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[工学]3显像管电路及工厂校正技术

枕形失真的检修(可用枕校电容) 桶形失真也可通过枕校电路板(N-S板)调整 3.1.4 偏转线圈 偏转线圈套装在显像管的颈部,偏转线圈包括行偏转线圈和场偏转线圈 。 (1)偏转线圈的结构 图3.6 偏转线圈总体结构 三菱原厂U2DY偏转线圈 3.2 显像管的附属电路 最早使用的彩色显像管是三枪三束式,图像清晰度较高,但结构很复杂,制造精度要求也高,会聚电路的调整过于繁琐,一般的彩电已不用这种显像管。 到了20世纪60年代,出现了单枪三束管,其会聚电路有了极大的简化,但仍比较复杂,生产维修也不太方便。 在1972年由美国RCA公司研制成功的新一代彩色显像管——自会聚彩色显像管,它对彩色显像管内部的电子枪进行了调整,和特制的偏转线圈配合,免除了动会聚的调整,安装调试较为简单,已成为彩色电视机装配使用的主要显像管。本节主要介绍这种显像管 三枪三束方式,即显像管内设有三个电子枪,每个电子枪发射一束电子,每个电子枪内都设有控制电极进行聚焦控制; 单枪三束方式,即显像管内设有一个电子枪,一个枪内设有三个阴极,也可以发射三束电子,三束电子由大口径控制电极进行聚焦控制。 聚焦原理,一个光源经地这透镜可以将所发射的光聚焦于一点,多个电极组合所形成的磁场和电场,也迥样可以对电子束流起到聚焦的控制作用。由电极所形成的聚焦系统称为电子透镜。 3.2.1 自会聚彩会显像管的结构和原理 (1)结构 图3.10 自会聚彩色显像的结构 图3.11 一定形一体化电子枪 (a)电子枪的结构 (b)电子枪示意图 三个电子枪在水平方向一字排开。每个枪的电子束由各自独立的阴极(KB、KR、KG)发出,经过公用的栅极、加速极、聚焦极和高压阳极的聚焦、加速,分别高速击中红、绿、蓝荧光粉,使之发光。由于个电极采用了一体化结构和采用单片三孔栅极,避免了安装中的误差,加上三阴极的距离很近,使三电子束间隔相等并保持在同一平面上,这就保证了聚焦的准确性,简化了电子枪的结构,缩小了管颈的体积。由于三电子束在同一水平面上,减少了垂直方向的会聚误差。在调节会聚时往往以中心电子束为基础,只需对两边电子束调节,减小了会聚调节程度。 黑底技术 自会聚彩色显像管的荧光屏,涂敷着能发出红、绿、蓝三种光的荧光粉,三种荧光粉条在水平方向按一定规律排列,如图3.12所示。荧光粉条的空隙处涂有黑色的吸光材料,吸收从管内或管外射入的杂散光,以提高图像的对比度,称之为黑底技术。 图3.12 阴罩板的结构及荧光粉的排列 阴罩板 为了使电子束准确地击中各自相应的荧光粉,在离荧光屏前约1 mm处装有一块开有许多槽孔的薄钢板,称为阴罩板。每个阴罩孔对应一组R、G、B荧光粉点。只要三电子束在阴罩板的槽孔会聚,它们就可以轰击各自对应的荧光粉,发出R、G、B三种颜色。 图3.12 阴罩板的结构及荧光粉的排列 自会聚彩色显像管并非完全不需要调整,而是说它的校正工作相当简单。 自会聚管的静会聚采用管外装置来实现,把制造工艺中出现的偏差加以校正。 由于自会聚管的电子枪没有静会聚板,所以避免了会聚与其他电极之间的相互影响,并缩短了电子枪的长度,管颈也相应地缩短。 实现动会聚校正,除了精密一字形排列的电子枪外,还安装了特殊设计的精密动会聚校正形偏转线圈,它产生的非均匀磁场可对动会聚误差进行校正,省略了老式彩色显像管必备的会聚电路。 (2)自会聚原理 由于屏幕的曲率半径大于电子束的扫描半径,所以在均匀偏转磁场中,一字形排列的三条电子束,如果满足在荧光屏中心部分会聚于阴罩板的小孔,但三条电子束离开中心扫描时,三种基色光栅在边缘不会重合,产生彩色镶边现象,边缘会出现与电子枪排列相反的失聚分散,如图3.13(a)所示。垂直方向上的失聚如图3.13(b)所示。 1)动会聚误差的原因 图3.13 一字形排列管的失聚 (a)失聚原因 (b)垂直失聚 2)动会聚校正原理 为了克服这种动会聚误差,设计了特殊结构的偏转线圈,产生非均匀分布的磁场,使场偏转线圈的磁场按桶形分布,以校正垂直方向的失聚;而使行偏转线圈的磁场按枕形分布,以校正水平方向的失聚。 自会

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