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CUC 7301 F

GRUNDIG Service

2 - 1

Description des circuits / Circuit Description

Description

1. Power Supply

1.1 Basic Circuit
Current mode converters can exhibit subharmonic oscillations when
operating at a duty cycle greater than 50% with continuous inductor
current. This instability is independent of the regulators closed loop
characteristics and is caused by the simultaneous operating conditions
of fixed frequency and peak current detecting.
Figure 1 shows the phenomenon graphically. At t

0

, switch conduction

begins, causing the inductor current to rise at a slope of m

1

.This slope

is a function of the input voltage divided by the inductance. At t

1

, the

Current Sense Input reaches the threshold established by the control
voltage. This causes the switch to turn off and the current to decay at
a slope of m

2

, until the next oscillator cycle. The unstable condition can

be shown if a pertubation is added to the control voltage, resulting in
a small 

l (dashed line). With a fixed oscillator period, the current decay

time is reduced, and the minimum current at switch turn-on (t

2

) is

increased by 

l + 

l m

2

/m

1

. The minimum current at the next cycle (t

3

)

decreases to (

l + 

l m

2

/m

1

) (m

2

/m

1

). This pertubation is multiplied by

m

2

/m

1

 on each succeeding cycle, alternately increasing and decreas-

ing the inductor current at switch turn-on. Several oscillator cycles may
be required before the inductor current reaches zero causing the
process to commence again. If m

2

/m

1

 is greater than 1, the converter

will be unstable. Figure 1 shows that by adding an artificial ramp that
is synchronized with the PWM clock to the control voltage, the 

l

pertubation will decrease to zero on succeeding cycles. This compen-
sating ramp (m

3

) must have a slope equal to or slightly greater than m

2

/

2 for stability. With m

2

/2 slope compensation, the average inductor

current follows the control voltage yielding true current mode opera-
tion. The compensating ramp can be derived from the oscillator and
added to either the Voltage Feedback or Current Sense inputs (Figure 2).

Fig. 2

1.2 Normal / Controlled Operation
For the power supply of this TV receiver a blocking oscillator-type
converter power supply with a switching frequency of 50kHz approxi-
mately is used (at normal operation and a mains voltage of 230V).
The collector contact of the power transistor T665 is connected via the
primary winding 2/1 of the blocking oscillator-type transformer TR601
to the rectified mains voltage, D621…D624. At a mains voltage of 230V
the voltage level present at the charging electrolytic capacitor C626 is
approx. +320V.
The IC630 is responsible for driving, controlling and monitoring the
bipolar power transistor T665. The supply for the control-IC is 12V and
is present on Pin 7. As soon as the switch-on threshold is reached on
Pin 7 via the resistor R633 and the capacitor C667, the IC feeds out a
positive start pulse (1

µ

s) of 10V pp at Pin 6. After start-up of the IC, the

supply voltage is obtained via the diode D667 from the winding 3/4 of
the transformer. During the conducting phase of the transistor, energy
is stored in the transformer and this is transferred into the secondary
winding when the transistor is switched off. The IC630 controls by the
period during which the transistor T665 is switched on, the transfer of
energy at Pin 6 so that the secondary voltages are stable and are
largely not affected by variations of the mains supply, mains frequency
and the load.

The power transistor T665 is driven by a pulse-width modulator which
is triggered by an oscillator integrated in the IC. The frequency of the
oscillator is determined by the components C652 and R652. For
stabilisation, the feedback voltage which is rectified by D654 is
compared in IC630 with the 5V reference voltage provided at IC630-(8).

l + 

l

m2
m
m

2
1

l + 

l m

m

2
1

m
m

2
1

(

) )

(

m1

Inductor
Current

Control Voltage

l

t0

t1

t2

t3

Oscillator Period

(A)

t4

5

t

t6

l

m1

m2

m3

Inductor
Current

Oscillator Period

Control Voltage

(B)

