魯義寬
由于絕大部分彩色電視機都采用開關電源電路,而這種電路普遍具有帶載能力強、適應交流進線電壓變化范圍寬、轉換效率高的特點,深受人們的青睞,也就很少有人去分析和檢驗各種開關電源的帶載能力究竟有多大。
最近本人接修的一臺牡丹CH25型彩色電視機,其故障現象為:“三無”,電源電路見圖1。經檢查為電源調整管V712(2SD1710)和V711(2SC3807)擊穿損壞,保險管F701(2A /250V)燒斷。按原型號器件代換后電視機雖然可以工作,但又出現了新的故障現象:若在圖像亮度增大或換頻道的瞬間,行幅縮小,左、右兩邊約有2cm寬的黑邊。據用戶反映:電視機在未損壞前就經常出現左、右兩邊行幅忽大忽小的變化,最后變為“三無”故障。

為了讓故障表現,我們在主電源輸出端濾波電容C722(47μF /160V)兩端并聯一只60W的白熾燈泡,相當于給原電視機增加了約 21W〔P=(130/220)2×60=21W〕的額外負載,這時電視機就更加頻繁出現行幅忽大忽小的變化,主電源輸出端C722兩端的電壓在102~132V間變化(額定輸出為130V)。這就說明該電源的輸出功率余量相當小。而對于一般的電視機,我們經常在主電源輸出端同時加接一只60~100W的燈泡,電視機仍能正常工作,輸出電壓十分穩定,這說明其功率余量都很大。尤其現在有一種用恒流源驅動開關管的開關電源,其帶載能力和適應交流電壓變化范圍(90~260V)都十分強大。
從原理分析,電源帶載能力弱,其主要原因是電源開關管V712的飽和時間不足,即正反饋的驅動能力不強,開關變壓器聚積的磁場能量弱。
為徹底解決其帶載能力弱的問題,分析該電源的工作原理如下。
1.啟動 交流220V經低通濾波,橋式整流,在C707上得到300V左右的直流電壓,又經電阻R706、R707、R708、R710給V712提供基極電流,開關變壓器T702的3、7腳給V712提供集電極電流完成電源調整管V712的啟動過程。
2.振蕩 V712啟動后,其Ib↑→Ic↑,在T702的3、7腳間產生3正7負的感應電壓UL1,利用變壓器特性,在T702的1、2腳間感應出1正2負(因3與1為同名端)的UL2,該電壓有兩個流程。其一,經R709、C710、V708、R710反饋到V712的基極,使V712瞬間飽和,其電流經反饋電容C710充電(下正上負),此時Ib>>Ics/β(飽和條件),Ics為V712的飽和集電極電流,其Vces≈0V。但由于V712的集電極負載為電感L1,其電壓UL1=L1△Ic/△t=300V;△Ic/△t=300/L1=常數,說明Ic必然線性增大,即Ics是一個不斷增大的可變量,總會有某時刻使Ib=Ics/β而退出飽和區進入放大狀態。其二,UL2經V706、V705、R704給定時電容C712充電,其波形如圖2。不斷增大的VC712會使三極管V711導通,其集電極電流Ic對開關管V712的基極分流,會使V712提前由飽和進入放大狀態(Ib=Ics/β)。兩個過程都使V712由飽和進入放大狀態且有Ib↓→Ic↓的過程。


而Ib↓→Ic↓,在T702的3、7腳間產3負7正的感生電壓UL1,并在1、2腳間感生1負2正的UL2,該電壓會使V712立即進入截止狀態,C712放電,如圖2。C710放電(上正下負),T702的負載端由整流二極管V714、V713、V715、V716、V719導通,產生出各路輸出電壓,釋放磁場能量。L2中瞬間電壓為零、C710放電和啟動電阻R706等多方原因使V712又進入再一輪導通并飽和,使V712在飽和與截止間周而復始地變化,完成振蕩過程。
3. 穩壓由R719、R717、R720、R732、R718、V717、V718、R721取樣,N703、V710、V711驅動,調整V712的飽和時間長短,使UC722穩定。其工作過程為:若某種原因使UC722上升,經取樣電路使光耦器N703的V1-2上升,光照強,V3-4下降,或等效的可調電阻變小,V710、V711導通強,對V712的基極分流多,使其飽和期變短,開關變壓器儲存的磁場能量減少,輸出電壓UC722下降。同理,當UC722 下降,則反饋使UC722上升,如此負反饋過程使輸出電壓穩定。
4. 保護 由V790、C790、V791、V793、V792等元件構成了過壓保護電路,當輸出電壓UC722升高時,由于1腳與12腳的異名端的關系,取樣電容C90的電壓下降,使三極管V793、V792導通并使V710、V711導通,對V712分流使其截止,實現保護。
以上的基本原理分析,C712的充/放電時間是決定V712飽和時間長短的關鍵因素。若C712的容量小,充電快,就會使V712的飽和時間變短,輸出電壓降低,尤其是我們將C712取掉,電源干脆不振蕩,這就使我們找到了解決問題的辦法:將C712容量變大,即將C712和C713互換,C712由0.015μF變為0.033μF,故障立即排除,電源輸出UC712=132V相當穩定!電源進線電壓在140~260V變化,輸出UC722仍十分穩定,若將進線電壓降到125V時仍能正常工作,只是有點叫聲,修復后再測波形如圖3。
由圖2和圖3可見,V712的飽和時間變長(由12μs變為18μs),C712充電在0V以上的電壓由1.4V變為1.2V。V711導通時間相對變短,對V712分流減小,使V712飽和期長,輸出能力強。粗略估算V712的基極驅動電流最大約有:Ib=(U1-0.7)/(33+47)=(17-0.7)/80≈0.2A。足以使V712進入飽和狀態(U1為開關變壓器1腳在示波器DC擋觀察到的0V線以上的電壓波形)。
由此可見,該電源電路的C712為定時電容,它是提高帶載能力的關鍵元件,我們可將原標稱值由0.015μF增大到0.033μF。