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海信洗衣机xqb70-c6201转动时有敲打声
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Copyright (C)2009-.All Rights Reserved. &&&&沪公网备:216& & 电源输出规格如下
  电源结构框架图如下:
  启动时,由100V-240V交流电压输入,首先将待机电源启动,5V输出给CPU供电,由CPU根据整机设定情况发出ON/OFF开机指令给电源,通过反馈回路将主电接通,100V-240V交流电压经整流输出,通过PFC电路将整流后的电压升到380V左右,通过LLC电路,经转换输出16V、12V、120V,120V经LED驱动电路给液晶屏灯条供恒定120MA电流;另一路经过待机电源控制电路,经变压器转换输出5V_S。    分部原理说明    (一)、待机电路
  待机电源部分主控电源管理芯片采用的是离线式开/关控制芯片TNY175,其内部集成了一个650V的功率、、高压开关电流源、电流限流(用户可选)及热关断电路,具有过压保护、过流保护、电流限流选择电路、迟滞热关断保护并具备自动恢复等功能。待机电路的启动过程为:交流100V~240V输入电压经整流后,经变压器T803副边输出端输出电压5.85V进入N975(TNY175)的2脚(BP/M)端,外接100nF的旁路(C903),用于储存启动电压,在TNY175的内部集成一个5.85V调整器,当BP/M达到启动电平时,TNY175开始工作。    当待机5V(5V_S)无正常输出时,首先用示波器检测TNY175的BP/M供电是否正常,如BP/M供电出现锯齿波,请检测是否开路。    本待机部分产生待机5V(5V_S)电压,当主板发过来STB为高电平时,5V_S通过启动电路来输出芯片电源V,从而依次使校正电路和LLC电路工作,即只有待机电压正常工作,其它电路才能工作。    TNY175的各个引脚功能如下:
芯片使能脚
此引脚为控制芯片内置功率MOSFET的开关。当从此引脚拉出的电流大于某个阈值电流时,MOSFET将被关断。当此引脚拉出的电流小于某个阈值电流时,MOSFET将被重新开启。
旁路/多功能脚
1、一个外部旁路连接到这个引脚,用于生成内部5.85 V的供电电源;
2. 作为外部限流点设定,根据所使用电容的数值选择电流限流值;
3、关断功能。在输入掉电时,当流入旁路引脚的电流超过ISD时关断器件。
功率MOSFET的漏极连接点。在开启及稳态工作时提供内部操作电流。
内部连接到MOSFET的源极,用于高压功率的返回节点及控制电路的参考点。
  (二)、PFC电路
  PFC(Power Factor Correction)即功率因数校正,主要用来表征电子产品对电能的利用效率。功率因数越高,说明电能的利用效率越高。该部分的作用为能够使输入电流跟随输入电压的变换。从电路上讲为,PFC电路后大的滤波电解C829的电压将不再随着输入电压的变化而变化,而是一个恒定的值。    PFC部分主控芯片采用临界导电模式(CrM) PFC控制器NCP1608,其各引脚功能如下:
FB端是内部误差放大器的输入端。分压器的输出电压做为Vref(参考电压)来维持控制。反馈电压用于过电压和欠电压保护。当此管脚上施加小于Vuvp(低电压保护电压)的电压,或施加大于Vovp(过电压保护电压)的电压,或悬浮时,使芯片失效。
Control端(控制端)是内部误差放大器的输出端。一个补偿网络连接在控制端与地之间来设定回路的带宽。较低的带宽能产生较高的功率因数和较低的总率(THD)。
Ct端输出电流给外部定时电容器充电。通过比较Ct端的电压与和来源于内部Control端的电压,电路控制电源开关的开通时间。在开通时间的末尾,Ct端使外部定时电容放电。
CS端限制通过电源开关的的电流。当CS端电压超过Vilim时,驱动断开。连接CS端的检测电阻限制最大开关电流。
