PT83208B - Circuito de desmagnetizacao para tubo de raios catodicos de um equipamento de visualizacao de video - Google Patents

Circuito de desmagnetizacao para tubo de raios catodicos de um equipamento de visualizacao de video Download PDF

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Description

Este invento diz respeito a circuitos de desmagnetização para equipamentos de visualização de video e, em especial, a circuitos de desmagnetização que terminam com toda a corrente residual de desmagnetização, depois de um determinado período de tempo.
Os tubos <È raios catódicos para equipamentos de visualizja ção de video a cores necessitam de desmagnetizações periódicas, ou neutralizações dos campos magnéticos, das partes metálicas do tubo e dos circuitos vizinhos, com o objectivo de evitar a degradação da pureza da cor do tubo. A magnetização pode aparecer devido à preseja ça de campos magnéticos da terra ou por campos aleatórios produzidos por motores ou equipamentos electricos funcionando nas vizinhari ças· Como a orientação do campo magnético da terra em-relação ao tu bo varia cada vez que o equipamento de visualização de video é deslocado da sua posição, a desmagnetização é frequentemente necessária especialmente no funcionamento dos monitores dos computadores que são muitas vezes deslocados ou rodados para adaptação aos diferentes utilizadores.
Um método tipico de desmagnetização inclui a utilização de varístores, dependentes da temperatura, que variam o valor da resis tência quando são aquecidos pela passagem da corrente de desmagneti^ zação derivada da linha de alimentação (CA). Esta variação do valor da resistência é utilizada por circuitos apropriados para fazer com que a corrente de desmagnetização seja reduzida de modo conveniente para efectuar a desmagnetização das partes metálicas do tubo. Este método é económico e fornece uma desmagnetização efectiva. No entan. to, como a corrente de desmagnetização não se reduz a zero, pode con tinuar a passar alguma corrente residual de desmagnetização. Esta corrente pode provocar alguma magnetização no tubo. Além disso, com o objectivo de estabelecer repetidas desmagnetizações, o equipamento de visualização de video deve ser desligado durante alguns minutos para permitir que os Varístores esfriem e que deixem passar a corrente de desmagnetização suficiente quando o conjunto é reactiva^ do. Isto tem inconvenientes quando utilizado num monitor de computa^
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-5dor, em que o monitor pode ser movido durante o funcionamento.
Outro tipo de circuito de desmagnetização, conhecido como tipo ressonante, faz com que um condensador descarregue através da bobina de desmagnetização. 0 circuito ressonante, que é formado pelo condensador e pela bobina, gera uma corrente alternada de alta frequência que enfraquece com a dissipação da carga do condensador efectuando, deste modo, a desmagnetização do tubo. Este arranjo e útil para monitores de computadores porque permite desmagnetizações repetidas enquanto o equipamento de visualização de video estiver em funcionamento. No entanto, e mais complexo do que o anteriormente descrito circuito de desmagnetização derivado da linha de alimeia tação CA.
Pode ser dificil estabelecer uma desmagnetização efectiva para tubos de grande écran, por exemplo 25V, utilizando circuitos ressonantes de desmagnetização, pela dificuldade em gerar correntes de desmagnetização suficientes durante o tempo necessário para essa desmagnetização. Será preferível, portanto, ter um circuito de desmagnetização com a economia e eficácia de desmagnetização de um cir cuito com coeficiente de temperatura positivo (PTC) em conjunto com uma repetição frequente sem corrente residual do circuito de desmagnetização ressonante.
De acordo com o presente invento, o circuito de desmagnetização para um tubo de raios catódicos de um equipamento de visualização de video, compreende um circuito para fornecimento de uma corrente alterna quando o equipamento de visualização está activado. A bobina de desmagnetização está localizada junto do tubo. Um inter ruptor responde à presença de corrente alterna para deixar passar a corrente na bobina de desmagnetização. Os circuitos respondem a pa£ sagem de corrente para fazer com que a corrente seja reduzida na bo bina de desmagnetização.
Um condensador e carregado e faz com que o interruptor se torne não condutor de modo a interromper a passagem de corrente atra vés da bobina de desmagnetização. Os circuitos descarregam o conderi
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sador quando o equipamento de visualização de video é desactivado.
