DE1462928B2 - Ablenkschaltung - Google Patents

Ablenkschaltung

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DE1462928B2 DE19661462928 DE1462928A DE1462928B2 DE 1462928 B2 DE1462928 B2 DE 1462928B2 DE 19661462928 DE19661462928 DE 19661462928 DE 1462928 A DE1462928 A DE 1462928A DE 1462928 B2 DE1462928 B2 DE 1462928B2
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Description

speisenden Verstärker, dessen Ausgang mit seinem Eingang zur Bildung eines Miller-Integrators durch einen einen Kondensator enthaltenden Gegenkopplungszweig verbunden ist und dessen Eingang ferner 4° über einen gesteuerten Schalter zur Entladung des Kondensators periodisch kurzschließbar ist und außerdem über einen Ladewiderstand für den Kondensator mit dem einen Pol der Betriebsspannungsquelle für den Verstärker verbunden ist. ■.
Aus dem Juli/August-Heft 1962 der
»Radio et TV«, S. 240 bis 246, und aus der Zeitschrift »IRE Transactions on Broadcast and Television Receivers«, vom Oktober 1957, S. 101 bis 105, sind
so bemessen ist, daß die an ihm abgegriffene Ladespannung des Kondensators gegen Schwankungen der Betriebsspannung stabilisiert ist.
Auf diese Weise wird die für die Aufladung des Miller-Kondensators zur Verfügung stehende Spannung unabhängig von Schwankungen der Netzspannung und der Betriebsspannung des Verstärkers konstant gehalten, so daß der Kondensator bei einer festen 45 Einstellung seines Ladewiderstandes stets auf dieselbe Zeitschrift Spitzenspannung aufgeladen wird und die Amplitude der Sägezahnablenkschwingungen somit stabilisiert wird. Der spannungsabhängige Widerstand wird dabei zweckmäßigerweise so bemessen, daß diese Stabilisie-
Ablenkschaltungen bekannt, bei welchen die Ablenk- 50 rungswirkung auch bei unterschiedlichen Einstellungen sägezähne durch Aufladung eines Ladekondensators κ- des Ladewiderstandes, welcher als Bildhöhenregler über einen Widerstand und anschließendes Kurz- ausgenutzt werden kann, erhalten bleibt, schließen dieses Kondensators erzeugt werden. Die Eine besonders zweckmäßige Ausführungsform der dabei am Kondensator entstehende sägezahnförmige Erfindung besteht darin, da die Stabilisierungswirkung Spannung wird zur Steuerung eines Verstärkers, der 55 außer zur Stabilisierung der Sägezahnamplitude auch auch gleichzeitig als Sperrschwinger ausgebildet sein zur Stabilisierung des Arbeitspunktes eines als Schalter kann,verwendet,andessenAusgangdanndiegewünsch: .verwendeten Transistors ausgenutzt wird, der den te Sägezahnschwingung zur Speisung der Ablenk- Kondensator periodisch zu dessen Entladung kurzspulen zur Verfügung steht. Weiterhin ist es aus der schließt. Hierzu wird diesem Transistor die Basisdeutschen Auslegeschrift 1 157 648 bekannt, zur Ver- 60 vorspannung für seinen leitenden'. Zustand über einen ringerung des Kapazitätswertes des Kondensators vom Widerstand zugeführt, der ebenfalls an den die stabili-Miller-Integrationsprinzip Gebrauch zu machen, wo- sierte Spannung zur Verfügung stellenden Ladewiderbei bei gleicher Ladezeitkonstante die Kapazität des stand angeschlossen ist.
in einem Gegenkopplungszweig des Verstärkers ange- Die Erfindung wird an Hand der Zeichnung näher
ordneten Ladekondensators um den Stromverstär- 65 erläutert, es zeigt
kungsfaktor des durch den Gegenkopplungszweig Fig. 1 ein stark vereinfachtes Schaltbild eines Fernüberbrückten Verstärkers herabgesetzt wird. Tran- sehempfängers, der eine Vertikalablenkschaltung gesistorbestückte Ablenkschaltungen, die auf dem Prin- maß der Erfindung enthält, und
Fig. 2 ein anderes Ausführungsbeispiel einer Vertikalablenkschaltung gemäß der Erfindung.
