JPH0744131Y2 - フォーカスパック回路 - Google Patents

フォーカスパック回路

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JPH0744131Y2
JPH0744131Y2 JP1989025773U JP2577389U JPH0744131Y2 JP H0744131 Y2 JPH0744131 Y2 JP H0744131Y2 JP 1989025773 U JP1989025773 U JP 1989025773U JP 2577389 U JP2577389 U JP 2577389U JP H0744131 Y2 JPH0744131 Y2 JP H0744131Y2
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JP
Japan
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resistor
voltage
circuit
focus
drop
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JP1989025773U
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JPH02118360U (ja
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仁 村松
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Murata Manufacturing Co Ltd
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Murata Manufacturing Co Ltd
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Description

【考案の詳細な説明】 〔産業上の利用分野〕 本考案は、陰極線管を駆動するフライバックトランスの
二次側に接続され、フォーカス調整等を行うフォーカス
パック回路に関するものである。
〔従来の技術〕
テレビジョン受像機やディスプレイ装置にはフライバッ
クパルスを昇圧してその昇圧出力を陰極線管のアノード
に加えるフライバックトランスが設けられており、この
フライバックトランスの二次側には陰極線管の画面のフ
ォーカス調整等を行うフォーカスパック回路が設けられ
ている。
第2図には従来の一般的なフォーカスパック回路が示さ
れている。同図において、フライバックトランスの高圧
コイル1の高圧端側からは高圧整流ダイオード2を介し
て陰極線管(図示せず)のアノード側へ高圧出力電圧が
加えられており、このフライバックトランスの高圧側に
フォーカスパック回路3が接続されている。このフォー
カスパック回路3は高圧出力電圧を降下させるドロップ
抵抗体4と、このドロップ抵抗体4の出力端側に接続さ
れるダブルフォーカス回路5と、このダブルフォーカス
回路5の出力端側に順次直列に接続されているスクリー
ン電圧調整抵抗体6および高圧出力電圧の検出抵抗体7
とからなる。前記ダブルフォーカス回路5は陰極線管の
画面(以下テレビ画面という)の水平方向のフォーカス
を調整する第1の可変抵抗体8と、テレビ画面の垂直方
向のフォーカスを調整する第2の可変抵抗体10とが並列
に接続されているもので、第1の可変抵抗体8の電圧取
り出し端子側にはダイナミックコンデンサ11が接続され
ている。このダイナミックコンデンサ11の入力端15には
パラボラ波形の電圧が加えられ、水平走査線上における
電圧変動を押さえ、テレビ画面上の歪が補正される。検
出抵抗体7は前記ドロップ抵抗体4によって電圧降下さ
れた高圧出力電圧を検出し、この検出電圧を適宜の信号
処理回路にフィードバックするものである。
上記従来の回路によれば、ダブルフォーカス回路5によ
ってテレビ画面の水平方向と垂直方向のフォーカスが調
整され、ダイナミックコンデンサ11に印加されるパラボ
ラ波形の電圧により水平走査線上における電圧変動が補
正される。そして、検出抵抗体7から取り出される検出
電圧に基づいて高圧出力電圧の安定化等の所望の制御が
行われるのである。
しかし、この従来の回路では、ダイナミックコンデンサ
11に加えられるパラボラ波形の電圧が第1の可変抵抗体
8を伝わって検出抵抗体7側に現れるため、このパラボ
ラ波形電圧成分が検出抵抗体7によって検出されてしま
うという問題があり、この検出電圧に基づく制御を正確
に行うことができないという欠点があった。
最近においては、この種の不都合を解消するために、第
2図の鎖線で示すように、抵抗体12と同13とを直列に接
続して検出抵抗体7となし、この検出抵抗体7の一端側
を高圧コイル1の高圧端に直接接続したものがフォーカ
スパック回路の改良回路として使用されるようになって
いる。
通常、この種のフォーカスパック回路はセラミック基板
上に焼付印刷等により形成されるが、1枚のセラミック
基板上にこの改良されたフォーカスパック回路の全体を
焼付印刷すると、セラミック基板の面積が非常に大きく
なってしまい次のような不都合が生じる。すなわち、セ
ラミック基板は周知のように、薄型にする方が電気的特
性に優れているのであるが、面積が大きくなるとどうし
ても機械的強度の観点からセラミック基板の厚みを厚く
しなければならず、そうすると、電気特性が悪化すると
いう問題が生じてしまう。このような問題を解消するた
めに、前記改良されたフォーカスパック回路では、抵抗
体12,13からなる検出抵抗体7を1枚のセラミック基板
上に印刷形成し、2枚目のセラミック基板にはダブルフ
ォーカス回路5と抵抗体6,7とを印刷形成し、3枚目の
セラミック基板にはドロップ抵抗体4を印刷形成し、3
枚のセラミック基板を用いてフォーカスパック回路を形
成していた。
〔考案が解決しようとする課題〕
しかしながら、上記の改良されたフォーカスパック回路
では、3枚のセラミック基板を用意しなければならない
という問題があり、しかも、3枚のそれぞれの基板に回
路印刷をしなければならないため、その印刷の作業効率
が悪くなるという問題があった。
本考案は上記従来の課題を解決するためになされたもの
