JP2544858B2 - 高電圧発生回路 - Google Patents

高電圧発生回路

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JP2544858B2 JP3320230A JP32023091A JP2544858B2 JP 2544858 B2 JP2544858 B2 JP 2544858B2 JP 3320230 A JP3320230 A JP 3320230A JP 32023091 A JP32023091 A JP 32023091A JP 2544858 B2 JP2544858 B2 JP 2544858B2
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    • H04N3/10Scanning details of television systems; Combination thereof with generation of supply voltages by means not exclusively optical-mechanical
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    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02MAPPARATUS FOR CONVERSION BETWEEN AC AND AC, BETWEEN AC AND DC, OR BETWEEN DC AND DC, AND FOR USE WITH MAINS OR SIMILAR POWER SUPPLY SYSTEMS; CONVERSION OF DC OR AC INPUT POWER INTO SURGE OUTPUT POWER; CONTROL OR REGULATION THEREOF
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Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【産業上の利用分野】本発明は、パーソナル、コンピュ
ータ等のCRTモニタ若しくは高解像度TV受信機のC
RT表示装置のための、フライバックトランスを含む高
電圧発生回路に関する。
【0002】
【従来の技術】
【0003】陰極線管(CRT)表示装置は、TV受信
機、パーソナルコンピュータ等の出力データ若しくはイ
メージを表示するために用いられてきた。CRT表示装
置は、電子ビームを水平方向に偏向するための水平偏向
回路を含む。図5に示すように、TV受信機若しくはパ
ーソナルコンピュータ(PC)71は、水平同期パルス
を水平偏向制御回路72に供給し、そしてこの回路72
は、水平偏向回路73に駆動パルスを供給する。水平偏
向回路73は、ビームを水平方向に偏向するために水平
偏向コイル(図示せず)に鋸歯状波を供給する。ビーム
は、走査期間にイメージを表示するために1つの方向に
開始位置から終点位置迄偏向され、そして帰線期間に終
点位置から次の走査線の開始位置に迄反対方向に偏向さ
れる。帰線期間にパルスがフライバックトランス回路に
供給され、そしてこれは2次巻線に例えば25KVの高
電圧を発生し、そしてビームを加速するためにCRTの
陽極75に供給する。平滑コンデンサが2次巻線と並列
に接続され、そして帰線期間に高電圧により充電され
る。平滑コンデンサにためられた電荷は、走査期間に放
電回路を形成する陽極回路を通って放電される。もしも
高電圧が不安定になると表示領域の水平方向の巾が変動
するので、走査期間には平滑コンデンサの高電圧を安定
即ち調整することが望ましい。
【0004】平滑コンデンサの高電圧を調整するための
種々な努力がなされてきた。特願昭63−261771
号(特開平2−108373号)は、フライバックトラ
ンスから磁気的に減結合されている補助変圧器の出力電
圧が、電圧変動を補償するために、帰線期間にフライバ
ックトランスの高電圧に加えられることを示している。
加えられた補償電圧に起因するフライバックトランスの
1次巻線上の水平偏向波形の変動を補助トランスの減結
合は減少するけれどもフライバックトランスの2次巻線
上の電圧に補助電圧を加えた結果、この電圧が1次巻線
に伝達されるので、実際には水平偏向波形が変動され
る。水平と垂直の比が4:3である現在のTVシステム
のCRT表示装置に対しては、水平偏向波形の小さな変
動(例えば4%)は許容される。しかしながら、このよ
うな小さな変動(4%)でも、水平対垂直の比が16:
9である高解像度TVシステム若しくは1000×10
00画素以上の高解像度CRTモニタでは許容されな
