專利名稱:三管投影機(jī)的圖像會(huì)聚調(diào)整裝置的制作方法
技術(shù)領(lǐng)域:
本實(shí)用新型涉及彩色投影機(jī)技術(shù),尤其是一種通過三支基色顯像管將三種單色圖像會(huì)聚投影到屏幕上重現(xiàn)彩色圖像的圖像會(huì)聚調(diào)整裝置。
背景技術(shù):
三管投影機(jī)是通過三支基色顯像管將三種單色圖像投影復(fù)合到一張屏幕上來重現(xiàn)彩色圖像的。由于三支基色顯像管與屏幕的相對(duì)位置差異,要把三支基色顯像管上顯示的單色圖像投影到一張屏幕上,使屏幕各部位的三基色圖像能夠準(zhǔn)確地會(huì)聚,一般是通過對(duì)基色顯像管的圖像進(jìn)行預(yù)畸變調(diào)整來實(shí)現(xiàn)。這種調(diào)整即本申請(qǐng)所稱的圖像會(huì)聚調(diào)整?,F(xiàn)有技術(shù)中三管式投影機(jī)的圖像會(huì)聚調(diào)整通常是在基色顯像管上增設(shè)用于調(diào)整預(yù)畸變的輔助掃描偏轉(zhuǎn)線圈,并通過調(diào)整該輔助掃描偏轉(zhuǎn)線圈中的電流來實(shí)現(xiàn)。如“不同的誤差會(huì)聚調(diào)整”(專利公開號(hào)CN1112770A,
公開日1995年11月29日),該技術(shù)就是通過多個(gè)波形的復(fù)合電流作用于輔助掃描偏轉(zhuǎn)線圈來實(shí)現(xiàn)水平線性會(huì)聚調(diào)整的;又如采用數(shù)字技術(shù)的“電視投影器的會(huì)聚調(diào)整裝置”(專利公開號(hào)CN86106749A,
公開日1988年3月23日),該技術(shù)是用隨機(jī)存取存儲(chǔ)器存儲(chǔ)圖像各部位的校正值,在調(diào)整階段,通過觀察圖像,對(duì)圖像中各個(gè)區(qū)域進(jìn)行調(diào)整,并用微處理機(jī)修改存儲(chǔ)器中的校正值,工作時(shí)由微處理機(jī)控制和調(diào)動(dòng)存儲(chǔ)器中的校正值,并以此值調(diào)整掃描輔助偏轉(zhuǎn)線圈的電流來實(shí)現(xiàn)會(huì)聚調(diào)整。上述現(xiàn)有技術(shù)均要專門設(shè)置結(jié)構(gòu)復(fù)雜、非線性元器件多、參數(shù)易變、成本高的會(huì)聚調(diào)整電路來實(shí)現(xiàn),存在著較明顯的缺點(diǎn)。近年來,人們又提出不需要掃描輔助偏轉(zhuǎn)線圈的圖像會(huì)聚調(diào)整技術(shù)方案,如“彩色投影機(jī)的圖像會(huì)聚調(diào)整裝置”(專利公開號(hào)CN1195948A
公開日1998年10月14日)和“彩色投影機(jī)的補(bǔ)償掃描裝置”(專利公告號(hào)CN2365841Y、公告日2000年2月23日)這兩項(xiàng)技術(shù)是通過變更主掃描偏轉(zhuǎn)線圈的結(jié)構(gòu)或附設(shè)與主掃描偏轉(zhuǎn)線圈相聯(lián)接的輔助掃描偏轉(zhuǎn)線圈來進(jìn)行圖像會(huì)聚調(diào)整的,這兩類技術(shù)的缺點(diǎn)是由于各基色顯像管參數(shù)的均有差異,故每個(gè)偏轉(zhuǎn)線圈的結(jié)構(gòu)均需要針對(duì)所配裝的顯像管進(jìn)行結(jié)構(gòu)調(diào)整,因此造成機(jī)器調(diào)試?yán)щy、生產(chǎn)效率低。