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ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE
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Un dispositif pour prolonger la durée de vie d'un kinéscope. Encyclopédie de la radioélectronique et de l'électrotechnique

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L'appareil proposé pour la répétition pour prolonger la durée de vie du kinéscope a été développé pour le téléviseur Sadko-Ts280D, mais peut également être utilisé dans les téléviseurs d'autres marques avec un changement correspondant dans sa connexion. La principale raison du vieillissement du kinéscope au cours de son long fonctionnement est la diminution de l'émission cathodique. Le propriétaire du téléviseur a la possibilité d'intervenir activement dans ce processus et de prolonger considérablement la durée de vie du kinéscope. Bien qu'un tel processus naturel se produise dans toutes les conditions, sa vitesse peut être modifiée plusieurs fois en fonction des conditions de fonctionnement de la cathode.

De nombreux dispositifs ont déjà été proposés pour ralentir la réduction des émissions. L'appareil décrit ci-dessous en diffère par des paramètres plus stables, un large intervalle de retards possibles, une protection fiable du kinéscope contre les surtensions et l'appareil lui-même contre un court-circuit de sortie. L'appareil est connecté au réseau avec le bouton d'alimentation du téléviseur. La tension du filament du kinéscope augmente progressivement de zéro à la valeur nominale et est stabilisée de manière rigide au niveau atteint. Au moment où il est atteint, le relais est activé, ses contacts allument le téléviseur et une tension d'accélération est fournie à l'anode du kinéscope.

Le schéma de principe de l'appareil est illustré à la fig. 1. Sa base est un générateur de tension à augmentation linéaire (LVN) sur les transistors VT2 et VT3. Les transistors sont connectés selon le circuit suiveur de source avec rétroaction asservie. Au moment de la mise sous tension, la tension au condensateur C1 est nulle et à la source du transistor VT3 (c'est-à-dire à la sortie du répéteur), elle est d'environ 0,3 V. Le dernier condensateur C5 commence à se charger à travers le résistance R1, et la tension à travers elle et à la sortie du répéteur augmente . Comme le gain du répéteur est proche de l'unité, la tension aux bornes de la résistance R5 est maintenue approximativement constante. Reste constant et le courant de charge du condensateur C1. Par conséquent, la tension augmente de manière linéaire (la non-linéarité ne dépasse pas ± 1,5%).

Dispositif pour prolonger la durée de vie du kinéscope
Fig. 1

L'avantage du générateur peut être qualifié de faible pour un temps de retard aussi long (environ 50 s) des cotes des éléments du circuit R5C1. Cela est dû au fait que la différence de tension aux bornes de la résistance R5, grâce à laquelle le condensateur C1 se charge, ne dépasse pas 0,3 V et que le courant de charge est également très faible (environ 0,3 μA). Dans le même temps, la tension jusqu'à laquelle le condensateur C1 est chargé peut largement dépasser cette différence et n'est limitée que par la tension d'alimentation. La stabilité en température du gain du répéteur est très élevée, ce qui s'explique par la compensation mutuelle des coefficients de température des transistors de champ (VT3) et bipolaire (VT2), qui ont des signes opposés, et une rétroaction négative profonde.

L'augmentation de tension à la sortie du répéteur se produit au niveau spécifié par le limiteur de tension sur le transistor VT1, la diode Zener VD2 et la résistance R1. Le niveau de limitation Ulimit est : Ulimit = Ust + Ube = 4,7 + 0,6 = 5,3 V, où Ust est la tension de stabilisation de la diode Zener VD2, Ube est la tension base-émetteur à laquelle le transistor VT1 s'ouvre. Au moment où la tension en sortie du répéteur atteint la valeur Ulim, le transistor VT1 précédemment fermé s'ouvre, le relais K1 est activé et ses contacts allument le téléviseur.

Le délai de mise sous tension du téléviseur peut être modifié sur une large plage en sélectionnant les éléments de circuit R5C1. Un kinéscope 280LK61Ts-5 avec une cathode à faible inertie est installé sur le téléviseur Sadko-Ts1D. Son temps de préchauffage ne dépasse pas 12 s, donc le temps de retard (environ 50 s), qui est fourni avec les caractéristiques nominales du circuit indiqué, est tout à fait suffisant.

