專利名稱:動態(tài)聚焦放大器的保護電路的制作方法
技術(shù)領(lǐng)域:
本發(fā)明涉及電視設(shè)備的受調(diào)聚焦電壓放大器中的保護電路。
陰極射線管從偏轉(zhuǎn)中心到被掃描光柵的掃描距離是不均勻的。當(dāng)電子束從屏幕中心部分水平和垂直偏轉(zhuǎn)時掃描距離發(fā)生顯著變化,因此,在光柵的拐角散焦最嚴(yán)重。近年來在增大尺寸和更寬偏轉(zhuǎn)角的顯像管的選用上已強調(diào)在掃描部分拐角處的散焦效應(yīng)。
已作出努力通過改變聚焦電勢相對電子束從光柵中心偏移的大小,亦即通過動態(tài)聚焦來控制靜電聚焦的管中的聚焦。相對靜電聚焦陰極射線管的聚焦電極的單向電勢在光柵中心建立適當(dāng)?shù)木劢範(fàn)顟B(tài),而同時應(yīng)用適當(dāng)改變電勢的方法則在整個掃描光柵保持該狀態(tài)。
在靜電聚焦CRT系統(tǒng)的功態(tài)聚焦電路中,可能有必要將大約800伏的行頻P-P拋物線校正和大約200伏的幀頻P-P拋物線校正施加于聚焦電極。行頻校正一般在以電容器結(jié)尾的升壓變壓器的次級產(chǎn)生。一般借助于由例如+250伏電源操作的放大器與行頻校正串聯(lián)加上幀頻校正。為了獲得對最小偏置電源的對稱響應(yīng),可利用AB類放大器用低阻抗正偏對負(fù)載電容器充電。如果兩個設(shè)備同時通電這類推挽放大器會遭受嚴(yán)重?fù)p壞,這樣在+250伏電源與地之間發(fā)生短路。
通過在放大器與+250伏電源之間設(shè)置R-C去偶級可解決該問題,這樣在正常工作期間存在最小直流壓降而在故障期間存在大保護壓降。短期瞬態(tài)經(jīng)由濾波電容旁路。這樣去偶級所需的電容器是大電容,例如額定300伏時為0.33μf,而且很貴。R-C濾波級的串聯(lián)電阻還舉來一個問題。串聯(lián)電阻在正常工作時引入大約20伏的電壓損失,這限制放大器輸出的波動。
本發(fā)明的目的是提供一種配置以允許放大器工作于幾乎等于電源電壓的輸出電壓波動狀態(tài)。當(dāng)發(fā)生故障時,敏感低電壓裝置用電壓限制齊納二級管保護直到熔斷電阻開路。
按照本發(fā)明的設(shè)備包括用于產(chǎn)生陰極射線管電極的動態(tài)聚焦調(diào)制信號的裝置;產(chǎn)生工作電壓的有源正偏配置;電壓源回路;調(diào)制信號放大器,具有耦合在正偏配置與電源回路之間的推挽結(jié)構(gòu)中并由工作電壓加偏壓的多個晶體管,在推挽結(jié)構(gòu)中故障狀態(tài)下所述晶體管受到損壞;至少一個晶體管串聯(lián)偶合在正偏配置的元件與電源回路之間;以及耦合在至少一個晶體管與電源回路之間的切換裝置,以切換其間作為電壓閾值函數(shù)的電流,該切換裝置具有在晶體管會因故障狀態(tài)損壞的電平之下的電壓閾值。
故障狀態(tài)是在正偏配置的供電電壓與電源回路之間通過正偏配置和至少一個晶體管的短路路徑。電壓閾值在晶體管的反向擊穿電平以下。
正偏配置的元件包含可熔電阻。切換裝置防止對晶體管的損壞直到破壞熔斷電阻而終止故障狀態(tài)。
晶體管可是以不同結(jié)構(gòu)耦合的低壓達林頓對。切換裝置可包含二極管,例如,齊納二級管。電源回路可是地。
按照本發(fā)明的放大器包含耦合到電壓源并產(chǎn)生工作電壓、包括負(fù)載電阻的有源正偏配置;電壓源回路;在工作電壓與電源回路之間以不同推挽結(jié)構(gòu)耦合的達林頓對,至少達林頓對之一具有與正偏配置串聯(lián)耦合的器件;以及,耦合在該器件與電源回路之間的切換裝置,用以切換其間作為電壓閾值函數(shù)的電流,該切換裝置具有在達林頓對的反向擊穿電平以下的電壓閾值。
切換裝置防止在通過負(fù)載電阻與器件短路的情況下達林頓對反向擊穿,直到毀壞電阻斷開短路路徑。電阻器可是可熔電阻。
