JP3636499B2 - サンプルホールドキャパシタンス用電圧変化補償配置 - Google Patents

サンプルホールドキャパシタンス用電圧変化補償配置 Download PDF

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Description

【0001】
【産業上の利用分野】
本発明は偏向周波数に関係する周波数で動作するビデオディスプレイのサンプルホールド配置に関する。
【0002】
【従来の技術】
例えば、投射形テレビ受像機の如くのCRT(陰極線管)に緑色のラスタを生じる電子ビームに関し左−右のピンクッション歪みを補正し、青色及び赤色ラスタを生じる電子ビームに関しコンバージェンスの誤差を補正するために、コンバージェンス巻線が利用されている。上記コンバージェンス巻線は垂直レートのパラボラ(放物線)状に変わる振幅を有する水平レートで鋸歯電流成分によってドライブされる。上記鋸歯電流成分の波形は4クワドラントアナログ乗算器(four-quadrant analog multiplier) で発生される。乗算器は第1の入力に垂直レートパラボラ信号を受け、第2の入力に水平レート鋸歯信号を受ける。
【0003】
垂直ブランキング間隔中、垂直レートパラボラ信号は、乗算演算によって発生させるためのレベル、即ち、乗算器の鋸歯出力信号の最小のピークツウピーク振幅のレベルにある。
上記乗算器は、例えば、許容差、ドリフト及び部品劣化のため、第1の入力に直流電圧のシフト又はオフセットが存在するのと等価である不均衡な条件で動作する可能性がある点が欠点である。従って、出力信号のピークツウピーク振幅は、垂直ブランキング間隔中に最小の値をとらない。かかる不均衡な動作は望ましくはない。
【0004】
ジェー・ビー・ジョージ(J.B. George) による発明の名称が「偏向用波形発生器における自動較正(AUTOMATIC CALIBRATION IN A WAVEFORM GENERATOR FOR DEFLECTION)」である93年9 月3 日に出願され、その後、94年9 月6 日に米国特許第5,345,151 号として発行された米国特許出願第115,602 号明細書には、垂直偏向周波数の変調信号源と、水平偏向周波数の第2の信号源とを含むビデオディスプレイ偏向装置が開示されている。上記変調信号及び第2の信号に応答する変調器は、乗算演算によって出力信号を発生する。増幅器は出力信号に応答し、陰極線管におけるビーム到達誤差を補正する磁界を発生する巻線に接続される。変調器の入力に接続された調節信号は、各垂直ブランキング間隔中にサンプルホールドキャパシタンスで発生される。上記調節信号は、垂直ブランキング間隔中に負帰還の方法で出力信号の振幅を低下させる。
【0005】
【発明が解決しようとする課題】
キャパシタンスに関係するコストと占有空間と応答の観点から、大形のキャパシタンスではなくより小形のキャパシタンスを使用することが好ましい。キャパシタンスの容量が小さい程、キャパシタンスが一定電圧を維持することを必要とされる場合に、垂直ブランキング間隔中にキャパシタンス内の電圧が変化する傾向が増すという欠点がある。キャパシタンスの電圧の変化は、例えば、キャパシタンスの両端に接続された抵抗を介する充電に起因して生じる。大形のサンプルホールドキャパシタンスを使用することなく、キャパシタンスの電圧を補償することが望ましい。
【0006】
【課題を解決するための手段】
本発明の一面を利用するビデオ装置のサンプルホールド配置は、偏向周波数に関係する周波数の同期信号源を含む。上記同期信号及び入力信号(垂直回帰期間中の出力のピークツウピーク値)に応答し、キャパシタンスに接続されたスイッチング配置は、キャパシタンスに電圧を発生させる。キャパシタンスの電圧は所定のサンプリング間隔(垂直回帰)中の入力信号の大きさを表わす。上記入力信号はホールド間隔(垂直掃引)中にキャパシタンスから減結合される。キャパシタンスはスイッチング手段の配置をバイパスする電流路に接続され、これにより、ホールド間隔中にキャパシタンスに蓄積される電荷は変わる傾向がある。偏向周波数に関係する周波数(垂直)の補償信号源が設けられている。電流はホールド間隔中にキャパシタンスの電荷を変える傾向を補償する補償信号に従ってキャパシタンスに発生される。
【0007】
【実施例】
図1は本発明の一面を利用する補償配置を含む投射形テレビジョン受像機のコンバージェンス/左−右補正回路100を示す図である。従来の方法で発生される水平レート鋸歯信号HSAWは図示しないが、ピン1と5の間に交流と直流の両方の成分を含む鋸歯信号V15を形成するためアナログ乗算器110の入力に交流結合される。
