JPH0614211A - 対称的偏向付テレビ受像機用偏向回路及び画像管用偏向ユニット並びに当該画像管中立ゾーン検出方法 - Google Patents

対称的偏向付テレビ受像機用偏向回路及び画像管用偏向ユニット並びに当該画像管中立ゾーン検出方法

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JPH0614211A
JPH0614211A JP5030360A JP3036093A JPH0614211A JP H0614211 A JPH0614211 A JP H0614211A JP 5030360 A JP5030360 A JP 5030360A JP 3036093 A JP3036093 A JP 3036093A JP H0614211 A JPH0614211 A JP H0614211A
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deflection coil
horizontal
auxiliary
coil
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ヒルツ ガンゴルフ
Bernd Bader
バーダー ベルント
Yves Francois
フランソワ イヴ
Bernd Tenconi
テンコーニ ベルント
Fritz Ohnemus
オーネムス フリッツ
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Abstract

(57)【要約】 【目的】 垂直偏向コイルにて変化を要することなく、
所望の階段状垂直偏向フィールドを形成することが本発
明の目的である。 【構成】 のこぎり波状偏向フィールド(FV)を階段
状偏向フィールド(FVT)に変換するライン周波補助
偏向電流(IVK1)のため、垂直偏向コイル(13)
に比して著しく小さいインダクタンスを有し上記垂直偏
向コイル(13)とは別個の垂直−補助偏向コイル(1
4)が設けられている。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【産業上の利用分野】本発明は請求項1の上位概念によ
る偏向回路及び画像管用偏向ユニット並びに画像管中立
ゾーン検出方法に関する。
【0002】
【従来の技術】対称的偏向の際、画像を描くため電子ビ
ームは先ず左の画像縁から右の画像縁へ、それにひきつ
づいて、迅速な戻り(帰線)せずに右の画像縁部から左
の画像縁部へ同様に描画のために偏向される。水平偏向
電流は殊に正弦波状(サイン波状)の特性経過を有し、
その際当該サイン波の半周期は1本の描かれた水平走査
線(ライン)に相応する。その種の対称的偏向の場合は
垂直偏向(特性量)は階段状特性経過を有しなければな
らない、それというのはそうしないと、左から右へ、そ
して、右から左へ描かれたラインが相互に整合しなくな
るからである。従って、垂直偏向フィールドはそのつど
水平帰線消去(ブランキング)期間中跳躍的に次のよう
な大きさ、ないし量だけ、即ち垂直偏向で2つのライン
の間隔に相応する大きさないし量だけ変化しなければな
らない。
【0003】その種の階段状特性経過を有する垂直偏向
電流は高い帯域幅を有する。比較的低周波の垂直偏向電
流を達成するため通常の垂直偏向コイルはほぼ20mH
の比較的高いインダクタンスを有し、殊に鞍形/トロイ
ダルコイルは比較的低い並列共振周波を有しこれは屡々
水平偏向周波数のオーダである。従って、穏当な適宜の
手段で、その種偏向コイル中に、高い周波数成分を有す
る階段状偏向電流を生じさせることが困難である。
【0004】
【発明の目的】本発明の目的ないし課題とするところは
従来使用されていた垂直偏向コイルを変化させる必要が
なく、又は回路又は出力コストを大して増大させずに所
望の階段状の垂直偏向フィールドを生じさせることにあ
る。
【0005】
【発明の構成】上記課題は請求項1に特定されている構
成要件により解決される。本発明の有利な発展形態は引
用請求項に示されている。
【0006】本発明においては本来の垂直偏向コイルお
よびそれに供給される鋸歯状の偏向電流がそれまでの形
態、形状のままにおかれる。その代わり、ライン周波
(水平走査線)周波補正電流(これによってはのこぎり
波偏向フィールドが階段状偏向フィールドに変換され
