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Un dispositivo para extender la vida útil de un cinescopio. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica.

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Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / Телевидение

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El dispositivo propuesto de repetición para prolongar la vida del cinescopio fue desarrollado para el televisor Sadko-Ts280D, pero también se puede utilizar en televisores de otras marcas con el correspondiente cambio en su conexión. La razón principal del envejecimiento del cinescopio durante su funcionamiento prolongado es la disminución de la emisión catódica. El propietario del televisor tiene la oportunidad de intervenir activamente en este proceso y extender significativamente la vida útil del cinescopio. Aunque tal proceso natural ocurre bajo cualquier condición, su velocidad puede cambiar varias veces dependiendo de las condiciones de operación del cátodo.

Ya se han propuesto muchos dispositivos para ralentizar la reducción de emisiones. El dispositivo que se describe a continuación difiere de ellos en parámetros más estables, un amplio intervalo de posibles retrasos, protección confiable del cinescopio contra sobretensiones y el dispositivo en sí mismo contra un cortocircuito de salida. El dispositivo se conecta a la red con el botón de encendido del televisor. El voltaje del filamento del cinescopio aumenta gradualmente desde cero hasta el valor nominal y se estabiliza rígidamente en el nivel alcanzado. En el momento en que se alcanza, el relé se activa, sus contactos encienden el televisor y se suministra un voltaje de aceleración al ánodo del cinescopio.

El diagrama esquemático del dispositivo se muestra en la fig. 1. Su base es un generador de voltaje de aumento lineal (LVN) en los transistores VT2 y VT3. Los transistores están conectados de acuerdo con el circuito seguidor de fuente con retroalimentación de servo. En el momento en que se enciende la alimentación, el voltaje en el condensador C1 es cero, y en la fuente del transistor VT3 (es decir, en la salida del repetidor) es de aproximadamente 0,3 V. El último condensador C5 comienza a cargarse a través de la resistencia. R1, y el voltaje a través de él y en la salida del repetidor crece. Dado que la ganancia del repetidor es cercana a la unidad, el voltaje a través de la resistencia R5 se mantiene aproximadamente constante. Permanece constante y la corriente de carga del condensador C1. En consecuencia, el voltaje en él crece linealmente (la no linealidad no supera el ± 1,5%).

Un dispositivo para extender la vida de un cinescopio.
La figura. 1

La ventaja del generador puede considerarse pequeña para un tiempo de retardo tan largo (alrededor de 50 s) de los elementos del circuito R5C1. Esto se debe al hecho de que la diferencia de tensión en los terminales de la resistencia R5, por la que se carga el condensador C1, no supera los 0,3 V y la corriente de carga también es muy pequeña (alrededor de 0,3 μA). Al mismo tiempo, el voltaje al que se carga el capacitor C1 puede exceder significativamente esta diferencia y está limitado solo por el voltaje de suministro. La estabilidad de la temperatura de la ganancia del repetidor es muy alta, lo que se explica por la compensación mutua de los coeficientes de temperatura de los transistores de campo (VT3) y bipolar (VT2), que tienen signos opuestos y una retroalimentación negativa profunda.

El aumento de voltaje en la salida del repetidor ocurre al nivel especificado por el limitador de voltaje en el transistor VT1, el diodo zener VD2 y la resistencia R1. El nivel de limitación Ulimit es: Ulimit = Ust + Ube = 4,7 + 0,6 = 5,3 V, donde Ust es la tensión de estabilización del diodo zener VD2, Ube es la tensión base-emisor a la que se abre el transistor VT1. En el momento en que el voltaje en la salida del repetidor alcanza el valor Ulimit, el transistor VT1 previamente cerrado se abre, el relé K1 se activa y sus contactos encienden el televisor.

El tiempo de retardo de encendido del televisor se puede cambiar en un amplio rango seleccionando los elementos del circuito R5C1. El televisor "Sadko - Ts280D" tiene un cinescopio 61LK5Ts-1 con un cátodo rápido. Su tiempo de calentamiento no supera los 12 s, por lo que el tiempo de retardo (unos 50 s), que se proporciona con las especificaciones del circuito indicadas, es más que suficiente.