い。何故ならば、このような小さな変動でも目立つよう
になるからである。
【0005】
【発明が解決しようとする課題】この発明の目的は、フ
ライバック・トランスの出力線上の高電圧の変動を最小
にした高電圧発生回路を提供することにある。
【0006】
【課題を解決するための手段】
【0007】本発明に従う高電圧発生回路は、1次巻線
及び2次巻線を有するフライバック・トランスと、この
変圧器へ第1の周波数のパルスを供給する手段と、2次
巻線の両端に接続された平滑コンデンサと、平滑コンデ
ンサの一方の端子に接続された出力線と、この出力線上
の高電圧の変動を検出し、この変動を補償するための、
第1の周波数よりも高い第2の周波数の補償電圧パルス
を発生し、この補償電圧パルスを平滑コンデンサの他方
の端子に供給する手段とを有する。
【0008】補償電圧パルスが2次巻線に供給されるの
を防止するための低域フィルタが平滑コンデンサの他方
の端子及び2次巻線の間に接続されている。平滑コンデ
ンサの他方の端子及び基準電位の間にコンデンサが接続
されている。
【0009】第1の周波数は陰極線管の水平偏向周波数
に等しく、そして第2の周波数は第1の周波数のN倍
(ここでNは1以上の整数)である。第1の周波数は水
平偏向周波数の1/N倍(Nは1以上の整数)であり、
そして第2の周波数は水平偏向周波数に等しい。
【0010】出力線は、陰極線管の陽極に接続されてい
る。
【0011】
【実施例】図1は、本発明の第1の実施例を示す。水平
偏向制御回路2の入力端子1は、TV受信機又はパーソ
ナルコンピュータの水平同期パルスの出力端子に接続さ
れている。水平偏向制御回路2はこの分野で周知であ
り、例えば70KHzの水平同期パルスによりトリがさ
れてこの水平同期パルスと同期した駆動パルスを発生す
る位相ロックループを含む。回路2の出力は水平偏向回
路3に接続される。この回路3は、駆動トランス4、抵
抗5、トランジスタ6、ダイオード7、コンデンサ8及
び10、並びに偏向コイル9を有する。水平偏向回路3
はこの分野で周知であるので、詳細な動作は説明しな
い。
【0012】回路3の出力はフライバック・トランス
(FBT)11に接続され、これはダイオード13を介
して平滑コンデンサ12を充電する。EHT(Extr
emely high tension)と呼ばれる高
い直流電圧が出力線14に発生される。図2を参照する
に、フライバック期間即ち帰線期間に水平偏向回路3か
らFBT11に供給されるパルス51及び平滑コンデン
サ12即ち出力線14上の従来の高電圧が示されてい
る。
【0013】平滑コンデンサ12は、充電期間にパルス
51の先縁により高電圧例えば25KVに充電される。
出力線14はCRTの陽極15に接続されている。コン
デンサ12におけるEHTは、△EHT0により示され
る如く走査期間に陽極の抵抗16を通して徐々に放電さ
れる。もしもEHTが低くなると、CRTの表示領域の
寸法が大きくなる。特に、コア及び巻線に起因する損失
は、1280×1280ドットのCRTモニタ及び20
00×2000ドットの高解像度TV(HDTV)にお
いて著しく増大し、そして600−1200Vの△EH
T0が観察される。△EHT0を小さく保つことが望ま
しい。
【0014】△EHT0よりも小さい図2の△EHT
1、△EHT2及び△EHT3を有する波形53が本発
明により実現される。水平偏向制御回路2は、予定の周
波数例えば70KHzで動作する。巻線54を含むフィ
ードバック線55は、自動周波数制御のために設けられ
ている。
【0015】70KHzのパルスは、周波数逓倍回路1
7に供給され、この回路17は、70KHzのパルスか
ら位相が90度シフトした140KHzのパルス列を発
生する。140KHzのパルスは、EHT補償制御回路
18に印加され、そしてこの回路18は、エラー検出器
として動作する差動増巾器21からのエラー信号に応答
し、駆動トランス19にAC駆動パルスを供給する。E
HT補償制御回路18はこの分野で周知であり、スイッ
チング・トランジスタを含む。エラー信号に応答して、
スイッチング・トランジスタのターン・オン時間が制御
され、その結果補償電圧が駆動トランス19の2次巻線
に発生されてコンデンサ12及びコンデンサ20の間の
接続点28に供給される。この回路18の動作について
は第4図を参照して後述する。
【0016】差動増巾器21の一方の入力は基準電圧2
2に接続され、そして他方の入力は、抵抗24及び25
の間並びにコンデンサ26及び27の間の接続点28に
接続される。接続点23のサンプル電圧が差動増巾器2
1により基準電圧22と比較される。
【0017】前述の如く、EHT補償制御回路18及び
駆動トランス19は、図2に示す140KHzの周波数
の補償電圧56及び57を発生し、そして140KHz
