视频放大电路

合集下载

LM1246内部电路图

LM1246内部电路图

)》样章:LM1246 三通道前置视频放大器LM1246是一款新型的带宽为150MHz宽带视频放大器。

其具有许多优秀的功能,主要的有以下一些:内建增强型的I2C兼容微控制接口;ROM内含512个字符空间,RAM内含512个字符空间,4个8位的数模转换输出接口;屏显窗口具有淡入淡出功能和透明的半级灰度功能;无信号时的屏幕保护功能;供电电压跌落时,消除亮点功能;行场消隐;电源电压降至65%时转入安全模式。

LM1246常常和视放输出电路LM246X、偏置电路LM2479/80配合使用。

LM1246的后缀很多,不同的后缀代换容易导致屏显不正常,代换时需要注意。

工作电压范围:4.75V≤V CC≤5.25V。

1.引脚功能(见表81)表81 LM1246引脚功能2.内部框图(见图114)图114 LM1246内部框图3.屏显框图(见图115)图115 LM1246屏显部分内部框图典型应用(参考图112)《显示器集成电路实用手册(续)》目录:AN5452 电子束校正电路BA7657F/BA7657S 模拟信号切换电路CR1296 三通道视频放大器CR2424S 单通道视频放大器CR5427 三通道视频放大器CR5627 三通道视频放大器CR6727A/CR6927/CR6927A 三通道视频放大器CR6728A/CR6928/CR6928A 三通道视频放大器CR6729A/CR6929/CR6929A 三通道视频放大器CR7929 三通道视频放大器CVA1556N 单通道视放输出电路CVA1775N 单通道视放输出电路CVA2400A/CVA2400T/CVA2401T 三通道视放输出电路CVA4401 高速三通道缓冲放大器CVA4403N 高速三通道缓冲放大器CVA6627S/CVA6629S 视放输出电路CXA1709P 单通道前置视放电路CXA1779P 三通道前置视放电路CXA2153S 三通道前置视放电路DP904C 开关电源控制电路FA4111 视放输出电路FA5304AP/FA5305AP 开关电源控制电路FA531X系列开关电源控制电路FA5331P/FA5332P 开关电源控制电路FA5502 开关电源控制电路FA551X系列开关电源控制电路FAN4822 功率因素控制电路FAN7527 功率因素校正电路FAN7554 开关电源控制电路FAN7556 开关电源控制电路FAN7601 开关电源控制电路FS6S0765/FS6S0965/FS6S1265 开关电源控制电路FS8S0765RCB 开关电源控制电路IR3M02 开关电源控制电路KA1M0965R 开关电源控制电路KA2143B RGB视频信号放大器KA2507 宽带模拟信号切换电路KA2S0965/KA2S09655 开关电源控制电路KA5M0965Q 开关电源控制电路KA5Q系列开关电源控制电路KA5S系列开关电源控制电路KA5X0165R系列开关电源控制电路KA5X02系列开关电源控制电路KA5X03系列开关电源控制电路KA7552/KA7553 开关电源控制电路KA7632/KA7633 多路输出稳压器L272 双功率运算放大器L4940 系列三端稳压器L4962 开关式稳压器L5991/L5991A 开关电源控制电路L5993 开关电源控制电路L6561 功率因素控制电路L6590 开关电源控制电路L6598 高压谐振控制电路LA6500 功率运算放大器LA6510 功率运算放大器LA78040/LA78040N/LA78041/LA78045 场偏转输出电路LA7840/LA7841/LA7845/LA7845N 场偏转输出电路LA7846 场偏转输出电路LA7855/LA7856 行、场扫描处理电路LA7857/LA7858 行、场扫描处理电路LA7875N/LA7876N 场偏转输出电路LM1236 三通道前置视频放大器LM1237 三通道前置视频放大器LM1246 三通道前置视频放大器LM1247 三通道前置视频放大器LM1262 三通道前置视频放大器LM1267 三通道前置视频放大器LM2426TE 视放输出电路LM2445/LM2460/LM2468 视放输出电路LM2457 视放输出电路LM2462 视放输出电路LM2470 视放输出电路LM2476 视放输出电路LM2479 120V三通道偏置钳位电路LM2481 145V三通道偏置钳位电路LM2596 开关型稳压器M35047 屏显控制电路M51977P/FP 开关电源控制电路MIP022XSY 系列三端离线脉宽调制电路OZ965 脉宽调制转换电路S1D2147A01 行场扫描电路S1D2514X01 三通道前置视频放大器S1D2518X01 三通道前置视频放大器S1D2551/S1D2552 三通道前置视频放大器S5D2509 屏显控制电路SAA4848/SAA4849 行、场扫描控制电路SAA4856PS 行、场扫描控制电路SG6840 开关电源控制电路SG6841 开关电源控制电路SLA50系列N沟道场效应管阵列STR50330 开关电源控制电路STRG5643D 开关电源控制电路STRG66系列开关电源控制电路STV6886 行、场扫描处理电路STV6888/STV9118 行、场扫描处理电路STV6889 行、场扫描处理电路STV9211 三通道前置视频放大器STV9212 三通道前置视频放大器STV9302A 场偏转输出电路STV9306 场偏转输出电路STV9325 场偏转输出电路STV938X系列丁类场偏转输出电路STV9425/STV9425B 屏显控制电路STV9426 屏显控制电路STV9427/STV9428/STV9429 屏显控制电路STV9553/STV9555/STV9556 视放输出电路STV9936 屏显控制电路STV9937 屏显控制电路TDA3653 场偏转输出电路TDA4605 开关电源控制电路TDA4859 行、场扫描处理电路TDA4866J 场偏转输出电路TDA4867J 场偏转输出电路TDA8359 场偏转输出电路TEA2019 开关电源控制电路TEA5114A RGB视频信号切换电路TEA5115 五通道视频信号切换电路TEA5116 五通道视频信号切换电路TL1451/TL1453 双脉宽调制控制电路TL5001/TL5001A 脉宽调制控制电路TNY253/TNY254/TNY255 低功率开关电源电路TNY256 低功率开关电源电路TNY264/TNY266/TNY267/TNY268 低功率开关电源电路μPC1884CT 行、场扫描处理电路μPC1885 行、场扫描处理电路μPC1888 行、场扫描处理电路VPH03 单通道视放输出电路VPS12/VPS13 视放输出电路。

