一种等离子显示器(PDP)控制电源的设计

发布者:心灵的旅程最新更新时间:2010-11-01 关键字:等离子显示器  PDP  控制电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

引言

  随着人们对大屏幕彩电的需求不断增加,等离子显示器(PDP) 由于其体积小、视角宽、主动发光、亮度高、环境适应性好等独特的优点,在竞争中占有相当的优势,随着价格的降低,它必将进入家庭,有着巨大的市场需求。等 离子显示器主要由显示屏、屏蔽玻璃、电源、数字电路、驱动电路、外壳等部件组成,其中电源担负着屏内所有电路和显示屏的供电,其技术含量高,功能复杂,为 满足等离子显示器的安全要求,需要进行精心设计和严格测试。

电源输出特性

  为了适应全球输入电压范围,交流输入电压为85~276V,经过EMI滤波、整流后采用有源PFC作电压预调整,共有8路输出电压:地址驱动电源Va,屏驱动电源Vs,逻辑控制电源Vcc,辅助电源(3路),风扇电源,待机电源Vsb,其主要输出特性如下:

  屏驱动电源(Vs)输出:165~185Vdc(可控),自动设置,Vs=165+10×Vrs,Vrs为参考电压,在0~2V之间,由PDP提供,平均电流Is为1.5A,瞬时最大电流Isp为12.0A;

  地址驱动电源(Va)输出:55~65Vdc(可控),自动设置,Va=55+5×Vra,Vra为参考电压,在0~2V之间,由PDP提供,平均电流Ia为1.8A,瞬时最大电流Iap为3.0A;

  逻辑电路电源(Vcc)输出:5Vdc(可控),瞬时最大电流Icp为5.0A;辅助电源输出:+5V,3.5A;+12V,1A;-5V,0.5A;12V风扇电源(Vfan):电流为0.5~1.0A;5V待机电源(Vsb):电流为0.5~1.0A。

  地址驱动电源Va和屏驱动电源Vs分别受PDP控制,而且有时序要求,所以采用两个独立DC/DC变 换器;对于待机电源Vsb,在PDP不工作即其他所有输出均关断时仍然工作,所以Vsb采用一个独立的DC/DC变换器;Vcc与Vs和Va是共地的,为 避免地线上的干扰,辅助电源组采用单独一组DC/DC变换器,输出内部共地,同时为了避免差频干扰,对大功率的Va和Vs变换器采用频率同步的工作方式 (同步于PFC电路)。各变换器的逻辑关系及工作时序如下:

  a.交流上电后,待机电源Vsb开始工作;

  b.遥控开机后,先吸合继电器,PFC输出直流电压,辅助电源、PDP逻辑控制电源Vcc工作;

  c.屏控电路初始化后,发出可启动高压驱动开启电平Vrr到PDP电源,Va和Vs启动工作;

  d.遥控关机时,屏控电路先关闭Vs和Va,后关Vcc和辅助电源;

  e.遥控关机后,待机电源仍然工作,以便下一次的启动。

  其开关机时序如图1(a)、(b)所示。


(a) 开机时序


(b) 关机时序

图1 开关机时序图

  图1中的t1为PDP电源内部高低压之间的启动延时,大约为110ms,Vrr是高压封锁信号,在Vrr为高电平之后即有高压输出,图中的t3 表示Vs(165V)的软启动时间,大约为300~800ms,而Va(65V)无软启动。t4和t5仅代表关机时的先后顺序,其本身数值的大小和负载的 情况密切相关,在满载情况下t4大约为450ms,t5大约为260ms。Vs和Va变换器是一起开机、一起关机,当前两路中有1路保护(过流、过压、过 热)时,则将该两路变换器全部关断,但不关Vcc变换器。当Vcc变换器发生故障时,将Vs和Va变换器与Vcc变换器同时关断,整个电源的结构框图如图 2所示。


图2 结构框图

电路设计

  为了满足PDP电源的上述特性要求,每种电源都需要不同的电路结构,下面详细论述各个电路的设计。

EMI电路、有源功率因数校正电路和待机电源

  为了满足全球化需要,PDP电源必须满足各个组织的EMI测试要求,根据阻抗匹配采用了如图3所示拓扑结构的EMI滤波器,经过参数优化和 PCB优化,其传导辐射通过了CLASS B标准,有源功率因数校正电路采用了UC3854作为主控芯片,功率因数达到99%,待机电源采用PI公司的专用待机电源芯片构成单端反激变换器。


