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大偏转角度CRT偏转电路S校正的研究

中文摘要第1-5页
英文摘要第5-8页
第一章 绪论第8-13页
   ·显示技术概述第8-9页
   ·CRT 的过去、现在和未来第9-11页
     ·CRT 的过去——发展历程第9页
     ·CRT 的现在——来势汹汹的平板显示技术(FPD)第9-11页
     ·CRT 的未来——超薄CRT第11页
   ·本论文的意义、研究工作和文章结构第11-13页
第二章 电视扫描的基本原理第13-17页
   ·电子束偏转的基本原理第13-14页
   ·逐行扫描和隔行扫描光栅第14-15页
     ·逐行扫描光栅第14页
     ·隔行扫描光栅第14-15页
   ·同步和消隐第15-16页
   ·扫描电流的非线性对显示图像的影响第16-17页
第三章 行偏转电路和基本S 校正原理第17-22页
   ·行输出级电路基本工作原理第17-19页
   ·S 校正电容和基本S 校正电路第19-22页
     ·S 校正电容补偿显像管的延伸性失真第19-20页
     ·S 校正电容作为行锯齿波电路电源第20-21页
     ·S 校正电容隔离直流电流第21-22页
第四章 偏转线圈中所通过电流的理论曲线第22-25页
   ·着屏光点的偏移量x 与磁场强度H 的关系第22-23页
   ·对延伸性畸变S 校正后的偏转电流时间函数第23-25页
第五章 多sin 函数叠加逼近理想曲线第25-31页
   ·傅立叶级数和多sin 函数叠加第25页
   ·多sin 函数叠加曲线和理想曲线逼近程度的判断第25-26页
     ·逼近程度的判断标准第25-26页
     ·逼近程度的判断方法第26页
   ·叠加不同sin 函数和不同偏转角度下的逼近计算第26-28页
     ·不叠加任何频率分量电流第26页
     ·叠加一个频率分量电流第26-27页
     ·叠加两个频率分量电流第27-28页
     ·叠加三个频率分量电流第28页
   ·逼近计算的结果和分析第28-31页
第六章 采用的行偏转改进电路第31-37页
   ·简介第31-32页
   ·简单电路模型分析第32-34页
   ·电路中参数的选择第34-35页
     ·多频支路中的L 和C第34-35页
     ·Cs 的取值范围第35页
     ·耦合电容的取值范围第35页
   ·电路中存在的其它问题第35-37页
     ·偏转电流的不对称性第35-36页
     ·偏转电流幅值Imax和Vcc的关系第36页
     ·正程扫描周期大小和Cy的关系第36-37页
第七章 PSpice 模拟仿真及数据结果第37-56页
   ·关于OrCAD/Pspice第37页
   ·PSpice 的设置第37-38页
     ·数据点的最小时间步长选择第37-38页
     ·其他参数的选择第38页
   ·采用PSpice 进行模拟仿真第38-39页
     ·PSpice 进行模拟的过程第38页
     ·对 PSpice 仿真所得结果和理想曲线进行比较判断的程序第38-39页
   ·PSpice 进行模拟仿真和判断计算的结果第39-41页
     ·基本S 校正电路第39页
     ·联接一个频率谐振分量支路的电路第39-40页
     ·联接两个谐振频率分量支路的电路第40页
     ·联接三个谐振频率分量支路的电路第40-41页
   ·PSpice 进行模拟仿真和判断计算结果的分析第41-56页
     ·PSpice 模拟仿真总体结果第41-42页
     ·具体电路参数调整过程及其结果第42-56页
   I. 基本S 校正电路不同Cs 值对S 值的改变第42页
   II. 叠加单个多频谐振电路后对S 值的改变第42-49页
   III. 叠加两个多频谐振电路后对S 值的改变第49-56页
第八章 电路实验部分第56-61页
   ·PCB 电路实验板的各个部分第56-58页
     ·信号发生模块的设计、布线及工作情况第56-57页
     ·基本S 校正电路模块的设计、布线及工作情况第57页
     ·多频谐振分量支路模块的设计、布线及工作情况第57-58页
   ·波形判断比较程序第58-59页
   ·PCB 电路实验过程和结果第59-60页
     ·基本S 校正电路实验第59页
     ·叠加了多频谐振分量支路后的电路实验第59-60页
   ·PCB 电路实验的结论第60-61页
第九章 其他电路改进方法的一些尝试第61-63页
   ·增加正弦电流源的方法第61页
   ·开关电流的方法第61-63页
第十章 总结第63-64页
致谢第64-65页
参考文献第65-66页
作者在读期间发表的论文清单第66页

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