Wzmacniacz wizji. Kineskop. Trafopowielacz Działo elektronowe. Cewki

Podobne dokumenty
Monitory. Rys. 1 Monitor kineskopowy z działem elektronowym (CRT) Rys.2. Monitor ciekłokrystaliczny (LCD)

Plan wykładu. 1. Budowa monitora CRT 2. Zasada działania monitora CRT 3. Maski 4. Wady i zalety monitorów CRT 5. Testowanie monitora

Lekcja 80. Budowa oscyloskopu

Monitory Opracował: Andrzej Nowak

Gniazdo D-Sub. Istnieją takŝe monitory podłączane do gniazda cyfrowego, gdzie sygnał do monitora przesyłany jest w postaci cyfrowej przez gniazdo DVI.

Lekcja 26. Temat: Kineskopy.

Zasada działania, porównanie

Schemat blokowy monitora CRT

Radioodbiornik i odbiornik telewizyjny RADIOODBIORNIK

INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA

Plan wykładu. 1. Oznaczenia certyfikatów monitorów. 2. Porównanie monitorów CRT z LCD 3. Dobór parametrów monitorów

Spis treści. UTK Urządzenia Techniki Komputerowej. Temat: Napędy optyczne

3.5 Wyznaczanie stosunku e/m(e22)

Ćwiczenie nr 28. Badanie oscyloskopu analogowego

Monitory CRT. Budowa monitora CRT. Zasada działania monitora

Plan wykładu. 1. Budowa monitora LCD 2. Zasada działania monitora LCD 3. Podział matryc ciekłokrystalicznych 4. Wady i zalety monitorów LCD

Grafika Komputerowa Wykład 3. Wyświetlanie. mgr inż. Michał Chwesiuk 1/24

OBSŁUGA OSCYLOSKOPU. I. Cel ćwiczenia: Poznanie budowy, zasady działania, obsługi oraz podstawowych zastosowań oscyloskopu.

Schemat blokowy monitora CRT

Głównym elementem oscyloskopu jest lampa próżniowa z ekranem pokrytym od wewnątrz warstwą luminoforu. Luminofory to substancje emitujące

12.8. Zasada transmisji telewizyjnej

@ʁ ud3 k0 Urządzenia Techniki Komputerowej

Istnieje podział na: Monitory CRT Monitory LCD Monitory LED

1. Kineskopy. 1.1 Kineskopy czarno-białe.

Korpuskularna natura światła i materii

POMIARY OSCYLOSKOPOWE

Budowa i zasada działania gitarowego wzmacniacza lampowego

Rodzaje monitorów. CRT kineskopowe. LCD ciekłokrystaliczne. PLASMA plazmowe OLED

Układ stabilizacji natężenia prądu termoemisji elektronowej i napięcia przyspieszającego elektrony zwłaszcza dla wysokich energii elektronów

Dioda półprzewodnikowa OPRACOWANIE: MGR INŻ. EWA LOREK

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

MONITOR CRT - działanie

Metody liniowe wielkiej częstotliwości

ul. Piastowska 19 tel Pszczyna fax

Podział monitorów w zależności od sposobu generowania obrazu

Telewizja część. 1. Kilka faktów z historii telewizji. Jak powstaje, jak jest przesyłany i odtwarzany obraz telewizyjny?

Zegar z lampą oscyloskopową

Konserwację i czyszczenie obudowy drewnianej wykonałem przy użyciu specjalnych past i płynów do drewna.

Wyznaczanie e/m za pomocą podłużnego pola magnetycznego

Wiązka elektronów: produkcja i transport. Sławomir Wronka

Wyznaczanie stosunku e/m elektronu

Analogowy oscyloskop zasilany P R Obateryjnie

MONITOR CRT - działanie

ĆWICZENIE NR 4 ZAKŁÓCENIA ELEKTRYCZNE W APARATURZE ELEKTROMEDYCZNEJ

Katedra Fizyki Ciała Stałego Uniwersytetu Łódzkiego

X L = jωl. Impedancja Z cewki przy danej częstotliwości jest wartością zespoloną

Znak sprawy: RSS/ZPFSiZ/P-84/./2012 Radom, dnia r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU Przetarg nieograniczony

Ruch ładunków w polu magnetycznym

Monitory CRT i LCD. Zasada działania, porównanie.