图3 交流输入滤波电路拓扑

辅助电源

  辅助电源采用UC3844组成单端反激变换器,电压分别为一组5V/3.5A、-5V/0.5A,一路12V/0.5A,一路12V/1.0A,5V主控。

地址驱动电源Va和屏驱动电源Vs

  此两路电源功率都比较大而且受控,因此采用两路相同结构的独立双管双正激变换器。我们以地址驱动电源Va为例进行设计,该路功率为120W,输 出55~65Vdc(可控),自动设置,Va=55+5×Vra,Vra为参考电压,在0~2V之间,由PDP提供。当Vra为2V时,对应 Va的输出为65V。其控制电路采用SG3525芯片,把Vra电压经过分压和滤波处理后加到SG3525的1脚上对输出电压控制。主拓扑采用双管双正激 变换器,特点是器件应力小,不存在剩磁问题,电路简单,避免直通问题,图4为双管双正激变换器的原理电路。


图4 双管双正激变换器的原理电路

关键字:等离子显示器  PDP  控制电源 引用地址:一种等离子显示器(PDP)控制电源的设计

上一篇:ROHM独创的LED高散热封装技术及最新开发动向
下一篇:发展智能电视要倾听消费者的声音

推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 19:26

STM32F7 电源控制器(PWR)
这篇文章给大家介绍一下 STM32F7的电源控制器 。 F7的工作电压也就是VDD要求为1.8V~3.6V,通过VDD引脚给整个芯片供电,VDD再通过主电压调节器给I/O口和内核逻辑提供1.2V工作电压。当内部复位电路关闭并工作在0~70度时,可以工作在1.7V下。 当主电源VDD断电的时候,可以通过VBAT电压为实时时钟,还有RTC的备份寄存器和备份SRAM供电。 为了提高ADC的转换精度,ADC配有独立的电源,可以单独滤波并屏蔽PCB上的噪音,ADC的电源从单独的VDDA引脚输入,VSSA引脚则提供了独立的电源接地连接。为了提高DR输入的精度,用户还可以在VREF上接单独的ADC外部参考电压输入,VREF上电压的范围位1.8V
[单片机]
太阳能电源低压钠灯智能控制器的设计
摘要:设计一种采用低功耗单片机P87LPC767作为控制回路核心,低压钠灯为负载的太阳能电源智能控制器。系统在P87LPC767单片机的控制下,能将太阳能电池方阵转换的直流电进行有效存储和合理使用,具有环保节能的双重效果。实现了充放电过程的自动控制功能,防短路、防过栽、防反接、充满和过放自动关断、恢复等保护功能,以及具有充电指示、蓄电池状态、负载及各种故障指示等功能。最后结合实验证明了该智能控制器系统运行稳定可靠。 关键词:P87LPC767;低压钠灯;太阳能;控制器 近年来再生能源技术广受重视,而太阳能发电由于有先进的电力电子技术辅助,已成为极具潜力的再生能源之一。低压钠灯(LPS)作为光效最高和光衰较小的光源,是道路照明光
[工业控制]
太阳能<font color='red'>电源</font>低压钠灯智能<font color='red'>控制</font>器的设计
基于CAN的电源控制系统设计
CAN总线是一种能有效支持分布式控制系统的串行通信网络,一方面,其通信方式灵活,可实现多主方式工作,还可实现点对点、点对多点等多种数据收发方式;另一方面,他能在相对较大的距离间进行较高位速率的数据通信,例如在3.3 km的距离内其传输速率可达20 kb/s。我们的系统是由上位机对多台并列的单电源控制系统进行控制管理,单电源的间距在100 m左右,且其必须置于较高的位置,系统之间要进行快速的数据传输,CAN总线能很好的满足该系统的要求。  1 系统总体结构  图1是该集散电源控制系统的结构示意图。 本系统用的是C51单片机,外接CAN控制器SJA1000,他对下面多台下位机传送控制定值,并且在收集下位机送来数据后对其进行分
[嵌入式]
电磁炉温度及电源控制方案
       电磁炉由于其清洁、使用方便等优点,进入百姓家庭,被人们所接受,由于其带来的辐射很大,在日常生活中需要正确使用电磁炉,打开后要远离电磁炉,合理选择温度档,满足粥、菜等多种需要。电磁炉也可以用于工业环境,实现温度的自动控制,本文介绍一种实现电磁炉温度自动控制的方法。   电磁炉   电磁炉是一种利用电磁感应原理将电能转换为热能的厨房电器。在电磁炉内部,由整流电路将50/60Hz的交流电压变成直流电压,再经过控制电路将直流电压转换成频率为20~40KHz的高频电压,高速变化的电流流过线圈会产生高速变化的磁场,当磁场内的磁力线通过金属器皿(导磁又导电材料)底部金属体内产生无数的小涡流,使器皿本身自行高速发热,然后再加
[嵌入式]
EnOcean无需电源与布线的新型无线智能控制系统
