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HiD机芯场扫描输出电路(HiD299.P/HiD299S.P)
发布日期:2013-8-18 12:46:42 作者: 出处: 浏览:
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HiD机芯场扫描输出电路
经过TDA9332显示处理电路产生的场频锯齿波从(1)、(2)脚对称输出,送到转接端子P1001的(1)、(2)脚→P301的(1)、(2)脚→TDA8351的(1)、(2)脚。由TDA8351进行功率放大,给场偏转线圈提供线性良好的锯齿电流,形成水平方向线性增长的偏转磁场,使电子束沿屏幕的垂直方向扫描。
HiD机芯的场扫描输出电路由TDA8351及其外围电路构成。TDA8351为桥式功率放大器,适用于50~120Hz频率的场扫描功率放大,16V单电源供电,内含泵电源开关电路、功耗低。附置短路保护、热保护、安全工作区限制,以及为保护显像管而产生的失效消隐信号等电路,外围电路简单,可*性高。由于采用桥式功率放大,偏转电流的下半部流经下端的推挽放大器,使输出级与偏转线圈之间实现直流耦合,省去了与偏转线圈串联的大电容,减少了造价。
TDA8351的引脚功能如表
引脚 符号 功能
1 I- 负向激励电流输入
2 I+ 正向激励电流输入
3 VCC 电源
4 Vo(B) B输出端
5 GND 地
6 VFB 泵电源
7 Vo(A) A输出端
8 Vo 保护电压输出
9 VI(fb) 反馈电压输入
二、工作原理
1 输入电路:
TDA9332(1)、(2)脚输出的正反向锯齿波电流经过转接端子送到TDA8351的(1)、(2)脚。在R303上形成差分电压后,由内部的差分放大器放大,放大器的输入端接一镜像恒流源作为输入端的偏置电流,能有效地提高前级放大器的共模抑制比。推荐输入的差分电压为1.5Vpp值,最大不能超过1.8Vpp。
2 反馈电路
反馈电路((9)、(4)脚内部电路)
输入放大器和反馈放大器都是电压激励方式,两个放大器都是双端输出,每一级都输出两个幅度相等相位相反的电流,其中两个同相端输出的电流相减(因输入级信号与反馈级信号相位相反,加法器里相加实为相减)后,去激励上部的推挽功放。两个反相输出的电流相减后,去激励下部的推挽功放。由于集成电路元件一致性好,且又都*的很近,输出的残留误差很小。由于输入信号和输出信号之间形成很强的负反馈,有效地稳定了功率放大器的工作点。
3 场扫描输出级
对称桥式输出级((7)、(4)脚内部电路)
两个输出放大器A与B接成对称电桥,偏转线圈和串联电阻RM跨接在两个输出级之间。流过串联电阻RM的差分电流形成反馈电压,输入到反馈放大器。A、B两个放大器都具有同样的电路结构,不同的是电源电压接法不同,B放大器直接与VCC相接。A放大器通过二极管D与VCC相接或通过泵电源开关与VFB相接。当电源电压VCC一定时,上推挽输出级提供如传统推挽电路一样大的场扫描电流,而此时,偏转线圈的下端通过小电阻接在下部推挽放大器的输出端,该放大器的输入又是反相锯齿波,经放大后,对偏转线圈提供反相锯齿电压。这两个同频反相的锯齿电压加在偏转线圈两端对接形成2倍的锯齿电压(理论上)。则在偏转线圈内部流过2倍的锯齿电流。使输出级的幅度提高一倍。电源的利用率也提高了一倍。
4 泵电源开关
在场扫描正程期间,因扫描电流变化率小,场偏转线圈可近似为电阻负载,但是,场扫描逆程期间的电流变化率比正程大的多,场偏转线圈的电感分量就不能忽略。逆程扫描电流的急剧变化在场偏转线圈的上端会感应出很高的脉冲电压。如果放大器的供电仍和正程时一样,其动态范围不能满足要求,逆程扫描感应出的高脉冲电压使放大器饱和,造成图像上部压缩卷边。要满足动态范围必须提高电源电压,但是,场扫描逆程仅占扫描周期的1/20(50Hz),如果整个扫描周期都用高压供电,放大器正程期的损耗会加大。因此,场扫描输出级都采用泵式供电。
扫描正程期,由(3)脚输入的VCC电源通过D1为A放大器供电,扫描逆程期,偏转线圈上端感应的脉冲电压加到泵电源开关的同相端,使T1饱和。(6)脚输入的VFB电源为A放大器供电,D1截止,断开(3)脚的VCC供电。泵电源开关反相端的Vp是比较器的偏置电压,只有同相端输入的逆程脉冲幅度高于Vp,泵电源开关才使T1饱和。(6)脚输入的VFB电源为2~4Vp,可保证A放大器在逆程期有足够的动态范围。D2是箝位二极管,把(7)脚输出的逆程脉冲幅度箝定在VFB上。
