机芯末级视放电路原理
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创维5D70机芯电路组成及工作原理[日期:2009-11-19] 来源:作者:[字体:大中小]5D70机芯采用n DSP的方案。
一、图像信号流程如图1 所示,RF 高频电视信号进入高、中频一体化高频调谐器U101,经过U 101 内部电路的选频、高频放大、混频、中频放大、视频同步解调,得到CVBS 信号,由U101 的19 脚输出,经过数字板插座,到达视频数字处理集成电路U2(DPTV-3D)的183 脚,在I2C总线的作用下,183 脚输入的信号与184(VIDE O1)、185(Y)、196(C)、186(Y)、207(Cb)、197(Cr)脚输入的信号经过内部多路开关电路的切换、放大(主要防止A/D变换时出现频谱混叠),在时钟脉冲的作用下,模拟电视信号经A/D 转换电路变为数字电视信号,数字电视信号由解码电路得到三基色信号,经各种画质提升后与OSD 信号复合,然后再经D/A变化,得到模拟R、G、B 信号从U2 的27、28、29 脚输出,送到TV/ VGA 切换集成电路U15(TDA8601),与VGA 的R、G、B 信号进行选择切换(其5 脚是VGA 与TV 切换控制引脚),选择的R、G、B 信号被送到显示处理集成电路U8(TDA9332H)的30、31、32 脚,经过内部RGBYUV矩阵电路的矩阵运算,得到Y、U、V 信号,与U8 的28、27、26 脚输入的外接Y、U、V 信号在U8 中切换选择,被选择的Y、U、V 信号经过饱和度控制、彩色差分矩阵运算、对比度控制,送到RGB 插入电路与70、71、72、73 脚输入的字符信号进行叠加,然后经过白点亮度控制、输出放大、蓝扩展处理,由U8 的40、41、42 脚输出R、G、B 信号,送到末级视放板,由各自的放大电路宽带放大,其中,R 信号经过Q560~Q563、N511 放大,G 信号经过Q570~Q573、N521 放大,B 信号经过Q5 80~Q583、N501 放大,经过宽带放大的信号被送到显像管的阴极,激发电子枪发射电子,电子打在荧光粉上使荧光粉发光,通过三基色混色,形成图像。
飞利浦MD1.0A机芯彩电开关电源电路分析飞利浦MD1.0A机心彩色电视机的A1板为电源电路。
一、开关电源电路开关电源以电源控制电路7520 (MC44603)为核心构成,MC44603内部框图如右图所示,引脚功能及实测数据如下表所示。
1:启动电路接通整机电源开关后,首先由串接在市电交流输入主回路中的3520、3511、跳线952 3、3527以及桥式整流电路中的一臂组成的启动电路对MC44603的(1)脚提供启动电压。
当MC44603的(1)脚电压未达到14.5V时,一该电路不能启动工作,此时MC44603(1)脚的电流仅为0.3mA。
当MC44603的(1)脚电压达到14.5V时,电路开始启动,此时,M C44603的(1)脚电流为17mA,MC44603开始工作,内部的振荡器开始振荡,并在(3)脚输出驱动脉冲使开关管7541导通,整个开关电源开始工作。
当开关电源工作后,MC44603(1)脚的工作电压不再由启动电路提供,而改由开关变压器通过二极管6525提供。
因为由开关变压器为MC44603的(1)脚提供的电源由开关电源工作之后自身产生,反过来又为MC44603提供工作电源,因此这组电源有时也称为自馈电电源。
如果开关电源启动后,自馈电电源不能正常取代启动电路为MC44603的(1)脚提供工作电压,MC44603将停止工作,然后由启动电路使MC44603重新启动。
2.慢启动电路在MC44603中设有开机慢启动电路,在慢启动过程中,一旦MC44603(1)脚的工作电压大于14.5V,开关电源就将启动。
在慢启动期间,开关电源的工作频率和驱动脉冲占空比将逐渐建立,在启动期间将有以下三个过程:(1)开关电源工作频率将逐步增加到正常频率(40kHz),该工作频率是由MC44603(10)脚的外接电容2531及(16)脚的外接电阻3537所确定的。
