DE2313961B1 - Zeilenablenk-Sc leitungsanordnung für Kathodenstrahlröhren - Google Patents
Zeilenablenk-Sc leitungsanordnung für KathodenstrahlröhrenInfo
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Description
Die Erfindung bezieht sich auf eine Zeilenablenk-Schaltungsanordnung für Kathodenstrahlröhren, insbesondere für Fernsehempfänger-Bildröhren, zur Erzeugung eines durch eine Ablenkspule fließenden sägezahnförmigen Stromes, bei der die Ablenkspule Teil
eines Parallelresonanzkreises bildet, der weiterhin einen Ladekondensator, einen Rücklaufkondensator
und eine erste Diode aufweist, wobei der Ablenkstrom während eines ersten Teiles der Hinlaufzeit durch diese
erste Diode und während eines zweiten Teiles der Hinlaufzeit durch einen steuerbaren Schalter, z. B. einen
Transistor, fließt und die Energie aus einer Gleichspannungsquelle in der Hinlaufzeit einer zwischen diese
Gleichspannungsquelle und dem Schalter eingeschalteten Primärwicklung eines Transformators und über
eine in der RUcklaufzeit leitende zweite Diode von der Sekundärwicklung desselben Transformators dem Parallelresonanzkreis zugeführt wird, der über eine im
zweiten Teil der Hinlaufzeit leitende dritte Diode mit dem Schalter verbunden ist.
Eine derartige Schaltungsanordnung ist aus der DT-OS 2 130 902 bzw. aus der Literaturstelle »IEEE
Transaction on Broadcast and Television Receivers«, Aug. 1972, Vol. BTR - 18, Nr. 3, S. 177 bis 182 bekannt.
Die bekannte Schaltungsanordnung zeigt eine sogenannte transistorisierte Zeilenablenkstufe für einen
Fernsehempfänger mit einer stabilisierten Speisung
durch ein Schaltnetzteil, bei dem die Betriebsspannung
des Transistors gegenüber der Batteriespannung beträchtlich vermindert sein kann und bei der ein einziges
Schalterelement, nämlich der obenerwähnte Transistor, sowohl im Netzteil wie in der Zeilenablenkstufe wirksam ist.
Die Aufgabe der Erfindung bestand darin, diese Schaltungsanordnung weiter zu entwickeln. Es wurde
nämlich festgestellt, daß an der obengenannten zweiten
ίο Diode eine Wechselspannung anliegt, die gleich der
Differenz der Ablenkspannung und der Spannung an der Sekundärwicklung des Transformators ist Diese
Spannung ist stabilisiert Die bereits erfindungsgemäße Aufgabe bestand darin, diese vorhandene und einseitig
is stabilisierte mäanderförmige Spannung in besonders
vorteilhafter Weise ausnutzbar zu machen.
Dies wird erreicht, wenn gemäß der Erfindung eine
der beiden Dioden durch die Primärwicklung eines der Gleichstromversorgung der übrigen Stufen des Fern-
ao sehempfängers dienenden Stromversorgungstransformators überbrückt ist.
Zweckmäßig ist dabei eine der beiden Dioden durch die Reihenschaltung eines Kondensators und der Primärwicklung eines der Gleichstromversorgung der üb-
as rigen Stufen des Fernsehempfängers dienenden Stromversorgungstransformators überbrückt
Die an der Diode liegende, einseitig stabilisierte mäanderförmige Spannung wird so herabtransformiert,
gleichgerichtet und dann praktisch als Speisespannung
(Netzspannung) bzw. gleichgerichtete Netzspannung
für die Stromversorgung der übrigen Stufen des Fernsehempfängers verwendet
Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung ist in den Zeichnungen dargestellt und wird im folgenden näher
beschrieben. Es zeigt
F i g. 1 die nach der Erfindung erweiterte Wessel-Schaltung,
F i g. 2 verschiedenartige Spannungsverläufe in Abhängigkeit von der Zeit
Zur Figurenbeschreibung der F i g. 1 kann im wesentlichen die Figurenbeschreibung nach der DT-OS
2 130 902 herangezogen werden. Der kombinierte Transformator, also der sowohl als Schalt- als auch als
Zeilenablenktransformator fungierende, ist mit 71 be
zeichnet, die Primärwicklung ist Ll; sie ist über einen
Koppelkondensator CK mit der Sekundärwicklung L2 verbunden. Die Batteriespannung bzw. die Gleichspannungsquelle ist UB. Fernerhin ist auf der Transformator-Sekundärseite noch eine Wicklung 13 angeordnet,
die der Hochspannungserzeugung UH über die Diode Db dienen kann.
