JP2603746Y2 - 偏向ヨーク装置 - Google Patents
偏向ヨーク装置Info
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- JP2603746Y2 JP2603746Y2 JP1993028950U JP2895093U JP2603746Y2 JP 2603746 Y2 JP2603746 Y2 JP 2603746Y2 JP 1993028950 U JP1993028950 U JP 1993028950U JP 2895093 U JP2895093 U JP 2895093U JP 2603746 Y2 JP2603746 Y2 JP 2603746Y2
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Description
【0001】
【産業上の利用分野】本考案は、テレビジョン受像機や
ディスプレイ装置等に装着される偏向ヨーク装置に関す
るものである。
ディスプレイ装置等に装着される偏向ヨーク装置に関す
るものである。
【0002】
【従来の技術】近年、カラー陰極線管の画面は、大型、
広角、高精細化の傾向にあり、これにともない、偏向ヨ
ークのフォーカス特性をよくするために、偏向ヨークの
水平偏向コイルと垂直偏向コイルとをともにリニア磁界
にする傾向がある。このうち、垂直偏向コイルの磁界分
布をよりリニアにすると、陰極線管の画面のY軸(縦
軸)上で、水平方向のミスコンバージェンスYHが発生
するという問題がある。
広角、高精細化の傾向にあり、これにともない、偏向ヨ
ークのフォーカス特性をよくするために、偏向ヨークの
水平偏向コイルと垂直偏向コイルとをともにリニア磁界
にする傾向がある。このうち、垂直偏向コイルの磁界分
布をよりリニアにすると、陰極線管の画面のY軸(縦
軸)上で、水平方向のミスコンバージェンスYHが発生
するという問題がある。
【0003】このミスコンバージェンスYHには、図1
0に示されるように、ブルーBのビームを発する電子銃
GBと、グリーンGのビームを発する電子銃GGと、レ
ッドRのビームを発する電子銃GRとが画面に向かって
左側から右側にインライン配列されている陰極線管にお
いて、図10の(a)に示すように、Y軸等の縦線にお
いて、ブルーBのビームが右側にずれ、レッドRのビー
ムが左側にずれるタイプのミスコンバージェンス、つま
り、電子銃GB,GG,GRの配列方向と逆方向にずれ
るミスコンバージェンス(以下、これをアンダータイプ
のミスコンバージェンスという)と、その逆に図10の
(b)に示すように、電子銃GB,GG,GRの配列方
向と同方向にずれるミスコンバージェンス(以下、これ
をオーバータイプのミスコンバージェンスという)とが
ある。
0に示されるように、ブルーBのビームを発する電子銃
GBと、グリーンGのビームを発する電子銃GGと、レ
ッドRのビームを発する電子銃GRとが画面に向かって
左側から右側にインライン配列されている陰極線管にお
いて、図10の(a)に示すように、Y軸等の縦線にお
いて、ブルーBのビームが右側にずれ、レッドRのビー
ムが左側にずれるタイプのミスコンバージェンス、つま
り、電子銃GB,GG,GRの配列方向と逆方向にずれ
るミスコンバージェンス(以下、これをアンダータイプ
のミスコンバージェンスという)と、その逆に図10の
(b)に示すように、電子銃GB,GG,GRの配列方
向と同方向にずれるミスコンバージェンス(以下、これ
をオーバータイプのミスコンバージェンスという)とが
ある。
【0004】このミスコンバージェンスYHを補正する
ために、最近の偏向ヨーク装置には、コンバージェンス
補正回路が設けられており、その代表的なものが特開平
3−204292号や実開平3−125584号の公報
で示されている。
ために、最近の偏向ヨーク装置には、コンバージェンス
補正回路が設けられており、その代表的なものが特開平
3−204292号や実開平3−125584号の公報
で示されている。
【0005】図5には、前記、特開平3−204292
号の公報で公開されている偏向ヨーク装置のコンバージ
ェンス補正回路が示されている。このコンバージェンス
補正回路31には垂直偏向電流を全波整流するダイオー
ド6,7,8,9からなるブリッヂ整流回路と、このブ
リッヂ整流回路の全波整流電流を受けて陰極線管の画面
の縦軸(Y軸)上のブルーとレッドの水平方向のミスコ
ンバージェンスYHを補正するミスコンバージェンス補
正コイル12a,12bとが備えられている。
号の公報で公開されている偏向ヨーク装置のコンバージ
ェンス補正回路が示されている。このコンバージェンス
補正回路31には垂直偏向電流を全波整流するダイオー
ド6,7,8,9からなるブリッヂ整流回路と、このブ
リッヂ整流回路の全波整流電流を受けて陰極線管の画面
の縦軸(Y軸)上のブルーとレッドの水平方向のミスコ
ンバージェンスYHを補正するミスコンバージェンス補
