ENCICLOPEDIA DELLA RADIOELETTRONICA ED ELETTRICA Alimentatore per il monitor SAMSUNG CGM7607L basato su un chip della serie KA2S. Enciclopedia dell'elettronica radio e dell'ingegneria elettrica Enciclopedia della radioelettronica e dell'elettrotecnica / Alimentatori I microcircuiti specializzati della serie KA2S costituiscono la base degli alimentatori per i monitor SAMSUNG dell'ultima generazione (400b, 500/500pM, CGM1706M), tra cui i microcircuiti KA2S0880/KA2S0680, KA2N0880/KA2N0680, ecc. L'alloggiamento del microcircuito contiene un modulatore di larghezza di impulso con controllo della corrente di impulso e un transistor ad effetto di campo ad alta tensione. Il microcircuito è dotato di un sistema di avvio graduale e utilizza la sincronizzazione esterna. Il modulatore di larghezza di impulso funziona da un generatore a frequenza fissa e dispone di circuiti di protezione interni che bloccano il funzionamento del microcircuito in caso di aumento o diminuzione della tensione di alimentazione, surriscaldamento e modalità operative critiche della sorgente. I principali dispositivi di alimentazione che ne garantiscono il funzionamento sono: - raddrizzatore di tensione di rete;
Uno schema elettrico tipico per il collegamento del microcircuito KA2N0880 viene utilizzato nell'alimentazione del monitor SAMSUNG CGM7607L, il cui schema elettrico è mostrato in qui. I circuiti principali del convertitore sono presentati nella tabella. 1. Tabella 1
Raddrizzatore di tensione di rete La tensione della rete AC attraverso il connettore IS601, il fusibile F601, L601 viene fornita al raddrizzatore D601 ... D604. Gli elementi L601, C601 ... C603, BD601 formano un filtro di sovratensione che impedisce la penetrazione del rumore impulsivo nella rete elettrica creata dal generatore durante il suo funzionamento. Il raddrizzatore a ponte è realizzato su elementi discreti D601 ... D604, il cui terminale negativo è collegato a un filo comune tramite un resistore R606. Come risultato del suo funzionamento, il condensatore C607 viene caricato a una tensione di +300 V attraverso il termistore TN601. Il dispositivo di smagnetizzazione del monitor CRT è collegato tramite il connettore CN603, il termistore RTH601 e i contatti del relè controllato RL601 sono collegati all'uscita del filtro. L'avvolgimento di controllo del relè RL601 è collegato al circuito del collettore dell'interruttore a transistor Q605 ed è controllato dal segnale DEGAUSS dal processore di controllo della modalità. Trigger e circuito di temporizzazione Il convertitore PWM del microcircuito viene alimentato applicando la tensione adeguata al pin 3 del microcircuito IC601, che deve rientrare nei limiti richiesti. A tale scopo, alla rete CA è collegato un circuito, costituito dagli elementi D605, R602, C608. Nel caso in cui la tensione sul condensatore C608 raggiunga +15 V, che corrisponde alla soglia di accensione del comparatore di bassa tensione (UVLO) (Fig. 1), questo comparatore commuta il microcircuito nello stato di accensione.
Ciò abilita il funzionamento della tensione di riferimento interna del transistor MOSFET di uscita e accende i circuiti di controllo del convertitore. La tensione rettificata della rete AC viene fornita al drain del MOSFET (pin 1 di IC601) dal punto comune dei diodi D602, D603 attraverso le induttanze BD6O2, BD6O3. Per facilitare la modalità di avvio del convertitore al primo momento dell'accensione, quando non sono presenti segnali di feedback e la modalità operativa del convertitore è vicina alla modalità di cortocircuito nel carico, viene utilizzata una modalità di avvio graduale. Il funzionamento in questa modalità è fornito da elementi esterni: condensatore C611 e resistore R605, che sono collegati al pin 5 del microcircuito. Il funzionamento di questo circuito è che durante la carica del condensatore C611, il modulatore PWM genera segnali di controllo sul MOSFET come se il convertitore funzionasse con un segnale di errore zero; la durata del segnale di controllo all'uscita del driver è breve. In questo caso, il condensatore C6O5 viene caricato da una sorgente interna alla tensione di errore della durata dell'avvio graduale corrispondente a questo errore. Quando avviene la carica, la tensione sul condensatore C611 raggiunge +5 V e il circuito di avvio graduale viene spento e la durata del segnale di controllo del MOSFET aumenta, la tensione sul condensatore C605 è determinata dal segnale di errore generato dal circuito di feedback. Nello stato di funzionamento stazionario, il microcircuito è alimentato dal circuito di alimentazione formato dall'avvolgimento secondario del trasformatore T601 (vyv.6-9), elementi D610, R604. La riduzione della tensione sul pin di alimentazione del microcircuito (vyv.Z IC601) è inferiore al valore della soglia di spegnimento del comparatore UVLO, corrispondente a +10 V, spegne il convertitore. Quando la corrente scorre attraverso l'avvolgimento primario del