CN112019783B - 一种电视机电源及分体式电视机 - Google Patents

一种电视机电源及分体式电视机 Download PDF

Info

Publication number
CN112019783B
CN112019783B CN202010804107.7A CN202010804107A CN112019783B CN 112019783 B CN112019783 B CN 112019783B CN 202010804107 A CN202010804107 A CN 202010804107A CN 112019783 B CN112019783 B CN 112019783B
Authority
CN
China
Prior art keywords
circuit
power supply
isolation transformer
screen
power
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Active
Application number
CN202010804107.7A
Other languages
English (en)
Other versions
CN112019783A (zh
Inventor
周建华
夏新波
蔡胜平
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Shenzhen Skyworth RGB Electronics Co Ltd
Original Assignee
Shenzhen Skyworth RGB Electronics Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Shenzhen Skyworth RGB Electronics Co Ltd filed Critical Shenzhen Skyworth RGB Electronics Co Ltd
Priority to CN202010804107.7A priority Critical patent/CN112019783B/zh
Publication of CN112019783A publication Critical patent/CN112019783A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN112019783B publication Critical patent/CN112019783B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N5/00Details of television systems
    • H04N5/63Generation or supply of power specially adapted for television receivers
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02MAPPARATUS FOR CONVERSION BETWEEN AC AND AC, BETWEEN AC AND DC, OR BETWEEN DC AND DC, AND FOR USE WITH MAINS OR SIMILAR POWER SUPPLY SYSTEMS; CONVERSION OF DC OR AC INPUT POWER INTO SURGE OUTPUT POWER; CONTROL OR REGULATION THEREOF
    • H02M1/00Details of apparatus for conversion
    • H02M1/42Circuits or arrangements for compensating for or adjusting power factor in converters or inverters
    • H02M1/4208Arrangements for improving power factor of AC input
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02MAPPARATUS FOR CONVERSION BETWEEN AC AND AC, BETWEEN AC AND DC, OR BETWEEN DC AND DC, AND FOR USE WITH MAINS OR SIMILAR POWER SUPPLY SYSTEMS; CONVERSION OF DC OR AC INPUT POWER INTO SURGE OUTPUT POWER; CONTROL OR REGULATION THEREOF
    • H02M1/00Details of apparatus for conversion
    • H02M1/44Circuits or arrangements for compensating for electromagnetic interference in converters or inverters
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02MAPPARATUS FOR CONVERSION BETWEEN AC AND AC, BETWEEN AC AND DC, OR BETWEEN DC AND DC, AND FOR USE WITH MAINS OR SIMILAR POWER SUPPLY SYSTEMS; CONVERSION OF DC OR AC INPUT POWER INTO SURGE OUTPUT POWER; CONTROL OR REGULATION THEREOF
    • H02M3/00Conversion of dc power input into dc power output
    • H02M3/22Conversion of dc power input into dc power output with intermediate conversion into ac
    • H02M3/24Conversion of dc power input into dc power output with intermediate conversion into ac by static converters
    • H02M3/28Conversion of dc power input into dc power output with intermediate conversion into ac by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode to produce the intermediate ac
    • H02M3/325Conversion of dc power input into dc power output with intermediate conversion into ac by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode to produce the intermediate ac using devices of a triode or a transistor type requiring continuous application of a control signal
    • H02M3/335Conversion of dc power input into dc power output with intermediate conversion into ac by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode to produce the intermediate ac using devices of a triode or a transistor type requiring continuous application of a control signal using semiconductor devices only
    • H02M3/33507Conversion of dc power input into dc power output with intermediate conversion into ac by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode to produce the intermediate ac using devices of a triode or a transistor type requiring continuous application of a control signal using semiconductor devices only with automatic control of the output voltage or current, e.g. flyback converters
    • H02M3/33523Conversion of dc power input into dc power output with intermediate conversion into ac by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode to produce the intermediate ac using devices of a triode or a transistor type requiring continuous application of a control signal using semiconductor devices only with automatic control of the output voltage or current, e.g. flyback converters with galvanic isolation between input and output of both the power stage and the feedback loop
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02BCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
    • Y02B70/00Technologies for an efficient end-user side electric power management and consumption
    • Y02B70/10Technologies improving the efficiency by using switched-mode power supplies [SMPS], i.e. efficient power electronics conversion e.g. power factor correction or reduction of losses in power supplies or efficient standby modes

