DE2263101C3 - Fernsehbildröhren-Speiseschaltung für die Anodenspannung und die Fokussierspannung - Google Patents

Fernsehbildröhren-Speiseschaltung für die Anodenspannung und die Fokussierspannung

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DE2263101C3
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Yasuyoshi Hirakata Hirai
Taiichi Katano Saeki
Teruhiro Osaka Tsukuda
Takashi Takatsuki Tsutsumi
Noboru Neyagawa Yasumatsuya
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Description

Die Erfindung bezieht »ich auf eine Fcrnsehbildröhrcn-Speiseschallung nach dem Oberbegriff des Anspruchs I.
Es ist schon eine Kathodrnstrahlröhren-Speiseschaltung dieser Art für ein Farbfernschgerät bekannt (»Technische Information Farbfernsehen 16« der Firma Loewe-Opta), bei dem in der Hochspannungsstufe die aus einer Röhre bestehende Hochspannungs-Gleichrichtereinrichtung speisende Hoch-Spannungswicklung eines Transformators mit ihrem Fußpunkt an eine Parallelschaltung eines Kondensators mit 0,22 |lF mit einem Widerstand von 27 Kiloohm angeschlossen ist, die andererseits geerdet sind. An die Ausgangsklemme derHochspannungs-Gleichrichtereinrichtung ist ein Spannungsteilerwiderstand angeschlossen, der eine Anzapfung für den Abgriff der Fokussierspannung aufweist Mit Hilfe einer Taströhre (gesteuerter Gleichrichter) wird eine Regel-Spannung für das Hochspannungsteil erzeugt. Das geschieht u. a. dadurch, daß an das Gitter der Taströhre kapazitiv Informationen über schnelle Hochspannungseinbrüche und über einen Trimmpotentiometer Informationen über den Betrag der Hochspannung angekoppelt werden. Zu diesem Zweck wird der Trimmpotentiometer eines Widerstandsweries von 1 Megaohm zwischen den Fußpunkt des Spannungsteiler-Widerstandes und Erde geschaltet. Auf diese Weise wird es ermöglicht, die Hochspannung praktisch konstant zu halten. Zur Kompensation des Innenwiderstandes Ri wird noch eiae zusätzliche Kompensationsgröße auf den Trimmpotentiometer gekoppelt, und zwar durch einen zwischen diesem und dem Fußpunkt des Spannungsteiler-Widerstandes angeschlossenen Widerstand eines Widerstandswertes von 10 Megaohm, der andererseits mit dem Verbindungspunkt der Parallelschaltung aus Widerstand und Kondensator mit der Hochspannungswicklung des Transformators verbunden ist. Wegen des geringen Widerstandswertes von 27 Kiloohm des Widerstandes in der Parallelschaltung erfolgt dabei keine nennenswerte Beeinflussung der Fokussierspannung durch den Strahlstrom. Auch wird insgesamt nur eine Nachführung der Fokuv'jerspannung nach der Hochspannung angestrebt und erreicht, nicht aber eine Verminderung des Verhältnisses von Fokussierspannung zur Hochspannung mit zunehmendem Strahlstrom.
Bei einer Kathodenstrahlröhre zur Verwendung in einem Fernsehempfänger muß das Verhältnis zwi-
sehen der Anodenspannung und der Fokussierspannung allgemein im wesentlichen auf einem gegebenen Wert gehalten werden, um den Elektronenstrahl in zufriedenstellender Weise zu fokussieren. Dieses Spannungsverhältnis ändert sich geringfügig in Ab-
hängigkeit vom Strahlstrom, und besonders bei einer Firbbildröhre der Art mit Bipolential-Elektronenquellen übt der Strahlstrom einen großen Einfluß auf dieses Spannungsverhältnis aus. Es wird also eine strikte Beziehung zwischen der Anodenspannung und
der Fokussierspannung gefordert.
