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CRT 필라멘트 보호 장치. 무선 전자 및 전기 공학 백과사전

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브라운관(CRT)의 ​​음극 가열 장치(CPU), 주로 텔레비전 키네스코프의 필라멘트 보호 장치 회로 개발을 분석하면 지난 몇 년 동안 새로운 기술 솔루션이 부족하다는 점에 주목하지 않을 수 없습니다. . 주요 문제는 일부 지표의 개선이 다른 지표의 악화와 관련되기 때문에 보호 장치에 대한 전체 요구 사항을 만족시키는 것입니다. 이를 통해 다음과 같은 결론을 내릴 수 있습니다. 이러한 유형의 장치에 대한 기존 요소 기반의 사용을 기반으로 하는 회로의 가능성은 거의 소진되었습니다.

이 간행물에 제시된 장치의 개발은 최근 몇 년 동안 등장한 요소 기반의 기능 구현을 기반으로 합니다. KPU 글로우를 효과적으로 보호하고 신뢰성을 높이고 소형화하고 장치 조정의 필요성을 없애기 위해 다음을 허용하는 회로 솔루션이 필요했습니다.

  • 회로 요소의 수, 부피 및 질량을 줄입니다.
  • 추가 전원 없이 수행하십시오.
  • 열 발생 감소;
  • 향상된 신뢰성의 요소 기반을 기반으로 장치를 만듭니다.

또한 보호 장치의 범위가 확장되었습니다. 예를 들어 비디오 모니터, 디스플레이(컴퓨터, CRT)와 같이 CRT 사용을 기반으로 시각 정보를 표시하는 모든 장비에서 회로를 크게 변경하지 않고 사용할 수 있습니다. 비디오 프로젝터, 오실로스코프 등 [1].

제안된 장치의 특징은 다음과 같습니다. - CRT 가열의 돌입 전류를 부드럽게 하도록 특별히 설계된 비선형 요소의 사용 - 음의 온도 계수를 갖는 강력한 직접 가열 서미스터; - 스위칭 소자로서 무접점 비접촉 계전기의 적용; - CPU 워밍업 동안 CRT를 잠급니다.

또한 61LK5Ts 키네스코프의 KPU를 보호하는 예를 사용하여 장치의 작동을 고려합니다.

CRT 필라멘트 보호 장치
(확대하려면 클릭하십시오)

장치의 개략도가 그림에 나와 있으며 서미스터 R3, 릴레이 DA2, DA2 칩의 릴레이 제어 장치 DA1.1 및 DA1.2 칩의 키네스코프 블랭킹 신호 생성 장치로 구성됩니다. Thermistor R3 type TP15-16-0,8은 키네스코프 KPU의 필라멘트 회로에 직렬로 연결되어 TV를 켤 때 필라멘트의 돌입전류를 제거하도록 설계되었습니다. 콜드 상태에서 저항은 16옴이고 KPU 히터 Ro의 콜드 필라멘트 저항은 약 3옴입니다. 이 경우 시동 전류는

Io= 시동 전력 Po=HoIo=6,3x0,33=2,1W.

비교를 위해: 비보호 키네스코프의 돌입 전류

I=6,3/3=2,1A,

시작 전력 Po=6,3 2,1=13,23 W.

따라서 서미스터는 시동 전력을 6배 이상 줄입니다. 현대 TV의 키네 스코프 KPU의 필라멘트 회로에 저항 또는 인덕턴스와 같은 전류 제한 요소가 이미 있다는 것을 고려하면 실제로 시작 전력이 7 ... 8 배 감소합니다.

무접점 계전기 DA2는 공칭 모드에 도달한 후 서미스터 R3을 우회하도록 설계되었습니다. 릴레이 활성화 신호는 공급 전압이 켜질 때 트리거되는 DA1.1 단일 진동기에 의해 생성됩니다. 서미스터 R3을 통한 필라멘트 전류 흐름의 지속 시간은 회로 R1, C1의 시간 상수 선택에 의해 설정되며 공식 t[c]=1.1R [MΩ]C[μF]로 계산됩니다.

KPU 워밍업 중 키네스코프 블랭킹 전압은 두 번째 DA1.2 단일 진동기에 의해 생성되며, 이 진동자의 시간 상수는 R4, C3 회로에 의해 설정되며 유사하게 계산됩니다. DA1.2 출력의 전압은 TV 모델에 따라 회로가 결정되는 키네스코프 블랭킹 장치에 공급되며 해당 옵션은 [3]에서 자세히 설명하므로 여기서는 제공하지 않습니다. 커패시터 C2, C4는 단일 진동기 작동에 대한 전원 회로의 간섭 및 리플 효과를 최소화합니다. 다이오드 VD1, VD2는 TV를 켤 때 발생할 수 있는 전압 서지를 억제합니다. 공급 전압은 TV 버스 중 하나에서 공급되며 장치 매개 변수를 크게 변경하지 않고 5 ... 18V 범위에 있을 수 있습니다. 조건에서 저항 R2의 값을 조정하기만 하면 됩니다. DA2 릴레이의 제어 전류 값은 10mA와 같습니다. KPU 키네스코프 워밍업 종료 후 장기 모드에서 기기가 소비하는 전력은 200V 전원 공급 시 18mW, 55V 전원 공급 시 5mW를 초과하지 않습니다.

