LLC电路中变压器与llc全桥谐振电路感一般用什么磁芯

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谐振电感资料下载
调整器的效率(忽略交流开关损耗)
1.3.4 buck调整器的效率(考虑交流开关损耗)
1.3.5 buck调整器的理想开关频率
1.3.6 参数设计——输出滤波电感的选择
1.3.7 参数设计——输出滤波电容的选择
1.3.8 有直流隔离调整输出的buck调整器的电压调节
1.4 boost开关调整器拓扑
1.4.1 基本原理
1.4.2 boost调整器的定量分析
1.3.1基本工作原理1.3.2buck调整器的主要电流波形1.3.3buck调整器的效率(忽略交流开关损耗)1.3.4buck调整器的效率(考虑交流开关损耗)1.3.5buck调整器的理想开关频率1.3.6参数设计——输出滤波电感的选择1.3.7参数设计——输出滤波电容的选择1.3.8有直流隔离调整输出的buck调整器的电压调节1.4boost开关调整器拓扑1.4.1基本原理1.4.2boost...
其他性能特点基本相同。片式电感在需要使用片式电感的场合,要求电感实现以下两个基本功能:电路谐振和扼流电抗。谐振电路包括谐振发生电路,振荡电路,时钟电路,脉冲电路,波形发生电路等等。谐振电路还包括高Q带通滤波器电路。要使电路产生谐振,必须有电容和电感同时存在于电路中。在电感的两端存在寄生电容,这是由于器件两个电极之间的铁氧体本体相当于电容介质而产生的。在谐振电路中,电感必须具有高Q,窄的电感偏差...
中最重要的是它的串联电感(ESL)。在GPS设计中对于GPS的频率使用的电阻通常不会有太大的问题,但如果使用的时候,设计者还要考虑到这种器件的散热问题.B.&贴片电容,象贴片电阻一样贴片电容最重要的RF参数也是寄生的串联电感(ESL)的存在,而且不能忽视它.电容器本身的电容和串联的电感会在某些频点上形成谐振.设计者必须很小心的处理这个问题.一个12PF...
/低谐波整流。  三相硬开关PFC有良好的功率因数及波形校正的效果[1,2],但是换流器存在开关应力大和开关损耗大等严重缺点,因而限制了PFC性能的提高及实用效果。文献[3]提出了电感输入升压式多谐振零电流开关的PFC电路,在等功率条件下,其开关元件的电流应力要比采用PWM控制方式小,使之更适合使用IGBT功率开关。但为了保证校正电感工作在电流不连续方式(DCM),整流器从电源吸取的电流是脉动的...
全桥谐振电流源的分析与设计:为提高频率、减少开关损耗覆EMI,谐振变换器得到了广泛的压用。本文分析了感性负载下垒桥逆变电流源的各个工作模式,重点分析了谐振等效电路,并进行了相应的仿真。根据谐振理论分析及参数选择,设计了一种新型的全桥逆变电流源,该电流源具有输出正弦波形良好,谐振器件电压、电流应力适当厦负载范围宽等特点、仿真和实验结果验证了理论分析。关键词:交流电流源;全桥逆变;谐振;开关应力O...
摘要:介绍了饱和电感的分类及其基本物理特性,总结了可饱和电感在尖峰抑制器、磁放大器、移相全桥ZVS-PWM变换器、谐振变换器和逆变电源中的应用.关键词:可饱和电感;尖峰抑制器;磁放大器;移相全桥;谐振变换器;逆变电源饱和电感是一种磁滞回线矩形比高,起始磁导率高,矫顽力小,具有明显磁饱和点的电感,在电子电路中常被当作可控延时开关元件来使用.由于其独特的物理特性,使之在高频开关电源的开关噪声抑制,大...
串联谐振回路Q值计算及电感参数测量及互感线圈端子测试
电路参数的测定一、实验目的1. 用万用表和示波器测量一个电感线圈的参数。2. 用串联谐振测电感线圈的参数3. 加深了解R、L、C元件端电压与电流间的相位关系。4.
加深理解电路发生谐振的条件、特点、掌握电路品质因数的物理意义及其测定方法。二...
