tda8356的8tda9373ps引脚电压压偏高的原因

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  一台北京牌2122Q型彩电,场块采用TDA8356,其两组供电均由行输出变压器提供。其中,行输出变压器⑤脚为TDA8356⑥脚提供的46V电压。用示波器测量行输出变压器⑤脚波形,如下图所示,幅度为70Vp-p。    TCL2136D彩电的场块也采用TDA8356,其两种供电也是由行输出变压器提供。其中,行输出变压器⑤脚为TDA8356⑥脚提供约46V电压,用示波器测量行输出变压器⑤脚波形如上图所示,幅度为400Vp-P。    同样是给TDA8356⑥脚提供46V电压的行脉冲,上图波形幅度是下图波形幅度的5倍之多,这是何道理?其原因何在?    其实原因并不复杂。如果仔细观察两个波形,就会发现,除了波形的幅度相差较大外,其波形的方向也是相反的。下图波形朝上,是正极性行脉冲,上图波形朝下,是负极性行脉冲。    下图是用正极性行脉冲正向整流、整流的是反峰半周电压约63V,滤波后得到约46V的电压。上图是用负极性行脉冲正向整流,整流的是正程电压半周约48V,滤波后得到约46V的电压。    可见,用70Vp-p的正极性行脉冲正向整流,和用400Vp-p的负极性行脉冲正向整流,得到的直流电压基本相等。这就是两者均是为TDA6356⑥脚提供46V电压的行脉冲,而幅度相差约5倍的原因。    下面介绍采用上述两种方式获得46V直流电压各自的优缺点。    下图将反峰电压半周整流。其优点:一是行输出变压器内46V绕组的匝数比上图中的行输出变压器内46V绕组匝数少得多,因而节约铜线;二是46V整流二极管D403承受的反压远低于上图中46V整流二极管D402承受的反压。而缺点是:下图中46V的带负载能力比上图的46V带负载能力逊色很多。    上图是将正程电压半周进行整流。其优点是:46V带负载能力很强,是下图的46V所望尘莫及的。而缺点:一是行输出变压器内46V绕组匝数比下图中的行输出变压器内46V绕组匝数多数倍;二是46V整流二极管D402所承受的反压远离于下图中46V整流二极管D403所承受的反压。    TDA8356⑥脚是VFB供电,电流较小,所以尽管用反峰电压半周整流获得的46V电压带负载能力差,但仍可胜任,如下图所示。将正程电压半周整流得到的46V电压的带载就更没问题了。    TDA8356③脚是VCC16V供电,电流较大,可达300mA左右,所以必须用正程电压半周整流(即用负极性行脉冲正向整流)。因此,下图和上图中为TDA8356③脚提供16V电压的行脉冲,方向都是负极性行脉冲,幅度基本为140Vp-p。    都是将17V左右的正程电压半周进行整流,得到约16V电压。
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两机TDA8356提供电压相同而行脉冲幅度相差5倍的原因
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&&& 一台北京牌2122q型彩电,场块采用ti)a8356,其两组供电均由行输出变压器提供。其中,行输出变压器⑤脚为da8356⑥脚提供的46v电压。用示波器测量行输出变压器⑤脚波形,如图1所示,幅度为70vp-p。&& tcl 2136d彩电的场块也采用tda8356,其两种供电也是由行输出变压器提供。其中,行输出变压器⑤脚为tda8356⑥脚提供约46v电压,用示波器测量行输出变压器⑤脚波形如图2所示,幅度为400vp-p。&&& 同样是给tda8356⑥脚提供46v电压的行脉冲,图2波形幅度是图1波形幅度的5倍之多,这是何道理?原因何在?&&& 其实原因并不复杂。如果仔细观察两个波形,就会发现,除了波形的幅度相差较大外,其波形的方向也是相反的。图1波形朝上,是正极性行脉冲,图2波形朝下,是负极受性行脉冲。
&&& &&& 图1是用正极性行脉冲正向整流、整流的是反峰半周电压约63v,滤波后得到约46v的电压。图2是用负极性行脉冲正向整流,整流的是正程电压半周约48v,滤波后得到约46v的电压。&&& 可见,用70vp-p的正极性行脉;中正向整流,和用400vp-p的负极性行脉冲正向整流,得到的直流电压基本相等。这就是两者均是为tda6356⑥脚提供46v电压的行脉冲,而幅度相差约5倍的原因。&&& 下面介绍采用上述两种方式获得46v直流电压各自的优缺点。&&& 图1将反峰电压半周整流。其优点:一是行输出变压器内46v绕组的匝数比图2中的行输出变压器内46v绕组匝数少得多,因而节约铜线;二是46v整流二极管d403承受的反压远低于图2中46v整流二极管d402承受的反压。而缺点是:图1中46v的带负载能力比图2的46v带负载能力逊色很多。&&& 图2是将正程电压半周进行整流。其优点是:46v带负载能力很强,是图1的46v所望尘莫及的。而缺点:一是行输出变压器内46v绕组[1]&&
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