Fig. 1 zeigt stark vereinfacht ein Schaltbild eines Fernsehempfängers, dessen zur Speisung einer Bildröhre 10 dienenden Stufen mit Ausnahme einer Horizontalablenkschaltung 14 und einer Vertikalablenkschaltung 16 durch einen einzigen Block 12 dargestellt sind, dessen Ausgangsklemme L ein Leuchtdichtesignal für die Bildröhre und dessen Ausgangsklemmen P1, P2 Horizontal- bzw. Vertikalsynchronimpulse für die Ablenkschaltungen 14 bzw. 16 liefern. Die Ablenkschaltungen 14, 16 speisen Horizontalablenkspulen H, H' bzw. Vertikalablenkspulen V, V, die einen Ablenkspulensatz für die Bildröhre 10 bilden.
Die genauer dargestellte Vertikalablenkschaltung 16 erzeugt in den Vertikalablenkspulen V, V einen sägezahnförmigen Strom. Die Spulen V, V sind in Reihe zwischen eine Klemme B-\- einer Gleichspannungsquelle des Empfängers und eine Ablenkspuleneingangsklemme Y geschaltet. Der gewünschte sägezahnförmige Strom wird in den Ablenkspulen, die einen im wesentlichen reellen Widerstand darstellen, mittels einer sägezahnförmigen Spannung an der Klemme Y erzeugt. Diese sägezahnförmige Spannung stammt von einer Transistorschaltung,, die vom Prinzip des Miller-Integrators Gebrauch macht.
Die Vertikalablenkschaltung 16 enthält Transistoren .20, 40, 60, die hintereinandergeschaltet sind unä einen Verstärker hoher Stromverstärkung bilden. Ausgang und Eingang des Verstärkers sind über einen Gegenkopplungspfad verbunden, der einen Kondensator 80 enthält. Der Kondensator 80 wird mittels eines als Schalter wirkenden Transistors 90 abwechselnd aufgeladen und entladen. Die an der Klemme Y auftretende Ausgangsspannung des Verstärkers hat die Form eines im wesentlichen linearen Sägezahns.
Wenn der Transistor 90 leitet, schließt er eine Eingangsklemme O an einer Basis 23 des Transistors 20 mit B+ kurz; bei gesperrtem Transistor 90 bildet die diesen Transistor enthaltende Stufe dagegen für die Klemme O einen praktisch unendlichen Widerstand. Der Transistor 90, der mit dem Ausgangstransistor 60 nach Art eines astabilen Multivibrators zusammenarbeitet, schaltet periodisch zwischen dem leitenden und dem gesperrten Zustand um.
. Um die Multivibratorschwingungen aufrechtzuerhalten ist die durch den Kollektor 95 gebildete Ausgangselektrode des Transistors 90 mit der durch die Basis 63 gebildeten Eingangselektrode des Transistors 60 über die Transistoren 20 und 40 gekoppelt und die durch den Kollektor 65 gebildete Ausgangselektrode des Transistors 60 ist mit der durch die Basis 93 gebildeten Eingangselektrode des Transistors 90 über einen Rückkopplungswiderstand 100 gekoppelt. Die Multivibratorschwingungen werden durch Vertikalsynchronimpulse synchronisiert, die von der Klemme P2 der Basis 93 über einen Widerstand 92, dem ein Kondensator 94 in Reihe geschaltet ist, zugeführt werden. Der Rückkopplungswiderstand 100 ist zwischen die Ablenkspuleneingangsklemme Y und den Verbindungspunkt des Widerstandes 92 mit dem Kondensator 94 geschaltet. Zwischen diesem Verbindungspunkt und B-\- ist außerdem ein üC-Glied geschaltet, das einen Widerstand 101 enthält, der durch einen Kondensator 103 überbrückt ist. Dieses i?C-Glied diente zur Impulsformung, zur teilweisen Integration von Rasterrücklaufimpulsen, die von der Klemme Γ zurückgekoppelt werden., und zur Ausschaltung von Störungen durch Impulse der Zeilenfrequenz, die uneiwünschterweise durch die Horizontalablenkspulen in den Vertikalablenkspulen induziert werden können.