此外還有一種現(xiàn)有技術(shù)是“彩色投影機(jī)行會(huì)聚調(diào)整器”(專利公告號(hào)CN2404290Y、公告日2000年11月1日),該技術(shù)中在左置、右置基色顯像管的行掃描偏轉(zhuǎn)線圈的回路中串聯(lián)由電感、電容組成的可調(diào)電路來實(shí)現(xiàn)圖像會(huì)聚調(diào)整。該技術(shù)的缺點(diǎn)是由于采用的是無源諧振電路,若進(jìn)行大幅度圖像會(huì)聚調(diào)整時(shí),需要大幅度增大電路中電感量、電容量,同時(shí)也大幅度地增加掃描輸出電路的功耗,因此不適合在大倍率光學(xué)系統(tǒng)投影機(jī)中使用。
發(fā)明內(nèi)容
本實(shí)用新型要解決的主要問題是提供一種結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、性能可靠、調(diào)整幅度大的三管投影機(jī)的圖像會(huì)聚調(diào)整裝置。
為了解決上述問題,本實(shí)用新型采用的方案是它包括有左置、中置、右置基色顯像管的行掃描偏轉(zhuǎn)線圈,左置、中置、右置基色顯像管的行線性電感,其左置、中置、右置基色顯像管的行掃描偏轉(zhuǎn)線圈分別與左置、中置、右置基色顯像管的行線性電感串聯(lián)后再并聯(lián)相接左置、中置、右置基色顯像管的行線性電感中的至少兩個(gè)行線性電感上并聯(lián)有由行同步脈沖信號(hào)控制的雙向電子開關(guān)與調(diào)整電感組成的水平線性電調(diào)整支路。
上述水平線性電調(diào)整支路中雙向電子開關(guān)的控制端最好接有由雙向電子開關(guān)與電阻、電容組成的延時(shí)電路;上述水平線性電調(diào)整支路中的雙向電子開關(guān)兩端并聯(lián)有電容器和調(diào)整電感并聯(lián)電容器可改善調(diào)整效果。上述雙向電子開關(guān)可由一個(gè)獨(dú)立的電源供電,這樣可采用低壓微功耗雙向電子開關(guān)器件,以便于可利用掃描電路本身的信號(hào)作為上述延時(shí)電路的電源;上述掃描電路本身的信號(hào)可從行掃描逆程脈沖變壓器的一個(gè)獨(dú)立次級(jí)繞組中取得,上述獨(dú)立的電源由所述行掃描逆程脈沖變壓器的一個(gè)獨(dú)立次級(jí)繞組輸出的脈沖電壓經(jīng)過整流、濾波和穩(wěn)壓后提供。
上述獨(dú)立電源是指其電源與整機(jī)供電電源相分離的電源。
由于采用了上述方案本實(shí)用新型與現(xiàn)有技術(shù)相比具有如下有益效果1、不需要在基色顯像管上增設(shè)用于調(diào)整預(yù)畸變的輔助掃描偏轉(zhuǎn)線圈和為這些輔助掃描偏轉(zhuǎn)線圈而設(shè)置結(jié)構(gòu)復(fù)雜的驅(qū)動(dòng)電路,因此,本圖像會(huì)聚調(diào)整裝置的電路結(jié)構(gòu)十分簡(jiǎn)單,功耗低、制造成本低。
2、與現(xiàn)有無圖像會(huì)聚調(diào)整輔助掃描偏轉(zhuǎn)線圈的技術(shù)相比一方面,不需要根據(jù)基色顯像管的個(gè)體特性專門繞制掃描偏轉(zhuǎn)線圈,調(diào)整方便,適合于大批量工業(yè)化生產(chǎn);另一方面,只要很小的電感量調(diào)整便可使基色顯像管進(jìn)行的圖像預(yù)畸變獲得大幅度變化,不需要大感量的電感器,可實(shí)現(xiàn)大倍率光學(xué)投影,尤其適用于背投機(jī)中。
3、控制預(yù)畸變的同步脈沖信號(hào)取自掃描電路本身(行掃描回程變壓器),可完全避免傳統(tǒng)現(xiàn)有技術(shù)中由于圖像會(huì)聚電路產(chǎn)生的信號(hào)因漂移或畸變而影響圖像會(huì)聚質(zhì)量。
