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[5][_]
Physical
(27/ 34)
[6][_]
12 volts
(3)
[7][_]
2 s
(3)
[8][_]
de 6 watts
(2)
[9][_]
3 d
(2)
[10][_]
1 s
(2)
[11][_]
6 watts
(1)
[12][_]
20 watts
(1)
[13][_]
10 watts
(1)
[14][_]
de 1,5 watts
(1)
[15][_]
2 d
(1)
[16][_]
de 20 volts
(1)
[17][_]
de zero volt
(1)
[18][_]
de 25 volts
(1)
[19][_]
900 volts
(1)
[20][_]
3 percent de
(1)
[21][_]
150 milliamperes
(1)
[22][_]
1,8 watts
(1)
[23][_]
de 200 microhenrys
(1)
[24][_]
de 800 microhenrys
(1)
[25][_]
3 s
(1)
[26][_]
zero volt
(1)
[27][_]
6,5 volts
(1)
[28][_]
6 mm
(1)
[29][_]
2 mm
(1)
[30][_]
4 m
(1)
[31][_]
de 0,4 mm
(1)
[32][_]
de 0,2 mm
(1)
[33][_]
Gene Or Protein
(6/ 17)
[34][_]
Etre
(8)
[35][_]
Est A
(4)
[36][_]
Trl
(2)
[37][_]
DANS
(1)
[38][_]
Snt
(1)
[39][_]
Fre
(1)
[40][_]
Molecule
(2/ 5)
[41][_]
CR
(4)
[42][_]
Cl
(1)
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Publication
_________________________________________________________________
Number FR2520958A1
Family ID 1938440
Probable Assignee Rca Corp
Publication Year 1983
Title
_________________________________________________________________
FR Title CIRCUIT AUXILIAIRE POUR TELEVISEUR
Abstract
_________________________________________________________________
L'INVENTION CONCERNE UN SYSTEME DE VISUALISATION REPONDANT A L'ETAT
D'UN SIGNAL DE COMMANDE MARCHE-ARRET ET QUI COMPREND UN ENROULEMENT DE
DEVIATION; UN GENERATEUR DE DEVIATION PRODUISANT, EN MODE NORMAL, UN
COURANT DE BALAYAGE DANS L'ENROULEMENT DE DEVIATION; UNE DEVIATION
D'ALIMENTATION DE COURANT DE COMMUTATION SYNCHRONISEE PAR LE
FONCTIONNEMENT DU GENERATEUR DE DEVIATION PENDANT UN MODE NORMAL POUR
APPLIQUER DU COURANT AU SYSTEME DE VISUALISATION.
SELON L'INVENTION, UN MOYEN (Q2, W, W) COUPLE AU GENERATEUR DE
DEVIATION 21 ET REPONDANT AU SIGNAL DE COMMANDE MARCHE-ARRET MET
SENSIBLEMENT EN COURT-CIRCUIT LE GENERATEUR DE DEVIATION 21 A LA
RECEPTION DE L'ETAT D'ARRET DU SIGNAL DE COMMANDE POUR CHANGER LE
FONCTIONNEMENT DE LA SOURCE DE COURANT DE COMMUTATION 20 A UN MODE DE
FONCTIONNEMENT DE RESERVE.
L'INVENTION S'APPLIQUE NOTAMMENT A LA TELEVISION.
Description
_________________________________________________________________
La presente invention se rapporte au fonction- nement auxiliaire de
televiseurs, et particulier, a une alimentation en courant qui
alimente des circuits de telecommande dans le televiseur pendant un
fonctionnement auxiliaire La presente invention peut etre utilisee
dans des alimentations en couraqnt principal attaqufl ir le retour et
en particulier on peut l'utiliser dans une source d'alimentation en
courant a systemede conversion simple (SICOS) comme cela est decrit
dans la publication britannique NI 2 094 058 A, publiee le 8 Septembre
1982.
On connait plusieurs types de circuits auxiliaires pour televiseur On
connait par exemple un petit transfor- mateur du courant alternatif du
reseau qui alimente les circuits de telecommande du televiseur, et un
relais qui met en marche et arrete le televiseur Un tel circuit
auxiliaire peut ne consommer qu'environ 6 watts, mais c'est une
tentative relativement couteuse pour une source d'alimentation
auxiliaire.
Un autre type de circuit auxiliaire est une source d'alimentation en
courant en mode commute avec une commande par circuit integre comme
par exemple avec un circuit integre de commande TDA 4600, et un relais
qui arrete la plus grande partie des tensions secondaires de
l'alimentation en courant en mode commute pendant le fonctionnement en
reserve ou auxiliaire La source d'alimen- tation en courant en mode
commute fonctionne a environ k Hz pendant le fonctionnement auxiliaire
pour obtenir la large plage requise de regulation Une dissipation
auxiliaire ou en reserve d'un tel systeme est cependant relativement
importante, entre 10 et 20 watts.
