JPS5881384A - 垂直偏向回路 - Google Patents

垂直偏向回路

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JPS5881384A
JPS5881384A JP56180843A JP18084381A JPS5881384A JP S5881384 A JPS5881384 A JP S5881384A JP 56180843 A JP56180843 A JP 56180843A JP 18084381 A JP18084381 A JP 18084381A JP S5881384 A JPS5881384 A JP S5881384A
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JP
Japan
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operational amplifier
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resistor
inverting input
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JP56180843A
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JPS6161754B2 (ja
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Fujio Maki
槙 富士雄
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Panasonic Holdings Corp
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Matsushita Electric Industrial Co Ltd
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    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03KPULSE TECHNIQUE
    • H03K4/00Generating pulses having essentially a finite slope or stepped portions
    • H03K4/06Generating pulses having essentially a finite slope or stepped portions having triangular shape
    • H03K4/08Generating pulses having essentially a finite slope or stepped portions having triangular shape having sawtooth shape
    • H03K4/48Generating pulses having essentially a finite slope or stepped portions having triangular shape having sawtooth shape using as active elements semiconductor devices
    • H03K4/60Generating pulses having essentially a finite slope or stepped portions having triangular shape having sawtooth shape using as active elements semiconductor devices in which a sawtooth current is produced through an inductor
    • H03K4/69Generating pulses having essentially a finite slope or stepped portions having triangular shape having sawtooth shape using as active elements semiconductor devices in which a sawtooth current is produced through an inductor using a semiconductor device operating as an amplifier
    • H03K4/696Generating pulses having essentially a finite slope or stepped portions having triangular shape having sawtooth shape using as active elements semiconductor devices in which a sawtooth current is produced through an inductor using a semiconductor device operating as an amplifier using means for reducing power dissipation or for shortening the flyback time, e.g. applying a higher voltage during flyback time

