偏转电路及监视器的制作方法

文档序号:7568869阅读:333来源:国知局
专利名称:偏转电路及监视器的制作方法
技术领域
本发明涉及偏转电路及配备了该偏转电路的监视器或电视接收机,特别是涉及连接在个人计算机上的监视器的偏转电路。
现有的监视器的偏转电路由模拟方式构成。模拟电路的电路常数或时间常数由电路中使用的L、C、R的值所决定。而且,个人计算机对监视器输出的水平、垂直同步信号的频率fH、fV随个人计算机的种类而有所不同。因此,在一个监视器中,为了对应于多种个人计算机而把可能输入的某频带分割成3至4块,在每块内设定所需的电路常数。
由于把监视器电路分割成块,伴随着块的周边区域中的频率偏移,其影响就会呈现在显示画面上,在此情况下,就必须通过微调来除去该影响。而且必须追加用于选择被分割的块的电子开关。进而,对于所输入的全部水平、垂直信号的频率,因在偏转电路中要以适当的波形生成所需的偏转电压,就存在减本变高的问题。
为了解决上述问题,本发明的目的是提供一种偏转电路及配备了该偏转电路的监视器或电视接收机,把监视器或电视接收机的偏转电路数字化,生成分别为水平、垂直同步信号频率的整数倍的时钟,根据所生成的时钟而生成水平、垂直偏转电压,由此,对所输入的全部频率,以低成本生成具有正确偏转波形的偏转电压。
第一发明方面所涉及的偏转电路,生成垂直偏转电压及水平偏转电压,其特征在于,包括生成频率为垂直同步信号的频率N(N为自然数)倍的垂直时钟的垂直时钟生成电路和生成频率为水平同步信号的频率M(M为自然数)倍的水平时钟的水平时钟生成电路,根据上述垂直时钟生成电路所生成的垂直时钟来生成垂直偏转电压,根据由上述水平时钟生成电路所生成的水平时钟来生成水平偏转电压。
第二发明方面所涉及的偏转电路,其特征在于,应当锁相环(フエ-ズロックトル-プ)电路生成上述重直时钟和上述水平时钟。
第三发明方面所涉及的监视器,其特征在于,配备了权利要求1或2所记载的偏转电路。
由于垂直偏转系统中所需的垂直偏转电压的波形是用于使显示器垂直偏转的波形,因而仅取决于显示器。例如,在显示器为CRT时,生成校正因其曲面所引起的画面畸变有垂直抛物线电压,并竽重叠在垂直偏转电压上。对一个垂直同步信号进行最佳调整的垂直抛物线电压对其他的垂直同步信号也是最佳的。这是因为垂直抛物线电压仅取决于CRT。因此,所生成的垂直偏转电压的波形可以是一种。生成一种垂直偏转电压波形的数字方式偏转电路根据时钟而工作。而在个人计算机的种类不同的情况下,其垂直同步信号的频率不同。因而,在第一发明方面中,配备把提供的垂直同步信号频率乘以N倍所得到的频率时钟的电路,根据其生成的时钟生成上述一种垂直直偏转电压的波形。
根据同样的理由,在水平偏转系统中所需的水平偏转电压的波形可以是一种,在第二发明方面中,配备生成把提供的水平同步信号频率乘以M倍所得到的频率时钟的电路,根据这样生成的时钟生成上述一种水平偏转电压的波形。
即,由把提供的水平、垂直同步信号频率乘以整数倍而得到的频率时钟来生成水平、垂直偏转的锯齿波电压。因此,生成各个锯齿波电压的水平垂直偏转电压生成电路是同一个。
由于监视器配备了这种偏转电路,生成了适合于由个人计算机所提供的不同复合同步信号的水平、垂直偏转电压,而在显示器上显示出图像。


图1是第一实施例所涉及的垂直偏转时钟生成电路的方框图;图2是表示图1中的电压控制振荡器的控制电压与振荡频率的关系的曲线图;图3是第二实施例所涉及的水平偏转时钟生成电路的方框图;图4是根据图1所示电路而生成垂直偏转电压的电路的方框图;图中的标号分别表示1、11电压控制振荡器;2、6、12分频器;3、13数字相位比较器;4、14供给泵;5、15低通滤波器;10PLL电路;20∶8比特计数器; 30∶8比特D/A变换器下面根据表示其实施例的附图来具体说明本发明。
图1是生成在第一实施例涉及的监视器或电视接收机中使用的垂直偏转的垂直时钟的PLL电路的方框图。在图中,1是根据控制电压而变化振荡频率并进行自由振荡的电压控制振荡器。
图2是表示图1中的电压控制振荡器1的控制电压与振荡频率的关系的曲线。在控制电压定为一个的情况下,振荡频率也定为一个。电压控制振荡器1以所输入的垂直同步信号频率(fV)的512倍的频率进行振荡。该振荡频率由分频器2分频成1/512,由数字相位比较器3同垂直同步信号的频率(fV)进行比较。数字相位比较器3比较垂直同步信号的后沿时刻和分频器2输出的后沿时刻,把此期间为“L”的信号在分频率2输出的后沿时刻滞后(或超前)的情况下作为UP信号(或DOWN信号)输出。输入了UP信号(或DOWN信号)的供给泵4把输入期间的正(或负)电荷提供给低通滤波器5并蓄积电荷,生成控制电压控制振荡器1的一个控制电压。电压控制振荡器1在控制电压1上升(或下降)的情况下,提高(或降低)振荡频率。由此生成所输入的垂直同步信号频率(fV512倍频率的垂直时钟。分频器2在其分频过程中生成在垂直偏转系统的波形生成中所需的各种时钟。
