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2025-09-29
故障分析与检修:根据检修经验及故障现象可初步判断是保护功能动作,但此时,+5V开关稳压电源电路是正常工作的。其电路原理图如图5-17所示。+5V开关稳压电源电路正常工作时,除有+5V电压输出外,还必须有+12V电压正常输出。
在图5-17中,+5VP/+12VP开关稳压电路的核心元器件主要是IC905(LD7575)和Q900(STP10NK70ZFP)及T903等。在接通市网电压时,经整流全桥输出的B+电压(295V)通过T903一次绕组加到Q900(STP10NK70ZFP)开关管的漏(D)极,同时,B+电压又通过R965为IC905(LD7575)⑧脚提供HV高启动电压,并通过IC内部电流源母线向⑥脚外接VCC1滤波电容C951(220μF/50V)充电,以使IC905启动工作,由⑤脚输出PWM开关脉冲,驱动Q900进入工作状态。此时,T903的○01~○1⑫绕组感应电压经D924(FME-200B)整流、C959滤波输出+12VP电压,为负载供电;T903的9~8绕组感应电压经D921(FMW-2156)整流、C962滤波输出+5VP电压,为控制系统及电源指示灯供电。经检查,+5VP和+12VP输出电压均正常。但检查T901输出的+24V、+18V电压均为零,其电路原理图如图5-18所示。这时再进一步检查功率因数校正及+24V/+18V开关稳压电源电路,发现VCC2、VCC3电压均为零。其供电电路见图5-16。
在图5-16中,IC901⑧脚的VCC2电压是由VCC1通过Q914提供,如图5-19所示。而VCC3则是由VCC2通过Q910和Q904提供,见图5-16。在电路正常时,当+5VP电源建立后,微控制系统开始工作,由微控制器输出“PS”开机信号,使Q915导通,IC912导通,Q914导通,并由集电极输出VCC2电压,见图5-19。
图5-15 FAN7529MX功率因数校正电路原理图
图5-16 FA55OOAN功率因数校正和NCP1377开关稳压电路原理图
图5-17 TCL王牌LCD37K72机型中+5VP/+12VP开关稳压电源电路
由Q914集电极输出的VCC2电压直接加到IC901(FA5500AN)的⑧脚,使功率因数校正电路启动工作,见图5-16。此时,由于L907进入工作状态,其二次绕组有感应电压输出,除为IC901提供零电流侦测信号外,还通过D904整流、C920滤波形成直流电压,使Q903导通,Q910导通,Q904输出VCC3电压加到IC902(NCP1377)的⑥脚,从而使+24V/+18V开关稳压电源工作,并由图5-18的T901二次电路输出+24V、+18V电压,为负载电路供电。因此,当IC901⑧脚无VCC2电压时,功率因数校正电路和IC902(NCP1371)开关稳压电路就不工作,也就没有+24V、+18V电压输出。但再进一步检测“PS”信号时,有正常输出,而Q915基极却始终处于0V低电平,因而说明+24V或+18V电源有过电流或过电压保护故障。其电路原理图见图5-19所示。(https://www.chuimin.cn)
经进一步检查,最终是RJ901不良,将其换新后,故障排除。
小结:在图5-19中,RJ901为过电流保护电路中的检测电阻。在电路正常时,当负载电流过大时,检测电阻RJ901上的压降也升高,IC931(FP130)保护IC内部的比较器动作,使其①脚输出高电平,Q921导通,+24V电压通过R952、Q921、D923、R994、R995触发SCR901导通,Q923导通,Q915基极被钳位于0V低电平,使Q915截止,IC912截止,Q914截止,VCC2无输出。同时,由于Q915截止,Q907(A04411内置P沟道场效应晶体管)也截止,无+12VP输出,从而起到过电流保护作用。
图5-18 TCL王牌LCD37K72机型中+24V/+18V开关稳压电源次级输出电路原理图
注:该图仅供参考。
图5-19 TCL王牌LCD37K72机型中+24V电源过电流、过电压保护电路原理图
注:该图仅供参考。
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