- •Часть 1
- •Электронные лампы и электровакуумные приборы
- •Свойства электрона и электронная эмиссия
- •Виды электронной эмиссии
- •Устройство и принцип работы электровакуумных приборов
- •Устройство ламп
- •Двухэлектродная электронная лампа – диод
- •Принцип работы диода
- •Характеристики и параметры диода
- •Трехэлектродная лампа (триод)
- •Принцип работы триода
- •Характеристики триода
- •Тетроды и пентоды
- •Электронно-лучевые приборы Электронно-лучевые трубки
- •Элт с электростатическим управлением
- •Основные параметры элт
- •Элт с магнитной фокусировкой и магнитным отклонением луча
- •Кинескопы
- •Экран и маска кинескопа
- •Система обозначений электронных и электронно-лучевых приборов
- •Полупроводниковые приборы Свойства полупроводников, влияние примесей на проводимость
- •Примесная проводимость полупроводника
- •Полупроводниковые резисторы
- •Полупроводниковые диоды
- •Выпрямительные диоды
- •Стабилитроны
- •Варикапы
- •Туннельные диоды
- •Светодиоды
- •Фотодиоды
- •Биполярные транзисторы
- •Физические принципы работы транзисторов
- •Схемы включения, характеристики и параметры транзистора
- •Основные параметры трех схем включения
- •Полевые транзисторы
- •Классификация и условные обозначения полевых транзисторов
- •Полевые транзисторы с управляющим p – n-переходом
- •Характеристики полевых транзисторов с p – n-переходом
- •Полевые транзисторы с изолированным затвором (мдп)
- •Маркировка полевых транзисторов
- •Схемы включения полевых транзисторов и их особенности
- •Тиристоры
- •Диодный тиристор
- •0 Imах Iуд Iвкл Uоткр Uвкл Uпр, в 5 10 б а в
- •Триодный тиристор
- •Условные графические изображения различных тиристоров
- •Электронно-световые знаковые индикаторы
- •Накальные индикаторные приборы
- •Электролюминесцентные индикаторы (эли)
- •Вакуумно-люминесцентные индикаторы (вли)
- •Газоразрядные знаковые индикаторы (ин)
- •Ионные приборы (газоразрядные)
- •Тиратрон с холодным катодом
- •Сигнальные неоновые лампы
- •Оптроны
- •Конструкция оптронов
- •Типы оптопар, параметры и характеристики
- •И схема включения тиристорной оптопары
- •Список литературы
- •Оглавление
- •Авиационная электроника
- •Часть 1 Элементная база электроники
- •220096, Г. Минск, ул. Уборевича, 77
Основные параметры элт
• Послесвечение – время, необходимое для уменьшения яркости свечения от номинальной до первоначальной после прекращения электронной бомбардировки экрана. Оно может изменяться от короткого промежутка времени (10-5 с) до очень длительного (более 16 с).
• Разрешающая способность – ширина светящейся сфокусированной линии на экране или диаметр светящегося пятна.
• Яркость свечения экрана – сила света, испускаемого 1 м2 экрана в направлении, нормальном к его поверхности.
• Чувствительность
к отклонению – отношения смещения пятна
на экране к значению отклоняющего
напряжения: Sх
=
x
/
Uх
;
Sу
=
y
/
Uу.
ЭЛТ с электростатическим управлением используются в осциллографах.
Элт с магнитной фокусировкой и магнитным отклонением луча
Такие ЭЛТ получили широкое распространение в качестве приемных телевизионных трубок или кинескопов. Конструкция магнитных трубок проще, чем электростатических, так как фокусирующая и отклоняющая системы в виде катушек находятся снаружи трубок (рисунок 14).
Э
Рисунок
14 – Конструкция ЭЛТ:
ФК
– фокусирующая катушка;
Ly,
Lx
–
отклоняющие катушки (ОС)
А
ОС
лектронный
прожектор состоит, как и в электростатической
трубке, из катода, модулятора и анода.
Но анодом иногда служит проводящий
слой. Питание прожектора осуществляется
так же, как в электростатической
трубке, но при этом не требуется
регулировки анодного напряжения для
цепей фокусировки.
Расходящийся поток электронов попадает из прожектора в магнитное поле ФК. Для магнитного отклонения электронного луча служат две пары отклоняющих катушек Ly, Lx, расположенных под прямым углом друг к другу: Lx с вертикально направленным полем отклоняет луч по горизонтали; Ly с горизонтально направленным полем отклоняет луч по вертикали.
Кинескопы
Кинескопы входят в состав телевизоров и видеоконтрольных устройств (или дисплеев) ЭВМ. В настоящее время кинескопы делают с магнитным отклонением и электростатической фокусировкой. Магнитные отклонения в кинескопах позволяют увеличить яркость изображения, так как возможно применение более высокого анодного напряжения. Достоинством электростатической фокусировки является экономичность, так как на создание тока в фокусирующей катушке мощность не требуется.
Кинескопы бывают черно-белые и цветные.
В черно-белых кинескопах для получения нужной яркости, цвета свечения и длительности послесвечения к люминофору добавляет активаторы. Ими обычно служат серебро, марганец или медь.
Действие цветного кинескопа основано на свойстве человеческого глаза воспринимать цвета как результат смешивания в определенных соотношениях трех основных цветов: красного, зеленого и синего.
В современных черно-белых кинескопах используются электронные прожекторы тетродного типа, состоящие из катода, модулятора, ускоряющего электрода, регулирующего электрода и анода.
Катод, модулятор и ускоряющий электрод образуют первую линзу; она регулирует электроны, эмитируемые катодом, и организует область скрещения. Ускоряющий электрод и анод образуют вторую линзу, которая уменьшает угол расхождения луча за плоскостью скрещения. Анод имеет высокий потенциал. Он вместе с регулирующим электродом образует третью главную проекционную линзу, которая отображает область скрещения на экран кинескопа. Анод электрически соединен с экраном с помощью графитового электропроводящего покрытия.
Наличие ускоряющего электрода позволяет уменьшить угол расхождения луча, что очень важно для сохранения фокусировки при его отклонении.
Изменение напряжения на регулирующем электроде обеспечивает фокусировку луча.