虽然在本实施例中是用PLL电路来生成垂直时钟,但不用说,垂直时钟的生成并不仅限于PLL电路。
图3是生成第二实施例涉及的监视器或电视接收机中使用的水平偏转的水平时钟的PLL电路的方框图。图中6是分频器,把水平同步信号fH分频为1/P(P是自然数)的频率f1的信号被提供给数字相位比较器13。电压控制振荡器11是根据控制电压而变化振荡频率的自由振荡器,以所输入的水平同步信号频率(fH)的512倍的频率进行振荡。其振荡频率为由分频器12分频为1/Q(Q是512XP)的频率f2,由数字相位比较器13同频率f1进行比较。数字相位比较器13比较频率f1的信号后沿时刻和频率f2的信号后沿时刻,在频率f2的信号后沿时刻滞后(或超前)的情况下,作为UP信号(或DOWN信号),输出此期间为“L”的信号。输入了UP信号(或DOWN信号)的供给泵14把输入期间的正(或负)电荷提供给低通滤波器15并蓄积电荷,生成控制电压控制振荡器11的一个控制电压。电压控制振荡器11在控制电压上升(或下降)的情况下,提高(或降低)振荡频率。由此,生成所输入的水平同步信号频(fH)的512倍的频率的水平时钟。分频器12包含有预换算装置,在分频过程中生成水平偏转系统的波形生成中所需的各种时钟。
虽然在本实施例中使用PLL电路来生成水平时钟,但不用说,水平时钟的生成并不仅限于PLL电路。
图4是根据由图1所示的PLL电路生成垂直时钟生成监视器或电视接收机的垂直偏转电压的电路方框图。
图中,10是PLL电路,以垂直同步信号的频率fV的512倍的频率进行振荡并提供给8比特计算器20。8比特计数器20对每个所提供的频率提供512X fV的垂直时钟的时钟进行计数,把计数值每次提供给8比特D/A变换器30。而在对512个垂直时钟进行计数的情况下,会发生溢出而从0重新开始计数。D/A变换器30把所提供的计数值进行D/A变换,作为垂直偏转电压而输出。在图的右侧模式地表示出其垂直偏转电压的波形;这样,无论频率fV为多少Hz,8比特计数器在对512个垂直时钟进行计数的情况下,输出一个锯齿波电压。即,锯齿波电压的频率为fV。生成该垂直偏转电压的电路根据所输入的垂直时钟生成频率fV的锯齿波电压,而不管其频率如何。虽然在图4中对正确锯齿波的生成进行了描述,但不用说,在显示器上生成最佳偏转电压的情况下也不管频率fV如何。
不言而喻,伴随着水平时钟的水平偏转电压的生成也是相同的。
根据第一发明方面,由于生成了垂直同步信号频率的N倍频率的垂直时钟,由该生成的垂直时钟生成了垂直偏转电压,生成了水平同步信号频率的M倍频率的水平时钟,由该生成的水平时钟生成了水平偏转电压,因此,克服了伴随着因模拟方式引起的块分割而产生的缺陷,水平、垂直偏转电压生成电路是同一个。这样,起到了能以低成本生成在监视器或电视接收机中的适当波形的偏转电压的优越效果。
根据第二发明方面,由于用锁相环电路来生成垂直时钟和水平时钟,因而克服了伴随着因模拟方式引起的块分割而产生的缺陷,水平、垂直偏转电压生成电路为同一个,就起到了能以低成本生成适当波形的偏转电压的效果。
根据第三发明方面,由于具有第一发明或第二发明方面的偏转电路,就起到了生成适合于由个人计算机所提供的不同复合同步信号的水平、垂直偏转电压而在显示器上显示图像的优良效果。
图1是第一实施例所涉及的垂直偏转时钟生成电路的方框图;图2是表示图1中的电压控制振荡器的控制电压与振荡频率的关系的曲线图;图3是第二实施例所涉及的水平偏转时钟生成电路的方框图;图4是根据图1所示电路而生成垂直偏转电压的电路的方框图;图中的标号分别表示1、11电压控制振荡器;2、6、12分频器;3、13数字相位比较器;4、14供给泵;5、15低通滤波器;10PLL电路;20∶8比特计数器; 30∶8比特D/A变换器
权利要求
1.生成垂直偏转电压及水平偏转电压的偏转电路,其特征在于,包括垂直时钟生成电路,生成频率为垂直同步信号的频率N倍(N为自然数)的垂直时钟;水平时钟生成电路,生成频率为水平同步信号的频率M倍(M为自然数)的水平时钟。根据由上述垂直时钟生成电路所生成的垂直时钟而生成垂直偏转电压,根据由上述水平时钟生成电路所生成的水平时钟而生成水平偏转电压。
2.根据权利要求1所述的偏转电路,其特征在于,具有应该由锁相环电路生成上述重直时钟和上述水平时钟的结构。
3.一种监视器,其特征在于,配备了权利要求1或2所述的偏转电路。
全文摘要
一种偏转电路以及配备有该偏转电路的监视器,其结构为电压控制振荡器1自由振荡的垂直同步信号频率f
文档编号H04N3/16GK1143881SQ9610597
公开日1997年2月26日 申请日期1996年3月1日 优先权日1995年3月1日
发明者三浦良明 申请人:三洋电机株式会社
网友询问留言 已有0条留言
  • 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!
1