彩色电视机显像管及其显色原理
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彩色电视显像原理
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。
显像管的内部磷光层与外层之间有一层玻璃相隔,电子枪打出的电子束再透过玻璃,由于光的折射就会产生扭曲现象,在看到之后就会产生很强的内凹感。
显色原理:
彩色显像管屏幕上的每一个像素点都由红、绿、蓝三种涂料组合而成,由三束电子束分别激活这三种颜色的磷光涂料,以不同强度的电子束调节三种颜色的明暗程度就可得到所需的颜色,这非常类似于绘画时的调色过程。
磷光体应具备以下特征:
1、具有色纯度高的发光体
2、有高的发光效率
3、在电子射线长时间照射下性能不变坏
4、适合显像管的制造工艺
显像管覆盖有一层发光物质——荧光粉,当电子撞击时发出光来,发光强度取决于电子的数量和速度,在这里机械能转化为光能,在电视机中,电子速度是恒定的,所以,亮度值与电子速流大小有关。
显像管电视原理
显像管电视原理是利用阴极射线和荧光层的特性来实现图像显示。
在显像管内,有一个射线发射部件,即阴极,它发射出高速电子射线。
这些电子经过加速电极的作用后,形成一个射线束,进一步被偏转电极控制。
在显像管的背面有一个覆盖了荧光物质的层,叫做荧光层。
当射线束击中荧光层时,荧光层会发光。
不同的像素点通过偏转电极的调节,使得射线束能够击中对应的位置,从而在屏幕上形成一个完整的图像。
为了产生彩色图像,显像管电视使用了三个独立的荧光层:红色、绿色和蓝色。
每个像素点上的红、绿、蓝三个荧光层会受到对应颜色的射线束控制,从而产生出不同的颜色。
控制电子束的偏转电极通常是通过附加磁场来实现的。
这种磁场会使得电子束的轨迹发生弯曲,从而达到偏转的目的。
通过控制偏转电极的电流和磁场的强弱,可以达到准确控制射线束位置和亮度的效果。
显像管电视的优点是色彩饱满、对比度高,能够显示细节丰富的图像。
然而,由于显像管本身较为笨重,且能耗较高,现已被液晶显示器等平板显示技术所取代。
电视机显像管工作原理
电视机显像管的工作原理主要包括三个关键部分:显示信号处理电路、射线产生电路和图像显示部分。
1. 显示信号处理电路:电视机的接收部分会接收到来自广播信号、有线电视或者DVD等输入源的图像、声音等信息。
这些
输入信号会被处理电路转换成数字信号,经过解码和放大等处理步骤,生成显示所需的图像信号。
2. 射线产生电路:显示信号被处理之后,需要将其转化为能够打到屏幕上的射线。
电视机的射线产生电路包括电子枪和聚焦结构。
电子枪由一个发射电子的加热阴极、一个高压阳极和一个聚束阴极组成。
通常使用的成套电子枪是三只,分别对应红、绿、蓝三种颜色。
当电子枪受到加热并施加高压后,阴极会发射出一束高速电子。
然后这束电子会被聚束阴极聚焦并形成一个很细的射线。
3. 图像显示部分:在屏幕上显示图像的部分由屏幕背后涂有荧光物质的玻璃组成。
荧光物质在受到电子束的轰击时会发光。
电子束打在屏幕上的不同位置上时,荧光物质会发出不同的颜色,这样就形成了彩色的图像。
同时,电子束的扫描速度和扫描顺序可以控制图像在屏幕上的位置和刷新率,从而完成图像的显示。
