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STR-S6307 칩의 스위칭 전원 공급 장치. 무선 전자 및 전기 공학 백과사전

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최신 TV의 많은 스위칭 전원 공급 장치는 특히 STR-S6307 및 SE110N의 미세 회로에 조립됩니다. 그러나 내부 "채우기"는 종종 회로도에 표시되지 않아 이러한 소스를 수리하기 어렵습니다. 게시된 기사는 이 격차를 부분적으로 채웁니다. 독자는 또한 오작동, 증상의 특성 및 다양한 수입 TV 모델에서 국내 변압기를 켜는 방법에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.

SANYO STR-S6307 칩은 AIWA: TV-1402, TV-2002, TV-2102와 같은 TV의 전원 공급 장치에 사용됩니다. 소니: KV-1435, KV-1485MT, KV-2185MT, KV-RM827S, KV-14DK1, KV-21DK1, KV-RM827B; PANASONIC: TC-21L3RTE, TC-21E1RTE [1] 등 한편, STRS6307 및 SE110N 마이크로 회로의 구조 자체에 대한 설명이 부족하여 전원 회로를 수리하는 데 많은 어려움이 있었습니다. 그렇기 때문에 이러한 미세 회로의 구성을 종합적으로 연구하고 밝혀야 했습니다. 이 과제는 STRS6307, STR-S5941, STR-10006[2]의 결선도를 비교하여 해결하였다. SE110N의 구조를 결정하기 위해 SE014N 칩[3]을 기본으로 삼았습니다. STRS6307 및 SE110N 회로의 연속성, 일련의 전기 테스트를 통해 포함된 요소의 등급을 결정할 수 있었습니다.

구조 공개의 정확성을 확인하고 손상된 STR-S6307, SE110N 초소형 회로를 개별 등가물로 교체할 가능성과 결함이 있는 변압기 36-24409000A(AIWA), SRT(SONY)를 교체할 가능성을 확인하기 위해 ET834K407A(PANASONIC) 국산 TPI-8-1과 TPI-5, 전원은 국산 부품과 TPI-8-1 변압기에 조립했다. 이 장치는 부착물에서 조립할 때와 STR-S50 및 SE80N 마이크로 회로를 사용할 때 모두 6307...110W의 부하에서 안정적으로 작동합니다.

실험 전원 공급 장치에 오류가 발생했습니다. 소스가 어떻게 응답하는지에 대한 설명은 기사 끝에 제공됩니다. AIWA-TV1402/2002/2102 TV 전원 공급 장치의 개략도는 Fig. 1(네트워크 및 보조 정류기 회로 단순화). 트랜지스터 KT847A(IC1 칩의 VT801)는 KT872A, BU508A, BU2508A, 2SD1710, 트랜지스터 2SA817A(Q801) - KT361B, 트랜지스터 2SC3852(Q822) - KT940A, 다이오드 EG1Z 및 EU1Z(D803-D805) - 켜짐으로 교체 가능 KD243D - KD243Zh. 제너 다이오드 D807은 D814D 역할을 할 수 있습니다.

칩 STR-S6307의 스위칭 전원 공급 장치
(확대하려면 클릭하십시오)

소스는 다음과 같이 작동합니다. 전압은 시작 회로 R300, R811를 통해 TV를 켠 후 커패시터 C803에서 약 804V이며 IC3 마이크로 회로의 핀 801이이 마이크로 회로의 키 트랜지스터 VT1의베이스에 공급됩니다. 트랜지스터가 켜지기 시작합니다. 이를 통해 변압기 T7의 자화 권선 5-803와 저항 R805(전류 센서)는 선형적으로 증가하는 전류를 흐릅니다. 변압기의 포지티브 피드백 권선 (POS) 1-2에서 상호 유도의 EMF가 발생하고 트랜지스터 VT1의 증가하는 기본 전류가 변압기의 출력 1에서 IC5 칩의 출력 801, R5R4 분배기를 통해 흐릅니다. , 트랜지스터 VT4 및 VT1의 이미 터 접합, IC2의 출력 801에서 변압기의 출력 2로.