Un autre type de circuit auxiliaire est un trans- formateur du courant
du reseau qui est couple a un regulateur en mode commute sans relais
Pendant le fonctionnement auxiliaire ou de reserve, l'oscillateur
horizontal est desexcite par le circuit de telecommande L'utilisation
d'un transformateur du courant du reseau est une tentative
relativement encombrante a la conception d'un circuit auxiliaire ou de
reserve.
Le circuit de reserve selon l'invention presente la caracteristique
suivante: l'amorce du fonctionnement auxiliaire ou en reserve par mise
en court-circuit du commutateur d'aller horizontal, par exemple en
maintenant continuellement le transistor de sortie horizontale en
saturation pendant le fonctionnement de reserve Quand on utilise une
source d'alimentation en courant principal comme l'alimentation en
courant SICOS ci-dessus mentionnee, une mise en court-circuit du
commutateur d'aller a pour resultat que la source d'alimentation en
courant SICOS passe en oscillation autonome a peu pres a la frequence
de deviation horizontale, avec un rapport de la duree des impulsions
par cycle qui est presqu'egal au rapport entre les intervalles d'aller
et de retour Pendant la reserve, le courant pour le circuit de
telecommande s'ecoule a travers le commutateur d'aller en
court-circuit, d'un enroulement secondaire du transformateur de retour
La consommation en courant de reserve peut etre inferieure a 10 watts
et typiquement elle est de l'ordre de 6 watts.
Le courant utilisable pour le circuit de telecommande peut etre de
l'ordre de 1,5 watts a 12 volts.
L'invention sera mieux comprise, et d'autres buts, caracteristiques,
details et avantages de celle-ci apparaitront plus clairement au cours
de la description explicative qui va suivre faite en reference aux
dessins schematiques annexes donnes uniquement a titre d'exemple
illustrant un mode de realisation de l'invention et dans lesquels: la
figure 1 montre une source d'alimentation en courant et un circuit de
deviation pour un televiseur avec circuit de telecommande de reserve
selon l'invention; la figure 2 illustre des formes d'onde associees au
circuit de la figure 1 pendant un fonctionnement en mode normal; la
figure 3 illustre des formes d'ondes associees au circuit de la figure
1 pendant un mode de fonctionnement de reserve; et la figure 4
illustre un mode de realisation detaille du circuit de sortie de
l'alimentation en courant
SICOS.
Sur la figure 1, une alimentation en courant 20 SICOS, decrite dans la
publication britannique ci-dessus mentionnee, sert a transferer le
courant d'une borne d'alimentation B+ non regulee a divers circuits de
charge du televiseur qui sont couples aux enroulements secondaires
d'un transformateur de retour T 1, comprenant une charge finale haute
tension 33 qui est couplee a unenroulement haute tension W 4 Pendant
un fonctionnement en mode normal, des impulsions de retour horizontal,
tension V 3 illustree sur la figure 2 c, developpees par le generateur
de deviation horizontale 21, sont couplees, par le transformateur, de
l'enroulement secondaire W 2 du transformateur de retour T 1, a
l'enroulement primaire W 1.
A la prise de l'enroulement primaire Wl, les impulsions positives de
retour sont redressees en crete par une diode D 1, filtrees par un
condensateur C 1 et appliquees au circuit decommade de regulateur
SICOS 22 le long d'une ligne 34 Le circuit de commande de regulateur
22 est synchronise sur la deviation horizontale par la tension des
impulsions de retour qui est appliquee le long d'une ligne 29 pour
developper des signaux 23 dont la largeur des impulsions est
moduleexayant une duree utile qui varie avec les variations de
l'amplitude de la tension des impulsions de retour Les signaux dont la
largeur des impulsions est modulee sont appliques a une borne d'entree
24 de la source d'alimentation en courant SICOS 20 pour moduler selon
la largeur des impulsions, des commutateurs en push-pull 51 et 52
Chaque commutateur comprend un transistor, Trl ou Tr 2, ayant
unedbdeenantiparallele, non representee sur la figure 1, qui est
couplee entre son collecteur et son emetteur En modulant, selon la
largeur des impulsions, le fonctionnement des commutateurs SI et 52,
l'amplitude des impulsions de retour est maintenoerelativement
constante dans des conditions de charge et de tension B+ variables.
La tension positive developpee dans le condensa- teur C 1 maintient un
transistor Q 1 en saturation, amenant ainsi sa tension de collecteur
au potentiel de la masse 25 et polarisant en inverse une diode D 10 Du
cote secondaire du transformateur de retour T 1, un transistor de
commutation de reserve ou auxiliaire, le transistor Q 2 en Darlington,
est maintenu a la saturation par le courant de base qui s'ecoule d'un
rail de maintien 26 a travers une resistance R 9 et une diode Zener D
5 Ainsi, le commutateur d'aller horizontal 27 et le transistor
d'attaque horizontale Q 5 sont connectes a la masse du chassis 28 par
le commutateur conducteur de telecommande Q 2.
Les formes d'ondes des figures 2 a-2 e illustrent un fonctionnement en
mode normal de la source d'alimenta- tion en courant SICOS et du
circuit de deviation horizontale de la figure 1 La figure 2 a illustre
la tension de commu- tation V 1 a la jonction des commutateurs de
sortie 51 et 52 de la source d'alimentation en courant SICOS 20 Les
formes d'ondes en pointille de la figure 2 indiquent la plage de
regulation de l'alimentation en courant Les formes d'ondes en trait
plein representent des formes d'ondes qui sont prises en un point
typique de fonctionnement de l'alimen- tation en courant.
