Domanda:
A cosa servono i transistor in questo circuito dell'oscilloscopio CRT?
Jared Cravens
2020-02-13 04:50:25 UTC
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partial schematic diagram

Quindi questo fa parte del diagramma di un oscilloscopio CRT e non capisco la funzione dei transistor in basso a destra, Q18 e Q19.Le loro uscite (41 e 42, che attraversano la linea tratteggiata) vanno direttamente alle piastre di deflessione orizzontali.Inoltre, questo diagramma dice che la tensione di base è 1,2 V, ma tutti e tre i punti su ciascuno misurano 20-30 V CC per me.Tieni presente che questo ambito è rotto, qualcosa non va con il circuito di scansione orizzontale.Ho solo bisogno di capire lo scopo di questi transistor e che tipo di tensione dovrebbero portare anche solo per tentare di diagnosticare questa cosa.Grazie mille in anticipo.

partial schematic diagram

Cinque risposte:
glen_geek
2020-02-13 06:11:28 UTC
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Hai un amplificatore differenziale che aggiunge due ingressi:

  • un input è la posizione orizzontale
  • l'altro input è lo sweep a dente di sega

Il guadagno è forse vicino a 50. Q18 ha circa 5 mA che scorre da +180, attraverso R57, attraverso Q18, attraverso R54 a -10V CC.Q19 è similmente prevenuto.VR7 imposta il guadagno orizzontale.

schematic

simula questo circuito - Schema creato utilizzando CircuitLab

Wow Glen, grazie mille.Questo mi rende molto più facile da capire.Questi schemi di portata sono brutali.Puoi dirmi perché utilizza due transistor di seguito?E come si passa da 180v a 105?
Immagino che vengano utilizzati i transistor composti (Q16 + Q18 e Q17 + Q19) perché i segnali di pilotaggio hanno un'impedenza piuttosto elevata.L'impedenza di ingresso della coppia darlington è buona e alta.Con 5 mA che fluiscono attraverso Q18 e Q19, si ottiene una caduta di 75 V su R57 e una caduta di 75 V su R56.Quei due sono resistori di grande potenza.E anche Q18, Q19 sono probabilmente grandi, per dissipare il calore (un po 'meno di un watt)
Kevin White
2020-02-13 04:58:32 UTC
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Q18 e Q19 sono l'amplificatore con uscita X.

Un CRT potrebbe richiedere centinaia di volt picco-picco per deviare il raggio sulla larghezza dello schermo.I segnali generati dal generatore di sweep (da Q14 e Q15 tramite S103) genereranno solo pochi volt da picco a picco.

Q18 e Q19 amplificano la tensione ai livelli richiesti con alcuni altri requisiti:

  1. La tensione alla piastra X1 deve passare con la polarità opposta alla tensione sulla piastra X2 (ovvero quando una sale l'altra scende).

  2. La tensione media deve essere costante a 105 V per evitare di sfocare l'eCRZT o causare astigmatismo.

  3. La larghezza di banda e la risposta all'impulso dell'amplificatore devono essere appropriate per amplificare la forma d'onda a dente di sega dal generatore di sweep con una precisione accettabile.

La maggior parte degli oscilloscopi utilizza una disposizione simile con uno stadio di uscita differenziale.

Non vedo con quale tensione stanno amplificando, con la tensione di base di soli 1.2V e una tensione di emettitore di -10V ...?Da dove provengono questa alta tensione?
@JaredCravens - Q14, Q15 fanno parte del generatore di sweep e generano una forma d'onda a dente di sega.Probabilmente sono pochi volt da picco a picco alla base di Q18 dopo essere stati tamponati da Q16.1.2V è la tensione CC media.Lo stadio di uscita è alimentato dall'alimentatore 180v.L'emettitore di Q18, Q19 dovrebbe essere a circa 0,6 V.
Ok, quindi lo stadio di uscita di Q18 e Q19 influenza un cambiamento in questo 180v per inviare le tensioni variabili alle piastre di deflessione?
Sì, la corrente in Q18, Q19 influenza la caduta di tensione in R56, R57 e quindi la tensione attraverso le piastre di deflessione.
"th eCRZT" => "il CRT"
Peter Cole
2020-02-14 18:22:44 UTC
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Quello che ci hai mostrato è un classico schema dell'oscilloscopio. Ho progettato 'cannocchiali negli anni '60 e '70. A giudicare dalle resistenze di carico (15k) di Q18 & 19, questo deve essere un ambito con larghezza di banda molto bassa, prestazioni ridotte e velocità di scansione ridotte. Questi transistor formano lo stadio di uscita dell'amplificatore X che pilotano le piastre del CRT. I CRT richiedono circa 5-10 volt di segnale per divisione. Quindi, per deviare lo spot attraverso lo schermo (supponendo che abbia uno schermo largo 10 cm) sono necessari tra i 50 ei 100 volt pk-pk. Questo segnale appare ai collettori dello stadio "push-pull" Q18 & 19, quindi tra 25 e 50 volt per lato in antifase. Il guadagno dello stadio di uscita è di circa (15k + 15k) / 500 ohm o 60 X quando il potenziometro del guadagno è in posizione centrale.

Q16 & 17 sono emittenti seguaci. Ciò è necessario per pilotare la capacità riflessa dallo stadio di uscita. Q18 & 19 avrà una capacità da collettore a base (Cob) da qualche parte tra 5 & 10 pF. Questo viene moltiplicato per il guadagno dello stadio. Questa è chiamata capacità di Miller. Quindi Q16 & 17 deve guidare da 300 a 600 pF

Vedrai che l'amplificatore Y utilizza una tecnica diversa. Utilizza uno stadio cascode costituito da Q11 & 13 e Q12 & 14. Anche in questo caso si tratta di uno stadio di uscita push-pull ma poiché i transistor di uscita sono utilizzati in un circuito di base con messa a terra non c'è capacità Miller, quindi questo tipo di tecnica si presta a larghezze di banda più elevate.

Altre domande, chiedi pure!

Wow, tante informazioni utili.Grazie mille Peter!Non posso credere che tu abbia progettato queste cose.Questi vecchi cannocchiali CRT affascinano me, così come i ragazzi, come te, che erano dietro l'età d'oro dell'elettronica.C'è un modo per contattarti personalmente?Ho un disperato bisogno di apprenderli, poiché non ci sono molte informazioni approfondite online su di loro.Inoltre mi piacerebbe chiederti della tua carriera se ne avessi il tempo.
12AU76L6GC
2020-02-13 19:46:18 UTC
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Non è proprio una coppia Darlington poiché i due transistor sono un emettitore comune e l'uscita è invertita.È una semplice sezione dell'amplificatore che fornisce guadagno e probabilmente utilizza un transistor a tensione più elevata per la tensione di deflessione. Se hai 20 volt ovunque, controllo vr6 r54 r55.

Ravi
2020-02-15 17:17:15 UTC
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Penso che se uno dei transistor, cioè Q18 o Q19 è corto, otterrai circa 20-30 volt su tutti e tre i terminali di Q18 & Q19.Controlla solo i transistor.



Questa domanda e risposta è stata tradotta automaticamente dalla lingua inglese. Il contenuto originale è disponibile su stackexchange, che ringraziamo per la licenza cc by-sa 4.0 con cui è distribuito.
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