液晶显示器高压逆变电路原理.pdfVIP

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液晶显示器高压逆变电路原理 液晶显示器的背光灯(CCFL)需很高的交流电压才能够点亮,但是电源电路或外置电源适配器提供的 电压最高也不过十几伏,因此就需要一个电压变换电路来把电源电压转换成适合CCFL正常工作所需要的 电压,这个电路就是高压逆变电路(即Inverter) 。目前高压逆变电路应用最多的芯片有TLl451、OZ960 等, 其组成方框图如图 1 所示。 图一 从图 1 可知液晶显示器的高压逆变电路和TWO WAY架构的CRT显示器高压电路差不多,所不同的是 LCD高压电路多了亮度调节的控制接口,输出电压比较低(最高不过 2kV) ,采用的多是贴片元件,体积非 常小,最终输出的是高频正弦交流电,而非CRT显示器高压电路所需要的直流电。本电路故障率高居液晶 显示器故障之首,本期通过对一款采用TL1451 为控制芯片的四灯高压板电路的剖析来介绍高压逆变电路 的维修方法。图2 是松下LC40 液晶显示器高压板电路图。 1 图一 2 TLl451 芯片在开关电源电路、LCD显示器高压逆变电路都有广泛的应用,该芯片由基准电源、对称三 角波振荡器、误差放大器、定时器和PWM 比较器等部分组成。利用它可以组成各种开关电源和控制系统, 不仅能使开关电源和控制系统简化,容易维修,降低成本,而且更重要的是能降低系统的故障率,提高系 统设备运行的可靠性。它适应电源电压范围宽,可以在 3 .6~40V 的单电源下工作,具有短路和低电压误 动作保护电路。为了便于读者理解其工作原理,给出内部结构图如图 3 所示。 液晶显示器高压逆变电路的原理 图二 3 从图 2 可知,这是一个采用两两并联方式的四灯驱动电路,两个主驱动电路结构基本相同,本文以IC2 这 路为例,来讲述其工作原理。 1 .Inverter 启动 在需要点亮显示器时,CN1 的第⑤脚接收到控制电路传来的高电平开启指令,此高电平加到Q1 的④脚, 该脚接受的高电平最终使其②一③脚间的晶体管导通,电源适配器供给的+14V 电压通过Q1 的②一③脚加 到PWM控制芯片IC2(TL1451) 的电源供电⑨脚,C1、C29 是IC2 的供电滤波电容,当其上电压超过 3 .6V 时,TL1451 内部三角波发生器开始振荡,从⑩脚输出脉宽受控的驱动脉冲,控制Q3、Q2 的导通程度, 即提供给Q4 可变的工作电压,Q4 及T1 组成的变压器耦合自激振荡电路得电工作,产生点亮CCFL所需要 的高频高压。 Q1 型号为FMC2,是SMD封装的双三极管元件,内含偏置电阻器,维修时如没有原装配件可以采用分 立元件按照其内部结构组合代替,T1、T2 分别选用 2N5551 、2N5401 代替,电阻取值均为 22kΩ。Q3 的 型号为FMY1 ,是SMD封装的孪生对管元件,不含偏置电阻器,内部三极管基本参数为60V 150mA300mW ; PNP管ft=140MHz 、NPN管ft=180MHz,维修时没有原装配件可以参考此参数选择代用元件。 2 .T1451 的工作过程 TLl451 加电后,其内部基准电压源先工作,此时输出有温度补偿的 2 .5V基准电压。该电压不但供给 TL11451 片内所需,还通过⑩脚供给片外作基准电压。然后启动其内部三角波振荡器。其振荡频率由①、 ②脚外接的定时电阻Rt 、定时电容Ct大小决定。本电路当Ct=680pF,Rt=15k1) 时,从芯片①、②脚输出三 角波频率为 98kHz ,其幅度为 1.4~2 .0V 。三角波振荡器产生的对称三角波加到PWM 比较器 1 和PWM 比较器2 ,经过变换整形后从⑦、⑩脚输出PWM脉冲(本电路⑦脚输出未用) 。 由于CCFL启动

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