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松下M16M机芯系列26/29/33英寸三超画王和画中画原理与维修(上)说明

放大字体  缩小字体 发布日期:2018-07-19 08:56:35
导读:松下M16M机芯系列26/29/33英寸三超画王和画中画原理与维修(上)说明

一、整机电路结构特性及电源电路组成与工作过程 
(一) 整机电路结构特性 
松下M16M机芯是日本松下公司90年代(1991年)设计与生产并向海外市场推出的三超画王及画中画遥控彩色电视机机芯,采用该机芯的彩色电视机有26英寸(66cm)和33英寸(84cm)系列产品,在我国大陆、香港及东南亚地区有很大的销售量。该机芯的电路几乎集中了模拟电视所能采用的全部先进技术(局部采用了数字技术),作为向高清晰度电视过渡的机型,有一定的代表性。主要结构特性有: 
采用了超平面黑色屏,使画面的平面提高33%,对比度提高30%,画面具有立体感与景深感;采用最新的多梦(DOME)环绕立体声系统,设置有香港丽音(NICAM)立体声多声通道接收系统,可接收立体声声音源和多种语言广播.香港地区的丽音、德国、北美的双伴音均可接收.伴音输出功率为2X12W;具有丰富的AV接口(三组AV输入,一组S—VHS输入,一组监视器输出)和全球21种接收制式;采用了多种先进电路.提高画质与音质。全机共采用了30块集成电路。其中主机芯电ZS采用了两片集成块:图像和伴音中放使用的是ANS569K(或AN5177K),视频、色解码、行场扫描小信号处理为TA8719N;可实现画中画、图文电视功能。 
该机芯的控制系统采用电压合成遥控系统,它由微处理器MNl871611TKA(或MNl827419TKO)、非挥发型存储器M6M80021P、遥控接收器TNQ2667(主IC为AN5024)、频段选择AN5071、复位电路MNl381R及遥控发射器EUR50700等部分组成。工作方式有本机键盘输入和遥控盒操作两种。 
本机使用的微处理器,不但作为遥控电路的微处理控制器——中央处理单元,还对整机的保护电路复位、图像伴音制式转换、功能电路切换、图像伴音设定、菜单自检等功能起控制作用。该微处理器为64脚、双列窄距排列(64SD)、l.5μm技术、MOS工艺制作的超大规模集成电路。 
为了满足稳压范围的要求,该机芯的电源电路在交流输入端采用了“交流电压自动切换”电路。使之可自动适应于50~60Hz、AC值为110~240V的标称交流市电电压。遥控电源采用了独立的开关电源.以满足待机(STANDBY)状态下遥控电路的电源需要。电源电路由交流电源输入滤波(S)板TNPl07757AH,整流、输入电压切换检测(N)板TNPl07761及在(D)板TNPl07858AN上的主开关稳压电源、辅助开关稳压电源及控制保护电路等组成。整机所需要的各种电压由电源电路TFBT(行输出)分别提供。 
整机消耗功率由于功能及屏幕大小不同而略有差异,典型29英寸机(具有21制式和DOME环绕立体声等)的最大功率为215W,待机状态下的功耗为18W。与该机芯电路结构完全相同的彩色电视机机型有松下TC一26V2H、TC一29VH、TC一29V2H、TC一29V1R、TC一29V30H及TC一33V2H(微处理器的型号不同,采用MN18R419TKO)等。 
(二) 电源电路的组成与工作过程 
松下M16M机芯的电源电路由交流输入电压自动切换与整流滤波电路、主开关电源电路、辅助开关电源电路(遥控电源)、电源控制电路(即待机控制)及自动保护电路等单元组成,各结构单元的关系见图4—35所示。
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如图,交流市电先经输入滤波板(S板)进入输入电压切换检测电路和整流电路(N板),进行整流滤波以形成脉动直流,再分别送入主、副开关稳压电源电路(D板),提供各种直流电压。现从维修角度出发,将各单元的电路形式与工作过程简介如下:

1.交流输入电压自动切换与整流滤波电路的工作过程 [Page]

交流输入电压自动切换与整流滤波电路的主要功能是对输入给整机的交流电压进行自动检测,根据输入交流电压是低于还是高于160V,自动切换整流滤波电路的工作方式,保证整机的整流滤波能在交流110V或220V地区工作时,均能输出稳定的300V左右的脉动直流电压。M16M机芯的交流输入电压自动切换与整流滤波电路见图4—36所示(以松下TC一29V2H型机为例,以下均同)。

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图中,Q812为三端双向可控硅器件。当输入的交流电压低于160V时,Q812的T1和T2之间导通,整流滤波电路组成倍压整流电路;当交流电压等于或高于160V时,T1和T2之间截止,整流电路为普通的桥式整流器。具体工作过程如下:

由整流二极管D818和稳压二极管D828等元件组成了输入电压检测器。接通电源后,交流电压先经D818和C840进行半波整流、滤波,在C840上产生直流电压,经R843、R846分压后加给稳压二极管D828的稳压值为1.5V。当输入交流电压低于160V时,D818半波整流电压经分压后,D828得到低于1.5V电压,则导致D828截止,于是Q814也截止,D823导通,Q811导通,双向可控硅Q812有了经R842、R841、Q811C—E结的通路而随之导通,构成如图4—37(a)所示的等效电路。
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图中,当交流输入电压的正半波在方向(1)时,电路按实线所示电流流动方向,经可控硅Q812对C808充电;当交流输入电压的负半波在方向(2)时,则电路按虚线所示电流流动,经Q812对C809充电,这样形成了C808与C809串接的倍压整流电路。

