2.电压补偿法(1)电路分析
索尼KV-EF29M8O/34M8O型彩电高压稳定电路结构如上图所示。尽管该机高压稳定控制信号也是从反映束流大小和高压变化的ABL电平中取样,但它采用电压补偿法,其主要特点是在完成水平枕校的同时完成高压稳定。由于这种电路结构比较简单,因此国内大屏幕彩电基本上都采用这种电路。
窬要说明的是,该机也采用了附加变压器,但T502决非磁饱和电流互感器,这一点从它原边(4)-(1)绕组引入的隔直电容C523就可以辨认。T502是水平枕校变压器,同时也是ADL信号耦合雍压器,其副边(7)-(10)绕组串联在行偏转线圈回路中。
为了定性分析其高压稳定原理,下面借助下图等效电路来说明。在水平扫描正程结束后,行偏转线圈HDY中存储的磁能,以电流Ly的形式传送给逆程谐振电容C516和C515,同样回扫变压器T504(1)-(2)初级绕组存储的磁能,也转换成电能以Ip的形式传送给逆程电容。流经C516和C515的电流I1=(Iy+Ip)-I2,I1流经C515后分为三路:第一路给C516充电;第二路经L503流过场效应管Q505漏、源极;第三路流过T502(4)-(1)绕组,并在次级产生相应的脉冲电压。因此,逆程回扫期间在行输出管Q502集电极上产生的逆程脉冲就是C516上充电电压与T502(4)-(1)绕组感应电压之和。
来自T504(11)脚的AB工取样电压与场抛物波VPARA叠回后加到运放IC501(9)脚,与(8)脚反相输入端的基准电压比较,从(14)脚输出误差电压加到Q505栅极。如果束流增大引起高压下降+积分滤波后加到IC501(9)脚的ADL取样电压减小→与(8)脚基准电压比较输出的误差电压减小→Q505漏、源导通沟道变窄,流过T502(4)-(1)绕组电流增大→T502(4)-(1)绕组感应脉冲增高→Q502集电极上行逆程脉冲幅度增高→T504副边高压绕组HV输出增高;反之,IC501(14)脚输出误差电压增大→流过Q505漏极电流增大→T502(4)-(1)绕组感应脉冲降低→Q502集电极上的行逆程脉冲幅度降低→T504副边高压绕组输出HV电压稳定不变。
T504(6)-(5)绕组上的高压取样脉冲经D507、C513整流滤波,R516、R517分压后,加到IC501(7)脚(同相输入端),与(6)脚(反相输入端)的7.5V基准电压比较。若高压正常,则整流分压加到IC501(7)脚高压取样电压低于基准电压,比较器从(1)脚输出低电平,D524截止;如果阳极高压超出安全允许阈值,则加到IC501(7)脚的高压取样电压大于(6)脚基准电压→比较器翻转,(1)脚输出高电平→D524导通→保护电路中的Q6012→Q6011连锁导通→通过过ON/OFF转换电路,关闭主开关电源交流供电,执行保护待机。