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LG 774C/775C-EA彩显行、场扫描和行输出电源电路分析

LG 774C/775C-EA彩显行、场扫描和行输出电源电路分析

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  5、水平枕形失真校正电路
    由IC701 24脚输出的场频抛物波信号经Q707和Q709两级直接耦合放大器倒相放大后,再利用校正电感L202对场频信号桕当下短路,对于行频信号相当于开路的特性,使双阻尼管D704中点上的电压按照场颛抛物波的规律变化,调制了流过行偏转线圈H.DY的电流,实现水平枕形失真的校正。



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  不同行频时,控制信号与S校正电容的关系见表2。

表2 S校正电容与行频的关系(L:低电平   H:高电平)

行频\控制信号

CS0        IC401 19脚

CS1        IC401 22脚

CS2        IC401 23脚

CS3        IC401 24脚

CS4        IC401 20脚

 

30kHz~33kHz

L

L

L

L

L

33kHz~36kHz

L

H

H

L

L

36kHz~43kHz

L

H

H

L

H

43kHz~46kHz

L

L

H

H

H

46kHz~49kHz

L

H

H

H

H

49kHz~57kHz

H

L

L

H

H

57kHz~63kHz

H

L

H

H

H

63kHz~66kHz

H

H

L

H

H

66kHz~69kHz

H

H

H

H

H



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   7、画面右边压缩失真
    由于画面右边失真随行频升高而减轻,所以该机为了校正不同行频期间产生的画面右边压缩失真,采用动态校正电路。电路见图3。该电路由微处理器IC401输出的CS0控制。由表2可知,改变显示模式使行同步信号的频率低于49kHz时,经IC401同步信号检测后,使控制电压CSO为低电平。CS0为低电平时Q737截止,使继电器RL701的激励管Q710导通,RL701的驱动线圈中有电流流过,RL701内的触点不能接通校正电感L707,此时由电感量较人的L703校正行频较低期间产生的画面右边失真。改变显示模式当行同步信号的步率高于49kHz时,IC401输出的控制信号CSO变为高电平,使Q737导通、Q713截止,RL701的驱动线圈中没有电流流过,R1201内的触点接通校正电感1207,此时由电感量较小的L707校正行频较高期间产生的画面右边失真。


  8、动态聚焦电路 
   该机为了使荧光屏有效显示面积内各点的聚焦达到最佳,设置了行场动态聚焦电路。电路见(增4版)图4。行场扫描芯片IC701 11脚输出的行、场频抛物渡信号经C1(图纸上已符号,由笔者加注)和R765送到IC702⑥脚。该电压与⑤脚输入的参考电压比较后由其⑦脚输出,经Q513~Q510及相关元件组成的与放大器放大后获得抛物波信号送到行输出变压器T701 12脚。1701 12脚输入的校正信号经电容耦合到行聚焦电位器上,与T701行聚焦电位器输出的直流行聚焦电压叠加后,送到显像管聚焦极,实现了水平和垂直动态聚焦。T701 12脚直流电压为334V。交流电压为93.4V。行输出变压器T701⑧脚输出的脉冲电压经D741、D742整流、C767滤波获得848V电压,为动态聚焦电路供电。




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