谐振变换器相对硬开关PWM变换器,具有开关频率高、关断损耗小、效率高、重量轻、体积小、EMI噪声小、开关应力小等优点。而LLC谐振变换器具有原边开关管易实现全负载范围内的ZVS,次级二极管易实现ZCS谐振电感和变压器易实现磁性元件的集成,以及输入电压范围宽等优点,因而得到了广泛的关注。 本文对谐振变换器的基本分类和各种谐振变换器的优缺点进行了比较和总结,并与传统PWM变换器进行了对比,总结出...
系统整体电压电流同频同相,由于工作频率改变了而匹配电感不变,此时换能器内部动态支路工作在非谐振状态,导致换能器功率损耗和发热,致使输出能量大幅度下降甚至停振,在实际应用中受到限制。所以,在跟踪谐振点调节逆变器开关频率的同时应改变匹配电感才能使谐振系统工作在最高效能状态。针对按固定谐振点匹配超声波换能器电感参数存在的缺点,本文应用耦合振荡法对换能器的匹配电感和耦合频率之间的关系建立数学模型,证实了...
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(1)电阻的频率特性。在数字电路中,电阻的主要作用在于限流和确定固定电平,在高频电路中,存在于电阻两端的高频寄生电容会对正常的电路特性造成破坏。同样电阻的引脚电感对电路的EMC影响很大。
(2)电容的频率特性。电容器一般应用在电源总线,它提供去耦合、旁路和维持固定的直流电压和电流的作用。但是在高频电路中,当电路的工作频率超过了电容的自谐振频率时,其寄生电感将使电容表现为电感特性,从而失去...
”。该电路不是简单的谐振电路,其频率特性比较复杂。[/quote]
哦?我知道这是一个标清视频输出接口电路,靠近端口的是一个bav99的静电释放,百度得知电感电容并联选频,其他有什么就不清楚了,还请老师帮我分析分析
[quote][size=2][url=forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=2092376&ptid=506115][color...
电压或输出电流的恒定。电源系统中,电压的取样信号有输入电压和输出电压,而电流的取样有功率电感的直流压降、电流取样电阻电压和和功率MOSFET的导通压降等,由这些信号可以构成单环、双环或多环反馈系统,实现稳压、稳流或恒功率的控制,同时可以实现过压欠压保护、过流保护、均流、输出电压排序跟踪等附带的功能。
1 通用电压模式的工作原理及特点 电压模式的控制系统如图1所示。控制环仅有一个的电压反馈环,电压...
电感量形成共振的频率点。所以在运用中,不要超过自谐振频率来使用。
  4、直流电感:绕线电感DCR值较大会导致发热。
  5、饱和电流:电感值下降30%时的电流值
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贴片功率电感特征...
上面的箝位功能。
这也表明:可以利于功率MOSFET的线性区的弱直通的箝位效果,抑制VDS电压尖峰。但是能量不会凭空产生,也不会凭空消失:功率MOSFET没有箝位的时候,能量要么通过谐振返回到电源,要么消耗在回路的寄生电阻上;采用箝位电路,能量就消耗在功率MOSFET和箝位电路中,只是改变了能量消耗的方式和路径。
同步BUCK变换器的下管电流从S流向D,和通常主开关管的电流流向、也就是从D到S...
振荡起来。无源晶振分为直插式与贴片式。 2、作用微控制器的时钟源可以分为两类:基于机械谐振器件的时钟源,如晶振、陶瓷谐振槽路;RC(电阻、电容)振荡器。一种是皮尔斯振荡器配置,适用于晶振和陶瓷谐振槽路。另一种为简单的分立RC 振荡器。基于晶振与陶瓷谐振槽路的振荡器通常能提供非常高的初始精度和较低的温度系数。RC 振荡器能够快速启动,成本也比较低。 & & 3、适用范围 无源晶体...
0.8mm 的漆包线密绕2O 圈,直径约为6.5cm,实测电感值约为142uH ,由, 当谐振在510KHZ 时,与其并联的电容c5、c6 约为680P,可用470pF 的固定电容并联一个200PF 的可调电容,可方便调节谐振频率。
大功率管TRF840 最大电流为8A、完全开启时内阻为0.85 欧,管子发热量大,所以需要加装散热片。当功率放大器的选频回路的谐振频率与激励信号频率相同时,功率放大器发生...
