[go: up one dir, main page]

FR2546695A1 - Circuit d'alimentation en courant et de deviation a plusieurs frequences de balayage et moyen de correction de distorsion de la trame - Google Patents

Circuit d'alimentation en courant et de deviation a plusieurs frequences de balayage et moyen de correction de distorsion de la trame Download PDF

Info

Publication number
FR2546695A1
FR2546695A1 FR8408146A FR8408146A FR2546695A1 FR 2546695 A1 FR2546695 A1 FR 2546695A1 FR 8408146 A FR8408146 A FR 8408146A FR 8408146 A FR8408146 A FR 8408146A FR 2546695 A1 FR2546695 A1 FR 2546695A1
Authority
FR
France
Prior art keywords
circuit
frequency
deflection
signal
response
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
FR8408146A
Other languages
English (en)
Other versions
FR2546695B1 (fr
Inventor
Werner Franz Wedam
William Elden Babcock
Julian M Schmoke Jr
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
RCA Corp
Original Assignee
RCA Corp
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by RCA Corp filed Critical RCA Corp
Publication of FR2546695A1 publication Critical patent/FR2546695A1/fr
Application granted granted Critical
Publication of FR2546695B1 publication Critical patent/FR2546695B1/fr
Expired legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N3/00Scanning details of television systems; Combination thereof with generation of supply voltages
    • H04N3/10Scanning details of television systems; Combination thereof with generation of supply voltages by means not exclusively optical-mechanical
    • H04N3/16Scanning details of television systems; Combination thereof with generation of supply voltages by means not exclusively optical-mechanical by deflecting electron beam in cathode-ray tube, e.g. scanning corrections
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N3/00Scanning details of television systems; Combination thereof with generation of supply voltages
    • H04N3/10Scanning details of television systems; Combination thereof with generation of supply voltages by means not exclusively optical-mechanical
    • H04N3/16Scanning details of television systems; Combination thereof with generation of supply voltages by means not exclusively optical-mechanical by deflecting electron beam in cathode-ray tube, e.g. scanning corrections
    • H04N3/22Circuits for controlling dimensions, shape or centering of picture on screen
    • H04N3/23Distortion correction, e.g. for pincushion distortion correction, S-correction
    • H04N3/233Distortion correction, e.g. for pincushion distortion correction, S-correction using active elements
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N3/00Scanning details of television systems; Combination thereof with generation of supply voltages
    • H04N3/10Scanning details of television systems; Combination thereof with generation of supply voltages by means not exclusively optical-mechanical
    • H04N3/16Scanning details of television systems; Combination thereof with generation of supply voltages by means not exclusively optical-mechanical by deflecting electron beam in cathode-ray tube, e.g. scanning corrections
    • H04N3/27Circuits special to multi-standard receivers

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Multimedia (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Details Of Television Scanning (AREA)

Abstract

L'INVENTION CONCERNE UN CIRCUIT DE DEVIATION A UTILISER DANS UN SYSTEME DE VISUALISATION VIDEO, FONCTIONNANT A PLUSIEURS FREQUENCES DE DEVIATION. SELON L'INVENTION, IL COMPREND UN COMMUTATEUR 20 POUR CHOISIR LA FREQUENCE SOUHAITEE, UNE DIODE ZENER 24 AINSI QU'UN MOYEN DE CORRECTION DE DISTORSION DE LA TRAME 62, 63. L'INVENTION S'APPLIQUE NOTAMMENT AUX CALCULATEURS ET SYSTEMES DE TRAITEMENT DE MOTS A USAGE DOMESTIQUE.

