Monitaajuisen värinäytön UHV-jännitteen stabilointipiiri
Nov 19, 2019| Shenzhen Shenchuang Hi-tech Electronics Co., Ltd (SChitec) on korkean teknologian yritys, joka on erikoistunut puhelintarvikkeiden tuotantoon ja myyntiin. Päätuotteitamme ovat matkalaturit, autolaturit, USB-kaapelit, virtapankit ja muut digitaaliset tuotteet. Kaikki tuotteet ovat turvallisia ja luotettavia, ja niissä on ainutlaatuiset tyylit. Tuotteet läpäisevät sertifikaatit, kuten CE, FCC, ROHS, UL, PSE, C-Tick jne. , Jos olet kiinnostunut, voit ottaa suoraan yhteyttä ceo@schitec.com.
Pysy latautumassa turvallisesti SCitecin avulla
Monitaajuisen värinäytön UHV-jännitteen stabilointipiiri
Perinteiset CRT-näytöt, näytöt ja televisiot käyttävät poikkeuksetta linjaskannauksen lähtöasteen käänteistä pulssitasasuuntaajaa syöttämään virtaa CRT-anodille. Tässä virtalähdetilassa on ensinnäkin monia ongelmia kaksoistaajuusnäytössä. Linjataajuuden muuttuessa linjan käänteisen muuntajan ja poikkeutuskäämin impedanssi muuttuu, ja myös linjapyyhkäisyvirta ja linjan käänteispulssin amplitudi muuttuvat. Säilyttääkseen eri linjataajuuksien pyyhkäisyvirran tasapainon, stabiloidakseen linjan amplitudin ja pitääkseen linjan lineaarisuuden hyvänä, kaksoistaajuusnäyttö käyttää elektronista kytkintä, joka toimii synkronisesti linjan taajuuden muutoksen kanssa muuntamaan virtalähteen jännitteen. linjan lähtövaihe. Samalla se myös muuntaa synkronisesti eri S-korjauskapasitanssit ja käänteiskapasitanssit pitääkseen linjan amplitudin, linjan keskipisteen ja linjan lineaarisuuden vakaana. Koska synkronoinnin ohjaus on askel askeleelta, on mahdotonta olla kovin tarkka, joten hilan amplitudin muutos voidaan silti havaita tavallisen kaksoistaajuusnäytön eri rivitaajuuden näyttötilassa. Tämä muutos kuvastaa sitä, että linjapyyhkäisyvirran kulkutaajuudessa on edelleen joitain muutoksia. CRT:n virtalähde vaatii hehkulangan jännitteen korkeimman vakauden, ja jännitteen virhe ei saa ylittää 5% nimellisarvosta, muuten CRT:n katodin käyttöikä lyhenee huomattavasti. Siksi kaksoistaajuusnäyttö tarjoaa vakaan virtalähteen jännitteen CRT-hehkulangalle kytkentävirtalähteestä.
CRT-riippumaton virtalähdetila otetaan käyttöön näytössä. Linjapyyhkäisypiiri antaa vain pyyhkäisyvirran linjan poikkeutuskäämiin ja tarjoaa linjan käänteispulssin linjan taajuuden referenssinä puristuspiirille ja sammutuspiirille. Lisäksi riippumattomat UHV- ja MV-virtalähdemuuntimet, joissa on jännitteen stabilointitoiminto, on asetettu antamaan jännitettä CRT:lle. CRT-virtalähdejärjestelmä koostuu PWM-pulssiohjausjärjestelmästä, käänteismuunnosjärjestelmästä ja suojajärjestelmästä.
Tämä piirin osa on esitetty kuvassa 4-47. Säädettävä pulssileveys ohjaus- ja ohjausjärjestelmä koostuu pulssiohjaimesta 7617 (tda8380a). 7617:ssä generoitu käyttöpulssikäyttöinen tehosovitin 7604 ohjaa muuntimen pulssimuuntajaan 5601 varastoidun energian suuruutta ohjaamalla 7604:n johtavuusaikaa 5601:n toissijaisen suurjännitelähdön säätämiseksi.