La figure 4 montre un mode de realisation detaille du circuit de la
source d'alimentation en courant SICOS 20 de la figure 1 Le
commutateur 51 devient conducteur en un instant reglable, T 4, pendant
l'intervalle d'aller du cycle de deviation horizontale, pour coupler
la bobine d'inductance L 1 de stockage d'energie a la borne de tension
d'entree B+ Le commutateur 51 devient conducteur parce qu'a proximite
du temps T 4, les flancs positifs du signal 23 dont la largeur des
impulsions est modulee, rendent passant le transistor Tr 4, faisant
ainsi passer le transistor Tr 2 du commutateur 52 a l'ouverture Pour
maintenir le courant i 1 dans l'enroulement principal Lla de la bobine
d'inductance Ll, la borne pourvue d'un point de l'enroulement Lia
devient positive par rapport a la borne sans point, polarisant ainsi
endirect la diode D 51 du commutateur Si Un courant decroissant dans
l'enroule- ment Lia s'ecoule vers la borne B+ de la figure 1. La
tension positive a la borne pourvue d'un point de l'enroulement Lla
induit une tension positive a la borne pourvu d'un point de
l'enroulement de commande Lic pour polariser en direct la jonction
base-emetteur du transistor Trl Le transistor Tri reprend la
conduction de courant dans l'enroulement Lia quand le courant i 1 de
la figure 2 b devient positif en un certain moment apres le temps T 4
mais pendant l'intervalle d'aller T 2-T 6.
A la fin de l'intervalle d'aller, au temps T 6, une quantite reglable
d'energie a ete stockee dans la bobine d'inductance LM Une grande
partie de cette energie stockee est alors transferee aux circuits de
charge qui sont couples au transformateur de retour Tl pendant
l'intervalle de retour horizontal T 6-T 7.
Au temps T 6, la tension impulsionnelle positive de retour developpee
a la borne de l'enroulement Wl du transformateur de retour Tl pourvue
d'un point, est appliquee a la borne sans point de l'enroulement Lia
de la bobine d'inductance Ll, rendant positives les bornes sans point
de l'enroulement Lia et des enroulement de controle ou commande Llb et
Lic Le transistor Tr 3 devient conducteur, faisant passer le
transistor Tr I a l'ouverture Le courant positif i 1 est repris par la
diode D 52 du commutateur 52 presque jusqu'au centre du retour o le
transistor Tr 2 reprend la conduction quand le courant i 1 devient
negatif Pendant le retour, un transfert resonnant d'energie a lieu par
le transforma- teur de retour Tl, entre la bobine d'inductance Ll et
le circuit resonnant de retour comprenant le condensateur CR et
l'enroulement de deviation horizontale LH et les circuits de charge
couples aux enroulements secondaires W 3 et W 4 du transformateur de
retour Tl.
La figure 2 d illustre le courant de base i 3 dans le transistor de
sortie horizontale Q 4, qui s'ecoule d'un enroulement
Wbdtuntransformateur d'attaque horizonta- le T 2 La figure 2 e
illustre le courant i 2 s'ecoulant dans un enroulement W O du
transformateur d'attaque T 2 A proximite du temps TO, un transistor
d'attaque horizontale Q 5 est mis en circuit, produisant un courant
inverse de base i 3 qui met hors circuit le transistor de sortie
horizontale Q 4 au temps T 1 Un courant i 2, commencant egalement a
proximite du temps T 0, est produit qui charge un condensateur C 8 par
une diode D 2 Les courants i 2 et i 3 pendant un mode normal de
fonctionnement sont par consequent produits par l'action de
commutation du transistor d'attaque horizontale Q 5.
Pour faire passer le televiseur en mode de fonctionnement de reserve
ou auxiliaire, un circuit de telecommande 30 applique le potentiel de
la masse du chassis pendant environ une seconde, en tant que signal de
commande d'arret, a la base du transistor Q 2 de commu- tation de
telecommande par un rail de controle ou commande 31 Avec le transistor
Q 2 hors circuit, le courant dans l'enroulement W 2 du transformateur
de retour Tl est force a s'ecouler vers la masse du chassis 28 par
l'enroulement W du transformateur d'attaque horizontale T 2 Quand le
courant conventionnel il s'ecoule hors de la borne pourvue d'un point
de l'enroulement W 2 du transformateur de retour, le trajet du courant
de retour pour ce courant passe par le transistor de sortie
horizontale Q 4 a la borne de l'enroulement Wc du transformateur
d'attaque T 2 pourvue d'un point, puis par la diode D 2 pour charger
le condensa- teur C 8 a une tension positive Quand le courant conven-
tionnel i s'ecoule de la borne sans point de l'enroule- ment W 2 du
transformateur de retour, le trajet de retour passe par la diode du
transistor Darlington Q 2, la diode d'amortissement D 7 du commutateur
d'aller 27 et la diode formee par la jonction base-collecteur du
transistor de sortie horizontale Q 4.