trasformatore T601 (pin 2-5), si verificano processi nella fonte di alimentazione che contribuiscono al suo trasferimento al funzionamento in stato stazionario. Gli elementi T602, C612, D607 formano un circuito di sincronizzazione esterno per l'oscillatore interno del microcircuito con impulsi SYNC_P provenienti dallo stadio di uscita orizzontale al circuito di base del transistor Q601. Catene di stabilizzazione e protezione Il circuito di retroazione è formato da un fotoaccoppiatore OP601 e da un regolatore di tensione CC regolabile a bassa potenza IC602 di tipo parallelo. L'elettrodo di controllo del microcircuito IC602 riceve informazioni sulla tensione di uscita dal divisore formato dagli elementi R612, R610, VR601, collegati al canale +195 V. Quando la tensione di uscita diminuisce, la corrente attraverso il fotosensore dell'accoppiatore ottico OP601 diminuisce e, di conseguenza, la corrente di uscita nel circuito collettore-emettitore del fototransistor OP601 collegato all'ingresso del segnale di errore (pin 4 di IC601). Ciò comporta un aumento della durata dell'impulso di controllo MOSFET e un corrispondente aumento della tensione di uscita al valore richiesto. Quindi il principio del controllo dell'errore della tensione di uscita è implementato nel convertitore. La tensione di uscita viene regolata dal resistore VR601 tramite il canale +195 V. Una tensione superiore a +7,5 V all'ingresso del segnale di errore (pin 4 di IC601) provoca l'interruzione del funzionamento del microcircuito attivando il comparatore di ripristino della tensione di alimentazione. Gli elementi R611, C621 sono progettati per ridurre i transitori nel microcircuito, il fotosensore dell'accoppiatore ottico è alimentato da +14 V (2). La modalità di controllo della corrente del regolatore (avvolgimento primario T601 pin 5-8) è implementata dai circuiti interni del microcircuito come un modo per regolare la tensione di uscita quando la corrente nel carico aumenta da un lato e dall'altro , come elemento di protezione contro le correnti massime nel circuito di carico. Nella modalità corrente di carico, questo circuito disattiva l'uscita MOSFET fino al prossimo ciclo di avvio. Il chip di alimentazione IC601 ha una funzione di riavvio senza disconnettersi dall'alimentazione. Il periodo tra gli avviamenti successivi durante i sovraccarichi è determinato dal tempo di carica del condensatore C605 da fonti interne di 1 mA e 5 μA. Nella modalità di sovraccarico a lungo termine, il convertitore viene completamente spento utilizzando un comparatore di spegnimento integrato. I circuiti snubber D602, C610, R609 e C611, D604, R610, R623 proteggono il transistor MOSFET dagli impulsi di commutazione dovuti all'induttanza degli avvolgimenti del trasformatore di impulsi e dal superamento della potenza istantanea allo scarico. Raddrizzatori di alimentazione a commutazione I raddrizzatori di sovratensione dei generatori secondari sono assemblati secondo un circuito di raddrizzamento a semionda. Gli elementi principali dei circuiti raddrizzatori secondari sono riportati in tabella. 2. Tabella 2
I segnali SUSPEND e OFF mettono l'alimentatore in modalità a basso consumo energetico. Con il comando SUSPEND si blocca la tensione +12 V tramite l'interruttore a transistor Q610 e la tensione +8 V viene rimossa con il comando OFF. Malfunzionamenti tipici Il fusibile di rete FH601 si brucia. In questo caso, quando il monitor è spento dalla rete, è necessario verificare la funzionalità degli elementi del filtro barriera e del raddrizzatore di rete (L601, C601...C603, D601...D604), controllare la manutenibilità del microcircuito (pin 1,2, 601) IC608, nonché degli elementi della catena di smorzamento (D603, R610, CXNUMX). Non ci sono tensioni di uscita del modulo di alimentazione. Verificare la tensione di +300 V sul condensatore C607. Se è assente, controllare la funzionalità degli elementi del raddrizzatore di rete D601 ... D604, ТН601. A monitor acceso verificare la presenza della tensione di alimentazione di +601 V per il chip IC16 tra i pin 2 e 3. Se assente, verificare lo stato di salute degli elementi D605, R6O2, C6O8, D610, R604. Se la tensione di alimentazione è inferiore a +10 V (alimentazione disattivata), è necessario assicurarsi che non vi siano malfunzionamenti nei carichi dei raddrizzatori secondari, nella funzionalità dei raddrizzatori secondari stessi e negli elementi del circuito di feedback OP601 , IC6O2. Se sono buoni, sostituire il chip IC601. Le tensioni di uscita sono superiori o inferiori al normale e non sono regolate dal resistore variabile VR601. Verificare lo stato di salute degli elementi OP601, IC602, C605, ZD602 e C606. Pubblicazione: radioradar.net Vedi altri articoli sezione Alimentatori. Leggere e scrivere utile commenti su questo articolo. Ultime notizie di scienza e tecnologia, nuova elettronica: Macchina per diradare i fiori nei giardini
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