彩色显像管会聚调整
彩电会聚的调整方法家电类 200
3、把预备用的橡胶楔子插入显像管锥体部分的顶部,使偏转线圈向后倾斜,并逐渐拉出偏转线圈直至整个屏幕全变为纯品红色为止,用橡胶楔子固定;
4、打开绿电子束看看白光栅纯度是否良好,若纯度不良只要再对偏转线圈的位置进行微调就可以了。
3.动会聚调节,这部分只需上下左右倾斜偏转线圈使屏幕四周十字线为纯白即可,有一点须注意,四周的会聚不可能是完美无缺的
2、若光栅四周为蓝、绿、红三线排列,则先在相当于9 点钟的位置上将橡胶楔子慢慢插入,使偏转线圈移动直到四周重合为止,然后在1 点和5 点位置上插入固定楔子。如果还不重合,微调偏转线圈位置。最后将偏转线圈固定好,动会聚也就调整好了。
磁环的调节
个人日记 2009-07-25 16:50 阅读28 评论0
3、打开绿电子束,会看到原调好的B/R 线与绿线是错位的。此时反向等角度转动两片六级磁环(标有6字的两个环),直至原调好垂直的B/R 线与垂直绿线重合为止,然后将两片六极磁环保持其夹角不变,同时绕管颈转动直至水平的B/R 线与水平的绿线重合为止。此时屏幕中心部分所有交叉的线条呈纯白色,静会聚就调好了。
一、准备:适合所用彩管的偏转线圈(包含偏转角,行场线圈阻值等尽量接近或相同,尺寸等),预备用橡胶楔子。方格信号发生器或现在用的新组装板(使用内部的“田”框字信号)。
二、调色纯
1、将偏转线圈推到显像管的锥体上,关掉绿电子束,屏幕中间便出现一条垂直的红与蓝混合形成的品红色或紫红色带子,淡黄及浅蓝色分别显示在两边;
四、动会聚调整
调整动会聚主要调整偏转线圈的位置,并观察荧光屏的边缘部分的会聚。
彩色显像管
第七章 显像管及附属电路 本章要点: • 熟悉显像管的结构。
• 熟悉显像管的调制特性和性能参数。
• 掌握显像管电路的基本工作原理
• 掌握基色矩阵和末级视放电路的基本工作原理。
• 掌握显像管附属电路的故障分析。
第七章 显像管及附属电路
第一节 彩色显像管
显像管是一种阴极电子射线管,简称“CRT”。彩色显像 管是彩色电视机重现彩色图像的关键器件。 一、 彩色显像管结构 1.自会聚彩色显像管的结构
第七章 显像管及附属电路
2.色纯度 指单色光栅的纯净程度。即R、G、B三注电子束只能 分别激发与之对应的红、绿、蓝三种荧光粉,而不能触及 其他荧光粉。
单色光栅色纯良好
ห้องสมุดไป่ตู้
单色光栅色纯不良
色纯度不良的故障现象是,屏幕局部出现色斑。 色纯度不良的调整: (1)通过调整显像管后的色纯度磁环来实现; (2)通过增加消磁电路来消除显像管受外部磁场磁化 而留下的剩磁。
荫罩板
黑底技术
条状荧光粉 荫罩孔
演 示
第七章 显像管及附属电路
3.显像管参数 (1)机械参数 ①荧光屏尺寸 指的是显像管对角线长度,以cm(或in)为单位,其 中通常将64cm及以上的彩色显像管称为大屏幕显像管。 ②屏幕宽高比 普通彩色显像管屏幕宽高比常用4:3(或5:4),高清数 字电视中屏幕宽高比首选16:9。 ③偏转角 指从电子束偏转中心到荧光屏对角线的张角,偏转角越 大,所需的偏转功率也越大。 ④管颈 显像管的屏幕尺寸不同,管颈粗细也不同。管颈越细, 所需偏转功率越小。
三色 点组 玻 璃 屏
荫罩板
R GB
④玻璃外壳:玻璃外壳由管颈、锥体和屏面组成。
第七章 显像管及附属电路
彩色显像管静会聚漂移探析
