JPH03121670A - 垂直偏向回路 - Google Patents
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- power amplifier
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Abstract
(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。
め要約のデータは記録されません。
Description
【発明の詳細な説明】
[発明の目的]
(産業上の利用分野)
この発明は、低周波電力回路に係わり、特に、テレビジ
ョン受像機の垂直偏向回路に関する。
ョン受像機の垂直偏向回路に関する。
(従来の技術)
第3図は、従来の単一電源の5EPP (シングル・エ
ンディト・プッシュプル)型垂直偏向回路である。
ンディト・プッシュプル)型垂直偏向回路である。
入力端子1は電力増幅器2の入力端に接続されている。
この電力増幅器2の出力端は出力端子3に接続されると
ともに、抵抗R1、R2を介して接地され、これら抵抗
R1、R2の接続点は電力増幅器2の反転入力端に接続
される。前記出力端子3と抵抗R1、R2の接続点の相
互間には、垂直偏向コイルL1コンデンサC1、C2、
抵抗R3からなる直列回路が接続されており、コンデン
サC1、C2の接続点は抵抗R4を介して接地されてい
る。
ともに、抵抗R1、R2を介して接地され、これら抵抗
R1、R2の接続点は電力増幅器2の反転入力端に接続
される。前記出力端子3と抵抗R1、R2の接続点の相
互間には、垂直偏向コイルL1コンデンサC1、C2、
抵抗R3からなる直列回路が接続されており、コンデン
サC1、C2の接続点は抵抗R4を介して接地されてい
る。
前記抵抗R1、R2は電力増幅器2の出力の直流動作点
を決定する負帰還用抵抗であり、コンデンサC1、C2
は直流阻止用コンデンサである。
を決定する負帰還用抵抗であり、コンデンサC1、C2
は直流阻止用コンデンサである。
特に、コンデンサC1は単一電源の5EPP電力増幅回
路では負の半サイクル時の電源として作用するため、通
常、1000μF程度の人容二の電解コンデンサが使用
される。
路では負の半サイクル時の電源として作用するため、通
常、1000μF程度の人容二の電解コンデンサが使用
される。
上記構成において、入力端子1の無信号時の直流電圧を
V rerとすると、出力端子3の電位V。
V rerとすると、出力端子3の電位V。
は
Vo=Vrer (R1+R2)/R2と表される。
一方、交流動作時、すなわち、入力端子1にランプ波形
の信号が入力された場合、コンデンサC1、C2が導通
するため、交流の電力増幅率Gvは約 (R3+R2)/R2 (Xc+、 X C2<<R1〜R3、R3<<R1)
と表される。
の信号が入力された場合、コンデンサC1、C2が導通
するため、交流の電力増幅率Gvは約 (R3+R2)/R2 (Xc+、 X C2<<R1〜R3、R3<<R1)
と表される。
交流動作時は、コンデンサC1、C2の接続点Aより帰
還がかかるため、抵抗R4の波形が入力波形のGv倍と
なるよう負帰還がかがる。したがって、偏向コイルしに
は、入力波形をVinとすると、 (Vln−Gv )/ R4 なる直線性の良いランプ電流が流れることとなる。
還がかかるため、抵抗R4の波形が入力波形のGv倍と
なるよう負帰還がかがる。したがって、偏向コイルしに
は、入力波形をVinとすると、 (Vln−Gv )/ R4 なる直線性の良いランプ電流が流れることとなる。
(発明が解決しようとする課題)
しかし、上記従来の垂直偏向回路は、単一電源の5EP
P回路であるため、直流阻止用の大容量のコンデンサC
Iを必要とする。しがも、偏向コイルしに交流的にラン
プ電流を供給するために、交流と直流の動作点をそれぞ
れ決定するための抵抗R1〜R3,02等も必要とする
。
P回路であるため、直流阻止用の大容量のコンデンサC
Iを必要とする。しがも、偏向コイルしに交流的にラン
プ電流を供給するために、交流と直流の動作点をそれぞ
