扫描电路黑白电视机原理与检修

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扫描电路黑白电视机原理与 检修
第六章 扫描电路
一、同步扫描电路 在行、场作同用步脉冲信号控制下,产生行频、场频锯齿
波电流加到行、场偏转线圈,使之产生垂直和水平磁场 ,控制电子束作水平和垂直运动,形成满屏光栅。
二、同步扫描电路
组成






积 分
场振 荡
场锯 齿波 形成
场激 励
场输 出


VAFC
场振荡与锯齿波形成电路关键点电压波形
第六章 扫描电路
6.4 场激励、场输出电路
一、场激励电路
1.作用
对场锯齿波进行电压放大。 把锯齿波适当放大,以满足场输出级对输入信号幅 度的要求。另外可起到中间隔离级的作用。
2.电路组成
3.工作原理
第六章 扫描电路
共集电极激励电路
第六章 扫描电路
共射极激励电路
第一种特性
第二种特性
四、平衡式鉴相器电路分析
1.只有行同步脉冲输入输入时的情况
2.只有锯齿波比较电压输入的情况
3.行同步脉冲和锯齿波比较电压同时输入时的情况
第六章 扫描电路
图像中心与行频的关系 (a) f0= fH (b) f0> fH (c) f0< fH
第六章 扫描电路
五、不平衡式鉴相器电路分析
第六章 扫描电路
二、失真原因和特点
1.锯齿形成电路产生的失真
下线性失 真
第六章 扫描电路
2.耦合电容引起的失真 3.场输出管非线性引起的失真
第六章 扫描电路
三、补偿电路
1.积分预失真补偿原理
2.积分预失真补偿电路
第六章 扫描电路
下线性补偿电路
上线性补偿电路
第六章 扫描电路
3.利用负反馈改善线性
第六章 扫描电路
6.3 场振荡 一、锯齿波形成电路
1.作用 将场扫描脉冲转换成场锯齿波电压。
2.电路组成
3.工作原理
第六章 扫描电路
四种锯齿波形成
第六章 扫描电路
二、分立元件的场振荡电路
1.作用 产生50Hz场扫描脉冲。
2.电路组成
3.工作过程
图6-12多谐振荡器基本电路
第六章 扫描电路
➢脉冲前沿阶段 ➢脉冲平顶阶段 ➢脉冲后沿阶段 ➢脉冲间歇阶段
t t
IY
c
+
K C0 -
eE

Ic Tr
IHP t
Tf
t

c
+
Id
K
- C0
t
eE
uC0
K
c
+
C0
e
E
-E
UCMAX t
第六章 扫描电路
第六章 扫描电路
OTL场输出级实际波形图
第六章 扫描电路
场输出电路中有关电压、电流工作波形
第六章 扫描电路
6.5 场扫描失真和线性补 偿
一、锯齿波电流的线性对图像的影响
1.线性良好 2.上线性失真 3.下线性失真
第六章 扫描电路
光栅正常
上线性失真
上部压缩 下部拉伸
下线性失真
下部压缩 上部拉伸
二、性能要求
三、组成
由场振荡、锯齿波形成、场推动、场输出、 场偏转线圈DY等电路组成。
第六章 扫描电路






