Kineskoobi läbipõlemise termistori demagnetiseerimise tagajärjed. Kuidas teleriekraani kodus demagnetiseerida

  • 27.05.2019

Aeg-ajalt seisavad vanade kineskooptelerite omanikud silmitsi tõsiasjaga, et nende ekraanile ilmuvad värvilised laigud või triibud, mis mingil määral moonutavad pilti. Sellised vead näitavad, et pilditoru varjumask on vaja demagnetiseerida.

Magnetiseerimise põhjused

Elektronkiire toru (edaspidi CRT või kineskoop) varjumask on kineskoobi disaini element, mis on valmistatud rastervõrgu kujul. Reeglina on see valmistatud Invarist (raua ja nikli sulam), millel on väike soojuspaisumistegur.

CRT disainis olev varjumask tagab siniste, roheliste ja punaste elektronkiirte projitseerimise fosforikihile. Teleri töötamise ajal magnetiseerib selle sõlmede (trafo, kõlarid jne) tekitatud elektromagnetväli maski, mis võib põhjustada elektronkiirte ebaõiget lähenemist. See omakorda aitab kaasa moonutuste ilmnemisele ekraanil.

Selle efekti vältimiseks on pilditorud varustatud spetsiaalse seadmega, mis peab eemaldama varjumaski magnetiseerimise. See sisaldab kineskoobi demagnetiseerimissilmust ja posistor.

Viide! Posistor on termistor, mille takistus kuumutamisel suureneb. Neid nimetatakse ka PTC termistoriteks (PTC - Positive Temperature Coefficient, inglise keelest - positiivne koefitsient takistus).

Maski tugevast magnetiseerimisest põhjustatud defektid ei viita pilditoru rikkele ja teleri omanikul on need kergesti kõrvaldatavad oma kätega. Tuleb meeles pidada, et teleri vastuvõtjasse eelinstallitud funktsionaalne üksus, mis takistab maski magnetiseerumist, aktiveeritakse ainult siis, kui teler on välja lülitatud.

Põhjused, mis viivad CRT-maski magnetiseerimiseni, jagavad eksperdid kahte rühma:

  • defektid, mis tulenevad teleri pikaajalisest tööst ja demagnetiseerimissüsteemi osade riketest;
  • välistest teguritest põhjustatud talitlushäired.

Eelseadistatud demagnetiseerimisahel

Üldjuhul toimub demagnetiseerimisprotsess vahelduva magnetvälja sujuva kadumise tõttu. Sel juhul toimib selle protsessi skeem järgmiselt.

  1. Pärast teleri vastuvõtja sisselülitamist läbi demagnetiseerimisahela voolab vahelduvvool väärtus suurusjärgus 10A.
  2. Selles ahelas ilmub magnetväli, mille abil demagnetiseeritakse varjumask.
  3. Olemasoleva magnetvälja sujuv kadumine tagatakse posistori abil, mis vahelduvvoolu toimel hetkega kuumeneb. See toob kaasa selle takistuse suurenemine ja voolutugevuse vähenemine ahelas demagnetiseerimine. Selle tulemusena kaob magnetväli sujuvalt ja mask demagnetiseerub.
  4. Kui teler töötab või on ooterežiimis, piirab kuumutatud PTC-takisti demagnetiseerimisahelat läbivat voolu. Sel juhul demagnetiseerimissüsteem ei tööta. Ainult kui teler on vahelduvvooluvõrgust lahti ühendatud, siis PTC termistor jahtub.
  5. Järgmine kord, kui teleri sisse lülitate, hakkab kineskoobi demagnetiseerimissüsteem uuesti tööle.

Märkusena! Pilditorudega telerites, mille diagonaali suurus ei ületa 21 ″, kasutatakse kahe klemmiga posistoreid. Suure ekraaniga telerivastuvõtjad kasutavad nii kahe posistoriga kui ka kolmeklemmilise seadmega ahelaid.

Sellised mudelid võimaldavad teil demagnetiseerimissüsteemi automaatrežiimis sisse lülitada ja vähendada kineskoobi tausta kallutatust selle töö ajal.

Maski isedemagnetiseerimine

Selleks, et kineskoop demagnetiseeruks, kui pildimoonutused muutuvad visuaalselt märgatavaks, piisab tavaliselt teleri vastuvõtja mõneks minutiks väljalülitamisest (10-15). Kuid kui see ei aita, võite minna kahel viisil: esimene on eelinstallitud tehaseahela vigaste osade vahetamine, teine ​​​​on magnetiseerimise eemaldamine spetsiaalse välisseadmega. Kuid kõigepealt järgneb see kontrollige, mis on tegelik põhjus defektne pilt: CRT magnetväljas või muu rike.

CRT magnetiseerimise kontrollimine

Kaasaegsetes kineskooptelerites (Samsung, LG, Philips jne) saab kontrollida varjumaski magnetiseerimise olemasolu. Selleks minge teleri vastuvõtja sätete menüüsse ja valige suvand "Sinine ekraan". Kuid selleks, et ekraan muutuks siniseks, on vaja ühendage väline antenn lahti... Kui ühevärvilisel taustal on samal ajal näha mitmevärvilisi laike, siis on torumask magnetiseeritud.

Posistori vahetamine

Väikeste värvilaikude ilmumine kineskoopekraanile on kõige sagedamini põhjustatud posistori rikkest. Defekt kõrvaldatakse vigase seadme väljavahetamisega. Kui palju mingi osa maksab, saad teada lähimast raadiotöökojast.

Nõuanne! Kui head posistorit käepärast pole, võite vigase lihtsalt laualt välja visata. Sel juhul hakkab teler pilti edastama ilma moonutusteta, kuid mask magnetiseerub kiiresti uuesti - kõigepealt ekraani nurkadesse ja peagi ilmuvad kogu selle pinnale vikerkaareplekid. Seetõttu saab seda meetodit kasutada eranditult ajutise meetmena - kuni uue posistor on joodetud.

