JPH0584977B2 - - Google Patents

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JPH0584977B2
JPH0584977B2 JP60276777A JP27677785A JPH0584977B2 JP H0584977 B2 JPH0584977 B2 JP H0584977B2 JP 60276777 A JP60276777 A JP 60276777A JP 27677785 A JP27677785 A JP 27677785A JP H0584977 B2 JPH0584977 B2 JP H0584977B2
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high voltage
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Description

【発明の詳細な説明】 〔発明の利用分野〕 本発明は、高品位TV用カラーデイスプレイ等
に高速高圧安定化回路とダイナミツクフオーカス
回路を設けた場合の高圧装置に関するものであ
る。
DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION [Field of Application of the Invention] The present invention relates to a high-voltage device when a high-speed, high-voltage stabilizing circuit and a dynamic focus circuit are provided in a high-definition TV color display or the like.

〔発明の背景〕[Background of the invention]

従来、この種の高圧装置の中には、高圧出力電
圧を分割抵抗器等により検出し、基準電圧と比較
して、その誤差が少なくなる様に高圧回路の電源
電圧を制御して、高圧出力電圧を定電圧化する電
源制御方式(高圧安定化回路を設けたもの)が知
られている。(特開昭56−149178号公報、特開昭
56−140771号公報) しかし、従来の電源制御方式高圧安定化回路で
は、電源の出力容量のため電源電圧を高速に変化
させることができず、制御の応答速度が遅い欠点
があつた。これを改善して、高速応答が可能な電
源制御方式高圧安定化回路を適用した場合、ダイ
ナミツクフオーカス出力の振幅を変化させたとき
に高圧制御動作が不安定になるという問題点が認
識されていなかた。
Conventionally, this type of high-voltage equipment detects the high-voltage output voltage using a dividing resistor, compares it with a reference voltage, and controls the power supply voltage of the high-voltage circuit to reduce the error. A power supply control method (equipped with a high-voltage stabilizing circuit) that makes the voltage constant is known. (Unexamined Japanese Patent Publication No. 56-149178,
(Japanese Patent No. 56-140771) However, the conventional power supply control type high voltage stabilizing circuit has the disadvantage that the power supply voltage cannot be changed rapidly due to the output capacity of the power supply, and the control response speed is slow. When this problem is improved and a high-voltage stabilization circuit with a power control system capable of high-speed response is applied, the problem has been recognized that the high-voltage control operation becomes unstable when the amplitude of the dynamic focus output is changed. I wasn't there.

〔発明の目的〕[Purpose of the invention]

本発明の目的は、上記従来技術の欠点を除去
し、ダイナミツクフオーカス回路を付加した場合
でも高圧を安定に高速制御することが可能な高圧
装置を提供することにある。
SUMMARY OF THE INVENTION An object of the present invention is to eliminate the drawbacks of the prior art described above and to provide a high voltage device that can stably control high voltage at high speed even when a dynamic focus circuit is added.

〔発明の概要〕[Summary of the invention]

上記目的を達成するため、本発明による高圧装
置は、高圧検出電圧をその低圧側より検出してい
る高圧分割抵抗器より出る高圧ケーブル(CR−
BOXへ出るケーブルおよびスクリーンリード線)
をシールドすること、または、フオーカス電圧・
スクリーン電圧を分割出力する従来の分割抵抗器
に加えて、高圧検出電圧のみを分割出力する高圧
分割抵抗器を新たに設けることによつて、高圧検
出電圧にダイナミツクフオーカス出力が外乱とし
て混入することを防止し、ダイナミツクフオーカ
ス出力の振幅を変化させても高圧制御動作が不安
定にならない様にしたものである。
In order to achieve the above object, the high voltage device according to the present invention has a high voltage cable (CR-
Cable and screen lead wire exiting to BOX)
or focus voltage
In addition to the conventional dividing resistor that divides and outputs the screen voltage, by adding a new high voltage dividing resistor that divides and outputs only the high voltage detection voltage, dynamic focus output is mixed into the high voltage detection voltage as a disturbance. This prevents the high voltage control operation from becoming unstable even if the amplitude of the dynamic focus output is changed.