正コイル12a,12bとが備えられている。
【0006】このコンバージェンス補正コイル12a,
12bは図9に示すように、コ字形状をしたコア28に
捲線を巻回することにより構成されており、このコンバ
ージェンス補正コイル12a,12bは、偏向ヨークの
ネック部の左右側に対向配置されている。コンバージェ
ンス補正コイル12a,12bは補正電流が加えられた
とき、図9に示すように、補正磁界BSがブルーBのビ
ームに対してはトップ側からボトム側に、レッドRのビ
ームに対してはボトム側からトップ側にそれぞれ横切る
ように結線されている。
12bは図9に示すように、コ字形状をしたコア28に
捲線を巻回することにより構成されており、このコンバ
ージェンス補正コイル12a,12bは、偏向ヨークの
ネック部の左右側に対向配置されている。コンバージェ
ンス補正コイル12a,12bは補正電流が加えられた
とき、図9に示すように、補正磁界BSがブルーBのビ
ームに対してはトップ側からボトム側に、レッドRのビ
ームに対してはボトム側からトップ側にそれぞれ横切る
ように結線されている。
【0007】ところで、周知のように、ミスコンバージ
ェンスYHを補正するためには、ブリッヂ整流回路によ
って垂直偏向電流を全波整流した全波整流電流波形をよ
りパラボリックにしてミスコンバージェンスYHを補正
しているが、図5のコンバージェンス補正回路31は、
全波整流電流波形をよりパラボリックにするためにブリ
ッヂ整流回路とコンバージェンス補正コイル12a,1
2bとの間に垂直偏向電流の全波整流電流波形をよりパ
ラボラ波形方向に修正する複数(図では2個)の波形補
正用ダイオード30を直列に介設している。
ェンスYHを補正するためには、ブリッヂ整流回路によ
って垂直偏向電流を全波整流した全波整流電流波形をよ
りパラボリックにしてミスコンバージェンスYHを補正
しているが、図5のコンバージェンス補正回路31は、
全波整流電流波形をよりパラボリックにするためにブリ
ッヂ整流回路とコンバージェンス補正コイル12a,1
2bとの間に垂直偏向電流の全波整流電流波形をよりパ
ラボラ波形方向に修正する複数(図では2個)の波形補
正用ダイオード30を直列に介設している。
【0008】補正電流のパラボラ波形は図7に示すよう
なダイオード30の立ち上がり特性を利用して作り出さ
れるが、前記波形補正用ダイオード30をコンバージェ
ンス補正コイル12a,12bに、例えば、1個接続し
た場合に、ダイオード30に電圧を加えると、このダイ
オード30には直ちに電流が流れず、所定の立ち上がり
電圧VDになったときに電流が流れ、印加電圧が立ち上
がり電圧VDを越えるにしたがい、電流はパラボラ状に
増加していき、図8の実線Aで示すような、やや立ち上
がりが急なパラボラ状波形の補正電流が作り出される。
波形補正用ダイオード30を2個接続すると、図7の特
性において、立ち上がり電圧VDはVD′に移行し、破
線で示すように、パラボラ形状の度合も大きくなり、よ
りパラボリックな補正電流となり、図8の点線Bに示す
ようなパラボラ状波形の補正電流が作り出される。この
パラボリックの度合はダイオード30の数が増すほど大
きくなり、図8に示すように、例えば、ダイオード30
が3個の場合はカーブC、n個の場合はカーブDに示す
ようなパラボラ形状の波形となる。このように、波形補
正用ダイオード30の個数を調整することにより、ダイ
オード30の数に対応する湾曲度合のパラボラ波形を段
階的に自由に作り出すことができる。
なダイオード30の立ち上がり特性を利用して作り出さ
れるが、前記波形補正用ダイオード30をコンバージェ
ンス補正コイル12a,12bに、例えば、1個接続し
た場合に、ダイオード30に電圧を加えると、このダイ
オード30には直ちに電流が流れず、所定の立ち上がり
電圧VDになったときに電流が流れ、印加電圧が立ち上
がり電圧VDを越えるにしたがい、電流はパラボラ状に
増加していき、図8の実線Aで示すような、やや立ち上
がりが急なパラボラ状波形の補正電流が作り出される。
波形補正用ダイオード30を2個接続すると、図7の特
性において、立ち上がり電圧VDはVD′に移行し、破
線で示すように、パラボラ形状の度合も大きくなり、よ
りパラボリックな補正電流となり、図8の点線Bに示す
ようなパラボラ状波形の補正電流が作り出される。この
パラボリックの度合はダイオード30の数が増すほど大
きくなり、図8に示すように、例えば、ダイオード30
が3個の場合はカーブC、n個の場合はカーブDに示す
ようなパラボラ形状の波形となる。このように、波形補
正用ダイオード30の個数を調整することにより、ダイ
オード30の数に対応する湾曲度合のパラボラ波形を段
階的に自由に作り出すことができる。
【0009】上記のコンバージェンス補正回路31は次
のようにミスコンバージェンスYHの補正動作を行う。
すなわち、偏向ヨークが駆動すると、垂直偏向コイル1
からブリッヂ整流回路に垂直偏向電流が加えられる。ブ