综上所述,电视机显像管的工作原理是通过显示信号处理电路将输入信号转换为图像信号,射线产生电路产生电子束并聚焦,然后电子束轰击屏幕上的荧光物质,形成彩色的图像。
电视显像管工作原理
电视显像管是一种电子器件,主要由阴极、阳极、聚焦极、驱动极和加速极等组成。
其工作原理如下:
1. 工作介质:电视显像管内充满了低压的真空或稀薄气体,使电子能够自由移动。
2. 阴极发射电子:电视显像管通过向阴极加上高电压,使阴极发射出大量的电子。
这些电子具有负电荷,并且以高速向阳极移动。
3. 加速和聚焦:电视显像管中的加速极和聚焦极起到控制电子运动的作用。
通过调节加速和聚焦电压,可以使电子聚焦成细束,并加速以达到需要的速度。
4. 驱动和扫描电子束:电视显像管中的驱动极和扫描线圈起到扫描电子束的作用。
在电视信号的控制下,驱动极和扫描线圈会定时调节电子束的位置,使其按照水平和垂直方向扫描整个显示屏。
5. 感光层激发:电子束扫描到指定位置时,经过感光层的作用,可以激发出相应的荧光物质。
荧光物质受到电子轰击后会发光,发光的颜色和强度取决于激发的电子束的强度和所扫描到的位置。
6. 显示图像:通过改变电子束的强度和位置,可以在屏幕上形
成图像。
通过不断扫描、激发荧光物质以及调节电子束的亮度和颜色,可以实现电视的图像显示。
电视显像管是早期电视机和显示器中使用的一种技术,其原理基于电子束的偏转和荧光粉的发光。
下面是一个简化的电视显像管工作原理概述:1. 构造:- 电视显像管由玻璃外壳、电子枪(包括灯丝、阴极、栅极、加速极、聚焦极和高压阳极)和荧光屏组成。
- 玻璃外壳内壁涂有反射层以提高亮度。
2. 电子发射:- 灯丝加热阴极,使其释放电子。
- 栅极通过控制电压来调节电子的数量。
3. 电子加速与聚焦:- 加速极和聚焦极施加电压,使电子束加速并保持焦点清晰。
4. 电子束偏转:- 垂直偏转板和水平偏转板在交流电压作用下产生交变电场,从而使得电子束在垂直方向和水平方向上运动。
- 这种偏转使得电子束可以在荧光屏上形成动态图像。
5. 荧光屏上的图像形成:- 当电子束打到荧光屏上的荧光粉时,荧光粉会发出可见光,形成一个亮点。
- 通过精确地控制电子束的位置,可以创建出一系列的亮点,这些亮点组合起来就形成了图像。
6. 彩色显示:- 彩色电视显像管的荧光屏上有红、绿、蓝三种颜色的荧光粉组成的像素。
- 通过改变电子束的强度,就可以改变每种颜色的亮度,从而合成各种颜色。
7. 扫描过程:- 为了生成连续的画面,电子束需要按照一定的顺序和速度“扫描”整个荧光屏。
- 扫描通常分为行扫描(水平方向)和帧扫描(垂直方向),行扫描频率约为15,750Hz,帧扫描频率约为60Hz(PAL制式)或59.94Hz(NTSC制式)。
8. 信号处理:- 显像管的工作受到外部视频信号的控制,该信号包含了图像的信息。
- 视频信号被解码并转换为控制电子束偏转的电压,从而将图像信息转化为实际的图像。
这就是高中物理中的电视显像管工作原理的基本介绍。
随着液晶显示技术(LCD)、等离子显示技术(PDP)以及有机发光二极管显示技术(OLED)的发展,电视显像管已经逐渐被淘汰,但其基本原理仍然适用于其他类型的显示技术。
彩色显像管原理
嘿,朋友们!今天咱来聊聊彩色显像管原理,这可真是个神奇的玩意儿啊!
