FI107104B - Lisänollaustoiminnolla varustettuja paraabeligeneraattoreita - Google Patents

Lisänollaustoiminnolla varustettuja paraabeligeneraattoreita Download PDF

Info

Publication number
FI107104B
FI107104B FI911919A FI911919A FI107104B FI 107104 B FI107104 B FI 107104B FI 911919 A FI911919 A FI 911919A FI 911919 A FI911919 A FI 911919A FI 107104 B FI107104 B FI 107104B
Authority
FI
Finland
Prior art keywords
signal
vertical
horizontal
circuit
distortion
Prior art date
Application number
FI911919A
Other languages
English (en)
Swedish (sv)
Other versions
FI911919A0 (fi
FI911919A (fi
Inventor
Enrique Rodriguez-Cavazos
Ronald Eugene Fernsler
Nancy Dawn Graves
Original Assignee
Thomson Consumer Electronics
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Thomson Consumer Electronics filed Critical Thomson Consumer Electronics
Publication of FI911919A0 publication Critical patent/FI911919A0/fi
Publication of FI911919A publication Critical patent/FI911919A/fi
Application granted granted Critical
Publication of FI107104B publication Critical patent/FI107104B/fi

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N3/00Scanning details of television systems; Combination thereof with generation of supply voltages
    • H04N3/10Scanning details of television systems; Combination thereof with generation of supply voltages by means not exclusively optical-mechanical
    • H04N3/16Scanning details of television systems; Combination thereof with generation of supply voltages by means not exclusively optical-mechanical by deflecting electron beam in cathode-ray tube, e.g. scanning corrections
    • H04N3/22Circuits for controlling dimensions, shape or centering of picture on screen
    • H04N3/23Distortion correction, e.g. for pincushion distortion correction, S-correction
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06GANALOGUE COMPUTERS
    • G06G7/00Devices in which the computing operation is performed by varying electric or magnetic quantities
    • G06G7/12Arrangements for performing computing operations, e.g. operational amplifiers
    • G06G7/20Arrangements for performing computing operations, e.g. operational amplifiers for evaluating powers, roots, polynomes, mean square values, standard deviation
    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03KPULSE TECHNIQUE
    • H03K4/00Generating pulses having essentially a finite slope or stepped portions
    • H03K4/04Generating pulses having essentially a finite slope or stepped portions having parabolic shape
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N3/00Scanning details of television systems; Combination thereof with generation of supply voltages
    • H04N3/10Scanning details of television systems; Combination thereof with generation of supply voltages by means not exclusively optical-mechanical
    • H04N3/16Scanning details of television systems; Combination thereof with generation of supply voltages by means not exclusively optical-mechanical by deflecting electron beam in cathode-ray tube, e.g. scanning corrections
    • H04N3/22Circuits for controlling dimensions, shape or centering of picture on screen
    • H04N3/23Distortion correction, e.g. for pincushion distortion correction, S-correction
    • H04N3/233Distortion correction, e.g. for pincushion distortion correction, S-correction using active elements

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Mathematical Physics (AREA)
  • Theoretical Computer Science (AREA)
  • Multimedia (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Software Systems (AREA)
  • Computer Hardware Design (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Details Of Television Scanning (AREA)
  • Video Image Reproduction Devices For Color Tv Systems (AREA)

