الثلاثاء، 13 سبتمبر 2011

محول الضغط العالي - Flyback Transformer

محول الضغط العالي - Flyback Transformer

يعمل محول الضغط العالي أو ما يُطلق عليه flyback transformer على توفير الجهد العالي (جهد التسريع) الضروري لتغذية أنبوبة صمام الشاشة (CRT)، والذي يتراوح عادة بين (20KV - 30KV). بالإضافة إلى ذلك، فإنه يُولد جهودًا أخرى تغذي مراحل مختلفة من جهاز الاستقبال التلفزيوني. يعمل هذا النوع من المحولات بتردد (20KHZ)، مما يجعله ذا قلب صغير وخفيف مقارنةً بالمحولات العادية. بالإضافة إلى ذلك، فإن مكثفات دوائر التقويم الخاصة تكون صغيرة الحجم مقارنة بتلك المستخدمة في دوائر القدرة عند (50HZ)، إلا أن هذه الدوائر تتطلب وجود دوائر تحكم خاصة.

محول الضغط العالي - Flyback Transformer



تصنيف محولات Flyback

يمكن تصنيف محولات flyback إلى ثلاثة أنواع:

  1. النوع الأول:

    يُستخدم في أجهزة التلفزيون الأقدم نسبيًا والتي تحتوي على CASCADE. تولد هذه المحولات جهدًا يتراوح بين (8 - 10 KHZ)، حيث يقوم الكاسكيد برفع هذا الجهد إلى قيمة تتراوح بين (24 - 30 KV)، أي مضاعفته ثلاث مرات.

  2. محولات الضغط العالي:

    تتصل مع أنبوبة الصورة عن طريق مقوم فقط وتعطي جهدًا يصل إلى (20 كيلو فولت). هذا النوع موجود في الأجهزة القديمة.

  3. محولات التجزئة بالثنائي (Diode Split Transformer):

    يتواجد هذا النوع في أجهزة التلفزيون الحديثة. في هذا النوع، يكون الملف الثانوي مجزأً إلى عدة أجزاء لتعطي جهودًا أقل بواسطة ثنائيات مدمجة داخليًا، التي تقوم في نفس الوقت بتقويم جهد الخرج مباشرة لتعطي جهودًا مستمرة (DC) ذات قطبية موجبة دون الحاجة لتقويمها بمقومات خارجية. ومع ذلك، فإن هذه الجهود لا يمكن مضاعفتها بواسطة الكاسكيد.

الخاتمة

يُعتبر محول الضغط العالي عنصرًا أساسيًا في أجهزة التلفزيون، حيث يوفر الجهد العالي اللازم لتشغيل أنابيب CRT والتقنيات الحديثة. يعمل بتقنيات متطورة تتيح له توفير الطاقة بكفاءة، مما يجعله مكونًا مهمًا في صناعة الإلكترونيات

ملفات الانحراف اليوك - او ما يطلق عليه اسم دفلكشن

ملفات الانحراف (Yoke) في أنظمة العرض

تُعتبر ملفات الانحراف، أو ما يُعرف بـ (Yoke)، من المكونات الأساسية في أنظمة عرض الصور، حيث تتكون من مجموعتين من الملفات تعمل على حمل تيار سن المنشار. الهدف من ذلك هو إنشاء مجال مغناطيسي يقوم بتحريك الشعاع الإلكتروني عبر الشاشة، بدءًا من أقصى زاوية في الجزء العلوي إلى أقصى نقطة في الزاوية السفلية اليمنى. ولذلك، هناك ضرورة لوجود مجموعتين من ملفات الانحراف:

ملفات الانحراف اليوك



1. ملفات الانحراف الأفقية:

تُركب هذه الملفات فوق وأسفل عنق أنبوب الصورة، بالقرب من الجزء المخروطي. تُوصل ملفات الانحراف الأفقية على التوالي، مما يتيح لها تحريك الشعاع الإلكتروني من اليمين إلى اليسار عبر الشاشة. هذا التصميم يضمن أن تكون الصورة المعروضة متوازنة وواضحة.

2. ملفات الانحراف الرأسية:

تُركب هذه الملفات على جانبي عنق أنبوب الصورة وتقوم بتحريك الشعاع الإلكتروني من أعلى الشاشة إلى أدنى نقطة في أسفلها. يتم ذلك من خلال المجال الكهرومغناطيسي المتولد نتيجة لمرور تيار سن المنشار في هذه الملفات. تُركب ملفات الانحراف الرأسية مع ملفات الانحراف الأفقية ضمن ما يُسمى بـ المقرن (Yoke)، حيث يتم توصيل ملفي الانحراف الرأسية على التوازي.