る)が、垂直偏向コイルとは別個の補助偏向コイルに供
給される。上記解決手法の立脚する認識とするところは
当該補正電流はほぼ2つの水平走査線(ライン)の間隔
距離だけの垂直偏向を行なわせればよく、もって、比較
的小さく、従ってまた、別個の補助偏向コイルもたんに
わずかな寸法仕様値を有しさえすればよいところにあ
る。当該の小さな寸法仕様値によっては相応に小さなイ
ンダクタンスが得られ、それにより、ライン(水平走査
線)周波の補正電流の高い周波数成分によって垂直偏向
コイル自体におけるような困難性を伴なわないようにな
る。要するに本発明においては相異なる偏向電流が重畳
されて次いで(それから)偏向コイルに供給されるので
はなく、寧ろ、画像管においてはじめて2つの偏向フィ
ールドの重畳が行なわれる、即ち、本来の垂直偏向のた
めのこれまでの鋸歯状波偏向フィールド、及びライン周
波偏向フィールドの重畳が、鋸歯状波(のこぎり波)状
垂直偏向フィールドを階段状垂直偏向フィールドへ変換
するため行なわれる。
【0007】水平偏向コイルと垂直偏向コイルとの間の
不可避のクロストークにより、垂直偏向フィールドが障
害を受け得る。従って本発明の発展形態によれば、補助
コイルに別の補正電流が供給され、この別の補正電流に
よっては水平偏向コイルからの水平偏向フィールドの漂
遊、もれによる垂直偏向フィールドの障害が補償され
る。その種補償のためにも、小さなインダクタンスの補
助偏向コイルは垂直偏向コイル自体より著しく良好に好
適である。
【0008】対称的な偏向の場合は水平方向電流は完全
に対称的でなければならない。つまり、電子ビームは左
から右の画像縁部へ、そして右から左の画像縁部への特
性経過において画像の所定の画点にて同一の個所に存在
位置するべきものである。当該対称性が欠除すると例え
ば、オリジナル(再)画像において直ぐ相互に上下に重
なり合う2つの点は走査線方向でずれて結像されること
となる。それにより2重構造が生ぜしめられ得る。この
ような障害が殊に生じるのは比較的高い解像度の画像管
の場合、偏向電流の高調波が十分抑圧されていない際で
ある。従って本発明の発展形態によれば、垂直補助偏向
コイルのほかに付加的に水平補助偏向コイルが設けられ
この水平補助偏向コイルは同様に水平偏向コイル自体よ
り著しくわずかなインダクタンスを有するものである。
その際上記水平補助偏向コイルにはライン(水平走査
線)周波補正電流が供給され、この補正電流によっては
サイン波状偏向電流の特性経過における所要の対称性が
形成される。
【0009】次に図を用いて本発明を説明する。
【0010】
【実施例】図1中、アンテナAによってはテレビ信号が
受信され、入力回路1に供給される。入力回路1はチュ
ーナと、ZF(中間周波)アンプと、画像信号形成のた
めのデコーダを有する。画像信号、例えばFBAS信
号、色差信号、輝度信号、又はRGB信号はビデオ信号
メモリ2に達し、このメモリ2は入力信号により同期化
されたPLL回路3によりクロック制御される。それに
より、受信された画像信号は先ずメモリ2中に読込まれ
る。読出過程のためにはPLL回路4が設けられてお
り、このPLL回路によっては画像信号は次のように読
出される、即ち、対称的偏向に適合されるように読出さ
れる。上記メモリ2は例えばFIFO及びFILOメモ
リを有し、これにより、信号列(シーケンス)が2番目
ごと(1つおき)のライン(走査線)毎に反転され、そ
れにより、当該走査線は右の画像縁部から左の画像縁部
へ描かれ得る。当該信号の読出の際水平走査線の持続時
間(期間)、位相位置関係、波形が考慮され、画像スク
リーン上でもとの(最初の元来の)画像の画点が、再び
同じ空間的間隔を有するように考慮される。そのように
して処理された信号はビデオ終段5を介して画像管6に
達する。
【0011】水平偏向発生器7は対称的サイン波の形の
水平偏向信号を生じさせこの信号はパワーアンプ8を介
して、水平偏向コイル9(これは共振作動させる)に供
給される。その場合、水平走査線期間THはサイン波形
の偏向電流IHの1/2の周期期間に相応する。水平偏
向発生器7を制御するPLL回路10によっては水平偏
向コイル9のサイン波状制御の際、当該のサイン波によ
る制御信号が常に偏向回路の共振周波数に相応するよう
になる。このために、連続的に、パワーアンプ8の出力
電圧に対する偏向電流IHの位相位置関係が測定され、
相応に再制御される。
