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识读DVD电路图的方法与步骤

识读DVD电路图的方法与步骤

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  Q821设置13个引出脚。其中,①脚是EVER5V输出端;②脚是开/关电路引出脚,可输入开/关控制信号,即受接口CN801端口POON/OFFSIG开关信号的控制,该信号来自微处理器(CPU),可以控制模拟5v和3.3V误差放大器的通、断;③脚是接地端;④脚是模拟5v输出端;⑤脚是5.5V电压输入端;是内部模拟5v和EVER5V调整器的电源电压端;⑥脚内接数字5v调整器,外接Q823基极和Q825集电极;⑦脚经外接电阻R827与⑧脚相连,使用R827可调节3.3V电压值;⑧脚内接3.3V误差放大器,外接Q822射极:
  
  ⑨脚内接3.3V误差放大器,外接Q822基极;⑩~(13)脚内接初级侧误差信号放大器,外接光电耦合器Q802,(13)脚还是+9V电源电压输入端。



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  3.第3步:难点分析,放在最后
  
  至此,全部电路图已经基本识读完毕,但在全图的右上角还余留下一些电路尚未识读,它们是以Q824~Q828为主的分立元件电路。最后,将其作为难点电路,分析这部分电路的功能、原理。应当使用识读难点电路图的方法,来识读这部分电路图。
  
  (1)先画出方框图,标出已经熟悉的内容
  
  这部分电路的输入端是接口CN801的3端口,即POON/OFFSIG信号输入端。可由该端口作外围包抄的突破口,识读一些容易识读的电路;然后,在此基础上画出电路方框图,且对暂时不清楚的内容打上“?”号。
  
  已知,控制信号POON/OFFSIG来自微处理器(CPU),它是开关电平,它利用Q827、D380和D829等的通、断,可以控制各路直流电压通路的通、断。设计规定:在该控制信号输入高电平时,电路接通;输入低电平时,电路被阻断。
  
  当输入控制信号为高电平时,它加到Q827基极,使它饱和导通。Q827是倒相开关管,其集电极输出低电平,进而使D829导通,它以低电平直接控制Q821第②脚的直流电位,从而控制内部模拟5v、3.3V电压调整器进入导通状态,打通了模拟5v、3.3V稳压电路的通路。此外,Q827饱和导通后,其集电极输出低电平,还要施加到PNP型管Q824基极和D827阴极,使Q824、D827都进入导通状态,从而使+9V电压顺利通过Q824射一集极,送到电路输出端;同时,经D835降压,可以输出8V电压(实为8.3V)送到电路输出端,即8V/9V电源电压输出通畅。还有,D826阳极为低电平,处于截止状态,使Q825和Q826均截止,使Q825集电极输出高电平,使数字5v管Q823处于正常稳压状态,即数字5v电压电路通畅。
  
  如果控制信号为低电平时,它经Q827倒相输出高电平,使Q821内部稳压电路处于中断或关闭状态,模拟5v、3.3V电压通路中断;而且使PNP管Q824进入截止状态,阻断了9V/8V电压的输出通路;另外,因D826阳极高电平而处于导通状态,进而使Q825、Q826基极电位升高,都进入饱和导通状态,Q825集电极低电平使Q823进入截止状态,将数字5v电压通路阻断。
  
  由上可知,稳压输出电路在“POON/OFFSIG”开关控制信号的作用下,开关管Q827跟随导通、截止变化,从而控制模拟5v、3.3V电路通、断,还控制9V/8V和数字5v电路的通、断;同时使Q826也工作子开关状态,但暂时不知它的作用。在此基础上,可以画出难点电路的组成方框图,如图所示。上述已经熟悉电路功能的电路,可以标注在方框内;暂时不清楚功能的电路,可在方框内打个“?”号。于是,在Q826、Q828和D831~D833的方框内,都打了“?”号,应当进一步分析这些难点电路的功能和原理。

  (2)灵活运用4句话,具体剖析难点电路
  
  应当灵活运用“探试功能,外部围攻,内部突破,数值波形”这4句话,综合运用各种方法来识读该难点电路。
  
  首先看Q826的功能原理。由于Q826后面没有设置负载电潞,它不会是中间电路或驱动电路,它也不是一般的电子开关电路,它应当具有其他功能,它实际是电源的终端负载。Q826的功能可通过讨论“POON/OFFSIG”信号的功能,来进行体会。当控制信号“POON/OFFSIG”为高电平时,此时各路直流电压输出电路正常工作,电路通畅;但Q826处于截止状态。
  
  当该控制信号为低电平时,各路直流电压输出电路停止工作,没有输出电压;但Q826处于导通状态。也就是说,当电源电路接入正常负载时,Q826停止工作,对电源电路无影响:当电源电路未接入正常负载,也就是空载无负荷时,Q826饱和导通,成为电源电路的负载。
  
  可知,Q826在空载时可作为电源电路的轻负载、假负载,这样可以防止电源电路出现故障。
  
  再看D831~D833的功能。初看这几个二极管的位置,很像钳位二极管的作用;但仔细观察后,可知它们不可能是钳位二极管。因为若是钳位二极管,9V/8V和数字5v这三路输出电压值应当都相同了,而且应为“POON/OFFSIG”端电压值。当然,也没有必要完成限幅作用。那么,它们应当完成什么功能呢?根据“试探功能”的思路,可以考虑其是否为保护性或检测性电路。可作如下思考:如果电源各路负载均正常工作时,各路输出电压值也都是正常值,此时3个二极管均应处于反偏截止状态:但是,当其中一路或几路负载发生短路时,相应输出电压值应下降为Ov或接近Ov,使相应的二极管进入导通状态,利用二极管导通的钳位作用(即压降仅为0.6—0.7V),迫使信号“POON/OFFSIG”呈低电平。但是,当该信号由高电平转变为低电平时,利用各个电子开关的控制功能,将切断各输出电路,起到电源保护作用;直到短路负载排除故障后,电源电路才能恢复为正常工作状态。可见,D831~D833是三路直流电压输出电路的短路保护电路。应当注意,上述“试探功能”的思路能够“自圆其说”后,应当进行检测、验证,甚至使用仪器检测其正确性。
  
  最后,综合利用4句话来讨论Q828的功能原理,其中主要的还是使用“试探功能”的方法。在电路图中,三极管Q828集电极接到二极管D831~D833阳极;而二极管阳极呈低电平时,可启动各电子开关电路,切断各路电压输出电路。可知,当Q828饱和导通时,使各二极管阳极呈低电平;使电源电路进入保护状态,因此,估计Q828也是一种保护电路。那么,什么情况下Q828进入饱和导通状态呢?在Q828基极电位足够高时,才能使Q828饱和导通。由电路图知,该管基极电路上,设置有稳压二极管D828(稳压值11 V),当+9 V直流电源高于11 V时,D828反向齐纳击穿,进入稳压状态,使Q828进入饱和导通状态;然后控制信号“POON/OFF SIG”呈低电平,可切断各直流电压输出电路。可见,Q828、D828等组成了过压保护电路。



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