〔発明の実施例〕[Embodiments of the invention]

以下、図を参照して本発明の一実施例を説明す
る。第1図は、本発明の高圧装置の一実施例を示
す回路図である。高圧分割抵抗器8から出る高圧
ケーブル(CR−BOX24へ出るケーブル20お
よびスクリーンリード線21)をシールド線にし
て、高圧検出電圧(VS)にダイナミツクフオー
カス出力が外乱として混入することを防止してい
る。
Hereinafter, one embodiment of the present invention will be described with reference to the drawings. FIG. 1 is a circuit diagram showing an embodiment of the high voltage device of the present invention. The high voltage cable coming out of the high voltage dividing resistor 8 (the cable 20 going out to the CR-BOX 24 and the screen lead wire 21) is used as a shield wire to prevent the dynamic focus output from entering the high voltage detection voltage (V S ) as a disturbance. are doing.

第1図において、1はスイツチングパルス入力
端子、2は高圧出力トランジスタ、3はダンパー
ダイオード、4は共振コンデンサ、5はフライバ
ツクトランス、6は高圧整流ダイオード、7は高
圧出力端子、8は高圧分割抵抗器、9はフオーカ
ス電圧可変抵抗器、10はスクリーン電圧可変抵
抗器、11は高圧検出抵抗器、12は高圧検出電
圧(VS)端子、13は正電源端子、14は高圧
検出トランジスタ、15,16は誤差増幅用差動
トランジスタ、17は高圧制御トランジスタ、1
8はダイオード、19はコンデンサ、20は高圧
ケーブル、21はスクリーンリード線、22はフ
オーカス電圧出力端子、23はスクリーン電圧出
力端子、24はCR−BOX、25,26は高圧抵
抗器、27は平滑用コンデンサ、28は結合コン
デンサ、29は水平パラボラ入力端子、30は垂
直パラボラ波入力端子、31はダイナミツクフオ
ーカス回路、32,33,34,35は抵抗器、
36はツエーナーダイオード、39は基準電圧端
子、40は高圧発生回路、41は高速高圧安定化
回路である。
In Figure 1, 1 is a switching pulse input terminal, 2 is a high voltage output transistor, 3 is a damper diode, 4 is a resonant capacitor, 5 is a flyback transformer, 6 is a high voltage rectifier diode, 7 is a high voltage output terminal, and 8 is a high voltage Dividing resistor, 9 is a focus voltage variable resistor, 10 is a screen voltage variable resistor, 11 is a high voltage detection resistor, 12 is a high voltage detection voltage (V S ) terminal, 13 is a positive power supply terminal, 14 is a high voltage detection transistor, 15 and 16 are differential transistors for error amplification, 17 is a high voltage control transistor, 1
8 is a diode, 19 is a capacitor, 20 is a high voltage cable, 21 is a screen lead wire, 22 is a focus voltage output terminal, 23 is a screen voltage output terminal, 24 is a CR-BOX, 25 and 26 are high voltage resistors, 27 is a smoothing 28 is a coupling capacitor, 29 is a horizontal parabolic input terminal, 30 is a vertical parabolic wave input terminal, 31 is a dynamic focus circuit, 32, 33, 34, 35 are resistors,
36 is a Zener diode, 39 is a reference voltage terminal, 40 is a high voltage generation circuit, and 41 is a high speed high voltage stabilization circuit.

図を用いて高圧発生回路40および高速高圧安
定化回路41の動作を説明する。
The operation of the high voltage generation circuit 40 and the high speed high voltage stabilization circuit 41 will be explained using the figures.