彩色显像管静会聚漂移探析陈大平【摘要】在彩色显像管工作过程中,R和B电子束在屏幕中心的相对位置会发生漂移,称为静会聚会飘移,静会聚飘逸量大可严重影响彩色显像管的显示图像的品质.只有了解该现象的原因,才有可能从根本上改善静会聚的漂移量,从而改善图像品质.根据实验结果总结了静会聚漂移是热漂移和电荷作用引起的漂移公共作用的结果,并对其他各种影响静会聚漂移的因素进行了总结.【期刊名称】《广东科技》【年(卷),期】2015(024)024【总页数】2页(P24-25)【关键词】彩色显像管;静会聚;电子束【作者】陈大平【作者单位】汤姆森广东显示器件股份有限公司,广东东莞523077【正文语种】中文彩色显像管的图像质量主要由彩色显像管的管内部件电子枪的聚焦水平和电子枪发出的R、G、B三束电子束在屏幕上的会聚水平决定。
电子枪的聚焦水平由电子枪结构决定。
三束电子束在显像管屏幕上的会聚水平分别通过静会聚调整和动会聚调整水平决定[1]。
静会聚调整指通过静会聚磁组件将屏幕中心会聚调整到规格要求的范围内。
动会聚调整则是除屏幕中心外的屏幕显示区域的会聚调整到要求范围内。
在彩色显像管工作过程中,静会聚会发生飘移[2]。
在可以获得的参考文献中,对静会聚飘移没有详细的描绘和解决方案。
本文通过大量特定实验结果分析得出有价值的发现,并提出了改善措施,对彩色显像管品位的提高起到重要作用。
通过实验发现,静会聚漂移主要由于G1/G2热变形和主透镜附近的管径管玻璃表面电荷引起。
G1/G2热变形引起的会聚漂移一般在彩色显像管开始工作后数分钟到几十分钟内变化,表面电荷引起的漂移一般需要经过1小时或数小时才能变得稳定。
汤姆森广东显示器件股份有限公司遇到的会聚漂移实例:经过正常ITC调试好的管子在管理检查时(放置一至二天)静会聚变坏,蓝色超前,如图1所示。
会聚漂移测量的方法和规律:常规测量会聚漂移的方法,预热半小时后调整ITC,使中心会聚接近0,关闭测量系统3小时,之后进行静会聚测试,见表1;规律,以R束为基准看B束X方向偏移R/Bx。
彩色显像管
10.1彩色显像管的分类与特点
• • 10.1.1 荫罩管 图10-1是荫罩管示意图。荫罩管有三个独 立的电子枪, 围绕显像管的中心轴线排成"品"字形, 彼此相隔120°并对管轴略有倾斜。三电子枪各发 射一个独立的受基色信号控制的电子束, 三条电子 束用同一行、场偏转系统来使它们一起偏转。 • 荫罩管的荧光屏上荧光粉点按红、绿、 蓝三个一组呈品字形排列, 每一组构成一个像素。 整个屏幕大约有44万个三色组, 因此约有132万个荧 光粉点。显像管工作时, 三个电子束应该只击中各 自对应的荧光粉点, 为此在荧光屏前面约1 cm处安 装一块金属网孔板, 称为荫罩板。
图 10-13 漏磁场分布的变化
• • •ຫໍສະໝຸດ 10.2.2 自会聚彩色显像管的调整 一、 静会聚的调整 彩色显像管设计时, 应使三个电子束无扫 描时在屏幕中央部位会聚为一点, 这就是静会聚。 然而, 由于电子枪安装和封入时产生的误差, 静态时 三个电子束不一定能很好地会聚在屏幕中央, 这就需 要进行静会聚的调整。 • 自会聚管一般采取将静会聚磁环和色纯度 磁环组装在一起的形式, 其结构如图10-14所示。静 会聚校正是用套在管颈外两对静会聚校正磁环来进 行的, 它由两片四极磁环和两片六级磁环叠装在一起 组成。 磁环的构造和作用如图10-15所示, 调整四极 磁环可以使红、 蓝两个边电子束在上、 下、 左、 右方向上作等量反方向的移动, 对中心绿电子束没有 什么影响。
图 10-10 枕形偏转磁场的校正作用
图 10-11 偏转磁场校正后的光栅
