Министерство высшего образования РФ
Уральский государственный технический университет - УПИ
Кафедра "Технология и средства связи"
Реферат
по курсу "ФОМЭ"
Движение электронов-
фокусирующие системы электронно-лучевой трубки
Преподаватель: Болтаев А.В.
Студент: Черепанов К.А
Группа: Р-207
Екатеринбург
2000
Аннотация
В данном реферате сообщается о системах фокусировки электронного луча в электронно-лучевой трубке (ЭлЛТ). Подробно описываются принципы физических эффектов, применяемых в них, а также их конструктивные особенности-способы и материалы. В следующей части реферата производится описание приборов (используюших данные системы) их характеристики, параметры, применение, особенности использования в тех или иных случаях различных систем.
В заключении говорится о плюсах и минусах электростатических и магнитных отклоняющих систем, о перспетиве использования и кратко упоминается о роли ЭлЛТ в прогрессе человечества в ХХ веке.
Содежание
1. Описание сущности физического эффекта......................................................... 4
2. Модель физического эффекта............................................................................... 4
3. Основные характеристики физического эффекта............................................ 6
4. Устройства приборов, использующих физический эффект.......................... 10
5. Используемые материалы................................................................................... 10
6. Основные характеристики приборов................................................................ 11
7. Основные параметры........................................................................................... 11
8. Классификация и маркировка........................................................................... 12
9. Сведения о конкретных приборах..................................................................... 12
10. Применение приборов.......................................................................................... 13
11. Перспективы развития приборов...................................................................... 14
12. Тезисы доклада...................................................................................................... 15
13. Библиографический список................................................................................ 15
14. Временные затраты.............................................................................................. 15
Физический эффект заключается в управлении (фокусировке) пространственным положением движущихся электронов, вырывающихся из катода электронно-лучевой трубки (ЭлЛТ), с помощью фокусирующих систем под действием электрических (электростатическая отклоняющая система) и магнитных (магнитная отклоняющая система) полей.
2. Модель физического эффекта
Магнитная отклоняюшая система:
Отклоняющая система служит для управления положением луча в пространстве. В трубках с магнитным управлением отклоняющая система состоит из двух пар отклоняющих катушек.
Магнитная отклоняющая система обычно содержит две пары катушек, надеваемых на горловину трубки и образующих магнитные поля во взаимно перпендикулярных направлениях. Рассмотрим отклонение электрона магнитным полем одной пары катушек, считая, что поле ограничено диаметром катушки и в этом пространстве однородно. На рис.1 силовые линии магнитного поля изображены уходящими от зрителя перпендикулярно плоскости чертежа. Электрон с начальной скоростью V0 движется в магнитном поле, вектор индукции B которого нормален к вектору скорости V0, по окружности с радиусом
По выходе из магнитного поля электрон продолжает движение по касательной к его криволинейной траектории в точке выхода из поля. Он отклонится от оси трубки на некоторую величину z = L tga. При малых углах a » tg a; z » La.
Выражая скорость V0 электрона через напряжение на аноде, получаем:
Электростатичиская отклоняющая система:
Простейшей электростатической отклоняющей системой является плоский конденсатор, состоящий из двух параллельных пластин.
Величину отклонения (смещения пятна на экране) h при подведении к пластинам конденсатора отклоняющего напряжения Uomк можно определить по уравнению (5.3). Обозначим длину пластин l, расстояние между пластинами b и расстояние от выходного края пластин до плоскости приемника—экрана L'. Считая поле между пластинами однородным, заменим коэффициент χ в уравнении (5.3) на 1/b. Тогда смещение пятна на экране
где l'+L'=L—расстояние от экрана до центра отклонения.
Нетрудно видеть, что касательная к параболической траектории электронов, построенная из точки пересечения параболы с плоскостью, проходящей через ыходные края пластин, пересечет ось на расстоянии 1/2 от краев конденсатора. Таким образом, в случае плоскопараллельных отклоняющих пластин центр отклонения совпадает с геометрическим центром отклоняющей системы.
Рис 1.1 Простейшая отклоняющая система
... предел порядка десятков мегагерц и больше. Кроме того, потребление магнитными отклоняющими катушками значительного тока требует применения мощных источников питания. Достоинством магнитной отклоняющей системы является ее внешнее относительно электронно-лучевой трубки расположение, что позволяет применять вращающиеся вокруг оси трубки отклоняющие системы. Статические и физические параметры ...
... , и более высокая цена. На рис. 1.4. показаны типичные электронно-лучевые мониторы выпуклого и плоского типов. 1.5 Цифровые сигналы для электронно-лучевых мониторов Рис. 1.4. Выпуклый ЭЛТ-монитор (слева) и плоский монитор Sony Trinitron FD (справа) Последнее слово в технологии электронно-лучевых мониторов — это использование цифрового входа в соответствии со стандартом DVI (Digital Video ...
... цветная электронно-лучевая трубка с повышенными эксплуатационными характеристиками, в которой использованы электронная пушка с двойной системой излучателей, маска с антистатическим тонирующем покрытием из инвара, а также дополнительная зашита от излучений. Схема и конструкция монитора VIEWSONIC 17GA/GL обеспечивают выполнение следующих функций: обработку и отображение текстовой и графической ...
... вторичная электронная эмиссия с катода. В связи с этим к материалу катода предъявляется также требование высокой вторичной эмиссии. Основное назначение современных импульсных магнетронных генераторов — передатчики радиолокационных станций и других радиотехнических устройств, в том числе линий импульсной связи, радиоотелеметрических систем, маяков и т. п. Устройство двух типичных импульсных ...
0 комментариев