彩色显像管知识
- 格式:ppt
- 大小:791.00 KB
- 文档页数:15
彩色显像管的制造彩色显像管是一种重要的显示技术,能够产生鲜艳而生动的彩色图像。
它的制造过程十分复杂,需要经历多个步骤和环节。
首先,在彩色显像管的制造过程中,需要准备三种不同颜色的荧光物质,分别是红色、绿色和蓝色的磷光粉。
这些荧光物质在不同的激发条件下能够发出不同的颜色。
然后,制造过程开始于玻璃底板的涂覆。
先在玻璃底板上涂上一层透明导电层,一般采用的是氧化锡。
这层导电层能够提供电子的流动通道。
接着,涂上一层光刻胶,并通过光刻技术曝光并显影得到排列整齐的小点。
这些小点即为像素,每个像素都包含有红色、绿色和蓝色磷光粉。
然后,在涂覆层的辅助剂作用下,用真空蒸镀技术将不同颜色的磷光粉均匀地覆盖在像素上。
这个过程需要密封真空腔体,然后加热至足够温度使得磷光粉均匀融化。
接下来是阴极射线发射器的制作。
阴极射线发射器位于显像管的底部,用来产生三个不同颜色的射线。
这个过程涉及到对三种阴极材料的选择和精确的制造方法。
最后,在玻璃顶板上涂覆一层透明的导电膜,并在阴极射线发射器和荧光层之间形成一个微弱的电场。
这样,当电子被导入到荧光层中时,它们会与荧光物质发生相互作用,激发荧光物质发出不同颜色的光。
通过以上的步骤,彩色显像管的制造过程基本完成。
最后只需将玻璃顶板和底板粘合在一起,并通过真空密封来保持内部环境的稳定。
这样,彩色显像管就可以产生出饱满、清晰且生动的彩色图像了。
彩色显像管制造的复杂性使得它成为了一项技术上的挑战,但也正是因为这个技术才使得我们能够欣赏到高质量的彩色图像,无论是在电视、计算机显示器或其他应用领域。
彩色显像管(Cathode Ray Tube,CRT)是一种广泛用于电视、计算机显示器等设备中的显示技术。
虽然随着液晶显示屏等新技术的发展,CRT正在逐渐被取代,但其制造过程仍然值得我们深入了解。
彩色显像管的制造过程通常从底板开始。
底板一般由玻璃或者其他特殊材料组成。
首先,在底板上涂覆一层透明的导电层,一般采用氧化锡。
彩色显像管的生产知识引言彩色显像管(Cathode Ray Tube, CRT)是一种传统的显示器,使用电子束扫描的方式在屏幕上显示图像。
在过去的几十年中,CRT在计算机显示器和电视机中占据了主导地位。
本文将介绍彩色显像管的生产知识,包括工艺流程、材料选择和常见问题等。
工艺流程彩色显像管的生产过程通常包括以下几个主要步骤:1. 真空抽取和煅烧首先,需要将玻璃管制成空心形状,并在一端封口,形成真空密封的空间。
然后,将玻璃管置于高温炉中进行煅烧,以获得所需的物理和化学性能。
2. 磷涂覆在玻璃管的内表面涂覆一层磷矿粉末,这些磷矿将在后续步骤中发光,产生不同颜色的光。
3. 红、绿、蓝荧光层的形成在磷涂覆后,使用电子束照射物体,将荧光剂分别添加到磷涂层上,以形成红、绿、蓝三原色的荧光层。
这些荧光层将根据不同的电子束激活,并发出相应的颜色。
4. 阴极和阳极的制造在玻璃管中安装阴极和阳极。
阴极负责发射电子束,而阳极则吸引和加速电子束,使其能够扫描屏幕上的各个点。
5. 真空密封和封闭将阴极和阳极插入玻璃管中,并进行真空密封,确保整个管道内部呈现真空状态。
然后,使用特殊的封闭材料将玻璃管的封口部分密封起来,确保不会泄漏。
6. 最终测试和调整生产完成后,对彩色显像管进行最终测试和调整。
这些测试通常包括亮度、对比度和颜色校准等方面的检查,以确保产出符合规格。
材料选择彩色显像管的生产过程中需要使用多种材料。
以下是几种常用的材料:1. 玻璃玻璃是制造彩色显像管不可或缺的材料,它应具有耐高温、良好的真空密封性和光透明性等特性。
