CN1384663A - 彩色显像管的电子枪的电源供给装置 - Google Patents

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Abstract

在带有FBT的CDT中的电子枪中设置的电源供给装置,其包含一个聚焦电压输出端和一个加速电压输出端,还包含:一个提供预定的基准电压的电源供给部分;一个聚焦电压检测部分,用于检测聚焦电压输出端的聚焦电压;一个聚焦电压升压部分,在聚焦电压检测部分所检测的聚焦电压低于电源供给部分的基准电压时升高聚焦电压输出端的聚焦电压。通过此结构,可将根据CDT中的电子枪的栅极放电而降低的聚焦电压输出端的电压恢复到正常的电压。

Description

彩色显像管的电子枪的电源供给装置
技术领域
本发明涉及一种用于CDT(彩色显像管)中的电子枪的电源供给装置,更具体说是涉及一种用于CDT中带有FBT(Fly Back Transformer回扫变压器)的电子枪的电源供给装置,该变压器包含一个加速电压输出端和一个聚焦电压输出端,分别与加速栅极和聚焦栅极相连。
背景技术
CDT为图象显示装置,其保证阴极射线管根据来自信号源的视频信号发射电子束,并保证荧光板上的荧光物质通过与发射的电子束对准而发光,从而在板上显示图象。
通常的,CDT在通过高压(HV+)加速后通过阴影掩模,通过与从三个电子枪发射的电子束对准而在荧光图象上产生预定的彩色图象。
在电子枪中设置一个控制栅极,用于对发射的电子束进行控制,加速栅极对由控制栅极进行控制的电子束进行加速,而聚焦栅极对电子束进行聚焦。
近来,发展出一种S-CXO(超常扩展场椭圆透镜Super CommonExtended Field Ovallens)CDT电子枪,其对聚焦功能进行了改进。如图1a中所示,S-CXO CDT电子枪与传统的包含顺序排列的栅极、EC3-D(G4)、EC3-S(G3)、EC3-D(G4)、EC3-S(G3)和EC2(G2)的电子枪相比具有更多的附加栅极、EC3-S(G3)和EC2(G2)。EC3-S和EC3-D围绕EC2(未示出)。
图2中示出了FBT和其外围电路,对S-CXO CDT电子枪提供高压。
在图2中,用粗线围绕用于FBT10的电路,将FBT驱动电路41设置在FBT10的左上部,将从FBT10向加速栅极(G2)提供电源的电源供给电路42设置在FBT10的左下部。
FBT驱动电路41通过对高压变压器18的开/关操作而将B+电压提供到FBT10。如果根据高压变压器18的切换操作通过共振电容器9对电压进行共振,可将电压引入到初级线圈11并提供到FBT10。然后,将通过在初级线圈11中引入的电压而产生的电动势将高压引入到FBT10的与初级线圈11相对的次级线圈12。通过多个高压分配电阻16对在次级线圈12中引入的电压进行分压,并分别提供到电子枪的静态聚焦栅极(G3)和动态聚焦栅极(G4)。
通过在次级线圈12中引入的电压可将高压引入到与次级线圈12相对的第三线圈13。将在第三线圈13中引入的电压提供到电子枪的加速栅极(G2)。
参考图1a和图2,图2的FBT10中的加速电压输出端19和聚焦电压输出端15和17具有高的阻抗,但另一方面,具有高的电势。因此,由于CDT外部环境压力或杂质的变化而产生的放电,很容易产生电势降。另外,由于聚焦栅极3围绕加速栅极5,加速电压输出端19的电压根据聚焦电压输出端15和17的电压变化而不稳定的发生波动。相应的,屏幕变暗,或在屏幕上产生闪光的现象。
发明内容
相应的,本发明的目的正是针对上述的缺点和用户的需求,提供一种用于CDT中的电子枪的电源供给装置,其可将由于电子枪中的放电而导致的FBT中的聚焦电压输出端的电压的下降恢复到正常的电压。
通过在带有FBT的CDT中的电子枪中设置电压供给装置可实现上述的和其他的目的,该装置包含一个聚焦电压输出端和一个加速电压输出端,另外还包含一个提供预定的基准电压的电源供给部分;一个聚焦电压检测部分,用于检测聚焦电压输出端的聚焦电压;一个聚焦电压升压部分,在聚焦电压检测部分所检测的聚焦电压低于电源供给部分的基准电压时升高聚焦电压输出端的聚焦电压。
这里,聚焦电压检测部分包含与聚焦电压输出端串联连接的检测电阻,并可容易的检测聚焦电压。
聚焦电压升压部分包含一个升压电路,其在电源供给部分和聚焦电压检测部分之间带有电阻和电容,从电源供给部分充电到基准电压,从而补偿聚焦电压的损耗。
如果需要的话,电源供给部分包含一个FBT的垂直动态的波形电源供给部分。
聚焦电压升压部分包含一个二极管,其切断从聚焦电压检测部分到电源供给部分的反向电流。
对加速电压输出端提供一个旁路电容器,用于维持加速电压,可防止加速电压输出端的电压由于聚焦电压输出端的电压的变化而出现的波动。
根据本发明的另外的一个方面,通过下面的用于恢复CDT中的电子枪的正常聚焦电压的方法同样可实现上述的和其他的目的,其包含如下的步骤,检测提供到电子枪的聚焦栅极的聚焦电压;将聚焦电压与预定的基准电压进行比较;在聚焦电压低于基准电压时升高提供到聚焦栅极的聚焦电压。