你看啊,这彩色显像管就好比是一个魔法盒子,能把那些看不见摸不着的电信号变成咱们眼前五彩斑斓的图像。
它就像是一个超级画家,用各种颜色的画笔,一笔一笔地勾勒出精彩的画面。
那它是怎么做到的呢?其实啊,它里面有好多小零件一起努力工作呢!首先就是那个电子枪,就像一个神枪手一样,“嗖嗖”地发射出电子束。
这些电子束可厉害了,它们能飞快地跑啊跑。
然后呢,还有偏转线圈,这玩意儿就像是给电子束指引方向的交警,让电子束乖乖地按照规定的路线跑,跑到该去的地方。
接下来就是最精彩的部分啦!当电子束打到屏幕上的荧光粉的时候,哇哦,就像烟花绽放一样,一下子就出现了各种颜色。
红的、绿的、蓝的,真是漂亮极了!这就像是一场盛大的色彩派对,让人眼花缭乱。
你说神奇不神奇?这彩色显像管就靠着这些巧妙的设计和工作原理,让我们能舒舒服服地坐在家里看各种好看的电视节目。
想想以前没有彩色显像管的时候,那电视画面都是黑白的,多单调啊!现在有了彩色显像管,那感觉就完全不一样了,就好像我们进入了一个全新的视觉世界。
而且啊,彩色显像管的应用可不仅仅是在电视上哦!在电脑显示器、投影仪等等好多地方都能看到它的身影呢!它真的给我们的生活带来了太多的乐趣和便利。
咱们可得好好珍惜这个神奇的彩色显像管啊,没有它,我们的生活得少多少乐趣呀!它就像是我们生活中的一个默默奉献的好朋友,一直给我们带来精彩和惊喜。
所以啊,下次当你再看到那色彩鲜艳的电视画面时,可别忘了这背后彩色显像管的功劳啊!好好感受它带给我们的美好吧!。
电视机显像管原理电视机显像管是电视机的重要组成部分,它是一种利用电子束在荧光屏上产生亮度的设备。
通过对电子束的控制,显像管能够在荧光屏上显示出各种图像和视频内容。
下面我们来详细了解一下电视机显像管的工作原理。
首先,电视机显像管内部主要由阴极、阳极、电子枪和荧光屏组成。
当电视机开机后,阴极开始发射电子,这些电子被电子枪聚集成电子束,然后通过控制电子束的位置和强度,可以在荧光屏上显示出不同的亮度和颜色。
这就是电视机显像管的基本工作原理。
其次,电视机显像管的工作原理涉及到电子束的控制和荧光屏的发光原理。
电子束的位置和强度由电子枪的控制电压和电磁场来调节,通过改变这些参数,可以在荧光屏上显示出不同的图像。
而荧光屏是由红、绿、蓝三种颜色的荧光粉组成,当电子束击中荧光屏时,荧光粉会发出相应的颜色光线,从而形成彩色图像。
此外,电视机显像管的工作原理还涉及到图像的扫描和刷新。
电视机显像管是通过逐行扫描的方式显示图像的,它会将图像分成多行,然后逐行显示在荧光屏上。
在每一行显示完毕后,电子束会回到起始位置,开始下一行的显示,这样就形成了一个完整的图像。
而在显示过程中,荧光屏会不断地发光和消光,以保持图像的稳定和清晰。
总的来说,电视机显像管是一种利用电子束和荧光屏来显示图像的设备,它通过控制电子束的位置和强度,以及荧光屏的发光原理,实现了图像的显示和刷新。
在电视机显像管的工作原理中,电子束的控制、荧光屏的发光和图像的扫描都起着至关重要的作用,它们共同构成了电视机显像管的工作原理。
通过对电视机显像管工作原理的深入理解,我们可以更好地了解电视机的工作原理,从而更好地使用和维护电视机。
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。
显像管的工作原理
显像管是一种电子设备,它的工作原理是利用电子束对荧光屏进行激发,从而显示图像。
具体的工作原理如下:
1. 电子枪发射电子束:显像管内部有一个电子枪,它由一个或多个阴极电子发射枪组成。
当阴极加上适当的电压,发射枪就能发射出高速电子流。
2. 电子束聚焦:发射的电子束通过经过高电压加速后,进入一个聚焦系统。