Le courant positif i 2 induit dans l'enroulement Wb du transformateur
d'attaque horizontale T 2, un courant positif de base i 3 pour le
transistor de sortie horizon- tale Q 4 Le courant i 3 maintient le
transistor de sortie horizontale Q 4 a l'etat conducteur Le
transformateur T 2 sert par consequent de transformateur d'amorcage
qui produit une contre-reaction positive de la sortie du transistor Q
4, pour maintenir le transistor a la saturation.
Pendant la reserve, le transistor Q 4 est soit en condition de
conduction directe saturee ou en condition de conduction inverse de
collecteur avec la diode d'amor- tissement D 7 egalement conductrice
Ces conditions ont pour resultat un commutateur d'aller 27 en
court-circuit qui relie la borne pourvue d'un point de l'enroulement W
2 du transformateur de retour a la borne pourvue d'un point de
l'enroulement Wc du transformateur d'attaque Avec le commutateur
d'aller 27 continuellement en court-circuit, le circuit resonnant de
retour neputse former, affaissant ainsi les tensions impulsionnelles
de retour Les courants d'alimentation a travers les diodes D 4 et D 6
deviennent nis ainsique la tension d'alimentation Vb et le courant a
travers le rail de maintien 26 Le transistor de tele- commande Q 2
reste par consequent coupe, meme apres ecoule- ment de l'intervalle du
signal de commande d'arret d'une seconde ci-dessus mentionne.
La tension Va dans le condensateur C 4 est la tension de source pour
le circuit de telecommande 30 d'excitation du rail d'alimentation a 12
volts et l'oscil- lateur horizontal 32 Cette tension est developpee,
en mode de fonctionnement de reserve, par les diodes D 2 et D 3, a
partir du courant positif du courant il, qui s'ecoule dans
l'enroulement Wc du transformateur d'attaque sous forme du courant i 2
L'oscillateur horizontal 32 est en fonctionnement pendant la reserve
pour faciliter la mise en circuit du televiseur, comme on l'expliquera
ci-apres.
Un transistor Darlington Q 3 sert de regulateur en shunt pour limiter
la tension dans le condensateur C 8.
Du cote primaire du transformateur de retour Tl, tandis que les
impuslions de retour s'affaissent lors de l'amorce du mode de
fonctionnement de reserve, la source d'alimentation en courant
SICOS'20 commence a fonctionner en mode autonome L'affaissement des
tensions impulsion- nelles de retour inhibe le circuit de commande 22
et amene le transistor Qi a la coupure Avec le transistor QI hors
circuit, un reseau RC comprenant des resistances Rl-R 4 et un
condensateur C 2 est valide pour former un agencement de
multivibrateur astable avec les commutateurs SI et 52 de SICOS.
Les formes d'ondes de la figure 3 montrent des formes d'ondes
associees au circuit de la figure 1 en mode de fonctionnement de
reserve Comme cela est indique dans la tension VI de la figure 3 a,
apres le temps t 1 ' le commutateur SI de la source d'alimentation 20
en SICOS est conducteur De meme, a proximite du temps t,1 l'armature
gauche du condensateur C 2 est positive par rapport a l'armature
droite Par consequent, quand le commutateur SI devient conducteur, le
condensateur C 2 commence a se decharger a travers les resistances R 2
et R 3 comme cela est indique sur la figure 3 b par la tension V 2 qui
diminue au collecteur du transistor QI apres le temps t 1.
Le commutateur SI de la source de courant 20 reste conducteur du fait
de l'action de regeneration produite par les enroulements de commande
Llb et L Ic de la figure 4 Comme cela est indique sur la figure 3 a,
le commutateur SI reste conducteur jusqu'au temps t 3,moment auquel le
transistor Tr I du commutateur SI commence a passer a l'ouverture Au
temps t 4, le transistor Tr I est a l'etat coupe et le commutateur 52
a ete mis en circuit du fait de la conduction de la diode D 52,
amenant ainsi la tension VI au potentiel de la masse.
Au temps t 4, le condensateur C 2 s'est charge a une tension de
polarite opposee telle que l'armature droite du condensateur est
positive par rapport a l'armature gauche Avec l'armature droite
positive du condensateur C 2 bloqua a la masse par le commutateur 52,
la jonction base-collecteur du transistor QI se trouve polarisee en
direct, bloquant la tension V 2 a une valeur juste inferieure au
potentiel de la masse, entre les temps t 4 et t 6 de la figure 3 b
Entre les temps t 4 et t 6, le condensateur C 2 se decharge a travers
la jonction base-collecteur du transistor Qi et a travers la
resistance R 2, de la borne B+ A proximite du temps t 6, le tension
dans le condensateur C 2 change de polarite, polarisant en inverse la
jonction base-collecteur du transistor QI.
Le condensateur C 2 commence a se charger a partir de la borne B+,
chargeant l'armature gauche du condensateur positivement par rapport a
l'armature droite.