であり、その目的は、薄型のより少ない枚数のセラミッ
ク基板上に回路を効率よく印刷形成することができるフ
ォーカスパック回路を提供することにある。
〔課題を解決するための手段〕
本考案は上記目的を達成するために、次のように構成さ
れている。すなわち、本考案は、フライバックトランス
の二次側の高圧出力電圧を降下させるドロップ抵抗体
と、このドロップ抵抗体によって降圧された高圧出力電
圧を検出しその検出電圧をフィードバック電圧として出
力する検出抵抗体と、水平方向のフォーカス電圧を出力
する第1の可変抵抗体と垂直方向のフォーカス電圧を出
力する第2の可変抵抗体とが並列に接続されている抵抗
並列回路のダブルフォーカス回路とを含み、第1の可変
抵抗体の水平方向のフォーカス電圧取り出し側にパラボ
ラ波形入力用のダイナミックコンデンサが設けられてい
るフォーカスパック回路において、ドロップ抵抗体の出
力端側には前記検出抵抗体とダブルフォーカス回路との
並列回路が接続されるとともに、前記ドロップ抵抗体と
検出抵抗体は共通の1枚のセラミック基板に印刷形成さ
れており、ダブルフォーカス回路は他の1枚のセラミッ
ク基板に印刷形成されていることを特徴として構成され
ている。
〔作用〕
本考案では、高圧出力電圧はドロップ抵抗体によって降
下される。そして、この降下された高圧出力電圧はダブ
ルフォーカス回路と検出抵抗体との並列回路に印加さ
れ、検出抵抗体からは高圧出力電圧の検出電圧が取り出
される。この検出電圧の検出に際し、ダブルフォーカス
回路のダイナミックコンデンサにパラボラ波形の電圧が
印加されても、このパラボラ電圧は検出抵抗体側に現れ
ることはなく、パラボラ電圧の影響を受けない正確な高
圧出力電圧が検出抵抗体によって検出されることにな
る。
〔実施例〕
以下、本考案の一実施例を図面に基づいて説明する。な
お、本実施例の説明において、従来の回路と同一部分に
は同一符号を付し、その重複説明を省略する。
第1図には本考案に係るフォーカスパック回路の一実施
例が示されている。本実施例において特徴的なことは、
ダブルフォーカス回路5と、抵抗体12′,13′の直列接
続体によって形成される検出抵抗体7とを並列に接続
し、この並列接続体をドロップ抵抗体14の出力端側に接
続したことである。一般に、従来の第2図に示す改良さ
れたフォーカスパック回路からも分かるように、高圧出
力電圧の検出は抵抗体12によってドロップされた後で検
出されており、また、ダブルフォーカス回路5に加えら
れる高圧出力電圧はドロップ抵抗体4によって電圧降下
された後に加えられている。本実施例では、従来の第2
図に示す抵抗体12とドロップ抵抗体4の機能を1個のド
ロップ抵抗体14によって兼用している。そして本実施例
では、ドロップ抵抗体14と検出抵抗体7とを1枚のセラ
ミック基板上に焼付印刷し、ダブルフォーカス回路5
と、スクリーン電圧調整抵抗体6と、抵抗体9とを他の
1枚のセラミック基板上に印刷形成している。このよう
に、検出抵抗体7とドロップ抵抗体14を同一のセラミッ
ク基板上に印刷形成しても、セラミック基板の面積がそ
れほど大きくなることがなく、したがって、薄型のセラ
ミック基板上にこれらのドロップ抵抗体14と検出抵抗体
7とを形成することが可能となる。このように、本実施
例では、薄型の2枚のセラミック基板上にフォーカスパ
ック回路を形成することが可能となり、従来の改良され
たフォーカスパック回路に較べ、セラミック基板を1枚
減らすことができるという利益を得ることができる。
また、セラミック基板を1枚減らすことによって回路印
刷の効率もそれに応じて高められる。
さらに、本実施例では、ダブルフォーカス回路5と検出
抵抗体7とを並列に接続しているから、抵抗体12′の抵
抗値を大きくすることが可能となる。したがって、たと
えダイナミックコンデンサ11の入力端15からパラボラ波
形の補正電圧が加えられても、この補正電圧は抵抗体1
2′によって遮られ、この補正電圧が検出抵抗体7の検
出端子に印加されることはなく、これによりパラボラ波
形電圧の影響を受けることなく高圧出力電圧を正確に検
出することが可能となる。
なお、本考案は上記実施例に限定されることはなく、様
々な実施の態様を採り得るものである。例えば、上記実
施例では、検出抵抗体7を抵抗体12′と同13′との直列
接続体によって構成したが、これら直列接続する抵抗体
の数は任意に定め得るものである。
また、上記実施例では、ダブルフォーカス回路5の第1
の可変抵抗体8と第2の可変抵抗体10とには抵抗体16が
接続されているが、この抵抗体16の数は任意であり、必
要に応じこの抵抗体16を省略することも可能である。
〔考案の効果〕
本考案は以上説明したように構成されているから、フォ
ーカスパック回路を薄型の2枚のセラミック基板上に印
刷形成することが可能となり、従来3枚のセラミック基
板を必要としたのに較べ、1枚のセラミック基板の省略
化が図れることで、回路構成の簡易化と回路印刷の効率
化を図ることが可能となる。また、フォーカスパック回
路を2枚のセラミック基板上に形成することで、1枚の
セラミック基板上に形成する場合に生じる基板の大型
化、厚肉化を避けることができ、基板を薄くできる分、
電気特性の改善が図れる。
また、ダブルフォーカス回路と検出抵抗体とが並列に接
続されているから、検出抵抗体側の抵抗値を大きくする
ことが可能となり、これにより、ダイナミックコンデン
サ側に加えられるパラボラ波形の電圧が検出抵抗体の検
出端子に現れることを防止でき、これにより、パラボラ
波形電圧の影響を受けることがなく高圧出力電圧を正確
に検出することが可能となり、この検出電圧(フィード
バック電圧)を用いて高圧出力電圧の安定化等の所望の
制御を正確に行うことが可能となる。
【図面の簡単な説明】
第1図は本考案に係るフォーカスパック回路の一実施例
を示す回路図、第2図は従来のフォーカスパック回路の
回路図である。 1……高圧コイル、2……高圧整流ダイオード、3……
フォーカスパック回路、4……ドロップ抵抗体、5……
ダブルフォーカス回路、6……スクリーン電圧調整抵抗
体、7……検出抵抗体、8……第1の可変抵抗体、9…
…抵抗体、10……第2の可変抵抗体、11……ダイナミッ
クコンデンサ、12,12′,13,13′……抵抗体、14……ド
ロップ抵抗体、15……入力端、16……抵抗体。