立林视频分配放大器

立林视频分配放大器

视频分配放大器使用说明书视频分配放大器即可作为“前端视频分配放大器”或“中间视频分配放大器”来使用,也可以作为“终端视频分配放大器”来使用。

1.功能特点1.1号放大,提高图像质量;1.2高频补偿,防止因线路长造成视频信号质量下降而影响整个系统。

2.技术指标结构:一进三出、一进五出、一进九出、一进十三出视频输入:0.7VP-P~1.4 VP-P /75Ω视频增益:5~16dB频宽:0HZ~10MHZ工作电压:DC14.5V~20V一进三出功率:1.17W一进五出功率:1.62W一进九出功率:2.7W一进十三出功率:3.6W3.使用方法3.1接线第一步:先将视频电缆外层PVC,约15mm切除,不可伤及内层屏蔽丝网,然后把屏蔽丝网外翻;第二步:将视频电缆内层PVC切除,露出铜缆,把视频电缆旋入视频插头,旋紧;第三步:将插头里的铜缆插入视频分配放大器插座上,把插头上的螺母旋入插座螺纹中,旋紧。

3.2调试打开视频分配放大器的上盖:调节电路板上1K可调电阻(位号为R014)可调节分机图像清晰度;电路板的插针JP1、JP2为长距离高频补偿,当视频传输距离在200m以内将插针JP1插上,传输距离超过200m,将插针JP1和JP2都插上。

插针JP010为75Ω阻抗匹配,一般情况下,JP010不插,当整个系统视频阻抗不匹配时,将视频末端最后1个分配放大器里的JP010插上。

3.3安装3.3.1 1进9出和1进13出的视频分配放大器安装方法:安装说明:①将挂板用四个自攻螺丝固定在指定的位置上;②将放大器挂上。

3.3.2 1进3出和1进5出视频分配放大器安装方法:安装说明:①用十字螺丝刀将放大器的两个自攻螺丝旋出来,并打开;②将下壳用自攻螺丝固定在指定的位置上;③将上壳与下壳合上并用两个自攻螺丝旋紧。