Au temps t 7, de la figure 3 b, le condensateur C 2 s'est suffisamment
charge pour polariser la diode D 10 en direct et mettre le transistor
de commande Tr 4 de la source d'alimentation 20 en circuit La mise en
circuit du transistor de commande Tr 4 met hors circuit le transis-
tor de commutation de sortie Tr 2 Quand le transistor Tr 2 passe hors
circuit, la diode D 51 du commutateur SI est rendue passante pour
reprendre la conduction de courant de l'enroulement principal Lla de
la bobine d'inductance LI de la figure 4 La tension Vi augmente par
consequent jusqu'au niveau de tension B+ comme cela est illustre sur
la figure 3 a.
La duree d'une oscillation autonome complete des commutateurs SI et 52
est, a titre d'exemple, de microsecondes, duree qui est presque celle
de la duree de la deviation horizontale T = 64 microsecondes La
periode de fonctionnement autonome de 70 microsecondes est choisie
pour etre suffisamment courte pour etre inaudible a la plupart des
personnes en mode de reserve.
L'ajustement de la periode autonome peut etre fait en ajustant la
valeur de la resistance R 2 du multivibrateur astable.
La figure 3 c illustre le courant i 1 dans l'enroulement Wl du
transformateur de retour Tl pendant un fonctionnement de reserve Comme
les enroulements Wl et W 2 sont couples tres serres l'un a l'autre et
ont a peu pres le meme nombre de spires, le courant il dans l'enroule-
ment W 2 et ainsi dans le collecteur du transistor de sortie
horizontale Q 4 en mode de reserve a a peu pres la meme forme et la
meme amplitude que le courant i 1 En comparaison aux courants i 1 et
il en mode normal de fonctionnement, les courants i 1 et il pendant un
mode de reserve sont sensiblement reduits La consommation de courant
de la source d'alimentation 20 pendant la reserve est par consequent
relativementfaible, a titre d'exemple de 6 watts.
La figure 3 d illustre la tension V 4 dans le transistor Q 2 de
commutation de telecommande pendant un fonctionnement de reserve Entre
les temps to et t 2 un intervalle o les courants dans les enroulements
Wl et W 2 du transformateur de retour Tl sont negatifs, la diode du
transistor Darlington Q 2 est polarisee en direct, bloquant la tension
V 4 au potentiel de la masse du chassis.
Entre le temps t 2 et le temps t 3, les courants i 1 et il sont
positifs et en rampe vers le haut Dans cet intervalle, le courant i 2
dans l'enroulement W c du transformateur T 2 est positif, polarisant
la diode D 2 en direct et chargeant le condensateur C 8 a une tension
de l'ordre de 20 volts Pendant cet intervalle, la tension V 4 est
positive et est bloquee au niveau de tension etabli par les tensions
qui snt developpees dans les enroulements Wc du transformateur
d'attaque T 2 et dans le condensateur C 8.
A proximite du temps t 3,'le commutateur 52 de la source
d'alimentation 20 devient conducteur, amorcant la partie en pente
negative des courants i 1 et i' Apres le temps t 3, le courant i 1
s'ecoulant vers l'enroulement Wc du transformateur d'attaque T 2
provoque une inversion de la polarite de la tension developpee dans
l'enroulement Wc La tension V 4 diminue par consequent du temps t 3 au
temps t, les moments du passage par zero du courant il Au temps t 5,
le courant il devient negatif, polarisant en direct la diode du
transistor Darlington Q 2, bloquant de nouveau la tension V 4 a la
masse du chassis.
Comme le commutateur d'aller 27 est un court- circuit pendant le
fonctionnement de reserve, la tension developpee dans l'enroulement W
2 du transformateur de retour et la meme tension V 4 illustree sur la
figure 3 d, mais a un niveau de reference en courant alternatif
different, de zero volt Ainsi, pendant le fonctionnement de reserve,
la tension crete a crete dans l'enroulement W 2 est a peu pres de 25
volts, a titre-d'exemple en comparai- son a 900 volts,pendant un
fonctionnement normal, par une reduction de la tension crete a crete a
environ 3 percent de celle obtenue pendant un fonctionnement normal.
La conduction dans le transistor d'attaque horizontale Q 5 est
empechee du fait de la polarisation inverse de la diode D 8 ou de la
diode D 9 Le fonctionnement de l'oscillateur horizontal 32 pendant le
mode de fonction- nement de reserve ne peut par consequent interferer
avec le fonctionnement autonome de la source d'alimentation 20.
Le courant de reserve pour le circuit de tele- commande 30 et
l'oscillateur 32 est derive de l'enroulement Wc du transformateur
d'attaque horizontale T 2 par le courant i 2 qui charge le
condensateur C 8 et le condensa- teur C 4 pendant le fonctionnement en
reserve La valeur moyenne de la partie positive du courant i 2, que
l'on peut voir sur la figure 3 f, atteint environ 150 milliamperes,
atteignant environ 1,8 watts de puissance utilisable a la sortie du
regulateur a 12 volts Le courant positif i 3 dans l'enroulement Wb du
transformateur T 2, que l'on peut voir sur la figure 3 e, est induit
par le courant i 2 Le courant i 3 a une amplitude plus importante
parce que l'enroulement Wb n'a qu'a peu pres la moitie du nombre des
spires de l'enroulement Wc Par exemple, l'inductance de l'enroulement
Wb peut etre de l'ordre de 200 microhenrys et ainsi l'inductance de
l'enroulement W, peut etre de l'ordre de 800 microhenrys.
