行扫描电路
彩色电视机原理╲t第三节 行场扫描电路

③ . 三只电子枪水平排列,致使三束电子的偏转
中心不在同一点上,在自会聚显象管磁场作用下,
使东西枕形失真加重。
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行/场扫描电路
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彩色电视机原理
(b). 校正方法:
• 用场频抛物波去调制行偏转电流以校正 东西枕形失真;
• 同理,用行频抛物波去调制场偏转电流 以校正南北枕形失真。
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第三节 行场扫描电路
彩色电视机原理
一、慨述
• 1、作用:
• 为行、场偏转线圈提供锯齿波电流, 以形成偏转磁场。
• 2、行、场偏转电流产生的方法: • 场电流:在偏转两端加锯齿波电压 • 行电流:在偏转两端加开关电压
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行/场扫描电路
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彩色电视机原理
3、电路组成:
场振荡 (或行分频) 场同步(积分)
补偿后
的电流 呈“S” 形
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行/场扫描电路
t
未经补偿 的电流呈 线性
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彩色电视机原理
D.枕形失真及其校正电路
(a).产生光栅枕形失真的原因:
• ① .显象管屏幕半径与电子
偏转半径不一致造成的延 伸失真。
• ② . 自会聚管中偏转磁场 的特殊分布造成东西枕形 失真加重,南北枕形失真 减轻。
VCC
RC CQ
OUT
• 同步头过了以后, Q截止,输出高电 平,这时C通过Rb 放电,以利 于下一 个同步头到达时再 次充电。
IN
同步头过 了以后, C放电
同步头到
Rb
达时,Ib 向C充电
NPN管分离电路
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行/场扫描电路
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行扫描电路

3.行输出级 (1)行输出级工作原理
图8-7 行输出等效电路,VD是阻尼二极管,C是行逆程电 容,LY是偏转线圈电感。
扫描系统原理与故障维修
扫描系统原理与故障维修
① 行正程后半段(t0-t1) t0时刻,激励信号uB为高电平,行输出管导通,相当于开
关S接通。此时,VCC经S在行偏转线圈LY中形成线性增大的导 通电流,使LY产生下端正、上端负的电动势。到达t1时刻导通 电流达到最大,同时电子束从荧光屏中间向右侧做扫描运动, 到达荧光屏右边框时完成正程后半段的水平扫描。 ② 行逆程前半段(t1-t2)
主要产生频率为15625Hz且能受UAFC电压所控制与行同步 信号同步的行脉冲信号,经整形放大后送给行激励级。 (2)行激励级
起隔离和缓冲作用,并对行频脉冲信号进行功率放大、整 形,为行输出管基极提供足够的激励电流,使行输出管可靠地 工作在开关状态。 (3)行输出级
主要作用有两个:一是为行偏转提供行频锯齿波电流,实 现水平扫描;二是通过行输出变压器变换多种脉冲电压和直流 电压。
扫描系统原理与故障维修
1.4 汇佳彩电的行扫描电路分析
扫描系统原理与故障维修
扫描小信号处理电路框图
扫描系统原理与故障维修
1.行扫描振荡电路 B6(+12V)通过R400加到N101的25脚,让行振荡器工作。
N101在内电路中集成了4MHz的压控振荡电路, 产生4MHz信 号,经过256分频获得行频脉冲信号,从N101的27脚输出。 2.行AFC
行、场扫描电路原理(ctq)

第三章行场偏向扫描部份一、偏向IC TDA4856与TDA9116介绍说明:AOC设计机种偏向IC目前运用三种类型IC,即PHILIPS TDA4856、ST的TDA9115、TDA9116,和NEC 的NEC1888 IC。