Más intenso que el condensador C1 ingresa a la entrada del estabilizador de corriente de filamento, ensamblado en el amplificador operacional DA1 y los transistores VT4, VT6. Conectar la entrada (salida 3) del amplificador operacional al condensador C1 no afecta el funcionamiento del generador LVN, ya que el amplificador operacional K544UD1A tiene una impedancia de entrada muy grande. El funcionamiento del estabilizador se reduce a mantener automáticamente la tensión en la entrada inversa de la OU (U2) igual a la tensión en la entrada directa (U3). Debido al gran coeficiente de transferencia de voltaje en el circuito de retroalimentación del estabilizador y la precisión de la operación del amplificador operacional, los voltajes U2 y U3 difieren en no más de unos pocos milivoltios.

Un dispositivo para extender la vida de un cinescopio.
La figura. 2

Un dispositivo para extender la vida de un cinescopio.
La figura. 3

El voltaje en el calentador del cátodo del cinescopio Un es proporcional al voltaje U2 y es igual a Un = U2((R7+R9)/R6)+1). Se ajusta con una resistencia trimmer R7. El diodo VD3 protege la unión del emisor del transistor VT4 de la ruptura con un voltaje de salida negativo del amplificador operacional.

La experiencia en el funcionamiento de los diodos zener muestra que en ellos es posible una ruptura interna. En caso de ruptura del diodo Zener VD2, el voltaje en la salida del dispositivo aumentará a 11 V y el cinescopio puede fallar. Para evitar que esto suceda, el dispositivo cuenta con elementos de protección R10, VT5. Cuando se produce una ruptura en el diodo zener VD2, el voltaje en el emisor del transistor VT1 aumenta bruscamente, el voltaje en el capacitor C1 y en la salida del amplificador operacional comienza a crecer, la corriente del colector del transistor VT4 también aumenta , lo que conduce a un aumento en la corriente del emisor del transistor VT6. La caída de tensión en la resistencia R10 aumenta y, en algún momento, el transistor VT5 se abre, desviando la unión del emisor del transistor VT6. El crecimiento de su corriente de colector se detiene. Con la resistencia de la resistencia R10 indicada en el circuito, el voltaje del filamento está limitado a 6,8 V. La corriente del filamento en este caso alcanza los 0,75 A (a un valor nominal de 0,7 A), lo cual es bastante aceptable. Estos elementos protegen simultáneamente el transistor VT6 de un cortocircuito en la salida. El gráfico de cambio de voltaje en la salida del dispositivo con el aumento de la corriente de carga se muestra en la fig. 2.

El diagrama esquemático de la fuente de alimentación del dispositivo se muestra en la fig. 3. La numeración de los elementos continúa la numeración de las partes del dispositivo.

El transformador de potencia T1 está construido sobre un circuito magnético de baja disipación (con puente extendido) SHU 13x26-40. El devanado I contiene 3000 vueltas de cable PEV-2 0,21; II y III - 230 vueltas de cable PEV-2 0,12 cada uno; IV - 360 vueltas de hilo PEV-2 0,16 y V- 205 vueltas de hilo PEV-02 0,62. También puede utilizar los núcleos magnéticos OL, PL y SL.

