maximale. Cette bobine (L5422) comprend un transformateur
présentant les propriétés suivantes :
Comme le courant dans la bobine 1-2 augmente (plus petite
largeur d'image), le courant dans la bobine 3-4 diminue. En
raison de la caractéristique du transformateur, une tension
supérieure sera sujette à la bobine 3-4, qui va contrecarrer le
courant. Le courant va même diminuer davantage.
Lorsque le courant dans la bobine 1-2 diminue (plus grande
largeur d'image), le courant dans la bobine 3-4 augmente.
Correction du courant de faisceau
Le signal ''info EHT'' au point 10 du LOT, dépend de la valeur
du courant de faisceau et la tension du diviseur R3450, R3451
et C2450. Ce signal est alimenté au HOP pour équilibrer le
contraste, et compenser les changements apportés dans la
largeur d'image en tant que fonction de l'info EHT, lorsque EHT
est diminué.
L'info EHT est également utilisée pour corriger le courant EW.
Le signal ''DYN-FASE-CORR'' dérivé du signal ''info EHT'' est
alimenté au HOP via C2455 et excite une correction de phase
dynamique nécessaire en raison des variations du courant de
faisceau. Cela est effectué en régulant T
ligne TS7421.
9.10.4 Tensions de ligne secondaire
Durant le temps de blocage de TS7421, l'énergie magnétique
de la bobine 1-5 de LOT, est transférée à l'énergie électrique
de l'enroulement secondaire. Via une rectification et un
adoucissement, les différentes tensions d'alimentation
secondaires sont générées, telles que :
•
tension de EHT, de mise au point et de Vg2.
•
+200V pour la platine CRT (broche 8 LOT).
•
+11D pour la déviation de ligne (broche 12 LOT).
•
+13VLOT pour la déviation de trame (broche 6 LOT).
•
-15VLOT pour la déviation de trame (broche 3 LOT).
•
Tension de filament (broche 9 LOT).
9.11 Déviation (trame) verticale (diagramme A4).
9.11.1 Excitation de phase de trame
+11V
HOP
TDA 7052
1620
TILT 25
ROTATION COIL
+8V
+8V
FD-
7440-A
2
FRAME
7450-A
FD+
1
+8V
7455
HFB-X-RAY-PROT
7450-B
E/W DRIVE
E/W
3
Figure 9-19 Frame deflection circuitry
Le HOP excite la phase de sortie de trame avec une tension en
dent de scie symétrique. Comme le HOP est 'hors tension' et
que la phase de sortie de trame est 'sous tension', ils ont une
isolation galvanique. Cela est effectué via le transformateur
(5621). Comme dans le cas du châssis MG, le HOP génère 3
signaux nécessaires pour la phase de sortie de trame:
EXCITATIONTRAME+, EXCITATIONTRAME- et
INCLINAISON (pour la rotation).
Le circuit de rotation est conservé sur le côté 'froid' du châssis,
afin d'éviter les frais d'un optocoupleur supplémentaire.
Le circuit autour de CI7440 va amplifier ce signal et le courant
de sortie va circuler dans la bobine de rotation.
Descriptions du circuit et liste des abréviations
du transistor de
ON
+8V
COLD
HOT
3628
V-SHIFT
3642
3640
7611
5621
3631
+13V LOT
3633
7620
3639
2603
7641
-15V LOT
7612
3623
2653
1
5
7482
E/W
E/W
2
4
CL 26532041_078.eps
9.11.2 Générateur de balayage
La phase de sortie de trame est alimentée via les +13 V et -15
V provenant du LOT. La sortie de l'amplificateur est 0 V
donc un condensateur de couplage n'est pas nécessaire.
Durant le balayage (avant), une alimentation de +13 et -15 V
est suffisante pour réagir au changement lent de courant. Le
générateur de balayage interne place une tension de -15 V sur
la broche 3. Comme la tension chute sur la diode zener D6622
(8,2 V), C2622 sera chargé jusqu'à 19 V: devenant 13 + (15 -
8,2 - 0,7) V.
Durant le balayage de retour, le changement dans le courant
par temps est bien plus grand, donc une tension supérieure est
requise. Le générateur de balayage de retour va générer une
tension de +13 V sur les broches 3. Ajouté à la charge sur
C2622 cela donnera une tension de balayage de retour de 32
V (selon la taille de TCR, cette valeur peut être différente).
Le CI de l'amplificateur (CI7620, pin 5) fournit un courant en
dent de scie à la bobine de déviation de trame. Le courant
dans cette bobine est mesuré via R3620//R3621//R3622 et
alimenté de nouveau vers l'entrée d'inversion de
l'amplificateur.
R3624 et C2624 sur la sortie de l'amplificateur forment un filtre
pour les fréquences élevées et ainsi empêchent également les
oscillations.
Les tensions de crête sur la sortie, par ex. suite à un flash
possible, sont amorties par le circuit de pince comprenant
D6619, C2627 et R3627. Le réseau comprenant R3625,
R3626, R3629 et C2629 forment un circuit amortisseur
supplémentaire.
9.11.3 Circuit Anti-moiré (schéma B9)
Introduction
En inversant les deux cadres w.r.t. suivants, il est possible de
réduire l'effet 'Moiré'. Ceci estréalisé en aoutant un courant
supplémenatires à la dent de scie d'excitation de cadre.
Pour les fréquences 50/75 Hz, la séquence est: un cadre
normal suivi d'un cadre inversé.
Pour la fréquence 100 Hz, la séquence est: deux cadres
normaux suivis de deux cadres inversés.
Implémentation
Le circuit autour de TS7020 et 7019 (minuterie à un coup)
détecte la fréquence de cadre utilisée.
Le circuit autour de TS7017 et TS7018 (Flip-Flop) génère le
courant supplémentaire destiné à l'excitation du cadre.
FRAME
DEFL.
1625
COIL
9.11.4 Circuits de protection
Protection de la bobine de pont
3620
La tension secondaire de la bobine de pont L5422, est
conservée dans le modulateur de diode (D6421/6422) via une
diode zener 10 V (6499 sur le diagramme A3). Lorsque la
170402
bobine de pont fonctionne correctement, la tension moyenne
sur D6422 est telle que cette diode zener va conduire. Elle va
exciter TS7652 en saturation.
Lorsque, pour une raison ou l'autre, le côté secondaire de la
bobine de pont est court-circuité, la tension moyenne sur
D6422 va tomber en dessous de la tension de zener, et
TS7652 va bloquer. A présent le condensateur C2642 est
chargé. Le transistor TS7407 commence à conduire et le
signal SUP-ACTIVER est mis à la terre via R3403. Cela va
éteindre l'alimentation principale (voir diagrammeschéma A1).
Protection de sortie de trame
Via le circuit construit autour de TS7641 la phase de sortie de
trame est conservée. Si la sortie de trame fonctionne
proprement, TS7641 et TS7652 vont tous deux conduire et
EM5E
9.
FR 121
,
CC