基色矩阵末视放与彩管电路

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1、第20、21讲基色矩阵(末视放)与彩管电路主要内容一、基色矩阵与末视放电路的作用二、末视放电路分析三、自会聚显象管结构四、色纯原理与调整五、会聚原理与调整六、彩管附属电路1将UR-Y、UG-Y、UB-Y分别与UY信号进行矩阵处理,恢复出UR、UG及UB三基色信号;并对三基色信号进行电压放大到100Vpp左右,激励显像管的R、G、B三个阴极。基色矩阵有内外矩阵之分,在末视放合成三基色的称为外矩阵式,在末视放之前合成三基色的称为内矩阵式,常用外矩阵式。利用三极管的BE结合成基色,以红基色为例:基极输入UR-Y,发射极输入-UY则UBE=UB-UE=UR-Y-(-UY)

2、=UR一、基色矩阵与末视放电路的作用2二、末视放电路分析图中色差信号从三极管的基极输入,亮度信号从三极管的发射极输入,合成三基色。三基色通过隔离电阻R15、R16、R17送至显象管阴极;三个暗平衡电位器、两个亮平衡电位器;高频补偿C3、L2,C4、L3,C5、L4;视放供电电压190V。3显象管座板电路检修击穿:偏红开路:缺红无200V:光栅太亮,回扫线开关断开:无Y信号,暗淡彩色4故障原因:显像管红电子束截止(显像管座板电路中的R激励放大管坏,导致R阴极电压过高,或R阴极损坏)故障现象:“白黄青绿紫红蓝黑”标准彩条变成“青绿青绿蓝黑蓝黑”,图像偏青色。图像缺红色

3、故障分析5缺蓝,蓝截止缺绿,绿截止6偏红,红饱和7三、自会聚显象管结构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45°,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

4、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。89彩色显像管是用来显示彩色图像的部件。彩色显像管的荧光屏上涂有三种荧光粉,在各自的电子束激励下,分别发出红、绿、蓝三种基色光。显像时,三种基色光重现被传送的红、绿、蓝三幅基色图像,根据空间混色原理,人眼便可看到一幅彩色电视图像。自会聚管由玻璃外壳、荧光屏、电子枪、阴罩板及偏转线圈组成,如图所示。101.电子枪⑴一字型一体化电子枪⑵大口径电子聚焦系统⑶快速启动式阴极⑷磁分路器和磁增强器,减小两边的光栅,增大中间的光栅。自会聚显像管采用精密一字形排列电子枪,每个电子枪

5、都有自己的阴极、控制栅极、加速极、聚焦极和高压阳极,除了阴极为三个独立的结构外,其它均采用单片三孔或单一圆筒的一体化结构。112.槽孔状荫罩板又称选色板,作用是保证电制束轰击各自对应的荧光粉。3.荧光屏内涂有三基色荧光粉条,垂直交替排列。萤光粉3个一组排列,间隙处涂上黑色石墨,称为“黑底技术”,以吸收杂散光,提高图象的对比度。124.其它附件彩色显像管常见附件有偏转线圈、色纯和会聚组件。色纯和会聚磁铁组件共有6个磁片环,由含磁性的阻燃塑料做成,两两相同为一组,分为二极磁环、四极磁环、六极磁环三组,他们紧紧固定在塑料套上,简称会聚组件,此组件套在显像管尾部的管颈上,

6、如图所示。13(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/V54A51JFC01X9029.16.3680460~8207880~88702500095~160A51JUL90X019022.56.3300410~8806330~72302500085~16064A59JMZ190X04(X)11029.16.3300最大10007600~840025000最大200A59KFS81X01(C)11029.16.3680460~8206890~795026500最

7、大20074M68KPH195X10829.16.3575810~12307550~850029500最大200141.色纯度:指单色光的纯净程度。即红、绿、蓝轰击各自对应的荧光粉。2.色纯不良的原因制造工艺误差,造成暴光中心与偏转中心不重合,以及外磁场的影响。四、色纯原理与调整153.解决方法采用一对两极性磁环解决。自会聚的色纯调整是在管颈的适当位置放置一对两极磁环也称色纯磁环,使两色纯环的相对转动或同相转动、可改变所在位置附加磁场的强度和方向,电子束穿过此处时受此附加磁场的作用,可产生附加的偏移,使三条电子束的运动轨迹发生变化,最终使各自只轰击对应的荧光粉,实

8、现色纯调整

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