行電路原理
行電路原理
一、 行電路及其伺服電路的功用
這里所定義的行電路,是指其作用為產(chǎn)生使電子束偏轉(zhuǎn)的磁場(chǎng)的電路。由于一般的顯示器必須依賴逆程變壓器來正常工作,故在此認(rèn)為高壓電路也屬行電路的一部份。從下面的章節(jié)可以知道,實(shí)際上,行電路與高壓部份是可以分開的,而且分開比不分開好處更大。減小定義范圍有助于高效的理解行電路的工作原理,對(duì)于無論是電路分析還是實(shí)際修理都將大有幫助。
目前在新型的機(jī)器上廣泛使用的是DDD電路,中文名稱為雙阻尼二極管(Dual Damp Diode)電路。其電路組成如圖。此電路很容易就能完成調(diào)行幅、調(diào)梯形、枕形失真校正等有關(guān)調(diào)整光柵幾何形狀的功能。實(shí)際上,這三個(gè)功能僅僅依靠改變送往調(diào)行管的拋物波的曲率就可以實(shí)現(xiàn)。有些機(jī)器還可以將圖象的邊框調(diào)成向一邊彎,或一條邊直一條邊彎,或者成平行四邊形狀,實(shí)際上光柵是矩形的,這是因?yàn)檎{(diào)整波形送到了行相位端,遇此電路出故障的時(shí)候可別亂責(zé)怪行電路呀。倘若將調(diào)行幅管拆除,還可以通過在B 端不同時(shí)刻施加不同的電壓,實(shí)際上是不同的積分值,以改變行偏轉(zhuǎn)線圈的電流來調(diào)整每一行的行幅,達(dá)到調(diào)整光柵形狀的目的。此時(shí)在B 端可用示波器觀察到方波,其下降沿有晃動(dòng)。要做到這步,沒有降壓型的二次電源可不行。
二、 簡(jiǎn)行電路及原理分析
當(dāng)無高壓、電源間歇振蕩或自保的情況出現(xiàn)時(shí),就要考慮有可能是行電路出問題了。但有時(shí)高壓、行管等易損器件并沒壞,逆程電容或線圈是否有變質(zhì)又把握不定。這時(shí)候,我們就需要把復(fù)雜的行電路簡(jiǎn)化,先讓它工作起來,再將相關(guān)器件一件件焊上去,就很容易知道故障部位了。當(dāng)然,我們要很熟悉一下行電路的工作原理以及電流的流向。請(qǐng)看圖,這就是行電路的 簡(jiǎn)電路圖,一共只有6個(gè)元件。把它們反焊到電路板的背面,就可以看見圖像。圖像質(zhì)量肯定一般,但對(duì)于苦苦求索的你,還會(huì)有比這更令人興奮的事嗎?接下來把其它元件焊上去,注意一下它們的搭配和先后,很容易就能找到出故障的地方。圖是它的波形圖。為了了解它的工作原理,可以假設(shè)你是一個(gè)正電荷,正在B 處閑逛。這時(shí),電源打開了,你被沖到了Cs,t1時(shí)刻,行管打開了,A點(diǎn)電壓一下跌到0,大量的電荷從B 和Cf通過行管ce結(jié)流向地,Cs上的電荷也通過偏轉(zhuǎn)線圈Ly向地流去。由于感抗的作用,電流呈線性增長(zhǎng),慢慢加大(楞次定律),Cs上的電壓越來越低,電子越來越少。你進(jìn)入線圈時(shí),感生電動(dòng)勢(shì)相等于電容上的電壓,電容不再向線圈輸出能量,電流已達(dá)到 大并產(chǎn)生下降的趨勢(shì),此時(shí)感抗將產(chǎn)生阻礙電流變小的趨勢(shì),大量的電荷被偏轉(zhuǎn)線圈向行管方向推出。Cs上剩下的電荷也被Ly抽往行管。恰在此時(shí),行管關(guān)斷了,加重了Ly中電流變小的趨勢(shì),在感生電動(dòng)勢(shì)的巨大壓力下,電荷們只有往Cf上串。另一路由高壓初級(jí)線圈流向Cf,補(bǔ)充了可能被行管抽走了的原來在Cs上的電荷。當(dāng)Cf上的電壓等于Ly上的感生電動(dòng)勢(shì)時(shí),電流為0,Ly的磁能已完全轉(zhuǎn)化為電勢(shì)能,此時(shí)為tt,顯管里的電子束停在中間。這時(shí),逆程高壓的逆向充磁過程開始了,Cf上的電荷們分路涌向Cs和B 電容,這樣,高壓就產(chǎn)生了。由于Cf上的電壓很高,Ly中的電流一下就達(dá)到了 大,顯管中的掃描電子束被推到了 右邊。此時(shí)由于Ly中的電流產(chǎn)生了減小的趨勢(shì),大量的電荷被推向Cs。Cs的電壓由于電荷的到來而升高,這阻止了電流迅速減小的趨勢(shì),這個(gè)過程就是t。當(dāng)電流為0時(shí),行管又打開了,新的一輪又開始了。由此可見,行電路的工作并不神秘。
三、 雙行管電路及卷邊原因分析
雙行管電路在維修中也較常見,特別是在大尺寸的顯示器中。它的好處肯定不少,但有一條 大的缺點(diǎn),就是難修理。筆者見過的雙行管電路有四種,見圖,其原理分析如下:
1、 這時(shí) 好理解的一種,實(shí)際上就是兩個(gè)獨(dú)立的行電路。其中,L是一個(gè)磁路閉合的線圈,用以取代行偏轉(zhuǎn)線圈,L也是一個(gè)磁路閉合的線圈,用以取代高壓初級(jí)線圈。
2、 當(dāng)開關(guān)管斷開時(shí),L中存儲(chǔ)的磁能先是轉(zhuǎn)化成電勢(shì)能,再反送回電源,此電路實(shí)際上是上面電路的簡(jiǎn)化版,但其電源效率更高。
3、
4、 通過改變B 電容容量的大小,間接改變逆程高壓作用在高壓初級(jí)線圈上的積分,從而改變高壓。其優(yōu)點(diǎn)在于只要用 IRF840之類的小管子就可以勝任工作。
有一些機(jī)器,調(diào)圖像左右移動(dòng)的時(shí)候往往一下子就到頭了,行線性在兩邊也不好,有的甚至兩條邊較亮,圖像靠?jī)蛇叺目床灰姟R簿褪钦f,行相位移動(dòng)的范圍太窄,只見圖像,不見光柵。特別是一些能上高分辨率的舊機(jī),無二次電源的,或者是剛換過高壓的機(jī)器。出現(xiàn)這種情況的主要原因有二:逆程電容相對(duì)于分辨率過大或B 電壓不夠。
逆程電容過大,逆程高壓下降,導(dǎo)致偏轉(zhuǎn)線圈中 大電流減小,電流非線性增強(qiáng), 大電流的出現(xiàn)滯后于圖像信號(hào),使信號(hào)在左端集中被掃描出來,圖像左卷邊。當(dāng)行管關(guān)斷時(shí),也就是在圖像信號(hào)已到 右端時(shí),偏轉(zhuǎn)電流仍未達(dá)到 大,由于電容的作用還在小幅上升,圖像右卷邊。行偏轉(zhuǎn)功率減小。但由于高壓跌落顯著,行幅加大。當(dāng)加大B 后,行逆程升高,行線性趨好,卷邊會(huì)趨消失。減小逆程電容的作用恕不贅述。