Description

1 107104
Lisänollaustoiminnolla varustettuja paraabeligeneraatto-reita Tämä keksintö koskee paraabelin muodostuspiirejä, 5 joita käytetään korjaamaan rasterinäyttöjen vääristymiä televisioissa, ja erityisesti parabolisen aaltomuodon generaattoreita, joilla on parannettu immuunisuus pystytah-din häiriöiden suhteen, joita voi aiheuttaa määrätyn tyyppisten pystypoikkeutuspiirien toiminta, ja parantunut im-10 muunisuus vääristymien suhteen kanavanvaihdoksen aikana.
Teoreettisesti virheetön pyyhkäisty rasterinäyttö televisiolaitteessa on täsmälleen suorakulmainen, jolloin kaikki rasterin vaakasuuntaiset juovat ovat suoria ja samansuuntaisia. Yksisuuntaisessa rasteripyyhkäisyssä pyyh-15 käisyjuovat tietenkin taittuvat hyvin lievästi alaspäin. Usean tyyppistä häiriötä voi seurata joko piireistä, jotka tuottavat pystysuuntaiset tai vaakasuuntaiset säteen poik-keutussignaalit, tai projektiotelevisiojärjestelmän geometriasta. Neulatyynyvääristymälle on ominaista rasterin 20 kaareutuminen sisäänpäin. Neulatyynyvääristymä voi olla ongelma sekä suoraan katseltavissa että projektiolaitteis-: sa. Trapetsoidivääristymä on ongelma pääasiassa projektio- laitteissa, koska kaikki moniprojektioputket eivät voi olla suunnatut samalle projektioakselille. Konvergenssi- 25 vääristymälle on ominaista projektiolaitteen projektioput- kien tuottamien vastaavien rastereiden vastaavien pistei-den rekisteröinti virheellisesti.
• · ·
Yhtä neulatyynyvääristymän muotoa nimitetään usein ... Pohjoinen-Etelä neulatyynyvääristymäksi. Vaakasuuntaiset • · 30 rasteri juovat näytön ylä- ja alaosassa ovat kaareutuneet • · i ”·’ sisäänpäin kohti näytön keskiosaa määrällä, joka on suurin aivan ylimpänä ja alimpana olevilla juovilla, ja pienempi lähestyttäessä pystysuuntaista keskipistettä. Toista neulatyynyvääristymän muotoa nimitetään Länsi-Itä vääristy-35 mäksi tai sivuttaiseksi neulatyynyvääristymäksi, ja sille 2 107104 on ominaista, että vaakasuuntaisten rasterijuovien päät vaihtelevat sivusuunnassa siten, että vaakasuuntaisten rasterijuovien leveys on pienempi rasterin pystysuuntaisessa keskipisteessä kuin ylhäällä ja alhaalla.
5 Projektiotelevisiolaitteessa värinäyttö voidaan tuottaa projisoimalla kolme erillistä yksiväristä katodi-sädeputkea (CRT), joissa on päävärit, eri paikoista ja asettamalla nämä kolme rasteria päällekkäin projisoitaessa niitä katseluruudulle. Neulatyyny-, trapetsoidi- ja kon-10 vergenssivääristymä tulee korjata yksitellen kunkin pro-jektioputken rasterin osalta. Neulatyynyvääristymää ei useinkaan korjata muuntamalla pääpoikkeutussignaaleja jotka ohjaavat vaakasuunnan ja pystysuunnan pääpoikkeutuske-loja, kuten monissa suorakatselulaitteissa, johtuen epä-15 toivottavasta pistetoiston heikkenemisestä. Projektioput- ket voidaan varustaa vaaka- ja pystysuunnan lisäkeloilla, joilla korjataan geometrisia vääristymiä, sellaisia kuin neulatyyny- ja trapetsoidivääristymä, kuten myös konver-genssivääristymä. Kunkin tyyppisen vääristymän korjaussig-20 naalit voidaan yhdistää yhdistetyiksi korjaussignaaleiksi, joilla lisäkeloja ohjataan. Näin ollen häiriöt missä ta-v : hansa korjaussignaalissa voivat häiritä yhtä hyvin myös 'muiden vääristymien korjausta.
Pohjoinen-Etelä neulatyynykor jaussignaali voidaan :·· 25 muodostaa integroimalla vaakatahdin rampit paraabelien muodostamiseksi ja moduloimalla saatavat paraabelit pys-tysuuntaisella toistotahdilla. Tämä korjaussignaali on • · · amplitudiltaan maksimissa oleva paraabeli rasterin ylä- ... osassa, ei korjausta rasterin keskikohdassa, ja amplitu- « « *·;·' 30 diltaan maksimissa oleva paraabeli vastakkaispolariteet- » * ···’ tisena alaosassa. Sivuttainen neulatyynykor jaussignaali voidaan saada integroimalla rampit pystysuuntaisella tah-dilla paraabelien muodostamiseksi ja moduloimalla paraabelit vaakasuuntaisella tahdilla. Korjaussignaali on maksi-35 miamplitudin paraabeli rasterin pystysuuntaisessa keski- 3 107104 kohdassa ja polariteetit ovat vastakkaiset kunkin pyyhkäi-syjuovan sivuilla. Vaakasuuntaisia ja pystysuuntaisia pa-luupyyhkäisyjä, tai paluupulsseja, voidaan käyttää ajoittamaan vastaavasti vaakasuuntaisen ja pystysuuntaisen tah-5 din signaalit, jos paluupulssien pulssileveydet ja taajuudet (ja näin ollen vastaavat jaksot) ovat oleellisesti vakiot. Vaihtelut paluupulssien pulssileveyksissä ja/tai taajuuksissa voivat häiritä tarkkojen korjausparaabelien muodostusta, erityisesti niiden joita käytetään Pohjoinen-10 Etelä neulatyynykorjauksessa.
Piirit, joilla muodostetaan vaaka- ja pystytahdin paraabelit rasterivääristymän korjaamiseksi, voidaan kytkeä samoihin vaaka- ja pystypoikkeutuspiireihin jotka tuottavat poikkeutussignaalit jotka viedään projektiotele-15 vision vastaavien CRTtden pääpoikkeutuskeloille, esimer kiksi suurjännitemuuntajan läpi, jotta korjauspiirit synkronoitaisiin pääpoikkeutusjärjestelmien kanssa. Muuntaja voi olla vaaka- ja pystypaluupulssien lähteenä. Pystypoik-keutuspiirin toiminta voi kuitenkin aiheuttaa määrättyjä 20 ongelmia paluupyyhkäisysignaaleissa poikkeutuspiirien kuormittumisesta johtuen.
Ihanteellisissa olosuhteissa vaakasuuntaisten pa- ;"! luupulssien leveys ja vaakasuuntaisten paluupulssien taa- juus (ja näin ollen jakso) on vakio. Määrätyt häiriöt, 25 joita ovat vaihevääristymä tai ajoitusvääristymä tai mo-lemmat, jotka seuraavat pystypoikkeutuspiirin toiminnasta, • · ..... voivat kuitenkin muuttaa vaakasuuntaisten paluupulssien « t · leveyden ja taajuuden vakautta. Pystysuuntaisen tahdin ajoitushäiriöt voivat kytkeytyä yhdistetyn korkeajännite- • · .··* 30 muuntajan toisiokäämien läpi. Ajoitushäiriöt voivat modu- • · « '...· loida vaakasuuntaisia paluupulsseja muuttamalla pulssin :*j’: leveyttä tai taajuutta tai molempia. Vaakasuuntaisia pa- luupulsseja käytetään nollaamaan parabolisen generaatto-·. rin, joka toimii vaakasuuntaisella tahdilla, rampinmuodos-
| I I
35 tusosa. Modulointi tapahtuu pystysuuntaisella tahdilla ja 4 107104 sen monikerroilla. Monissa pystypoikkeutusjärjestelmissä vaihe- tai ajoitusvääristymät ovat tarpeeksi pieniä ollakseen siedettäviä. Erityisiä kompensointipiirejä ei yleensä tarvita.
5 Jotkin pystypoikkeutusjärjestelmät, esimerkiksi hakkurityyppiset pystypoikkeutusjärjestelmät, voivat tuottaa merkittävää vaihevääristymää yhdistetyn korkeajännite-muuntajan kaikkiin toisiokäämeihin hakkuritoiminnan vuoksi. Vaihevääristymä voi olla korostunein pystysuuntaisen 10 paluupulssin loppuosan aikana, kun kytkettävien elementtien, esimerkiksi SCR:n jolla suoritetaan kytketty pystysuuntainen paluupyyhkäisy, läpi menevä virta on huipussaan. Tämän virran aiheuttama kuormitus moduloi vaakasuuntaiset paluupyyhkäisypulssit aiheuttaen pulssileveyden 15 vaihtelun tai taajuuden vaihtelun tai molemmat, jopa juovasta toiseen mentäessä. Muutokset joko pulssileveydessä tai taajuudessa (ja näin ollen jaksossa) käsitellään tavalla, joka aiheuttaa vaihteluita vaakatahdin signaaleihin, jotka tuotetaan signaaligeneraattoreissa, jotka no-20 jaavat vaakasuuntaisiin paluupulsseihin ajoituksen osalta, esimerkiksi parabolisissa generaattoreissa. Parabolisen .·' ·' generaattorin ramppisignaalilla ei esimerkiksi ole vakaata taajuutta, ja rampeilla on erilaiset maksimiamplitudit.
: Vaakasuuntaisen tahdin ramppisignaalit voidaan integroida, 25 jotta saadaan vaakasuuntaisen tahdin paraabeli Pohjoinen-Etelä neulatyynykorjausta varten, tai niitä käytetään mo- • * t·;·. dulointisignaaleina sivujen neulatyynykorjaukseen. Vaih- • · · teluilla ramppien alkuajoissa, ramppien kestoissa ja ramp-pien maksimiamplitudeissa on haitallinen vaikutus paraabe- • « ”♦··" 30 leihin tai moduloituihin signaaliverhokäyriin. Tuloksena 4 ♦ vaakasuuntaisten paluupulssien vaihteluista vaakatahdin * ·*·*: paraabelisignaali ja/tai modulointisignaali voi vaihdella amplitudiltaan pystysuuntaisella tahdilla.