Es ist bekannt (US-PS 28 79 447), die Fokussierspannung unabhängig von der Erzeugung der Anodenspannung in getrennten Gleichrichtereinrichtungcn, die jedoch durch einen gemeinsamen Trarts-
formator gespeist werden, zu erzeugen. Hierbei wird die Fokussierspannung durch Verstellen eines Potentiometers justiert. Eine derartige Justierung kann freilich den Änderungen der Strnhlslromsüirkc nicht folgen.
b> Bei einer anderen bekannten vSpnnntingsspcisung für eine Kathodenstrahlröhre, bei der die Anodenspannung beispielsweise von einer aus einer Vielzahl von Dioden und Kondensatoren bestehenden Span-
22 63 1Oi
nungsvervielfachungs- und Gleichrichterschaltung gewonnen wird, wird die Fokussierspannung von einer niedrigeren Stufe der Spannungsvervielfachungs- und Gleichrichterschaltung abgenommen. Hierbei ist es jedoch schwierig, ständig das optimale Verhältnis zwischen der Anodenspannung und der Fokussierspannung über den gesamten Veränderungsbereich des Strahlstroms aufrechtzuerhalten. Insbesondere ist eine Schaltung bekannt (US-PS 36 09 446), die eine Gleichrichter-Kondensator-Kaskade zur Hochspannungserzeugung verwendet, die im Ladeweg ihrer ersten Stufe einen hohen Widerstand enthält, der bei hoher Stromabnahme den Ladezustand insbesondere dieser ersten Stufe, jedoch auch insgesamt der gesamten Kaskade reduziert. Der gedrosselte Stromfluß durch diesen Widerstand erfolgt jeweils während der positiven Impulsspitzen und die hindurchgetretene Elektrizitätsmenge wird im ersten Kaskadenkondensator gespeichert, an dem hierdurch eine einigermaßen geglättete und vom Stromfluß durch die Kaskade abhängige Spannung anliegt, die über einen Spannungsteiler zum Erhalt einer stromabhängigen Fokussierspannung abgegriffen wird. Die Fokussierspannung ist also insofern vom Strahlstrom abhängig, als bei erhöhtem Strahlstrom die Kondensatoren der Kaskade, zumindest deren unterster Kondensator, nicht mehr voll aufgeladen werden. Diese Stromdrosselung im Ladestromkreis verlangsamt jedoch die Nachladung der Kondensatoren so, daß die Entnahme einer etwas höheren Leistung nicht möglich ist. Außerdem ist nicht nur die Fokussierspannung, sondern auch die von der Kaskade abgenommene Anodenspannung stark vom eingesetzten V/iderstand abhängig, insbesondere, wenn es sich um eine Kaskade von nur wenigen, beispielsweise von zwei Stufen handelt. Schließlich sind die hohen Verluste im Widerstand zu bedenken, die sich hauptsächlich dadurch ergeben, daß der Widerstand nicht von einem gleichmäßigen Gleichstrom durchflossen wird, sondern nur jeweils zur Zeit der positiven Rücklaufimpulse von einem relativ hohen Stoßstrom.
Demgegenüber liegt der Erfindung die Aufgabe zugrunde, eine Fernsehbildröhrrn-Speiseschaltung so auszugestalten, daß in besonders einfacher, auch für eine einfache Hochspannungs-Gleichrichtung brauchbarer Weise die Strahlfokussierung im gesamten Veränderungsbereich d?s Strahlstromes sichergestellt ist. Diese Aufgabe wird durch die im Anspruch 1 gekennzeichnete Erfindung gelöst. Zweckmäßige Ausgestaltungen sind in den Unteransprüchen angegeben.
Nunmehr wird in Abhängigkeit vom steigenden Strahlstrom durch den Spannungsabfall am Widerstand der Parallelschaltung und die damit einhergehende Änderung der Fußpunktspannung des Spannungsteilers die Fokussierspannung reduziert, und zwar stärker als die Anodenspannung, so daß das Verhältnis von Fokussierspannung und Ausgangsspannung des HöchspannuHgs-Gleiehfichters mit steigendem Strahlstrom absinkt und damit eine optimale Strahlfokussierung über den gesamten Veränderungsbereich des Strahlstromes erzielt wird. Hierbei ergibt sich keine überflüssige Dämpfung der stoßstromartigen Nachladung der Kondensatoren durch einen in d".r\ Ladestromkreis eingeschalteten Widerstand. Die Abhängigkeit der an der Parallelschaltung liegenden Spannung vom Strahlstrom kann dadurch crr'cH werden, daß der Strahlstrom, also im allgemeinen der Entladestrom der Gisichrichter-Kondensator-Kaskade, durch den Widerstand der Parallelschaltung fließt, oder dadurch, daß Rücklaufimpulse, die bei erhöhter Belastung langer werden, außer zur Speisung des Hochspannungrr erzeugers auch noch nach Gleichrichtung in der Parallelschaltung aus dem Widerstand und dem Kondensator integriert werden, oder dadurch, daß der Fußpunkt der Sekundärwicklung eines die Hochspannungs-Gleichrichtereinrichtung speisenden Rücklaufimpuls-Transformators über diese Parallelschaltung aus dem Widerstand und dem Kondensator geerdet ist. In allen diesen Fällen fließt durch den Widerstand nur ein geglätteter Gleichstrom, der nur mäßige Verluste bringt und auch die stoßweise Nachladung der Kondensatoren nicht dämpft.
