家电维修网

 找回密码
 注册
12
返回列表 发新帖
楼主: 一缕清风

[分享]机型机芯对照表

[复制链接]
lids 该用户已被删除
发表于 2006-2-13 09:27 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

高级会员

Rank: 3Rank: 3

回帖
109
主题
21
积分
73
在线时间
6 小时
注册时间
2006-2-11
最后登录
2019-10-10
QQ
发表于 2006-2-13 13:24 | 显示全部楼层

CPU数据大全

夏华 夏华.rar (12.36 KB, 下载次数: 3)
回复 支持 反对

使用道具 举报

w2006w 该用户已被删除
发表于 2006-2-22 10:06 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级维修师

刘建忠

Rank: 4

回帖
520
主题
72
积分
1065
在线时间
26 小时
注册时间
2006-1-14
最后登录
2011-11-6

版主勋章资料贡献勋章

QQ
 楼主| 发表于 2006-2-22 21:37 | 显示全部楼层
电源厚膜块STR-S6708原理
可以。

    金星D2902、D2912等机型的电源采用了三根公司的电源厚膜块STR-S6708,该电源具有适应电网
电压宽(90V-270V)、保护电路完善、外围元件少等特点,该电路能改变开关电源脉冲宽度,在待机
时采用窄脉冲方式工作,在正常开机时采用宽脉冲方式工作,因而无须另设待机时的辅助电源。

    开关电路振荡过程
    STR-S6708的(9)脚是电源供应脚,只有(9)脚供电正常,厚膜电路才会正常工作。
    VD908从220V交流电上直接整流,经R903、R917限流、C909滤波后得到8V左右的直流电压,加到
IC901的(9)脚,IC901开始工作,开关电源开始振荡,由VD908整流得到的电压能量较小,不能维持
IC901的正常工作,但是当开关电源开始振荡后,开关变压器T901的(V2)脚将输出电压,经VD903整
流、C909滤波后可得到稳定的8V电压,向IC901供电。
    光有VD903整流后的电压仍然是不行的,因为当电视机进入待机状态时,整机的主电压将从127V
下降到30V左右,此时,开关变压器的(V2)脚输出电压也将大幅度下降,经VD903整流后的电压根本
达不到8V,这时就要靠V901这一回路来继续维持供电了。在正常开机状态,开关变压器的(V3)脚输
出电压,经VD902整流、C908滤波后得到约45V左右的直流电压,加到V901的C极,但是,由于这时的
V901的发射极电压为8V,而基极接有稳压管VD920,VD920的稳压值是7.2V,所以V901的基极电压比发
射极电压低,V901不会导通,IC901的(9)脚供电由VD903提供。当整机进入待机状态时,开关变压器
的(V3)脚输出电压经VD902整流后的到11V左右的电压,此时,由于VD903输出的电压很低,V901得到
正偏开始导通,其发射极输出电压为6.7V左右,继续为IC901的(9)脚提供电源。
    V901回路的另一个作用是,当电网电压降低时,VD903整流后的电压也将降低,当降低到6.6V以下
时,V901会导通,继续向STR-S6708的(9)脚供电,所以,这种开关电源适应电网电压的范围很宽。
    IC901的(9)脚得到电压后开始振荡,其振荡的脉冲频率和脉冲宽度由IC901内部的RC时间常数决
定。振荡脉冲从IC901的(5)脚输出,然后分为二路:一路作为负反馈信号经R906、R910送回IC901的
(4)脚,以控制IC901内部比例驱动电路的工作状态;另一路经C911送回到IC901的(3)脚,STR-S6708
的(3)脚是内部开关管的基极,(1)脚是集电极,(2)脚是发射极。在开关脉冲的作用下开始振荡,
开关管在C、E间产生振荡电流,在开关变压器的(P1)、(P2)绕阻产生感应电压,经耦合后在其它
绕组也产生相应的感应电压,经整流滤波后供各级负载使用。
    由STR-S6708组成的开关电源,只要其(9)脚加上6V以上的电压,电路就能起振,不需另设正反
馈电路。

