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学保障,以下是行/场电路原理解析:
传统的施密特触发器组成,其①、②脚和⑩、⑩脚外接RC可设定行/场振荡频率。
其中,①脚为行振荡器外接Rt端,由NPN管7278的内阻和3291构成定时电阻Rt。当行同步频率最高达到8
0kHz(飞利浦CM-8800型的最高兼容分辨率为VESA 1280x1024)时,行频控制电压使7278接近饱和,由32
91和2481设定此最高行振荡频率。
当行同步频率降低时.7278呈现一定内阻,使振荡频率降低.7278的基极电路中设有7277 B组(NE5532)
运放组成的具有负反馈的同相直流放大器,以使行频的控制更稳定。⑥脚为场振荡器外接Rt端(CM-8800
型兼容显示场频为50~170Hz),由3498、3291和2488设定最低场频。
当场同步频率升高时.7276⑩脚脉宽增大,7277 A运放同相输入端电压升高,其输出端电压升高,7482
内阻降低.Rt总值减少,场振荡频率升高。为了适应随频率变化控制场锯齿波线性,7277 A①脚输出电
压通过3292去控制锯齿波形成电路,使其线性与频率同步变化。
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为了稳定不同行频时行输出级的扫描电流,行输出级供电电压由开关电源输出的190V电压经降压变换器
降压后供给。
运放7301( NE5532)的一组和比较器7324( LM339)组成降压开关电源的PWM控制电路。当行频不同时,
通过改变降压开关的脉宽而改变降压电源的输出电压,以平衡行频不同时的行扫描电流。
由于行输出管的截止点与行频相关,当行频不同时,开关管和阻尼管的交接点也不同,行扫描线的S形
失真也不相同。因此,该显示器中设置了四级步进式S校正电容器切换电路。在该切换电路中,S校正电
容器2677、2679、2681和2683的接地点,分别接入由场效应管7675、7677、7679和7681组成的四组开
关电路,控制校正电容器的通/断。
此外,采用行扫描电流脉宽调制(PWM)控制电路的目的,一是在不同行频时使行扫描电流保持恒定,二
是在低行频时限制行输出管的功耗.如果脉宽调制(PWM)控制电路因行驱动脉冲开路、7322失效等原因,
将会使行输出管错误地处于供电电压超高状态,使其在低行频时的导通时间增长,峰值电流增大,致使
行输出管热击穿。
为了避免这种现象,电路中采用了单稳态触发器组成的保护电路,对行同步脉冲取样,正常情况下输出
高电平,使保护开关导通,显示器正常工作。当行同步频率低于下限兼容行频或行扫描频率控制失误使
行频过低时,保护开关断开,启动行保护电路,关断行驱动脉冲。
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