第一节 扫描电路的常见电路形式

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电视技术 第七章 扫描电路

电视技术 第七章  扫描电路

高压帽
聚焦电压线
接显像管高压嘴的连 接挂钩
加速极电压线
磁芯
上面的电位器是调 节聚焦电压的
行输出变压器的 引脚
下面的电位器是调节 加速极电压的
第四节 场扫描电路
一、场振荡与场同步控制电路
UH UL U UH UL t
0
二、行自动频率控制电路
1. 作用 将行逆程脉冲与行同步信号进行频率 和相位比较,产生一个直流控制电压去 控制行振荡器的频率和相位,使之与行 同步信号一致。
2. 组成框图
行 AFC 直流控制电压
行同步信号
鉴相器
低通滤波器
积分电路
பைடு நூலகம்
行逆程脉冲
三、行激励电路
1.行激励电路的作用是对行振荡器送来的 行频脉冲进行功率放大,以推动行输出 管工作在良好的开关状态。
正 程 后 半 段
逆 程 前 半 段
逆 程 后 半 段
正 程 前 半 段
IYP
VCC TS LY 2
逆 程 后 半 段
正 程 前 半 段
U CM
TH 1 1VCC 2 Tr
LY与C 的自由振荡周期 故
T 2 LY C
Tr LY C 因 uC u L Vcc M YM
而u
LYM
LY I YP 1 LY C

式中

I YP
VCC Ts VCC (TH Tr ) LY 2 2 LY
u L YM LY I YP VCC 1 LY (TH Tr ) 2 LY LY C
VCC LY (TH Tr ) Tr 2 LY
不带金属散 热片的行管

行扫描电路

行扫描电路
采用了锁相环电路,实现行AFC控制。行频振荡信号脉 冲与同步分离电路分离出来的行同步信号一起送至AFC1环 路,进行频率和相位比较,通过比较后,产生误差控制电 压,并由N101的26脚外接的环路滤波器滤波后,转为直流电 压,去控制行振荡器的振荡频率和相位。当环路锁定后,行 频脉冲与行同步脉冲之间保持严格的同步关系。
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

同步扫描电路分析ppt课件

同步扫描电路分析ppt课件
任务: 1、幅度分离(把同步信号从图像信号分离出来) 2、脉宽分离(把行、场同步脉冲从复合同步信号中取出来)
8.2.1 幅度分离电路
无信号时,管子截止,输出电平12V RB、C的值要取的合适
8.2.2 抗干扰电路
8.2.3 脉宽分离电路
场同步脉宽为160 μs,行同步脉宽为4.7 μs,利用脉宽分离
补偿办法:
(1)可在行偏转线圈电路中 串接行线性调整线圈LT如a图
(2)对由于阻尼二极管内阻 较大引起的行扫描非线性失真, 可选择内阻较小的二极管,还 可以把阻尼二极管接在行输出 变压器绕组圈数较多的抽头上。
(3)对显象管荧光屏曲率所 引起的非线性失真,可采用S 校正。如c图
(4)枕形失真校正
A、水平光栅枕形失真可利用场频抛物波去调制行 扫描锯齿波电流,使场程内各行的扫描电流幅值不 同,并使对应屏幕中部的iYH最大,而每场始末时的 扫描电流幅值不需校正。
8.4.4 场推动级及场输出级
场推动级作用:
把锯齿波适当放大,以满足场输出级对输入信号幅 度的要求。另外可起到中间隔离级的作用。
场输出级作用:
场输出级向场偏转线圈提供锯齿波的扫描电流,电流 的幅度由偏转线圈决定。
偏转线圈的性质
场输出级的常用电路: (1)OTL电路(无输出变压器的电路) (2)扼流圈耦合输出电路 (3)变压器耦合输出电路
3、振荡频率稳定,受环境温度、电源电压变化的影响小
4、电路效率高,损耗小
5、行、场扫描电流的周期,正、逆程时间要符合国家电 视制式标准
8.2 同步分离与抗干扰电路
本节将主要介绍同步分 离电路与抗干扰电路的 工作原理及作用。
同步分离电路的作用: 把视频全电视信号中的行、场同步信号取出来,送给行、 场扫描电路,使接收机的行、场扫描被发送的同步信号所 同步