    稳压过程
    STR-S6708是根据改变(7)脚的电流来控制输出电压的大小的,(7)脚电流越大,开关管导通时间
变短,输出电压就越低;反之,(7)脚电流越小,开关管导通时间变长,输出电压就越高。
    整机输出电压的大小由V951控制,V951是取样三极管,R955是取样电阻,直接从主电源上取样,若
有某种原因使得主电源电压升高,则会发生下面一系列控制过程,最终使输出电压稳定:
+B升高→V951的B极电压↑→V951的C极电压↓→光耦IC902的(1)、(2)脚的电流↑→光耦IC902的
(4)、(5)脚的电流↑→STR-S6708(7)脚电流↑→输出电压降低。
    反之,若输出电压降低,则发生上述相反的过程。

    待机/开机控制
    D2902的待机/开机设计比较独特,也比较复杂,下面我们来分析这一部分的电路。
    D2902的电源输出中有二个5V,但排插X306的(2)脚上的5V是CPU的供电电压,它不受开机或待机
的控制,输出电压始终保持5V,因而能在待机时继续为CPU供电。
    在开机时,CPU的POWER脚输出高电平,加到V956的基极,V956饱和导通,此时,对VD959而言,由于
其正端电压为0V,所以VD959截止,VD953基极由于得不到偏置而截止,V952、V958也都截止,V957的集
电极电压由VD953整流滤波后得到(约9V),经稳压后从发射极输出5V-STB电压,供CPU使用。
    待机时,CPU的POWER脚输出低电平,加到V955基极,V955截止,V954因无偏置也截止,所以IC903这
一路的5V停止输出;加到V956的基极,V956截止,另一方面,由VD952整流输出的电压约15V(开机时为
80V),经R952、VD972加到VD959的正极,经VD959加到VD953的基极,使VD953导通,IC902的电流增大,
各路电压大幅度下降,由VD953整流滤波后得到的电压也大幅度下降(约3V),已无法向V957的集电极提
供电压,但由于VD953导通,V952、V958也导通,继续向V957的集电极供电,经V957稳压后继续输出5V电
压向CPU供电。

    开关电源的保护
    D2902电源有完善的保护功能,STR-S6708本身能检测开关电源的工作状态,能对过流、过压、开关
管的尖峰脉冲等实施保护。而对于后级的各路负载有着复杂而全面的保护,下面我们对各种保护予以介
绍。

    一:电源厚膜块的保护。
    STR-S6708电源厚膜块具有过热、过压、过流三种保护。
    1·过热
回复 支持 反对

使用道具 举报

高级会员

Rank: 3Rank: 3

回帖
149
主题
57
积分
557
在线时间
52 小时
注册时间
2005-10-2
最后登录
2014-1-18
发表于 2006-3-16 10:51 | 显示全部楼层
太好了!!!谢谢!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级维修师

Rank: 4

回帖
744
主题
74
积分
1381
在线时间
82 小时
注册时间
2006-2-18
最后登录
2015-2-11
QQ
发表于 2006-3-16 23:43 | 显示全部楼层
好东西
回复 支持 反对

使用道具 举报

wmnbmh 该用户已被删除
发表于 2006-3-22 18:44 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

wangjinquan06 该用户已被删除
发表于 2006-3-31 17:04 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

高级讲师

Rank: 14Rank: 14Rank: 14Rank: 14

回帖
410
主题
74
积分
6930
在线时间
82 小时
注册时间
2005-3-15
最后登录
2017-4-23
QQ
发表于 2006-4-3 22:44 | 显示全部楼层
好资料
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级技师

Rank: 8Rank: 8

回帖
511
主题
37
积分
1305
在线时间
477 小时
注册时间
2006-3-7
最后登录
2018-5-2

资深会员勋章

QQ
发表于 2006-4-7 18:08 | 显示全部楼层
不知有用可否?
回复 支持 反对

使用道具 举报

杨慧君 该用户已被删除
发表于 2006-4-8 10:46 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级讲师

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

回帖
2123
主题
6
积分
3806
在线时间
91 小时
注册时间
2018-10-24
最后登录
2020-4-17
发表于 2018-11-1 09:14 | 显示全部楼层
谢谢楼主的分享了
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|门户地图|网站地图|家电维修|手机版|家电维修技术论坛 ( 蜀ICP备14030498号-16 川公网安备51102502000162号 )

GMT+8, 2025-5-1 12:57

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表