(2)MC44603(5)脚的过载保护折返点控制电压是逐步建立的,因此转折点也将逐步增加,换句话说,开关电源在启动期间,其输出功率是逐渐增大的。
第八章显象管及末级视放电路的工作原理与故障维修【本章逻辑结构】显象管及末级视放电路维修的学习的工作盛行一时与故障【本章考试要点】1.理解显像管的基本工作原理、内部的主要构造、各电极的主要技术参数显象管是电视机的核心器件,许多电路功能都是按照它的需求进行设计,同时它又是图象显示器件,理解显像管的基本工作原理、内部的主要构造、各电极的主要技术参数,无论是电视机原理学习,还是对故障分析都十分有利。
黑白显象管的基本结构包括:管壳、电子枪、荧光屏。
管壳既提供机械支撑,又提供热电子发射和管内运动的空间;电子枪的主要作用是发射被视频信号调制的高速聚焦电子束;荧光屏的主要作用是在高速电子束的轰击下发光。
彩色显象管主要有:三枪三束荫罩管、单枪三束管、自会聚管。
与黑白显象管的主要区别在电子枪和增加的荫罩板、荧光物质的涂复上,三种显象管各有特点,目前广泛使用的是自会聚管。
会聚是指三个电子事业无论在无扫描状态(静态)下,还是在有扫描状态(动态)下,在任何位置上都能从一个荫罩孔中穿过并找到一给荧光粉点上,无扫描状态下的会聚叫静会聚;有扫描状态下的会聚叫动态会聚。
在自会取出管中,静会聚由管外的会聚磁铁进行调整,支会聚依靠精密设计的偏转线圈,形成特殊伯磁场分布来校正。
色纯是指单色纯净的程度。
即红、绿、蓝三种电子束只能分另激发与基对应的红、绿、蓝荧光点,也就是说,当红、绿、蓝三电子枪分别独立工作时,屏幕应分别只出现红色、绿色的蓝色。
产生色纯不稂的原因是三个电子束的偏转中心与三个曝光中心不重合。
自会聚管的最大优点是无需进行复杂的会聚调整。
它采用精密直列式电子枪结构,能产生彼此间距很小,且位于同一平面的三条电子束,从而消去了产生垂直方向动会聚误差的主要因素。
另外,采用精密环形偏转线圈,产生特殊的非均匀磁场,能自动校正动态会聚误差,因而无需进行繁琐复杂的动会聚。
2.理解未级视放电路的基本工作原理和电路结构未级视放电路是为了显象管显示彩色图象所需要的幅度而设置,对它的基本要求有:足够的增益、足够的带宽(大于6MH Z)、较小的非线性和相位失真、便于白平衡调节。
末级视放及消亮电路(一)末级视放电路末级视放电路的主要作用是对电视小信号处理芯片输出的R、G、B基色信号进最后级放大,以足够的驱动功率使显象管阴极产生扫描电子束电流。
该电路应具有两个特点:1.具有较高的放大能力,通常末级视放电路需对基色信号进行30dB~40dB的放大,如从TB1238输出的R、G、B基色信号幅度约为2.5V P-P,需经视放电路放大到120V P-P后才能驱动显象管阴极。
2.具有较宽的带宽,需具备6~8MHz带宽,才能保证图象的清晰度不受影响。
所以末级视放电路中晶体管需选用耐压高及增益带宽积高的晶体管。
末级视放电路常见的有三种电路结构:①共基-共射电流负反馈视放电路,②共基-共射电压负反馈视放电路,③带电流检测及射极跟随器的视放电路。
其中共基-共射电流负反馈视放电路在我公司的东芝机芯、三洋机芯上应用较多,共基-共射电压负反馈视放电路较少使用,带电流检测及射极跟随器的视放电路在我公司的飞利浦机芯、超级单片机芯上应用较多。
以下将对各种视放电路结构分别介绍。
⑴共基-共射电流负反馈视放电路:①基本电路结构如下图:其中,Q1共基接法;Q2共射接法;Q1、Q2组成共基共射复合放大电路;Q3共集接法,用作放大器偏置设定电路;R1放大电路直流负载;R2、R3打火保护电阻(可防止显象管软跳火时损坏视放输出晶体管,同时也隔离了显象管阴极电容对视放高频特性的不良影响);R4限制带外谐波,减少视放谐波发射;C1高频补偿电容;R5、R6射极电流负反馈电阻;R7为Q3、D1、D2偏流电阻;R8、R9放大器偏置设定电阻;D1、D2用于补偿Q1、Q2基-射结电压的温度漂移;R0,C0电源去耦,防止视放电路的谐波沿电源线发射。
②共基-共射电路的特性A .共基电路+阴极a.频带宽,信号从射结输入,由于基极接地,使三极管Q1的B-C结电容与视频信号输入端隔离,所以输入端等效电容小,频带宽。
能适度视放的宽频带要求。
b.增益高。
电视机的物理参数和原理解析一、 电路作用1.梳状滤波器:A、从F中分离出Fu,Fv。