同样应指出, 由于行偏转磁场的枕形分布, 两边束位置的磁场较中束位置为强, 所以, 在水平偏 转方向的偏转量中, 中间绿电子束的水平偏转幅度 也将稍小些。 • 综合帧偏转桶形磁场分布和行偏转枕形 磁场分布作用的结果, 三电子束的会聚得到了校正, 但中间绿电子束光栅的水平和垂直幅度都稍小些。 图10-11示出光栅经动会聚自校正型偏转线圈校正 后的情况, 两个边束红、 蓝光栅已经重合在一起, 而中间电子束产生的绿光栅稍小些, 还要靠在显像 管内部设置磁增强器和磁分路器来补偿。 •
任务2-7 显像管调整与故障检测
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3.槽孔式荫罩板与荧光粉点
荫罩板又称做选色板,其作用是使红、绿、蓝三注电子束只 能轰击与之对应的荧光粉,以保证彩色的准确性,即色纯度好
•
在荧光屏后面约1cm处,设有 一块荫罩板,作用是确保R、G、 B电子束只能击中相应的R、G、B 荧光粉点,故荫罩板又称为选色 板。 • 荫罩板是由0. 15mm厚的薄钢 板制成,上面有规律地排列着40 余万个槽孔(荫罩孔),每个荫 罩孔对应着一组R、G、B三基色 荧光粉点。荫罩孔按“品”字形 规律交错排列,使荫罩板的机械 强度及抗热变形性能增强。
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G荧光粉涂装曝光法
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电子枪各电极作用
• 灯丝:灯丝加额定电压后,就会产生电流而发热。灯丝的 灯丝加额定电压后,就会产生电流而发热 灯丝加额定电压后 烘烤阴极, 作用是烘烤阴极,使阴极发射电子 烘烤阴极 使阴极发射电子。 • R、G、B阴极:作用是发射电子束(通常 作用是发射电子束 作用是发射电子束(通常120V左右的直流 左右的直流 电压,直流电压的高低决定平均高度, 电压,直流电压的高低决定平均高度,RGB阴极分别加 阴极分别加 RGB基色信号,以对 基色信号, 电子束电流大小进行控制, 基色信号 以对RGB电子束电流大小进行控制,从而 电子束电流大小进行控制 产生图像)。 产生图像)。 • 栅极:改变栅阴电压就可以控制电子束的强弱(通常接 栅阴电压就可以控制电子束的强弱( 栅阴电压就可以控制电子束的强弱 地)。 • 加速极:以对阴极发射的电子束进行加速(加速极太高, 对阴极发射的电子束进行加速( 对阴极发射的电子束进行加速 加速极太高, 屏幕将过亮,若太低,屏幕可能无光)通常0.4~0.8KV。 屏幕将过亮,若太低,屏幕可能无光)通常 • 聚焦极:使电子束聚焦成直径很小的细束( 4~8KV )。 电子束聚焦成直径很小的细束( 电子束聚焦成直径很小的细束 高压阳极有2.5万伏以上直流高压, • 高压阳极:高压阳极有 万伏以上直流高压,高压阳极的 高压阳极有 万伏以上直流高压 作用是使电子束高速轰击荧光屏。 作用是使电子束高速轰击荧光屏。
(整理)彩色显像管电路
4. 彩色显像管电路显像管的作用与摄像管恰好相反,它将图像的电信号还原为光信号,即重现图像。
电视机的各项指标均与它有着密切的关系。
本节主要分别介绍显像管及附属线路的结构、工作原理和性能指标。
4..1 彩色显像管结构显像管是一种阴极电子射线管,简称CRT,它是彩色电视机重现彩色图像的关键器件。
结构如图4-1所示。
图4-1 自会聚彩色显像管结构(1) 玻璃外壳显像管的外壳由玻璃制成。