スイツチングパルス入力端子1に周期THのス
イツチングパルス(通常は水平同期パルス)が入
力されると、高圧出力トランジスタ2はスイツチ
ング動作し、フライバツクトランス5の1次側に
パルス電流が流れ、2次側に高電圧が誘起され
る。整流ダイオード6によりこの高電圧を整流
し、高圧出力端子7に直流高圧が出力される。直
流高圧は高圧分割抵抗器8と高圧検出抵抗器11
により分割され、高圧検出トランジスタ14を経
て、誤差増幅用差動トランジスタ15のベースに
印加される。誤差増幅用差動トランジスタ16の
ベースは、ツエナーダイオード36抵抗器34か
らなる基準電圧源に接続されている。
When a switching pulse (usually a horizontal synchronizing pulse) with a period T H is input to the switching pulse input terminal 1, the high voltage output transistor 2 performs a switching operation, and a pulse current flows through the primary side of the flyback transformer 5. A high voltage is induced on the secondary side. This high voltage is rectified by the rectifier diode 6, and a DC high voltage is output to the high voltage output terminal 7. For DC high voltage, high voltage dividing resistor 8 and high voltage detection resistor 11
It is applied to the base of the error amplification differential transistor 15 via the high voltage detection transistor 14. The base of the error amplifying differential transistor 16 is connected to a reference voltage source consisting of a Zener diode 36 and a resistor 34.

高圧出力電流が流れ、高圧出力電圧が低下する
と誤差増幅用差動トランジスタ15のベース電圧
が低下するため、高圧制御トランジスタ17のベ
ース電圧が低下し、その結果コレクタ電圧が上昇
し、フライバツクトランス5の2次側の高圧出力
が高くなるように高圧が制御され、高圧が安定化
される。
When the high voltage output current flows and the high voltage output voltage decreases, the base voltage of the error amplification differential transistor 15 decreases, so the base voltage of the high voltage control transistor 17 decreases, and as a result, the collector voltage increases, and the flyback transformer 5 The high pressure is controlled so that the high pressure output on the secondary side of the is increased, and the high pressure is stabilized.

次に、ダイナミツクフオーカス回路31は、
CRTの表示画面全域にわたつて最適なフオーカ
ス電圧が得られる様なフオーカス補正波形を与え
る回路である。上記回路は、端子29,30から
水平・垂直パラボラ波を入力し、乗算・加算して
増幅し、第2図にその例を示す様なダイナミツク
フオーカス出力波形を出力する。フオーカス電圧
可変抵抗器9から取り出した電圧と上記出力波形
とをCR−BOX24によつて重畳させて、フオー
カス電圧出力端子22へ印加する。
Next, the dynamic focus circuit 31
This circuit provides a focus correction waveform that provides the optimum focus voltage across the entire CRT display screen. The above circuit receives horizontal and vertical parabolic waves from terminals 29 and 30, multiplies and adds them, amplifies them, and outputs a dynamic focus output waveform as shown in FIG. The voltage taken out from the focus voltage variable resistor 9 and the above output waveform are superimposed by the CR-BOX 24 and applied to the focus voltage output terminal 22.

前記高速高圧安定化回路41は制御ルーブ中に
大きな時定数を含まないため制御の応答速度を極
めて速くできるが、高圧分割抵抗8が非常に高イ
ンピーダンスであり、さらにこの高圧分割抵抗器
8より出るスクリーンリード線21やCR−BOX
へ出るケーブル20が長いのでこれらのリード線
がダイナミツクフオーカス出力を誘導により拾
い、その結果、高圧出力電圧VSに上記ダイナミ
ツクフオーカス出力が外乱として混入し、制御動
作を不安定にする。このとき、制御ループ内にロ
ーパスフイルタ用のコンデンサを付けることは、
制御の応答速度を遅くするので採用できない。そ
こで、高圧分割抵抗器8から出る高圧ケーブル
(CR−BOX24へ出るケーブル20およびスク
リーンリード線21)をシールドすることによつ
て、制御の応答速度を遅くすることなく、ダイナ
ミツクフオーカス出力の振幅を変化させたときで
も高圧制御動作を安定に保つことができるように
した。
The high-speed high-voltage stabilizing circuit 41 does not include a large time constant in the control loop, so the control response speed can be extremely fast. However, the high-voltage dividing resistor 8 has a very high impedance, and Screen lead wire 21 and CR-BOX
Since the cable 20 going out to the terminal is long, these lead wires pick up the dynamic focus output by induction, and as a result, the dynamic focus output mixes into the high voltage output voltage V S as a disturbance, making the control operation unstable. . At this time, adding a low-pass filter capacitor in the control loop means
This method cannot be used because it slows down the control response speed. Therefore, by shielding the high voltage cable coming out of the high voltage dividing resistor 8 (the cable 20 going out to the CR-BOX 24 and the screen lead wire 21), the amplitude of the dynamic focus output can be reduced without slowing down the control response speed. This makes it possible to maintain stable high-pressure control operation even when the pressure is changed.