Description des circuits

1. Le C.I. Alimentation

1.1 Principe de fonctionnement du circuit
Les alimentations à découpage peuvent produire des oscillations
subharmoniques lorsqu'elles fonctionnent à une cadence > 50% avec
un courant d'induction continu. Cette instabilité est indépendante des
caractéristiques des circuits de régulation fermés et peut être engen-
drée par la mesure simultanée de la fréquence fixe et du courant de
crête.
La Fig. 1 présente ce phénomène sous forme graphique. Au moment
t

0

 commence la mise en circuit et le courant d'induction augmente avec

une pente m

1

. Cette montée est une fonction de la tension d'entrée par

rapport à l'inductance. Au moment t

1

 l'intensité de courant déterminée

par la tension de commande est au maximum. La phase de blocage est
alors engagée et le courant chute selon la courbe m

2

 jusqu'au prochain

cycle d'oscillation. Cette instabilité est démontrée lorsqu'on additionne
un signal parasite à la tension de commande. Il en résulte le léger
décalage de courant DI (ligne pointillée). Dans le cas d'une durée
d'oscillation fixe, la phase de blocage est diminuée et l'intensité de
courant minimum pendant la phase de conduction (t

2

) s'accroît de DI

+ DI m

2

/m

1

. L'intensité de courant minimum au cycle suivant (t

3

) chute

à (Dl + Dl m

2

/m

1

) (m

2

/m

1

). Cette valeur parasite se multiplie à chaque

cycle suivant par m

2

/m

de sorte que le courant d'induction croît et

décroît alternativement au moment de l'inversion de polarité. Pour que
le courant d'induction devienne nul plusieurs cycles d'oscillation sont
nécessaires. Ensuite le processus recommence au début. Si m

2

/m

1

 est

supérieur à 1, l'alimentation à découpage devient instable. Lorsqu'on
additionne à la tension de commande une tension artificielle en dent de
scie synchronisée avec la cadence du modulateur de largeur d'impul-
sion comme indiqué sur la Fig.1, la valeur parasite DI diminue lors des
cycles suivants pour devenir nulle. Afin d'obtenir une stabilité, la pente
de cette tension de correction doit être égale ou légèrement supérieure
à m

2

/2. Si la tension de correction est de m

2

/2, le courant d'induction

moyen s'aligne sur la tension de commande de façon à obtenir une
réelle régulation de courant. La tension de correction est dérivée
depuis l'oscillateur pour être dirigée soit vers l'entrée de tension de
rétrocouplage soit vers l'entrée de mesure de courant (Fig. 2).

Fig. 1

1.2 Fonctionnement normal / Fonctionnement en régulation
L'alimentation à découpage du téléviseur fonctionne à une fréquence
d'env.50kHz (en charge normale et pour une tension de 230V secteur).
Le circuit collecteur du transistor de puissance T665 reçoit via
l'enroulement primaire 2/1 du transformateur à découpage TR601 la
tension redressée par D621…D624. Avec 230V secteur,une tension
d'env. +320V charge le condensateur C626.
L'IC630 commande le transistor de puissance bipolaire T665 et contrôle
toutes les fonctions de régulation et de mise en sécurité. La tension
d'alimentation (pin 7) de l'IC de régulation est d'env.12V. Après avoir reçu la
tension de démarrage à la pin 7 par la résistance R633, et le condensateur
C667, l'IC délivre à la pin 6 une impulsion positive de démarrage (1

µ

s) de

10Vcc. Après la phase de démarrage de l'IC la tension d'alimentation est
relayée par l'enroulement 3/4 du tranformateur via la diode D667. Pendant
la conduction du transistor l'énergie est accumulée dans le transformateur
et pendant la période de blocage celle-ci est restituée aux enroulements du
secondaire. L'IC630 détermine par la pin 6 la fréquence et la tension de
commutation du transistor T665 de façon à obtenir au secondaire des
tensions stables indépendantes des fluctuations du secteur et des variations
de charge.