Description

La présente invention se rapporte à des circuits d'alimentation en courant
et de déviation pour des systèmes de visualisation vidéo et en particulier à des circuits de déviation horizontale pouvant fonctionner à différentes fréquences de balayage. La popularité croissante des calculateurs et systèmes de traitement de mots, en particulier pour un usage domestique ou dans de petites entreprises, nécessite
une certaine forme de visualisation de l'information vidéo.
Un téléviseur ordinaire est suffisant dans certaines applications, mais l'obtention de la possibilité souhaitée de lecture dans la reproduction de textes et de chiffres nécessite souvent une résolution plus importante que celle que peut offrir un téléviseur En particulier, la résolution verticale peut être améliorée en augmentant le nombre de lignes de balayage horizontal Un papillotement, un brouillage des lignes et un défilement des lignes peuvent être améliorés en prévoyant un balayage ligne par ligne ou progressif, plutôt qu'un balayage entrelacé Un système de balayage progressif produit normalement une fréquence accrue de déviation horizontale Si la fréquence du balayage horizontal est doublée, la fréquence de déviation
verticale peut être laissée inchangée Cela est particuliè-
rement important sur le marché des calculateurs personnels, o un moniteur exclusif peut ne pas être économiquement possible Il peut être souhaitable d'utiliser une seule unité en tant que récepteur/moniteur combiné, capable de produire une haute résolution pour les fonctions de calculateur ou de traitement de mots et un affichage vidéo
normal pour un fonctionnement ordinaire du téléviseur.
La capacité de fréquences multiples de balayage horizontal peut également être souhaitable afin d'améliorer les possibilités d'application d'un moniteur avec divers systèmes Iogiciels et matériels nécessitant des fréquences
particulières de balayage.
Afin de réaliser totalement les bénéfices de l'utilisation des circuits communs pour un fonctionnement à plusieurs fréquences de balayage, il est important que le moniteur fonctionne selon les mêmes normes pour chaque fréquence de balayage horizontal produite Cela peut nécessiter que certains paramètres du circuit, comme les tensions de fonctionnement, dépendent de la fréquence horizontale qui est choisie La quantité de correction de distorsion de déviation produite peut également dépendre de la fréquence de déviation et doit être contrôlée de manière appropriée Il est également souhaitable d'accomplir les changements ou compensations précédemment décrits aussi efficacement et automatiquement que possible, pour réduire la complexité du choix, par l'utilisateur, du mode souhaité
de fonctionnement.
Selon un aspect de l'invention, un circuit de déviation à utiliser dans un système de visualisation de signaux vidéo comprend une source d'alimentation en courant qui produit sélectivement des premier et second niveaux de tension régulée Un oscillateur produit un signal à une première fréquence en réponse au premier niveau de tension et à une seconde fréquence en réponse au second niveau de tension Un moyen déflecteur produit un signal de déviation à une première fréquence de déviation en réponse au signal à la première fréquence de l'oscillateur et à une seconde fréquence de déviation en réponse au signal à la seconde fréquence de l'oscillateur Un circuit de correction de distorsion de la trame est connecté au moyen déflecteur et produit une première quantité de correction du signal de déviation en réponse au premier niveau de tension et une seconde quantité de correction du signal de déviation en
réponse au second niveau de tension.
L'invention sera mieux comprise, et d'autres buts, caractéristiques, détails et avantages de celle-ci
apparaîtront plus clairement au cours de la description
explicative qui va suivre faite en référence aux dessins schématiques annexés donnés uniquement à titre d'exemple illustrant plusieurs modes de réalisation de l'invention et dans lesquels: la figure 1 montre, partiellement sous forme schématique et partiellement sous forme de schéma-bloc, un circuit d'alimentation en courant et de déviation selon un aspect de la présente invention;
la figure 2 est un schéma d'un mode de réalisa-
tion d'une partie du circuit de la figure 1; et la figure 3 est un schéma d'un autre mode de
réalisation d'une partie du circuit de la figure 1.
En se référant à la figure 1, on peut y voir une partie d'un circuit pour un moniteur vidéo qui fonctionne
à deux fréquences de déviation horizontale ou de balayage.
Une source de tension continue non régulée +Vl, de l'ordre de 300 volts cc, développée à partir de l'alimentation en courant alternatif du secteur, est appliquée à un enroulement
primaire 10 d'un transformateur 11 d'alimentation en courant.