基准电压为提供到聚焦栅极的垂直和动态波形电源供给端的电压。
升高聚焦电压的步骤包含如下的步骤,将由电容器充电的电压和聚焦栅极与垂直和动态波形电源供给端之间的电阻提供到聚焦栅极,从而有效的升高聚焦电压。
附图说明
通过下面结合相应附图对本发明的详细描述会对本发明的上述的目的和优点有更清楚的了解和认识,其中:
图1a为根据本发明的与电源供给装置相连的CDT中S-CXO电子枪中的栅极结构图;
图1b为传统的CDT中的CXO电子枪栅极结构图;
图2为根据本发明的电源供给装置的整体的高压偏转FBT的电路图;
图3根据本发明的用于恢复电源供给装置的聚焦电压的电路图。
具体实施方式
下面将结合相应的附图对本发明的最佳实施例进行详细描述。
参考图1a,CDT中的S-CXO(超常扩展场椭圆透镜)电子枪具有顺序排列的栅极、EC3-D7、EC3-S3、EC3-D7、EC3-S3、EC25、EC3-S,和EC25。EC3-D7为动态聚焦栅极(G4),EC3-S3为静态聚焦栅极,EC2为加速栅极(G2)。
参考图2和图3,FBT10的电路升高提供到CDT中的电子枪的电压,其由粗线所包围。将一个FBT驱动电路41设置到FBT10的左上部,将从FBT10向加速栅极(G2)提供电源的电源供给电路42设置到FBT10的左下部。
在FBT驱动电路41中,通过对高压变压器18所进行的开/关操作而将B+电压提供到FBT。如果根据高压晶体管18的切换操作通过共振电容器9对电压进行共振,可将电压引入到初级线圈11并提供到FBT10。然后,通过初级线圈11中的电压所产生的电动势将高压提供到FBT10的与初级线圈11相对的次级线圈12。
通过多个高压分配电阻对FBT10中的次级线圈12中的高压14进行分压,并分别提供到电子枪的静态聚焦栅极(G3)和动态聚焦栅极(G4)。
通过次级线圈12,将高压引入到与次级线圈12相对的第三线圈13。将第三线圈13中的电压施加到电子枪的加速栅极(G2),通过整流器D2和D3(图3)用于对高压进行整流,并通过平滑器C1对整流的高压脉冲进行校平。这里,提供到加速栅极(G2)的电压大约为540V。
为了将电压提供到图2的FBT10的次级线圈12中的聚焦栅极G3和G4,高压分配电阻16被串联连接。通过高压分配电阻16对高压进行分压并提供到各个聚焦栅极G3和G4。通过静态聚焦电压输出端15的支路输出一个抛物线形电压,用于通过电容C3进行动态聚焦。在FBT10的次级线圈12的下部,电阻43和线圈44并联连接,同时连接用于通过检测屏幕的亮度控制屏幕电压的ABL(自动亮度限定器)电路(未示出)。
在与高压分配电阻16相连的线路16a的端部和动态聚焦电压输出端17的加速电压输出端21(如图3中所示)与聚焦电压检测电阻28串联。通过测量提供到聚焦电压检测电阻28的电压而检测提供到动态聚焦栅极(G4)的电压。在所提供的电压为正常时,通过聚焦电压检测电阻28所检测的电压大约为6kV。
在图3中,与聚焦电压检测电阻28相连的线与电源供给端20相连,其中的电源供给端用于将垂直动态波形电源提供到FBT10的抛物线波形输出端23。在将电源供给端20与聚焦电压检测电阻28相连的线路中设置一个二极管D4,该二极管D4具有一个与聚焦电压检测电阻28相连的正极,切断反向的电流,还有一个升压部分,其包含一个电阻26和电容27。在聚焦电压检测电阻28的电压下降并等于电压供给端20的电压的情况下,电压升压部分26和27升高聚焦电压检测电阻28的电压。
在CDT中的电子枪正常工作的情况下,由于聚焦电压检测电阻28的电压高于电源供给端20的电压,二极管25切断电流,包含电阻26和电容27的升压部分通过动态聚焦电压检测电阻28的电压进行充电。然而,如果聚焦电压输出端17的电压依据CDT中的电子枪的栅极放电而下降,包含电阻26和电容27的升压部分中的充电电压和电源供给端20的电压保证聚焦电压输出端17被升压,从而恢复到正常的电压。
在图3中,与加速栅极(G2)相连的FBT10的加速电压输出端21的端部与电阻23和旁路电容24相连。由于在旁路电容器24中充电的电压维持加速电压,可防止由于聚焦电压输出端17的电压变化而造成的加速电压输出端21的电压波动。
通过此结构,当FBT10的动态聚焦电压输出端17的电压下降时,在包含电阻26和电容27的集成电路中的充电电压可使下降的电压恢复到正常的电压,从而聚焦电压输出端17的电压被保持稳定。因此,可防止由于CDT中的电子枪的加速栅极和聚焦栅极的结构所造成的聚焦电压输出端的电压变化所导致的加速电压输出端的电压波动。
上面的描述针对整体的高压偏转电源供给装置,同样也可应用于分离的装置。
另外,在上面的实施例中,电源供给部分与FBT的垂直和动态电源供给端相连,用于提供预定的基准电压,同样也可与分离的电源供给装置相连。
如上所述,本发明提供用于CDT中的电子枪的电源供给装置,其可将根据CDT中电子枪的栅极放电下降的聚焦电压输出端的电压恢复到正常的电压。
虽然已经对本发明的最佳实施例进行了详细描述,但是对本领域中的技术人员而言,对其所做的各种的变化和修改都在本发明的范围之内。