,MAX2620需要外接RF谐振回路以构成VCO电路,此电路是一个典型的Colpitts电容反馈式振荡器。
SHDN端用三针跳针分别接到Vcc和地,可用于控制电源的关断,以在调试中方便的判断谐振回路是否起振。
变容管可通过C17接入谐振回路。C17值取为33 pF。经过C17后,谐振回路的等效Q将升高数倍。因此,即便采用廉价的Q和较低的变容管,也可设计出Q较高的谐振回路。
谐振回路电感采用...
,从而消除了由于噪声尖峰而过早关断MOSFET的可能。由于Ve为向下的斜坡,这也意味着在反馈环中加入了一定的斜坡补偿,从而避免次谐波振荡,当占空比超过50%时不需要斜坡电压补偿。& &&&由图2可知,若Ve上升的斜率大于三角锯齿波信号的斜率,系统失去交点将无法平衡,会发生谐振和不稳定,因此要控制电感电流的下降斜率,从而保证Ve上升的斜率必须小于三角锯齿波信号的...
半个周期开始的,但实际电网中还是存在很多类似的跌落时间小于半个周期的波形。测试时要求,输入电压波形从90度开始跌落,跌落1/4个周期,长时间工作2小时。
(3)电网的半个波头陡升至倍电压,这个波形主要是用来模拟实际电网中会突然出现的谐振过电压,而且在这种情况下,模块的输入过电压保护线路不起作用,这种冲击对于有pfc的电路是存在危险的。测试内容:a、在输入电压为180v,输出满载的情况下,用ac...
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能够产生自感、互感作用的器件均称为电感器件。电感器件是无线电设备中重要元件之一,它与电阻、电容、晶体二极管、晶体三极管等电子器件进行适当的配合,可构成各种功能的电子线路。
由于电感器一般由线圈构成,所以又称为电感线圈。为了增加Q值、缩小体积,线圈中常用软磁性材料做成磁芯。电感器有固定电感器、可变电感器、微调电感受器、色码电感器、平面电感器、集成电感器等。
在无线电整机中电感器主要是指各种线圈,对于与电感线圈相关的变压器、延迟线、滤波器等,在本节中将作必要说明。
1.电感线圈电感线圈是用绝缘导线(漆包线、纱包线、***导线等)一圈紧靠一图地绕制而成.在交流电路中,线圈有阻碍交流电流通过的作用,而对稳定的直流电压却不起作用(线罪状本身直流电阻例外)。所以线圈可以在交流电路中作阻流、变压、交连、负载等。当线圈和电容配合是时可作调谐、滤波、选频、分频、退耦等。
电感线圈在电路中常用英文字母“L”表示,电感量的单位是“亨利”,简称亨,常用英文字母“H”表示;比亨小的单位为毫亨,用英文字母mH表示;更小单位为微亨,用英文字母H表示。它们之间的关系为:1H=103mH=106uH.(1)自感与互感。当交流电流通过电感线圈时,将在线圈的周围产生交变磁场,这个磁场能穿过线圈,并且在线圈中产生感应电动势。自感电动势的大小与磁通量的线圈的特性有磁,这种特性用自感电感线圈在电路中常用英文字母“L”表示,电感量的单位是“亨利”,简称亨,常用英文字母“H”表示;比亨小的单位为毫亨,用英文字母mH表示;更小单位为微亨,用英文字母H表示。它们之间的关系为:1H=103mH=106uH.(1)自感与互感。当交流电流通过电感线圈时,将在线圈的周围产生交变磁场,这个磁场能穿过线圈,并且在线圈中产生感应电动势。自感电动势的大小与磁通量的线圈的特性有磁,这种特性用自感系数来表示。电感受。电感受量是表示电感数值大小的量,一般称之为电感。
电感线圈的自感工作原理:线圈(电感)中的自感电动势的方向将要阻碍原磁场的变化,这是因为原有的磁场是线圈中的电流产生的,自感受电动热阻碍通过线圈的电流发生变化,这种阻碍作用就是电感的感抗,其单位欧姆()。感抗的大小与线圈的电流感量的大小和通过电感线圈的交流频率有关,电感量越大,他所形成的感抗也就越大。同一电感量下,交流电流的频率越高,感抗也就越大。它们的关系可下列公式说明:XL=2fL式中XL――感抗;f――电流的频率;L ――电感量。