2.ACK:彩电按接收弱信号时,关闭色度通道,避免色班干扰。
3.消磁电路:消除显像管上的铁件所带磁性,避免磁对显像管的影响。
4、末级视放电路:(1) 从Y与三个色差信号中解调出三个基色信号和高频Y信号。
(2) 放大基色信号和高频Y信号。
5、 伴音中放:对的第二伴音中频进行放大并限幅,提高伴音中频信号的幅度并消除干扰。
六、亮度通道:放大并延时亮度信号。
7、场振荡器:产生频率略低于场频的场扫描信号。
8. 高频调谐器:选择电台;对高频信号进行放大;将高频信号变成中频信号。
9、 高频调谐器高放级:放大接收的高频信号,提高接收灵敏度。
10高频调谐器本机振荡:产生比接收图像载频高38MHz的等幅正弦波信号。
1一、高频调谐器混频级:将高放后的高频信号与本机振荡信号混频产生中频信号。
1二、伴音鉴频器:从信号中解调出音频信号。
13、亮度延时电路:将Y信号延时μs,使之与色度信号同时抵达显像管。
14、副教波晶体振荡电路:产生的副载波信号。
1五、场推动器:放大场振荡信号或进行振荡与输出级间的阻抗变换。
1六、伴音电静噪电路:无信号时或自动选台时关闭伴音通道,避免产生噪音。
17、ABL:限制显像管的亮度,避免显像管太亮。
1八、行AFC电路:比较行同步信号与行振荡信号的相位,将相位差转换成误差电压。
1九、预加重电路:调频前将音频信号的高频分量的幅度提高,以提高信噪比。
20、勾边电路:提升图像黑白交接处的信号幅度不同,提高图像的清楚度。
2一、PAL开关电:使送往V同步检波器的副载波逐行倒相。
2二、PAL识别电路:识别电视发送的V信号的相位,使再生副载波Fv与电台同步。
23、行扫描电路:(1)产生行扫描电流。
(2)产生行消隐信号。
(3)提供显像管和视放级电源。
24、箝位电路:将消隐电平箝位于同一电平上,避免亮度失真。
2五、枕形校正电路:校正由于显像管四角距屏幕中心远而产生的枕形失。
第四章三基色视频放大电路创维5D66机芯的三基色视频放大电路是以KA2500为核心的,它是一个I2C总线控制的用于分辨率高达1280×1024的高性能视频放大系统,其电路原理图如下:图4-1 三基色视频放大电路原理图如图4-1所示,IC501(KA2500)是一个I2C总线控制的高性能视频放大集成电路;R501、R502、R503、R504是隔离电阻;R507、R516、R520、R522、R523、R524是阻抗匹配电阻;L504、L505、L506是抗干扰电感;R517、R519、R521是隔离电阻;C501、C504、C505是信号耦合电容;L502、C502、C503、L501、C514、C515是电源纹波滤波元件;R531、R508、R509是ABL取样电阻;C506、C507、C520是ABL电压滤波元件;C517、C518是抗干扰电容;R505、R506是隔离电阻;C513用于交流接地;C508、C511、C512是箝位电容;R515与R526、R514与R527、R513与R525组成分压电路,R513、R514、R515还有隔离作用;L503、C509、C510是电源纹波滤波元件;R507是Q501的集电极供电电阻;Q501是倒相放大器;R511是分流电阻;C520用于滤除高次谐波;ZD501是一个4.7V稳压二极管,用于稳定IC501的19脚的电压;R510是分流电阻;R333、R535是限流电阻;D501、D502、D503是开关二极管,起开关和隔离作用。
电路中,D501、D502、D503实际上组成一个二极管或门电路,当HBLK、BLK、VBLK 三个信号都是低电平时,Q501的基极为低电平,Q501截止,IC501的19脚为高电平,IC501内部的消隐电路不工作;当HBLK、BLK、VBLK三个信号之一是高电平时,相应的二极管将导通,Q501的基极得到高电平,Q501导通,Q501的集电极为低电平,IC501的19脚也就变为低电平,于是消隐信号被送到IC501内部的消隐电路,这时消隐电路的消隐功能被起用,R、G、B信号被消隐,IC501的26、24、21脚将没有信号输出。