Pärast töötava posistori paigaldamist on soovitatav kineskoop demagnetiseerida. Selleks tuleb telerit mitu korda sisse ja välja lülitada. Sel juhul peaks tsüklite vaheline intervall olema mitte vähem kui 15 minutit., mis võimaldab uuel seadmel maha jahtuda. Veelgi enam, kui mask on veidi magnetiseeritud, on demagnetiseerimisprotsess edukas ja värvilaigud ekraanilt kaovad. Kui plekid jäävad, saate teleri kodus demagnetiseerida ainult välise seadme abil.

Demagnetiseerimine välise seadmega

Tugevalt magnetiseeritud CRT-maski (arvutikuvari või teleriekraani) ise demagnetiseerimiseks on kõige parem kasutada müügilolevat õhuklappi või omatehtud induktiivpooli.

Tähtis! Ülaltoodud välisseadmete abil saab demagnetiseerida ainult kineskooptelereid. Plasmapaneelide või LCD-ekraanidega varustatud kaasaegsete telerite töö on korraldatud täiesti erinevatel põhimõtetel.

Kineskoobi demagnetiseerimiseks drosseliga tuleb teha mitmeid toiminguid:

  • eemaldage kõik elektriseadmed, mis võivad mõjutada teleri magnetvälja (kõlarisüsteemid, toiteallikad jne);
  • lülitage teleri vastuvõtja (monitor) sisse ja laske sellel 10 minutit soojeneda;
  • asetage õhuklapp ekraaniga paralleelselt telerist 2 m kaugusele ja lülitage see sisse;
  • lähenege aeglaselt teleri vastuvõtjale, tehes gaasihoobiga ringjaid liigutusi, mille läbimõõtu tuleb järk-järgult vähendada;
  • jõuab minimaalse kauguseni 3-5 sekundi jooksul. tehke gaasihoovaga mitu ringikujulist liigutust ekraani perimeetri ümber;
  • liikuge aeglaselt, ilma ringjate liigutusteta peatumata, telerist eemale algasendisse;
  • keerake gaasihoob ekraaniga risti ja lülitage see välja.

Peale seda kaovad sillerdavad triibud ja värvilaigud. Kogu protseduur ei tohiks kesta kauem kui 15-30 sekundit, et vältida gaasihoova tugevat kuumenemist... Samal ajal ei pea ülaltoodud toimingute tegemisel tähelepanu pöörama teleriekraanil esinevatele tugevatele värvide moonutustele, samuti gaasipedaali tekitatavatele helidele (sumin, ulgumine jne).

Oma kätega õhuklapi valmistamine

Kui tehaseseadet pole võimalik osta, saab demagnetiseerimisdrosseli teha käsitsi. Selleks peate võtma 100–200 mm läbimõõduga südamiku ja kerima sellele PEL-2 juhtmega 600–900 pööret. Traadi läbimõõt - 0,15-0,8 mm. Pärast saadud mähise eemaldamist tornist ühendatakse sellega tavalise pistikuga toitejuhe ja isoleeritakse seejärel hoolikalt elektrilindiga. Ja seadme mugavaks kasutamiseks asub juhtme peal toitenupp. Visuaalselt on protsessi näha fotol:

Demagnetiseerimine muude käepäraste vahenditega

Pilditoru maski saate demagnetiseerida muude saadaolevate vahenditega, näiteks:

  • magnetkäiviti mähis, mis on ette nähtud vahelduvvoolu pingele 220-380 V;
  • triikraud, milles talda kuumutatakse spiraali abil;
  • elektriline pardel;
  • kaasas olev elektritrell, millel on puurile kinnitatud võimas nodüümmagnet;
  • võimas impulss-jootekolb.

Sel juhul jääb protseduur muutumatuks ja positiivse tulemuse saamise peamiseks tingimuseks on demagnetiseerimiseks piisav magnetvälja võimsus.

Tähelepanu! Püsimagnetit ei saa kasutada CRT demagnetiseerimiseks. Kui ohtlik see on, näete videost (alates 2. minutist)

Niisiis pole varjumaski demagnetiseerimine kodus keeruline, kuid selleks peab teil olema kui mitte erivarustus, siis vähemalt teadmised EMF-i elektrotehnika omadustest. Kuid kui ülaltoodud meetoditega ei olnud võimalik teleriekraanilt vikerkaareplekke ja värvilaike eemaldada, siis tõenäoliselt on CRT-s varjumask liikunud. Seda defekti on võimatu parandada, sel juhul peate toru otse vahetama või ostma uue teleri.

2018. aasta populaarsed telerid

LG 43UK6200 teler Yandexi turul

Sony KD-55XF9005 teler Yandexi turul

LG 49UK6200 teler Yandexi turul

Sony KD-65XF9005 teler Yandexi turul

LG OLED55C8 teler Yandexi turul

Kaasaegsete värviliste CRT-telerite puhul on talitlushäired üsna levinud. posistor kineskoobi demagnetiseerimisskeemis.

Väliselt võib PTC termistori tõrge avalduda järgmiselt:

Selline rike eksitab mõnikord inimesi, mis viib vale arvamuseni, et teleri pilditoru on vigane. Tegelikult on kineskoop täielikult funktsionaalne, ainult tugevalt magnetiseeritud.

Kineskoobi magnetiseerimine võib ilmneda, kui telerit pole pikka aega vooluvõrgust lahti ühendatud, s.t. seade töötas pikka aega või oli ooterežiimis. Selle tulemusena magnetiseeriti Maa magnetvälja mõjul kineskoobi sees spetsiaalne plaat, seda nimetatakse varjumaskiks.