リッヂ整流回路は垂直偏向電流を全波整流し、波形補正
用ダイオード30を介して、例えば、図8の破線Bで示
すようなパラボラ形状波形の補正電流を作り出し、これ
をコンバージェンス補正コイル12a,12bにくわえ
る。コンバージェンス補正コイル12a,12bはこの
補正電流を受けて、図9に示すように、ブルーBのビー
ムに対してはトップ側からボトム側に、レッドRのビー
ムに対してはボトム側からトップ側にそれぞれ横切る補
正磁界BSを発生する。この補正磁界BSは進行方向に
対して右向きの力をビームに及ぼす結果、ブルーBのビ
ームは画面に向かって図の左方向の力を受けてその方向
に移動し、レッドRのビームは右方向に力を受けてその
方向に移動することで、図10の(a)に示すようなア
ンダータイプのミスコンバージェンスYHの補正が行わ
れる。また、コンバージェンス補正コイル12a,12
bの結線方向を逆にすれば、補正電流の流れる向きが逆
になり、補正磁界の向きも逆になるから、図10の
(b)に示すようなオーバータイプのミスコンバージェ
ンスYHの補正が行われるのである。
のようにミスコンバージェンスYHの補正動作を行う。
すなわち、偏向ヨークが駆動すると、垂直偏向コイル1
からブリッヂ整流回路に垂直偏向電流が加えられる。ブ
リッヂ整流回路は垂直偏向電流を全波整流し、波形補正
用ダイオード30を介して、例えば、図8の破線Bで示
すようなパラボラ形状波形の補正電流を作り出し、これ
をコンバージェンス補正コイル12a,12bにくわえ
る。コンバージェンス補正コイル12a,12bはこの
補正電流を受けて、図9に示すように、ブルーBのビー
ムに対してはトップ側からボトム側に、レッドRのビー
ムに対してはボトム側からトップ側にそれぞれ横切る補
正磁界BSを発生する。この補正磁界BSは進行方向に
対して右向きの力をビームに及ぼす結果、ブルーBのビ
ームは画面に向かって図の左方向の力を受けてその方向
に移動し、レッドRのビームは右方向に力を受けてその
方向に移動することで、図10の(a)に示すようなア
ンダータイプのミスコンバージェンスYHの補正が行わ
れる。また、コンバージェンス補正コイル12a,12
bの結線方向を逆にすれば、補正電流の流れる向きが逆
になり、補正磁界の向きも逆になるから、図10の
(b)に示すようなオーバータイプのミスコンバージェ
ンスYHの補正が行われるのである。
【0010】図4には、実開平3−125584号の公
報に公開された偏向ヨーク装置のコンバージェンス補正
回路が示されている。このコンバージェンス補正回路3
には前記特開平3−204292号公報と同様に垂直偏
向電流を全波整流するダイオード6,7,8,9からな
るブリッヂ整流回路と、このブリッヂ整流回路の全波整
流電流を受けて陰極線管の画面のY軸上のブルーとレッ
ドの水平方向のミスコンバージェンスYHを補正するコ
ンバージェンス補正コイル12a,12bとが備えられ
ている。前記全波整流回路には陰極線管の画面の上側半
分の走査時に補正電流i1が矢印Eの方向に流れる第1
の経路と、画面の下側半分の走査時に補正電流i2が矢
印Fの方向に流れる第2の経路が設けられている。
報に公開された偏向ヨーク装置のコンバージェンス補正
回路が示されている。このコンバージェンス補正回路3
には前記特開平3−204292号公報と同様に垂直偏
向電流を全波整流するダイオード6,7,8,9からな
るブリッヂ整流回路と、このブリッヂ整流回路の全波整
流電流を受けて陰極線管の画面のY軸上のブルーとレッ
ドの水平方向のミスコンバージェンスYHを補正するコ
ンバージェンス補正コイル12a,12bとが備えられ
ている。前記全波整流回路には陰極線管の画面の上側半
分の走査時に補正電流i1が矢印Eの方向に流れる第1
の経路と、画面の下側半分の走査時に補正電流i2が矢
印Fの方向に流れる第2の経路が設けられている。
【0011】そして、第1の経路と第2の経路にはそれ
ぞれバイパス経路17,18が設けられ、このバイパス
経路17,18に補正電流の修正回路20,21が設け
られている。修正回路20はツェナーダイオード22と
トランジスタ24との直列回路により構成され、修正回
路21もツェナーダイオード23とトランジスタ25と
の直列回路構成により構成されている。
ぞれバイパス経路17,18が設けられ、このバイパス
経路17,18に補正電流の修正回路20,21が設け
られている。修正回路20はツェナーダイオード22と
トランジスタ24との直列回路により構成され、修正回
路21もツェナーダイオード23とトランジスタ25と
の直列回路構成により構成されている。
【0012】この偏向ヨーク装置が駆動すると、図6の
(a)に示すような垂直偏向電流が補正回路3に流れ
る。そして、陰極線管の画面の上側半分の走査時には第
1の経路を通って垂直偏向電流が流れ、ダイオード9に
流れる電流波形は図6の(c)の走査期間の左側半分の
整流波形となる。そして、中間部よりも上側の部分(上
