应用于等离子电视智能电源的设计研究

应用于等离子电视智能电源的设计研究

论文摘要

随着技术的发展,电视已经进入平面大尺寸的时代。与传统的CRT电视比较,等离子平板电视对其使用的电源提出了新的要求。平面显示屏要求电源精准、高效、轻薄,大尺寸显示屏要求电源高功率输出,例如50寸的等离子电视平均功耗高达500W。此外,等离子平板电视电源的输出必须严格地满足开机关机时序,由于不同厂家的显示屏的开关机时序要求不同,电源必须能够灵活更改相关参数。等离子平板电视的研发现处于高速发展阶段、激烈竞争的时期,如何维护企业的知识产权是研究人员必须考虑的问题。大功率一直是电源设计的难题,传统的供电方式是由单一的电源同时驱动显示屏的行、列。本文采用分布式的驱动方法解决电源大功率输出的问题,即使用多个电源分别驱动显示屏的行、列。此外,本文采用单片机控制多个电源,实现了一个可重配电源输出,可以满足32寸、42寸甚至52寸平板显示屏的要求;同时,此种设计方法把硬件和软件完美结合起来,成功实现PDP电源的精确控制和保护。此外,单片机的引入,还便于更改电源输出的时序,满足不同显示屏的开关机时序要求;利用单片机与电视系统的主处理器进行密码校验,可以有效地解决知识产权保护问题。

论文目录

  • 摘要
  • Abstract
  • 第一章 绪论
  • 1.1 立题意义
  • 1.2 研究现状
  • 1.3 论文研究内容
  • 第二章 等离子平板显示屏技术和电源
  • 2.1 等离子平板显示原理
  • 2.2 等离子平板显示屏结构
  • 2.3 等离子平板显示屏电源要求
  • 2.4 小结
  • 第三章 电路设计
  • 3.1 等离子平板电视电源整体结构设计
  • 3.2 待机电源
  • 3.2.1 待机电源拓扑结构
  • 3.2.2 待机电源电路设计
  • 3.2.3 待机电源电路工作原理
  • 3.3 Vs电源
  • 3.3.1 谐振半桥变换器拓扑结构
  • 3.3.2 Vs电源电路设计
  • 3.3.3 Vs电源电路工作原理
  • 3.4 Va电源
  • 3.4.1 准谐振反激式变换器拓扑结构
  • 3.4.2 Va电源电路设计
  • 3.4.3 Va电源电路工作原理
  • 3.5 电视信号处理电源
  • 3.5.1 电视信号处理电源电路设计
  • 3.5.2 电视信号处理电源电路工作原理
  • 3.6 DCM PFC(功率因素校正)电路
  • 3.6.1 DCM PFC拓扑结构
  • 3.6.2 DCM PFC电路设计
  • 3.6.3 DCM PFC电路工作原理
  • 3.6.4 设计计算
  • 3.7 电源系统电路图
  • 3.8 PCB设计
  • 3.9 小结
  • 第四章 电源系统软件设计
  • 4.1 系统软件整体流程
  • 4.2 保护监测程序
  • 4.3 时序调整程序
  • 4.4 系统加密
  • 4.4.1 系统架构
  • 4.4.2 加密原理
  • 4.4.3 附图说明
  • 4.4.4 具体实施方式
  • 4.5 小结
  • 第五章 总结和展望
  • 5.1 总结
  • 5.2 未来工作展望
  • 参考文献
  • 致谢
  • 相关论文文献

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