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Abstract

(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。

Description

【発明の詳細な説明】 本発明は、テレビジョンの垂直偏向回路に関するもので
、偏向能力の改善9回路構成の簡素化を目的とするもの
である。
テレビジョン垂直偏向回路は、従来第1図に示すように
、偏向波発生器1.駆動増幅器2.偏向コイルL1 、
電流検出器3から構成されている。第2図は、第1図に
示した垂直偏向回路の動作波形を示したものである。第
2図において、(a)は偏向波発生器1の出力、(b)
は駆動増幅器2の出力電圧、(c)は偏向コイルLl 
に流れる電流波形を示lている。
この垂直偏向回路においては、偏向磁界の太きさが、偏
向コイルL1 に流れる電流I、に比例するために、第
2図に示すように、電流検出回路3は、偏向コイルL1
に流れる電流工1が、偏向波発生器1で作られる三角波
と同じ三角波になるように、駆動増幅器2を制御する。
すなわち、駆動増幅器2の非反転入力に三角波が入力さ
れ、電流検出回路3の働らきによって、、偏向コイルL
1に三角波電流が流れる。
第1図に示した従来の例においては、電流検出回路3は
通常回路構成が複雑で、コンテンサ、インダクタンス、
抵抗等め部品数がかなり多くなる。
さらに駆動増幅器2の出力電圧の最高値は、駆動増幅器
2に加えられる電源電圧vl までしか上げることがで
きず、従って偏向コイルLlの最大電流もこの電圧に依
存する。第2図(b) 、 (c)に示したV、及び1
1は、上記の出力電圧、偏向電流の最大値を示したもの
である。すなわち、偏向能力を決定する偏向電流は、電
源電圧の高さによって制限されていた。
本発明は、電源電圧を変更することなく、斬新な回路構
成により、テレビジョンの垂直偏向回路における電子ビ
ームの偏向能力を向上させたもの゛である。
以下、第3図に本発明実施例の垂直偏向回路を示す。こ
の回路構成は、3つの演算増幅器5,6゜了と抵抗R1
〜Rhoおよび可変抵抗Rvを主要な要素にしている。
すなわち、演算増幅器5は、入力端子8に接続されたコ
ンデンサC1と基準電圧入力端子9に接続された抵抗2
とを非反転入力端子1oに接続し、その出力側を、抵抗
R3を介して入力反転端子11および抵抗R9を介して
演算増幅器6の反転入力端子13にそれぞれ接続する。
上記演算増幅器5の出力側は、捷だ、電子ビームを偏向
するだめの偏向コイルL2.抵抗R1およびこれに並列
された可変抵抗Rvを通して演算増幅器6の出力側に接
続されている。一方、演算増幅器6はその非反転入力端
子12に、抵抗R1oを通して基準電圧端子9が接続さ
れる。さらに、演算増幅器7はその非反転入力端子14
に、上記演算増幅器5および6の両出力合成信号部が上
記可変抵抗Rvの摺動接触子と抵抗R7を介し、かつ、
上記基準電圧端子9も抵抗R6を介してそれぞれ接続さ
れる。l−記演算増幅器70反転入力端子16は、抵抗
R5・を介して演算増幅器6の出力側に接続されるとと
もに、抵抗R4を介して該演算増幅器7の出力側にも接
続されている。
次に本実施例回路の動作説明を行なう。信号の入力端子
8に信号が加わらない無信号状態では、演算増幅器5お
よび6の非反転入力端子1oおよび12は、抵抗R2お
よびRIOを通して基準電圧端子9の所定基準電圧に保
持されるために、演算増幅器6および6の反転入力端子
11および13も基準電圧vrに近つくように動作する
。これを回路動作的に各要部について詳しくみると、初
めに演算増幅器6の出力電圧が、基準電圧vrよりも上
がった場合についてみる。演算増幅器5の出力は、演算
増幅器6の反転入力端子13に抵抗R9を通して接続さ
れているから、演算増幅器6の出力電圧は、抵抗R9と
RIOとの比で決定される値に従って基準電圧vr よ
りも下がる。その結果、演算増幅器5の出力から、偏向
コイルL2.抵抗R1を通して演算増幅器6の出力に電
流が流れ、可変抵抗器Rvの摺動接触子と演算増幅器6
の出力との間に電位差を生ずる。
この結果、演算増幅器7と抵抗F14.F15.R6R
7で構成される差動増幅回路は、この演算増幅器7の非
反転入力端子14の電圧が1反転入力端子15の電圧よ
りも高くなり、演算増幅器7の出力電圧は上昇する。演
算増幅器7の出力は、演算増幅器6の反転入力端子11
に接続されているため、演算増幅器5の出力電圧は降下
する。
逆に演算増幅器6の出力電圧が、基準電圧vrよりも下
がった場合についてみると、演算増幅4戸の出力電圧が
上がり、演算増幅器7の出力電圧が下がり、演算増幅器
5の出力電圧は上昇する。
次に演算増幅器6の出力電圧が、基準電圧vrよりも上
った場合についてみると、差動増幅回路として動作して
いる演算増幅器7の反転入力電圧が、非反転入力電圧よ
りも高くなり、演算増幅器7、の出力電圧は降下する。
その結果、演算増幅器5の出力電圧は上背、し、演算増
幅器6の出力電圧は降下する。逆に演算増幅器6の出力
電圧が下がった場合は、演%増幅器7の出力電圧が上が
り、演算増幅器5の出力電圧が下がり、演算増幅器6の
出力電圧は上背、する。
すなわち、第3図に示した本発明実施例の垂直偏向回路
に入力がない場合、演算増幅器5,6゜7のすべての反
転入力、非反転入力、出力電圧は基準電圧vrKなるよ
うに回路動作することがわかる。
第3図における入力端子8に偏向波が入力された場合に
ついてみる。い捷、入力端子8に偏向波が入力され、演
ヤ増幅器6の非反転入力端子10の電圧が、基準電圧v
rよりも/\vrだけ上がり。
演算増幅器6の出力電圧が、基準電圧vrよりもvo 
 だけ−F芹した場4合をのべる。ここで偏向コイルL
2の抵抗成分をRLよし1回路定数としてR1<Fl、
 、 R8−= R9の関係に設定されると、演算増幅
器60反転入力端子13には抵抗R9全通して、−F記
演算増幅器6の出力電圧、すなわち、基準電圧vrより
voだU高い電圧が加えられるため、演算増幅器6の出
力電圧は、基準電圧vrよりvoだけ低い電圧となり、
従って偏向コイルL2に流れる電流工りは。
RL−1−11 となる。可変抵抗器Rマの摺動接触子と演算増幅器6の
出力間の抵抗値を△Rとすると、この間に△VO== 
    △R・・・・・・・(2)RL−111 で表わされる電圧が生じる。従って、演算増幅器7の非
反転入力端子14に与えられる電圧’%’3Nは、上記
(2)式も勘案すると、 になる。
一方、演算増幅器γの反転入力端子14の電圧5 =(Vr−Vo)+R4,,−R5・CVo+△Vr)
   −1−−−−−(4)となり、上記式(3)と(
4)からv3N=v3工♂考えて良いから、 Voを求
めると、次のようになる。
5 R4−1−R5△vr 1−= +−□・□△R−− R6+R7R6+R7RL+”I      R4+R
s(6)式においてR4=R5、R6=l’17とする
と(6)式から明らかなように、演算増幅器6の非反転
入力に入力された信号△vrは、偏向コイルの抵抗’L
+抵抗R1及び可変抵抗器R,の摺動接触子の位置によ
って決まる大きさvOに増幅されることがわかる。
第4図に本発明の実施例による垂直偏向回路の動作波形
を示す。第4図において、(a)は演算増幅器6に入力
される偏向三角波、(b)は演算増幅器5の出力電圧、
(0)は演算増幅器6の出力電圧、(d)は偏向コイル
L2 に流れる電流波形である。
演算増幅器6に入力される偏向三角波の大きさを適切な
大きさにすると、演算増幅器5と演算増幅器6の出力電
圧を第4図に示すように、最低電源電圧から、最低電源
電圧捷で変化させる事ができる。この場合、演算増幅@
6と演算増幅器6の客出力波形は反転しているために、
偏向コイルL2の両端には、それぞれ、極性の反転した
電圧波形べて、2倍の大きさになることがわかる。すな
わち、第3図に示した垂直偏向回路は、従来の垂直偏向
回路に比較して、同じ高さの電源電圧で動作させても、
2倍の偏向能力を有するものになる。
さらに第3図に示しだ垂直偏向回路は、演算増幅器と抵
抗で構成する事ができ、回路構成が簡素化でき、垂直偏
向回路の集積回路化にも極めて適している。
以上に実施例で述べてきたように、本発明の垂直偏向回
路は、大きな偏向能力を有し、かつ回路構成も簡素化し
たものであるから、これを、たとえば、テレビジョンの
垂直偏向手段として用いるとき、−すぐれた効果を奏す
るものである。
【図面の簡単な説明】
第1図は従来の垂直偏向回路図、第2図(a) 、 (
bi(0)は第1図に示した回路における偏向コイルの
電圧および電流波形図、第3図は本発明の一実施例の垂
直偏向回路図、第4図(a)〜(d)は第3図に示した
本発明実施例の垂直偏向回路における偏向コイルの電圧
および電流波形図である。 5.6.7・・・・・・演算増幅器、L2・・・・・・
偏向コイル、R1〜R1o、R9・・・・・・抵抗、C
1・・・・・・コンデンサ。 代理人の氏名 弁理士 中 尾 畝 男 ほか1名第1
図 第2図 Il   へ 第4図