Der Transistor 20 ist als Emitterverstärker geschaltet, sein Emitter 21 ist über einen Emitterwiderstand 26 an B+ angeschlossen. Der Transistor 40 bildet eine zweite Emitterverstärkerstufe, die als Emitterbelastung des Emitterverstärkertransistors 20 arbeitet. Die Basis 43 des Transistors 40 ist direkt mit dem Emitter 21 ίο verbunden, der Emitter 41 des Transistors 40 ist über einen Emitterwiderstand 46 an B-\- angeschlossen. Die Kollektoren 25, 45 der beiden Emitterverstärkertransistoren sind beide gemeinsam an einen Abgriff eines niederohmigen Spannungsteilers angeschlossen, der zwischen B-\- und Masse geschaltet ist, dieser Spannungsteiler besteht aus zwei in Reihe geschalteten Widerständen 32, 34, deren Verbindungspunkt den mit den Kollektoren 25, 45 verbundenen Abgriff bildet.
Das Ausgangssignal der hintereinandergeschalteten Emitterverstärkerstufen wird der Basis 63 des Ausgangstransistors 60 zugeführt, die Basis 63 ist hierzu direkt mit dem Emitter 41 verbunden. Der Emitter 61 des Transistors 60 ist an B+ angeschlossen. Zwischen der Kollektorelektrode 65 des Transistors 60 und Masse besteht ein gleichstromdurchlässiger Stromweg, der eine Drossel 66 mit hoher Wechselstromimpedanz enthält. Zwischen dem Kollektor 65 und dem Emitter 61 besteht außerdem ein Wechselstromweg, der einen gleichstromsperrenden Blockkondensator 68 in Reihe mit den Vertikalablenkspulen V, V enthält. Die Spuleneingangsklemme Y befindet sich am Verbindungspunkt des Blockkondensators 68 mit der Spule V.
Zwischen der -Klemme Y und dem durch die Basis gebildeten Eingang des Transistors 20 besetht ein Rückkopplungspfad, der einen Widerstand 82 in Reihe mit dem Kondensator 80 enthält. Die Basis 23 ist mit Masse über einen veränderlichen Widerstand 84, dem ein Festwiderstand 141 in Reihe geschaltet ist, verbunden. Die Rückkopplung über den Kondensator 80 ist eine Gegenkopplung, da die Emitterverstärkertransistoren 20, 40 keine Phasenumkehr bewirken, so daß in der Rückkopplungsschleife nur eine einzige Phasenumkehr, nämlich im Transistor 60, stattfindet. Zur Erläuterung der Arbeitsweise der bisher beschriebenen Schaltung sollen zuerst die Emitterver-. Stärkertransistoren 20, 40 außer Acht gelassen werden, man denke sich also die Klemme O direkt mit der Basis 63 des Ausgangstransistors verbunden. Wenn der Transistor 90 sperrt, ist der Transistor 60 in den Flußbereich vorgespannt, und es besteht ein Ladekreis für den Kondensator 80 zwischen B+ und Masse, der in Reihe den leitenden Ausgangstransistor 60, den Blockkondensator 68, den Widerstand 82, den Kondensator 80, den veränderlichen Widerstand 84 und den Widerstand 141 enthält. Nimmt man an, daß der Widerstand 84 einen großen Widerstandswert im Vergleich zu den Widerstandswerten der Widerstände 82, 141 hat, so bestimmt der Widerstand 84 in erster Linie die Aufladegeschwindigkeit und kann daher als von Hand betätigbarer Höhenregler verwendet werden. Die Gegenkopplung wirkt während der Aufladeperiode Potentialänderungen an der Klemme O entgegen, so daß sich die Spannung am Widerstand 84 nur geringfügig ändert und der diesen Widerstand durchfließende Strom dementsprechend ziemlich konstant ist. Durch diesen konstanten Strom, der den Kondensator auf-. lädt, ist eine hochgradige Linearität der resultierenden Sägezahnspannung gewährleistet. Die Ladezeitkon-
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stante ist wegen der dynamischen Wirkung des Ver- Wenn nicht besondere Maßnahmen getroffen werden, stärkers, durch die die Kapazität des Kondensators 80 haben solche Schwankungen der Spannung B+ Ändeum einen vom Verstärkungsgrad abhängigen Faktor rungen der Amplitude des Sägezahnes zur Folge, der multipliziert wird, beträchtlich größer als den tatsäch- bei der oben beschriebenen Schaltung durch die Auflichen Werten des Kondensators 80 und des Wider- 5 ladung des Kondensators 80 erzsugt wird. Solche Standes 84 entspricht. Amplitudenschwankungen der Sägezahnspannung wer-