·. Tyypillisesti parabolisella generaattorilla muodos- « » « f··' 35 tettu ramppisignaali vaihtojännitekytketään integraatto- « « 5 107104 riin. Kondensaattorilla, joka suorittaa vaihtojännitekyt-kennän, tulee olla tarpeeksi pitkä aikavakio, jotta vältettäisiin ramppisignaalin vääristyminen ennen integrointia. Pitkä aikavakio sallii pystysuuntaisen tahdin häiri-5 ön, esimerkiksi taajuudella 60 Hz ja sen monikertoina, kytkeytyä myöskin kondensaattorin läpi. Huipusta huippuun jännite vaihtelee ja keskimääräinen jännite vaihtelee. Integraattori käsittelee muutokset keskimääräisessä jännitteessä tasajännitesiirtymänä, positiivisena tai nega-10 tiivisena riippuen vaihtelusta. Tarvitaan useita pystysuuntaisia jaksoja, jotta keskimääräisen jännitteen vaihtelusta johtuva virhe häviäisi, johtuen integraattorin pitkästä aikavakiosta. Jos yksittäinen vaihtelu on riittävän voimakas, paraabeleilla on erilaiset amplitudit 15 useiden pystyjaksojen ajan, kunnes keskimääräinen jännite palaa nollaan. Konvergenssin korjauksen tarkkuuden puuttuminen voi olla havaittavissa lyhytaikaisesti, mutta ongelma on siedettävissä, mikäli se ei ole helposti havaittavissa, pätkittäinen ja itsekorjaava. Jos vaihtelut kui-20 tenkin jatkuvat itsepintaisesti, kuten voi käydä järjestelmässä jossa on hakkurityyppinen pystypoikkeutuspiiri, kunkin peräkkäisen vaakajuovan virheet kasaantuvat integ- • raattorissa. Tämän seurauksena paraabelista tulee progressiivisesti vääristynyt, jolloin se ehkä jopa saavuttaa ,,, 25 pisteen jossa se aiheuttaa lisää vääristymää rasteriin sen * . sijaan että se korjaisi rasteria. Joissakin tapauksissa toistuvien paraabelien amplitudiverhokäyrässä voi esiintyä * * epälineaarinen pystysuuntaisen tahdin vääristymä kasaan- • · « · tuneista virheistä johtuen, kuten esimerkiksi kuviossa 7 30 on esitetty. Vääristymä voi olla erityisen äkillinen pys-; :***: tysuuntaisen paluupyyhkäisyn aikana. Ongelma voidaan voit- ·**’: taa keksinnön yhden suoritusmuodon mukaisesti nollaamalla myös integraattori vaakasuuntaisella tahdilla, esimerkiksi samoilla vaakasuuntaisilla paluupulsseilla joita käytetään 35 nollaamaan vaakasuuntaisen tahdin ramppigeneraattori. Tämä I « « 4 4 4
( · I
6 107104 takaa, että mitään virheitä ei voi kasaantua integraatto-riin siirryttäessä yhdeltä vaakajuovalta seuraavalle.
Toinen ongelma, jolla on samanlainen haitallinen vaikutus korjausaaltomuotoihin, voi esiintyä kanavan vaih-5 don aikana, kun pystypoikkeutuspiirin tulee lukittua uuden videosignaalin synkronointisignaaleihin. Lukkiutuminen uuteen videosignaaliin ei voi tapahtua välittömästi, vaan se vaatii määrätyn aikajakson. Pystysynkronointipulssien puuttuminen kanavan vaihdon aikana johtaa näin ollen pys-10 tysuuntaisten nollauspulssien ja pystysuuntaisten paluu-pyyhkäisypulssien puutumiseen. Jotta rasteria estettäisiin romahtamasta, useimmissa pystypoikkeutuspiireissä on jou-tokäyntimoodi, jonka taajuus on hiukan hitaampi kuin pystysuuntainen tahti. Tämä voidaan toteuttaa analogisella 15 värähtelijällä tai digitaalisella pystysuuntaisella alas-laskentapiirillä. Pystysuuntainen alaslaskentapiiri, esimerkiksi NTSC lomitetun pyyhkäisyn televisiossa joka toimii 60 Hz pystytahdilla, voidaan sovittaa tuottamaan nol-lauspulssit odotettavissa olevalla pystysuuntaisella taa-20 juudella perustuen 2fH: fv-suhteeseen 592:1, eli pystysuuntaisella taajuudella 53 Hz. Vaihdettaessa kanavia pystysuuntainen poikkeutusramppi varautuu pitempään kuin nor-maalisti, kunnes uudesta videosignaalista ilmaistaan kun-nollinen synkronointisignaali, koska pystysuuntainen jakso 25 käytännössä kasvaa alhaisemman joutokäynti- tai alaslas- « · · * . kentataajuuden vuoksi. Seurauksena pidennetystä pystysuun- • · . täisen rampin varaamisesta on, että integraattoriin vaih to j ännitekytketyn ramppisignaalin keskimääräinen arvo kas- • « * ’ vaa huomattavasti siten, että pystysuuntaisen synkronoin- 30 nin palautumisen jälkeen muodostettujen paraabelien muoto
Iti *·../· ja koko ilmaisee merkittävän siirtymätasajännitteen. Siir- ·***: tymä jännite voi vaatia useita pystykenttiä palatakseen keskimääräiseen arvoon nolla. Tänä aikana neulatyynykor- h. jauspiirit voivat poiketa oleellisesti niiden vakaan tilan 35 tasoista. Aiheutuvaa virhettä projektiotelevisiossa, jossa 7 107104 on päällekkäinasetetut rasterit ja yhdistetyt korjausaal-tomuodot, jotka ohjaavat lisäpoikkeutuskeloja, nimitetään konvergenssihyppäykseksi joka seuraa kanavan vaihtoa. Ongelma voidaan voittaa keksinnön toisen suoritusmuodon mu-5 kaisesti nollaamalla integraattori myös pystysuuntaisella tahdilla, esimerkiksi samoilla pystysuuntaisilla paluu-pulsseilla, joita käytetään pysäyttämään pystysuuntaisen tahdin ramppigeneraattori. Tämä takaa, että integraattori aloittaa jokaisen pystysuuntaisen pyyhkäisyn ilman tasa-10 jännitesiirtymää.
Keksinnön tarkoituksena on esittää paraabelin muodostavia piirejä, jotka eivät ole herkkiä impulssimaisille virheille ja pystytahdin virheille.
Keksinnön toisena tarkoituksena on eristää konver-15 genssi- ja neulatyynyvääristymän korjauspiirit suurjänni- temuuntajan kuormitusilmiöiltä pystysuuntaisen paluupyyh-käisyn aikana, esimerkiksi niiltä joita aiheutuu pysty-poikkeutuspiirin hakkuritoiminnasta.
Keksinnön tarkoituksena on edelleen sallia neula-20 tyynykorjauspiirien elpyminen pystysuuntaisen synkronoin nin puuttumisesta minimiajassa, ilman havaittavia vaikutuksia konvergenssin korjauksen tarkkuuteen, joka puuttu-minen johtuu kanavan vaihdoista ja vastaavista impulssi-ilmiöistä.
...i 25 Nämä ja muut keksinnön tavoitteet saavutetaan pii- • · · * . rillä Pohjoinen-Etelä-neulatyynyvääristymän korjaamiseksi ja taittosiipivääristymän kompensoimiseksi tele-visiolaitteen rasterinäytössä, jossa piirissä on korjaus- • · · \* ‘ piiri oleellisesti parabolisen vaakataajuussignaalin tuot- 30 tamiseksi Pohjoinen-Etelä-neulatyynyvääristymän korjaami- • · « seksi. Piiri on tunnettu taittosiipikompensaatiopiiristä, ·*’*: joka on kytketty korjauspiirin takaisinkytkentänä mainitun oleellisesti parabolisen vaakataajuussignaalin amplitudi-muokkaamiseksi oleellisesti parabolisella, vaakataajuusta-'•y” 35 kaisinkytkentäsignaalilla tasapainotusulostulosignaalin 8 107104 määrittämiseksi neulatyynyvääristymän ja taittosiipivää-ristymän korjaamiseksi; ja pystypoikkeutuspiiristä poikkeutustelan ohjaamiseksi tasapainotusulostulosignaalilla.
5 Keksinnön kohteena on myös poikkeutusaaltomuotokor- jaussignaaligeneraattori, joka käsittää vaakataajuusramppigeneraattorin; integrointipiirin, joka on kytketty mainitun ramp-pigeneraattorin ulostuloon oleellisesti parabolisen sig-10 naalin tuottamiseksi Generaattori on tunnettu esijännite-virtalähteestä ( + 12 V) , joka on kytketty integrointipiirin sisääntuloon (-) esijännitevirralle preportionaalisen vai-hesiirtokomponentin tuottamiseksi oleellisesti paraboliseen signaaliin; ja 15 välineistä, jotka ovat vasteellisia vaihesiirret- tyyn paraboliseen signaaliin neulatyynyvääristymän kor-jaussignaalin tuottamiseksi.
Parabolinen generaattori televisiorasterin geometrista korjausta varten sisältää nollattavan piirin, jolla 20 muodostetaan toistuva ramppisignaali, ja nollattavan in-tegraattorin, jolla muodostetaan toistuva paraabelisignaa-li mainitusta toistuvasta ramppisignaalista. Ensimmäinen nollauspiiri alustaa ramppipiirin taajuudella joka pohjautuu pyyhkäisytaajuuteen. Lisänollauspiiri alustaa integ-25 raattorin ennen jokaisen toistuvan rampin integrointia.
• · · • . Lisänollauspiiri minimoi ramppisignaalin vaihteluista joh tuvat ajoitusvirheet, jotka johtuvat impulsseista. Yhdessä ‘ ' toteutuksessa pyyhkäisyjakso on vaakasuuntainen pyyhkäisy- • · · · jakso ja ramppi- ja paraabelipiirit nollataan kunkin vaa- 30 kasuuntaisen pyyhkäisyjakson lopussa. Tässä tapauksessa ensimmäistä ja lisänollauspiiriä ohjataan vaakasuuntaisil- ·'**: la paluupyyhkäisypulsseilla, esimerkiksi vaakasuuntaisten * ψ * paluupulssien etureunoilla. Toinen piiri moduloi jaksol-lisesti nollattavan parabolisen signaalin pystysuuntaisel-35 la pyyhkäisytahdilla elektronipyyhkäisysuihkun poikkeutus- 4 t · • · 107104 9 piirin ohjaamiseksi, esimerkiksi sellaisen jossa on lisä-poikkeutuskela. Toisessa toteutuksessa pyyhkäisyjakso on pystysuuntainen pyyhkäisyjakso, ja ramppi- ja paraabeli-piirit nollataan kunkin pystypyyhkäisyjakson lopussa. Täs-5 sä tapauksessa ensimmäistä ja lisänollauspiiriä ohjataan pystysuuntaisilla paluupulsseilla, esimerkiksi pystysuuntaisten paluupulssien etureunoilla. Toinen piiri moduloi jaksollisesti nollattavan parabolisen signaalin vaakasuuntaisen pyyhkäisyn tahdilla elektronipyyhkäisysuihkun poik-10 keutuspiirin ohjaamiseksi, esimerkiksi sellaisen jossa on lisäpoikkeutuskela.
Tarkemmin ottaen parabolinen piiri voi sisältää in-tegraattorin, jolla toistuva ramppisignaali integroidaan, integraattorin muodostaessa aaltomuodon, joka asetetaan 15 amplitudiltaan nollaan lisänollauspiirin toiminnalla. In-tegraattori voi sisältää operaatiovahvistimen ja integroivan kondensaattorin. Lisänollauspiiri voi sisältää tran-sistorikytkimen kondensaattorin purkamista varten. Integ-raattori voi olla kytketty suurjännitemuuntajaan, jonka 20 tehtävänä on ohjata suihkun poikkeutusta rasterissa, nol-lauspiirin korjatessa virheitä rasterissa, joka on kytketty muuntajan kautta.
Aaltomuodon nollaus ajoitussignaalin ohjaamana mie-”,,; luummin kuin sallia aaltomuodon minimitason määrääminen ... 25 vain integraattorin toiminnalla, eli kondensaattorin kont- * . rolloimattomalla varauksen purkauksella, parantaa neula- * tyynykorjauksen tarkkuutta.