变频电视—CRT电视MS21、MS25、MS22机芯原理介绍TTE中国业务中心TTE中国业务中心TTE中国业务中心TTE中国业务中心TTE中国业务中心R108,R106,R107为Q101的基极提供直流偏置,VBQ=12XR107/(R108+R106+R107),TDA12063H模块和信号处理模块。
原则上微控制器模块由5V里用信号处理模块中AVOUTUD13为各通道供电,为UD6向信号处理模块,给行驱动和往微处理器模块给其中的模拟模块和电。
给信号处理模块供电的的供电,经第Q302,Q303,Q305,Q306的微处理模块供电100/频12494/110/5频参考电压输入。
微处理器中的睡眠模块、中断模块、时钟模块、(大于模块、中断、时钟模块、正常模式下供电如上所述,当后内置压校准器产生模块供电,其余空间,擦写次数约CPU接工作CUP余状态下置高,以防在打火等非常态下的误写入。
口,连到制2:晶振输入脚,本振频率为脚串行总线口与BD1片仍能正常的工作。
在开机状态+第八脚供电,此时造成DD8长电池寿命的目的。
MST5C16A输出的RGB及H/V同步信号进入OM8380H,经矩阵变换、亮度和对比度控制、白平衡,H/V同步,黑电平延伸,蓝电平延TTE中国业务中心TDA8177场IC外围电路元件的作用R331阻尼电阻,用来消除场偏转线圈与分1234567布电容的谐振TDA7495SSA是TDA7495S的小型化封装伴音功率放大IC,25V供电至13脚,TDA12063H后进入IC第1、5脚,经功率放大后由12、14脚输出至喇叭。
第9脚为芯片待机脚,在待机时减小芯片能量损耗,本机接地。
第10脚为输出静音脚,高电平静音,除了由CPU输出静音控制电平外,还用硬件实现开关机静音。
硬件静音机器加电,12V开始爬坡,当上升到4.7V时,D608开始导通,12V经过R614/D608给C635于0.7V时,Q604开始导通,在上述期间,Q604截止,12V经过R615/D607/D609向IC静音脚提供高电平,之后,C635上的电压逐渐增大,Q604逐渐进入饱和状态,静音脚的电平被拉低,静音解除。
第五章末级视放电路一、5D66机芯末级视放电路原理创维5D66机芯的末级视放电路与普通电视的末级视放电路的不同点在于它采用了推挽放大电路,因此具有较好的性能,其电路原理图如下:图5-1 创维5D66机芯末级视放电路原理图如图5-1所示,是创维5D66机芯末级视放电路原理图。
图中,R569是分流电阻,对视放电压的突然升高有缓冲作用;L501、C505、C506是电源纹波滤波元件;R501、R502、R503是91隔离电阻;D511、D512、D513是隔离二极管,也有开关作用;Q501、Q502、Q503、Q504、Q505、Q506共同组成共基-共射放大器;R510、R511、R512、C501、C502、C503是共射放大器的交流反馈元件,R510、R511、R512的作用是使补偿电容补偿适当,不至于出现过补偿或欠补偿,C501、C502、C503是高频提升电容,它们可以提升信号中的高频成分,以使图像细节更加分明;R507、R508、R509是共射放大器的发射极直流负反馈电阻;R504、R505、R506是供电电阻;D501、D502、D503的作用是给推挽输出对管建立甲、乙类静态工作点,以消除交越失真;R513、R514、R515是上推挽输出管的基极偏置电阻;R525、R526、R527是下推挽输出管集电极电阻(有隔离作用);Q507、Q508、Q509、Q510、Q511、Q512是推挽输出管;R519、R520、R521、R522、R523、R524是限流电阻;R528、R529、R530用于防止CRT内部跳火而损坏推挽输出管;R562是灯丝供电的限流电阻;C559是帘栅电压滤波电容;C504、C508、C509是电源纹波滤波电容;R545是电源限流电阻;ZD502是9.1V稳压二极管,用于稳定共基放大三极管的基极电位;R516是分流电阻;R531、D518、R536、C510、Q516、R537、R538、C513、Q517等元件组成消亮点电路;R517是Q517集电极电阻;R531是Q516发射极电阻;D518是隔离二极管;R536是隔离电阻;C510是充电电容;R537、R538是分压电阻;C513是缓冲电容。
