間歇階段
發(fā)布時(shí)間:2012/11/13 18:21:43 訪問(wèn)次數(shù):724
從3時(shí)刻起,VT1處于截止AD603AQ狀態(tài),沒(méi)有發(fā)射極電流輸出,對(duì)電容C2充電結(jié)束。電容C2上已經(jīng)充到的電壓通過(guò)電阻R3放電,在C2放電期間,VTl -直處于截止?fàn)顟B(tài)。圖4-14所示是電容C2放電回路示意圖。
隨著C2放電的進(jìn)行,C2上的電壓在下降,即VT1發(fā)射極電壓下降,使VT1基極與發(fā)射極之間正向電壓上升。
在4時(shí)刻,VT1基極與發(fā)射極之間又獲得足夠的正向電壓而再度導(dǎo)通,VT1進(jìn)入第二周期的振蕩。
在3~4時(shí)刻內(nèi),VTl -直處于截止?fàn)顟B(tài),所以集電極電流為零,見(jiàn)lC波形中的3~4段;VT1集電極電壓因VT1處于截止?fàn)顟B(tài)而為高電位,見(jiàn)Uc波形中的3~4段;VT1發(fā)射極電壓因電容C2的放電而逐漸減小,見(jiàn)UE波形中的3~4段。
同步過(guò)程分析
在場(chǎng)掃描電路中的場(chǎng)振蕩器的振蕩頻率和相位要與場(chǎng)同步信號(hào)的頻率和相位相同。為了做到這一點(diǎn),在發(fā)射電視信號(hào)時(shí)專門為場(chǎng)振蕩器傳送了一個(gè)同步信號(hào),即場(chǎng)同步信號(hào),用這一信號(hào)強(qiáng)制性地使場(chǎng)振蕩器的振蕩信號(hào)與場(chǎng)同步信號(hào)同頻率、同相位。
場(chǎng)同步信號(hào)以經(jīng)VD1加到T1初級(jí)繞組,經(jīng)耦合由L3加到VT1基極,根據(jù)同名端標(biāo)記可知,加在VT1基極的場(chǎng)同步信號(hào)是正電壓。當(dāng)VT1處于振蕩問(wèn)歇階段時(shí),VT1截止,此時(shí)場(chǎng)同步信號(hào)加到VT1基極,使VT1基極電壓升高。因基極電壓升高,VT1不用再等電容C2放電(VT1發(fā)射極電壓下降)而由場(chǎng)同步信號(hào)直接使其提前導(dǎo)通,實(shí)現(xiàn)對(duì)VT1振蕩頻率的強(qiáng)制性控制。
由此可知,場(chǎng)同步信號(hào)能控制振蕩器的間歇時(shí)間,說(shuō)明能控制振蕩周期,即能控制振蕩頻率,使場(chǎng)振蕩器按照?qǐng)鐾叫盘?hào)的頻率來(lái)振蕩,實(shí)現(xiàn)場(chǎng)同步的控制。
(1)二極管VD1分析。電路中的二極管VDl -方面將場(chǎng)同步信號(hào)加到Tl初級(jí)繞組上,用場(chǎng)同步信號(hào)去直接同步場(chǎng)振蕩器的振蕩頻率;另外,VD1還可以用來(lái)防止場(chǎng)振蕩信號(hào)竄到同步分離級(jí)電路中。
(2)二極管VD2分析。VD2起阻尼作用,以消除VT1截止瞬間產(chǎn)生的高頻振蕩,這一高頻振蕩可能擊穿VT1。
在對(duì)這一電路進(jìn)行分析時(shí),將鋸齒波形成電路與場(chǎng)振蕩器聯(lián)系起來(lái)一起分析,因?yàn)檫@樣分析比較簡(jiǎn)單,易于理解。有的場(chǎng)振蕩器要與鋸齒波形成電路分開(kāi)分析,不同的電路具體情況有所不同。
隨著C2放電的進(jìn)行,C2上的電壓在下降,即VT1發(fā)射極電壓下降,使VT1基極與發(fā)射極之間正向電壓上升。
在4時(shí)刻,VT1基極與發(fā)射極之間又獲得足夠的正向電壓而再度導(dǎo)通,VT1進(jìn)入第二周期的振蕩。
在3~4時(shí)刻內(nèi),VTl -直處于截止?fàn)顟B(tài),所以集電極電流為零,見(jiàn)lC波形中的3~4段;VT1集電極電壓因VT1處于截止?fàn)顟B(tài)而為高電位,見(jiàn)Uc波形中的3~4段;VT1發(fā)射極電壓因電容C2的放電而逐漸減小,見(jiàn)UE波形中的3~4段。
同步過(guò)程分析
