Kuvaputki

PenaPedia
Versio hetkellä 19. huhtikuuta 2013 kello 03.11 – tehnyt Invalidiliitto (keskustelu | muokkaukset)
Siirry navigaatioonSiirry hakuun

Kuvaputki on television ja monitorin keskeisin komponentti.

Kuvaputki esittää erinäisillä signaaleilla ja pulsseilla muodostetun kuvan ihmisen tulkittavaan muotoon.

Itse asiassa, mikä on kuvaputki?

Kuvaputki on eräs elektroniputken muodossa esiintyvä putkityyppi, jonka tarkoitus on muodostaa sähköisistä impulsseista ihmissilmään tulkittava kuva kaksiulotteisesti esitettynä. Kaikki televisiot ja eräät mittalaitteet omaavat kuvaputken. Mittalaitteissa kuvaputkea käytetään esittämään analogista tietoa käyttäjälle ajan funktiona, sellaista, johon ei analoginen mittari pysty.

Kuinka kuvaputki toimii?

Kuvaputket voidaan jakaa kahteen päätyyppiin; värikuvaputken ja musta-valkean television magneettiseti poikkeutetut sekä mittalaitteissa käytetyt sähköstaattisesti poikkeutetut kuvaputket. Jotta värikuvaputken toiminnan voi ymmärtää, on ensin ymmärrettävä kuinka musta-valkea kuvaputki toimii.

Jotta edes musta-valkean kuvaputken toiminnan voisi ymmärtää, on ymmärrettävä mikä on Elektroniputki ja Elektroluminesenssi.

Elektronitykki

Musta-valkean kuvaputken toimintaperiaate

Mehän tiedämme edellämainitusta elektroniputki-artikkelista, kuinka negatiiviset elektronit pyrkivät kohti positiivista. Kuvaputki on itse asiassa pelkkä normaali eletroniputki, paitsi anodi on päällystetty loisteaineella, joka hohtaa silmille näkyvää valoa silloin, kun elektronisuihku osuu siihen.

Kuvaputken katodilla on negatiivinen jännite (g1 katsottuna), edessä on g1, joka on positiiviseen jännitteeseen asetettu levy, jossa on reikä, se toimii sähköisenä linssinä (tästä myöhemmin, jos jaksaa [Kirjallisuus on olemassa, ehkä se joskus???])), g1 takana on g2. g1 ja g2 välinen jännitteen suhde toimii tarkennuksena säteen pienuteen kuvapinnalle (eli g2 jännite = FOCUS) g1 on videopääteasteen syöttämä kuvasignaali (jokma MV-vastaanottimessa tarkoittaa luminanssia [ELI suhteessa kuvan kirkkautta komposiittivideon tasoon]).

Saamme edellämainittujen hilojen ansioista putken läpi kulkemaan virran, joka on verrannollinen kyseisen lähetyksen signaaliin sillä hetkellä.'

Kuvaputki itsessään lähettäisi kuvapinnan keskelle totta kai vain eri suuruista virtaa (g1 määrittelemänä), eli kirkkaan pisteen, jonka valoisuus muuttuu lähetyksen valoisuuden mukaan.


Oikeasti musta valka kuvaoutken toiminta on aika monimutkanen paiti jos sen kertoo selvästi se ei oo monimutkasempi kuin normaali eletroniputken ehkä mää joskus kerro sen Teille selvästi. Koska meidän Pulssierotin on erottanut tahdistuspulssit ja kuvasignaalin toisistaan .....

Mitävittua eb muitäturhaan Kuningas Alkoholi

Magneettisesti ohjattu poikkeutus

Magneettisesti ohjattu kuvaputki poikkeuttaa säteen sähkömagneettia käyttäen, eli poikkeutuskeloja. Mehän tiedämme, että johtimessa vaikuttava virta synnyttää ympärilleen magneettikentän. On siis johdettava poikkeutuskeloille virtaa, jonka suuruus muuttuu tahdistuspulssittahdistuspulssien tahtiin, ohjaten elektronisuihkun tahdistuspulssien mukaan. Se on aika hankala operaatio. Siitä lisää Poikkeutus-artikkelissa.

Sähköstaattinen poikkeutus

Sähköstaattisessa poikkeutuksessa ei kuvaputken elektronisädettä ohjata magneettisesti, vaan sähköisesti! Niin kuin tiedämme, että magneettikenttä poikkeuttaa elektroneja, niin poikkeuttaa myös sähkökenttä!

Varhaisissa televisioioissa käytettiin sähköstaattista poikkeutusta, harmillisesti kuitenkin mikään kuvaputkivalmistaja ei innostunut sähköstaattisesta poikkeutuksesta kuvaputken kalleuden valmistamisen vuoksi. Kuvaputksessa on oltava tyhjiössä neljä poikkeutuslevyä (eli kaksi vertikaali ja kaksi horisontaalilevyä). Sellaisen kuvaputken valmistaminen on hankalaa ja kallista. Levyihin johdettava jännite-ero määrää elektronisuihkun poikkeutuksen.

Jotta saadaan kuvaruudulle kuva, tahdistuspulssit on muutettava poikkeutuslevyjen jännite-eroiksi. No se on helppoa edellä mainittuun magneettiseen poikkeutukseen verrattuna.

Sähkömagneettisen (tai vaiht.eht. elektronisen poikkeutuksen) kalleuden vuoksi sitä ei käytetä muissa kuin eräissä mittalaitteissa, kuten oskilloskoopeissa. Mittalaitteissa kuvaputken kalleus ei merkitse mitään ja sähköisessä poikkeutuksessa on etuna myös nopeus. Kela vastustaa aina virran muutosta, joten sillä ei voida kovin nopeita "pulsseja" näyttää niin kuin oskilloskoopilla, jonka vertikaalisten poikkeutuslevyjen jännite on sisääntulevan jännitteen funktio.

Televisiokäyttöön magneettinen poikkeutus sopii mainiosti vakaana pysyvän ja hitaan poikkeutustaajuuden ansiosta.

Juuri siitä syystä johtuu televisioiden pitämä "vinkuna", eli juovapoikkeutustaajuus 15625 Hz.

Värikuvaputki

Lisää myöhemmin ...


Katso myös