Положение - электронный луч - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 3
Земля в иллюминаторе! Земля в иллюминаторе! И как туда насыпалась она?!... Законы Мерфи (еще...)

Положение - электронный луч

Cтраница 3


Угол падения электронного луча на микролинзу определяется первым каскадом отклонения, а выбор микролинзы выполняет второй каскад отклонения. Каждая микролинза формирует в плоскости носителя информации 6 малый растр, число точек в котором равно числу дискретных углов падения электронного луча. Поэтому неточности отклонения второй отклоняющей системы в определенных пределах не сказываются на положении электронного луча после прохождения апертурного отверстия микролинзы.  [31]

Программу коррекции в режиме записи получают с помощью электронного луча, который разворачивается относительно стыка отклоняющей системой согласно закону изменения сигнала, вырабатываемого блоком генератора развертки. Поток вторичных электронов улавливается датчиком КВЭ и преобразуется в блоке выделения и кодирования временных интервалов ( БВИ) в отмечающие импульсы. Временное положение этих импульсов относительно опорных - это информация о необходимости коррекции положения электронного луча. Код временного интервала с БВИ поступает в блок преобразователя код-ток ( БПКТ) отклоняющей системы и преобразуется им в управляющий сигнал, с помощью которого устраняется рассогласование положения электронного луча и стыка детали.  [32]

В устройствах управления отклонением электронных лучей с обратной связью необходимо иметь информацию о положении луча в пространстве. Полупроводниковые датчики положения электронного луча, в которых используется усиление за счет генерации электронно-дырочных пар, обладают высокой чувствительностью и удовлетворительной стабильностью. В позиционных датчиках рассогласование положения электронного луча относительно выбранного определяется по амплитуде сигнала в цепи нагрузки. Причем в пределах небольших рассогласований выходное напряжение линейно зависит от смещения электронного луча.  [33]

Регулировкой потенциала первого анода с помощью потенциометра R2 добиваются точной фокусировки. Современные фокусирующие системы обеспечивают диаметр светящегося пятна на экране менее 0 1 мм. Вся система электродов, формирующих электронный луч, крепится на держателях ( траверсах) и образует единое устройство, называемое электронным прожектором. Для управления положением светящегося пятна на экране применяют две пары специальных электродов - отклоняющих пластин X и У ( рис. 3.1), расположенных взаимно перпендикулярно. Изменяя разность потенциалов между пластинами каждой пары, можно изменять положение электронного луча во взаимно перпендикулярных плоскостях благодаря воздействию электростатических полей отклоняющих пластин на электроны. Разность потенциалов между пластинами X ( горизонтального отклонения) определяет положение луча по горизонтали, а разность потенциалов между пластинами Y ( вертикального отклонения) - по вертикали.  [34]



Страницы:      1    2    3