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

Một thiết bị để kéo dài tuổi thọ của kinescope. 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 / Truyền hình

Bình luận bài viết Bình luận bài viết

Thiết bị được đề xuất lặp lại để kéo dài tuổi thọ của kinescope được phát triển cho TV Sadko-Ts280D, nhưng cũng có thể được sử dụng trên TV của các thương hiệu khác nếu kết nối của nó được thay đổi tương ứng. Lý do chính khiến kinescope bị lão hóa trong quá trình hoạt động lâu dài là do lượng phát xạ cực âm giảm. Chủ sở hữu TV có cơ hội tích cực can thiệp vào quá trình này và kéo dài đáng kể tuổi thọ của ống hình. Mặc dù quá trình tự nhiên như vậy xảy ra trong mọi điều kiện nhưng tốc độ của nó có thể thay đổi nhiều lần tùy thuộc vào điều kiện hoạt động của cực âm.

Khá nhiều thiết bị đã được đề xuất để làm chậm quá trình giảm phát thải. Thiết bị được mô tả dưới đây khác với chúng ở các thông số ổn định hơn, nhiều độ trễ có thể xảy ra, khả năng bảo vệ đáng tin cậy của kinescope khỏi quá điện áp và bản thân thiết bị khỏi bị đoản mạch ở đầu ra. Thiết bị được kết nối với mạng bằng nút nguồn TV. Điện áp dây tóc kinescope tăng dần từ 0 đến giá trị danh định và được ổn định chắc chắn ở mức đạt được. Tại thời điểm đạt được nó, rơle được kích hoạt, các tiếp điểm của nó bật TV và một điện áp tăng tốc được cung cấp cho cực dương của kinescope.

Sơ đồ nguyên lý của thiết bị được hiển thị trong Hình. 1. Nó dựa trên một máy phát điện áp tăng tuyến tính (LVG) trên các bóng bán dẫn VT2 và VT3. Các bóng bán dẫn được kết nối theo mạch theo dõi nguồn với phản hồi theo dõi. Tại thời điểm bật nguồn, điện áp ở tụ C1 bằng 3 và tại nguồn của bóng bán dẫn VT0,3 (tức là ở đầu ra của bộ lặp) là khoảng 5 V. Tụ sau bắt đầu sạc tụ C1 qua điện trở R5, và điện áp trên nó và ở đầu ra của bộ lặp tăng lên. Vì hệ số truyền của bộ lặp gần bằng 1 nên điện áp trên điện trở R1,5 gần như không đổi. Dòng điện nạp của tụ CXNUMX cũng không đổi. Do đó, điện áp trên nó tăng tuyến tính (độ phi tuyến không vượt quá ±XNUMX%).

Thiết bị kéo dài tuổi thọ của kinescope
Hình 1

Ưu điểm của máy phát là giá trị nhỏ của các phần tử mạch R50C5 trong thời gian trễ dài như vậy (khoảng 1 giây). Điều này được giải thích là do chênh lệch điện áp ở các cực của điện trở R5 do tụ điện C1 được tích điện không vượt quá 0,3 V và dòng điện sạc cũng rất nhỏ (khoảng 0,3 μA). Đồng thời, điện áp mà tụ điện C1 được sạc có thể vượt quá đáng kể chênh lệch này và chỉ bị giới hạn bởi điện áp nguồn. Độ ổn định nhiệt độ của hệ số truyền lặp lại rất cao, điều này được giải thích bằng sự bù trừ lẫn nhau của các hệ số nhiệt độ của bóng bán dẫn hiệu ứng trường (VT3) và lưỡng cực (VT2), có dấu hiệu trái ngược nhau và phản hồi âm sâu.

Điện áp ở đầu ra bộ lặp tăng đến mức được xác định bởi bộ giới hạn điện áp trên bóng bán dẫn VT1, diode zener VD2 và điện trở R1. Mức giới hạn Ulim bằng: Ulim = Ust + Ube = 4,7 + 0,6 = 5,3 V, trong đó Ust là điện áp ổn định của diode zener VD2, Ube là điện áp cực phát tại đó bóng bán dẫn VT1 mở ra. Tại thời điểm điện áp ở đầu ra của bộ lặp đạt đến giá trị Ulim, bóng bán dẫn VT1 đã đóng trước đó sẽ mở ra, rơle K1 được kích hoạt và các tiếp điểm của nó bật TV.