由于管内真空度很高,整个外壳要承受很大的大气压力,故玻璃较厚,以防爆裂,并在玻璃外壳周围箍一条防爆钢带。
玻璃外壳又由管颈、管锥体和屏幕玻璃三部分构成。
屏幕通常为球面形状,我国规定屏幕宽、高比为4:3。
管锥的形状为锥体,管锥一端与管屏封结,另一端与管颈封结。
管锥的内外壁都涂有导电石墨(内外都需整壁导电),内壁石墨与高压嘴阳极相连,外壁石墨通过金属弹片与电路中的“地”相连。
内外壁的,石墨层与玻璃介质构成500~1 000 pF的电容,这个电容可作为第二、第四高压阳极的滤波电容,因此在高压供电电路中不必再接高压滤波电容。
管锥上还有一个高压阳极插座(修理上称做“高压嘴”),l万伏以上的高压就是通过它加到内部阳极的。
(2) 荧光屏荧光屏主要指屏面及涂在屏面玻璃内壁的荧光粉薄层。
彩色显像管要能显示红、绿、蓝3种基色,在荧光屏表面应交叉涂上红、绿、蓝3种荧光粉。
(3) 荫罩板(又称分色板)荫罩板的作用是保证红、绿、蓝3条电子束只能轰击与之相对应的荧光粉。
荫罩板位于荧光屏后约1cm处,上面有很多槽孔(即荫罩孔),每一个槽孔必须与荧光粉的排列相对应。
(4)电子枪电子枪的作用是产生受控电子束。
由于彩色显像管需要同时独立显示红、绿、蓝3种颜色,因此,电子枪必须产生3条电子束,分别去轰击对应颜色的荧光粉。
电子枪通常由灯丝、阴极、栅极、加速极(第一阳极)、聚焦极(第三阳极)和高压阳极(第二、第四阳极)组成,如图4-2所示。
图4-2电子枪的结构①灯丝(F):灯丝由钨铝合金制成,一般绕制成螺旋形,以便在有限空间内增加灯丝长度,提高热功率。
彩色电视机修复后的调整
彩色电视机修复后的调整作为一名优秀的维修人员不仅能迅速地排除电视机的各种故障,还要能依据整机各项技术指标进行修复和调整,使电视机达到或基本上达到整机出厂时的要求。
因此,熟练地掌握彩色电视机各部分电路的调整方法,对于一名中级以上维修工是必不可少的。
彩色电视机的调试可分为整机出厂前用一些专用仪器仪表在生产线上进行的专业性调试和故障修复后局部调整。
对于故障修复后的调整,通常是指在维修中更换一些可调元件(如中周、电位器),尤其是一些影响整机主要指标的大件(如显像管、行输出变压器等之后的部分调整)。
本节以夏普NC唱Ⅱ型彩色电视机为例,介绍更换元件后的调整,适用于维修部门设备的实际情况,调试仪器用万用表、示波器、扫频仪及信号发生器(若无信号发生器可用电视台发射的电视测试卡)。
这些调试仪器操作简单、实用性强,对任何机种都能实用。
需要特别指出的是,调试时一定要用1∶1的隔离变压器给电视机供电,确保安全。
若无1∶1隔离变压器,一定要遵守安全操作的注意事项,以确保安全。
再则,除非可调元件损坏,必须更换重新调整外,切勿随便调整机内其他可调元件,以免引起故障扩大化。
1、自会聚彩色显像管的调整彩色显像管的调整是指色纯度静会聚调整和动会聚调整。
在进行调整之前,必须对显像管及其金属支架进行人工消磁。
并校正显像管各级电压,使其正常。
(1)色纯度调整色纯度是指单色光栅的纯净程度,色纯度调整的目的是使红、绿、蓝三电子束在扫描过程中始终只轰击各自对应的红、绿、蓝基色荧光粉。
其调整按以下步骤进行:①将偏转线圈的紧固螺丝松开,将偏转线圈向管座方向拉出一段距离。
②关闭红、蓝电子枪只让绿电子束工作。
常用的方法有两种:一种是把显像管尾板与解码板连接的R-Y、B-Y连接导线或R819、R821焊开,只向显像管送UG-Y信号;另一种是将绿截止电位器(RP857)控制转至最大位置,而把红、蓝截止电位器(RP856、RP858)转至最小位置。