TV가 켜지면 DA1.1 단일 진동기(핀 5)의 출력에 낮은 수준의 전압이 나타나고 비트 출력(핀 1)은 저저항 상태로 설정되어 커패시터 C3를 우회하고 충전에서. 동시에 DA1.2 단일 진동기(핀 9)의 출력에서 ​​키네스코프 블랭킹 장치에 높은 수준의 전압이 공급되고 DA2 릴레이(핀 10, 11). 그 결과 키네 스코프가 닫히고 KPU 필라멘트의 시작 전류가 차가운 서미스터 R3과 TV 회로에서 제공하는 전류 제한 요소를 통해 흐르고 시작 전력이 7...8배 감소합니다. 서미스터 R3이 예열되면 저항이 감소하고 KPU 히터의 저항이 증가합니다. 이 유형의 서미스터가 공칭 모드에 도달하는 데 걸리는 시간은 2 ~ 3 초이며 필요한 경우 서미스터를 작은 라디에이터에 접착하여 늘릴 수 있으며 그 크기는 실험적으로 결정됩니다. 사용되는 접착제는 내열성이 있어야 합니다.

타이밍 회로 R1, C1의 매개 변수에 의해 결정되고 약 10초에 해당하는 TV를 켠 후 시간 간격이 끝나면 DA1.1 단일 진동기의 출력이 고전압 레벨로 전환되고 방전됩니다. 출력은 고저항 상태로 설정됩니다. 동시에 커패시터 C3이 충전되기 시작하고 단일 진동기 DA1.2의 출력에 키네 스코프 블랭킹 전압이 여전히 존재하며 제어 전류가 릴레이 DA2의 제어 회로에 흐르기 시작하고 전원 회로가 저저항 상태로 설정합니다. 앞으로 TV가 꺼질 때까지 필라멘트 전류는 DA2 릴레이의 접점 6와 2을 통해 흐르고 서미스터 R3은 빠르게 냉각되어 다음에 TV를 켤 수 있도록 장치를 준비합니다. 타이밍 회로 R3, C4의 매개 변수에 의해 결정되고 약 3 초와 동일한 커패시터 C20 충전 시작 후 시간 간격이 끝나면 DA1.2 단일 진동기의 출력이 저전압 상태로 전환됩니다. 그 결과 키네 스코프가 열리고 TV가 일반 모드로 작동합니다. 따라서 키네스코프를 여는 총 지연 시간은 30초입니다.

장치에서 MAXIM의 듀얼 타이머 ICM7556IPD 대신 [556]에 표시된 것과 같은 4 시리즈의 미세 회로 또는 단일 타이머 KR1006VI1의 두 개의 미세 회로(공급 전압 - 5.- .15V). 후자의 자원이 적기 때문에 5P19A1 릴레이를 전자기 릴레이로 교체하는 것은 바람직하지 않습니다. 가장 가까운 외국 아날로그 : INTERNATIONAL RECTIFIER의 RVG612, PVAZ172N. 다이어그램에 표시된 것 외에도 VD1, VD2는 문자 인덱스가 있는 KD509, KD510, KD522 유형이 될 수 있습니다. 커패시터 C1, C3은 최소 10000시간의 상승된 주변 온도와 최소 누설 전류 조건에서 고장 사이의 시간이 있어야 합니다. 비용/효율 측면에서 가장 적합한 것은 대만에서 만든 SR 시리즈 커패시터입니다. K52-16 K53-4, K53-18, K53-19도 적합합니다. K53-29, K53-35 [2]이지만 비용이 훨씬 높습니다. 커패시터 C2, C4 - KM, K10-17 유형.

알려진 양호한 요소로 정확하게 조립된 이 장치는 조정할 필요가 없습니다.

문학

  1. Vukolov N.I., Gerbin A.I., Kotovshchikov G.S. 음극선관 수신: 핸드북 / Ed. 울라슈카 V.N. - M.: 라디오 및 통신, 1993.
  2. 커패시터: 핸드북 / I.I. Chetvertkov, M.N. Dyakonov, V.I. Presnyakov 및 기타: Ed. I.I. 체트베르트코바. - M.: 라디오 및 통신, 1993.
  3. Vetoshkin P. 키네 스코프를 "부드럽게"켜기위한 장치. - 라디오, 1994, N9, p.7.
  4. Dudnik Yu. 아날로그 타이머 AS555N, AS556N의 IC. - 아마추어 라디오, 1998, N1.C.40.

저자: S. Mitsin, 모스크바 지역, Dubna; 간행물: N. Bolshakov, rf.atnn.ru

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울트라북의 "심장"은 공칭 주파수가 5GHz인 듀얼 코어 프로세서 Intel Core i2557-1,7M이었습니다. "Turbo Boost" 모드에서는 값을 최대 2,7GHz까지 높일 수 있습니다. 인터페이스 중에는 최신 고속 USB 3.0 데이터 포트와 microHDMI 및 Mini DisplayPort 커넥터가 있습니다. 울트라북 본체 자체가 금속으로 되어 있어 내구성이 뛰어나고 스타일리시한 느낌을 줍니다.

이러한 랩톱의 단점은 탈착식 배터리가 없다는 것입니다. 직접 교체하는 것은 상당히 문제가 될 것입니다. ASUS는 유럽용 기본 울트라북 모델의 가격이 약 ?1000이 될 것이라고 보고합니다.

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