L'enroulement primaire 10 est également couplé au collecteur d'un transistor de commutation 12 de façon que la conduction du transistor 12 force le courant de l'alimentation en
tension à +Vi à s'écouler dans l'enroulement primaire 10.
Les tensions induites dans les enroulements secondaires du transformateur 11, dont un enroulement secondaire 13 est illustré, à titre d'exemple, sont redressées et filtrées par des circuits appropriés 14 pour développer un certain nombre de tensions continues +V 2, +Vy 3, +V 4 et + V 5, qui sont utilisées pour alimenter les divers circuits du moniteur La tension +V est illustrée comme étant appliquée à un circuit de commande de régulateur de tension 15 par un conducteur 16 Le circuit de commande de régulateur 15 échantillonne le niveau de la tension V, et règle la durée utile de conduction du transistor 12 en modulant la largeur du signal d'attaque du transistor 12 En réglant la conduction du transistor 12 sur la base du niveau de la tension de contre-réaction +V 5, le niveau des tensions continues +V 2, +V 3, +V 4 et +V 5 peut être régulé avec
précision La tension de contre-réaction ou d'échantillon-
nage du circuit de commande du régulateur 15 peut être prise à une alimentation séparée, comme cela est représenté, ou elle peut être prise de l'une des autres alimentations
en tension.
La source de tension +V 2 est connectée à une borne 17 a d'un pôle d'un commutateur bipolaire à va-et-vient Une borne correspondante 17 b est placée sur l'autre pôle du commutateur 20 La source de tension +V 3 est connectée à une borne 21 a d'un pôle du commutateur 20, qui a une borne correspondante 21 b à son autre pôle Des bornes communes 22 a et 22 b sont placées entre les bornes 17 a, b et 21 a, b respectivement La borne commune 22 a est électriquement connectée à la borne commune 22 b Des contacts 23 a et 23 b relient électriquement les bornes 17 ab et 22 a, b dans une première position et les bornes 21 a, b et 22 a, b dans une seconde position Par suite, quand le commutateur 20 est dans sa première position, le niveau de tension +V 2, par exemple de l'ordre de 90 volts en courant continu, apparaît aux bornes 17 b et 22 b et la borne 21 b est déconnectée Quand le commutateur 20 est à sa seconde position, comme on peut le voir sur la figure 1, le niveau de tension +V 3, par exemple de l'ordre de volts, apparaît aux bornes 22 b et 21 bet la borne 17 b
est déconnectée.
Le commutateur 20 est utilisé pour choisir la Le commutateur 20 est utilisé pour choisir la fréquence de balayage horizontal souhaitée, par exemple de 31,5 k Hz dans sa première position ou de 15,75 k Hz dans sa seconde position D'une façon qui sera expliquée en plus de détail ciaprès, le commutateur 20 coopère avec d'autres circuits du moniteur pour accomplir automatiquement chacun des changements nécessaires des paramètres pour obtenir le fonctionnement souhaité à chaque fréquence de balayage. La tension qui apparaît à la borne commune 22 b (+V 2 ou +V 3) est appliquée à la cathode d'une diode Zener 24 La diode Zener 24 est choisie pour une avalanche ou une conduction à un niveau de tension audessus du niveau
de la tension +V 3 et en dessous du niveau de la tension +V 2.
Quand le commutateur 20 est à sa première position, la présence de la tension +V 2 à la borne 22 b met la diode Zener 24 en avalanche ou en rupture, avec pour résultat
un niveau de signal "haut" à la borne 25 Quand le commuta-
teur 20 est à sa seconde position, la tension +V à la borne 22 b est insuffisante pour provoquer une rupture de la diode Zener 24, et en conséquence un niveau de signal
"bas" apparaît à la borne 25.
Le système de visualisation comprend un circuit de déviation verticale 26 qui applique un courant de déviation verticale à des enroulements de déviation verticale 27 d'un bobinage déflecteur La cadence ou la synchronisation du circuit de déviation verticale 26 est produite par un signal de synchronisation verticale appliqué, par un conducteur V, par un circuit de traitement de signaux de synchronisation 30 Le circuit de traitement de signaux de synchronisation 30 applique un signal au circuit de commande du régulateur 15 par un conducteur R, qui commande la cadence du circuit de commande 15 afin de synchroniser la conduction du transistor 12 Le circuit 30 applique également un signal de synchronisation horizontale à un oscillateur horizontal 31 d'un circuit de déviation horizontale par un conducteur H.
La fréquence du signal à la sortie de l'oscilla-
teur 31 est déterminée à la façon qui suit, La fréquence d'oscillateur est principalement déterminée par la valeur d'un réseau externe comprenant des résistances 33 et 34, un condensateur 35 et un transistor 36 Avec le commutateur à sa seconde position (avec une fréquence de balayage horizontal choisie de 15,75 k Hz), le niveau du signal à la borne 25 est "bas", donc le transistor 36 est non conducteur Un réseau résistance-capacité de la résistance 33 et du condensateur 35 a des valeurs de ses composants