Nos desenhos anexos:
FIGURA 1 é um esquema de blocos de uma parte do equipameii to de visualização da video que incorpora um aspecto do presente invento ;
FIGURA 2 mostra formas de onda, úteis para a compreensão do funcionamento doa circuitos indicados na FIGURA 1;
FIGURA 3 é um esquema de blocos de um equipamento de visu£ lização de video incorporando outro aspecto do presente invento;
FIGURA 4 mostra formas de onda associadas com os circuitos da FIGURA 5;
FIGURA 5 θ un esquema de blocos de um equipamento de visu£ lização de video incorporando outro aspecto do presente invento»
Referindo a FIGURA 1, está representada uma parte do equ_i pamento de visualização de video que pode ser utilizado, por exemplo, como monitor de computador, na qual a fonte de tensão 10 com corrente alterna (CA) está ligada a uma ponta rectificadora 11 e a um condensador de filtragem 12 para produzir uma tensão contínua CG não re_ guiada. A tensão contínua é aplicada a um terminal do enrolamento primário 13 do transformador de potência 14· 0 transformador 14 for nece, por exemplo, isolamento eléctrico entre os circuitos eléctricos ligados â fonte de energia CA 10 e os circuitos ligados aos ter minais acessíveis ao utilizador, tais como o circuito de processamento da luminância e da crominância 15, que está ligado ao terminal de entrada 16 dos sinais de video, encarnado, verde e azul. 0 outro terminal do enrolamento primário 13 está ligado ao circuito de controlo de regulação 17 que controla a condução de corrente atra; vés do enrolamento primário 13 de modo a produzir tensões reguladas nos terminais dos enrolamentos secundários 20, 21 e 22 do transformador 14» 0 enrolamento 23 fornece uma tensão de realimentação ao circuito de controlo de regulação 17»
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designadamente energia para 03 circuitos 24 de deflexão horizontal que, por sua vez, produzem correntes de deflexão horizontal, ou de repetição de linhas, no enrolamento de deflexão horizontal 25 instalado no colo do tubo de raios catódicos 26. A tensão produzida no enrolamento 20 é também aplicada aos circuitos geradores de alta tein são 27 que podem incluir um transformador de alta tensão que rectifica e eleva a tensão para um nível da ordem dos 50.000 volta para produzir a alta tensão ou potencial do segundo ânodo do tubo de ra_i os catódicos 26.
enrolamento 21 produz uma tensão que é rectificada pelo díodo 50 e filtrada pelo condensador 51 para fornecer uma tensão de alimentação +V que pode, designadamente, ser utilizada para os circuitos de processamento de luminância e de crominância 15 que, por sua vez, fornecem sinais de comando de video, encarnado, verde e azul para o tubo de raios catódicos 26 através dos condutores designados por 5Θ· A tensão +V é também aplicada ao circuito de deflexão vertical 52, que gera uma corrente de deflexão vertical ou campo pe^ riódico de deflexão vertical num enrolamento de deflexão vertical 55, também instalado no colo do tubo de raios catódicos 26.
A tensão produzida no enrolamento secundário 22 é rectificada e filtrada pelo díodo 54 e condensador 55, respectivamente, para fornecer uma tensão que é aplicada à bobina de excitação 56 do relé de desmagnetização 57· 0 contacto 4θ, normalmente aberto, do relé 57 está ligado á bobina de desmagnetização 41 localizada na vi zinhança do tubo 26, através do terminal DG'. 0 outro terminal da bobina de desmagnetização 41, designado por DG, está ligado, através de uma resistência 42 de coeficiente de temperatura positivo (PTC), a um terminal da fonte de tensão alterna CA 10. 0 contacto móvel 45 do relé 57 está ligado ao outro terminal da fonte de tensão alterna, 10.
A tensão no enrolamento 22 faz com que a corrente que pas^ sa na bobina 56 do relé 57 seja suficiente para fazer com que o coxi tacto móvel 45 seja electricamente ligado ao contacto aberto 40. Is
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to faz com que a corrente alterna de desmagnetização passe da fonte de alimentação CA 10, através da bobina de desmagnetização 41 θ resistência PTC 42o A passagem da corrente na resistência PTC 42 faz com que ela aqueça aumentando o valor da sua resistência e diminuin do, portanto, a corrente de desmagnetização do modo desejado para efectuar a desmagnetização do tubo 26. Embora a resistência PTC 42 faça com que a passagem de corrente seja fortemente reduzida em am plitude, continuará a passar uma corrente residual finitao
Be acordo com um aspecto do presente invento, a tensão pro duzida no enrolamento 22 é aplicada á bobina de excitação ?6 do rela, através de um circuito 44 separado do relé, que compreende a combinação em paralelo de um condensador 45 e da resistência 46. Quando a tensão é aplicada a bobina de excitação 56 do relé no ins tante t^, como indicado na FIGURA 2A, a tensão aumenta até a um valor máximo no instante t^. X medida que a tensão aumenta, a passagem de corrente na bobina 56 também aumenta, como se pode ver na FI^ GURA 2B, de modo que á gerado um campo magnético de intensidade su ficiente para excitar o relé e fazer com que o contacto móvel 45 se ja levado ã ligação com o contacto 40, normalmente aberto. Isto faz com que a corrente alterna de desmagnetização, indicada na FIGURA 2C, passe na bobina de desmagnetização 41« aquecimento da resistência PTC, 42, faz com que a corrente de desmagnetização diminua até ao passa a corrente residual. A combinação instante
em que apenas da resistência da bobina 56 e do condensador 45 formam um circuito RC com uma constante de tem po que permite ao condensador 45 carregar como está indicado na FIGURA 2B. Ά medida que o condensador 45 carrega, a corrente na bobina de excitação 56 diminui até ao instante t^ em que o campo magnético gerado pela passagem da corrente na bobina de excitação 56 é insuficiente para manter o contacto móvel 45 em ligação com o contacto 40, normalmente aberto, 0 relé desopera então ou permanece inactivo. A corrente residual de desmagnetização, através da bobina de desmagnetização 41, é, deste modo, anulada. A resistência PTC 42 começará a arrefecer de modo que as operações repetidas de deamagne_ tização podem ser realizadas sem a necessidade de manter o equipame^
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to de visualização de video em estado desactivado ou desligado duraij te o tempo necessário para o arrefecimento da resistência PTC, 42, como é comum nos primeiros circuitos tipicos de desmagnetização.