切換裝置可包含二極管,例如,齊納二極管。電源回路可是地。
該放大器可結(jié)合產(chǎn)生動態(tài)聚焦受調(diào)信號的裝置和陰極射線管的偏轉(zhuǎn)系統(tǒng)實施。
圖1是用于理解可包含本發(fā)明配置的環(huán)境的動態(tài)聚焦控制電路的原理圖。
圖2和圖3合在一起是實施新保護電路的動態(tài)聚焦控制電路的電路原理圖。
圖1中示出了動態(tài)聚焦電壓產(chǎn)生電路100。未詳細示出的常規(guī)垂直偏轉(zhuǎn)電路101在串聯(lián)耦合于垂直偏轉(zhuǎn)繞組LV的取樣電阻R01中產(chǎn)生幀頻鋸齒信號VSAW。在掃描時間TRACE期間,信號VSAW實際上是線性上升電壓。在回掃時間RT內(nèi),信號VSAW是下斜電壓。
信號VSAW交流耦合于作為非反相放大器2作的放大器U102的非反相輸入端。放大器U102的反相輸入端通過電容器C20a交流耦合到隔直流電容器C01。電容器C01串聯(lián)耦合于電阻R01。+6.8伏電壓源經(jīng)由電阻R13耦合到放大器U102的非反相輸入端,經(jīng)由電阻R14耦合到放大器U102的反相輸入端。這種配置僅需+12伏的正電壓源而不需負(fù)電壓源激勵放大器U102。
在垂直掃描時間TRACE內(nèi),放大器U102產(chǎn)生斜波方式的輸出信號V102。類似,信號VSAW交流耦合于作為反相放大器工作的放大器U103。在時間TRACE內(nèi)放大器U103產(chǎn)生以斜坡方式但以與信號V102相反方向或相位變化的輸出信號V103。信號V102和V103分別通過作為開關(guān)操作的二極管CR20和CR21有選擇地耦合到箝位晶體管Q01的發(fā)射級。在晶體管Q01的基極產(chǎn)生+5.6伏的箝位參考電位。
在時間TRACE的開始近似三分之一長度內(nèi),上斜信號V102小于+5.6伏。因此,二極管CR20導(dǎo)通,箝位晶體管Q01不導(dǎo)通。在晶體管Q01的發(fā)射極產(chǎn)生梯形信號VT的上斜部分TR1。跟隨時間TR1,當(dāng)信號V102超過+5.6伏時,二極管CR20變?yōu)椴粚?dǎo)通,信號VT被晶體管Q01箝位到等于箝位電平VCLAMP的電壓。箝位電平VCLAMP等于+6.2伏,這是+5.6伏與晶體管Q01的正向射-基極電壓之和。晶體管Q01將信號VT保持在電平CLAMP達時間TRACE長度的近似三分之一的時間以形成TR2部分。此后,在時間TRACE的最后三分之一時間內(nèi),下斜信號V103小于電平VCLAMP與二極管CR21正向電壓之差。因此,二極管CR21導(dǎo)通,晶體管Q01不導(dǎo)通。由此產(chǎn)生信號VT的下斜坡分TR3。在垂直回掃時間RT內(nèi),由于垂直消隱,信號VT的波形不是很明顯。梯形信號VT經(jīng)射級跟隨器晶體管Q20耦合到電阻R23。電阻R23耦合到放大器104的反相輸入端104a。
在斜坡部分TR1和TR3期間,通過晶體管Q02基-射極正向電壓的相應(yīng)變化補償二極管CR20或CR21正向電壓與溫度相關(guān)的變化,并防止對晶體管Q02發(fā)射極電壓的影響。類似地,在TR2部分期間,晶體管Q01正向電壓的溫度相關(guān)變化由晶體管Q02的加以補償。
響應(yīng)晶體管Q02的溫度補償射級電壓的放大器104由一對晶體管Q03和Q06形成,Q03和Q06各以射級跟隨器結(jié)構(gòu)工作,且發(fā)射極分別耦合到一對晶體管Q04和Q06的基極。晶體管Q04和Q06按形成差分放大器的晶體管對相互耦合。晶體管Q04的集電極耦合到常規(guī)的自舉正偏配置105。配置105包括耦合到+250伏電壓源的晶體管Q04的集電極負(fù)載電阻R30。當(dāng)晶體管Q04的集電極電壓增大時按射極跟隨器工作的有源正偏晶體管Q07的基極耦合到晶體管Q04的集電極。當(dāng)晶體管Q04的集電極電壓下降時耦合在晶體管Q07發(fā)射極與晶體管Q04集電極之間的二極管CR03提供有源反偏電流路徑。包括電阻R24的負(fù)反饋路徑耦合在晶體管Q04的反相輸入端104a與集電極之間。