Wenn der Transistor 90 leitet, wird der Transistor 60 den gemäß der vorliegenden Erfindung jedoch durch gesperrt und ein Entladekreis für den Kondensator 80 die Verwendung eines VDR-Widerstandes 140 vergebildet, der in Reihe den leitenden Transistor 90, den mieden, der zwischen B+ und dem Verbindungspunkt Kondensator 80, den Widerstand 82 und die Ablenk- io zwischen dem Rasterhöhenregelwiderstand 84 und spulen V, V enthält. Die Entladegeschwindigkeit wird dem Widerstand 141 geschaltet ist. Die natürlichen in erster Linie durch den Widerstand 82 bestimmt, der Eigenschaften des VDR-Widerstandes sind so gewählt, gewünschtenfalls veränderlich sein und als von Hand daß die Spannung an seinen Klemmen innerhalb geeinstellbarer Linearitätsregler verwendet werden kann. wisser Grenzen im wesentlichen konstant ist, so daß Da angenommen worden war, daß der Widerstand 82 15 auch die Spannung an der Reihenschaltung aus dem kleiner ist als der Widerstand 84, ist die Entladezeit- Widerstand 84, dem Widerstand 82, dem Kondensator konstante wesentlich kleiner als die Ladezeitkonstante. 80 und den Ablenkspulen V, V trotz Schwankungen Das periodische Umschalten des Transistors 90 von B+ im wesentlichsn konstant bleibt. Dar Ladezwischen dem leitenden und dem gesperrten Zustand strom des Kondensators wird dadurch praktisch unabläßt also am Kondensator 80 und damit an der 20 hängig von Schwankungen der Spannung B+ und die Klemme Y in bezug auf Masse eine im wesentlichen Vertikalabmessungen des Rasters werden auf diese lineare Sägezahnspannung entstehen, die den ge- Weise wie gewünscht stabilisiert,
wünschten sägezahnförmigen Strom in den Ablenk- Da der VDR-Widerstand 140 und der Widerstand
spulen V, V fließen läßt, da diese einen im wesent- 141 einen Spannungsteiler zwischen B+ und Masse liehen reellen Widerstand darstellen. 25 bilden, hat der im wesentlichen konstante Spannungs-
Für die oben beschriebene Arbeitsweise ist es jedoch abfall.an dem durch den VDR-Widerstand 140 gebilwesentlich, daß der Eingangswiderstand des Transistor- deten Teil des Spannungsteilers zur Folge, daß die Verstärkers an der Klemme O sehr hoch ist. Es gibt Schwankungen von B+ ohne nennenswerte Abzwar spezielle Transistoren, wie z. B. MOS-Feldeffekt- Schwächungen am Widerstand 141 auftreten. Von transistoren mit isolierter Steuerelektrode, die von 30 dieser Tatsache wird vorteilhafterweise Gebrauch geNatur aus eine hohe Eingangsimpedanz haben, die macht um den Arbeitspunkt des Transistors 90 zu üblichen Flächentransistoren haben jedoch eine ver- stabilisieren. Die Basis 93 des Transistors 90 ist hierzu hältnismäßig niedrige Eingangsimpedanz. Wenn also über einen Widerstand 142 mit dem Verbindungspunkt für den Transistor 60 ein üblicher Flächentransistor des VDR-Widerstandes 140 mit dem Widerstand 141 verwendet würde und dieser das einzige verstärkende 35 verbunden. Hierdurch schwankt die Vorspannung an Bauelement in der Rückkopplungsschleife wäre, würde der Basis 93 entsprschend den Schwankungen von B+ die beschriebene Aufladung des Kondensators durch praktisch genauso wie die Spannung am Emitter 91, die relativ niedrige Eingangsimpedanz dieses Transi- der direkt mit B+ verbunden ist. Die Potentialdiffestors gestört. Diese Schwierigkeit wird hier jedoch renz zwischen der Basis 93 und dem Emitter 91 ist durch die Einschaltung der Emitterverstärkertransi- 4° daher unabhängig von Einflüssen der unerwünschten stören 20, 40 zwischen die Klemme O und den durch Schwankungen von B+.