Der Schalttransistor ist 777; an ihn werden die rechteckförmigen Impulse gelegt Die ganze Schaltungsanordnung dient also zur Erzeugung eines durch die Ab-
lenkspule L fließenden sägezahnförmigen Stromes. Die Ablenkspule L ist dabei Bestandteil eines Parallelresonanzkreises, bestehend aus einem Kondensator C2, der
Ablenkspule L selbst und einem Kondensator C3.
Im eingeschwungenen Betrieb ist im ersten Teil des
Hinlaufes eine erste Diode Dl leitend und führt den
negativen Teil des Ablenkstromes in der Zeit von rt bis
ö (vergleiche Fig.2d). Während dieser Zeit ist der
Schalttransistor TR vom Ablenkkreis, bestehend aus Dl, L, Cl, Q durch die in Sperrichtung vorgespannte
dritte Diode Dd, abgetrennt
Zu dem Zeitpunkt 22, der über die Breite der rechteckförmigen Impulse (vergleiche F i g. 2f) an der Basis
von TR einstellbar ist, wird TR leitend gemacht Da-
3 4
durch kann über Li und TR ein Strom fließen, der bis Erfindungsgemäß wird nun eine der über den wechzum
Abschaltpunkt <4 in Li die zum Betrieb der Schal- selseitig leitenden Dioden Dl und Dl liegenden
tung nötige Energie einspeichert. Diese Energie wird Mäanderspannungen verwendet. Diese Spannungen
dem Ablenkkreis zu Beginn des Rücklaufes A zur Ver- enthalten keinen Rücklaufimpuls. F i g. 2c zeigt den
lustdeckung zugeführt. Diese Energieeinspeisung ist 5 Spannungsverlauf an der Sekundärseite L5 eines zur
zum Zeitpunkt il der neuen Periode abgeschlossen. Potentialtrennung eingeschalteten Impulstransforma-Inzwischen
fand zum Zeitpunkt i3 der Nulldurch- tors 72. Seine Primärwicklung LA ist in Reihe mit
gang des Ablenkstromes statt. Dl wird gesperrt. We- einem Kondensator CA parallel zur Diode Dl eingegen
des Polaritätswechsels des Jam wird die dritte Dio- schaltet. Der Kondensator CA, etwa in der Größe von
de Dd leitend und der Ablenkstrom kann vom Schalt- ίο ΙμΡ verhindert einen Gleichstromfluß durch die Wicktransistor
TR übernommen werden. Dieser Strom lung LA im Parallelzweig zur Diode Dl. Die Spannung
überlagert sich ungestört dem Anteil des Kollektor- LW über der Wicklung 15 zeigt den in F i g. 2c dargestromes,
der von der Schaltnetzteilfunktion von TR stellten Verlauf. Sie wird mit Hilfe der Diode DN
herrührt. gleichgerichtet und mit dem Ladekondensator QV ge-Damit ist also die Ablenkfunktion der Schaltung ne- 15 glättet. Die gleichgerichtete Spannung UL wird den
ben der Schaltnetzteilfunktion sichergestellt. Niederspannungsverbrauchern des Gerätes zugeführt,
Wie bereits erwähnt, läßt sich durch Verschieben des die hier ersatzweise durch einen Lastwiderstand RL
Zeitpunktes (I die Schaltnetzteilfunktion beeinflussen. dargestellt sind.
Die Grenzen des Steuerbereiches liegen bei il und ß. DN muß so gepolt werden, daß sie während der
Durch Vergleich, z. B. der Spannung UA mit einer ao Zeit/O bis i2 Strom führt. Dann ist die gleichgerichtete
Referenzspannung, läßt sich eine Regelgröße für i2 Spannung in gleichem Maße stabilisiert wie die Abherleiten.