方正机种有运用两种,即(S790N)TDA4856和(P761V、D551V)TDA9115,所对应的场扫描IC分别为TDA4866和TDA9302两种,先以S790N机种TDA4856为例进行检讨。
偏向ICTDA4856功能介绍一)主要功能:1)完全的行场自动同步能力,精确的振荡频率,向行场输出提供线性良好的锯齿波电流。
2)能够获得复合同步信号,且行频可扩展到15KHZ—130KHZ。
场频可扩展到50HZ—160HZ。
3)X射线保护功能。
4)灵活的B+ CONTROL功能。
5)行场DYNAMIC FOCUS功能,及行场高压补偿功能。
6)MOIRE CANCEL及EW控制功能。
7)输出快速的UNLOCK和CLAMPING信号。
(上升或下降可以由I2C总线控制)8)I2C总线可灵活地控制行几何图形位置。
(H-SIZE、线性、桶形、枕形、平行四边形、H-CENTER)9)I2C总线可灵活地控制场几何图形。
(V-SIZE、V-CENTER、线性)二)偏向IC TDA4856各脚功能:三、行场振荡电路工作原理1、振荡电路由Pin 27、Pin 28、Pin 29三脚组成,Pin 29连接振荡电容,产生线性良好的锯齿波电压,S790N Pin 29外接10nf电容,该点位电容材质要求高,电容值的温度系数要好,否则会影响画抖的效果,Pin 27、Pin 28外接电阻决定了IC的自由振荡频率。
(自由振荡频率一般在62KHZ左右),外接Q416作用为在change mode时,CPU MUTE脚输出高电平,Q416导通,使振荡频率变为62K的自由振荡频率,防止行管Q403的VCP过高。
2、场振荡由Pin 22、Pin 23、Pin 24组成,Pin 24外接振荡电容,产生线性良好的锯齿波,自由振荡频率由Pin23脚上的电阻R608和外接振荡电容决定,电阻R608不仅使整个场和EW部分的噪声和线性最优化,而且影响内部参考值,因此R608的值一定要可靠、稳定。
用示波器检修电视机行扫描电路

用示波器检修电视机行扫描电路在日常维修电视机的过程中,故障率最高的是开关电源和行输出电路以下就行输出电路的行逆程脉冲波形及故障时异常波形进行分析图一是一典型的行扫描电路的基本电原理图;图中Q1是行输出管,C1为行逆程电容,D为阻尼二极管T2为行输出变压器L为偏转线圈C2为S矫正电容T1为行激励变压器Q2为行激励管,R为行激励供电电阻,C3为行激励供电滤波电容。
图一图二是根据图一绘制的等效电路,工作原理分析(偏转线圈锯齿形电流形成及行逆程脉冲形成)t0~t1时间激励信号正加到行输出管Q1的基极,Q1导通,电源E经过偏转线圈L、行输出管Q1流通,由于L是感性元件,电流线性增长,在显像管的屏上电子束右中心t0点向右偏转到t1点,时间是26µS,此时线圈内的感生电势为上负下正。
t1~t2时间激励信号为负行输出管截止,偏转线圈L内的线性上升的电流被切断,由于电流在极短时间内下降,偏转线圈内产生极高的上正下负的感生电势(电磁感应现象),该感生电势对C1充电,C1上的电压迅速上升达到1000V以上,充电电流很大,在6µS时间完成,在显像管的屏上电子束由t1点向左偏转到t2点,时间6µS,此时L内能量释放完毕,电容上电压达到最大值。
t2~t3时间Q1仍然截止,C1上的电压向偏转线圈L放电,由于C1上在t1~t2时间充电极高,向L放电时间极短,在显像管屏上电子束由t2点偏转到t3点,时间6µS,此时电容所充电荷释放完毕。
偏转线圈电流达到最大值,线圈内感生电势反向下正上负。
t3~t4时间偏转线圈内的下正上负自感电势经由阻尼二极管D流通,在显像管屏上电子束由t3点偏转到t4点,时间26µS ,此时一个扫描周期完成。
在显像管的屏上电子束也完成了一个扫描周期。
以上的过程中首先由行输出管导通向偏转线圈提供能量,再由偏转线圈内部的能量向逆程电容充电,偏转线圈的能量释放完毕,反过来再由电容向偏转线圈释放能量,最后偏转线圈上的感生电势反向符合阻尼二极管的导通方向,由阻尼二极管导通能量释放完毕,完成一个行扫描周期,在逆程电容上的电压的波形即反映了这四个过程是否完美的完成,根据波形的形状、时间、幅度情况即可判断行输出级的工作正常与否。
TDA8362中频视频色度行场扫描小信号处理集成电路维修要点.

