Вадим,
спасибо за намоточные данные трансформатора.

Живьём он мне не нужен тк ИМХО, в С1-94 проще родной преобразователь стабилизировать, нежели новый городить.

Интересно было сравнить его намоточные данные, с теми, что в С1-94.
Коллеги, я применил некоторые усилия мозга, чтобы расшифровать послание товарища Мусора, по обсуждаемой теме.
Резюме таково.
1) Инвертор в С1-94 изрядно хорош симметрией импульсов на выходных обмотках, что облегчает выпрямление напряжения для положительной и отрицательной полярности.
2) Выходное сопротивление инвертора с насыщающимся трансформатором достаочно велико, потому, такой преобразователь, не имея никаких цепей стабилизации, будет выдавать напряжение, заведомо зависящее от тока нагрузки.
3) Стабилизировать выходное напряжение двухтактного инвертора С1-94, можно только изменением напряжения питания по плюсовой шине, например, применив P-канальный MOSFET, на затвор которого подаётся сумма напряжений: Стабилизированного +12В и стабилизироуемого - HV.
4) Транзистор Т3 - HV БП С1-94 - стабилизатор тока, отсекающий броски тока в момент переключения ключевых транзисторов, когда оба открыты.
5) Ширпотребовские осциллографы советского производства, с генератором развёртки на D-триггерах и/или микросхемах 2И-НЕ, не имеют регулятора Стабильность и не позволяют рассматривать одиночные или не периодические импульсные сигналы, потому, применение линии задержки в таких осциллографах бессмысленно.
6) Фронты и спады импульсных сигналов большой длительности, важные, например, для понимания правильности управления мощными КМОП ключами, во времена разработки указанных осциллографов, не требовалось. Это ещё один аргумент за экономию на ЛЗ.
7) ЛЗ может быть снова востребована в схеме управления развёрткой, где пауза между импульсами прямого хода луча, задаётся одновибратором, включённое состояние которого можно регулировать. В буржуйских осциллографах, такой регулятор называется HOLD. Его практическое назначение сходно с назначением регулятора Стабильность - позволяет наблюдать одиночные и короткие импульсные процессы "на биениях" частоты исследуемого сигнала и сигнала развёртки. (ГР должен быть включён в ждущий режим принудительно)

самые быстрые, точные и термостабильные генераторы развёртки строятся на тунельных диодах. По нынешним временам, туннельных диодов не достать, потому следует обратить внимание на микросхемы с максимальным быстродействием, (кроме ЭСЛ - тоже дефицит) Следует обратить внимание на современные микросхемы серий 74S, 74ALS, 74AS, 74F с задержкой в пределах 1,5 - 4нС.
9) Обратноходовой преобразователь, так похожий на блокинг, всегда требует цепей стабилизации выходного напряжения и ВАЖНО! снятия нагрузки на обратном ходу. Это ведёт за собой невозможность питать накал ЭЛТ от вторичной обмотки обратнохода напрямую, без коммутирующего диода, отсекающего первичную обмотку на обратном ходу. Это может быть и преимуществом тк постоянное напряжение накала 6,3В проще установить, нежели импульсное, хотя выпрямительный диод, в накальной цепи, будет изрядно греться (ток накала ок 0,6А). От себя добавлю, что так и непойму, как советские конструктора догадались запитать накал кинескопов телевизоров 3УСЦТ, напрямую от вторичной обмотки трансформатора развёртки ТВС110ПЦ15 итп, установив в разрыв только токоограничительный резистор...)
10) Полумост или пуш-пулл обладают некоторой схемной избыточностью, что позволяет получить простоту в расчёте и настройке, а так же, запас по мощности. Обратноход, на несколько выходных напряжений всегда дешевле, в схеме осциллографа не уступает по мощности полумосту, но требует применения дросселя групповой стабилизации, который нужно мотать по расчёту, который, в свою очередь, нужно уметь делать.
Прошу высказываться, корректировать и дополнять. Похоже, что тема актуальная и лучшее решение, по критерию стоимость - эффективность, для схемы питания радиолюбительского осциллографа на ЭЛТ ещё не выработано.

С уважением, ВикторС.