Claims (1)

    【特許請求の範囲】
  1. 第1.第2.第3演算増幅器を有し、第1演算増幅器の
    非反転入力部にコンデンサを通して所定の人力信号と第
    1の抵抗を通して所定の基準電圧とが合せて入力され、
    前記第1演算増幅器の出力は偏向コイル、可変抵抗を通
    して前記第2演算増幅器の出力と結合されると同時に、
    おのおの抵抗を通して前記第2演算増幅器の反転入力部
    およびiり記第1演算増幅器自身の反転入力部に導ひか
    れ、前記第2演算増幅器の反転入力部は、第2の抵抗を
    通して前記第2演算増幅器自身の出力が、前記第1演算
    増幅器の出力とともに導ひかれ、前記第2演算増幅器の
    非反転入力部は、第3の抵抗を通して前記所定の基準電
    圧に接続され、前記第3演算増幅器の非反転入力部には
    それぞれ第4.第5の抵抗を通して前記可変抵抗の電圧
    と前記所定の基準電圧とを結合した電圧を加え、さらに
    前記第3演算増幅器の反転入力部には、第6の抵抗を通
    して前記第2演算増幅器の出力および前記第3演算増幅
    器自身の出力とを結合した電圧が入力され、前記第3演
    算増幅器の出力は前記第1演算増幅器の反転入力部に前
    記第1演算増幅器自身の出力と合わせて入力されるよう
    に、それぞれ回路結合がなされた事を特徴とする垂直偏
    向回路。
JP56180843A 1981-11-11 1981-11-11 垂直偏向回路 Granted JPS5881384A (ja)

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JPS6161754B2 JPS6161754B2 (ja) 1986-12-26

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Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1991005433A1 (fr) * 1989-10-04 1991-04-18 Kabushiki Kaisha Toshiba Circuit de deflection verticale

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1991005433A1 (fr) * 1989-10-04 1991-04-18 Kabushiki Kaisha Toshiba Circuit de deflection verticale
JPH03121670A (ja) * 1989-10-04 1991-05-23 Toshiba Corp 垂直偏向回路
EP0447559B1 (en) * 1989-10-04 1995-12-20 Kabushiki Kaisha Toshiba Vertical deflection circuit

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JPS6161754B2 (ja) 1986-12-26

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