BE439799A - - Google Patents

Info

Publication number
BE439799A
BE439799A BE439799DA BE439799A BE 439799 A BE439799 A BE 439799A BE 439799D A BE439799D A BE 439799DA BE 439799 A BE439799 A BE 439799A
Authority
BE
Belgium
Prior art keywords
voltage
control
cathode
anode
diagram
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Publication of BE439799A publication Critical patent/BE439799A/fr

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N3/00Scanning details of television systems; Combination thereof with generation of supply voltages
    • H04N3/10Scanning details of television systems; Combination thereof with generation of supply voltages by means not exclusively optical-mechanical
    • H04N3/16Scanning details of television systems; Combination thereof with generation of supply voltages by means not exclusively optical-mechanical by deflecting electron beam in cathode-ray tube, e.g. scanning corrections
    • H04N3/24Blanking circuits

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Multimedia (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Transforming Electric Information Into Light Information (AREA)

Description


   <Desc/Clms Page number 1> 
 



  "Dispositif pour le réglage de la tension d'anode dans les tubes à rayon cathodique contrôle dans son intensité". 



   L'invention concerne des montages pour tubes à rayon cathodique, tels qu'ils sont particulièrement   employés   en télévision et dont le rayon électronique est contrôlé dans son intensité. 



   ]Pour le contrôle de l'intensité   d'un   rayon cathodique, il a été, généralement, l'usage de faire varier le potentiel d'une électrode de contrôle ou électrode de Wehnelt se trou- vant à proximité de la cathode. Dans ce procédé, la différence de tension entre cathode et anode reste, généralement, con- stante.

   Si même les électrons doivent passer, lors du passage de l'écran de   Wehnelt,   un champ ayant un effet de freinage, il se fait, cependant, que la vitesse finale des électrons   @   

 <Desc/Clms Page number 2> 

   @     est.après   le passage de l'écran anodique,indépendant de la tension de contrôle à l'électrode de   Wehnelt*   En raison de la dépendance de charge de la source de tension employée, c'est-à-dire, en général, de l'appareillage de   raccord   au réseau, il se produit, cependant, pour des raisons purement techniques, une variation de la tension totale de l'anode. 



  On décrira ci-après ces rapports d'abord à l'appui du pro- cédé de contrôle connu. La fig.l montre le contrôle de Wehnelt soi-disant. Dans celui-ci le tube à rayon cathodi- que 1 contient une cathode 2, une électrode de contrôle (cylindre de Wehnelt) 3 et une anode 4. La tension de con- trôle Ustse trouve aux bornes 5 et 6 entre la cathode 2 et le cylindre de Wehnelt 3, la tension d'anode Ua aux bornes 7 et 8 entre le cathode 2 et l'anode 4. La résistance 9, située aux bornes 7 et 8, représente la résistance intérieure Ri de la source de tension d'anode; la résistance 10 est la résistance extérieure Ra,dont l'utilisation se présente comme généralement avantageuse. La cathode se trouve au potentiel fixe, par exemple à la terre.

   Quand on fait fonc-   tionner   un tube à rayon cathodique suivant ce montage, on a pour la vitesse des électrons Ue: 
Ue = Ua -ia (Ra   +   Ri) 
Un autre procédé, dont il est moins fait usage pour le contrôle d'intensité, consiste   n   ce que   l'on   maintient constante la différence de tension entre le cylindre de Wehnelt et l'anode et qu'on rend variable le potentiel de la cathode avec la tension de contrôle.   Ce   cas est repré- senté dans la fig.2, dans laquelle les mêmes références ont été employées comme dans la fig.1.

   Le cylindre de Wehnelt se trouve au potentiel fixe, par   exemple,à   la terre.   Ici   la vitesse finale des électrons Ue est donnée par l'équation 
Ue = Ua + Ust - ia (Ra * Ri) 

 <Desc/Clms Page number 3> 

   L'on   voit ici que la vitesse finale des électrons varie pour trois motifs: En premier lieu, en raison de la chute de tension à la résistance de charge du tube: en second lieu, en raison de la résistance intérieure finale de la source de tension et, en troisième lieu, en raison de la tension de contrôle qui se superpose additivement à la tension d'anode. 