側周辺部)の走査時では、ツェナーダイオードがオン
し、バイパス経路17に図6の(b)に示す電流I17
が流れる。これにより、画面の上側半分の走査時に補正
コイル12a,12bに流れる補正電流の波形は図6の
(d)に示すようなパラボラ状波形のうち左半分の部分
の波形となる。
(a)に示すような垂直偏向電流が補正回路3に流れ
る。そして、陰極線管の画面の上側半分の走査時には第
1の経路を通って垂直偏向電流が流れ、ダイオード9に
流れる電流波形は図6の(c)の走査期間の左側半分の
整流波形となる。そして、中間部よりも上側の部分(上
側周辺部)の走査時では、ツェナーダイオードがオン
し、バイパス経路17に図6の(b)に示す電流I17
が流れる。これにより、画面の上側半分の走査時に補正
コイル12a,12bに流れる補正電流の波形は図6の
(d)に示すようなパラボラ状波形のうち左半分の部分
の波形となる。
【0013】次に、陰極線管の画面の下側半分の走査時
においては、ダイオード6を通る電流は、図6の(c)
における走査期間の右側半分の電流波形となり、画面の
中心部から下側半分の中間領域にかけての走査時では、
バイパス経路18に、図6の(b)に示す電流I18が
流れる。これにより、画面の下側半分の走査時には補正
コイル12a,12bを流れる補正電流は、図6の
(d)の走査期間右側半分に示すようなパラボラ波形の
電流となる。このパラボラ波形の補正電流により、ミス
コンバージェンスYHの補正が可能となる。
においては、ダイオード6を通る電流は、図6の(c)
における走査期間の右側半分の電流波形となり、画面の
中心部から下側半分の中間領域にかけての走査時では、
バイパス経路18に、図6の(b)に示す電流I18が
流れる。これにより、画面の下側半分の走査時には補正
コイル12a,12bを流れる補正電流は、図6の
(d)の走査期間右側半分に示すようなパラボラ波形の
電流となる。このパラボラ波形の補正電流により、ミス
コンバージェンスYHの補正が可能となる。
【0014】
【考案が解決しようとする課題】しかしながら、図5に
示す構成のコンバージェンス補正回路では、複数の波形
補正用ダイオード30を用いてミスコンバージェンスY
Hの補正を行うが、図2の(a)に示すように、例え
ば、波形補正用ダイオード30の接続個数を少くする
と、ミスコンバージェンスYHを完璧に補正するために
求められる理想的なパラボラ波形に対して立ち上がりが
急なパラボラ波形31となって、中間部で電流が多く流
れて、理想的なパラボラ波形に対して過補正の状態とな
る。そのため、ダイオード30を1個増やすと、走査期
間の中心付近がフラット化したパラボラ波形32となっ
て、中間部での電流が少く、理想的なパラボラ波形に対
して不足補正の状態となる。このように、ダイオード3
0を1個増やすだけで、補正電流が過補正状態から不足
補正状態に段階的に移行するので、ダイオード30の接
続個数を調整するだけではパラボラ波形の連続的な調整
ができず、理想的なパラボラ波形を得ることが難しいと
いう問題があった。
示す構成のコンバージェンス補正回路では、複数の波形
補正用ダイオード30を用いてミスコンバージェンスY
Hの補正を行うが、図2の(a)に示すように、例え
ば、波形補正用ダイオード30の接続個数を少くする
と、ミスコンバージェンスYHを完璧に補正するために
求められる理想的なパラボラ波形に対して立ち上がりが
急なパラボラ波形31となって、中間部で電流が多く流
れて、理想的なパラボラ波形に対して過補正の状態とな
る。そのため、ダイオード30を1個増やすと、走査期
間の中心付近がフラット化したパラボラ波形32となっ
て、中間部での電流が少く、理想的なパラボラ波形に対
して不足補正の状態となる。このように、ダイオード3
0を1個増やすだけで、補正電流が過補正状態から不足
補正状態に段階的に移行するので、ダイオード30の接
続個数を調整するだけではパラボラ波形の連続的な調整
ができず、理想的なパラボラ波形を得ることが難しいと
いう問題があった。
【0015】また、図4に示す構成のコンバージェンス
補正回路では、ツェナーダイオード22,23や、トラ
ンジスタ24,25を用いるため、部品点数が増え、ツ
ェナーダイオード22,23や、トランジスタ24,2
5を用いる関係から温度補償素子が必要となるため、部
品点数がさらに増えて回路が複雑となり、製品コストも
高価になるという問題があった。
補正回路では、ツェナーダイオード22,23や、トラ
ンジスタ24,25を用いるため、部品点数が増え、ツ
ェナーダイオード22,23や、トランジスタ24,2
5を用いる関係から温度補償素子が必要となるため、部
品点数がさらに増えて回路が複雑となり、製品コストも
高価になるという問題があった。
【0016】本考案は、上記課題を解決するためになさ
れたものであり、その目的は、トランジスタやツェナー
ダイオードを必要とせずに、理想的なパラボラ波形の補
正電流を作ることができ、この補正電流により、陰極線
