Фотолаборатория
Контактные данныеНаш адрес: Москва, Краснобогатырская ул., 28
+7 (495) 963 32 93 тел.
+7 (499) 169 80 42 факс
Специальные трубки Специальные электронно-лучевые трубки: Двулучевые трубки представляют собой по сути две идентичные системы, состоящие из электронного прожектора и отклоняющих пластин, смонтированные в одной колбе. С помощью...
Выходные каскады Выходные каскадыВыходные каскады. Элементы, корректирующие частотно-фазовые и нелинейные искажения (катушки индуктивности или цепи отрицательной обратной связи, на чертеже опущены. Второй анод электронно-лучевой трубки может быть при этом заземлен. Недостаток...
Погрешность измерения Погрешность измеренияПогрешность измерения при использовании электронных отметок времени зависит в основном от точности, с которой известна частота генератора отметок времени. Совершенно исключайте погрешности из-за параллакса и значительно снижается влияние нестабильности...
Синхронизация СинхронизацияНормальная работа осциллографа, при которой исследуемые периодические электрические колебания будут представлены на экране трубки в виде неподвижного изображения, имеет место при строгом равенстве или кратности частот исследуемого...
Тиратронный генератор Тиратронный генератор Благодаря простоте схемы, сравнительной несложности наладок и регулировок,...
Запирание зарядной лампы Запирание зарядной лампыЗапирание зарядной лампы осуществляется соединением ее управляющей сетки...
Потенциал люминофора Потенциал люминофораПотенциал люминофора (экрана) зависит главным образом от энергии падающих...
Отклоняющие системы Отклоняющие системыОтклоняющие системы: Как уже отмечалось, для отклонения электронного пучка...
Электронный прожектор
Электронный прожектор выполняется в большинстве случаев в трех различных вариантах. Катод окружен цилиндром с отверстием в центре донышка. Подводя отрицательный потенциал к этому цилиндру, носящему название управляющего электрода, мы как бы сжимаем электронный пучок, уменьшая при этом эффективный диаметр отверстия в донышке.

При некотором потенциале, так называемом потенциале запирания, прекращается прохождение электронов через управляющий электрод. Регулирование потенциала управляющего электрода приводит к изменению тока электронного пучка, а следовательно, и яркости пятна. Осуществляется такое регулирование с помощью потенциометра, ось которого выведена обычно на переднюю панель осциллографа и снабжена надписью - "яркость".

Путь и форма электронного пучка, прошедшего через управляющий электрод, несколько отличны во всех трех принципиальных конструкциях электронных прожекторов. Первый и второй аноды представляют собой цилиндры с одной или более диафрагмами, служащими для задержания электронов, сильно уклонившихся от оси трубки и в связи с этим плохо фокусирующихся.

Потенциал первого (фокусирующего) анода различен для разных типов трубок и колеблется в пределах от 1/3 до l/s напряжения второго анода. Точная подгонка потенциала первого анода, при котором диаметр пятна на экране достигает минимальной величины, производится с помощью потенциометра, включенного в цепь общего делителя.

Ось этого потенциометра выведена обычно на переднюю панель и снабжена надписью - "фокусировка". Особенность работы триодного прожектора - сильная взаимосвязь между регулировками "фокусировки" и "яркости". В самом деле, изменение потенциала первого анода влияет не только на фокусировку луча, но и на его интенсивность, поскольку первый анод входит в систему катодной линзы.

Аналогично регулировка яркости пятна путем изменения потенциала управляющего электрода вызывает перемещение плоскости скрещения луча, вследствие чего требуется дополнительная регулировка потенциала фокусирующего анода для совмещения изображения скрещения луча с плоскостью экрана. Связь между "яркостью" и "фокусировкой" вызывается еще и тем, что значительная часть электронного потока перехватывается диафрагмами первого анода.
 Анализ посещаемости сайтов 
©2010 - Права защищены
Копирование без разрешения администрации запрещено