DE3337106A1 - Schaltungsanordnung zur einstellung des weiss- und grauabgleichs und zur strahlstrombegrenzung der elektronenstrahlen in einer farbfernsehbildroehre - Google Patents

Schaltungsanordnung zur einstellung des weiss- und grauabgleichs und zur strahlstrombegrenzung der elektronenstrahlen in einer farbfernsehbildroehre

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DE3337106A1
DE3337106A1 DE19833337106 DE3337106A DE3337106A1 DE 3337106 A1 DE3337106 A1 DE 3337106A1 DE 19833337106 DE19833337106 DE 19833337106 DE 3337106 A DE3337106 A DE 3337106A DE 3337106 A1 DE3337106 A1 DE 3337106A1
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Description

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°°. 7. Oktober 1983
T-PA 46B
PATENTANMELDUNG
Schaltungsanordnung zur Einstellung des Weiß- und Grauabgleichs und zur Strahlstrombegrenzung der Elektronenstrahlen in einer Farbfernsehbildröhe.
Stand der Technik
Die Erfindung geht aus von einer Schaltungsanordnung zur Einstellung des Weiß- und Grauabgleichs und zur Strahlstrombegrenzung der Elektronenstrahlen in einer Farbfernsehbildröhre.
Bisher waren die oben genannten Einstellungen völlig unabhängig voneinander und wurden zunächst durch Verändern von Widerständen während des Abgleichs des Gerätes vorgenommen. Später wurde der Abgleich für die Sperrpunkte durch einen automatischen Abgleich vorgenommen, während die Einstellung des Weißabgleichs für die drei Systeme, weiterhin manuell erfolgte. (TDA 350B V-ALVD] Für den automatischen Grauabgleich werden während dreier Zeilen
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im unsichtbaren Teil des Bildhinlaufs, z.B. während der 21., 22. und 23. Zeile Bezugspegel eingetastet, auf die sich die Elektronenstrahlen durch eine Vergleichsmessung während dieser Zeit automatisch einstellen. Dazu werden die Strahlströme in einer Strommatrix ausgewertet. Der Grauabgleich wird durch Verändern der Vorspannung der Videoendstufen vorgenommen, während der Weißabgleich durch Verändern des Verstärkungsgrades der Endstufen erfolgt. Wenn beide Abgleiche exakt durchgeführt werden, ergibt sich ein Strahlstrom 0 bei einer Ansteuerung von 0 Volt. Jedoch ist dieser Abgleichpunkt sehr schwierig zu erreichen. Da die Funktion des Strahlstroms Is als Funktion der Modulationsspannung Um durch zwei Punkte, nämlich den Weißpunkt W und den Schwarzpunkt S gehen muß, ist es nicht leicht, den exakten Abgleich zu erreichen. Um möglichst wenig Schwierigkeiten beim Abgleich zu bekommen mußte der sogenannte Cut-off-Punkt möglichst niedrig gewählt werden, damit der Fehler nicht zu groß wurde. Das bedeutet jedoch, daiß der in der Matrix gemessene Cut-off-Strom sehr klein sein mußte, was den Vorteil der Cut-off-Einstellung nicht voll zur Wirkung bringen ließ.
Aufgabe
Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde bei einer Schaltungsanordnung der eingangs beschriebenen Art eine einfache Möglichkeit für die Strahlstrombegrenzung zu schaffen mit dem Vorteil der Einsparung einiger teuerer Bauteile, welche bisher am Fußpunkt der Hochspannungsgleichrichterkaskade notwendig waren.
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Nachstehend soll die Erfindung an einem Ausführungsbeispiel mit Hilfe der Zeichnung näher erläutert werden.
Figur 1-3 zeigen Diagramme zur Erläuterung des der
Erfindung zugrunde liegenden Problems. Figur 4 zeigt ein Blockschaltbild der Erfindung.
In Figur 1 ist das Diagramm des Strahlstromes I als Funktion der Modulationsspannung Um aufgetragen. Die ideale Kurve geht dabei durch den Nullpunkt, d.h. bei einer Spannung LJm = 0 muß auch der Strahlstrom I=O sein. Zur Messung und zum automatischen Grauabgleich wird ein Cut-off-Punkt C eingeführt, d.h. es wird bei einer bestimmten Spannung Uco der Strahlstrom Ico gemessen. Die Kurve a geht vor dem Abgleich nicht durch den Weißpunkt W. Die Kurve muß also durch Änderung der Verstärkung des Endverstärkers in den Punkt W in Pfeilrichtung A gedreht werden. Dies geschieht durch Einfluß der automatischen Grauwertregelung um den Punkt'C als Drehpunkt. Nun ergibt sich der Strom I =0 erst bei
einer bestimmten Spannung Uco, die um den Wert vom Nullpunkt 0 abweicht. Man kann die Kurve nun durch Änderung.der Vorspannung parallel verschieben und zwar o _... 1 > so daß sie wieder
durch den Nullpunkt läuft. Nun ist aber der Weißpunkt W nicht mehr richtig eingestellt, wie in Figur 2 mit der Kurve c dargestellt. Der Strahlstrom weicht also um den Wert ^X vom optimalen Wert ab.
