末级视放及消亮电路

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1、末级视放及消亮电路(一)末级视放电路末级视放电路的主要作用是对电视小信号处理芯片输出的R、G、B基色信号进最后级放大,以足够的驱动功率使显象管阴极产生扫描电子束电流。该电路应具有两个特点:1.具有较高的放大能力,通常末级视放电路需对基色信号进行30dB~40dB的放大,如从TB1238输出的R、G、B基色信号幅度约为2.5VP-P,需经视放电路放大到120VP-P后才能驱动显象管阴极。2.具有较宽的带宽,需具备6~8MHz带宽,才能保证图象的清晰度不受影响。所以末级视放电路中晶体管需选用耐压高及增益带宽积高的晶体管。末级视放电路常见

2、的有三种电路结构:①共基-共射电流负反馈视放电路,②共基-共射电压负反馈视放电路,③带电流检测及射极跟随器的视放电路。其中共基-共射电流负反馈视放电路在我公司的东芝机芯、三洋机芯上应用较多,共基-共射电压负反馈视放电路较少使用,带电流检测及射极跟随器的视放电路在我公司的飞利浦机芯、超级单片机芯上应用较多。以下将对各种视放电路结构分别介绍。⑴共基-共射电流负反馈视放电路:①基本电路结构如下图:其中,Q1共基接法;Q2共射接法;Q1、Q2组成共基共射复合放大电路;Q3共集接法,用作放大器偏置设定电路;R1放大电路直流负载;++R0C01

3、0U250VR71KR92.4KR82K2R40R5330R6330R3560R22.7K1/2WR115K2WC2470UC1360PD21N4148D11N4148+9V+210V+9VTOCRT阴极Q3A562Q3C1815Q3C4544R、G、B基色输入R2、R3打火保护电阻(可防止显象管软跳火时损坏视放输出晶体管,同时也隔离了显象管阴极电容对视放高频特性的不良影响);R4限制带外谐波,减少视放谐波发射;C1高频补偿电容;R5、R6射极电流负反馈电阻;R7为Q3、D1、D2偏流电阻;R8、R9放大器偏置设定电阻;D1、D2用

4、于补偿Q1、Q2基-射结电压的温度漂移;R0,C0电源去耦,防止视放电路的谐波沿电源线发射。②共基-共射电路的特性A.共基电路a.频带宽,信号从射结输入,由于基极接地,使三极管Q1的B-C结电容与视频信号输入端隔离,所以输入端等效电容小,频带宽。能适度视放的宽频带要求。b.增益高。c.输出阻抗高,集电极电流几乎不受VCBR的影响。A.共射电路a.电流增益与共基电路同,因此该组合电路的总开环增益高。b.频带宽,所以采用共基-共射电路组合能够较好满足视放的宽频带要求。c.发射极接电流负反馈电阻及频率补偿电路,可有效提高输入阻抗及组合电路

5、的频带宽度。③共基-共射电流负反馈视放电路特点a.电路增益R1//RK低频增益GV≈-(Rk是CRT阴极等效电阻)R5//R6b.输出阻抗高(≈R1)c.输出线性差:由于输出阻抗高,且CRT阴极电流增大时,阻抗RK会变小,结果引起视放增益GV下降,导致亮电平区阳极电流波形压缩。输出线性差会使图象彩色在低饱和部分的饱和度下降,彩色淡;但白电平压缩可使图象过大的峰值亮点自然受到压缩而不致在该处出现散焦。⑵共基-共射电压负反馈视放电路①基本电路如下:R0R5R4R3R2R1C3C0Q2Q1C1+210V+9VTOCRT阴极C2++其中,Q

6、1共基接法;Q2共射接法;R3电压负反馈电阻;R4、R5负反馈分压电阻,影响闭环增益;R1直流负载电阻,决定开环增益和带宽;R2打火保护电阻;C1频率补偿,展宽频带;R4减小带外(4MHz以上)谐波。②特点R3a.电路低频增益GV≈-;R4+R5b.输出阻抗低,负载能力好;c.输出线性好,受阳极阻抗变化影响小。⑶带电流检测及射极跟随器的视放电路+R0C3R1R5C2R6C1R4R3C0R2Q1Q3Q2210VTOCRT阴极TOAKB电路①电路结构如下图:其中,Q1组成电流串联负反馈放大电路,完成电压增益及频率补偿,驱动Q2、Q3互补

7、推挽输出级;Q2、Q3互补推挽输出级,完成电流增益,同时隔离分布电容C2对Q1频宽的影响;Q3的集电极电流同CRT阴极电流,送至AKB电路;Q2导通向C2充电,阳极电位跃升到消隐电平,C2通过Q3放电,使阳极高频响应得到保证。①特点a.Q3为电流检测及射随器。b.Q2为射随器,为容性负载及电平瞬间上拉时的电流通道。c.Q2、Q3两射随器使CRT阴极的分布电容C2(约10多PF)与Q1线路隔离,不必接共射共基电路也可得到足够的频宽。d.输出阻抗低,负载能力强,线性好。⑷视放电路不良易出现的几个问题①暗偏色:产生这种现象的原因通常为R、

8、G、B三基色放大电路增益的差异造成的,解决的办法有:a.修改记忆IC中R、G、B数据,微调解码输出的R、G、B三基色的幅度,但会影响白平衡。b.微调视放电路中高频补偿电容,效果较明显,但电容选择不合适会影响清晰度。②频响不足及高频补偿

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