松下LCD 30系列电源板及灯板的原理与维修----BD9247逆变 IC 吴善龙 松下30系列LCD电视机的电源板与灯管驱动是二合一板,简称为P板。电路设计得很简洁,可靠性很高,便于维修。本文在分板电路原理的同时,把该板各IC及晶体管的实测电压数据附上,以便于在检修中参考。 一、 逆变器电路介绍:逆变器电路用于给LCD屏幕灯管提供高频高压正弦交流电,驱动灯管发光。逆变是把直流电变成交流电的简称。逆变器电路输入来自电源板的经稳压后的直流电,加到高频振荡电路,变成高频交流电输出。经过大量实践和实验得知:灯管的发光效率和寿命与流过灯管的交流电电流值和频率高低有关,当流过灯管的电流等于额定电流,并且电流的频率等于额定频率时,灯管的发光效率最高,寿命最长。为此,逆变器加给灯管的电流和频率应当是一个恒定值。因此,逆变器应当是一个稳流器。不应当是稳压器。因为在冬天和夏天灯管的内阻变化很大,灯管内的惰性气体在寒冷的冬天和炎热的夏天导电率差别很大,如果给灯管加经过稳压后、稳定的交流电压,那么灯管在冬天和夏天的电流就会变化很大,就会使灯管的实际电流与额定电流偏差很大,灯管的寿命就会严重缩短。因此有的公司把逆变器称为镇流器。 在刚开机时,灯管是常温,温度比较低。需要给灯管两端加上1500V的高频交流电。才能把灯管内的惰性气体点燃开始发光。而当灯管工作一段时间后,温度会明显升高,此时给灯管加比较低的交流电压就可以使灯管发光,另外,灯管开始导电发光后,其内阻变得很低,此时给灯管两端加比较低的交流电大约800V就可以维持灯管的额定电流值。可见灯管两端的电压变化很大,因此,给灯管供电的逆变器应当是一个稳流器(加到灯管的电流是恒定的),而对输出电压不进行稳压控制。而以前我们讲的电源板内的很多电路都是稳压器,即输出的电压是稳定不变的。稳压器是对流过负载的电流进行取样,然后利用取样电压对电源电路的输出电压进行稳压控制(此时输出的电流是变化的)。稳流器是对流过负载的电流进行取样,利用取样电流去控制稳流电路,使之输出的电流是恒定不变的(此时输出的电压是变化的)。 二、 逆变IC介绍:该机型的逆变IC,其型号是BD9247F。这是一个双列18脚的帖片IC。引脚见下图所示: 各脚功能简介: 脚号: 名称 简介 1 VCC 输入16V电源电压 。 2 STB IC内部电源的接通和关断。 3 GND 接地 4 RT IC振荡频率设置外接电阻。 5 IC内误差放大器输出端,外接RC补偿网络。 6 灯管电流检测输入端。 7 灯管电压检测输入端。 8 灯管PWM亮度控制端,悬空。 9 定时器锁存设置端,外接定时电容。 10 来自主板的灯管亮度调节PWM。 11 是14脚的过压检测使能端。在开机瞬间时因为灯管还没有点亮,此时灯管电压很高,此时11脚的外接定时电容充电还没有上升到一定程度,因此,14脚的过压检测不起作用。开机过3秒后,该脚电容上充电电压升高,14脚的过压检测输入就会发挥正常的作用。 12 外接软启动电容。在刚开机时,让加在灯管上的电压缓慢上升,防止突然升高对电路的冲击太大。 13 逆变故障指示输出,送往主板上的CPU输入端。以启动CPU的保护功能。 14 灯管过压检测输入。 15 灯管过压检测和灯管故障延迟后,从该脚输入。 16 功率管接地脚。 17 推挽驱动输出端 18 推挽驱动输出端 在测量4脚电压时引起保护关机,如果IC没有工作,14 15 17 18脚的电压会下降到0V,如果10脚的电压低于2V,则说明A板没有送来PWM亮度调宽方波。 BD9247的各脚波形:17 18脚是驱动输出,输出的波形是互为反相的方波,方波的宽度是7US,周期是14US,波形的底部是0V。5脚的波形是很宽的正方波,波顶部是2.5V这,周期是10MS,14脚是很宽的正方波,周期是14MS,波顶部是2VP,波底部是0.3V。 15脚是抛物波,波顶部是0.3VP,波底部是0V,周期是10MS。 |