③调整加速极电位器,使屏幕上出现最明显的绿色宽带。
彩色显像管
彩色显像管显示彩色图像的显像管(简称彩色管)。
彩色图像的显示基于三基色的原理。
任何彩色都可以用红绿蓝三种基色配合而产生基本相同的视觉效果。
彩色管不同于黑白管,它有产生三种基色的荧光屏和激励荧光屏上数以万计的三基色单元的三个电子束。
只要三基色荧光粉所产生的光的分量不同,就可以形成自然界的各种彩色。
如红绿蓝三基色的光通量依一定的比例配合就成白光。
红和绿配合就成黄光。
红和蓝配合就成紫光。
只有红枪的电子束激发红粉则发红光,只有蓝束激发蓝粉则发蓝光,只有绿束激发绿粉则发绿光。
如果三束电流均为零(荧光屏未被激发)则呈黑色。
彩色电视信号传输不同于黑白电视之处就是除亮度信号外还有一个色度信号。
彩色电视机接收这两个信号,经过处理后分解为三个(红、绿、蓝)亮度信号分别去调制相应的电子枪。
彩色管(荫罩式)有五个基本的部件,即玻壳、彩色屏、荫罩、电子枪和套在玻壳管颈上的偏转线圈。
彩色管玻壳的形状和功用与黑白管相同,但彩色管用的高压达25—32千伏。
这样高能量的电子束轰击荧光屏不仅辐射X射线,而且还会使荧光屏变为棕褐色,所以屏玻璃采用特制的钡锶铈玻璃。
电子束不仅轰击荧光屏而且有80%的电子束流打在荫罩上,这样有75%左右的X射线从锥体泄漏出来。
因此锥体采用含铅量(PbO)达21%以上的高铅玻璃以吸收75%—80%的X射线。
荧光屏在三角形排列的三枪三束管中,荫罩上有数十万个圆孔,对应的荧光粉点数目就是荫罩孔数目的三倍。
在PIL管中,采用条孔状的荫罩,相对应的是条状荧光粉条。
无论三角形管或PIL管三束均会聚于荫罩的圆孔或条孔,然后分别打到三个粉点或粉条上。
彩色管用的三基色荧光粉已经过多次的改进,白场的发光效率从1957年的8流/瓦提高到45流/瓦。
常用的发红光的荧光粉为硫氧化钇:铕(Y2O2S:Eu),发绿光的为硫化锌镉:铜,铅(ZnCd)S:Cu,Al),或用无毒的硫化锌:金,铜,铝(ZnS:Au,Cu,Al),发蓝光的为硫化锌:银(ZnS:Ag)。
彩电色纯度与会聚调整
彩电色纯度与会聚调整一、实验目的1、熟悉彩色显象管结构及附属器件。
2、学习显象管各电极电压测试方法。
3、熟悉色纯度不良,会聚不良对彩色画面的影响,掌握色纯度、静会聚的调整方法。
二、实验器材彩色电视信号发生器一台,飞跃3IDIQ—2彩电1台三、实验内容与步骤1、器件识别与观察①打开电视机机壳,观察彩色显象管及其附属器件结构。
②找出彩色显象管消磁线圈、消磁热敏电阻,两片色纯调整磁环,两片四极及两片六级会聚调整磁环。
③找出彩色显象管灯丝引脚、RGB阴级引脚、加速极引脚。
2、彩色显象管静态引脚电压测试①用示波器观察并绘出灯丝引脚电压波形(要求标出波形峰峰值和周期)。
②用万用表测量阴极电压,并且边调节屏幕亮度,边测量阴极电压,以验证阴极电压越高,屏幕亮度越低关系。
③用万用表(2500V档)测量加速极电压。
灯丝电压波形R阴极电压G阴极电压B阴极电压加速极电压3、色纯度调整①将电视机屏幕朝南北方向放置,接收方格测试信号。
②关机后松开偏转线圈紧固螺丝,将显象管座板G-Y输入插头拔去,再开机将偏转线圈向后慢慢拉出,这时可看到屏幕中部出现紫色的宽带,屏幕两侧为椭圆形的淡黄、淡蓝部分,如图(a)所示。
③转动色纯磁坏,使两侧淡黄、淡蓝部分面积相等对称,如图(b)所示。
④再将偏转线圈向前推向锥体部位,直到屏幕两侧淡黄、淡蓝彩色时消失为止。