Le transistor de puissance T665 commande un modulateur de largeur
d'impulsion cadencé par un oscillateur intégré dans l'IC. La fréquence est
déterminée par les composants C652 et R652. Pour la stabilisation l'IC630
compare la tension de réaction redressée par D654 avec la tension de
référence 5V de l'IC630-(8). Si la tension de réaction diminue légèrement
suite à une augmentation de la charge, la largeur de l'impulsion de
commande du transistor T665 augmente. Ainsi la durée de conduction de

Содержание P 37-843 FR

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Страница 4: ...r Capacitor Condensatore Condensador Condensador 400 V Kondensator Capacitor Condensatore Condensador Condensador 1000 V Composition des appareils Module List Safety Advice The X radiation developing...

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Страница 8: ...button touche de norme Tasto norma Puls de norma OWA Ost West Ansteuerimpuls East west drive impuls Impulsion de commande Est Ouest Impulso comando Est Ovest Impulso de control Este Oeste P Programm P...

Страница 9: ...eemphasis Tens com mut desaccent Tens commut deenfasi Tens conmut deenfasis U DS Schaltspg Dolby Surround Switching volt Dolby Surround Tens commut Dolby Surround Tens commut diDolby Surround Tens de...

Страница 10: ...ens commut 22kHz Tens commut 22kHz Tens de conm 22kHz 0 3 6 9V 0 3 6 9V Schaltspg 0 3 6 9V switching volt Tens commut 0 3 6 9V Tens commut 0 3 6 9V Tens de conm 0 3 6 9V U 4 5MHz Schaltspg 4 5MHz Swit...

Страница 11: ...1 11 El ments de commande Information Ce chapitre contient des extraits du mode d emploi Pour toutes informations suppl mentaires veuillez vous r f rer au mode d emploi sp cifique chaque appareil dont...

Страница 12: ...S E ou O 1 1 Possibilit s de raccordement l 5 La t l commande l 4 1 2 PC AUX 3 4 5 6 7 8 9 0 AV TXT P P OK E R 8 6 TP 711 Les touches de la t l commande 1 9 0 AV S lectionner des positions de program...

Страница 13: ...commande et allumer l appareil par l inter secteur S lectionner OSD POSITION par le Menu Service et l aide des touches 4 3 placer le tableau de menu OSD en position m diane Special and Service Functi...

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Страница 15: ...5MHz 527 25MHz 535 25MHz 543 25MHz 551 25MHz 559 25MHz 567 25MHz 575 25MHz 583 25MHz 591 25MHz 599 25MHz 607 25MHz 615 25MHz 623 25MHz 631 25MHz 639 25MHz 647 25MHz 655 25MHz 663 25MHz 671 25MHz 679 2...

Страница 16: ...671 25MHz 679 25MHz 687 25MHz 695 25MHz 703 25MHz 711 25MHz 719 25MHz 727 25MHz 735 25MHz 743 25MHz 751 25MHz 759 25MHz 767 25MHz 775 25MHz 783 25MHz 791 25MHz 799 25MHz 807 25MHz 815 25MHz 823 25MHz...

Страница 17: ...od Control Voltage B Description des circuits 1 Le C I Alimentation 1 1 Principe de fonctionnement du circuit Les alimentations d coupage peuvent produire des oscillations subharmoniques lorsqu elles...

Страница 18: ...ions suppl mentaires n cessaires D 25V Tension d alimentation pour l tage de d viation ver ticale provenant de l enroulement du transformateur ligne B H via D444 C 125V La tension d alimentation pour...

Страница 19: ...sance horizontale En cas de d faut la tension ducircuitdebasecommuteletransistor partirde0 6Vetconnecteviason collecteur l IC850 22 la masse Ainsi le P commute l appareil en veille Si la tension D est...