通常使用硼硅玻璃或草硼硅玻璃制作彩色显像管。
2. 阴极材料阴极通常使用钨或银镉合金,这些材料能够发射出大量的电子束,并具有良好的耐高温性能。
3. 荧光剂荧光剂是产生彩色显示效果的关键。
通常使用草酸锑和锰酸锌等荧光粉作为主要荧光剂,通过不同的配方和掺杂方式,能够发出红、绿、蓝三种颜色的荧光。
4. 封闭材料封闭材料主要用于将玻璃管的封口部分封闭,以确保真空状态不被破坏。
彩色显像管的工作原理宝子们!今天咱们来唠唠彩色显像管这个超酷的东西的工作原理,可有意思啦。
咱先想象一下,彩色显像管就像是一个超级神奇的小世界,里面有着各种各样的奇妙构造。
这彩色显像管啊,主要就是用来把那些电信号变成咱们能看到的彩色图像的。
在这个小世界里呢,有一个电子枪,这个电子枪可厉害啦,就像一个超级射手一样。
它能发射出电子束呢。
你可以把这些电子束想象成一群超级小的、看不见的小箭。
这个电子枪发射电子束可是很有讲究的,它可不是乱发射的哦。
那这些电子束要打到哪里去呢?它们要打到荧光屏上呢。
荧光屏就像是一块超级特殊的画布。
当电子束打到荧光屏上的时候,就会发生奇妙的事情。
荧光屏上有很多很多的小荧光粉点,这些小荧光粉点可不得了,它们就像是一个个小小的彩色精灵。
不同的荧光粉点会发出不同颜色的光。
不过呢,这彩色显像管要显示出彩色的图像,可不仅仅是这么简单的。
这里面还有一个叫荫罩板的东西。
荫罩板就像是一个超级严格的小管家。
它的作用就是确保电子束准确地打到对应的荧光粉点上。
你想啊,如果电子束乱打一气,那图像不就乱套了嘛。
荫罩板就像是在指挥交通一样,让那些电子束乖乖地去到它们该去的地方。
那这些电子束的强度又是怎么控制的呢?这就和接收到的电信号有关啦。
比如说,如果要显示一个红色的部分,那么对应的电信号就会让电子枪发射出合适强度的电子束,去激发那些能发出红色光的荧光粉点。
如果是蓝色或者绿色,也是同样的道理。
就好像是一个小乐队,不同的乐器(不同颜色对应的部分)要按照乐谱(电信号)来演奏出美妙的音乐(彩色图像)。
而且哦,整个彩色显像管里面的构造都是非常精密的。
那些电子枪的位置、荫罩板的形状和大小,还有荧光屏上荧光粉点的排列,都是经过精心设计的。
就像一个超级复杂又超级巧妙的拼图一样,少了任何一块或者有一块放错了位置,这个彩色图像就不能完美地显示出来了。
你看,当我们坐在电视机前看着那些五彩斑斓的节目时,可别忘了在电视机里面,这个彩色显像管正在忙活着,像一个超级勤劳又超级有才华的小工匠,把那些看不见的电信号一点点地变成我们看到的精彩画面呢。
彩色显像管显示彩色图像的显像管(简称彩色管)。
彩色图像的显示基于三基色的原理。
任何彩色都可以用红绿蓝三种基色配合而产生基本相同的视觉效果。
彩色管不同于黑白管,它有产生三种基色的荧光屏和激励荧光屏上数以万计的三基色单元的三个电子束。
只要三基色荧光粉所产生的光的分量不同,就可以形成自然界的各种彩色。
如红绿蓝三基色的光通量依一定的比例配合就成白光。
红和绿配合就成黄光。
红和蓝配合就成紫光。
只有红枪的电子束激发红粉则发红光,只有蓝束激发蓝粉则发蓝光,只有绿束激发绿粉则发绿光。
如果三束电流均为零(荧光屏未被激发)则呈黑色。
彩色电视信号传输不同于黑白电视之处就是除亮度信号外还有一个色度信号。
彩色电视机接收这两个信号,经过处理后分解为三个(红、绿、蓝)亮度信号分别去调制相应的电子枪。
彩色管(荫罩式)有五个基本的部件,即玻壳、彩色屏、荫罩、电子枪和套在玻壳管颈上的偏转线圈。
彩色管玻壳的形状和功用与黑白管相同,但彩色管用的高压达25—32千伏。
