Расчет параметров систем фокусировки и транспортировки электронного потока в лучевом кинескопе
Расчёт параметров термоэмиссионного катода вакуумного электронно–лучевого прибора и электростатической системы управления потоком электронов. Устройство и принцип работы кинескопа. Ионная ловушка. Проблема ускоренного износа катода. Процесс развёртки.
Рубрика | Коммуникации, связь, цифровые приборы и радиоэлектроника |
Вид | курсовая работа |
Язык | русский |
Дата добавления | 08.12.2016 |
Размер файла | 495,5 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Размещено на http://www.allbest.ru/
Содержание
Введение
1. Расчётная часть курсовой работы
1.1 Задания для выполнения расчётной части курсовой работы
1.2 Расчёт параметров термоэмиссионного катода вакуумного электронно-лучевого прибора
1.3 Расчет параметров электростатической системы управления потоком управления
2. Прикладная часть курсовой работы
2.1 Устройство и принцип работы электронно-лучевого кинескопа
2.2 Ионная ловушка
2.3 Проблема ускоренного износа катода и ее решение
2.4 Процесс развёртки
Литература
Введение
(ЭЛП), вакуумный электронный прибор, в котором используется управляемый поток электронов, сконцентрированных в узкий пучок (электронный луч). Основные элементы электронно-лучевого прибора: электронная пушка; электроды, управляющие положением или интенсивностью луча; мишень (напр., люминесцентный экран). На основе взаимодействия электронного луча с мишенью осуществляют различного рода преобразования электрических или световых сигналов.
В зависимости от назначения электронно-лучевые приборы подразделяются на приёмные, предназначенные для отображения информации (электрических сигналов) в форме, удобной для визуального восприятия (кинескоп, осциллографический электронно-лучевой, индикаторный электронно-лучевой и другие приборы), и передающие (телевизионные передающие трубки), служащие для преобразования светового изображения в видеосигналы (иконоскоп, ортикон, суперортикон, видикон и др.).
Рис. 1 Схема осциллографического электронно-лучевого прибора: 1 - катод (источник электронов); 2 - электронная пушка, формирующая электронный пучок; 3 - отклоняющие пластины; 4 - электронный пучок; 5 - вакуумно-плотный баллон; 6 - мишень (экран); 7 - управляющий электрод (модулятор)
Первым электронно-лучевым прибором стала электронно-лучевая трубка, которую в кон. 19 в. изобрёл К. Браун (Германия), а на её основе В. К. Зворыкин (США) в 1923--31 гг. разработал кинескоп. Первые передающие телевизионные трубки - иконоскопы в 1931 г. независимо друг от друга создали С.И. Катаев (СССР) и В.К. Зворыкин (США).
Кинескоп (от греч. kнnesis -- движение и skopйo -- смотрю)[1]-- электронно-лучевой прибор, преобразующий электрические сигналы в световые. Широко применяется в устройстве телевизоров, до 1990-х годов использовались телевизоры исключительно на основе кинескопа. В названии прибора отразилось слово «кинетика», что связано с движущимися фигурами на экране[2].
Основные части:
электронная пушка, предназначена для формирования электронного луча, в цветных кинескопах и многолучевых осциллографических трубках объединяются в электронно-оптический прожектор;
экран, покрытый люминофором-- веществом, светящимся при попадании на него пучка электронов;
отклоняющая система, управляет лучом таким образом, что он формирует требуемое изображение
Рис. 2
1. Классификация
По способу отклонения электронного луча все ЭЛТ делятся на две группы: с электромагнитным отклонением (индикаторные ЭЛТ и кинескопы) и с электростатическим отклонением (осциллографические ЭЛТ и очень небольшая часть индикаторных ЭЛТ).
По способности сохранять записанное изображение ЭЛТ делят на трубки без памяти, и трубки с памятью (индикаторные и осциллографические), в конструкции которых предусмотрены специальные элементы (узлы) памяти, с помощью которых единожды записанное изображение может многократно воспроизводиться.
По цвету свечения экрана ЭЛТ подразделяются на монохромные и многоцветные. Монохромные могут иметь разный цвет свечения: белый, зелёный, синий, красный и другие. Многоцветные подразделяются по принципу действия на двухцветные и трёхцветные. Двухцветные-- индикаторные ЭЛТ, цвет свечения экрана которых меняется или за счет переключения высокого напряжения, или за счет изменения плотности тока электронного луча. Трёхцветные (по основным цветам)-- цветные кинескопы, многоцветность свечения экрана которых обеспечивается специальными конструкциями электронно-оптической системы, цветоделительной маски и экрана.