In den Zeichnungen ist die Erfindung beispielsweise veranschaulicht, und zwar zeigt
Fig. 1 einen Schaltplan eiüis Systems einer bekannten Kathodenstrahlröhren-Speiseschaltung,
Fig. 2a einen Schaltplan einer η-fachen Spannungsvervielfachungs- und Gleichrichterschaltung, die der im System nach F i g. 1 verwendeten Schaltung gleicht,
Μ Fig. 2b den Spannungsverlauf an der Eingangsklemme der Schaltung nach Fig. 2a,
F i g. 3 eine graphische Darstellung der Arbeitscharakteristik des Systems nach Fig. 1,
F i g. 4 einen Schaltplan einer Ausführungsform der Erfindung und
Fig. 5 bis 15 weitere Ausfühningsformen der Erfindung.
Vor der Beschreibung der Erfindung sei unter Bezugnahme auf F i g. 1 bis 3 eine bekannte Kathodenstrahlröhren-Speiseschaltung beschrieben, die eine dreifache Spannungsveryielfachungs- und Gleichrichterschaltung verwendet. Gemäß Fig. 1 ist ein Schalttransistor 1 mit seinem Kollektor mit der Kathode einer Dämpfungsdiode 2 verbunden, deren Anode geerdet ist. An den Kollektor des Schalttransistors 1 ist weiterhin eine Klemme eines S-Kurven - Charakteristik - Kompensation - Kondensators 3 angeschlossen, der einem Ablenkungsstrom eine S-Kurven-Charakteristik erteilt und der mit seiner anderen Klemme mit einer Klemme einer Horizontal-Ablenkspule 4 verbunden ist, deren andere Klemme geerdet ist. Weiterhin ist an den Kollektor des Schalttransistors 1 eine Klemme eines rücklaufzeitbestimmenden Kondtnsators 5 angeschlossen, dessen andere Klemme geerdet ist. Mit einer Stromquelle 6 ist eine Klemme eines Rücklauftransformators 7 verüutiden, dessen andere Klemme an die Eingangsklemme M einer dreifachen Spannungsvervielfachungs- und Gleichrichterschaltung 8 angeschlos-
sen ist, die aus einer Mehrzahl von Kondensatoren C und Dioden D besteht. An eine Ausgangsklemme F Her ersten Stufe der Spannungsvetvielfachungs- und Gleichrichterschaltung 8 ist zum Erhalten einer Fokussierspannung V/ eine Reihenschaltung aus Widerständen 10 und Il und einem veränderlichen Widerstand 12 angeschaltet; der veränderliche Widerstand 12 ist an einer Klemme geerdet.
Beim Anlegen eines geeigneten Steuersignals an
6^ die Basis des Schalttransistors 1 fließt ein Sägezahnstrom durch die Ablenkspule 4, und während der Rücklaufzeit tritt ein Rücklaufimpuls auf. Dieser Rücklaufimpuls wird an den Rücklauflransforma-
tor 7 angelegt, dessen Ausgangsspannung an die Eingangsklemme M der dreifachen Spannungsvervielfachungs- und Gleichrichterschaltung 8 angelegt ist. Deren Eingangsspannung wird vervielfacht und gleichgerichtet, und an einer Ausgangsklemme A der Schaltung 8 tritt eine Gleich-Hochspannung Vλ auf, die etwa der dreifachen Eingangsspannung entspricht. Diese Gleich-Hochspannung wird an die Anode einer Kathodenstrahlröhre 9 angelegt. An der Klemme F tritt eine Spannung VF auf.