أهمية ملفات الانحراف

تعمل ملفات الانحراف على ضمان تحريك الشعاع الإلكتروني بدقة، مما يؤدي إلى عرض الصور بشكل صحيح على الشاشة. إن فعالية هذه الملفات تؤثر بشكل مباشر على جودة الصورة ووضوحها. من خلال فهم كيفية تركيب هذه الملفات ووظائفها، يمكن تحسين أداء أنظمة العرض وتقديم تجارب بصرية أكثر دقة ووضوحًا.

الخاتمة

تُعتبر ملفات الانحراف من العناصر الحيوية في أنظمة العرض، حيث تساهم في التحكم في حركة الشعاع الإلكتروني وتوفير تجربة مشاهدة عالية الجودة. من خلال تحسين تصميم وتركيب هذه الملفات، يمكن تعزيز فعالية أنظمة العرض بشكل كبير.

الأحد، 11 سبتمبر 2011

المنطقة التي يغطيها الإرسال التلفزيوني (TV Service Area)

المنطقة التي يغطيها الإرسال التلفزيوني (TV Service Area)

تعرف المنطقة التي يغطيها الإرسال التلفزيوني من هوائي معين بأنها المساحة الجغرافية التي يمكن استقبال الإشارة التلفزيونية ضمنها بكفاءة. تحدد عدة عوامل مدى المنطقة المخدومة، ومنها:

1. ارتفاع هوائي الإرسال والاستقبال:

يلعب ارتفاع الهوائيات دورًا مهمًا في مدى التغطية، حيث أن الارتفاعات الكبيرة تعزز القدرة على استقبال الإشارات من مسافات أبعد.

2. القدرة المشعة من الهوائي وتردد الموجات المبثوثة:

كلما زادت قدرة الهوائي على الإشعاع، كانت الإشارة أقوى، مما يزيد من مدى التغطية. كما أن تردد الموجات يلعب دورًا في كيفية انتقال الإشارة.

3. استخدام محطات التقوية التلفزيونية:

يمكن لمحطات التقوية أن تساعد في تعزيز الإشارة في المناطق التي تعاني من ضعف التغطية، مما يوسع من نطاق الخدمة.

4. التضاريس والطبيعة العمرانية للمنطقة:

تؤثر التضاريس مثل الجبال والأودية، وكذلك البنية العمرانية (مثل المباني العالية)، على كيفية انتشار الإشارة وجودتها.

5. التقليل من الانعكاسات السلبية للموجة المرسلة:

يجب تقليل الانعكاسات السلبية الناتجة عن العوائق الطبيعية مثل الجبال والأشجار، حيث يمكن أن تؤدي هذه الانعكاسات إلى تشويش الإشارة.

6. الطقس والمناخ:

تؤثر الظروف الجوية مثل الأمطار والضباب على جودة الإشارة، وقد تحد من مدى التغطية في بعض الأحيان.

الخاتمة

تُعتبر المنطقة التي يغطيها الإرسال التلفزيوني عاملاً حاسمًا في ضمان جودة استقبال الإشارات التلفزيونية. من خلال تحسين هذه العوامل، يمكن تحقيق تغطية أفضل ورفع مستوى الخدمة المقدمة للمستخدمين.

السبت، 10 سبتمبر 2011

مبدأ الإرسال بحدود خط النظر

مبدأ الإرسال بحدود خط النظر

يتم إرسال الإشارات التلفزيونية ضمن نطاقي الترددات العالية جداً (VHF) وفوق العالية جداً (UHF). تتمتع موجات هذه الترددات بخصائص تشبه إلى حد كبير خصائص موجات الضوء، حيث تتعرض للانعكاس والانكسار. لذلك، لا يمكن إرسالها عبر المسارات الأرضية، حيث ستتلاشى بعد مسافات قصيرة. كما لا يمكن إرسالها عبر المسارات السماوية، لأنها ستنفذ من خلال طبقة الأيونوسفير بسبب ارتفاع تردداتها.

مبدأ الإرسال بحدود خط النظر


الطريقة المثلى للإرسال

لذا، فإن أنسب طريقة للإرسال هي الطريقة المباشرة من هوائي الإرسال إلى هوائي الاستقبال، والتي تُعرف باسم الإرسال بحدود خط النظر. يعتمد مدى هذا النوع من الإرسال بشكل أساسي على ارتفاع كل من هوائي الإرسال وهوائي الاستقبال.

الأفق الراديوي

بسبب ما تعنيه الأمواج من درجة صغيرة من الانكسار، فإنها تصل إلى مسافة أطول من مسافة النظر. وتُسمى هذه المسافة الأفق الراديوي. يُظهر الشكل أدناه طريقة الإرسال بحدود النظر.

الخاتمة

إن فهم مبدأ الإرسال بحدود خط النظر هو أمر أساسي لضمان جودة واستقرار الإشارات التلفزيونية. يعتمد نجاح هذه الطريقة على ارتفاع الهوائيات والعوامل البيئية الأخرى التي تؤثر على انتقال الإشارات.

Popular Posts

المشاركات الشائعة