एक अजीब प्रारंभ करनेवाला के पीछे एक कहानी


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तस्वीर

इस पुराने, crusty प्रारंभ में पाया गया एक पुराने Iskra (Yugoslavia) टीवी ने मुझे साज़िश की, और मैं उम्मीद कर रहा था कि कोई मुझे बता सकता है कि इसके डिजाइन के पीछे की कहानी क्या है।

मुझे नहीं पता कि चित्र पर्याप्त रूप से वर्णनात्मक हैं, लेकिन प्रारंभ करनेवाला का "सिर" चुंबकीय है, और प्लास्टिक आवरण मध्य में छोटे वर्ग छेद के साथ एक और फेराइट सिलेंडर "हगिंग" है।

यह किसी भी प्रारंभ करनेवाला के विपरीत है, जो मैंने इसे दूर किया, और जब तक मुझे समझ में नहीं आता कि कैसे प्रेरक काम करते हैं, मैं इस व्यवस्था के उपयोगी उद्देश्य का पता नहीं लगा सकता।


शायद यह एक लघु लाइन आउटपुट ट्रांसफार्मर है?
एंडी उर्फ

फिर से हैलो! मुझे ऐसा नहीं लगता, इसमें केवल एक कॉइल है, दूसरे मौजूदा पिन मजबूत पीसीबी कनेक्शन के लिए उपयोग किए जाते हैं।
Njubster

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पुराने टीवी सेटों की अच्छी समझ होना। मैं जानना चाहूंगा कि आपने इसे सर्किट के किस हिस्से में पाया है। यह एक
रैखिक प्रवर्तक

दुर्भाग्य से, मैं बहुत छोटा था जब मैंने इसे उबार लिया, और इसे एक जिज्ञासा के रूप में सहेजा, इसलिए मैं वास्तव में याद नहीं कर सकता: / किसी और ने आपको वही काम करने का सुझाव दिया, जिससे मुझे लगता है कि हम करीब हैं!
Njubster

मुझे संदेह होगा कि कुछ अन्य प्रारंभ करनेवाला छेद से गुजरे।
हॉट लिक्स

जवाबों:


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यह एक बार CRT रेखापुंज स्कैन टीवी सेट के लिए एक बहुत ही सामान्य क्षैतिज रैखिकता adjstment है।

यह मूल रूप से किसी भी वर्तमान निर्भर निर्भरता को प्राप्त करने के लिए कोर संतृप्ति का उपयोग करता है। बायस चुंबक बस वर्तमान को बदलता है जहां संतृप्ति और इसलिए "सुधारात्मक" प्रभाव शुरू होता है।


धन्यवाद! और मैं इसे कैसे कर सकता हूँ? : Google छवियों पर एक जैसे कुछ भी नहीं मिल सकता है।
Njubster

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@Njubster "रैखिकता प्रारंभ करनेवाला" या "रैखिकता कुंडल" मुझे इस पृष्ठ को एक सभ्य छवि के साथ मिला ।
ऑरोबोरस

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पुराने टीवी सेटों में आपको एक ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज विक्षेपन प्रणाली का पता चलता है, जो टीवी ट्यूब की गर्दन के पीछे प्रेरकों के साथ महसूस होती है। चित्र में भाग क्षैतिज या रेखा विक्षेपण प्रणाली से आता है।

एक रेखा विक्षेपन प्रणाली में दो गुंजयमान सर्किट शामिल थे जहां एक स्विच के रूप में अभिनय करने वाली ट्यूब के माध्यम से आवृत्ति को बदल दिया गया था। इन दो सर्किटों ने प्रत्येक आधे कोसाइन को उत्पन्न किया और शीर्ष पर स्विच किया। इसलिए कॉशन का एक आधा कम आवृत्ति (स्क्रीन पर दिखाई देने वाला हिस्सा) और दूसरा आधा कोसाइन उच्च आवृत्ति वाला हिस्सा (अदृश्य फ्लाईबैक हिस्सा) था। दृश्य भाग के लिए जो आवश्यक है वह रैखिक होना चाहिए। यह वास्तव में एक कोज्या के साथ स्थिति नहीं है। कोसाइन का केवल एक बहुत छोटा हिस्सा रैखिक माना जा सकता है। कोसाइन को अधिक रैखिक बनाने के लिए सर्किट में एक चुंबकीय समायोज्य समायोज्य प्रारंभक रखा गया जिससे स्क्रीन पर छवि में सुधार हुआ।