【0008】
従来の方法で発生される垂直レート放物線状信号VPAL1は図示しないが、抵抗R19及び抵抗R20によって形成される分圧器を介して結合され、交流放物線状信号成分VPAL2を形成するため電解キャパシタンスC10を介して乗算器110のピン3に結合される。信号成分VPAL2は、乗算器110のトランジスタQ9のベース及びトランジスタQ11のベースの双方に発生する。乗算器110のピン3に結合されたホールドキャパシタンスC11は、放物線状信号成分VPAL2に対しピン2を一定又は交流接地電位に維持する。従って、AC信号成分VPAL2は、乗算器110のピン3とピン2の間で複合AC/DC信号V23の抵抗R21の両端に発生される。
【0009】
直流信号成分VDIFFは、乗算器110のピン2とピン3の間にある抵抗R21の両端に発生する。直流信号成分VDIFFは、抵抗R11と抵抗R14との間にある一定電圧V1119と、抵抗R21と抵抗R11の比と、較正信号VCALのレベルによって定まる。抵抗R21の両端の複合AC/DC信号V23は、交流信号成分VPAL2と直流信号成分VDIFFの合計に一致する。
【0010】
乗算器110は、信号V23とV15の瞬時値の乗算の結果に従って変わる鋸歯出力信号OUTを発生する。直流電圧成分を有する信号OUTは、従来の方法でポテンショメータ121を介してプリアンプ120に交流結合される。同様に従来の方法でプリアンプ120に結合されたコンバージェンスを行う別の波形は、図の簡単化のため図示しない。ポテンショメータ121は、振幅と共に信号OUTに対しアンプ120の出力信号122の位相を0°又は180°に制御するため調節される。信号122は、電力増幅器123を介して、コイルに対応するコンバージェンス電流iCVを発生する対応するため、例えば、コンバージェンスコイルRH、RB又はRGの如くのコンバージェンスコイルに結合される。電流iCVは左−右のピンクッション歪み補正を生ずる。緑色のビームに印加される場合に、上記電流はジオメトリを補正し、一方、青色のビーム又は赤色のビームに印加される場合にコンバージェンスを発生する。
【0011】
信号VCALの変化は、放物線状信号VPAL2の何れの部分の間で信号OUTのピークツウピーク振幅が最小であるかを定める対応する直流成分信号VDIFFの変化を生じる。乗算器110は、較正された場合に、垂直ブランキング間隔中のTVBLKに信号VPAL2に従って信号OUTの最小のピークツウピーク振幅を所定の位相で発生する。
【0012】
信号VCALはフィードバック制御動作モードで自動的に発生される。信号VCALを発生させるため、信号OUTはトランジスタQ20と差動増幅器を形成するトランジスタQ19のベースに結合される。トランジスタQ20のベース電圧は、抵抗R23とキャパシタンスC12とによって形成されるローパスフィルタを介して流れる信号OUTによって発生する。この結果として、トランジスタQ20のベース電圧は、交流成分信号を含むことはなく、トランジスタQ19のベース電圧の平均値に一致する直流の大きさを有する。
【0013】
トランジスタスイッチ対Q21及びQ22は、そのトランジスタスイッチ対Q21及びQ22が導通するときに、トランジスタQ19及びQ20の一方又は双方に抵抗R22を介してエミッタ電流を発生させるため直列に結合される。トランジスタスイッチQ22は、垂直ブランキング間隔中のTVBLKの間だけ垂直ブランキング信号VRTPULによってターンオンされる。トランジスタスイッチQ21は、信号HSAWの対応するピーク部分で間隔THBLKの間だけ水平帰線パルスHRTPULによってターンオンされる。上記信号HSAWのピーク部分は、掃引ランプ部HSAW1と、掃引ランプ部HSAW2の間に発生する。トランジスタスイッチQ1は、略平坦又は一定である信号HSAWのピーク中にターンオンされる。
【0014】