Monitory LCD (ang. Liquid Crystal Display) (1)

KURTYNA LED 31 LIGHT - budowa i zastosowanie

PL B1. Mechanizm regulacyjny położenia anody odporny na temperaturę i oddziaływanie próżni

EXTENDER VGA, transmisja VGA po skrętce, max zasięg 300 m, TRVGA-300-P

O różnych urządzeniach elektrycznych

Laboratorium z Konwersji Energii. Ogniwo Paliwowe PEM

Instrukcja do ćwiczenia Nr 60

Technikalia multimedialne. R. Robert Gajewski omklnx.il.pw.edu.pl/~rgajewski

OPIS PATENTOWY. Patent dodatkowy do patentu (P ) Pierwszeństwo: Zgłoszenie ogłoszono:

Ćwiczenie nr 5 Doświadczenie Franka-Hertza. Pomiar energii wzbudzenia atomów neonu.

Radomskiego Szpitala Specjalistycznego.

Prądy wirowe (ang. eddy currents)

Podstawy obsługi oscyloskopu

Elektryczna maszyna do pisania Dalekopis

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI

( 5 4 ) Urządzenie do nanoszenia cienkich warstw metalicznych i/lub ceramicznych

Ćwiczenie 3 Sporządzanie Charakterystyk Triody

Temat: Tyrystor i triak.

L E D light emitting diode

PODSTAWOWE ELEMENTY ELEKTRONICZNE DIODA PROSTOWNICZA. W diodach dla prądu elektrycznego istnieje kierunek przewodzenia i kierunek zaporowy.

PL B1. System kontroli wychyleń od pionu lub poziomu inżynierskich obiektów budowlanych lub konstrukcyjnych

Klasyczny efekt Halla

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI WIDEOFONU KOLOROWEGO TYP VP-701V

MS-300C. 4hifi Sp. z o.o. ul. Dolna Gliwice tel

REFLEKTOMETR IMPULSOWY IR 01. Instrukcja obsługi

Ćwiczenie. Badanie oscyloskopu

Ćw.6. Badanie własności soczewek elektronowych

JEDNOSTKA CENTRALNA MPJ6. Instrukcja obsługi

WYKAZ OFEROWANEGO SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA

Indukcyjność. Autorzy: Zbigniew Kąkol Kamil Kutorasiński

Budowa i zasada działania skanera

Znak sprawy: RSS/ZPFSiZ/P-84/./2012 Radom, dnia OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU Przetarg nieograniczony

Elektromiograf NMA-4-01

ĆWICZENIE 15 BADANIE WZMACNIACZY MOCY MAŁEJ CZĘSTOTLIWOŚCI

Komplet do nadawania i odbioru obrazu video drogą radiową. Instrukcja obsługi

dr inż. Zbigniew Szklarski

PRĄDY WYSOKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI JOANNA GRABSKA -CHRZĄSTOWSKA

Fizyka współczesna. Pracownia dydaktyki fizyki. Instrukcja dla studentów. Tematy ćwiczeń

PL B1. POLITECHNIKA OPOLSKA, Opole, PL BUP 16/17. JAROSŁAW ZYGARLICKI, Krzyżowice, PL WUP 04/18

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

Ć W I C Z E N I E N R E-11

LCD TV BOX Cyfrowy odbiornik sygnału telewizyjnego

Moduł wejść/wyjść VersaPoint

Przykłady wykorzystania mikroskopii elektronowej w poszukiwaniach ropy naftowej i gazu ziemnego. mgr inż. Katarzyna Kasprzyk

PILOT RGB 4-STREFY, radiowy RF, programowalny, seria SEMI MAGIC

Ćwiczenie nr Badanie oscyloskopu

Z powyższej zależności wynikają prędkości synchroniczne n 0 podane niżej dla kilku wybranych wartości liczby par biegunów:

Kątowa rozdzielczość matrycy fotodetektorów

Szczegółowe kryteria oceniania z fizyki w gimnazjum kl. II

(61) Patent dodatkowy do patentu: Sposób i urządzenie do osuszania i zabezpieczania przegród budowlanych przed ponownym ich zawilgoceniem

Efekt Halla. Cel ćwiczenia. Wstęp. Celem ćwiczenia jest zbadanie efektu Halla. Siła Loretza

Transkrypt:

Monitory CRT

Nazwa i początki CRT- (ang. Cathode-Ray Tube) to przyjęte w języku polskim potoczne oznaczenie dla modeli monitorów komputerowych, których ekran oparty jest na kineskopie. W monitorach tego rodzaju do wyświetlania obrazu używa się wiązki elektronów wystrzeliwanej z działa elektronowego (najczęściej katoda), która odchylana magnetycznie (przy pomocy płytek odchylania poziomego i pionowego) pada na luminofor, powodując jego wzbudzenie do świecenia. Jako pierwszy kineskop opracował w 1897 r. Karl Ferdinand Braun, lecz dopiero po 40 latach ode tego wydarzenia skonstruowano pierwszy telewizor.

