Устройство для восстановления работоспособности кинескопов

 

1. УСТРОЙСТВО ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ РАБОТОСПОСОБНОСТИ КИНЕСКОПОВ , содержащее последовательно соединенные преобразователь напряжения, коммутатор и панель подключения к кинескопу , отличающееся тем, что, с целью упрощения и ускорения процесса восстановления, между преобразователем напряжения и коммутатором введен импульсный генератор. 2. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что при восстановлении работоспособности кинескопа внутреннее сопротивление самого кинескопа является нагрузкой в цепи катода лампы импульсного генератора.

СОЮЗ СОВЕТСНИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИН з(5ц Н 04 N 5/00

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К ABTOPCHOMV СВИДЕТЕЛЬСТВУ гга

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТНРЫТИЙ (21) 3375572/18-09 (22) 05.01.82 (23) 25.08.81 (46) 15.07.83. Бюл. № 26 (72) К. П. Глушко (53) 621.397 (088.8) (56) 1. «Радио», 1969, № 3, с. 22. (54) (57) !. УСТРОЙСТВО ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ РАБОТОСПОСОБНОСТИ КИНЕСКОПОВ, содержащее последовательно

ÄÄSUÄÄ 1029425 соединенные преобразователь напряжения, коммутатор и панель подключения к кинескопу, отличающееся тем, что, с целью упрощения и ускорения процесса восстановления, между преобразователем напряжения и коммутатором введен импульсный генератор.

2. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что при восстановлении работоспособности кинескопа внутреннее сопротивление самого кинескопа является нагрузкой в цепи катода лампы импульсного генератора.

1029425

Изобретение предназначено для использования в технике телевизионного приема, в частности для восстановления работоспособности кинескопов в телевизорах.

Известно устройство для восстановления кинескопов, содержащее преобразователь напряжения с выпрямителем, коммутатор и панель для подключения к кинескопу. Это устройство позволяет производить восстановление работоспособности кинескопов, в которых катод потерял эмиссию. Восстановление эмиссии катода осушествляется подачей на ускоряющей электрод кинескопа постоянного напряжения +400 В, а на модулятор кинескопа постоянного напряжения

+1 В 30 мин при повышенном напряжении канала до 12 В 11).

Однако при длительном времени работы кинескопа на повышенном напряжении канала возможно перегорание нити подогревателя катода восстанавливаемого кинескопа, а катод кинескопа, вследствие сильного нагрева, может совсем потерять эмиссионную способность.

Целью изобретения является упрощение и ускорение процесса восстановления потерявших эмиссию кинескопов.

Указанная цель достигается тем, что в устройство для восстановления работоспособности кинескопов, содержащее последовательно соединенные преобразователь напряжения, коммутатор и панель подключения к кинескопу, между преобразователем напряжения и коммутатором введен импульсный генератор.

При восстановлении работоспособности кинескопа внутреннее сопротивление самого кинескопа является нагрузкой в цепи катода лампы импульсного генератора.

На фиг. 1 приведена структурная электрическая схема устройства; на фиг. 2 эквивалентная схема импульсного генератора; на фиг. 3 — графики, поясняющие работу предложенного устройства.

Устройство содержит преобразователь 1 напряжения, импульсный генератор 2; коммутатор 3 и панель 4 подключения к кинескопу 4.

Импульсный генератор (фиг. 2) собран на тиратроне МТХ-90 (Пl), анод которого подключен к шине +380 В, а катод — к сетке через сопротивление обратной связи

R 1. Сетка тиратрона через цепочку R2, Сl подключена к корпусу устройства. Sl один из переключателей коммутатора 3.

Устройство работает следующим образом

При подключении восстанавливаемого кинескопа к панели 4 на подогреватель анодов кинескопа подается напряжение накала от преобразователя 1, катод электроннолучевой пушки кинескопа подключается к корпусу устройства, а модулятор соответствующего луча — к катоду тиратрона,Л1 импульсного генератора 2 через гасящее

55 сопротивление R 3. Следовательно, внутреннее сопротивление кинескопа заменяет в импульсном генераторе 2 катодное сопротивление. Напряжения между анодом и катодом тиратрона,Л1 равно 230 В. При таком напряжении тиратрон МТХ-90 загорается и начинает заряжаться конденсатор С l.

Заряд конденсатора происходит до теХ пор, пока напряжение на нем не достигнет

270 В, а напряжение между анодом и катодом тиратрона уменьшится до 110 В, что вызовет «гашение» тиратрона. После гашения тиратрона начинается разряд конденсатора Сl через резисторы Rl, R2, R3 и внутреннее сопротивление кинескопа.