En la mayoría de los dispositivos similares, los autores eligen el relé de acuerdo con los parámetros de entrada (voltaje y corriente de disparo) y recomiendan los relés RES-9 y RES-22. Pero son completamente inadecuados en términos de parámetros de salida: voltaje, corriente y tipo de carga. El relé RES-9 conmuta una carga activa a un voltaje alterno de no más de 115 V y una corriente de hasta 0,1 A, y el relé RES-22 también conmuta una carga activa a un voltaje alterno de hasta 250 V y un corriente de hasta 0,1 A. Sin embargo, el televisor es una carga con un componente reactivo significativo y una corriente de al menos 0,5 A. Por lo tanto, debe elegir un relé diseñado para cambiar una carga inductiva a un voltaje de al menos 250 V y una corriente de al menos 0,5 A. Relés adecuados MKU-48, RKS-3, etc. El dispositivo utiliza el relé RPT-100. En términos de parámetros y dimensiones de salida, se ajusta con un margen. Está diseñado para funcionar con una tensión de alimentación alterna de 220V, pero, por supuesto, también puede funcionar con una tensión constante. Para aumentar la sensibilidad, se han eliminado tres de los cuatro pines. El relé se monta con el ancla arriba. Para eliminar la adherencia de la armadura, se pegó una película de material no magnético de 0,01 mm de espesor entre ésta y el circuito magnético. Después de tal alteración, el relé funciona con un voltaje de aproximadamente 30 V y una corriente de 15 mA.

En el dispositivo, el condensador C1 es MBGO, C2 es cualquiera, C3-C5 es K50-6, C6 es K50-35. El transistor VT6 está montado en un radiador con un área de superficie de 150 cm cuadrados, y los rectificadores VD4 y VD6, en un radiador con un área de 60 cm cuadrados. El diodo zener VD2 también está equipado con un disipador de calor de aluminio de 15x20x0,5 mm. Resistencias: MLT, excepto R10, que está hecho en forma de espiral sin marco de alambre de nicromo con un diámetro de 0,4 mm y una longitud de 20 cm.

El ajuste preliminar del dispositivo comienza antes de la instalación en un televisor utilizando una carga equivalente: una resistencia de cable con una resistencia de 9 ohmios para una potencia de disipación de al menos 5 vatios. Al encender el dispositivo y el cronómetro al mismo tiempo, mida el tiempo después del cual operará el relé K1. Si difiere del deseado, debe lograrlo seleccionando una resistencia R5 o un condensador C1. Una resistencia de recorte R7 establece un voltaje de 6,3 V en la carga equivalente (sus límites de cambio son -5,9 ... 6,7 V).

En algunos dispositivos, se brinda la posibilidad de un aumento significativo en el voltaje de calentamiento. Esto se hace para restaurar la emisión del cátodo durante algún tiempo aumentándola gradualmente a 11...13 V. Sin embargo, este método le permite extender la vida útil del cinescopio después de cada etapa de dos a tres meses, pero no más de un año, después de lo cual el cátodo pierde irreversiblemente la emisión. Los expertos no recomiendan esto, por lo tanto, en el dispositivo propuesto, no se proporciona el modo de aumento de voltaje de calentamiento.

Después del ajuste preliminar, debe desconectar el dispositivo de la red, fijarlo en el lugar previsto dentro de la caja del televisor y de acuerdo con el diagrama de la Fig. 4 conectarse a sus circuitos. Para hacer esto, debe desoldar el extremo del cable que proviene del interruptor de red S1 del televisor al conector X17 (A12), del pin 1 del conector y soldarlo al pin 2 del dispositivo. Luego, retire el cable que conecta los pines 3 de la placa A8 con el pin 4 del conector X4 (A7) y conecte el pin 3 de la placa A8 con el pin 4 del dispositivo y el pin 2 de la placa con el pin 3 del dispositivo. Es imposible desoldar el cable que conecta el pin 2 de la placa A8 con el pin 3 del conector X4 (A7), ya que a través de él se alimenta un voltaje de polarización de +65 V al filamento de cacao. el dispositivo y el cátodo del cinescopio se calientan durante 10 ... 12 minutos, miden el voltaje del filamento y, si es necesario, establezcan su valor en 6,3 V. Esto completa la configuración. Solo queda apagar la alimentación, conectar con un cable el pin 1 del dispositivo al pin 1 del conector X17 (A12) del televisor y cerrar su tapa trasera.

Un dispositivo para extender la vida de un cinescopio.
La figura. 4

Autor: M. Dorofeev, Moscú; Publicación: cxem.net

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