当交流电压等于或高于160V时,经D818半波整流,并由R843、R846分压得到的直流电压大于1.5V,则828导通,同时导致Q814导通,使其集电极电压降低。这样,使二极管D823截止,Q811也截止。因触发通路中断,则双向可控硅Q812截止,使整流电路转换为桥式全波整流形式,其等效电路如图4—37(b)所示。当交流输入电压为正半波在方向(1)时,整流电流按图中实线方向流动,对C808、C809充电,当交流输入电压为负半波在方向(2)时,整流电流按图中虚线方向流动,对C808、C809充电,实现全波桥式整流功能。

2.主开关稳压电源电路的工作过程

松下M16M机芯的主开关稳压电源的电路结构见图4—38所示。
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如图,这是一个典型的变压器耦合式自激并联型开关稳压电源,主要由Q801、Q802、Q803、T801、D812和集成电路SEl39NLl4等组成。从接通电源到有稳定的+B电压输出,经过了开关振荡电路的启动与稳压调控过程。具体工作过程是:

(1)开关振荡电路的启动过程

图中Q801是开关管,它与开关变压器T801的初级绕组P1~P2、反馈绕组D1~B2及R810、C810和D805构成自激振荡电路。

当接通电视机电源后,由整流滤波电路产生的脉动直流电压一路经开关变压器T801的初级绕组Pl~P2加到开关管Q801的集电极;另一路经R822和R823加至Q801的基极,于是,开关管Q801导通,其集电极电流Ic开始流动。由于Ic开始流动.开关变压器T801次级的Bl~B2绕组中便产生感生电压.于是T801次级B1~B2绕组的正反馈电压经R824加到Q801基极,使Q801由导通至饱和。当B2端极性为正时,反馈电压经D803对C804充电。此充电电压还经R804、D812内的三极管端对C803充电,使Q802基极电压升高,当电压升至一定程度时,Q802、Q803导通,C804右端电压变负,使Q801基极电位降低。同样由于正反馈,使Q801截止。Q803导通时,C804上电压通过R806、Q803、C803、D822、R805放电,放电电流使C803反向充电,使Q802基极电位越来越负,到一定时候,Q802、Q803截止。随着C804的放电,Q801基极电位越来越高,到一定时候,Q801又开始导 [Page]

通。这样,Q801就周而复始地进行振荡。

在Q801振荡过程中,T801次级脉冲电压经D808、D809、D810整流产生+140V、+30V和+12V电压给整机供电。D808、C826整流滤波得到的+140V电压给行激励和行输出电路供电。D810、C814整流滤波、经稳压得到的+12V电压给整机各集成电路等供电。D809、C815整流滤波得到的+30V电压给伴音功放供电。

(2)稳压控制过程

该机芯主开关电源的稳压控制电路由IC801(SEl39NL24)、C80l、D812、Q802和Q803等组成。其中IC801是稳压比较集成电路,内集成有基准稳压管和140V电压取样放大电路。D812是光电耦合器,其功能是将反映140V电压变化的电流送到稳压控制电路,同时又使整机与市电隔离。+12V经D813、R816的(1)脚与IC801的(2)脚相连。140V电压加到IC801的(1)脚。当140V输出电压升高时,IC801内部的Q1基极电压便升高,使Q1电流增大,通过光电耦合器的光耦合,流经D812的电流增大,使B2~B1绕组的感应电动势反馈至Q801基极的电流减小,Q801集电极电流随之减小,使输出电压降低。反之.当140V输出电压降低时,Q801的集电极电流增大,使输出电压升高,从而实现稳压。

Q801集电极所接的C811、R813、D804、L804可防止Q801集电极反峰电压过高。R810、D805、C810可防止反馈绕组B1~B2端的电压过高。它们都对Q801起保护作用。

3.辅助开关稳压电源电路的工作过程

如同其它遥控电视机一样,松下M16M机芯的辅助开关稳压电源电路是为遥控系统提供+5V工作电源的。用以保持电视机的待机状态。因为在待机状态下,将主开关稳压电源切断,以提高整机的可靠性,降低功耗。在该机芯中,为了提高效率,其辅助电源也采用开关稳压电源,同主开关电源一样,它能在很宽的输入电压范围内工作。其电路结构见图4—39所示。

点击放大图中Q881是开关管,T881为开关变压器,其取样绕组与D882、D885、Q882等组成取样及误差放大电路。具体工作过程如下:

由整流滤波电路产生并输送出的+300V左右的脉动电压通过脉冲变压器T881初级加到开关管Q881集电极。+300V电压还经偏置电阻R881、R882加到Q881基极,使Q881开始导通。T881次级反馈绕组的正反馈电压经C883、R883加到Q881基极,使开关电源能够振荡。C883、R883等是决定振荡频率的元件。

T881次级的脉冲电压经D886、C885整流滤波得到+8.5V电压,再经IC803稳压后输出+5V电压,给微处理器等供电。

+5V开关稳压电源工作时,T881另一次级绕组的脉冲电压经D882、C881整流滤波得到+16.5V电压,它经稳压管D885(稳压16V)加到稳压控制管Q882基极。当输出电压升高时,C881正端电压升高,使控制管Q882基极电压升高.于是Q882电流增加,Q882的参与分流使加至Q881基极电流减小。Q881集电极电流减小,使输出电压下降。反之.当输出电压下降时,Q882电流随之减小,Q881电流减小,Q882电流增大,使输出电压升高,从而实现稳压。

当Q881电流过大时,Q885上压降增大,此电压经D820加到Q882基极,使Q882饱和导通,Q881得不到适当直流偏置而停止振荡,起到保护作用。

 

 

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