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水平偏转电路英文解释翻译、水平偏转电路的近义词、反义词、例句

英语翻译:

【电】 horizontal deflecting circuit

分词翻译:

水平的英语翻译:

level; standard
【计】 H; horizontal
【化】 level
【医】 level
【经】 level

偏转电路的英语翻译:

【电】 deflection circuit

专业解析

水平偏转电路(Horizontal Deflection Circuit)是阴极射线管(CRT)显示器、示波器等设备中的关键组成部分,其核心功能是控制电子束在屏幕水平方向(X轴)上的周期性扫描运动。以下是其详细解释:


一、 基本功能与原理

  1. 水平扫描控制:
    • 该电路产生一个随时间线性变化的锯齿波电流(Sawtooth Current),并输入到水平偏转线圈(Horizontal Deflection Coil)中。
    • 根据电磁感应原理(法拉第定律),变化的电流在线圈内部产生变化的磁场($Delta B / Delta t propto I$)。
    • 穿过该磁场的电子束受到洛伦兹力($F = q(vec{v} times vec{B})$)的作用,产生垂直于磁场方向和电子束初始运动方向的偏转力,从而在水平方向上发生偏转。
  2. 扫描过程:
    • 正程扫描 (Trace): 锯齿波电流线性增加,驱动电子束从屏幕左侧匀速扫描到右侧,形成一行图像。
    • 逆程回扫 (Retrace/Flyback): 锯齿波电流快速归零(或反向变化),使电子束迅速从屏幕右侧返回到左侧起点,为下一行扫描做准备。此过程通常被消隐(Blanked),不显示图像。

二、 核心组件

  1. 水平偏转线圈 (Horizontal Deflection Yoke - HDY):
    • 一对绕在磁芯上的线圈,安装在CRT管颈外侧。通入锯齿波电流后产生水平方向的偏转磁场。
    • 线圈电感量(L)和电阻(R)是关键参数,决定了偏转功率和扫描线性度。
  2. 水平输出晶体管 (Horizontal Output Transistor - HOT):
    • 通常是大功率开关晶体管(如BJT或MOSFET)。工作在开关状态,在行驱动信号控制下导通和截止,与外围电路配合,在偏转线圈中形成锯齿波电流。
  3. 阻尼二极管 (Damper Diode):
    • 与水平输出晶体管并联。在晶体管截止期间导通,与偏转线圈和电容形成谐振回路,参与逆程期间的能量转换和电流回路的形成,对正程扫描的前半段提供电流。
  4. 逆程电容 (Retrace Capacitor / Flyback Capacitor):
    • 与偏转线圈并联。在晶体管截止瞬间,它与线圈电感形成LC谐振回路。其容量决定了逆程时间(回扫时间)的长短和逆程脉冲电压的峰值。
  5. S校正电容 (S-Correction Capacitor):
    • 串联在偏转线圈回路中。用于校正因CRT屏幕曲率(非平面)引起的扫描线性失真(边缘被拉长)。它使锯齿波电流呈现轻微的S形弯曲。
  6. 行输出变压器 (Flyback Transformer - FBT):
    • 虽然主要功能是为CRT提供阳极高压、聚焦电压、帘栅电压以及灯丝电压等,但它通常与水平输出级紧密耦合。逆程期间在初级绕组(常与偏转线圈并联或作为负载)上产生的高压脉冲,经FBT升压整流后得到所需高压。其电感量也参与逆程谐振。

三、 技术演进与关联概念


参考资料:

网络扩展解释

水平偏转电路是电子设备(如示波器、显示器等)中控制电子束或光点沿水平方向扫描的关键模块,其功能与实现方式根据应用场景有所不同:

  1. 基本组成与功能
    在示波器中,水平偏转电路通常包括触发发生器、A/B扫描发生器、水平开关等组件。

    • 触发发生器:接收内/外触发信号,生成触发脉冲驱动扫描发生器。
    • 扫描发生器:A扫描产生主扫描锯齿波,B扫描用于延迟扫描(如自动模式下可自激工作)。
    • 水平开关:切换不同扫描模式,控制信号输出路径。
  2. 工作原理
    水平偏转板通过施加电压形成电场,使电子束发生水平偏转。偏转量$y$与偏转电压$V_x$成线性关系,公式为:
    $$ y propto V_x cdot frac{L l}{2d V_a} $$
    其中$L$为偏转板长度,$l$为板间距,$d$为板间距离,$V_a$为加速电压。

  3. 应用场景差异

    • 示波器:依赖锯齿波电压实现时间轴扫描,需精确同步触发信号。
    • 显示器/电视:采用水平输出晶体管驱动偏转线圈,通过基极电流控制(如提到的频率敏感保护机制)减少晶体管损耗。
    • 集成电路方案:例如TDA4852芯片集成同步分离、振荡器和电源稳定电路,实现低抖动偏转控制。
  4. 现代技术改进
    为提高可靠性,现代电路引入动态电流控制单元,通过检测水平驱动信号频率,自动调节基极电流,防止高频工况下晶体管过载。

若需了解具体设备(如某型号示波器或显示器)的电路细节,可进一步查阅相关技术文档或芯片手册。

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