视频放大器

视频放大器

视频放大器双路视频放大电路视频放大器(Video Amplifier)是放大视频信号,用以增强视频的亮度、色度、同步信号。

当视频传输距离比较远时,最好采用线径较粗的视频线,同时可以在线路内增加视频放大器增强信号强度达到远距离传输目的。

视频放大器可以增强视频的亮度、色度和同步信号,但线路内干扰信号也会被放大,另外,回路中不能串接太多视频放大器,否则会出现饱和现象,导致图像失真。

目录成;但在个数较多时,因为并联视频信号衰减较大,送给多个输出设备后由于阻抗不匹配等原因,图像会严重失真,线路也不稳定。

则需要使用视频分配器,实现一路视频输入、多路视频输出的功能,使之可在无扭曲或无清晰度损失情况下观察视频输出。

通常视频分配器除提供多路独立视频输出外,兼具视频信号放大功能,故也成为视频分配放大器。

视频分配放大器以独立和隔离的互补晶体管或由独立的视频放大器集成电路提供4~6路独立的75Ω负载能力,包括具备彩色兼容性和一个较宽的频率响应范围(10 Hz ~7 MHz ),视频输入和输出均为BNC端子。

二、视频监视器监视器是监控系统的标准输出,有了监视器我们才能观看前端送过来的图像。

监视器分彩色、黑白,尺寸有 9 、 10 、 12 、 14 、 15 、 17 、21 、 29 英寸等,常用的是 14 英寸。

监视器也有分辨率,同摄像机一样用线数表示,实际使用时一般要求监视器线数要与摄像机匹配。

另外,有些监视器还有音频输入、 S-video 输入、 RGB 分量输入等,除了音频输入监控系统用到外,其余功能大部分用于图像处理工作,在此不作介绍。

清晰度:彩色监视器一般在 300-500 线黑白监视器一般在 700-1000 线,专业监视器与普通电视机的差别在于:其一是电视清晰度较高;其二是防磁性能好,以便并排安装时不会互干扰,而普通电视机则不具备防磁功能;其三是可靠性好,监视器可以接受长时间不间断工作,而普通的电视机则不能。