圖1是本實(shí)用新型的圖像會(huì)聚調(diào)整裝置部分的電路原理圖。
圖2、圖7是圖1中A點(diǎn)處的信號(hào)波形圖。
圖3是圖1中B點(diǎn)處的信號(hào)波形圖。
圖4是左置基色顯像管的調(diào)整電感的電流波形圖。
圖5是左置基色顯像管的行掃描偏轉(zhuǎn)線圈的電流波形圖。
圖6是左置基色顯像管所顯示對(duì)方格信號(hào)進(jìn)行預(yù)畸變處理后的圖像。
圖8是圖1中C點(diǎn)處的信號(hào)波形圖。
圖9是右置基色顯像管的調(diào)整電感的電流波形圖。
圖10是右置基色顯像管的行掃描偏轉(zhuǎn)線圈的電流波形圖。
圖11是右置基色顯像管所顯示對(duì)方格信號(hào)進(jìn)行預(yù)畸變處理后的圖像。
具體實(shí)施方式
以下結(jié)合附圖實(shí)例對(duì)本實(shí)用新型的結(jié)構(gòu)作進(jìn)一步詳述圖1所示的實(shí)施例中,本實(shí)用新型的圖像會(huì)聚調(diào)整裝置的左置、中置、右置基色顯像管的行掃描偏轉(zhuǎn)線圈HDY1、HDY2、HDY3和左置、中置、右置基色顯像管的行線性電感L5、L6、L7的接法與普通電視機(jī)或傳統(tǒng)三管投影機(jī)顯像管行偏轉(zhuǎn)主線圈的的接法相同,左置、中置、右置基色顯像管的行掃描偏轉(zhuǎn)線圈HDY1、HDY2、HDY3分別與左置、中置、右置基色顯像管的行線性電感L5、L6、L7串聯(lián)后再并聯(lián)相接,并聯(lián)后的F、G端接行輸出電路的輸出端;左置基色顯像管的行線性電感L5并聯(lián)有由雙向電子開關(guān)K3和調(diào)整電感L1、L2組成的水平線性電調(diào)整支路,雙向電子開關(guān)K3的控制端通過電阻R6與一個(gè)由電阻R4、電容C2和雙向電子開關(guān)K1組成的延時(shí)電路相接,該延時(shí)電路通過電阻R2從行掃描逆程脈沖變壓器B1的一個(gè)獨(dú)立次級(jí)繞組中取得行同步脈沖信號(hào)作為控制雙向電子開關(guān)K1的信號(hào);右置基色顯像管的行線性電感中的L7并聯(lián)有由雙向電子開關(guān)K4和調(diào)整電感L3、L4組成的水平線性電調(diào)整支路,其中雙向電子開關(guān)K4的兩端并聯(lián)有電容C4,調(diào)整電感L4的兩端并聯(lián)有電容C5,雙向電子開關(guān)K4的控制端通過電阻R7與一個(gè)由電阻R5、電容C3和雙向電子開關(guān)K2組成的延時(shí)電路相接,該延時(shí)電路通過電阻R3從行掃描逆程脈沖變壓器B1的一個(gè)獨(dú)立次級(jí)繞組中取得行同步脈沖信號(hào)作為控制雙向電子開關(guān)K2的信號(hào)。上述四個(gè)雙向電子開關(guān)K1、K2、K3、K4由一塊型號(hào)為TC4066BP的集成電路擔(dān)任,該集成電路的電源由所述行掃描逆程脈沖變壓器B1的獨(dú)立次級(jí)繞組輸出的脈沖電壓經(jīng)過二極管D2整流、電容C1濾波和穩(wěn)壓二極管D1穩(wěn)壓后提供。
由圖1結(jié)合圖2、圖3、圖4、圖5和圖6可知,以A點(diǎn)獲得第1個(gè)行回程同步脈沖為計(jì)時(shí)開始t0,當(dāng)時(shí)間到達(dá)t1時(shí)A點(diǎn)的電位UA升高到使雙向電子開關(guān)K1導(dǎo)通,由于電容C2的放電,B點(diǎn)的電位UB急劇下降,從而很快使雙向電子開關(guān)K3截止關(guān)斷,調(diào)整電感L1、L2中的電流IL2因分布電容而快速下降;當(dāng)時(shí)間到達(dá)t2時(shí),A點(diǎn)的電位UA降至使雙向電子開關(guān)K1截止關(guān)斷,由于電容C2的充電作用,B點(diǎn)的電位UB開始向上升高,當(dāng)時(shí)間到達(dá)t3時(shí),雙向電子開關(guān)K3導(dǎo)通,調(diào)整電感L1、L2中的電流IL2按指數(shù)變化升高,一直到下一個(gè)回掃逆程行同步脈沖到來后的時(shí)間t4,又重復(fù)時(shí)間t1到t4的過程。由于調(diào)整電感L1、L2中的電流IL2的作用,左置基色顯像管的行掃描線圈HDY1中的電流IHDY1(實(shí)線所示)比未經(jīng)預(yù)畸變調(diào)整的正常行掃描電流(虛線所示)獲得線性增大。上述過程的作用簡(jiǎn)而言之就是在行掃描的有效正程時(shí)間段內(nèi),讓雙向電子開關(guān)K2導(dǎo)通使左置基色顯像管的行線性電感L5并聯(lián)上一條具有一定動(dòng)態(tài)特性阻抗的支路從而線性加大驅(qū)動(dòng)左置基色顯像管的行掃描線圈HDY1中的電流IHDY1,使左置基色顯像管中顯示的方格圖像形變成為圖6所示左密右疏的失真圖像。通過調(diào)節(jié)電阻R4,可獲得預(yù)畸變調(diào)整所需要的正程掃描時(shí)間段,調(diào)節(jié)調(diào)整電感L2可改變預(yù)畸變持性曲線,調(diào)節(jié)行線性電感L5可改變水平線性預(yù)畸變的程度。
與上述原理類似,由圖1結(jié)合圖7、圖8、圖9、圖10和圖11中可知,以A點(diǎn)獲得第1個(gè)行回程同步脈沖為計(jì)時(shí)開始t0,當(dāng)時(shí)間到達(dá)t1時(shí)A點(diǎn)的電位UA升高到使雙向電子開關(guān)K2導(dǎo)通,由于電容C3的充電,C點(diǎn)的電位UC急劇上升,從而很快使雙向電子開關(guān)K4導(dǎo)通,調(diào)整電感L3、L4中的電流IL4上升;當(dāng)時(shí)間到達(dá)t2時(shí),A點(diǎn)的電位UA降至使雙向電子開關(guān)K2截止關(guān)斷,由于電容C3向電阻R5的放電作用,C點(diǎn)的電位UC開始下降,當(dāng)時(shí)間到達(dá)t3時(shí),雙向電子開關(guān)K4截止關(guān)斷,調(diào)整電感L3、L4中的電流IL4因向電容C4和分布電容充電而下降,一直到下一個(gè)行回程同步脈沖到來后的時(shí)間t4,又重復(fù)時(shí)間t1到t4的過程。由于調(diào)整電感L3、L4中的電流IL4的作用,右置基色顯像管的行掃描線圈HDY3中的電流IHDY3(實(shí)線所示)比未經(jīng)預(yù)畸變調(diào)整的正常行掃描電流(虛線所示)獲得線性減小。上述過程的作用簡(jiǎn)而言之就是在行掃描的有效正程時(shí)間段內(nèi),讓雙向電子開關(guān)K4截止關(guān)斷使右置基色顯像管的行線性電感L7所并聯(lián)一條具有一定動(dòng)態(tài)特性阻抗的支路的分流線性減小,從而減小驅(qū)動(dòng)右置基色顯像管的行掃描線圈HDY3中的電流IHDY3,使右置基色顯像管中顯示的方格圖像形變成為圖11所示左疏右密的失真圖像。通過調(diào)節(jié)電阻R5,可獲得預(yù)畸變調(diào)整所需要的正程掃描時(shí)間段,調(diào)節(jié)調(diào)整電感L4可改變預(yù)畸變持性曲線,調(diào)節(jié)行線性電感L7可改變水平線性預(yù)畸變的程度,在調(diào)整電感L4的兩端并聯(lián)電容C5可改善預(yù)畸變調(diào)整效果。