在場(chǎng)掃描電路中的場(chǎng)振蕩器的振蕩頻率和相位要與場(chǎng)同步信號(hào)的頻率和相位相同。為了做到這一點(diǎn),在發(fā)射電視信號(hào)時(shí)專門為場(chǎng)振蕩器傳送了一個(gè)同步信號(hào),即場(chǎng)同步信號(hào),用這一信號(hào)強(qiáng)制性地使場(chǎng)振蕩器的振蕩信號(hào)與場(chǎng)同步信號(hào)同頻率、同相位。
場(chǎng)同步信號(hào)以經(jīng)VD1加到T1初級(jí)繞組,經(jīng)耦合由L3加到VT1基極,根據(jù)同名端標(biāo)記可知,加在VT1基極的場(chǎng)同步信號(hào)是正電壓。當(dāng)VT1處于振蕩問(wèn)歇階段時(shí),VT1截止,此時(shí)場(chǎng)同步信號(hào)加到VT1基極,使VT1基極電壓升高。因基極電壓升高,VT1不用再等電容C2放電(VT1發(fā)射極電壓下降)而由場(chǎng)同步信號(hào)直接使其提前導(dǎo)通,實(shí)現(xiàn)對(duì)VT1振蕩頻率的強(qiáng)制性控制。
由此可知,場(chǎng)同步信號(hào)能控制振蕩器的間歇時(shí)間,說(shuō)明能控制振蕩周期,即能控制振蕩頻率,使場(chǎng)振蕩器按照?qǐng)鐾叫盘?hào)的頻率來(lái)振蕩,實(shí)現(xiàn)場(chǎng)同步的控制。
(1)二極管VD1分析。電路中的二極管VDl -方面將場(chǎng)同步信號(hào)加到Tl初級(jí)繞組上,用場(chǎng)同步信號(hào)去直接同步場(chǎng)振蕩器的振蕩頻率;另外,VD1還可以用來(lái)防止場(chǎng)振蕩信號(hào)竄到同步分離級(jí)電路中。
(2)二極管VD2分析。VD2起阻尼作用,以消除VT1截止瞬間產(chǎn)生的高頻振蕩,這一高頻振蕩可能擊穿VT1。
在對(duì)這一電路進(jìn)行分析時(shí),將鋸齒波形成電路與場(chǎng)振蕩器聯(lián)系起來(lái)一起分析,因?yàn)檫@樣分析比較簡(jiǎn)單,易于理解。有的場(chǎng)振蕩器要與鋸齒波形成電路分開(kāi)分析,不同的電路具體情況有所不同。
從3時(shí)刻起,VT1處于截止AD603AQ狀態(tài),沒(méi)有發(fā)射極電流輸出,對(duì)電容C2充電結(jié)束。電容C2上已經(jīng)充到的電壓通過(guò)電阻R3放電,在C2放電期間,VTl -直處于截止?fàn)顟B(tài)。圖4-14所示是電容C2放電回路示意圖。
隨著C2放電的進(jìn)行,C2上的電壓在下降,即VT1發(fā)射極電壓下降,使VT1基極與發(fā)射極之間正向電壓上升。
在4時(shí)刻,VT1基極與發(fā)射極之間又獲得足夠的正向電壓而再度導(dǎo)通,VT1進(jìn)入第二周期的振蕩。
在3~4時(shí)刻內(nèi),VTl -直處于截止?fàn)顟B(tài),所以集電極電流為零,見(jiàn)lC波形中的3~4段;VT1集電極電壓因VT1處于截止?fàn)顟B(tài)而為高電位,見(jiàn)Uc波形中的3~4段;VT1發(fā)射極電壓因電容C2的放電而逐漸減小,見(jiàn)UE波形中的3~4段。
同步過(guò)程分析
在場(chǎng)掃描電路中的場(chǎng)振蕩器的振蕩頻率和相位要與場(chǎng)同步信號(hào)的頻率和相位相同。為了做到這一點(diǎn),在發(fā)射電視信號(hào)時(shí)專門為場(chǎng)振蕩器傳送了一個(gè)同步信號(hào),即場(chǎng)同步信號(hào),用這一信號(hào)強(qiáng)制性地使場(chǎng)振蕩器的振蕩信號(hào)與場(chǎng)同步信號(hào)同頻率、同相位。
場(chǎng)同步信號(hào)以經(jīng)VD1加到T1初級(jí)繞組,經(jīng)耦合由L3加到VT1基極,根據(jù)同名端標(biāo)記可知,加在VT1基極的場(chǎng)同步信號(hào)是正電壓。當(dāng)VT1處于振蕩問(wèn)歇階段時(shí),VT1截止,此時(shí)場(chǎng)同步信號(hào)加到VT1基極,使VT1基極電壓升高。因基極電壓升高,VT1不用再等電容C2放電(VT1發(fā)射極電壓下降)而由場(chǎng)同步信號(hào)直接使其提前導(dǎo)通,實(shí)現(xiàn)對(duì)VT1振蕩頻率的強(qiáng)制性控制。