Thời gian trễ để bật TV có thể thay đổi trong phạm vi rộng bằng cách chọn các phần tử của mạch R5C1. TV Sadko-Ts280D có máy soi động học 61LK5Ts-1 với cực âm quán tính thấp. Thời gian khởi động của nó không vượt quá 12 giây, do đó thời gian trễ (khoảng 50 giây), được cung cấp ở mức định mức mạch quy định, là khá đủ.

Điện áp của tụ C1 được cấp vào đầu vào của bộ ổn định dòng dây tóc, lắp trên op-amp DA1 và các bóng bán dẫn VT4, VT6. Việc kết nối đầu vào (chân 3) của op-amp với tụ điện C1 không ảnh hưởng đến hoạt động của máy phát LVN, vì op-amp K544UD1A có điện trở đầu vào rất cao. Hoạt động của bộ ổn định được giảm xuống để tự động duy trì điện áp ở đầu vào nghịch đảo của op-amp (U2) bằng điện áp ở đầu vào trực tiếp (U3). Do hệ số truyền điện áp cao trong vòng phản hồi của bộ ổn định và độ chính xác của op-amp, điện áp U2 và U3 chênh nhau không quá vài milivolt.

Thiết bị kéo dài tuổi thọ của kinescope
Hình 2

Thiết bị kéo dài tuổi thọ của kinescope
Hình 3

Điện áp trên bộ gia nhiệt cực âm kinescope Un tỷ lệ với điện áp U2 và bằng Un = U2((R7+R9)/R6)+1). Nó được lắp đặt với điện trở cắt R7. Diode VD3 bảo vệ điểm nối bộ phát của bóng bán dẫn VT4 khỏi sự cố ở điện áp đầu ra âm của op-amp.

Kinh nghiệm vận hành với điốt zener cho thấy rằng chúng có thể bị đứt bên trong. Trong trường hợp hỏng diode zener VD2, điện áp ở đầu ra của thiết bị sẽ tăng lên 11 V và kinescope có thể bị hỏng. Để ngăn điều này xảy ra, thiết bị có các bộ phận bảo vệ R10, VT5. Khi xảy ra đứt mạch ở diode zener VD2, điện áp ở cực phát của bóng bán dẫn VT1 tăng mạnh, điện áp ở tụ C1 và ở đầu ra của op-amp bắt đầu tăng, dòng thu của bóng bán dẫn VT4 cũng tăng, dẫn đến làm tăng dòng phát của bóng bán dẫn VT6. Điện áp rơi trên điện trở R10 tăng lên và tại một thời điểm nào đó, bóng bán dẫn VT5 mở ra, làm ngắt mạch tiếp giáp cực phát của bóng bán dẫn VT6. Sự tăng trưởng của dòng thu của nó dừng lại. Với điện trở của điện trở R10 được chỉ ra trên sơ đồ, điện áp dây tóc được giới hạn ở 6,8 V. Dòng điện dây tóc đạt 0,75 A (ở giá trị danh nghĩa là 0,7 A), khá chấp nhận được. Các phần tử này đồng thời bảo vệ bóng bán dẫn VT6 khỏi hiện tượng đoản mạch ở đầu ra. Biểu đồ thay đổi điện áp ở đầu ra của thiết bị với dòng tải tăng dần được thể hiện trong hình. 2.

Sơ đồ cung cấp năng lượng của thiết bị được hiển thị trong Hình. 3. Việc đánh số các phần tử trên đó tiếp tục đánh số các bộ phận của thiết bị.

Máy biến áp nguồn T1 được chế tạo trên lõi từ có độ phân tán thấp (có dây nhảy mở rộng) ШУ 13x26-40. Cuộn dây I có 3000 vòng dây PEV-2 0,21; II và III - 230 vòng dây PEV-2 0,12; IV - 360 vòng dây PEV-2 0,16 và V - 205 vòng dây PEV-02 0,62. Bạn cũng có thể sử dụng lõi từ OL, PL và ShL.