Tänu sellele maskile projitseeritakse ekraani fosforikihile kolm elektronkiirt: punane, sinine ja roheline. Loomulikult, kui see on magnetiseeritud, põhjustab see moonutusi ja kiired ei koondu õigesti. See põhjustab ekraanile ebaloomulike värvide taasesituse alade ilmumist.

Kuidas demagnetiseerimisahel CRT-telerites töötab?

Praktikas kasutatakse kahte demagnetiseerimisskeemi. Üks kasutab kahe kontaktiga posistor ja teine ​​on kolme kontaktiga. Vahe on väike, aga on. Analüüsime mõlemat skeemi.

Kui te ei tea, mis on posistor, siis lugege lehte termistoride ja nende sortide kohta.

Väikeste ekraanidiagonaalidega (21 tolli või vähem) värvilistes CRT-telerites rakendatakse CRT demagnetiseerimisskeemi üsna lihtsa skeemi järgi. Vaata.

Ahel koosneb PTC takistist (PTC) ja induktiivpoolist ("silmus"). See on tähistatud kui L1. L1 mähis on omamoodi elektromagnet. Tänu sellele eemaldatakse pilttoru maskilt magnetiseerimine.

Iga kord, kui teler sisse lülitate, hakkab läbi mähise voolama üsna märkimisväärne vool, mille amplituud on umbes 10 amprit ja võrgu sagedus (50 Hz). See vool mähises tekitab elektromagnetvälja. Samuti demagnetiseerib see torumaski. Elektromagnetvälja sujuvaks ja kiireks vaibumiseks paigaldatakse mähisega järjestikku posistor (PTC). Tuletan meelde, et toatemperatuuril, niinimetatud "külmas" olekus, on selle takistus väike ja võrdne vaid 18 ~ 24 oomiga.

Suure sisselülitusvoolu mõjul kuumeneb see koheselt ja selle takistus suureneb järsult. Selle tulemusena väheneb vool mähises ("silmus") ja sellest tulenevalt ka elektromagnetväli, mis oli vajalik kineskoobi demagnetiseerimiseks. See on kõik, pilditoru on demagnetiseeritud.

Veelgi enam, kui teler töötab või lihtsalt "puhkab" ooterežiimis, on demagnetiseerimisahela PTC-termistor "soojendatud" olekus ja piirab demagnetiseerimismähise L1 voolu miinimumini. See jätkub, kuni teler on 220 V võrgust lahti ühendatud ja posistor jahtub. Järgmine kord, kui teler sisse lülitatakse, töötab see uuesti koos demagnetiseerimisahelaga.

See demagnetiseerimisskeem töötab ainult siis, kui 220 V võrk on otse sisse lülitatud. Kui telerit pole pikka aega 220 V võrgust lahti ühendatud, näiteks oli see ooterežiimis, siis demagnetiseerimisahel loomulikult ei tööta. sisselülitamisel.

Seetõttu on soovitatav aeg-ajalt, vähemalt kord nädalas, teler täielikult välja lülitada (kasutades Võimsus või lihtsalt vooluvõrgust lahti ühendades pistiku lahti). See võimaldab posistoril jahtuda.

Väga levinud on ka demagnetiseerimisskeem, mille puhul kasutatakse kolmeklemmilist posistorit. Vaata.

Nagu näete, on varem nähtud skeemil palju ühist. See toimib sarnaselt. Kui teler on sisse lülitatud, hakkab 2. posistori ja demagnetiseeriva mähise L1 kaudu voolama suur vool. Lisaks suureneb posistori takistus järsult ja voolutugevus ahelas langeb järsult.

Samuti hakkab sisselülitamise hetkel vool voolama (sinine nool) ja läbi 1. posistori. Algmomendil on selle takistus suur ja võrdne umbes 1,3 ~ 3,6 kOhm. Posistor kuumeneb ja selle takistus suureneb. Tulevikus soojendab nõrk vool ainult seda ja sellest tulenevalt 2. posistor, mis on struktuurselt paigaldatud selle kõrvale. Tänu sellele kuumutamisele väheneb pärast demagnetiseerimisahela käivitamist 2. PTC termistori läbiv jääkvool. See välistab "tausta", nõrga kallutatuse.

Väärib märkimist, et kvaliteetsemates telerites kasutatakse kolme klemmi posistoriga vooluringi.

Pange tähele ka seda, et kallimates ja laiekraaniga CRT-telerites lülitub demagnetiseerimisahel automaatselt sisse iga kord, kui see sisse lülitatakse. Isegi kui teler oli "unerežiimis", nn ooterežiimis.

Kaaluge kineskoobi demagnetiseerimisahela tõrkeotsingut värviteleri parandamise näitel DAEWOO KR21S8 .

Esialgu ei lülitunud teler sisse.

Pärast elektroonikaplaadi välist uurimist ja peakaitsme vahetamist uue vastu prooviti telerit sisse lülitada. Võrgukaitse põles uuesti läbi, mis viitas lühisele lülitustoite ahelates.

Elektroonikaskeemis takistuse mõõtmise järel selgus, et lühises oli süüdi rikkis posistor. Posistoril oli madal takistus töötingimustes, mille tulemusena tekkis lühis, mis koosnes posistorist endast ja demagnetiseerimisahela mähist. See tõi kaasa peakaitse läbipõlemise.

Pärast demagnetiseeriva mähise pistiku lahtiühendamist emaplaadist ja kaitsekaitsme uuesti paigaldamist hakkas teler sisse lülituma ja korralikult töötama.

Plaadil oleva demagnetiseerimisahela mähise pistikut tähistab kiri D/G COIL (alates D e G aussing – demagnetiseerimine).