* ' Kuvio 1 on kaavio joka kuvaa suorakulmaista raste- * * * · ria.
30 Kuvio 2 on kaavio joka kuvaa rasterin Pohjoinen- : Etelä neulatyynyvääristymää.
·***: Kuvio 3 on kaavio joka kuvaa Itä-Länsi neulatyyny vääristymää.
Kuvio 4 on lohkokaavio piiristä jolla muodostetaan 35 parabolinen korjaussignaali keksinnön mukaisesti.
« « I
« · i 10 107104
Kuvio 5 on piirikaavio parabolisesta generaattorista jolla muodostetaan korjaussignaali Pohjoinen-Etelä neu-latyynykorjausta varten keksinnön mukaisesti.
Kuvio 6 on piirikaavio parabolisesta generaattoris-5 ta jolla muodostetaan korjaussignaali Itä-Länsi neula-tyynykorjausta varten keksinnön toisen suoritusmuodon mukaisesti .
Kuvio 7 esittää parabolista aaltomuotoa, jossa on akkumuloituneista virheistä johtuvaa epälineaarista pysty-10 taajuista vääristymää.
Kuviossa 1 esitetty rasteri 40 on tarkka ja virheetön videonäyttö, joka muodostuu useista suorista vaakasuuntaisista pyyhkäisyjuovista 42, jotka ovat saman pituisia ja yhdensuuntaisia. Pyyhkäisyjuovien loppupisteet 44 15 sijaitsevat kaikki pystysuuntaisilla linjoilla rasterin-äytön sivuilla, kohtisuorasti yksittäisiä pyyhkäisyjuovia 42 vastaan. Rasterin vääristymä voi aiheutua poikkeutus-piirien aiheuttamista vääristymistä, katselupinnan kaarevuudesta ja projektiojärjestelmän geometriasta. Kaksi esi-20 merkkiä vääristymästä suoraan katseltavissa ja projektio- laitteissa ovat Pohjoinen-Etelä (tai ylhäältä alas) neula-tyynyvääristymä, joka on esitetty kuviossa 2, ja Itä-Länsi (sivuttainen) neulatyynyvääristymä, joka on esitetty kuviossa 3. Trapetsoidi- ja konvergenssivääristymiä ei ole 25 kuvattu, mutta niitä voidaan myös odottaa projektiolait- * . teessä.
Rasterin 46 Pohjoinen-Etelä neulatyynyvääristymässä rasterinäytön yksittäiset pyyhkäisyjuovat 42 kaartuvat si-V * säänpäin määrällä, joka on suurin rasterin ylä- ja ala- 30 osassa, ja joka on pienin lähestyttäessä pystysuuntaista : keskikohtaa. Pyyhkäisevän elektronisuihkun pystypoikkeamaa ·*“: voidaan säätää muodoltaan parabolisen korjaussignaalin • · · avulla vaakapyyhkäisytaajuudella tämän vääristymän korjaa-miseksi. Parabolinen kor jaussignaali moduloidaan ramppi-35 funktiolla pystysuuntaisella tahdilla siten, että korjaa- u 107104 valla paraabelilla on maksimaalinen positiivinen (ylöspäin) amplitudi rasterin ylimmällä juovalla, nolla-amplitudi pystysuunnassa keskimmäisellä pyyhkäisyjuovalla (joka ei ole vääristynyt), ja maksimaalinen negatiivinen (alas-5 päin) amplitudi alimmalla pyyhkäisyjuovalla.
Rasterin 48 Itä-Länsi neulatyynyvääristymässä rasterin ylä- ja alaosassa olevat pyyhkäisyjuovat 42 ovat pitempiä kuin pystysuunnassa keskellä, josta seuraa juovien 44 kaartuminen sisäänpäin rasterin sivuilla, vastaten vas-10 taavien rasterijuovien loppupäitä. Tämä vääristymä voidaan myös korjata parabolisella korjaussignaalilla, joka tuodaan modifioimaan pyyhkäisysuihkun vaakasuuntaista poikkeutusta. Tässä tapauksessa paraabeli esiintyy kuitenkin pystysuuntaisella tahdilla ja modulointi tapahtuu 15 pystysuuntaisella tahdilla esiintyvällä ramppifunktiolla.
Projektiotelevisiolaitteessa kolmen päävärin CRT:den rastereiden vääristymä voi olla erilainen johtuen eroista pyyhkäisypoikkeutuksessa ja eroista projektiokul-missa projektioakselin ja projektiopinnan tai ruudun ak-20 siaalisen keskikohdan (kaareutumisen keskipiste) välillä.
Kun näiden kolmen rasterin vastaavat pisteet projisoituina toistensa päälle eivät satu tarkasti yhteen, esiintyy kon-vergenssivirhettä.
Kuviossa 4 kuvataan lohkokaaviomuodossa piiri, jol- ,25 la tuotetaan parabolinen kor jaussignaali keksinnön mukai- i t i * . sesti. Jaksollisesti nollatun ramppigeneraattorin 84 saha- aaltomainen lähtösignaali 62 on vaihtojännitekytketty aktiiviselle integraattorille 70 sarjakondensaattorin 76 • · · V · kautta. Integraattori 70 sisältää operaatiovahvistimen 72 30 ja takaisinkytkentäkondensaattorin 74, ja se tuottaa para-bolisen lähtösignaalin 60 esitetyn mukaisesti.
·***: Ramppigeneraattori 84 voi sisältää vakiovirtaläh- « · · • teen kondensaattorin varaamista varten, mikä tuottaa las- kevan ramppi jännitteen, ja ensimmäisen nollauslaitteen 86, 35 sellaisen kuin transistorikytkimen, jolla kondensaattori 12 107104 puretaan nopeasti, mikä aiheuttaa jännitteen putoamisen pysty- tai vaakajakson päätteeksi. Vaihtojännitekytketyn ramppisignaalin integrointi tuottaa toistuvan paraabeli-signaalin, joka soveltuu neulatyynyvääristymän korjaami-5 seen. Integraattorin 70 tuottamaan paraboliseen signaaliin kohdistuu kuitenkin vaihtelua johtuen jaksollisista ja/tai impulssivaihteluista, jotka esiintyvät ramppisignaalissa 62. Nämä jaksolliset tai impulssimaiset vaihtelut voivat aiheutua esimerkiksi pystytahdin häiriöistä, jotka kytkey-10 tyvät pystypoikkeutusjärjestelmästä, ja pystysuuntaisen synkronoinnin puuttumisesta kanavan vaihdon aikana. Molemmissa tapauksissa ajoitushäiriöt kytkeytyvät kondensaattorin 76 kautta, jolla on pitkä aikavakio ramppisignaalin vääristymän estämiseksi. Ajoitusvirheet muuttavat keski-15 määräistä jännitetasoa integraattorin 70 lähdössä. Ero keskimääräisessä jännitetasossa käsitellään integraatto-rissa tasajännitesiirtymänä, mikä vääristää paraabelien vakaan tilan muotoa. Ottamalla huomioon integraattorin pitkä aikavakio, keskimääräinen jännitevirhe vaatii useita 20 pystyjaksoja poistuakseen. Jos ajoitushäiriö on jaksollinen ja toistuva, keskimääräisellä jännitetason virheellä integraattorissa ei ole mahdollisuutta poistua. Sen sijaan '1'; virhe kasaantuu, mikä kasvattaa paraabelin vääristymää.
Keksinnön mukaisesti kondensaattori 74, joka muodostaa 25 takaisinkytkentäreitin integraattorin 70 operaatiovahvis- « · · * . timessa 72, on kytketty lisänollauslaitteeseen 80, sellai- • · . seen kuin transistorikytkimeen, jonka tehtävänä on purkaa ] * kondensaattori 74 nollauspulssin 64 esiintyessä. Tämä • · · *·* * jaksollinen alustus estää kaikki kasaantumisvirheet ja 30 takaa, että kukin muodostettu paraabeli alkaa keskimääräi-sellä jännitetasolla nolla, eli ilman mitään tahatonta ''l tasajännitesiirtymää. Sellainen piiri on keksinnön suorisi. . tusmuotojen mukaisesti oleellisesti epäherkkä ramppisig- naalin 62 vaihteluille.
13 107104
Muodoltaan erilaiset jaksolliset ja/tai impulssi-maiset vaihtelut voivat vaikuttaa ramppisignaalin, ja näin ollen paraabelin, muodostukseen. Määrätyt häiriöt, esimerkiksi sellaiset joille on ominaista vaihevääristymä tai 5 ajoitusvääristymä tai molemmat, jotka seuraavat pystypoik- keutuspiirin toiminnasta, voivat muuttaa vaakasuuntaisten paluupyyhkäisypulssien leveyden ja taajuuden vakautta. Pystysuuntaisella tahdilla ja sen monikerroilla esiintyvät ajoitushäiriöt voivat sen lisäksi kytkeytyä yhdistetyn 10 korkeajännitemuuntajan toisiokäämien läpi. Ajoitushäiriöt voivat moduloida vaakasuuntaisia paluupyyhkäisypulsseja muuttamalla pulssin leveyttä tai taajuutta tai molempia. Vaakasuuntaisia paluupulsseja käytetään nollaamaan paraa-beligeneraattorin rampinmuodostusosa vaakasuuntaisella 15 tahdilla. Jotkin pystypoikkeutusjärjestelmät, esimerkiksi hakkurityyppiset pystypoikkeutusjärjestelmät, voivat tuottaa merkittävää vaihevääristymää kaikkiin korkeajännitemuuntajan toisiokäämiin hakkuritoiminnasta johtuen. Vaihevääristymä voi olla korostunein pystysuuntaisen paluupyyh-20 käisyn loppuosassa, kun virta kytkentäelementtien, esimerkiksi SCR jolla suoritetaan pystypaalu-pyyhkäisyn kytkentä, läpi on huipussaan. Tämän virran kuormitut moduloi t'| vaakasuuntaisia paluupulsseja, mikä aiheuttaa vaihtelua pulssin leveyteen tai taajuuteen tai molempia, jopa juo-25 vasta toiseen. Tämän seurauksena paraabeligeneraattorin • · · ramppisignaalilla ei ole esimerkiksi vakaata taajuutta ja rampeilla on erilaiset maksimiamplitudit. Vaakasuuntaisen | * tahdin ramppisignaalit voidaan integroida vaakasuuntaisen *.* * tahdin tuottamiseksi Pohjoinen-Etelä neulatyynykorjausta 30 varten, tai käytettäväksi modulointisignaalina sivujen «·« ί.,.ί neulatyynykor jausta varten. Ramppien aloitusaikojen vaih- ***]: teluilla, ramppien kestolla ja ramppien maksimiamplitu- # deilla on häiritsevä vaikutus paraabeleihin tai moduloi- tuihin signaaliverhokäyriin. Johtuen vaakasuuntaisten pa-'··.·’ 35 luupulssien vaihteluista, vaakasuuntaisen tahdin paraabe- • « · 14 107104 lisignaali ja/tai modulointisignaali voi vaihdella amplitudiltaan pystysuuntaisella tahdilla.
