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分析扫描电路的结构与功能

时间:2022-10-28 百科知识 版权反馈
【摘要】:由TA7680AP脚输出的彩色全电视信号经R201、R202匹配和Z201、L201滤除6.5MHz第二伴音中频信号,加至TA7698AP脚内的倒相放大器,倒相放大后获得同步头朝上的彩色全电视信号。为了改善场扫描的线性,场输出有一条深度负反馈电路和一条积分补偿的正反馈电路。经分频后的行频方波脉冲信号经预激励放大电路放大后,由脚输出,送至行推动电路。TA7698AP内设有X射线保护电路,可避免彩色显像管高压阳极电压过高时产生过量的X射线,本机没有使用该电路,故脚接地。

任务1 分析扫描电路的结构与功能

以下我们以东芝TA两片机为例来对扫描电路进行分析。

1.同步分离电路

同步分离电路如图6-1所示。

由TA7680APimg322脚输出的彩色全电视信号经R201、R202匹配和Z201、L201滤除6.5MHz第二伴音中频信号,加至TA7698APimg323脚内的倒相放大器,倒相放大后获得同步头朝上的彩色全电视信号。该信号分两路输出:一路经R501隔离、C501、L501、C502高通滤波器,取出色度与色同步信号加至⑤脚内色度放大器;另一路经隔离电阻R301和抗干扰与钳位电路加至img324脚内的同步分离电路。抗干扰与钳位电路由R302、C301、C302、D301、R307等元件组成。分离出的行、场复合同步信号分三路输出:一路在集成块内部送至色同步选通电路;另一路在集成块内送至行扫描的AFC鉴相器;第三路由img325脚输出,经R305、C330、VD302、C305等组成的积分电路,分离出场同步信号,再经C310、R310加至img326脚内的场振荡电路,实现场同步。

2.场振荡、锯齿波形成及场预激励电路

场振荡、锯齿波形成及场预激励电路如图6-2所示。

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图6-1 两片机同步分离电路

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图6-2 场振荡、锯齿波形成及场预激励电路

场振荡电路由集成电路TA7698APimg329内的电子开关、施密特电路、放电电阻RD等和集成块img330脚外接定时元件C306、R308、RP209、RP351组成。+12V电源经R209、RP351、R308对C306充电,形成场扫描正程;C306通过集成块内电子开关和放电电阻RD放电,形成场扫描的逆程。施密特电路能根据C306两端电压的大小决定电子开关的闭合与断开,因而调节RP351,可改变充电时间常数,调整场自由振荡频率,达到调节场同步的目的。

TA7698APimg331脚内的电子开关等电路与img332脚外接元件C308、R311、R324、RP352、R315等组成锯齿波形成电路。场振荡电路中施密特电路输出的场频矩形脉冲加至锯齿波形成电路,控制其电子开关的导通与截止。当电子开关闭合时,集成块内恒定电压经电子开关给C308充电,形成场扫描逆程;当电子开关断开时,C308通过R311、R324、RP352、R315放电,形成场扫描正程。调节RP352可实现场幅调整,C306、C308应使用钽电解电容器,D307是稳压二极管。

场锯齿波形成电路产生锯齿波电压经集成块内部场预激励电路放大并进行场线性校正,然后由img333脚输出。从场输出电路引入的负反馈加至img334脚,从场输出引入的预失真补偿正反馈信号(在电阻RP351上形成的)加至img335脚,从而较好地改善了场扫描的线性。

3.场输出电路

场输出电路如图6-3所示。

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图6-3 场输出电路

目前,有一些场偏转线圈采用低阻,可直接与该功率集成电路连接,该场输出电路采用低压单电源供电的OTL功放电路,晶体三极管V303是场激励管。V306和V307是场输出管。

场输出电路的供电电压+38V由开关电源提供,开关电源变压器T802的⑩、img337脚输出的脉冲电压经D805整流,C815滤波,得到+38V电压,经R345加至该输出管V306的集成极,+38V电源可提供较大的电流

为了改善场扫描的线性,场输出有一条深度负反馈电路和一条积分补偿的正反馈电路。负反馈是从R323取出负反馈电压,经C317耦合,再经R320加至TA7698AP的img338脚;正反馈是将V307发射极输出的锯齿波电压经C316耦合,R316、R315分压,R324、RP352、R311、C308积分,叠加到TA7698AP的img339脚场锯齿波形成电路上,以进行预失真补偿。