Claims (9)

1.在带有FBT的CDT中的电子枪中设置的电源供给装置,该装置包含一个聚焦电压输出端和一个加速电压输出端,另外还包含:
一个提供预定的基准电压的电源供给部分;
一个聚焦电压检测部分,用于检测聚焦电压输出端的聚焦电压;
一个聚焦电压升压部分,在聚焦电压检测部分所检测的聚焦电压低于电源供给部分的基准电压时升高聚焦电压输出端的聚焦电压。
2.根据权利要求1所述的装置,其特征在于聚焦电压检测部分包含与聚焦电压输出端串联连接的检测电阻。
3.根据权利要求1所述的装置,其特征在于聚焦电压升压部分包含一个升压电路,其在电源供给部分和聚焦电压检测部分之间带有电阻和电容,从电源供给部分充电到基准电压。
4.根据权利要求3所述的装置,其特征在于电源供给部分包含一个FBT的垂直动态的波形电源供给部分。
5.根据权利要求1所述的装置,其特征在于聚焦电压升压部分包含一个二极管,其切断从聚焦电压检测部分到电源供给部分的反向电流。
6.根据权利要求1所述的装置,其特征在于对加速电压输出端提供一个旁路电容器,用于维持加速电压,可防止加速电压输出端的电压由于聚焦电压输出端的电压的变化而出现波动。
7.一种用于恢复CDT中的电子枪的正常聚焦电压的方法,其特征在于其包含如下的步骤:
检测提供到电子枪的聚焦栅极的聚焦电压;
将聚焦电压与预定的基准电压进行比较;
在聚焦电压低于基准电压时升高提供到聚焦栅极的聚焦电压。
8.根据权利要求7所述的方法,其特征在于基准电压为提供到聚焦栅极的垂直和动态波形电源供给端的电压。
9.根据权利要求8所述的方法,其特征在于升高聚焦电压的步骤包含如下的步骤,将由电容器充电的电压和聚焦栅极与垂直和动态波形电源供给端之间的电阻提供到聚焦栅极,从而有效的升高聚焦电压。
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