Menu English Ukrainian Russia Laman Utama

Perpustakaan teknikal percuma untuk penggemar dan profesional Perpustakaan teknikal percuma


ENSIKLOPEDIA ELEKTRONIK RADIO DAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK
Perpustakaan percuma / Skim peranti radio-elektronik dan elektrik

Peranti perlindungan filamen CRT. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

Perpustakaan teknikal percuma

Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik / TV

Komen artikel Komen artikel

Menganalisis pembangunan litar peranti perlindungan filamen unit pemanas katod (CPU) tiub sinar katod (CRT), terutamanya tiub gambar televisyen, seseorang tidak boleh tidak memberi perhatian kepada kekurangan penyelesaian teknikal baharu sejak beberapa tahun kebelakangan ini. Masalah utama masih memenuhi keseluruhan set keperluan untuk peranti perlindungan, kerana peningkatan beberapa penunjuk dikaitkan dengan kemerosotan yang lain. Ini membolehkan kita membuat kesimpulan berikut: keupayaan teknologi litar berdasarkan penggunaan asas elemen tradisional untuk peranti jenis ini hampir habis.

Pembangunan peranti yang dibentangkan dalam penerbitan ini adalah berdasarkan pelaksanaan keupayaan asas elemen yang telah muncul dalam beberapa tahun kebelakangan ini. Untuk memastikan perlindungan berkesan cahaya KPU, meningkatkan kebolehpercayaan, mengecilkan dan menghapuskan keperluan untuk pelarasan peranti, penyelesaian litar diperlukan yang membenarkan:

  • mengurangkan bilangan, isipadu dan berat elemen litar;
  • lakukan tanpa sumber kuasa tambahan;
  • mengurangkan penjanaan haba;
  • bina peranti pada asas elemen yang meningkatkan kebolehpercayaan.

Di samping itu, skop aplikasi peranti perlindungan telah diperluaskan - tanpa perubahan ketara dalam litar, ia boleh digunakan dalam mana-mana peralatan untuk memaparkan maklumat visual berdasarkan penggunaan CRT, contohnya dalam monitor video, paparan: komputer, projektor video kinescope, osiloskop, dsb. [1].

Ciri-ciri tersendiri peranti yang dicadangkan ialah: - penggunaan elemen bukan linear, direka khas untuk melancarkan arus masuk pemanasan CRT - termistor pemanasan langsung yang berkuasa dengan pekali suhu negatif; - penggunaan geganti keadaan pepejal bukan sentuhan sebagai elemen pensuisan; - mengunci CRT semasa pemanasan CPU.

Selanjutnya, pengendalian peranti dianggap menggunakan contoh melindungi KPU kinescope 61LK5Ts.

Peranti perlindungan filamen CRT
(klik untuk memperbesar)

Gambarajah skematik peranti ditunjukkan dalam rajah dan terdiri daripada termistor R3, geganti DA2, unit kawalan geganti DA2 pada cip DA1.1 dan unit penjanaan isyarat pengosongan kinescope pada cip DA1.2. Termistor R3 jenis TR15-16-0,8 disambungkan secara bersiri ke litar filamen KPU kinescope dan direka bentuk untuk menghapuskan arus masuk filamen apabila TV dihidupkan. Dalam keadaan sejuk, rintangannya ialah 16 ohm, rintangan filamen sejuk pemanas KPU Ro adalah kira-kira 3 ohm. Dalam kes ini, arus permulaan ialah

Io= kuasa permulaan Po=HoIo=6,3x0,33=2,1 W.

Sebagai perbandingan: arus masuk kineskop yang tidak dilindungi

I=6,3/3=2,1A,

kuasa permulaan Po=6,3 2,1=13,23 W.

Oleh itu, termistor mengurangkan kuasa permulaan lebih daripada 6 kali. Sekiranya kita mengambil kira bahawa dalam litar filamen KPU kinescope mana-mana TV moden sudah ada unsur pengehad semasa - perintang atau induktansi, maka dalam praktiknya kuasa permulaan dikurangkan sebanyak 7 ... 8 kali.

