KR19990013890U - 모니터에 있어서 발진 주파수 안정화회로 - Google Patents

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이재붕
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전주범
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Abstract

본 고안은 컴퓨터 본체로부터 입력되는 수평 동기신호와 수직 동기신호를 입력받아 수평 편향코일과 수직 편향코일로 편향신호를 인가하여 CRT 화면으로 발사되는 전자빔을 편향시키는 모니터의 편향회로에 관한 것이다.
본 고안의 회로는, 수평 동기신호(H.sync)와 수직 동기신호(V.sync)를 입력받아 신호 처리하는 마이콤(210)과, 상기 마이콤(210)에서 출력되는 수평 동기신호(H.sync')와 수직 동기신호(V.sync')를 입력받아 이에 동기된 구형파 신호를 발생하여 수평 편향부(130) 및 수직 편향부(135)로 인가하는 발진부(220)와, 상기 마이콤(210)이 신호 처리하는 동안 상기 마이콤(210)에서 출력되는 수평 동기신호(H.sync') 및 수직 동기신호(V.sync)가 발진부(220)로 인가되지 못하도록 하는 스위칭부(230)로 구성된다.
따라서, 본 고안은 수평 편향단의 정격 주파수보다 높은 주파수인 64KHz의 수평 주파수로부터 수평 편향단 및 회로소자를 보호할 수 있는 효과가 있다.

