Bibliothèque technique gratuite ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE Alimentation du moniteur SAMSUNG CGM7607L basée sur la puce de la série KA2S. Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / Alimentations Les microcircuits spécialisés de la série KA2S constituent la base de la dernière génération d'alimentations de moniteur SAMSUNG (400b, 500 / 500pM, CGM1706M) Il s'agit notamment des microcircuits KA2S0880 / KA2S0680, KA2H0880 / KA2H0680, etc. Un modulateur de largeur d'impulsion avec commande de courant d'impulsion et un transistor à effet de champ haute tension sont placés dans le boîtier du microcircuit. Le microcircuit est équipé d'un système de démarrage progressif et utilise une synchronisation externe. Le modulateur de largeur d'impulsion fonctionne à partir d'un générateur à fréquence fixe et possède des circuits de protection internes qui bloquent le fonctionnement du microcircuit en cas d'augmentation ou de diminution de la tension d'alimentation, de surchauffe et d'apparition de modes de fonctionnement critiques de la source. Les principaux dispositifs d'alimentation qui assurent son fonctionnement sont: - redresseur de tension secteur ;
Un circuit typique pour allumer le microcircuit KA2H0880 est utilisé dans l'alimentation du moniteur SAMSUNG CGM7607L, dont le schéma de circuit est illustré sur ici. Les principaux circuits convertisseurs sont présentés dans le tableau. 1. Tableau 1
Redresseur de tension secteur La tension du secteur CA via le connecteur IS601, la liaison fusible F601, L601 est fournie au redresseur D601 ... D604. Les éléments L601, C601 ... C603, BD601 forment un filtre antisurtension qui empêche la pénétration de bruit impulsionnel dans le réseau électrique créé par la source d'alimentation pendant son fonctionnement. Le redresseur de type pont est réalisé sur des éléments discrets D601 ... D604, dont la borne négative est connectée à un fil commun via une résistance R606. Du fait de son fonctionnement, le condensateur C607 est chargé à une tension de +300 V à travers la thermistance TH601. Le dispositif de démagnétisation du moniteur CRT est connecté via le connecteur CN603, la thermistance RTH601 et les contacts du relais contrôlé RL601 sont connectés à la sortie du filtre. L'enroulement de commande du relais RL601 est connecté au circuit collecteur du commutateur à transistor Q605 et est commandé par le signal DEGAUSS du processeur de commande de mode. Circuit de déclenchement et de synchronisation Le convertisseur PWM du microcircuit est alimenté en appliquant la tension appropriée à la broche 3 du microcircuit IC601, qui doit être dans les limites requises. A cet effet, un circuit est connecté au réseau alternatif, constitué des éléments D605, R602, C608. Dans le cas où la tension aux bornes du condensateur C608 atteint +15 V, ce qui correspond au seuil d'enclenchement du comparateur basse tension (UVLO) (Fig. 1), ce comparateur fait passer le microcircuit à l'état passant.
Cela permet le fonctionnement de la tension de référence interne du transistor MOSFET de sortie et active les circuits de commande du convertisseur. La tension redressée du secteur AC est fournie au drain MOSFET (broche 1 de IC601) à partir du point commun des diodes D602, D603 à travers les selfs BD6O2, BD6O3. Pour faciliter le mode de démarrage du convertisseur au premier moment de la mise sous tension, lorsqu'il n'y a pas de signaux de retour et que le mode de fonctionnement du convertisseur est proche du mode de court-circuit dans la charge, le mode de démarrage progressif est utilisé. Le fonctionnement dans ce mode est assuré par des éléments externes: condensateur C611 et résistance R605, qui sont connectés à la broche 5 du microcircuit. Le fonctionnement de ce circuit réside dans le fait que lors de la charge du condensateur C611, le modulateur PWM génère des signaux de commande sur le MOSFET comme si le convertisseur fonctionnait avec un signal d'erreur nul, la durée du signal de commande en sortie du driver est court. Dans ce cas, le condensateur C6O5 est chargé à partir d'une source interne à la tension de l'erreur de durée de démarrage progressif correspondant à cette erreur. Lorsque la tension aux bornes du condensateur C611 atteint +5 V et que le circuit de démarrage progressif est désactivé, et que la durée du signal de commande MOSFET augmente, la tension aux bornes du condensateur C605 est déterminée par le signal d'erreur généré par le circuit de rétroaction. En régime permanent de fonctionnement, le microcircuit est alimenté par le circuit d'alimentation formé par l'enroulement secondaire du transformateur T601 (vyv.6-9), éléments D610, R604. La réduction de la tension à la broche d'alimentation du microcircuit (vyv.Z IC601) est inférieure à la valeur du seuil de désactivation du comparateur UVLO, correspondant à +10 V, désactive le convertisseur. Lorsque le courant circule dans l'enroulement