Andererseits wird die Fokussierspannung VF' vom Verbindungspunkt zwischen den Widerständen 10 und 11 in der Reihenschaltung der Widerstände ID. 11 und 12 abgenommen, die zwischen die Ausgangsklemme F der ersten Stufe der Spannungsvervielfachungs- und Gleichrichterschaltung 8 und Erde gelegt ist. Das Spannungsverhältnis VF'IVA zwischen der Fokussierspannung VF und der Anoucfispäi'inung V\ wird allgemein in einem Bereich von 0,18 bis 0,2 gewählt. Die Fokussierspannung V/ kann durch geeignete Einstellung des veränderlichen Widerstands 12 gewählt werden.
Gemäß Fig. 2a sind eine Mehrzahl von Abschnitten, die jeweils aus zwei Dioden D und zwei Kondensatoren C bestehen, in einer Kaskade geschaltet, um eine Hochspannungs-Gleichrichterschaltung zu ergeben. Die Ausgangsspannung VF der ersten Stufe in dieser Schaltung und die Ausgangsspannung V A des letzten Abschnitts sind durch die Gleichungen gegeben
Va = y (V, + Vt) VF= V1+V1,
wobei η = Anzahl der Dioden oder Kondensatoren; Vx und V1 = maximaler positiver bzw. maximaler negativer Wert einer Spannung gemäß Fig. 2 b. Diese Spannungsform entspricht der vom Transformator 7 pemäß F i e. 1 abeeeebenen Ausgangsspannung und damit der Eingangsspannung an der Klemme M.
Im Fall der Spannungsvervielfachungs- und Gleichrichterschaltung 8 nach Fig. 1 ergibt sich η = 6, da drei Stufen zu einer Kaskade zusammengefügt sind. Es ist deshalb im Idealfall das Spannungsverhältnis VFIVA zwischen der Ausgangsspannune VF der ersten Stufe und der Ausgangsspannung VA de: letzten Stufe oder das Spannungsverhältnis VF':VA zwischen der Fokussierspannung Vf und der Anodenspannung VA durch die Anzahl η der Dioden oder Kondensatoren bestimmt. Tatsächlich ändert sich jedoch das Spannungsverhältnis VFIV A damit Vf',VA in Abhängigkeit vom Strahlstrom auf Grund des inneren Widerstands der Dioden, auf Grund von Änderungen in der Form der Eingangsspannung usw. F i g. 3 zeigt die Beziehung zwischen dem Spännungsverhältnis VF'I VA und dem Strahlstrom. Eine durchgezogene Kurve α in F i g. 3 zeigt die Arbeitscharakteristik des bekannten Systems nach Fig. 1. Hieraus ist ersichtlich, daß das Spannungsverhältnis VF'iVA um -0.6· ο bei einem Strahlstrom von 1 mA und um +0,75°,· bei einem Strahlstrom von ),5 mA im Vergleich zum Verhältnis beim Strahlstrom Null anwächst.
Um eine optimale Fokussierung des Elektronenstrahls zu erhalten, ist es allgemein erwünscht, das Spannungsverhältnis VyIVA im wesentlichen konstant zu halten oder das Spannungsverhiiltnis mit der Zunahme des Strahlstroms zu erniedrigen, und zwar vorzugsweise um etwa 0,5 "It relativ zu den
■> Änderungen des Strahlstroms von 0 bis 1 mA. Jedoch krankt das bekannte System daran, daß das Spannungsverhältnis VF'/VA sich mit der Zunahme des Strahlstroms erhöht, so daß die gewünschte beste Strahlfokussierung nicht zu erhalten ist, selbst wenn
to der veränderliche Widerstand 12 so eingestellt ist, daß er bei einem bestimmten Wert des Strahlstroms die beste Strahlfokussierung ergibt.
In F i g. 4 ist eine Ausführungsform der Erfindung dargestellt, die diese Nachteile vermeidet. In Fig. 4
·> sind gleiche Bezugszeichen für gleiche Teile, wie sie auch in F i g. I erscheinen, verwendet, und eine ins einzelne gehende Beschreibung der Betriebsweise diesci Teile ist nicht trforiicrüch. Die Ksihodcr;-strahlröhren-Speiseschaltung nach Fi g. 4 unterschei-
w det sich vom System nach F i g. 1 darin, daß eine Parallelschaltung eines Widerstands 13 und eines Kondensators 14, die jeweils mit einer Klemme geerdet sind, in Reihe mit einer gemeinsamen Grundklemme G der dreifachen Spannungsvervielfachungs-
2"> und Gleichrichterschaltung 8 geschaltet sind und daß die Serienschaltung der Widerstände 10, 11 und des veränderlichen Widerstands 12 zwischen die gemeinsame Klemme G und die Ausgangsklemme F der Einfach-Gleichrichterschaltung zum Ableiten der
J0 Fokussierspannung V/ vom Verbindungspunkt zwischen den Widerständen IU and 11 geschaltet ist.