Posistori vahetamine

Kas posistor on hea või mitte, saab kindlaks teha välise kontrolliga. Kui avate posistori kaane, siis on sees kaks “pilli” (kolme kontaktiga posistori puhul). Mõlema terviklikkuse korral on posistor reeglina töökorras. Kui ühel "pillidest" on praod, lõhenenud tükid ja põletused pinnal, siis enamikul juhtudel on posistor kahjustatud.

Samuti väärib märkimist, et kolme klemmiga posistoridel on üks "pilli" takistus vahemikus 18 ~ 24 oomi. See lülitub sisse järjestikku demagnetiseerimisahelaga. Teine "pill" on tavaliselt väiksem, kuid selle takistus toatemperatuuril on 1,3 ~ 3,6 kilohmi (st 1300 ~ 3600 oomi). See "pill" või pigem PTC termistor mängib peamise PTC termistori eelsoojendi rolli.

Kahe klemmiga posistori takistus on toatemperatuuril 18 ~ 24 oomi. Seda pole keeruline kontrollida, mõõtes takistust tavalise multimeetriga.

Posistorid on märgistatud erineval viisil, kuid paljud neist on omavahel asendatavad. Struktuurselt erinevad nad üksteisest vähe.

Kui teil pole vajalikku posistorit käepärast, saate selle kätte saada, järgides telemeistrite nõuandeid.

Mõõdame demagnetiseerimisahela takistust ja valime sarnase takistusega posistor. Näiteks kui silmuse takistus on 18 ~ 20 oomi, siis võtame posistor, mille takistus on 18 oomi. Kolme väljundiga posistoril on ainult üks sektsioon madala takistusega, see, mis on ahelaga järjestikku ühendatud. Seda tuleb ka mõõta. Paljude posistoride märgistuses on näidatud silmustakistus, mille jaoks see posistor on mõeldud. Näiteks 18-oomine posistor MZ73-18RM sobib 18-oomisele ahelale.

Tehniliselt saab vigase posistor lihtsalt plaadilt eemaldada, teler töötab ilma demagnetiseerimisahelata, kuid aja jooksul kineskoop magnetiseerub ja ekraanile ilmuvad mitmevärvilised laigud. Alguses on laigud nähtamatud ja ilmuvad ekraani nurkadesse. Tulevikus on kogu pilditoru vikerkaareplekkides.

Reeglina ilmneb teleri sisselülitamisel defekt nii, kuid ekraanil on värvilised laigud. Sel juhul posistor lihtsalt ei tööta, on suure takistusega või läbib mähise väikese voolu, mis on kineskoobi magnetiseerimise põhjuseks.

Kineskoobi demagnetiseerimine pärast posistori vahetamist.

Kui kineskoop pole tugevalt magnetiseeritud , siis saab magnetiseerimise lihtsal viisil eemaldada.

Pärast posistori väljavahetamist on vaja läbi viia teleri sisse- ja väljalülitamise protseduur mitu korda katkestustega 15 – 20 minutit. Sisselülitamise vahelised pausid on posistoride jaoks vajalikud jahtus ja selle takistus vähenes... Kui seda ei tehta, on posistoril suur takistus ja demagnetiseeriva mähise kaudu ei voola vool.

Tavaliselt tuleb sisse- ja väljalülitamisprotseduuri korrata. 5 -7 korda, kuni värvilaigud täielikult kaovad.

Kell tugev magnetiseerimine kineskoobi, kasutage välist demagnetiseerimisahelat.

Pilditoru magnetiseerimist tänapäevastes telerites on lihtne kontrollida lihtsa toiminguga. Sa pead minema menüü seaded TV ja lülitage valik sisse "Sinine ekraan" ... Kui see valik on lubatud, siis antenni väljalülitamisel või nõrga vastuvõetava signaali korral täitub ekraan lainetuse asemel sinisega. Pärast valiku lubamist "Sinine ekraan" , lülitage vastuvõtuantenn välja. Sel juhul peaks ekraan muutuma siniseks. Kui sinisel taustal on mitmevärvilised laigud, on ekraan magnetiseeritud. Fotol on näha värvitelerit, mille demagnetiseerimisahelas on vigane PTC termistor. Suuremal osal teleriekraanist on punane laik. On selge, et sellise rikke korral peegeldub pilt ekraanil ebaloomulikult.



Pärast vigase PTC termistori asendamist ja kirjeldatud demagnetiseerimisprotseduuri ilmub ekraanile selge sinine väli. See näitab CRT magnetiseerimise eemaldamist.

Ja lõpuks paar näidet algajatele raadiomehaanikutele. Kahe- ja kolmejuhtmelise posistori kasutamine. Näited on võetud päris teleri skeemidelt.

DEGAUSSEERIMISMÄIS - see on demagnetiseerimise mähis või "silmus".

Kahe väljundiga posistori ja demagnetiseeriva ahela (Rolsen C2121, EX-1A šassii) jadaühendus.

Kolmeklemmilise posistori lisamine demagnetiseerimisahelasse (AIWA TV-C141).

Peaaegu igal selle planeedi elanikul on oma lemmiksaade, telesari või -film. Nii palju kui tahame, aga televaataja veab vahel alt. Tihti juhtub, et elektronkiiretoruga (CRT) telerid hakkavad pildil värve muutma: teie teleril võivad ekraanil oleva pildi servade ümber olla rohelised või punased triibud. Teleriekraani degauseerimine aitab sellisest ebameeldivast nähtusest lahti saada.

Kui teie kella olemasolu liigutab nõela kompassil, muutub see magnetiseerituks. Enne rahaga lahkuminekut kontrollige kindlasti degauseerimisfunktsiooni. Kuid kui monitorile rakendatakse tugevat magnetvälja, moonutab see elektronide liikumisteed, mille tulemuseks on ekraani värvimoonutused. Selle tulemuseks on kiire vahelduv magnetvool, mille intensiivsus seejärel väheneb, eemaldades magnetiseerimise.