【0012】垂直偏向発生器11は鋸歯状制御信号を発
生し、この制御信号によっては垂直偏向終段12を介し
て垂直偏向コイル13が半像(フィールド)の周期期間
TVを有する鋸歯状波信号を以て制御される。従って、
偏向コイル13は先ず画像管6においてのこぎり波状偏
向フィールドFV(図2−a)を生じさせる。対称的偏
向の場合、当該偏向フィールドは適してない、それとい
うのは、その際交互に左から右側へ、そして右から左へ
描かれる走査線は相互に整合しなくなるからである。寧
ろ、偏向フィールドFVは階段状の特性経過を有しなけ
ればならず、その際、それぞれ1つの階段ステップは1
つの走査線THの持続時間を有する。このことを達成す
るために図2−bに示すライン(水平走査線)周波の補
正電圧IVK1が、加算段17及び広帯域アンプ15を
介して付加的な垂直補助偏向コイル14に供給され、こ
のコイル14はそこで画像管14にて図2−aの偏向フ
ィールドFVのほかに付加的に図2−bの特性経過を有
する別の偏向フィールドを生じさせる。特性カーブFV
及びIVK1の勾配は同じであり、従って、そのつど1
つの走査線期間中合成偏向フィールドFVTに対する垂
直な特性経過、そして、全体的に、偏向フィールドFV
Tの階段状特性経過が得られる。階段状特性経過を得る
ため図2−aの特性カーブと図2−bの特性カーブと
を、重畳することは電流の重畳によっ行なわれるのでは
なく、別個の垂直偏向コイル13,14により画像管6
内に生ぜしめられる各偏向フィールドの加算により行な
われる。偏向コイル13は例えば20mHのインダクタ
ンスを有するが、補助偏向コイル14は数μHのインダ
クタンスのみを有する。それにより、補助偏向コイル1
4中に、図2−bの特性経過を有する高い周波数成分を
有する偏向電流を生じさせることが可能である。
【0013】図3は図1の装置構成において生じるエラ
ーを示す。偏向コイル9,13は一般に画像管6にて同
一の軸方向位置に相互に上下に配置されている。それに
より、水平偏向コイル9から垂直偏向コイル13への不
可避のクロストーク(図3−aで示す)が生ぜしめられ
る。サイン波状水平偏向電流に基づく上記のサイン波状
成分のクロストークにより図3−bの垂直偏向フィール
ドが生じる。そのようなクロストークによっては画像ス
クリーン上に、幾何的形状特性の点で著しく障害を受け
た垂直偏向(特性量)VA(図3−c)が生じ、そこで
は水平走査線(ライン)は不都合な著しく湾曲した特性
経過を有する。当該クロストークはサイン波状水平偏向
電流の基本波の領域内に生じ得るが、水平偏向電流の高
周波の領域における結合も可能である。その際当該クロ
ストークは水平偏向電流と必ずしも同相でなくなる(こ
のことは図3−cに簡単化して示されている)。
【0014】図4を用いて、どのように図1にて発展形
態によりその種クロストークが除去されるかを説明す
る。補正入力部21によってはメモリ16が制御され
る。メモリ16からは補正電圧IVK2が読出されこの
補正電圧は加算段17にて補正電圧IVK1に加えられ
る。IVK2は図3−aのICTと逆相であり、図4−
aに示すようにIV中へのサイン波IHの入力結合(該
入力結合によっては図4−bの障害を受けて垂直偏向フ
ィールドが生ぜしめられる)を補償する。そのような補
償によっては垂直偏向コイル13および補助偏向コイル
14を介して画像管6にて図4−bの所望の階段状の偏
向フィールドが生ぜしめられ得る。2次元の補正関数は
支持個所を以て記憶される(mは水平方向、nは垂直方
向)。本来の補正関数は上記支持値の2次元補間により
得られる。
【0015】水平方向では往復する電子ビームの精確な
一致のためには水平偏向電流の高い対称性が必要であ
る、それというのはそうしないと、水平方向で画点のず
れにより2重輪郭が生じ得るおそれがあるからである。
そのような対称性は不十分に抑圧される高調波成分によ
り、偏向コイルの寄生フィールドにより障害を受け得
る。水平方向での微細補正のためには付加的に図1にお
いて水平補助偏向コイル18が設けられており、このコ
イル18は補正電流IHKorの供給を受ける。そのた
めに必要な水平補正信号は水平補正メモリ19において
生ぜしめられ、アンプ20を介して補助偏向コイル18
に供給される。偏向フィールドにおける寄生的非直線性
の補償のため、上記水平方向補正関数は同様にK,lの
支持個所(Kは水平方向、lは垂直方向)により形成さ