Trong hầu hết các thiết bị tương tự, các tác giả đã chọn rơle dựa trên các thông số đầu vào (điện áp và dòng điện hoạt động) và đề xuất rơle RES-9 và RES-22. Nhưng chúng hoàn toàn không phù hợp về các thông số đầu ra - điện áp, dòng điện và loại tải. Rơle RES-9 chuyển đổi một tải hoạt động có điện áp xoay chiều không quá 115 V và dòng điện lên tới 0,1 A, và rơle RES-22 cũng chuyển đổi một tải hoạt động có điện áp xoay chiều lên đến 250 V và một dòng điện lên tới 0,1 A. Tuy nhiên, TV là một tải có thành phần phản kháng đáng kể và dòng điện ít nhất là 0,5 A. Do đó, bạn cần chọn một rơle được thiết kế để chuyển đổi tải cảm ứng ở điện áp ít nhất 250 V và dòng điện tối thiểu 0,5 A. Rơle MKU-48, RKS-3, v.v. là phù hợp Thiết bị sử dụng rơle RPT-100. Về mặt thông số và kích thước đầu ra, nó phù hợp với một mức ký quỹ. Nó được thiết kế để hoạt động với điện áp xoay chiều 220V, nhưng tất nhiên, nó cũng có thể hoạt động với điện áp một chiều. Để tăng độ nhạy, ba trong số bốn điểm tiếp xúc đã bị loại bỏ. Rơle được gắn với phần ứng hướng lên trên. Để loại bỏ hiện tượng dính của phần ứng, một màng vật liệu không từ tính dày 0,01 mm được dán giữa nó và mạch từ. Sau sửa đổi này, rơle hoạt động ở điện áp khoảng 30 V và dòng điện 15 mA.

Trong thiết bị, tụ C1 là MBGO, C2 là tụ bất kỳ, C3-C5 là K50-6, C6 là K50-35. Transitor VT6 được lắp đặt trên bộ tản nhiệt có diện tích bề mặt 150 cm4, và các bộ chỉnh lưu VD6 và VD60 được lắp đặt trên bộ tản nhiệt có diện tích bề mặt 2 cm15. Diode zener VD20 cũng được trang bị bộ tản nhiệt bằng nhôm với kích thước 0,5x10x0,4 mm. Các điện trở là MLT, ngoại trừ R20, được chế tạo dưới dạng xoắn ốc không khung từ dây nichrom có ​​đường kính XNUMX mm và chiều dài XNUMX cm.

Quá trình cài đặt trước của thiết bị bắt đầu trước khi lắp đặt vào TV, sử dụng tải tương đương - điện trở quấn dây có điện trở 9 Ohms để tiêu tán công suất ít nhất 5 W. Bằng cách bật đồng thời nguồn của thiết bị và đồng hồ bấm giờ, đo thời gian sau đó rơle K1 sẽ hoạt động. Nếu nó khác với mong muốn, bạn cần đạt được nó bằng cách chọn điện trở R5 hoặc tụ điện C1. Sử dụng điện trở cắt R7, điện áp được đặt thành 6,3 V ở mức tải tương đương (phạm vi biến đổi của nó là -5,9...6,7 V).

Một số thiết bị có khả năng tăng đáng kể điện áp dây tóc. Điều này được thực hiện để bằng cách tăng dần điện áp lên 11...13 V, khôi phục sự phát xạ của cực âm trong một thời gian. Tuy nhiên, phương pháp này cho phép bạn kéo dài tuổi thọ của kinescope sau mỗi giai đoạn từ hai đến ba tháng, nhưng không quá một năm, sau đó cực âm sẽ mất đi sự phát xạ không thể phục hồi. Các chuyên gia không khuyến nghị điều này nên thiết bị được đề xuất không cung cấp chế độ tăng điện áp dây tóc.

Sau khi thiết lập sơ bộ, bạn cần ngắt kết nối thiết bị khỏi mạng, cố định thiết bị vào vị trí được chỉ định bên trong vỏ TV và theo sơ đồ trong Hình. 4 kết nối với các mạch của nó. Để thực hiện việc này, bạn cần hàn đầu dây từ công tắc nguồn S1 của TV sang đầu nối X17 (A12) từ chân 1 của đầu nối và hàn vào chân 2 của thiết bị. Sau đó, bạn tháo dây nối chân 3 của bo mạch A8 với chân 4 của đầu nối X4 (A7), đồng thời nối chân 3 của bo mạch A8 với chân 4 của thiết bị và chân 2 của bo mạch với chân 3 của thiết bị. . Không thể hàn dây nối chân 2 của bo mạch A8 với chân 3 của đầu nối X4 (A7), vì nó cung cấp điện áp phân cực +65 V cho sợi phân. Tiếp theo, bật nguồn, cho phép thiết bị và làm nóng cực âm kinescope trong 10...12 phút, đo điện áp dây tóc và nếu cần, đặt giá trị của nó thành 6,3V. Điều này kết thúc việc điều chỉnh. Tất cả những gì còn lại là tắt nguồn, nối chân 1 của thiết bị bằng dây với chân 1 của đầu nối X17 (A12) của TV và đóng nắp lưng lại.

