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(1)同步分离电路:作用:一是为场偏转线圈提供线性良好,幅度足够的场频锯齿波电流,使显像管中的电子束在垂直方向作匀速运动;三是为显像管和某些电路工作所需的各种电压(高压、中压、低压及脉冲电压)。行振荡:产生行频脉冲信号。4、扫描后级电路(1)行激励级3)原理:(2)行输出级ub为高电平,V2饱合,VD截止,电路等效为:(2)逆程右半段(t1—t2)(3)逆程左半段(t2—t3)(4)正程左半段(t3—t4)o行输出管集电极的反峰电压:5.高、中压形成电路 高、中压形成电路的作用是把行逆程脉冲电压加到行输出变压器的初级,经变压、整流和滤波后,可获得高压、次高压、中压和低压。 一次绕组:又称主绕组,用于获取输入功率,并为行输出管提供直流通路。 视放绕组:用于为视放输出级提供+200V左右的供电电压。 灯丝绕组:用于为彩色显像管灯丝提供有效值为6.3V(峰峰值约为28V)工作电压。 低压绕组:用于为电视机的公共通道、伴音中放、解码器等电路提供所需的工作电压。 高压绕组:用于为显像管提供20~25kV的阳极高压,经分压得到聚焦极电压和加速极电压。它是将行逆程脉冲进行三级一次升压处理获得高压,在前两次中,每次升压后都用玻璃封装高压二极管整流,最后用高压硅柱整流,经分布电容滤波后得到阳极高压。(a)内部结构示意图形(b)原理图 图8.6行输出变压器的基本结构6.行输出电路的失真与校正。 在分析行输出电路的工作原理时,VT2等效为理想开关S1、VD等效为理想开关S2等。实际上,这些元件并不是理想的,工作时不可避免地会使iLY的线性变差,导致图像失真。 行扫描电路引起的行锯齿波电流iLY线性不良的原因,主要表现在以下两个方面。 ①电阻分量引起的失真:电阻分量指LY的直流电阻、行输出管和阻尼二极管的导通电阻,这些电阻使iYL按指数规律变化,而不是线性变化,并且iYL越大,不良影响也越大。由 于LY的直流电阻和行输出管的导通电阻影响行扫描正程后半段iLY的线性,当iLY较小时,电阻的影响可忽略;当iLY较大时,电阻的限流作用增强,使iLY的上升变慢,如图8.7(c)所示,屏幕右边的图像被压缩。解决的办法:通常在LY支路中串入磁饱和电抗器(又称行线性线圈)LT,如图8.7(a)所示,饱和电抗器的结构如图8.7(b)所示。 工作过程为:当通过LY的电流YLi逐渐接近峰值时,磁饱和电抗器逐渐趋向饱和,其感抗逐渐减小,回路总感抗也减小,因LY两端的VCC不变,使iLY上升速度不变,从而使行扫描正程后半段锯齿波电流的线性得到校正。 对于行扫描正程前半段,iLY与LY的直流电阻和阻尼二极管VD的导通电阻(或内阻)有关。通常情况下,流过VD的电流越小,内阻则越大,反之亦然。由于在行扫描正程前半段刚开始,VD由截止转向导通,因而VD的内阻较大,使iLY减小较慢,屏幕左边的图像被压缩。 解决的办法:通常选用正向导通电压低的VD,并在高压包的初级多绕1~2匝与VD串联,该绕组上的电压可加大VD的导通程度,使行扫描正程前半段锯齿波电流的线性得到校正。(a)磁饱和电抗器的连接(b)磁饱和电抗器的结构(c)对电流的校正作用 图8.7磁饱和电抗器及校正作用②延伸性失真:失真的原因是显像管荧光屏的曲率中心与电子束的偏转中心不一致。电子束在扫描过程中均匀偏转,相等的时间间隔内,屏幕两边的扫描半径长,在屏幕上移动的距离长,屏幕中间的扫描半径短,在屏幕上移动的距离短,从而导致图像失真,如图8.8(a)所示。 解决的办法:对行锯齿波电流iLY的波形进行整形,呈S形,如图8.8(b)所示。使行扫描的线速度两边慢而中间快,就可消除这种失真。 在实际电路中,通常在LY支路中串接一个无极性电容器CS,如图8.8(a)中所示。CS串入后,LY与CS构成串联谐振回路,谐振周期为行周期。正弦形状的振荡电流与线性iLY叠加后,iLY便近似呈S形。因此,延伸性失真的校正又称S形校正。实践证明,CS越小,曲线两端越弯曲,补偿作用越大。(a)延伸性失真的原因(b)S校正电流 图8.8延伸性失真及校正电流7.扫描系统常见的故障 行扫描电路的一般故障现象主要有无光栅,无伴音;垂直一条亮线;行幅不足;图像模糊;行中心偏左(或偏右);开机后几分钟光栅伴音全无,自动关机;机内有放电声;枕形失真;有图像,但行不同步;光栅暗;光栅伴音时有时无等。 场扫描电路的一般故障现象主要有水平一条亮线,伴音正常;场幅不足;图像上下抖动;场不同步等。