大型游戏机扫描板电路分析.doc

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1、大型游戏机扫描板电路分析大型游戏机扫描板电路分析游戏结果是从电脑板输出供显示用的R、G、B三基色信号,以及复合同步信号(包括行同步、场同步)。    本章主要介绍如何将R、G、B三基色信号及复合同步信号通过扫描电路在彩色显像管上显示稳定的游戏图像。扫描电路的主要作用是将R、G、B三基色信号按垂直方向和水平方向展开,形成稳定的扫描光栅,这个过程由行扫描及场扫描电路完成。根据我国电视标准规定:行扫描的基本参数为:行频为15625Hz,行周期为64s,其正程扫描时间为52uS,逆程时间为12s,扫描行数为625行。场扫描的基本参数为:场频为50H

2、z,一幅画面(简称一帧)分为奇、偶两场,—场扫描周期为20ms。两者的同步脉冲宽度也不完全一样,行同步脉冲为4.7us,场同步脉冲宽度为160us。    ‘    当然,大型游戏机扫描板的电路参数,与美国、日本等采用NTSC制式电视的参数相一致,这已在前面的内容中得到证实。而家用游戏机的参数则与我国电视标准基本相同。第一节  概    述    游戏机扫描板电路与彩色电视机的底板相差不大,所不同的是游戏机扫描板无公共通道及伴音处理电路。早期的游戏机扫描板就是由彩色电视机线路改制而成,近来,由于游戏机的大量普及,使得游戏机扫描板的销量剧增,

3、因此,生产厂家纷纷生产了游戏机的专用扫描板,给用户组装和调试带来了方便。    游戏机的专用扫描板主要包括行扫描电路、场扫描电路、视放电路及同步信号缓冲放大,枕形校正电路等,其框图结构如框图所示。    行场扫描电路的主要作用是分别给行场偏转线圈提供一个线性良好,幅度足够大的锯齿波电流,其中行锯齿波电流频率约为15750Hz,场频锯齿波电流为60Hz。锯齿波电流流过行场偏转线圈产生水平和垂直方向的偏转磁场,在显像管屏幕上形成均匀的扫描光栅。行场扫描电路的工作状态必须与电脑板送来的复合同步信号严格同步,以保证准确而稳定地重现图像。另外,行扫描

4、电路还要产生彩色显像管所需的阳极高压、各种中压及低压等,同时还产生光栅校正信号及消隐信号等。    从电脑板送来的复合同步信号送到同步信号缓冲放大电路,将复合同步信号进行放大、整形和必要地极性转换,使输出的同步脉冲幅度、形状和极性符合受控振荡器的要求。复合同步脉冲一路送到场同步信号形成电路,经积分电路形成场同步脉冲,去控制场振荡器,使其产生的场振荡信号与复合同步信号中的场同步脉冲严格同步,以实现场扫描同步。另一路复合同步脉冲送至行自动频率控制电路(AFC),与行输出级送来的逆程脉冲进行频率和相位比较,产生的直流误差电压控制行振荡电路,使其输

5、出的行频脉冲也与复合同步信号中的行同步信号严格地同步,以保证电子束水平方向的稳定扫描。场扫描电路由场同步信号形成(场积分)、场振荡、场激励、场输出等电路组成。场振荡产生的场频锯齿波电压,其频率受场同步脉冲的控制,因此,电路结构采用自激式的受控振荡器。自激振荡器是为了保证在无游戏图像信号时仍能形成扫描光栅,受控是为保证场频同步提供条件。场振荡常见的电路形式有自激多谐振荡器和间歇振荡器。场激励是为场输出级提供足够的激励功率,可减轻大功率输出级对场振荡器的影响,从而提高场振荡电路工作的稳定性。为了改善场扫描电路的线性及稳定性,有时在场扫描电路中加

6、入深度负反馈,因此,增加一级激励级可改善电路设计的灵活性。场输出对场激励输出信号进行功率放大,’向偏转线圈提供一个幅度足够大,线性良好的锯齿波电流。场输出级的负载为偏转线圈,因其工作频率比较低,可近似认为是纯阻性负载,因此,场输出级是一个工作在放大状态的低频功率放大器。为了提高场输出的效率,几乎毫无例外地采用无变压器式乙类推挽功率放大器(即OTL电路),OTL电路具有电路设计简单,输出波形好和效率高等优点。图中是大型游戏机扫描板框图组成    行扫描电路由行自动频率控制(AFC)电路、行振荡、行激励、行输出及附属电路等组成。由于行扫·9大型

7、游戏机扫描板电路分析描电路的工作频率远高于场扫描电路的工作频率,因此,行输出级的负载行偏转线圈可认为是一纯电感性元件。行场扫描电路两者负载性质的不同,就决定了两种电路的工作方式不一样。由电感中电流与电压的关系式u=Ldi/dt可知,欲在行偏转线圈中产生线性良好的锯齿波电流,必须在电感两端施加一个矩形波电压信号,正是如此,行扫描电路的行激励、行输出级均工作在开关状态。再由电工中对电感元件的分析可知,电感是一个纯电抗性元件,不消耗有功功率,那么只要选择开关性能良好的行管,行扫描电路的效率就可以比较高。    行扫描电路工作在开关状态,还可以利用

8、行扫描电路产生的逆程脉冲,经行输出变压器进行升降压转换,产生彩色显像管所需的阳极高压(22KV左右)、聚焦电压(5KV左右)及加速极电压(600V左右),同时还产生视放末级所需中

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