當(dāng)晶體管Q01進行箝位操作時,在放大器104的非反相輸入端104b形成的電壓基準(zhǔn)等于晶體管Q02的發(fā)射極電壓。在信號VT的TR2部分期間當(dāng)晶體管Q02的發(fā)射極電壓等于標(biāo)稱+5.6伏時,電阻R24引起集電極電壓因此在放大器104輸出端104C的電壓VT2近似為0伏。在信號VT的TR3部分內(nèi),端點104C的電壓VT2為向下斜坡,而在TR1部分內(nèi),電壓VT2是向上斜坡。放大器104的增蓋是使得104C處梯形電壓VT2的峰值電平是+200伏。
當(dāng)電壓源在寬容限范圍內(nèi)變化時電壓VT2的波形不下降或變化,公共模式抵消。而且,無需以不同垂直偏轉(zhuǎn)頻率加以修改即可使用相同電路,因為它對頻率變化不敏感。
在端點104C以幀頻形成的梯形電壓VT2耦合到變壓器T01次級繞組W2的終端W2a。水平輸出級99中以常規(guī)方式產(chǎn)生的行頻信號施加到變壓器T01的繞組W1。在繞組W2的W2b端形成的輸出信號VOUT等于W2a端的幀頻波形與繞組W2產(chǎn)生的行頻信號之和。信號VOUT交流耦合到提供動態(tài)聚焦電壓的聚焦電極F。信號VOUT以常規(guī)方式疊加在由高壓陰極電壓U在分壓器110中產(chǎn)生的高電平直流電壓上。
+6.8伏和+5.6伏的偏壓源由接收+12伏輸入的電源級20提供。電源級20由額定+6.8伏的齊納二極管CR25穩(wěn)壓并包括電容器C26、C25和C24以及電阻R31、R32和R33。電阻R32和R33形成由齊納管穩(wěn)壓的+6.8伏分出+5.6伏的分壓器。
圖1中除Q04和Q07外所有NPN晶體管為工業(yè)型MPSA20。晶體管Q04和Q07為工業(yè)型MPSA42。所有PNP晶體管為工業(yè)型MPSA55。
在如相對圖1所描述的動態(tài)聚焦電路中,在垂直回掃期間存在對所需掃描波形時間壓縮的不希望拷貝。該波形在圖1中以Q02發(fā)射極“RT”時間的波形和C22兩端“RT”時間的電壓示出。該波形也在圖3中在晶體管Q102的發(fā)射極示出。該波形在垂直消隱期間出現(xiàn),因此不改善圖象的聚焦。反之,它導(dǎo)致聚焦電壓發(fā)生額外的不必要變化,而不是與諸如高壓調(diào)節(jié)的其它電路相互作用,因此出現(xiàn)不希望的阻尼振蕩。
按照本發(fā)明的配置可去除該波形的不需要部分。進一步結(jié)合參見圖2和圖3,用于產(chǎn)生幀頻鋸齒波形的裝置107存在兩個輸入端SENSE1和SENSE2。輸入端SENSE1和SENSE2傳輸未示出的與垂直偏轉(zhuǎn)線圈串聯(lián)耦合的取樣電阻兩端的信號。該取樣電阻與“S”校正電容器串聯(lián),未示出。信號SENSE2是“S”電容器兩端的電壓并且有加到直流電壓上的垂直拋物線。該“S”電壓隨垂直波形調(diào)節(jié)變化并隨溫度漂移。必須消除它對動態(tài)聚焦的影響。如下所述將SENSE2的交流分量反相并加到SENSE1的交流分量上可解決該問題。