Claims (1)

    【実用新案登録請求の範囲】
  1. 【請求項1】フライバックトランスの二次側の高圧出力
    電圧を降下させるドロップ抵抗体と、このドロップ抵抗
    体によって降圧された高圧出力電圧を検出しその検出電
    圧をフィードバック電圧として出力する検出抵抗体と、
    水平方向のフォーカス電圧を出力する第1の可変抵抗体
    と垂直方向のフォーカス電圧を出力する第2の可変抵抗
    体とが並列に接続されている抵抗並列回路のダブルフォ
    ーカス回路とを含み、第1の可変抵抗体の水平方向のフ
    ォーカス電圧取り出し側にパラボラ波形入力用のダイナ
    ミックコンデンサが設けられているフォーカスパック回
    路において、ドロップ抵抗体の出力端側には前記検出抵
    抗体とダブルフォーカス回路との並列回路が接続される
    とともに、前記ドロップ抵抗体と検出抵抗体は共通の1
    枚のセラミック基板に印刷形成されており、ダブルフォ
    ーカス回路は他の1枚のセラミック基板に印刷形成され
    ていることを特徴とするフォーカスパック回路。
JP1989025773U 1989-03-07 1989-03-07 フォーカスパック回路 Expired - Lifetime JPH0744131Y2 (ja)

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JPH02118360U JPH02118360U (ja) 1990-09-21
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* Cited by examiner, † Cited by third party
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