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单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,#,衡水职业技术学院,第四讲 彩色显像管,主 要 内 容,一、彩色显像管结构与参数,二、色纯度及调整,三、会聚及调整,四、枕形失真及校正,第四讲 彩色显像管主 要 内 容一、彩色显像管结构与参数,1,一、彩色显像管结构与参数,1949,年美国无线电(,RCA,)公司生产出第一个屏面呈球形的三枪三束彩色显像管,此管偏转角为,45O,,有效屏面对角线尺寸,76,2mm,,外壳是金属的。三枪三束管后来虽然发展成玻璃壳,偏转角与屏面尺寸也不断增大,但终因红、绿、蓝电子枪及荧光粉点呈“品”字形排列而引起会聚失真严重、调整复杂而被淘汰。为解决会聚问题,,1968,年日本索尼(,SONY,)公司研制成功单枪三束管,,1972,年美国无线电(,RCA,)公司研制成功自会聚管。这两种彩色显像管自问世以来,结构与工艺不断改进,性能不断提高,从粗管颈到细管颈,从普通荧光屏、直角平坦形到纯平荧光屏、从,12,寸小屏幕到,34,寸大屏幕,目前彩色显像管技术已达到十分完美的程度。,一、彩色显像管结构与参数 1949年美国无线电,2,(一)自会聚彩色显像管的结构,特点:,一字形一体化电子枪,孔式荫罩板,荧光屏球面形状,纯平形状。,自会聚偏转线圈,(一)自会聚彩色显像管的结构 特点:,3,1.,一字形一体化电子枪结构,功能:完成电子束的发射、加速、聚焦、调制等功能。,一字形:指,R,、,G,、,B,阴极排列成水平一字形;,一体化:是指除电子枪的,R,、,G,、,B,阴极各自独立外,其它电极都是,红,、,绿,、,蓝,公用。,1.一字形一体化电子枪结构 功能:完成电子束的发射、加速、聚,4,2.,荫罩板与荧光粉点,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。,2.荫罩板与荧光粉点 在荧光屏后面约1cm处,设有,5,(二)单枪三束彩色显像管结构,(二)单枪三束彩色显像管结构,6,1.,单枪三束电子枪结构,特点:,R,、,G,、,B,阴极独立,且水平一字形排列,加速极,G2,为预聚焦透镜,由聚焦极,G4,、第三阳极,G3,、第五阳极,G5,组成主透镜。管颈内还设置了静会聚板,改变静会聚板的电位可实现良好静会聚。,1.单枪三束电子枪结构 特点:R、G、B阴极独立,7,2.,垂直栅条选色,单枪三束管独创的垂直栅条选色,使分色板上有几百条垂直缝隙,第一条缝隙对应着一组,R,、,G,、,B,荧光粉条。,由于无水平栅条阻碍,电子束透过率高,更可减弱地磁场和摩尔效应。索尼公司近几年来又对垂直栅条不断进行改进,提高了垂直栅条的机械强度的抗热应变能力。,2.垂直栅条选色 单枪三束管独创的垂直栅条选色,使,8,3.,圆柱面屏与球面屏比较,单枪三束管的荧光屏为圆柱面形,荧光屏在垂直方向没有弧度,使画面中的建筑物之类不会变形,而球面形荧光屏会使画面中的建筑物变形。另外,圆柱面形荧光屏能有效地将天花板灯光反射到地上,而球面形荧光屏把天花板灯光反射到眼睛,这不但使人眼易疲劳,而且使图像对比度下降。,3.圆柱面屏与球面屏比较 单枪三束管的荧光屏为圆柱面,9,(三)彩色显像管典型技术参数,尺寸,/cm,型号,偏转角,/(,o,),管颈直径,/mm,灯丝电压,/V,灯丝电流,/mA,加速极电压,/V,聚焦极电压,/V,阳极电压,/V,截止电压,/V,54,A51JFC01X,90,29.1,6.3,680,460,820,7880,8870,25000,95,160,A51JUL90X01,90,22.5,6.3,300,410,880,6330,7230,25000,85,160,64,A59JMZ190X04(X),110,29.1,6.3,300,最大,1000,7600,8400,25000,最大,200,A59KFS81X01(C),110,29.1,6.3,680,460,820,6890,7950,26500,最大,200,74,M68KPH195X,108,29.1,6.3,575,810,1230,7550,8500,29500,最大,200,(三)彩色显像管典型技术参数型号偏转角/(o)管颈直径/mm,10,二、色纯度、会聚及枕形校正,1.,色纯度,色纯度是指彩色显像管显示单基色光栅的纯净程度。具体地说,就是要求,R,、,G,、,B,电子束轰击对应的,R,、,G,、,B,荧光粉,而不轰击其它荧光粉。,二、色纯度、会聚及枕形校正 1.