5 失效消隐信号产生电路
(8)脚内部的限幅器和外部的Q301构成失效消隐信号产生电路,限幅器检测VCC~VFB之间的逆程脉冲,如果连续多场检测不到逆程脉冲,(8)脚输出高电平,经Q301射随器和转接端子送到显示处理电路,控制RGB的消隐。连续三场检测不到逆程脉冲,显示处理电路则使RGB输出消隐,保护显像管不被灼伤。正常的机器连续多场没有逆程脉冲输出,往往是发生以下故障:
① 偏转线圈短路,偏转电流增大,严重会灼裂CRT管颈。② 输出级与电源短路。③ 偏转线圈开路,扫描光栅成一条亮线,长时间会灼伤显像管屏幕。④ 散热器过热。⑤ 工作超出IC限定的安全区。⑥ 由任何原因引起的偏转电流过大,都会使(4)脚电位降低,(8)脚电位升高,控制显示处理电路截止RGB输出。
在正常工作条件下,出现上述故障时,(8)脚内部电路能准确检出失效消隐信号。但是,当16:9幅型比信号在4:3CRT上显示或者是有变焦效果的4:3幅型比信号,其场消隐的逆程期都较长,需要特殊处理才能准确检出失效消隐信号。
由于正常扫描信号逆程时间较短,偏转线圈上感应的脉冲峰值幅度较高,当(8)脚内部设置的限幅电平较高时,一般情况下每场都能检测到场逆程脉冲,不容易产生误保护动作。但是,对于上述的宽消隐期扫描信号,如果不加处理,逆程扫描电流的变化率减小,偏转线圈上感应的脉冲峰值幅度较低,(8)脚内部设置同样高的限幅电平时会检测不到逆程脉冲,产生误保护动作。因此,把宽消隐期用一个停止期劈成消隐期和等待期两部分。当扫描1/2逆程时(不加宽消隐的逆程时间)回扫电流为零,使偏转线圈内停止电流变化(通过延迟放大器的导通时间来实现)。待停止期结束后,回扫电流再上升到扫描电流的峰值。这样保证有较窄的消隐期和等待期,在偏转线圈上同样能感应出较高的脉冲电压,满足(8)脚内部限幅电平要求,确保不会产生误保护动作。
6 电流保护电路
场扫描输出级A的功率晶体管被电流源激励,同时在功率晶体管的集电极串有一个电阻R1,当流过功率晶体管的电流大时,R1两端电压升高,使比较器电流加大。如果流过R1电流所产生电压超过比较器设定的门限电压,比较器输出端翻转为低电平,激励电流源被短路,功率晶体管截止,保护了场扫描输出级。场扫描输出级B的电流保护电路与A一样。
7 安全区限制电路
内部电路和电流保护电路类似,安全区限制电路设置在推挽输出级(注:桥式输出级共有两个推挽功放组成)下端的功率晶体管处。R1、R2检测T2的集-射之间电压并分压,安全区限制检测电路的差动输入端检测R2和R3上的电压之和。电流过大R3上电压升高(此时工作点偏向于饱和区),电流过小R2上电压升高(此时工作点偏向于截止区),都会导致检测电路的差动输入电压超过设定的门限值,输出为低电平。T2的激励电流源被短路,功率晶体管截止,保护了场扫描输出级。场扫描输出级B的安全区限制电路与A一样。
8 热保护电路
内部电路由4个温敏晶体管检测集成电路的温度,其中一个置于远离大功率损耗点的硅芯片内,用于检测低功耗处的温度。当芯片温度超过160度时,镜像激励电流源的电流被降低,使输出级电流减小,降低芯片温度。
另外三个温敏晶体管检测功率放大器A和B的温度,由于两个推挽功率管的温升不一致,因此温敏晶体管用两段偏置电压。当功率电路的温度超过200度时,温敏晶体管导通,镜像激励电流源的电流被降低,使输出级电流减小,降低了温度。
三 外围电路介绍
从TDA9332(1)、(2)脚输出的正反相激励电流经R301、R302加到TDA8351的(1)、(2)脚,C301、C302为高频滤波电容。20V电源经R310加到(3)脚,作为扫描正程的供电电源。C303、C304为电源滤波电容,50V电源经R309加在(6)脚,为扫描逆程的供电电源。C308、C311均为滤波电容,C310降低功放级在逆程时产生的高频自激。D301、D302串联稳定于50V电压上。C305是升压电容,R305、C306和R313、C309是消除A、B两个放大器正程期间的高频自激,R307、C307消除偏转线圈耦合来的行频成分,R308阻尼场偏转线圈本身的自激。
(8)脚输出的逆程脉冲由Q301射随输出,送显示电路和字符定位电路。
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