トランジスタQ20のコレクタは、トランジスタQ20が導通しているとき、或いは、トランジスタQ23が非導通であるときに、トランジスタQ23をターンオンするためトランジスタQ23のベースに結合される。エミッタ抵抗R24はトランジスタQ23のエミッタに結合される。トランジスタQ23のエミッタ/コレクタ電流は、トランジスタQ23がトランジスタQ20によってターンオンされるときに抵抗R24によって定められる。トランジスタQ23のコレクタは、トランジスタQ20及びQ23が導通するときキャパシタンスC11を充電するためキャパシタンスC11に結合される。抵抗R25及び抵抗R26により形成される分圧器はキャパシタンスC11に所定の直流電圧を発生させる。安定状態の動作に対し、トランジスタQ23は、抵抗R25及びR26によって生じる電圧を越えて信号VCALの電圧レベルを増加させるコレクタ電流を発生する。トランジスタスイッチQ21及びQ22の両方がターンオンされるとき、トランジスタQ20のコレクタ電流は、間隔THBLKに生じる鋸歯信号OUTの図示されない平坦部のレベルと、前述の如くトランジスタQ19のベースに発生された信号OUTの平均値との差によって定まる。トランジスタQ19とQ20のベース電圧間の電位差は、垂直ブランキング間隔TVBLK中の信号OUTのピークツウピークの振幅に比例する。トランジスタQ19とQ20のベース電圧間の電位差は、トランジスタQ23の導通状態を制御するためサンプリング又はスイッチングトランジスタQ21とQ22の動作によってサンプリングされる。
【0015】
間隔TVBLKに信号OUTのピークツウピーク振幅が増加する傾向があるならば、トランジスタQ23は、直流信号VCALを増加させるよう一層確実、かつ、より長い周期に亘ってターンオンする。かくして、信号OUTのピークツウピーク振幅は、間隔TVBLK中に自動的に減少させられる。一方、信号VOUTが必要とされているのとは反対の極性である場合に、水平ブランキング間隔THBLK中に、トランジスタQ23はターンオンすることはなく、信号VCALは信号VCALが十分小さくなり極性の反転を起こすまで減少する。従って、安定状態の動作において、間隔TVBLK中に、信号OUTの位相は所定の位相であり、その振幅はフィードバックループで制御される如く最小の値である。
【0016】
垂直掃引中に、キャパシタンスC11は信号VCALの低下(ドループ)を引き起こす抵抗R11及びR29と、R25及びR26を含む電流路を介して徐々に放電する傾向がある。キャパシタンスC11の放電により生ずる信号VCALのレベルの低下を補償することが望ましい。所定の垂直掃引間隔に亘って信号VCALの低下は、例えば、劣化に起因する容量の値の変化と共に変化する。容量の変化を考慮した方法でキャパシタンス11の放電又はドループを補償することが望ましい。
【0017】
本発明の一面よれば、補償キャパシタンスCCOMは、従来の垂直レートの補償鋸歯信号VSAWの源200に結合される。信号VSAWはコンバージェンスの如くの他の目的でテレビ受像機に既に利用されている。垂直掃引間隔中に、補償キャパシタンスCCOMの電流iccomは、他の場合にはキャパシタンスCCOMを放電させたであろう電流を供給する。この結果として、キャパシタンスCCOMの放電は減少する。キャパシタンスCCOMは金属化ポリエステル薄膜ギャップ形であるので、劣化及び温度変化と共に著しく変化することはない。このため、補償電流は変化しない。従って、垂直掃引間隔中に信号VCALを一定に維持するため与えられる補償は、劣化及び温度変化への依存が少ないという利点がある。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明の一面を利用する補償配置を含む投射形テレビジョン受像機のコンバージェンス/左−右補正回路のブロック図である。
【符号の説明】
100 コンバージェンス/左−右補正回路
110 アナログ乗算器
120 プリアンプ
121 ポテンショメータ
122 出力信号
123 電力増幅器
200 補償鋸歯信号源

Claims (1)

  1. 偏向周波数に関係する周波数の同期信号源と;
    サンプルホールドキャパシタンスと;
    入力信号源と;
    該同期信号及び該入力信号に応答し、所定の回帰期間中に該キャパシタンスに結合され該入力信号の大きさを表わす電圧を該キャパシタンスに発生させ、掃引期間中に該入力信号と該キャパシタンスの間を減結合させ、該キャパシタンスは該スイッチング手段をバイパスする電流路に結合されているスイッチング手段と;
    偏向周波数に関係する周波数の補償信号源と;
    該キャパシタンス及び該補償信号源に接続され、該掃引期間中に該電流路を通る該キャパシタンスの電流の流れが該キャパシタンスに蓄積された電荷を変えることを妨げる電流を該キャパシタンスに発生させる手段とよりなる、ビデオ装置用サンプルホールド装置
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