Les resistances R 7 et R 8 servent a filtrer le courant de base i 3
Par la resistance R 7, de l'energie est stockee dans l'enroulement Wc
pour allonger le courant de base i 3 quand D 2 se met hors circuit Le
transistor de sortie horizontale Q 4 est maintenu en toute securite a
la saturation jusqu'a ce que le courant a travers son collecteur soit
nul.
Pour ramener le televiseur a un fonctionnement normal, le circuit de
telecommande 30 applique une impulsion positive, un signal de commande
MARCHE a la base du transistor de commutation Q 2 par le rail de
commande 31 pendant environ une seconde jusqu'a ce que l'on dispose
subsequemment, du rail de maintien 26, un courant suffisant de
maintien pour le transistor Le generateur de deviation 21, comprenant
le commutateur d'aller 27, est de nouveau connecte a la masse du ch
Assis 28 directement par le transistor de commutation Q 2, amenant le
potentiel de la masse a l'emetteur du transistor de sortie horizontale
Q 4.
Par suite, le courant il dans l'enroulement W 2 du trans- formateur de
retour est by-passe vers la masse par le transistor Q 2 au loin de
l'enroulement Wc du transformateur d'attaque T 2 Par suite, le courant
i 2 diminue fortement, et le transistor de sortie horizontale Q 4
n'est pas en conduction saturee continue.
Le fonctionnement de la source d'alimentation SICOS 20 change a une
sequence de mise en marche semblable a celle decrite dans la
publication du brevet britannique ci-dessus de P Haferl Cette sequence
est controlee par les oscillations de retour jusqu'a ce que la tension
de retour couplee a l'enroulement primaire Wl du transforma- teur de
retour Tl soit suffisamment elevee en amplitude pour revalider le
circuit de commande de regulateur de SICOS 22 Avec le circuit de
commande de regulateur revalide, la mise hors circuit du commutateur
de sortie SI est synchronisee avec le retour horizontal En meme temps,
la tension impulsionnelle de retour produit la saturation du
transistor QI, inhibant le reseau multivibrateur des resistances Rl-R
4 et du condensateur C 2.
Pendant la transition de la reserve au fonction- nement en marche ou
passant, le courant i 3 change, n'etant plus induit par le courant
dans l'enroulement WC du transformateur d'attaque T 2 mais etant
induit par le courant dans l'enroulement Wa De meme, pendant la
transition du fonctionnement en marche ou passant a la reserve ou
auxiliaire, le courant i 3 n'est plus induit par l'enroulement Wa mais
est induit par l'enroulement Wc Pour effectuer ces transitions en
toute securite sans endommager le transistor de sortie horizontale Q
4, la sequence de commutation du transistor Q 4 n'est pas interrompue
pendant les transitions Le transistor Q 4 n'est pas mis en circuit
quand une tension positive importante V 3 est presente a son
collecteur.
En reserve ou au repos, l'oscillateur horizontal 3 Z fonctionne mais
il n'est en circuit avec la bsee du transistor d'attaque horizontale Q
5 que lorsque la tension V 4 est basse Le courant il, quand la tension
V 4 est basse, s'ecoule dans une direction negative, de la diode du
transistor Darlington Q 2 Ainsi, meme si des signaux de commutation
sont appliques a la base du transistor d'attaque Q 5 en reserve, seul
un petit courant negatif i 3 et ne perturbe pas le fonctionnement du
transistor Q 4.
Quand le courant il devient positif, la tension V 4 devient haute La
conduction dans le collecteur du transistor Q 5 est interrompue par
les diodes D 8 et D 9.
Un courant positif i 3 s'ecoule pour maintenir le transis- tor Q 4 en
saturation.
Avec le televiseur commute de son fonctionnement de reserve a son
fonctionnement passant ou en marche, le transistor Q 2 passe en
saturation Immediatement apres reception du signal de commande de mise
en marche, la tension Vb est a zero volt, avec pour resultat un
courant nul i 3 pour attaquer le transistor de sortie horizontal Q 4.
Le circuit d'alimentation en courant 20 continue a fonctionner
librement comme pendant la reserve Le circuit de retour LH, CR oscille
pour produire une tension d'amplitude croissante V 3 a la frequence de
retour pendant l'intervalle t 1-t 3 de la figure 3. La partie de
reglage automatique de la phase et de la frequence de l'oscillateur
horizontal 32, que l'on ne peut voir sur la figure 1, commence a
mettre la sortie de l'oscillateur en phase avec la phase de la tension
oscillante V 3 La tension oscillante d'amplitude croissante developpee
dans le condensateur de retour CR est couplee, par l'enroulement Wl du
transformateur de retour et l'enroulement de commande Lic de la bobine
d'inductance Ll, a la base du transistor Tr 3 pour le faire passer a
la fermeture, faisant ainsi passer le transistor Tri du commutateur de
sortie SI a l'ouverture Par consequent, la tension oscillante
d'amplitude croissante V 3 commence a synchroniser le passage a
l'ouverture du commutateur SI sur la phase de la sortie de
l'oscillateur horizontal 32.