die Basis gebildeten Eingang des Transistors 60 ver- In Fig. 2 ist eine Abwandlung der Vertikalablenk-
mieden. Die Eingangsimpedanz an der Klemme O ist schaltung 16 gemäß Fig. 1 dargestellt. So weit wie in diesem Falle sehr hoch, nämlich die Eingangsimpe- möglich sind für wirkungsgleiche Bauteile in Fig. 1 danz eines Emitterverstärkers, der als Emitterbelastung 45 und Fig. 2 die gleichen Bezugszeichen verwendet einen weiteren Emitterverstärker enthält, dessen Emit- worden. Das in Fig. 2 dargestellte Ausführungsbeiterkreis dann erst auf die Eingangsimpedanz des spiel der Erfindung enthält einige Merkmale, auf die Transistors 60 arbeitet. Die resultierende Eingangs- in anderen gleichzeitigen Vorschlägen näher eingeimpedanz dieser Schaltung ist so hoch, daß die ge- gangen wird.
wünschte Art der Aufladung gewährleistet ist. 50 Im großen und ganzen gesehen wird bei Fig. 2 die
Die Emitterverstärkerstufen tragen außerdem zur gleiche Grundschaltung verwendet wie bei Fig. 1. An Stromverstärkung in der Gegenkopplungsschleife bei, die Klemme O ist wieder ein Emitterverstärkertrandie also einen Verstärker mit hohem Stromverstär- sistor 20 angeschlossen, auf den ein zweiter Emitterkungsfaktor enthält. Hierdurch wird die Kapazitäts- Verstärkertransistor 40 folgt, der seinerseits den •Ausvervielfachungswirkung der Anordnung erhöht. Durch 55 gangstransistor 60 steuert. Die Ablenkspulen V, V sind Ausnutzung dieses Kapazitätsvervielfachungseffektes wie bei Fig. 1 in Reihe mit einem Blockkondensator werden Probleme bezüglich Instabilitäten und/oder 80 zwischen B+ und einem Punkt im Kollektorkreis Kosten vermieden, die bei Verwendung eines Elektro- des Ausgangstransistors 60 geschaltet. Die Klemme Y lytkondensators großer Kapazität als Sägezahnkon- am Verbindungspunkt des Kondensators 68 mit der densator auftreten. Bei der vorliegenden Schaltung 60 Spule V ist über einen den Kondensator 80 enthaltenwird die Wirkung einer großen Kapazität mit einem den Gegenkopplungszweig mit der Basis 23 des Tran-Kondensator 80 in Form eines relativ kleinen, stabilen sistors 20 verbunden. Zwischen der Klemme O und und billigen Papierkondensators erreicht, dessen Kapa- Masse liegt eine Widerstandsanordnung, die u. a. den zität beispielsweise 0,1 Mikrofarad betragen kann. veränderlichen Widerstand 84 enthält. Der Transistor
Bei dem üblichen Fernsehempfänger beeinflussen 65 90' und der Ausgangstransistor 60 bilden wie bei Netzspannungsschwankungen bis zu einem gewissen Fig. 1 einen Multivibrator, dessen Schwingungen durch Grade die Höhe der von der Empfängerstromversor- Vertikalsynchronimpulse von der Klemme P2 synchrogung gelieferten relativ niedrigen Gleichspannung B+. nisiert werden.