聚焦系统中的聚束电极利用电场效应将电子束聚焦成一个细且密集的束线。
3. 电子束偏转:偏转系统控制电子束的运动方向。
水平扫描线圈和垂直扫描线圈产生的磁场使电子束沿着荧光屏的水平和垂直方向进行快速扫描。
4. 荧光物质激发:当电子束撞击荧光屏时,荧光屏上的荧光物质受到激发,并发射出可见光。
荧光物质的成分和结构决定了显示的颜色。
5. 显示图像:通过调整电子束的位置和强度,荧光屏上的荧光物质将按照特定的模式发光,形成图像。
电子束的位置和强度由电子束偏转系统控制。
6. 模拟电子信号转换:在彩色显示器中,将输入的模拟电子信号转换为亮度和颜色信息,以便通过控制电子束的位置和强度来显示出各种颜色的图像。
总之,显像管的工作原理是利用电子束对荧光屏进行激发,从而显示出图像。
电子束的发射、聚焦、偏转和荧光物质的激发都扮演了重要的角色,使得图像能够呈现在观察者的眼前。
电视机显像管工作原理电视机显像管是一种电子设备,被广泛用于传统的显像器件中。
以下是电视机显像管的工作原理:1. 显像管构造:电视机显像管由一个长而细的玻璃管构成,管内包裹着一个真空环境。
管内有三个相互独立的电子发射器(电子枪),每个发射器分别对应电视中的红、绿、蓝三原色。
2. 阴极发射:电视机显像管的阴极(Cathode)是一个热阴极,当加热到一定温度时,会发射出电子。
这些发射的电子被加速器电极(Accelerating Anode)加速,在经过电子透镜的作用下,形成一个电子束。
3. 短势聚焦:由于电子发射过程中的微小差异,三个电子束的轨迹会稍有偏移。
通过短势聚焦电极(Focus Grid)来调整三个电子束的轨迹,使其尽可能聚焦在一起。
4. 由于三原色发射的电子束分别对应电视信号中的红、绿、蓝三种颜色,因此这些电子束分别通过红、绿、蓝三个小孔发射出来。
5. 真空发射:电子束在通过三个小孔后,进一步达到显示屏的玻璃管内。
玻璃管内有一个荧光物质涂层,当电子束与荧光物质碰撞时,就会发生荧光放电。
每个荧光物质涂层只能产生与其对应的颜色,所以这个过程可以得到红、绿、蓝三种颜色的光。
6. 逐行扫描:电子束在荧光物质上扫描逐行显示图像。
扫描过程中,电子束被一个电偏转系统控制,使其准确地扫描整个屏幕。
7. 灯翳校正:由于电视机显像管屏幕的玻璃管存在一定程度的透明性,所以背光会透过玻璃管而照到观众面前,产生灯翳。
为了避免影响观看效果,电视机显像管上常常装有一层特殊材料,用于抵消背光产生的灯翳。
总结:电视机显像管工作原理是通过阴极发射电子束,并通过短势聚焦电极、逐行扫描和荧光物质产生红、绿、蓝三种颜色的光信号,从而显示出完整的图像。
显像管电视原理
显像管电视是一种早期的电视技术,其原理基于显像管的工作原理。
显像管电视利用一个大型的玻璃管,内部包含一个电子枪和荧光屏。
首先,电子枪通过加热的阴极产生电子,这些电子被加速并以高速射向显像管的荧光屏。
荧光屏由红、绿、蓝三种颜色的荧光粉涂层组成,对应电视显示的三原色。
当电子击中荧光屏时,荧光粉会发出相应颜色的光。
这些光通过透明玻璃面板传输到我们的眼睛,形成彩色的图像。
为了显示完整的图像,电子枪需要快速地在荧光屏上移动,以扫描整个屏幕。
这个过程被称为电子束扫描。
电子束会从上到下、从左到右地扫描每个像素点,逐渐构建出完整的图像。
除了电子束扫描外,显像管电视还包含水平和垂直的同步信号,用于同步电子束的移动。
这些信号负责控制电子枪在屏幕上正确地定位,并确保图像的稳定性和清晰度。
尽管显像管电视在过去享有很高的流行度,但由于其尺寸笨重、能耗高、存在辐射等问题,现如今已被液晶显示技术所取代。
然而,显像管电视仍然是电视技术发展的里程碑,对后来的平板电视和液晶电视等技术的发展起到了重要的影响。