除了加有與垂直偏轉(zhuǎn)線圈電流成正比的垂直鋸齒外,SENSE1處的電壓與SENSE2處的相同。由電容器C120和C121去除直流,在每一波形插入+6.8伏的新直流電平。這樣做使得當(dāng)SENSE1等于SENSE2時最終的輸出鋸齒信號具有+6.8伏的值。這發(fā)生在偏轉(zhuǎn)線圈中的電流是0伏時。在四重運算放大器U101的7腳出現(xiàn)單位增蓋反轉(zhuǎn)的信號SENSE2。該信號加到信號SENSl并以3.9的因子放大以在運算放大器U101的腳1產(chǎn)生垂直鋸齒信號。然后對該腳1的鋸齒信號進行單位增益反轉(zhuǎn)并在運算放大器U101的14腳輸出。腳1和14分別通過二極管CR120和CR121耦合到箝位晶體管Q101的發(fā)射極。當(dāng)任一鋸齒電壓小于+6.2伏時,它確定該電壓。其結(jié)果是以相對圖1描述的方式對其最大電壓箝位的反轉(zhuǎn)梯形。在回掃期間該信號重復(fù)。
最好除去回掃波形而無需使用電視接收機中別處存在的常規(guī)消隱脈沖,這會增加額外的配線。為獲得等效消隱,由運算放大器U101的14腳處的波形形成垂直消隱脈沖。該波形在掃描期間是斜率為負(fù)的幀頻鋸齒,在垂直回掃期間是斜率為正的幀頻鋸齒。該波形通過電容器C129和R142耦合到Q106發(fā)射級與Q105基級的接點。在掃描期間,Q106作為射級跟隨器工作并保持其發(fā)射極電壓比其基極+5.7伏基準(zhǔn)低0.6伏。在掃描期間,C128通過電阻R142充電。此外,R142形成隔離防止運算放大器U101 14腳的高頻噪聲以反轉(zhuǎn)其射—基結(jié)偏壓,令Q106截止的方式影響Q106的射極跟隨器功能。這是重要的,因為該電路能從電視接收機中可能是鄰近的水平電源電路獲取帶狀信號。
在回掃期間,運算放大器U101的14腳的正向電壓變化的幅度遠大于噪聲,并足以使Q106的射極截止并增大Q105基極的電壓。這導(dǎo)致流經(jīng)差分對發(fā)射極電阻R126的電流增大直到齊納二極管CR104導(dǎo)通。由于反饋,Q103和Q104基極的電壓也增加以保持Q104中的電流,使得反饋回路(Q013、Q107和R124)平衡。當(dāng)Q103基極的電壓已上升0.6伏時,二極管CR127導(dǎo)通并將Q103基極電壓上升部分箝位。Q106發(fā)射極的電壓繼續(xù)上升,增大Q104發(fā)射級的電壓。此時基極箝位的晶體管103成為射極跟隨器并保持Q104的基極電壓不變。然后Q104截止。Q104集電極的電壓接近+250伏電源。在垂直回掃期間該狀態(tài)繼續(xù)。換言之,在垂直掃描期間晶體管Q106可以射級跟隨器模式工作,這期間電容器C128以鋸齒波形按第一方向充電。在垂直回掃描期間電容器C128以相反方向充電,這使晶體管Q106截止而使晶體管Q105導(dǎo)通。
垂直回掃期間通常在Q104集電極的不希望的負(fù)向波形被除去而代之以小的正向脈沖。由于齊納二極管CR104的箝位作用,大電流可流過在回掃期間飽和的Q105。該電流受電阻R141限制。傳統(tǒng)電路工作不需要CR104,若不用齊納二極管R141也不需要。
在具有靜態(tài)聚焦的CRT系統(tǒng)的動態(tài)聚焦電路中,例如圖2和3所示出的,有必要在聚焦電極施加行頻的大約800伏P-P拋物線校正和幀頻的大約200伏P-P拋物線校正。行頻校正一般在以電容器結(jié)尾的升壓變壓器的次級產(chǎn)生。一般借助于由例如+250伏電源操作的放大器與行頻校正串聯(lián)地加上幀頻校正。為了獲得最小偏置電源的對稱響應(yīng),可利用AB類放大器用低阻抗正偏對負(fù)載電容充電。如果兩個設(shè)備同時通電,這類推挽放大器會受到嚴(yán)重?fù)p壞,因此在+250伏源與地之間發(fā)生短路。