由此可知,場(chǎng)同步信號(hào)能控制振蕩器的間歇時(shí)間,說(shuō)明能控制振蕩周期,即能控制振蕩頻率,使場(chǎng)振蕩器按照?qǐng)鐾叫盘?hào)的頻率來(lái)振蕩,實(shí)現(xiàn)場(chǎng)同步的控制。
(1)二極管VD1分析。電路中的二極管VDl -方面將場(chǎng)同步信號(hào)加到Tl初級(jí)繞組上,用場(chǎng)同步信號(hào)去直接同步場(chǎng)振蕩器的振蕩頻率;另外,VD1還可以用來(lái)防止場(chǎng)振蕩信號(hào)竄到同步分離級(jí)電路中。
(2)二極管VD2分析。VD2起阻尼作用,以消除VT1截止瞬間產(chǎn)生的高頻振蕩,這一高頻振蕩可能擊穿VT1。
在對(duì)這一電路進(jìn)行分析時(shí),將鋸齒波形成電路與場(chǎng)振蕩器聯(lián)系起來(lái)一起分析,因?yàn)檫@樣分析比較簡(jiǎn)單,易于理解。有的場(chǎng)振蕩器要與鋸齒波形成電路分開(kāi)分析,不同的電路具體情況有所不同。
隨著C2放電的進(jìn)行,C2上的電壓在下降,即VT1發(fā)射極電壓下降,使VT1基極與發(fā)射極之間正向電壓上升。
在4時(shí)刻,VT1基極與發(fā)射極之間又獲得足夠的正向電壓而再度導(dǎo)通,VT1進(jìn)入第二周期的振蕩。
在3~4時(shí)刻內(nèi),VTl -直處于截止?fàn)顟B(tài),所以集電極電流為零,見(jiàn)lC波形中的3~4段;VT1集電極電壓因VT1處于截止?fàn)顟B(tài)而為高電位,見(jiàn)Uc波形中的3~4段;VT1發(fā)射極電壓因電容C2的放電而逐漸減小,見(jiàn)UE波形中的3~4段。
同步過(guò)程分析
在場(chǎng)掃描電路中的場(chǎng)振蕩器的振蕩頻率和相位要與場(chǎng)同步信號(hào)的頻率和相位相同。為了做到這一點(diǎn),在發(fā)射電視信號(hào)時(shí)專門為場(chǎng)振蕩器傳送了一個(gè)同步信號(hào),即場(chǎng)同步信號(hào),用這一信號(hào)強(qiáng)制性地使場(chǎng)振蕩器的振蕩信號(hào)與場(chǎng)同步信號(hào)同頻率、同相位。
場(chǎng)同步信號(hào)以經(jīng)VD1加到T1初級(jí)繞組,經(jīng)耦合由L3加到VT1基極,根據(jù)同名端標(biāo)記可知,加在VT1基極的場(chǎng)同步信號(hào)是正電壓。當(dāng)VT1處于振蕩問(wèn)歇階段時(shí),VT1截止,此時(shí)場(chǎng)同步信號(hào)加到VT1基極,使VT1基極電壓升高。因基極電壓升高,VT1不用再等電容C2放電(VT1發(fā)射極電壓下降)而由場(chǎng)同步信號(hào)直接使其提前導(dǎo)通,實(shí)現(xiàn)對(duì)VT1振蕩頻率的強(qiáng)制性控制。
由此可知,場(chǎng)同步信號(hào)能控制振蕩器的間歇時(shí)間,說(shuō)明能控制振蕩周期,即能控制振蕩頻率,使場(chǎng)振蕩器按照?qǐng)鐾叫盘?hào)的頻率來(lái)振蕩,實(shí)現(xiàn)場(chǎng)同步的控制。
(1)二極管VD1分析。電路中的二極管VDl -方面將場(chǎng)同步信號(hào)加到Tl初級(jí)繞組上,用場(chǎng)同步信號(hào)去直接同步場(chǎng)振蕩器的振蕩頻率;另外,VD1還可以用來(lái)防止場(chǎng)振蕩信號(hào)竄到同步分離級(jí)電路中。
(2)二極管VD2分析。VD2起阻尼作用,以消除VT1截止瞬間產(chǎn)生的高頻振蕩,這一高頻振蕩可能擊穿VT1。
在對(duì)這一電路進(jìn)行分析時(shí),將鋸齒波形成電路與場(chǎng)振蕩器聯(lián)系起來(lái)一起分析,因?yàn)檫@樣分析比較簡(jiǎn)單,易于理解。有的場(chǎng)振蕩器要與鋸齒波形成電路分開(kāi)分析,不同的電路具體情況有所不同。
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