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电源块STR-S6709的资料
发布日期:2013-3-6 18:52:57 作者: 出处: 浏览:
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TDA16846电源块的资料 !
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那位朋友有电源块STR-S6709的资料的给我一份
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功能 直流电压(V) 1 OTC 振铃抑制时间与待机频率 2.8 8 NC 空脚 0 2 PCS 限制电源初级绕组的模拟电流 1.6 9 REF 参考电压和电流 5.2 3 RZI 调整与过零输入 2.4 10 FC1 误差比较器1(V10>1V停振) 0 4 SRC 决定软启动时间及控制速度 3 11 PVC 初级电压检测,V11>1V停振 3.2 5 OCI 光电耦合器输入 3.7 12 GND 地 0 6 FC2 误差比较器2(V6>1.2V停振) 0 13 OUT 驱动输出 2 7 SYN RC振荡端或同步信号输入端 5.2 14 VCC 供电电压 12.5
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TDA16846 是优化的开关电源控制集成电路 , 它的工作频率即可以用固定方式 ( 备用模式的最低频率为 20KHZ), 也可采用同步或自由调整的工作模式 . 为了获得轻负载时的低功率消耗 , 其开关频率可随负载的变化而连续地调整 . 此外 , 为减轻对功率管的冲击 , 它启动电流小 , 电压低 , 它还具有初次级电压的过压和欠压保护 . 功率晶体管的过流保护 , 另外还设置了两个备用的对故障检测用的保护端口 . 也可以通过外部的光电耦加以控制 . 其输出端口即可以驱动功率场效应管 , 也可以驱动双极型功率晶体管 . 电源 300V 电压经启动电阻降压限流后由集成块 2 脚进入内部,并通过内部电路对传电脚 14 脚的外接电容充电,约 1.5 秒钟后 14 脚电压上升到 16V 时,集成块内部电路启动,从 13 脚输出脉冲信号,经外部元件送到开关管 . 开关变压器工作后,给 14 脚供电,维持集成块的供电,以接替 2 脚的启动供电 . 同时 2 脚在内电路的控制下将电压下拉至 2.0V 以下 . 在刚开机时,由于次级的各个供电去路均牌大电流的充电状态,导致整机电流很大,并产生极高的反峰电压,这种开机时的浪涌电流或反峰电压会对开关管构成极大的威胁 . 因此,集成块设置了由 4 脚内部电路和外接电容构成的软启动电路 . 刚接通电源时 . 集成块的内部电源电路通过 4 脚对电容充电 . 由于电容两端的电压不能突变 . 于是 4 脚电压只能逐渐缓慢升高,这个电压提供给开时间比较器,它控制 13 脚输出的驱动脉冲导通期随 4 脚电压升高而逐渐展宽 . 这样,开关管的导通时间也逐渐延长 . 次级输出电压出缓慢升高至设计值 . 这避免了开关管在开机瞬间由于过流或由于反峰电压击穿而损坏 . 本集成块设计了两个稳压控制输入端口,即 3 脚过零检测/误差电压输入端和 5 脚的光电耦合器输入端,供设计时选用 . 下面将这两路稳压电路原理分析如下 . 电源启动后,开关变压器产生一组电经电阻分压后送入集成块的 3 脚 . 进入内部后分成两路,一路和内部的误差放大器的反相输入端连接,在负载电压稳定时 3 脚输入的电压稳定不变,误差放大器无输出,开关电源工作状态维持不变 . 当由于某种原因次级输出电压升高时, 3 脚的取样电压出随之升高,误差放大器输出电压降低 . 经 4 脚外接电容滤波后送到开时间比较器,由其控制 13 脚驱动脉冲的导通周期变窄,开关管的导通时间变短 . 使输出电压降低至正常值 . 另外从 3 脚外接电容上充有上正下负的电荷,当开关管导通转向截止时,开关变压器将产生一个反电动势,叠加在电容的充电电荷上 . 产生一串逐渐减弱的振铃 . 当振铃幅度小于 25MV 时,内部过零检测器将输出高电平 . 控制 13 脚重新驱动脉冲 . 使开关管重新导通 . 由此可见,开关管的导通或截止由 3 脚外接电容的充电,放电时间决定 .3 脚是一个双功能引脚 . 既是误差电压输入端,又是过零检测端 . 本来, 3 脚的稳夺作用就可以满足开关电源的稳压需要,但若嫌一路稳压的保险系数不够 . 还需要高的控制灵敏度 . 则可以在 +B 回路增加一级误差放大器对 +B 电压进行取样,放大,再通过光电耦合器与集成的 5 脚连接,形成第二路稳夺控制电路,光电耦合器接在集成块的 5 脚 , 经集成块内部电路检测放大后被送到开时间比较器 , 控制 13 脚的驱动脉冲宽度 . 需要指出的是 , 当开关电源同时设计有上述两路稳压电路时 , 这两条去路不是同时起稳压作用的 . 