Plus intense que le condensateur C1 entre dans l'entrée du régulateur de courant à filament, monté sur l'ampli-op DA1 et les transistors VT4, VT6. La connexion de l'entrée (sortie 3) de l'ampli-op au condensateur C1 n'affecte pas le fonctionnement du générateur LVN, car l'ampli-op K544UD1A a une très grande impédance d'entrée. Le fonctionnement du stabilisateur se réduit à maintenir automatiquement la tension à l'entrée inverse de l'OU (U2) égale à la tension à l'entrée directe (U3). En raison du grand coefficient de transfert de tension dans la boucle de rétroaction du stabilisateur et de la précision du fonctionnement de l'amplificateur opérationnel, les tensions U2 et U3 ne diffèrent que de quelques millivolts.

Dispositif pour prolonger la durée de vie du kinéscope
Fig. 2

Dispositif pour prolonger la durée de vie du kinéscope
Fig. 3

La tension sur le chauffage cathodique du kinéscope Un, est proportionnelle à la tension U2, et est égale à Un = U2((R7+R9)/R6)+1). Il est réglé avec une résistance ajustable R7. La diode VD3 protège la jonction d'émetteur du transistor VT4 contre les pannes avec une tension de sortie négative de l'amplificateur opérationnel.

L'expérience dans le fonctionnement des diodes Zener montre qu'une rupture interne est possible dans celles-ci. En cas de rupture de la diode Zener VD2, la tension à la sortie de l'appareil passera à 11 V et le kinéscope peut tomber en panne. Pour éviter que cela ne se produise, l'appareil dispose d'éléments de protection R10, VT5. Lorsqu'une rupture se produit dans la diode zener VD2, la tension à l'émetteur du transistor VT1 augmente fortement, la tension aux bornes du condensateur C1 et à la sortie de l'ampli-op commence à croître, le courant de collecteur du transistor VT4 augmente également , ce qui entraîne une augmentation du courant d'émetteur du transistor VT6. La chute de tension aux bornes de la résistance R10 augmente et, à un moment donné, le transistor VT5 s'ouvre, shuntant la jonction d'émetteur du transistor VT6. La croissance de son courant de collecteur s'arrête. Avec la résistance de la résistance R10 indiquée sur le circuit, la tension du filament est limitée à 6,8 V. Le courant du filament atteint dans ce cas 0,75 A (à une valeur nominale de 0,7 A), ce qui est tout à fait acceptable. Ces éléments protègent simultanément le transistor VT6 d'un court-circuit en sortie. Le graphique de changement de tension à la sortie de l'appareil avec un courant de charge croissant est illustré à la fig. 2.

Le schéma de principe du bloc d'alimentation de l'appareil est illustré à la fig. 3. La numérotation des éléments dessus continue la numérotation des pièces de l'appareil.

Le transformateur de puissance T1 est réalisé sur un circuit magnétique à faible dissipation (avec un cavalier étendu) SHU 13x26-40. L'enroulement I contient 3000 tours de fil PEV-2 0,21 ; II et III - 230 tours de fil PEV-2 0,12 chacun ; IV - 360 tours de fil PEV-2 0,16 et V- 205 tours de fil PEV-02 0,62. Vous pouvez également utiliser les noyaux magnétiques OL, PL et SL.

