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las normas de tv color - diagramas.diagram...

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CIRCUITO DE DFLEXIÓN HORIZONTAL PRÁCTICO<br />

<strong>de</strong> la pantalla. En ese momento se abre la llave LL. El yugo tiene su máxima energía<br />

en forma <strong>de</strong> campo magnético y encuentra conectado sobre él un capacitor<br />

C y un resistor Ry que en principio consi<strong>de</strong>raremos <strong>de</strong>spreciable.<br />

La energía <strong>de</strong>l yugo sólo pue<strong>de</strong> intercambiarse con el capacitor C conectado<br />

en paralelo con él y el intercambio se producirá con forma senoidal como correspon<strong>de</strong><br />

a un circuito LC <strong>de</strong> la figura 13.<br />

La corriente se mantiene por un instante y luego comienza a <strong>de</strong>scen<strong>de</strong>r en<br />

forma senoidal <strong>de</strong> manera que 5µs <strong>de</strong>spués se anula en el medio <strong>de</strong>l retrazado.<br />

La tensión sobre el capacitor también se modificará en forma senoidal comienza<br />

con un valor V positivo, llega a cero, se invierte y alcanza su máxima tensión también<br />

en la mitad <strong>de</strong>l retrazado. Po<strong>de</strong>mos <strong>de</strong>cir que en la mitad <strong>de</strong>l retrazado la<br />

energía magnética en el inductor es cero y la energía eléctrica en el capacitor es<br />

máxima. Pero ahora el capacitor que se encuentra cargado sólo tiene conectado<br />

un inductor sobre él y comienza a <strong>de</strong>scargarse <strong>de</strong> forma tal que al final <strong>de</strong>l retrazado<br />

vuelva a tener un valor positivo V. La corriente por el yugo se invertirá y 5µs<br />

<strong>de</strong>spués llega a un valor igual a Iyd pero con signo invertido que nos indica que<br />

el haz se encuentra en el bor<strong>de</strong> izquierdo <strong>de</strong> la pantalla. En ese momento <strong>de</strong>bemos<br />

cerrar la llave. Analicemos un poco el estado energético <strong>de</strong>l circuito: el capacitor<br />

estará cargado con una tensión V, por lo tanto tiene alguna energía acumulada<br />

(la misma que tenía al comenzar el retrazado); por su lado el inductor tiene<br />

su máximo campo magnético (máxima corriente y máxima energía acumulada)<br />

pero este campo tiene una dirección contraria a la <strong>de</strong>l final <strong>de</strong>l trazado. El cierre<br />

<strong>de</strong> la llave conecta la fuente <strong>de</strong> tensión sobre el inductor; como la fuente permite<br />

la circulación <strong>de</strong> corriente el yugo se transforma en un generador y comienza a<br />

circular la corriente <strong>de</strong>s<strong>de</strong> el yugo a la batería recargándola. Este período <strong>de</strong> recarga<br />

o <strong>de</strong>volución <strong>de</strong> energía que forma la primera parte <strong>de</strong>l trazado se llama<br />

<strong>de</strong> recuperación y dura 27µs para nuestro sistema hipotético en don<strong>de</strong> Ry es nulo.<br />

El sistema i<strong>de</strong>al propuesto no consume energía y esto no <strong>de</strong>be parecerle extraño<br />

al lector. En efecto, si Ry es nula, los intercambios energéticos entre Ly y C no<br />

generan calor y, por lo tanto, no consumen energía en tanto ambos componentes<br />

no tengan pérdidas.<br />

Si utilizo un yugo real, ésta tendrá pérdidas y Ry <strong>las</strong> representa como un resistor<br />

equivalente. Por lo general estas pérdidas se <strong>de</strong>ben a la resistencia <strong>de</strong>l alambre<br />

<strong>de</strong> cobre con la que se construye el yugo pero también a la histéresis <strong>de</strong> su<br />

núcleo <strong>de</strong> ferrite. También un capacitor real tiene ciertas pérdidas pero, por lo general,<br />

son <strong>de</strong>spreciables comparadas con <strong>las</strong> <strong>de</strong>l yugo.<br />

Analizando el funcionamiento con pérdidas se produce una modificación<br />

CURSO SUPERIOR DE TV COLOR VOLUMEN 6 11

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