内部电路将接通电压较低的那一路 , 由其产生控制电压 , 起稳压作用 . 而电压较高的那一路将被内部电路阻隔 , 不起稳压作用 . 11 脚是过压 / 欠压保护脚 . 正常工作时电压在 1V~1.5V 之间 . 当高于 1.5V 时 , 内部保护电路动作 , 控制 13 脚的驱动脉冲导通期减小 . 从而使输出电压降低 . 当 11 脚电压小于 1V 时 . 内部保护电路将控制 13 脚停止输出驱动脉冲 . 开关管截止 . 起到保护作用 . 14 脚不但是个电源供电脚 , 同时还是次级过流 / 过压保护检测端子 . 其正常的工作电压在 8~16V 之间 . 若次级由于某种情况过流 . 受电源的额定功率影响 , 次级各绕组的电压必然会大幅度下降 , 当 14 脚的电压 小于 8V 时 , 内部检测电路动作 , 控制 13 脚停止输出驱动脉冲 , 当次级的输出电压升高使 14 脚电压大于 16V 时 , 内部检测电路也将控制 13 脚停止输出驱动脉冲信号 . 本集成块构成的开关电源 , 可通过对 7 脚外围电路进行不同的设置 . 得到不同的工作频率 . 当 7 脚外接固定的阻容元件时 , 电源将以固定的频率工作 . 当 7 脚外接阻容元件 , 又通过光耦和外部振荡源连接时 , 开关电源的工作频率将和外部电路同步 , 使开关电源对其它单元电路的干扰减小到最小 . 除上述外 , 还可以将 7 脚外接一固定的直流电压或干脆将 7 脚悬空 . 此时开关电源将根据次级负载的轻重而自动调节振荡频率的高低 , 以适应整机的功率需要 . 6 脚 10 脚的电压分别是 1.2V 和 1V 当检测电路检测到这两脚电压异常时 , 内部保护电路动作 , 切断 13 脚的输出 . 开关电源停止工作 . 如不采用此功能 , 只需将 6 脚 10 脚接地即可 .
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上海第四表厂的MF10型万用表是用什么型号的电池(两个)。大家了
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楼上的朋友的帮助!这资料对我帮助很大.谢了
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STR6709 概述:STR6709是电源后膜集成电路。 在TCL 3498GH机型上测定 序号 符号 功能 直流电压(V) 序号 符号 功能 直流电压(V) 1 集电极 300 6 过流保护 0 2 地 0.1 7 反馈 0.3 3 基极 0 8 接内部驱动器1 1.2 4 基极电流输入 0.9 9 供电电压 8.8 5 驱动器 1.5
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[attach]124041[/attach] :victory:
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用万能模块好用。省时间省力。 ---------又快又方便。
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晕模块好用,但是也好坏,。我还是赞成修好原机电源
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一般我少用模块,尽量用原电源,万一不行了,才用它
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功能 直流电压(V) 1 OTC 振铃抑制时间与待机频率 2.8 8 NC 空脚 0 2 PCS **电源初级绕组的模拟电流 1.6 9 REF 参考电压和电流 5.2 3 RZI 调整与过零输入 2.4 10 FC1 误差比较器1(V10>1V停振) 0 4 SRC 决定软启动时间及控制速度 3 11 PVC 初级电压检测,V11>1V停振 3.2 5 OCI 光电耦合器输入 3.7 12 GND 地 0 6 FC2 误差比较器2(V6>1.2V停振) 0 13 OUT 驱动输出 2 7 SYN RC振荡端或同步信号输入端 5.2 14 VCC 供电电压 12.5
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序号 符号 功能 直流电压(V) 序号 符号 功能 直流电压(V) 1 集电极 300 6 过流保护 0 2 地 0.1 7 反馈 0.3 3 基极 0 8 接内部驱动器1 1.2 4 基极电流输入 0.9 9 供电电压 8.8 5 驱动器 1.5
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一般我也是很少用模块,尽量用原电源,万一不行了,才用它
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