Toinen ongelma, jolla on samanlainen häiritsevä vaikutus korjausaaltomuotoihin, voi esiintyä kanavan vaih-5 don aikana, kun pystypoikkeutuspiirin tulee lukittua uuden videosignaalin synkronointisignaaleihin. Lukkiutumista uuteen signaaliin ei voida saada aikaan välittömästi, vaan se vaatii määrätyn aikajakson. Synkronointipulssien puuttuminen kanavan vaihdon aikana johtaa näin ollen pysty-10 suuntaisten nollauspulssien ja pystysuuntaisten paluupuls- sien puuttumiseen. Jotta rasteria estettäisiin romahtamasta, useimmat pystypoikkeutuspiirit tarjoavat tyhjäkäynti-moodin, jonka taajuus on hiukan hitaampi kuin pystysuuntainen tahti. Vaihdettaessa kanavia pystypoikkeutuksen 15 ramppi varautuu pitempään kuin normaalisti, kunnes virheetön synkronointisignaali ilmaistaan uudesta videosignaalista, koska pystyjakso käytännössä kasvaa alhaisemmasta tyhjäkäyntitaajuudesta johtuen. Seurauksena pystysuuntaisen rampin pidentyneestä varautumisesta on, että integ-20 raattoriin vaihtojännitekytketyn ramppisignaalin keskimää räinen arvo kasvaa huomattavasti siten, että pystysuuntaisen synkronoinnin palautumisen jälkeen muodostettujen paraabelien muoto ja koko osoittaa oleellisen tasajännite- ..... siirtymän. Siirtymäjännite voi vaatia useita pystysuuntai- 25 siä kenttiä palautuakseen keskimääräiseen arvoon nolla.
* « « . Tänä aikana neulatyynykorjauspiirit voivat poiketa oleel- • · . lisesti vakaan tilan tasoistaan. Tästä aiheutuvaa virhettä projektiotelevisiossa, jossa on päällekkäin asetetut ras- • · · *·* ' terit ja yhdistetyt korjausaaltomuodot, jotka ohjaavat li- 30 säpoikkeutuskeloja, nimitetään konvergenssihyppäykseksi • · · joka seuraa kanavan vaihtoa. Ongelma voidaan voittaa kek-sinnön toisen suoritusmuodon mukaisesti nollaamalla myös ,··. integraattori pystysuuntaisella tahdilla, esimerkiksi sa- moilla pystysuuntaisilla paluupulsseilla, joita käytetään 35 pystytahdin ramppigeneraattorin nollaukseen. Tämä takaa, 15 107104 että integraattori alustetaan jokaisen pystysuuntaisen pyyhkäisyn jälkeen, jolloin kukin peräkkäinen pystysuuntainen pyyhkäisy aloitetaan ilman tasajännitesiirtymää.
Kussakin edellä olevista esimerkeistä, paraabeli-5 generaattorin integraattori, kuin myös ramppipiiri, nollataan nollauspulssilla. Parabolisen signaalin lisänol-lausfunktio alustaa, eli nollaa, luotettavasti ennen kunkin toistuvan paraabelin alkua. Tämä eliminoi parabolisen signaalin epätoivottavan jaksollisen vaihtelun ajoitush-10 äiriöiden vaikutuksesta, jotka ovat peräisin pystypoikkeu-tusjärjestelmistä, ja estää paraabelien vääristymisen pystysuuntaisen synkronoinnin palautuessa esimerkiksi kanavan vaihdon jälkeen. Alalla aiemmin tunnetuissa järjestelmissä kukin toistuva paraabeli alkaa mistä tahansa jäännöksenä 15 olevasta integraattorin käsittelemästä siirtymätasajännit- teestä vääristyneen ramppisignaalin seurauksena. Sellaisiin piireihin kohdistuu huomattava vääristymä, erityisesti kanavan vaihdon aikana kun pystysuuntainen synkronointi hetkellisesti menetetään, ja erityisesti käytettäessä nii-20 tä yhdessä häiriöitä sisältävien pystypoikkeutusjärjestel- mien kanssa, kuten niiden jotka toimivat hakkurimoodissa. Keksinnön suoritusmuodon mukaisesti kukin toistuva paraa-': beli aloitetaan aina ennalta määrätystä tasosta, esimer- kiksi tasajännitesiirtymästä nolla, johtuen lisänollaus-25 toiminnosta jota ajoitussignaali ohjaa.
* · * * . Kuviossa 5 esitetään piirikaavio, jolla toteutetaan korjauspiiri Pohjoinen-Etelä neulatyynyvääristymää varten keksinnön mukaisesti. Piiri sisältää ramppigeneraattorin V * jossa on virtalähde PNP-transistorin Q1 muodossa, jonka 30 kollektori on kytketty integroivalle kondensaattorille C2.
• « · l ί Virtalähteen transistori 01 varaa kondensaattoria C2 vaa- • · · kasuuntaisella pyyhkäisytahdilla olevan rampin tai saha- « · · aaltosignaalin muodostamiseksi. Q2:n emitteri on kytketty positiiviseen syöttöjännitteeseen vastuksen R3 kautta. 35 Ql:n kannalla oleva taso on asetettu kiinteäksi jänniteja- « « · * · » · * ie 107104 kajalla, joka sisältää vastukset Rl ja R2. Kondensaattori Cl erottaa jännitejakajan liitoksen (ja Q2:n kannan) positiivisesta syöttöjännitteestä. Johtuen R16:n ja C8:n aiheuttamasta takaisinkytkennästä Ql:n emitterille, kuten tä-5 män jälkeen tullaan käsittelemään, virtalähteen Q1 syöttämä virta on oleellisesti vakio, jolloin integroiva kondensaattori C2 varautuu tasaisesti rampin muodostamiseksi.
Integrointikondensaattori C2 puretaan kytkentä-transistorilla Q2 vaakasuuntaisen paluupyyhkäisyn aikana. 10 Vastukset R4 ja R5 kytkevät transistorin Q2 kannan nol-laussignaaliin, joka tulee vaakapoikkeutuspiiriltä 106, esimerkiksi IHVT:n, joka tuottaa paluupulssit, toisiokää-miin. Diodi Dl rajoittaa Q2:n kannan maan suhteen. Paluu-pulssin aikana kondensaattori C2 puretaan ja paluupulssin 15 päättyessä C2 alkaa varautua jälleen, C2:ssa olevan signaalin muodostaessa sen vuoksi vaakatahdilla esiintyvän saha-aallon.
Saha-aalto on kytketty seuraajavahvistinportaaseen, jonka muodostaa PNP-transistori Q3, jonka emitteri on kyt-20 ketty positiiviseen syöttöjännitteeseen vastuksen R6 kautta, ja joka toistaa saha-aallon. Saha-aalto on vaihtojännitekytketty sarjakondensaattorin C3 ja vastuksen R7 kautta aktiiviselle integraattorille. Integraattori sisältää operaatiovahvistimen UI, jonka invertoivaan tu- i.;.i 25 loon ramppisignaali on kytketty. Takaisinkytkentäkonden- « * * * , saattori C4 on kytketty operaatiovahvistimen lähdön ja invertoivan tulon välille. Vastukset R9 ja RIO on kytketty vastaavasti positiiviseen ja negatiiviseen 12 V teholäh-* teeseen. Integroimalla vaihtojännitekytketty vaakasuuntai- 30 sen tahdin ramppisignaali, operaatiovahvistimen UI lähtöön saadaan vaakasuuntaisella tahdilla esiintyvä paraabeli 60.
·’**: Pystypoikkeutuspiiri 90 muodostaa lähdön pystysuuntaisen » · · saha-aallon piirille 92, joka puolestaan muodostaa pysty- I < « h. suuntaisen saha-aaltosignaalin tulosignaaliksi Pohjoinen- I · ’·;·* 35 Etelä neulatyynykorjauspiirille 94. Pystypoikkeutuspiiri » 1 « iv 107104 voi olla hakkurityyppinen pystypoikkeutuspiiri. Hakkuri-tyyppiset pystypoikkeutuspiirit tunnetaan alalla, eikä niitä tarvitse tässä kuvata yksityiskohtaisesti. Voidaan mainita, että hakkurityyppiset pystypoikkeutuspiirit si-5 sältävät aktiivisia kytkinelementtejä, esimerkiksi SCR:ä. Kytkinelementit voivat johtaa suuria pyyhkäisyvirtoja erityisesti pystysuuntaisen paluupyyhkäisyn lähellä ja sen aikana. Kytkinelementit voivat olla merkittäviä häiriölähteitä pystysuuntaisen pyyhkäisyn taajuudella ja sen moni-10 kerroilla, mikä voi helposti kytkeytyä muihin piireihin esimerkiksi suurijännitteisen muuntajan, tai paluuvirta-muuntajan, kautta. Pohjoinen-Etelä neulatyynykorjauspiiri moduloi paraabelia pystysuuntaisella saha-aaltosignaalilla pystysuuntaisella tahdilla tunnetulla tavalla. Moduloitu 15 signaali on kytketty summauspiiriin 100. Summauspiirin 100 muut tulot on muodostettu trapetsoidikorjauspiirillä 96 ja konvergenssin korjauspiirillä 98. Yhdistetty korjaussig-naali on kytketty lähtövahvistimeen U2 lisäpystypoikkeu-tuskelan Y1 ohjaamista varten.
20 Toistuva paraabelisignaali, joka on muodostettu operaatiovahvistimen UI lähtöön, voi olla vaiheeltaan hieman edellä rasterin muodostuksen suhteen muualla televi-siopiireissä suoritetusta signaalinkäsittelystä johtuen. Näissä olosuhteissa voisi olla tarpeen sijoittaa vaihevii-25 ve, esimerkiksi operaatiovahvistimen lähdön jälkeen, vai- » · 4 . he-eron kompensointia varten. Sen sijaan vastus R8 lisää tasajännite-esiohjausta ramppisignaaliin, mikä nostaa [ ‘ ramppisignaalin tasoa nollajännitetason perusjuovaan ver- V 1 rattuna. Tämä vaikuttaa siirtäen paraabelin keskikohtaa 30 aivan kuin paraabelia olisi hidastettu ajan suhteen. Tasa-' jännite-esiohjaus muuttaa paraabelin muotoa pienessä mää- ·’2: rin, mutta ei tarpeeksi häiritäkseen konvergenssikorjaus- • · t a.
t · t t « ;:< Keksinnön mukaisesti käytetään kytkinlaitetta ta- « · ‘y’ 35 kaisinkytkentäkondensaattorin C4 purkamiseen. C4:N purka- * 4 1 « « 1 · 4 1 · « · > 2 « « is 107104 minen muuttaa operaatiovahvistimen integraattorirakenteen seuraajavahvistimeksi asettaen lähdön invertoimattoman tulon tasolle, joka on maadoitettu. Näin ollen paraabeli alustetaan nolla-amplitudiin paluupulssin määräämällä ajan 5 hetkellä mieluummin kuin että se saavuttaisi miniminsä rampin integroinnin funktiona ja aikavakiolla jonka kondensaattorin purkaus määrää. Tämä poistaa kaikki virheet, jotka voisivat kasaantua johtuen seikasta, että rampin generointi on kytketty ainakin epäsuorasti hakkuri-10 tyyppiseen pystypoikkeutuspiiriin integroidun korkeajänni-temuuntajan (IHVT) kautta, ja jossa se voi tulla moduloiduksi pystypyyhkäisytahdilla.