れ決定するための抵抗R1〜R3,02等も必要とする
。
通常、電力増幅器2は集積回路化され、信頼性の向上や
低価格化が図られているが、コンデンサC1、C2、抵
抗R1−R4等は集積回路の外部に接続される部品であ
るため、信頼性の低下や価格の高騰を招くものであった
。
低価格化が図られているが、コンデンサC1、C2、抵
抗R1−R4等は集積回路の外部に接続される部品であ
るため、信頼性の低下や価格の高騰を招くものであった
。
この発明は、上記従来の垂直偏向回路が有する課題を解
決するものであり、その目的とするところは、集積回路
の外部に接続される部品を減少することができ、信頼性
を向上し得るとともに、価格の高騰を抑えることが可能
な垂直イー向回路を提供しようとするものである。
決するものであり、その目的とするところは、集積回路
の外部に接続される部品を減少することができ、信頼性
を向上し得るとともに、価格の高騰を抑えることが可能
な垂直イー向回路を提供しようとするものである。
[発明の構成]
(課題を解決するための手段)
この発明は、上記課題を解決するため、出力端に偏向コ
イルの一端部が接続された第1の負帰還増幅器と、前記
偏向コイルの他端部が抵抗を介して出力端に接続され、
無信号時の出力端の直流電圧が前記第1の負帰還増幅器
と等しく設定された第2の負帰還増幅器と、この第2の
負帰還増幅器を前記第1の負帰還増幅器に対して逆相で
動作させる回路手段とを設けている。
イルの一端部が接続された第1の負帰還増幅器と、前記
偏向コイルの他端部が抵抗を介して出力端に接続され、
無信号時の出力端の直流電圧が前記第1の負帰還増幅器
と等しく設定された第2の負帰還増幅器と、この第2の
負帰還増幅器を前記第1の負帰還増幅器に対して逆相で
動作させる回路手段とを設けている。
(作用)
すなわち、この発明は、第1、第2の負帰還増幅器の出
力端を偏向コイルと抵抗の直列回路によって接続すると
ともに、第1、第2の負帰還増幅器の無信号時の出力端
の電圧を等しく設定し、且つ第2の負帰還増幅器を第1
の負帰還増幅器に対して逆相で動作させることにより、
出力の直流を阻11−するコンデンサを除去することが
でき、しかも、直流と交流の帰還ループを2重に設ける
必要がないため、集積回路の外部に接続する部品の数を
削減でき、価格の高騰を抑えることができる。
力端を偏向コイルと抵抗の直列回路によって接続すると
ともに、第1、第2の負帰還増幅器の無信号時の出力端
の電圧を等しく設定し、且つ第2の負帰還増幅器を第1
の負帰還増幅器に対して逆相で動作させることにより、
出力の直流を阻11−するコンデンサを除去することが
でき、しかも、直流と交流の帰還ループを2重に設ける
必要がないため、集積回路の外部に接続する部品の数を
削減でき、価格の高騰を抑えることができる。
(実施例)
以下、この発明の一実施例について図面を参照して説明
する。
する。
第1図において、入力端子11は第1の負帰還増幅器を
構成する電力増幅器12の非反転入力端に接続されてい
る。この電力増幅器12は例えば集積回路によって構成
された単一電源の5EPP回路であり、この電力増幅器
12の出力端には垂直偏向コイル13の一端が接続され
ている。この垂直偏向コイル13の他端は抵抗R1、R
2を直列に介して接地され、これら抵抗R1、R2の接
続点は電力増幅器12の反転入力端に接続されている。
構成する電力増幅器12の非反転入力端に接続されてい
る。この電力増幅器12は例えば集積回路によって構成
された単一電源の5EPP回路であり、この電力増幅器
12の出力端には垂直偏向コイル13の一端が接続され
ている。この垂直偏向コイル13の他端は抵抗R1、R
2を直列に介して接地され、これら抵抗R1、R2の接
続点は電力増幅器12の反転入力端に接続されている。
また、前記垂直偏向コイル13の他端はランプff1i
を決定するための抵抗R3を介して、第2の負帰還増幅
器を構成する電力増幅器14の出力端に接続されている
。この出力端は抵抗R4、R5を直列に介して接地され
、これら抵抗R4、R5の接続点は電力増幅器14の反
転入力端に接続されている。
を決定するための抵抗R3を介して、第2の負帰還増幅
