Röd, grön och blå

Hur fungerar egentligen detta? Gäller klassisk TV-apparat med katodstrålerör och färgbild.

Som jag kommer ihåg så emitteras tre elektronstrålar motsvarande färgerna röd, grön och blå från var sin glödtråd.

När elektronstrålarna träffar bildrörets front händer något som gör att de synliga färger röd, grön och blå producerar en linjeuppbyggd bild.

Tittar jag nära på bildrörets front under det att en TV-sändning visas kan jag se att den består av färgade punktelement. Placeringen av dessa punktelement, där det verkar gå att urskilja röd, grön och blå i grupper om tre, ligger som jag tror i bildrörets front.

Punktelementen är alltså fast utplacerade enligt ett av tillverkaren bestämt mönster och flyttar sig inte vid justering av bildens storlek vertikalt eller horisontellt.

Nu till det jag inte förstår.

Om allt ovanstående i grova drag är sant, borde det vara en låst bildstorlek utifrån den fasta utplaceringen av punktelement i bildrörets front. Men bilden går ju att justera något, steglöst, både vertikalt och horisontellt. Då borde det bli problem med att elektronstrålarna inte träffar rätt på de fasta punktelementen.

Kan någon förklara saken?

Anders

Reply to
Anders Skelander
Loading thread data ...

"Anders Skelander" skrev i meddelandet news:Fjfuc.48390$ snipped-for-privacy@nntpserver.swip.net...

Man använder en s.k. mask med små hål strax innanför bildrörets insida. Dessa hål gör att strålarna från RGB-kanonerna når rätt fosforpunkt. Avståndet från hål till fosforpunkter är exakt och bestämt vilket gör att man alltid får "rätt" färg oavsett justering i höjd- eller breddled. Sen finns en mängd kompensatorer av olika slag för att få bra kvalitet i hörnen bl.a. En annan princip är "Trinitron", Sonys sätt som skiljer sig från skuggmasken som är vanligast.

Ex: Aperture grille

In Trinitron monitors an aperture grille is a series of vertical wires stretched vertically down the inside of the CRT. To mask beams from the electron guns at the back of the tube. In a standard monitor a metal plate called a shadow mask is used to perform this function.

Så har jag fått det förklarat för mig.

Ralph

Reply to
Ralph Höglund

"Ralph Höglund" skrev i meddelandet news:%Ohuc.741$ snipped-for-privacy@newsb.telia.net...

news:Fjfuc.48390$ snipped-for-privacy@nntpserver.swip.net...

stretched vertically down the inside of the CRT. To

monitor a metal plate called a shadow mask is used to

En visuell förklaring på skuggmask:

formatting link

Om du googlar med "shadow mask " och väljer bilder får du mycket att välja på.

Ralph

Reply to
Ralph Höglund

"Ralph Höglund" skrev i meddelandet news:n_huc.742$ snipped-for-privacy@newsb.telia.net...

Tack för ditt svar och för länken! Intressant!

En följdfråga om hur det ska tolkas. Tror du det vanligtvis är exakt ett skuggmaskhål som kan leda in elektroner till en viss fosfortriad, eller leder flera möjliga skuggmaskhål som in till en och samma fosfortriad?

Anders

Reply to
Anders Skelander

Ett hål går till exakt 1 triad utan större överläck - sedan kan elektronstrålen i sig beroende på fokusering lysa över flera hål och därmed triader och tom. varierar i diameter beroende på upplösning - vilket torde gälla dom flesta CTR-datamonitorer idag när man går från 640x480 upplösning till 1600x1200 upplösning linjerna är inte så tjocka i det sista fallet.

på det sättet så får man en mjukare men ändå bestämt 'kant' som är svår att simulera bra i lågupplöst TFT-skärm där linjetalet inte stämmer med upplösning på skärmen och man får störande och tröttande alias-effekt av bild och framförallt inte punktpassande text.

---

Det fins ett Svensk företag som heter/hette Micronic, och deras ursprungliga specialitet är just att bygga maskiner för att plotta ut förlagorna till dom datorgenererade skuggmaskerna med stor precision (där man redan där kompenserar för en del av felen senare i tillverkningen) - faktiskt mycket högre precision än vad som krävs för IC-tillverkning vid tidpunkten och som följd av de snart också började tillverka fotomaskmaskiner för IC-tillverkning.

Sist jag hade kontakt med dom hade de en precision på 200 nm i absolut mått (om jag mins rätt...) och det var för många år sedan. Varför?? frågade jag (200 nm var vida bättre än som användes för fotomasktillverkning då, idag så ligger deras 'värsting' på ca 65 nm)

- jo minsta asymtri och stegning och ojämnhet i avstånd mellan punkterna ger mönster och moire-effekter för ögat för strukturer i stor skala - som skuggmask - därför måste man ha hög absolut precision - var svaret.

Att bygga och passa in skuggmasker har alltid hört till en av de mest besvärliga och kostsamma delen i hela Färg-TV och monitor-industrin och det är inte utan orsak som det bara finns

4-5 stora tillverkare av TV-rör i världen.

Att TV med så avancerad mekansik passning som skall fungera över stor temperaturområde och 'varm' elektronstråle ändå bara kostar några tusen spänn, beror enbart på jättestora serier...

/TE

Reply to
Torbjörn Ekström

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.