JPH04288777A - 陰極線管用の電源 - Google Patents
陰極線管用の電源Info
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Abstract
め要約のデータは記録されません。
Description
に発生する電極電圧のための電源に関するものである。
またはそれ以上の電子ビームを生成し、この電子ビーム
は蛍光表示スクリーンを所定パターンで衝撃して走査ラ
スタを描く。電子銃構体は、相異なる電位を有する幾つ
かの空間領域を作ってそこを上記の電子ビームが通過す
るように、設計される。その様な電位の1つはCRTの
G2電極すなわちスクリーン電極におけるスクリーン電
圧によって生成される。たとえばR、GおよびBのビデ
オ信号がCRTの3本のビームをもつ陰極に現われてそ
の陰極電流を制御する。与えられたビデオ信号は、DC
電源電圧で付勢されているビデオ駆動器段を介して陰極
に印加される。この電源電圧はビデオ駆動器段を通して
陰極にDC結合される。
という語で呼ばれる。CRTの陰極に、ビデオ信号の黒
レベルの部分が現われると、その様な部分の信号は好ま
しくは零ビーム電流すなわち零陰極電流の閾値を生成す
る。ビデオ信号が黒レベルをとっているときに生じるこ
の陰極電圧レベルは、そのCRTの陰極にDC結合され
ているビデオ駆動器段の供給電圧によって決定される。
変圧器すなわちフライバック変圧器の2次巻線を設ける
ことによって発生させることができる。電子銃は、集束
電圧を生成するために上記変圧器の高電圧巻線を利用す
ることができる。分圧器がこの集束電圧に応動してスク
リーン電極用のスクリーン電圧を供給する。電子ビーム
電流が、たとえば、画像輝度の増大によって増大すると
、高電圧巻線の電子ビーム電流負荷が増えるために、ス
クリーン電圧が低くなる。ビーム電流負荷の変動に起因
するスクリーン電圧の種々異なるレベルに対してCRT
の陰極におけるビデオ信号の黒レベルを適正に維持する
ため、ビーム電流が増加するとビデオ駆動器段の供給電
圧を減少させる、またはその逆を行なうことが望ましい
。すなわち、陰極電圧とスクリーン電圧との間の電圧ト
ラッキングが必要となる。
電圧路に可成り大きな直列抵抗を接続していた。ビーム
電流が増加すると、スクリーン電圧は減少する傾向を呈
する。従って、この増加した電極電流によってこの直列
抵抗に生じる電圧降下によりビデオ駆動器段供給電圧が
低下し、前述の電圧トラッキングが行なわれる。しかし
、この抵抗中の電力消費量が可成り大きいという欠点が
ある。更に、CRTの陰極が仮に接地点に短絡すると、
その抵抗で消費される電力により、通常その様な抵抗が
取付けられている印刷基板の表面が局部的に加熱されて
基板を損傷することもある。従って、電力を消費するこ
との無いキャパシタの様なリアクタンス素子を使って、
ビーム電流の関数としてビデオ駆動器段の供給電圧が電
圧トラッキング作用を行なうようにすることが望まれて
いる。
給電圧の電源がリアクタンス素子に結合されていて、こ
のリアクタンス素子に、たとえば平均ビーム電流を表わ
す大きさの電圧パルスを発生させるようにする。この電
圧パルスの大きさに従ってCRTの陰極電圧が発生して
、黒レベルの補償を行なうようになっている。
表示装置の一部が示されている。たとえばアンテナ8で
受信されたビデオ信号はビデオ処理回路9に供給され、
そこで、適当なやり方で復調および複合されて、ビデオ
駆動回路13に印加するようにされる。 信号R、G、Bで表わされるようなビデオ駆動回路13
の出力はCRT10の電子銃構体12の陰極に印加され
る。電子銃構体12は、付勢されると、たとえば3本の
電子ビームを生成する。電子銃構体12には種々の動作
電圧レベルが供給され、その中には端子14を介して与
えられる集束電圧レベルおよび端子7を介して供給され
るスクリーン電圧が含まれている。電子ビームは、偏向
ヨーク15によって走査ラスタを描くように偏向される
。
ており、この回路17は調整器20に印加される未調整
DC電圧レベルを生成する。調整器20は、切換モード
調整器またはSCR調整器のような種々の形式のものを
使用できる。調整器20の出力は調整されたDC電圧で
、高電圧変圧器11の1次巻線21の1方の端子に印加
される。1次巻線21の他方の端子は水平偏向回路22
に結合されている。水平偏向回路22は、水平偏向電流
を発生し、これを端子23を介して偏向ヨーク15の水
平偏向巻線に供給する。