电感线圈的互感工作原理:在通过交流的电感线圈的交变磁场中,放置另一个电感线圈,交变磁场中的磁力线将穿过这个线圈,并且在该线圈中产生感应电动势,我们将这种现象称之为互感。一般将原电线称为初级圈的互感量有关,初、次级线圈之间的相互作用称为耦合(系数)。耦合系数与两线圈的位置、方式、有无磁芯等因素有关。两线圈的是感量与两线圈之间的耦合系数有关,电感线圈的互感原理也就是常见的变压器原理。
(2)电感线圈的作用。电感的作用如下两点:1)阻流作用:线圈中的自感电动势总是与线圈中的电流变化相对抗。主要可分为高频阻流线圈及低频阻流线圈。
)调谐与选频作用:电感线圈与电容器并联可组成LC调谐电路。即电路的固有振荡频率f0与非交流信号的频率f相等,则回路的感抗与容抗也相等,于是电磁能量就在电感、电容之间来回振荡,这就是LC回路的谐振现象。谐振时由于电路的感抗与容抗等值又反向,因此回路总电流的感抗最小,电流量最大(指 f=&f0&的交流信号),所以LC谐振电路具有选择频率的作用,能将某一频率f的交流信号选择出来。
(3)电感线圈的检测。电感线圈的检测一般要借助于专用的电子仪器,在不具备专用仪器时,可用万用表对电感受线圈进行检测(只能在致上判断其好坏)。
电感线圈的直流电阻值一般很小,大约为零点几欧到几欧左右,低频线圈的直流电阻最多也只有几百欧至几千欧。当被测线圈电阻为无穷大时,说明线圈内部或引出端已开路。测量过程中还应注意线圈与外电路断开,以避免外电路对线圈的并联形成错误判断。更换新电感线圈时,应注意更换的电感数值相接近。至于局部短路,往往是不能检测出来的,在检修的过程中,只能用代换法。
在使用线圈时应注意不要随意改变线圈的形状、大小、方向及线圈间的距离,否则会影响线圈原有的电感量,特别是更换高频线圈时更应注意。
2.变压器变压器是电子线路中广泛应用的一种无源器件,利用线圈之间的互感作用,可以对交流(或信号)进行电压变换、电流变换、阻抗变换,可以传递信号,阻隔直流等。变压器一般由线圈、铁(磁)芯和骨架等几部分组成,在电子线路中常用英文字母“T”或“B”表示。
压器在电路中的主要作用是进行输入与输出之间的电压和阻抗的变换,其基本工作原理是:当给变压器初级线圈加上一个交变压U1时,在线圈中则产生交变电流 I1.由于交变电流I1的作用,在初级线圈中则产生变磁场。于是,在磁芯中产生交变的磁感受应强度和交变的磙。由于磁芯的作用,磁通必须经过变压器的次级线圈,结果在次级线圈中产生互感电动势U2。若初级线圈的匝数为N1,次级线圈的匝数为N2,则有U1/U2=N1/N2=n.当N1大于N2时,n大于 1,则U1大于U2,输出电压小于输入电压。当N1大于N2时,n小于1时,则U1小于U2,输出电压大于输入电压。
变压器的种类繁多,根据其用途可分为低频变压器、中频变压器、高频变压器等多种。按其磁芯又可分为铁芯变压器、磁芯(铁氧体)变压器与空心变压器等几种。
变压器的主要技术参数有:额定功率:指的是在额定的频率的电压下,变压器能长期工作而不超过额定的温升的输出功率。额定功率中会有部分无功功率(因变压器自身损耗电量为铜损),所以其单位用伏安(VA)表示,而不用瓦(W)表示。
匝数比:变压器初级绕组的匝数(N1)与次级绕组的匝数(N2)之比称为匝数比(n),即n=N1/N2.在一般情况下,它就是输入电压与输出电压之比,所以匝数比又可称为变压比。
工作效率:是指变压器次级输出的电功率与功放输入电功率比值的百分数,即:工作效率=输出功率/输入功率*100%工作效率一般是指开磁稳压电源等大功率的工作部分,而中频、高频变压器一般是不考虑工作效率的。
频带宽度:当输入电压不稳定时,其输出电压会随着频率变化而变化。在中间频带处,输出电压与输入电压基本上相符合,即符合变压器的初、次级匝数比的关系。当频率的输出电压为U0,所对应的高、低两频率之差,称为该变压器的频带宽度。