第3図は、ダイナミツクフオーカス出力が高圧
検出電圧VS混入する量を示す周波数特性図であ
る。第3図より、本発明によれば、高圧検出電圧
VSへのダイナミツクフオーカス出力の混入を従
来と比較して約35dB(=10KHz)抵抗できるこ
とがわかる。
FIG. 3 is a frequency characteristic diagram showing the amount of high voltage detection voltage V S mixed into the dynamic focus output. From FIG. 3, according to the present invention, the high voltage detection voltage
It can be seen that the mixing of the dynamic focus output into V S can be resisted by about 35 dB (= 10 KHz) compared to the conventional method.

また、第4図は、ダイナミツクフオーカス出力
の振幅を0から最大値まで変化させたときに高圧
制御動作が不安定になるため発生する高圧変動量
EHVを示す特性図である。第4図より、本発明に
よれば、従来と比較して高圧変動量を著しく減少
できることがわかる。これは、高圧安定化回路が
安定動作していることを示している。
Figure 4 also shows the amount of high pressure fluctuation that occurs when the amplitude of the dynamic focus output is changed from 0 to the maximum value because the high pressure control operation becomes unstable.
It is a characteristic diagram showing A E HV . From FIG. 4, it can be seen that according to the present invention, the amount of high pressure fluctuation can be significantly reduced compared to the conventional method. This indicates that the high voltage stabilizing circuit is operating stably.

第5図は本発明の第2の実施例を示す回路図で
あり、第1図と比較してフオーカス電圧・スクリ
ーン電圧を分割出力する従来の高圧分割抵抗器8
に加えて、高圧検出電圧のみを分割出力する高圧
分割抵抗器37および高圧検出抵抗器38を設
け、ケーブル20、スクリーンリード線21をシ
ールドしていない点が異なつている。この場合
は、分割抵抗器8からCR−BOX24へ出るケー
ブル20およびスクリーンリード線21をシール
ドせずに第1図の回路とほぼ同等の効果を得るこ
とができる。第5図のその他の動作は、第3図と
同様である。
FIG. 5 is a circuit diagram showing a second embodiment of the present invention, and compared to FIG.
The difference is that in addition to this, a high voltage dividing resistor 37 and a high voltage detecting resistor 38 are provided to divide and output only the high voltage detection voltage, and the cable 20 and screen lead wire 21 are not shielded. In this case, substantially the same effect as the circuit shown in FIG. 1 can be obtained without shielding the cable 20 and screen lead wire 21 coming out from the dividing resistor 8 to the CR-BOX 24. Other operations in FIG. 5 are similar to those in FIG. 3.

〔発明の効果〕〔Effect of the invention〕

以上説明した様に、本発明によれば高圧装置に
おいて、高圧検出電圧にダイナミツクフオーカス
出力が外乱として混入することを防止できるの
で、ダイナミツクフオーカス出力の振幅を変化さ
せたときに高圧制御動作が不安定になることを防
止できる効果がある。
As explained above, according to the present invention, in a high-voltage device, it is possible to prevent the dynamic focus output from being mixed into the high-voltage detection voltage as a disturbance. This has the effect of preventing unstable operation.

