KR0158272B1 - 영상표시기기의 라스터 센터 전원 공급회로 - Google Patents
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Abstract
본 발명은 브라운관 편향방식의 라스터 센터 전원 공급회로에 관한 것으로서, 종래에는 수평편향코일을 구동시키기 위한 편향부의 출력 펄스시간(약2.5μs이하)이 대단히 적으므로서, 라스터 센터 이동부에 전원이 공급될때, 별도의 트랜스 포머를 부착하고 적은 펄스를 정류하기 위한 다이오드도 높은 신뢰성을 가져야 하면서, 펄스시간이 대단히 짧기 때문에 발생되는 큰 리플로 인해 입력되는 수평 주파수 변화에 대해서, 상기 라스터 센터 이동부의 동작이 불안정해지면서 제품의 품질에도 나쁜 영향을 주는 문제점이 있었다.
따라서, 본 발명은 상기와 같은 문제점을 해결하기 위해 라스터 센터 이동부에 공급되는 전원을 고압부를 통해 공급하면서, 상기 고압부의 펄스시간(약4.5μs이상)이 대단히 크므로, 펄스의 온동작 시간이 길면서, 전압의 정류시에도 펄스성 리플이 대단히 적게 되어 라스터 센터 이동부가 안정되게 동작하고, 다이오드의 신뢰성도 우수해 질뿐만 아니라, 별도의 트랜스 포머부를 사용하지 않고 플라이백 트랜스 포머부 내부의 권선을 이용하므로서 제조원가의 절감을 가져오는 영상표시기기의 라스터 센터 전원 공급회로이다.
Description
제1도는 종래 영상표시기기의 라스터 센터 전원공급회로의 구성을 보인 블럭도.
제2도의 (a)는 종래 편향부에서 발생되는 펄스의 파형도.
(b)는 종래 트랜스 포머부를 통해 발생되는 전압의 정전압과 편향전원(+B)의 관계를 나타낸 파형도.
(c)는 종래 트랜스 포머부를 통해 발생되는 전압의 부전압과 편향전원(+B)의 관계를 나타낸 파형도.
제3도는 본 발명 영상표시기기의 라스터 센터 전원 공급회로의 구성을 보인 블럭도.
제4도의 (a)는 본 발명 고압부에서 발생되는 펄스의 파형도.
(b)는 본 발명 플라이백 트랜스 포머부를 통해 발생되는 전압의 정전압과 편향전원(+B)의 관계를 나타낸 파형도.
(c)는 본 발명 플라이백 트랜스 포머부를 통해 발생되는 전압의 부전압과 편향전원(+B)의 관계를 나타낸 파형도.
* 도면의 주요부분에 대한 부호의 설명
11 : 편향부 12 : 고압부
13 : 라스터 센터 이동부 HDY11: 수평편향코일
FBT11: 플라이백 트랜스 포머부
본 발명은 브라운관 편향 방식의 라스터 센터 전원 공급회로에 관한 것으로서, 특히 고압출력부 펄스폭의 시간을 크게 가지므로서 수평 주파수 변화에 따른 라스터 센터 전원의 불안정으로 브라운관의 화면 이동현상을 방지하고자 하는 영상표시기기의 라스터 센터 전원 공급회로에 관한 것이다.
종래 영상표시기기의 라스터 센터 전원 공급회로의 구성 및 동작에 대하여 도면 제1도 및 제2도를 참조하여 설명하면 다음과 같다.
먼저, 수평신호의 입력에 따라 수평 편향코일(HDY1)을 제어하도록 펄스를 발생시키는 편향부(1)와, 상기 편향부(1)에 의해 발생된 펄스와 공급되는 편향전원(+B)에 의해 전압원을 발생시키도록 코일(L1)(L2)(L3)로 이루어진 트랜스 포머부(T1)와, 상기 트랜스 포머부(T1)의 2차측 코일(L2)(L3) 중간탭에 연결된 편향 전원(+B)과, 상기 편향전원(+B)을 센터탭으로 하면서 2차측 코일(L2)에 유기된 펄스를 정류하여 편향전원(+B)보다 높은 정전압을 콘덴서(C1)로 출력시키는 다이오드(D1)와, 상기 다이오드(D1)에서 정류되어 출력되는 정전압을 충방전시키는 콘덴서(C1)와, 상기 편향전원(+B)을 센터탭으로 하면서 2차측 코일(L3)에 유기된 펄스를 정류하여 편향전원(+B)보다 낮은 부전압을 콘덴서(C2)로 출력시키는 다이오드(D2)와, 상기 다이오드(D2)에서 정류되어 출력되는 부전압을 충방전시키는 콘덴서(C2)와, 상기, 콘덴서(C1)(C2)에 의해 충방전된 정·부전압에 따라 모니터의 라스터를 이동시키는 라스터 센터 이동부(2)와, 상기 라스터 센터 이동부(2)에 연결되어 편향부(1)에서 출력되는 편향 전류에 의해 구동되는 수평편향 코일(HDY1)과, 상기 수평신호의 입력에 따라 고압을 발생시키는 고압부(3)와, 상기 고압부(3)에 의해 발생된 고압의 펄스를 공급된 고압전원(+B)에 의해 유기시키는 플라이백 트랜스 포머부(FBT1)로 구성된 것이다.