Geganti keadaan pepejal DA2 direka untuk memintas termistor R3 selepas ia mencapai mod nominal. Isyarat pengaktifan geganti dijana oleh penggetar tunggal DA1.1, yang dicetuskan apabila voltan bekalan dihidupkan. Tempoh aliran arus filamen melalui termistor R3 ditetapkan dengan memilih pemalar masa litar R1, C1 dan dikira dengan formula t[c]=1.1R [Mohm]C[µF].

Voltan pengosongan kineskop semasa tempoh pemanasan CPU dijana oleh DA1.2 satu pukulan kedua, pemalar masa yang ditetapkan oleh litar R4, C3 dan dikira dengan cara yang sama. Voltan daripada keluaran DA1.2 dibekalkan kepada unit pengosongan kinescope, yang litarnya ditentukan oleh model TV dan tidak diberikan di sini, kerana pilihannya dibincangkan secara terperinci dalam [3]. Kapasitor C2, C4 mengurangkan sekurang-kurangnya pengaruh gangguan dan riak sepanjang litar kuasa pada pengendalian monovibrator. Diod VD1, VD2 menahan kemungkinan lonjakan voltan apabila TV dihidupkan. Voltan bekalan dibekalkan daripada salah satu bas TV dan boleh berada dalam julat 5...18 V tanpa mengubah parameter peranti dengan ketara; ia hanya perlu melaraskan nilai perintang R2 untuk memastikan arus kawalan geganti. DA2 bersamaan dengan 10 mA. Kuasa yang digunakan oleh peranti dalam mod jangka panjang selepas CPU kinescope selesai memanaskan badan tidak melebihi 200 mW dengan bekalan kuasa 18 V dan 55 mW dengan bekalan kuasa 5 V.

Apabila TV dihidupkan, voltan tahap rendah muncul pada output DA1.1 monostabil (pin 5), output bit (pin 1) ditetapkan kepada keadaan rintangan rendah, memintas kapasitor C3 dan menghalangnya daripada mengecas. Dalam kes ini, pada output DA1.2 pukulan tunggal (pin 9) terdapat voltan tahap tinggi yang dibekalkan kepada unit pengosongan kinescope, tiada arus dalam litar kawalan geganti DA2 (pin 10, 11 ). Akibatnya, kinescope ditutup, arus permulaan filamen CPU mengalir melalui termistor sejuk R3 dan elemen pengehad arus yang disediakan oleh litar TV, yang mengurangkan kuasa permulaan sebanyak 7...8 kali. Apabila termistor R3 memanaskan, rintangannya berkurangan, dan rintangan pemanas CPU meningkat. Masa yang diperlukan oleh termistor jenis ini untuk mencapai mod nominal ialah 2...3 s; jika perlu, ia boleh ditingkatkan dengan melekatkan termistor pada radiator kecil, yang dimensinya ditentukan secara eksperimen. Gam yang digunakan mestilah tahan panas.

Pada penghujung selang masa selepas menghidupkan TV, ditentukan oleh parameter litar pemasaan R1, C1 dan sama dengan kira-kira 10 s, output DA1.1 monostabil bertukar kepada keadaan voltan tinggi, dan bitnya output ditetapkan kepada keadaan rintangan tinggi. Pada masa yang sama, kapasitor C3 mula mengecas, voltan pengosongan kinescope masih terdapat pada output DA1.2 satu pukulan, arus kawalan mula mengalir dalam litar kawalan geganti DA2, dan litar kuasanya ditetapkan kepada keadaan rintangan rendah. Selepas itu, sehingga TV dimatikan, arus filamen mengalir melalui kenalan 2 dan 6 geganti DA2, dan termistor R3 dengan cepat menyejuk, menyediakan peranti untuk kali berikutnya TV dihidupkan. Pada penghujung selang masa selepas permulaan pengecasan kapasitor C3, ditentukan oleh parameter litar pemasaan R4, C3 dan sama dengan kira-kira 20 s, output DA1.2 satu pukulan bertukar kepada keadaan dengan rendah aras voltan. Akibatnya, kinescope terbuka, dan kemudian TV beroperasi secara normal. Oleh itu, jumlah masa tunda untuk membuka kineskop ialah 30 s.