TDA8362中频/视频/色度/行场扫描小信号处理集成电路一、功能TDA8362是菲利蒲公司生产的多制式彩色电视机专用集成电路。
该集成块内部包括图像中频信号处理电路、伴音中频信号处理电路和音频信号处理电路、色度信号解调电路、亮度信号处理电路、RGB 基色信号矩阵变换电路、行场扫描小信号形成电路等。
长虹公司采用该集成电路生产的彩电有21″、25″、29″三种规格,主要机型有:C2191AV、C2592AV、C2991、D2965A等。
TDA8362引脚功能、实测电压、对地电阻如表(1)所示。
二、典型应用电路三、相关电路工作原理和维修要点1.图像中频信号处理电路图像中频信号处理电路由集成块(2)(3)(4)(7)(44)(45)~(48)脚外接元件和集成块内部相关电路组成。
图像中频信号处理电路的任务是对图像中频信号进行放大和视频检波,从图像中频信号中检波出视频全电视信号的同时,产生中放和高放AGC 电压、自动频率控制电压。
集成块(45)(46)脚为图像中频信号输入端。
该脚输入的图像中频信号来自声表面滤波器。
(45)(46)脚输入的图像中频信号直接输往图像中频放大电路进行中频放大,放大后的图像中频信号被送往视频检波电路进行检波,得到视频全电视信号从集成块(7)脚输出。
视频检波电路所需要的开关脉冲信号由集成块(2)(3)脚外接元件L262、C262和集成块内部相关电路组成的开关脉冲形成电路形成。
开关脉冲形成电路对视频检波电路和自动频率控制电压形成电路的工作状态影响很大。
如果(2)(3)脚外接元件和集成块性能不良或L262的磁芯调整不当,造成开关脉冲形成电路不能形成正常的开关脉冲信号,不仅视频检波电路无法从图像中频信号检波出视频全电视信号,还会使集成块内部的自动频率控制电压形成电路不能形成正常的自动频率控制电压。
最终结果是造成电视机出现利用全自动搜索功能预置节目时,节目号不变故障。
集成块(47)脚为高放AGC 电压输出端。
第7章 扫描电路

•当负极性的视频电视信号到来时,且在信号电压大于0.6V的同步脉冲期 当负极性的视频电视信号到来时,且在信号电压大于 当负极性的视频电视信号到来时 的同步脉冲期 导通, 发射结向C充电 间,Q导通,输出低电平的同时,通过 发射结向 充电,产生基极电流, 导通 输出低电平的同时,通过Q发射结向 充电,产生基极电流, 电容C建立左正右负的电压,而当同步脉冲过后,输入信号降低, 截止 截止, 电容 建立左正右负的电压,而当同步脉冲过后,输入信号降低,Q截止, 建立左正右负的电压 电容C通过 放电, 取值很大, 放电缓慢 还未等放完, 放电缓慢, 电容 通过Rb放电,因Rb取值很大,C放电缓慢,还未等放完,下一个同 通过 步头又来了,Q又导通,再一次给C充电。 步头又来了, 又导通,再一次给 充电。 又导通 充电
7.3 实际的行扫描电路
(3)由于工作频率较高,行输出变压器用铁氧体制作。 )由于工作频率较高,行输出变压器用铁氧体制作。 由于行偏转幅度比场偏转幅度大, 由于行偏转幅度比场偏转幅度大,所需偏转电流也 大。因此行输出级使用工作电压也较高,一般在100~ 因此行输出级使用工作电压也较高,一般在 ~ 130V左右,是整机功率消耗最大的电路部分。另外行输 左右,是整机功率消耗最大的电路部分。 左右 出级利用逆程脉冲,为显像管提供 万伏左右的阳极高 出级利用逆程脉冲,为显像管提供2.5万伏左右的阳极高 视放工作电压, 压、数千伏聚焦电压和200V视放工作电压,行输出始终 数千伏聚焦电压和 视放工作电压 是在高电压大电流状态下工作。所以屏蔽、耐压、散热 是在高电压大电流状态下工作。所以屏蔽、耐压、 等问题都得考虑,可见要把整个行扫描部分集成化很难。 等问题都得考虑,可见要把整个行扫描部分集成化很难。