F i g. 5 zeigt eine Äquivalentschaltung für den Schaltungsteil zum Ableiten der Fokussierspannung VF. In Fig. 5 entsprechen Widerstände A10, W11,
K15 und Rn den Widerständen It, 11, 12 bzw. 13 nach F i g. 4. Nach F i g. 5 ist die Fokussierspannung Vf durch die Beziehung gegeben
wobei A13 <C A10, A11, Rlt; und /» = Mittelwert des durch die gemeinsame Grundklemme G fließenden Stroms, der zu dem in der Kathodenstrahlröhre fließenden Strahlstrom proportional ist Wird also vorausgesetzt, daß die Ausgangsspannung VF der einfachen Spannungsvervielfachungs- und Gleichrichterschaltung konstant ist, dann ergibt sich aus der obi-
w gen Gleichung, daß die Fokussierspannui.4- V/ mit zunehmendem Strahlstrom reduziert wird. Das Reduktionsverhältnis der Fokussierspannung V/ kann frei durch geeignete Wahl des Widerstandswerts des Widerstands 13 eingestellt werden. Genauer darge-
5i stellt, kann das Spannungsverhältnis V//VA durch geeignete Wahl des Widerstandswerts des Widerstands Rn gewählt werden, obwohl die Ausgangsspannung VA und die Fokussierspannung VF beim normalen Betrieb mit dem Ansteigen des Strahl-
Stroms sich ändern, und damit kann eine optimale Strahlfokussierung über den gesamten Veränderungsbereich des Strahlstroms erzielt werden. Die gestrichelt eingezeichnete Kurve b in F i g_ 3 zeigt die Beziehung zwischen dem Spannungsverhältnis VF'IVA
"' und dem Strahlstrom, wie sie mit dem erfindungsgemäßen System nach F i g. 4 zu beobachten ist.
Die Größen der Elemente nach Fig. 4 können beispielsweise folgende Werte aufweisen:
IDOOpF;/; - Dioden 11435; K1
20 MH;
K1, 2PM<i;K12
C11 0,01 η Γ
10 MiJ; K1., 22OkU;
Die bisherige Beschreibung bezog sich auf die Anwendung tier Erfindung auf eine dreifache Spannungsvcrvielfiii'lninps- und Gleichrichterschaltung, bei der die Zahl η der Dioden oder Kondensatoren sechs beträgt. Die F.rftnduni: läSi sich jedoch auch auf eine zweifache Spannungsvcrvielfachungs- und Gleichrichtcrschnltiir.g anwenden, bei der /ι 4, auf eine vierfache Spannungsvervielfacluings- und Gleichrichicrschaltung mit /i 8 oder auf irgendeine Vervielfaclningsschaltung mit anderem Vcrviclfachungsfaktor, bei der η größer als S ist.
Fig. f) zeigt die Anwendung der Erfindung auf eine /.vveifsche Spnririürigsvervielfachuns;?- "n'l Glcichrichtcrschaltung. Hierbei bedeuten gleiche Bezugs/eichen gleiche Teile wie nach Fig. 4. Das Arheitsprinzip der Schaltung nach F i g. 6 gleicht demjenigen der Schaltung nach fig. 4, und es bedarf keiner ausführlichen Beschreibung.
F i c. 7 zeigt eine Modifikation des Systems nach F ι g. 4. und zwar ist einer der Kondensatoren in der ersten Stufe weggelassen.