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • Multimedia (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Television Receiver Circuits (AREA)

Abstract

本发明公开了一种电视机电源及分体式电视机,包括:用于滤除电磁干扰并整流的EMI滤波整流电路;用于进行功率因数校正的功率因数校正电路;用于为电源第一主板供电的主板供电电路;用于将功率因数校正后的交流电转化为直流电的第一隔离变压器电路;用于接收直流电为屏上电源供电的屏供电电路;MEI滤波整流电路与交流电源连接,功率因数校正电路与EMI滤波整流电路连接,主板供电电路和第一隔离变压器电路均与功率因数校正电路连接,主板供电电路还与第一主板连接,屏供电电路与第一隔离变压器及屏上电源连接。本发明通过在功率因数校正电路上直接连接第一隔离变压器电路,在实现了屏供电及主板供电的同时精简了电路。

Description

一种电视机电源及分体式电视机
技术领域
本发明涉及电视电源领域,特别涉及一种电视机电源及分体式电视机。
背景技术
目前的分体电视供电系统大都采用双电源设计,电视盒子的电源将AC输入转换成多路直流电压,分别给电视盒子内部供电以及通过连接线给屏上的电源供电。为了传输尽可能多的能量,同时要保证屏和盒子之间的链连接线尽可能的细,且常采用高压传输。
盒子电源一般采用两路驱动电路,先由两路驱动电路将经过PFC升压后的电压,再通过隔离变压器转换成相应的电压,分别用来给主板和转换出直流高压给屏上电源供电。这样会导致分体式电视机比传统的电视机多一级驱动电路的转换,导致耗能增加。
因此现有技术还有待改进和提高。
发明内容
鉴于上述现有技术的不足之处,本发明的目的在于提供一种电视机电源及分体式电视机,通过在功率因数校正电路上直接连接第一隔离变压器电路,在实现了屏供电及主板供电的同时省去了一级驱动电路,精简了电路结构。
为了达到上述目的,本发明采取了以下技术方案:
本发明提供一种电视机电源,包括:
用于滤除电磁干扰并整流的EMI滤波整流电路;
用于进行功率因数校正的功率因数校正电路;
用于为电源第一主板供电的主板供电电路;
用于将功率因数校正后的交流电转化为直流电的第一隔离变压器电路;
用于接收所述直流电为屏上电源供电的屏供电电路;
所述MEI滤波整流电路与交流电源连接,所述功率因数校正电路与所述EMI滤波整流电路连接,所述主板供电电路和所述第一隔离变压器电路均与所述功率因数校正电路连接,所述主板供电电路还与第一主板连接,所述屏供电电路与所述第一隔离变压器及屏上电源连接。
所述功率因数校正电路包括:第一驱动电路、第一电容、第二电容、第一晶体管、第一二极管;
所述第一电容的一端与所述EMI滤波整流电路及第一隔离变压器电路的第一输入端连接,所述第一隔离变压器电路的第二输入端还与所述第一晶体管的第一端及第一二极管的输入端连接,所述第一二极管的输出端与所述第二电容的一端及主板供电电路连接,所述第一驱动电路与所述第一晶体管的第二端连接,所述第二电容的另一端、第一晶体管的第三端、第一电容的另一端均接地。
所述第一隔离变压器电路包括第一隔离变压器和输出电路701,所述第一隔离变压器的初级第一端与所述第一电容的一端连接,所述第一隔离变压器的初级第二端与所述第一晶体管的第一端及所述第一二极管的输入端连接,所述第一隔离变压器的次级第一端与所述输出电路701连接,,所述第一隔离变压器的次级第二端与所述输出电路701及所述屏供电电路连接,所述输出电路701与还与所述屏供电电路连接。
所述输出电路701包括第二二极管和第三电容,所述第一隔离变压器的次级第一端与所述第二二极管的输入端连接,所述第二二极管的输出端与所述第三电容的一端及所述屏供电电路连接,所述第一隔离变压器的次级第二端与所述第三电容的另一端及所述屏供电电路连接。
所述主板供电电路包括:第二驱动电路、第二隔离变压器电路、第一次级整流电路、第一输出电路和第二输出电路;
由所述第二驱动电路接收功率因数校正电路输出的交流电输出至第二隔离变压器电路,由所述第二隔离变压器电路将交流电转化为直流电输出至第一次级整流电路,由所述第一次级整流电路将直流电进行整流后输出至第一输出电路和第二输出电路,由所述第一输出电路输出第一电压至第一主板,由所述第二输出电路输出第二电压至第一主板。