放大电路的组成和工作原理

放大电路的组成和工作原理

放大电路的组成和工作原理放大电路是指将输入信号的幅值放大到更大的幅度的电路。

它是电子设备中一种常见的电路,广泛应用于各种电子系统中,包括音频放大器、视频放大器、通信放大器等。

放大电路的组成和工作原理如下:一、放大电路的组成1.信号源:作为放大电路的输入信号,可以是电压、电流、光信号等。

信号源通常包括一个信号发生器,通过它产生的信号作为输入信号源。

2.放大器:放大器是放大电路的核心部分,用于放大输入信号的幅值。

放大器可以分为线性放大器和非线性放大器两种类型。

线性放大器能够放大输入信号的幅值,同时保持信号的波形不发生畸变。

非线性放大器有时会引入失真,但在一些应用中可以提供更高的放大系数。

3.反馈电路:反馈电路是将输出信号的一部分再次输入到放大器的输入端,以控制放大器的增益和稳定其工作状态。

反馈电路可以使放大电路具有更好的线性特性、增益稳定性和输出阻抗。

4.负载电阻:负载电阻是连接在放大器输出端的电阻,用于提取放大电路输出信号的能量。

二、放大电路的工作原理放大电路的工作原理可以分为几个阶段:输入阶段、放大器阶段和输出阶段。

1.输入阶段:输入阶段接收来自信号源的输入信号,并将其转化为放大器可以处理的信号。

在输入阶段中,可以使用耦合电容将直流信号分离,以保持输入端的直流偏移电压稳定。

此外,还可以使用调整电阻和带通滤波器对输入信号进行调整和滤波,以满足放大器的输入要求。

2.放大器阶段:在放大器阶段中,输入信号通过放大器进行增益处理。

放大器可以采用不同的放大原理,包括晶体管放大器、运放放大器、管放大器等。

放大器根据输入信号的幅值,通过放大器内部的放大元件(如晶体管、电子管等)进行放大处理。

放大器的增益可以通过改变放大器的工作点、电流源等参数来调节。

3.输出阶段:在输出阶段中,将放大器的输出信号提取出来,并传送到负载电阻中。

负载电阻将放大电路输出信号的能量提取出来,并使其符合负载要求。

输出阶段通常还包括对输出信号进行调整和滤波的部分,例如使用RC滤波器对输出信号进行滤波去除高频噪声。

一种视频放大与自动箝位电路的设计

一种视频放大与自动箝位电路的设计
满足 大部 分视 频 系统 的使 用要 求。 关键 词 视频信 号 放大 直 流分 量 自动箝 位 黑 电平
1 引 言
在视频信号 的处理和传输 中, 经常需要对视 频信号进行放大, 如果采用交流耦合 , 视频信号的
直 流分 量将 会 丢失 , 将 引起 图像 的背景 亮度 、 色彩
端接参考电压 V 。采样/ 保持放大器 ( S / H ) 对 电流反馈放大器 ( C F A ) 的输 出电压和参考 电压
V 进 行 比较 , 两者 之 间任何 细 微 的 差异 将 引 起 采 样/ 保持放 大器 ( S / H) 输 出一 个相应 的电流 , 该 电流 又被 反 馈 给 电流 反 馈 放 大 器 ( C F A) 的 反 相 端, 这 样就使 得 电流反 馈 放 大 器 ( C F A) 的输 出 电
的最佳值为 + 2 , 当负载电阻 R : 1 5 0 1  ̄时 , 一 3 d B
带 宽为 3 0 0 MH z 。由于 E L 4 0 9 3内部 的放 大 器 采 用 了电流反 馈 模 式 , 所 以改 变 反 馈 电 阻 R 的 值 可 以调 整放 大器 的带宽 B W。表 1中列 出 了不 同
压被钳制到参考 电压 V 上。
信号的放 大和精确箝位。本 电路具有 工作带宽
宽、 箝 位 精度 高 、 调 试 简 单 等优 点 , 拥 有 广 泛 的应 用前 景 。
2 集 成 电路 E I A 0 9 3 的 工 作 原 理 及
性能指标
图 1 集成 电 路 E L 4 0 9 3原 理 图
在每一 行 的其 余 时 间, 开 关 是 断 开 的, 此时, E L 4 0 9 3 就是一个简单的同相 比例放大器 , 完成对 视频信号的放大。这样 , E I A 0 9 3就实现视频信号

宽频带视频放大输出电路_图说之二_

宽频带视频放大输出电路_图说之二_
4. 视频输出频带提升网络 显像管的三个阴极 K R、KG、K = 与灯 丝和第一栅极之间的等效电容,我们称 之为阴极对地(GND )电容 CK,一般为 10~20pF。CK 电容作为终端负载,将会 对视频高端产生不利的影响。为了提高 视频高端幅频特性,利用 C K 、L 5 0 1 、 R506 形成串联谐振电路;提升点频率为 7.5MHz 左右,这样可以使 0 ~6 M H z 视 频信号的幅频特性几乎为一直线,显像 管显示的图像细节更加清晰。由于显像 管的尺寸、生产厂家不同,CK 亦有所不 同,因此串联谐振电感(L 5 0 1 、L 5 1 1 、 L521)有可能作些调整,为了调整幅频
动手大师
内完成。 在B M 期
间可以使图 4 a 的基偏特性经 过负反馈网络 后得到图 4b 经 过偏置补偿后 的单点稳定特 性。在 W M 期 间,经过三场循 环负反馈检测, 再使图 4b 的单 点稳定特性过 渡到两点稳定 特性,如图 4 c 所示。 3.视频输出缓冲放大器
03A 的 37 脚,使芯片内部的 CCC 环负反 馈网络得到补偿和校正取样信号,最终 使得视频输出放大器处于两点稳定状态。
R506=R516=R526=2.7k Ω)。 在图 1 中可见视放输出级
(V501、V504、V507)的基极与发射极 间均接有反向二极管,N P N 型缓冲器
(V513、V514、V515)及 PNP 型缓冲取 样放大器(V 5 0 3、V 5 0 6、V509)的基 极与发射极间也都接有反向二极管,这 是因为双结型三极管的发射结(基极与 发射极之间),正偏时压降为 0.6~0.7V (硅管),反偏时最大耐受反偏电压一般不 超过 4V,为避免显像管软跳火或感性负 载在晶体管截止时产生的脉冲电压损坏 晶体管,所以才安装了这些保护用反接 二极管使反偏电压不超过 0.7V。在视频 放大器正常工作时,对电路的工作状态 反信号频带并无任何影响。 5 .“ 截 止 型 ”关 机 消 亮 点 电 路 由 V 5 1 0 、V 5 1 1 、V D 5 0 1 、V D 5 0 3 及电阻、电容组成“截止型”关机亮点消 除电路(参见图 1 所示)。在正常开机时, 视放电源电压(200~210V),通过 R541