れる。補正入力部21は手動的に又は、光学的撮影系を
有する閉回路としても構成され得る。
【0016】補助偏向コイル18としては数μHのわず
かなインダクタンスの偏向コイル偏向コイルが設けられ
得、該偏向コイルはいずれにしろ画像シャープネスの改
善のための水平偏向速度の変調用に設けられる。同様
に、垂直補助偏向コイルとしは垂直方向の画像シャープ
ネスの増大のための垂直偏向速度の変調用に設けられて
いる既存の小インダクタンスの偏向コイルが用いられ得
る。全部で4つの偏向コイルを有する図1に示す装置構
成全体は多数の役割を充足し得る。それらの役割のうち
にあるものはコイル13による図2−aののこぎり波状
偏向フィールドFVの形成;補助偏向コイル14による
当該のこぎり波状偏向フィールドの、図2−cの階段状
偏向フィールドFVTへの変換;偏向コイルPにおける
対称偏向のためのサイン波状偏向フィールドの形成;補
助偏向コイル14における補正電流IVKorによる水
平偏向コイルPから垂直偏向コイル13中への、クロス
トークの補償;当該補償電流IHKorによるサイン状
偏向電流の対称性の形成;補助偏向コイル18による水
平方向画像シャープネスの向上のための水平方向偏向速
度の変調;補助偏向コイル14による垂直偏向画像シャ
ープネスの増大のための垂直偏向速度の変調がある。
【0017】PLL回路4によるメモリ2からの信号の
読出しが、水平偏向電流iHに対して精確な位相関係で
行なわれなければならず、その際画像管6上でもとの
(元来の)画像の画点が再び規定通りの位置状態を有す
るように当該読出しは行なわなければならない。従って
水平偏向電流IHの経路中にはコンデンサ22が設けら
れており、このコンデンサによってはサイン波状水平偏
向電流IHの周波数への水平偏向コイル9の整合(適合
化)が行なわれる。コンデンサ22にて降下する、IH
を形成する電圧が、評価回路23に供給される。この評
価回路23は水平偏向電流IHの持続時間、位相、波形
についての信号をPLL回路4へ供給する。それに依存
して、個々の画点に所属する信号の、メモリ4からの読
出しが次のように行なわれる、即ち、画像管6の画像ス
クリーン上で適正な幾何学的特性を以て画像が描かれる
ように当該呼出しは行なわれる。
【0018】本発明の発展形態によっては上述の補助偏
向コイルに対するコスト上有利で且簡単な取付けがなさ
れ得る。その際、第1工程(ステップ)において管頸部
上での偏向ユニットのロックに使用される通常金属板か
ら成るクランプリングは非金属性、殊にプラスチックか
ら作成される。明らかになったところでは相応に大きな
寸法を有するその様なプラスチックリングは大きな強度
を有する。次いで、第2工程(ステップ)においてその
ように磁気的に非活性的にされたクランプリングが、付
加的に単数補助偏向コイル又は複数補助偏向コイルの保
持及び支承のためにも用いられる。その場合、基礎と
(着目)している認識によれば、画像管に対して相対的
なクランプリングの軸方向位置がほぼ補助偏向コイルの
最適の軸方向位置に相応するということである。上記ク
ランプリングは画像管頸部に著しく密に当接するので、
上記クランプリングにより支持されている補助偏向コイ
ルも密に画像管頸部に近寄らせられ得、それにより、高
い偏向感度が達成される。補助偏向コイルは事後的にも
容易に画像管に取付けることもできる。それというのは
クランプリングは支持体として一般に存在するからであ
る。更に、クランプリングにおける補助偏向コイルの位
置関係によって本来の偏向コイルからの補助偏向コイル
の良好な減結合が行なわれる。要するにクランプリング
は2重機能のために用いられる。一つには画像管頸部に
この画像管のロックのため、もう一つはは補助偏向コイ
ルに対する支持体として用いられる。
【0019】有利にはフエライト−棒(ピン)コアは画
像管頸部に対して半径方向にクランプリングの孔内に装
着挿入され、画像管頸部に対して半径方向に向いている
当該端部にてコイルにより囲続されている。その際、相
互に対向する2つのその種のピアコア(夫々1つのコイ
ル付)は夫々水平方向又は垂直方向に対する1つの補助
偏向コイルを形成する。クランプリングには2つのその
種ピン(棒)コア対即ち、1つの対は垂直方向での付加
的偏向のための水平方向に向いた磁界付きの第1のピン
コア対;もう1つの対(第2の対)は水平方向での付加
