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场扫描电路 场扫描电路的主要作用是,给场偏转线圈提供一个符合技术标准的锯齿波电流。使显像管电子束在起产生的均匀磁场下做自上而下的扫描运动。场扫描电路同时还提供场消隐信号给显像管,使电子束在逆程期间截止。 对场锯齿波电流的要求是: 具有良好的线性,以保证屏幕垂直方向光栅的均匀;具有足够的幅度稳定度。使光栅在垂直方向满幅,且较少受电源电压波动及温度变化的影响;应能被场同步信号同步,以保证显像管电子束的扫描运动与发射端摄像管电子束的扫描运动一致,而在无同步信号的情况下,仍能正常扫描。 场扫描电路图的组成 如图8—34所示。目前,电视机的场扫描电路有全集成式的,也有分立式的,还有集成与分立元件相结合式的,CS37—2型彩色电视机属于后者。场振荡与与锯齿波形成电路有变压器耦合间歇振荡器构成的,也有用所谓多谐振荡器电路的。此振荡系统属于大环路正反馈系统,由包括场频脉冲形成电路。锯齿波形成电路,激励级以及输出级在内的几部分共同组成,主要通过输出级与脉冲形成电路间的深度反馈形成自激多谐振荡。场扫描系统中,多谐振荡器相当于电子开关作用,对电容器两端形成锯齿波电,再经过放大后去推动输出级。输出级相当于低频放大器,但又不完全一样,因为其负载不是纯阻。在分立元件组成的黑白电视机中,多采用扼流圈式功放,随着集成电路电视机的出现,场输出级多采用无端输出变压器(OTL)的分流调整推挽电路。、 场扫描电路方框图: 场振荡级电路中使用最广的是一种间歇震荡器。图8—35是一种典型间歇震荡器电路。这种振荡器的特点是:(1)同步性好;(2)直接转换成锯齿波,正好符合场扫描电路的要求;(3)频率调整方面方便可靠。 振荡器的特点 场振荡级电路中使用最广的是一种间歇震荡器。图8—35是一种典型间歇震荡器电路。这种振荡器的特点是:(1)同步性好;(2)直接转换成锯齿波,正好符合场扫描电路的要求;(3)频率调整方面方便可靠。 间歇振荡器: 8.4.2锯齿波电压的形成 ? 对图8—35这类振荡器,它的振荡波形是频率为50HZ的矩形脉冲。锯齿波形成电路就是将矩形脉中转换成锯齿波。由间歇震荡器的特点可知,这种波形转换器容易实现。图8—35中发射极电容Ce、电阻Re就是用来实现波形转换的。具体形成过程如下:当晶体管导通时,发射极电流ie对电容Ce充电,电容上的电压逐渐上升。当晶体管截止后,Ce通过Re放电,电容上的电压逐渐下降。因此电容上的电压呈现一升一降的锯齿形。选择较大的Ce(约20μF),并放大比较慢,便得到线形良好的锯齿波。在图8-35中R=1.5KΩ,C=22μF,所以ReCe=33ms,大于场周期Tv=20ms,在t20ms的时间间隔内波形可以近似为直线。如Ce过大,虽然线性变得更好,当降低了锯齿波电压的幅度。 8.4.3 TA7609P中场振荡与场同步原理 ?TA7609P中的场振荡器是一个正反馈运放构成的自激多谐振荡器。如图8—36,Q41、Q42组成差动放大器,并与Q45、Q46、Q47、Q48组成正反馈电路,外接电容3C14是自激多谐振荡器的定时电容,Q48是3C14的放电管,外接电阻3R17是该放电回路的放电电阻。Q43是差动放大器的恒流源,Q45是集电极的有源负载,Q45、Q46、Q44组成改进型恒流源。将Q41的集电极输出信号,经放大、射随(Q47)后、再经R66、R65激励Q49、Q48。Q49、Q48的集电极输出再回到Q41、Q42的基极,完成正反馈。 * * 对图8—35这类振荡器,它的振荡波形是频率为50HZ的矩形脉冲。锯齿波形成电路就是将矩形脉中转换成锯齿波。由间歇震荡器的特点可知,这种波形转换器容易实现。图8—35中发射极电容Ce、电阻Re就是用来实现波形转换的。具体形成过程如下:当晶体管导通时,发射极电流ie对电容Ce充电,电容上的电压逐渐上升。当晶体管截止后,Ce通过Re放电,电容上的电压逐渐下降。因此电容上的电压呈现一升一降的锯齿形。选择较大的Ce(约20μF),并放大比较慢,便得到线形良好的锯齿波。在图8-35中R=1.5KΩ,C=22μF,所以ReCe=33ms,大于场周期Tv=20ms,在t20ms的时间间隔内波形可以近似为直线。如Ce过大,虽然线性变得更好,当降低了锯齿波电压的幅度。 *

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