色纯度,11,色纯度不良的故障现象,:,屏幕局部出现色斑,色斑,色纯度不良的故障现象:屏幕局部出现色斑色斑,12,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,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,13,(1),偏转中心与偏转平面,首先应保证显像管偏转中心与曝光中心重合。因为在涂敷,R,、,G,、,B,荧光粉时,采用曝光法来模拟电子束扫描,曝光时光源所在位置称曝光中心,,R,、,G,、,B,三个曝光中心构成一个曝光平面,如左图所示。因此,只有使偏转中心与曝光中心重合,才能确保色纯度良好,具体调整方法是,移动偏转线圈在显像管管锥上的前后位置,。,(1)偏转中心与偏转平面 首先应保证显像管偏,14,(2),色纯度调整磁环,由于显像管在制造过程中存在着工艺误差,造成电子枪在管颈内的安装位置与管颈轴线不重合,所以移动偏转线圈在显像管管颈上的位置只能使偏转平面与曝光平面重合,但,R,、,G,、,B,偏转中心与,R,、,G,、,B,曝光中心不一定重合。为了校正这种误差,在管颈上套有一对色纯调整磁环。,改变两片色纯磁环的位置,,可使,R,、,G,、,B,电子束产生等量位移,从而使偏转中心与曝光中心重合,以获得最佳色纯度。,(2)色纯度调整磁环 由于显像管在制造过程中存在着工,15,(3),消磁线圈与消磁电流,地磁场及周围杂散磁场对电子束运动轨迹的影响也会引起色纯度不良。管内电子枪、荫罩等都是金属材料制作,在每次工作过程中都会受到电子束产生的磁场及外界磁场的磁化而留有剩磁,这种剩磁影响电子束的运动轨迹,使电子束轨迹偏离而引起色纯度误差。避免此色纯误差的方法是,在显像管锥体外设置金属屏蔽板并设立消磁线圈。,(3)消磁线圈与消磁电流 地磁场及周围杂散磁场对电子,16,消磁线圈,消磁线圈,17,2.,会聚,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,也就是屏幕边缘四角的会聚。,2.会聚会聚:是指R、G、B电子束在任一扫描下,均能穿过同一,18,(1),会聚误差示意图,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。,静会聚不良原因:,R,、,G,、,B,阴极间隔误差、水平一字形排列误差,静会聚,动会聚,(1)会聚误差示意图 屏幕一个白色亮点分裂成R、G、,19,会聚良好,白色线没有裂开,会聚良好,白色线没有裂开,20,会聚不良现象,(,一,),会聚不良现象(一),21,图,像的轮廓将出图现彩色镶边现象,轮廓镶边,图像的轮廓将出图现彩色镶边现象轮廓镶边,22,(2),四极磁环与六极磁环,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。,(2)四极磁环与六极磁环 四极磁环的特点:使R、B两,23,四极磁环与六极磁环在管颈上的位置,磁环,偏转,线圈,四极磁环与六极磁环在管颈上的位置磁环偏转,24,(,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。,(3)静会聚的调整图案 步骤:接收白色十字线信号;,25,(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。,(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,26,(,5,)磁增强器与磁分路器,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。,(5)磁增强器与磁分路器 为了校正动会聚误差,必须增,27,3.,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。,3.枕形失真 由于荧光屏的曲率半径大于电子束的偏转半径,28,(,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。,(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,29,(,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,(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,30,Thank you!,Thank you!,31,
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