第1章同步分与扫描电路的检修

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时间:2018-05-23

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1、第4章同步分离与行扫描电路的检修教学目标了解行扫描电路的基本组成和作用。理解行、扫描电路的工作原理。掌握行扫描电路的故障检修方法。实践教学目标:掌握行扫描电路的检测方法。能够利用示波器观察行扫描波形。1扫描电路的作用电视机中的扫描电路包括行扫描电路和场扫描电路两部分,它们的主要作用是:1)向行、场偏转线圈提供符合要求的行、场锯齿电流,以保证显像管内电子束进行水平和垂直方向的扫描,而且电视接收机的扫描还必须与电视台的扫描同步。2)向亮度输出级和解码电路提供行、场消隐脉冲信号。3)产生显像管及其附属电路所需的高

2、、中压电源及其他小信号处理电路电压和灯丝电压。图3-1行锯齿波电流与场锯齿波电流a)行锯齿波电流b)场锯齿波电流图3-2扫描系统与显像管偏转线圈的关系2行扫描电路的组成与性能要求1.行扫描电路的组成彩色电视机的扫描系统由同步分离电路、行扫描电路和场扫描电路三部分组成。行扫描电路主要由行自动频率控制(AFC)电路、行振荡电路、行推动(也称行激励)和行输出电路,以及X射线保护电路、东/西枕形失真校正电路和以行输出变压器为核心的高、中压形成电路等组成。图3-3行扫描电路组成框图AFC电路将输入的复合同步信号中的行

3、同步信号与反映行振荡频率的行比较信号,进行相位比较,输出一个正比于两个信号误差的电压UAFC去控制行振荡电路的振荡频率,使之与行同步信号同步。行振荡电路产生行频脉冲信号,并且由行推动级进行放大、整形,使其达到推动行输出级工作的幅度和要求。行逆程脉冲经行输出变压器升压或降压后,再经整流、滤波形成显像管及其他电路所需的各种电压,为行消隐电路、AFC及PAL开关等电路提供行脉冲。2行扫描电路重点:1.行振荡、行推动、行输出的工作原理;2.行扫描失真现象及其补偿方法;3.高、中压电路。难点:1.行输出的工作原理分析

4、;2.行扫描失真现象分析。1行振荡电路集成行振荡电路是以施密特触发器为核心,配合少量外围RC定时元件构成。利用其强正反馈作用形成自激脉冲振荡。行振荡器的振荡频率除调整RC定时元件值进行调整外,它还受行AFC电路送来的直流控制电压控制,以实现行振荡与行同步信号同步。目前新型的行、场扫描集成电路不采用专门行、场振荡器,而是采用二倍行频或更多倍行频振荡器,然后利用分频方法取得行、场振荡频率。例如,集成电路内设置二倍行频(2fH)振荡器,它产生频率为31.25kHz的矩形脉冲信号,通过1/2分频电路,便可得到156

5、25Hz的行频矩形脉冲。将二倍行频进行1/625分频,便得到50Hz场频矩形脉冲,再经过RC锯齿电压形成电路就可得到场频锯齿形电压。由于晶体振荡器的振荡频率更加精确和稳定,所以,新型彩色电视机大规模集成电路设置32fH晶体振荡器,它的振荡频率为500kHz,将它进行1/32分频,便可得稳定的15.625kHz行频振荡信号;通过分频也可得到稳定的场频振荡信号。此外,晶体振荡电路还可免去频率调整元件。2行推动1.行推动级(行激励)的作用行推动级(也称行激励)的作用是提供功率足够的行脉冲信号,使行输出管工作于开关

6、状态。要提供大的基极电流给行输出管,单靠行振荡级是不够的,需要有推动级对行振荡形成的行脉冲进行功率放大。行推动级介于行振荡与行输出之间,这也可以减小两级之间的相互作用,使行振荡不受行输出级的影响,通常称为缓冲作用。2.行推动级电路的组成与工作原理行推动级电路的组成如图3-4所示,它包含行推动晶体管VT1,行推动变压器T。为了获得足够的功率放大,晶体管使用β>50的中功率管,且接成共射电路。图3-4行推动级当推动管饱和时,输出管截止,当推动管截止时,输出管饱和导通,称为反极性激励。图3-5反极性激励工作波形a

7、)行推动基极电压b)行推动集电极电压c)行输出基极电压d)行输出集电极电流图3-7是行推动级与行输出级输入端的实际电路。3V12是推动管,3V13是行输出管,3R21用来衰减输入信号,它和3C29可消除高频自激振荡,3R38可调节激励的强弱。3R40、3C30与3C31是用来阻尼推动级可能产生的高频振荡。图3-7行推动实际电路7.2.3行输出级的工作原理行输出级的主要任务是产生线性良好,幅度足够的锯齿波电流,图3-8是行输出级的原理图,VT是行输出管,VD是阻尼二极管,C是逆程电容,LY是行偏转线圈,T是行

8、推动变压器。行输出级的锯齿波电流是在行矩形脉冲电压的激励下形成的。图3-8行输出级原理电路图图3-9行扫描正程后半段等效电路和电流曲线图3-10行输出级工作波形图3-11行逆程期间等效电路和iy波形图3-12扫描正程前半段等效电路4行扫描失真及其补偿行扫描的失真有两种类型,下面分析其产生的原因和补偿方法。1.非线性失真及其补偿(1)行扫描正程后半段的非线性失真及其补偿图3-13锯齿波电流后半段失真及其对图像的影响

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