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Zur Erhöhung der Synchronisationsschärfe der er- Verbindungspunkt des Sägezahnkondensators 80 mit zeugten Vertikalablenkschwingung wird auf die Basis dem Entladewiderstand 130 angeschlossen, die Anode 93 des Transistors 90 eine zusätzliche Hilfsschwingung der Diode 150 ist über ein i?C-Glied mit B+ gekoppelt, rückgekoppelt. Diese Hilfsschwingung stammt von Das i?C-Glied enthält einen Kondensator 151 großer einer Sekundärwicklung 695 eines Transformators 69, S Kapazität, der durch eine Reihenschaltung aus einem dessen Primärwicklung 69 P an Stelle der Drossel 66 veränderlichen Widerstand 152 und einem Festwiderin Fig. 1 in den Kollektorkreis des Transistors 60 stand 153 überbrückt ist. Die die Diode 150 enthaltende geschaltet ist. Der Kondensator 68, der den Kollektor Schaltung bildet eine Klemmschaltung, die ein Zittern 65 mit der Klemme Y verbindet, ist an einen Abgriff T des Rasters verhindert, das durch Störschwingungen der Primärwicklung 69P und nicht wie bei Fig. 1 io des Verstärkers 20-40-60 bei einer Unterharmonischen direkt an den Kollektor 65 angeschlossen. Die auf der Vertikalablenkfrequenz verursacht werden kann, diese Weise bewirkte Abwärtstransformation dient zur Bei dieser Klemmschaltung kann der veränderliche Impedanzanpassung, was bei praktischen Werten der Widerstand 152 als Linearitätsregler verwendet werden. Ablenkspulen- und Transistorparameter erforderlich ""Zwischen dem Kollektor 25 und die Basis 23 des sein kann. Wenn die Parameter der Ablenkspulen und 15 Transistors 20 ist ein Kondensator 160 geschaltet, um des Transistors 60 keine besondere Impedanzanpas- hochfrequente Störschwingungen zu unterdrücken, sung erfordern, kann der Abgriff entfallen, und die Außerdem ist in die Emitterleitung des Transistors 60 Wicklung 69P kann wie die Drossel 66 in Fig. 1 ein sehr kleiner Widerstand 62 eingeschaltet. Für den geschaltet sein. normalen Betrieb ist der Widerstandswert des Wider-
Die in der Sekundärwicklung 69 S induzierte Schwin- 20 Standes 62 so klein, daß er ohne merklichen Einfluß gung ist etwa parabelförmig und hat eine scharfe Spitze bleibt. Wenn der Transistor 60 jedoch beim Einschalten in der Nähe des Einschaltzeitpunktes des Transistors des Empfängers dazu neigt, im stark leitenden, sich 90. Diese Schwingung wird der Basis 93 über einen der Sättigung nähernden Zustand zu blockieren, fällt veränderlichen Widerstand 110, dem ein Festwider- am Widerstand 62, dessen Widerstandswert kleiner als stand 111 in Reihe geschaltet ist, zugeführt. Der 35 1 Ohm sein kann, eine merkliche Spannung ab, die auf Widerstand 110 gestattet die Krümmung der Spitze die Basis 93 des Transistors 90 über die Sekundärzu verändern, und er kann daher als-von Hand be- wicklung 695 und die Widerstände 110, 111 rückgetätigbarer Einfangregler verwendet werden, da er den . koppelt wird und die Multivibratorschwingungen ein-Einschaltzeitpunkt des Transistors 90 zu beeinflussen leitet.
gestattet. 30 Der durch ein gestricheltes Rechteck umrahmte
Die Schaltung der Fig. 2 enthält eine weitere Rück- Ablenkspulensatz enthält bei Fig. 2 zusätzliche Baukopplung zwischen der Klemme Y und der Basis 23 elemente, die bei Fig. 1 nicht vorhanden sind. Die des Emitterverstärkertransistors 20, die über drei Ablenkspulen V, V sind nämlich durch Widerstände Widerstände 120, 121, 122 verläuft, die in der ange- 170 bzw. 171 überbrückt, die in an sich bekannter gebenen Reihenfolge durch die Klemme Y und die 35 Weise zur Dämpfung dienen. Zwischen die Spulen V, Basis 23 geschaltet sind. Zwischen den Verbindungs- y' ist ein Thermistor 172 geschaltet, der vom Ablenkpunkt der Widerstände 120, 121 und B+ ist ein Kon- strom durchflossen wird und dessen Amplitude gegen densator 123 geschaltet, ein weiterer Kondensator 124 Temperaturschwankungen stabilisiert, die den wirkverbindet den Verbindungspunkt der Widerstände 121, samen Widerstand der Spulenwicklung beeinflussen. 122 mit B+. Die Schaltung 120 bis 123 liefert eine 40 Näheres ist beispielsweise in der USA.-Patentschrift doppeltintegrierte Version der Vertikalrücklaufimpulse 2 900 564 beschrieben.
