Philips EM2E Instructions De Service page 44

Table des Matières

Publicité

F 82
9.
EM2E
Stabilisation de VBAT:
La tension de sortie VBAT sera déterminée par : VBAT = VIN *
TON / (TON + TOFF) = VIN * rapport cyclique.
Pour stabiliser la tension de sortie, une boucle de réactions est
implémentée, qui va réduire TON lorsque VBAT augmente et
vice-versa.
Via un diviseur de tension, comprenant (1 %) les résistances
R3507, R3510 et R3527, une tension de 2,5 V (lorsque VBAT
= 141 V) est alimentée à l'entrée du régulateur shunt de
précision 7506. Ce régulateur va s'activer, un courant va
circuler dans R3524 et TS7505 sera amené en conduction. La
base de TS7502 va à présent être définie comme une certaine
tension positive. Comme ce transistor commute le FET
TS7504, ce circuit peut déterminer le rapport cyclique.
Par ex. lorsque la charge augmente, VBAT va diminuer. En
conséquence, la tension d'entrée du régulateur 7506 va
diminuer, et engendrer un courant inférieur. Au travers de cela,
la tension basée sur l'émetteur de TS7505 va diminuer.
Le courant dans R3504 va diminuer, modifiant la tension de
base de TS7502 et au travers de celle-ci la TON (va
augmenter) du FET. La tension de sortie VBAT va augmenter.
Si la charge continue d'augmenter, le régulateur va bloquer à
un certain moment, le courant collecteur de TS7505 va être à
présent égal à zéro. Si aucun courant ne circule dans R3504,
TON va être à présent au maximum (IMAX = 1.4 A). C'est le
point où VBAT sera en dessous de 141 V, et lors d'une autre
augmentation de charge il sera désactivé (la tension dans la
bobine co-couplée (4, 5) va diminuer en raison de la charge en
hausse. Par conséquent la tension sur la grille de TS7504
vient en dessous de la tension du seuil. L'alimentation s'arrête
et un hoquettement audible peut être entendu).
D'autre part lorsque la charge diminue, VBAT va augmenter.
En conséquence, la tension d'entrée de 7506 va également
augmenter et provoquer un courant supérieur. Le courant dans
R3504 va augmenter, en modifiant la tension de base de
TS7502 et au travers de celle-ci la TON (va diminuer) de la
FET. La tension de sortie VBAT sera réduite.
Si, par exemple, VIN diminue (par ex. UMAINS est 180 V - 240
V), la pente du courant de drain sera reduite, et dans celle-ci le
FET durera plus en conduction, maintenant VOUT constant.
Si, pour n'importe quelle raison, le circuit de stabilisation venait
à défaillir, la tension de sortie VBAT ne peut jamais dépasser
200 V (via D6514). D6514 va former un court-circuit, VBAT va
chuter et le téléviseur s'éteindre (cela provoquera des ratés
audibles de l'alimentation).
Téléviseur en 'VEILLE' (via télécommande):
Lorsque le téléviseur est commuté en 'VEILLE' via la
commande à distance, l'alimentation principale est désactivée.
Cela est effectué par le circuit autour de TS7529 (voir
diagramme A1):
Au cours de l'état 'MARCHE' l'alimentation principale est
alimentée avec des impulsions de ligne via la ligne VEILLE.
Elles sont redressées et filtrées via D6517, D6516 et C2530 et
alimentent TS7529. Comme elles sont inférieures à -20 V, ce
transistor sera bloqué.
Lorsque ces impulsions sont arrêtées (VEILLE), TS7529 sera
saturé et TS7502 sera désactivé. Cela arrêtera l'alimentation
principale.
Téléviseur sur 'MARCHE' (via 'VEILLE'):
Au moment où le téléviseur est ALLUME, le HOP ne fonctionne
pas (dans la mesure du possible les CI n'ont plus de tension
durant la 'VEILLE'). Par conséquent il est impossible que la
ligne VEILLE transporte des impulsions de ligne, donc
l'alimentation principale ne peut pas démarrer. Ce problème
Descriptions du circuit et liste des abréviations
est résolu via la possibilité de 'démarrage à faible puissance'
du HOP.
Via la broche 22, le HOP reçoit, via la ligne STANDBY_INFO
de l'OTC, une tension de 5.2 V provenant de l'alimentation de
veille. Il en résulte que le HOP va générer des impulsions avec
un TOFF et un TON nominaux qui augmentent de 0 à 30 % de
la valeur nominale.
Ce signal est inchangé jusqu'à ce que l'alimentation principale
soit allumée et que le HOP ait reçu la bonne commande bit
POR du CI.
Circuit de garde :
Les impulsions négatives sur l'enroulement secondaire de
L5506 sont rectifiées par D6520 et filtrées par C2535. La
tension CC négative qui en résultante va maintenir TS7510
bloqué, tout comme TS7511.
Lorsque quelque chose se produit dans l'alimentation
principale et qui provoque la diminution de ces impulsions, la
tension CC va augmenter. TS7510 commence à conduire, tout
comme TS7511. Via R3541 et D6522 cette situation sera
conservée (principe du thyristor). Le collecteur de TS7511
conduit via R3538 une impulsion positive en retour vers l'OTC
(appelé STANDBY(POR)). L'OTC va à présent arrêter
l'alimentation principale via le signal STANDBY_INFO.
SSB
Il existe 5 tensions différentes situées sur le SSB: +33 V, +11D
V, +8 V, +5.2 V et +5 V.
+5.2 V est la tension de veille, elle devrait toujours être
présente. Les 8 V dérivant des 11D V avec le stabilisateur
7906. La tension de 11D est uniquement présente lorsque les
impulsions de commande de ligne démarrent le balayage.
Les 8 V sont utilisés pour commuter les +5.2 V avec le
transistor 7905 pour alimenter les +5 V.

Publicité

Table des Matières
loading

Table des Matières