Осциллографические ЭЛТ подразделяют на трубки низкочастотного и СВЧ диапазонов. В конструкциях последних применена достаточно сложная система отклонения электронного луча.
Кинескопы подразделяют на телевизионные, мониторные и проекционные (применяются в видеопроекторах). Мониторные кинескопы имеют меньший шаг маски, чем телевизионные, а проеционные кинескопы имеют повышенную яркость свечения экрана. Они являются монохромными и имеют красный, зелёный и синий цвет свечения экрана.
1. Расчётная часть курсовой работы
1.1 Задания для выполнения расчётной части курсовой работы
Задание 1. Построить графическую зависимость силы анодного тока прибора от напряжения между катодом и анодом IА (UAK). Исходные данные для данного типа катода и значения температуры эмиттера приведены в табл. 1.
Задание 2. Выделить на ВАХ участок, где существенно влияние пространственного заряда. Определить и указать на графике значение анодного потенциала UA*, начиная с которого рассасывается объемный заряд и прибор переходит в режим насыщения тока.
Выделить область напряжений, соответствующих режиму протранственного заряда. Выбрать рабочую точку в средней части выделенной области ВАХ и, применив метод графического дифференци-рования, определить значение внутреннего дифференциального сопротивления Rдиф. и выходную проводимость прибора Gi.
Задание 3. Представить экспериментальные данные (табл. 1) графически в координатах IA = f(UA3/2).
По линеаризованной характеристике определить первианс прибора g. Записать эмпирический закон Богуславского - Ленгмюра.
Задание 4. Выделить на ВАХ участок, который можно отнести к области насыщения тока. Определить значение силы тока насыщения Iнас.. Определенное из опыта значение тока насыщения считать равным току эмиссии из катода при данной температуре Iнасыщ = Iэмиссии.
Оценить площадь катода S, приняв удельную эмиссию равной табличному значению.
Рассчитать ne - число электронов, эмитируемых катодом в единицу времени и формирующих электронный поток, достигающий анода в режиме насыщения тока.
Задание 5. Рассчитать максимальную мощность тока, выделяющую на аноде прибора. Рассчитать мощность тока, затрачиваемую на нагрев катода. Рассчитать эффективность катода.
Задание 6. Рассчитать по формуле Ричардсона - Дешмана плотность тока термоэлектронной эмиссии в интервале температур, используя табличные значения эмиссионной постоянной и работы выхода электрона.
Задание 7. Рассчитать коэффициент отражения Шотки, используя табличные значения эмиссионной постоянной.
Задание 8. Оценить кинетическую энергию эмитированных электронов на выходе прожектора, считая, что работа сил ускоряющего электрического поля определяется потенциалом второго анода А2.
Рассчитать энергию движения, скорость, импульс электрона, оценить соответствующую длину волны де Бройля.
Таблица 1. Параметры электрона
Екинет, эВ |
Екинет, Дж |
V, м/с |
р, кг м/c |
лБр, нм |
|
Задание 9. Оценить увеличение тока термоэлектронной эмиссии за счет эффекта Шотки.
Исходные данные для расчетов - результаты измерений силы анодного тока и напряжения между катодом и анодом для пленочного катода и температуры эмиттера T = 1100 °C.
Таблица 2 Результаты измерений анодного тока и напряжения для пленочного катода при температуре (T =1100°С), работе выхода (Авых.=1.0эВ)
UА, В |
5 |
10 |
20 |
30 |
40 |
50 |
60 |
70 |
80 |
90 |
100 |
110 |
120 |
|
IА, мА |
7 |
13 |
16 |
18 |
19 |
19 |
20 |
20 |
20 |
19 |
20 |
19 |
19 |
1.2 Расчёт параметров термоэмиссионного катода вакуумного электронно-лучевого прибора
Задание 1.
По исходным данным (табл. 3) для заданного значения температуры и работы выхода строим графическую зависимость силы анодного тока прибора от напряжения между катодом и анодом IА (UАК).