所述屏供电电路包括第二次级整流电路和高压直流输出电路,由所述第二次级整流电路接收所述第一隔离变压器电路输出的直流电进行整流后输出至所述高压直流输出电路,由所述高压直流输出电路将直流电以高压直流电的形式输出至屏上电源。
所述第一驱动电路、第二驱动电路均为LLC驱动电路。
一种分体式电视机,包括:电视机本体、电视盒子和连接线,所述电视盒子中设置有第一电路板,所述第一电路板上设置有如权利要求1-5任意一项所述的电视机电源、第一主板和音响,所述电视机本体通过所述连接线分别与所述电视机电源、第一主板及音响连接。
所述电视机本体上设置有屏上电源、第二主板、TCON板、液晶屏、恒流背光板及LED灯条,所述屏上电源与所述电视机电源通过所述连接线连接,所述第二主板和所述恒流背光版均与所述屏上电源连接,所述TCON板与所述第二主板连接,所述液晶屏与所述TCON板连接,所述恒流背光板与所述LED灯条连接。
所述屏上电源包括第三驱动电路、第三隔离变压器电路和第三次级整流电路,由所述第三驱动电路接收所述屏供电电路输出的高压直流电并输出至第三隔离变压器电路,由所述第三隔离变压器电路将所述高压直流电转化为低压直流电并输出至所述第三次级整流电路,由所述第三次级整流电路将所述低压直流电进行整流后输出至第二主板和恒流背光板。
所述音响的各数为两个。
相较于现有技术,本发明提供的电视机电源及分体式电视机,包括:用于滤除电磁干扰并整流的EMI滤波整流电路;用于进行功率因数校正的功率因数校正电路;用于为电源第一主板供电的主板供电电路;用于将功率因数校正后的交流电转化为直流电的第一隔离变压器电路;用于接收直流电为屏上电源供电的屏供电电路;MEI滤波整流电路与交流电源连接,功率因数校正电路与EMI滤波整流电路连接,主板供电电路和第一隔离变压器电路均与功率因数校正电路连接,主板供电电路还与第一主板连接,屏供电电路与第一隔离变压器及屏上电源连接。本发明通过在功率因数校正电路上直接连接第一隔离变压器电路,在实现了屏供电及主板供电的同时省去了一级驱动电路,精简了电路结构。
附图说明
图1为现有的电视机电源的结构框图;
图2为本发明提供的电视机电源的结构框图;
图3现有的功率因数校正电路的电路图;
图4为本发明提供的功率因数校正电路的电路图;
图5为本发明提供的分体式电视机的结构图;
图6为本发明提供的屏上电源的结构框图。
具体实施方式
本发明提供一种电视机电源及分体式电视机,通过在功率因数校正电路上直接连接第一隔离变压器电路,在实现了屏供电及主板供电的同时省去了一级驱动电路,精简了电路结构。
本发明的具体实施方式是为了便于对本发明的技术构思、所解决的技术问题、构成技术方案的技术特征和带来的技术效果做更为详细的说明。需要说明的是,对于这些实施方式的解释说明并不构成对本发明的保护范围的限定。此外,下文所述的实施方式中所涉及的技术特征只要彼此之间不构成冲突就可以相互组合。
为了方便理解本申请实施例,首先在此介绍本申请实施例涉及到的相关要素。
EMI滤波整流电路:包括EMI滤波器和整流电路;EMI滤波器是一种由电感和电容组成的低通滤波器,它能让低频的有用信号顺利通过,而对高频干扰有抑制作用;所述整流电路则用于整流。
功率因数校正电路:PFC的英文全称为"Power Factor Correction",意思是"功率因数校正",功率因数指的是有效功率与总耗电量(视在功率)之间的关系,也就是有效功率除以总耗电量(视在功率)的比值。基本上功率因数可以衡量电力被有效利用的程度,当功率因数值越大,代表其电力利用率越高。功率因数是用来衡量用电设备用电效率的参数,低功率因数代表低电力效能。为了提高用电设备功率因数的技术就称为功率因数校正。
LLC驱动电路:基于LLC谐振半桥控制器的驱动电路,含有电感、电容和电阻元件的单口网络,在某些工作频率上,出现端口电压和电流波形相位相同的情况时,称电路发生谐振。能发生谐振的电路,称为谐振电路。LLC谐振半桥控制器是一种脉冲频率调制(PFM)控制拓扑。
如图1所示,现有的盒子中电源包括两路驱动电路,由EMI滤波整流电路100进行滤波整流,再由功率因数校正电路200进行功率因数校正后,通过两路驱动电路分别结合隔离变压器实现对主板和屏上电源600的供电。这样会导致分体式电视机比传统的电视机多一级驱动电路的转换,导致耗能增加。