器を構成する電力増幅器14の出力端に接続されている
。この出力端は抵抗R4、R5を直列に介して接地され
、これら抵抗R4、R5の接続点は電力増幅器14の反
転入力端に接続されている。
さらに、電力増幅器12の非反転入力端は、反転増幅器
15を介して電力増幅器14の非反転入力端に接続され
ている。
15を介して電力増幅器14の非反転入力端に接続され
ている。
上記構成において、電力増幅器12.14は反転増幅器
15を介して互いに逆位相で動作する。
15を介して互いに逆位相で動作する。
反転増幅器15の電圧利得を1倍とし、電力増幅器12
.14の入力端の電位を共にV rel’とした場合、
抵抗R3の両端の電位VaSVbは、Va−(R1+R
2)Vrer /R2Vb= (R4+R5)Vre「
/R5と表される。ここで、抵抗R1、R2の比、およ
び抵抗R4、R5の比を等しくすると、Va■vb となり、無信号時には電力増幅器12.14の出力端間
には電流が流れないこととなる。
.14の入力端の電位を共にV rel’とした場合、
抵抗R3の両端の電位VaSVbは、Va−(R1+R
2)Vrer /R2Vb= (R4+R5)Vre「
/R5と表される。ここで、抵抗R1、R2の比、およ
び抵抗R4、R5の比を等しくすると、Va■vb となり、無信号時には電力増幅器12.14の出力端間
には電流が流れないこととなる。
一方、交流信号に対する利得も直流の場合と同様であり
、電圧利得をGvとすると、 Gv = (Rl +R2) /R2 −(R4+R5)/R5 となる。但し、電力増幅器12.14の入力端間には、
反転増幅器15が介在されているため、位相は互いに逆
である。また、電力増幅器12には垂直偏向コイルLを
介して、垂直偏向コイルLと抵抗R3の接続点から負帰
還がかかるため、上記利得は、入力端子11からこの接
続点までの利得である。
、電圧利得をGvとすると、 Gv = (Rl +R2) /R2 −(R4+R5)/R5 となる。但し、電力増幅器12.14の入力端間には、
反転増幅器15が介在されているため、位相は互いに逆
である。また、電力増幅器12には垂直偏向コイルLを
介して、垂直偏向コイルLと抵抗R3の接続点から負帰
還がかかるため、上記利得は、入力端子11からこの接
続点までの利得である。
ここで、入力端子11にランプ波形の入力信号Vlnが
供給された場合、電力増幅器12.14の出力端の電圧
V1□、V14は、 V 12− G v −V 1n V14=−Gy −Vin= VI2となり、抵抗R
3の両端の電位差は V 12 V 14−2 V 12 となる。したがって、垂直偏向コイルしには、2 V1
2/ R3−2VJn−G;v / R3の電流がラン
プ電流として流れることとなり、従来に比べて2倍の電
流を得ることができる。
供給された場合、電力増幅器12.14の出力端の電圧
V1□、V14は、 V 12− G v −V 1n V14=−Gy −Vin= VI2となり、抵抗R
3の両端の電位差は V 12 V 14−2 V 12 となる。したがって、垂直偏向コイルしには、2 V1
2/ R3−2VJn−G;v / R3の電流がラン
プ電流として流れることとなり、従来に比べて2倍の電
流を得ることができる。
上記実施例によれば、電力増幅器12の出力端に、垂直
偏向コイルしおよび電流決定用の抵抗R3を介してこの
電力増幅器12と逆位相で動作する電力増幅器14の出
力端を接続している。したがって、無信号時にこれら電
力増幅器12.14の出力端間に直流電流が流れないた
め、直流阻止用の大容量コンデンサを用いること無く垂
直偏向コイルLと電流決定用の抵抗R1、R2とを直結
することができる。
偏向コイルしおよび電流決定用の抵抗R3を介してこの
電力増幅器12と逆位相で動作する電力増幅器14の出
力端を接続している。したがって、無信号時にこれら電
力増幅器12.14の出力端間に直流電流が流れないた
め、直流阻止用の大容量コンデンサを用いること無く垂
直偏向コイルLと電流決定用の抵抗R1、R2とを直結
することができる。
しかも、入力の直流電位と、出力の直流、交流の最良の