这样高能量的电子束轰击荧光屏不仅辐射X射线,而且还会使荧光屏变为棕褐色,所以屏玻璃采用特制的钡锶铈玻璃。
电子束不仅轰击荧光屏而且有80%的电子束流打在荫罩上,这样有75%左右的X射线从锥体泄漏出来。
因此锥体采用含铅量(PbO)达21%以上的高铅玻璃以吸收75%—80%的X射线。
荧光屏在三角形排列的三枪三束管中,荫罩上有数十万个圆孔,对应的荧光粉点数目就是荫罩孔数目的三倍。
在PIL管中,采用条孔状的荫罩,相对应的是条状荧光粉条。
无论三角形管或PIL管三束均会聚于荫罩的圆孔或条孔,然后分别打到三个粉点或粉条上。
彩色管用的三基色荧光粉已经过多次的改进,白场的发光效率从1957年的8流/瓦提高到45流/瓦。
常用的发红光的荧光粉为硫氧化钇:铕(Y2O2S:Eu),发绿光的为硫化锌镉:铜,铅(ZnCd)S:Cu,Al),或用无毒的硫化锌:金,铜,铝(ZnS:Au,Cu,Al),发蓝光的为硫化锌:银(ZnS:Ag)。
荫罩式彩色显像管——德国人弗莱西(Fleshsig )1938年提出,是目前占主导地位的彩色显像管.(注:还有所谓穿透式)荫罩式彩管组成: 电子枪、偏转系统、三色组荧光屏以及荫罩、管壳五部分组成。
彩管壳采用全玻璃结构,玻壳高真空(10-4—10-5Pa ),20000V 以上高压下,电子束轰击荧光屏会产生软X 射线(波长大于1埃,比透视用的硬X 射线对人体伤害更大),于是在玻璃配方中掺入重金属,加大对软x 射线的吸收。
荫罩是彩管中特有的极为重要的组件,是显像管的选色机构;同时制管过程中荫罩还起涂屏曝光的投影模板作用。
荫罩式彩色显像管有三大类:三枪三束彩色显像管——美国无线电公司(RCA ),1950年单枪三束彩色显像管——日本索尼公司,1968年自会聚彩色像管——美国无线电公司,1972年1 三枪三束彩色显像管三枪三束荫罩管中,红绿蓝三基色点呈品字形(组成一个象素)均匀交替排列在整个荧光屏上.每个色点很小,只有几微米到十几微米,数目达100万颗以上,在荧光粉间隙涂以石墨,以提高对比度(黑底技术)。
三枪三束荫罩管中,电子枪发出三个呈品字形排列电子束,它们能同时通过荫罩上同一小孔,并分别打在各自荧光粉点上。
2)单枪三束栅网彩管单枪三束栅网彩管是荫罩管的改进型。
荧光粉层:三种基色光粉竖条按RGB 次序交替排列而成.栅网薄钢片:缝隙取代了孔状荫罩板,三电子束正好在缝隙处交叉,且出射后打在各自的色条上.单电子枪: 三个灯丝、阴极与控制极水平放置,其余电极共用,发射出的三束电子束共用同一个电子枪聚焦。
这种结构使得电子束的会聚调整较简单,亮度大大提高,还可缩小显像管颈尺寸,促进彩电小型化。
但彩色重现较为粗糙。
3) 自会聚彩色像管自会聚彩色显像管是近年彩管的主流,是在三枪三束管和单枪三束管的基础上产生的.精密直列式电子枪:三个电子枪排列在一平线上,彼此间距很小,因而会聚象差也很小。
三枪三束彩色显像管除阴极相互独立并用分立引线外,其他电极均采用整体式结构,用公共引线(注:在单枪三束管的电子枪基础上改进) .开槽荫罩和条状荧光屏:在荫罩板上开出细长的不连续的微型槽,克服了栅网式结构怕振动的缺陷,并降低了垂直方向聚焦精度要求,提高了图象的稳定性。
彩色电视机显像管及显像其原理缤纷的电视机所带来的多彩世界,让人们对它着迷,可他的神奇魔力是怎样施展的?让科学告诉你。
在此浅谈一下电视机的灵魂部件——显像管,以及它的“魔粉”——磷光体。
首先,明确电脑的“脸”,显示器,显示器是属于电脑的I/O设备,即输入输出设备。
它可以分为CRT、LCD等多种。
①它是一种将一定的电子文件通过特定的传输设备显示到屏幕上再反射到人眼的显示工具。
