ОСОБЕННОСТИ ИИЭ ДЛЯ ТЕЛЕВИЗОРОВ
Телевизоры в своем составе уже содержат мощный ключевой преобразователь напряжения в виде выходного каскада генератора строчной развертки (ГСР). Весьма удобным является полное совмещение функций этого генератора с функциями ИИЭ, используя один и тот же мощный ключевой элемент. Помимо некоторой экономии количества радиоэлементов такое решение позволяет повысить экономичность телевизора, так как уменьшается количество преобразований энергии переменного тока в постоянный и обратно
Обычную (несовмещенную с ГСР) схему ИИЭ телевизора характеризуют следующие этапы преобразования энергии: выпрямление переменного тока сетевого напряжения 220 В; преобразование выпрямленного постоянного напряжения в импульсное переменное напряжение повышенной частоты в ИИЭ; выпрямление высокочастотного переменного напряжения на выходе ИИЭ для питания генератора горизонтального отклонения; выпрямление ряда высокочастотных напряжений, вырабатываемых ГСР для питания узлов телевизора (кинескопа, видеоусилителей и др.). В совмещенных схемах второе и третье преобразования устраняются.
Примером совмещения функций ИИЭ и ГСР телевизора является двухтиристорный блок, используемый в цветных телевизорах типа УПИМ- ЦТ-61-П («Рубин — Ц-202» и др.). Все необходимые напряжения, требующиеся для питания узлов и блоков телевизора, вырабатываются в ГСР. Однако в этих телевизорах не решена проблема гальванической развязки ИИЭ от сети, поэтому в них использован сетевой разделительный трансформатор. Некоторыми зарубежными фирмами эта проблема была решена, однако в настоящее время, в связи со значительным улучшением параметров и надежности мощных высоковольтных транзисторов, тиристорные ГСР в основном уже уступили место более экономичным транзисторным.
Известны [14, 15] так называемые самостабилизирующиеся схемы ГСР, совмещающие функции ИИЭ. В их основе лежит выходной каскад ГСР с двусторонним транзисторно-диодным ключом, который питается через первичную обмотку трансформатора непосредственно выпрямленным сетевым напряжением.
Стабилизация отклоняющего тока и выходных напряжений достигается путем управления моментом включения транзистора во время прямого хода горизонтального отклонения.
Как известно из теории выходного каскада генератора горизонтального отклонения с двусторонним ключом [4], чтобы форма пилообразного тока в отклоняющих катушках не была искажена, включение транзистора должно произойти не позднее середины прямого хода (до того, как выключится демпферный диод). Если транзистор включается раньше выключения диода, то в индуктивности первичной обмотки трансформатора запасается дополнительная энергия, которая может быть использована как для компенсации переменной составляющей расхода мощности в схеме телевизора (при изменении яркости, контраста, громкости), так и для компенсации изменений сетевого напряжения. На рис. 25 представлены упрощенные схемы двух основных разновидностей самостабилизирующихся ГСР.
Рассмотрим работу схемы рис. 25,а. Когда транзистор VT отперт, диод VD4 заперт. После выключения транзистора диод VD4 отпирается и выпрямляет ток, заряжающий накопительный конденсатор С4, к которому подключены отклоняющие катушки. Таким образом, энергия, запасенная в индуктивности первичной обмотки трансформатора, передается в С4, который служит источником напряжения на той части прямого хода горизонтальной развертки, когда вновь отпирается транзистор VT.
Формирование пилообразного тока отклонения происходит обычным образом. Во второй половине прямого хода этот ток замыкается по цепи: конденсатор С4, отклоняющая катушка, ди« од VD3, транзистор VT. Во время обратного хода изменение направления тока происходит за счет колебательного перезаряда конденсатора СЗ. В первой половине прямого хода пилообразный ток противоположного направления протекает через диод VD4.

Рис. 25. Схемы «самостабилизирующихся» ГСР телевизоров с низковольтной (а) и высоковольтной (б) накачкой
В схеме с высоковольтной накачкой (рис. 25,6) энергия, запасенная в индуктивности трансформатора Т2 в то время, когда транзистор VT отперт, передается в контур обратного хода, образованный конденсатором СЗ и индуктивностью отклоняющих катушек.В процессе обмена энергией между конденсаторами СЗ и С4 последний аккумулирует часть энергии и на нем устанавливается напряжение UВых. Запасаемая в трансформаторе энергия, напряжение UВЫХ и амплитуда импульса напряжения на коллекторе в конечном счете зависят от продолжительности включенного состояния транзистора VT. Связь между параметрами самостабилизирующихся схем определяется выражениями, приведенными в табл. 1 [15]. Здесь: n — коэффициент трансформации, n = = w1/w2; Uвых — напряжение на конденсаторе С4; Т — период работы; 6Г — время протекания тока через диод VD3; аТ — время обратного хода развертки; Iо — средний ток нагрузки; Uвх — выпрямленное сетевое напряжение; РВых — выходная мощность ИИЭ.