qui sont choisies pour produire une fréquence de l'oscilla-
teur 31 de légèrement moins de 15,75 k Hz L'oscillateur 31 est accroché à la fréquence horizontale souhaitée par le
signal de synchronisation du circuit 30 Quand le commuta-
teur 20 est à sa première position (en choisissant la fréquence de balayage horizontale de 31,5 k Hz), le signal à la borne 25 est "haut", donc le transistor 36 est mis en circuit et devient conducteur La résistance 34 fait
alors partie du réseau RC, produisant un trajet supplémen-
taire de charge-décharge pour le condensateur 35 La valeur de la résistance 34 est choisie de façon que la constante de temps du réseau RC (résistances 33 et 34 en
parallèle et condensateur 35) force la fréquence d'oscilla-
teur a augmenter, de façon que l'oscillateur 31 puisse s'accrocher à la fréquence souhaitée de 31,5 k Hz en réponse au signal de synchronisation au conducteur H La valeur de la capacité du réseau RC pourrait bien entendu être changée au lieu de la résistance Si l'on utilise un circuit accordé LC, une inductance en parallèle peut être commutée. Le signal à la sortie de l'oscillateur horizontal est appliqué à un circuit d'attaque horizontale 37 qui, par un transformateur 40, applique des signaux de commutation à la fréquence de balayage horizontal choisie à la base d'un transistor de sortie horizontale 41 Le transistor de sortie horizontale 41 fait partie d'un circuit de sortie horizontale qui comprend également une résistance 39 de limitation de courant, une diode d'amortissement 42, un condensateur de retour 43 et des enroulements de déviation horizontale 44 Une inductance saturable 45 magnétiquement polarisée est en série avec les enroulements 44, et elle produit une correction de la linéarité de la trame qui compense les pertes d'énergie pendant la dernière partie de chaque ligne de balayage horizontal Une distorsion en coussinet latéral est-ouest de la trame est corrigée par un dispositif de correction de coussinet 46 comprenant un transformateur 47 ayant un enroulement 50 en série avec les enroulements de déviation horizontale 44 Le courant de déviation horizontale qui s'écoule dans l'enroulement 50 du transformateur est modifié à la fréquence verticale par un signal produit par un circuit de correction en coussinet 51 qui reçoit une entrée du circuit de déviation verticale 26 Ce signal de correction est appliqué à l'enroulement de commande 52 du transformateur 47, qui module l'inductance de l'enroulement 50 et par conséquent modifie le courant
de déviation qui s'y écoule.
La forme du tube-image ou tube de visualisation vidéo a pour résultat une déformation non linéaire de la trame balayée à proximité du début et de la fin de chaque ligne horizontale Afin de corriger cette non-linéarité, un condensateur est normalement placé en série avec les enroulements du bobinage de déviation horizontale Le condensateur se charge pendant une partie de l'intervalle de balayage horizontal et se décharge pendant une autre partie, avec pour résultat une modification en forme de S du courant de balayage horizontal qui produit l'aspect d'un
balayage linéaire.
La tension de fonctionnement du circuit de sortie horizontale dépend de la fréquence de balayage horizontal choisie Afin de maintenir le même courant crête à crête dans le bobinage à 15,75 k Hz et 31,5 k Hz, la tension de fonctionnement du circuit de sortie de déviation horizontale à 31,5 k Hz doit être à peu près le double de la tension de fonctionnement à 15,75 k Hz Cette tension est appliquée au circuit de sortie horizontale par un enroulement primaire 53 d'un transformateur haute tension 54 Par suite de la position choisie du commutateur 20, soit la tension ^V^ 2 ou la tension -V 3 est appliquée à l'enroulement 53 et par
conséquent au circuit de sortie de déviation horizontale.
Les impulsions de retour horizontal au collecteur du transistor de sortie horizontale 41 apparaissent dans l'enroulement 53 et, par action de transformateur, elles produisent le niveau souhaité de haute tension-dans l'enroulement secondaire 550 L'enroulement secondaire 55 comprend un certain nombre de segments d'enroulement qui sont séparés par des diodes de redressement La haute tension ou le potentiel final pour le tube-image ou le tube de visualisation vidéo apparaît à une borne finale U. Un ensemble de résistances 56 offre des prises pour les tensions de focalisation et d'écran utilisées par l'ensemble de canon d'électrons dans le tube-image ou le tube de visualisation Un enroulement séparé 57 échantillonne les impulsions de retour à la fréquence horizontale et produit un signal à la fréquence horizontale, à une borne 60, qui est appliqué au circuit 30 de traitement de signaux de synchronisation. Il est souhaitable de maintenir le niveau à haute tension relativement constant, que le moniteur fonctionne à 15,75 k Hz ou à 31,5 k Hz Si l'on utilise un transformateur haute tension et un condensateur de retour communs pour le