⑤将偏转线圈螺丝旋紧,使偏转线圈固定住。
(b)4、静会聚调整①接收方格信号,若中心区域红、蓝垂直线没有重合,可改变两个四极磁环的夹角,使红、蓝垂直线在屏幕中心区域会聚,呈紫色垂直线。
②若中心区域红、蓝水平线没有重合,可同时朝某方向旋转两个四极磁环,使红、蓝水平线在屏幕中心区域会聚,呈紫色水平线。
③若中心区域紫、绿垂直线没有重合,可改变两个六极磁环的夹角,使紫、绿垂直线在屏幕中心区域会聚,呈白色垂直线。
④若中心区域紫、绿垂直线没有重合,可同时朝某方向旋转两个六极磁环,使紫、绿水平线在屏幕中心区域会聚,呈白色水平线。
彩管原理
彩管原理一、导言:彩色显像管的发展至今已五十年了(1950年),最初屏是圆的,管锥是金属的,偏转角只有45度,几十年来彩管是在荫罩管和无荫罩管之间的竞争中发展起来的,随着彩管大规模生产技术已经成熟.加工精度,一致性和可靠性是前所未有的,它的性能/价值比也是其它显示器无法相比的,彩电可以把某物的颜色及亮度逼真的展现在我们面前,使我们能阅览曾经或正在发生的事情.随着社会的发展,人们生活水平的提高,电脑已悄然走入千家万户.网上交流,对话,电子邮件等已逐渐成为一种新的生活时尚.电脑用彩色显示管是在电视用彩色显像管的基础上生产发展起来的,其在生产技术要求上比显像管更高.如:画面分辨率,会聚技术及聚焦技术等方面.彩管的设计生产及运用技术是一个非常复杂的过程,应用了多学科的理论,这里仅作一个简单的介绍,以便使大家能够掌握一些生产操作过程当中所需要的最基本知识. 二、光:光是一种电磁振荡,是电磁波.通常当我们观察到物体时,实际上我们看到的是从物体上发射的光投射到人眼的视网膜上.振幅决定光的强度.波长决定光的颜色(颜色分为光源色和物体色.光源色指物体自身发光,其辐射的光谱分布决定物体的颜色;物体色是指受光照而呈现出的颜色.)振幅即波峰的高度.波长是两个波峰之间的距离,人眼可见光的波长范围:380---780nm.对不同颜色,我们眼睛的敏感程度不同,人眼对黄绿色最为敏感,因此对绿场缺陷要求严格.白色包含红,绿,蓝三种基本色.白太阳光是由各种颜色组成的,当太阳光照射到红色物体上时,只反射红光,剩余的光都被物体吸收,仅有红光振荡到视网膜上,故我们看到物体是红色的.黑物体吸收所有的光.白物体反射所有的光.混合三基色,我们能够制成各种颜色.混合时,通过改变三基色的强度,我们能得到各种颜色,这被叫做:加色混合.加色混合用于彩色电视中.物体色混色为减法混色.三、三基色原理一种颜色可以由其它颜色按一定比例混合获得,可想而知,利用少数几种颜色可以配出各种颜色,目前只存在三种基色(所谓基色:是三个基色中任一色都不能由此三基色中的另外二色来产生),而第四种色可由此三基色按一定比例配出来。
矿产
矿产资源开发利用方案编写内容要求及审查大纲
矿产资源开发利用方案编写内容要求及《矿产资源开发利用方案》审查大纲一、概述
㈠矿区位置、隶属关系和企业性质。
如为改扩建矿山, 应说明矿山现状、
特点及存在的主要问题。
㈡编制依据
(1简述项目前期工作进展情况及与有关方面对项目的意向性协议情况。
(2 列出开发利用方案编制所依据的主要基础性资料的名称。
如经储量管理部门认定的矿区地质勘探报告、选矿试验报告、加工利用试验报告、工程地质初评资料、矿区水文资料和供水资料等。
对改、扩建矿山应有生产实际资料, 如矿山总平面现状图、矿床开拓系统图、采场现状图和主要采选设备清单等。
二、矿产品需求现状和预测
㈠该矿产在国内需求情况和市场供应情况
1、矿产品现状及加工利用趋向。