鉴于现有技术存在的上述问题,请参阅图2和图4,本发明提供一种电视机电源11,包括:用于滤除电磁干扰并整流的EMI滤波整流电路100;用于进行功率因数校正的功率因数校正电路200;用于为电源第一主板500供电的主板供电电路300;用于将功率因数校正后的交流电转化为直流电的第一隔离变压器电路700;用于接收所述直流电为屏上电源600供电的屏供电电路400;所述MEI滤波整流电路与交流电源连接,所述功率因数校正电路200与所述EMI滤波整流电路100连接,所述主板供电电路300和所述第一隔离变压器电路700均与所述功率因数校正电路200连接,所述主板供电电路300还与第一主板500连接,所述屏供电电路400与所述第一隔离变压器及屏上电源600连接。
具体实施时,本实施例中在功率因数校正电路200上直接接入第一隔离变压器电路700,在所述第一隔离变压器电路700满足功率因数校正电路200的功率因数校正需求的同时,还能够将交流电转化为直流电输出至屏供电电路400,实现对屏上电源600的供电。此外还通过功率因数校正电路200原有的输出端与主板供电电路300连接,实现对第一主板500的供电。本实施例中,将第一隔离变压器电路700直接接在功率因数校正电路200上,在实现了屏供电及主板供电的同时省去了一级驱动电路,精简了电路结构。
具体的,请继续参阅图4,所述功率因数校正电路200包括:第一驱动电路201、第一电容C1、第二电容C2、第一晶体管Q1、第一二极管D1;所述第一电容C1的一端与所述EMI滤波整流电路100及第一隔离变压器电路700的第一输入端连接,所述第一隔离变压器电路700的第二输入端还与所述第一晶体管Q1的第一端及第一二极管D1的输入端连接,所述第一二极管D1的输出端与所述第二电容C2的一端及主板供电电路300连接,所述第一驱动电路201与所述第一晶体管Q1的第二端连接,所述第二电容C2的另一端、第一晶体管Q1的第三端、第一电容C1的另一端均接地。
具体的,请参阅图3,图3为现有的功率因数电路的电路图,原有的功率因数电路中包括电感,需要该电感结合电路中其他电容器件等实现功率因数校正。
请一并参阅图4,本实施例中,在原有的功率因数校正电路200上将电感替换为第一变压器电路,由所述第一变压器电路代替电感的功能实现功率因数校正,同时还能够将功率因数校正电路200中的交流电转化为直流电输出至屏供电电路400,在实现了屏供电及主板供电的同时省去了一级驱动电路,精简了电路结构。
进一步的,所述第一晶体管Q1为PMOS管,所述所述第一晶体管Q1的第一端为源极,所述第一晶体管Q1的第二端为栅极,所述第一晶体管Q1的第三端为漏极。所述第一驱动电路201为LCC驱动电路。
具体的,请继续参阅图4,所述第一隔离变压器电路700包括第一隔离变压器T1和输出电路,所述第一隔离变压器T1的初级第一端与所述第一电容C1的一端连接,所述第一隔离变压器T1的初级第二端与所述第一晶体管Q1的第一端及所述第一二极管D1的输入端连接,所述第一隔离变压器T1的次级第一端与所述速出电路连接,所述第一隔离变压器T1的次级第二端与所述输出电路及所述屏供电电路400连接。
所述输出电路包括第二二极管D2和第三电容C3,所述第一隔离变压器T1的次级第一端与所述第二二极管D2的输入端连接,所述第二二极管D2的输出端与所述第三电容C3的一端及所述屏供电电路400连接,所述第一隔离变压器T1的次级第二端与所述第三电容C3的另一端及所述屏供电电路400连接。
本实施例中,将所述第一隔离变压器接在原有的功率因数校正电路200的电感位置,在所述第一晶体管Q1导通时,所述第一隔离变压器的初级线圈存储能量。在所述第一晶体管Q1关断时,变压器T1初级存储的能量由所述第一隔离变压器通过所述第二二极管D2给第三电容C3和屏供电电路400供电,同时通过第一二极管D1给第二电容C2和主板供电电路300供电。
具体的,请参阅图2,所述主板供电电路300包括:第二驱动电路301、第二隔离变压器电路、第一次级整流电路302、第一输出电路303和第二输出电路304。