视频放大电路


iL
o
t
L:消磁线圈,绕在显像管周围; R:正温度系数的热敏电阻;
C:用来消除行辐射在消磁线圈中的感应电流, 以避免产生寄生振荡。
消磁电阻
电路原理:
当S接通瞬间,R阻值小、L的阻抗也很小,于是电路中便产生了很大的交流 电流 i 通过消磁线圈L。
该电流也流经电阻R时,使热敏电阻R的温度迅速上升,阻值便急剧增大, 于是电路总阻抗急剧增大,使流经消磁线圈L的电流在几秒内迅速降低到接近 于零。
2)显像管三基色荧光粉光效率不同,造 成在画面高亮度区时仍会使荧光屏带有某种彩 色(即亮平衡不良)。
红束
ik
蓝束 绿束ຫໍສະໝຸດ -Ugkot演示
亮平衡不良的调整:通过调整R、G、B三个激励信号幅度的大小比例,使显像 管在高亮度区获得正确的白平衡。一般只需调整两个基色激励信号的幅度即可达 到要求。
白平衡调整不当:
2、白平衡调整电路 (1)白平衡:是指彩色电视机在接收黑白图像信号时,或接收彩色图像信号
但关闭色饱和度时,只呈现黑白图像。否则,称白平衡不良。
(2)白平衡不良的原因:
1)彩色显像管电子枪制造和安装工艺上有误差,使三电子束的截止电压不相等, 造成暗平衡不良。
红束 蓝束
绿束
-Ugk
i k 当t>t3时,红、绿、蓝三个电子束才都出现, 屏幕上 才显示正常彩色
2.视频放大电路各部分的作用 6.5MHz吸收
场消隐信号引入 行消隐信号引入
视放管
高频补偿 对比度调节
3.彩电基色视频放大电路 1)作用: 对解码器输出的R、G、B三基色信号进行功率放大,为显像管阴 极提供所需的R、G、B激励信号,去激励显像管还原彩色图像。
2)视放输出电路的要求 : ①要有足够的增益;

彩显典型视频输出放大电路资料浏览文章维修技术维修吧

彩显典型视频输出放大电路资料浏览文章维修技术维修吧
1.LM2402/2403/2405/2406/2407/2409/2412/2413/2415构成的视频输出电路
它们由三个对称功率放大器组成,其引脚功能和电压数据如表1所列。

注:LM2402、LM2412带宽为200MHz,LM2403带宽为160MHz,LM2405带宽为130MHz、LM2406带宽为80MHz,LM2407带宽为100MHz,LM2409带宽为75MHz,LM2413带宽为180MHz.LM2415带宽为135MHz。