primaire du transformateur T601 (broche 2-5), des processus se produisent dans la source d'alimentation qui contribuent à son transfert vers le fonctionnement en régime permanent. Les éléments T602, C612, D607 forment un circuit de synchronisation externe de l'oscillateur interne du microcircuit avec des impulsions SYNC_P provenant de l'étage de sortie horizontal vers le circuit de base du transistor Q601. Chaînes de stabilisation et de protection Le circuit de rétroaction est formé d'un optocoupleur OP601 et d'un régulateur de tension CC réglable de faible puissance IC602 de type parallèle. L'électrode de commande du microcircuit IC602 reçoit des informations sur la tension de sortie du diviseur formé par les éléments R612, R610, VR601, connectés au canal +195 V. Lorsque la tension de sortie diminue, le courant à travers le photocapteur de l'optocoupleur OP601 diminue et, en conséquence, le courant de sortie dans le circuit collecteur-émetteur du phototransistor OP601 connecté à l'entrée du signal d'erreur (broche 4 de IC601). Cela conduit à une augmentation de la durée de l'impulsion de commande du MOSFET et à une augmentation correspondante de la tension de sortie jusqu'à la valeur requise. Ainsi, le principe du contrôle d'erreur de la tension de sortie est mis en œuvre dans le convertisseur. La tension de sortie est ajustée par la résistance VR601 via le canal +195 V. Une tension supérieure à +7,5 V à l'entrée du signal d'erreur (broche 4 de IC601) provoque l'arrêt du microcircuit en déclenchant le comparateur de réinitialisation de la tension d'alimentation. Les éléments R611, C621 sont conçus pour réduire les transitoires dans le microcircuit, le photocapteur optocoupleur est alimenté en +14 V (2). Le mode de contrôle de courant du régulateur (enroulement primaire T601 broches 5-8) est mis en œuvre par les circuits internes du microcircuit comme moyen de réguler la tension de sortie lorsque le courant dans la charge augmente d'une part, et d'autre part , comme élément de protection contre les courants maximaux dans le circuit de charge. En mode courant de charge, ce circuit désactive la sortie MOSFET jusqu'au prochain cycle de démarrage. L'alimentation IC601 a une fonction de redémarrage à chaud. La période entre démarrages successifs lors de surcharges est déterminée par le temps de charge du condensateur C605 à partir de sources internes de 1 mA et 5 μA. En mode de surcharge continue, le convertisseur est complètement éteint à l'aide du comparateur de mise hors tension intégré. Les circuits d'amortissement D602, C610, R609 et C611, D604, R610, R623 protègent le transistor MOSFET des impulsions de commutation dues à l'inductance des enroulements du transformateur d'impulsions et du dépassement de la puissance instantanée au drain. Redresseurs d'alimentation à découpage Les redresseurs de surtension des sources d'alimentation secondaires sont assemblés selon un schéma de redressement demi-onde. Les principaux éléments des circuits redresseurs secondaires sont donnés dans le tableau. 2. Tableau 2
Les signaux SUSPEND et OFF mettent l'alimentation en modes de faible consommation d'énergie. Avec la commande SUSPEND, la tension +12 V est bloquée à l'aide du commutateur à transistor Q610 et la tension +8 V est supprimée avec la commande OFF. Dysfonctionnements typiques Le fusible secteur FH601 saute. Dans ce cas, avec le moniteur éteint du réseau, il est nécessaire de vérifier la santé des éléments du filtre de surtension et du redresseur secteur (L601, C601 ... C603, D601 ... D604), vérifier la santé du microcircuit (broche 1,2) IC601, ainsi que les éléments du circuit d'amortissement (D608, R603, C610). Il n'y a pas de tensions de sortie du module d'alimentation. Vérifier la tension +300 V sur le condensateur C607. S'il est absent, vérifiez l'état de fonctionnement des éléments du redresseur secteur D601 ... D604, ТН601. Avec le moniteur allumé, vérifiez la présence de la tension d'alimentation +601 V pour la puce IC16 entre les broches 2 et 3. Si elle est absente, vérifiez la santé des éléments D605, R6O2, C6O8, D610, R604. Si la tension d'alimentation est inférieure à +10 V (l'alimentation est coupée), vous devez vous assurer qu'il n'y a pas de dysfonctionnement dans les charges des redresseurs secondaires, le bon fonctionnement des redresseurs secondaires eux-mêmes et les éléments du circuit de retour OP601 , IC6O2. S'ils sont bons, remplacez la puce IC601. Les tensions de sortie sont supérieures ou inférieures à la normale et ne sont pas régulées par la résistance variable VR601. Vérifiez la santé des éléments OP601, IC602, C605, ZD602 et C606. Publication : radioradar.net Voir d'autres articles section Alimentations. Lire et écrire utile commentaires sur cet article. Dernières nouvelles de la science et de la technologie, nouvelle électronique : Cuir artificiel pour émulation tactile
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