本实施例中,由所述第二驱动电路301接收所述第一二极管D1输出的电压进行谐振并输出至第二隔离变压器电路,所述第二隔离变压器电路将交流电转化为直流电输出至第一次级整流电路302,由所述第一次级整流电路302进行整流后,分别输出至第一输出电路303和第二输出电路304,得到两路输出,由所述第一输出电路303输出+20V电压至所述第一主板500,由所述第二输出电路304输出+12V电压至所述第一主板500,实现对第一主板500的供电,此过程与现有的原理一致,在此不再展开说明。特别的,第二驱动电路301为LLC驱动电路。
具体的,请参阅图2,所述屏供电电路400包括第二次级整流电路401和高压直流输出电路402。本实施例中,由所述第二次级整流电路401接收所述第一隔离变压器电路700输出的直流电进行整流后输出至所述高压直流输出电路402,再由所述高压直流输出电路402将该直流电以高压直流电的形式输出,所述高压直流电的电压为390V,直接为屏上电源600提供390V的高压直流电压。本实施例中的电路也与现有技术的原理一致,在此不再展开说明。
基于上述的电视机电源11,请参阅图5,本发明还提供一种分体式电视机,包括:电视机本体20、电视盒子10和连接线30,所述电视盒子10中设置有第一电路板,所述第一电路板上设置有如权利要求1-5任意一项所述的电视机电源11、第一主板500和音响12,所述电视机本体20通过所述连接线30分别与所述电视机电源11、第一主板500及音响12连接。
具体实施时,分体式电视机通常分为两部分,一部分为电视盒子10,另一部分为电视机本体20。所述电视盒子10通过电源线40接入交流电源至所述电视机电源11,所述电视机电源11将交流电输入转换成多路直流电压,分别给电视盒子10内部的第一主板500和音响12供电,并通过连接线30给电视机本体20供电。为了传输尽可能多的能量,同时要保证屏和盒子之间的链连接线30尽可能的细,常采用高压传输。特别的,所述音响12的个数为两个,当然也可以设置为一个或者更多个,在此不做限定。
具体的,请继续参阅图5,所述电视机本体20上设置有屏上电源600、第二主板21、TCON板22、液晶屏、恒流背光板23及LED灯条24,所述屏上电源600与所述电视机电源11通过所述连接线30连接,所述第二主板21和所述恒流背光版均与所述屏上电源600连接,所述TCON板22与所述第二主板21连接,所述液晶屏与所述TCON板22连接,所述恒流背光板23与所述LED灯条24连接。
具体实施时,本实施例中,所述屏上电源600通过所述连接线30接入电视机电影提供的390V高压直流电,并将所述高压直流电转换为相应的电压为第二主板21和恒流背光板23供电,再由所述第二主板21为TCON板22供电,使得所述TCON驱动液晶屏,并由所述恒流背光板23点亮所述LED灯条24,实现了电视机的显示功能。
具体的,请参阅图6,所述屏上电源600包括第三驱动电路601、第三隔离变压器电路和第三次级整流电路602。本实施例中,由所述第三驱动电路601接收所述屏供电电路400输出的高压直流电并输出至第三隔离变压器电路,由所述第三隔离变压器电路将所述高压直流电转化为低压直流电并输出至所述第三次级整流电路602,由所述第三次级整流电路602将所述低压直流电进行整流后输出至第二主板21和恒流背光板23,进而使得所述恒流背光板23点亮LED灯条24,所述第二主板21为TCON板22供电进而驱动液晶屏,实现电视机的显示功能。
综上所述,本发明提供的一种电视机电源及分体式电视机,包括:用于滤除电磁干扰并整流的EMI滤波整流电路;用于进行功率因数校正的功率因数校正电路;用于为电源第一主板供电的主板供电电路;用于将功率因数校正后的交流电转化为直流电的第一隔离变压器电路;用于接收直流电为屏上电源供电的屏供电电路;MEI滤波整流电路与交流电源连接,功率因数校正电路与EMI滤波整流电路连接,主板供电电路和第一隔离变压器电路均与功率因数校正电路连接,主板供电电路还与第一主板连接,屏供电电路与第一隔离变压器及屏上电源连接。本发明通过在功率因数校正电路上直接连接第一隔离变压器电路实现,在实现了屏供电及主板供电的同时省去了一级驱动电路,精简了电路结构。
可以理解的是,对本领域普通技术人员来说,可以根据本发明的技术方案及其发明构思加以等同替换或改变,而所有这些改变或替换都应属于本发明所附的权利要求的保护范围。