的偏向のための第2の棒(ピン)コア対が設けられ得
る。補助偏向コイルの偏向感度は次のようにして高めら
れ得る、即ち、管頸部と反対の側の端部にて棒(ピン)
コアの寸法が拡大されているようにし、該寸法拡大のた
め、棒コアが当該個所にて、つまり、コイル外側にて比
較的大きな厚さ、直径又は長さを有するようにするので
ある。偏向感度の一層の改善は次のようにして達成され
る、即ち2つの直径方向で相対向する棒コアの管頸部と
反対の側の端部が、導磁性ブリッジ体を介して相互に連
結されているようにするのである。
【0020】図5〜図7を用いて、上記発展形態につい
て説明する。
【0021】図5は画像管円錐体32と、管頸部33
と、電子鏡34とを有する画像管6を示す。画像管6上
には水平偏向用くら形コイル35と、垂直偏向用くら形
コイル36と、リング状フエライトコア37とが支承さ
れている。それらの部分はプラスチックケース38によ
り支持されている。管ベース(ソケット)のほうに向い
た端部にて、ケーシング38は半径方向でスリットによ
り可撓性のカラー状のフランジ39(これは管頸部に密
に当接している)に終端している。上記フランジ39上
には2つの同じ部分から成るクランプリング40が載置
装着されている。上記両部分はねじ41により緊締して
留められており、それにより、ケーシング38は管頸部
33に固定的に留められている(クランプされてい
る)。
【0022】クランプリング40中には直径方向で相対
向する2つの個所にて、2つの棒コア42,43が装着
され、殊に接着されておりそれら両コアは夫々1つのコ
イル44,45を支持している。上記コイル44,45
には高周波の付加的偏向電流が供給され、この付加的偏
向電流は有利に水平方向画像シャープネスの増大のため
の水平偏向速度の変調用に供せられ、又は、可視水平走
査線(ライン)の2分割のため及び当該ライン間の所望
の暗い中間スペースの形成のため2つのラインの間隔分
だけ垂直方向での2番目ごと(1つおき)のラインのシ
フト用に供せられる。上記部分42〜45は上述の補助
偏向コイルを形成する。当該コアの図示の位置状態では
管頸部33にて補助偏向コイルにより、水平方向で付加
的偏向のための垂直向き磁界が生ぜしめられる。
【0023】図6は管頸部33の断面図を示す。棒コア
42,43はフランジ39の外縁のところまで延在し、
要するに高い偏向感度を得るため、電子鏡34より送出
される電子ビームにできるだけ密に(至近に)近寄せら
れる。
【0024】図7はクランプリング4の構造配置を示
す。孔47内にはコイル44を支持する棒コア42が嵌
合、殊に接着されている。クランプリング40全体はそ
の種の同じ2つの半部から成り、それら両半部は次のよ
うに鏡像的に組合せ、合成されている、即ち、夫々2つ
の棒コアが管頸部33に対して相対的に相互に直径方向
で相対向するように鏡対称的に組合せ、合成されてい
る。棒コア42はそれの、管頸部33のほうに向いた端
部(この端部はコイル44から読出している)にて、直
径又は長さの増大した部分46を有する。そのような構
成によっては補助偏向コイルの偏向感度が高められ得
る。偏向感度は次のようにしても高められ得る、即ち管
頸部33と反対の側の、当該コア42,43の端部が、
導磁性ブリッジ体を介して相互に連結されるようにする
のである。
【0025】クランプリング40はプラスチック7、有
利には商品名マクラロン(Makralon)のもとで
知られているプラスチックから成る。図7のクランプリ
ングは例えば8mmの幅を有する。棒コア42,43は
例えば5mmの直径と、20mmの長さを有する。
【0026】ビデオ信号に依存して水平方向偏向速度の
変調によりその種偏向ユニットでの画像シャープネスを
改善するシステムは“nachrichten ele
ktronik”No.36(1982),第4巻、第
155頁−158頁に記載されている。その種システム
では例えばビデオ信号の黒/白−ジャンプの際、微分に
よって、偏向速度を一時的に高めるパルスが得られる。
白/黒ジャンプの際は水平偏向速度を短時間低減する負
のパルスが形成される。そのようにして、ビデオ信号に
おけるジャンプが、高められた側縁急峻度を以て再生さ
れる。
【0027】上記システムはBSVM(beam sc
an velocity modulation)とも
称せられる。
【0028】そのようなシステムに対する上記補助偏向