상기 미설명 부호 C3는 콘덴서, L4-L6는 코일이다.
이와같이 구성된 종래 영상표시기기의 라스터 센터 전원 공급회로의 동작에 대하여 설명하면 다음과 같다.
수평신호가 편향부(1) 및 고압부(3)에 인가되면, 상기 고압부(3)에서는 고압을 발생시키면서 플라이백 트랜스 포머부(FBT1)에 입력된다.
그리고, 상기 플라이백 트랜스 포머부(FBT1)에서는 공급되는 고압전원(+B)에 의해 상기 고압부(3)에서 발생된 고압의 펄스를 유기시키게 된다.
한편, 상기 수평신호가 인가되어 도면 제2도의 (a)와 같은 펄스가 발생된 편향부(1)의 출력은 수평 편향코일(HDY1)을 구동시키면서, 편향전원(+B)이 1차측 코일(L1)과 2차측 코일(L2)(L3)의 중간탭에 연결된 트랜스 포머부(T1)에 공급되면서 펄스 전압원을 발생시킨다.
이때, 상기 2차측 코일(L2)에 유기된 펄스 전압은 다이오드(D1)에 의해 정류되어 콘덴서(C1)에 출력하고, 상기 콘덴서(C1)는 도면 제2도의 (b)와 같이 편향전원(+B)보다 높은 정전압으로 충전시킨다.
그리고, 상기 2차측 코일(L3)에 유기된 펄스 전압은 다이오드(D2)에 의해 정류되어 콘덴서(C2)에 출력하고, 상기 콘덴서(C2)는 도면 제2도의 (c)와 같이 편향전원(+B)보다 낮은 부전압으로 충전시킨다.
상기 콘덴서(C1)(C2)에 의해 충방전된 정·부 전압은 라스터 센터 이동부(2)에 공급되면서, 상기 라스터 센터 이동부(2)는 모니터의 라스터를 조절하여 정위치로 이동시키면서 상기 트랜스 포머부(T1)에서 발생된 전압원을 콘덴서(C3)와 코일(L4)에 연결된 수평편향 코일(HDY1)로 출력시키는 것이다.
그러나, 종래 영상표시기기의 라스터 센터 전원 공급회로는 수평편향코일(HDY1)을 구동시키기 위한 편향부(1)의 출력 펄스시간(약2.5μs이하)이 대단히 적으므로서, 라스터 센터 이동부(2)에 전원이 공급될 때, 별도의 트랜스 포머부(T1)를 부착하고 적은 펄스를 정류하기 위한 다이오드(D1)(D2)도 높은 신뢰성을 가져야 하면서, 펄스시간이 대단히 짧기 때문에 발생되는 큰 리플로 인해 입력되는 수평 주파수 변화에 대해서, 상기 라스터 센터 이동부의 동작이 불안정해지면서 제품의 품질에도 나쁜 영향을 주는 문제점이 있었다.
따라서, 본 발명은 이와같은 문제점을 해결하기 위해 라스터 센터 이동부에 공급되는 전원을 고압부를 통해 공급하면 상기 고압부의 펄스시간(약4.0μs이상)이 대단히 크므로, 펄스의 온동작 시간이 길면서 전압의 정류시에도 펄스성 리플이 대단히 적게 되어 라스터 센터 이동부가 안정되게 동작하고 다이오드의 신뢰성도 우수해질 뿐만아니라 별도의 트랜스 포머부를 사용하기 않고, 플라이백 트랜스 포머부 내부의 권선을 이용하므로서, 제조원가의 절감을 가져오고자 하는 것이다.
상기, 목적달성을 위한 본 발명 영상표시기기의 라스터 센터 전원 공급회로의 구성 및 동작에 대하여 첨부된 도면 제3도 및 제4도를 참조하여 설명하면 다음과 같다.
먼저, 수평신호의 입력에 따라 수평편향코일(HDY11)을 구동시키기 위한 편향부(11)와, 상기 편향부(11)에서 출력되는 편향전류에 의해 구동되면서 라스터 센터 이동부(13)와 연결된 수평편향코일(HDY11)과, 상기 수평신호의 입력에 따라 고압을 발생시키는 고압부(12)와, 상기 고압부(12)에 의해 발생된 고압의 펄스를 유기시키면서 라스터 센터 이동부(13)에 전원을 공급하도록 코일(L11-L14)로 이루어진 플라이백 트랜스 포머부(FBT11)와, 상기 편향전원(+B)을 센터 탭으로 하면서 2차측 코일(L12)에 유기된 펄스를 정류하여 편향전원(+B)보다 높은 정전압을 콘덴서(C11)로 출력시키는 다이오드(D11)와, 상기 다이오드(D11)에서 정류되어 출력되는 정전압을 충방전시키는 콘덴서(C11)와, 편향전원(+B)을 센터 탭으로 하면서 2차측 코일(L13)에 유기된 펄스를 정류하여 편향전원(+B)보다 낮은 부전압을 콘덴서(C12)로 출력시키는 다이오드(D12)와, 상기 다이오드(D12)에서 정류되어 출력되는 부전압을 충방전시키는 콘덴서(C12)와, 상기 콘덴서(C11)(C12)에 의해 충방전된 정·부전압에 따라 모니터의 라스터를 이동시키는 라스터 센터 이동부(13)로 구성된 것이다.