Kytkinlaite kondensaattorin C4 purkamista varten sisältää kytkentätransistorin Q5 kytkettynä rinnakkain 15 kondensaattorin C4 kanssa ja sarjaan sen emitterillä olevan vastuksen R18 kanssa. Transistorin Q5 kanta on kytketty vaakapoikkeutuspiiriltä 106 tuleviin paluupyyh-käisypulsseihin derivaattorin, jonka muodostaa kondensaattori C9 ja vastus R17, kautta. Pulssien derivointi tuottaa 20 ylösmenevän pulssin paluupulssin etureunalla ja alaspäin menevän pulssin paluupulssin takareunalla. Alaspäin menevä pulssi eliminoidaan diodilla D2 rajoittamalla transistorin Q5 kanta maan suhteen. Derivaattori tuottaa hyvin kapean ; . pulssin, jolla kondensaattori C4 purkautuu samanaikaisesti 25 paluupulssin etureunan kanssa. Vastus R32 on kytketty sar- • · ... jaan paluusignaalin reitillä olevan kondensaattorin C9 « « · *·* . kanssa, ja se muodostaa suojauksen kineskoopin (ei esitet ty) kipinöintiä vastaan.
*** * Kuvion 5 toteutuksen mukaisesti operaatiovahvisti- » I · · 30 men UI lähdöstä saatu paraabeli syötetään takaisin virta lähteen transistorille Q1 moduloimaan muuten vakaata vir-talähdettä ja antamaan integroivan kondensaattorin C2 ram-piile kuviossa 5 esitetty muunnettu muoto. Paraabeli on vaihtojännitekytketty kondensaattorin C6 ja sarjavastuksen ' 35 Rll kautta invertoivalle vahvistinportaalle, joka sisältää 19 107104 transistorin Q4. Transistorin Q4 kantaa esiohjataan vastuksilla R12 ja R13. Vastukset R14 ja R15 asettavat transistorin Q4 vahvistuksen. Invertoitu signaali on vaihto-jännitekytketty sarjavastuksen R16 ja kondensaattorin C8 5 kautta virtalähteen transistorin Q1 kollektorille. Ql:een lisätty virta jakson hetkinä jolloin parabolinen lähtösig-naali Ul:n lähdössä on minimissään, aiheuttaa kondensaattorin C2 varausnopeuden tulemisen suuremmaksi rampin alussa ja lopussa. Tuloksena on muunnettu paraabelimuoto, josio sa paraabelin jyrkkyys on suurempi vaakasuorilla sivuilla, mikä vähentää jäljellä olevaa taittosiipivääristymää rasterissa. Tämä puoli piiristä on selitetty yksityiskohtaisemmin hakijoiden omistamassa rinnakkaisessa patenttihakemuksessa (RCA 85 835), jonka otsikkona on Pincushion 15 Correction Circuit With Gullwing Compensation, hakijoina E. Rodriguez-Cavazos et ai.
Kuviossa 6 esitetty piirikaavio on järjestetty korjaamaan Itä-Länsi neulatyynyvääristymä mieluummin kuin Pohjoinen-Etelä vääristymä. Näin ollen saha-aalto tuote-20 taan pystytahdilla ja se integroidaan muodostamaan paraabeli, joka moduloidaan vaakatahdilla, mikä korjaa kuviossa 3 esitetyn sivujen vääristymän. Piirit molempien vääristymän muotojen korjaamiseksi on edullisesti sisällytetty ·; , televisiolaitteeseen. Kuviossa 6 virtalähteen PNP-transis- 'iii; 25 tori Q6 syöttää vakiovirran integroivan kondensaattorin • · ... CIO varaamiseksi. Kuten edellä olevassa toteutuksessakin, • · · *** . jännitejakaja, joka sisältää vastukset R19 ja R20, asettaa Q6:n, joka on erotettu positiivisen syöttöjännitteen suh- * ’ teen kondensaattorilla C9, kannalla olevan tason. Transis- • ·« · 30 tori Q6 ylläpitää vakiovirtaa R21:n läpi, joka on kytketty positiiviseen lähteeseen, mikä siten tuottaa rampin integ-roivaan kondensaattoriin CIO. Kondensaattori CIO puretaan pystytahdilla kytkinlaitteella, joka on kytketty pystysuuntaisen paluupyyhkäisyn liipaisulaitteeseen pystypoik-35 keutuspiirissä 90. Esitetyssä toteutuksessa kytkinlaite • · I I « 20 107104 sisältää transistorin Q7, joka on kytketty integroivalle kondensaattorille CIO vastuksen R35 kautta. Transistorin Q7 kanta on yhdistetty pystypoikkeutuspiirin 90 vastaavasti sarja- ja rinnakkaisvastuksilla, jotka asettavat sopi-5 van tason.
Pystysuuntaisella tahdilla esiintyvä ramppi, joka saadaan integroivasta kondensaattorista CIO, on kytketty seuraajavahvistimelle, joka sisältää PNP-transistorin Q8, jonka emitteri on kytketty positiiviseen lähteeseen vas-10 tuksen R24 kautta, ja jonka kollektori on maadoitettu. Koska ramppi C10:ssä on tässä tapauksessa lineaarinen, mieluummin kuin muunnettu, kuten kuviossa 5, transistorin Q8 emitterillä olevaa pystysuuntaista saha-aaltosignaalia voidaan käyttää muissa piireissä. Tätä tarkoitusta varten 15 Q8:n emitteri on kytketty NPN-transistorille Qll sarjakon- densaattorin C15 kautta. Transistorin Qll kanta on esioh-jattu vastuksilla R33 ja R34.
Seuraajavahvistinportaan Q8:n emitteri on vaihto-jännitekytketty sarjakondensaattorin Cll ja vastuksen R25 20 kautta operaatiovahvistimen U3 invertoivaan tuloon. Takai-sinkytkentäreitti, joka sisältää kondensaattorin C12, yhdistää operaatiovahvistimen invertoivan tulon ja lähdön, josta muodostuu aktiivinen integraattori. Vuotovastus R26 on kytketty rinnakkain C12:n kanssa, kuin myös kytkintran- ; 25 sistori Q10. Transistori Q10 purkaa kondensaattorin C12 • ♦ ... pystysuuntaisen paluupyyhkäisypulssin alussa. Koska ope- • · · *· e raatiovahvistimen U3 invertoimaton tulo on asetettu kiin teään positiiviseen jännitteeseen jännitejakajalla joka * * sisältää vastukset R27 ja R28, U3:n lähtö asettuu tähän « · · :.· · 30 jännitteeseen, kun transistori Q10 purkaa kondensaattorin C12. Pystysuuntaiset paluupyyhkäisypulssit derivoidaan :***: kondensaattorilla C13 ja vastuksella R31, jolloin muodos tuu kapea pulssi pystysuuntaisen paluupyyhkäisypulssin alkuun. Derivoitu lähtösignaali rajataan maan suhteen dio-35 dilla D3. Koska CIO varataan ja nollataan jaksollisesti 21 107104 pystytahdilla, näin tuotettu ramppi tai saha-aalto integroituu muodostaen tällä tahdilla olevan paraabelin operaatiovahvistimen U3 lähtöön.
U3:n lähdössä oleva paraabeli on vaihtojännitekyt-5 ketty sarjakondensaattorilla C14 seuraavaan vahvistinpor-taaseen, joka sisältää transistorin Q9. Transistorin Q9 kanta on esiohjattu vastuksilla R29 ja R30. Pystysuuntaisen tahdin paraabeli saadaan transistorin Q9 emitteriltä. Emitteri on kytketty vaakasuuntaiselle neulatyynykorjaus-10 piirille 106, jossa pystysuuntaisen tahdin paraabeli moduloidaan vaakasuuntaisen tahdin saha-aallolla. Vaakasuuntainen neulatyynykorjauspiiri 110 vastaanottaa vaakasuuntaisen saha-aaltosignaalin vaakasuunnan saha-aaltopiiriltä 108. Vaakasuunnan saha-aaltopiiriä 108 ohjaa vaakapoikkeu-15 tuspiiri 106. Vaakasuunnan neulatyynykorjauspiirin 110 lähtönä on summauspiiri 102. Muut tulosignaalit summaus-piirin 102 muodostetaan trapetsoidikorjauspiirillä 96 ja konvergenssin korjauspiirillä 98. Summauspiirin 102 lähtö on kytketty vahvistimelle U4 ohjaamaan lisävaakapoikkeu-20 tuskelaa Xl.
Kussakin edellä olevista toteutuksista parabolisessa generaattorissa olevan aktiivisen integraattorin ta-kaisinkytkentäkondensaattori puretaan positiivisesti kytkinlaitteella ajanhetkellä jonka ajoituspulssi määrää, 25 esimerkiksi paluupyyhkäisypulssin etureunalla. Kuvion 5 • · ... toteutuksessa lisänollaustoiminto estää vaakasuuntaisen • · · *·* ’ korjausparaabelin vääristymisen pystysuuntaisen tahdin vaihe- ja ajoitushäiriöistä, esimerkiksi niistä joita pys- • * typoikkeutusjärjestelmän hakkuritoiminta aiheuttaa. Kuvion • · · V · 30 6 toteutuksessa lisänollaustoiminto estää pystysuuntaisen korjausparaabelin vääristymisen pystysuuntaisen tahdin vaihe- ja ajoitushäiriöistä, esimerkiksi niistä joita pys-typoikkeutusjärjestelmän hakkuritoiminta aiheuttaa, eri-tyisesti pystysuuntaisen paluupyyhkäisyn hetkellä. Kuvion 35 6 toteutuksesta on kuitenkin myös muuta etua. Normaalisti I I · 22 107104 pystysuuntaisen paluupyyhkäisyn liipaisu saadaan vastaanotetusta videosignaalista. Kanavan vaihdon aikana, jolloin pystysuuntainen synkronointi menetetään, tyhjäkäyntipiiri pystypoikkeutuspiirissä tarjoaa sisäiset pystysynkronoin-5 tipulssit rasterin romahtamisen estämiseksi, vaikkakin alhaisemmalla taajuudella kuin pystytahti. Koska pystysuuntainen ramppi nollataan pystysuuntaisen paluupyyhkäisyn signaalilla, pystysuuntainen ramppi varautuu pitempään siirtymäjakson aikana joka seuraa kanavan vaihtoa, koska 10 sisäinen pystysuuntainen jakso on pitempi, kunnes virheetön uuden kanavan synkronointisignaali ilmaistaan. Lisä-nollaustoiminto estää pystysuuntaisen rampin pitempää varautumista kanavan vaihdon aikana vaikuttamasta pystysuuntaisen tahdin paraabelien, jotka muodostetaan sen jälkeen 15 kun pystysuuntainen synkronointi on muodostunut uudelleen, vakaan tilan arvoihin, mikä siten estää konvergenssin hyppäyksen .
Yleisesti ottaen korjauspiireissä olevat aikavakiot aiheuttavat toiminnan jota ei voida hyväksyä, mikäli vaa-20 ka- ja pystytahdin paraabelit poikkeavat niiden vastaavista vakaan tilan tasoista. Integraattorissa oleva lisänol-laustoiminto, jota ajoitussignaali ohjaa keksinnön suoritusmuodon mukaisesti, sallii vakaan tilan tasojen tarkemman ylläpitämisen.
• · · • · * • · · * · « « · · · * • « «Il • « · I I < » · · • · • · • « * « I ·