コイルは幾何学的理由から水平偏向コイルの上方又は後
端の領域に位置する。それにより当該両偏向コイル相互
間の密な位置関係に基づき、水平偏向コイルと補助偏向
コイルとの結合が形成される。上記形成によっては水平
偏向電流の部分振動、所謂“リンギング”が生ぜしめら
れ、これは左画像縁部にて画像ノズルとなって現われ
る。上記部分振動は実質的に次のようにして生じる、即
ち、補助偏向コイルにて高周波電流が結合により水平偏
向コイルに作用しこのコイルを励振させるようにするの
である。その種部分振動は1つのライン中でも励振され
得る、それというのは補助偏向コイルにおいて高周波電
流がビデオ信号に依存して、水平走査(線)期間のいず
れの任意の個所でも生じ得るらである。
【0029】本発明の発展形態では付加的回路コストな
しに、補助偏向コイルと水平偏向コイルとの結合、ひい
ては水平偏向電流における部分振動の危険性が低減され
る。この発展形態は次のような認識に立脚する。即ち、
水平偏向コイルに対する補助偏向コイルの相対的軸方向
位置関係において次のような点、或意味では中立の領域
(ゾーン)が存在する、即ち、補助偏向コイルに逆方向
の水平偏向コイルの磁力線が同じ度合で貫通するような
点ないしゾーンが存在する。その際補助偏向コイルの面
内部での有効磁力線の和が零又は著しく小になる。つま
り、両コイル間での結合が、実質的に零またはわずかに
なり、従ってまた当該コイル相互はもはや影響し合い得
ないようにする。著しく利点とするところは、実質的に
余分の構成、構造上のコストを必要とぜす、たんに当該
両コイル相互間の特別な位置関係により結合度の低減が
達成されることである。上記の中性ゾーンにおいて補助
偏向コイルの位置関係が経験上一度求められれば、当該
位置(関係)は所定の一連の(量産の)すべての画像管
に適用される。別の利点とするところは付加的な回路コ
ストを要しないことである。結合度の低減によって、補
助偏向コイルは密に水平偏向コイルに当接し得、それに
より、補助偏向コイルの偏向感度が高められる。中性ゾ
ーンにおける最適位置関係の検出は有利に経験的になさ
れる。その場合、例えば水平偏向コイルは偏向電流の供
給を受け、補助偏向コイルは水平偏向コイルに対して軸
方向に次のような状態生起までシフトされる、即ち、補
助偏向中に偏向電流により誘起される電圧が最小値をと
るまでシフトされる。当該コイル間での結合度の結合度
の最小化により、補助偏向コイルに比較的大きな電流が
供給され得る(水平偏向電流における部分振動の危険性
を招来せずに)。
【0030】次に、図8、図9を用いて上記発展形態を
用いて説明する。
【0031】図8はベース(ソケット)部52と、管頸
部53と、画像スクリーン54と、コンバーゼンス磁石
55とを有する画像管6を示す。画像管6はくら形水平
偏向コイル56(これは水平偏向電流iHの供給を受け
る)を支持している。ベース部52のほうに向いた端部
にて、コイル頭部の領域にて、水平偏向速度の付加的変
調のための補助偏向コイル57(これはたんにわずかな
巻回数から成る)が配置されている。方向58での水平
偏向コイル56に対して相対的な補助偏向コイル57の
シフトにより、当該補助偏向コイル57は中立ゾーンへ
調整セッティングされ、この中立ゾーンではコイル5
6,57間の結合度が最小になる。補助偏向コイル57
は電流iBSVMで制御され、この電流によってはビデ
オ信号に依存して、水平偏向速度が増大又は低減され、
それにより画像シャープネスの増大がなされる。
【0032】上記の中立ゾーンでの補助偏向コイル27
の最適位置関係は経験上次のように求められる。水平偏
向コイル56は通常のように水平偏向電流iHの供給を
受ける。コイル56,57間の結合によって、当該電流
は変成器原理に従い補助偏向コイル57中に電圧を生じ
させる。この電圧は測定機器又はオシロスコープにより
指示される。補助偏向コイル57は今や方向58に次の
ような状態生起までシフトされる、即ち、コイル57に
て生ぜしめられた電圧が最小値をとるまでシフトされ
る。同様に、補助偏向コイル57中に電流を供給し、そ
れの軸方向位置関係を調整セッティングして、水平偏向
コイル56内に誘起される電圧の最小値が生じるように
調整セッティングすることも可能である。
【0033】図9は動作説明用のものである。ここでは
簡単のため両コイルは夫々1つの巻回(ターン)から成
る。図9は水平軸線Aを以て位置する画像管6の偏向コ