fonctionnement à 15,75 k Hz et à 31,5 k Hz, la largeur de l'im-
pulsion de retour et par conséquent le temps de retour sont les mêmes aux deux fréquences Le changement du rapport de l'aller au retour à 15,75 k Hz en comparaison à 31,5 k Hz sera cependant plus important que le changement de la tension de fonctionnement du circuit, avec pour résultat une impulsion de retour de plus forte amplitude à 15,75 k Hz qu'à 31,5 k Hz Cela a tendance à forcer le niveau de la
haute tension à augmenter à 15,75 k Hz par rapport à 31,5 k Hz.
Afin de maintenir le niveau de la haute tension à une valeur constante pour les deux fréquences de balayage, le rapport des spires secondaire/primaire est plus petit (tendant à produire un niveau légèrement plus faible de la haute tension)pour le fonctionnement à 15,75 k Hz, comme cela est décrit dans la demande de brevet US NO 497 953 déposée le Mai 1983 au nom de W E Babcock et intitulée "Multiple
Scan Rate Deflection Circuit Incorporating Scan Compensation".
L'enroulement primaire 53 du transformateur haute tension 54 est pourvu de prises de façon que le nombre de spires de l'enroulement primaire soit différent pour chacun des niveaux appropriés de tension de fonctionnement pour le circuit de sortie horizontale en réponse à la fréquence de balayage horizontal choisie Cela peut être vu sur la figure 1, par les différents emplacements des prises de
l'enroulement pour +V 2 et +V 3.
La quantité de capacité nécessaire pour obtenir la quantité souhaitée de mise en forme de S est plus faible à 31,5 k Hz qu'à 15,75 k Hz, car la fréquence de résonance de la forme d'onde de correction déterminée par l'inductance du bobinage et le condensateur de mise en forme de S doit
augmenter avec l'augmentation de la fréquence de balayage.
Un agencement est montré sur la figure 1, qui produit la quantité correcte de capacité de mise en forme de S en réponse au choix de la fréquence de balayage Cet agencement
comprend un transistor à effet de champ métal-oxyde-semi-
conducteur (MOSFET) 61, des condensateurs 62 et 63, des résistances 64, 65 et 66 et un transistor 67 Le signal à
la borne 25 est couplé à la base du transistor 67.
Pendant le fonctionnement à 15,75 k Hz, le niveau du signal à la borne 25 et par conséquent à l'électrode de commande du transistor 67 est faible, maintenant par conséquent le transistor 67 non conducteur Cela force le collecteur du transistor 67 à être à un état haut, et par l'action du diviseur de tension comprenant les résistance et 66, cela provoque la conduction du MOSFET 61, mettant ainsi le condensateur 63 hors circuit Le condensateur 62 est par conséquent choisi pour appliquer la quantité correcte de correction de mise en forme de S au courant de déviation à 15, 75 k Hz Pendant le fonctionnement à 31,5 k Hz, le niveau du signal à la borne 25 est haut, le transistor 67 est conducteur, le collecteur du transistor 67 est bas, ce qui amène l'électrode de commande du MOSFET 61
à l'état bas, pour le rendre non conducteur Le condensa-
teur effectif de mise en forme de S est par conséquent formé des condensateurs 62 et 63 en série Le condensateur 63 est choisi de façon que sa valeur en série avec le condensateur 62 produise la quantité correcte de correction
de mise en forme de S pour le courant de déviation horizon-
tale à 31,5 k Hz La quantité correcte de mise en forme de S et, comme on l'a précédemment décrit, la fréquence de l'oscillateur horizontal sont par conséquent déterminées en réponse au niveau de la tension de fonctionnement du
circuit de déviation.
La figure 2 illustre un autre mode de réalisation de l'agencement de mise en forme de S de la figure 1, o un triac 70 est utilisé à la place du MOSFET 61 Bien que cela ne soit pas représenté, un transistor bipolaire et une diode anti-parallèle (si nécessaire pour répondre aux
conditions de linéarité) peuvent également être utilisés.
La figure 3 illustre un agencement o les condensateurs 71 et 72 de mise en forme de S sont agencés en parallèle plutôt qu'en série pour réduire le courant transporté par le MOSFET Cet agencement utilisera bien il entendu les deux condensateurs 71 et 72 à 15,75 k Hz et
seul le condensateur 72 à 31,5 k Hz.
Par conséquent, le moniteur vidéo précédemment décrit, par une seule sélection au moyen du commutateur 20, produit la tension appropriée de fonctionnement du circuit de sortie horizontale, la fréquence souhaitée pour l'oscillateur horizontal et la quantité correcte de correction de non-linéarité de mise en forme de S pour
chacune des fréquences choisies de balayage horizontal.
Bien que les circuits aient été décrits en se référant à deux fréquences de balayage horizontal, tout nombre de fréquences différentes peut être prévu avec le circuit
décrit fonctionnant d'une manière semblable.

