行線性線圈電路
發布時間:2012/1/3 12:31:16 訪問次數:2039
行線性線圈又稱線性調節器、FOD060L飽和電抗器。為了補償由于行輸出管內阻、行偏轉線圈直流電阻和接線電阻引起的行掃描非線性失真,在行偏轉線圈回路中要串入行線性線圈。
1.行線性線圈外形特征
圖7-31(a)所示是行線性線圈實物圖。它為長方體形,只有兩根引腳。它設有一個調整口,用螺絲刀調整時可以改變內部一個永久磁鐵的方向。
2.行線性調節器結構和工作原理
圖7-32所示是行線性調節器結構示意圖。從圖中可以看出,整個行線性調節器由一塊可調節的小永久磁鐵、I字形鐵氧體磁芯和繞在磁芯上的線圈組成。
從圖中可以看出,通過磁芯截面的磁通由下列兩部分組成。
(1)線圈L產生的磁通ΦL
(2)永久磁鐵產生的磁通西ΦM,通過磁芯截面的磁通吼和西M方向一致。
由于磁芯截面的面積較小,故有較大磁通后磁芯便處于飽和狀態。當磁芯飽和之后,線圈L的電感量將下降。調節小永久磁鐵的位置(方向),便可改變通過磁芯截面的西M大小,即可以改變給磁葸的預加磁通的大小。
當這一預加的磁通大時,只要有較小的電流流過線圈L,磁芯便能飽和,使L的電感量小;反之預加的磁通小時,L的電感量大。
3.行線性調節器電路
圖7-33所示是行線性調節器電路。當流過行線性線圈Ll、行偏轉線圈LY的行掃描電流較小時,Ll的磁芯尚未飽和,電感量較大。當行掃描電流較大后,由于流過Ll的電流已經較大,Ll的磁芯進入飽和,Ll的電感量下降,使Ll+LY總的電感量下降,在激勵電壓一定的情況下,因Ll電感量減小而使行掃描電流增大,達到行線性補償的目的。
調節行線性調節器中的小磁鐵,可改變通過磁芯的固定磁通,從而可改變使L1的磁芯開始進入飽和的電流大小,這樣可實現調節行線性補償量的目的。
行線性線圈又稱線性調節器、FOD060L飽和電抗器。為了補償由于行輸出管內阻、行偏轉線圈直流電阻和接線電阻引起的行掃描非線性失真,在行偏轉線圈回路中要串入行線性線圈。
1.行線性線圈外形特征
圖7-31(a)所示是行線性線圈實物圖。它為長方體形,只有兩根引腳。它設有一個調整口,用螺絲刀調整時可以改變內部一個永久磁鐵的方向。
2.行線性調節器結構和工作原理
圖7-32所示是行線性調節器結構示意圖。從圖中可以看出,整個行線性調節器由一塊可調節的小永久磁鐵、I字形鐵氧體磁芯和繞在磁芯上的線圈組成。
從圖中可以看出,通過磁芯截面的磁通由下列兩部分組成。
(1)線圈L產生的磁通ΦL
(2)永久磁鐵產生的磁通西ΦM,通過磁芯截面的磁通吼和西M方向一致。
由于磁芯截面的面積較小,故有較大磁通后磁芯便處于飽和狀態。當磁芯飽和之后,線圈L的電感量將下降。調節小永久磁鐵的位置(方向),便可改變通過磁芯截面的西M大小,即可以改變給磁葸的預加磁通的大小。
當這一預加的磁通大時,只要有較小的電流流過線圈L,磁芯便能飽和,使L的電感量小;反之預加的磁通小時,L的電感量大。
3.行線性調節器電路
圖7-33所示是行線性調節器電路。當流過行線性線圈Ll、行偏轉線圈LY的行掃描電流較小時,Ll的磁芯尚未飽和,電感量較大。當行掃描電流較大后,由于流過Ll的電流已經較大,Ll的磁芯進入飽和,Ll的電感量下降,使Ll+LY總的電感量下降,在激勵電壓一定的情況下,因Ll電感量減小而使行掃描電流增大,達到行線性補償的目的。
調節行線性調節器中的小磁鐵,可改變通過磁芯的固定磁通,從而可改變使L1的磁芯開始進入飽和的電流大小,這樣可實現調節行線性補償量的目的。
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