Description

모니터에 있어서 발진 주파수 안정화회로 ( Circuit for stabilizing horizontal frequency and vertical frequency in a monitor )
본 고안은 컴퓨터 본체로부터 입력되는 수평 동기신호와 수직 동기신호를 입력받아 수평 편향코일과 수직 편향코일로 편향신호를 인가하여 CRT 화면으로 발사되는 전자빔을 편향시키는 모니터의 편향회로에 관한 것이다.
일반적으로 모니터는 도 1에 도시된 바와 같이, 마이콤(110), 발진부(120), 수평 편향부(130), 수평 편향코일(H.DY), 수직 편향부(135), 수직 편향코일(V.DY), 전원공급기(140: SMPS), DC-DC 변환기(150), FBT(160) 등으로 구성된다.
컴퓨터의 본체에서 출력되는 수평 동기신호(H.sync)와 수직 동기신호(V.sync)는 마이콤(110)에 신호처리되어 모드가 판별되고 모드에 따른 수평 동기신호(H.sync')와 수직 동기신호(V.sync')가 마이콤(110)으로부터 발진부(120)로 인가됨과 아울러 상기 발진부(120)는 수평 구동펄스와 수직 구동펄스를 수평 편향부(130)와 수직 편향부(135)로 출력한다.
상기 발진부(120)의 수평 구동펄스는 수평 편향부(130)를 구동하여 수평 편향코일(H.DY)에 톱니파 스캔전류가 흐르게 되고, 상기 발진부(120)의 수직 구동펄스는 수직 편향부(135)를 구동하여 수직 편향코일(V.DY)에 톱니파 스캔전류가 흐르게 된다.
이때 DC-DC 변환기(150)는 전원공급기(SMPS;140)로부터 직류전압을 입력받아 B+ 전압을 발생하여 FBT(160)의 일차측 권선에 인가하는 바, 수평 편향부(130)의 스위칭 동작에 의해 귀선 기간에 상기 FBT(160)의 이차측으로 고압이 유도되어 CRT의 아노드와 그리드에 해당 전압을 제공한다.
한편, 컴퓨터 본체의 비디오 카드에서 출력되는 R,G,B 영상신호는 디서브 커넥터를 통해 입력되어 비디오 프리앰프와 비디오 파워앰프에서 증폭된 후 CRT의 캐소드를 구동한다.
즉, R,G,B 영상신호에 따라 CRT의 캐소드에서 CRT 화면으로 전자빔이 방출되고, 상기한 전자빔은 수평 편향코일과 수직 편향코일에 흐르는 톱니파 스캔전류에 의해 화면의 상하, 좌우로 편향되면서 모니터 화면에 영상이 디스플레이되는 것이다.
한편, 멀티싱크 모니터에서는 허용 가능한 수평 주파수가 약 30KHz부터 80KHz정도로 광범위하고, 모드에 따라 컴퓨터 본체로부터 입력되는 수평 동기신호와 수직 동기신호의 주파수는 달라지게 된다.
마이콤(110)은 상기 수평 동기신호(H.sync)와 수직 동기신호(V.sync)를 신호처리하여 모드에 따른 정확한 수평 동기신호(H.sync')와 수직 동기신호(V.sync')를 출력하기 전에 수평 주파수를 64KHz로 출력하는데, 모니터의 다른 회로소자들은 모두 수평 주파수가 54KHz일 경우에 최상으로 동작하도록 설계되어 있기 때문에 상기 64KHz의 수평 주파수에 의해 수평 출력단 쪽에 이상이 발생하게 되는 문제점이 있었다.
따라서, 본 고안은 상기와 같은 종래기술의 문제점을 해결하기 위하여 안출된 것으로서, 마이콤에서 수평 동기신호와 수직 동기신호를 신호 처리하는 동안에 발진부로 인가되는 64KHz의 수평 주파수를 딜레이시켜 회로소자를 보호하도록 된 발진 주파수 안정화회로를 제공하는데 그 목적이 있다.
상기와 같은 목적을 달성하기 위하여 본 고안의 회로는, 수평 동기신호(H.sync)와 수직 동기신호(V.sync)를 입력받아 신호 처리하는 마이콤과, 상기 마이콤에서 출력되는 수평 동기신호(H.sync')와 수직 동기신호(V.sync')를 입력받아 이에 동기된 구형파 신호를 발생하여 수평 편향부 및 수직 편향부로 인가하는 발진부를 포함하며 구성된 모니터에 있어서, 상기 마이콤이 신호 처리하는 동안 상기 마이콤에서 출력되는 수평 동기신호와 수직 동기신호가 발진부로 인가되지 못하도록 하는 스위칭부를 더 포함하며 구성된 것을 특징으로 한다.
도 1은 일반적인 모니터의 구성을 도시한 블록도,
도 2는 본 고안에 따른 발진 주파수 안정화회로가 적용된 모니터의 구성도이다.
* 도면의 주요부분에 대한 부호의 설명
110,210: 마이콤 120,220: 발진부
130: 수평 편향부 135: 수직 편향부
140: 전원공급기 150: DC-DC 변환기
160:FBT 230: 스위칭부
231∼233: 논리곱 게이트
이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 고안의 일 실시 예를 상세하게 설명하면 다음과 같다.
본 고안에 따른 발진 주파수 안정화회로가 적용된 일반적인 모니터는 도 2에 도시된 바와 같이, 마이콤(210), 발진부(220), 수평 편향부(130), 수평 편향코일(H.DY), 수직 편향부(135), 수직 편향코일(V.DY), 전원공급기(140: SMPS), DC-DC 변환기(150), FBT(160) 및 스위칭부(230)로 구성된다.
여기서, 상기한 스위칭부(230)는 구동전압(Vcc)과 저항(R)을 통해 접속되어 상기 구동전압(Vcc)이 축적되는 캐패시터(C)와, 상기 캐패시터(C)에 축적된 전압이 하이 레벨로 상승하면 하이 레벨의 신호를 출력하는 제1논리곱 게이트(231)와, 상기 제1논리곱 게이트(231)의 출력신호와 마이콤(210)에서 출력되는 수평 동기신호(H.sync')를 논리곱한 후 발진부(220)로 출력하는 제2논리곱 게이트(232)와, 상기 제1논리곱 게이트(231)의 출력신호와 마이콤(210)에서 출력되는 수직 동기신호(V.sync')를 논리곱한 후 발진부(220)로 출력하는 제3논리곱 게이트(233)로 구성된다.
상기와 같이 구성된 본 고안의 작용 및 효과는 다음과 같다.
컴퓨터의 본체에서 모니터로 인가되는 신호로는 수평 동기신호(H.sync)와 수직 동기신호(V.sync) 및 R,G,B 영상신호가 있는 바, 상기한 수평 동기신호(H.sync)와 수직 동기신호(V.sync)는 마이콤(110)으로 입력되어 신호 처리되고, 상기한 R,G,B 영상신호는 디서브 커넥터를 통해 입력되어 비디오 프리앰프와 비디오 파워앰프에서 증폭된 후 CRT의 캐노드로 인가된다.
아울러, 모니터의 전원이 온되면 상용 교류전원(ACin)이 전원공급기(140)를 통해 직류전압으로 정류되고, DC-DC 변환기(150)는 상기 전원공급기(140)의 직류전압을 B+ 전압으로 변환한 후 FBT(160)의 일차권선으로 인가하게 된다.
상기 FBT(160)에 인가된 B+ 전압은 수평 편향부(130)에 의해 스위칭되어 래스터의 귀선 기간동안에 상기 FBT(160)의 2차측으로는 모니터의 각 부에서 필요로 하는 각 레벨의 전압이 출력되게 된다. 이때 마이콤(210)으로 5V의 구동전압이 인가되는 바, 이때부터 상기 마이콤(210)이 정상적으로 동작할 수 있게 된다.
즉, 상기 마이콤(210)은 본체로부터 입력되는 수평 동기신호(H.sync)와 수직 동기신호(V.sync)를 신호 처리하여 모드를 판별하고, 각 모드에 따른 제어신호 및 수평 동기신호(H.sync')와 수직 동기신호(V.sync')를 스위칭부(230)를 통해 발진부(220)로 출력하게 된다. 상기 마이콤(210)은 동기신호에 대한 신호 처리를 하는 동안 즉, 과도기적인 동안에는 64KHz의 수평 주파수를 출력하도록 되어 있다.
한편, 상기 마이콤(210)으로 인가되는 5V의 구동전압은 스위칭부(230)로도 인가되어 상기 스위칭부(230)의 캐패시터(C)가 충전되는 바, 상기 캐패시터(C)의 캐패시턴스와 저항(R)의 저항값이 크면 시정수(R·C)가 커져서 충전시간은 길어지고, 상기 캐패시터(C)의 캐패시턴스와 저항(R)의 저항값이 작으면 충전시간도 감소하게 된다.
상기 캐패시터(C)의 충전전압이 낮으면 제1논리곱 게이트(231)의 입력단자로 로우 레벨이 인가되기 때문에 상기 제1논리곱 게이트(231)의 출력신호는 로우 레벨이 된다. 이때, 마이콤(210)에서 64KHz의 수평 주파수가 출력되더라도 제2논리곱 게이트(232)와 제3논리곱 게이트(233)의 일단으로 입력되는 제1논리곱 게이트(231)의 출력신호가 로우 레벨이기 때문에 상기 제2논리곱 게이트(232)와 제3논리곱 게이트(233)는 상기 64KHz의 수평 주파수를 발진부(220)로 전달하지 않게 된다.
그러나, 상기한 캐패시터(C)의 충전전압이 일정전압 이상으로 상승하면 제1논리곱 게이트(231)이 입력단자로 하이 레벨이 인가되기 때문에 상기 제1논리곱 게이트(231)의 출력신호는 하이 레벨이 된다. 이때에는 상기 마이콤(210)에서 동기신호에 대한 신호 처리가 끝나고 정상적인 수평 동기신호(H.sync')와 수직 동기신호(V.hync')가 출력되는 시간이 되는데, 제2논리곱 게이트(232)와 제3논리곱 게이트(233)의 일단으로 입력되는 제1논리곱 게이트(231)의 출력신호가 하이 레벨이기 때문에 상기 제2논리곱 게이트(232)와 제3논리곱 게이트(233)는 상기 마이콤(210)에서 출력되는 수평 동기신호(H.sync')와 수직 동기신호(V.sync')를 발진부(220)로 인가하게 된다.
즉, 마이콤(210)이 본체로부터 인가되는 동기신호에 대한 신호 처리를 하고 있는 동안에는 스위칭부(230)에 의해 상기 마이콤(210)에서 발진부(220)로 인가되는 64KHz의 수평 주파수가 차단되도록 하고, 상기 마이콤(210)이 신호 처리를 완료하면 정상적인 수평 동기신호(H.sync')와 수직 동기신호(V.sync')가 상기 발진부(220)로 인가되어 상기 발진부(220) 및 수평 편향부(130)가 정상적이고 안정적으로 동작하도록 한다.
이상에서 살펴본 바와 같이 본 고안은, 모니터가 전원 온되어 마이콤으로 구동전압이 인가되고 안정화되는 동안에 상기 마이콤에서 출력되는 고주파의 수평 주파수가 발진부로 인가되지 못하도록 함과 아울러 상기 마이콤이 안정화된 후 안정화된 수평 동기신호와 수직 동기신호가 발진부로 인가되도록 하므로써, 수평 편향단의 정격 주파수보다 높은 주파수인 상기 수평 주파수로부터 수평 편향단 및 회로소자를 보호할 수 있는 효과가 있다.

