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DELTA(台达)F996BYM彩色显示器行扫描电路分析

DELTA(台达)F996BYM彩色显示器行扫描电路分析

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  行扫描电路主要由IC401 (TDA9113)内的行振荡电路、双PLL锁相环电路和行激励电路以及行输出电路构成。

  1.行振荡电路行振荡电路
  
  参见图5-9所示的行场振荡与场输出电路图。

  主电源输出的受控12V电压经C413、L401、C425滤波后,加到行场扫描电路TDA9113供电端29脚,使IC401开始工作。TDA9113工作后,其内部的行振荡器与6脚、8脚外接的,定时电阻元件C404、R403通过振荡,在TDA9113的6脚上获得基本行频锯齿波脉冲。该锯齿波信号送到PLL1环路,同时从微处理器IC301的33脚输出的行同步信号由TDA9113的1脚输入,该信号经同步信号处理和极性选择电路处理后也送到PLL1电路,同步信号与行频脉冲进行比较后获得误差电流。该电流经9脚外接的双时间滤波器C406、R404、C405平滑为直流误差电压,对行振荡器进行控制,当PLL1环路锁定后,行振荡器的频率与相位达到完全同步,行振荡器停止搜索,并将行振荡器的振荡频率被强制设置在一个固定频率上。

  同步后的行频信号送到PLL2环路,而由行输出变压器产生的行逆程脉冲HFLY加到TDA9113的12脚,送到PLL2环路,与同步的行振荡脉冲进行相位比较后,产生误差信号经5脚外接的C403滤波获得直流控制电压,使得行同步信号与行逆程脉冲的相位准确,保证图像在显像管屏幕上正常的位置。最后,同步的行激励电压经缓冲放大后并由26脚输出,送到行激励电路。

  2.行激励与行输出电路
  
  行激励与行输出电路参见图5-10所示的行输出与二次电源电路图。

  由行场扫描电路TDA9113的26脚输出的行激励脉冲H/DRV经C440耦合,Q440、Q441推挽放大,通过R441、R442分压,加到行激励管Q442的栅极,控制Q442工作在开关状态。15V电压经R445、R446限流,加到行激励管Q442的漏极,为行激励电路供电。Q442工作后,在其D极上产生矩形脉冲。C441、R443构成阻尼电路,以免Q442截止期间因其D极尖峰电压过高而损坏。

  Q442漏极输出的矩形脉冲信号经行激励变压器T404耦合,在其次级绕组上感应出激励脉冲。

  经R431、R434、D439加到行输出管Q443的基极,控制Q443工作在开关状态。

  该机采用普通行输出电路,主要功能是为行偏转线圈提供行频锯齿波电流,以完成水平扫描。

  其中,P401接的是行偏转线圈H.DY,C445是行逆程电容,D441是阻尼管。

  行输出电路工作后,行输出管Q443集电极产生的脉冲电压经C452和C455分压后,再经C401、R406获得脉冲电压HBLK2,该脉冲信号为高压电源提供触发脉冲。同时,行输出管Q443集电极产生的脉冲电压经C446和C447分压后,通过R449获得脉冲电压HBLK,为OSD等电路提供同步脉冲。

  3.延伸性失真及自动S电容切换电路参见图5-10。

  C454、C467、C465、C463、C461、C469六只S校正电容中,C454为不受控S校正电容,C467、C465、C463、C461、C469为受控S校正电容,受控于微处理器IC301的21~17脚输出的CS1~CS5信号。

  微处理器IC301根据不同的行频信号范围,控制CS1~CS5输出不同的高(H)、低(L)电平,通过控制Q466和Q467、Q464和Q465、Q462和Q461、Q460和Q463、Q468和Q469的导通与截止,从而控制S校正容C467、C465、C463、C461、C469是否接入电路。最终使S校正电容的容量随行频升高而自动减小,行频下降时自动增大,自动校正不同行频时产生的延伸性失真。

  4.行扫描电流非线性失真参见图5-10。

  由于行偏转线圈、行输出管和阻尼管存在一定的内阻,所以随着行扫描电流的增大,行。扫描电流就会逐渐偏离直线,使行偏转线圈两端的电压下降,导致扫描到荧光屏右侧时的速度变慢,从而产生了右边压缩的现象,为了校正该失真,必须采取在行偏转线圈回路中串接磁饱和电抗器进行校正。

  (1)校正过程行线性校正线圈T403次级绕组与行偏转线圈H.DY串联后,电路中总的感抗相当于T403次级绕组与H.DY之和。在行偏转电流较小期间,T403次级绕组的感抗较大,阻碍的电流较大,在T403次级绕组上产生的压降较大,使行偏转线圈H.DY两端的电压保持一定值,使行扫描电流按线性增大。随着行扫描电流的增大,T403次级绕组的磁通饱和加强,使电感量下降,即T403次级绕组两端压降随着行扫描电流的增大而减小。当行偏转线圈H.DY两端产生的压降增大量与T403次级绕组两端减小量相当时,就可使H.DY两端的电压随电流作线性变化,从而校正了正程扫描后半段引起的非线性失真。T403次级绕组上并接的R455、C451组成阻尼电路,可避免扫描电流在T403上产生振铃现象。