本电路的作用是将R、G、B三基色信号放大至120V P-P以上,以激励CRT三个阴极,电路中的Q501、Q502、Q503及其外围元件组成共射放大电路,Q504、Q505、Q506及其外围元件组成共基放大电路,它们共同组成共射-共基宽频带放大电路。
Q504、Q505、Q506的基极交流接地,它们具有工作频率高、输入阻抗低、输出阻抗高的特点,Q504、Q505、Q506的低输入阻抗作为Q501、Q502、Q503的集电极负载,使得Q501、Q502、Q503的频带得以展宽,Q509与Q512、Q508与Q511、Q507与Q510分别组成红、绿、蓝三基色信号的推挽输出放大电路,由于推挽放大器的输出阻抗低,因此,共射-共基宽带放大后的信号经推挽放大,频带更进一步得以展宽。
消亮点电路的工作原理:在机器正常工作时,C505、C506、C508、C509、C510上都充满电压,此时Q516的基极与发射极电压近乎相等,Q516处于截止状态,其集电极为低电平,Q517的基极为低电平,Q517处于截止状态,消亮点电路对末级视放电路不起作用;在关机瞬间,Q516基极的电压通过它的基极与集电极的等效电阻开始放电,Q516基极的电压开始下降,在Q516基极电压比发射极电压低0.65V时,Q516开始饱和导通,于是Q517基极得到高电平而导通,于是Q501、Q502、Q503基极的电流分别经过D511、D512、D513到Q517的C-E结到地,从而将RI、GI、BI电压迅速拉低,这样共基-共射放大器不能工作,推挽电路将不能从共基-共射放大电路得到正常的电压而继续正常工作下去;另外,在关机瞬间,视放电压至少高出显像管三阴极电压几伏,C505、C506开机时所充的电压经过R513到Q507基极,经过R514到Q508基极,经过R515到Q509基极,此时Q507、Q508、Q509基极与发射极的电压差足以使之饱和导通,另外,C505、C506所充的电压经过R513、D501到Q510基极,经过R514、D502到Q511基极,经过R515、D303到Q512基极,不难看出Q510、Q511、Q512满足饱和导通的条件,由于此三个三极管饱和导通,因此三阴极的电荷经R529(或R530或R528)→R523(或R524或R522)→Q511(或Q512或Q510)的C-E结→R526(R527或R525)→R505→R508(或R506→R509或R504→R507)→地,三阴极电荷被迅速泄放掉,从而达到消除关机亮点的目的。
92二、5D66机芯电子束扫描速度调制电路原理由于目前电视系统的解决方案存在诸多弊端,电视信号从发送到接收的诸多环节,不可避免地会受到各方面的影响,如元器件的特性、电路的分布参数和各单元电路的固有特性等,这些都会使得视频信号的瞬态特性变差,通常表现为视频信号亮度变化部分的上升沿或下降沿变缓,这样视频信号中就会出现过多的灰色电平,因此在图像重显时会出现边沿模糊、清晰度和透亮度下降的瞬态失真现象。
为了补偿这种瞬态失真,较常用的两种电路是:二次微分轮廓补偿(勾边)电路和电子束扫描速度调制电路。
在普通大屏幕电视中,曾经较多地采用二次微分轮廓补偿(勾边)电路去补偿瞬态失真。
它将整个亮度信号进行两次微分,在亮度信号的突变部分会出现上冲或下冲,这样使得图像过渡边缘黑的更黑、白的更白,图像轮廓就会变得更突出,提高了图像的清晰度。
但是这种采用预冲和过冲的信号处理方式容易带来在较高辉度时出现散焦问题。
93在最近的高档大屏幕电视中,比较流行采用电子束扫描速度调制电路去补偿瞬态失真。
电子束扫描速度调制电路的英文缩写为VM ,其作用是使电子束扫描速度按亮度信号的过渡沿进行加速或减速扫描,使亮度显著变化的图像轮廓更清晰、更鲜明,它克服了二次微分轮廓补偿(勾边)电路所存在的问题,因此可以得到比较理想的水平轮廓补偿。
电子束扫描速度调制电路的基本工作原理是:亮度信号首先通过高通滤波电路,利用高通滤波电路的特性从中取出能反映图像亮度变化的上升沿或下降沿的高速变化的微分分量,微分分量经过功率放大输出,加到束流调制线圈上,控制电子束的扫描速度,使电子束的扫描速度随着图像亮度变化的上升沿或下降沿改变而改变,在图像亮度变化部分附加一个补偿信号,从而在图像的边沿产生一种勾边的效果,在图像的辉度较高时,图像清晰度的提升效果会更加明显,但不会在图像的高辉度部分出现散焦的现象。