an den Eingang des Verstärkers 20-40-60 um dem die Zum Schutz des Transistors 60 ist ein VDR-Wider-
Ablenkspulen V, V durchfließenden Strom einen stand 64 vorgesehen, der der Kollektor-Emitter-Strecke S-förmigen Verlauf zu geben. Ein solcher Stromverlauf dieses Transistors direkt parallel geschaltet ist. Der ist bei Verwendung einer Bildröhre mit verhältnismäßig 45 VDR-Widerstand begrenzt die Spitzen der Rücklaufflachem Bildschirm zweckmäßig, da ein exakt linearer impulse, die zwischen dem Kollektor 61 und dem Emit-Sägezahnstrom kein lineares Raster ergibt, wenn der ter 65 auftreten, wenn der Transistor 60 gesperrt wird. Krümmungsmittelpunkt des Bildschirms und das Bei maximaler Spannung hat der VDR-Widerstand 64 Strahlablenkzentrum nicht zusammenfallen. seinen kleinsten Widerstandswert und leitet dann den
Der zum Miller-Integrator gehörende Rückkopp- 5o Spitzenstrom in erheblichem Maße ab, so daß das lungspfad enthält in der Reihe mit dem Kondensator Schließen eines hohen Sperjstromes bei gleichzeitig 80 eine Parallelschaltung aus einem Festwiderstand hoher Spannung am Transistor und damit die Mög- 130, der durch einen Thermistor 131 überbrückt ist. lichkeit einer Beschädigung des Transistors vermieden Diese Parallelschaltung stellt eine Impedanz im Ent- werden.
ladekreis des Kondensators dar, deren Wert sich 55 Die den Gegenstand der vorliegenden Erfindung Temperaturschwankungen anpaßt, so daß störende darstellenden Stabilisierungsmaßnahmen sind bei Temperatureinflüsse auf die Ablenklinearität vermie- Fig. 2 und Fig. 1 im wesentlichen gleich. Der VDR-den werden. Die Emitterwiderstände 26, 46 der Tran- Widerstand 140 bildet auch hier mit dem Widerstand sistoren 20, 40 sind hier außerdem an eine Klemme 141 einen Spannungsteiler zwischen B+ und Masse, J?+ + angeschlossen, an der eine größere Gleich- 6° und der als Höhenregler dienende Widerstand 84 ist spannung liegt als an B-\-. Auch diese Schaltungs- ebenso wie der Basiswiderstand 142 des Transistors , maßnahme dient zur thermischen Stabilisierung, da an den Verbindungspunkt der Spannungsteilerwidersie auch unter den ungünstigsten Temperaturverhält- stände angeschlossen. Dem Widerstand 84 ist ein zunissen gewährleistet, daß der Transsitor 60 sperrt, sätzlicher Widerstand 85 in Reihe geschaltet, der zur
wenn der Transistor 90 leitet. 65 Begrenzung des Einstellbereiches dient. Durch die
Ein weiteres Merkmal der in Fig. 2 dargestellten Regel wirkung des VDR-Widerstandes 140 wird die
Ablenkschaltung hängt mit einer Diode 150 zusammen. Spannung an dem Ladekreis praktisch konstant ge-Die Diode 150 ist mit ihrer Kathode direkt an den halten, der in Reihe den veränderlichen Widerstand 84,
den Widerstand 85, den Kondensator 80, die Parallelschaltung 130-131, den Blockkondensator 68, einen Teil der Primärwicklung 69P, den leitenden Transistor 60 und den kleinen Widerstand 62 enthält. Die unerwünschten Spannungsschwankungen an der Klemme B+, an die diese Reihenschaltung angeschlossen ist, werden durch entsprechende Spannungen am entgegengesetzten Ende der Reihenschaltung, also am Widerstand 141, praktisch kompensiert.