按键扫描电路硬件详解

按键扫描电路硬件详解

按键扫描电路硬件详解编写人: 日期:审核人: 日期:批准人: 日期:修订状态:版本版次修订内容摘要修改人批准人生效日期目 录一、历史更改记录 (1)二、概述 (2)三、典型电路 (2)1、(I/O口采集与矩阵扫描)电路 (2)1.1原理图 (2)1.2电路参数选型及分析 (2)1.3电路原理分析 (2)1.4该类电路的应用场合说明 (3)1.5注意事项 (3)2、(AD口采集)电路 (3)2.1原理图 (3)2.2电路参数选型及分析 (3)2.3电路原理分析 (3)2.4该类电路的应用场合说明 (3)2.5注意事项 (3)3、(与LED复用)电路 (4)3.1原理图 (4)3.2电路参数选型及分析 (4)3.3电路原理分析 (4)3.4该类电路的应用场合说明 (4)3.5注意事项 (5)四、总结 (5)按键扫描电路硬件详解一、历史更改记录版本 更改内容 更改日期 更改原因 更改人 备注二、概述按键扫描电路是控制器的人机界面之一。

根据控制器操作与显示功能的不同要求以及单片机系统资源使用状况,可以采用不同的按键电路,以满足不同的功能与界面需要。

同时,不同的按键电路在程序处理上的方式不尽相同,但按键防抖动等抗干扰措施是必不可少的。

在家电控制器中我们一般会遇到以下几种按键电路:I/O口采集电路、I/O口矩阵扫描电路、A/D口采集电路以及与LED复用的按键电路。

在实际选用时,可以根据不同的情况选用不同的方案。

三、典型电路1、(I/O口采集与矩阵扫描)电路1.1原理图1.2电路参数选型及分析fig1 为I/O口采集按键电路。

如果所用MCU对应I/O口有内部上拉电阻,R101—R103可以省略;在本电路中取值10K;R104—R106和C101—C103分别取值1K和10N。

fig2为I/O口4*4矩阵扫描按键电路,R1—R4用于防止多按键按下的情况,逐列输出低电平时,避免出现短路。

Fig3 为编码开关应用电路,如果单片机内部有上拉电阻,R1,R2则可省略。

同步扫描电路

同步扫描电路

CH放电 iH按正弦规律反向增大
uCH按正弦规律减小 t4时刻 iH反向最大,uCH为零
t4→t5 行扫描正程前半段
iH对CH反充电→UCH下正
上负→D通→振荡被阻尼
iH=id经D线性减小到零
c
+
K CH -
eE


c
+
K
- CH
eE
K c e
+
CH
E
ic
Tr
Tf
t
id t
uCH -E uc
UCHP=ULHP =ωrLHIHP t
往行激励
行逆程脉冲


高压在正常范围
开关
X射 线保护检波电路
行逆程脉冲→3D03、3C07等整流滤波→3R08,3DW1、3R06分压→3R05、3C06平滑→U③较低 →Q39、Q37、Q40截止→对Q33~Q36无影响
阳极高压>25KV后行逆程 脉冲太大 U③太高→Q39、37、40饱和→Q33、35截止→Q34、36饱和→④脚输出低电平 →行扫描电路无输出 自保持电路
uc↓→uC<E2时→uK低电平→ … →E2R 1220( R2R32/3//R/2R42)42.7V
RW振荡频率调节,振荡频率为31250Hz
鉴相器
二、 行AFC电路
15 10V
R8
R9
R6
锯齿波形成
积分滤波
D7
i8
K
Q8
D4 D8
P R11 1
3R12
3R13