管の画面のY軸上ミスコンバージェンスYHの正確な補
正を行うことが可能なコンバージェンス補正回路を有す
る偏向ヨーク装置を提供することにある。
れたものであり、その目的は、トランジスタやツェナー
ダイオードを必要とせずに、理想的なパラボラ波形の補
正電流を作ることができ、この補正電流により、陰極線
管の画面のY軸上ミスコンバージェンスYHの正確な補
正を行うことが可能なコンバージェンス補正回路を有す
る偏向ヨーク装置を提供することにある。
【0017】
【課題を解決するための手段】本考案は上記目的を達成
するために、次のように構成されている。すなわち、本
考案は、垂直偏向電流を全波整流するダイオードのブリ
ッヂ整流回路と、このブリッヂ整流回路の全波整流電流
を受けて陰極線管の画面の縦軸(Y軸)上のブルーとレ
ッドの水平方向のミスコンバージェンスYHを補正する
コンバージェンス補正コイルとを備えた偏向ヨーク装置
において、陰極線管の画面の上半分の走査時に全波整流
電流が前記ブリッヂ整流回路の辺を通ってコンバージェ
ンス補正コイルに向けて流れる第1の経路と、陰極線管
の画面の下半分の走査時に全波整流電流が前記ブリッヂ
整流回路の他の辺を通ってコンバージェンス補正コイル
に向けて流れる第2の経路とが設けられ、前記第1の経
路を構成する前記ブリッヂ整流回路の辺と第2の経路を
構成する前記ブリッヂ整流回路の辺にはそれぞれ全波整
流電流波形をよりパラボラ波形方向に修正する1個以上
の波形補正用ダイオードが直列に介設されるとともに、
前記第1の経路と第2の経路の1個以上の波形補正用ダ
イオードの直列回路にはそれぞれ前記全波整流電流波形
のパラボラ形 状の湾曲程度を修正する抵抗素子が並列に
接続されていることを特徴として構成されている。
するために、次のように構成されている。すなわち、本
考案は、垂直偏向電流を全波整流するダイオードのブリ
ッヂ整流回路と、このブリッヂ整流回路の全波整流電流
を受けて陰極線管の画面の縦軸(Y軸)上のブルーとレ
ッドの水平方向のミスコンバージェンスYHを補正する
コンバージェンス補正コイルとを備えた偏向ヨーク装置
において、陰極線管の画面の上半分の走査時に全波整流
電流が前記ブリッヂ整流回路の辺を通ってコンバージェ
ンス補正コイルに向けて流れる第1の経路と、陰極線管
の画面の下半分の走査時に全波整流電流が前記ブリッヂ
整流回路の他の辺を通ってコンバージェンス補正コイル
に向けて流れる第2の経路とが設けられ、前記第1の経
路を構成する前記ブリッヂ整流回路の辺と第2の経路を
構成する前記ブリッヂ整流回路の辺にはそれぞれ全波整
流電流波形をよりパラボラ波形方向に修正する1個以上
の波形補正用ダイオードが直列に介設されるとともに、
前記第1の経路と第2の経路の1個以上の波形補正用ダ
イオードの直列回路にはそれぞれ前記全波整流電流波形
のパラボラ形 状の湾曲程度を修正する抵抗素子が並列に
接続されていることを特徴として構成されている。
【0018】
【作用】偏向ヨーク装置が駆動すると、垂直偏向コイル
から垂直偏向電流がダイオードのブリッヂ整流回路に加
えられる。ブリッヂ整流回路は垂直偏向電流を全波整流
する。陰極線管の画面の上半分の走査時には、第1の経
路の波形補正用ダイオードと並列接続の抵抗素子の抵抗
値調整によってパラボラ波形の左半分の理想的波形を形
成し、画面の下半分の走査時には、第2の経路の波形補
正用ダイオードと抵抗素子によってパラボラ波形の右半
分の理想的波形を形成して理想的パラボラ波形を作り出
し、コンバージェンス補正コイルに加える。コンバージ
ェンス補正コイルはその補正電流によって、Y軸上のミ
スコンバージェンスYHを正確、かつ、確実に補正す
る。
から垂直偏向電流がダイオードのブリッヂ整流回路に加
えられる。ブリッヂ整流回路は垂直偏向電流を全波整流
する。陰極線管の画面の上半分の走査時には、第1の経
路の波形補正用ダイオードと並列接続の抵抗素子の抵抗
値調整によってパラボラ波形の左半分の理想的波形を形
成し、画面の下半分の走査時には、第2の経路の波形補
正用ダイオードと抵抗素子によってパラボラ波形の右半
分の理想的波形を形成して理想的パラボラ波形を作り出
し、コンバージェンス補正コイルに加える。コンバージ
ェンス補正コイルはその補正電流によって、Y軸上のミ
スコンバージェンスYHを正確、かつ、確実に補正す
る。
【0019】
【実施例】以下、本考案の実施例を図面に基づいて説明
する。なお、本実施例の説明において、従来例と同一の
名称部分には同一符号を付し、その詳細な重複説明は省
略する。図1には、この実施例の偏向ヨーク装置に係る
コンバージェンス補正回路が示されている。
する。なお、本実施例の説明において、従来例と同一の
名称部分には同一符号を付し、その詳細な重複説明は省
略する。図1には、この実施例の偏向ヨーク装置に係る
コンバージェンス補正回路が示されている。
【0020】 こ の実施例は図4に示すコンバージェンス
補正回路に対応するもので、ダイオード6,7,8,9
