Menu English Ukrainian Tiếng Nga Trang Chủ

Thư viện kỹ thuật miễn phí cho những người có sở thích và chuyên gia Thư viện kỹ thuật miễn phí


ENCYCLOPEDIA VỀ ĐIỆN TỬ TRUYỀN THANH VÀ KỸ THUẬT ĐIỆN
Thư viện miễn phí / Sơ đồ của các thiết bị vô tuyến-điện tử và điện

Nếu hình ảnh trên màn hình điều khiển không ổn định. Bách khoa toàn thư về điện tử vô tuyến và kỹ thuật điện

Thư viện kỹ thuật miễn phí

Bách khoa toàn thư về điện tử vô tuyến và kỹ thuật điện / Máy tính

Bình luận bài viết Bình luận bài viết

Tôi đề xuất hai phương án để giải quyết vấn đề “hình ảnh rung, nổi trên màn hình điều khiển bằng ống tia âm cực”, nguyên nhân là do ảnh hưởng của từ trường bên ngoài. Giải pháp triệt để nhất cho vấn đề này là mua một màn hình LCD, nhưng điều này không phải lúc nào cũng thực hiện được.

Bản chất của các phương pháp được đề xuất là tạo ra một từ trường gần màn hình hoặc bên trong kinescope với một vectơ ngược pha với vectơ của vectơ bên ngoài, gây cản trở hoạt động bình thường.

Tùy chọn đầu tiên được thực hiện mà không cần tháo rời và sửa đổi màn hình. Điều này sẽ yêu cầu hai máy biến áp hạ áp mạng có công suất 10... 100 W. Cuộn dây sơ cấp của một trong số chúng (T1 trong Hình 1) được kết nối với mạng 220 V và cuộn thứ cấp (5...20 V) - thông qua một điện trở thay đổi R1 có công suất tiêu tán 1 W - đến cuộn sơ cấp cuộn dây của máy biến áp thứ hai (L1), trước đó đã loại bỏ mạch từ. Cuộn dây L1 được đặt trên màn hình từ phía sau (gần cổ của máy soi kinescope) sao cho các vòng của nó nằm trong mặt phẳng nằm ngang. Sau khi đặt tốc độ khung hình của màn hình thành 50 Hz trên máy tính, hãy di chuyển thanh trượt điện trở R1 và đạt được hình ảnh “nổi” ít nhất. Nếu “bơi” tăng lên, cuộn dây sẽ quay 180°. Tác giả đã sử dụng máy biến áp giảm áp từ nguồn điện của máy chơi game Dendy là T1 và cuộn dây biến áp 1 W là L100.

Nếu hình ảnh trên màn hình điều khiển không ổn định

Tùy chọn thứ hai phức tạp hơn một chút: từ trường bên ngoài được đo bằng cảm biến cảm ứng và thực hiện hiệu chỉnh hoạt động quét ngang (và dọc). Cảm biến L1 (như trong tùy chọn đầu tiên, cuộn sơ cấp của máy biến áp có công suất 100 W) được kết nối như trong Hình. 2, đến nút giám sát, nơi hình thành sự dịch pha của xung đồng bộ ngang (điều chỉnh dịch chuyển hình ảnh sang phải và trái). Tôi không thể đưa ra lời khuyên chi tiết hơn ở đây vì mọi thứ đều phụ thuộc vào loại màn hình cụ thể. Tôi đã thử nghiệm với màn hình Belinea 14".

Nếu hình ảnh trên màn hình điều khiển không ổn định

Trong trường hợp của tôi, vectơ của trường giao thoa (50 Hz) là thẳng đứng, do đó hình ảnh rung chuyển theo chiều ngang (một nguồn nhiệt chính chạy dưới cửa sổ của căn phòng và dường như có một dòng điện đáng kể chạy qua các đường ống). Tùy chọn thứ hai tốt hơn tùy chọn đầu tiên vì cường độ của trường nhiễu có thể thay đổi theo thời gian, quá trình bù xảy ra tự động và tần số cũng như hình dạng của trường có thể không tương ứng với tùy chọn của mạng. Tuy nhiên, tùy chọn đầu tiên đơn giản hơn và hiệu quả tốt hơn một chút.

Tóm lại, cần lưu ý rằng sẽ hợp lý khi sử dụng tùy chọn thứ hai nếu trường nhiễu đồng nhất trong toàn bộ âm lượng màn hình. Nó sẽ không bảo vệ hiệu quả khỏi nhiễu từ máy biến áp đặt gần màn hình vì trường của nó có tác động khác nhau lên các phần khác nhau của màn hình điều khiển.

Tác giả: A. Zhenzherukha, Stary Oskol, vùng Belgorod.

Xem các bài viết khác razdela Máy tính.

Đọc và viết hữu ích bình luận về bài viết này.