第六章同步与扫描电路

由LA7837的7、8、9、10、11、12脚组成,包括场驱 动电路、场输出电路、泵电源电路和热保护电路。
§6-4 行扫描电路 一、行扫描电路作用、组成及特点
1、行扫描电路的作用
(1)给行偏转线圈提供线性良好、幅度标准,频率 为15625Hz的锯齿波电流,以产生垂直方向的偏转磁 场,控制电子束沿水平方向作均匀扫描运动。 (2)产生高、中低电压,为显像管和其他信号处理 电路提供电源电压。 (3)提供其他电路所需的脉冲信号,如: 1)亮度通道所需的行逆程脉冲,作为行消隐信号
图6-21 校正电路及校正特性曲线 a)校正电路 b)行线性校正线圈结构图 c)电感特性 d)校正结果
2)延伸失真及其校正 ①失真原因 在显像管中电子束在均匀直线 性变化的磁场控制下作垂直、水平偏转。由于 显像管屏幕的曲率半径大于电子束的偏转半径, 这样屏幕边缘部分利电子束偏移中心的半径大, 而中间部分离电子偏移中心的半径小,因此, 虽然电子束的偏转角速度是均匀的,但是在屏 幕上扫描过的线速度却并不相等,根据“线速 度等于角速度乘以半径”的道理可以知道在相 同角速度下偏转角越大,即电子束越靠近屏幕 的四边,扫描过夫人距离越长,图像从中心向 四边逐渐变宽现象,成为延伸失真。如下图6-22 所示。
第六章 同步与扫描电路
§6-1同步与扫描电路的作用和组成
§6-2同步分离电路 § 6-3场扫电路
§6-4行扫描电路
§6-1同步与扫描电路的作用和组成
要在电视接收机荧光屏上正确地重现图像,必须使显像管 电子束与摄像管电子束同步扫描。在发射端将反映摄像管电子 束扫描规律的同步信号混合在图像信号中作为全电视信号组成 部分 传送出去。在接收端将全电视信号经两次分离得到行场同 步信号,并用它们去同步行、场扫描电路。在同步脉冲控制下, 扫描电路在显像管的偏转线圈中形成锯齿电流,以产生线性变 化的均匀磁场。电子束在磁场的作用下,从左至右、自上而下 均匀地扫描,形成一幅与发射端频率相同、相位一致的扫描光 栅,实现了电子束的同步扫描。 组成:主要由同步分离电路、场扫描电路和行扫描电路组成。 以下是同步与扫描电路的组成框图如图6-1所示。
行扫描电路原理

行扫描电路原理行扫描电路包括行激励电路、行输出电路、行逆程变压器(又称行输出变压器)及中、高压形成电路。
行扫描电路的主要功能是给行偏转线圈提供线性良好的锯齿波电流,形成垂直方向线性增长的磁场,控制电子束沿水平方向扫描。
同时利用行逆程期间形成的脉冲电压通过行逆程变压器的升压、降压形成的高压、中压、低压,给CRT提供帘栅电压、阳极电压、聚焦极电压、ABL取样电压、CRT灯丝电压、视频放大器供电电压、行AFC比较电压等。
行扫描电路是彩电的关键电路,它工作在高频、高压、大电流状态,其功耗约占整机功耗的70%左右,彩电故障与行扫描电路有关的大约占65%左右,因此它的工作稳定性、可靠性对整机稳定性、可靠性影响很大。
一、一般行扫描电路基本原理1.行输出极及行扫描锯齿电流(a) (b)(c)上图是典型的行输出级原理电路。
Q1是行输出管,工作在开关状态,激励脉冲Vi由脉冲变压器B1藕合输入,行偏转线圈L Y及回扫变压器B2均作为行输出级负载。
Cs是S校正电容,C是逆程电容,D1是阻尼二极管,它不同于普通二极管,它耐压高、开关性能好。
其反向击穿电压达1~1.5KV。