Tandis que la tension Vb augmente, l'oscillateur 32 deja en phase
correcte, controle la commutation du transistor d'attaque horizontale
Q 5 pour appliquer un courant de base i 3 en phase correcte au
transistor de sortie horizontale Q 4 La tension oscillante d'amplitude
croissante fait passer le transistor QI a la fermeture, inhibant ainsi
l'agencementmultivibrateur des resistances Rl-R 4 et du condensateur C
2, et en meme temps validant le circuit de commande de regulateur 22
Quand le circuit de commande de regulateur 22 est valide, la tension V
3 augmente doucement jusqu'a sa valeur nominale passante a l'etat
stable.
Quand le televiseur passe d'un fonctionnement en circuit au repos ou a
la reserve, la transition est controlee et amene en toute securite le
transistor de sortie horizontale Q 4 en conduction saturee sur une
base continue Quand le signal de commande d'arret est recu, le
transistor de telecommande Q 2 passe a l'ouverture, inhibant ainsi le
fonctionnement du transistor d'attaque horizontale Q 5 S'il arrive que
le transistor Q 2 passe a l'ouverture pendant le retour, le courant
induit dans l'enroulement Wb du transformateur d'attaque T 2 par
l'enroulement Wa est superieur a celui induit par l'enrou- lement WC
Le transistor de sortie horizontale Q 4 reste a la coupure jusqu'a la
fin du retour Subsequemment, le transistor Q 4 est maintenu en
saturation continue.
Pendant les quelques premieres millisecondes apres reception du signal
de commande d'arret, le fonctionnement de la source d'alimentation 20
est a la plus basse fre- quence autonome decrite dans la publication
britannique ci-dessus mentionnee de P Haferl Quand le condensateur Cl
de la figure 1 s'est suffisamment decharge pour faire passer le
transistor QI a l'ouverture, l'agencement multivibrateur des
resistances Rl-R 4 et du condensateur C 2 est valide et augmente la
frequence de fonctionnement des commutateurs SI er 52 du SICOS, a une
frequence autonome proche de celle de la frequence de deviation
horizontale, comme on l'a precedemment decrit.
L'agencement du circuit de reserve de la figure 1, que l'on vient de
decrire, offre egalement une protection contre les courts-circuits et
les surcharges Le transistor de commutation Q 2 est seulement commande
par des impulsions de commande marche-arret qui sont produites par le
circuit de telecommande 30 Quand le transistor est mis en circuit ou
est ferme, il est maintenu a la saturation par le' courant de base
applique par le rail de maintien 26 Un court-circuit ou une surcharge
produisant une diminution de la tension Vb a une tension inferieure a
environ 6,5 volts fera passer le transistor Q 2 de commutation de
telecommande a l'ouverture et mettrm l televiseur et la source
d'alimentation 20 en mode de fonctionnement de reserve En mode de
fonctionnement de reserve, la tension Vb s'affaisse totalement,
empechant la condition excessive de courant de continuer Ainsi, le
televiseur retourne en general a son mode de fonctionnement de reserve
en condition persistante de surcharge, meme si des tentatives repetees
sont faites pour le mettre en marche.
Un exemple d'un transistor d'attaque horizontale T 2 est le suivant
noyau: cylindrique 30 x 6 mm, materiau N 27; Wa = 350 spires de fil de
0, 2 mm, 4 m H; Wb = 80 spires de fil de 0,4 mm, 200 AH; Wc = 160
spires de fil de 0,2 mm, 800 j" H.
Claims
_________________________________________________________________
REVENDICATIONS
1. Systeme de visualisation de television repondant a l'etat d'un
signal de commande marche-arret, du type comprenant: un enroulement de
deviation; un generateur de deviation pouvant fonctionner pendant un
mode normal pour produire un courant de balayage dans ledit
enroulement de deviation; une deviation d'alimentation de courant de
commutation synchronisee par le fonctionnement dudit generateur de
deviation pendant un mode normal pour 1 o appliquer du courant audit
systeme de visualisation de television; caracterise par un moyen (Q
2, Wb, Wc) couple audit generateur de deviation (21) et repondant
audit signal de commande marche-arret pour mettre sensiblement en
court-circuit ledit generateur de deviation (21) a la reception de
l'etat d'arret du signal de commande pour changer le fonctionnement de
l'alimentation en courant decommutation (20) a un mode de
fonctionnement de reserve.2. Systeme selon la revendication 1,
caracterise en ce que la source d'alimentation en courant de
commutation (20) en mode de fonctionnement de reserve, fonctionne
librement pour produire du courant a un niveau sensiblement reduit.
