黑白电视机显像原理(黑白电视机和彩色电视机的显象管的结构原理是一样的吗
发布时间: 2023-07-10

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黑白电视机和彩色电视机的显象管的结构原理是一样的吗

黑白电视机和彩色电视机的显象管的原理是一样的。但是显象管的结构不同,黑白电视机的显象管是单色的(显象管有一组灯丝)。而彩色电视机的显象管是三基色的)(红、绿、兰)所以彩色电视机的(显象管有三组灯丝)

求解黑白电视荧光屏荧光粉原理

荧光屏是由荧光粉涂敷在管屏内壁上构成的,荧光粉受电子轰击后受激而发光。
荧光屏的发光特性
1.光谱特性
要求黑白显像管发白光通常是由发蓝光和黄光的两种荧光粉按一定比例混合实现的。
2.发光亮度和发光效率
有关分析表明发光亮度,式中I为电子束流,A为电子束截面积,I/A为电子束流密度。与阳极
高压 成正比。因此,提高对提高发光亮度有效,但受到绝缘性能的影响不能过高。
3.余辉特性
荧光粉受电子束轰击,在电子束停止轰击后,其光亮的建立和衰减有一过程,通常把电子束停止轰击后光亮并
非立即消失的现象称为荧光粉的余辉特性。考虑到重现图像的连续性,显像管的荧光粉应采用中短余辉荧光粉,即
余辉时间=5~20ms。
屏幕铝化
为使屏幕电位始终与高压相等,以增加屏幕亮度,采取屏幕铝化的方法。即在荧光粉背后真空蒸镀一层极
薄的铝膜,工作时对它加上阳极高压,这时屏电位等于,可提高荧光屏亮度,及图像大面积对比度。由于
铝膜极薄,电子束能穿过它,因此不受阻挡。离子不能穿过它,屏幕铝化还有助于消除离子斑。(有关屏电位、二
次电子发射特性见资料5.5)
中心位置调整磁片
当荧光屏上由电子束形成的光栅偏离屏的几何中心时,可用中心位置调整磁铁即一对带有N、S极的二极环形磁
片调整,将它们叠放在一起套于管颈上,相对旋转或同向旋转,可在管颈内给出一定强度和方向的附加磁场,以使
阴极发射出的电子束经过该磁场时,受到附加磁力作用校正电子束的运动轨迹使屏上重现图像位置正确。如图5-
4-1 中心位置调整 。
1、显像管(结构如下图)
作用:将电信号还原成光图 像
组成:玻璃外壳、电子枪、荧光屏
(1)玻璃外壳
较厚,外壳周围箍一条防爆钢带。
玻璃外壳又由玻璃管屏,玻璃管锥、玻璃管颈三部分组成。
a、管屏通常为球面形状:宽、高比例为4:3。管屏的对角线尺寸来度量显像管的尺寸(单位换算关系:1英寸≈2.54cm)
b、管锥的形状为锥体:外壁涂有导电石墨层,内壁石墨层与高压阳极相连,外壁石墨层通过金属弹簧片与电路中的“地”相连。
(2)荧光屏
在管屏的内壁涂有一层很薄的荧光粉,使管屏成为荧光屏,在电子束的高速轰击下,荧光粉会发出白光及放出电子。
燃亮时间——当荧光粉受到轰击后,荧光要经过一段时间才发光。
余辉时间——黑白显像管的余辉时间小于5ms,属于中短余辉。
在荧光粉表面还蒸发一层很薄的铝膜,它有三个作用:
一是让体积很小的电子通过,而挡住体积很大的负离子,防止荧光屏产生离子斑。二是铝膜通过导电石墨层与高压阳极相连,使屏压为最高电压。三是反射荧光粉发出的杂散光,提高了屏面亮度。
(3)电子枪
组成——由灯丝、阴极、栅极、加速极(每一阳极)、聚焦极(第三阳极)和高压阳极(第二、四阳极)。
作用——发射出一束聚焦良好的电子束,以高速轰击荧光屏上的荧光粉,使之发光。
一、显像原理
(1)荧光屏发光原理
当轰击荧光屏的电子束不发生任何偏转时,则电子束会始终轰击在荧光屏中心一个点上,此时荧光屏只有一个亮点。为了使整个荧光屏都发光,必须在管锥根部套一只偏转线圈,使电子束在偏转磁场的作用下发生水平、垂直方向偏转,这又称电子束扫描。
a.行扫描(水平扫描)
结合教材图1-3行扫描示意图讲解。
b.场扫描(垂直扫描)
结合教材图1-4场锯齿波电流与行、场扫描讲解。
(2)显像原理
在电子束扫描的基础上,再在显像管阴极加图像信号,该信号使电子束电流强弱按照图像信号的规律性进行变化,使荧光屏重现图像。
显像原理参见教材教材图1-5讲解分析。
二、偏转线圈
偏转线圈——套装在显像管管颈基部;
——包括行偏转线圈和场偏转线圈。行偏转线圈使电子束作水平扫描,场偏转线圈使电子束作垂直扫描。
(1)偏转线圈的结构
如教材图1-6偏转线圈总体结构。
行偏转线圈结构及其磁场参见教材图1-7行偏转线圈结构及其磁场。
场偏转线圈结构及其磁场参见教材图1-8场偏转线圈结构及其磁场。
(2)对偏转线圈的要求
对偏转线圈的要求是,偏转灵敏度要高,管颈内扫描磁场分布均匀,使光栅几何失真小。
a、偏转功率和偏转灵敏度
偏转功率——用流过偏转线圈的电流与线圈匝数的乘积(称为安匝数)来度量。
偏转灵敏度——由使光栅达到满屏时所需的安匝数来反映。
偏转灵敏度不仅仅与偏转线圈自身的制作有关,而且与管颈直径、阳极高压的平方根成反比,与偏转中心到屏面的距离成正比。
b、光栅的几何失真
当行与场偏转线圈产生的磁场不相互垂直时,光栅就会产生平行四边形失真。
如管颈内行偏转磁场分布不均匀,中部弱而上下部强,则引起中部水平扫描幅度小些,于是会产生左右枕形失真。
如流入场偏转线圈的锯齿波电流线性不良,则垂直方向扫描就会不均匀,光栅会产生上部拉长下部压缩(或上部压缩下部拉长)非线性失真。

电视的屏幕显像的原理是什么拜托各位大神

显象管电视的成像原理是显象管第一阳极..灯丝.阴极.聚焦极.加速极.和偏转加上特定的电压..灯丝发热烤热阴极.阴极发射电子.由第一阳极的电压的作用.向前轰击荧光屏..前荧光屏的里面有阴照版..有很细很细的N个小孔组成.阴照版的前面的涂的荧光粉..阴极的电子就是通过这些小孔向前轰击荧光屏上的荧光粉的..这样打在屏幕上的是一个圆点的亮点..阴极的电压是加上信号的电压要由偏转线圈的作用把电子分开..分成行偏转和场偏转..然后就在前屏幕上显示图象了..目前液晶显示技术大多以TN、STN、TFT三种技术为主轴,因此我们就这从这三种技术来探讨它们的运作原理。 TN型的液晶显示技术可说是液晶显示器中最基本的,而之后其它种类的液晶显示器也可说是以TN型为原点来加以改良。同样的,它的运作原理也较其它技术来的简单,请读者参照下方的图片。图中所表示的是TN型液晶显示器的简易构造图,包括了垂直方向与水平方向的偏光板,具有细纹沟槽的配向膜,液晶材料以及导电的玻璃基板。 其显像原理是将液晶材料置于两片贴附光轴垂直偏光板之透明导电玻璃间,液晶分子会依配向膜的细沟槽方向依序旋转排列,如果电场未形成,光线会顺利的从偏光板射入,依液晶分子旋转其行进方向,然后从另一边射出。如果在两片导电玻璃通电之后,两片玻璃间会造成电场,进而影响其间液晶分子的排列,使其分子棒进行扭转,光线便无法穿透,进而遮住光源。这样所得到光暗对比的现象,叫做扭转式向列场效应,简称TNFE(twisted nematic field effect)。在电子产品中所用的液晶显示器,几乎都是用扭转式向列场效应原理所制成。STN型的显示原理也似类似,如下图,不同的是TN扭转式向列场效应的液晶分子是将入射光旋转90度,而STN超扭转式向列场效应是将入射光旋转180~270度。 要在这边说明的是,单纯的TN液晶显示器本身只有明暗两种情形(或称黑白),并没有办法做到色彩的变化。而STN液晶显示器牵涉液晶材料的关系,以及光线的干涉现象,因此显示的色调都以淡绿色与橘色为主。但如果在传统单色STN液晶显示器加上一彩色滤光片(color filter),并将单色显示矩阵之任一像素(pixel)分成三个子像素(sub-pixel),分别透过彩色滤光片显示红、绿、蓝三原色,再经由三原色比例之调和,也可以显示出全彩模式的色彩。另外,TN型的液晶显示器如果显示屏幕做的越大,其屏幕对比度就会显得较差

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