本發(fā)明涉及一種圖象顯示裝置,該裝置包括一個圖象顯象管,其陰極連到一個可由視頻前置放大器驅(qū)動的射極跟隨器,該視頻前置放大器的負反饋信號輸入被連到一個負反饋電路的輸出,射極跟隨器的集電極耦合到一個電子束電流測量電路的輸入。
Valvo技術資料830208揭示了一種如上面所限定類型的圖象顯示裝置,其中負反饋電路的輸入端連接到一個由射極跟隨器驅(qū)動的電路的輸出端,然而負反饋電路中所流過的直流電流對電子束電流測量電路不起作用。
現(xiàn)已發(fā)現(xiàn),這種電路已不能滿足人們對圖象質(zhì)量日益提高的要求,將來,當出現(xiàn)某些類型的失真時,可能會使人感到煩惱。
本發(fā)明的目的是改進負反饋,從而產(chǎn)生一種改善了質(zhì)量的圖象,同時電子束電流測量還不受該負反饋的影響。
按照本發(fā)明,本文開始段中所敘述的圖象顯示裝置,其特征在于負反饋輸入信號被連接到一個基本上沒有失真的緩沖級的輸出端,該緩沖級可由射極跟隨器驅(qū)動。
負反饋使緩沖級產(chǎn)生一個低失真輸出信號,由于該緩沖級基本上是沒有失真的,因此加到顯象管陰極上的信號同樣也沒有失真,由于緩沖級的緩沖作用,由射極跟隨器加到電子束電流測量電路的電流實際上不會產(chǎn)生任何干擾,因此更有效地減少失真就是實際上沒有靜態(tài)電流工作時在電路內(nèi)所產(chǎn)生的交叉或接收(take-over)失真。
現(xiàn)已發(fā)現(xiàn),由于這樣的事實:當實際信號值與要求的值有較小偏離時,起主要作用的負載電容引起實際信號值不能馬上及時達到要求的值,結果仍舊會產(chǎn)生一個很小的失真。然而根據(jù)本發(fā)明的另一個實施例,在一圖象顯示裝置中能夠消除這個失真,該實施例的特征在于:防截止電路是一個能產(chǎn)生至少大約達100微安電流幅度的射極跟隨器電路,而一個電流源被耦合到電子束電流測量電路的輸入端,用以泄放射極跟隨器電流。
由防截止電路產(chǎn)生的電流導致所述負載電容再充電較快,這種措施實現(xiàn)了:當要求值產(chǎn)生較小偏離時,也能較快的達到信號值?,F(xiàn)已發(fā)現(xiàn),該措施也導致了在測量周期內(nèi)使加到電子束電流測量電路的電流更快地達到適當?shù)闹担允闺娮邮娏鳒y量變得更為精確,其結果,改進了彩色圖象顯示裝置中的底色平衡。
現(xiàn)將通過舉例與參照附圖對本發(fā)明作更詳細的說明。在圖中:
圖1通過一個簡明的電路圖,說明根據(jù)本發(fā)明圖象顯示裝置的一個可能的實施例。和
圖2通過一個簡明的電路圖,說明根據(jù)本發(fā)明圖象顯示裝置的另一個可能的實施例。
在圖1中,視頻信號被加到一個加法器電路3的一個輸入端1。加法器電路3的輸入端5接收來自電子束電流測量電路9的輸出端7的一個直流電壓,該電壓與視頻信號相加,以致在加法器電路3的輸出端11上得到的視頻信號的電平是可受電子束電流測量電路9控制。
該視頻信號被加到晶體管13的基極,該晶體管的發(fā)射極通過電阻15連到晶體管17的集電極和電阻19,電阻19的另一端連到晶體管21的發(fā)射極。
作為電流源工作的晶體管17的發(fā)射極通過電阻20接地,其基極連到一個適當選擇的直流電壓V1。
晶體管13和21的集電極分別被接到一對晶體管23和25的發(fā)射極,晶體管23和25的基極被接到直流電壓V2。晶體管23的集電極被接到一個電流鏡像電路29的輸入端27,電路29接到供電電壓V3而其輸出31被接到晶體管25的集電極。
晶體管13,17,21,23和25與電阻15,19和20及電流鏡像電路29一起構成一個前置放大器33。
電流鏡像電路29的輸出31還被接到晶體管35的基極和晶體管37的基極。晶體管35和37的發(fā)射極相互連接并通過電阻39接到顯象管41的一個陰極。
晶體管35的集電極被接到供電電壓V3,而晶體管37的集電極被接到電子束電流測量電路9的一個輸入端43。
晶體管35和37形成一個視頻輸出級,該輸出級由前置放大器33的電流鏡像電路29的輸出端31和來自晶體管25集電極的電流所驅(qū)動,晶體管25的電流較之輸入端1上的視頻信號呈反相變化。
晶體管21的基極構成一個負反饋信號的輸入端,并被接到由電阻47和電阻49串聯(lián)連接到地構成的負反饋電路的輸出端45,該負反饋電路的輸出端45是電阻47和49的連接點,由電阻47另一端51構成的負反饋電路輸入端,連接到兩個晶體管53和55的發(fā)射極,這些晶體管的基極被接到晶體管35和37的發(fā)射極。