특정 값에 도달하면 IC805의 핀 2와 7과 저항 R801을 통해 트랜지스터 VT1의 이미 터 접합에 적용되는 저항 R3의 전압이이를 엽니 다. PIC 권선 전류는 R5R4 분배기, 트랜지스터 VT4 및 VT2의 이미 터 접합, 트랜지스터 VT3 및 저항 R3, R805를 통해 닫힙니다. 트랜지스터 VT2는 트랜지스터 VT1의 이미 터 접합을 션트하고 닫음으로써 열립니다. 권선의 전압은 극성을 바꿉니다. 이들의 포지티브 펄스는 XNUMX차 정류기의 필터 커패시터를 재충전합니다. 그런 다음 모든 것이 반복됩니다.

따라서 시작 회로를 통해 키 트랜지스터 VT1을 여는 여러 주기가 있습니다. 그 후 보조 정류기의 커패시터는 거의 공칭 전압까지 충전되고 변압기 부하가 중지됩니다. 결과적으로 소스는 자체 발진 모드로 들어갑니다.

자체 발진 모드에서 키 트랜지스터 VT1이 닫히면 변압기의 권선 1-2에 POS 전압이 있습니다(핀 2에서 양). 커패시터는이 권선의 전류로 충전됩니다. C815 - IC2 칩의 핀 801, 다이오드 VD1, IC3의 핀 801 및 저항 R810을 통해; C814 - IC2의 핀 801, 다이오드 VD2, IC4의 핀 801 및 다이오드 D803을 통해; C813 - 저항 R807, IC9의 핀 801, 다이오드 VD3 및 IC5의 핀 801를 통해.

1 차 정류기 커패시터의 충전 전류가 2으로 감소하면 변압기 권선 815-810의 전압도 1이됩니다. 저항 R2, 변압기 권선 2,3-801 및 결론 1 IC7을 통한 커패시터 C5의 전압은 트랜지스터 VT1의 이미 터 접합에 영향을 미치고 개방합니다. 변압기의 권선 2-1의 전류가 증가하면 권선 5-2의 전압이 핀 801에서 양수가 됩니다. IC5의 핀 4와 4와 분배기 R1RXNUMX를 통해 트랜지스터 VTXNUMX의 이미 터 접합에 적용됩니다. 그리고 VTXNUMX.

VT4, R4, R5, VD2, C814, R808, D803 요소에는 트랜지스터 VT1의 기본 전류를 유지하는 장치가 조립됩니다. 트랜지스터 VT1, VT2의 이미 터 접합을 통과하는 변압기의 권선 전류 4-1는 트랜지스터를 엽니 다. 이 경우 커패시터 C814가 방전되어 트랜지스터 VT1의 기본 전류가 생성됩니다.

트랜지스터 VT1은 트랜지스터 VT2에 의해 꺼집니다. 차례로 VT3, R805, R1, R3 요소의 전류 차단 장치와 Q801 트랜지스터, IC802 광 커플러, IC821 칩, D804, D805 다이오드 및 D807 제너 다이오드의 출력 전압 안정화 장치에 의해 제어됩니다.

안정화 장치의 실행 부분은 그림에서 단순화 된 방식으로 표시됩니다. 2. 트랜지스터 Q801의 콜렉터 전압은 트랜지스터 VT1이 닫힌 상태에서 다이오드 VD2와 저항 R813을 통해 충전된 변압기 권선 3-807와 커패시터 C1의 전압의 합입니다. 요소 R811 및 C816은 Q801 기본 바이어스 전압 분배기의 하부 암을 구성합니다. 상부 암은 저항 R814와 옵토커플러 포토트랜지스터 IC802로 구성됩니다. 옵토 커플러 IC802의 LED (그림 1 참조)를 통해 비교 노드의 출력 전류가 IC1 마이크로 회로의 트랜지스터 VT821에 흐릅니다. 광 커플러의 포토 트랜지스터 (그림 2 참조)는 출력 전압이 112V 증가함에 따라 저항이 감소합니다. 결과적으로 Q801 트랜지스터의 이미 터 전류가 변경되며 이는 트랜지스터 VT2의 기본 전류의 일부입니다 ( 그림 1 참조). 트랜지스터 VT2는 키 트랜지스터 VT1의 이미 터 접합의 개방 및 분로 순간을 변경합니다.