動作点、すなわち、最大の振幅が得られるように抵抗R
1、R2の比を選択すれば、従来のように交流、直流の
帰還ループを2重に設ける必要がないため、集積回路に
よって構成される電力増幅器12.14の外部に接続す
る部品の数を削減することができる。
動作点、すなわち、最大の振幅が得られるように抵抗R
1、R2の比を選択すれば、従来のように交流、直流の
帰還ループを2重に設ける必要がないため、集積回路に
よって構成される電力増幅器12.14の外部に接続す
る部品の数を削減することができる。
第2図は、この発明の第2の実施例を示すものであり、
第1図と同一部分には、同一符号を付し異なる部分につ
いてのみ説明する。
第1図と同一部分には、同一符号を付し異なる部分につ
いてのみ説明する。
上記実施例においては、反転増幅器15によって、電力
増幅器14の位相を電力増幅器12に対して逆位相に設
定したが、この実施例においては、反転増幅器15を使
用することなく、電力増幅器14の位I目を電力増幅器
12に対して逆位相に設定している。
増幅器14の位相を電力増幅器12に対して逆位相に設
定したが、この実施例においては、反転増幅器15を使
用することなく、電力増幅器14の位I目を電力増幅器
12に対して逆位相に設定している。
すなわち、電力増幅器14の非反転入力端を接地すると
ともに、電力増幅器14の抵抗R5を除き、電力増幅器
12の抵抗R2によって電力増幅器12と電力増幅器1
4の反転入力端を接続している。
ともに、電力増幅器14の抵抗R5を除き、電力増幅器
12の抵抗R2によって電力増幅器12と電力増幅器1
4の反転入力端を接続している。
上記構成において、電力増幅器14の反転入力端は仮想
接地とみなすことができる。したがって、電力増幅器1
2は抵抗R1、R2の比によってJIJ得が決定される
非反転増幅器となり、電力増幅器14は抵抗R4、R2
の比によって利得が決定される反転増幅器となる。
接地とみなすことができる。したがって、電力増幅器1
2は抵抗R1、R2の比によってJIJ得が決定される
非反転増幅器となり、電力増幅器14は抵抗R4、R2
の比によって利得が決定される反転増幅器となる。
このような構成によっても上記実施例と同様に直流阻止
用のコンデンサを除去することができ、さらに部品点数
を削減することができる。
用のコンデンサを除去することができ、さらに部品点数
を削減することができる。
その他、この発明の要旨を変えない範囲において種々変
形実施可能なことは勿論である。
形実施可能なことは勿論である。
[発明の効果コ
以上、詳述したようにこの発明によれば、第1、第2の
負帰還増幅器の出力端を偏向コイルと抵抗の直列回路に
よって接続するとともに、第1、第2の負帰還増幅器の
無信号時の出力端の電圧を等しく設定し、且つ第2の負
帰還増幅器を第1の負帰還増幅器に対して逆相で動作さ
せることにより、出力の直流を阻止するコンデンサを除
去することができ、しかも、直流と交流の帰還ループを
2重に設ける必要がないため、集積回路の外部に接続す
る部品の数を削減でき、価格の高騰を抑えることが可能
な垂直偏向回路を提供できる。
負帰還増幅器の出力端を偏向コイルと抵抗の直列回路に
よって接続するとともに、第1、第2の負帰還増幅器の
無信号時の出力端の電圧を等しく設定し、且つ第2の負
帰還増幅器を第1の負帰還増幅器に対して逆相で動作さ
せることにより、出力の直流を阻止するコンデンサを除
去することができ、しかも、直流と交流の帰還ループを
2重に設ける必要がないため、集積回路の外部に接続す
る部品の数を削減でき、価格の高騰を抑えることが可能
な垂直偏向回路を提供できる。
第1図はこの発明の一実施例を示す回路図、第2図はこ
の発明の他の実施例を示す回路図、第3図は従来の垂直
偏向回路を示す回路図である。 12.14・・・電力増幅器、15・・・反転増幅器、
L・・・垂直偏向コイル、
の発明の他の実施例を示す回路図、第3図は従来の垂直
偏向回路を示す回路図である。 12.14・・・電力増幅器、15・・・反転増幅器、
L・・・垂直偏向コイル、
Claims (3)
- (1)出力端に偏向コイルの一端部が接続された第1の
