输入信号为负半周时
发布时间:2012/11/14 19:32:58 访问次数:1391
输入信号为负半周时。信号使VT402基极AD654AR/AD电压下降,其集电极输出信号电压升高,该电压经已导通的VD402加到VT401基极,给VT401正向偏置,使VT401放大信号,其输出信号经C409流入VDY中,这样场偏转线圈中流有一个完整周期的扫描电流。
图4-28所示的场扫描电流波形可以说明两只三极管的工作过程。场扫描的正程前半部分由VT401完成,此期间直流电压+110V对电容C409充电;正程的后半部分由VT402完成,此期间C409放电为VT402供电。
电路中的C407是自举电容,R413是隔离电阻。自举过程是:静态时,在电容C407上充有一定大小的电压,由于C407放电电流回路时间常数很大,所以C407上充到的电压基本不变。
当VT401导通放大后,由于VT401基极上的信号幅度较大,其发射极电压(即电路中A点的电压)也跟着上升较大,这样使VT401基极与发射极之间的正向电压减小,使VT401的输出电流不足,VT401输出的信号幅度不足;
加入自举电路后,由于电路中A点的电压上升,加到C407两端的电压基本不变,使电路中VT401基极的电压上升,这样VT401有更大的基极激励,使VT401输出信号电流增大,以补偿VT401输出的不足。
自举过程实际上是一个正反馈过程,其目的是在大信号时增大VT401的输出信号幅度。
电路分析说明
关于场输出级电路分析主要说明以下几点。
(1)场输出级是一级大信号放大电路,是一级功率放大器电路。
(2)输入信号是场频锯齿波扫描信号,场输出级电路只是放大这一信号,对信号不作变换,这一点与音频放大电路相同。
(3)由于场输出级电路对输入信号只是放大,没有信号变换作用,所以其电路分析方法同一般音频功率放大电路基本相同。
输入信号为负半周时。信号使VT402基极AD654AR/AD电压下降,其集电极输出信号电压升高,该电压经已导通的VD402加到VT401基极,给VT401正向偏置,使VT401放大信号,其输出信号经C409流入VDY中,这样场偏转线圈中流有一个完整周期的扫描电流。
图4-28所示的场扫描电流波形可以说明两只三极管的工作过程。场扫描的正程前半部分由VT401完成,此期间直流电压+110V对电容C409充电;正程的后半部分由VT402完成,此期间C409放电为VT402供电。
电路中的C407是自举电容,R413是隔离电阻。自举过程是:静态时,在电容C407上充有一定大小的电压,由于C407放电电流回路时间常数很大,所以C407上充到的电压基本不变。
当VT401导通放大后,由于VT401基极上的信号幅度较大,其发射极电压(即电路中A点的电压)也跟着上升较大,这样使VT401基极与发射极之间的正向电压减小,使VT401的输出电流不足,VT401输出的信号幅度不足;
加入自举电路后,由于电路中A点的电压上升,加到C407两端的电压基本不变,使电路中VT401基极的电压上升,这样VT401有更大的基极激励,使VT401输出信号电流增大,以补偿VT401输出的不足。
自举过程实际上是一个正反馈过程,其目的是在大信号时增大VT401的输出信号幅度。
电路分析说明
关于场输出级电路分析主要说明以下几点。
(1)场输出级是一级大信号放大电路,是一级功率放大器电路。
(2)输入信号是场频锯齿波扫描信号,场输出级电路只是放大这一信号,对信号不作变换,这一点与音频放大电路相同。
(3)由于场输出级电路对输入信号只是放大,没有信号变换作用,所以其电路分析方法同一般音频功率放大电路基本相同。