CRT 是一种使用阴极射线管(Cathode Ray Tube)的显示器,阴极射线管主要有五部分组成:电子枪(Electron Gun),偏转线圈(Deflection coils),荫罩(Shadow mask),荧光粉层(Phosphor)及玻璃外壳。
它是目前应用最广泛的显示器之一,CRT纯平显示器具有可视角度大、无坏点、色彩还原度高、色度均匀、可调节的多分辨率模式、响应时间极短等LCD显示器难以超过的优点,而且现在的CRT显示器价格要比LCD显示器便宜不少。
现在讨论其灵魂显像管,它是判断显示器好坏的重要标准,它也是近几年技术变革最大的环节,②按电视机配套功能分有:显像管和投射式显像管;按荧光屏显示颜色分有:黑白显像管和彩色显像管;按荧光屏大小(对角线尺寸)分有:9、12.14.17、18、20、22in;按显像管的偏转角分为70°、90°、100°、110°、114°等;按显像管屏幕表面形状分:球面圆角、平面直角。
按屏幕面矩形长高尺寸分5∶3.5∶4.16∶9;按照显像管表面平坦度的不同可分为球面管、平面直角管、柱面管、纯平管。
显示黑白图像的显像管(简称黑白管)。
黑白管的主要组成部分是玻壳、电子枪和荧光屏。
在玻壳的管颈上还装有偏转线圈。
玻壳内保持真空。
电子枪发射一个被调制的电子束,经聚焦、偏转后打到荧光屏上显示出发光的图像。
这个被调制电子束的扫描,与发送端摄像管靶面上电子束的扫描同步,①百度百科,显示器②百度百科,显像管束电流的大小和摄像管输出的电信号相对应。
彩色显像管与黑白显像管的重大区别。
一、三枪三束自会聚彩色显像管1. 自会聚管的电子枪白会聚管采用精密一体化一字形三枪三束电子枪,如图所示。
2. 自会聚管的荫罩板(1)荫罩板与荫罩孔荫罩板指安装在电子枪与荧光屏之间的一块刻有数十万个小孔的薄钢板。
荫罩板中刻有的小孔称为荫罩孔。
(2)荫罩板的作用当三个电子束能在荫罩孔准确会聚时,它们就会击中各自对应的荧光粉,发出红、绿、蓝三色光,所以称荫罩板为彩色显像管中的造色机构,如图所示。
(a)(b)(3)特点由图(b)可知,自会聚彩色显像管采用的是槽形荫罩板,它的优点是可使荫罩板和显示屏间的距离缩小到仅4mm,而且由于采用了沟槽状的栅栏结构大大提高了电子束的通透效率,缩小了点距,使显示的画面更加鲜艳。
3. 自会聚管的荧光屏(1)自会聚彩色显像管荧光屏的构成(2)点距点距是指显像管两个最接近的同色荧光点(条)之间的直线距离,它的单位为mm(毫米),点距越小越好。
以14寸显示器为例加以说明。
4. 自会聚管的偏转线圈和会聚磁铁组合件二、单枪三束“特丽龙”彩色显像管其结构如图所示。
此种显像管由于其独特的设计和优点,使其在各类彩色电视机中占有很大的比例。
1. 单枪三束管的电子枪(1)结构一个电子枪,三个独立的阴极,按一字形水平排列,同时发出三注电子束,中间为绿束,两侧为红、蓝束。
(2)特点三注电子束处于同一平面,只要在一个方向上调节两侧的红、蓝电子束,即可实现会聚,使会聚电路简化;只有一个电子枪,管颈有效口径较大,可获得较大直径的电子透镜,使电子束密度高,有利于提高荧光屏幕的亮度。
2. 单枪三束管的荫罩板(1)结构采用垂直栅条形状的荫罩板和垂直相间的条纹状荧光粉条,所以单枪三束管又可称为栅网管。
栅网式的荫罩板上面是一些细小的长栅格,显像点呈现垂直条状。
(2)特点其优点是消除了纵向点距,使电子通透率高,可达到更高的亮度和对比度,使色彩更加鲜艳饱满。
缺点是由于在荫罩板上的金属丝没有横向的连接,无法保证整个屏幕的稳定性,栅条的振动有可能导致画面的颤抖,需采用两条水平金属线来固定栅条的位置。