【図面の簡単な説明】[Brief explanation of drawings]

第1図は本発明の高圧装置の一実施例を示す回
路図、第2図はフオーカス電圧に重畳させるダイ
ナミツクフオーカス出力波形図、第3図はダイナ
ミツクフオーカス出力が高圧検出電圧VSに混入
する量を示す周波数特性図、第4図はダイナミツ
クフオーカス出力の振幅を0から最大まで変化さ
せたときに発生する高圧変動量AEHVを示す特性
図、第5図は本発明の第2の実施例を示す回路図
である。 6……高圧整流ダイオード、7……高圧出力端
子、8……高圧分割抵抗器、9……フオーカス電
圧可変抵抗器、10……スクリーン電圧可変抵抗
器、11……高圧検出抵抗、12……高圧検出電
圧端子、13……正電源端子、14……高圧検出
トランジスタ、18……ダイオード、19……コ
ンデンサ、20……高圧ケーブル、25,26…
…高圧抵抗器、27……平滑用コンデンサ、28
……結合コンデンサ、31……ダイナミツクフオ
ーカス回路、36……ツエナーダイオード、37
……高圧分割抵抗器、38……高圧検出抵抗器、
39……高圧安定化回路基準電圧端子、40……
高圧発生回路、41……高速高圧安定化回路。
Fig. 1 is a circuit diagram showing an embodiment of the high voltage device of the present invention, Fig. 2 is a waveform diagram of the dynamic focus output superimposed on the focus voltage, and Fig. 3 shows that the dynamic focus output is the high voltage detection voltage V S Figure 4 is a frequency characteristic diagram showing the amount of high voltage fluctuation A E HV that occurs when the amplitude of the dynamic focus output is changed from 0 to the maximum, and Figure 5 is a characteristic diagram showing the amount of high voltage fluctuation A FIG. 2 is a circuit diagram showing a second embodiment of the present invention. 6... High voltage rectifier diode, 7... High voltage output terminal, 8... High voltage dividing resistor, 9... Focus voltage variable resistor, 10... Screen voltage variable resistor, 11... High voltage detection resistor, 12... High voltage detection voltage terminal, 13... Positive power supply terminal, 14... High voltage detection transistor, 18... Diode, 19... Capacitor, 20... High voltage cable, 25, 26...
...High voltage resistor, 27...Smoothing capacitor, 28
... Coupling capacitor, 31 ... Dynamic focus circuit, 36 ... Zener diode, 37
...High voltage dividing resistor, 38...High voltage detection resistor,
39...High voltage stabilization circuit reference voltage terminal, 40...
High-voltage generation circuit, 41...high-speed high-voltage stabilization circuit.

Claims (1)