Dalam peranti, bukannya pemasa dwi ICM7556IPD daripada MAXIM, anda boleh menggunakan mana-mana litar mikro siri 556, contohnya yang ditunjukkan dalam [4], atau dua litar mikro pemasa tunggal KR1006VI1 (voltan bekalan - 5.-15 V). Adalah tidak digalakkan untuk menggantikan geganti 5P19A1 dengan yang elektromagnet kerana hayat perkhidmatan yang rendah. Analog asing terdekat: RVG612, PVAZ172N dari INTERNATIONAL RECTIFIER. VD1, VD2, sebagai tambahan kepada yang ditunjukkan dalam rajah, boleh terdiri daripada jenis KD509, KD510, KD522 dengan sebarang indeks huruf. Kapasitor C1, C3 mesti mempunyai masa purata antara kegagalan dalam keadaan suhu ambien yang dinaikkan sekurang-kurangnya 10000 jam dan arus kebocoran minimum. Yang paling sesuai dari segi kriteria kos/kecekapan ialah kapasitor siri SR buatan Taiwan. Juga sesuai ialah K52-16 K53-4, K53-18, K53-19. K53-29, K53-35 [2], tetapi kosnya jauh lebih tinggi. Kapasitor C2, C4 - jenis KM, K10-17.

Dipasang dengan tepat daripada unsur-unsur bagus yang diketahui, peranti tidak memerlukan pelarasan.

Kesusasteraan

  1. Vukolov N.I., Gerbin A.I., Kotovshchikov G.S. Menerima tiub sinar katod: Buku Panduan / Ed. Ulasyuka V.N. - M.: Radio dan komunikasi, 1993.
  2. Kapasitor: Buku Panduan / I.I. Chetvertkov, M.N. Dyakonov, V.I. Presnyakov dan lain-lain: Ed. I.I. Chetvertkova. - M.: Radio dan komunikasi, 1993.
  3. Vetoshkin P. Peranti untuk "lembut" menghidupkan kinescope. - Radio, 1994, N9, hlm.7.
  4. Dudnik Yu. IC pemasa analog AS555N, AS556N. - Radio amatur, 1998, N1.C.40.

Pengarang: S. Mitsin, wilayah Moscow, Dubna; Penerbitan: N. Bolshakov, rf.atnn.ru

Lihat artikel lain bahagian TV.

Baca dan tulis berguna komen pada artikel ini.

<< Belakang

Berita terkini sains dan teknologi, elektronik baharu:

Tenaga dari angkasa untuk Starship 08.05.2024

Menghasilkan tenaga suria di angkasa semakin boleh dilaksanakan dengan kemunculan teknologi baharu dan pembangunan program angkasa lepas. Ketua syarikat permulaan Virtus Solis berkongsi visinya menggunakan SpaceX's Starship untuk mencipta loji kuasa orbit yang mampu menggerakkan Bumi. Startup Virtus Solis telah melancarkan projek bercita-cita tinggi untuk mencipta loji kuasa orbit menggunakan Starship SpaceX. Idea ini boleh mengubah dengan ketara bidang pengeluaran tenaga suria, menjadikannya lebih mudah diakses dan lebih murah. Teras rancangan permulaan adalah untuk mengurangkan kos pelancaran satelit ke angkasa menggunakan Starship. Kejayaan teknologi ini dijangka menjadikan pengeluaran tenaga suria di angkasa lebih berdaya saing dengan sumber tenaga tradisional. Virtual Solis merancang untuk membina panel fotovoltaik yang besar di orbit, menggunakan Starship untuk menghantar peralatan yang diperlukan. Walau bagaimanapun, salah satu cabaran utama ...>>

Kaedah baharu untuk mencipta bateri berkuasa 08.05.2024

Dengan perkembangan teknologi dan penggunaan elektronik yang semakin meluas, isu mewujudkan sumber tenaga yang cekap dan selamat menjadi semakin mendesak. Penyelidik di Universiti Queensland telah melancarkan pendekatan baharu untuk mencipta bateri berasaskan zink berkuasa tinggi yang boleh mengubah landskap industri tenaga. Salah satu masalah utama dengan bateri boleh dicas semula berasaskan air tradisional ialah voltan rendahnya, yang mengehadkan penggunaannya dalam peranti moden. Tetapi terima kasih kepada kaedah baru yang dibangunkan oleh saintis, kelemahan ini telah berjaya diatasi. Sebagai sebahagian daripada penyelidikan mereka, saintis beralih kepada sebatian organik khas - katekol. Ia ternyata menjadi komponen penting yang boleh meningkatkan kestabilan bateri dan meningkatkan kecekapannya. Pendekatan ini telah membawa kepada peningkatan ketara dalam voltan bateri zink-ion, menjadikannya lebih berdaya saing. Menurut saintis, bateri sedemikian mempunyai beberapa kelebihan. Mereka mempunyai b ...>>