Monitor ważniejsze elementy Wzmacniacz wizji Trafopowielacz Działo elektronowe Cewki Kineskop

Monitor widok z boku

Schemat blokowy monitora

Zasilacz Przetwarza napięcie przemienne 230 V na napięcia stałe o odpowiednich parametrach służące do zasilania poszczególnych bloków i elementów monitora

Zasilacz

Zasilacz

Wzmacniacz wizji Sygnały RGB wysyłane przez kartę graficzną są zbyt słabe do sterowania jasnością plamki, dlatego muszą ulec wzmocnieniu w module zwanym wzmacniaczem wizji.

Wzmacniacz wizji

Budowa kineskopu kolorowego (uproszczony schemat) Działa elektronowe Maskownica Wiązki elektronów Luminofor

Kineskop widok od tyłu

Działo elektronowe Jest to urządzenie, które wytwarza odpowiedni strumień elektronów o odpowiedniej energii. Jest ono zbudowane z : Katody żarzona za pomocą spirali, w wyniku termoemisji emituje elektrony Anody układ przyspieszający i ogniskujący, zbudowana z jednej lub kilku cylindrycznych elektrod o różnej średnicy. Cylindra Wehnelta cylinder otaczający katodę z niewielkim otworkiem, posiada potencjał ujemny względem katody. Zmiana potencjału cylindra powoduje zmienienie natężenia wiązki elektronów a przez to zmienienie jasności świecenia plamki w kineskopie

Działo elektronowe zasada działania Pod wpływem temperatury wytwarzanej przez włókno żarzące działo elektronowe zaczyna wyrzucać elektrony.

Działo elektronowe

Działo elektronowe Pracujące działo elektronowe

Transformator wysokiego napięcia (trafopowielacz) Wytwarza wysokie napięcie w granicach od 15 kv w wzwyż w zależności od wielkości kineskopu służące do zasilania anody kineskopu.

Transformator wysokiego napięcia (trafopowielacz)

Transformator wysokiego napięcia (widok ogólny)

Układy odchylania pionowego i poziomego (generatory) Z karty graficznej wysyłane są impulsy synchronizacji H i V, które powodują, że generatory poziomego i pionowego odchylania wytwarzają napięcia lub prądy odchylające strumień elektronów w poziomie i w pionie.

Układ odchylania pionowego (V)

Układ odchylania poziomego (H)

Cewki Zbudowane są z materiału elektromagnetycznego oraz ułożone są w specjalny sposób na szyjce kineskopu. Pod wpływem sygnału elektrycznego pod odpowiednim napięciem oraz zadanym przebiegu czasowym kreują obraz. Ich głównym zadaniem jest odchylanie w poziomie i w pionie wiązki elektronów wyrzuconej w działa elektronowego w taki sposób, aby powstał obraz o danych kształtach.

Cewki ciąg dalszy Na początek cewki kierują elektronami od lewego rogu ekranu do prawego w pierwszym wierszu. Gdy cały wiersz zostanie zapełniony elektronami na chwilę przestaje być wyrzucana wiązka po czym znów wznowiona, tak, że układanie elektronów przez cewki rozpocznie się znów od lewego rogu ekranu, ale teraz o jeden wiersz niżej. Operacja jest powtarzana tyle razy w ciągu sekundy, aby oko ludzkie wdziało stabilny obraz.

Cewki odchylające widok z boku

Cewki odchylające widok z tyłu

Anoda wysokonapięciowa W górnej części leja kineskopu umiejscowiona jest anoda wysokonapięciowa. Dodatnio naładowana anoda ściąga do siebie ujemne ładunki wytwarzane przez działo. Elektrony podążają w jej kierunku ze stałą prędkością, jednak nigdy do niej nie docierają. Są bowiem kierowane siłą cewek odchylających w stronę ekranu ulokowanego naprzeciw działa.