2、国内近、远期的需求量及主要销向预测。
㈡产品价格分析
1、国内矿产品价格现状。
2、矿产品价格稳定性及变化趋势。
三、矿产资源概况
㈠矿区总体概况
1、矿区总体规划情况。
2、矿区矿产资源概况。
3、该设计与矿区总体开发的关系。
㈡该设计项目的资源概况
1、矿床地质及构造特征。
2、矿床开采技术条件及水文地质条件。
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(1)枕形失真原因与光栅
• 枕形失真原因与光栅如上图所示,水平直线与垂直直线 都失真为弯曲的抛物线。枕形失真又分为水平(左右) 枕形失真和垂直(上下)枕形失真。
(2)水平枕形失真校正原理
• 校正水平枕形失真原理:用场频抛物波对行扫 描锯齿波电流的幅度进行调制,以增加屏幕中 部的水平扫描偏
(3)垂直枕形失真校正原理
一.会聚概念
• 会聚:是指R、G、B电子束在任一扫描下,均 能穿过同一个荫罩孔,以击中同一组R、G、B 荧光粉点。如果R、G、B电子束没有穿过同一 个荫罩孔,则称发生了会聚误差。
• 静会聚:是指R、G、B电子束在没有进行偏转 时的会聚,也就是屏幕中心的会聚。
• 动会聚:是指R、G、B电子束在扫描偏转过程 中的会聚
偏转 线圈
磁环
(3)静会聚的调整图案
步骤:接收白色十字线信号; 先调四极磁环,后调六极磁环,反复调整。
(4)动会聚误差时的光栅及校正过程
• 如果将光栅 的枕形失真 也考虑进去, 则一个会聚 误差与枕形 失真同存的 白色矩形光 栅在屏幕中 显示成左图 所示。
(5)磁增强器与磁分路器
• 四极磁环的特点:使R、B 两边束作等量反方向位移。 调整时,让电视机屏幕显示 方格测试图像,如果R、B两 边束没有在水平、垂直方向 聚合成紫色线条,则可调整 四极磁环,使之聚合成紫色 线。
• 六极磁环的特点:磁环磁 场对G中束也没有影响,而使 R、B两边束作等量同方向位 移。当R、B两边束已经聚合 成紫色线后,但没有再与绿 束重合成白色线,此时可调 整六极磁环,使之聚合成白 色线。
• 为了校正动会聚误差,必须增大G束的偏转量,为此,在电子枪内部顶端 设置了一些内部磁极,采用这些内部磁极来收集或旁路偏转线圈漏磁通, 其中对G束是收集漏磁通以加大偏转量,对R、B两边束是旁路漏磁通以减 小偏转量,前者磁极称为磁增强器,后者磁极称为磁分路器。
二.枕形失真
• 由于荧光屏的曲率半径大于电子束的 偏转半径,当电子束均匀偏转同样一个 角度时,电子束在屏幕上的扫描距离并 不相等,越靠近屏幕边缘,等偏转角下 的电子束扫描距离越长,尤其是屏幕角 部扫描,于是产生水平、垂直方向延伸 型失真,此失真随着偏转角的加大及屏 幕尺寸的加大,综合性地呈现为枕形失 真。
(1)会聚误差示意图 动会聚
• 屏幕一个白
色亮点分裂成
R、G、B三色
点或两种色点,
或一条白色亮
线分裂成R、
G、B三色线
或两种颜色线,
像的轮廓将出
图现彩色镶边
现象。
静会聚
• 静会聚不良原因:R、G、B阴极间 隔误差、水平一字形排列误差
会聚良好,白色线没有裂开
图像的轮廓出现彩色镶边现象
轮廓 镶边
(2)四极磁环与六极磁环
实验四 彩色显像管会聚调整
主要内容
一、会聚概念及故障现象 二、静会聚及其调整 二、动会聚及其调整 三、枕形失真及校正
复习:色纯度不良原因及对策
1.选色板受热变形、 松动-更换显像 管
2.偏转线圈前后位 置偏差-移动偏 转线圈
3.电子枪在管颈内 安装误差-调色 纯度磁环
4.受外部电磁场影 响-设置消磁线 图