Страница 20: ...coupe le son 3 3 Le signal vid o composite FBAS Le signal FBAS d modul quitte l IC150 7 TDA 8362A comme signal de bande de base en commun avec le son FI Puis le signal FBAS est s par du signal audio...

Страница 21: ...oma interne Un circuit de r gulation ajuste l amplitude du signal vid o pour le limiteur chroma et le r glage chroma Le signal chroma qui en r sulte est dirig sur le d modulateur couleur Le Burst issu...

Страница 22: ...des paquets d impulsions d une fr quence de 4 43MHz Ceci tant homologu comme une confirmation par l IC110 celui ci commute les sorties des signaux de diff rence R Y et B Y Pin 9 et 10 quartz establis...

Страница 23: ...st extraite du signal FBAS le signal Y est divis en deux voies Sur l une le signal est disponible pour la suite du traitement et sur l autre il est achemin vers le s parateur synchro Le s parateur syn...

Страница 24: ...r edes lignes de mesure le courant de Cut Off est appliqu l IC150 14 via la r sistance CR156 Celui ci compare cette tension une valeur interne de r f rence de mani re d terminer le point de travail du...

Страница 25: ...t signal t l texte non entrelac Pour viter ce sautillement l IC t l texte 2810 13 envoie un signal de commutation de 25Hz l IC150 43 Depuis cette tension de commutation U25Hz on d rive un faible coura...

Страница 26: ...2 24 26 25 17 14 Audio 1 AV MICROCOMPUTER IC850 CT916 CT917 1 50 51 5 13 15 8 19 15 17 CT840 Zeilentrafo Line Transformer IC150 4 7 16 1 3 NF AF Drawn Switch Position Low at Control Input IC150 Pin16...

Страница 27: ...ffle Puis revenir afin d obtenir une image la limite du souffle Quitter le r glage par la touche 6 ou bien Par les touches 4 ou 3 r gler sur 3 3V 0 4V R gler les ajustables VG et VB du C I tube de fa...

Страница 28: ...cture tube 3 Line sharpness 4 Vision demodulator French standard vision carrier 33 4MHz Vision demodulator vision carrier 38 9 MHz 5 AFC reference alignment 5a Activation of AFC reference 6 Tuner AGC...

Страница 29: ...CC2176 470p CC2129 470p CC2128 10n CC2139 1n CC2155 6 8p CC2063 120p CC2005 470p CC2167 10n CC2174 CC2190 1n CC2039 470p CC2170 1n CC2151 0 5p CC2185 0 5p CC2175 1n CC2065 1n CC2156 1n CC2158 1n CC21...

Страница 30: ...B T501 D682 1 3 IC676 R401 L533 S601 R119 R416 R301 R412 R685 R504 R118 R513 R337 C158 BR127 BR190 BR024 BR170 BR031 BR011 BR032 BR075 BR118 R542 BR186 BR145 BR120 BR016 BR018 BR178 BR069 BR175 BR114...

Страница 31: ...oordonn es Pos No Coordinates X Y T511 75 124 T523 142 121 T601 128 227 T665 172 229 T686 40 122 TR501 25 168 TR550 37 227 TR601 129 232 TRX550 37 227 TUNER 29 42 Pos N Coordonn es Pos No Coordinates...

Страница 32: ...4 CR147 57 95 CR148 51 97 CR149 78 91 CR151 108 82 CR152 105 82 CR153 103 82 CR154 86 49 CR155 86 53 CR156 100 84 CR158 88 67 CR159 102 66 CR161 89 59 CR162 53 105 CR163 85 129 CR166 94 49 CR166 14 31...

Страница 33: ...73 CC149 CC174 CC126 CC901 CC127 CC119 CC177 CC921 CC922 CC923 CC140 CC854 CC957 CC973 CC838 CC958 CC124 CC825 CC855 CC848 CC863 CC866 CC865 CC2821 CC107 CC156 CC2823 CC2811 CC828 CC856 CC823 CC837 CC...