Таблица 3 Результаты измерений анодного тока и напряжения для пленочного катода при температуре (T=1100,°С ), работе выхода (Авых.= 1эВ)
UА, В |
5 |
10 |
20 |
30 |
40 |
50 |
60 |
70 |
80 |
90 |
100 |
110 |
120 |
|
IА, мА |
7 |
13 |
16 |
18 |
19 |
19 |
20 |
20 |
20 |
19 |
20 |
19 |
19 |
Режим накала оксидных катодов: напряжение накала 6,3В, ток накала 0,3А.
Таблица 4 Характеристики основных типов катодов
Тип катода |
Рабочая температура, °С |
Плотность тока эмиссии, мА/см2 |
Эффективность катода, мА/Вт |
Эмиссионная постоянная, А/см2К2 |
Работа выхода, эВ |
|
Металлический вольфрам |
2500 |
500 |
10 |
60 |
4,50 ? 4,54 |
|
Пленочный |
1500 |
1000 |
50 |
15 |
2,0 ? 2,6 |
|
Оксидный |
1000 |
150 |
100 |
0,01 |
1,0 ? 1,2 |
Задание 2. Выделяем на ВАХ участок, где существенно влияние пространственного заряда. Определяем по графику значение анодного потенциала UА*, начиная с которого рассасывается объемный заряд и прибор переходит в режим насыщения тока. UA*= 50 В
Выделяем область напряжений, соответствующих режиму пространственного заряда. Выбираем рабочую точку в средней части выделенной области ВАХ и, применив метод графического дифференцирования, определяем значение внутреннего дифференциального сопротивления R диф и выходную проводимость прибора Gi.
Uраб.точки = 13 В
ДU =(15-7.5)В= 7.5 В
ДI =(15-11)мА= 4 мА
=
=
Задание 3. Представляем экспериментальные данные (табл. 5) графически в координатах IA = f(UA3/2).
Таблица 5
IA , мА |
7 |
13 |
16 |
18 |
|
UA3/2, В3/2 |
11.1 |
31.6 |
89.4 |
164.3 |
ДI = 7 мА
ДU3/2 = 160
По линеаризованной характеристике определяем первеанс прибора g как тангенс угла наклона полученной прямой линии:
=
Полученное значение первеанса диода gср используем для составления эмпирического закона Богуславского - Ленгмюра:
=
Задание 4. Выделяем на ВАХ участок, который можно отнести к области насыщения тока. Определяем значение силы тока насыщения Iнас. Определенное из опыта значение тока насыщения полагаем равным току эмиссии из данного катода при данной температуре Iнасыщ=Iэмиссии
Iнас. = 20 мА
Оцениваем площадь катода S, приняв удельную эмиссию равной табличному значению , отсюда
jэмиссии = табличное значение
=
Рассчитываем nе - число электронов, эмитируемых катодом в единицу времени и формирующих электронный поток, достигающий анода в режиме насыщения тока.
=
Задание 5. Рассчитываем максимальную мощность тока, выделяющуюся на аноде прибора:
=
Рассчитываем мощность тока, затрачиваемую на нагрев катода. Режим накала: напряжение накала 6,3 В, ток накала 0,3 А.
=
где Uн - напряжение накала; Iн - ток накала.
Рассчитываем эффективность катода как отношение тока эмиссии к мощности тока, затрачиваемой на нагрев катода:
=
Задание 6. Расчет удельной эмиссии и параметров катода в интервале температур 1273 -1373 К
Рассчитываем плотность тока термоэлектронной эмиссии при различных температурах, используя табличные значения эмиссионной постоянной и работы выхода электрона. Табличные значения: рабочая температура 1100°С, эмиссионная постоянная R = 0.01 А/см2К2, работа выхода электрона из материала катода Авых = 1 эВ. Эти параметры будем считать постоянными в исследуемом интервале температур.
Плотность тока термоэлектронной эмиссии рассчитываем по формуле Ричардсона-Дэшмана:
Таблица 6
Т, К |
1173 |
1273 |
1373 |
|
jэмиссии, А/см2 |
0,681 |
1,7 |
4,1 |
Вывод:
Задание 7. Рассчитываем коэффициент отражения Шотки, используя табличные значения эмиссионной постоянной. Сравнив определенное из опытных данных значение Rэм(опыт) с теоретическим значением эмиссионной постоянной, вычисляем коэффициент отражения Шотки:
=1- = 0,99
1.3 Расчет параметров электростатической системы управления потоком управления
Таблица 7
Параметр |
Значение |
|
Ua2? напряжение второго анода |
2500 В |
|
Uy ? отклоняющее напряжение |
17000 В |
|
L ? расстояние между катодом и вторым анодом |
7 см |
|
l1?длина отклоняющего конденсатора |
4 см |
|
d?расстояние между пластинами отклоняющего конденсатора |
8 мм |
|
l2?расстояние между отклоняющим конденсатором и экраном |
22 см |
Задание 8. Оцениваем кинетическую энергию эмитированных электронов на выходе прожектора, считая, что работа сил ускоряющего электрического поля определяется потенциалом второго анода А2.