ZCD端检测辅助绕组的电压来检测临界导电模式操作下的退磁。
模拟接地端
整体的驱动有一个典型的12欧的电源和典型的6欧的反向阻抗。
Vcc端是芯片的电源端。当Vcc超过Vcc(on)时或者低于Vcc(off)时,芯片失效。
  (三)、LLC部分
  随着开关电源的发展,软开关技术得到了广泛的发展和应用,已研究出了不少高效率的电路拓扑,主要为谐振型的软开关拓扑和型的软开关拓扑。近几年来,随着半导体器件制造技术的发展,开关管的导通电阻,寄生电容和反向恢复时间越来越小了,这为谐振变换器的发展提供了又一次机遇。对于谐振变换器来说,如果设计得当,能实现软开关变换,从而使得开关电源具有较高的效率。    LLC谐振电路,是我们现在所说的LLC谐振半桥电路的一个通俗的叫法,由于谐振时由于有两个L及一个C发生谐振,故称LLC电路,因此并非是三个英文单词首字母的缩写。    下图给出了LLC谐振变换器的电路图和工作波形。图中包括两个功率MOSFET(S1和S2),其占空比都为0.5;谐振电容Cs,副边匝数相等的中心抽头变压器Tr,Tr的漏感Ls,激磁电感Lm,Lm在某个时间段也是一个谐振电感,因此,在LLC谐振变换器中的谐振元件主要由以上3个谐振元件构成,即谐振电容Cs,电感Ls和激磁电感Lm;半桥全波整流D1和D2,输出电容Cf。
  LLC变换器的稳态工作原理如下。    1、〔t1,t2〕当t=t1时,S2关断,谐振电流给S1的寄生电容放电,一直到S1上的电压为零,然后S1的体二级管导通。此阶段D1导通,Lm上的电压被输出电压钳位,因此,只有Ls和Cs参与谐振。    2、〔t2,t3〕当t=t2时,S1在零电压的条件下导通,变压器原边承受正向电压;D1继续导通,S2及D2截止。此时Cs和Ls参与谐振,而Lm不参与谐振。    3、〔t3,t4〕当t=t3时,S1仍然导通,而D1与D2处于关断状态,Tr副边与电路脱开,此时Lm,Ls和Cs一起参与谐振。实际电路中因此,在这个阶段可以认为激磁电流和谐振电流都保持不变。    4、〔t4,t5〕当t=t4时,S1关断,谐振电流给S2的寄生电容放电,一直到S2上的电压为零,然后S2的体二级管导通。此阶段D2导通,Lm上的电压被输出电压钳位,因此,只有Ls和Cs参与谐振。    5、〔t5,t6〕当t=t5时,S2在零电压的条件下导通,Tr原边承受反向电压;D2继续导通,而S1和D1截止。此时仅Cs和Ls参与谐振,Lm上的电压被输出电压箝位,而不参与谐振。    6、〔t6,t7〕当t=t6时,S2仍然导通,而D1和D2处于关断状态,Tr副边与电路脱开,此时Lm,Ls和Cs一起参与谐振。实际电路中因此,在这个阶段可以认为激磁电流和谐振电流都保持不变。    LLC谐振变换器是通过调节开关来调节输出电压的,也就是在不同的输入电压下它的占空比保持不变,与不对称半桥相比,它的掉电维持时间特性比较好,可以广泛地应用在对掉电维持时间要求比较高的场合。
&  (四)、LED驱动电路
  LED驱动部分采用OZ公司的单路LED驱动控制芯片OZ9902C,电路为DC/DC升压电路,可以实现恒流控制和各种保护。    OZ9902C芯片各引脚功能简介:
低电压保护
为芯片供电,并为MOSFET提供驱动电流
芯片使能脚
通过外接电阻设置工作频率
PWM调光信号输入
模拟调光信号输入
通过外接电容设置保护延时时间
通过外接电阻和电容设置软启动
LED检测电流输入
PWM调光MOSFET驱动输出
MOSFET检测电流输入脚
过电压保护
MOSFET驱动输出
MOSFET漏极开路保护
  LED驱动采用正负压驱动,用1路DC/DC来控制恒流,另外一路用恒定负压,LED驱动用DC/DC来调整,调光由V703来控制,电流控制由R702R703R704R729决定。
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