<< Quay lại

Tin tức khoa học công nghệ, điện tử mới nhất:

Một cách mới để kiểm soát và điều khiển tín hiệu quang 05.05.2024

Thế giới khoa học và công nghệ hiện đại đang phát triển nhanh chóng, hàng ngày các phương pháp và công nghệ mới xuất hiện mở ra những triển vọng mới cho chúng ta trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Một trong những đổi mới như vậy là sự phát triển của các nhà khoa học Đức về một phương pháp mới để điều khiển tín hiệu quang học, phương pháp này có thể dẫn đến tiến bộ đáng kể trong lĩnh vực quang tử học. Nghiên cứu gần đây đã cho phép các nhà khoa học Đức tạo ra một tấm sóng có thể điều chỉnh được bên trong ống dẫn sóng silica nung chảy. Phương pháp này dựa trên việc sử dụng lớp tinh thể lỏng, cho phép người ta thay đổi hiệu quả sự phân cực của ánh sáng truyền qua ống dẫn sóng. Bước đột phá công nghệ này mở ra triển vọng mới cho việc phát triển các thiết bị quang tử nhỏ gọn và hiệu quả có khả năng xử lý khối lượng dữ liệu lớn. Việc điều khiển phân cực quang điện được cung cấp bởi phương pháp mới có thể cung cấp cơ sở cho một loại thiết bị quang tử tích hợp mới. Điều này mở ra những cơ hội lớn cho ... >>

Bàn phím Primium Seneca 05.05.2024

Bàn phím là một phần không thể thiếu trong công việc máy tính hàng ngày của chúng ta. Tuy nhiên, một trong những vấn đề chính mà người dùng gặp phải là tiếng ồn, đặc biệt là ở các dòng máy cao cấp. Nhưng với bàn phím Seneca mới của Norbauer & Co, điều đó có thể thay đổi. Seneca không chỉ là một bàn phím, nó là kết quả của 5 năm phát triển để tạo ra một thiết bị lý tưởng. Mọi khía cạnh của bàn phím này, từ đặc tính âm thanh đến đặc tính cơ học, đều được xem xét và cân bằng cẩn thận. Một trong những tính năng chính của Seneca là bộ ổn định im lặng, giúp giải quyết vấn đề tiếng ồn thường gặp ở nhiều bàn phím. Ngoài ra, bàn phím còn hỗ trợ nhiều độ rộng phím khác nhau, thuận tiện cho mọi người dùng. Mặc dù Seneca vẫn chưa có sẵn để mua nhưng nó được lên kế hoạch phát hành vào cuối mùa hè. Seneca của Norbauer & Co đại diện cho các tiêu chuẩn mới trong thiết kế bàn phím. Cô ấy ... >>

Khai trương đài quan sát thiên văn cao nhất thế giới 04.05.2024

Khám phá không gian và những bí ẩn của nó là nhiệm vụ thu hút sự chú ý của các nhà thiên văn học từ khắp nơi trên thế giới. Trong bầu không khí trong lành của vùng núi cao, cách xa ô nhiễm ánh sáng thành phố, các ngôi sao và hành tinh tiết lộ bí mật của chúng một cách rõ ràng hơn. Một trang mới đang mở ra trong lịch sử thiên văn học với việc khai trương đài quan sát thiên văn cao nhất thế giới - Đài thiên văn Atacama của Đại học Tokyo. Đài quan sát Atacama nằm ở độ cao 5640 mét so với mực nước biển mở ra cơ hội mới cho các nhà thiên văn học trong việc nghiên cứu không gian. Địa điểm này đã trở thành vị trí cao nhất cho kính viễn vọng trên mặt đất, cung cấp cho các nhà nghiên cứu một công cụ độc đáo để nghiên cứu sóng hồng ngoại trong Vũ trụ. Mặc dù vị trí ở độ cao mang lại bầu trời trong xanh hơn và ít bị nhiễu từ khí quyển hơn, việc xây dựng đài quan sát trên núi cao đặt ra những khó khăn và thách thức to lớn. Tuy nhiên, bất chấp những khó khăn, đài quan sát mới mở ra triển vọng nghiên cứu rộng lớn cho các nhà thiên văn học. ... >>

Tin tức ngẫu nhiên từ Kho lưu trữ

Bộ điều chỉnh nhiệt độ trong nhà 02.02.2004

Tại thành phố Ludwigshafen của Đức, một ngôi nhà đã được xây dựng, các bức tường trong đó duy trì nhiệt độ ổn định trong các phòng.

10-25 phần trăm các vi nang nhựa chứa đầy hydrocacbon rắn nóng chảy thấp - parafin - được đưa vào bột trét tường. Khi nhiệt độ tăng trên 24 độ C, parafin bắt đầu nóng chảy và tiêu thụ một phần nhiệt. Ngược lại, khi làm lạnh, nó giải phóng nhiệt tiềm ẩn của phản ứng tổng hợp.

Một lớp vữa trát parafin dày hai cm có đặc tính cách nhiệt tương tự như một bức tường gạch dày XNUMX cm.

Tin tức thú vị khác:

▪ Du lịch liên tỉnh bằng ô tô

▪ nanospring

▪ Cuộc cách mạng điốt polyme đang đến

▪ Quầy cocktail thông minh

▪ Nước chống lũ lụt

Nguồn cấp tin tức khoa học và công nghệ, điện tử mới

 

Tài liệu thú vị của Thư viện kỹ thuật miễn phí:

▪ phần của trang web Thợ điện trong nhà. Lựa chọn các bài viết

▪ Bài viết của Rubilo. Lịch sử phát minh và sản xuất

▪ bài báo Ai và khi nào trong điều kiện của trạm Nam Cực đã tự cắt bỏ ruột thừa của mình? đáp án chi tiết

▪ bài viết Xử lý khối sách trên dòng KOLBUS. Hướng dẫn tiêu chuẩn về bảo hộ lao động

▪ bài Chỉ báo điện áp ba cấp. Bách khoa toàn thư về điện tử vô tuyến và kỹ thuật điện

▪ bài báo Bật khởi động từ. Bách khoa toàn thư về điện tử vô tuyến và kỹ thuật điện

Để lại bình luận của bạn về bài viết này:

Имя:


Email (tùy chọn):


bình luận:





Tất cả các ngôn ngữ của trang này

Trang chủ | Thư viện | bài viết | Sơ đồ trang web | Đánh giá trang web

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024