  (2)动态校正动态校正的目的是校正显示器在不同行频时的非线性失真。当显示模式变化引起行频升高时,微处理器IC301的35脚输出的行线性控制电压占空比较增大,经R350、C448低通滤波后,获得的直流控制电压升高。经Q455、Q446,使Q446发射极电压上升,使T403磁饱和程度加强,致使T403次级绕组的电感量减小。当显示模式变化引起行频下降时,微处理器IC301的35脚输出的行线性控制电压占空比较下降,最终使T403次级绕组的电感量增大。因此,该电路实现了不同行频时产生的行非线性失真的动态校正。

  5.对称性失真校正电路参见图5-9。

  对称性水平几何失真包括枕形失真、梯形失真、角部对称失真(上角部失真、下角部失真)等。

  这类失真相对于光栅中心是对称的。这些失真校正信号在TDA9113内部产生,并通过24脚输出,失真的校正量可通过IIC总线进行控制。

  (1)枕形失真校正电路由TDA9113的24脚输出的场频抛物波信号经R416送到TDA9113的15脚(+B控制环路稳压输入),经TDA9113内+B控制电路处理后,使TDA9113的28脚输出的驱动电压被场频抛物波调制,最终使行偏转线圈中的行频锯齿波电流被调制成“桶状”波形,达到校正左右枕形失真的目的。

  (2)梯形失真校正电路在TDA9113内部设有梯形失真校正电路,由此电路产生场频锯齿波幅度、斜率及相位可调的包络调制信号,通过调节场频抛物波包络波形的对称性或不对称性,使光栅呈现矩形状,达到梯形失真校正的目的。也就是说,TDA9113的24脚输出的场频抛物波是经过梯形校正电路处理的,所以可校正梯形失真。

  (3)角部失真校正电路在TDA9113内部设有角部失真校正电路,产生的四角峰值枕校调制电压,叠加在场频抛物波包络信号上,通过调制行扫描锯齿电流,使电子束在四角扫描时通过减小角速度,使光栅扫描线在屏幕上各点的线速度相等,达到四个边角峰值枕形失真校正的目的。

  重点提示:
  
  在需要进行枕形、梯形和角度失真模拟量调节时,微处理器IC301利用IIC总线对TDA9113实施控制,经TDA9113内部电路处理后,可改变24脚输出波形的幅度和斜率的大小,从而达到改变枕形、梯形和角部失真校正量大小的目的。

  6.行幅控制电路对于采用DDD行输出电路的显示器,行幅调整是通过改变双阻尼管中点的直流电压的高低来实现的,而该机未采用DDD行输出电路,所以行幅调整是通过改变+B电压高低来实现的。

  参见图5-9,当需要调整行幅时,微处理器IC301的行幅控制端30脚输出的控制电压的占空比变化,经外接RC电路平滑后获得电压变化。该控制电压再经R416限流后,使TDA9113的15脚输入的电压变化,被其内部+B控制电路处理后,使得TDDA9113的28脚输出的驱动电压的占空比发生变化,导致+B电压的直流分量变化,达到行幅控制的目的。

  7.行中心调整电路参见图5-10。

  行中心调整电路是指调节光栅在屏幕水平方向上的相对位置(调整行中心时,光栅和图像一起左右移动),行中心调整电路的原理是改变行扫描电流零点的位置,当扫描电流的正负峰值相等时,光栅就处在屏幕的正中位置。当扫描电流的零点位置发生变化,引起扫描电流的正负峰值不相等,就会使光栅的位置在屏幕上或左移或右移。

     当行输出电源工作后,“假行输出变压器”T405次级绕组产生的脉冲电压分别经D445和D442整流,在滤波电容C475、C476两端获得一个正电压和一个负电压。这两个电压又分别为Q480和Q481供电。需要调整行中心位置(光栅水平位置)时,来自微处理器IC301的29脚行中心控制电压( R-C)经C479滤波后使Q482导通程度发生变化,再经Q483和Q480、Q481放大后,改变叠加在行偏转线圈中直流电压的大小,从而调整了行中心的位置。

  8.行相位调整电路
  
  行相位调整在TDA9113内的PLLL1环路进行,它是通过改变行振荡信号与行同步信号的相位来实现的。利用显示器面板上的功能键,选择行相位调整项目,可进行行相位的调整。具体土作过程是:当调整行相位时,微处理器IC201通过IIC总线,加到行场扫描芯片TDA9113的总线接口,通过控制行振荡信号与行同步信号的相位,可改变行激励脉冲的相位,达到调整行相位的目的。

  9.电磁辐射过大限制电路
  
  当显像管的电磁辐射过大时,经TCO线圈检测后,使T405的4-9绕组产生的脉冲电压下降,该脉冲电压经D443整流、C477滤波获得的直流控制电压DC FBK下降,使高压电源控制电路IC0401 (L5991)停止工作,避免了电磁辐射过大带来的危害。

  另外,行输出电路未工作引起DC FBK信号消失时,高压电路停止工作,避免了行输出电路未工作而产生垂直一条亮线故障。

  10.行频失锁控制电路
  
  由于显示模式变换瞬间,行振荡器电路产生的振荡频率不能及时与同步信号同步时,由扫描芯片TDA9113的3脚输出的行频锁定/未锁定控制信号HLOCK/UBLK为高电平。一方面,HLOCK/UBLK高电平信号经R419、D408使Q402导通,Q470截止,Q470的c极上的高电平电压经R488使Q471导通,接通S校正电容C471,避免行频失锁期间S校正电容的容量过小带来的危害。另一方面,HLOCK/UBLK的高电平信号还经R408使Q403导通,致使TDA9113的14脚变为低电平,TDA9113的28脚停止输出激励信号,+B电源电路停止工作,避免了行频失锁带来的危害。

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