Menu Home

Бесплатная техническая библиотека для любителей и профессионалов Бесплатная техническая библиотека


Прибор для проверки и восстановления кинескопов. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Бесплатная техническая библиотека

Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники / Телевидение

Комментарии к статье Комментарии к статье

Прибор предназначен для проверки и восстановления кинескопов, а также других электронно-лучевых трубок и радиоламп. Он позволяет оценить ток эмиссии электронной пушки, проверить наличие межэлектродных замыканий и утечек в цепях катод - подогреватель, катод - модулятор, ускоряющий электрод - модулятор, ускоряющий электрод - фокусирующий электрод, а также между электродами радиоламп: катод - подогреватель, катод-управляющая сетка, экранная сетка - управляющая сетка, экранная сетка - пентодная сетка. При необходимости указанные комбинации легко заменить на другие.

С помощью прибора можно также частично восстановить эмиссию электронных пушек кинескопов прокаливанием катода (тренировкой) или с помощью разряда конденсатора. Причем восстанавливать эмиссию можно при разных напряжениях накала и при различной мощности разряда. Также можно попытаться устранить утечки и межэлектродные замыкания в цепях ЭЛТ и радиоламп.

Широкий предел регулировки накала и мощности разряда позволяет работать практически с любыми электровакуумными приборами. Схема прибора приведена на рис.1.

Прибор для проверки и восстановления кинескопов
(нажмите для увеличения)

Основным его элементом является сетевой разделительный трансформатор TV1, который позволяет изменять напряжение накала от 0 до 15 В с шагом 0,5 В, а также напряжение на электродах от 0 до 600 В.

В качестве индикаторов используются неоновая лампочка HL2 и измерительная головка РА1. Лампочка индицирует наличие утечек, коротких замыканий и обрывов в цепях электродов. Ее свечение становится заметным, если сопротивление последовательной цели, в которую она включена, не превышает 15 МОм. При этом к цепи должно быть приложено напряжение 300...350 В.

Измерительный прибор используется как калиброванный индикатор параметров проверяемой ЭЛТ, а также в качестве индикатора напряжения накала. В новой трубке приложение напряжения 400 В к модулятору вызывает ток катода около 60 мА. На этапе старения этот ток снижается до 10 мА и даже до 1 мА.

Работу с прибором следует начинать с присоединения ЭЛТ (радиолампы) при помощи переходного шнура с панелью для данного типа, после чего устанавливается номинальное напряжение накала при помощи переключателей SA3, SA4. Контроль напряжения накала осуществляется измерительным прибором РА1 в первом положении переключателя SA6.

В зависимости от положения переключателя SA4, напряжение накала изменяется переключателем SA3 от 0 до 7,5 В и от 7,5 В до 15 В соответственно. Переключателем SA5 производится включение (выключение) накала.

Для проверки целей катод - модулятор (катод - управляющая сетка), катод - накал переключатель SA8 переводится в положение "Катод" (при этом катод соединяется с минусом источника питания), а переключатель SA6- в положение К-П или К-М соответственно.

Далее переключатель SA2 устанавливается в положение "300 В", а переключатель SA7 - в положение "HL". При этом свечение неоновой лампочки указывает на наличие утечки или короткого замыкания в цепи катод - накал или катод - модулятор в соответствии с положением переключателя SA6. При разогретом накале свечение лампочки в цепи катод - модулятор указывает на ток катода, причем яркость свечения прямо пропорциональна току утечки (току эмиссии).

Для устранения короткого замыкания или утечки необходимо кратковременно нажать кнопку SB1. Если при отпускании кнопки лампочка продолжает светиться, необходимо увеличить напряжение разряда переключателем SA2 и снова нажать кнопку SB1.

Для контроля цепей ускоряющий электрод - модулятор (экранная сетка - управляющая сетка), и ускоряющий электрод-фокусирующий электрод (экранная сетка - пентодная сетка) переключатель SA8 переводится в положение "Ускор.". При этом с минусом источника питания соединяется ускоряющий электрод (экранная сетка). Переключателем SA6 выбирается электрод, относительно которого будет вестись контроль. Для устранения замеченных коротких замыканий или утечек следует также нажать кнопку SB1 (необходимо начинать с наименьшего напряжений разряда).

Для цветных кинескопов катод выбирается переключателем SA9.

После устранения коротких замыканий и утечек можно приступить к восстановлению тока эмиссии. Первоначально следует произвести контроль тока катода (катодов). Для этого переключатель SA6 ставят в положение "К-М", переключатель SA8 - в положение "Катод", а переключатель SA7 - в положение "РА". Напряжение на электродах выбирается переключателем SA2 в пределах 400 В. Затем нажатием на кнопку SB1 замыкается цепь, и прибор показывает ток эмиссии катода.