未来数以亿计的无线设备将接入庞大的“物联网”系统中,一方面无线通信终端设备呈爆发式增长,根据思科统计2013年全球有约近78亿台无线通信终端设备,预计到2017年将超过100亿台,由此无线通信在智能手机、平板电脑、M2M等消费类终端产品的应用的需求会急剧上升;另一方面,随着智慧城市、智能建筑、智能家居、智慧家庭等概念的兴起,办公楼、工厂、住宅等的监控管理系统对无线技术的需求也在高速上涨。从能源的角度来看,建筑物每年消耗的能源是全球总量的41%,使用智能建筑系统的建筑则可以节省30%的能源。在这种情况下,如果有一种无线通信技术能够在实现这些设备的超低功耗设计的同时解决它们的供电问题,智能控制系统、传感网络等都无需电池/电源供电和与
[安防电子]
偏置时序控制要求,如何让电源不“跑偏”!
射频(RF)和微波放大器在特定偏置条件下可提供最佳性能。偏置点所确定的静态电流会影响线性度和效率等关健性能指标。虽然某些放大器是自偏置,但许多器件需要外部偏置并使用多个电源,这些电源的时序需要加以适当控制以使器件安全工作。 接下来,我们主要来说说偏置时序控制要求。 电源时序控制 使用外部偏置放大器时,电源时序控制非常重要,原因如下: 1.不遵守正确的电源时序会影响器件的稳定性。超过击穿电压可能会导致器件立即失效。当超过边界条件的状况多次发生且系统承受压力时,长期可靠性会降低。此外,连续违反时序控制模式会损坏片内保护电路并产生长期损害,导致现场操作故障。 2.不仅在上电和掉电期间,而且在常规工作期间优化偏置电平,
[电源管理]
利用单片机实现远程电源控制
我单位有一无人值守的机房位于一高山山顶上,上山的路是600多级的台阶。因通信需要,有时要开关某些机器设备,操作上虽然简单,但要工作人员花10多分钟爬一趟山,不仅辛苦,而且拖延了时间。为解决此问题,本人利用89C2051单片机,设计了一遥控开关,在山下机房便可对山顶上的设备进行开关机。 一、 原理简介 该方案的框图如下: 山顶机房及山下机房各安装一块控制板,两者之间通过专线MODEM相连。山下控制板主要功能是:将操作人员的开关信息转换成指令,发送给山顶控制板,并根据山顶控制板发来的电源通断状态报告指令,以指示灯的形式显示给操作人员。山顶控制板主要功能是:通过控制继电器的吸放来控制设备的电源,该板在接收到山下控制板
[单片机]
利用单片机实现远程<font color='red'>电源</font><font color='red'>控制</font>
ADI推出业界首款隔离门极驱动器
ADI公司是信号处理应用领域的高性能半导体供应商,最新推出的业界首款隔离半桥门极驱动器,在单芯片上集成了隔离电源与隔离门极驱动器,而其它竞争产品,如光电耦合器隔离门极驱动器,则需要分立的电源隔离。这种新型集成无需额外元件,能使系统成本和尺寸降低50%,并可简化设计以提高系统的可靠性和质量。此外,这种新产品将会预先通过分立的隔离电源通常所需的安全审批。 ADI公司的工程师利用公司获奖的iCoupler®技术集成隔离的电源与隔离的门极驱动器,通过专有的isoPower™集成隔离电源提供了隔离的高端与低端输出。isoPower利用iCoupler技术的芯片级微型变压器以及高压CMOS工艺制作隔离的直流-直流转换器。 关于
[新品]
小广播
Your system folder path does not appear to be set correctly. Please open the following file and correct this: index.php
Your system folder path does not appear to be set correctly. Please open the following file and correct this: index.php
Your system folder path does not appear to be set correctly. Please open the following file and correct this: index.php Your system folder path does not appear to be set correctly. Please open the following file and correct this: index.php
更多每日新闻
随便看看

About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版

站点相关: 电视相关 白色家电 数字家庭 PC互联网 数码影像 维修拆解 综合资讯 其他技术 论坛

词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

北京市海淀区中关村大街18号B座15层1530室 电话:(010)82350740 邮编:100190

电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved