一、在电源的交流输入回路中并接一个压敏电阻。因为压敏电阻具有高非线性、快响应性、高能量承受能力以及低限制电压等特性,即使是电源电压瞬间骤升,其压敏电阻也会承载、吸收着这突然其来的高压冲击,保持输入端的电压恒定,从而防止了瞬间的高脉冲干扰输入而损坏内部元件。其实这也是一种过压保护的形式。
二、+B输出过压保护
三、二次电源过压保护
从该图可以看出,这主要是对显像管的灯丝电压加以控制的。在行输出变压器的一个绕组上(通常为灯丝供电绕组),通过相关的元件而监控灯丝电压,当灯丝电压升高到一定值时,经过VD1、C1整流滤波后所得的电压也升高,从而使ZD1稳压管击穿,而触发可控硅VS1动作,此时也切断了+B的输出,迫使行回路停止工作。防止了因灯丝电压过高而对显像管创下了后患。其实,这一保护电路不但起到灯丝过压保护作用,同时也对行输出的高压起到间接监控的作用。
四、X射线保护
X射线保护也就是一种高压保护。因为显像管阳极电压过高,就会直接伤及到显像管的寿命,故该保护电路也显得十分重要。通常造成显像管阳极电压过高的原因有主电压输出过高、行逆程扫描时间过短(逆程电容容量变小)等几个方面。对于X射线保护电路,一般都是通过集成电路中的一个引脚而加以控制的。基原理也是间接对高压取样,当该集成的X射线保护引脚一旦超过额定值时,就会促使内部的行振荡电路停止工作,从而限制了阳极电压过高而对显像管的进一步危害。如集成电路TA7698,其30脚就是X射线保护脚,它主要也是通过行输出变压器的一个绕组进行取样,当产生的高压一旦超出额定值时,在其取样绕组上也会感应出较高的电压,经VD1、C1整流滤波后就使A点的电压升高,当ZD1击穿后,TDA7698的30脚电压也随之上升,此时集成内部就会控制行振荡电路停振,迫使行回路停止工作,起到高压保护作用。
不同的机芯,其采用的保护电路形式是有所差别的。但它们的工作原理却是大致相同呀。
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