Kandungan alkohol bir hangat 07.05.2024

Bir, sebagai salah satu minuman beralkohol yang paling biasa, mempunyai rasa uniknya sendiri, yang boleh berubah bergantung pada suhu penggunaan. Satu kajian baru oleh pasukan saintis antarabangsa telah mendapati bahawa suhu bir mempunyai kesan yang ketara terhadap persepsi rasa alkohol. Kajian yang diketuai oleh saintis bahan Lei Jiang, mendapati bahawa pada suhu yang berbeza, molekul etanol dan air membentuk pelbagai jenis kelompok, yang mempengaruhi persepsi rasa alkohol. Pada suhu rendah, lebih banyak gugusan seperti piramid terbentuk, yang mengurangkan kepedasan rasa "etanol" dan menjadikan rasa minuman kurang alkohol. Sebaliknya, apabila suhu meningkat, gugusan menjadi lebih seperti rantai, menghasilkan rasa alkohol yang lebih ketara. Ini menjelaskan mengapa rasa beberapa minuman beralkohol, seperti baijiu, boleh berubah bergantung pada suhu. Data yang diperoleh membuka prospek baharu bagi pengeluar minuman, ...>>

Berita rawak daripada Arkib

Standard TV Ultra HD 8K 26.09.2019

Industri TV telah melangkah lebih jauh untuk meluluskan spesifikasi TV 8K, yang tidak ditakrifkan dengan baik dalam beberapa tahun kebelakangan ini dan telah ditafsirkan secara berbeza pada TV yang berbeza. Mulai sekarang, format 8K Ultra HD (UHD) diluluskan secara rasmi, diperakui, spesifikasi tepat ditulis untuknya dan logo diluluskan.

Persatuan Teknologi Pengguna telah mengeluarkan definisi rasmi paparan untuk TV 8K. Mana-mana model yang mematuhi standard baharu mesti mempunyai panel dengan resolusi sekurang-kurangnya 7680 x 4320 piksel, menyokong 24, 30 dan 60 bingkai sesaat, menghasilkan semula warna 10-bit, menyokong ciri HDR utama dan menggunakan kandungan tahap HDCP 2.2 perlindungan.

CTA memerlukan TV Ultra HD untuk dapat meningkatkan video SD, HD dan 4K kepada 8K (penskalaan atas). Ini adalah untuk memastikan bahawa video tidak kabur atau herot dalam apa jua cara tanpa adanya kandungan asli 8K.

Kemasukan ke dalam program pensijilan 8K adalah secara sukarela. Ini agak formaliti. Walau bagaimanapun, menurut persatuan itu, pengeluar pasti ingin mengambil bahagian dalam penggunaan standard, kerana sudah ada televisyen kualiti ini di pasaran. Pengilang akan dapat menggunakan logo 8K baharu pada peranti mereka mulai 1 Januari 2020.

Berita menarik lain:

▪ Perlindungan filem untuk telefon pintar

▪ Litium untuk rawatan gangguan mental

▪ Robot anjing Sony aibo generasi baharu

▪ Kesunyian cengkerik

▪ Membaca fikiran obor-obor

Suapan berita sains dan teknologi, elektronik baharu

 

Bahan-bahan menarik Perpustakaan Teknikal Percuma:

▪ bahagian tapak Memasang Kiub Rubik. Pemilihan artikel

▪ pasal lompat menteri. Ungkapan popular

▪ artikel Apakah nama tiang kapal layar? Jawapan terperinci

▪ artikel Komposisi berfungsi TV Daewoo. Direktori

▪ artikel Sistem pembesar suara misteri. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

▪ artikel Kuasa dua yang berlebihan. Fokus Rahsia

Tinggalkan komen anda pada artikel ini:

Имя:


E-mel (pilihan):


Komen:





Semua bahasa halaman ini

Laman utama | Perpustakaan | artikel | Peta Laman | Ulasan laman web

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024