晶體管53和55的基極形成緩沖級58的輸入端57,該緩沖級在形式上是一對互補的射極跟隨器。在該緩沖級中,晶體管55可任意用一個二極管來代替,二極管的正極連到晶體管53的發(fā)射極而負極連到晶體管53的基極。這種組合也可由下面指定的一對互補的射極跟隨器來代替。緩沖級58由于其負載是由負反饋電路47,49構成,因此在實際上確實上不會產(chǎn)生任何失真。由于負反饋通過電阻47,在負反饋電路輸入端51(也構成緩沖級58的輸出端)上的信號,實際上是不失真的,從而加到顯象管41陰極上的信號實際上也是不失真的。
一個作為防截止電路工作的電流源59以通常的方式對晶體管35和37的發(fā)射極施加一個近似10微安的電流,以當顯象管41產(chǎn)生一個可能使晶體管37截止的漏電流時,保持晶體管37導通。
如果在緩沖級58的輸出端51上的信號值,僅僅偏離要求值較小時,在輸入端1上的信號,實際上沒有信號電流流過射極跟隨器35和37,由于起主要作用的顯象管41的負載電容,晶體管35,37的發(fā)射極流過的小信號輸入變化較慢,其結果,在小信號變化情況下,電子束電流會產(chǎn)生失真,這在電子束電流測量方面所起的作用尤為顯著,其結果,在彩色圖象顯示裝置中,可引起底色誤差。雖然,通過負反饋已經(jīng)部分地抵消了這些誤差,但通過由電流源59產(chǎn)生一個比正常電流幅度大一個數(shù)量級的電流(例如約100微安),則還可能進一步降低這些誤差。由于這樣又使通過電子束電流電路來測量束電流實際上變得不可能,故首先應該從加到電子束電流測量電路的輸入端43上的電流中減去該電流,這可以在輸入端43連接一個電流源來實現(xiàn)。
當信號變化小時,一個采用不同方法增加輸入信號變化跟隨率的電路示于圖2。
在圖2中,對應于圖1中的元件采用了相同的標號。在這種情況下,通過電阻49把輸入信號加到晶體管21的基極,該電阻連接到加法器電路3的輸入端11,使前置放大器33適于去處理與圖1中不同極性的視頻信號。晶體管13的基極現(xiàn)在被接到一個合適的直流電壓V4。需要時,圖1和圖2的前置放大器可以互換。
借助一個偏置電路起到防截止電路的作用,這里晶體管25和電流鏡像電路29的輸出端31之間串聯(lián)連接兩個二極管60,61,使一個偏置電壓加于晶體管35和37的基極之間,該偏壓在沒有信號變化時,也能使晶體管35和37的靜態(tài)電流保持在大約100微安。
注意,在小信號變化時,這個靜態(tài)電流使晶體管35,37的發(fā)射極上的負載電容進行適當快速的再充電是有效的。這種快速再充電能實現(xiàn)一種已改善的背景彩色控制,同時實現(xiàn)了在彩色瞬變后,不出現(xiàn)明顯的滯后效應。
為了消除這種靜態(tài)電流對電子束電流測量電路9的影響,晶體管35的集電極電流被加到電流鏡像電路63的一個輸入端62,電流鏡像電路的輸出端65被接到另一個電流鏡像電路69的一個輸入端67。電流鏡像電路69的輸出端71被接到電子束電流測量電路9的輸入端43,以使靜態(tài)電流不流過電子束電流測量電路,而電子束電流測量電路9的輸入端43實際上只接收顯象管41的陰極電流。
電子束電流測量電路9,例如,以Valvo公布技術資料830208中所述方式工作時,在其輸出端7產(chǎn)生一個控制信號,該信號使相應陰極的束電流黑色電平保持恒定。
為了限制在鏡像電路63,69中的消耗,加到電流鏡像電路63的輸入端62的電流,可以通過連接在一個放大器75的所述負反饋輸入端73的輸入來限制,放大器75的輸出端77通過一個單向?qū)щ娫?9接到負反饋輸入端73。放大器75的另一個輸入端81被接到一個參考電壓,該參考電壓最好是由參考電流源83產(chǎn)生的參考電流Iref流過與電流鏡像電路63的輸入阻抗相同的阻抗85來產(chǎn)生。在電流過大的情況下,單向?qū)щ娫?9(在本例中為一個二極管,但也可以用一個晶體管的基-射結來代替),形成一個負反饋信號通路,以保持輸入到電流鏡像電路的輸入端62的電流,恒定在一個由參考電流Iref所確定的值上。
電路中的晶體管可以任選單極型(Unipolar-type)晶體管,假若那樣,發(fā)射極應理介為源極,基極應理介為柵極,集電極應理介為漏極。
需要時,前置放大器33以及緩沖級58可以具有不同的結構。在上面提到的情況下,由電流源59所產(chǎn)生的偏置電流幅度和由偏置電壓綱絡60,61所產(chǎn)生的靜態(tài)電流值已選為近似的100微安的一定值。顯然,如果需要,這些值也可以選得更高,但取較低的值,會降低所希望的效果。