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Diesen Mangel beseitigt die mit Hilfe der Figur 4 nachstehend erläuterte Schaltung. Hierbei sind die durch die Linie 1 umrandeten Schaltungsgruppen vorzugsweise in einer integrierten Schaltung zusammengefaßt. Die Videosignale Y, R-Y, B-Y werden mit Hilfe einer Matrix 37 in die drei Farbsignale R, G und B umgeformt, die die Stufen 2, 3 und 4 durchlaufen, welche zu gegebenen Zeiten während bestimmter Zeilen des unsichtbaren Bildhinlaufs Bezugspegel in die drei Kanäle eintasten. Zur Steuerung dieser Stufen 2, 3 und 4 dient ein Zähler 5, der diese einschaltet. Der Zähler besitzt Taktausgänge a - f. Diese'liefern Impulse z.B. a während der 17. Zeile, b während der 18. Zeile bis f während der 23. Zeile eines Fernsehbildes. Während der 17., 18. und 19. Zeile werden die Schwarzpegel und während der 21., 22. und 23. Zeile die Weißpegel eingetastet. Diese durchlaufen Verstärkerstufen 6, 7 und 8 sowie Klemmstufen 9, 10 und 11. Durch Verändern des Verstärkungsgrades der Verstärkerstufen 6-8 ändern sich die Strahlströme und durch Ändern des Klemmpegels der Einsatzpunkt der Strahlströme. Die Ausgänge 12, 13 und
14 der integrierten Schaltung sind mit der Strommatrix
15 verbunden, durch welche die Katodenströme der drei Elektronenstrahlsysteme der Fabbildröhre 16 fließen. Nun werden zunächst die drei Elektronenstrahlströme nacheinander gemessen, indem die durch den jeweils eingetasteten Pegel an den Widerständen 17, 18 und 19 der Strommatrix erzeugten Spannungen nacheinander an Komparatoren 20, und 22 gelegt werden. Diese Komparatoren 20 - 22 werden von dem Zähler 5 zu den entsprechenden Zeiten der Zeilen 17 - 19 nacheinander eingeschaltet. Daraufhin werden während der Zeilen 21, 22 und 23 bei Anliegen der Steuersignale d, e und f des Zählers 5 die
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Komparatoren 23, 24 und 25 eingeschaltet, welche die von der Strommatrix 15 gelieferten Spannungen mit einer . zweiten dem Schwarzwert entsprechenden - Referenzspannung vergleichen. Die Stufen 9, 10 und 11 werden so automatisch auf den Grauwert eingestellt, der dem Punkt C in den Figuren 1-3 entspricht. Die entstehenden Regelspannungen werden mit Hilfe der Kondensatoren 26 - 31 gespeichert und für eine Bildperiode festgehalten.
Mit vorbeschriebener Anordnung durch die Verwendung einer einzigen Matrix 15 für den Weiß- als auch den Grauabgleich wird zwangsläufig erreicht, daß bei Änderung, des einen Abgleichs in gleichem Verhältnis auch der andere Abgleich mitverändert wird. Solange das Verhältnis vom maximalem Strahlstrom für Weiß und dem Strom für Grau konstant bleibt ist der Strahlstrom I immer 0, wenn die Spannung Um D ist, dies ist in Figur 3 gezeigt. Mit der Maßnahme der Erfindung ist es nicht mehr notwendig, einen sehr niedrigen Strom für den Grauebg.leich zu wählen. Dieser kann jetzt, höher liegen. Dadurch ergeben sich weitere Vorteile in der Weise, daß in der Strommatrix 15 niedrige Impedanzen eingesetzt werden können, ■ wodurch der Störabstand verbessert wird. Auch die Restfehler zwischen den einzelnen Farbkanälen werden vermindert. Die als Emitterfolger- eingesetzten Transistoren 32, 33 und 34 der Strommatrix 15 zwischen den Endverstärkern 6, 7 und 8 und den Katoden der Farbbkildröhre 16 können nicht so schnell gesättigt werden, wodurch der Frequenzgang wesentlich verbessert wird. Weil die Impedanzen der Strommatrix 15 so niedrig gewählt werden können,dürfen die Ströme zur Messung
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des Grauabgleichs größer werden, wobei die Transistoren selbst für hohe Spitzenströme nicht in die Sättigung geraten und die Ausgangsspannungen an der Strommatrix 15 erreichen nicht das Betriebsspannungspotential des an . diese angeschalteten integrierten Schaltkreises 1. Dadurch besteht die Möglichkeit durch Integrieren der mittleren Strahlströme eine Strahlstrombegrenzung einzuführen. So kann dies dadurch erreicht werden, daß der mittlere Strahlstrom über ein·Siebglied 35 auf die Helligkeitsregelung 38 im Luminanzkanal Y einwirkt. Die Erfindung besitzt den Vorteil, daß nur noch eine einzige Steuerleitung 36 an den integrierten Schaltkreis 1 sowohl für die automatische Grauwerteinstellung, automatische Weißwerteinstellung und für die mittlere Strahlstrombegrenzung notwendig ist. Dies ist deshalb möglich, weil die Impedanzen 17, 18, 19 der einzigen Strommatrix 15 sehr niedrig sein können. Dadurch dürfen die Mesströme für den Cut-off-Abgleich wesentlich größer sein als bisher, statt 5 ,uA z.B. 30/uA. Das ist nur möglich, weil die einzige Strommatrix sowohl für den Weiß- als auch für den Grauabgleich verwendet wird. Trotz der hohen maximalen Strahlströme von 2 mA geraten die Transistoren 32, 33 und 34 nicht in die Sättigung. Auch wird die Speisespannung Vcc des integrierten Schaltkreises 1 nicht erreicht, weil die Impedanzen 17, 18 und 19 klein gehalten werden können

