Cтраница 4
Процесс отклонения электронного луча в электростатическом поле иллюстрируется рис. 8.2. Напряжение, управляющее отклонением электронного луча откл. Пластины расположены на расстоянии d, следовательно, напряженность электрического поля ( В / м) Еу - U0TKJl / d, причем вектор напряженности поля параллелен оси Y. Первоначально электроны движутся вдоль оси г. Попав в область электрического поля ( точка а), электроны начинают удаляться от оси. Решение уравнений движения электронов в электрическом поле показывает, что траектория на участке аб параболическая. Правее точки б электроны снова движутся прямолинейно, достигая экрана в точке с и вызывая его свечение. [46]
Величина отклонения электронного луча при электромагнитной т i i i системе зависит от массы и заряда частицы. Это вызывает усилен мо о ровку центра экрана тяжелыми ионами. [48]
При отклонении электронного луча к рассмотренным аберрациям добавляются аберрации отклонения. Размеры пятна в плоскости изображения, а следовательно, разрешающую способность определяют в основном аберрации, зависящие от угла отклонения во второй степени и угла схождения пучка в первой степени: кривизна поля и астигматизм. Например, при электростатическом отклонении аберрации возникают из-за того, что под воздействием отклоняющего поля изменяется не только направление движения электронов, но и их энергия. Траектории электронов пучка, расположенные ближе к положительной пластине, проходят в пространстве, в котором потенциал выше. В результате зтого они имеют большие скорости и находятся в отклоняющем поле меньший промежуток времени, чем электроны, траектории которых расположены дальше от положительной пластины. Это приводит к тому, что фокус отклоненного луча перемещается в сторону пластин, а форма пятна искажается. Таким образом, электростатическая отклоняющая система ( как и магнитная) является собирающей цилиндрической линзой. [49]
Как происходит отклонение электронного луча в электронно-лучевой трубке. [50]
Чему равно отклонение электронного луча на экране осцил-лографической трубки под действием магнитного поля Земли, если ось трубки перпендикулярна направлению магнитного поля. [51]
Так как отклонение электронного луча у пропорционально напряжению U, приложенному между пластинами, при известной чувствительности осциллограф может быть использован как вольтметр для измерения как постоянных, так и быстро изменяющихся напряжений. [52]
Как происходит отклонение электронного луча в электроннолучевой трубке. [53]
![]() |
Схема устройства осцил-лографической электронно-лучевой трубки. [54] |
Системы фокусировки и отклонения электронного луча в осциллографических ЭЛТ всегда расположены внутри баллона ЭЛТ и являются элементами внутренней арматуры трубки. [55]
![]() |
Принцип развертки. [56] |
В прямоугольных развертках отклонение электронного луча осуществляется электрическими или магнитными полями в электроннолучевых трубках ( ЭЛТ), специально создаваемыми для этой цели. На управляющие электроды ЭЛТ подается переменное ( пилообразное) напряжение. [57]
В этом случае отклонение электронного луча может также осуществляться изменением электрических или магнитных полей. Позднее ты узнаешь, какую форму должны иметь управляющие разверткой напряжения или токи и каких получить. А сейчас посмотрим, как устроены трубки, отклонение в которых осуществляется электрическими полями. [58]
В настоящее время отклонение электронного луча в передающей и приемной трубках осуществляется магнитными полями отклоняющей системы ( ОС), которая состоит из двух пар отклоняющих катушек, расположенных снаружи трубки. Взаимно перпендикулярные магнитные поля горизонтального и вертикального отклонения создаются токами пилообразной формы строчной и кадровой частоты, протекающими через катушки. [59]
В настоящее время отклонение электронного луча в приемных телевизионных трубках осуществляется при помощи магнитного поля. Для создания отклоняющих магнитных полей на горловину трубки надевается отклоняющая система, состоящая из двух пар отклоняющих катушек. [60]