Probleemi põhjused

Käivitage demagnetiseerimine. Lülitage monitor sisse. Tavaliselt ei piisa kella demagnetiseerimiseks käivitamisel demagnetiseerimisest, seega on ideaalne monitori menüüekraanil läbida demagnetiseerimise funktsioon, mis demagnetiseerib monitori põhjalikumalt kui käivitamise protseduur. Hoidke kella ekraanil. Ekraan lülitub lühikeseks ajaks välja ja kuulete valju heli.

Sa vajad

Spetsiaalne seade (drossel) pilditorude demagnetiseerimiseks.

Sponsoriks on P & G artiklite paigutamine teemal "Kuidas telerit demagnetiseerida" Kuidas demagnetiseerida teleri pilditoru Kuidas taastada pilditoru Kuidas ühendada teleriga heli

Juhised


Reeglina on võimalik kindlaks teha monitori talitlushäire, nimelt tuvastada iga päev roheliste triipude ilmumine. Põhjuseid võib olla kaks:
- teleriekraani magnetiseerimine (kineskoop);
- torumaski nihutamine.

Kontrollige oma kella uuesti. See on see. Kui jah, proovige uuesti demagnetiseerida. Lühike vastus on, kui magnet on piisavalt suur ja piisavalt tugev, võib see teie seadet kahjustada, mitte lihtsalt magnetiga peale visata! Seetõttu häirib võõras magnetväli pildi loomiseks vajalikku magnetvälja.

Salvestus – tehnoloogias kasutatakse tavaliselt erinevat tüüpi salvestusseadmeid. Seetõttu ei ole kõvakettad tavaliste magnetite suhtes vastuvõtlikud, kuid tõeliselt tugevad magnetid võivad neid kahjustada. Digitaalne kompass. Kui teie kompass on mõjutatud, peaks teie telefonile ilmuma hoiatus. Magnetomeeter. Nutitelefoni magnetomeeter võimaldab teie seadmel määrata magnetvälja tugevust ja suunda. See töötab digitaalse kompassiga, kuid seda kasutavad ka paljud teised saadaolevad rakendused.

Teleriekraani magnetiseerimine tuleneb sellest, et teleri läheduses võib olla elektriseadmeid, millel on oma magnetjõud. Nende jõudude vastumõju põhjustab magnetiseerumist. Kui pöörata tähelepanu mõnele kodumasinapoes olevale elektriseadmele, siis eseme varjestatud kaitse (kaitseviis) on märgitud kasutusjuhendis või hinnasildil. Paljude heliseadmete mudelite puhul on see valik nõutav. Näiteks arvuti helikõlarid, ilma kõlareid varjestamata, põhjustavad lähedalasuva monitori jõudluse kiire kaotuse. Pilditoru maski nihe ei saa olla hooldatav, seetõttu on see arvestatud uue monitori (pilditoru) hinnaga.

See konkreetne asi võib olla väga tugevate magnetväljade suhtes vastuvõtlik. Kõlar. Teie nutitelefoni kõlar, nagu iga teinegi kõlar, vajab töötamiseks magneteid, nii et väline magnetväli seda ei mõjuta. Nii et üldiselt, kui te pole oma nutitelefoni juba mõnda aega tõeliselt suure magneti jaoks kasutanud, on ainus, mida saate tabada, telefoni digitaalne kompass. Seega ei teki probleeme magnetitega, millega telefon võib igapäevasel kasutamisel kokku puutuda, näiteks magnetkastides või kandekorvis või rahakotil või rahakotis.

Teleri magnetiseerimise parandamiseks on kaks võimalust: +

Kui teleris ilmub madal magnetiseeritus, on kaitse sellise teguri eest, mis mõjutab ekraanil olevat pilti (demagnetiseerimissilmus). Piisab teleri väljalülitamisest ja mitmeks kuni mitmeks tunniks ooterežiimi (puhke) olekusse jätmisest (olenevalt teleri mudelist).

Miks see juhtub?

Vana müüt, et magnet võib teie arvutis oleva teabe hävitada, vastab tõele vaid osaliselt. Tegelikult on oluline, millist mälu te kasutate, kuid enamikku tänapäeva arvutis kasutatavast mälust ei saa traditsiooniline magnet mõjutada. Kui aga töötate endiselt disketiga, võib magnet ohustada.

Kui magnetid võivad andmebittide ja loogiliste väravate nihutamise kaudu kahjustada arvutielektroonikat, siis praegune tehnoloogia on seda arvesse võtnud. Paljud kaasaegsed arvutikomponendid on praegu magnetiliselt varjestatud või konstrueeritud nii, et magnetväljad ei saaks neile pikaajalist mõju avaldada.

Kui "demagnetiseerimisahel" ebaõnnestus, peate ostma või parem laenama spetsiaalse drossel, mis demagnetiseerib teie teleri kineskooptoru. Selle seadmega demagnetiseerimisel tuleb järgida täpset toimingute järjestust, mis on üksikasjalikult kirjeldatud kasutusjuhendis. CC gaasihoova tööpõhimõtet võib sulle soovitada ka sõber, kellelt selle seadme ehk võtad.

Magnetite põhjustatud kahjustused on vaevalt võimalikud

Samuti on üldiselt raske pääseda kõvakettale juurde ilma seda arvutist eemaldamata, nii et nende komponentide tahtmatu magnetkahjustuse tõenäosus on väga väike. 3.5 diskettidel on teatav magnetism, mistõttu, näidates, et magnetid võivad diskettidel olevaid andmeid hävitada, on müüti tugevdatud, magnet võib hävitada ka arvutikomponente. Kui aga osta odav magnet ja asetada see disketi kõrvale, jääb magnet disketi külge kinni ja mõne sekundi pärast sellel disketil olev info hävib.