温升:变压器的温升主要是对电源并联变压器而言,它是指变压器在通电源后,其温度上升到稳定值进,这时变压器温度高出周围环境温度的数值,因此要求变压器的温升越小越好。
绝缘电阻:理想中的变压器的各组绕组之间及与铁芯之间,在电气理论中是绝缘要求。绝缘电阻是施加电压与产生的电流之比:绝缘电阻/M=施加电压V/产生漏电流A如果电源变压器的绝缘电阻过低,就可能现初、次级之间短路或与外壳适中现象,造成电路工作异常。
漏意感:变压器初级线圈中的电流产生的磁通并不是全部通过次级线圈,把通过次级线圈的这部分磁通称为漏磁通。漏磁通产生的电感,简称漏感。漏感的存在不仅影响变压器的效率及其性能,还会影响变压器周围的电路工作,因此变压器的漏感要求越小越好。
变压器除了上述技术参数之外,同时还具有一些特殊要求(对不同用途变压器而言),例如开关稳压电源变压器在具备上述要求外,同时还应具备有空载电流等技术要求。
(1)开关稳压电源变压器。开磁稳压电源变压器主要有标准型和高腰型两种,这也是人外表形态特征来来进行曲的一种区别方法。
高腰型变压器的腰径部分细而高,因此具有以下优点:绕线空间充足,便于高要求的绝缘制作:输出功率大,比标准型开磁稳压电源变压器提高30%左右,并且在它的腰部包有一层1cm左右宽度的铜箔,作为磁屏蔽层,以充分减少漏磁,提高变压器的使用性能:由于它的腰径较高,因此重心较高,所以能方便并牢固地直接焊接在电路印制板上;另外腰径高,以便其底部面积减小,也便于其他元器件的安装与调试。
开关稳压电源变压器主要包括以下三个方面:(1)存储能量并进行初、次级之间的能量转换。工作时,它先将电源提供的磁能存储在变压器中,然后再将磁能转换为电能提供给负载电路。
(2)使自激振荡电路起振,以保证开关稳压电源电路正常工作。
(3)将电网提供的固定交流电压,经过交换,提供负载电路所需的各种不同的稳定直流电压,并使负载电路与电网之间实现隔离。
2)开关稳压电源变压器的检测:开关稳压电源在使用过程中的故障主要表现为短路、漏电或开路几个方面。短路故障又可分为各绕组与外壳之间短路等各种不同现象。
对于短路现象,可用万用表电阻档进行测量。由于各绕组在正常时的电阻值很大,用普通万用表电阻R*10K档测量应为无穷大。如果电阻值小、较小或为零,则说明被测开磁稳压电源变压器绝缘不好,有漏电或短路(击穿)故障。
电感与变压器的区别
对于绕组的匝间短路现象,由于各绕组电阻值均比较小,用万用表是很难判断的,通常采用代换方法进行判别。
对于变压器线圈的开路现象,只要用万用表的欧姆档,测量同一绕组的两端引脚。如果发现电阻值很大或时大时小,则说明被测线圈有断路或接触不良现象;如果电阻值很小,则说明被测线圈基本上是正常的。
在必要情况下,还应对变压器的绝缘电阻进行测量。由于电源变压器的初、次线圈之间及与铁芯之间,应具有承受1000V的交流电压在1min之同偿被击穿的绝缘性能,测量时用万用表电阻R*10K档,绝缘电阻应在100M以上(测量应注意外电路对电阻值的影响)。
(2)中频变压器。中频变压器简称中周,其结构与电源变压器是不同的,工作频率高达465KHz经上,实际上好属于高频范围,为了避免外界的电磁干扰,中频变压器均固定在金属屏蔽壳内。
中频变压器除了利用初、次级线圈之间匝数比进行阻抗变换外,同时还应用初级线圈(带可调节磁芯,在中周外顶部开槽,用小螺丝刀调节,可以改变初级线圈的电感量)的L与底部固定电容C构成一个CL谐振回路,所以中频变压器同时还具有选频作用。例如,我国广播收音机的中频频率为465KHz,电视机的图像中放频率为38.0MHz,第二伴音放中放频率为6.5MHz.中频变压器配合一定的电容,就能调谐上述频率,并且能在上述频率附近进行一不定期的调整。
(3)行输出变压器。行输出变压器(FBT)是一种一体化多级一次升压结构的脉冲功率变压器,它是电视机的第二电源。因此行输出变压器性能的好坏,直接关系到电视机的工作可靠性及安全性,是电视机中十分重要的元器件之一。