Quando o equipamento de visualização de video está desactivado, no instante t^, o condensador 45 descarrega rapidamente atrei vés da resistência 46 para tornar possível uma nova desmagnetização. A resistência 46 também tem a vantagem de proporcionar que a passagem da corrente através de si estabelece um nível de tensão contínua CC de polarização na bobina de excitação Jó do relá. Isto tem o efei^ to de aumentar a passagem de corrente inicial na bobina de excitação 56 do rele de modo que 0 contacto móvel 43 é mantido em ligação com o contacto 40 normalmente aberto durante mais tempo do que ocorreria se não existisse a resistência 46. Isto assegura que a duração da passagem de corrente é suficiente para realizar a desmagnetização efectiva do tubo de raios catódicos 26; isto e, a duração da excit_a ção do rele é maior do que a duração de desmagnetização necessária.
A FIGURA 5 mostra a configuração de um equipamento de visualização de video tendo um regulador do modo de interrupção, com um semicondutor SCR 50· Os elementos da FIGURA 5 que correspondem aos da FIGURA 1 são designados com as mesmas referencias numéricas.
A condução do SCR 50, que é controlada pelo circuito de controlo de regulação 51, faz com que a passagem da corrente através do enrolamento primário 52 do transformador 53, vinda da fonte de tensão contínua não regulada, obtida no condensador de filtragem 12, produza uma tensão regulada, designada por B+, no cátodo de SCR 50» Esta tensão regulada B+ é aplicada ao enrolamento primário 54 do transformador 55 o qual, por transformação, produz tensões nos enrolamentos 55 e 56 e no enrolamento de alta tensão 57» A tensão B+ é também utilizada para alimentar os circuitos de deflexão horizontal 24· A tensão no enrolamento 55 é rectificada e filtrada para prO duzir uma tensão contínua CC no terminal 5θ que estabelece a tensão de realimentação do circuito de controlo de regulação 51·
A tensão no enrolamento secundário 56 é rectificada pelo
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díodo 6θ e filtrada pelo condensador 61 para fornecer uma tensão co£ tínua CC ao terminal 62 que designadamente é utilizada para alimentar o circuito de deflexão vertical e o circuito 15 de processamento da lumináncia e da crominância. Esta tensão é também utilizada para excitar a bobina 36 do relé de desmagnetização 37 para efectuar a desmagnetização do tubo de raios catódicos 26 do modo anteriormente de£ crito.
De acordo com um dos aspectos do presente invento, o condensador 63 está ligado entre a bobina de excitação 36 do relé 37 e 0 terminal 62. Ά medida que cresce a tensão nos terminais da bobina de excitação, desde o instante t até ao instante como mostra a
FIGURA 4A, o condensador 63 começa a carregar, como mostra a FIGURA 4B, com uma velocidade determinada pela constante de tempo RC da bo bina 36 e condensador 63 de modo que á medida que o condensador 65 fica carregado a corrente através da bobina 36 diminui, como está indicado na FIGURA 4C. 0 valor do condensador 63 é escolhido de modo que o relé 37 permanece activado até ao instante t, em que ocor uw v xcxo y o q vo qv j.14 α υ αχι uq w-vx reu a efectiva desmagnetização. No instante t o campo magnético piO duzido pela bobina 36 é enfraquecido devido a passagem de uma corren te reduzida e o relé 37 é desactivado, terminando com a corrente residual de desmagnetização na bobina de desmagnetização 41, como mostra a FIGURA 4D. Por exemplo, para um relé de desmagnetização com uma resistência de bobina de 820 ohms, um condensador de 2.200 jiF dará uma constante de tempo que fornece uma duração de excitação do relé maior do que a duração de desmagnetização necessária.