Anoda wysokonapięciowa Anoda kineskopu z podłączonym przewodem wysokiego napięcia

Anoda wysokonapięciowa

Anoda wysokonapięciowa

Maskowica Metalowa przesłona, która służy do nakierowywania wiązek elektronów wysyłanych przez działo elektronowe na właściwe punkty luminoforu.

Rodzaje maskownic Dot Trio Delta maskownica o małych, regularnie umieszczonych otworkach. Zaletą są niskie koszty produkcji a wadą słaba jakość obrazu. Croma Clear maskownica o podłużnych, owalnych otworach. Zastosowanie takich otworów zwiększa jasność kineskopu oraz daje niezły kontrast obrazu. Aperture Grill maska szczelinowa, w której umieszczone są pionowe nacięcia w miejsce otworów. Zaletą jest wysoka jasność, kontrast oraz odwzorowanie barw a wadą wysokie koszty produkcji.

Widok maskownicy

Widok maskownicy

Widok maskownicy Widok maskownicy z bliska

Wygląd maskownicy typu Croma Clear rysunek poglądowy

Luminofor Związek chemiczny wykazujący luminescencję czyli zdolność do świecenia pod wpływem uderzenia elektronów.

Widok kineskopu od wewnątrz Widoczna warstwa luminoforu

Jak powstaje obraz Katoda podgrzana temperaturą żarnika zaczyna wyrzucać strumienie elektronów, które są formowane w wiązkę. Monitor kolorowy posiada trzy wyrzutnie elektronów (działa elektronowe). Do każdej z wyrzutni jest przypisany jeden z sygnałów RGB. Ta wiązka następnie przechodzi przez pole magnetyczne cewek odchylających, które za pomocą tego pola w odpowiedni sposób odchylają wiązkę elektronów w poziomie i w pionie. Dodatkowo anoda wysokonapięciowa przyspiesza te elektrony. Gdy uderzą one w warstwę luminoforu, zostanie on pobudzony do świecenia.

Jak powstaje obraz ciąg dalszy Cewki odchylające kierują elektronami od lewego rogu ekranu do prawego w pierwszym wierszu. Gdy cały wiersz zostanie zapełniony elektronami na chwilę przestaje być wyrzucana wiązka po czym znów wznowiona, tak, że układanie elektronów przez cewki rozpocznie się znów od lewego rogu ekranu, ale teraz o jeden wiersz niżej. Operacja jest powtarzana tyle razy w ciągu sekundy, aby oko ludzkie wdziało stabilny obraz. W taki sposób powstaje obraz. Jednak raz pobudzony luminofor nie będzie stale świecił więc operacja musi być ciągle kontynuowana.

Jak powstaje obraz uproszczony schemat

Zalety monitorów CRT Luminofor pokrywający wewnętrzną stronę ekranu gwarantuje doskonałe nasycenie barw Pozwala na uzyskanie optymalnej jakości obrazu w różnych rozdzielczościach Emituje światło we wszystkich kierunkach, dlatego kąt widzenia sięga 180 stopni Możliwość skupienia elektronów w jednym punkcie daje wysoką jasność kineskopu Dobrze znana technologia pozwala produkować tanie urządzenia na masową skale

Wady monitorów CRT Zużywają dużo energii Są ciężkie Są szkodliwe dla zdrowia z powodu wytwarzania silnego pola elektromagnetycznego Migotanie obrazu źle wpływa na wzrok Konstrukcja kineskopu nie gwarantuje idealnej geometrii obrazu

Parametry monitora CRT Przekątna kineskopu (ekranu) podawana w calach Przekątna wyświetlanego obrazu podawana w calach Średnica plamki podawana w mm Maksymalna rozdzielczość podawana w hercach (Hz) Odświeżanie pionowe podawane w hercach Odświeżanie poziome podawane w kilohercach (khz)

Licencja Ów dokument możesz wykorzystywać do dowolnych celów. Możesz wstawić go na stronę, wydrukować, rozpowszechniać za pomocą mediów internetowych nieodpłatnie, ale zawsze musisz podawać link, skąd pobrałeś dany dokument. Zabrania się sprzedawania tego dokumentu, rozpowszechniania w mediach bez podania źródła pobrania, publikować dokument jako swój. Morfeusz888