Claims (8)

1.一种电视机电源,其特征在于,包括:
用于滤除电磁干扰并整流的EMI滤波整流电路;
用于进行功率因数校正的功率因数校正电路;
用于为电源第一主板供电的主板供电电路;
用于将功率因数校正后的交流电转化为直流电的第一隔离变压器电路;
用于接收所述直流电为屏上电源供电的屏供电电路;
所述EMI滤波整流电路与交流电源连接,所述功率因数校正电路与所述EMI滤波整流电路连接,所述主板供电电路和所述第一隔离变压器电路均与所述功率因数校正电路连接,所述主板供电电路还与第一主板连接,所述屏供电电路与所述第一隔离变压器及屏上电源连接;
将第一隔离变压器电路直接接在功率因数校正电路上,实现屏供电及主板供电的同时省去一级驱动电路;
所述功率因数校正电路包括:第一驱动电路、第一电容、第二电容、第一晶体管、第一二极管;
所述第一电容的一端与所述EMI滤波整流电路及第一隔离变压器电路的第一输入端连接,所述第一隔离变压器电路的第二输入端还与所述第一晶体管的第一端及第一二极管的输入端连接,所述第一二极管的输出端与所述第二电容的一端及主板供电电路连接,所述第一驱动电路与所述第一晶体管的第二端连接,所述第二电容的另一端、第一晶体管的第三端、第一电容的另一端均接地;
所述第一隔离变压器电路包括第一隔离变压器和输出电路,所述第一隔离变压器的初级第一端与所述第一电容的一端连接,所述第一隔离变压器的初级第二端与所述第一晶体管的第一端及所述第一二极管的输入端连接,所述第一隔离变压器的次级第一端与所述输出电路连接,所述第一隔离变压器的次级第二端与所述输出电路及所述屏供电电路连接,所述输出电路与还与所述屏供电电路连接。
2.根据权利要求1所述的电视机电源,其特征在于,所述输出电路包括第二二极管和第三电容,所述第一隔离变压器的次级第一端与所述第二二极管的输入端连接,所述第二二极管的输出端与所述第三电容的一端及所述屏供电电路连接,所述第一隔离变压器的次级第二端与所述第三电容的另一端及所述屏供电电路连接。
3.根据权利要求1所述的电视机电源,其特征在于,所述主板供电电路包括:第二驱动电路、第二隔离变压器电路、第一次级整流电路、第一输出电路和第二输出电路;
由所述第二驱动电路接收功率因数校正电路输出的交流电输出至第二隔离变压器电路,由所述第二隔离变压器电路将交流电转化为直流电输出至第一次级整流电路,由所述第一次级整流电路将直流电进行整流后输出至第一输出电路和第二输出电路,由所述第一输出电路输出第一电压至第一主板,由所述第二输出电路输出第二电压至第一主板。
4.根据权利要求2所述的电视机电源,其特征在于,所述屏供电电路包括第二次级整流电路和高压直流输出电路,由所述第二次级整流电路接收所述第一隔离变压器电路输出的直流电进行整流后输出至所述高压直流输出电路,由所述高压直流输出电路将直流电以高压直流电的形式输出至屏上电源。
5.根据权利要求3所述的电视机电源,其特征在于,所述第一驱动电路、第二驱动电路均为LLC驱动电路。
6.一种分体式电视机,其特征在于,包括:电视机本体、电视盒子和连接线,所述电视盒子中设置有第一电路板,所述第一电路板上设置有如权利要求1-5任意一项所述的电视机电源、第一主板和音响,所述电视机本体通过所述连接线分别与所述电视机电源、第一主板及音响连接。
7.根据权利要求6所述的分体式电视机,其特征在于,所述电视机本体上设置有屏上电源、第二主板、TCON板、液晶屏、恒流背光板及LED灯条,所述屏上电源与所述电视机电源通过所述连接线连接,所述第二主板和所述恒流背光板均与所述屏上电源连接,所述TCON板与所述第二主板连接,所述液晶屏与所述TCON板连接,所述恒流背光板与所述LED灯条连接。
8.根据权利要求6所述的分体式电视机,其特征在于,所述屏上电源包括第三驱动电路、第三隔离变压器电路和第三次级整流电路,由所述第三驱动电路接收所述屏供电电路输出的高压直流电并输出至第三隔离变压器电路,由所述第三隔离变压器电路将所述高压直流电转化为低压直流电并输出至所述第三次级整流电路,由所述第三次级整流电路将所述低压直流电进行整流后输出至第二主板和恒流背光板。
CN202010804107.7A 2020-08-11 2020-08-11 一种电视机电源及分体式电视机 Active CN112019783B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202010804107.7A CN112019783B (zh) 2020-08-11 2020-08-11 一种电视机电源及分体式电视机