Страница 34: ...T53G D668 1N4003 D664 1N4003 D666 BA157 D662 BA157 D667 BYT53B D661 15k CR837 0 1u C819 4 470 R669 P3 P3 4 7M R627 FR OIRT 3 2 1 LM317T IC676 100p C681 270p C671 F 4 7n C664 F 1n FKP 1600V C669 F 2 2n...

Страница 35: ...2 47u 16V C127 4 7u 63V C128 220u 10V C511 4 7u 63V C408 1000u 35V C412 10u 50V C151 1u 100V C167 4 7u 63V C501 100u 35V C402 0 51 1 R503 150 1 R502 12k CR122 2 2u 100V C129 BAV21 D513 BA157 D524 1N49...

Страница 36: ...A PLACA ZOCALO TRC ALLA PIASTRA CINESC TO CART BASE ZUR BILDROHRPLATTE 10k 10k 10k 10k 10k 13k 13k circuits are allowed to be put out of operation only for a short time or the picture tube the integra...

Страница 37: ...0V 1V cm 20 s cm 17 0V 1V cm 50 s cm 18 0V 1V cm 20 s cm 19 0V 1V cm 5ms cm 20 0V 1V cm 5ms cm 21 0V 5V cm 20 s cm 22 0V 200V cm 20 s cm 23 0V 10V cm 5ms cm 24 0V 2V cm 5ms cm 25 0V 2V cm 20 s cm 26...

Страница 38: ...0 s cm 2 0V 1V cm 20 s cm 2 0V 1V cm 20 s cm 3 0V 1V cm 20 s cm 3 0V 50V cm 20 s cm 4 0V 50V cm 20 s cm 5 0V 50V cm 20 s cm 6 0V 50V cm 20 s cm 4 0V 50V cm 20 s cm 5 0V 50V cm 20 s cm 6 Oscillogrammes...

Страница 39: ...T761 T741 R773 R753 R733 130V 14 200V 15 21 29305 022 15 21 29305 022 14 14 VG VB SOLAM PREVISTO PARA SOLO PREVISTO PREVU ONLY IF REQUIRED NUR VORGESEHEN 906 5 4 8 3 9 7 1 0 12V AL TRANSF DE LINEAS A...

Страница 40: ...59 1n CC2157 0 5p CC2185 470p CC2170 1n CC2171 470p CC2190 10n CC2174 100p CC2055 1n CC2049 1n CC2039 100p CC2062 120p CC2005 10n CC2112 1n CC2095 1n CC2108 470p CC2128 100p CC2181 470p CC2129 1 2p CC...

Страница 41: ...0 S 8300 020 039 BILDR A 34 JLL 90X23 JOCH TUBE CATHODIQUE A 34 JLL 90X23 JOCH WW S 8300 020 037 BILDR A 34 EAC 01X06 PHI TUBE CATHODIQUE A 34 EAC 01X06 PHI 0029 000 29633 375 01 NETZTASTE TOUCHE SECT...

Страница 42: ...00 020 315 BILDR A 48 JLL 90X01 TUBE CATHODIQUE A 48 JLL 90X01 WW S 8300 020 319 BILDR A 48 JAN 43X01 W TUBE CATHODIQUE A 48 JAN 43X01 W 0026 000 S 29201 360 01 ANODENKAPPE MIT HOCHSPG KABEL CAPOT ANO...

Страница 43: ...ON WW S 09246 193 71 ENTMAGNETISIERUNGSSPULE BOBINE DE DEMAGNETISATION 0025 000 S 8300 020 534 BILDR A 51 JSW 90X03 ORI TUBE CATHODIQUE WW S 8300 020 532 BILDR A 51 EAM 31X01 PHI TUBE CATHODIQUE WW S...