场输出电路中,C312为自举电容。它与R317组成自举电路;可提高增益,提高输出功率和减小失真;C329是高频负反馈电容,可防止高频自激;S301用来调整流入场偏转线圈直流电流的大小与方向,从而调整光栅垂直方向的位置;R321、D310引出场逆程脉冲,经D244、R218加至V202基极,实现场回扫线的消隐。

4.行振荡、分频、行预激励和AFC电路

行振荡、分频、行预激励电路如图6-4所示。

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图6-4 行振荡、分频和行预激励电路

行振荡电路由TA7698APimg341脚内部的施密特电路和电子开关等与img342脚外接的定时元件C405、R406、R410、RP451等组成。为了避免行、场振荡电路在同一块芯片上相互干扰,以使隔行扫描准确,行振荡频率为行频fH的两倍。频率为2fH的方波脉冲经双稳态触发器分频后得到频率为fH的方波脉冲。调节行频电位器RP451,可改变充电时间常数,改变行振荡频率,实现行同步。

经分频后的行频方波脉冲信号经预激励放大电路放大后,由img343脚输出,送至行推动电路。TA7698AP内设有X射线保护电路,可避免彩色显像管高压阳极电压过高时产生过量的X射线,本机没有使用该电路,故img344脚接地。

由行输出变压器T402①脚输出的行逆程脉冲经C440、R413、R402、C402、C401、RP452耦合积分,得到锯齿波比较电压,加至TA7698APimg345脚内鉴相器,与同时加至鉴相器的行同步脉冲进行相位比较。得到相应的误差电压再由img346脚输出,经低通滤波器R403、C403、R404、C407后变成平滑的直流控制电压,再经R405送至img347脚行振荡电路,以校正行振荡频率与相位。调节RP452,可改变锯齿波比较电压,使光栅水平移动,达到光栅水平位置调整的目的。

5.行推动、行输出与高压电路

行推动、行输出与高压电路如图6-5所示。

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图6-5 行推动、行输出和高压电路

TA7698APimg349脚输出的行频方波脉冲,经L407、C410、R411、C418滤除行频二次谐波,加至行推动管V402的基极。R416是V402的保护电阻。可用来调节行激励大小,还有阻尼振荡的作用。C416有降低行推动变压器T401初级绕组与分布电容振荡频率的作用,使其振荡容易阻尼。T401次级将放大后的行频方波加至行输出管的基极。行推动电路采用反相激励方式,即行推动管与行输出管交替导通、交替截止。

行输出管V404内装有阻尼二极管,这样可减少行辐射,C463、L404都有减少行辐射的作用。

行输出变压器T402①脚外接行逆程电容器C440、C465、C464,调节行逆程电容大小可改变行幅大小,行逆程电容越小,行逆程时间越小,高压阳极电压越高,行幅越小。L405是不可调的行线性校正元件,R447是它的阻尼电阻。C442是S校正电容,?点引出行逆程脉冲,经C411隔直耦合也加至AFC电路的低通滤波器。T402①脚输出的行逆程脉冲还加至AFC电路中的积分电路;该脉冲经C440与C465分压,再经C444、R245、D203、R244、R218加至V202基极,实现行回扫线的消隐,并经C444、R528、R512与R513分压加至TA7698APimg350脚作为控制双稳态电路的行逆程触发脉冲。

T402③脚输出的行逆程脉冲经R449、D406、C441、C447整流、滤波,得到+180V电压给末级视放电路各末级视放管供电。R449、C441可减小行辐射。

T402⑤脚输出的行逆程脉冲经D808、R813加至开关电源,作为同步信号去控制开关电源的振荡,使其振荡周期与行振荡周期相同。

T402⑥脚输出的行逆程脉冲经R448、D408、C448整流、滤波,得到+12V电压,供其他小信号电路使用。R448可减小行辐射干扰。

T402⑩脚输出的行逆程脉冲限流电阻R920给彩色显像管灯丝供电。

T402行输出变压器中,高压包有两个绕组,从HV端输出25KV直流电压。供彩色显像管高压阳极;另一个绕组输出直流电压,经两个电位器分压,由FV端输出约6KV直流电压,供彩色显像管聚焦阳极,由SV端输出约600V直流电压,供彩色显像管加速极。

T402⑧脚输出端接自动亮度控制(ABL)电路,实现亮度与对比度的自动控制。

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