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什么是逆变器:
也称逆变电路、背光灯驱动电路或背光灯电源。作用是将开关电源输出的低压直流电转换为冷阴极灯管所需的1500V—1800V的交流电。一般独立做成一块条状电路板,因输出的电压高,又叫高压板或高压条。
高压板的输入口一般有四个信号:一是供电12V或24V(VIN\VDD),二是接地(GND),三是背光开/关控制(ON/OFF\BL-ON\ASK\ON-BACK\EN),四是亮度调整端(ADJ\PWM\DIM\BKLT)。
高压板的输出口接灯管,每跟灯管两根线,一根为高电平,一根为低电平。
逆变器
输出接口
高压电容
变压器
功率放大
MOS管
输入接口
12V/GND/EN/BKLT
背光控制IC
20-26寸背光驱动板实物图
No.1
高压板电路框图
No.2
高压板电路作用:为背光灯管提供电源,将DC转换为AC高压输出,启动电压为1500~1800V,正常工作时为:500~800V,电流5~9mA。
高压板电路
逆变器电路构成框图:
控制
信号
驱动
芯片
开关
电路
功放
电路
负载
CCFL
电源
供电
电压反馈
电流反馈
输出
电路
逆变器电路构成:
输出电路
驱动IC
作用是产生100KHZ稳定的波形。
振荡器:
作用是把CPU(有的液晶显示处理器内嵌CPU)送来的PWM信号和振荡信号进行调制,对输出波形进行整形。还要设置保护电路(状态保护、过流保护、过压保护)。
调制器:
作用是把调制器送来的驱动信号放大到足够的幅度至输出电路。
功率放大:
作用是把功放送来的方波进行升压,然后再进行正弦波变换,并且要适当的限流。
输出电路:
正弦波的转换:
正弦波的转换:
整个背光灯驱动电路我们可以把它看成是一个它激振荡器。
一个振荡器输出什么波型完全取决于振荡器的输出电路特性,输出特性是纯容性输出锯齿波,输出特性是纯阻性输出方波,输出特性是纯感性输出脉冲波,输出电路是谐振电路输出必然是正弦波。所以只要把背光灯高压驱动电路做成一个谐振电路就可以输出正弦波,如果谐振电路的谐振频率就是振荡器的振荡频率,那么背光灯驱动电路就能做到最大限度的把能量传输给灯管。方法是:在高压变压器的输出端(输入端也可以)和灯管连接处串连一只电容器C。电容器C和输出变压器输出端L及负载组成了一个串连谐振电路。功率输出信号的频率作用于电感L和电容C,在此频率下,当电感L的感抗XL等于电容C的容抗XC时,电路产生谐振,由于是串连谐振电路,所以谐振时电流达到最大值,此电流即是流过冷阴极灯管的电流。其谐振时达到最大值,意味着功率输出的能量最大限度的输送给了灯管。灯管点亮后是负阻特性,必须有限流装置,此电路中电容C的容抗,正好起到限流的作用,此种方式限流能量损耗极小,此输出电路极为巧妙。
20寸背光板电路图(BIT3106)
背光板图片
BIT3106是PWM控制IC,内部振荡器为多谐振荡器,外部无晶振。共30只脚,分两组,两套信号处理输出,两组共用一个振荡信号,2至15脚是B组,16至29脚是A组。1脚是REF(VREF):所有背光电路IC都有这样一个脚,表示本集成电路的基准电压(内部多谐振荡器用)。REF还是各种保护控制电路的基准电压,是关键引脚。
要点亮灯管时,CN1的3脚ON\OFF信号为H,经R87至Q1基极,Q1导通,C极L使Q2导通,CN1的1、2脚12V经R10、Q2至BIT3106的6脚和12脚,内部振荡电路工作,振频由8脚和9脚外接RC决定。产生振荡脉冲经分频后至内部驱动电路变换整形后由17、18、13、14脚和15、16脚输出。
1
2
电路分析一
电路分析二
驱动电路:全桥驱动电路产生交流高压,驱动CCFL工作。驱动电路由Q3至Q14,U2至U5,T1至T6等元件构成。其中Q3至Q6是开关,Q7至Q14是互补推动级,U2至U5是功率放大级,内含双MOS管(一支P沟道、一支N沟道),TI至T6是高压变压器。U2、U3完成TI至T3初级绕组的电压变换,点亮A组三支灯管;U4、U5完成T4至T6初级绕组的电压变换,点亮B组三支灯管。D4至D9起隔离作用(三路之间过压的隔离),其中右侧二极管对电压整形、和电容充放电构成回路。Q15至Q17与Q18至Q20组成串联式电流检测电路。BIT3106内部产生的振荡脉冲经处理后由17、18、13、14脚输出P沟道MOS驱动信号,15、16脚输出N沟道MOS驱动信号,驱动A、B两组驱动电路工作。两组驱动电路相同。
驱动电路工作过程:A组驱动电路由Q3、Q7、Q8,Q4、Q9、Q10,U2、U3,TI、T2、T3等元件组成。
BIT3106的18脚出驱动信号经控制开关Q4,Q9、Q10推挽放大后经R37至U3的4脚,内部P沟道MOS管放大后由5脚和6脚出。
BIT3106的15脚出驱动信号经R35至U
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