からなるブリッヂ整流回路の出力端子11bとコンバー
ジェンス補正コイル12a,12b間に複数(この実施
例では2個)の波形補正用ダイオード30が直列に接続
され、この波形補正用ダイオード30の直列回路にパラ
ボラ波形の湾曲程度を修正する可変抵抗器35が並列に
接続され、波形補正用ダイオード30と可変抵抗器35
との修正回路36が形成されている。同様に、ブリッヂ
整流回路の他方の出力端子11cとコンバージェンス補
正コイル12a間に2個の波形補正用ダイオード30が
直列に接続され、この直列回路に抵抗素子35が並列接
続されて修正回路37が形成されている。
補正回路に対応するもので、ダイオード6,7,8,9
からなるブリッヂ整流回路の出力端子11bとコンバー
ジェンス補正コイル12a,12b間に複数(この実施
例では2個)の波形補正用ダイオード30が直列に接続
され、この波形補正用ダイオード30の直列回路にパラ
ボラ波形の湾曲程度を修正する可変抵抗器35が並列に
接続され、波形補正用ダイオード30と可変抵抗器35
との修正回路36が形成されている。同様に、ブリッヂ
整流回路の他方の出力端子11cとコンバージェンス補
正コイル12a間に2個の波形補正用ダイオード30が
直列に接続され、この直列回路に抵抗素子35が並列接
続されて修正回路37が形成されている。
【0021】 このコンバージェンス補正回路には、陰極
線管の画面の上半分の走査時に全波整流電流がブリッヂ
整流回路の辺(ダイオード6が配設されている辺)を通
ってコンバージェンス補正コイル12a,12bに流れ
る第1の経路(i1の経路)が設けられ、この第1の経
路にダイオード30と可変抵抗器35からなる修正回路
36が設けられている。また、陰極線管の画面の下半分
の走査時に全波整流電流がブリッヂ整流回路の辺(ダイ
オード9が配設されている辺)を通ってコンバージェン
ス補正コイル12a,12bに流れる第2の経路(i2
の経路)が設けられ、この第2の経路にダイオード30
と可変抵抗器35からなる修正回路37が設けられてい
る。
線管の画面の上半分の走査時に全波整流電流がブリッヂ
整流回路の辺(ダイオード6が配設されている辺)を通
ってコンバージェンス補正コイル12a,12bに流れ
る第1の経路(i1の経路)が設けられ、この第1の経
路にダイオード30と可変抵抗器35からなる修正回路
36が設けられている。また、陰極線管の画面の下半分
の走査時に全波整流電流がブリッヂ整流回路の辺(ダイ
オード9が配設されている辺)を通ってコンバージェン
ス補正コイル12a,12bに流れる第2の経路(i2
の経路)が設けられ、この第2の経路にダイオード30
と可変抵抗器35からなる修正回路37が設けられてい
る。
【0022】
次に、本実施例の回路動作を図面に基づい
て説明する。図1において、偏向ヨーク装置が駆動する
と、垂直偏向コイル1からブリッヂ整流回路に垂直偏向
電流が加えられる。ブリッヂ整流回路は垂直偏向電流を
全波整流し、波形補正用ダイオード30によって、より
パラボリックな波形をコンバージェンス補正コイル12
a,12bに加えようとする。このとき、波形補正用ダ
イオード30の直列回路に並列に接続された可変抵抗器
35の抵抗値を可変し、例えば、可変抵抗器35の抵抗
値を小さくすると、図2の(b)に示されるように、パ
ラボラ波形32の動作点の立ち上がり位置A 1 ,A 2 は
内側に移動し、流れる電流量も大となり、パラボラの波
形32は立ち上がる方向に修正される。また、可変抵抗
器の抵抗値を大きくすると、動作点の立ち上がり位置は
外側に移動して、流れる電流は小となり、パラボラ波形
は寝る方向(よりパラボリックな方向)に修正される。
て説明する。図1において、偏向ヨーク装置が駆動する
と、垂直偏向コイル1からブリッヂ整流回路に垂直偏向
電流が加えられる。ブリッヂ整流回路は垂直偏向電流を
全波整流し、波形補正用ダイオード30によって、より
パラボリックな波形をコンバージェンス補正コイル12
a,12bに加えようとする。このとき、波形補正用ダ
イオード30の直列回路に並列に接続された可変抵抗器
35の抵抗値を可変し、例えば、可変抵抗器35の抵抗
値を小さくすると、図2の(b)に示されるように、パ
ラボラ波形32の動作点の立ち上がり位置A 1 ,A 2 は
内側に移動し、流れる電流量も大となり、パラボラの波
形32は立ち上がる方向に修正される。また、可変抵抗
器の抵抗値を大きくすると、動作点の立ち上がり位置は
外側に移動して、流れる電流は小となり、パラボラ波形
は寝る方向(よりパラボリックな方向)に修正される。
【0023】 この実施例では、陰極線管の画面の上半分
の走査時に全波整流電流がコンバージェンス補正コイル
12aに流れる第1の経路に波形補正用ダイオード30
と可変抵抗器35とからなる修正回路36と陰極線管の
画面の下半分の走査時に全波整流電流が流れる第2の経
路に修正回路37を設けたので、補正電流を可変抵抗器