维修中,可用带宽大的芯片代换带宽小的芯片。

电压数据是在飞利浦CM2600机芯未联机时测得,所以信号输入端和信号输出端电压是跳变的。

2.LM2427T构成的视频输出电路
其引脚功能如表2所示。

电原理见图1(惠普D2818A彩显的视频输出电路)。

3.LM2435/2437/2438/2439构成的视频输出电路
它们内部构成和引脚功能相同,它们引脚功能和电压数据如表3所示。

图2是LM2439应用在厦华17YAK彩显电路图。

4.LM2453构成的视频输出电路
LM2453是一种具有钳位及G1电压输出功能的R/G/B功率放大器。

钳位电路用于采用交流耦合输出方式时进行直流恢复,而消隐电路可输出场消隐信号到显像管栅极(G1),抑制场回扫线。

它的引脚功能如表4所示。

转载请注明转自“维修吧-”
5.TDA9511构成的视频输出电路
TDA9511是一种带宽为40MHz的直流耦合输出型单通道视频输出放大器。

它的引脚功能和电压数据如表5所示。

图3是TDA9511典型应用电路。

彩色电视机视频处理电路原理图解

彩色电视机视频处理电路原理图解视频处理电路,它通过匹配网络输人从显示卡送来的视频信号,经信号放大及对比度掌握、自动亮度限制等处理后,再输人到末级视放。

视放电路的核心是处理集成电路,常用的有LM1203、M51387、CXA1044等。

以下用典型的视频处理电路LM1203的电路结构和工作原理分析,它是特地为彩色显示器设计的宽带预视放芯片,功能方框见图1所示。

图1 视频处理电路功能框图LM1203内部含有R、G、B三通道放大器,每个通道都设有黑电平箱位电路,通过调整外元件,可转变放大器的基准直流电平,用作暗平衡掌握。

它犹如步转变RGB三路放大器的基准直流电平,则可实现亮度掌握。

内部还设有对比度掌握电路,用来同步转变三路放大器的增益,达到对比度调整的目的。

图中为一路基色通道的原理框图。

视频信号由AI反相放大并经对比度调整电路后加至A2正相输人端,因此转变电容上的电压,便调整了该通道的暗平流。

视频信号由AI反相放大并经对比度调整电路后加至A2正相输人端,,因此转变电容上的电压,便调整了该通道的暗平流源充电电流的幅值打算,而恒流源是由黑电平箝位比较器A3掌握的,转变A3的反相输’人端、正相输人端,即箱位(-)。

箱位(+)都可达到转变通道放大器基准直流电平的目的,但A3工作与否是由输入的箝位脉冲打算的,在负极性的箝位脉冲到来时,A3放大电路开启工作。

AZ输出的信号再由TI放大,TI的放大倍数由R1/(R2+R)打算,在该脚可附接一小电容,为放射极补偿电容,相当于增大了视频信号的高频增益,起到高频补偿的作用。

Ti输出的视频信号由A4放大,经T2射极输出。

其它两路的基色通道的原理相同。

视频通道发生故障常消失屏幕显示一片白或显示器显示的颜色不正常(缺基色)。

对于消失前一种故障现象的可能缘由,一是视频处理电路的集成芯片LM1203N损坏,二是视频放大电路消失故障(电源电压加上或视放管开路)。

对于消失后种故障现象,主要是缺少基色,如缺少某一种颜色,显示的颜色就不正常。

电视机的宽带视频放大电路[实用新型专利]

专利名称:电视机的宽带视频放大电路专利类型:实用新型专利
发明人:成刚,张健春,赵君才,田宝
申请号:CN03214516.0
申请日:20030101
公开号:CN2596700Y
公开日:
20031231
专利内容由知识产权出版社提供
摘要:一种电视机的宽带视频放大电路,属于电视机技术。