Bei einem praktischen Ausführungsbeispiel der in Fig. 2 dargestellten Schaltung haben sich die folgenden Schaltungsparameter bewährt:
Kondensator 68 - 250 μΡ
Kondensator 80 - 0,10 μΡ
Kondensator 94 - 0,22 μΡ
Kondensator 103 - 0,1 μΡ
Kondensator 123 - 0,18 μΡ
Kondensator 124 - 0,18 μΡ
Kondensator 151 — 1 μΡ (Elektrolyt)
Kondensator 160 - 0,01 μΡ
Widerstand 26 - 220 Kohm
Widerstand 32 - 330 Ohm
Widerstand 34 - 820 Ohm
Widerstand 46 - 8,2 Kohm
Widerstand 62 - 0,47 Ohm ' -
Widerstand 84 - 65 Kohm
Widerstand 85
Widerstand 92
Widerstand 100
Widerstand 101
Widerstand 110
Widerstand 111
Widerstand 120
Widerstand 121
Widerstand 122
ίο Widerstand 130
Widerstand 141
Widerstand 142
Widerstand 152
Widerstand 153
Widerstand 170
Widerstand 171
Thermistor 131
Thermistor 172
VDR-Widerstand 64
so VDR-Widerstand 140
Diode 150
Transistor 20
Transistor 40
Transistor 60
Transistor 90
10
56 Kohm 8,2 Kohm
8.2 Kohm
3.3 Kohm : 25 Kohm
6.8 Kohm 22 Kohm 33 Kohm 47 Kohm
3.9 Kohm
■ 7,5 Kohm
■ 470 Kohm 100 Kohm
• 27 Kohm
■ 820 Ohm - 390 0hm
200 Kohm bei 25° C
• 10 Ohm bei 250C
• 30 mA bei 72 V 2 mA bei 15 V
■ Type FD
■ Type 2501
: Type 2482 Type 2500 Type 2502
■ 30 V
• 140 V
Hierzu 1 Blatt Zeichnungen

Claims (3)

Patentansprüche: zip des Miller-Integrators arbeiten, haben sich beson-' ders als Vertikalablenkschaltungen in Fernsehempfängern bewährt. Bei Schaltungen dieser Art wird eine sägezahnförmige Spannung an einem Kondensator 5 erzeugt, der in einem Gegenkopplungspfad eines Verstärkers mit hohem Stromverstärkungsfaktor liegt. Bei der Erzeugung des Hinlaufteiles, also der langen Flanke des gewünschten Sägezahns, wird der Kondensator in erster Linie über eine Widerstandsanordnung auf-
1. Ablenkschaltung für einen die Ablenkspulen
einer Kathodenstrahlröhre speisenden Verstärker,
dessen Ausgang mit seinem Eingang zur Bildung
eines Miller-Integrators durch einen einen Kondensator enthaltenden Gegenkopplungszweig verbunden ist und dessen Eingang ferner über einen gesteuerten Schalter zur Entladung des Kondensators io geladen, die den Eingang des Verstärkers überbrückt, periodisch kurzschließbar ist und außerdem über und der diese Anordnung durchfließende Strom beeinen Ladewiderstand für den Kondensator mit stimmt daher die Neigung des Sägezahns und damit dem einen Pol der Betriebsspannungsquelle für den die Bildhöhe. Die Widerstandsanordnung enthält Verstärker verbunden ist, dadurch gekenn- zweckmäßigerweise einen veränderlichen Widerstand, zeichnet, daß der Ladewiderstand (84, 85,141) 15 der als von Hand einstellbarer Rasterhöhenregler veraußerdem mit dem anderen Pol (B+) der Betriebs- wendet werden kann.
Spannungsquelle über einen spannungsabhängigen Ein Problem, das bei Fernsehempfängern auftritt, die
Widerstand (140) verbunden ist, der so bemessen mit solchen Ablenkschaltungen arbeiten, besteht darin, ist, daß die an ihm abgegriffene Ladespannung des Störungen durch Netzspannungsschwankungen auszu-Kondensators (80) gegen Schwankungen der Be- 20 schalten. Wenn nämlich keine besonderen Maßnahmen triebsspannung stabilisiert ist. getroffen werden, beeinflussen Netzspannungsschwan-
2. Ablenkschaltung nach Anspruch 1, dadurch kungen die für die Aufladung des Kondensators zur gekennzeichnet, daß ein Abgriff des Ladewider- Verfügung stehende Spannung und damit den Ladestandes (84, 85, 141) über einen Widerstand (142) strom des Kondensators. Dadurch ändert sich aber mit der Basis eines den~gesteuerten Schalter bilden- 25 die Amplitude der Ablenksägezahnschwingung, und es den Transistors (90) zu dessen Stabilisierung ver- ergeben sich störende Schwankungen der Rastergröße
des wiedergegebenen Bildes.
Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Schaltung anzugeben, bei der die Größe 30 des geschriebenen Rasters unabhängig von solchen Spannungsschwankungen ist.
Diese Aufgabe wird bei einer Ablenkschaltung der
eingangs erwähnten Art erfindungsgemäß dadurch , : gelöst, daß der Ladewiderstand außerdem mit dem
Die Erfindung betrifft eine Ablenkschaltung für 35 anderen Pol der Betriebsspannungsquelle über einen einen die Ablenkspulen einer Kathodenstrahlröhre spannungsabhängigen Widerstand verbunden ist, der
bunden ist.
3. Ablenkschaltung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der Ladewiderstand (84, 85, 141) einstellbar ist.
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