상기 미설명 부호 C13은 콘덴서, L15은 코일이다.
이와같이 구성된 본발명 영상표시기기의 라스터 센터 전원 공급회로의 동작에 대하여 설명하면 다음과 같다.
수평신호가 편향부(11) 및 고압부(12)에 인가되면, 상기 편향부(11)는 편향전원(+B)의 공급에 의해 펄스를 발생시키면서 코일(L15)과 콘덴서(C13)에 연결된 수평편향코일(HDY11)을 구동시킨다.
한편, 수평신호의 인가에 따라 상기 고압부(12)는 펄스를 발생시키면서 고압전원(+B)의 공급에 의해 플라이백 트랜스 포머부(FBT11)를 구동시켜 1차측 코일(L11)과 2차측코일(L14)에서 고압이 발생된다.
그리고, 상기 고압부(12)는 도면 제4도의 (a)와 같은 펄스를 발생시키면서 플라이백 트랜스 포머부(FBT11)를 구동시키므로서, 상기 플라이백 트랜스 포머부(FBT11)는 2차측코일(L12)(L13)의 센터 탭에 연결된 편향전원(+B)에 따라 펄스 전압원을 발생시킨다.
즉, 상기 2차측 코일(L12)에 유기된 펄스전압은 다이오드(D11)에 의해 정류되어 콘덴서(C11)에 출력하고, 상기 콘덴서(C11)는 도면 제4도의 (b)와 같이 편향전원(+B)보다 높은 정전압으로 충전시킨다.
또한, 상기 2차측 코일(L13)에 유기된 펄스전압은 다이오드(D12)에 의해 정류되어 콘덴서(C12)에 출력하고, 상기 콘덴서(C12)는 도면 제4도의 (c)와 같이 편향전원(+B)보다 낮은 부전압으로 충전시킨다.
이때, 상기 콘덴서(C11)(C12)의해 충방전된 정·부전압은 라스터 센터 이동부(13) 공급되면서, 상기 라스터 센터 이동부(13)는 모니터의 라스터를 조절하여 정위치에 이동시키면서 상기 플라이백 트랜스 포머부(FBT11)에서 발생된 전압원을 수평편향코일(HDY11)로 출력시키는 것이다.
이상에서 설명한 바와같이 본 발명은 라스터 센터 이동부에 공급되는 전원을 고압부를 통해 공급하면서, 상기 고압부의 펄스시간(약4.5μs이상)이 대단히 크므로, 펄스의 온동작 시간이 길면서, 전압의 정류시에도 펄스성 리플이 대단히 적게 되어 라스터 센터 이동부가 안정되게 동작하고, 다이오드의 신뢰성도 우수해 질뿐만 아니라, 별도의 트랜스 포머부를 사용하지 않고 플라이백 트랜스 포머부 내부의 권선을 이용하므로서 제조원가의 절감을 가져오는 효과가 있는 것이다.
Claims (1)
- 수평신호의 입력에 따라 수평편향코일(HDY11)을 구동시키기 위한 편향부(11)와, 상기 편향부(11)에서 출력되는 편향전류에 의해 구동되면서 라스터 센터 이동부(13)와 연결된 수평편향코일(HDY11)과, 상기 수평신호의 입력에 따라 고압을 발생시키는 고압부(12)와, 상기 고압부(12)에 의해 발생된 고압의 펄스를 유기시키면서 라스터 센터 이동부(13)에 전원을 공급하도록 코일(L11-L14)로 이루어진 플라이백 트랜스 포머부(FBT11)와, 편향전원(+B)을 센터 탭으로 하면서 2차측 코일(L12)에 유기된 펄스를 정류하여 편향전원(+B)보다 높은 정전압을 콘덴서(C11)로 출력시키는 다이오드(D11)와, 상기 다이오드(D11)에서 정류되어 출력되는 정전압을 충방전시키는 콘덴서(C11)와, 상기 편향전원(+B)을 센터 탭으로 하면서 2차측 코일(L13)에 유기된 펄스를 정류하여 편향전원(+B)보다 낮은 부전압을 콘덴서(C12)로 출력시키는 다이오드(D12)와, 상기 다이오드(D12)에서 정류되어 출력되는 부전압을 충방전 시키는 콘덴서(C12)와, 상기 콘덴서(C11)(C12)에 의해 충방전된 정·부전압에 따라 모니터의 라스터를 이동시키는 라스터 센터 이동부(13)로 구성된 것을 특징으로하는 영상표시기기의 라스터 센터 전원 공급회로.
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