Damit ist eine Stabilisierung der Ablenkung lenkspannung. Zweckmäßigerweise wird die Primärseibei
Netzspannungs- und Strahlstromschwankungen te LA des Impulstransformators an Dl angeschlossen,
möglich. wie in F i g. 1 dargestellt. Dl und DN sind dann gleich-Häufig
ist es zweckmäßig, weitere Stufen im Fern- as zeitig leitend, wodurch sich der Innenwiderstand von
sehgerät ebenfalls mit einer stabilisierten Spannung zu LW weiter erniedrigt. Im Prinzip ist jedoch auch ein
versorgen. Üblicherweise werden solche Versorgungs- Betrieb von LA parallel zu Dd möglich,
spannungen durch Hinlaufgleichrichtung an einer Hilfs- Der impulstransformator 72 kann wegen der hohen wicklung des Η-Trafos gewonnen. Bei der hier vorlie- Betriebsfrequenz mit einem relativ kleinen Kern aufgegenden Schaltung ist diese einfache Möglichkeit auf 30 baut werden. Für eine Leistung bis etwa 20 W, wie sie Grund der Verknüpfung mit der Schaltnetzteilfunktion in Schwarz-Weiß-Empfängern für den Rest des Empnicht gegeben. Wie aus F i g. 2a ersichtlich, besteht die fängers (V-Ablenkung, Ton, Kleinsignalstufen) benötigt Sekundärspannung hier aus einem Mäander, dem der wird, genügt z. B. ein Ferritkern der Größe EI 25.
Rücklaufimpuls des Ablenkkreises überlagert ist. Wird Weitere Vorteile dieser Schaltung: Durch das Fehlen nun der Hinlaufteil von US gleichgerichtet, dann wird 35 eines Rücklaufimpulses ist die Spannungsbeanspruauf Grund der Tastverhältnisänderungen beim Regel- chung von DN gering, z. B. bei UL = 24 V etwa 50 V, Vorgang keine stabilisierte Gleichspannung erhalten, so daß sehr preiswerte Dioden zu verwenden sind,
denn die Höhe der Spannung US zwischen den Zeit- Auf Grund der Schaltungseigenschaften (Dt/und Dl punkten Q. und A hängt von der Spannung UB ab. alternativ leitend) kann die Mäanderspannung nicht Als Abhilfe wäre eine Rücklaufgleichrichtung denk- 40 größer als die Gleichspannung an CK werden (entbar. Hierbei muß aber wegen des kleinen Stromfluß- spricht der Spannung UB). Dadurch werden Überspanwinkels mit einem unzulässig hohen Innenwiderstand nungen, z. B. als Folge von Bildröhrenüberschlägen, der gewonnenen Versorgungsspannung gerechnet wer- vermieden.
den.
spannungen durch Hinlaufgleichrichtung an einer Hilfs- Der impulstransformator 72 kann wegen der hohen wicklung des Η-Trafos gewonnen. Bei der hier vorlie- Betriebsfrequenz mit einem relativ kleinen Kern aufgegenden Schaltung ist diese einfache Möglichkeit auf 30 baut werden. Für eine Leistung bis etwa 20 W, wie sie Grund der Verknüpfung mit der Schaltnetzteilfunktion in Schwarz-Weiß-Empfängern für den Rest des Empnicht gegeben. Wie aus F i g. 2a ersichtlich, besteht die fängers (V-Ablenkung, Ton, Kleinsignalstufen) benötigt Sekundärspannung hier aus einem Mäander, dem der wird, genügt z. B. ein Ferritkern der Größe EI 25.