權(quán)利要求1.一種三管投影機(jī)的圖像會(huì)聚調(diào)整裝置,包括有左置、中置、右置基色顯像管的行掃描偏轉(zhuǎn)線圈,左置、中置、右置基色顯像管的行線性電感,其特征在于所述左置、中置、右置基色顯像管的行掃描偏轉(zhuǎn)線圈分別與左置、中置、右置基色顯像管的行線性電感串聯(lián)后再并聯(lián)相接;左置、中置、右置基色顯像管的行線性電感中的至少兩個(gè)行線性電感上并聯(lián)有由行同步脈沖信號(hào)控制的雙向電子開關(guān)與調(diào)整電感組成的水平線性電調(diào)整支路。
2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的三管投影機(jī)的圖像會(huì)聚調(diào)整裝置,其特征在于所述水平線性電調(diào)整支路中雙向電子開關(guān)的控制端接有由雙向電子開關(guān)與電阻、電容組成的延時(shí)電路。
3.根據(jù)權(quán)利要求2所述的三管投影機(jī)的圖像會(huì)聚調(diào)整裝置,其特征在于所述水平線性電調(diào)整支路中的雙向電子開關(guān)兩端并聯(lián)有電容器。
4.根據(jù)權(quán)利要求2或3所述的三管投影機(jī)的圖像會(huì)聚調(diào)整裝置,其特征在于所述調(diào)整電感并聯(lián)有電容器。
5.根據(jù)權(quán)利要求4所述的三管投影機(jī)的圖像會(huì)聚調(diào)整裝置,其特征在于所述雙向電子開關(guān)由一個(gè)獨(dú)立的電源供電。
6.根據(jù)權(quán)利要求5所述的三管投影機(jī)的圖像會(huì)聚調(diào)整裝置,其特征在于所述行同步脈沖信號(hào)從行掃描逆程脈沖變壓器的一個(gè)獨(dú)立次級(jí)繞組中取得,所述獨(dú)立的電源由所述行掃描逆程脈沖變壓器的一個(gè)獨(dú)立次級(jí)繞組輸出的脈沖電壓經(jīng)過整流、濾波和穩(wěn)壓后提供。
專利摘要一種三管投影機(jī)的圖像會(huì)聚調(diào)整裝置,涉及彩色投影機(jī)技術(shù)領(lǐng)域,它主要結(jié)構(gòu)是其左置、中置、右置基色顯像管的行掃描偏轉(zhuǎn)線圈分別與其對(duì)應(yīng)的行線性電感串聯(lián)后再并聯(lián)相接;左置、中置、右置基色顯像管的行線性電感中的至少兩個(gè)行線性電感上并聯(lián)有由行同步脈沖信號(hào)控制的雙向電子開關(guān)與調(diào)整電感組成的水平線性電調(diào)整支路。本實(shí)用新型用于將三管投影機(jī)的三幅單色圖像投影復(fù)合到一張屏幕上,以重現(xiàn)彩色圖像,與現(xiàn)有技術(shù)相比,一是電路結(jié)構(gòu)十分簡(jiǎn)單、適合于大批量工業(yè)化生產(chǎn);二是功耗低、制造成本低,不需要大感量的電感器即可實(shí)現(xiàn)大倍率光學(xué)投影;三是可避免傳統(tǒng)現(xiàn)有技術(shù)中由于圖像會(huì)聚電路產(chǎn)生的信號(hào)漂移或畸變而影響圖像會(huì)聚質(zhì)量。
文檔編號(hào)H04N9/16GK2509802SQ01273979
公開日2002年9月4日 申請(qǐng)日期2001年11月12日 優(yōu)先權(quán)日2001年11月12日
發(fā)明者梁洪澤 申請(qǐng)人:梁洪澤