イルの平面図である。水平偏向コイル56により生ぜし
められる磁界の逆向きの磁力線は点及び×印を付された
円で示されている。補助偏向コイル57が上記の中性ゾ
ーンに調整セッティングされると、コイル57に含まれ
る面には逆方向の磁力線が貫通する。補助偏向コイル5
7の面の磁束(アンペアターン)の和は実質的に零に等
しい。つまり、両コイル56,57間には実質的に結合
がもはや存在せず、従って、補助偏向コイル57の電流
iBSVMは水平偏向コイル6の偏向電流iHにはもは
や影響を及ぼさず、部分振動を惹起し得ない。
【0034】補助偏向コイル57は有利にくら形コイル
としてプリント配線技術で、フレキシブルシート上に形
成される。コイル57は次のように配置されている、即
ち、管頸部において水平方向での偏向のため垂直向きの
フィールドを生じさせるように配置されている。
【0035】
【発明の効果】本発明によれば従来使用されていた垂直
偏向コイルを変化させる必要がなく、又は回路又は出力
コストを大して増大させずに所望の階段状の垂直偏向フ
ィールドを生じさせるという効果が奏される。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明の手法、手段を有するテレビ受像機のブ
ロック接続図である。
【図2】図1の受像機の作用の説明用の特性図である。
【図3】偏向コイル間のクロストークの説明用の特性図
である。
【図4】その種クロストークの低減用回路の説明用特性
図である。
【図5】偏向ユニット及び補助偏向コイルを有する画像
管の概念図である。
【図6】図5の画像管の側面図である。
【図7】クランプリングの構造説明図である。
【図8】2つの偏向コイルを有する画像管の概念図であ
る。
【図9】当該作用の説明図である。
【符号の説明】
1 入力回路 2 ビデオ信号メモリ 3,4 PLL回路 5 ビデオ終段 6 画像管 7 水平偏向発生器 8 パワーアンプ 9 水平偏向コイル 10 PLL回路 11 垂直偏向発生器 12 垂直偏向終段 13 垂直偏向コイル
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (72)発明者 ガンゴルフ ヒルツ ドイツ連邦共和国 フィリンゲン 23 ア ルメントヴェーク 3 (72)発明者 ベルント バーダー ドイツ連邦共和国 グシュヴェント アイ ヒェンキルンヴェーク 5 (72)発明者 イヴ フランソワ ドイツ連邦共和国 フィリンゲン ニーデ レ シュトラーセ 12 (72)発明者 ベルント テンコーニ ドイツ連邦共和国 ブリグアッハタール 2 キーフェルンヴェーク 10 (72)発明者 フリッツ オーネムス ドイツ連邦共和国 ファウエス−フィリン ゲン アン デア ハンマーハルデ 13

Claims (10)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 対称的偏向付テレビ受像機用偏向回路で
    あって、垂直偏向コイル(13)と水平偏向コイル
    (P)とを有する偏向ユニットに、垂直偏向電流(I
    V)、水平偏向電流(IH)、ライン(水平走査線)周
    波の垂直−補助偏向電流(IVK1)が供給され、該補
    助偏向電流によっては上記垂直偏向電流(IV)と相俟
    って階段状垂直偏向フィールド(VFT)が生ぜしめら
    れるように構成されている偏向回路において、上記垂直
    偏向コイル(13)に比して著しく小さいインダクタン
    スを有し上記垂直偏向コイル(13)とは別個の垂直−
    補助偏向コイル(14)が上記補助偏向電流(IVK
    1)に対して設けられていることを特徴とする対称的偏
    向付テレビ受像機用偏向回路。
  2. 【請求項2】 上記補助偏向コイル(14)には付加的
    に、水平偏向コイル(P)から垂直偏向コイル(13)
    へのクロストークの補償のため水平走査線周波補正電流
    (IVK2)が供給されるように構成されている請求項
    1記載の回路。
  3. 【請求項3】 垂直−補助偏向コイル(14)として、
    垂直−偏向速度の変調のためのいずれにしろ存在する補
    助偏向コイルが用いられる請求項1記載の回路。
  4. 【請求項4】 水平偏向コイル(9)に比して著しく小
    さいインダクタンスを有する水平−補助偏向コイル(1