Конденсатор СЗ разряжается до тех пор, пока напряжение между анодом и катодом тиратрона не достигнет 230 В, после чего вновь загорается тиратрон, т. е. происходит колебательный процесс.

Таким образом, на модулятор восстанавливаемого кинескопа подается импульсное напряжение +270 В относительно катода кинескопа с постоянной амплитудой и постоянной частотой следования (участок tl, фиг. 3).

При постепенном восстановлении эмиссии катода кинескопа растет его ток и уменьшается внутреннее сопротивление, т. е. уменьшается катодное сопротивление импульсного генератора, что сокращает время разряда конденсатора Cl, вызывая повышение частоты следования импульсов генератора 2 и уменьшение их амплитуды (участок t2 фиг. 3).

Повышение частоты следования импульсов способствует ускорению процесса восстановления кинескопа, а уменьшение их амплитуды предохраняет катод кинескопа от разрушения при перегрузке, т. е. сам кинескоп управляет своим процессом восстановления.

При полном восстановлении эмиссии катода (3 кинескопа = 3 „) внутреннее сопротивление кинескопа минимально и «гашение» тиратрона не происходит. Весь процесс восстановления кинескопа занимает

15 — 20 с, при этом кинескоп из телевизионного приемника не вынимается, что позволяет производить восстановление работоспособности кинескопов на дому у владельцев телевизоров.

Применение в схеме импульсного генератора 2 тиратрона позволяет использовать его в качестве индикаторной лампочки, при помощи которой можно следить за процес-, сом восстановления и определять происходит ли восстановление кинескопа, восстановился ли данный кинескоп, или восстановить данный кинескоп невозможно в случае длительного (более 20 с) равномерного вспыхивания тиратрона.

Подключая миллиамперметр с помощью коммутатора 3 в цепи восстановленных электронных пушек кинескопа, можно измерить ток каждого луча (в случае восстановления цветного кинескопа) и определить работоспособность кинескопа.

Использование предлагаемого изобретения для восстановления работоспособности потерявших эмиссию кинескопов увеличивает срок их службы на 2 года и больше.

Кроме того, большинство кинескопов может восстанавливаться вторично.

Не менее важен и тот факт, что. при помощи данного устройства путем подачи на электроды восстанавливаемого кинескопа кратковременного импульса током до 60 мА происходит удаление (сжигание) загрязнений между электродами и снятие с них отрицательного заряда, образовавшегося в процессе работы, что повышает качество восстановления работоспособности кинескопов.

Составитель А. Александров

Редактор Т. Митейко Техред И. Верес Корректор О. Тагор

Заказ 5003 59 Тираж 677 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж вЂ” 35, Раушская наб., д. 4/5

Филиал ППП «Патент», г. Ужгород, ул. Проектная, 4

Устройство для восстановления работоспособности кинескопов Устройство для восстановления работоспособности кинескопов Устройство для восстановления работоспособности кинескопов 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к устройству автоматического регулирования усиления для телевизионной системы, и в частности к устройству автоматического регулирования усиления, воздействующего на яркостную компоненту в ответ на определенные характеристики воспроизводимого изображения

Изобретение относится к устройству автоматического регулирования усиления для телевизионной системы, и в частности к устройству автоматического регулирования усиления, воздействующего на яркостную компоненту в ответ на определенные характеристики воспроизводимого изображения

Изобретение относится к системам передачи, анализа и контроля телевизионного видеосигнала и может быть применено в случаях, когда видеосигнал содержит фоновую и шумовую составляющие

Изобретение относится к оптике и может быть использовано в некогерентных оптических системах наблюдения протяженных объектов, работающих в условиях атмосферных искажений без опорного точечного источника

Изобретение относится к области радиоэлектроники, в частности, к системам передачи и приема сигналов цифровых данных, встроенных в структуру видеосигнала

Изобретение относится к области оптико-электронного приборостроения и может быть использовано в фотометрах на базе многоэлементных фотодиодных приемников для повышения точности компенсации темнового сигнала

Изобретение относится к лазерной телевизионной технике и может быть использовано для воспроизведения телевизионного изображения на проекционных экранах коллективного пользования

Изобретение относится к оптоэлектронике и может использоваться в телевизионных и тепловизионных системах, измерительных системах, содержащих линейные и матричные фотоприемники, фотоприемные устройства (ФПУ)

Изобретение относится к оптоэлектронике и может использоваться в телевизионных и тепловизионных системах, измерительных системах, содержащих линейные и матричные фотоприемники, фотоприемные устройства (ФПУ)
Наверх