Claims (1)

  1. ---*----; " ." * Deutcahe Thomson Brandt GmbH Blatt " " --- -*·.- --- -- -- -- 7730VilMnycn-Schwe.-i.-iirigen
    7. Oktober 1983 T-PA 4BB
    Patentanspruch
    Schaltungsanordnung zur Einstellung des Weiß- und Grauabgleichs und zur Strahlstrombegrenzung der Elektronenstrahl len in einer Farbf ernsehbi Idröhre mit einer an die Videoendstufen angeschalteten Strommatrixschaltung zum Messen der Strahlströme, die sich aufgrund von während einiger Zeilen des unsichtbaren Teils des Bildhinlaufs einstellen und die von der Strommatrix gelieferten Spannungen zum automatischen Weiß- und Grauabgleich dienen, die über eine Steuerleitung an eine in integrierter Schaltungstechnik aufgebaute Farbsignalverarbeitungsschaltung gelegt sind, dadurch gekennzeichnet, daß diese Steuerleitung (36) auch für die Strahlstrombegrenzung der drei Elektronenstrahlen, verwendet wird, indem durch Integration mit Hilfe eines Integriergliedes (35) aus der Strommatrixschaltung (15) eine Steuerspannung zur Regelung des Luminanzkanals (Y) gewonnen wird.
DE3337106A 1983-10-12 1983-10-12 Schaltungsanordnung zur Einstellung des Weiß- und Grauabgleichs und zur Strahlstrombegrenzung der Elektronenstrahlen in einer Farbfernsehbildröhre Expired DE3337106C2 (de)

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