Kui lihtne

Muud seotud uudised:

Niipea kui esimene televiisor ilmus, hakkas inimene püüdma ekraani suurendada. Esimene selline kogemus oli optiliste läätsede paigaldamine teleriekraani ette, teine ​​võimalus samal ajal oli projektsioonteleri loomine. Sarnased arendused tehti nõukogude kuuekümnendatel aastatel

Te ei pääse enam andmetele juurde. Üldiselt uusi salvestusseadmeid magnetid ei mõjuta, kuna neil puudub igasugune magnetism. Kuigi paljudes arvutites, kõvaketastes ja muudes salvestusseadmetes on elektronid, ei saa tavaline magnet neid elektrone mõjutada. See kehtib ka tänapäeva mälukaartide ja mälupulkade kohta.

Magneti tugevus väheneb oluliselt pärast väga lühikest distantsi selle keskpunktist. Seetõttu on risk eelkõige teoreetiline, mida kujutavad enamikus majades kõvaketaste magnetid, kuna andmetele ohtu seadmiseks tuleb materjale otse tavalise magnetiga puudutada. Andmete kaitsmiseks ärge laske magnetitel puudutada oma diskette, arvutitorni ega sülearvuteid. Lisaks sisaldavad suured stereokõlarid võimsaid magneteid, nii et te ei tohiks neid arvutile liiga lähedale asetada.

Pärast pikka aega võivad telerile ilmuda ebameeldivad tumedad laigud, mis raskendavad lemmikfilmi või -saate vaatamise jätkamist. Ärge kohe paanitsege ja proovige probleemist vabanemiseks rakendada peamenüü sätteid. Kõik on palju lihtsam. Paigutuse sponsor P&G

CRT-teleritel on üks funktsioon. Aja jooksul võib teleriekraan magnetiseerida ja hakata värviskeemi moonutama. Samuti on magnetiseerimisel iseloomulik tumedate laikude ilmumine ekraanile. See võib juhtuda teleri ebaõige kasutamise või elektriseadmete juhusliku teleri juurde toomise tõttu. Et kaitsta end selliste juhtumite eest, järgige kodus CRT-teleri paigaldamise reegleid. Ärge asetage seda teiste kodumasinate lähedusse, ärge kasutage teleri läheduses muid seadmeid.

Vaadake, kui sügavalt teie teler teleri tüüpi määrab. Protsess loob magnetvälja. See tekitab ekraanil värvimuutuse. Mõned magnetid on piisavalt tugevad, et luua kaleidoskoopilisi värviskeeme, kui magnet liigub üle ekraani. Ärge proovige seda oma teleris, kui te ei soovi seda kahjustada. Teleri väljalülitamisel ja uuesti sisselülitamisel võib värv normaliseeruda. Magnet võib kahjustada pilti kuvavat metallmaski ja teleri ekraan saab jäädavalt kahjustada.

Kui teler on endiselt magnetiseeritud, ärge kiirustage kaptenile helistama. Võite proovida seda ise demagnetiseerida

Kuidas teleriekraani demagnetiseerida

Esimene meetod on kõige lihtsam - telerid on varustatud automaatne demagnetiseerimissüsteem. Teleriekraani demagnetiseerimiseks eemaldage see lihtsalt 20-30 minutiks võrgust ja lülitage see sisse. Kui pilt on muutunud paremaks, korrake seda manipuleerimist mitu korda.
Kui esimene variant ei aidanud, siis ärge heitke meelt. Saate teleriekraani demagnetiseerida kasutades lämbuma kineskoobi demagnetiseerimiseks.

Värvid kõverduvad ainult Maa magnetjõu mõjul. Lülitage teler paar korda sisse ja välja ning värvid peaksid olenevalt vanusest ja seisundist normaliseeruma. 8. peatükk Magnetismi saladused. Enamikule meist tunduvad magnetid meile lihtsalt lõbusad, osaliselt seetõttu, et nad avaldavad jõudu, mida tunneme ja millega saame mängida, kuid mis on täiesti nähtamatud. Kui jõuame kahe magneti lähedale, tõmbavad nad üksteist ligi või tõrjuvad neid, täpselt nagu kaks laetud objekti.

Usume, et magnetism on tihedalt seotud elektriga - peaaegu kõik teadushuvilised teavad näiteks sõna elektromagnetiline -, kuid me ei oska ka selgitada, miks ja kuidas need on seotud. Magnetismi füüsika võib aga kiiresti panna meid kogema hämmastavaid mõjusid ja neid sügavalt mõistma. Ta nimetab "elektrijõuks" merevaigu tõmbejõudu, seda hõõrudes. Ajaloolase Friedrich Gregory sõnul oli see ilmselt ainuke kord kaasaegse füüsika ajaloos, mil klassitäie õpilaste ees nii tohutu avastus juhtus.

Kineskoobi demagnetiseerimiseks mõeldud induktiivpooli tööpõhimõte on sujuvalt kaduv vahelduv magnetväli. Gaasihoovaga töötades ärge tehke järske liigutusi, see võib viia teleriekraani uuesti magnetiseerumiseni.

Kuidas teha õhuklappi teleriekraani demagnetiseerimiseks

Teleriekraani demagnetiseerimiseks saab teha elementaarse õhuklapi improviseeritud vahenditest. Selleks vajate torni, PEL-2 juhet, elektrilinti, sisse/välja nuppu ja 220 V juhet.

Kui ühendasite juhtme lahti, katkestades voolu, taastus nõel normaalseks. On täiesti ebaselge, kas katse viidi läbi sihilikult klassi osana või oli kompass kogemata kogemata ja märkas lihtsalt hämmastavat efekti. Tema enda episoodid on erinevad. Kas see oli kogemata või muide, oli see kõige olulisem katse, mille füüsik on kunagi teinud. See järeldas mõistlikult, et juhtmest läbiv vool tekitas magnetvälja ja et magnetkompassi nõel liikus vastusena sellele. Kuna vool koosneb liikuvatest elektrilaengutest, näitas Oersted, et need loovad magnetvälja.