Claims (9)

R E V E N D I C A T I O N S
1 t Circuit de déviation à utiliser dans un système de visualisation de signaux vidéo comprenant une source d'alimentation en courant produisant sélectivement des premier et second niveaux de tension; un oscillateur répondant audit premier niveau de tension pour produire un signal ayant une première fréquence et répondant audit second niveau de tension pour produire un signal ayant une seconde fréquence; un moyen déflecteur couplé audit oscillateur pour produire un signal de déviation ayant une première fréquence de déviation en réponse au signal à la première fréquence et une seconde fréquence de déviation en réponse au signal à la seconde fréquence; caractérisé par un moyen de correction de distorsion de la trame ( 62, 63; 71, 72) couplé audit moyen déflecteur ( 41) et appliquant une première quantité de correction au signal de déviation en réponse au premier niveau de tension et une seconde quantité de correction au signal de déviation
en réponse au second niveau de tension.
2. Circuit selon la revendication 1, caractérisé en ce que l'oscillateur comprend un circuit externe ( 36) pour déterminer la fréquence d'oscillation dudit oscillateur, ledit circuit externe comprenant un premier moyen formant
circuit ( 33) pour produire une première fréquence d'oscilla-
teur, un second moyen formant circuit ( 34) produisant une seconde fréquence d'oscillateur lorsqu'il est couplé audit premier moyen formant circuit et un moyen de commutation ( 36) pour coupler ledit second moyen formant circuit ( 34) audit premier moyen formant circuit ( 33) en réponse audit
second niveau de tension.
3. Circuit selon la revendication 1, caractérisé en ce que le moyen de correction de distorsion de la trame comprend une première capacité ( 62; 72) couplée au moyen de déviation ( 41), une seconde capacité ( 63; 71), et un moyen de commutation ( 61; 70) pour coupler sélectivement ladite seconde capacité ( 63; 71) à ladite première capacité ( 62; 72) en réponse à l'un des premier (V 3) et
second (V 2) niveaux de tension.
4. Moyen de correction de distorsion de la trame à utiliser dans un système de visualisation de signaux vidéo produisant des fréquences multiples de déviation horizontale, o est incorporée une source d'alimentation en courant produisant sélectivement des premier et second niveaux de tension et un moyen déflecteur pour produire un signal de déviation ayant une première fréquence de déviation horizontale en réponse au premier niveau de tension et une seconde fréquence de déviation en réponse au second niveau de tension, caractérisé par un premier moyen formant capacité ( 62; 72) couplé audit moyen déflecteur ( 41); un second moyen formant capacité ( 63; 71); et un moyen de commutation ( 61; 70) répondant à l'un des premier (V 3) et second (V 2) niveaux de tension pour coupler ladite seconde capacité ( 63; 71) à ladite
première capacité ( 62; 72).
5 Moyen de correction selon la revendication 4, caractérisé en ce que le moyen de commutation comprend un
transistor MOS ( 61).
6. Moyen de correction selon la revendication 4, caractérisé en ce que le moyen de commutation comprend
un triac ( 70).
7. Moyen de correction selon la revendication 4, caractérisé en ce que le moyen de commutation comprend
un MOSFET ( 61).
8. Moyen de correction selon la revendication 4, caractérisé en ce que les première ( 62) et seconde ( 63) capacités sont couplées en série et le moyen de commutation ( 61) force la seconde capacité ( 63) à être mise hors
circuit en réponse au premier niveau de tension (V 3).
9. Moyen de correction selon la revendication 4, caractérisé en ce que les première ( 72) et seconde ( 71) capacités sont couplées en parallèle, et le moyen de commutation force la seconde capacité ( 71) à être non
conductrice en réponse au second niveau de tension (V 2).
FR848408146A 1983-05-25 1984-05-24 Circuit d'alimentation en courant et de deviation a plusieurs frequences de balayage et moyen de correction de distorsion de la trame Expired FR2546695B1 (fr)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US06/497,950 US4588929A (en) 1983-05-25 1983-05-25 Power supply and deflection circuit providing multiple scan rates