图5-2 创维5D66机芯电子束扫描速度调制电路原理图如图5-2所示,是创维5D66机芯电子束扫描速度调制电路原理图。
其中,L503、C511、C512是电源纹波滤波元件;R543是电源限流电阻;C543是信号耦合电容;R558、R551分别是Q521基极的上偏置和下偏置电阻;R533、R548分别是Q521集电极供电电阻和发射极直流反馈电阻;C544是交流反馈电容;Q520是缓冲放大器;R534是Q520的发射极电阻;R547、D506、C547用于信号耦合;R535、R554是Q522基极的上偏置和下偏置电阻;Q522是缓冲放大器;D509和D507用于防止交越失真,以保证Q513和Q514偏置稳定;R553是Q514基极偏置电阻;Q513、Q514组成NPN复合管,用于对信号进行激励放大;R546用于消除Q513和Q514复合管组成的差分电路引起的不平衡,R550、R522是信号耦合/隔离电阻;C550、C551是信号耦合电容;R557是电源限流电阻;C568是电源纹波滤波电容;Q524、Q525组成PNP复合管;R542、D540、R556是Q524基极偏置元件,D540起箝位作用;R540是Q524发射极供电电阻;C569、R555是交流反馈元件;R544是直流反馈电阻,用于稳定放大器的工作点;R539、R541、D505是Q525基极偏置元件,D505起箝位作用;R559、R567与C548分别是Q525发射极直流反馈和交流反馈元件;L504是抗干扰电感(实际电路采用光线);R568是偏流电阻,有阻尼作用;C552是信号耦合电容;L505是抗干扰电感(实际电路采用光线)。
创维5D66机芯的电子束扫描速度调制电路的VM信号来自于视频数字处理板,亮度信号经过视频数字处理板上的芯片DPTV-MV的一系列处理得到VM信号,VM信号由C543耦合到Q521的基极,经过Q521的缓冲放大,从集电极输出,经Q520、Q522缓冲放大,送到Q513、Q514组成的NPN复合管进行激励放大,得到的信号经R550、C551或R552、C550,送到Q524、Q525组成的PNP复合管进行功率放大,放大的信号送到电子束扫描速度调制线圈,形成调制电流,从而调制电子束扫描速度,使图像的边沿产生勾边的效果,最终实现水平轮廓补偿。
当正极性VM调制信号送到束流调制电路后,它经过Q521倒相放大、Q520和Q522缓冲放大,送到Q513、Q514复合管,由于Q521倒相放大的信号是负极性的,因此,Q514导通,输出一个同相的激励信号,此负极性信号送到Q524、Q525复合管,使Q524导通,VM线圈中通过电流,于是形成调制电流的正半周。
其电流回路如下:140V电压→R557→R540→Q524的E极→Q524的C极→L504→VM调制线圈→C552正极→C552负极→L505→地。
当负极性VM调制信号送到束流调制电路后,它经过Q521倒相放大、Q520和Q522缓冲放大,送到Q513、Q514复合管,由于Q521倒相放大的信号是正极性的,因此,Q513导通,输出一个同相的激励信号,此正极性信号送到Q524、Q525复合管,使Q525导通,VM线圈中通过电流,于是形成调制电流的负半周。
其电流回路如下:C552正极电压→VM调制线圈→L504→Q525的C极→Q525的E极→R559→地→L505→C552负极。
综上所述,当亮度信号中出现超过一定幅度的亮暗变化时,亮度信号经过一系列处理,得到反映图像亮度变化的上升沿或下降沿的高速变化的微分分量,微分分量信号经过一系列的整形放大,送到电子束扫描速度调制线圈,在电子束扫描速度调制线圈上形成调制电流,调制电流使电子束扫描随着亮度信号的的过渡沿进行加速或减速扫描,从而使图像的边沿产生一种轮廓加强的效果,这样亮度显著变化的图像轮廓就会变得更清晰、更鲜明,于是实现了水平轮廓补偿。
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