Claims (2)

23 1 07 1 04
1. Piiri Pohjoinen-Etelä-neulatyynyvääristyraän korjaamiseksi ja taittosiipivääristymän kompensoimiseksi tele- 5 visiolaitteen rasterinäytössä, jossa piirissä on korjaus-piiri (Ql, Q2, Q3, Ui) oleellisesti parabolisen vaaka-taajuussignaalin tuottamiseksi Pohjoinen-Etelä-neulatyyny-vääristymän korjaamiseksi, tunnettu taittosiipikompensaatiopiiristä (Q4), joka on kyt-10 ketty korjauspiirin (Ql, Q2, Q3, UI) takaisinkytkentänä mainitun oleellisesti parabolisen vaakataajuussignaalin amplitudimuokkaamiseksi oleellisesti parabolisella, vaaka-taajuus takaisinkytkentäsignaalilla tasapainotusulostulosig-naalin (UI:n ulostulo) määrittämiseksi neulatyynyvääristy-15 män ja taittosiipivääristymän korjaamiseksi; ja pystypoikkeutuspiiristä (94, U2) poikkeutuskelan (Yl) ohjaamiseksi tasapainotusulostulosignaalilla (Ul:n ulostulo).
2. Poikkeutusaaltomuotokorjaussignaaligeneraattori, 20 joka käsittää vaakataajuusramppigeneraattorin (Ql, C2); integrointipiirin (UI, C4), joka on kytketty maini-tun ramppigeneraattorin ulostuloon oleellisesti parabolisen signaalin (60) tuottamiseksi, tunnettu • · 25 esijännitevirtalähteestä (+12 V), joka on kytketty integrointipiirin sisääntuloon (-) esijännitevirralle pre- • * ....T portionaalisen vaihesiirtokomponentin tuottamiseksi oleel- ·;·. lisesti paraboliseen signaaliin; ja * · « välineistä (94), jotka ovat vasteellisia vaihesiir-30 rettyyn paraboliseen signaaliin neulatyynyvääristymän kor- . '**_ jaussignaalin tuottamiseksi. « 4 « 107104 24
FI911919A 1990-04-27 1991-04-19 Lisänollaustoiminnolla varustettuja paraabeligeneraattoreita FI107104B (fi)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US07/515,972 US5034664A (en) 1990-04-27 1990-04-27 Parabola generators with auxiliary reset function
US51597290 1990-04-27

