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KP-FW46M90A背投MCZ3001D发热厉害:
KP-FW46M90A背投MCZ3001D发热厉害是哪里的问题。原故障是保护不起高压 把IC8002 换了 捎带把电源IC6400也换了、开机正常了。用户取走了过了一天又回来了。还是原故障 。又把IC8002换上开机正常。说明IC8002又坏了。检查发现IC8002发热比电源IC6400热的多 。如果是IC质量问题 电源IC6400为什么正常。如果不是IC质量问题 原因何在求助
小瓷片电容变质极易引起电路自激而使芯片烫手,更换一下电容试试。
看看这个:(转帖)
MCZ3001D电源控制器的原理与应用
    MCZ3001D是摩托罗拉公司研制生产的半桥谐振式电源控制器,接上两只MOSFET功率管,就可以组成电路简洁、性能优良的半桥式准谐振(QRC)开关电源。
    功能包括:启动电路、基准电压源、稳压器、OSC振荡器、R-S触发器、逻辑门、误差放大器、电压比较器、延迟电路(RELAY)、电平移位、脉冲发生器、脉冲滤波器、脉冲检波、软启动电路、双路驱动器、过流保护、过压保护和过热保护等。
    MCZ3001D采用双列直插式18脚塑封,各引脚功能如下:转载请注明转自“维修吧-http://www.weixiu8.com
    ①脚——V SENSE:电源电压检测端,用于交流过压保护。
    ②脚——F/B:稳压控制输入,外接光电耦合器构成定时电容CT的充电回路。改变光耦器内光敏三极管内阻可以改变CT的充电速率,从而控制OSC的振荡频率f。
  ③脚——CT、④脚——RT:外接定时元件CT和RT,这两只阻容件决定OSC振荡频率。
    ⑤脚——GND:内部控制电路公共接地端。
    ⑥脚——TIMER:外接检波滤波电容。
    ⑦脚——SS:电源软启动控制端,延迟时间由该脚外接电容CSS决定,其作用是抑制开机瞬间输出方波脉冲的最大占空比,防止电源二次回路电压尚未建立,浪涌电流损坏两只MOS-FET开关管。
    ⑧脚——VC1:内部控制电路供电,典型电压16V。
    ⑨脚——OCP:过流检测保护输入。
    ④脚——VC2:内部稳压器VC2输出,也是低端驱动级供电。
    11脚——P GND:驱动级接地端。
    12脚——VG(L):低端驱动级方波激励脉冲输出。
    13、17脚——NC:空脚。
    14脚——VB:高端驱动级供电、外接自举升压电路。
    15脚——VS:两路驱动级公共输出端。
    16脚——VG(H)高端驱动级方波激励脉冲输出。
    18脚——VD:整流滤波直流电压输入,悬空。
    附图是索尼高端电脑显示器CPD—G420电源部分电路(主开关电源),属于典型半桥式准谐振开关电源。与单端PWM激励型开关电源相比,两只MOSFET管轮流导通,开关变压器上的电压为正负半周对称的纯交流脉冲,没有直流分量,不会因偏磁而导致脉冲变压器磁芯饱和(单端式不能采用完全闭合磁路),电磁辐射干扰小:开关变压器使用闭合磁芯在四象限运行,不再是储能而是传递能量,变换效率更高,体积更小,输出功率更大,对开关器件的耐压降低50%;稳压控制采用脉冲频率调制(PFM)技术,响应速率快、调制范围大、动态特性好。
    电路中,由副开关电源输出的+16.6V电压,经Q610控制选通、再经R612向IC620⑧脚内控制电路供电:MOSFET开关管Q641漏极电压由前级有源功率因数校正电路(APFC)升压产生+380V供电,因此电源电压适应范围宽达90V~264VAC。
    IC620⑧脚得到+16V电压。由内部基准电压源稳压产生+5V为控制电路提供偏置,通过恒流源给③脚电容C644充放电形成锯齿波脉冲,然后经OSC内的双稳电路整形触发处理成方波脉冲,由逻辑电路分离成两路波形相同、时序不同的方波,最后经驱动放大从IC620的12脚和16脚输出,分别加到MOSFET功率管Q641与Q640的栅极,激励两只MOSFET管轮番进入导通、截止状态。
    通过T620主绕组给电容C658充、放电,周期性变化的高频电流在T620⑦-⑤电感线圈两端激发感生电动势,通过T620的耦合作用,在二次回路各绕组感应相应的脉冲电压、再由回路整流管桥式或半波整流滤波,得到+220V、+80V、±15V直流电压,为电脑显示器各功能电路提供工作电源。







本来这个集成的切换工作温度就高,只能说你买到次品了!

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