F i g. 8 zeigt eine weitere Modifikation, bei der einer der Kondensatoren in der dritten Stufe weggelassen ist. Die Arbeitsweise und die technische Qualität dieser Abwandlungen entsprechen denen der Ausführungsform nach Fig. 4. Das Weglassen der Kondensatoren ist auch bei anderen Spannungsvervielfachungs- und Gleichrichterschaltungen möglich, bei denen η — 4 und bei denen ;i>6. Bei einer weiteren Abwandlung, die in Fig. 9 gezeigt ist, ist der Kondensator weggelassen, der direkt mit dem Rücklauftrnnsformator 7 verbunden ist. Auch hierbei entsprechen die Arbeitsweise und die technische Qualität der Ausführung denen nach F i g. 4.
Fig. IO zeigt eine weitere Ausfiihrungsform, bei ili>r :m »sii-llc drr Rrihrnschnltunc aus den Widerständen 10. 11 und 12 die Reihenschaltung von Widerständen 15. 16 und eines variablen Widerstands 17 /um Ableiten der Fokussicrspannung V1' dient, indem die Ausgangsspannung, also die von der dreifachen Spannungsvcrvielfachungs- und Glcichrichterschaltung 8 gelieferte Anodcnspannung V A, geteilt wird. Hierbei ist der variable Widerstand 17 mit seiner einen Klemme an die gemeinsame Grundklcmmc C! angeschlossen, und die Parallelschaltung des Widerstands 13 und des Kondensators 14 ist zwischen die Klemme G und Erde geschaltet, ebenso wie nach F-" i g. 4. Diese Ausführungsform ergibt eine bessere Strahlfokussierung über den gesamten Vcrändcnincsbcreich des Str:ih!stronis. Das Spannungsverhältnis l'/'l', ist konstant, wenn der Widerstandswert des Widerstands 13 in der Parallelschaltung Null ist. Hat jedoch der Widerstand 13 einen gegebenen Widerstandswert, so nimmt das Spannungsverhältnis 'Vl', mit der Zunahme des Strahlstroms ab. und es im die gewünschte optimale Strahlfokussierung zu erhallen.
Fig. II zeigt eine weitere Ausfiihrungsform der Erfindung. Hierin bezeichnen gleiche Bezugszeichen gleiche Teile wie in F i e. I. Die Spciseschaitung nach I ig. Il iiiitci scheidet sich von derjenigen nach Fi g. I il;irin. (InLi eine Diode 21 mit ihrer Amulc an einem minieren AhürilT des Riicklaufiransfomialors 7 und mit ihrer Kathode über eine Parallelschaltung eines Kondensators 22 mit einem Widerstand 23 mit F.rde verbunden ist. Die Klemmenspannung lies Widerstands 23 ist an die nach I i g. i geerdete Klemme der Scricnsclialtiing 10, 11.12 aimclcgt.
Beim System nach Fig. 11 wird der Horizontal-Ausgangsimptils (lurch die Diode 21 gleichgerichtet und dann durch den Kondensator 22 geglättet, so daß er als Gleichspannung an einer Klemme des Widerstands 23. nämlich an einem Punkt // anliegt. Fine Erhöhung des Strahlstroms führt zu einer größeren Impulsbreite des Horizontal-Ausgangsimpulscs. Die Impulsspannung wird deshalb erniedrigt, und die am Punkt // auftretende Spinnning ist ebenfalls niedriger. Gleichzeitig wird auch die Fokussicrspannung V1' auf Grund der Erniedrigung der Ausgangsspannung V1 des ersten Abschnitts der dreifachen Spannungsvcr-
.:_ifn..i...«,. ... t / ι — !-_ .ι.*__ n. Ii itL t1 it 11 ^: λ - tutu ν nt lein mim
Au? diese Weise kann das Spannungsverhältnis V1'/ V, zwischen der Fokussicrspannung V1' und der AnodcnspaniHin» V, mit dem Ansteigen des Strahlstroms, also mit dem Ansteigen der Belastung vermindert werden, so daß die gestrichelt bei /j in Fig. 3 eingezeichnete Charakteristik erhalten wird. In diesem Fall erniedrigt sich auch die Anodenspannung V A, jedoch ist das Reduktionsvcrhältnis der Anodenspannung V A klein im Vergleich zum Reduktionsverhältnis der Fokussierspannung Vr'. Das Spannungsverhältnis V1' VA wird also in der beschriebenen Weise erniedrigt.