它由三片分别对R、G、B基色信号进行放大的TDA6120Q型集成电路视频放大器组成。

每一片集成电路的1、3脚间连接着以电阻和电阻电容串联电路并联而成的正反向输入预加重网络。

其2脚为基色信号输入端,4脚连接着参考电压稳压电路的输出端,10脚是VDD电源端,6脚是VCC电源端。

5脚和13脚之间连接着反馈电阻。

12脚是视放输出端。

12脚与地之间连接着保护二极管。

三片集成电路的12脚分别通过限流电阻与显像管的R、G、B输入端连接。

它带宽大于30M,电路结构简单,工艺性好,故障率低、可靠性高、功耗小。

可广泛应用于HDTV和计算机显示器中。

申请人:青岛海信电器股份有限公司
地址:266071 山东省青岛市江西路11号
国籍:CN
代理机构:青岛联智专利事务所有限公司
代理人:宫乃斌
更多信息请下载全文后查看。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
白平衡调整不当:
偏 蓝 亮 平 衡 调 整分Βιβλιοθήκη 元件视放实物图:三只视放管
偏 红
暗 平 衡 调 整
第七章 显像管及附属电路
3、自动消磁电路(ADC) 1)作用:用来消除显像管受外部磁场磁化而留下的剩磁。 2)消除原理: 消除原理:在磁化的物体外绕上线圈,并通上交变电 流,用逐渐减小的交变磁场可以消除铁制部件的剩磁。
3)视放输出电路的常见形式 :
①兼有矩阵变换功能的末级视放电路
第七章 显像管及附属电路
作用:实现R、G、B矩阵变换和放大R、G、B。 电路形式:
Vbe(R)=ER-Y - (-EY)=ER(红基色信号电压) Vbe(G)=EG-Y - (-EY)=EG(绿基色信号电压) Vbe(B)=EB-Y - (-EY)=EB(蓝基色信号电压)
第七章 显像管及附属电路
该电流也流经电阻R时,使热敏电阻R的温度迅速上升,
阻值便急剧增大,于是电路总阻抗急剧增大,使流经消磁
线圈L的电流在几秒内迅速降低到接近于零。 此交变电流在荫罩板周围产生交变磁场,使显像管反复 磁化而消除剩磁。
4.视频放大电路的常见故障
视频放大电路的一般故障现象主要有:无光栅,伴音正 常;光栅亮度不足;光栅过亮或伴有回扫线;光栅偏色;缺 色;屏幕上出现红(绿、蓝)色光栅,有回扫线,伴音正常; 屏幕上有色斑;开机图像模糊,数十分钟后图像正常等。
-Ugk
当t>t3时,红、绿、蓝三个电子束才都 出现, 屏幕上才显示正常彩色
t
o
t1 t2 t3
当t2<t<t3时,绿电子束截止,红、蓝电 子束出现,故屏幕上出现暗紫色 当t1<t<t2时,蓝、绿电子束截止,只有 红电子束出现,故屏幕上出现上暗红色
第七章 显像管及附属电路
ik
红束 蓝束 绿束
-Ugk
暗平衡不良的调整:通常是采用改变三
o t
个末级视放管的发射极电流,从而间接 地改变显像管三个阴极的直流电位。
2)显像管三基色荧光粉光效 率不同,造成在画面高亮度区时仍
红束
ik
会使荧光屏带有某种彩色(即亮平
衡不良)。
蓝束 绿束
-Ugk o t
演 示
第七章 显像管及附属电路
亮平衡不良的调整:通过调整R、G、B三个激励信号幅度 的大小比例,使显像管在高亮度区获得正确的白平衡。一般 只需调整两个基色激励信号的幅度即可达到要求。
演 示
第七章 显像管及附属电路
第三节 基色矩阵和末级视放电路实例 1. 三基色视频放大电路 (1)三基色信号电压(ER、EG、EB)的处理过程。来自 N101 的 、 脚的 ER、EG、EB 信号电压,经 XP601 分别加到 VT615、 VT616、VT617 的基极,反相放大后又分别加到 VT611、VT612、 VT613 的基极再进行反相放大,由集电极输出的电压分别加至显 像管的红、绿、蓝阴极。 (2)三基色视频放大电路各元件的作用分别如下。 VT615 与 VT611、VT616 与 VT612、VT617 与 V613 分别组成 3 组两级同相放大电路,将 ER、EG、EB 信号放大到显像管正常 显示图像所需的阴极电压幅度。 R635~R637、R621~R623 分别为 对应的视频放大管的集电极负载电阻,将放大后的电流转换为 电压。 R624~R626 分别为 VT611、VT612、VT613 的集电极保护电 阻,防止显像管电极间瞬间打火损坏放大管。 C615~C617 分别 为三基色视放的高频补偿电容,提升三基色视频信号中高频分 量的幅度。
