两路音频合成一路电路_康佳35018270三合一板电源+背光灯电路原理与维修(三)...
(紧接上期本版)2. 启动工作过程遥控开机后,开关电源输出的+65V为升压输出电路供电,同时经R707、R713与R706分压取样后为N701的1脚提供3V以上高电平检测电压;+12Vsb经R705为N701的2脚供电。遥控开机后主板送来的BL/ON点灯电压,经R701与R702分压后,送到N701的3脚,背光灯电路启动工作,在4脚输出5V基准电压,为内外电路供电的同时,N701从23和...
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(紧接上期本版)2. 启动工作过程遥控开机后,开关电源输出的+65V为升压输出电路供电,同时经R707、R713与R706分压取样后为N701的1脚提供3V以上高电平检测电压;+12Vsb经R705为N701的2脚供电。遥控开机后主板送来的BL/ON点灯电压,经R701与R702分压后,送到N701的3脚,背光灯电路启动工作,在4脚输出5V基准电压,为内外电路供电的同时,N701从23和22脚输出DRV1、DRV2升压激励脉冲,推动升压电路开关管V711、V708工作于开关状态,与储能电感和续流二极管、升压电容配合,将+65V电压提升到+105V左右,为两路LED背光灯串供电。同时N701从18和14脚输出PROT1、PROT2均流激励脉冲,推动均流控制开关管V710、V709工作于开关状态,对两路LED背光灯串的电流导通频率和时间进行控制。由于V711、V710和V709、V709组成的升压输出和电流调整电路相同,下面以前者V711、V710组成的升压输出和调光电路为例,介绍其工作原理:N701从23脚输出DRV1激励脉冲为正半周时,V711导通,+65V供电经储能电感L701、V711的D-S极到地,储能电感L701上的电流逐渐增大,开始储能,在电感的两端形成左正右负的感应电动势。23脚输出DRV1激励脉冲为负半周时,V711截止,电感两端的感应电动势变为左负右正,由于电感上的电流不能突变,与+65V叠加后通过续流二极管VD712给输出电容C727充电,二极管负极的电压上升到约105V。DRV1激励脉冲正半周再次来临,V711再次导通,储能电感L701重新储能,由于二极管不能反向导通,这时负载上的电压仍然维持+105V电压。正常工作以后,电路重复上述步骤完成升压过程,将+65V提升到105V左右,为LED背光灯串正极供电。N701从18脚输出PROT1调光激励脉冲为正半周时,V710导通,LED背光灯串点亮;当PROT1激励脉冲为负半周时,V710截止,LED背光灯串熄灭。通过控制LED点亮或者熄灭的时间比来调节LED背光灯电流,一是调整LED背光源的亮度,二是保持各LED背光灯串之间亮度的一致性。由于调光脉冲频率都在100Hz以上,高于人眼的视频临界频率,故看不到背光灯的闪烁现象。V710的S极电阻R756、R747、R748为LED背光灯电流取样电路,在S极产生的电流取样电压,经R718反馈到N701的17脚ISEN1,N701根据反馈电压的大小,一是对该路LED背光灯串的电流进行控制,二是与13脚输入的另一路电流检测ISEN2反馈电压进行比较后,产生均流控制电压,对两路LED背光灯串的电流进行均流控制,达到LED背光源亮度一致的目的。3. 调光电路主板送来的PWM/ADIM调光控制电压,经R703与R704分压后送到N701的7、8脚,输入一个占空比可调的方波信号,对两组调光驱动电路的频率或脉宽进行调整和控制,控制LED点亮或者熄灭的时间比,达到调整LED背光灯亮度的目的。该脚电压高于2V时,调光MOSFET开关管进入开关工作状态,背光灯点亮;当该脚电压低于0.8V时,调光MOSFET开关管关断,背光灯熄灭。实际应用时该脚电压在3.3V~5V之间。N701的9脚为模拟调光电压输入端,该脚电压在0.5V~1.5V之间可调整背光灯亮度,由于该电路采用数字脉冲调光方式时,9脚电压通过R711与R715对5V基准电压进行分压,获得3V固定电压,采用最大亮度设置。

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