、64および65、整流ダイオード61、62および6
3を含む高電圧巻線24を有し、水平帰線期間すなわち
フライバック期間に1次巻線21によって付勢される。 巻線24は、導体25を介してCRT10の陽極端子に
印加される高電圧レベルを生成する。水平走査期間中、
1次巻線21の両端間には調整されたDC電圧が発生す
る。
に結合されて、端子14を経て電子銃構体12に印加さ
れる集束電圧を供給する。タップ27は、この集束電圧
が名目上高電圧レベルの3分の1程度となるように設定
される。分圧器70は、また、端子7から電子銃構体1
2に印加されるスクリーン電圧も供給する。高電圧変圧
器11は、また、この発明を実施した整流段60を介し
て、端子32に+V1電圧レベルを生成する負荷回路供
給巻線31も持っている。電圧レベルV1はたとえば低
ビーム電流のとき+210ボルト級の値である。電圧レ
ベル+V1はビデオ駆動回路13に印加される。電圧レ
ベルV1は回路13を通して電子銃構体12の陰極にD
C結合される。
ことによって、或いは画像シーンの明るさの変化によっ
て電子ビーム電流が増加すると、アルタ電圧および続い
てスクリーン電圧が減少する。増加した電子ビーム電流
レベルにおいて、またより低いビーム電流レベルにおい
てCRT10の陰極におけるビデオ信号R、G、および
Bの黒レベルを適正に保つために、ビーム電流が増加し
た結果生じるスクリーン電圧の減少の関数として電圧レ
ベル+V1を減少させることが望ましい。
ビーム電流の増大時に電圧レベル+V1を減少させ、お
よびその逆の動作を行なわせて、スクリーン電圧とCR
T10の陰極のDC電圧の間の電圧トラッキング動作を
行なわせ、適正な黒レベルを維持するようにする。
変圧器11の巻線31には周知の様にして走査電圧V3
1が発生する。走査電圧V31の値はたとえば−28ボ
ルトである。走査期間中導通するような極性に接続され
ている1対のダイオードD1とD2が、巻線31の端子
31bと大地すなわち共通導体GNDとの間に結合され
ている。ダイオードD1とD2は、走査電圧V31をフ
ィルタキャパシタC5に結合して、巻線31の端子31
aに、キャパシタC5両端間の正電圧レベル+V2を生
成する。ダイオードD1とD2の順方向電圧降下のため
に電圧レベル+V2は約+26ボルトになる。ダイオー
ドD1とD2は、走査の一部期間中、巻線31の端子3
1bにおける接地導体GNDに対して低インピーダンス
を保っている。
ており、この直列構成は、水平走査期間中、導通してい
るダイオードD1と並列に、またダイオードD2と直列
に結合される。ダイオードD1はキャパシタC1を放電
して、走査期間中および走査期間の終りにキャパシタC
1両端間の電圧VCをほゞ零(0)にする。巻線31の
巻回数は、巻線31の両端間にピーク−ピーク電圧が2
13ボルトの電圧V31が生ずるように選ばれる。水平
帰線すなわちフライバック期間中、巻線31両端間の電
圧V31は電圧レベル+V2と直列に結合されて、端子
31bに約+213ボルトのピーク電圧を生成する。
る電圧は、抵抗R、キャパシタC1および整流ダイオー
ドD3をそれぞれ介して端子32に結合され、フィルタ
キャパシタC4の両端間にピーク整流電圧である電圧レ
ベル+V1を発生させる。ダイオードD3が導通状態に
なる時点よりも前にはキャパシタC1両端間の電圧VC
の値は、前述の通り、ほゞ零である。フライバック期間
にダイオードD3が導通すると、キャパシタC1に充電
々流が流れるので、電圧VCは漸増してパルス電圧を形
成する。
の陰極電流が増加し、端子32からビデオ駆動器段13
に供給される電流iVDの平均値が増加する。従って、
各フライバック期間中ダイオードD3を流れる順方向電
流の平均値は、ビーム電流の平均値が大きくなれば、大
きくなる。キャパシタC1に流れるダイオードD3中の
順方向電流が大きくなればなるほど、キャパシタC1の
両端間に発生する電圧VCのパルス電圧が大きくなり、
またフライバック期間中、抵抗Rの両端間の電圧降下が
大きくなる。
て、キャパシタC1の電圧VCのパルス電圧の大きさは
キャパシタC1の値によって決まる。キャパシタC1の
両端間および抵抗Rの両端間に発生する電圧の和が大き
くなればなるほど、ダイオードD3の陽極に発生する電
圧は小さくなる。従って、ビーム電流が大きくなるほど
、ダイオードD3によって整流される電圧レベル+V1
は小さくなりまたCRT10の陰極電圧も小さくなる。
RT10の陰極電圧の減少は、ビーム電流の増大に付随