在放大器與+250伏電源之間提供R-C去偶級,以使在正常工作期間存在最小直流壓降,而在故障發(fā)生時存在大保護壓降可以解決該問題。通過濾級電容使短期瞬態(tài)旁路。在本設(shè)計中,應(yīng)使用高壓濾波電容器,例如,額定300伏的0.33μf,該電容器大且昂貴。R-C濾波器的串聯(lián)電阻也帶來問題。該串聯(lián)電阻在正常操作中引入20伏數(shù)量級的電壓損失,這限制放大器輸出的波動。本發(fā)明配置允許放大器以幾乎等于電源電壓的輸出電壓波動操作。當(dāng)出現(xiàn)故障時,用限壓齊納二極管保護敏感的低壓裝置直到熔斷電阻開路。
具體參見圖3,輸出級和保護電路106代表圖1所示放大器104和正偏配置105的改進形式。該放大器是差分式,具有AB類輸出,其工作如下。R122兩端產(chǎn)生的驅(qū)動電壓加在R123與R122的接點,并在R123中引入電流。并聯(lián)反饋電流流經(jīng)C130和R124。放大器輸出電壓獲得抵消驅(qū)動電流的數(shù)值,因此產(chǎn)生大約2.2M/20K=110的低頻增蓋。晶體管Q103和Q104形成達林頓對,晶體管Q106和Q105形成第二達林頓對。這兩個達林頓對進行差分連接。該配置使溫漂最小并提供大輸入阻抗,這樣象運算放大器一樣的操作是有可能的。
如結(jié)合圖1電路104和105所闡述的,設(shè)計驅(qū)動電路使得驅(qū)動信號的最大值等于相對差分輸入端的偏壓。這允許當(dāng)該驅(qū)動為最大時輸出接近0伏。當(dāng)Q107和Q104同時導(dǎo)通時帶來問題。這在正常工作狀態(tài)下是不可能的,但是如果一個或二個器件外部短路或出故障和變?yōu)閮?nèi)部短路則成為可能。如果出現(xiàn)同時導(dǎo)通,R140可具有如0.25A大的電流,并耗放60W左右。這將導(dǎo)致R140燒斷并損壞電路。可將電阻R140以其引腳裝配在印刷電路板之上,這樣它可燒斷而不會燒焦印刷板。齊納二極管CR104限制從Q104射極到地的電壓,因此低壓晶值管Q103、Q105和Q106不會被過壓或過流毀壞??蛇x擇齊納二極管僅在垂直回掃消隱期間導(dǎo)通。犧牲該電阻而保存晶體管,這通過防止對其余放大器電路的潛在破壞簡化修理和維護。
如果如圖1情形那樣,CR104不存在,通過C125的電流可能引起象125伏一樣高的電壓。這會導(dǎo)致其它三個低壓晶體管的反向擊穿和可能損壞。
由接收+12伏輸入的電源級120提供+6.8伏和5.6伏的偏壓源。電源級120用額定+6.8伏的齊納二極管CR126穩(wěn)壓,并包括電容器C126、C125和C124以及電阻器R131、R132和R133。電阻器R132和R133形成從齊納管穩(wěn)定的+6.8伏分得+5.6伏的分壓器。
權(quán)利要求
1.一種設(shè)備,它包括用于產(chǎn)生陰極射線管電極的動態(tài)聚焦調(diào)制信號的裝置(107);以及,電壓源回路(地);其特征在于產(chǎn)生工作電壓的有源正偏配置(105);所述調(diào)制信號的放大器(106),其具有以推挽結(jié)構(gòu)耦合在所述正偏配置(105)與所述電源回路之間并由所述工作電壓加偏壓的多個晶體管(Q103,Q104,Q105,Q106),在所述推挽結(jié)構(gòu)的故障狀態(tài)下所述晶體管受到損壞;至少一個所述晶體管串聯(lián)耦合在所述正偏配置(105)的元件(R140)與所述電源回路之間;以及耦合在所述至少一個晶體管(Q104)與所述供電回路之間、用于切換其間作為電壓閾值的函數(shù)的電流的切換裝置(CR104),所述切換裝置具有在所述故障狀態(tài)將損壞所述晶體管的電平之下的電壓閾值。
2.如權(quán)利要求1所述的設(shè)備,其特征在于所述故障狀態(tài)是在所述正偏配置的電壓源(+250V)與所述電源回路之間通過所述正偏配置(105)和所述至少一個晶體管(Q104)的短路。
3.如權(quán)利要求2所述的設(shè)備,其特征在于所述電壓閾值(5.6V)在所述晶體管的反向擊穿電平以下。