   Pareilles variations de tension ont. pour conséquence, qu'aussi bien la sensibilité de déflexlion que le tranchant de la tache de fluorescence varient ensemble avec le con- %rôle de la clarté de la tache, si l'on ne veut pas modifier conformément les champs produisant la   déflexion   et la concentration. Ceci paraît bien possible, mais est,cependant,très difficile techniquement. On a donc, de ce fait, cherche , jusque présent, de maintenir les trois éléments partiels de la variation de tension aussi petite que possible, On a essayé d'utiliser, à cet effet, aussi bien des appareillages de raccord au réseau d'une dépendance de charge,aussi petite que possible, que des résistances extérieures aussi   petites-' que   possible également.

   Une réduction de cette résistance extérieure ou même la suppression de celle-ci   signi-   fie, cependant, un danger pour le fonctionnement du tube, étant donné que pareille résistance de quelques 100 kolm rendait service de grande valeur comme résistance de protection dans le cas d'un jaillissement à l'intérieur du tube. 



  Tour écarter le troisième élément partiel de la variation de tension, on a rejeté,généralement jusqu'à présent, le con-   trôle   de la cathode et l'on en est resté dans les réalisa-   tions   techniques au contrôle par le cylindre de Wehnelt. De cette façon, on a essayé de maintenir aussi petits que posBible les trois éléments partiels et   l'on   a dû, par consé-   quent,   de ce fait, renoncer à plusieurs avantages techniques. 

 <Desc/Clms Page number 4> 

 



   La méthode opératoire du procédé de contrôle pour tubes à rayon cathodique,décrite jusqu'ici à l'appui des figures 
1 et 2, se produit indépendamment du but d'utilisation de ces tubes. A titre d'exemple, dans la production d'images en télévision,   ces phénomènes se   font remarquables par des   va-   riations dans la grandeur de surface du réseau et dans le tranchant de l'image, 
La présente invention élimine les défauts précités et utilise, à cet effet, le montage suivant la   fig.8   qui ntest, ordinairement, pas employé pour les motifs énoncés. 



   Elle consiste en ce que,pour le contrôle de la cathode, on sélectionne la résistance intérieure de   ltappareillage   de raccord au réseau ainsi que la résistance extérieure dans le circuit de tube, de façon que la tension de con- trôle est pratiquement égale aur chutes de tension qui se produisent aux résistances de charge lors d'une variation du courant de rayon. 



   Les   figs.l   et 2 montrent des schémas de montage pour le contrôle de tubes à rayon cathodique, la   fig.3   un diagramme de   contrôle'd'un   tube à rayon cathodique et la fig.4 des diagrammes de courant et de tension d'un appareillage de raccord au   réseau)   
Dans le contrôle à la   cathode,'on   doit rendre la cathode      plus negative pour produire un point d'image clair; la tension totale du tube est ainsi augmentée. Par le courant d'anode agrandi. débutant   ainsi.la   chute de tension augmente, de ce fait, ila résistance extérieure 10 étala résistance intérieure 
9, ce qui réduit, cependant, la tension qui se trouve au tube.

   Par ce contrôle et par un calcul précis de Ra et Ri, on peut réaliser que ces deux effets s'annulent pratiquement. 



   Ceci est le cas, quand Ust = ia (Ra   +   Ri). Par cette   dispos     eition,   on peut donc utiliser une résistance de protection 

 <Desc/Clms Page number 5> 

 qui est suffisamment grande pour assurer le tube contre les jaillissements et l'on peut, en outre, utiliser un appareillage de raccord au réseau ayant une dépendance de charge   cons!-   dérablement plus grande que   jusqu'à,   présent, ce qui conduit à moins de frais pour cet appareillage,et   l'on   réalise en troisième lieu que les variations de la tension de fonction-   nanent   deviennent encore plus petites que   jusqu',   présent. 



   Comme le diagramme du tube à rayon cathodique n'a pas un parcoure rectiligne, et que dans la branche inférieure du diagramme de grandes variations dans la tension de contrôle   n'on%   pour conséquence que des chutes de tension re-   lativement   petites aux deux résistances, alors que, dans la branche supérieure du diagramme,les chutes de tension par volt qui se produisent, agrandissent les variations de tension de grille, il se laisse réaliser seulement sur l'en.. semble du domaine de contrôle qu'un équilibre approximatif-..

   qui, cependant, suffit pour tous les cas pratiques* Techniquement, on déterminera donc la valeur à utiliser lors du choix de Ra et Ri ,de façon que la tension de contrôle est directement compensée au milieu de l'intervalle de diagramme utilisé, et qu'elle est compensée déficitairement au-dessus et compensée en excès en dessous de ce milieu. Comme la fig.3, qui représente un diagramme de contrôle d'un tube à rayon cathodique, le montre, il est avantageux que le point de compensation absolu se trouve   à   l'endroit   Il*   Dans cette combinaison, il est avantageux d'utiliser des appareillages de raccord au réseau, dont le diagrammede   courant....tension,  comme représenté lier la courbe I de la fig.4, comporte d'abord un trajet raide et ensuite plane.