Кинетическая энергия движения разгоняемых полем прожектора электронов определяется по формуле:
=
Скорость электронов, с которой они влетают в отклоняющий конденсатор вдоль его горизонтальной оси, определяется:
=
Рассчитаем энергию движения, скорость, импульс электрона, оценим соответствующую длину волны де Бройля.
Вычисляем импульс электрона по формуле:
=
Определяем длину волны де Бройля по формуле:
==0,077 нм
Таблица 8 Параметры электрона
Екинет, эВ |
Екинет, Дж |
V, м/с |
р, кг м/c |
лБр, нм |
|
2.48 |
4*10-6 |
0,93*107 |
8,5*10-24 |
0,077 |
Задание 9. Влияние электрического поля на ток, обусловленный термоэлектронной эмиссией, можно учесть, изменив показатель экспоненты в формуле Ричардсона - Дешмана:
=
?W = e·UA. - снижение высоты потенциального барьера для электронов
Ток эмиссии за счет эффекта Шоттки увеличивается по сравнению с током термоэлектронной эмиссии (в отсутствие поля) в соответствии с выражением
=
1. Оцениваем работу сил ускоряющего электрического поля , полагая потенциал второго анода Ua = 2500 В.
Оцениваем приращение энергии движения разгоняемых полем прожектора электронов
Рассчитываем скорость электронов, с которой они влетают в отклоняющий конденсатор вдоль его горизонтальной оси:
=.
2. Начальная скорость электрона равно нулю, то для времени пролета электрона будет справедливо, на расстояние L = 7 см.
Оцениваем максимальную частоту переменного сигнала, для которой ещё будет справедливо приближение квазистатического режима управления.
3. Напряженность однородного поля и приложенное к обкладкам отклоняющее напряжение связано соотношением:
Оцениваем максимальный иmax угол отклонения пучка электронов в момент вылета из конденсатора. Принимает длину отклоняющего конденсатора l1 = 4 см.
=
Максимальный угол отклонения пучка в момент вылета иmax.
4. Оцениваем отклонение ?y пучка электронов, пролетевших от края пластин отклоняющего конденсатора до экрана. Расстояние между отклоняющим конденсатором и экраном l2 = 17 см.
=
5. Оцениваем чувствительность отклоняющей системы электронно-лучевой трубки (ЭЛТ). Расстояние между пластинами отклоняющего конденсатора d = 7 см.
катод кинескоп лучевой электрон
2. Прикладная часть курсовой работы
2.1 Устройство и принцип работы электронно-лучевого кинескопа
Принципиальная схема одного из видов ЭЛТ
Рис. 3 Устройство чёрно-белого кинескопа
В баллоне 9 создан глубокий вакуум-- сначала выкачивается воздух, затем все металлические детали кинескопа нагреваются индуктором для выделения поглощённых газов, для постепенного поглощения остатков воздуха используется геттер.
Для того, чтобы создать электронный луч 2, применяется устройство, именуемое электронной пушкой. Катод 8, нагреваемый нитью накала 5, испускает электроны. Чтобы увеличить испускание электронов, катод покрывают веществом, имеющим малую работу выхода (крупнейшие производители ЭЛТ для этого применяют собственные запатентованные технологии). Изменением напряжения на управляющем электроде (модуляторе) 12 можно изменять интенсивность электронного луча и, соответственно, яркость изображения (также существуют модели с управлением по катоду). Кроме управляющего электрода, пушка современных ЭЛТ содержит фокусирующий электрод (до 1961 года в отечественных кинескопах применялась электромагнитная фокусировка при помощи фокусирующей катушки 3 с сердечником 11), предназначенный для фокусировки пятна на экране кинескопа в точку, ускоряющий электрод для дополнительного разгона электронов в пределах пушки и анод. Покинув пушку, электроны ускоряются анодом 14, представляющем собой металлизированное покрытие внутренней поверхности конуса кинескопа, соединённое с одноимённым электродом пушки. В цветных кинескопах со внутренним электростатическим экраном его соединяют с анодом. В ряде кинескопов ранних моделей, таких, как 43ЛК3Б, конус был выполнен из металла и представлял анод сам собой. Напряжение на аноде находится в пределах от 7 до 30 киловольт. В ряде малогабаритных осциллографических ЭЛТ анод представляет собой только один из электродов электронной пушки и питается напряжением до нескольких сот вольт.