するスクリーン電圧レベルの減少に追随する。電圧レベ
ル+V1のこの減少は、たとえば、低ビーム電流50マ
イクロアンペアのとき3.0ボルトで、高ビーム電流1
600マイクロアンペアのとき17ボルトである。この
様な電圧の低減は、キャパシタC1と抵抗Rのそれぞれ
の両端間に、ビーム電流すなわち陰極電流に比例する大
きさを持った電圧パルスが発生する結果として得られる
。
の両端間に発生する電圧パルスは、キャパシタC1と抵
抗Rの直列構成両端間の電圧降下の相当の部分を形成し
ている。その様な部分は、たとえば80%である。都合
の良いことに、リアクタンス素子であるキャパシタC1
は、電圧VCの電圧パルスの結果としてエネルギを消費
しない。抵抗RはダイオードD3とキャパシタC1中の
ピーク電流を制限する。その結果、抵抗R中の電力消費
量は、キャパシタC1に相当するキャパシタを使用しな
い前述した従来回路におけるよりも少ない。
キャパシタC1両端間の電圧降下が巻線31両端間の電
圧のうち抵抗Rの両端間に印加される部分を低減するの
で、抵抗R中の電力消費を少くする。その結果、上記の
様な故障が生じても、抵抗Rに発生する熱によって印刷
回路が損傷されることはない。キャパシタC1があるの
でそこに発生する熱量は低く保たれる。ダイオードD2
とD3の両端間にそれぞれ結合しているキャパシタC2
およびC3は雑音を減殺作用をする。電圧レベルV2は
、図示を省略した垂直偏向回路の出力段に印加されて、
エネルギを供給する。2個のダイオードを直列に使用す
ることによって、それが電圧レベル+V2を減少させ、
巻線31を所要レベルを持った電圧レベル+V1と+V
2の双方を供給するために使用することができる。
器段用の電源を含むビデオ表示装置の一部のブロック表
示を加味した構成図である。
第1の電圧パルスVCを発生する手段を構成するビ
デオ駆動回路と巻線 D2 キャパシタ電圧を生成するダイオードD3
整流器
Claims (3)
- 【請求項1】 リアクタンス素子と;このリアクタン
ス素子に結合される入力供給電圧の電源と;上記リアク
タンス素子に結合され、陰極線管の第1電極に生ずる電
圧または電流に応動して、このリアクタンス素子の値に
よって決まりまた上記第1電極の電流或いは電圧の大き
さを表わす大きさを持つ第1の電圧パルスを上記リアク
タンス素子に生成する手段と;上記陰極線管の陰極に結
合されかつ上記第1の電圧パルスに応動するものであっ
て、上記陰極線管の陰極に結合されるビデオ信号の有す
る黒レベルが、上記第1電極電流または電圧の変動時に
変動することを実質的に低減するように、上記第1の電
圧パルスに従って上記第1電極電流または電圧の大きさ
と上記リアクタンス素子の値とに応じた陰極電圧を上記
陰極に発生させる手段と;より成るビデオ表示装置の陰
極線管用の電源。 - 【請求項2】 第1の電圧パルスの供給源と;陰極線
管の陰極を含む負荷回路と;上記供給源と上記負荷回路
との間に結合されているキャパシタであって、上記供給
源とキャパシタと負荷回路とが直列結合された形で上記
供給源からこのキャパシタを介して上記負荷回路を付勢
するようにされており、或る与えられたレベルの上記陰
極の電流に対して上記キャパシタの値によって決定され
る大きさを有する上記陰極電流を表わす第2の電圧パル
スを生成するキャパシタと;上記キャパシタと上記負荷
回路とに結合されていて、上記第1と第2の電圧パルス
を整流して、ビデオ駆動器段の供給端子を介して上記陰
極に供給され、この陰極に黒レベルの補償を行なう電圧
を生成するような供給電圧を生成する整流器と;より成
るビデオ表示装置の陰極線管用の電源。 - 【請求項3】 第1の電圧パルスの供給源と;陰極線
管の陰極に流れる電流に応動して、上記第1の電圧パル
スの或る与えられた期間の第1部分の間、上記陰極電流
の大きさを表わしかつ下記キャパシタの値によって決定
される第1の大きさを有するキャパシタ電圧を発生する
キャパシタと;上記キャパシタに結合され、上記期間の
うちの第2部分の間第2の大きさを有する上記キャパシ
タ電圧を発生する手段と;上記キャパシタ電圧に応動す
る整流器であって、上記陰極電流が変動したとき、上記
陰極線管の陰極に結合されるビデオ信号に生ずる黒レベ
ルの変動を実質的に低下させるように上記キャパシタ電
圧に従って変化する電圧を上記陰極に発生する整流器と
;より成るビデオ表示装置の陰極線管用の電源。
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