Страница 44: ...B SS 2200PF 20 400V C 671 8650 081 111 HV KERKO 270PF 20 2KV C 681 8650 067 046 HV KERKO 100PF 20 1KV C 819 8140 540 104 EMIFIL 0 1 UF CC 108 8672 167 187 KEFQ 0805 0 1 UF 10 25V CC 109 8672 259 122 K...

Страница 45: ...IODE LS 4148 CD 2836 8325 004 148 SMD DIODE LS 4148 CD 2837 8325 004 148 SMD DIODE LS 4148 CD 2838 8325 004 148 SMD DIODE LS 4148 CIC105S 8305 844 665 SMD IC TDA 4665 T PHI CIC130S 8305 814 094 SMD IC...

Страница 46: ...P 1206 10 KOHM 5 CR 902 8706 100 105 R CHIP 0805 22 KOHM 5 CR 903 8706 297 113 R CHIP 1206 47 KOHM 5 CR 905 8706 100 093 R CHIP 0805 6 8 KOHM 5 CR 906 8706 100 089 R CHIP 0805 4 7 KOHM 5 CR 911 8706 1...

Страница 47: ...72008 393 61 TRANS BC 850 B CT 2831 8301 004 848 SMD TRANS BC 848 B CT 2832 72008 393 61 TRANS BC 850 B D 323 8309 720 082 Z DIODE 8 2 C 0 5W D 401 8309 210 138 DIODE 1N4936 DIO FAG ITT D 405 8309 200...

Страница 48: ...414 4 7 MOHM VDE R 653 8700 005 674 KSW AX 0207 GA 1 1 KOHM R 654 8790 050 025 ESTR SK10 A 470 OHM LIN R 685 8700 329 029 KSW NB 0207 15 OHM 5 SI 600 8315 617 006 FS 2 5 A T L 250V T 501 8303 285 637...

Страница 49: ...0PF 5 C 669 8515 911 060 FOKO KF 7 1000PF 10 160 C 671 8650 081 111 HV KERKO 270PF 20 2KV C 681 8650 067 046 HV KERKO 100PF 20 1KV C 714 8515 732 357 KF 16 0 022UF 20 400V C 819 8140 540 104 EMIFIL 0...

Страница 50: ...2 167 252 KEFQ 0805 3300PF 10 CC 328 8672 167 187 KEFQ 0805 0 1 UF 10 25V CC 331 8672 167 187 KEFQ 0805 0 1 UF 10 25V CC 401 8672 267 187 KEFQ 1206 0 1 UF 10 CC 403 8672 267 195 KEFQ 1206 0 22 UF 10 2...

Страница 51: ...R 323 8706 297 089 R CHIP 1206 4 7 KOHM 5 CR 324 8706 100 081 R CHIP 0805 2 2 KOHM 5 CR 326 8706 100 049 R CHIP 0805 100 OHM 5 CR 327 8706 100 091 R CHIP 0805 5 6 KOHM 5 CR 328 8706 100 083 R CHIP 080...

Страница 52: ...CR 2833 8706 297 097 R CHIP 1206 10 KOHM 5 CT 110 8301 003 858 SMD TRANS BC 858 B CT 115 8301 004 848 SMD TRANS BC 848 B CT 169 8301 003 858 SMD TRANS BC 858 B CT 181 8301 003 858 SMD TRANS BC 858 B...

Страница 53: ...8705 369 099 MOW 0617 12 KOHM 5 R 685 S 8700 329 029 KSW NB 0207 15 OHM 5 SI 600 S 8315 617 006 SI 5X20 T2 5A L 250V T 501 8303 285 637 TRANS BC 637 T 506 8302 260 508 TRANS 0N 4508 BU 508D GRD T 511...

Страница 54: ...51 1 4 19 75 70 GRUNDIG Kundendienst Nord Kolumbusstr 14 22113 Hamburg 0 40 7 33 31 0 GRUNDIG Kundendienst Ost Wittestr 30e 13509 Berlin 0 30 4 38 03 21 GRUNDIG Kundendienst S d Beuthener Str 65 90471...

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