Далее луч проходит через отклоняющую систему 1, которая может менять направление луча (на рисунке показана магнитная отклоняющая система). В телевизионных ЭЛТ применяется магнитная отклоняющая система как обеспечивающая большие углы отклонения. В осциллографических ЭЛТ применяется электростатическая отклоняющая система как обеспечивающая большее быстродействие.
Электронный луч попадает в экран 10, покрытый люминофором 4. От бомбардировки электронами люминофор светится и быстро перемещающееся пятно переменной яркости создаёт на экране изображение.
Люминофор от электронов приобретает отрицательный заряд, и начинается вторичная эмиссия-- люминофор сам начинает испускать электроны. В результате вся трубка приобретает отрицательный заряд. Для того, чтобы этого не было, по всей поверхности трубки находится соединённый с анодом слой аквадага-- проводящей смеси на основе графита (6).
Кинескоп подключается через выводы 13 и высоковольтное гнездо 7.
В чёрно-белых телевизорах состав люминофора подбирают таким, чтобы он светился нейтрально-серым цветом. В видеотерминалах, радарах ит.д. люминофор часто делают жёлтым или зелёным для меньшего утомления глаз.2.2. Угол отклонения луча
Углом отклонения луча ЭЛТ называется максимальный угол между двумя возможными положениями электронного луча внутри колбы, при которых на экране ещё видно светящееся пятно. От величины угла зависит отношение диагонали (диаметра) экрана к длине ЭЛТ. У осциллографических ЭЛТ составляет как правило до 40°, что связано с необходимостью повысить чувствительность луча к воздействию отклоняющих пластин и обеспечить линейность характеристики отклонения. У первых советских телевизионных кинескопов с круглым экраном угол отклонения составлял 50°, у чёрно-белых кинескопов более поздних выпусков был равен 70°, начиная с 1960-х годов увеличился до 110° (один из первых подобных кинескопов-- 43ЛК9Б). У отечественных цветных кинескопов составляет 90°.
При увеличении угла отклонения луча уменьшаются габариты и масса кинескопа, однако:
увеличивается мощность, потребляемая узлами развёртки. Для решения этой проблемы уменьшался диаметр горловины кинескопа, что, однако, потребовало изменения конструкции электронной пушки.
возрастают требования к точности изготовления и сборки отклоняющей системы, что было реализовано путём компоновки кинескопа с отклоняющей системой в единый модуль и сборки его в заводских условиях.
возрастает число необходимых элементов настройки геометрии растра и сведения.
Всё это привело к тому, что в некоторых областях до сих пор применяются 70-градусные кинескопы. Также угол в 70° продолжает применяться в малогабаритных чёрно-белых кинескопах (например, 16ЛК1Б), где длина не играет такой существенной роли.
2.2 Ионная ловушка
Так как внутри ЭЛТ невозможно создать идеальный вакуум, внутри остаётся часть молекул воздуха. При столкновении с электронами из них образуются ионы, которые, имея массу, многократно превышающую массу электронов, практически не отклоняются, постепенно выжигая люминофор в центре экрана и образуя так называемое ионное пятно. Для борьбы с этим до середины 1960-х годов применялся принцип «ионной ловушки»: ось электронной пушки была расположена под некоторым углом к оси кинескопа, а расположенный снаружи регулируемый магнит обеспечивал поле, поворачивающее поток электронов к оси. Массивные же ионы, двигаясь прямолинейно, попадали в собственно ловушку.
Однако данное построение вынуждало увеличивать диаметр горловины кинескопа, что приводило к росту необходимой мощности в катушках отклонящей системы.
В начале 1960-х годов был разработан новый способ защиты люминофора: алюминирование экрана, кроме того, позволившее вдвое повысить максимальную яркость кинескопа, и необходимость в ионной ловушке отпала.