Thiết bị kéo dài tuổi thọ của kinescope
Hình 4

Tác giả: M. Dorofeev, Mátxcơva; Xuất bản: cxem.net

Xem các bài viết khác razdela Truyền hình.

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

Giấy phấn hoa có thể tái sử dụng 18.04.2022

Bất chấp sự phổ biến của máy tính và quản lý tài liệu điện tử, nhân loại vẫn tiêu thụ một lượng lớn giấy, đòi hỏi phải có gỗ để làm. Do đó, nhiều kỹ sư và nhà khoa học đang tìm kiếm các công nghệ để tạo ra các vật liệu thay thế, trong đó có những vật liệu có khả năng "viết lại". Các nhà phát triển của Đại học Công nghệ Nanyang ở Singapore gần đây đã trình bày một "bài báo" mới.

Việc sản xuất vật liệu sáng tạo, không giống như giấy thông thường, gần như thân thiện với môi trường: nó phù hợp để in đủ màu tiêu chuẩn và nó có thể được tái sử dụng lên đến tám lần.

Theo truyền thống, giấy được làm từ cellulose, được lấy từ gỗ và sợi thực vật. Có tới 40% tổng số gỗ giao dịch trên thị trường thế giới được sử dụng cho những mục đích này, do đó, sản xuất giấy đóng góp đáng kể vào nạn phá rừng. Ngoài ra, quá trình này, bao gồm tẩy trắng, đòi hỏi nhiệt độ cao và sử dụng các hóa chất có hại cho con người và thiên nhiên.

Do đó, các nhà khoa học từ Singapore đã chuyển sang nghiên cứu một sản phẩm thực vật có khả năng tái sinh tự nhiên, nhanh chóng và không gây hại đến thảm thực vật - phấn hoa. Các thành phần dư thừa được loại bỏ khỏi nó bằng kiềm và dung môi, để không có phân tử nào có thể gây dị ứng vẫn còn trong vật liệu. Vật liệu được rửa bằng nước khử ion và đúc vào khuôn để khô trong không khí thành các tấm phẳng mỏng đến 0,03 mm. Cuối cùng, chúng được nhúng vào axit axetic, chất này sẽ phản ứng với lớp ngoài của vật liệu và ngăn cản sự hút ẩm.

Công nghệ in mới đã làm cho giấy trở nên "tương tác".

Việc áp dụng một lớp phủ omniphobic và thiết bị điện tử linh hoạt biến một tờ giấy thông thường thành một máy nghe nhạc hoặc bất kỳ thiết bị nào khác mà bạn cần.

Để loại bỏ sơn, chỉ cần đặt tấm giấy vài phút trong dung dịch kiềm nhẹ và làm khô nó. Sau đó, "giấy" có thể được tái sử dụng: các thí nghiệm đã chỉ ra rằng nó có thể chịu được tới tám chu kỳ in mà không làm mất tính toàn vẹn của cấu trúc.

Tin tức thú vị khác:

▪ Ruồi nguy hiểm hơn suy nghĩ

▪ SHARP công bố màn hình LCD có độ tương phản hàng triệu

▪ Nhiên liệu sinh học sẽ không cứu được hành tinh

▪ Cảm biến môi trường uRADMonitor

▪ Đĩa quang Magneto lưu trữ tới 1 GB thông tin

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 Sổ tay thợ điện. Lựa chọn các bài viết

▪ bài báo Hãy đóng đinh hắn! biểu hiện phổ biến

▪ bài viết Từ điển xuất hiện như thế nào? đáp án chi tiết

▪ bài viết Cỏ cọ. Truyền thuyết, canh tác, phương pháp áp dụng

▪ bài viết Đèn ngủ LED. Bách khoa toàn thư về điện tử vô tuyến và kỹ thuật điện

▪ bài viết Bộ chuyển đổi UHF độ nhạy cao. 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