負帰還増幅器と、 前記偏向コイルの他端部が抵抗を介して出力端に接続さ
れ、無信号時の出力端の直流電圧が前記第1の負帰還増
幅器と等しく設定された第2の負帰還増幅器と、 この第2の負帰還増幅器を前記第1の負帰還増幅器に対
して逆相で動作させる回路手段と、を具備したことを特
徴とする垂直偏向回路。 - (2)前記回路手段は第1、第2の負帰還増幅器の入力
端間に設けられた反転増幅器からなることを特徴とする
請求項1記載の垂直偏向回路。 - (3)前記第1、第2の負帰還増幅器はそれぞれ反転入
力端が互いに接続された差動増幅器によって構成され、
前記回路手段は第2の負帰還増幅器の非反転入力端に接
続された接地手段からなることを特徴とする請求項1記
載の垂直偏向回路。
Priority Applications (6)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP1259661A JPH03121670A (ja) | 1989-10-04 | 1989-10-04 | 垂直偏向回路 |
| KR1019900015374A KR930012089B1 (ko) | 1989-10-04 | 1990-09-27 | 수직 편향회로 |
| PCT/JP1990/001285 WO1991005433A1 (fr) | 1989-10-04 | 1990-10-04 | Circuit de deflection verticale |
| EP90914771A EP0447559B1 (en) | 1989-10-04 | 1990-10-04 | Vertical deflection circuit |
| DE69024345T DE69024345T2 (de) | 1989-10-04 | 1990-10-04 | Vertikalablenkschaltung |
| US07/688,512 US5177414A (en) | 1989-10-04 | 1990-10-04 | Vertical deflection circuit |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP1259661A JPH03121670A (ja) | 1989-10-04 | 1989-10-04 | 垂直偏向回路 |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPH03121670A true JPH03121670A (ja) | 1991-05-23 |
| JPH0586110B2 JPH0586110B2 (ja) | 1993-12-09 |
Family
ID=17337147
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP1259661A Granted JPH03121670A (ja) | 1989-10-04 | 1989-10-04 | 垂直偏向回路 |
Country Status (6)
| Country | Link |
|---|---|
| US (1) | US5177414A (ja) |
| EP (1) | EP0447559B1 (ja) |
| JP (1) | JPH03121670A (ja) |
| KR (1) | KR930012089B1 (ja) |
| DE (1) | DE69024345T2 (ja) |
| WO (1) | WO1991005433A1 (ja) |
Families Citing this family (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP2000502543A (ja) * | 1996-10-14 | 2000-02-29 | フィリップス エレクトロニクス ネムローゼ フェンノートシャップ | 低オフセットによる偏向 |
Citations (1)
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