Publications (2)

Publication Number Publication Date
FR2546695A1 true FR2546695A1 (fr) 1984-11-30
FR2546695B1 FR2546695B1 (fr) 1989-12-15

Family

ID=23979003

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FR848408146A Expired FR2546695B1 (fr) 1983-05-25 1984-05-24 Circuit d'alimentation en courant et de deviation a plusieurs frequences de balayage et moyen de correction de distorsion de la trame

Country Status (9)

Country Link
US (1) US4588929A (fr)
JP (2) JPH0631923B2 (fr)
KR (1) KR920001822B1 (fr)
BE (1) BE899730A (fr)
CA (1) CA1219361A (fr)
DE (1) DE3419473A1 (fr)
FR (1) FR2546695B1 (fr)
GB (1) GB2140640B (fr)
HK (1) HK25293A (fr)

Families Citing this family (24)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4633146A (en) * 1983-06-09 1986-12-30 Rca Corporation Drive circuit for multiple scan rate horizontal deflection circuit
US4645989A (en) * 1984-02-21 1987-02-24 Rca Corporation Frequency switching circuit for multiple scan rate video display apparatus
JPH0646783B2 (ja) * 1984-10-15 1994-06-15 ソニー株式会社 マルチ走査形テレビジヨン受像機
NL8500624A (nl) * 1985-03-06 1986-10-01 Philips Nv Beeldweergeefinrichting bevattende een lijnsynchroniseerschakeling en een lijnafbuigschakeling.
JPS6299097U (fr) * 1985-12-10 1987-06-24
US4645985A (en) * 1986-02-26 1987-02-24 Rca Corporation S-correction circuit for a video display
US4740877A (en) * 1986-06-27 1988-04-26 Rca Corporation Power supply drive circuit improvement
GB8618140D0 (en) * 1986-07-24 1986-09-03 Microvitec Plc Horizontal deflection stage
US4677350A (en) * 1986-08-18 1987-06-30 Rca Corporation Raster width correction apparatus for multi scan frequency monitors
US4761586A (en) * 1986-12-23 1988-08-02 Rca Licensing Corporation Linearity correction for multiple frequency video apparatus
US4795946A (en) * 1988-01-11 1989-01-03 Fuji Photo Film Co., Ltd. Method of and circuit for correcting linearity of horizontal deflection system
JPH0748805B2 (ja) * 1990-05-28 1995-05-24 三菱電機株式会社 オート・トラッキング・モニタのs字補正コンデンサ切替装置
GB9118425D0 (en) * 1991-08-28 1991-10-16 Rca Thomson Licensing Corp Adapting horizontal scan to picture format
DE4136178A1 (de) * 1991-11-02 1993-05-06 Deutsche Thomson-Brandt Gmbh, 7730 Villingen-Schwenningen, De Schaltung zur kontinuierlichen zoom-einstellung der bildbreite in einem fernsehempfaenger
GB9508289D0 (en) * 1995-04-24 1995-06-14 Rca Thomson Licensing Corp Deflection circuits for changing display format on wide screen picture tubes
US5925991A (en) * 1996-11-15 1999-07-20 Thomson Consumer Electronics, Inc. Electron beam focus voltage circuit
US5969486A (en) * 1997-01-16 1999-10-19 Display Laboratories, Inc. Detecting horizontal blanking time in cathode ray tube devices
US6285397B1 (en) 1997-01-16 2001-09-04 Display Laboratories, Inc. Alignment of cathode ray tube video displays using a host computer processor
US6437829B1 (en) 1997-01-16 2002-08-20 Display Laboratories, Inc. Alignment of cathode ray tube displays using a video graphics controller
US6208320B1 (en) 1998-05-15 2001-03-27 Sony Corporation Vertical pin distortion correction apparatus and method for a multi-scan display
US6114817A (en) * 1998-08-07 2000-09-05 Thomson Licensing S.A. Power Supply for a deflection circuit operating at multi-scan frequencies
US6157549A (en) * 1999-10-22 2000-12-05 Thomson Licensing S.A. Power supply with multiple mode operation
EP1497909A4 (fr) * 2002-04-19 2007-03-14 Thomson Licensing Commande de reaction de tension d'alimentation de deviation combinee a un changement de frequence
CN106059576B (zh) * 2016-06-01 2018-10-16 电子科技大学 一种双频振荡器的设计方法

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE2360596A1 (de) * 1973-12-05 1975-07-03 Bosch Fernsehanlagen Umschalteinrichtung fuer einen mehrnormen-empfaenger mit bildgroessenstabilisierung
FR2354012A1 (fr) * 1976-06-01 1977-12-30 Victor Company Of Japan Circuit de deviation horizontale pour recepteur de television

Family Cites Families (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB871559A (en) * 1960-02-29 1961-06-28 Bush And Rank Cintel Ltd Improvements in scan generator circuits
FR1595484A (fr) * 1968-02-07 1970-06-08
US3786303A (en) * 1971-04-12 1974-01-15 Sperry Rand Corp Cathode ray tube dual mode horizontal deflection control amplifier
US3784872A (en) * 1971-09-02 1974-01-08 Ball Brothers Res Corp Scan deflection circuit device
US3816792A (en) * 1972-12-21 1974-06-11 Sperry Rand Corp Cathode ray tube high speed electromagnetic deflection system
US3871559A (en) * 1973-02-22 1975-03-18 Parish Manufacturing Inc Milk dispenser container
US3887842A (en) * 1973-06-28 1975-06-03 Bendix Corp Electronmagnetic deflection display system including dual mode deflection amplifiers and output power limited power supplies
JPS5731713B2 (fr) * 1974-05-24 1982-07-06
DE2655946A1 (de) * 1976-12-10 1978-06-15 Licentia Gmbh Umschaltbare zeilenablenkschaltung fuer einen mehrnormenfernsehempfaenger
JPS53128216A (en) * 1977-04-15 1978-11-09 Hitachi Ltd Deflecting circuit
US4353013A (en) * 1978-04-17 1982-10-05 Cpt Corporation Drive circuits for a high resolutions cathode ray tube display
JPS5919498Y2 (ja) * 1979-12-05 1984-06-05 ソニー株式会社 水平偏向回路
US4302708A (en) * 1980-03-31 1981-11-24 Sperry Corporation Deflection amplifier system for raster scanned cathode ray tube displays
JPS57171389A (en) * 1981-04-07 1982-10-21 Tektronix Inc Display device for cathode-ray tube
US4501995A (en) * 1982-04-06 1985-02-26 Tektronix, Inc. Automatic "S" correction circuit

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE2360596A1 (de) * 1973-12-05 1975-07-03 Bosch Fernsehanlagen Umschalteinrichtung fuer einen mehrnormen-empfaenger mit bildgroessenstabilisierung
FR2354012A1 (fr) * 1976-06-01 1977-12-30 Victor Company Of Japan Circuit de deviation horizontale pour recepteur de television

Also Published As

Publication number Publication date
CA1219361A (fr) 1987-03-17
JPS606990A (ja) 1985-01-14
KR920001822B1 (ko) 1992-03-03
BE899730A (fr) 1984-09-17
KR840009187A (ko) 1984-12-24
GB8412557D0 (en) 1984-06-20
GB2140640A (en) 1984-11-28
US4588929A (en) 1986-05-13
GB2140640B (en) 1987-06-17
DE3419473C2 (fr) 1993-01-21
JPH0631923B2 (ja) 1994-04-27
FR2546695B1 (fr) 1989-12-15
HK25293A (en) 1993-03-26
DE3419473A1 (de) 1984-11-29
JPH03141390A (ja) 1991-06-17
JPH0444276B2 (fr) 1992-07-21

Similar Documents

Publication Publication Date Title
FR2546695A1 (fr) Circuit d'alimentation en courant et de deviation a plusieurs frequences de balayage et moyen de correction de distorsion de la trame
US4048544A (en) Switched vertical deflection system
FR2555386A1 (fr) Circuit deflecteur avec circuit de correction est-ouest
FR2546696A1 (fr) Circuit de deviation a plusieurs frequences ou est incorporee une compensation du balayage
FR2473239A1 (fr) Televiseur avec circuit generateur de retard
FR2466924A1 (fr) Circuit deflecteur avec correction de distorsion en coussinet lateral
FR2546697A1 (fr) Regulateur de commutation synchronisee pour un moniteur video a plusieurs frequences de balayage
JP2823844B2 (ja) 電圧調整装置
FR2486338A1 (fr) Circuit deflecteur avec correction de la distorsion de la trame
FR2505592A1 (fr) Circuit de deviation horizontale avec correction de la linearite
FR2530395A1 (fr) Etage d'attaque a gain pouvant etre preetabli a la main pour un tube-image dans un systeme de reglage automatique de la polarisation du tube-image
FR2559980A1 (fr) Circuit de commutation des frequences pour dispositif de visualisation video a plusieurs frequences de balayage
FR2488091A1 (fr) Circuit deflecteur avec correction de linearite par le transformateur d'alimentation
GB1246745A (en) Pin cushion correction for television display arrangements
CA1219358A (fr) Dispositif de correction de phase pour circuit de deviation
FR2575019A1 (fr) Circuit de correction de linearite horizontale
FR2556542A1 (fr) Circuit de deviation de television avec stabilisation de la largeur de la trame
FR2553612A1 (fr) Circuit d'interface dans un dispositif de visualisation video, pour le reglage de la frequence de l'oscillateur
JPH02273785A (ja) 画像表示装置
KR100296432B1 (ko) 비디오디스플레이의톱니파발생기용서비스조절장치
FR2515906A1 (fr) Circuit de deviation de ligne de television
KR20010080642A (ko) 라인 편향 회로, 동적 s 수정 회로, 디스플레이 장치
KR920007915B1 (ko) 수직 편향용 톱니파 발생회로
JP3357783B2 (ja) 垂直偏向回路並びに該回路に用いるチャージポンプ回路
EP0028175B1 (fr) Circuit de correction de la distorsion de coussin est-ouest pour récepteur vidéofréquence

Legal Events

Date Code Title Description
TP Transmission of property