彩电枕校电路的原理与检修

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1、彩电枕校电路的原理与检修一、校正原理简述    大家知道,显像管上的光栅是由于电子束同时作水平和垂直扫描而产生的。但由于电子束的扫描偏转中心与显像管的曲率中心不重合,因此就会出现电子束在扫描过程中产生如图1虚线所示的光栅形状,即枕形失真光栅。为了得到如图1中实线所示的光栅形状,就必须在彩电中加入枕形失真校正电路。其中校正水平(左、右)方向枕形失真的电路称为水平枕校电路。校正垂直(上、下)方向枕形失真的电路称为垂直枕校电路。    现在一般均采用交叉调制偏转电流的方法来校正枕形失真。具体来说,水平枕校电路就是利用场频抛物波来调制行

2、频锯齿波电流,让每场起点和终点的行锯齿波电流幅度小于每场中心的行锯齿波电流幅度(见图2所示)。这样波形的行电流流过行偏转线圈时,就会使中间部份的行幅得以扩大,从而弥补水平方向的枕形失真。    同理,为了校正垂直方向的枕形失真,就要让每一场扫描起点和终点的场扫描锯齿波电流的幅度最小,愈到荧屏中间,场电流愈大,从而弥补枕形失真。为此,必须在场频锯齿波扫描电流的基础上再叠加一个行频抛物波电流,且后一行抛物波幅度要小于前一行的幅度,直到中间为零。到下半场,场频锯齿波上叠加的行频抛物波波幅与上半场正好相反(见图3所示)。    由于现在

3、彩管一般均采用单枪三束自会聚结构。其内部电子枪水平排列,加之采用特殊分布的偏转磁场,故只存在明显的水平枕形失真,而垂直枕形失真较小。因而一般只在高挡大屏幕彩电中才设置垂直枕形失真校正电路。所以下面仅具体介绍水平枕校电路。早期中、小屏幕彩电的水平枕校电路常用磁饱和电感法(现基本淘汰)。图4所示为东芝c-1421型彩电水平枕校电路。原理是:场输出电压经耦合电容c316和积分电路R324、C319整形成抛物波形,然后送入枕校变压器T304初级,并叠加在16.5V电源经R325流经T304初级绕组形成的直流电流上。这个叠加的输入电流,可

4、调制T304次级行绕组的电感量,进而控制行偏转量,使光栅水平枕形失真得到校正。    现在21英寸及以下彩电的水平枕校电路是在行偏转回路中串入电容和电感元件来进行补偿的(详细原理从略)。25英寸及以上尺寸彩电常采用电源调制法水平枕校电路。电源调制法有集成电路式和分立元件式。不论哪种形式,水平枕校电路的基本结构包括三部分:(1)场频锯齿波取样与放大电路;(2)场频抛物波形成电路;(3)场频抛物波放大及输出电路。    下面以康佳T2517型彩电水平枕校电路为例,介绍电源调制法的基本工作原理(见图5)。取自场偏转线圈的场频锯齿波电压

5、,经C01耦合至V01、V02进行放大。但放大幅度还受制式切换管V06的控制。当V06b极送入PAL制50Hz(低电平)控制信号时,V06因输入低电平而截止,使得V01、V02的放大量相对减小。当V06b极送入NTSC制60Hz(高电平)信号时,V06因输入高电平而饱和导通,反馈作用取消,V01e极电位相对降低,V01、V02放大量相对增大。经V01、V02放大后的场频锯齿波由C03送至场频抛物波形成电路。    其中一部分锯齿波信号经C06积分后得到抛物波的上升部分,并由C07输出。另一部分锯齿波信号经V03放大后,由c极输出

6、一定幅值的下凹场频抛物波电压。两部分在VD02正极叠加后得到如图2虚线所示的场频抛物波。然后经枕校量调节电位器RP01送入场频抛物波放大管V04、V05进行放大。RP01用于控制送入V04管场抛物波的电压幅度,因而是枕形失真校正量调节电阻。当校正量过小时,光栅会产生水平枕形失真。反之,过大时会产生桶形失真。调节RP02可改变V04的b极电位,即可改变V04、V05的静态工作点,也就是可改变V05的c极电位,即电容C10上端直流电压,因而改变了光栅行幅的宽窄,故RP02为行幅调节电阻。    被V04、V05放大的场频抛物波由V0

7、5c极输出,经R21、L01、L401送入行偏转线圈,与由c411送来的行频锯齿波电流叠加,使行偏转线圈中流过的行频电流得到调制,形成如图2所示的波形,从而完成水平枕形失真的校正任务。图5中的L01、L401的作用是通场频抛物波(低频)/阻行频锯齿波(高频),以隔断行频脉冲对枕校电路的影响。 二、水平枕校电路故障现象    当水平枕校电路发生故障时,会出现哪些故障现象呢?由于20世纪90年代以后的21英寸及以下屏幕的彩电的水平枕校电路与行偏转线圈一般构成串联关系。所以当枕校电路发生故障时,一般会造成无光栅。但大屏幕(25英寸及以

8、上)彩电水平枕校电路与行偏转线圈一般为并联关系(可看作是一个行负载电路)。当水平枕校电路的前二级(场锯齿波取样与放大、场抛物波形成)电路发生故障时,表现的故障现象一般只是水平枕形失真。当水平枕校电路的末级(场抛物波放大及输出)电路发生故障时,表现的故障现象较为复

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