电视显像管工作原理
电视显像管工作原理是基于电子束的发射、加速、聚焦和偏转原理实现的。
电子束发射的关键就是电子枪,它由阴极、聚束极和阳极构成。
首先,阴极受到热能激发,会释放出大量的自由电子。
这些电子被加速电压加速后,进入聚焦极。
聚焦极通过调节电压和电流,将电子束聚焦成一个细小的点。
接下来,电子束进入偏转系统,通过一组电磁偏转线圈来控制电子束的移动方向。
这样就能够实现在屏幕上任意位置显示图像的要求。
在显像管屏幕内侧涂有发光物质,当电子束击中其表面时,发光物质就会发出光。
通过控制电子束的位置和强度,可以在屏幕上形成不同的亮度和色彩,从而显示出完整的图像。
为了获得彩色图像,电视显像管还会使用彩色遮罩。
彩色遮罩由红、绿和蓝三个颜色的荧光物质组成,与电子束发射的三个电子枪对应。
这样,在电子束扫描的过程中,每个颜色的电子束分别击打到对应的荧光物质上,最终形成彩色图像。
综上所述,电视显像管通过控制电子束的发射、速度、聚焦和偏转,以及荧光物质的发光,实现了图像的显示。
显像管电视机工作原理
显像管电视机是一种传统的电视显示技术,其工作原理如下:
1. 电视信号输入:将电视信号通过天线、有线电视、DVD等
设备输入到电视机。
2. 信号解码:电视的电路板会将输入信号进行解码,将数字信号转换成视频和音频信号。
视频信号由红、绿、蓝三个基本颜色信号以及亮度信号组成。
3. 电子枪发射电子束:接下来,电子枪会产生一个要素并精确控制电子束的速度和方向。
电子枪通常由红、绿、蓝三个独立的电子枪组成,分别对应着每个色彩信号的亮度和饱和度。
电子枪的电子束会扫描整个屏幕。
4. 荧光物质激发:电子束扫描过程中,会击中荧光物质的层,这些荧光物质有不同的颜色。
当电子束击中荧光物质时,荧光物质吸收能量,并发出可见光,这样就形成了像素。
5. 像素形成图像:荧光物质发出的光经过透明的膜层和玻璃罩,最终通过屏幕显示给观众。
当电子束扫描速度足够快时,就可以显示出连续的图像。
6. 音频输出:除了视频信号外,电视机还会通过扬声器输出音频信号,让观众可以听到声音。
总结:显像管电视机的工作原理是通过电子束扫描荧光物质产
生像素,并将像素通过屏幕显示出来,同时输出音频信号。
这种技术已经被液晶、LED等新型显示技术所取代,但显像管电视机依然具有一定的优势,如色彩还原效果好、对运动场景的处理优秀等,仍被用于某些专业领域。
彩色电视机原理彩色电视机是一种能够显示彩色图像的电视设备,它是现代家庭娱乐中不可或缺的一部分。
彩色电视机的原理是通过利用三原色光的组合来产生各种颜色的图像。
彩色电视机内部包含了一个叫做“彩色显像管”的显示设备。
这种显像管可以发射出红、绿、蓝三种原色的光。
这三种原色光经过控制,可以以不同的强度和比例混合在一起,从而形成各种不同的颜色。
彩色电视机的图像生成过程是一个复杂的过程。
当我们打开电视机并调到一个频道时,电视信号会通过天线或有线电视传输到电视机内部。
然后,这个信号会经过一个叫做“图像处理器”的电路,图像处理器会对信号进行解码和处理,以获取图像信息。
接下来,图像处理器将处理后的信号传送到彩色显像管。
彩色显像管内部有一个电子枪,电子枪会发射出三种电子束,分别对应红、绿、蓝三种原色。
这三种电子束会分别在彩色显像管的荧光屏上打出一个点,这个点的位置和亮度是由电子束的强度和控制信号决定的。
荧光屏是彩色电视机的另一个重要组成部分。
它是由红、绿、蓝三种荧光粉组成的,每一种荧光粉都对应一种原色。
当电子束打在荧光屏上时,荧光粉会发出相应颜色的光。
而我们眼睛所看到的图像,就是由这三种颜色的光混合而成的。
除了彩色显像管和荧光屏,彩色电视机还包含了一些其他的电路和部件,比如音频处理器、功放器等。