На первом этапе восстановления следует произвести прокаливание катода ("тренировку"), после чего нажать на кнопку SB1 и проверить результат. Если показания увеличились незначительно, можно приступить к другим методам восстановления.

Для этого необходимо увеличить напряжение на модуляторе переключателем SA2 до 500.. .600 В. Затем нажать кнопку SB1 и следить за показаниями прибора. Удерживая этот режим, необходимо поднять ток до 60 мА и после этого отпустить кнопку. Разогрев катодно-подогревательного узла не приводит к образованию в нем дефектов. Значение тока новой трубки в указанном режиме может служить критерием качества. Если этот метод не дает желае-мого результата, необходимо перевести переключатель SA7 в положение "HL". При этом во время нажатия на кнопку SB1 по цепи катод-модулятор будет протекать ток разряда конденсатора С1.

Чтобы не повредить катод, необходимо начинать восстановление с наименьшего напряжения разряда (выбирается переключателем SA2), а нажатие на кнопку производить кратковременно (не более 1с). После каждого восстановления необходимо проводить контроль тока эмиссии и утечек.

Если необходимый результат не достигнут, можно увеличить напряжение накала на 1 ...2 В и снова повторить процесс восстановления.

После полного устранения коротких замыканий, утечек и восстановления эмиссии необходимо снова произвести "тренировку" катода.

Трансформатор можно намотать на сердечнике типа Ш32, ширина набора - 50 мм. Обмотка W1-2-440 витков ПЭВ 0,2. Обмотка W3-10 - 1200 витков ПЭВ 0,12 с отводами от 100,200,400,600,800 и 1000 витков. Обмотка W11-27 - 30 витков ПЭВ 0.51 с отводами от первых 15 витков.

Авторы: В.Яковлев, г.Петриков; Публикация: Н. Большаков, rf.atnn.ru

Смотрите другие статьи раздела Телевидение.

Читайте и пишите полезные комментарии к этой статье.

<< Назад

Последние новости науки и техники, новинки электроники:

Расставание действительно может причинять физическую боль 16.09.2026

Разрыв отношений с близким человеком способно вызывать настолько сильные переживания, что привычное выражение "разбитое сердце" иногда воспринимается почти буквально. Человек может испытывать тревогу, тоску и эмоциональное напряжение, сопровождающиеся вполне реальными телесными ощущениями. Исследования работы мозга показывают, что такая связь между эмоциональными и физическими страданиями может иметь вполне определенную нейробиологическую основу. Эксперимент, позволивший изучить этот вопрос, провела команда психолога Итана Кросса из Мичиганского университета. В исследовании участвовали 40 человек, недавно переживших расставание по инициативе партнера. Все добровольцы продолжали остро реагировать на произошедшее, что позволило исследователям изучить мозговую активность в период наиболее сильных переживаний. Во время эксперимента участников помещали в аппарат магнитно-резонансной томографии. Испытуемым поочередно показывали фотографию бывшего партнера и подвергали предплечье воздей ...>>

Научно доказана невозможность создания нейтринного лазера 16.09.2026

Лазер давно перестал быть исключительно лабораторной технологией: сегодня он используется в связи, медицине, промышленности и научных исследованиях. Поэтому физики периодически предлагают необычные варианты устройств, способных работать по аналогичным принципам, но с другими типами частиц. В 2025 году появилась идея создать лазер, формирующий направленный поток нейтрино. Однако последующий теоретический анализ показал, что привлекательная на первый взгляд концепция сталкивается не просто с техническими трудностями, а с фундаментальными законами квантовой физики. Первоначальную концепцию предложили профессор Массачусетского технологического института (MIT) Джо Формаджио (Joe Formaggio) и Бен Джонс (Ben Jones) из Техасского университета в Арлингтоне. Согласно их замыслу, облако радиоактивных атомов следовало охладить до сверхнизких температур порядка нанокельвинов - миллиардных долей кельвина. В таких условиях атомы могли бы сформировать Бозе - Эйнштейновский конденсат, особое квантов ...>>