尽管各种行输出变压器存在着差异,但都具有共同的特点。其中最重要的是体现在将聚焦极、加速成极电位器与变压器封装在一起,而且在选票和制造上都非常讲究,结构紧密、体积小、质量轻、方便耐用等(下面以彩色电视机行输出变压器为例)。
1)行输出变压器的作用:(1)为行输出管工作提供直流偏置电路,并通过行输出的开关作用,将开关稳压电源向行输出级提供的直流功率转换到次级,再由次级产生电视机部分电路所需要的工作电源使电视机处于正常工作状态。
(2)由低压绕组将反向逆程脉冲电压整流滤波后,产生各种不同的低电压,经稳压成直流电压后,作为电视机的整个低压的工作电源电压。
(3)由灯丝绕组产生的有效的交流6.3V电压(峰峰值为28Vp-p左右的正向逆程脉冲电压),作为电视机的灯丝工作电源电压。
(4)由视放绕组产生的逆程脉冲电压,经滤波后,形成约为几千伏的直流电压,并叠加开关稳压电源电路输出的+B(主电压),得到约为200V左右的提升直流电压,为电视机的末级视放电路提供工作电源电压。
(5)由次级高压绕组将行输出级的逆程脉冲电压,经内部整流滤波后叠加,形成20~24KV以上的直流电压,供给显象管的高夺阳极。同时,该电压的一部分,经聚焦变压器及加速极电位调节后得到不同的聚集电压及加速电压。
(6)由触发绕组将行输出级的15625Hz行频脉冲信号送到开关稳压电源电路,用以控制同步(它激式)开关稳压电源电路的振荡频率,使之与行频保持同步。值得注意的是,该绕组在非同频式开关稳压电源电路中一般为空脚。
(7)由场电源绕组产生的电源电压送到场输出级,以供给其所需要的电源,使场输出级,以供给其所需要的电源,使场扫描电路能正常工作。
另外,行输出为同时还向亮度通道电路、色度电路、微处理系统等电路提供相关的消稳脉冲信号。
2)行输出变压器的检测:行输出变压器的工作状态是处于一种高电压、大负载下的器件,同时该器件又是电视机的核心部分之一。因此,其故障率比较大。它的主要故障现象是造成无光栅、行幅窄等。形成故障的原因是高压打火、绕组之间匝刘短路,造成行电流过大。
由于行输出变压器各绕组的电阻值小,一般只有零点几欧到几欧之间,除各线圈绕组之间击穿和短路,可以用万用表欧姆档测量其电阻值的方法来判断外,而在同一绕组匝间短路用电阻档是很难判断出来的,一般需要用专门测量仪器才能判断。在没有专用仪器,可采用其他检测方法或者使用代换法。代换行输出变压器。
检测行输出变压器的方法主要有以下几种:直观检查判断法:对于行输出变压器内部绕组故障进行直观检查时,有进可以观察到行输出变压器表面有气泡、凸起、钏孔等现象。对于这些故障,在开机一段时间后关机,再用手触摸变压器的四周表面,手感到有明显的发烫现象,说明行输出变压器已有故障,应予更换。
行输出管窗帘载测量法:使用24号医用空心针头,将行输出管停电极从电路上断开,用电流表测量行输出的停电极电流,在正常时,行输出管的集电级电流约为35~75mA左右。如果测量值与正常值相差太多时,则可断定被测的行输出变压器损坏。
3.偏转线圈偏转线圈是电磁现象是一种综合体现,同时也是显像管的主要附件之一。对于自会聚晶体管来说,它是由晶体管产生厂家制造时成套配备提供的。
(1)偏转线圈的结构与特点。偏转线圈是使荧光屏产生光栅发亮,避免电子枪发射的电子束射在荧光屏上的一个固定点,而形成一个光(亮)点。行、场偏转线圈是套装在晶体管的管颈与锥体的顶部,并由电视机行、场扫描输出电路提供行、场锯齿波扫描电流。这时在偏转线圈以及相应的管颈内部空间上,便产生两个相互垂直的,按行、场频率的偏转磁场。当电子枪发射的电子束穿过这一磁场空间时,在偏转磁场的作用下便产生位移,使电子束按从左至右、从上至下的扫描顺序,依次连续射向荧光屏上便产生了满足幅光栅。集团工作示意图如图2-25所示。
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