【特許請求の範囲】 1 高圧電圧を発生して出力する高圧発生回路
と、該高圧発生回路の出力した高圧電圧を抵抗分
割して取り出す分割抵抗器と、該分割抵抗器によ
り抵抗分割して取り出された電圧を前記高圧発生
回路の出力した高圧電圧についての検出電圧とし
て取り込み、該検出電圧を用いて前記高圧発生回
路の発生する高圧電圧が安定化するよう前記高圧
発生回路を制御する高圧安定化回路と、 ダイナミツクフオーカス出力波形を出力するダ
イナミツクフオーカス回路と、前記分割抵抗器に
より抵抗分割して取り出された別の電圧をケーブ
ルを介してフオーカス用の電圧として取り込み、
該電圧と前記ダイナミツクフオーカス回路からの
ダイナミツクフオーカス出力波形とを重畳し、フ
オーカス電圧として出力する重畳手段と、 前記分割抵抗器により抵抗分割して取り出され
た更に別の電圧をスクリーンリード線を介してス
クリーン電圧として導き、ブラウン管へ供給する
ための出力端子と、を備えて成る高圧装置におい
て、 前記ケーブル及びスクリーンリード線にそれぞ
れシールドを施すことにより、前記ダイナミツク
フオーカス回路からのダイナミツクフオーカス出
力波形の、前記ケーブル及びスクリーンリード線
への漏れ込みを防止し、前記高圧安定化回路によ
り取り込まれる前記検出電圧に、前記ダイナミツ
クフオーカス回路からのダイナミツクフオーカス
出力波形による影響が及ばないようにしたことを
特徴とする高圧装置。 2 高圧電圧を発生して出力する高圧発生回路
と、該高圧発生回路の出力した高圧電圧を抵抗分
割して取り出す第1の分割抵抗器と、該第1の分
割抵抗器により抵抗分割して取り出された電圧を
前記高圧発生回路の出力した高圧電圧についての
検出電圧として取り込み、該検出電圧を用いて前
記高圧発生回路の発生する高圧電圧が安定化する
よう前記高圧発生回路を制御する高圧安定化回路
と、 ダイナミツクフオーカス出力波形を出力するダ
イナミツクフオーカス回路と、前記高圧発生回路
内の高圧電圧または該高圧発生回路の出力した高
圧電圧を抵抗分割して取り出す第2の分割抵抗器
と、該第2の分割抵抗器により抵抗分割して取り
出された電圧をケーブルを介してフオーカス用の
電圧として取り込み、該電圧と前記ダイナミツク
フオーカス回路からのダイナミツクフオーカス出
力波形とを重畳し、フオーカス電圧として出力す
る重畳手段と、 前記第2の分割抵抗器により抵抗分割して取り
出された別の電圧をスクリーンリード線を介して
スクリーン電圧として導き、ブラウン管へ供給す
るための出力端子と、を備えて成る高圧装置にお
いて、 前記第1の分割抵抗器と第2の分割抵抗器を直
列に接続しないことにより、前記高圧安定化回路
により取り込まれる前記検出電圧に、前記ダイナ
ミツクフオーカス回路からのダイナミツクフオー
カス出力波形による影響が及ばないようにしたこ
とを特徴とする高圧装置。
[Scope of Claims] 1. A high voltage generation circuit that generates and outputs a high voltage; a dividing resistor that divides the high voltage output from the high voltage generating circuit to take out the high voltage; and a dividing resistor that divides the high voltage output by the dividing resistor and takes out the high voltage. high voltage stabilization, which takes in the detected voltage as a detection voltage for the high voltage outputted by the high voltage generation circuit, and uses the detected voltage to control the high voltage generation circuit so that the high voltage generated by the high voltage generation circuit is stabilized; circuit, a dynamic focus circuit that outputs a dynamic focus output waveform, and a separate voltage obtained by dividing the resistance by the dividing resistor and taking in it as a focus voltage via a cable,
superimposing means for superimposing the voltage and a dynamic focus output waveform from the dynamic focus circuit and outputting it as a focus voltage; and screen reading another voltage extracted by dividing the voltage by the dividing resistor. In a high voltage device comprising an output terminal for leading as a screen voltage through a line and supplying it to a cathode ray tube, the cable and the screen lead wire are respectively shielded, so that the dynamometer from the dynamic focus circuit is The influence of the dynamic focus output waveform from the dynamic focus circuit on the detection voltage taken in by the high voltage stabilization circuit by preventing the leakage of the focus output waveform into the cable and screen lead wire. A high-pressure device that is characterized by being designed to prevent damage from occurring. 2. A high-voltage generation circuit that generates and outputs a high-voltage voltage, a first dividing resistor that divides the high-voltage output from the high-voltage generating circuit and takes it out, and a first dividing resistor that divides the high-voltage output by the first dividing resistor and takes out the high-voltage voltage. high voltage stabilization, which takes in the detected voltage as a detection voltage for the high voltage outputted by the high voltage generation circuit, and uses the detected voltage to control the high voltage generation circuit so that the high voltage generated by the high voltage generation circuit is stabilized; a dynamic focus circuit that outputs a dynamic focus output waveform; and a second dividing resistor that divides the high voltage within the high voltage generating circuit or the high voltage output from the high voltage generating circuit and extracts the high voltage. , the voltage obtained by dividing the resistance by the second dividing resistor is taken in as a focus voltage via a cable, and the voltage and the dynamic focus output waveform from the dynamic focus circuit are superimposed. , a superimposing means for outputting as a focus voltage; an output terminal for guiding another voltage taken out by resistance division by the second dividing resistor as a screen voltage via a screen lead wire and supplying it to the cathode ray tube; In the high-voltage device, the first dividing resistor and the second dividing resistor are not connected in series, so that the detected voltage taken in by the high-voltage stabilizing circuit is supplied from the dynamic focus circuit. A high-pressure device characterized in that it is prevented from being influenced by the dynamic focus output waveform of.
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