这些部件的作用是处理音频信号,将其转换为声音,从而实现电视画面和声音的同步播放。
彩色电视机的原理虽然复杂,但是我们使用起来非常方便。
只需要按下遥控器上的按钮,我们就能够在舒适的家中享受到丰富多彩的图像和声音。
彩色电视机的出现,不仅丰富了人们的生活,也推动了电视行业的发展。
如今,彩色电视机已经成为了家庭娱乐中不可或缺的一部分,它给我们带来了无数的欢乐和享受。
总的来说,彩色电视机利用三原色光的组合来产生各种颜色的图像。
它包含了彩色显像管、荧光屏以及其他电路和部件。
彩色电视机的原理虽然复杂,但是我们使用起来非常方便。
它给我们带来了丰富多彩的图像和声音,丰富了人们的生活。
电视显像管的工作原理
电视显像管是一种使用阴极射线发射和辐射电子束的设备,用于生成图像。
其工作原理如下:
1. 电子枪:显像管中有一个产生电子束的电子枪。
电子枪由一个热阴极和一个聚焦阳极组成。
热阴极通过加热释放电子,电子聚集到阳极上。
2. 电子束控制:由于阳极上的电压,电子束会被加速,然后通过一系列电极控制其位置和方向。
3. 红绿蓝三基色:电子束穿过一个屏蔽网格,进入荧光屏,荧光屏上涂有红、绿、蓝三种荧光物质。
当电子束撞击荧光物质时,它们会发光。
4. 横向和纵向转向:电子束通过横向和纵向转向系统,其目的是控制电子束的位置,使其能够扫描整个荧光屏。
5. 图像生成:当电子束纵向扫描荧光屏时,它会在每个扫描线上留下一个亮点。
通过逐行扫描整个屏幕,电子束在荧光屏上的痕迹形成了图像。
6. 刷新:为了保持图像的稳定,电子束周期性地从屏幕的最底部返回到最顶部,这个过程称为刷新。
通过快速而连续地重复扫描图像,人眼就会看到一个连续的图像。
综上所述,电视显像管的工作原理是利用电子束撞击荧光物质产生光,然后通过电子束的扫描形成图像。
电视机显像管电视机显像管(Cathode Ray Tube,简称CRT)是一种用于电视机和计算机显示器中的关键元件。
它作为一种老式显示技术,随着液晶显示器和其他先进显示技术的兴起而逐渐退出历史舞台。
然而,显像管在其盛行的年代对于电视机行业的发展起到了重要的推动作用。
首先,我们来介绍一下显像管的基本原理。
CRT利用电子束击打荧光屏来实现图像的显示。
荧光屏包含了红、绿、蓝三种颜色的荧光物质,电子束经过控制与这三种荧光物质相互作用,产生出彩色图像。
显像管内部包含两个重要的部分,分别是电子枪和荧光屏。
电子枪是产生电子束的装置,它包括阴极和阳极。
电流通过阴极,使其产生电子,在经过一系列的电磁场加速后,形成高速电子束。
这个电子束会被导向到荧光屏上。
荧光屏是显像管的显示面板,它包含了大量的小点或线状荧光物质。
这些荧光物质在电子束的激发下,发射出不同颜色的光。
电子束在荧光屏上扫描,每个扫描点的荧光物质会发出相应颜色的光,最终形成完整的图像。
显像管的分辨率取决于荧光屏上的点的数量和密度。
为了提高分辨率,显像管需要拥有更多的荧光点,这导致了显像管的尺寸较大,特别是深度。
这也是显像管电视机普遍比现代液晶电视机较为厚重的原因之一。
然而,显像管电视机在其黄金发展年代受到了广泛的欢迎。
它具有许多优点,例如优秀的色彩表现和对动态图像的较高响应速度。
相对于早期的黑白电视机而言,彩色显像管电视机为观众提供了更为丰富的视觉体验。
此外,显像管电视机还有更广阔的可视角度范围。
这意味着观众可以从不同的角度观看电视时,图像的质量和颜色不会明显变差。
这为多人观看提供了更好的体验。
虽然显像管电视机在技术上已经落后于液晶电视机等现代显示技术,但仍有许多人怀旧并喜欢拥有一台显像管电视机。
它们被用于游戏机和复古电视游戏机上,以回味过去的经典游戏。
对于那些钟情于旧式电视画面的人们来说,显像管电视机有一种独特的吸引力。