Publications (3)

Publication Number Publication Date
FI911919A0 FI911919A0 (fi) 1991-04-19
FI911919A FI911919A (fi) 1991-10-28
FI107104B true FI107104B (fi) 2001-05-31

Family

ID=24053572

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FI911919A FI107104B (fi) 1990-04-27 1991-04-19 Lisänollaustoiminnolla varustettuja paraabeligeneraattoreita

Country Status (6)

Country Link
US (1) US5034664A (fi)
EP (1) EP0454008A3 (fi)
JP (1) JPH04229774A (fi)
KR (1) KR100210186B1 (fi)
CA (1) CA2039775C (fi)
FI (1) FI107104B (fi)

Families Citing this family (19)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5138238A (en) * 1991-05-17 1992-08-11 Thomson Consumer Electronics, Inc. Arrangement for correcting beam landing location error in a video display
US5168199A (en) * 1991-08-14 1992-12-01 Loral Corporation Horizontal linearity correction circuitry for cathode ray tube display
US5218275A (en) * 1992-04-02 1993-06-08 Thomson Consumer Electronics, Inc. Beam landing location error correction arrangement
JPH07131672A (ja) * 1993-10-28 1995-05-19 Mitsubishi Electric Corp ワイドアスペクトテレビジョン受像機
EP0737359B1 (en) * 1993-12-08 2000-10-11 Thomson Consumer Electronics, Inc. Raster distortion correction arrangement
US5644196A (en) * 1993-12-08 1997-07-01 Thomson Consumer Electronics, Inc. Beam landing location error correction arrangement
JP3520551B2 (ja) * 1994-03-22 2004-04-19 ソニー株式会社 電子機器及び映像表示装置
GB9405799D0 (en) * 1994-03-24 1994-05-11 Thomson Consumer Electronics Shaped parabolic correction waveform for curved face plate display tube
US5491389A (en) * 1994-05-11 1996-02-13 Thomson Consumer Electronics, Inc. Raster edge correction waveform
US5847777A (en) * 1994-05-11 1998-12-08 George; John Barrett Right-edge differential error convergence correction
US5508593A (en) * 1994-05-11 1996-04-16 Thomson Consumer Electronics, Inc. Differential error convergence correction
US5444338A (en) * 1994-05-11 1995-08-22 Thomson Consumer Electronics, Inc. Left and right raster correction
WO1996013118A1 (en) * 1994-10-25 1996-05-02 Philips Electronics N.V. Deflection correction
US5528112A (en) * 1994-12-08 1996-06-18 Thomson Consumer Electronics, Inc. Deflection correction signal generator
EP0743797A3 (en) * 1995-05-19 1997-05-02 Thomson Consumer Electronics Correction of differential convergence of the right edge
US5777685A (en) * 1996-07-03 1998-07-07 Thomson Consumer Electronics, Inc. Deflection signal pulse shaper circuit
US6614193B2 (en) * 2001-08-31 2003-09-02 Thomson Licensing S.A. Deflection current modulation circuit
US6717377B1 (en) * 2001-10-31 2004-04-06 Zilog, Inc. Circuit and method for reducing east-west geometry mismatch between the top and bottom of a raster display
US7102302B2 (en) * 2002-04-19 2006-09-05 Thomson Licensing Waveform generator for controlling an electron beam in a cathode ray tube

Family Cites Families (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3725726A (en) * 1970-12-21 1973-04-03 United Aircraft Corp Crt geometry correction with zero offset
US3697778A (en) * 1971-03-17 1972-10-10 Tektronix Inc Integrating circuit
US3842310A (en) * 1971-04-01 1974-10-15 Singer Co Multiplying integrator circuit
NL7704062A (nl) * 1977-04-14 1978-10-17 Philips Nv Schakeling voor het opwekken van een periodiek paraboolvormig signaal.
JPS6194836A (ja) * 1984-10-16 1986-05-13 Nhk Spring Co Ltd テ−ルランプの車体へのシ−ル取付け構造
JPH0681266B2 (ja) * 1985-02-07 1994-10-12 ソニー株式会社 垂直偏向装置
JPS621374A (ja) * 1985-06-27 1987-01-07 Fujitsu General Ltd 垂直偏向回路
US4777411A (en) * 1987-01-22 1988-10-11 Zenith Electronics Corporation Top/bottom active pincushion circuit with ringing inhibit

Also Published As

Publication number Publication date
FI911919A0 (fi) 1991-04-19
EP0454008A2 (en) 1991-10-30
EP0454008A3 (en) 1992-04-29
KR100210186B1 (ko) 1999-07-15
FI911919A (fi) 1991-10-28
JPH04229774A (ja) 1992-08-19
CA2039775C (en) 1995-02-07
US5034664A (en) 1991-07-23
KR910019397A (ko) 1991-11-30

Similar Documents

Publication Publication Date Title
FI107104B (fi) Lisänollaustoiminnolla varustettuja paraabeligeneraattoreita
JP2006074804A (ja) 偏向電流波形発生装置
US5399945A (en) Raster distortion correction circuit
JP2716495B2 (ja) 画像管用の偏向回路
KR100236508B1 (ko) 걸윙 보상 및 핀쿠션 교정 회로
US4423358A (en) Horizontal deflection circuit with linearity correction
US4287531A (en) Deflection control apparatus for a beam index color cathode ray tube
KR100363053B1 (ko) 편향보정파형발생기및비디오디스플레이시스템
KR20010013971A (ko) 수평편향회로
JPS61281677A (ja) 左右糸巻歪補正回路
KR19990023649A (ko) 수평 편향 회로
KR100433301B1 (ko) 스위칭클램핑
US5798621A (en) Horizontal deflection circuit with raster correction
EP0444868B1 (en) Raster corrected vertical deflection circuit
JPH11127364A (ja) 水平偏向回路
KR920006548Y1 (ko) 칼라텔레비젼 수상기의 실패형 찌그러짐 보정 및 수평 사이즈 조정회로
JPS62243479A (ja) 左右糸巻歪補正回路
GB2220827A (en) Vertical tracking circuit
JPS5875379A (ja) 上下ピンクツシヨン歪補正回路
JP2000278548A (ja) 水平偏向回路