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TLM26V68雷击维修一例

编辑:rootadmin
一台TLMV(板dianyuan电源)遭雷击不开机,检查发现dianyuan电源5V正常,遥控能变换开关机,但无任何影音,开机时V输出较低,更换V输出控制管V后正常,但仍无反应,测量背光驱动FAN供电V较低,切较热,判断已经损坏,但此元件本地没有,只能换万能板!在“天天无牌”管理员的帮助下购得此件,更换后出现声音,但只是亮几秒钟就黑屏,检查FAN各保护电路正常,维修陷入困境!无意测量FAN的脚电压时,发现屏亮了,电压为0.7V左右,在脚对地接一个二极管,机器正常工作!研究发现脚是PWM频率控制,外接时间常数电容(亮度控制输入,PWM时,此引脚接地。附TLMV(板)dianyuan电源驱动板电路FAN详解背光电路的核心FANFAN的优势:1宽dianyuan电源供电2具有模拟电压及PMW两种亮度控制方式,也适应不同的控制电路。3亮度控制平滑4外围元件少5具有两路相位相反的激励信号输出,不适宜作为全桥功率放大电路的激励控制,但适合作为半桥架构的功率放大驱动。6具有输出过压保护,短路保护,背光灯管断路等保护功能。引脚定义:1OLP1灯管断路保护1(阈值为1V,低于1V进入保护)openlampprotection2OLP2灯管短路保护3COMP误差放大器输出4FB误差放大器输入5BDIMPWM亮度调节输入端6AMD模拟亮度调整输入端7ENA背光使能控制8GND9OUTL激励输出(低)VREF基准电压输出VCC芯片供电VB基准电压输入OUTH激励输出(高)VS激励输出接低端SCP短路保护端RT振荡频率控制(背光灯管工作频率),由外接电阻和电容的时间常数决定。BCTPWM频率控制,外接时间常数电容(亮度控制输入,PWM时,此引脚接地)OLR过压保护控制端(电压大于2V时保护)OLP4CCFL灯管断路保护4(阈值为1V,低于1V时保护)OLP3CCFL灯管短路保护3(阈值为1V,低于1V时保护)内部框图:对内部框图的理解&以及芯片如何实现各种功能:ENA:背光灯开启的使能输入,输入电压要高于1.V。因为经过一个比较器(运放)和1.V比较如果低于1.V将关闭VIN的输入。VIN:芯片的工作电压要高于5.4V,否则进入欠压状态。芯片得到主供电后会输出REF内部基准电压和DRV驱动电压6V。OLR:输出电压检测,当电压高于2V时关闭振荡,那我们看是如何实现这些的。加入OLR引脚输入电压高于2V,那么在GMAMP这里就会负电压到“输出控制逻辑部分”,可能在这个模块能完成关闭振荡波的作用。又或者由比较器一个电平到时基*。在最上面的那个与3V的运放上和3V进行比较,当高于3V时候会发出一个信号到到“保护模块”,与此同时“保护模块还受到【温度wd】°时候发生。"BDIM(PWM亮度调节输入),Positivedimmingpolarity,输入到BDIM*。`BCTPWM频率控制,外接时间常数。当输入调光信号为PWM波形时候将这个引脚接地,禁用。FB误差放大器输入在实际电路中这个引脚用作为反馈电流输入。在内部框图内,与0.*Va比较。然后将结果输入到输入逻辑控制。也和模拟亮度调节和一个2.2V的电压一起进行误差放大,送出到输出控制逻辑部分。可见FB的输入电压可以引其输出的变化,也是我们所说的当亮度偏低时FB引脚的电压降低,进而反映到输出控制部分。ADIM模拟亮度调节。OLP1OLP2OLP3OLP4CCFL灯管断路检测,当低于1V时候进行保护显而易见的事情,通过和一个1V的电压比较然后输入到反相器。只要当一个信号异常时候,定时器将关闭输出。RT振荡频率控制,由外接时间常数来决定GNDOUTL低MO长虹SFET驱动输出VS激励输出地OUTH高端MOS栅极驱动输出VB基准电压输入SCP低于2V短路保护!

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