总的来说,显像管作为一种老式的显示技术,曾经在电视机行业中扮演了重要的角色。
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。
由于人的眼睛有惰性,受调制的电子束在荧光屏上逐点扫描产生亮度不同的光点,在荧光屏上形成一幅光的图像。
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。
显像管的内部磷光层与外层之间有一层玻璃相隔,电子枪打出的电子束再透过玻璃,由于光的折射就会产生扭曲现象,在看到之后就会产生很强的内凹感。
或许有些不解,下面在此简单谈一下显色原理:①
彩色显像管屏幕上的每一个像素点都由红、绿、蓝三种涂料组合而成,由三束电子束分别激活这三种颜色的磷光涂料,以不同强度的电子束调节三种颜色的明暗程度就可得到所需的颜色,这非常类似于绘画时的调色过程。
①百度图片,CRT显示器的工作原理
对磷光体的要求是:色在线范围广,能能再生衬度高,析像度好而且明亮的图像,没有闪烁和残留图像,使用寿命长。
为此,磷光体应具备以下特征:
①1、具有色纯度高的发光体
2、又高的发光效率
3、在电子射线长时间照射下性能不变坏
4、适合显像管的之制造工艺
所以,符合材料有:红色,Y2O2S:Eu,蓝色,ZnS:Ag,Cl或ZnS:Ag,Al;绿色,ZnS:Cu,Al.为了扩大色再现范围,必须提高三基色磷光体的色纯度。
例如,红色磷光体Y2O2S:Eu的色纯度是随激活剂Eu的浓度而变化的,如仅从辉度和磷光体的价格考虑,Eu的浓度有4MOL%即可,但为了提高色纯度应将浓度提高到5MOL%左右。
这时辉度会降低一些,价格也有所提高,但色度点X/Y从0.652/0.341变为0.663/0.332,色再现范围扩大了。
制备彩色电视机显像管磷光体的关键是烧成。
烧成反应式是:1、随温度的上升,硫磺与硫酸钠反应生成N2Sx;2、当温度达到700摄氏度附近,Na2Sx及过剩硫磺与Y2O3反应,开始生成Y2O2S;3、温度继续升高,随着无晶格缺陷的Y2OS生成,Eu3+(Tb2+)向Y2O2S晶格中扩散。
烧成后得到的磷光体可用应刷发、沉淀法或膏浆发涂敷刀平板玻璃上。
在用膏浆发涂敷磷光体时,应均匀地涂2~3层,避免出现气泡。
倘若电子束瞄准得不够精确,就可能会打到邻近的磷光涂层,这样就会产生不正确的颜色或轻微重像,因此必须对电子束进行更加确的控制。
最经典的解决方法就是在显像管内侧,磷光涂料表面的前方加装荫罩.这个荫罩只是一层凿有许多小洞的金属薄板(一般是使用一种热膨胀率很低的钢板,避免形变,造成图像差异),只有正确瞄准的电子束才能穿过每个磷光涂层光点相对应的
①百度文库,显像管磷光体材料
屏蔽孔,荫罩会拦下任何散乱的电子束避免其打到错误的磷光涂层,这就是荫罩式显像管。
而上文所提及的荫栅式显像管:①
由于显像管显色于荧光紧密相连,在此略带介绍荧光原理:
②光照射到某些原子时,光的能量使原子核周围的一些电子由原来的轨道跃迁到了半径更大的轨道,即从基态变到了第一单线态或第二单线态等。
第一单线态或第二单线态等是不稳定的,所以会恢复基态,当电子由第一单线态恢复到基态时,能量会以光的形式释放,所以产生荧光。
显像管覆盖有一层发光物质——荧光粉,当电子撞击时发出光来,发光强度取决于电子的数量和速度,在这里机械能转化为光能,在电视机中,电子速度是恒定的,所以,亮度值与电子速流大小有关。
电子在真空中运动,故显像管有玻壳和椎体。
电视机显像管于荧光的魔力似乎主宰了我们这个美妙多彩的世界,让一切能够再度从现。
期待高端技术的深度引领,显像管的再度升级。
①百度图片,CRT显示器的工作原理
②百度百科,荧光。