118351. lajstromszámú szabadalom • Ernyő katódsugárcsövekhez

játékteret kell hagyni, úgyhogy a szövet kiégetés előtt nagyon laza. Mint fenn jeleztük, más oxidok és oxid­keverékek használata is lehetséges. A szo-5 kásos tórium- és cériumoxidokból álló izzóharisnyakeveréknek EZ 3b hátránya, hogy bombázáskor nem állandó, mint­r hogy a tóriumoxid redukálódik és az er­nyőt inaktiválja. A tiszta tóriumoxidnak 10 nincs meg az a hatása, de nem olyan ér­zékeny, mint urániumoxiddal való érzé­kennyététele után. Az említett egyéb sugárzó anyagok azonban, mint pl. mész vagy kálciumoxid, 15 cirkonoxid stb., jelentősen kisebb hatás­fokkal dolgoznak, mint az előnyösen al­kalmazott keverék. A használt elektronforrás nagyon haté­kony, a katóda kilövelte összes elektro-20 nok egészen 80%-ig terjedő mennyiségét hatékony elektronsugárrá alakítja át. Olyan elektronsugarak, amelyeknek in­tenzitása 10 milliamperig terjed, minden­esetben előállíthatók. A távolbalátás cél-25 jaira a sugarat azzal a mágneses mezővel irányítjuk a fókusz felé, amelyet egyen­áram átfolyásakor a (24) tekercs létesít. A tekercs a sugárral egytengelyű, úgy­hogy a sugár összes elektronkibocsátása 30 nagyon finom folt vagy nagyon finom nyom alakjában jut az ernyőre. A sugarat az a mágneses mező, amely akkor keletkezik, ha a (24) tekercsen váltóáram folyik át, rendszeresen eltéríti. 85 A sugár ezért az ernyő egyik oldaláról, annak másik oldalára vándorol és csak pillanatnyilag esik egy meghatározott elemi felületre. A i(24) -tekercsekre merő­legesen elhelyezett hasonló tekercselrende-40 zést használunk a sugárnak az előbb em­lített eltérítésére merőleges irányú to­vábbi eltérítéséhez is. Ezt a további tekercspárt az érthetőség okából a rajzon nem tüntettük fel. 45 Ha a (24) tekercsen átfolyó váltóáram­tól eltérő frekvenciájú váltóáramot veze­tünk a második tekercspáron át, akkor a sugárnyom derékszögű felületet ír le az ernyőn, mimellett ez a sugárnyom egy-50 másután végigvonul minden egyes mező­elemen. Az üzemben 5000—7000 voltig ter­jedő anódapotenciált használunk, úgy­hogy a sugárban 50—70 watt energia van. Ez az energia az ernyő felmelegedésében 55 nyilvánul. Minthogy a (21) bársonyos felület egyes rostjai a szomszédos rostoktól elválasz­tottak, a sugár ütközése keltette meleg a rostokból csaknem tökéletesen sugárzás révén távozik. A szomszédos rostokhoz 60 való hővezetést az alapszövet létesítené. Ez a hővezetés az oxid kis hővezetőképes­sége, továbbá az oxidalapanyagnak a me­legáramra merőleges irányban mérhető kis keresztmetszete következtében nagyon 65 csekély. Minthogy gyakorlatilag a hőveszteség egyetlen módja a sugárzás és minthogy a rostok rendkívül kis tömegében nagy energiamennyiséget használunk fel, ezek 70 a rostok csaknem pillanatnyilag fehéren izzókká lesznek. Ha a rostok már egy­szer izzani kezdtek, akkor fehéren izzók maradnak mindaddig, amíg a hősugárzás okozta hőveszteség folytán, amely sugár- 75 zás jelentősen hosszabb idő alatt megy végbe, mint az izzás létrehozásának az időtartama, ismét elsötétednek. Igen finom szövésű bársonyt alkal­mazva alapul, az ilyen ernyők kifogás- 80 talanul használhatók voltak olyan képek létesítésére, amelyek részleteknek meg­felelően 400 vonalból állottak, vagyis olyan képekhez, amelyeknél az izzó folt felülete az ernyő felületének csak 85 1/160.000-ed része volt. E képeknek másod­percenként 20 kép sebességgel való át­vitelénél egy felületegység bombázásához szükséges idő a másodperc 1/3,200.000-ed része és az izzitás másodpercenként 90 20-szor történik. Durvább szövetalapú er­nyők megfelelően lassabban működnek, azonban a fűtőidőszak a sugárzó időszak­hoz képest minden esetben rendkívül rö­vid, úgyhogy a fűtési időszak pillanatnyi- 95 nak tekinthető. Ha a 3. ábra szerinti egyszerű (25) szö­vettel helyettesítjük a bársonyos felületű szövetet, akkor a kapott ernyő túl lassan működik, semhogy távolbalátási célokra 100 alkalmas lenne, azonban még mindig elég gyors a szokásos leggyorsabb oszcillo­gráfműködéshez. Ezeket a megoldási ala­kokat tehát nem lehet általánosan hasz­nálni, minthogy az előnyösen használt 105 kialakítású ernyőnél sokkal nagyobb a rendelkezésre álló energia és ezeket a ki­viteleket itt inkább a tulajdonságok folyamatos fokozódása kedvéért említjük meg, amely tulajdonságokat az itt fel- 110 tüntetett alapelvek alkalmazásával na­gyobb vagy kisebb mértékben érhe­tünk el. Nyilvánvaló, hogy az itt leírt kivitelű ernyő eredményes vagy eredménytelen 115 működése a fehéren izzó felületi elemek

Next

/
Oldalképek
Tartalom