Me võtame 100 mm südamik, mähkige see 0,15 mm läbimõõduga PEL-2 juhtmega (900 pööret), isoleerige see kõik ja ühendage sisse / välja nupp 220 V juhtmega. Seade teleriekraani demagnetiseerimiseks valmis.

Meetod - demagnetiseeriva õhuklapi kasutamine

Tegelikult tõestas ta, et seda, mida Oersted näitas – et elektrivoolud tekitavad magnetvälja – on võimalik ümber pöörata: liikuv magnetväli tekitab ka elektrivoolu. Kuid ei Oerstedi ega Faraday tulemused polnud intuitiivsed, eks? Kui liigutate magnetit juhtiva mähise lähedale – vask töötab väga hästi, sest selle juhtivus on väga kõrge – miks kuradi pärast te sellesse voolu tekitate? Esialgu pole selge, mis selle avastuse mõte on.

Lülitame teleri ette 10-15 minutiks sisse, ühendame õhuklapi 2 meetri kaugusel. Hakkame tegema suuri ringjaid liigutusi, lähenedes aeglaselt telerile. Telerile lähemale liikudes vähendage pöörlemisraadiust. Seejärel liikuge aeglaselt tagasi alguspunkti. Võtke kogu protseduuri jaoks kaasa ise 40 sekundit, ärge laske gaasihooval üle kuumeneda.

Arvuti kettaseade ja magnet

Võib-olla pole sellel lihtsal nähtusel, mida saate kodus hõlpsasti kontrollida, mõtet, kuid poleks liialdus öelda, et see on kogu meie majanduse ja kogu inimese loodud maailma alus. Suurem osa sellest pärineb elektrijaamadest, mis toodavad seda elektrigeneraatorite kaudu. Põhimõtteliselt liiguvad generaatorid vaskpooli läbi magnetvälja. Michael Faraday esimene generaator oli vasest ketas, mida ta pööras vändaga hobuserauamagneti kahe haru vahel.

Drosselid teleriekraani demagnetiseerimiseks saab teha ka magnetkäiviti mähist või vana luminofoorlambi drosselist. Esimesel juhul ühendage lihtsalt mähis võrku ja tehke sarnaselt omatehtud drosseliga teleriekraani demagnetiseerimiseks toiming.
Luminofoorlambi drosseliga tehke seda - eemaldage sellelt metallkorpus, jätke mähis ja sisemine südamik alles. Jootme mähise külge 220V pistikuga toitejuhtme ja mähime konstruktsiooni elektrilindiga. Saime suure dispersiooniväljaga elektromagneti.

Kaabliga ühendati ketta välisservas asuv hari ja teise kaabli külge ühendati teine ​​hari ketrusketta keskteljel. Kui ta ühendaks kaks juhet läbi ampermeetri, saaks ta mõõta genereeritud voolu. Tänu sellele seadmele muudeti tema süsteemi sisestatud energia elektriks.

Kuid see generaator ei olnud väga tõhus mitmel põhjusel, sealhulgas seetõttu, et see pidi vaskketast käsitsi keerama. Teatud mõttes tuleks generaatoreid nimetada energiamuunduriteks: nad muudavad teatud tüüpi energiat, antud juhul kineetilise energia, elektrienergiaks. Teisisõnu, keegi ei anna sulle energiat. Magnetväljade imed. Kui võtate magneti ja asetate selle teleri ette, mis vanadest kõrvetab, näete ekraanil väga elavaid kujundeid ja värve.

Edu teleriekraani demagnetiseerimisel.
Foto võetud saidilt telemasterskaya.rf

Telli uudised

Vaatamata tohutule kaasaegsete LSD-de ja plasmaekraanide valikule on inimesi, kes kasutavad endiselt vanemaid kineskooptelereid ja monitore. Ja väga sageli seisavad nad silmitsi erinevate probleemidega. Üks neist on erinevate mitmevärviliste ja tumedate laikude ilmumine ekraanile. Selle probleemi põhjustab ekraani magnetiseerimine. Ja paljud hakkavad arvama, et teler või monitor on täiesti korrast ära. See on aga üsna lihtsalt lahendatav probleem. Peate lihtsalt CRT varimaski demagnetiseerima.

Ekraani magnetiseerimise põhjused

TÄHELEPANU! Mask vastutab punaste, siniste ja roheliste elektrooniliste värvide projitseerimise eest CRT-luminofoorile.

Kineskoobi magnetiseerumise vältimiseks on televiisorid ja monitorid varustatud posistor ja demagnetiseeriva mähisega. Need töötavad ainult siis, kui seade on välja lülitatud. Kui CRT magnetiseerimine toimub, ei tähenda see alati, et posistor või mähis on korrast ära.

Sellise probleemi ilmnemisel võib olla mitu põhjust - nii välist kui ka sisemist.

Need sisaldavad:

  1. Paigaldatud demagnetiseerimissüsteemi ühe või mitme elemendi rike. See on kõige levinum põhjus.
  2. Teleri sagedane sisse- ja väljalülitamine minimaalse intervalliga.
  3. Lühikese vahemaa kaugusel asuvad elektroonikaseadmed, mis tekitavad elektromagnetvälja. Need võivad olla mobiiltelefonid, helisüsteemid, raadiod ja muud kodumasinad.

Standardne demagnetiseerimisahel ebaõnnestub äärmiselt harva. Tavaliselt on tõrke põhjuseks PTC-termistor. Selle elemendi rike tekib väga sageli seadmete ebaõige töö tõttu. Teleri väljalülitamine mitte kaugjuhtimispuldi spetsiaalset nuppu kasutades, vaid pistiku võrgust välja tõmbamine põhjustab lühiajalise suure voolu tõusu. Sellise šoki tõttu posistorid ebaõnnestuvad. Juhtub ka vastupidine olukord, kui seadmed ei ühendu üldse 220 võrgust lahti, mis toob kaasa nende järkjärgulise magnetiseerumise ja värvimoonutuste ilmnemise kineskoobile.