4.如權(quán)利要求1所述的設(shè)備,其特征在于所述晶體管(Q103,Q104,Q105,Q106)是以差分結(jié)構(gòu)耦合的低壓達林頓對。
5.如權(quán)利要求4所述的設(shè)備,其特征在于所述低壓晶體管(Q103,Q104,Q105,Q106)在所述故障狀態(tài)下受到反向擊穿。
6.如權(quán)利要求1所述的設(shè)備,其特征在于所述切換裝置(CR104)包含二極管。
7.如權(quán)利要求1所述的設(shè)備,其特征在于所述切換裝置(CR104)包含齊納二極管。
8.如權(quán)利要求1所述的設(shè)備,其特征在于所述電源回路是地。
9.如權(quán)利要求1所述的設(shè)備,其特征在于所述正偏配置(105)的所述元件(R140)包含可熔斷電阻,所述切換裝置(CR104)防止對所述晶體管(Q103,Q104,Q105,Q106)的所述損壞直到破壞所述可熔斷電阻終止所述故障狀態(tài)。
10.如權(quán)利要求2所述的設(shè)備,其特征在于所述正偏配置(105)的所述元件(R140)包含可熔斷電阻,所述切換裝置(CR104)防止對所述晶體管(Q103,Q104,Q105,Q106)的損壞直到損壞所述可熔斷電阻,斷開所述短路路徑。
11.一種放大器,其特征在于包括負(fù)載電阻(R140)、耦合到電壓源(+250V)并產(chǎn)生工作電壓的有源正偏配置(105);電壓源回路(地);以差分式推挽結(jié)構(gòu)耦合在所述工作電壓與所述電源回路之間的達林頓對(Q103和Q104,Q105和Q106),至少一個所述達林頓對具有與所述正偏配置(105)串聯(lián)耦合的器件(Q104),耦合在所述器件(Q104)與所述電源回路之間用于切換其間作為電壓閾值的函數(shù)的電流,所述切換裝置具有在所述達林頓對的反向擊穿電平之下的電壓閾值(5.6V)。
12.如權(quán)利要求11所述的放大器,其特征在于所述切換裝置(CR104)在通過所述負(fù)載電阻(R140)和所述器件(Q104)出現(xiàn)短路的情況下防止所述達林頓對(Q103和Q104,Q105和Q106)的反向擊穿,直到損壞所述電阻(R140)斷開所述短路路徑。
13.如權(quán)利要求12所述的放大器,其特征在于所述電阻(R140)是可熔斷電阻。
14.如權(quán)利要求11所述的放大器,其特征在于所述切換裝置(CR104)包含二極管。
15.如權(quán)利要求11所述的放大器,其特征在于所述切換裝置(CR104)包含齊納二極管。
16.如權(quán)利要求11所述的放大器,其特征還在于用于產(chǎn)生由所述達林頓對(Q103和Q104,Q105和Q106)放大的動態(tài)聚焦調(diào)制信號的裝置(107);以及,陰極射線管的偏轉(zhuǎn)系統(tǒng)(101)。
17.如權(quán)利要求9所述的放大器,其特征在于所述電源回路是地。
全文摘要
耦合于高壓電源(+250V)的有源正偏配置(105)產(chǎn)生工作電壓。動態(tài)聚焦調(diào)制信號的放大器由工作電壓激勵并具有以差分結(jié)構(gòu)耦合為達林頓對的多個晶體管。一個低壓晶體管以推挽結(jié)構(gòu)串聯(lián)耦合在正偏配置中的電阻與電源回路之間。推挽結(jié)構(gòu)中的故障狀態(tài)可毀壞電阻并導(dǎo)致開路狀態(tài)。開關(guān)耦合在放大器的一個晶體管與電源回路之間。該開關(guān)防止在故障狀態(tài)下晶體管反向擊穿,直到電阻被毀壞。該電阻可是可熔斷電阻。
文檔編號H03F1/52GK1119387SQ9510950
公開日1996年3月27日 申請日期1995年8月2日 優(yōu)先權(quán)日1994年8月3日
發(fā)明者J·B·喬治 申請人:湯姆森消費電子有限公司