   Dans ce cas, la résistance intérieure de l'appareillage de raccord au réseau débite,pour le courant   d'anode   débutant,d'abord la partie effective de la tension de   compensa%ion,   cependant que, dans le cas de courant d'anode plus fort, la résistance de protection du tube met 

 <Desc/Clms Page number 6> 

 cette partie à disposition. Des appareillages de raccord au réseau ayant des diagrammes de charge, conformément à la cour- be II de la fig.4, sont moine favorables, étant donné que, tout comme la résistance de protection, ils mènent dans l'in- tervalle inférieur du diagramme de contrôle à de petites chutes de tension et dans l'intervalle supérieur à de grandes   chutes@   
Revendications. 



   1. Montage pour l'équilibrage des variations dans la tension d'anode qui se produisent dans les tubes à rayon cathodique contrôlé en intensité lors du fonctionnement, particulièrement de tubes de télévision, caractérisé par dans le fait   qui/le   contrôle de la cathode, la résistance   in-   térieure de l'appareillage de raccord au réseau ainsi que la résistance extérieure dans le circuit des tubes sont sé-   lectionnées,de   façon que, lors d'une variation du courant du rayon, les chutes de tension qui se produisent aux   ré-   sistances de charge sont, pratiquement, égales en opposition à la tension de contrôle.

Claims (1)

  1. 2. Montage selon la revendication l, caractérisé par le fait que, lors de l'emploi d'un diagramme de tube courbe, les résistances de charge sont calculées de telle façon que l'équilibre exact se produit au milieu de l'intervalle de diagramme employé, 3. Montage selon la revendication l, caractérisé par le fait que le diagramme de charge de l'appareillage de raccord au réseau descend fortement dans la première partie et, plus faiblement, dans la seconde partie.
BE439799D BE439799A (fr)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
BE439799A true BE439799A (fr)

Family

ID=97719

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
BE439799D BE439799A (fr)

Country Status (1)

Country Link
BE (1) BE439799A (fr)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP2600125B1 (fr) Dispositif de détection de rayonnement à étendue d&#39;illumination améliorée
BE1018836A3 (fr) Dispositif et methode pour la mesure d&#39;un faisceau energetique.
EP0150140A2 (fr) Circuit de polarisation d&#39;un transistor à effet de champ
EP3432035B1 (fr) Procédé et circuit electronique de traitement d&#39;une impulsion générée par un détecteur de rayonnement ionisant
EP0359886A1 (fr) Dispositif de mesure de courants forts
EP2458849A1 (fr) Circuit de détection à double échantillonnage corrélé avec circuit d&#39;anti-éblouissement amélioré
FR2544914A1 (fr) Perfectionnements apportes aux spectrometres de masse
EP4127736B1 (fr) Capteur de courant a tres large bande passante
BE439799A (fr)
FR2476937A1 (fr) Circuit de charge differentielle realise a l&#39;aide de transistors a effet de champ.
EP2037241B1 (fr) Dispositif de détection d&#39;un rayonnement électromagnétique à limitation de courant
WO2010089260A1 (fr) Spectrometre de masse magnetique achromatique a double focalisation
EP0742631A2 (fr) Dispositif de filtrage
FR3083926A1 (fr) Dispositif de protection differentielle
Darny et al. Uniform propagation of cathode-directed surface ionization waves at atmospheric pressure
FR2460080A1 (fr) Tube de camera de television a focalisation electrostatique
EP3143419B1 (fr) Composant supraconducteur, amplificateur associé
FR3087902A1 (fr) Chambre a fission haute temperature
Roomi et al. The effect of applied voltage and operating pressure on emitted x-ray from nitrogen (n2) gas in APF plasma focus device
EP3057311B1 (fr) Dispositif de détection amélioré
WO2019122608A1 (fr) Dipôle limiteur de courant à supraconducteur, comportant au moins quatre câbles supraconducteurs
CH191981A (fr) Oscillographe à rayons cathodiques.
FR2499797A1 (fr) Camera de television munie d&#39;un circuit permettant de regler l&#39;intensite du courant de faisceaux d&#39;electrons dans au moins un tube de prise de vues
BE504597A (fr)
BE483407A (fr)