3. Systeme selon la revendication 2, caracterise en ce que le
generateur de deviation (20) comprend un circuit resonnant de retour
(CR, LH) pour produire unetension impulsionnelle de retour et o la
source d'alimen-tation en courant de commutation (20) comprend une
inductance (Wl) qui est couplee au circuit resonnant deretour (C R LH)
pour transfert d'energie entre eu
x.4 Systeme selon la revendication 3, caracteriseen ce que la source
d'alimentation en courant de commuta-tion (20) comprend une source de
tension (B+), un moyen de commutation de sortie (SI, 52) couple a
ladite source (B+) et a l'inductance (Wl) precitee et un circuit de
commande(22) pour produire un fonctionnement synchronise sur la
deviation dudit moyen de commutation de sortie pendant un mode normal,
ledit circuit de commande (22) repondant a l'absence de ladite tension
impulsionnelle de retour pour produire un fonctionnement autonome
dudit moyen de commutation de sortie (Si, 52).
5. Systeme selon la revendication 1, du type comprenant une source de
tension d'entree, l'alimentation precitee en courant de commutation
couplee a ladite source, caracterise par un transformateur (Tl) ayant
un premier enroulement (VI) couple a ladite alimentation en courant de
commutation (20) et un second enroulement (W 2) couple audit
generateur de deviation (21) pour transferer du courant de la dite
source audit generateur de deviation pendant un mode normal de
fonctionnement, et une source d'alimentation en courant de reserve (W,
D 2 CS) pour produire une tension d'alimentation de fonctionnement
pendant un mode de fonctionnement de reserve, le courant s'ecoulant
vers ladite source d'alimentation de reserve par un trajet en
court-circuit produit par ledit moyenrepondant au signal de commande
marche-arret.6. Systeme selon la revendication 5, caracterise en ce
que l'alimentation en courant de commutation precitee comprend un
circuit de commande qui, a l'etat d'arret dudit signal de commande,
produit un fonctionnement autonome de ladite alimentation en courant
de commutation pour produire une tension de polarite alternee a
travers le second enroulement (W 2) dudit transformateur de puissance,
le courant s'ecoulant dudit second enroulement a traversledit trajet
en court-circuit.7 Systeme selon la revendication 6, caracteriseen ce
que le moyen repondant au signal de commande marche-arret comprend un
commutateur reglable (Q 2) en parallele avec la source d'alimentation
en courant de reserve (WC 9 D 2, C 8) pour shunter le courant au loin
de ladite source d'alimentation de reserve pendant un mode normal de
fonctionnement. 8. Systeme selon la revendication 6, caracterise en ce
que la source de courant de commutation (20) comprend une inductance
(LI) pour y stocker l'energie de la source de tension d'entree (B+),
une tension impulsionnelle de retour developpee par ledit generateur
de deviation etant appliquee a ladite inductance pendant un mode
normal de fonctionnement pour transferer l'energie stockee dansladite
inductance.9. Systeme selon l'une quelconque des revendica-tions 1, 5
ou 8, caracterise en ce que l'alimentation en courant de commutation
comprend un moyen de commutation de sortie (Tri, Tr 2) qui est couple
a la source de tension d'entree (B+), un reseau reactif (Rl, R 2, R 3,
R 4, C 2) couple audit moyen de commutation de sortie et un moyen (QI)
repondant a un signal indiquant l'absence de la production
d'impulsions de retour pour activer le reseau reactif afinde produire
le fonctionnement autonome.10. Systeme selon la revendication 9,
caracterise en ce que le circuit de commande (22) de l'alimentation en
courant de commutation repond a un signal a la frequence de deviation
(en 29) pendant un mode normal de fonctionnement pour produire un
fonctionnement de ladite source d'alimentation en courant de
commutation en synchronisme avec la production du courant de balayage
et o le reseau reactif (Rl, R 2, R 3, R 4, C 2) produit un
fonctionnement autonome pendant un mode de fonctionnement de reserve a
une frequence proche de la frequence de deviation. 11. Systeme selon
la revendication 5, caracterise en ce que le trajet en court-circuit
est produit par la conduction continue du commutateur d'aller (Q 4) et
en ce que le moyen repondant au signal de commande marche-arret
comprend un second transformateur (T 2) ayant un premier enroulement
(Wb) couple a une borne de commande du commutateur d'aller et un
second enroulement (Wc) couple a une borne de sortie dudit commutateur
d'aller et couple a ladite source d'alimentation en courant de reserve
pour produire une contre-reaction positive afin de maintenirla
conduction continue dudit commutateur d'aller.12. Systeme selon la
revendication 11, caracterise en ce que le moyen repondant au signal
de commande marche-arret comprend un commutateur reglable (Q 2) qui
est couple au commutateur d'aller (Q 4) pour shunter le courant au
loin-du second enroulement (WC) du secondtransformateur (T 2) pendant
un mode normal de fonctionnement.13. Systeme selon l'une quelconque
desrevendications 11 ou 12, caracterise par un oscillateurde
deviati'on (32) couple a un troisieme enroulement (Wa) dudit second
transformateur (T 2) pour produire la commutation a la frequence de
deviation du commutateurd'aller (Q 4) pendant un mode normal de
fonctionnement.
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