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在液晶电视电路中,电荷泵应用在哪些电路中?工作原理怎样?

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发表于 2026-5-26 09:06:02 | 显示全部楼层 |阅读模式

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在液晶电视电路中,需要各种直流电源,因此大量采用DC/DC开关电源转化电路,这种转化电路一般采用两种储能元件:

①利用电感作为储能元件

利用电感中的电流不能突变的特性,当开关管导通时,将能量储存在电感中,当开关管截止时,电感又释放能量,供负载使用。

如BUCK或BOOST等拓扑结构DC/DC变换器。

②利用电容作为储能元件它是利用电容两端的电压不能突变的特性,当开关管导通时,将能量储存在电容中,当开关管截止,电容又释放能量,供负载使用。

该电路为电容式开关电源,又叫电荷泵电路。

它的核心工作原理:

通过DC/DC开关芯片输出的PWM脉冲电压给泵电容充电,然后把泵电容充的电与电源电压串联起来,就相当提高了电源电压。

老周前面文章介绍了很多BUCk或BOOST拓扑结构DC/DC转换器在液晶电视中的应用,今天重点介绍电荷泵在液晶电视电路中的应用。

电荷泵它在液晶电视电路中主要应用在二个方面:

一、液晶电视高频头33V调谐电压产生电路

如图示

00e86e92f06cc31e9e6355c5f00a7336.jpg

该33V调谐电压由电荷泵电路产生,C385为泵电容。U8为DC/DC转换芯片。

工作原理:

当电源转换芯片U8的①脚输出低电平时,电源+24V通过复合二极管D72给泵电容C385充电,在电容C385上形成上“-”下“+”

的24v电压。

当电源芯片①脚输出高电平(+24V)脉冲电压时,由于泵电容C385两端电压不能突变,两个电压串联,再通过复合隔离二极管D70,以及电容C389滤波,稳压管D74稳压形成33V调谐电压。

二、逻辑板VGH电压产生电路

如图示

19d287757eb16cf2aee71cd6df0586ba.jpg

在该类液晶电视逻辑板上,VGH电压的产生,先通过二级电荷泵电路串联形成VGHF电压,再回到电源管理芯片,然后形成VGH电压输出。

一级电荷泵电路:

由泵电容C229、复合二极管D7、滤波电容C231构成。

二级电荷泵电路:

由泵电容C230、复合二极管D11、滤波电容C234构成。

T2为电源调整管,通过电源芯片23脚控制它导通,VAA+14.8v电压通过T2下行为一级电荷泵电路提供电源。

PWM方波由15脚、16脚提供。

工作原理简述:

①当15脚(16脚)输出低电平PWM方波时,VAA电压(+14.8V)通过复合二极管D7的1、3脚给泵电容C229充电,在C229上形成14.8V电压。

②当电源芯片15脚(16脚)输出高电平PWM方波脉冲电压时,由于C229两端电压不能突变,与PWM方波电压串联叠加,通过复合二极管D7的3、2脚给滤波电容C231充电,在C231上形成约19V电压,该电压又作为二级电荷泵电路的电源。

③同理,当电源芯片15脚(16脚)输出低电平PWM方波时,一级电荷泵电路形成的+19V电压通过复合二极管D11的1、3脚给泵电容C230充电,在C230上形成约19V电压。

当电源芯片15脚(16脚)输出高电平PWM方波电压时,由于C230两端的电压不能突变,与PWM方波电压串联叠加,通过复合二极管D11的3、2脚给滤波电容C234充电,在C234上形成约32V的VGHF电压。

该电压(VGHF)又回到芯片34脚,经内部电路处理,由35脚输出约30V的VGH电压。

在该电路中,VGL电压(-6V)的形成也是通过电荷泵电路形成的,大家找找看看哈。

本文旨在了解电荷泵电路在液晶电视电路中的应用,以及其工作原理,如有不足之处,望友友们指出,共同学习。


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