • 5 - induttori, trasformatori;
  • 6 - diodi, gruppi di diodi, ponti, diodi zener;
  • 7 - transistor e microcircuiti.

La seconda cifra successiva è il nodo funzionale a cui appartiene questo elemento. Qui il sistema è più difficile da rintracciare, ma per le parti dell'UPS EPM che si trovano nel circuito primario, la seconda cifra è 2 e per le parti del circuito secondario è 1.

La terza e la quarta cifra sono il numero di parte.

La base dell'UPS EPM è un convertitore di impulsi flyback (inverter), che è assemblato su un controller PWM 7101 della serie TY720xx, un transistor MOS ad alta tensione di uscita 7125 e un trasformatore di impulsi con numero di posizione 5131. La frequenza di conversione di 125 kHz è impostato da un condensatore 2107, che è collegato al pin. 5 microcircuito 7101. L'accoppiatore ottico ha un numero di posizione 7102 e 7201 è un diodo zener controllato del tipo TL431. Come sensore di corrente del transistor di uscita vengono utilizzati i resistori 3126, 3127 e 3128. I diodi raddrizzatori di linea sono numerati 6112-6115.

In generale, il circuito e il funzionamento di questo UPS assomigliano al circuito e al funzionamento del Billion UPS, quindi la procedura di riparazione per questa unità è simile alla precedente.

Letteratura

  1. I. Bezverkhny. Alimentatore switching per lettori DVD SAMSUNG. "Riparazione e assistenza", n. 1, 2005

Autore: Igor Bezverkhny

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