在电路中起开关作用,同时也对L Y─C 之间的自由振荡(即偏转线圈与逆程电容之间的电磁能量交换)起阻尼作用。
电源Ec对S校正电容Cs充电,使其两端电压总保持有上正下负,数值为Ec的电压。
为便于分析,可将Cs等效成数值为Ec的电源串在偏转支路上,这对分析工作原理并无影响,故将行输出级等效成图(b)。
注意:行输出管与阻尼二极管均等效为一开关,但他们导通时流过的电流方向正好相反。
激励电压Vi是矩形脉冲。
当正极性脉冲到达Q1基极,Q1饱和导通,在偏转线圈中产生锯齿形电流i Y,其波形如图(c)由三部分组成:(1)时间t从0~t1,行输出管的导通电流形成扫描正程右半段所需电流,随t线性增长,最大幅值为I YM=(Ec/L Y)×(T s/2)(Ts为正程时间)。
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6C5 6BG2
6R6 6BG3
6C3
6C6
6R7
6C7
6R8 UAFC
6R9 6C8
2、元器件作用:
6BG1-分相管
6BG2、6BG3-鉴相二极管
6C2、6C3-充放电电容
6R5、6R6-鉴相负载
6C8-行逆程耦合电容
6C5、6R9-锯齿波形成电容
6R8、6C6、6C7-积分滤波电路
6R2-偏置电阻
现象。
(5)S形校正电容有什么作用? 弥补显像管的延伸失真所造成的图像两边
伸长中间压缩的失真现象。
(6)阻尼管为什么要接在升压线圈上? 改善阻尼管的非线性引起的失真所造成的图象中
间部位被压缩的现象。
3、元器件作用:
6BG6- 行输出管
6L5-行线性调节器
6BG9- 阻尼二极管 6R20-阻尼电阻
6BG8-提升二极管 6C25- 高频旁路
影响到逆程脉冲幅度的大小,电容量大,
逆程脉冲的幅度小,因而产生的高压低,
使行幅增大;电容小,反峰高,高压高,
行幅小。故改变逆程电容,可以改变高
压的大小,可以调节行幅的大小。
(3)为什么采用自举升压电路? 是为了改善行扫描的线性,故将加在行管上的电
源电压加于提升。
(4)行线性调节器有什么作用? 改善行管内阻引起的失真所造成的图像右边压缩
积分电路 行输出
100v 变压器
12Kv 400v
四、各部分作用:
(1)行振荡:产生行偏转线圈所需要的方波;
行偏转线圈 中的电流
20μ s 44μ s
行逆程脉冲
(2) 行激励 将行振荡产生的方波进行放大。
(3)行输出 在基极方波的控制下,在行偏转
线
圈中产生线性良好的锯齿波电流。
同时还产生行逆程脉冲。
电压较高,会使6BG5饱和导通,产生很大的 电流,从而烧坏6R18或6BG5。
5、元器件作用:
6L1-行振荡线圈 6C10-定时电容 6R14-定时电阻 6C9-稳频电容 6R12-阻尼电阻 6R13-基极隔离电阻 6R10-基极隔离电阻 6R15、6R17-集电极负载
六、行激励电路:
1、电路: 6R18
(2)6R7、6BG2、6R5、6R10-下偏置 (3)6R14-上偏置,以上构成了6BG4的固定
偏置。 (4)AFC电路产生的误差电压EAFC构成了活动
偏置,其大小也影响着行振荡的频率,故 称压控振荡器。
3、工作过程:
(1)当电源接通,在12伏电源和EAFC 的共
同作用 下,有Ib
Ie L2上+ 下 -
3、为显像管提供行消隐信号,以消除回 扫线的影响。
4、能产生阳极高压、加速极电压、聚焦 极电压、视放电源电压。也就是说能向显 像管及其它电路提供高、中、低电压。
有100伏、400伏、12K伏;
二、波形
iy
52μ s 64μ s
t 12μ s