Tda8380a on muun herätevirtasovittimen taajuusmuuttaja, jonka sisällä on itsenäinen värähtelypiiri, ja perusvärähtelytaajuuden asettaa ulkoinen ajoituskondensaattori. Oskillaattorissa on ulkoinen synkroninen tuloliitin. Kun tulotaajuus on suurempi kuin useat negatiiviset synkroniset signaalit, oskillaattori voi synkronoida ulkoisen synkronisen signaalin kanssa jopa 100 kHz. Kun värähtelytaajuus on asetettu, PWM-piiri ohjaa värähtelypulssin toimintajaksoa siten, että käyttöpulssin toimintajakso muuttuu 48 %:n sisällä (kaksinapainen lähtö). Pulssin vaihtelevalla käyttöjaksolla muotoilee liipaisin, ja ohjauspiiri tuottaa kaksi pulssia eri ajoituksella. Sovelluksen joustavuuden lisäämiseksi sekä kollektori että emitteri ovat avoimen piirin. Jos kaksi lähtöä ovat rinnakkain ja putken a kollektori ja putken B emitteri tuottavat rinnakkain, lähtö on ohjauspulssi, jolla on sama polariteetti ja eri aikasekvenssi, mikä voi kaksinkertaistaa käyttöjakson. Tämä ajotapa kasvattaa maksimikäyttöjakson alueen lähes 98 prosenttiin, mikä sopii yksipäisen kytkinpiirin ohjaamiseen.
Jos molemmat ulostulot lähetetään vastaavasti a-putken emitterillä ja B-TUBE-kollektorilla, lähtö on sama napaisuus, eri ajoitus ja tietty kuollut aikakäyttöpulssi, joka sopii push-pull-kytkinpiirin ohjaamiseen. Molemmat käyttöputket saavat virtaa ulkoisesta piiristä itsenäisesti, mikä tekee kuljettajan helpoksi siirtää ajotasoa ilman käyttömuuntajan eristämistä. Jos sekä a-putki että B-TUBE lähetetään samasta elektrodista, ohjauspulssi on päinvastainen. Tämä menetelmä sopii täydentävän push-pull-kytkinpiirin ohjaamiseen.
Tda8380a on myös varustettu nollan ylityksen tunnistuspiirillä pulssimuuntajan indusoituneen jännitteen ottamiseksi. Kun indusoitu jännite putoaa arvoon ov, pulssimuuntajan magneettinen energia on vapautunut. Nollan ylityksen tunnistuspiiri saa bistabiilin liipaisimen hyväksymään värähtelypulssin liipaisun lukituspiirin nollauksen kautta ja antaa seuraavan jakson ohjauspulssin. Tällä voidaan välttää virtasovittimen jatkuvan johtumisen aiheuttama pulssimuuntajan magneettinen kyllästyminen ennen pulssimuuntajan energian vapautumista sekä induktanssin pienenemisen aiheuttama verkkolaitteen ylikuumeneminen ja rikkoutuminen.
Sisäisen tda8380a-näytteenottovertailijan samanvaiheinen tuloliitin on kytketty sisäisesti 2,5 V:n referenssijännitteeseen, ja sen käänteinen tuloliitin saa näytejännitteen ulkoisen näytejännitteen jakopiirin kautta. Dingda8380a:ssa on myös asetettu sarja suojapiirejä, mukaan lukien ylijännite- ja alijännitesuojatulo, ylivirtasuojatulo ja virran kytkemisen pehmeä käynnistys. Tda8380a:n jokaisen nastan toiminnot ovat seuraavat:
①- ja ②-nastat ovat away-käyttöputken emitteri ja kollektori. Kun ②-nasta on kytketty JR VC:hen (·), ①-nasta lähettää eteenpäin ohjauspulssin. Jos ①-nasta on maadoitettu ja ②-nasta saa virtaa ulkoisesta kuormitusvastuksesta, ②-nasta lähettää negatiivisen ohjauspulssin.
③ jalka on nollan ylityksen havaitsemisen tulo, ja nollan ylityksen tunnistuspulssi otetaan käyttöön. Kun pulssi on nousevalla reunalla ja keston aikana, bistabiili flip-flop suljetaan lukituspiirin kautta, A- ja B-kanavilla ei ole lähtöä ja kiikku nollautuu pulssin laskevan reunan tuuman sisällä.
④-nasta on VCC alijännitteen ja ylijännitteen näytteenottotulona. Varsinainen piiri on kytketty rinnan ⑤-nastan virtalähdepään kanssa VCC-näytteen ottamiseksi. Tuloverkon yli- ja alijännitesuojaus voidaan toteuttaa myös ottamalla näytteitysjännitteen jakajan kautta verkon tasasuuntaajajännite.
⑥ nasta on 2,5 V:n referenssijännitteen lähtöliitin. Sisäisen suojapiirin ja virhevertailijan referenssijännitteenä ulkoinen resistanssi 1 %:n virheellä tekee vertailujännitteestä vakaan.
⑦-nasta on näytteenottokomparaattorin käänteinen tulo. Ota käyttöön verkkolaitteen toissijainen näytteenottojännite. Kun toisiolähtöjännite kasvaa, komparaattorin lähtöliitin ⑧ antaa sähköä.