积 分
场振 荡
场锯 齿波 形成
场激 励
场输 出
场偏转 线圈


线性
补偿
场振荡:产生50Hz场扫描脉冲; 场锯齿波形成:将场扫描脉冲转换成场锯齿波电压; 场激励:对场锯齿波进行电压放大; 场输出:对场锯齿波进行功率放大,为场偏转线圈提供锯齿波电流。
第六章 扫描电路
6.2 场扫描电路作用、性能 要求及组成
一、作用
1.供给场偏转线圈以线性良好、幅度足够的锯齿波 电流,使显像管电子束在垂直方向周期地作匀速扫 描。 2.提供场消隐信号给显像管,以消除场逆程期间电 子束回扫时产生的回扫线。 3.场扫描电路工作要稳定,不应受电源及温度影响 。
第六章 扫描电路
t2 时刻 IY为零 uc0最大
t2→t3 逆程后半段
C0放电 IY按正弦规律反向增大 uC0按正弦规律减小
t3时刻 IY反向最大,uC0为零
t3→t4 行扫描正程前半段
IY对C0反充电→UC0下正上
负→D通→振荡被阻尼
IY=Id经D线性减小到零
c K C0 eE
ub
L IY
t2 t3 t4
Y
t0 t1
二、故障分析
第六章 扫描电路
2.飞跃35D2型电视机幅度分离与场扫描电路
6.7 行扫描电路的作用、 一、作用 性能要求及组成
1.为行偏转线圈提供幅度足够、线性良好、频率为 15625Hz的锯齿波扫描电流,使显像管中的电子束沿水 平方向作匀速扫描运动。
2.为显像管提供加速极电压(约100V)、聚焦极电压 (0-400V)、阳极高压(9-16KV)、为视放输出级提 供工作电压(约100V)。
二、行激励电路
1.作用与要求
提供功率足够的行脉冲信号,使行输出管工作于开关状态 。
一方面向工作在高电压大电流状态的行输出级提供足够的激 励功率;另一方面实现反向激励,即推动级导通时,输出级截止 ,反之亦然,以减少高频辐射和功率损耗。
行推动级一般采用分立元件结构。 行激励方式有两种:同极性激励、反极性激励。
一方面将分频后的15625Hz行频信号与行同步信号 的频率和相位进行比较,产生误差电压去控制改变VCO 振荡的频率,保证其与行同步信号的频率相同。
另一方面取出行输出级的行逆程脉冲与已被同步的行 频信号进行鉴相比较,产生误差电压去控制改变行输出 信号的相位,保证其与行同步信号的相位相同。
二、组成
三、基本工作原理
第六章 扫描电路
R1
C2
R2
T1
D1 D2
T2
Ui
T3
T1、T2为一对互补对称场输出管,
T3为场激励管,LY、RY分别为场偏
转线圈的等效电感和电阻,C1是耦
EC
合电容和隔直流电容,C2为自举电 容。
Ui
O t0 t1 t2 t4
t
C1
Iy
t3
t
IY
O
Uy
RY
t O
当饱当位当当变结t和t↓。3t=时,t化束=导t=当t1刻tI0时使通2时Yu时后↑,得i,升,,;,TL实高正T2Y当若导上际时3程基tI通=产上,Y开极=,t生I始20T电Y,保C是1感,基位1持I上呈应uY极跳i最不电数指电电变大变压值数动位,-,E小上势↓TCIL,,升1;3P向集Y,I,上TTYT电正13↓当感2反C供极程;极t应饱=电结当t电电和4,位时束t压动=导产↑,。高势t通,1生T时,降,3TI外,YT2低当反截加1T导,t向止1=负截通E电,t脉C止3,时1流下冲,-T,。降结2TI截IY当2Y为束迅导止为uE,速通i,0↑C,,I变时,IYY上逆T为,I由Y2升程基=0TT。1到1前极0正提II半Y电供P反段 ,使T3截止转为导通,逆程后半段结束。
(3) B2>>LY,它们并联→LY LY>>LS,它们串联→LY
等效电路
c
K
D
C0
LY
e E
行输出级工作过程
t0→t1 D断 K合 行扫描正程后半段
IY= Ic线性增大
t1→t3 K断 行扫描逆程 LY、C0自由振荡半周期 t1→t2 逆程前半段
IY对C0充电 UC0按正弦规律增大 IY按正弦规律减小
第六章 扫描电路
3.工作原理
✓脉冲前沿阶段 ✓脉冲平顶阶段 ✓脉冲后沿阶段 ✓脉冲间歇阶段
第六章 扫描电路
变形间歇振荡电路及等效电路
第六章 扫描电路
电感三点式振荡器的工作过程 (a)脉冲前沿阶段 (b)脉冲平项阶段 (c)脉冲后沿阶段 (d)脉冲间歇阶段
振荡管的各极电压波形
间歇阶段电压变化
第六章 扫描电路
二、基本电路
阻尼二 逆程电容
极管 0.01~0.047
B2
第六章 扫描电路
B1
T
D C0
LY
LS
E
CS
LY为行偏转线圈
行激励 变压器
行输 出管
LS为行线性补偿电感
行输出 变压器
CS为S校正电容
(1)行输出管工作在开关状态,行激励 级输出开关脉冲作用变压器B1;
(2)接CS电充源电后,,且ECCS通容过量L较Y、大L,S对则电其容充 电周期内变化小,在行输出管工作 时可作电源;
3.性能要求
分离性能良好;电路性能稳定;分离出的同 步信号幅度应一致。
二、二极管箝位电路(比较少用)
第六章 扫描电路
图6-2 同步信号的一般分离及问题
第六章 扫描电路