行同步 信 号 R5
D5 Q D9 Q9
Q39饱和→Q37饱和→④脚维持低电平,行扫描无输出 关机排除故障,重新开机

基础讲起你看得懂行扫描电路

基础讲起你看得懂行扫描电路
Q302
C312 C313
Ly C315
T302:行输出变压器(FBT)
T301
再见
第一部分:行输出电路部分结束
精品课件!
精品课件!
• Ok
t t1
• 行输出电路工作原理
2、扫描逆程段(t1 ~ t3 ) ub :低电平 V :截止 D :截止 iy 转向Cy 充电,逐渐减小
ub
t2 t0 t1 t3 t4 t5 t
ic
Icp
t3 t1
t4
t
Cy 充电完毕,转向Ly充电
Ly与 Cy 组成自由振荡电路
+ -
iD iy
Iyp
t3
t1 t2
ic
Icp
V
D
Cy Ec
iy
Ly
ub
t2 t0 t1 t3 t4 t5
t
t1
- Icp
t3
t4
t
iD iy
Iyp
Ec 通过 V 对Ly “充电”
EC Iy PP = — ·THS Ly
t1 t2
- Iyp
t3
t4
t5
t
uc
ucp
t1 t2
t3
t
• 行输出电路工作原理讨论
(2)行扫描逆程时间THR由Ly 与Cy 组成自由振荡周期决定,与行
ub
20 μs 26 μs
t
iy
26 μs 20 μs
26 μs
t
• 效果:补偿阻尼管导通内阻引起的图像“交越失真”
3、提高行偏转线圈的电感量
• 提高行偏转线圈的电感量 Ly 可以增大行输出电路 的时间常数,改善整个行扫描过程的线性。但对

场扫描电路

场扫描电路

扫描系统原理与故障维修
1.4 汇佳彩电的场扫描电路分析
扫描系统原理与故障维修
1.同步分离 从N101的46脚输出的彩色全电视信号经R201、C204、N101
的44脚进入箝位和视频开关电路,N101的42脚输入的视频信号 也进入箝位和视频开关电路。视频开关电路进行切换,输出彩 色全电视信号或视频信号加至集成电路内部设置的同步分离电 路,利用幅度分离的方法分离出复合同步信号,再由场同步分 离电路根据行、场同步信号脉冲宽度的不同,分离出场同步信 号,使场振荡产生的50Hz矩形波与发送端同步。
入N451的1脚,在内部经过激励和功率放大后,从N451的5脚 输出场线性锯齿波电流,通过场偏转线圈V.DY使显像管电子
束做垂直扫描。
扫描系统原理与故障维修
反馈网络由V.DY与N451输入端之间的阻容网络组成。R461 为直流取样电阻,C457为场输出电容,R459为场反馈取样电 阻,R458、C456、R457、R456、R455等元件组成交直流负反馈 电路。V.DY中的直流电流在R461上产生取样电压,经R457和 R456反馈至N451的1脚,作为直流负反馈信号,用于稳定场输出 电路的工作点;R459上产生的取样电压,经R458、C456、R456、 R455反馈至N451的1脚,作为交流负反馈信号,改善场线性。
行分频得到场频脉冲信号。 3.场锯齿波形成电路
在场振荡器输出端设置场锯齿波形成电路,该电路外接 RC锯齿波电压形成网络,将场频矩形脉冲信号,转换为场锯 齿波信号,供激励级、场输出电路使用。 4.场激励电路
基本电路为由共射极电路和共集电极电路组成的低频电 压放大电路,共射极电路起反相作用,共集电极电路起缓冲 隔离作用。为减小非线性失真,还加有较深的负反馈,来自 场输出电路的反馈信号用以改变光珊在垂直方向的线性。