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202010804107.7A CN112019783B (zh) 2020-08-11 2020-08-11 一种电视机电源及分体式电视机

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN112019783A CN112019783A (zh) 2020-12-01
CN112019783B true CN112019783B (zh) 2022-09-27

Family

ID=73504669

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN202010804107.7A Active CN112019783B (zh) 2020-08-11 2020-08-11 一种电视机电源及分体式电视机

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN112019783B (zh)

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN114500895B (zh) * 2022-01-11 2024-02-06 惠州视维新技术有限公司 电能传输系统以及分体电视
CN114664242A (zh) * 2022-04-14 2022-06-24 深圳创维-Rgb电子有限公司 背光恒流控制电路及电视机

Family Cites Families (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP5729395B2 (ja) * 2011-02-14 2015-06-03 富士通株式会社 力率改善回路
CN208424195U (zh) * 2018-07-27 2019-01-22 深圳创维-Rgb电子有限公司 一种功率因数校正芯片和开关电源
CN110880294B (zh) * 2019-12-10 2021-11-09 深圳创维-Rgb电子有限公司 一种oled驱动电源和电子产品
CN111327851B (zh) * 2020-03-27 2022-11-01 深圳创维-Rgb电子有限公司 一种oled电源电路、oled电视电源及oled电视

Also Published As

Publication number Publication date
CN112019783A (zh) 2020-12-01

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US8242712B2 (en) Power supply apparatus
US8288961B2 (en) LED backlight driving module
US8120278B2 (en) LED driving circuit
US8625310B2 (en) Method of supplying power, power supply apparatus for performing the method and display apparatus having the apparatus
CN112019783B (zh) 一种电视机电源及分体式电视机
CN102222490B (zh) 背光源驱动电路及电视机
JP2007508799A (ja) 電力変換器
WO2021185150A1 (zh) 显示装置及显示控制方法
US11825577B2 (en) Display apparatus and step power circuit
CN113436571B (zh) 显示装置及供电电路
JPWO2008090722A1 (ja) 液晶表示装置
CN201859637U (zh) 隔离型发光二极管驱动器
CN202085071U (zh) 非隔离型反激式升压转换器
WO2023109168A1 (zh) 显示装置及显示控制方法
KR102657047B1 (ko) 어댑터, 전원 공급 시스템 및 그의 전원 공급 방법
CN101848591B (zh) 背光系统的驱动电路
CN201383895Y (zh) 电源供应装置
US20070035258A1 (en) Lamp drive circuit
CN217690461U (zh) 一种多分区独立调光的Mini LED背光驱动装置
CN103490634A (zh) 供电电路和液晶电视
CN114783384B (zh) 恒流驱动电路及显示装置
CN213073189U (zh) 一种恒流控制器、恒流控制电源及电视机
KR100932306B1 (ko) Lcd용 smps회로
CN116978312A (zh) 显示装置及显示控制方法
TW201143516A (en) Driving circuit for single-string light-emitting diode (LED) lamp

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant