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電子拡大鏡モードでキネスコープをチェックするためのデバイス。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典

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アマチュア無線家は、キネスコープの陰極の発光を確認したり復元したりするために、自分の機器で「電子拡大鏡」モードを使用することはあまりありませんでした。 公開された記事の著者は、まさにそのようなモードを実装する単純なデバイスを作成することに成功しました。

キネスコープをチェックするための多くのデバイスが、さまざまな技術文献に記載されています。 ただし、(著者にとって) 知られているのは、「電子拡大鏡」モードでの検証を提供する 1 つのデバイス [3-1] の説明だけです。 しかし、それを繰り返すのは簡単ではありません。 そのため、[2]では一部の部品の定格や横型トランスに関する情報が記載されていません。 [3] で説明されている装置は、「電子拡大鏡」モードでキネスコープをチェックできるだけでなく、陰極の発光を復元することもできますが、したがって、それはより困難です。 特に、製造には変圧器をXNUMX個巻く必要があり、特に高圧の変圧器を作るのは困難です。 [XNUMX] で検討されている同様のデバイスは、部品の数が少なく、よりコンパクトです。 ただし、XNUMX つの変圧器を巻く必要があり、さらに XNUMX つのかなり高価なトランジスタを使用する必要もあります。

上記に関連して、「電子拡大鏡」モードでも動作する比較的単純な装置が反復用に提案されている[1,2、XNUMX]。 その製造には、完成した古い水平変圧器に加えて、低電圧変圧器をもうXNUMXつだけ巻いて(既製のものがない場合)、安価なトランジスタをXNUMXつだけ使用する必要がある場合があります。

「電子拡大鏡」モードでは、キネスコープ画面の中央部分に不規則な円形の輝点(陰極投影)が現れることに注意してください。 画像の焦点が合うと、通常の領域 (明るい均一な色の領域) と陰極放出が減少または増加した領域 (さまざまな暗さ、フレア、ドットなど) が画像上に表示されます。 カソード発光の回復中に画像の暗い領域の面積が増加し始めた場合、プロセスを直ちに停止する必要があります。そうしないと、カソードの発光層の破壊につながります。

デバイスの概略図を図 1 に示します。 XNUMX。

電子拡大鏡モードでキネスコープをチェックするためのデバイス

このデバイスの電圧コンバータの基礎は、真空管TV - TVS1LAの水平変圧器T110、電圧乗算器E1、およびKT818Vトランジスタです。 さらに、異なる構造のトランジスタを使用するとパルスの振幅が小さくなるため、正確にpn-p構造のトランジスタを使用する必要があります。

電源トランス T2 は、18 A の電流で 20 ... 6,3 および 1 V の 8,5 つの電圧を取得する条件に基づいて選択されます。電圧乗算器 UN25 / 1,2-3A - カラー TV ULPTTSTI または UPIMTST から。 コンデンサ C73 - K13-5、C4 - MBGO。 抵抗 R2 - PP12-XNUMX (ワイヤ)。 この抵抗器は、キネスコープの画面上に画像の焦点を合わせます。 ULPTSTI TV ミキシングユニットから取得できます。

カソードスイッチS1 - PG2-ZPZN。 KT818V トランジスタは TVS110LA トランスのアルミフレームに取り付けることができます。ケノトロンが挿入されていたパネルのみを取り外す必要があります。

コネクタとして、31LK61Ts キネスコープ用に分解された PL4b パネルの接点が使用されました。 テスト対象の受像管の加速電極はソケット A1 に接続され、2 番目の陽極は A2 (標準コネクタ付き) に接続され、集束電極は F に接続され、陰極は R、G、B (それぞれ「赤色」) に接続されます。 "、"緑"、"青")。 キネスコープモジュレーターはフリーのままです。 フィラメント リード線は、同じコネクタを介して TXNUMX 変圧器のフィラメント巻線 III に接続されます。

装置のフロントパネルには、テスト対象の受像管に行くワイヤを接続するためのスイッチ SA1、抵抗器 R4、および端子台が固定されています。

確認するには、キネスコープを適切なコネクタを介してデバイスに接続し、抵抗 R4 スライダーを最大抵抗 (図の右端の位置) に設定します。 デバイスの電源を入れます。 抵抗器 R4 のエンジンによる暖機後、付属のカソードの投影が画面に表示されます。 スイッチ SA1 は他のカソードを接続し、それらの投影を比較します。 キネスコープ内の真空が不十分な場合、フラスコの底部近くでイオン化の輝きが目立ちます。

このデバイスでは、キネスコープの陰極の発光を回復するモードを取得するのが非常に簡単です。 このためには、変圧器 T2 のフィラメント巻線が公称 6,3 V に加えて追加の電圧を提供する必要があります。 8 V と 9,5 V。それらを切り替えるために別のスイッチが追加されます。 さらに、別の抵抗とボタンが使用され、図の回路に従って接続されます。 12,5.

電子拡大鏡モードでキネスコープをチェックするためのデバイス

充電の程度はフォーカス コントロールの位置によって異なります。 R4 はソケット M に接続されます。 追加のスイッチが、変圧器 T2 の巻線 II の端子の 1 つの回路に設置されます。 それ、フィラメント電圧スイッチ、および SBXNUMX ボタンもデバイスのフロントパネルに配置されています。

カソードの発光を回復するときは、まずグロー (ヒーター) の公称電圧 6,3 V で 5 ~ 10 分間、キネスコープをウォームアップする必要があります。 この場合は、追加のスイッチでコンバータをオフにしてください。 次に、(最初の段階で) 8 V のフィラメント電圧を 2 分間、9,5 V で 2 分間、12,5 V で 1 秒間、9,5 V で 30 秒間、8 V で 30 秒間、ヒーターに順次印加し、最後に、 6,3 V。コンバータの電源を再度オンにして、キネスコープのカソードを確認します。

結果が満足できない場合は、回復の第 4 段階に進みます。 まず、画面の対角線が 51 cm 未満のキネスコープの場合は抵抗 R51 のスライダーを中央の位置に、対角線が 1 cm 以上のキネスコープの場合は (図に従って) 左端の位置に設定します。 次に、SA8 スイッチで最悪のカソードを選択し、1 V の加熱電圧をオンにして、SB6,3 ボタンを数秒間隔で XNUMX ~ XNUMX 回押します。 再び、公称フィラメント電圧 XNUMX V をオンにし、カソードの回復をチェックします。

文学

  1. Adamovich V. N. et al. カラー キネスコープの第二の人生。 - M.: ラジオと通信、1992 年。
  2. Makarets S. キネスコープ陰極の修復。 - ラジオ、1996 年、第 11 号、p. 10、11。
  3. Timoshkov A. キネスコープをチェックおよび修復するためのデバイス。 - アマチュア無線、2002 年、No. 2、S. 27、28。

著者: S.ヴォロノフ、モスクワ

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