の電圧56及び57の位相は、70KHzのパルス51
の位相と90度だけシフトされている。更に具体的に言
うならば、パルス51は時刻T1にFBT11の1次巻
線に印加され、そしてEHT即ち高電圧即ち25KVが
2次巻線に発生されそして平滑コンデンサ12を25K
Vに充電する。 充電動作の後に、線14上の電圧は陽
極15の抵抗16を通る放電に基づき徐々に減少する。
線14上の高電圧の減少は差動増巾器21により検出さ
れる。時刻T2に、140KHzのパルスの1つが周波
数逓倍回路17からEHT補償制御回路18に供給され
る。回路18はこのパルスによりトリがされ、差動増巾
器21からのエラー信号に応答して電圧波形を駆動トラ
ンス19の1次巻線に供給し、これにより図2に示す補
償電圧56が駆動トランス19の2次巻線に発生され
る。電圧波形の振巾は、エラー信号により決定される。
時刻T2におけるエラー信号は出力線14上の高電圧の
減少分即ち図2の△EHT1を表わし、そして補償電圧
56は△EHT1に等しい。この補償電圧△EHT1
は、コンデンサ12及び20の間の接続点28に印加さ
れ、これによりコンデンサ12の上側電極の電圧が△E
HT1だけ上昇され、その結果出力線14の電圧は、初
期値25KVに迄増大される。
【0018】時刻T2及びT3の間、出力線14上の電
圧は、CRTの陽極15を介する放電に基づき図2の波
形53により示すように徐々に減少する。時刻T3にお
いて、140KHzの次のパルスが周波数逓倍回路17
からEHT補償制御回路18へ供給される。時刻T3
に、差動増巾器21は、出力線14上の電圧の減少即ち
△EHT2を表わすエラー信号を発生する。EHT補償
制御回路18はパルスによりトリがされて電圧波形を発
生する。この電圧波形の期間はエラー信号により決めら
れそしてこの電圧波形が駆動トランス19の1次巻線に
供給され、その結果△EHT2に等しい補償電圧が駆動
トランス19の2次巻線に発生される。補償電圧△EH
T2が接続点28に印加され、それにより出力線14上
の電圧は初期電圧25KVに増大される。同じ補償動作
が、次のパルス51のFBT11への印加の直前である
時刻T4に行なわれる。
【0019】コンデンサ30及び抵抗31を含む低域フ
ィルタ29が、本発明に従って接続点28及びFBT1
1の2次巻線の下端に接続される。低域フィルタ29の
目的は、補償電圧56及び57がFBT11の2次巻線
に供給されるのを防止することである。もしも補償電圧
が2次巻線を介して1次巻線に伝達されると、水平偏向
波形が変動される。この変動は、前述の如く、HDTV
では除去されねばならない。
【0020】図1に示した第1実施例では、70KHz
で動作するFBTが現在入手可能なので、FBT11
は、70KHzの水平偏向周波数のパルス51により直
接駆動される。70KHzは1280×1024画素の
CRTモニタに要求される。図1のFBT11は又、水
平偏向回路3の水平偏向トランス即ち出力トランスとし
て動作される。
【0021】最近開発された2000×2000画素の
高解像度のCRT表示装置は130KHzの水平偏向周
波数を必要とする。現在入手可能なFBTは130KH
zの周波数では動作できない。図3の本発明の第2の実
施例では、130KHzで動作する水平偏向回路3は、
FBTとして動作しない水平偏向トランス32を有す
る。このトランス32は、500KHz−1MHzで動
作する通常の型のトランスである。本発明の補償動作を
行うために、65KHzの駆動パルスで動作できる別個
のフライバックトランス11がつけ加えられている。図
3において、同じ回路素子に対しては図1と同じ参照番
号が用いられている。水平偏向回路3はそれ自身の水平
偏向トランス32を有し、そして EHT制御回路34
及び駆動回路33を含む別個のFBT駆動回路が設けら
れている。EHT制御回路34の動作はこれに65KH
zのパルスが供給されることを除き水平偏向回路2の動
作とほぼ同じである。駆動回路33の動作は、これが水
平偏向コイル9及びコンデンサ10を含まないという点
を除き、水平偏向回路3の動作とほぼ同じである。
【0022】水平偏向制御回路2の帰還ループ35の1
30KHzのパルスは周波数分割回路36及びEHT補
償制御回路18に供給される。回路36は、65KHz
のパルスをEHT制御回路34に供給する。図3のEH
T補償制御回路18は、これが130KHzの周波数で
動作することを除き図1の回路18と同じである。そし
て、図3の残りの回路構成例えば駆動トランス19、低
域フィルタ29、差動増巾器21、CRTの陽極15等
は、図1のとほぼ同じである。ダイオード37及びコン
デンサ38は、回路34及びトランス4aのための電源
として働く。
