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扫描电路

[06-10 22:03:39]   来源:http://www.xxk123.com  显示器维修   阅读:8422

导读:3 行输出工作五个特点 1 行输出有较高的工作效率 显像管电子束在屏幕上扫描一个周期是由扫描正程和扫描逆程完成的即th = ts + tr式中ts 为扫描正程tr 为扫描逆程其时间关系可用示意图表示见图1.41 所示图1.41 行扫描时间关系示意图 由图可看出在一个周期内行输出管只在扫描正程的一半时间内工作扫描电流最大值是扫描电流峰值的一半其能量由电源供给在行输出管工作期间线圈ly 储存了磁能在阻尼管工作期间完了扫描正程的前半段即屏幕左半屏线圈储存的磁能又还给了电源因此说行输出电路的工作效率是比较高的 2 屏幕扫描左半边由阻尼管完成右半边由行输出管完成扫描电流最大值为iyp = e / ly * ts / 2扫描电流峰值为i yp = 2 e / ly ts / 2= e ts / ly由上式可看出扫描电流峰值与电源电压成正比与扫描正程时间成正比与偏转线圈电感量成反比当扫描频率不变时ts 和ly 都是稳定的电源电压是一个关键参数所以行输出电源在显示器电源中都是独立的均采用很好的稳压电路 3 行输出管集电极峰值电压的形成 在行输出管由饱和进入截止瞬间偏转线圈产生很高的

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3 行输出工作五个特点 

1 行输出有较高的工作效率 

显像管电子束在屏幕上扫描一个周期是由扫描正程和扫描逆程完成的即th = ts + tr式中ts 为扫描正程tr 为扫描逆程其时间关系可用示意图表示见图1.41 所示图1.41 行扫描时间关系示意图 

由图可看出在一个周期内行输出管只在扫描正程的一半时间内工作扫描电流最大值是扫描电流峰值的一半其能量由电源供给在行输出管工作期间线圈ly 储存了磁能在阻尼管工作期间完了扫描正程的前半段即屏幕左半屏线圈储存的磁能又还给了电源因此说行输出电路的工作效率是比较高的 

2 屏幕扫描左半边由阻尼管完成右半边由行输出管完成扫描电流最大值为iyp = e / ly * ts / 2扫描电流峰值为i yp = 2 e / ly ts / 2= e ts / ly由上式可看出扫描电流峰值与电源电压成正比与扫描正程时间成正比与偏转线圈电感量成反比当扫描频率不变时ts 和ly 都是稳定的电源电压是一个关键参数所以行输出电源在显示器电源中都是独立的均采用很好的稳压电路 

3 行输出管集电极峰值电压的形成 

在行输出管由饱和进入截止瞬间偏转线圈产生很高的感应电压, 在截止期间对逆程谐振电容进行充电在t = t3 时刻达到最大值可用公式进行计算ucp = e [ / 2 th / tr 1 + 1 ]对电视来说th = 64 s , tr = 12 sucp 7.8e当电源电压e = 110v 时ucp = 858v对于显示器来说集电极上的峰值电压会随显示模式的变化而变化的当扫描频率升高时集电极上的峰值电压亦随着升高通过计算给出cga vga 640x480 svga峰值电压值见下表显示器类型行输出电源电压峰值电压峰值电压实测值 

cga 48v 839v 813.6v vga 88v 845v 849.8v svga 103v 877v 861.3v不同型号显示器行输出管集电极峰值电压可能不相等但相差不会太大 

4 行输出负载 

行输出负载是行输出电路的重要组成部分在前面的假设条件下可以认为行输出负载一般系指行偏转线圈但实际上电路中各元件均存在损耗行频越高损耗越大也就不能忽略现在把行输出负载归纳为两个独立的部分组成 

1 与行偏转线圈串联的诸元件 行偏转线圈产生锯齿波的主要元件电感量一般为数十微亨行幅调整线圈,调整线圈内磁芯可以改变行幅的大小 行线性调整线圈可以改变图像的非线性失真 枕形变压器次级线圈电感一般为几十微亨s 校正电容减小延伸性失真亦起隔直流作用因为容量比较大对行频信号可认为是短路的在行输出工作过程中ly 应为上述几个线圈电感量的总和 

2 行输出变压器 

对于行输出变压器作为行输出的感性负载很多人往往会忽略认为它是一个纯电感元件没有多大损耗, 实际上功耗是相当大的下面较详细地介绍行输出变压器 

5 行输出变压器 

行输出变压器又叫逆程变压器或回扫变压器flying back transformer, 缩写fbt它与普通行输出变压器不同在于高压线圈分成多段绕制并在各段之间分别接上高压整流二极管即硅堆输出直流高压是经多级整流串联在一起产生的称为一次升压又因为这种行输出变压器的高压线圈和高压整流管与低压线圈被封装在一起所以又称一体化行输出变压器这种行输出变压器的主要优点是体积小可靠性高输出的直流高压稳定使显示器的高压调整率得到显著改善因而可以大大减小显示器在亮度变化时引起的光栅幅度的变化所谓高压调整率就是指显像管电子束电流变化时显像管阳极高压变化大小的百分比通常要求高压调整率在10%以内这时光栅幅度的变化就很小降低行输出高压整流管的内阻是改善高压调整率的理想方法而控制行逆程脉冲的波形就可以降低高压整流管的内阻从而改善高压调整率如果高压内阻太大在电子束电流强弱变化时高压将跟随 

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