Zwischen den Widerstandswerten K10, K11, K12 und K2., der Widerstände 10, 11, 12 bzw. 23 muß die Bedingung erfüllt sein K23 < K10, K11, K12. Der Grund hierfür ist, daß, wenn der Widerstandsweri K23 des Widerstands 23 größer ist als der der Widerstände 10, 11 und 12. eine entsprechend höhere Spannung am Punkt H auftritt und der Glättungskondensator 22 eine höhere Kapazität haben muß. Außerdem ist diese Bedincung insofern gefordert, als das Auftreten einer höheren Spannung als der Impulsspannuifg am Punkt // zum Sperren der Diode 21 führt.
Gute Ergebnisse ergeben sich bei einer beispielsweisen Bemessung der Widerstandswerte R10, R11, R12 und K.,., der Widerstände 10, 11, 12 und 23 sowie der Kapazität C.,., des Kondensators 22 mit folgenden Werten:
K10 - 50 ΜΩ; K11 = 28 ΜΩ; K12 = 10 ΜΩ;
K1,, =- 270 ko; C1, = 0,1 t.F.
Die durch Anlegen des Horizontal-Ausgangssignals des Rücklauftransformators 7 an die Diode 21 und den Kondensator 22 erhaltene Gleichspannung kann als Schirmspannung für übliche Fernsehempfänger verwendet werden. Das System nach Fig. 11 kann deshalb nicht nur zur Steuerung der Fokussierspannung dienen, sondern auch als Einrichtung zum Erhalten einer Schirmspannung.
Fig. 12 zeigt eine teilweise Abwandlung der Speiseschaltung nach Fig. 11. Nach Fig. 12 weist der Transformator 7 eine Tertiärwicklung 7 η auf, so daß die in dieser Tertiärwicklung induzierte Spannung zum F.rhallcn der Spannung zum Einstellen der Fokussicrspanniing gleichgerichtet werden kann. Die Tcrliärwicklung 7n erweist sich insofern ais günsiig, als selbst dann, wenn der vom Rücklauftransformator gelieferte Horizontal-Ausgangsimpuls von negativer Polarität ist. die Polarität des Impulses in positive
l'nkiriliii umgewandelt werden kann.
F i u. 13 /eipt eine weitere Abwandlung des Systems nach Fig. II. Hierbei wird an Stelle der dreifachen Spaniumgsverviclfachungs- und (ilcichrichlcrschallungS nai.li Fig. I I eine zweifache Spannungsvervielfachiiims- und Gleichrichtetschaltung verwendet; die Arbeitsweise und die technischen Fortschritte des Speisuimssystems nach Fig. 13 entsprechen denen nach F i μ. 1 1. F i g. 14 zeigt eine weitere Abwandlung des SpeisiiMgssyslcnis nach Fig. II, bei der die Spannutigsvervietfachungs- und Gleichrichterschaltung 8 durch eine einzige gleichrichtende Ilochspannungsdiode 24 ersetzt ist und der Widerstand 10 auf clie Ausgaiigsseilc geschaltet ist, also an die die Anodenspanming liefernde Seile der Diode 24.
Fig. 15 zeigt eine weitere Ausführungsform, wobei gleiche Hczugszcichcn gleiche Teile wie in Fig. 1 bezeichnen. Eine ins Finzeinc gehende Beschreibung der Arbeitsweise dieser Teile ist nicht erforderlich.
Nach Fig. 15 ist eine Parallelschaltung aus einem Widerstand 31 und einem Kondensator 32 in Serie mit der Sekundärwicklung des Rücklauftransformators 7 geschaltet, und an den Verbindungspunkt J zwischen der Sekundärwicklung des Rücklauftransfotmators 7 und der Klemme dieser Parallelschaltung schließt sich die eine Klemme des variablen Widerstands 12 aus der Reihenschaltung der Widerstände 10, 11 und 12 an. Die Parallelschaltung des Widerstands 31 und des Kondensators 32 ist an ihrer gegenüberliegenden Seite geerdet.