Rücklaufimpuls des Ablenkkreises überlagert ist. Wird Weitere Vorteile dieser Schaltung: Durch das Fehlen nun der Hinlaufteil von US gleichgerichtet, dann wird 35 eines Rücklaufimpulses ist die Spannungsbeanspruauf Grund der Tastverhältnisänderungen beim Regel- chung von DN gering, z. B. bei UL = 24 V etwa 50 V, Vorgang keine stabilisierte Gleichspannung erhalten, so daß sehr preiswerte Dioden zu verwenden sind,
denn die Höhe der Spannung US zwischen den Zeit- Auf Grund der Schaltungseigenschaften (Dt/und Dl punkten Q. und A hängt von der Spannung UB ab. alternativ leitend) kann die Mäanderspannung nicht Als Abhilfe wäre eine Rücklaufgleichrichtung denk- 40 größer als die Gleichspannung an CK werden (entbar. Hierbei muß aber wegen des kleinen Stromfluß- spricht der Spannung UB). Dadurch werden Überspanwinkels mit einem unzulässig hohen Innenwiderstand nungen, z. B. als Folge von Bildröhrenüberschlägen, der gewonnenen Versorgungsspannung gerechnet wer- vermieden.
den.
Hierzu 1 Blatt Zeichnungen.
Claims (2)
1. Zeilenablenk-Schaltungsanordnung für Kathodenstrahlröhren, insbesondere für Fernsehempfänger-Bildröhren, zur Erzeugung eines durch eine Ablenkspule fließenden sägezahnförmigen Stromes,
bei der die Ablenkspule Teil eines Parallelresonanzkreises bildet, der weiterhin einen Ladekondensator, einen Rücklaufkondensator und eine erste Diode aufweist, wobei der Ablenkstrom während eines
ersten Teiles der Hinlaufzeit durch diese erste Diode und während eines zweiten Teiles der Hinlaufzeit durch einen steuerbaren Schalter, z. B. einen
Transistor, fließt und die Energie aus einer Gleichspannungsquelle in der Hinlaufzeit einer zwischen
diese Gleichspannungsquelle und dem Schalter eingeschalteten Primärwicklung eines Transformators
und über eine in der Rücklaufzeit leitende zweite Diode von der Sekundärwicklung desselben Transformators dem Parallelresonanzkreis zugeführt
wird, der über eine im zweiten Teil der Hinlaufzeit leitende dritte Diode mit dem Schalter verbunden
ist, dadurch gekennzeichnet, daß eine der beiden Dioden (Di oder Dd) durch die Primärwicklung (LA) eines der Gleichstromversorgung der übrigen Stufen des Fernsehempfängers dienenden
Stromversorgungstransformators (72) überbrückt ist.
2. Zeilenablenk-Schaltungsanordnung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß eine der beiden Dioden (DX oder Dd) durch die Reihenschaltung eines Kondensators (CA) und der Primärwicklung (14) eines der Gleichstromversorgung der übrigen Stufen des Fernsehempfängers dienenden
Stromversorgungstransformators (72) überbrückt ist.
Priority Applications (5)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| DE2313961A DE2313961C2 (de) | 1973-03-21 | 1973-03-21 | Zeilenablenk-Schaltungsanordnung für Kathodenstrahlröhren |
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Applications Claiming Priority (1)
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|---|---|---|---|
| DE2313961A DE2313961C2 (de) | 1973-03-21 | 1973-03-21 | Zeilenablenk-Schaltungsanordnung für Kathodenstrahlröhren |
Publications (2)
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| DE2313961C2 DE2313961C2 (de) | 1975-05-07 |
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ID=5875388
Family Applications (1)
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| FR (1) | FR2222813B3 (de) |
| GB (1) | GB1466151A (de) |
Cited By (1)
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- 1974-01-30 US US437976*A patent/US3912972A/en not_active Expired - Lifetime
- 1974-03-08 GB GB1054274A patent/GB1466151A/en not_active Expired
- 1974-03-18 JP JP49030171A patent/JPS49129422A/ja active Pending
- 1974-03-20 FR FR7409447A patent/FR2222813B3/fr not_active Expired
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| DE3508267A1 (de) * | 1985-03-08 | 1986-09-11 | Deutsche Thomson-Brandt Gmbh, 7730 Villingen-Schwenningen | Ablenk-netzteil-konzept fuer fersehgeraete |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| FR2222813A1 (de) | 1974-10-18 |
| DE2313961C2 (de) | 1975-05-07 |
| US3912972A (en) | 1975-10-14 |
| JPS49129422A (de) | 1974-12-11 |
| GB1466151A (en) | 1977-03-02 |
| FR2222813B3 (de) | 1976-12-31 |
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