10消隐和消亮点电路

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1、第十节消隐和消亮点电路一消隐电路行场扫描电路扫描周期包括扫描正程时间和扫描逆程时间扫描正程完成信号扫描使屏幕重现计算机所需要的图像和字符而扫描逆程是电子束回扫时间在屏幕上只能看到数条回扫线但它的出现会严重影响屏幕的正常显示因此必须加以消除这就是所谓消隐消隐的原理很简单就是在行场扫描逆程时间内使显像管阴极不发射电子或少量电子打到荧光屏上在正常亮度下以不出现回扫线为原则消隐信号的来源均由行场扫描电路提供行消隐信号一般由行输出变压器次级线圈中取出或由行输出管集电极串联逆程电容之间取出但有些扫描集成电路也可以给出消隐脉TDA2593芯片中就有行逆程脉

2、冲发生器消隐脉冲从何处取出这要看显示器具体电路而定场消隐信号一般由场输出级取出有些场振荡芯片也有回扫脉冲发生器可提供场逆程脉冲如TDA1170N就有这个功能回扫脉冲由3脚给出消隐电路一般由一级三极管放大器组成消隐信号的控制点在何处呢这完全取决于显像管电子束是由阴极控制还是由栅极控制如采用栅极控制就加在栅极G1上如果采用阴极控制一般不直接加在阴极上而是加在视频处理电路或加在视频放大级的输入端下面给出几种实际电路供参考1.栅极控制中场消隐脉冲从TDA1170N-3脚取出通过R337D305加到Q308基极行消隐脉冲从行输出变压器7脚取出通过R34

3、7C303加到Q308的基极C303是加速电容可以改善逆程脉冲的前后沿D306是为了保护Q308的发射结C318为隔直流电容R829C812组成低通滤波器可滤掉杂散信号对栅极的干扰电路工作原理消隐脉冲来到时Q308不工作集电极输出负极性脉冲通过耦合电容C318加到显像管栅极叠加在栅极负压上使显像管不发射或少发射电子只有少量电子能通过栅极负电场而到达屏幕所以屏幕不会出现回扫线电路工作波形见图1.85所示这个电路看起来比较复杂比上述电路多几个三极管但实际分析并不复杂Q825和Q605是两个三极管放大器Q823Q824是互补对称射极跟随器C836是

4、耦合电容电路工作原理与上述电路相同该电路特点是行消隐脉冲从两个逆程电容C820和C821之间取出2.阴极控制以GW-300显示器为例加以说明电路见图图1.86消隐电路图中行消隐脉冲从行输出变压器FBT-5脚取出场消隐脉冲从场输出级Q401发射极E取出行场消隐脉冲经电路处理后分别加到消隐放大器的基极RGB三路同时使三路放大管V803V843V873饱和导通而三路视频放大器基极处于反偏而截止显像管阴极电压大大升高而截止因此不能发射电子这样屏幕回扫线消失二消亮点电路当显示器电源关闭后显像管灯丝电压迅速下降到0V但阴极不会立即冷却会保持很长时间几秒到

5、十几秒钟而继续发射电子并打到荧光屏上所以显示器断电后屏幕中间有一个亮点时间可长达数十秒钟如反复多次就完全可能烧糊荧光屏内壁涂的荧光粉形成一个黑点因此必须加以消除消亮点的原理很简单就是在显像管的栅极加上较高的负电压抑制电子的发射或通过图1.87是COMPAQSM-1557S显示器消亮点电路图1.87消亮点电路图中96V经二极管D823D817电阻R505行输出变压器FBT到地对C852充电所以C852两端约有200Vp脉冲电压D822的作用是防止G1有脉冲干扰而产生误动作R890R889为分压电阻电路工作原理在正常工作时由于G1有很低的负电压D

6、822Q833不能导通处于截止状态当电源关闭时G1电压突然由负压降到零时电容器C852上的负电压使D822Q833饱和导通于是C852上的负电压加在G1上并可维持较长时间电子束被截在电子枪内消除了屏幕亮点第十一节显示器电源显示器电源均采用开关稳压电源开关稳压电源一般分为四种形式即1.串联型开关稳压电源2.升压式开关稳压电源3.极性反转式开关稳压电源4.直流交流变换器式开关稳压电源一开关电源的组成和原理方框图开关电源由输入电网滤波器输入电压整流滤波器直流/交流变换器高频脉冲整流滤波电路控制电路保护电路及辅助电源等七个部分组成原理框图见图1.88

7、所示图1.88开关电源组成原理框图1.各方框功能1输入电网滤波器消除和防止来自电网的各种干扰如电动机的启动各种电器的开和关所引起的电火花雷击产生的干扰等同时又防止开关电源产生的高频电磁干扰向电网扩散2输入电压整流滤波电路将电网交流电压进行整流滤波向直流/交流变换器提供纹波较小的直流电压而且当电网瞬间停电时电容器储存的能量可使开关电源输出电压维持一定的时间有利于计算机进行数据保护3直流_/交流变换器是开关电源的关键部件它把未稳定的直流电压300V变成高频脉冲电压高频脉冲变压器可起到输入电网与输出端隔离作用另外还可储能变压4高频脉冲整流滤波电路将

8、变换器输出的高频脉冲电压进行整流滤波得到所需要的直流输出电压可获得多路输出同时还可防止高频噪声对负载的干扰5控制电路检测直流输出电压与基准电压进行比较放大调制振荡器

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