Heim F ließen des Lastsimms zur Kathodenstrahlröhre 9 tritt am Punkt J durch clic Hochspannungswicklung des Riicklauftransformators 7 eine negative Spannung auf. Diese negative Spannung erhöht sich mit dem Ansteigen des Last- oder .Strahlstroms. Die Anodenspannung Vx erniedrigt sich in diesem FnIIc auch, jedoch ist das Rcduktionsverhältnis der Anodenspannung Vx klein im Vergleich zum Reduktionsverhältnis der Fokussierspannung V1/. Das Spannungsverhältnis V/ Vx zwischen der Fokussierspannung V1:' und der Anodenspannung Vx erniedrigt sich also mit dem Anwachsen des Laststroms, und die Beziehung z.wischen dem Spannungsverhältnis V1 1IVx und dem Laststrom ändert sich in der gestrichelt bei b in F i g. 3 eingezeichneten Weise. Zwischen den Widerstandswerten K111, K1n, K11 und Rn der Widerstände 31. 10, Il bzw. 12 muß die Beziehung K11 <ξ K1n, Kn, K12 erfüllt sein. (Jute Ergebnisse stellen sich ein, wenn diese Widerstandswerte und die Kapazität C1., des Kondensators 32 auf folgende Werte festgelegt sind:
K10 = 50 ΜΩ; K11 = 28 ΜΩ; K1, = 10 ΜΩ;
K 27OI^C O!F "
Hierbei ist eine gleichrichtende Hochspannungsdiode 33 mit ihrer Anode an die Sekundärwicklung des Rücklauftransformators 7 und mit ihrer Kathode an die Anode der Kathodenstrahlröhre 9 sowie an !(1 die eine Klemme des Widerstands 10 geschaltet.
Hierzu 9 Blatt Zeichnungen

Claims (5)

  1. Patentansprüche:
    I. Fernsehbildröhren-Speiseschaltung mit einer Anschlußklemme für die Anodenspannung und mit einer Anschlußklemme für die Fokussierspannung in der Kathodenstrahlröhre, und mit einer Hochspannungs-Gleichrichtereinrichtung, deren Ausgangsklemme die Anschlußklemme für die Anodenspannung ist und an der an der Ausgangsklemme oder einer Zwischenklemme ein Spannungsteiler anschließt, dessen Anzapfung die Anschlußklemme für die Fokussierspannung ist, und einer mit dem nicht an der Ausgangsklemme oder Zwischenklemme angeschlossenen Endklemme des Spannungsteilers verbundenen Parallelschaltung aus einem Kondensator und einem Widerstand, der vom Strahlstrom oder einem zu diesem pipEortionalen Strom durchflossen wird und dessen'Widerstandswert sehr viel kleiner ist als der des Spannungsteilers, wobei die Parallelschaltung andererseits geerdet ist und ihr Verbindungspunkt zusätzlich mit einem Schaltungspunkt verbunden ist, dessen Potential mit zunehmendem Strahlstrom ansteigt, gekennzeichnet durch eine Dimensionierung des Widerstandswertes des Widerstandes (13, 23, 31) mit der Kapazität des Kondensators (14, 22, 32) in der Parallelschaltung derart, daß eine strahlstromabhängige Änderung der Fokussierspannung zur Aufrechterhaltung einer zufriedenstellenden Strahlfokussierung über den Veränderungsbereich des Strahlstromes erfolgt.
  2. 2. Kathodenstrahlröhren-Speiseschaltung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Parallelschaltung aus dem Widerstand (13) und dem Kondensator (14) zwischen den Fußpunkt der Hochspannungs-GIeichrichtereinrichtung (8) und Erde eingeschaltet ist.
  3. 3. Kathodenstrahlröhren-Speiseschaltung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der Verbindungspunkt der Parallelschaltung aus dem Widerstand (23) und dem Kondensator (22) über eine Diode (21) mit einer Anzapfung an einem die Hochspannungs-Gleichrichtereinrichtung (8) speisenden Rücklaufimpuls-Transformator (7) eines Fernsehempfängers verbunden ist.
  4. 4. Kathodenstrahlröhren-Speiseschaltung nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daß die Anzapfung die Klemme einer Tertiärwicklung (7<i) des Transformators (7) ist (F i g. 12).
  5. 5. Kathodenstrahlröhren-Speiscschaltung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Parallelschaltung aus dem Widerstand (31) und dem Kondensator (32) zwischen dem Fußpunkt der Hochspanniingswicklung eines die Hochspannungs-Gleichrichtereinrichtung (8) speisenden Transformators (7) und Erde eingeschaltet ist (Fig. 15).
DE2263101A 1971-12-23 1972-12-22 Fernsehbildröhren-Speiseschaltung für die Anodenspannung und die Fokussierspannung Expired DE2263101C3 (de)

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