35の抵抗値を可変することにより、理想的なパラボラ
波形を作り出す。これにより、Y軸上のミスコンバージ
ェンスYHを正確、かつ、確実に補正することが可能と
なる。
の走査時に全波整流電流がコンバージェンス補正コイル
12aに流れる第1の経路に波形補正用ダイオード30
と可変抵抗器35とからなる修正回路36と陰極線管の
画面の下半分の走査時に全波整流電流が流れる第2の経
路に修正回路37を設けたので、補正電流を可変抵抗器
35の抵抗値を可変することにより、理想的なパラボラ
波形を作り出す。これにより、Y軸上のミスコンバージ
ェンスYHを正確、かつ、確実に補正することが可能と
なる。
【0024】 また、図4のコンバージェンス補正回路の
ようなトランジスタやツェナーダイオードおよび大きな
温度補正用素子が不要となるので、部品点数が少くて済
み、可変抵抗器を並列接続するだけの簡単な回路構成で
理想的なパラボラ波形を作り出すことができるので、回
路構成の簡易化と偏向ヨーク装置の製造コストの大幅な
低減が図れる。
ようなトランジスタやツェナーダイオードおよび大きな
温度補正用素子が不要となるので、部品点数が少くて済
み、可変抵抗器を並列接続するだけの簡単な回路構成で
理想的なパラボラ波形を作り出すことができるので、回
路構成の簡易化と偏向ヨーク装置の製造コストの大幅な
低減が図れる。
【0025】 本考案は上記実施例に限定することはな
く、様々な実施の態様を採り得る。例えば、上記実施例
では、全波整流電流波形のパラボラ形状の湾曲程度を修
正する抵抗素子として可変抵抗器35を用いたが、抵抗
素子として固定抵抗器を用いてもよい。この場合、固定
抵抗器の抵抗値は予め実験結果から理想的パラボラ波形
になるような抵抗値を算出し、その抵抗値に合った固定
抵抗器を採用することになる。
く、様々な実施の態様を採り得る。例えば、上記実施例
では、全波整流電流波形のパラボラ形状の湾曲程度を修
正する抵抗素子として可変抵抗器35を用いたが、抵抗
素子として固定抵抗器を用いてもよい。この場合、固定
抵抗器の抵抗値は予め実験結果から理想的パラボラ波形
になるような抵抗値を算出し、その抵抗値に合った固定
抵抗器を採用することになる。
【0026】 また、上記実施例では、1個以上の波形補
正用ダイオード30の直列回路全体に対して可変抵抗器
35を並列に接続したが、例えば、図3の(a),
(b)に示すように、1個以上の波形補正用ダイオード
30の直列回路の一部に可変抵抗器35を並列接続して
もよい。
正用ダイオード30の直列回路全体に対して可変抵抗器
35を並列に接続したが、例えば、図3の(a),
(b)に示すように、1個以上の波形補正用ダイオード
30の直列回路の一部に可変抵抗器35を並列接続して
もよい。
【0027】
【考案の効果】本考案では、陰極線管の画面の上半分の
走査時に全波整流電流が流れる第1の経路と、陰極線管
の画面の下半分の走査時に全波整流電流が流れる第2の
経路を設け、第1の経路を構成するブリッヂ整流回路の
辺と第2の経路を構成するブリッヂ整流回路の他の辺に
それぞれ1個以上の波形補正用ダイオードの直列回路を
設け、この波形補正用ダイオードの直列回路に全波整流
電流波形のパラボラ形状の湾曲程度を修正する抵抗素子
を並列に接続したので、抵抗素子の抵抗値を可変するだ
けで、パラボラ波形の微調整が可能となって、理想的な
パラボラ波形を作り出すことができる。これにより、Y
軸上のミスコンバージェンスYHの補正を正確、かつ、
確実に行うことができる。
走査時に全波整流電流が流れる第1の経路と、陰極線管
の画面の下半分の走査時に全波整流電流が流れる第2の
経路を設け、第1の経路を構成するブリッヂ整流回路の
辺と第2の経路を構成するブリッヂ整流回路の他の辺に
それぞれ1個以上の波形補正用ダイオードの直列回路を
設け、この波形補正用ダイオードの直列回路に全波整流
電流波形のパラボラ形状の湾曲程度を修正する抵抗素子
を並列に接続したので、抵抗素子の抵抗値を可変するだ
けで、パラボラ波形の微調整が可能となって、理想的な
パラボラ波形を作り出すことができる。これにより、Y
軸上のミスコンバージェンスYHの補正を正確、かつ、
確実に行うことができる。
【0028】 さらに、図4に示すコンバージェンス補正
回路では、ツェナーダイオードやトランジスタおよび温
度補償素子を必要とし、回路構成が複雑であったが、本
考案では、それらの部品が不要のため、回路構成が簡易
となり、偏向ヨーク装置の製造コストを大幅に低減する
ことができる。
回路では、ツェナーダイオードやトランジスタおよび温
度補償素子を必要とし、回路構成が複雑であったが、本
考案では、それらの部品が不要のため、回路構成が簡易
となり、偏向ヨーク装置の製造コストを大幅に低減する
ことができる。
【図1】第1の実施例の偏向ヨーク装置に係るコンバー
ジェンス補正回路の説明図である。
ジェンス補正回路の説明図である。
【図2】本実施例における補正電流の修正作用を示す説
明図である。
明図である。