Индекс нижнего белья раскрыл состояние швейцарских почв 15.09.2026

Почва кажется обычной частью окружающего нас ландшафта, однако под ее поверхностью существует сложная экосистема, от состояния которой напрямую зависит жизнь человека. Миллиарды микроорганизмов, черви, грибы и другие обитатели почвы перерабатывают органические вещества и участвуют в круговороте питательных элементов. Чтобы привлечь внимание общества к этой мало заметной проблеме, исследователи из Цюрихского университета придумали весьма необычный эксперимент: они закопали более 2000 пар хлопкового нижнего белья в садах, на лугах, полях и газонах по всей Швейцарии. Проект получил название "Доказательство в виде нижнего белья" и представлял собой не массовую шутку, а научный эксперимент, позволяющий наглядно оценить биологическую активность почвы. Исследователи помещали хлопковые изделия в землю, а примерно через два месяца извлекали их и сравнивали степень разрушения ткани. Некоторые образцы за это время практически исчезали, оставляя лишь отдельные фрагменты швов, тогда как на други ...>>

Случайная новость из Архива

Натрий-ионная батарея очищает морскую воду 09.10.2025

Проблема эффективного и экологически безопасного хранения энергии становится все более актуальной на фоне растущего спроса на аккумуляторы и перехода к возобновляемым источникам. Литий-ионные батареи, несмотря на свою популярность, сопряжены с высокой стоимостью и значительным вредом для окружающей среды при добыче сырья. Поэтому ученые по всему миру активно ищут альтернативы. Одной из самых перспективных разработок последних лет стала работа исследователей из Университета Суррея в Великобритании, предложивших необычное и одновременно гениальное решение для натрий-ионных аккумуляторов.

Команда ученых под руководством доктора Даниэля Коммандера обнаружила, что сохранение воды в структуре одного из компонентов батареи, а не ее удаление, как делалось ранее, приводит к существенному росту эффективности устройства. Это простое изменение позволило батарее заряжаться быстрее, дольше удерживать заряд и демонстрировать повышенную стабильность в течение более чем 400 циклов зарядки.

Материал, ставший центром исследования, называется натрий-ванадиевый оксид (NaVO). Обычно его нагревают, чтобы удалить влагу, считая воду вредной для электрохимических процессов. Однако, оставив воду в структуре, ученые получили соединение NVOH - натрий-ванадат-гидрат, - которое показало значительно лучшие результаты. В лабораторных испытаниях этот материал смог накопить почти вдвое больше энергии, чем стандартные натрий-ионные аналоги.

"Наши результаты были совершенно неожиданными, - признался доктор Коммандер. - Мы просто решили проверить, что произойдет, если не удалять воду. Оказалось, что именно она способствует улучшению характеристик батареи". Это открытие не только меняет подход к проектированию натрий-ионных аккумуляторов, но и указывает на важность переосмысления традиционных технологических процедур.

Не менее удивительным стало и другое наблюдение: NVOH способен стабильно работать даже в соленой воде, где большинство батарей теряют эффективность. Более того, во время экспериментов материал не только сохранял способность к накоплению энергии, но и фактически очищал воду. Графитовый электрод в процессе зарядки извлекал из раствора хлориды, что приводило к частичному опреснению морской воды.

Такой эффект открывает совершенно новую перспективу - объединение технологий хранения энергии и очистки воды. В будущем подобные системы смогут использовать морскую воду как природный электролит, одновременно производя пресную воду и обеспечивая стабильное накопление энергии. Это решение не только снижает стоимость производства батарей, но и делает их экологически безопаснее.

Работа Университета Суррея демонстрирует, что натрий может стать достойной альтернативой литию. Этот элемент гораздо доступнее, его добыча требует меньше ресурсов и не наносит столь серьезного ущерба экосистемам. Если результаты исследований подтвердятся в промышленных условиях, натрий-ионные батареи смогут заменить литий-ионные в электромобилях, системах хранения энергии для солнечных и ветряных станций, а также помочь в решении проблемы нехватки пресной воды.

Другие интересные новости:

▪ Водонепроницаемый зум 24-70 мм f/2,8 от Ricoh

▪ Печать клавиатуры на бумаге

▪ Спортивные часы Garmin Forerunner 620 и 220

▪ Интересная жизнь улучшает иммунитет

▪ Усталость от собственных мыслей

Лента новостей науки и техники, новинок электроники

 

Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:

▪ раздел сайта Веселые задачки. Подборка статей

▪ статья Уголовно-исполнительное право. Шпаргалка

▪ статья Что такое губка? Подробный ответ

▪ статья Основные идеи СУОТ

▪ статья Автоматический выключатель света. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

▪ статья Реактивный душ. Физический эксперимент

Оставьте свой комментарий к этой статье:

Имя:


E-mail (не обязательно):


Комментарий:





Главная страница | Библиотека | Статьи | Карта сайта | Отзывы о сайте

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2026