    8)が設けられている請求項1記載の回路。
  5. 【請求項5】 上記水平−補助偏向コイル(18)には
    往きと戻りの電子ビームの精確な一致を達成するための
    水平周波補正電流(IHKor)が供給されるように構
    成されている請求項4記載の回路。
  6. 【請求項6】 水平補助偏向コイル(18)として、水
    平偏向振動の変調のためいずれにしろ存在する補助偏向
    コイルが水平方向画像シャープネスの増大のため利用さ
    れる請求項4記載の回路。
  7. 【請求項7】 テレビ受像機における画像管(6)用の
    偏向ユニットであって、水平偏向コイル(35)と垂直
    偏向コイル(36)とを支持しているケーシングを有
    し、該ケーシングは画像管頸部(33)にクランプリン
    グ(40)を以て係止されており、更に、電子ビームの
    付加的な比較的高周波の偏向のための補助偏向コイルを
    有する偏向ユニットにおいて、上記クランプリング(4
    0)は非金属性の材料から成り、上記補助偏向コイル
    (42〜45)に対する支持体として、用いられること
    を特徴とする偏向ユニット。
  8. 【請求項8】 棒(ピン)コア(42,43)は管頸部
    (33)と反対の側の端部にて、直径の増大した部分
    (46)を有する請求項7記載の偏向ユニット。
  9. 【請求項9】 上記補助偏向コイル(57)は水平偏向
    コイル(56)に対して相対的に、画像管(6)の軸線
    方向(A)で中立ゾーン(領域)に調整セッティングさ
    れており、該中立ゾーン(領域)では上記補助偏向コイ
    ル(57)に、水平偏向コイル(56)の逆向き磁力線
    が同じ度合貫通するように構成されている請求項7記載
    の偏向ユニット。
  10. 【請求項10】 請求項9記載の中立ゾーンの検出方法
    において、上記水平偏向コイル(56)又は補助偏向コ
    イル(57)中に電流(iH)を供給し、補助偏向コイ
    ル(57)を軸線方向(58)で移動させ、該軸線方向
    移動は水平偏向コイル(56)の電流により補助偏向コ
    イル(57)中に、又は、補助偏向コイル(57)にお
    ける電流により水平偏向コイル(56)中に誘起された
    電圧が最小値を有するまで行なわれるようにした方法。
JP5030360A 1992-02-20 1993-02-19 対称的偏向付テレビ受像機用偏向回路及び画像管用偏向ユニット並びに当該画像管中立ゾーン検出方法 Pending JPH0614211A (ja)

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DE4205146A DE4205146A1 (de) 1992-02-20 1992-02-20 Ablenkeinheit fuer die bildroehre in einem fernsehempfaenger
DE4205146.0 1992-02-20
DE4206479.1 1992-03-02
DE19924206479 DE4206479A1 (de) 1992-03-02 1992-03-02 Ablenkeinheit fuer die bildroehre in einem fernsehempfaenger
DE4207350.2 1992-03-07
DE19924207350 DE4207350A1 (de) 1992-03-07 1992-03-07 Ablenkschaltung fuer einen fernsehempfaenger mit symmetrischer ablenkung

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JP5030360A Pending JPH0614211A (ja) 1992-02-20 1993-02-19 対称的偏向付テレビ受像機用偏向回路及び画像管用偏向ユニット並びに当該画像管中立ゾーン検出方法

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EP (2) EP0884757B1 (ja)
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