2、白平衡调整电路
(1)白平衡:是指彩色电视机在接收黑白图像信号时, 或接收彩色图像信号但关闭色饱和度时,只呈现黑白图像。 否则,称白平衡不良。
第七章 显像管及附属电路
(2)白平衡不良的原因:
1)彩色显像管电子枪制造和安装工艺上有误差,使三电子 束的截止电压不相等,造成暗平衡不良。
ik
红束 蓝束
绿束
第七章 显像管及附属电路
2. 白平衡调整电路 白平衡调整电路分暗平衡(静平衡)和亮平衡(动平衡)调 整电路,电路的作用分别如下所示。 (1)暗平衡调整电路。引起暗不平衡是因各电子枪的截止电 压不相等,使图像较暗时出现彩色。解决的办法是:将各电子枪 的截止电压调整为一致。调整电路由 R627~R629、RP612、 RP613、RP615、R616、R613 和 R620 组成,可分别调节 RP612、 RP613、RP615,改变 VT611、 VT611、 VT613 的静态工作点,从而改 变集电极的直流电位,使 3 个电子枪在黑电平信号时同时截止, 从而实现暗平衡调整。 (2)亮平衡调整电路。引起亮不平衡是因三色荧光粉发光效 率不相同,使图像较亮时出现彩色。解决的办法是:改变 3 个基 色视频放大器的电压放大倍数,使各电子枪的截止电压调整为一 致,电路措施是引入负反馈。电路由 R615~R617 、R619 、RP610、 RP611组成,RP610、RP611为亮平衡调整电位器,分别用于调节 VT611、VT613 的负反馈量,从而调整三基色放大器的增益,保证 在亮度画面情况下不出现偏色。
演 示
第七章 显像管及附属电路
(2)消亮方法: 1)束流截止型消亮电路:它在关机后使显像管栅-阴间 保持一段时间较高的负电压使显像管截止,直到阴极冷却为 止 。 即:Ugk=Ugko 2)高压泄放型消亮电路:它在关机瞬间使栅-阴间有一 正压,从而产生较大电子束电流,迅速中和(泄放)高压电 容上的电荷。
高频补偿 场消隐信号引入 行消隐信号引入 对比度调节
第七章 显像管及附属电路
3.彩电基色视频放大电路 1)作用: 对解码器输出的R、G、B三基色信号进行功 率放大,为显像管阴极提供所需的R、G、B激励信号,去激 励显像管还原彩色图像。 2)视放输出电路的要求 : ①要有足够的增益; ②要有足够的视频带宽(大于6MHz); ③要求放大器的非线性失真和相位失真小 ; ④便于进行白平衡调整 .
消磁电流与磁场的关系:
第七章 显像管及附属电路
3)消磁电路:
iL o t
L:消磁线圈,绕在显像管周围; R:正温度系数的热敏电阻;
消磁电阻
C:用来消除行辐射在消磁线圈中的感应电流, 以避免产生寄生振荡。 电路原理: 当S接通瞬间,R阻值小、L的阻抗也很小,于是电路中 便产生了很大的交流电流 i 通过消磁线圈L。
②不兼有矩阵变换功能的末级视放电路
作用:放大R、G、B信号。
第七章 显像管及附属电路
电路形式:一是分立式的视频放大电路;(用于中小屏幕中) 二是种是集成化的视放输出电路。(用于大屏幕中)
二、显像管附属电路 1.关机亮点消除电路 作用:消除电视关机时屏幕中心产生的亮点。 (1)亮点产生的原因: 关机后,灯丝仍有余热会烘烤阴极继续发射电子; 高压电容放电,使电子加速射向荧光屏; 行场扫描电流消失,电子集中轰击荧光屏中心形成亮点。
第七章 显像管及附属电路
第二节 基色视放及显像管附属电路
一、视频放大电路 1.黑白视频放大电路 1)作用:为黑白显像管阴极提供50~80V的视频峰-峰 值电压。 2)电路结构:
全电视信号输入 至黑白显像管 场消隐信号引入 行消隐信号引入
第七章 显像管及附属电路
2.视频放大电路各部分的作用
视放管
6.5MHz吸收
相关文档
最新文档