大型游戏机扫描板电路分析

大型游戏机扫描板电路分析

大型游戏机扫描板电路分析游戏结果是从电脑板输出供显示用的R、G、B三基色信号,以及复合同步信号(包括行同步、场同步)。

本章主要介绍如何将R、G、B三基色信号及复合同步信号通过扫描电路在彩色显像管上显示稳定的游戏图像。

扫描电路的主要作用是将R、G、B三基色信号按垂直方向和水平方向展开,形成稳定的扫描光栅,这个过程由行扫描及场扫描电路完成。

根据我国电视标准规定:行扫描的基本参数为:行频为15625Hz,行周期为64s,其正程扫描时间为52uS,逆程时间为12s,扫描行数为625行。

场扫描的基本参数为:场频为50Hz,一幅画面(简称一帧)分为奇、偶两场,—场扫描周期为20ms。

两者的同步脉冲宽度也不完全一样,行同步脉冲为4.7us,场同步脉冲宽度为160us。

‘当然,大型游戏机扫描板的电路参数,与美国、日本等采用NTSC制式电视的参数相一致,这已在前面的内容中得到证实。

而家用游戏机的参数则与我国电视标准基本相同。

第一节概述游戏机扫描板电路与彩色电视机的底板相差不大,所不同的是游戏机扫描板无公共通道及伴音处理电路。

早期的游戏机扫描板就是由彩色电视机线路改制而成,近来,由于游戏机的大量普及,使得游戏机扫描板的销量剧增,因此,生产厂家纷纷生产了游戏机的专用扫描板,给用户组装和调试带来了方便。

游戏机的专用扫描板主要包括行扫描电路、场扫描电路、视放电路及同步信号缓冲放大,枕形校正电路等,其框图结构如框图所示。

行场扫描电路的主要作用是分别给行场偏转线圈提供一个线性良好,幅度足够大的锯齿波电流,其中行锯齿波电流频率约为15750Hz,场频锯齿波电流为60Hz。

锯齿波电流流过行场偏转线圈产生水平和垂直方向的偏转磁场,在显像管屏幕上形成均匀的扫描光栅。

行场扫描电路的工作状态必须与电脑板送来的复合同步信号严格同步,以保证准确而稳定地重现图像。

另外,行扫描电路还要产生彩色显像管所需的阳极高压、各种中压及低压等,同时还产生光栅校正信号及消隐信号等。

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第一节扫描电路的常见电路形式
一、扫描电路的主要技术要求
1.同步电路的主要技术要求
2.行扫描电路的主要技术要求
3.场扫描电路的主要技术要求
二、扫描系统的基本电路方框结构
扫描系统的基本电路方框结构如图所示,其中同步分离电路应包括幅度分离、宽度分离和AFC等主要电路;场扫描电路应包括场振荡、场激励、场输出等主要电路;行扫描电路应包括行振荡、行激励、行输出(含行输出变压器)等主要电路。

三、集成化扫描电路的常见电路形式
扫描电路的集成化常采用图所示的电路结构,它由集成电路的扫描前级(含同步分离)、多种形式的场输出级、高压供电的行扫描后级三个部分组成。

实践证明,这样的组合方式既能充分发挥集成电路
的优越性,又具有分立元件电路的灵活性,可适用于各种屏幕尺寸的彩色电视机。

1.集成电路的扫描前级
集成电路的扫描前级包括了扫描电路中的所有小信号处理部分:同步分离、自动行频控制(AFC);行振荡、行预激励;场振荡、场激励等功能。

2.高压供电的行扫描后级
行扫描后级包括行激励,行输出,行输出变压器和过压保护电路等。

3.多种形式的场输出级
在各类彩色电视机中,场输出级的电路结构都比较灵活,可以用分立元件,也可以采用厚膜电路,最近生产的彩色电视机则较多的采用集成化场输出电路。

西欧生产的部分电视机中,还打破了传统的电路设计概念,采用了开关式场扫描集成电路如TDA2600等。

四、集成化扫描前级的典型电路分析
以长虹R2118A型机为代表讨论集成化扫描前级的电路分析方
法,它的扫描前级在集成电路LA7688中,有关电路的主要框图如图所示。

1.行扫描前级
2.场扫描前级。

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