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发表于 2009-5-18 12:08
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640fHVCO的自由振荡频率是非常稳定的。从M61264的4.43MHz晶振取得的时钟信号,作为该VCO的基准参考频率,所以,该VCO不需要外接晶振。
(3)、行分频器
行分频器是二进制计数分频器。输入640fHVCO的振荡信号,输出fH行频脉冲,该脉冲已被行同步信号严格同步。
(4)、行移相电路
行移相电路是环路AFC-2的调整执行环节。行移相电路的控制信号是鉴相器AFC-2的鉴相误差信号uAFC-2,用于使FBP脉冲与fH?保持相位同步,其移相范围:-3.1~2.9μs 。
(5)、AFC-2锁相环路
由AFC-2相位比较器、行移相电路、行输出驱动电路、行输出级等组成。
AFC-2的输入信号,有fH?及从行输出级高压包采集的行逆程脉冲FBP。fH?是经过行位置调整处理后的fH ,已被行同步信号fSy严格锁定。经AFC-2环路,使FBP与fH?锁相。行位置设定电路,通过I2C总线接受行位置设定数据,使fH脉冲的相位作小范围移动,得到fH?。FBP脉冲反映了水平扫描线的实际位置,所以AFC-2环的作用是使实际扫描脉冲FBP与fH?脉冲相位锁定,保证扫描光栅与图像的相对关系不受扰动。因为电子枪和偏转线圈在显像管中的安装位置确定了屏幕上的扫描光栅位置,它是不可能移动的。fH?的相位设定,实质上是使图像在光栅上的位置可以设定。
(6)、场分频器
场分频器亦由二进制计数器构成。由同步分离电路分离出的场同步信号对场分频器进行复位,然后直接对fH脉冲进行计数,计数值接近每场的行数时,该分频器输出端电平升高为1,下一场同步信号到来时计数器又被复位,输出端电平降为0,送出场扫描激励脉冲fV 。这就保证了场扫描激励脉冲与场同步信号的严格同步。保证了隔行扫描的准确性,提高了图像的清晰度,且省去了场振荡电路及场频微调操作
(7)、场锯齿波形成电路
在场激励脉冲fV的控制下,M61264第1脚外接的电容快速充电慢速放电,形成线性缓慢下降的锯齿波电压。
(8)、场几何校正电路
场扫描电路与行扫描电路不同,场扫描锯齿波是在IC内形成的,而行扫描锯齿波是在IC外部由行管、行偏转线圈和逆程电容共同形成的。因此,对场偏转电流的非线性失真校正就可以在IC内部进行。在M61264内部,可通过I2C总线调整:场线性校正、场S校正等对光栅垂直方向的几何失真进行校正。
2、场输出级电路
场扫描输出是采用OTL推挽功放电路,主要功能将解码器提供的脉冲锯齿波电压做功放(推挽输出),为偏转线圈提供锯齿波电流,形成水平方向线性增长的偏转磁场,控制电子束沿垂直方向扫描,使屏幕上形成线性良好的稳定光栅。本机场输出电路主要以三洋LA7840场输出芯片及其外围电路组成。
各元件的作用如下:
Lv—场偏转线圈
R466—阻尼电阻,用于消除Lv与分布电容产生谐振。
C455—OTL推挽输出电路耦合电容,也是场输出级S校正电容。该电容两端的平均电压等于推挽输出端的静态电压=1/2Vcc 。
R459—锯齿波电流取样电阻,得到电流负反馈信号经R310送LA7840的输入端
R453、C451—场输出端移相电路,避免产生自激。
3.泵电源
场逆程期,需Vout脉冲电平很高才能迅速回扫,要求Vcc电源有很高的电压,而正程期并不需要这样高的电压,若采用一高电压源供电,这势必造成能源的浪费。实际上,Vcc电源只要在场回扫时提供脉冲式的高电压即可。集成在场输出IC中的泵电源就是解决这一问题的有效方法。场输出级IC内部的泵升电源电路。它在场回扫期向场扫描推挽电路供给两倍Vcc电压,从而实现了快速回扫和节省能源的目的。Q1、Q2、Q3是场输出级的推挽电路,虚线框中的自举升压电路(泵升电路)用场输出电压Vout控制的两个开关K1、K2来等效替代。 场正程期间,Pin2输出电平较低,等效开关K2闭合、K1断开。Vcc电源经二极管D—C—Pin7—K2—Pin1—GND ,向自举电容C快速充电,C的电压上正下负达到24V。二极管D导通,Pin3得到24V供电,推挽电路正常工作。 |
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