【図3】波形補正用ダイオードの直列回路に可変抵抗器
を並列接続する各種形態の説明図である。
を並列接続する各種形態の説明図である。
【図4】実開平3−125584号公報のコンバージェ
ンス補正回路を示す説明図である。
ンス補正回路を示す説明図である。
【図5】特開平3−204292号公報のコンバージェ
ンス補正回路を示す説明図である。
ンス補正回路を示す説明図である。
【図6】従来例における補正電流の修正作用を示す説明
図である。
図である。
【図7】ダイオードの印加電圧とダイオードを流れる電
流との関係を示す特性説明図である。
流との関係を示す特性説明図である。
【図8】コンバージェンス補正コイルに加えられる補正
電流波形の説明図である。
電流波形の説明図である。
【図9】コンバージェンス補正コイルの補正作用を示す
説明図である。
説明図である。
【図10】ミスコンバージェンスYHの各種パターンの
説明図である。
説明図である。
1 垂直偏向コイル 6,7,8,9 ダイオード 11a,11b 出力側端子 12a,12b 補正コイル 27 ブリッヂ整流回路 30 波形補正用ダイオード 35 抵抗素子
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (56)参考文献 特開 平3−204292(JP,A) 特開 昭49−118320(JP,A) 実開 平3−125584(JP,U) 特公 昭54−40409(JP,B2) (58)調査した分野(Int.Cl.7,DB名) G09G 1/00 G09G 1/04 H04N 9/28
Claims (1)
- 【請求項1】 垂直偏向電流を全波整流するダイオード
のブリッヂ整流回路と、このブリッヂ整流回路の全波整
流電流を受けて陰極線管の画面の縦軸(Y軸)上のブル
ーとレッドの水平方向のミスコンバージェンスYHを補
正するコンバージェンス補正コイルとを備えた偏向ヨー
ク装置において、陰極線管の画面の上半分の走査時に全
波整流電流が前記ブリッヂ整流回路の辺を通ってコンバ
ージェンス補正コイルに向けて流れる第1の経路と、陰
極線管の画面の下半分の走査時に全波整流電流が前記ブ
リッヂ整流回路の他の辺を通ってコンバージェンス補正
コイルに向けて流れる第2の経路とが設けられ、前記第
1の経路を構成する前記ブリッヂ整流回路の辺と第2の
経路を構成する前記ブリッヂ整流回路の辺にはそれぞれ
全波整流電流波形をよりパラボラ波形方向に修正する1
個以上の波形補正用ダイオードが直列に介設されるとと
もに、前記第1の経路と第2の経路の1個以上の波形補
正用ダイオードの直列回路にはそれぞれ前記全波整流電
流波形のパラボラ形状の湾曲程度を修正する抵抗素子が
並列に接続されていることを特徴とする偏向ヨーク装
置。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP1993028950U JP2603746Y2 (ja) | 1993-05-06 | 1993-05-06 | 偏向ヨーク装置 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP1993028950U JP2603746Y2 (ja) | 1993-05-06 | 1993-05-06 | 偏向ヨーク装置 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
JPH0682688U JPH0682688U (ja) | 1994-11-25 |
JP2603746Y2 true JP2603746Y2 (ja) | 2000-03-21 |
Family
ID=12262695
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
JP1993028950U Expired - Fee Related JP2603746Y2 (ja) | 1993-05-06 | 1993-05-06 | 偏向ヨーク装置 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
JP (1) | JP2603746Y2 (ja) |
-
1993
- 1993-05-06 JP JP1993028950U patent/JP2603746Y2/ja not_active Expired - Fee Related
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
JPH0682688U (ja) | 1994-11-25 |
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Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
LAPS | Cancellation because of no payment of annual fees |