2.3 Проблема ускоренного износа катода и ее решение
В телевизоре, строчная развёртка которого выполнена на лампах, напряжение на аноде кинескопа появляется только после прогрева выходной лампы строчной развёртки и демпферного диода. Накал кинескопа к этому моменту успевает разогреться.
Внедрение в узлы строчной развёртки полностью полупроводниковой схемотехники породило проблему ускоренного износа катодов кинескопа по причине подачи напряжения на анод кинескопа одновременно с включением. Для борьбы с этим явлением разработаны любительские узлы, обеспечивающие задержку подачи напряжения на анод либо модулятор кинескопа. Интересно, что в некоторых из них, несмотря на то, что они предназначены для установки в полностью полупроводниковые телевизоры, в качестве элемента задержки использована радиолампа. Позднее начали выпускаться телевизоры промышленного производства, в которых такая задержка предусмотрена изначально.
2.4 Процесс развёртки
Чтобы создать на экране изображение, электронный луч должен постоянно проходить по экрану с высокой частотой-- не менее 25 раз в секунду. Этот процесс называется развёрткой. Есть несколько способов развёртки изображения.
Растровая развёртка
Электронный луч проходит весь экран по строкам. Возможны два варианта:
1--2--3--4--5--… (построчная развёртка);
1--3--5--7--…, затем 2--4--6--8--… (чересстрочная развёртка).
Векторная развёртка
Электронный луч проходит вдоль линий изображения. Векторная развёртка применялась в игровой консоли Vectrex.
Развёртка на экране радара
В случае использования экрана кругового обзора, т.н. тайпотрона, электронный луч проходит по радиусам экрана (экран при этом имеет форму круга). Служебная информация (цифры, буквы, топографические знаки) либо отображается векторным методом, либо развёртывается дополнительно сквозь знаковую матрицу (находится в электронно-лучевой пушке).
Телевизионный растр, построчная развёртка
Телевизионный растр, чересстрочная развёртка
Векторный способ развёртки изображения
Литература
1. Н.И. Вуколов, А.И. Гербин, Г.С. Котовщиков. Приёмные электронно-лучевые трубки: Справочник. М.: Радио и связь. 1993
2. Д. Бриллиантов, Ф. Игнатов, В. Водычко. Однолучевой цветной кинескоп-- хромоскоп 25ЛК1Ц. Радио №9, 1976. С. 32, 33.
3. Бурак Я.И., Огирко И.В. Об определении термоупругого состояния оболочки экрана кинескопа с учетом температурной зависимости характеристик материала // Качество, прочность, надежность и технологичность электровакуумных приборов. -- Киев: Наук. думка, 1976. -- С.59-62.
4. Поносов С.В. Вакуумная и плазменная электроника: курс лекций. Тольятти: ТГУ, 2006.
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Основные требования к катодам электронных устройств. Свойства термокатода, параметров идеального и реального катода, параметров катода с учетом его охлаждения держателями. Режим работы и конструкция катода. Расчет способов увеличения тока эмиссии.
курсовая работа [315,7 K], добавлен 28.11.2011Методы расчета параметров устройства отображения буквенно-цифровой информации при телевизионном способе формирования знаков согласно заданных параметров кинескопа и кадровой развертки, принцип его работы и назначение отдельных функциональных частей.
контрольная работа [197,8 K], добавлен 24.12.2010Формирование растра на экране кинескопа и фотомишени передающей трубки. Параметры развёртки вещательной телевизионной системы. Ширина и микроструктура спектра видеосигнала, смешение цветов. Скорость движения электронного луча на экране кинескопа.
курсовая работа [1,6 M], добавлен 22.04.2014Расчет схемы генератора линейно-изменяющегося напряжения. Схема блокировки устройства управления. Устройство синхронизации и запуска развертки. Определение параметров фазоинвертора, оконечного усилителя канала X. Расчет мощностей сопротивлений блока.
курсовая работа [578,0 K], добавлен 17.02.2013Принцип действия генераторных электронных ламп. Расчет электрических параметров генераторного триода дециметрового диапазона, работающего в непрерывном режиме. Конструктивный и тепловой расчет катода, анода. Тепловой расчет титановой керамики баллона.
контрольная работа [274,1 K], добавлен 17.01.2013Виды систем определения параметров движения спортивного снаряда по санно-бобслейной трассе. Сравнение светодиодной и лазерной системы. Принцип работы преобразователя "время-код". Цифровое устройство реализующее операцию экспоненциального усреднения.
дипломная работа [1,9 M], добавлен 01.10.2012Принцип действия газонаполненных разрядников. Основные физические закономерности. Вольт-амперная характеристика разрядников. Статистическое запаздывание возникновения разряда. Термоэмиссия электронов с поверхности катода. Диапазон значений рабочего тока.
реферат [63,7 K], добавлен 31.10.2011Принцип работы и основные технические характеристики электромеханических измерительных приборов. Расчет и изготовление прибора для измерения параметров реле. Выбор типа регулирующего транзистора и его режима. Достоинства транзисторных стабилизаторов.
курсовая работа [610,9 K], добавлен 22.06.2010Определение параметров и структуры управления двигателя постоянного тока. Разработка принципиальной электрической схемы и выбор её элементов. Разработка алгоритма управления и расчёт параметров устройств управления скорости с внутренним контуром потока.
курсовая работа [8,5 M], добавлен 29.07.2009Устройство и принцип работы лампы бегущей волны (ЛБВ). Расчет ее электрических и геометрических параметров по схеме. Общий принцип работы ЛБВ, описание технологических процессов и алгоритм проведения расчетов при изготовлении коллекторного узла лампы.
курсовая работа [1,9 M], добавлен 05.06.2011Разработка структурной схемы электронно-лучевого осциллографа. Методика расчета базовых усилительных каскадов и расчет элементов принципиальной электрической схемы. Выбор тактового генератора - кварцевого автогенератора с буферным выходным элементом.
курсовая работа [1,1 M], добавлен 12.03.2013Описание технических характеристик и принципа действия датчика линейных ускорений. Обоснование технического эскиза. Расчёт статических и динамических параметров прибора, датчиков перемещения. Анализ источников погрешностей и возможные способы их снижения.
контрольная работа [107,5 K], добавлен 21.05.2013Работа датчика положения, использующего для получения сигнала ошибки метод частичного перекрытия зрачка. Определение параметров датчика положения, параметров двигателя и параметров объекта регулирования. Синтез корректирующего устройства (параметры).
курсовая работа [290,3 K], добавлен 23.01.2011Расчёт параметров усилителя низкой частоты на биполярном транзисторе. Схема транзисторного усилителя низкой частоты. Выбор биполярного транзистора, расчет элементов схемы. Аналитический расчёт параметров усилительного каскада на полевом транзисторе.
курсовая работа [381,5 K], добавлен 03.12.2010Моделирование объекта управления и построение графика переходного процесса. Синтез эталонной модели модальным методом и расчет параметров динамического звена. Устройство объекта управления с корректирующим звеном. Определение параметров регулятора.
лабораторная работа [245,7 K], добавлен 20.02.2014Расчёт усилителя мощности радиочастоты и режима термостабилизации. Определение Y-параметров для каскодного включения транзисторов. Расчёт режима автогенератора по постоянному току. Вычисление параметров колебательных систем, преобразователя частоты.
курсовая работа [1,7 M], добавлен 18.06.2015Определение вероятности поступления определенного количества вызовов на коммутационную систему за заданный промежуток времени. Расчет параметров простейшего потока распределением Пуассона. Построение распределения вероятностей по заданным данным.
контрольная работа [190,3 K], добавлен 22.10.2011Создание высоконадежной, экономичной и малогабаритной приемо-передающей аппаратуры. Расчет параметров устройств передатчика, электронного режима генератора и колебательной системы. Осуществление частотной модуляции. Расчет параметров усилителя.
контрольная работа [332,0 K], добавлен 24.09.2011Биполярные транзисторы, режимы работы, схемы включения. Инверсный активный режим, режим отсечки. Расчет h-параметров биполярного транзистора. Расчет стоко-затворных характеристик полевого транзистора. Определение параметров электронно-лучевой трубки.
курсовая работа [274,4 K], добавлен 17.03.2015Принцип действия прибора, его основные параметры и характеристики. Зависимость барьерной ёмкости перехода от обратного напряжения. Максимальный прямой ток через переход. Расчёт активных элементов интегральных микросхем. Контактная разность потенциалов.
курсовая работа [2,4 M], добавлен 11.12.2016