【0023】図1と同じ補償動作が図3の回路でも行な
われるので、図3の動作については図2を参照して簡単
に説明する。EHT制御回路34及び駆動回路33は6
5KHzの駆動パルス51をFBT11に供給する。6
5KHzのパルスの位相は、130KHzのパルスから
90度シフトされている。即ち、65KHzの駆動パル
ス51は図2で0度及び360度にFBT11に印加さ
れ、そして130KHzの補償電圧56及び57は90
度及び270度に接続点28に印加され、その結果図1
に関して説明したように、図3の出力線14の電圧は9
0度及び270度の時に25KVに増大される。
【0024】図4は、図1及び図3のEHT補償制御回
路18の動作を示す。エラー信号61は差動増巾器21
により発生される。鋸歯状波63がエラー信号61に重
ねられる。エラー信号61及び鋸歯状波63の交点が駆
動パルス62a−62dの巾を決定する。即ち、駆動ト
ランス19へ供給される駆動パルス62a−62dの巾
は、エラー信号61により決定される。本発明の実施例
では、FBTの1次巻線に印加される駆動パルスの周波
数のN倍(ここでN=2)の周波数の補正電圧パルスが
EHT補正制御回路18により発生された。しかしなが
ら、FBTへ印加される駆動パルスの周波数の3倍から
10倍(N=3からN=10)の周波数の補償電圧パル
スが、更に正確な補償動作を与えるために使用されるこ
とができる。
【0025】
【発明の効果】本発明によると、フライバックトランス
の出力線上の高電圧の変動が減少された高電圧発生回路
が提供される。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明による高電圧発生回路の第1実施例を示
す図である。
【図2】本発明によるフライバックトランスの出力線上
の高電圧の補償を説明する波形を示す図である。
【図3】本発明による高電圧発生回路の第2実施例を示
す図である。
【図4】EHT補償制御回路18の動作を示す図であ
る。
【図5】従来の回路構成を示す図である。
【符号の説明】
2 水平偏向制御回路 3 水平偏向回路 11 フライバックトランス 14 出力線 15 CRTの陽極 17 逓倍回路 18 EHT補償制御回路 19 駆動トランス 21 差動増巾器 29 低域フィルタ
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (72)発明者 小林 正樹 神奈川県大和市下鶴間1623番地14 日本 アイ・ビー・エム株式会社 大和事業所 内 (56)参考文献 特開 平2−108373(JP,A) 特開 平3−258081(JP,A) 特開 平3−230685(JP,A)

Claims (6)

    (57)【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】(a) 1次巻線及び2次巻線を有するフライ
    バック・トランスと、 (b) 上記フライバック・トランスの1次巻線へ第1の周
    波数のパルスを供給する手段と、 (c) 上記2次巻線の両端に接続された平滑コンデンサ
    と、 (d) 上記平滑コンデンサの一方の端子に接続された出力
    線と、 (e) 上記出力線上の高電圧の変動を検出し、該高電圧の
    変動を補償するための補償電圧パルスを上記第1の周波
    数よりも高い第2の周波数にて発生し、該補償電圧パル
    スを上記平滑コンデンサの他方の端子に供給する手段
    と、 を具備することを特徴とする高電圧発生回路
  2. 【請求項2】上記補償電圧パルスが上記2次巻線に供給
    されるのを防止するための低域フィルタが上記平滑コン
    デンサの他方の端子及び上記2次巻線の間に接続されて
    いることを特徴とする請求項1に記載の高電圧発生回路
  3. 【請求項3】上記平滑コンデンサの他方の端子及び基準
    電位の間にコンデンサが接続されていることを特徴とす
    る請求項2に記載の高電圧発生回路
  4. 【請求項4】上記第1の周波数は陰極線管の水平偏向周
    波数に等しく、そして上記第2の周波数は上記第1の周
    波数のN倍(Nは1以上の整数)であることを特徴とす
    る請求項3に記載の高電圧発生回路
  5. 【請求項5】上記第1の周波数は陰極線管の水平偏向周
    波数の1/N倍(Nは1以上の整数)であり、そして上
    記第2の周波数は上記水平偏向周波数に等しいことを特
    徴とする請求項3に記載の高電圧発生回路
  6. 【請求項6】上記出力線は陰極線管の陽極に接続されて
    いることを特徴とする請求項3に記載の高電圧発生回路
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