Claims (2)

  1. 수평 동기신호(H.sync)와 수직 동기신호(V.sync)를 입력받아 신호 처리하는 마이콤과, 상기 마이콤에서 출력되는 수평 동기신호(H.sync')와 수직 동기신호(V.sync')를 입력받아 이에 동기된 구형파 신호를 발생하여 수평 편향부 및 수직 편향부로 인가하는 발진부를 포함하며 구성된 모니터에 있어서,
    상기 마이콤이 신호 처리하는 동안 상기 마이콤에서 출력되는 수평 동기신호와 수직 동기신호가 발진부로 인가되지 못하도록 하는 스위칭부를 더 포함하며 구성된 것을 특징으로 하는 모니터에 있어서 발진 주파수 안정화회로.
  2. 제1항에 있어서, 상기 스위칭부는 구동전압과 저항을 통해 접속되어 상기 구동전압이 축적되는 캐패시터와,
    상기 캐패시터에 축적된 전압이 하이 레벨로 상승하면 하이 레벨의 신호를 출력하는 제1논리곱 게이트와,
    상기 제1논리곱 게이트의 출력신호와 마이콤에서 출력되는 수평 동기신호를 논리곱한 후 발진부로 출력하는 제2논리곱 게이트와,
    상기 제1논리곱 게이트의 출력신호와 마이콤에서 출력되는 수직 동기신호를 논리곱한 후 발진부로 출력하는 제3논리곱 게이트로 구성된 것을 특징으로 하는 모니터에 있어서 발진 주파수 안정화회로.
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