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飞利浦55PUF6051/T3液晶电视背光电路原理分析 (飞利浦55puf6051/t3调屏参方法)

编辑:rootadmin
飞利浦PUF/T3液晶电视背光芯片型号是AP,实绘电路如图1所示。主电源输出V电压供给芯片的⑤脚(vCC供电),V电压经升压后供给LED灯条,5V电压通过Q给恒流控制电路供电。

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本机共有根灯条(每根灯条上有6只3V灯珠),每4根灯条串联成一组,一共三组。二次开机后,主板发出背光工作EN高电平信号,芯片④脚得到高于2.5V的电压,同时⑤脚得到调光PWM信号,芯片的⑦脚发出驱动脉冲,Q进入开关状态,V电压被升高到V,经D整流C滤波后给LED灯条供电,Q、Q.Q是三组灯条的恒流控制管。芯片⑨脚输出的控制信号经Q射极跟随后,驱动三只恒流控制管。本电路有多路保护电路:(1)、V电源电压过低保护芯片③脚外接分压电阻R和R,对V电压进行检测,如果③脚电压低于1.V,芯片停止工作。根据R和R的阻值计算,当V电压低于V时,芯片不工作。(2)、V输出电压过高保护R、R对V电压进行取样,取样电压经R分压后送给芯片的②脚,当该脚电压达到2.V时,芯片停止工作。根据R.R和R的阻值估算出,当输出电压超过V时,芯片停止工作。(3)、灯条短路保护若灯条中的较多灯珠短路,恒流控制管c极.电压过高,该电压经R、R分压后使Q导通,芯片⑨脚输出高电平,Q导通,芯片的②脚电压超过2.V,芯片停止工作。(4)、灯条开路保护在灯条正常点亮时,恒流控制管的c极上有个电压较高,D(D、D)的②、③脚内部的二极管截止,Q导通,芯片④脚(FB)得到⑨脚发出的脉冲信号。如果任一组灯条开路,相对应恒流控制管c极上的电压消失,D(D、D)的②、③脚内部的二极管导通,Q截止,芯片的④脚无反馈脉冲输入,芯片停止工作。(5)、升压管(由Q和Q并联组成)过流保护R~R是升压管的电流取样电阻,取样电压经R送至芯片的①脚(CS检测),当该脚电压升至0.5V时,芯片停止工作。R~R是6只0.电阻,并联后总阻值为0.Ω,通过计算得知,当通过该电阻的电流(该电流是高频率的脉冲电流,并非直流电流)超过8.4A时,芯片停止工作。AP的⑨脚在保护电路未动作的情况下,根据芯片⑤脚输入的PWM信号输出相应脉冲(频率为Hz),通过脉冲占空比来调节通过LED灯条电流的时间,以达到调节亮度的目的。即不管占空比如何,在灯条发光时通过灯条的电流大小是一样的,改变一个周期内灯条发光时间来调节背光亮度。当任何一路保护电路动作时,⑨脚就变为低电平,背光电路停止工作。本电路的恒流控制由Q和U完成。5V电压经R限流、U稳压后输出2.5V电压(U的R极和K极连在一起,构成2.5V的基准源)。当灯条电压没有达到恒流值时,Q的e极电压较低,2.5V电压经R和R分压后的电压低于U的R极阈值(1.V),U的K极处于高阻抗状态,Q输出的脉冲通过R、R驱动恒流控制管;当Q的e极电压上升到约0.V(计算值)时,U的R极电压达到1.V,U导通,Q送出的驱动脉冲被短路,恒流控制管截止。需注意的是,U并非是常见的TL,而是TL(表面丝印号为EA7),两者最大的区别.是R极的阈值电压不同,前者是2.5V,而后者是1.V。如果此处误用了TL,那么该电路恒流控制值约为mA(正常值约为mA),灯条将会被烧坏。AP的①脚(CT)外接电容,当芯片检测到外部电路有问题时,该脚向外接电容充电,当电容两端电压达到2.6V时,芯片进入保护状态。如果维修中需要解除保护,可在此脚外对地接一只k电阻(使其电压达不到2.6V即可,但解保护须谨慎,防止烧坏元件)。芯片的①脚(RT)外接电阻,其阻值决定升压电路的工作频率。当芯片进入保护状态后,⑥脚(FLAG)输出一个高电平(本机未用)。另外,在该电路中,芯片的④脚并没有接入恒流控制回路,恒流控制是由IC外部电路完成的。在有的电路中,该芯片的④脚用于检测恒流取样电阻两端的电压,此时恒流控制信号并非从⑨脚输出,而是通过⑦脚控制升压开关管的导通时间,以此改变LED灯条的电压,从而达到稳定灯条电流的目的。为延长灯珠寿命,可以拆除-只或两只恒流控制管的e极所接的电流检测电阻,当然三组灯条都要拆除同样的电阻,以免亮度不均。另外,在本电路中,适当减小R的阻值(升高提供给U的R极的基准电压),使U提早导通,也可减小灯条的电流。

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