Philips EM2E Instructions De Service page 42

Table des Matières

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F 80
9.
EM2E
3120
5102
-20V
10R
3107
3106
2K2
2K2
2102
+
10µ
3125
15R
7100
Pour appliquer ceci sur le EM2E (diagramme A2): remplacez le
commutateur 'S' par FET TS7102, la bobine L par L5101, la
diode D par D6107//D6111 et C par C2104.
Intervalle de temps t0 - t1:
Après avoir allumé le téléviseur, la porte du MOSFET TS7102
sera à niveau haut (max. 15 V en raison de la diode zener
D6105). Cela va amener le FET à saturation (UDS = 0 V). La
tension CC UMAINS sera transposée dans l'enroulement
primaire de L5101 (3, 5) et provoquer une augmentation
linéaire de courant dans cette bobine.
La tension dans la bobine couplée (1, 2) est également positive
et maintiendra le FET en conduction via C2101, R3103, R3102
et R3117 pendant un certain temps. La pente du courant
primaire est déterminée par l'auto-induction de la bobine et du
niveau de l'alimentation électrique (+375 V).
Le courant maximum est déterminé par le temps que le FET
reste en conduction (t0 - t1). Ce temps est directement
déterminé par la tension dans R3108//R3118. Cette tension est
une mesure du courant et si elle dépasse 1.4 V, TS7101 sera
saturé et par conséquent raccordera la grille de TS7102 à la
masse; le FET se bloquera. Le courant sera: 1.4 V / (15//4.7
ohm) = 0.39 A.
La tension dans l'enroulement secondaire (8,9) sera négative,
les diodes D6111 et D6107 vont se bloquer.
Intervalle de temps t1 - t2:
L'interruption soudaine de courant dans la bobine primaire va
induire un contre-e.m.f. qui tend à maintenir le courant. La
tension sur le drain du FET va augmenter. La tension
secondaire (8, 9) va devenir positive et va charger C2104 via
D6107 et D6111. Toute l'énergie qui était stockée dans L5101
durant t0 - t1 sera transférée dans la charge. En raison du
principe du transformateur, une tension sera à présent induite
La stabilisation n'est pas effectuée par le contrôle du rapport
Descriptions du circuit et liste des abréviations
6103
2101
2n2
3103
GND-STB
1K
U
MAINS
+375V
3102
1K
3101
6M8
3117
47R
6105
15V
3126
6106
10K
20V
3127
5K6
HOT
COLD
6111
U
A
5101
2
6107
1
8
2114
9
10n
3110
3
10R
5
U
ON
A
I
PRIM
U
D
7102
U
D
D
G
U
MAIN
S
3104
47R
I
PRIM
7101
3108
I
//3118
SEC
6108
0
t
GND-STB
3114
220R
7103/04
Figure 9-4
dans l'enroulement primaire (3, 5) et l'enroulement couplé (1,
2). Cette tension sera: N * USEC (N = ratio de l'enroulement).
La tension dans la bobine couplée sera négative, maintenant
le FET en blocage.
Temps t2:
A t2, le courant dans la bobine secondaire sera réduit à zéro,
car C2104 n'est plus chargé. En conséquence, les tensions
vont diminuer et changer de polarité. La grille du FET sera à
nouveau positive et est activée en conduction et le cycle
redémarre.
Réactions, stabilisation:
L'alimentation électrique de veille oscille toujours à la
puissance maximale, le seul facteur de limite est le courant
primaire maximal qui est pré-défini avec R3108//3118.
UOUT est déterminé par R3114, R3124 et la diode zener
D6122. Si la tension dans R3114 dépasse la tension de seuil
de la diode de l'optocoupleur 7104 (±1 V) ou, en d'autres mots,
UOUT dépasse 5.2 V, le transistor de l'optocoupleur sera
commandé.
Le transistor TS7100 sera commandé et une tension négative
sera transposée à l'émetteur de TS7101. Lorsque TS7101
conduit, la porte du FET est un potentiel de masse qui force
l'oscillateur à s'arrêter. En raison de la charge, la tension
secondaire UOUT va diminuer. A une certaine tension,
l'optocoupleur TS7103/04 va se bloquer et l'oscillateur va
redémarrer.
Comme il n'y a pas de condensateur et qu'il y a un facteur élevé
d'amplification dans le circuit des réactions, les réactions sont
ultra-rapides. C'est pourquoi l'ondulation sur UOUT est
minimale. La tension électrique négative (-20 V) utilisée dans
le circuit de réactions provient de la bobine de couplage et est
redressée par D6103.
cyclique mais par le mode de salve de TS7100.
I
SEC
2104
U
OUT
2µ2
OFF
t
N . Usec
3113
t
15R
t
2109
330N
t
1
2
t
t
3124
6122
68R
3V9
CL 96532156_021.eps
+5V2
RL
250100

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