LCDTV电源逆变器工作原理课件

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单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,2019/1/25,#,目录,简述,.,电源逆变器原理框图,电路组成分析,实例电路分析,2007-8-3,1,目录简述.电源逆变器原理框图 电路组成分析 实例电路分析,简述,液晶显示非自体发光器件,需要靠背光源产生可视的图像,,LCD,电视通常用冷阴极荧光灯(,CCFL,)提供光源。,冷阴极荧光灯具有管径细、寿命长、光效高;且不受启动次数的影响等优点。因此,CCFL,是目前最高效的显示器件背景照明光源。,为了最大化灯管的寿命,需要采用交流波形驱动,CCFL,,为了最大化其效率,(,光输出与输入电功率之比,),,需要用接近正弦的波形驱动灯管。,电源逆变器的功能即是将直流电源电压变成驱动,CCFL,的频率约为,40kHz,80kHz,的交流电流波形。,2007-8-3,2,简述液晶显示非自体发光器件,需要靠背光源产生可视的图像,LC,2024/11/10,3,电源逆变器示意图,DC-AC,INVERTER,Vin,Vout,Iin,Iout,CCFL,逆变器,2023/9/233电源逆变器示意图 DC-AC VinV,2024/11/10,4,电源逆变器电原理框图,控制,信号,驱动,芯片,开关,电路,谐振,电路,负载,CCFL,电源,供电,电压反馈,电流反馈,2023/9/234电源逆变器电原理框图 控制驱动开关谐振负,2024/11/10,5,电源供电,LCD TV22,寸及以下,12V,、,14V,、,19V,等,LCD TV26,寸及以上,24V,Lips,二合一电源,24V,、,120V,、,400V,2023/9/235电源供电 LCD TV22寸及以下,2024/11/10,6,CCFL,形状:,I,形、,L,形、,U,形、,W,形,物理特性:,内部密封惰性气体和水银的气体放电管,当两端加上电压时,因发生电离而发出可见光。,电气特性:,2023/9/236CCFL形状:I形、L形、U形、W形,2024/11/10,7,CCFL,点灯曲线,工作曲线,2023/9/237CCFL点灯曲线,2024/11/10,8,CCFL,冷阴极管在开始崩溃前等效阻抗为一极大阻抗(约,100M,),一旦崩溃后阻抗急剧下降为低阻抗(约,100K,)。因此需要一个满足,CCFL,崩溃前后的电压与频率曲线。高阻抗时提供高电压高频率,低阻抗时提供低电压低频率来减小变压器的匝比和提高逆变器的效率。,2023/9/238CCFL冷阴极管在开始崩溃前等效阻抗为一,2024/11/10,9,谐振电路,串联谐振,并联谐振,串并联谐振,2023/9/239谐振电路串联谐振,2024/11/10,10,谐振电路(串联谐振),电路图,波特图,回路的增益,(dB),表示为频率的函数,2023/9/2310谐振电路(串联谐振)电路图,2024/11/10,11,谐振电路(并联谐振),电路图,波特图,2023/9/2311谐振电路(并联谐振)电路图,2024/11/10,12,谐振电路(串并联谐振),电路图,波特图,2023/9/2312谐振电路(串并联谐振)电路图,2024/11/10,13,谐振电路,谐振电路的变换,2023/9/2313谐振电路谐振电路的变换,2024/11/10,14,谐振电路,2023/9/2314谐振电路,2024/11/10,15,开关电路,推挽电路(,PUSH-PULL,),半桥电路(,HALF-BRIDGE,),全桥电路(,FULL-BRIDGE,),2023/9/2315开关电路推挽电路(PUSH-PULL),2024/11/10,16,推挽电路(,PUSH-PULL,),电路形式,通常应用在小尺寸的液晶电视上。,好处:电路简单,只用到,n,沟道,MOSFET,,降低成本(,p,沟道,MOSFET,较贵)和提高效率(,p,沟道,MOSFET,导通电阻较大)。改变工作电压,只需改变,MOSFET,而不用更换控制芯片。,缺点:变压器需要中心抽头,要求工作电压稳定,变化范围不能太大。,2023/9/2316推挽电路(PUSH-PULL)电路,2024/11/10,17,半桥电路(,HALF-BRIDGE,),电路形式,由于作用在变压器上的电压降低一半,通常应用在工作电压较高的场合。例如,现在,400V,的高压,inverter,上。,优点:电路简单,变压器无中心抽头。,缺点:如果芯片没有高压驱动,需要用到,p,沟道,MOSFET,。,2023/9/2317半桥电路(HALF-BRIDGE)电路,2024/11/10,18,全桥电路(,FULL-BRIDGE,),电路形式,应用范围很广,大小尺寸的液晶电视都有应用。,优点:应用电压范围宽,变压器无中心抽头。,缺点:成本较高,需要用到,4,个,MOSFET,。如果芯片没有高压驱动,需要用到,p,沟道,MOSFET,。,2023/9/2318全桥电路(FULL-BRIDGE)电路,2024/11/10,19,驱动芯片,芯片厂商:,OZ,、,MPS,、,BITEK,、,ROHM,、,Microsemi,、,MAXIM,、,Fairchild,等,芯片功能:,允许,/,禁止、软启动、点灯,/,正常频率设定、开灯保护,OLP/,过压保护,OVP/,过流保护,OCP,、模拟,/,数字调光等,2023/9/2319驱动芯片芯片厂商:OZ、MPS、BI,2024/11/10,20,控制信号,ON/OFF,:,CPU,送过来的直流电平,接到驱动芯片的,enable,脚,允许,/,禁止芯片工作,Dim,:分模拟和数字调光,模拟调光:,CPU,送来的直流电平控制驱动芯片输出的开关频率的脉冲占空比,使次级流过,CCFL,灯管的交流电流波形幅度发生变化来调光(电流波形连续)。因占空比调整范围有限,所以调光范围窄。,2023/9/2320控制信号ON/OFF:CPU送过来的直,2024/11/10,21,控制信号,数字调光:内部数字调光和外部数字调光,内部数字调光:,CPU,给出控制的直流电平送到驱动芯片,驱动芯片内部产生一个,100Hz,250Hz,左右的,LPWM,(工作期内的开关频率仍然是,40KHz,80KHz,左右),调整直流电平,可以控制该,LPWM,的占空比来调整,CCFL,灯管电流(电流波形是不连续的)。,2023/9/2321控制信号数字调光:内部数字调光和外部数,2024/11/10,22,控制信号,外部数字调光:,CPU,直接产生一个,100Hz,250Hz,左右的,LPWM,脉冲波形送到驱动芯片,通过控制该,LPWM,脉冲波形的占空比去控制芯片输出的开关频率的间歇频率的占空比来调整电流。,2023/9/2322控制信号外部数字调光:CPU直接产生一,2024/11/10,23,电压反馈,上面变压器,Pin7,高压(同灯管高压处连)经过,C2,和,C5,的分压,然后又经过,R3,的限流以及,R3,和,R5,的分压送到,D2,的正极,由,D2,取出正向电压后,与,Pin10,高压经过,R11,和,R6,分压,然后经二极管取出的正向电压,一起送到芯片的,Vsen,进行检测;,2023/9/2323电压反馈 上面变压器Pin7高压(同,2024/11/10,24,电流反馈,CN1,的灯管电流(同,CN3,灯管电流)经,D1,的正向二极管取出正向电流后,与,CN4,的灯管电流(同,CN5,灯管电流)一起,经电阻,R28,转换为电压,又经,C22,滤波后送到芯片的,Isen,进行检测,以便调整开关的导通占空比。,2023/9/2324电流反馈 CN1的灯管电流(同CN3灯,2024/11/10,25,实例分析,以公司自己开发的,LIPS22,二合一电源为例,着重分析逆变器部分,LIPS22,电源输入,12V/2.5A,左右,电压范围,10.8,13.2V,输出,4,灯,直形灯管,启动时,灯管两端电压,1.9kV,,,f,60kHz,正常工作时,灯管两端电压,780Vrms/7mA,,,f,43kHz,LPWM,间歇频率,125Hz,左右,具有,OLP,开灯保护、,OVP,过压保护、,2K,电阻高压端对地保护,2023/9/2325实例分析以公司自己开发的LIPS22二,2024/11/10,26,2023/9/2326,2024/11/10,27,OZ9938/OZ9939,OZ9938,为正调光,,OZ9939,为负调光,,Pin To Pin,Pin1,(,DRV1,)为,MOSFET,的驱动输出脚,Pin2,(,VDDA,)为芯片,5V,电压输入脚,Pin3,(,TIMER,)设定点灯时间和保护关机延迟时间,由该脚外接到地的电容值决定点灯时间,在该脚电压值达到,3.0V,后灯仍未点亮,则芯片停止工作并锁死,当开灯保护被触发后,该脚被内部电流源充电,达到,3.0V,后,驱动输出关断并锁死,当过压过流保护被触发后,同样地,该脚电压达到,3.0V,后,芯片停止工作并锁死,2023/9/2327OZ9938/OZ9939OZ9938,2024/11/10,28,OZ9938/OZ9939,Pin4,(,DIM,)调光信号电平输入脚,该脚电压,1.5V,时,数字调光的,LPWM,的占空比为,100,;,0.1V,时,占空比为,0,当,Pin11,(,LCT,)脚电压,3.0V,时,该脚模拟调光的直流电压为,0.5V,1.25V,,电压幅度正比于灯管电流,当,Pin11,(,LCT,)脚电压在,0.5V,1.0V,时,该脚输入外接的,LPWM,脉冲实现数字调光,Pin5,(,ISEN,)灯管电流检测反馈和灯管点亮监测脚,当该脚电压,0.7V,或者,Pin6,(,VSEN,)脚电压,Pin7,(,OVPT,)电压时,灯管未点亮,当该脚电压,1.2V,并且,Pin6,(,VSEN,)脚电压,Pin7,(,OVPT,)电压时,灯管点亮。正常工作后,该脚作为灯管电流反馈的检测脚,2023/9/2328OZ9938/OZ9939Pin4(D,2024/11/10,29,OZ9938/OZ9939,Pin6,(,VSEN,)灯管电压反馈检测脚,在点灯期内,当该脚电压达到,3.0V,时,该脚作为电压反馈脚进行变压器输出电压稳压,在正常工作时,当某种原因导致该脚电压升高到,Pin7,(,OVPT,)电压时,关机保护将被触发,之后如前,Pin3,(,TIMER,),2,、,3,所述。,Pin7,(,OVPT,)过压过流保护阀值设定脚,通过外部电阻设置过压过流保护的阀值电压,(3.0V),Pin8,、,Pin9,空脚,Pin10,(,ENABLE,)芯片,ON/OFF,控制脚,该脚电压大于,2.0V,芯片工作,小于,1.0V,时芯片停止工作,Pin11,(,LCT,)内部调光的,LPWM,频率设定和数模调光选择脚,2023/9/2329OZ9938/OZ9939Pin6(V,2024/11/10,30,OZ9938/OZ9939,由该脚外接到电源,VDD,的电阻和到地的电容决定内部数字调光的,LPWM,的频率,数模调光功能选择如前,Pin4,(,DIM,)内所述,Pin12,(,SSTCMP,)软启动和环路补偿脚,由该脚外接到地的电容实现软启动功能,并且该脚电压值决定输出驱动,MOSFET,的开关频率,PWM,的占空比,Pin13,点灯启动频率和正常工作频率设定脚,由该脚外接到电压端的电阻和该脚外接到地端的电容决定,Pin14,(,GNDA,)模拟信号地脚,Pin15,(,DRV2,),MOSFET,驱动输出脚,该脚与,Pin1,(,DRV1,)脚相位相反,Pin16,(,PGND,)电源地脚,2023/9/2330OZ9938/OZ9939由该脚外接到,2024/11/10,31,OZ9938/OZ9939,正常操作时序图,2023/9/2331OZ9938/OZ9939正常操作时序,2024/11/10,32,OZ9938/OZ
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