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यह उत्तर ट्रांसफार्मर के साथ और बिना लाइन डिफ्लेक्शन सिग्नल के एक स्केच से बहुत लाभ दे सकता है।
पोल

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मुझे लगता है कि मुझे सालों पहले एक समान प्रारंभक मिला।

अगर मुझे सही ढंग से याद है (आप इसे आसानी से जांच सकते हैं), गोल सिलेंडर एक चुंबक है, और इसे एक स्क्रू या इसी तरह के उपकरण के साथ घुमाया जा सकता है। मेरी परिकल्पना यह थी कि यह मुख्य फेराइट बीम में चुंबकीय क्षेत्र के डीसी घटक को बदल सकता है, और या तो संतृप्ति से पहले आत्म अधिष्ठापन या स्वीकार्य वर्तमान की सीमा को बदल सकता है।

लेकिन मैं इसका जवाब नहीं दे सकता कि यह किस लिए है।


या तो यह बहुत क्रस्टी है, या यह मुड़ नहीं सकता है। मुझे डर है कि अगर मैं इसे मजबूत करूंगा तो मैं इसे तोड़ दूंगा। और यह एक चुंबक नहीं है, केवल शीर्ष एक चुंबक है। वैसे भी, अगर यह एक बेलनाकार / सममित है, तो यह कैसे कुछ भी बदलता है?
Njubster

@Njubster loctight या ऐसी हो सकती है। विधानसभा के दौरान समायोजित तो जगह में तय की। आम तौर पर इस तरह की चीजें पेंच में / बाहर होती हैं। गहराई चुंबक को प्रभावित करने की मात्रा को नियंत्रित करेगी।
Ouroborus

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जैसा कि दूसरों ने कहा है कि यह एक पक्षपाती प्रारंभ करनेवाला है जिसका उपयोग फेराइट्स बी / एच वक्र के गैर रेखीय क्षेत्र में किया जाता है।

http://www.repairfaq.org/sam/deflfaq.htm#dshlc में एक विवरण है, मूल रूप से विक्षेपण योक में करंट उठने से इस भाग का उपद्रव गिरता है क्योंकि यह संतृप्ति में और अधिक संचालित होता है जो स्कैन पर प्रभाव को कम करने में मदद करता है। योक में तांबे के नुकसान की रैखिकता।


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गुंजयमान सर्किट (कभी-कभी 'टैंक' कहा जाता है) कैपेसिटर और इंडिकेटर्स का एक संयोजन होता है। गुंजयमान आवृत्ति को समाई या अधिष्ठापन को अलग करके ट्यून किया जा सकता है। बड़े कैपेसिटर महंगे होते हैं और विफलता का खतरा होता है, इसलिए उच्च शक्ति अनुप्रयोगों के लिए, एक बड़े प्रारंभकर्ता को दो कैपेसिटर के साथ जोड़ा जाता है, आमतौर पर "पीआई" कॉन्फ़िगरेशन में।

व्यापक व्याख्या के लिए https://en.wikipedia.org/wiki/LC_circuit देखें , लेकिन आवश्यक तथ्य यह है कि CRT चुंबकीय विक्षेपण उच्च वोल्टेज लेता है और बड़े प्रारंभ करनेवाला एक संधारित्र समाधान से बेहतर उच्च शक्ति को संभालता है। क्योंकि उच्च वोल्टेज वाले कैपेसिटर, लेकिन इंडेक्स शायद ही कभी बदलते हैं (जब तक फेराइट स्लग समायोजित नहीं हो जाता है)।

ट्यूनिंग के बाद, स्लग को नियमित रूप से Loctite या कठोर मोम के साथ बांधा जाता है।

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