Dans la plupart des appareils similaires, les auteurs ont choisi le relais en fonction des paramètres d'entrée (tension et courant de déclenchement) et recommandent les relais RES-9 et RES-22. Mais ils sont totalement inadaptés en termes de paramètres de sortie - tension, courant et type de charge. Le relais RES-9 commute une charge active à une tension alternative ne dépassant pas 115 V et un courant jusqu'à 0,1 A, et le relais RES-22 commute également une charge active à une tension alternative jusqu'à 250 V et un courant jusqu'à 0,1 A. Cependant, le téléviseur est une charge avec une composante réactive importante et un courant d'au moins 0,5 A. Par conséquent, vous devez choisir un relais conçu pour commuter une charge inductive à une tension d'au moins 250 V et un courant d'au moins 0,5 A. Relais appropriés MKU-48, RKS-3, etc. L'appareil utilise le relais RPT-100. En termes de paramètres de sortie et de dimensions, cela correspond à une marge. Il est conçu pour fonctionner avec une tension d'alimentation alternative de 220V, mais, bien sûr, il peut également fonctionner avec une tension constante. Pour augmenter la sensibilité, trois des quatre broches ont été supprimées. Le relais est monté avec l'ancre vers le haut. Pour supprimer le collage de l'armature, un film de matériau amagnétique de 0,01 mm d'épaisseur est collé entre celle-ci et le circuit magnétique. Après une telle modification, le relais fonctionne à une tension d'environ 30 V et un courant de 15 mA.

Dans l'appareil, le condensateur C1 est MBGO, C2 est quelconque, C3-C5 est K50-6, C6 est K50-35. Le transistor VT6 est monté sur un radiateur d'une surface de 150 cm4 et les redresseurs VD6 et VD60 - sur un radiateur d'une surface de 2 cm15. La diode zener VD20 est également équipée d'un dissipateur thermique en aluminium de 0,5x10x0,4 mm. Résistances - MLT, à l'exception de R20, qui se présente sous la forme d'une spirale sans cadre de fil nichrome d'un diamètre de XNUMX mm et d'une longueur de XNUMX cm.

Le réglage préliminaire de l'appareil commence avant l'installation dans un téléviseur à l'aide d'un équivalent de charge - une résistance filaire d'une résistance de 9 ohms pour une puissance de dissipation d'au moins 5 watts. En mettant sous tension l'appareil et le chronomètre en même temps, mesurer le temps au bout duquel le relais K1 fonctionnera. S'il diffère de celui souhaité, vous devez l'obtenir en sélectionnant une résistance R5 ou un condensateur C1. Une résistance d'ajustement R7 définit une tension de 6,3 V sur la charge équivalente (ses limites de variation sont de -5,9 ... 6,7 V).

Dans certains appareils, la possibilité d'une augmentation significative de la tension de chauffage est prévue. Ceci est fait afin de restaurer l'émission cathodique pendant un certain temps en l'augmentant progressivement à 11...13 V. Cependant, cette méthode vous permet de prolonger la durée de vie du kinéscope après chaque étape de deux à trois mois, mais pas plus d'un an, après quoi la cathode perd irréversiblement son émission. Les experts ne le recommandent pas, par conséquent, dans l'appareil proposé, le mode d'augmentation de la tension de chauffage n'est pas fourni.

Après un réglage préliminaire, vous devez déconnecter l'appareil du réseau, le fixer à l'endroit prévu à l'intérieur du boîtier du téléviseur et selon le schéma de la Fig. 4 connecter à ses circuits. Pour cela, dessoudez l'extrémité du fil provenant de l'interrupteur secteur S1 du téléviseur au connecteur X17 (A12), de la broche 1 du connecteur et soudez-le à la broche 2 de l'appareil. Ensuite, retirez le fil reliant les broches 3 de la carte A8 à la broche 4 du connecteur X4 (A7), et connectez la broche 3 de la carte A8 à la broche 4 de l'appareil, et la broche 2 de la carte à la broche 3 de l'appareil. Il est impossible de dessouder le fil reliant la broche 2 de la carte A8 à la broche 3 du connecteur X4 (A7), car une tension de polarisation de +65 V est fournie au fil kakala à travers celui-ci. Ensuite, allumez l'alimentation, laissez l'appareil et la cathode du kinéscope chauffent pendant 10 ... 12 minutes, mesurent la tension du filament et, si nécessaire, réglez sa valeur sur 6,3 V. Ceci termine la configuration. Il ne reste plus qu'à couper l'alimentation, connecter avec un fil la broche 1 de l'appareil à la broche 1 du connecteur X17 (A12) du téléviseur et fermer son capot arrière.

Dispositif pour prolonger la durée de vie du kinéscope
Fig. 4

Auteur : M. Dorofeev, Moscou ; Publication : cxem.net

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