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精讲背光灯电路原理

时间:2023-06-28 理论教育 版权反馈
【摘要】:康佳34006620电源+背光灯板背光灯电路如图3-13所示。它产生液晶屏内背光灯所需要的1600V左右的正弦波脉冲电压,将背光灯点亮。

精讲背光灯电路原理

康佳34006620电源+背光灯板背光灯电路如图3-13所示。它由两部分组成:一是以OZ9976(U701)为核心组成的振荡控制电路;二是以推动变压器T751、MOSFET(开关管)Q751、Q752、输出变压器T750为核心组成的升压输出电路。它产生液晶屏内背光灯所需要的1600V左右的正弦波脉冲电压,将背光灯点亮。

1.背光灯基本电路

(1)OZ9976简介

OZ9976背光控制器是CCFL背光灯高压逆变电路的核心器件,内部电路框图如图3-14所示。它具有如下特点:减亮控制范围宽;高电压反馈环路直接控制灯管最大和最小放电电压;一旦灯管放电时发生过热,变压器受到保护等。OZ9976引脚功能和对地电压见表3-5。

表3-5 OZ9976引脚功能和对地电压

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图3-13 康佳34OO662O电源+背光灯板背光灯电路

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图3-14 OZ9976内部电路框图

(2)启动工作过程

遥控开机后,电源输出的12V电压经开关机电路控制后输出的VIN 12V电压为U701的15脚供电,PFC电路输出的400V为QF751、QF752供电,点灯ON/OFF高电平经连接器XS952的2脚、R702送到U701的13脚,背光灯电路启动工作,U701从1脚和16脚输出DRV1、DRV2激励脉冲,经推动变压器T751驱动半桥式输出电路MOSFET(开关管)QF751、QF752交替导通截止,在T750中产生感应电压,经二次高压绕组升压后,产生脉冲高压,点亮CCFL灯管。

(3)背光功率放大电路(www.xing528.com)

T751、Q751、Q752组成D类电压型放大电路,耦合变压器T751主要起信号耦合与“冷/热地”隔离作用,由OZ9976内部MOSFET驱动T751工作,C709为隔直电容,D704、D705为保护二极管。Q751、Q752组成推挽拓扑输出,与C751、T750构成半桥串联谐振电路,分别由T751的两个绕组的输出电压驱动,用接同名端不同的方法,实现一个导通、一个截止。因为Q752(MOSFET)的最大耐压为600V,所以C752容量不能过小,否则在Q752截止时,变压器的反冲电压将击穿Q752的D极、S极。用变压器耦合时,要注意变压器的偏磁、磁饱和、分布电容、铁损等。

(4)背光高压输出电路

根据变压器同名端可得到电流流向,电流从升压变压器T750的10脚输出,经并联灯管到变压器T750的5脚,再从8脚流出,经R788~R791到电源地,由电源地经R780~R783到变压器7脚,完成整个电流正半周过程,反之亦然,所以从两组电路得到的电流波形大小相等、相位相反。同样,由分压电容分压得到的电压波形大小相等、相位相反。

2.背光灯保护电路

(1)灯管过电压保护电路

升压变压器T750的二次输出高压,由电容C780与C781或C782与C783分压得到两个波形大小相等、相位相反的交流取样电压VCS1、VCS2,经二极管D703半波整流,正半周通过,负半周截止,两个电压信号在输出端合成,刚好得到一个全波电压信号,能准确反映正半周与负半周的电压信号信息。电压经半波整流后,经RC滤波电路,平滑的电压信号输入U701的VSEN输入端8脚,当反馈电压变大或变小时,通过控制MOSFET的占空比,而达到微调背光的目的。当输入VSEN电压大于3V时,驱动停止输出,无光。

(2)高压不平衡保护电路

该电路如图3-13右下部分所示,以N951(LM358)为核心组成。VCS1端与VCS2端分别输入大小相等、相位相反的高压反馈信号,经C712与C715耦合叠加,输出电压接近0V。如果两个输出电压不平衡,叠加后的交流电压就变大,经D707、C716整流滤波,直流电压也变大。当这个误差电压大于反相输入端1V电压时,运算放大器输出端开始翻转,由于D708、R730的正反馈作用,运算放大器快速翻转为高电平5V。这时高电平信号经D706、R724到OZ9976的过电压保护输入端8脚,OZ9976进入保护状态。高电平也同时加到Q702的B极,Q702、Q703导通,5V电压经Q703、R728给C714充电,当C714电压大于3V时,OZ9976进入保护状态。

(3)灯管电流不平衡保护电路

背光工作时的电流从变压器上边绕组高端流出,经灯管到变压器下边绕组低端流入,从下边变压器高端流出,经R788~R791、R794到电源地,此时产生上正下负电流取样电压IS2,电流又从电源地经并联取样电阻R780~R783、R785到上边变压器低端,此时产生上负下正电流取样电压IS1。IS1、IS2两个电流取样电压波形分别由R716、R717采样,幅值大小相等,相位相反,所以经D702与C710整流滤波后送到N951的5脚电压为0V。平时由于电流是正负平衡,所以N951的同相端电压(为0)比反相端低,比较器7脚输出为低电平,Q701截止,电流不平衡保护电路不起作用。由于其他原因造成两个电流不相等时,相差的电压经D702与C710整流滤波,送至比较器N951的5脚同相输入端变为高电平,比较器翻转,7脚输出高电平,Q701导通,OZ9976的9脚电位被拉低而保护。

(4)灯管电源反馈(过电流保护、欠电流保护、浪涌电流调整)电路

同上,由两组并联电阻采样出的电流信号IS1、IS2分别送到D701内部两只二极管,注意两只二极管的接法同上例不一样,所以结果也不一样。两组电流信号是先经过半波整流后叠加。由于RC积分数比较小,所以这个电路只能滤除1MHz以上的高频干扰,并不能完全平滑这个电流采样信号。当灯管电流过大时,采样得到的电压信号的平均值也增大,当采样电压大于1.5V时保护。同样,采样电压信号小于0.5V时保护。

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