칩 STR-S6307의 스위칭 전원 공급 장치

보호 제너 다이오드 D807은 예를 들어 개방 부하로 인해 변압기 권선 801-1의 펄스 진폭이 급격히 증가하여 Q2 트랜지스터의 전류를 증가시키도록 설계되었습니다. 저항 R805, R811, R4와 함께 다이오드 D5는 권선 1-2의 펄스 진폭을 제한합니다. 다이오드 D804는 저항 R811과 함께 트랜지스터 VT816의 컬렉터 접합, 트랜지스터 Q1의 이미 터 접합 및 저항 R2를 통해 트랜지스터 VT801의 폐쇄 상태 동안 커패시터 C812을 재충전하는 역할을합니다.

T803(AIWA), T601(SONY) 변압기가 고장난 경우 손상된 권선에 도달할 수 없는 경우 TPI-8-1 펄스 변압기를 전원에 설치할 수 있습니다. AIWA TV에서의 연결 다이어그램은 Fig. 3. IC8,6 칩(ST5R)의 STANDBY +822V 소스 및 리셋 신호 공급 장치에 전원을 공급하는 +3050V 전압은 추가 요소 VD1, C1, C2, DA1에 의해 제공됩니다.

칩 STR-S6307의 스위칭 전원 공급 장치

가장 간단한 방법은 TPI-8-1 변압기를 SONY TV에 연결하는 방식이라고 할 수 있습니다. 19-1 자화 권선, 3-5 POS 권선, 6V 소스의 경우 12-115 권선, 16V 소스의 경우 20-15 권선 등 XNUMX개의 변압기 권선만 사용합니다.

TPI-801는 PANASONIC TV의 T5 변압기를 대체하기에 적합합니다. 연결 다이어그램이 그림에 나와 있습니다. 4.

칩 STR-S6307의 스위칭 전원 공급 장치

장치에서 발생하는 오작동은 IC801 및 IC821 미세 회로 내부의 손상과 부착물 결함의 두 그룹으로 나눌 수 있습니다.

IC2 칩의 트랜지스터 VT3 및 VT801의 고장은 필연적으로 트랜지스터 VT1의 고장과 끊어진 메인 퓨즈로 이어집니다.

저항 R803, R804가 끊어지면 출력 전압은 810입니다. R815, C1 회로가 끊어져 T2 변압기의 803-XNUMX를 감아도 같은 일이 발생합니다.

커패시터 C814의 커패시턴스가 끊어지거나 손실되는 경우 112V 소스의 출력 전압은 97V로 떨어집니다. 저항 R808이 끊어질 때도 마찬가지입니다. 개방 다이오드 D803은 소스 전압을 92V로 떨어뜨리고 커패시터 C816은 32V로 떨어뜨립니다.

반대로 커패시터 C813의 커패시턴스가 중단되거나 손실되면 소스 전압이 160V로 증가하고 다소 강한 휘파람이 들립니다.

트랜지스터 Q801이 고장난 경우 112V 소스의 전압이 20V로 떨어지고 비명 소리가 들립니다.

Q801 트랜지스터의 이미 터, IC802 광 커플러의 요소 또는 IC1 마이크로 회로의 VT821 트랜지스터가 끊어지면 소스 전압도 160V로 상승하고 강한 휘파람 소리가 들립니다.

자동 제어 루프가 끊어진 상태에서 장기간 작동하면 출력 전압이 160V일 때 IC1 칩의 트랜지스터 VT801과 수평 출력 트랜지스터의 고장이 발생합니다.

문학

  1. Rodin A.V., Tyunin N.A. TV 세트 수리(수입). - M.: Solon, 1995, p. 22, 114, 239, 251.
  2. Kolesnichenko O. V., Shishigin I. V., Obruchenkov V. A. 외국 가정용 비디오 장비의 집적 회로. 참조 매뉴얼. - S.-Pb.: Lan, 1995, p. 79, 80, 96.
  3. 계획 "VIDEO-6"의 앨범. VCR "PANASONIC NV-J40"의 구성표.

저자: I.Molchanov, 모스크바

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