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LG 774C/775C-EA彩显行、场扫描和行输出电源电路分析

LG 774C/775C-EA彩显行、场扫描和行输出电源电路分析

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(一)TDA9112引脚功能和电压数据(见附表)

表1 TDA9112引脚功能和引脚电压数据

引脚

符号

功能

电压(V)

脱机

54KHz

1

H-SYNC

TTL行同步信号输入端

0.47

0.29

2

V-SYNC

TTL场同步信号输入端

0.03

0.02

3

H-UNLOCK

行锁定时钟信号/场消隐信号输出端

0.09

0.1

4

PC1

行振荡器锯齿波阀值电平滤波端

6.25

6.25

5

PLL2C

第二个锁相环滤波器

3.05

2.92

6

C0

行振荡器定时电容端

3.9

3.9

7

HGND

行电路接地端

0

0

8

R0

行振荡器定时电阻端

2.62

2.87

9

HPLL1F

行第一个锁相环滤波端

2.62

2.88

10

H-OPSF

行位置滤波/软启动时间控制端

3.39

3.51

11

FOCUS

行,场动态聚焦信号输出端

3.08

3.08

12

HFLY

行逆程脉冲输入端

-0.17

-0.18

13

HREF

行扫描电路基准电压输出端

7.88

7.88

14

COMP

B+电源误差放大器

0.81

0.93

15

REGIN

B+电源误差取样信号输入端

4.26

4.26

16

ISENSE

B+电源初级电流检测端

0.07

0.09

17

HEHT

极高压行幅补偿信号输入端

3.98

3.99

18

VEHT

极高压场幅补偿信号输入端

5.08

4.88

19

VOSCF

场振荡器锯齿波阀值电平滤波端

1.88

1.89

20

VOAGC

场增益自动补偿电容端

5.24

5.02

21

VGND

场电路接地端

0

0

22

VCAP

场锯齿波脉冲形成电容端

3.39

3.39

23

V-OUT

场激励电压输出端

3.28

3.33

24

EW

行幅控制/东西枕形失真校正信号输出端

4.23

3.47

25

X-RAY

X射线保护信号输入端(该机未用,接地)

0

0

26

H-OUT

行激励电压输出端

2.98

3

27

GND

接地端

0

0

28

B-OUT

B+电源激励脉冲信号输出端

2.64

3.14

29

VCC

模拟电路12V供电端

11.98

11.98

30

SCL

IIC总线时钟信号输入端

4.58~4.85

4.86

31

SDA

IIC总县数据信号输入/输出端

4.66~4.9

4.9

32

V-DYCORM

动态聚焦场频抛物波信号输出端

4.22

4.21



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  (二)行扫描电路该电路
    由TDA9112和相关电路构成,如图2所示


  1、行振荡和AFC电路
    主电源输出的受控12V电压,加到行场扫描、B+电源控制集成电路IC701(TDA9112)供电端29脚,使IC701开始工作。IC701工作后,其内部的行振荡器与⑥脚、⑧脚外接定时阻容元件C703、R701进行搌荡,在IC701的⑥脚上获得基本行脉冲。④脚外接的C702是行频锯齿波阈值滤波电容。IC40136脚输出的行同步信号(H-SYNC)送到IC401①脚,行同步信号检测和极性校正电路处理后,送到PLL1电路。通过PLL1锁相环路的控制使行振荡器产生的振荡频率与微机送来的同步信号准确同步。⑨脚外接的C704、R702、C705组成PLL1锁相环路的双时间滤波器。改变显示模式使行频变化时⑨脚的电压也发生变化。同步后的行频信号送到PLL2环路,同时行输出变压器T701⑤脚产生的行逆程脉冲经R718、R721分压限流后由IC70112脚输入。为PLL2环路提供比较信号。该信号与行频信号比较后获得的误差电流由⑤脚外接的C702滤波后。获得的控制电压可确保26脚输出的行激励电压的相位准确。不同行频时,⑤脚电压不同。

  2、行激励电路
    IC70125脚输出的行激励电压使行激励管Q705工作在开关状态。主电源输出的受控15V电压经R727限流,C714滤波为行激励电路供电。C713是加速电容,改善激励脉冲前沿,降低Q705的开启损耗。C715、R730组成尖峰电压吸收电路,用来防止行激励管Q705截止期间被过高的尖峰电压损坏。

  3、行输出电路
   该机为DDD型行输出电路。行输出变压器T701各个绕组产生不同幅度的行逆程脉冲电压,供彩显相关电路使用。行偏转线圈为H.DY,与行逆程电容C731和S校正电容CS(C722或C722与C723、C726、C729、C762的并联值)构成的谐振回路是偏转回路。由调制电感L702、行逆程电容C733和积分电容C719构成的谐振回路是调制回路,C719两端的电压是该回路的电源,该回路主要用于水平枕形失真校正和行幅控制。



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   (2)自动控制:
    用户改变显示模式,使行频升高时,IC701 24脚输出的直流控制电压升高,如上所述,行幅缩小。因此。通过该电路避免了行频升高期间B+电压升高,在保证显像管高压稳定的同时却引起行幅过大现象。反之,行频下降时Q707、Q709相继导通程度加强,流过行偏转线圈H.DY的扫描电流变大,行幅增大。

  脱机状态时IC701 24脚电压为4.27V,双阻尼管D704中点的行幅直流控制电压为9.3V。54kHz行频(频率高于脱机时的行频)时IC701 24脚电压为3.47V,双阻尼管D704中点的行幅直流控制电压为10.39V。

 (3)模式控制:
    该电路由IC401 21脚输出的行幅控制(H-SIZE)信号控制。脱机时由于行频较低,IC401 21脚为低电平,经R423使Q717截止,导致Q708 b极电位升高,从而使Q708和Q707 e极电位升高。在Q707 b极电位不变时其导通程度增大,由Q707 c极输出的电压升高,使Q709导通程度增大,其c极电位下降,流过行偏转线圈H.DY的扫描电流变大,行幅增大。设置显示模式为640x480@100Hz(行频为63.6kHz)时,IC401 21脚为4.92V,经R423和C416限流滤波,再经Q717倒相放大后,使Q708和Q707 e极电位下降,在Q707 b极电位不变时导通程度下降,由Q707 c极输出的电压下降,使Q709导通程度下降,最终使行幅自动变。因此,实现显示模式变换时行幅的自动调整。

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