Sellise probleemi ilmnemisel ei tohiks te kohe töökojaga ühendust võtta, sest saate sellega ise kodus hakkama saada.

Kuidas telerit kodus demagnetiseerida

Magnetiseeritud CRT-ga toimetulemiseks on kaks võimalust:

  1. Kui moonutusala on väike, siis standardsüsteem aitab toime tulla. Seade tuleb välja lülitada umbes 30. Kui moonutusi on vähemaks jäänud, siis tuleb protseduuri teha mitu korda, kuni need täielikult kaovad.
  2. Teine võimalus on kasutada spetsiaalset gaasihooba. Nüüd on selle leidmine isegi kauplustes üsna problemaatiline. Ise valmistamine pole aga keeruline.

Kuidas teha õhuklappi CRT demagnetiseerimiseks? Selleks on vaja järgmist:

  • südamik;
  • PEL juhe - 2;
  • isoleerlint;
  • mis tahes nupp;
  • juhe 220 V jaoks.

Tornile on keritud juhe, peate tegema umbes 850 pööret. Pärast seda tuleb see lindiga isoleerida. Saadud struktuuril on sisse-välja nupp fikseeritud ja toitejuhe on ühendatud.

Degauseerimise etapid:

  1. Lühikest aega soojendame teleri pilditoru.
  2. Varustame seadet demagnetiseerimiseks toiteallikaga. Ekraani vähemalt kahe meetri kauguselt hakkame tegema laiaulatuslikke pöörlemisliigutusi.
  3. Lähenege järk-järgult pilditorule, muutes järk-järgult pöörderaadiuse väiksemaks.
  4. Kui õhuklapp on CRT vahetus läheduses, suureneb moonutus. Sa ei pea kartma.
  5. Ringikujulisi liigutusi peatamata on vaja ka aeglaselt tagasi astuda ja seade välja lülitada.
  6. Kui moonutus ei kao kohe, tuleb protseduuri korrata.

Gaasihoovasti ei tohi pikka aega all hoida. See põhjustab selle kuumenemist. Kogu protseduur tuleb läbi viia piisavalt kiiresti. Selleks peaks kuluma umbes 30 sekundit.

Juhtub, et mõlemad variandid ei aita. See tähendab, et posistor on ebaõnnestunud, mis tuleb asendada sarnasega.

Taasmagnetiseerimise vältimiseks pidage meeles, et teler tuleb korralikult välja lülitada ja lasta sellel veidi puhata.

Tihend

Magnetiseeritud pilditoru

Värvilised laigud, triibud, värvid on pildil valed, kõik need on märgid, et torumask on magnetiseerunud. Võite helistada viisardile, kuid see artikkel räägib sellest, kuidas kineskoopi ise demagnetiseerida.

Kineskoobi magnetiseerimisel on kaks põhjust: rike teleris endas või see puutus kokku välise magnetväljaga, näiteks lähedalasuvast kõlarisüsteemist, telerisse toodud püsimagnetist, aga ka magnetväljast. sellistest seadmetest nagu trafo stabilisaator või katkematu toiteallikas.

Teleri pilditoru demagnetiseerimiseks on kaks võimalust:

  • väikese magnetiseerimisega saab teler ise hakkama, selleks on tal demagnetiseerimissüsteem. Peate lihtsalt teleri võrgust välja lülitama ja pärast 10–15-minutilist ootamist uuesti sisse lülitama. Kui parandate pilti, saab protseduuri korrata.
  • kui demagnetiseerida ei saanud, siis on vaja osta või parem sõpradelt laenata drossel kineskoobi demagnetiseerimiseks. Kui ei leidnud, siis pole ka vahet, saad ise hakkama.

Demagnetiseerimise põhimõte on sujuvalt kaduv vahelduv magnetväli.Ärge tehke töötamise ajal äkilisi liigutusi, vastasel juhul põhjustab see uuesti magnetiseerumist.

Kunagi ammu kasutasin sõbralt laenatud tehase drosselit. Degauseris mitte niivõrd telekapilttorusid, kuivõrd magnetofone ja ta nägi välja selline.

Tänapäeva telerid tulevad magnetiseerimisega paremini toime, unustasin isegi ära, kui pidin drosselit kasutama.
Demagnetiseerimiseks drosselite tegemiseks võtame 100 mm südamiku ja keerame sellele 850 - 900 pööret 0,15 mm läbimõõduga juhtmega PEL-2 ja isoleerime täielikult isoleerlindiga. Selle sisse- ja väljalülitamiseks kinnitame seadmele nupu ja 220 V toitejuhtme.

Kineskoobi demagnetiseerimiseks tehke järgmist.

  1. Lülitage teler sisse ja laske sellel 10 minutit soojeneda;
  2. Olles asunud vähemalt 2 meetri kaugusele, lülitage gaasihoob sisse ja kõigepealt suurte ringjate liigutustega ja seejärel aina harvemini ilma pöörlemist peatamata, lähenege aeglaselt kineskoobile 3–5 sekundiks. Sel juhul hakkavad pildil ilmnema tugevad värvimoonutused;
  3. Pärast seda, ilma pöörlemist peatamata, liikuge sama aeglaselt tagasi samasse kohta ja lülitage gaasihoob välja. Pärast sellist toimingut peaksid moonutused kaduma. Kui ei, siis korrake protseduuri uuesti.

Pidage meeles: õhuklappi ei saa pikka aega sees hoida, et vältida selle kuumenemist. Kogu toiming peaks kestma umbes 30 sekundit.