Quando o equipamento de visualização de video é desligado, no instante t^ a carga apresentada pelo circuito de deflexão vertical 32 fará com que o condensador 63 descarregue rapidamente para a terra através da bobina de excitação 36 do relé. A corrente de descarga do condensador 63 é suficiente para activar o relé 37 de modo que a desmagnetização se realize novamente, como está indicado na FIGURA 4D. 0 circuito de desmagnetização da FIGURA 3 realizará, de£ te modo, uma função de desmagnetização em cada ligação e desligação do equipamento de visualização de video.
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configuração de um ao indicado na FIGURA 3 que incorpora no qual o rele 65 de desmagnetização a bobina de desmagnetização 41 o rele e activado. Deste modo, equipamento de vida fon não visuaA FIGURA 5 ilustra a sualização de video semelhante um circuito de desmagnetização está ligado de modo a desligar te de tensão alterna CA quando passará corrente de desmagnetização enquanto o equipamento de lização de video estiver activado ou ligado. Depois da desactivação ou desligação do equipamento de visualização, a tensão no enrolamejn to 56 do transformador diminui de modo a reduzir a passagem de corrente através .da bobina 66 e o rele 65 não se mantém mais tempo activadoo A bobina de desmagnetização 41 fica ligada ã fonte de tensão alterna IO, e é feita a desmagnetização do tubo de raios catódicos 26. A desmagnetização ocorrerá cada vez que o equipamento de visualização de video seja desligado. Nesta configuração a corrente residual de desmagnetização continuará a passar enquanto o equipamento de visualização de video estiver desactivado.

Claims (3)

  1. lo Circuito de desmagnetização para tubo de raios catódicos de um equipamento de visualização de video, compreendendo:
    - meios para fornecer uma corrente alterna quando o referido equipamento de visualização de video é activado;
    - uma bobina de desmagnetização colocada adjacente ao referido tubo de raios catódicos; caracterizado por incluir:
    um interruptor (37) que responde a presença da referida corrente alterna para fazer com que a referida corrente alterna passe na referida bobina de desmagnetização (41);
    meios (42) ligados à referida bobina de desmagnetização (41) θ ao referido interruptor (37) e que respondem à passagem da referida corrente alterna para reduzir a referida passagem de cor rente através da referida bobina de desmagnetização (41) depois de um primeiro intervalo predeterminado, para efectuar a desmagnetiza65 214
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    -10ção do referido tubo de raios catódicos (26);
    um condensador (45) ligado ao referido interruptor (37), sendo o referido condensador (45) carregado para tornar o referido interruptor (37) não condutor, de tal modo que seja interrom pida a referida passagem de corrente na referida bobina de desmagne^ tização (41) depois de um segundo intervalo predeterminado, maior do que o referido primeiro intervalo predeterminado; e meios (46) para descarregar o referido condensador (45) quando o referido equipamento de visualização de video é desa£ tivado.
  2. 2. Circuito de acordo com a Reivindicação 1, caracterizado por o referido interruptor incluir um relé de desmagnetização (57)·
    5, Circuito de acordo com a Reivindicação 1, caracterizado por os referidos meios de redução da referida passagem de correii te incluirem uma resistência dependente da temperatura.
  3. 4· Circuito de desmagnetização para um tubo de raios catódicos de um equipamento de visualização de video compreendendo:
    - meios para fornecimento de uma corrente alterna quan do o referido equipamento de visualização de video é activado.
    - uma bobina de desmagnetização colocada adjacente ao referido tubo de raios catódicos; caracterizado por incluir:
    - um interruptor (57) que responde ã presença da referida corrente alterna para fazer com que a referida corrente alterna passe na referida bobina de desmagnetização (41);
    - meios (42) ligados a referida bobina de desmagnetização (41) s ao referido interruptor (57) e que respondem a passagem da referida corrente alterna para reduzir a referida passagem de cor rente através da referida bobina de desmagnetização (41), depois de um primeiro intervalo de tempo predeterminado para efectuar a desma-
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    -11gnetização do referido tubo de raios catódicos (26);
    - um condensador (45) ligado ao referido interruptor (57), sendo o referido condensador carregado para tornar o referido interruptor (57) não condutor de tal modo que seja interrompida a referida passagem de corrente na referida bobina de desmagnetizaçao (41), depois de um segundo intervalo predeterminado, maior do que o referido primeiro intervalo predeterminado; e
    - uma resistência (46) ligada em paralelo com o referido condensador para ampliar a duração das referidas passagens de corrente na referida bobina de desmagnetização e para descarregar o referido condensador (45) quando o referido equipamento de v_i sualização de video é desactivado.
PT83208A 1985-09-30 1986-08-14 Circuito de desmagnetizacao para tubo de raios catodicos de um equipamento de visualizacao de video PT83208B (pt)

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