三、组成:
方框图:
同步分离
AFC 电路
行振荡
视放
行激励
行输出
L1上 + 下-
Ib , 结果是
6BG4从放大进入饱和导通。
(2)6BG4饱和后,L1中的磁能要泄放,
并维持管子的导通。L1中的感应电动势
对6C10充电,6C10被充为上- 下+ 。
(3)随着充电电流的减少,6BG4退出饱 和区,进入放大区,由于正反馈的作用,
6BG4又由放大区进入截止区;
(4)6BG4截止后,C10放电,随着放电电 流的逐渐减小,6BG4满足了导通条件, 又从截止区进入放大区,这样就形成了 所需要的方波。
(5)在6BG4的基极上产生的波形如下:
ub
t
(6)存在的问题:如果有干扰信号加在了 6BG4的基极,则管子将提前导通。这样其 频率的稳定性很差。
(7)稳频电路: 由于6C9的存在,它与6L1又构成了振荡 电路,其振荡波形与原来的放电电流波 形叠加,使频率稳定。
4、电路分析:
(1)当6BG4处在振荡状态时,其发射结 不足正偏。其集电极电压为3伏,Ve=11.6v, Vb=11.5v。当不振荡时,其集电极电压为10 伏。 (2)AFC电路送过来的直流电压,也会改变振荡 频率,其电压有 + 有- 有零,可以控制振荡 频率变高变低或不变。 (3)当6BG4不振荡时,其集电极输出的
第七讲 行扫描电路
一、行扫描电路的作用:
1、供给行偏转线圈以线性良好的、幅度足
够的锯齿波电流,使电子束在水平方向作
匀速扫描,且能与电视台的同步脉冲同步。
频率: 周期: 正程: 逆程:
fH=15625HZ, TH=64μs, TS=52μs, Tr=12μs
2、其频率符合行扫描要求,并能与电视 台发射的行同步信号同步。
(4)行输出变压器 是一个升压变压器,利用行逆
程
脉冲产生12K伏的高压。
五、行振荡电路分析及调试:
1、原理图: 12V
6L1
L2
6R7
6BG2
L1
6R5 6C10
EAFC
6R10
6R12 6R13
6C9 6BG4
6R14
6R15 6R17
2、电路特点:
(1) 这是一个电感三点式压控振荡器,并且 具有稳频作用。
6C13、6C14、6C15-行逆程电容
6C16-S形校正电容 6B2-行输出变压器
6C17-提升电容
6R21、6C18-电源去耦
6R25、6BG7-行消隐输出
6R22、6BG10、6C19-100伏输出
八、AFC电路:
1、电路图:
6R11
12v
6C1 6R3
6R1 6BG1
6R2 6R4
6C4 6C2
七、行扫描电路:
1、电路: 12v
6c14 6c15
6C17 6BG8
6C15
高压包
6B2 6BG12
6BG6
6L5 6c13电路分析:
(1) 行扫描形成的扫描线是由行管和阻 尼二极管共同来完成的。
(2)为什么叫逆程电容?
逆程电容是在行扫描的 D
BG
逆程期间才工作,其大小
6B1
6R16 6BG5
12V 6L3
6BG6 6R19
6L4
6C11
电路工作在开关状态,其特点是发射结 不足正偏,Ve=0v,Vb=0.3v,Vc=11.5v; 2、元器件作用
6BG5-行激励管 6R16-隔离电阻 6B1-激励变压器 6R18-限流电阻 6C11-高频旁路电容 6R19-防振电阻 6L3、6L4-高频干扰抑制电感
6R3-集电极电阻
6R4-发射极电阻
6R7-分压电阻
6R11、6C4-电源去耦电路
九、同步分离:
12v
1、电路图:
5R1
5R2
5C1
5BG1-同步分离
5BG1
5R1-隔离电阻
5C2
5C1、5R2-组成自给 5R3 5R4