彩色电视机原理第八章同步扫描电路分析.pptVIP

彩色电视机原理第八章同步扫描电路分析.ppt

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第八章 同步扫描电路分析 8.1 同步扫描电路概述 要求: (1) 光栅的非线性失真和几何失真要小。 行扫描的非线性失真12%,场扫描电路的非线性失真要8%。 光栅的几何失真一般要求小于1.5~3%, 由偏转线圈的绕制模具和绕 制工艺决定。 (2) 行、场扫描电路同步性能要好,同步稳定、可靠, 对干扰信号的抑制能力强。 (3) 振荡频率稳定, 受环境温度、电源电压变化的影响小。 (4) 电路效率高, 损耗小。行、场扫描电路的效率主要决定于行、场扫描电路的输出级。 (5) 行、场扫描电流的周期, 正、逆程时间要符合国家现行电视制式标准。 8.2 同步分离与抗干扰电路 8.2.3 脉宽分离电路 从复合同步信号中分离出场同步和行同步信号。利用脉宽鉴别两者。 1、积分电路分离出场同步脉冲 积分原理: 实际使用的积分电路 ICTA7609P中的同步分离电路 8.3 行扫描电路 8.3.1 行扫描电路方框图 行扫描电路主要由振荡器、 激励级、 输出级以及高压电路等几部分组成。 作用: 产生频率为15625Hz、幅度在2~3V的矩形脉冲, 以推动行激励级和行输出级, 使它们工作在开关状态。 要求: (1)行振荡器产生在64 μs的行扫描周期内, 有18μs~20 μs的截止期, 44μs~46 μs的导通期, 满足输出级要求。 (2)是一种压控振荡器(VCO), 其振荡频率和相位受AFC电路输出的控制电压的影响。 一、 间歇振荡器 3. 行振荡器的电压控制特性 锁相环:把行输出的信号与输入的外来同步信号相比较, 由AFC电路根据两者的相位差输出一个误差信号电压, 从而控制行振荡器的频率和相位。 锁相环路的捕捉范围: 当环路的压控振荡器的振荡频率为f0时, 只要外来信号的频率f介于f1P~f2P之间(f1P < f2P), 环路就能够与外来信号同步振荡, 即“锁定”于外来信号的频率上。 用公式表示为  fP=f2P-f1P 8.3.4 行激励级及X射线防护电路 1、作用:因为行输出级需要较大的推动功率,激励级把行振荡器送来的脉冲电压进行功率放大并整形, 用以控制行输出级, 使行输出管按开关方式工作。 2、要求: 行输出级工作在开关状态,输出管饱和或截止需要基极电流驱动,输出管工作在过激励状态,提高转换速度,脉冲响应更快。 作用:向行偏转线圈提供锯齿波电流, 使显像管的电子束作水平扫描。 一、 行输出级工作原理 行激励级送来的脉冲电压经过激励变压器B送到行输出管Q的基极。 D为阻尼二极管, CH为逆程电容, LH表示行偏转线圈。 二、 行输出电路中的非线性失真及其补偿 电视机的行扫描电流为理想的锯齿波形, 尤其在正程扫描期间, 希望行偏转电流iYH是线性增长的。但实际上, 行扫描电流的波形失真是不可避免的。 1、电阻分量引起的波形失真 偏转线圈的电阻RH、行输出管的导通电阻Ri及阻尼二极管导通电阻RiD的存在, 使扫描电流不会是理想的线性输出电流, 而是按指数规律变化的输出电流。 2.显像管荧光屏曲率引起的延伸失真。 水平扫描时,电子束扫描角速度均匀,但荧光屏曲率半径比电子束扫描轨迹的球面半径大, 使电子束偏转中心到荧光屏上各点的距离并不相等, 从荧光屏上来看, 相当于左右边缘部分电子束扫描的线速度较快, 而在中央部分扫描的线速度较慢。 形成在图像左右两边被扩展的非线性失真。 行输出电路中非线性失真的补偿办法: 1) 可在行偏转线圈电路中串接行线性调整线圈LT (2) 对由于阻尼二极管内阻较大引起的行扫描非线性失真, 选择内阻较小的二极管, 还可以把阻尼二极管接在行输出变压器绕组圈数较多的抽头上(可通过阻抗变换作用, 使归算到偏转线圈两端的二极管内阻减小)。 (3) 对显像管荧光屏曲率所引起的非线性失真, 可采用S校正,在行偏转线圈中串接一个电容器CS。 (4) 枕形失真校正(彩色电视机中需要专门校正电路) 水平失真 8.4 场扫描电路 8.4.1 场振荡级 使用最广的是一种间歇振荡器 ? 特点: (1) 同步性能好 (2) 直接转换成锯齿波, 符合场扫描电路的要求 (3) 频率调整方便 (4) 工作比较可靠。 8.4.4 场推动级及场输出级 场推动级把锯齿波适当放大并隔离缓冲锯齿波形成电路和输出级,低频放大电路。 场输出级:向场偏转线圈提供锯齿波的扫描电流,低频放大器。 8.4.5 场扫描电流波形失真与补偿法 一、

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