图6-3 箝位电路及输入输出信号波形
第六章 扫描电路
三、三极管幅度分离电路
图6-4 基本电路 图6-5 实际电路
第六章 扫描电路
图6-13大回环式场多谐振荡电路
第六章 扫描电路
三、场同步原理和条件
1.场同步原理
2.场同步条件
第六章 扫描电路
第六章 扫描电路
四、集成的场振荡和锯齿波形成电路
1.场振荡电路
D7609集成电路场振荡和锯齿波形成电路
第六章 扫描电路
D7609集成电路场振荡和锯齿波形成电路
第六章 扫描电路
2.锯齿波形成电路
四、同步放大电路
第六章 扫描电路
五、频率分离电路
1.RC积分电路
2.场积分电路
第六章 扫描电路
图6-7 积分电路及场同步信号的分离 (a)积分电路 (b)积分电路输入、输出波形 (c)场同步信号的分离
第六章 扫描电路
图6-8 一、二、三级积分电路
第六章 扫描电路
3.AFC电路
将行同步信号与行输出变压器送来的行逆程 脉冲信号进行频率和相位比较,产生AFC控制 电压加到行振荡器,以校正行振荡的工作频率 。
第六章 扫描电路
D7609集成电路内场激励电路
第六章 扫描电路
二、场输出电路
1.作用
对场锯齿波进行功率放大,为场偏转线圈提供锯齿波电流。
2.电路组成
(1)扼流圈耦合式场输出电路
(2)互补型OTL场输出电路
第六章 扫描电路
(3)集成的场输出电路
第六章 扫描电路
第六章 扫描电路
3.工作原理
OTL工作原理 (a)电路 (b)波形图
一、行振荡电路
1.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。即产生行频脉冲信号。
行振荡器满足64 μs的行扫描周期内有18μs~20 μs的截止期, 44μs~46 μs的导通期的要求。
2.电路组成
电感三点式振荡电路
矩形脉冲电压的形成
第六章 扫描电路
2.电路组成 3.电路分析
第六章 扫描电路
6.10 行输出电路与高压电 路
一、行输出电路作用
行输出电路的主要作用是向行偏转线圈提 供线性良好、幅度足够的锯齿波电流,使显 像管中的电子束作水平运动。并通过回扫变 压器向CRT提供各极工作电压。
行输出级工作在高电压大电流的开关状态,采 用分立元件结构。其功率消耗较大,甚至可达 到整机功率消耗的一半。
第六章 扫描电路
三、行扫描电路组成
AFC、行振荡器、行激励级、行输出级、高中 压形成电路。
行同步信号
误差控制电压
行AFC VAFC 行振荡
行激励
行锯齿波
积分电路
行逆程脉冲
行输出
行偏转 线圈
行输出 变压器
第六章 扫描电路
6.8 AFC电路
一、作用
保证行扫描的振荡频率和相位与发送端严格同步。
简单的说就是实现行同步。
3.利用行输出电路产生的行逆程脉冲为显像管阴极提 供行消隐脉冲,以消除水平回扫线。
4.给AFC电路提供基准比较脉冲。
二、性能要求及电路特点
1.为行偏转线圈提供的锯齿波扫描电流应当具有足够的幅度,而且
线性良好。
2.行扫描能被行同步信号所同步,且同步稳定可靠。
3.行脉冲不干扰机内其它电路的正常工作。
4.行输出级工作效率要高。 5.行振荡器是一个电压控制振荡器,其振荡频率和相位受AFC电路 输出的直流电压所控制; 6.行扫描工作频率高,行频是场频(50Hz)的312.5倍; 7.行输出管以开关工作方式在行偏转线圈中形成锯齿波电流,逆程 期间会产生很高的逆程脉冲,因此对行输出管和行输出变压器的耐 压要求很高; 8.行扫描电路不仅要为行偏转线圈提供幅度很大的锯齿波电流,而 且还要为显像管和视放级供电,因此行扫描电路功耗很大,占整机 功耗的50%以上。
负反馈电路
第六章 扫描电路
6.6 电路分析与故障分析 一、电路分析
1.凯歌4D22-U型电视机幅度分离与场扫描电路
2.昆仑B3110型电视机幅度分离与场扫描电路
第六章 扫描电路
第六章 扫描电路
3.飞跃35D2型电视机幅度分离与场扫描电路
二、故障分析
第六章 扫描电路
1.昆仑B3110型电视机幅度分离与场扫描电路

行振
行激
行输
AFC


出wk.baidu.com
场偏转 线圈
行偏转 线圈
行输出 变压器
第六章 扫描电路
6.1 同步分离电路
一、电路组成 、作用、性能要求
1.同步分离电路组成
第六章 扫描电路
2. 同步分离电路的作用
幅度分离电路:从视频全电视信号中分离出行、场同步信号。 同步放大电路:
频率分离电路:从复合同步信号中分离出行、场同步信号。
1.只有行同步脉冲输入时的情况 2.只有锯齿波比较电压输入的情况 3.行同步脉冲和锯齿波电压同时输入时的情况
第六章 扫描电路
六、性能指标及LPF
1.性能指标
➢同步保持范围 ➢同步捕捉范围 ➢抗干扰能力
第六章 扫描电路
2.低通滤波器
双时间常数LPF 鉴相特性与压控特性
第六章 扫描电路
6.9 行振荡电路与行激励 电路
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