![]() |
Главная Случайная страница Контакты | Мы поможем в написании вашей работы! | |
|
РАЗВЕРТЫВАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА
ОТКЛОНЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ЛУЧА В КИНЕСКОПАХ С ПЛОСКИМ ЭКРАНОМ
Воздействие магнитного поля на движущийся электрон. Во многих ТВ преобразователях свет – сигнал и сигнал – свет формируется электронный луч, который в процессе работы преобразователя отклоняют от оси преобразователя магнитным полем.
В принципе отклонить электронный луч можно и с помощью электрического поля. Однако электрическое поле в ТВ преобразователях не используется. Это объясняется двумя основными причинами. Во-первых, при отклонении луча на угол более 30° электронный луч дефокусируется. Во-вторых, на отклоняющие пластины необходимо подавать напряжение, величина которого примерно равна одной трети от напряжения на втором аноде. Для современных кинескопов такое напряжение составило бы величину 6-8 кВ. Это приводит к определенным техническим сложностям и экономически нецелесообразно.
Рассмотрим воздействие магнитного поля на движущийся электрон. Допустим, что по всему объёму горловины трубки-преобразователя на участке α создано равномерное магнитное поле (рис[A.N.1].5.1) (объем, занимаемый этим полем, на рисунке зачернен), а электрон до входа в это поле двигался по оси трубки . На электрон, влетевший в магнитное поле[A.N.2] со скоростью
, действует сила Лоренца
равная по величине
, (5.1)
где е - заряд электрона, a - угол между векторами и
,
- напряженность магнитного поля.
Вектор перпендикулярен плоскости, в которой расположены вектора
,
, и направлен таким образом, что если смотреть с конца этого вектора, то для совмещения векторов
и
необходимо повернуть вектор
по часовой стрелке.
Под воздействием силы Лоренца электрон движется по дуге окружности, радиус которой R равен [3];
, (5.2)
где m - масса электрона.
При выходе из магнитного поля (точка А, рис.5.1[A.N.3]) электрон продолжает двигаться со скоростью V по прямой, касающейся окружности в точке выхода. Если изменять величину Н, то, как следует из выражения 5.2, будет изменяться радиус окружности R и, как следствие, расстояние L от центра экрана О’ до точки попадания электрона на экран B.
Итак, перемещение луча по экрану трубки можно осуществить с помощью
изменения магнитного поля, созданного в горловине трубки.
Особенности отклонения электронного луча в кинескопах с плоским экраном.
Магнитное поле в кинескопах создается двумя парами катушек, надеваемыми на его горловину, по которым протекают отклоняющие токи. Одна пара катушек - строчные отклоняющие катушки (СК) - создает магнитное поле, вектор напряженности которого HС направлен вертикально. Вторая пара - кадровые отклоняющие катушки (КК) - создает магнитное поле с горизонталь-нонаправленным вектором напряженности HК.
Для перемещения луча по экрану кинескопа токи горизонтального IС и вертикального IК отклонения изменяют по пилообразному закону (рис 5.2).
![]() |
При значении тока IС=IС1 электронный луч находится в одном из крайних положений по горизонтали на экране кинескопа (в левом или правом краю экрана). При изменении тока от IС1 до IС2 луч переместится в другое крайнее положение. Аналогичные перемещения луча по вертикали возникают при изменении тока IК.
Чтобы осуществить движение луча по плоскому экрану с постоянной горизонтальной (вертикальной) скоростью, закон изменения пилообразного тока во времени должен отличаться от линейного. Это требование вытекает из нелинейной зависимости L(H). Зависимость L(H) можно найти из геометрических построений на основе рис. 5.1 и выражения 5.2. Вид функции L(H) приведен на рис[A.N.4].5.3,б.
|
| |||||||||
![]() | ||||||||||
| ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() |
Рис.5.3. Пояснение к формированию S - образного закона Н(t)
На рис[A.N.5].5.3,в с помощью кривой L(H) построен закон изменения магнитного поля во времени H(t), при которой величина L(t) изменяется по линейному закону (рис[A.N.6]. 5.3,а) (скорость движения луча по экрану постоянна).
Из этого рисунка следует: для того, чтобы электронный луч передвигался по экрану с постоянной скоростью, зависимость H(t) должна иметь S - обра-
зную форму, и, как следствие, такую же форму должен иметь отклоняющий ток в катушках (рис. 5.2). В телевизорах для придания отклоняющему току такой формы применяют специальные схемы.
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
Для устранения таких искажений в ТВ ранних поколений использовались специальные электронные схемы, которые изменяли соответствующим образом амплитуду пилообразного тока IС(t) и закон изменения IК(t) (рис. 5.6).
![]() |
Краткие итоги
- На электрон, движущийся в магнитном поле, действует сила Лоренца. Она изменяет траекторию движения электрона. Это свойство используется для отклонения электронного в ТВ преобразователях свет – сигнал, сигнал – свет.
- Магнитное поле в преобразователях создается двумя парами отклоняющих катушек: двух катушек вертикального отклонения и двух катушек горизонтального отклонения.
- Для перемещения луча по экрану ТВ преобразователя формируют пилообразные токи горизонтального и вертикального отклонения, протекающие через соответствующие отклоняющие катушки. Для равномерного движения луча по экрану кинескопа пилообразный ток, протекающий через катушки, должен иметь S‑образную форму.
- В кинескопах с плоским экраном при отклонении луча магнитным полем возникают «подушкообразные» искажения, проявляющиеся в искажениях формы растра и искривлениях вертикальных и горизонтальных линий на экране. «Подушкообразные» искажения в современных телевизорах устраняются определенным распределением шага намотки витков отклоняющих катушек.
Контрольные вопросы
1. Почему в кинескопах не используется отклонение электронного луча с помощью электрического поля?
2. Что такое сила Лоренца? Чему она равна?
3. Как изменится траектория электрона при его попадании в равномерное магнитное поле?
4. Что такое S‑коррекция отклоняющего тока и зачем она применяется?
5. Что такое «подушкообразные» искажения растра?
Дата публикования: 2015-01-23; Прочитано: 1164 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!