Резюме Запаметяване на електронно-лъчево устройство - Група реферати, есета, доклади, курсова работа и

Устройство с електронен лъч, способно да съхранява електрически сигнали, записани върху целта си, за определено време и да извежда натрупаната информация, или под формата на изображение на екран. Служи за запис и повторно възпроизвеждане на сигнали (за целите на сравнението), радарна селекция (селекция) на движещи се обекти, преобразуване на радарни сигнали в телевизия ...

В зависимост от вида на изходния сигнал се прави разлика между съхраняващите катодно-лъчеви устройства с видимо изображение и съхраняващите катодни устройства с електрически сигнал. Устройствата за съхранение на електронни лъчи с видимо изображение (фиг. 1) по естеството на изображението се разделят на сиви и бистабилни (създаване на изображение без полутонове).

В устройство за запаметяване на сиви електронни лъчи, електронният лъч, създаден от записващ електронен проектор, се фокусира, интензивността се модулира от входния електрически сигнал. При сканиране на мишена, която е метална решетка, покрита с диелектричен слой, модулираният лъч записва сигнали на диелектричната повърхност под формата на потенциален релеф. Вторият (възпроизвеждащ) електронен прожектор създава непрекъснато действаща цяла повърхност на целта. Електроните на този лъч, прелитайки през целевата решетка, удряйки луминесцентния екран, създават върху него светещо изображение, което съответства на записания потенциален релеф. Тъй като потенциалът на диелектрика е отрицателен спрямо катода на възпроизвеждащия прожектор, електроните на възпроизвеждащия лъч не падат върху диелектрика и не разрушават потенциалния релеф. Веднъж записаното изображение се възпроизвежда на екрана в продължение на няколко минути, докато потенциалният релеф бъде унищожен от йони в резултат на йонизацията на остатъчните газове от възпроизвеждащия лъч. Изображението се изтрива чрез прилагане на положителен импулс към целта; в този случай електроните на възпроизвеждащия лъч удрят диелектрика и разрушават записания потенциален релеф. Електронно-лъчевите устройства за съхранение в сиви скали имат висока яркост и относително ниска резолюция (20-25 линии/см).

В бистабилни запаметяващи електронно-лъчеви устройства колектор под формата на метална решетка е прикрепен към решетъчната мишена и целевият диелектрик има положителен потенциал спрямо катода на възпроизвеждащия прожектор. Възпроизвеждащият лъч, облъчващ диелектрика, довежда своя потенциал до една от двете стабилни стойности: или до катодния потенциал на възпроизвеждащия лъч, или до колекторния потенциал. Прозрачността на целта обикновено е ниска, така че при по-ниската стойност на диелектричния потенциал възпроизвеждащият лъч практически не преминава към луминесцентния екран. По време на запис фокусираният лъч на прожектора за запис увеличава диелектричния потенциал до стойност, близка до потенциала на колектора. Тъй като двете нива на диелектричния потенциал се поддържат по всяко време от възпроизвеждащия лъч, след като записаното изображение се запазва за неопределено време. За да изтриете изображението, се изисква краткосрочно намаляване на потенциала на колектора. Бистабилните устройства за съхранение на електронни лъчи имат яркост 100-150 cd/m, ширина на линията 0,5-0,7 mm.

В бистабилни електронно-лъчеви устройства за съхранение без мрежа, луминесцентният екран с мозаечна структура също служи като мишена. Колекторът се формира директно върху екрана, фосфорът играе ролята на диелектрик. Екранът свети само на тези места, където потенциалът на фосфора е равен на потенциала на колектора. Яркостта на електронно-лъчевите устройства за съхранение без мрежа обикновено е 20-30 cd/m, ширина на линията 0,4-0,5 mm.

Четене на информация в електронно-лъчево устройство, процесът на преобразуване на потенциален релеф, записан на целевата повърхност на запаметяващо електронно-лъчево устройство, в изходен електрически сигнал. Разграничете четенето на информация с унищожаване на записана информация и без унищожаване.

В първия случай четящ лъч с относително висока електронна енергия, сканирайки целевата повърхност, създава вторичен електронен ток, чиято стойност се определя от потенциала на облъчения повърхностен елемент. По този начин, по време на сканирането, стойността на вторичния електронен ток се променя в съответствие със записания потенциален релеф. Изходният електрически сигнал може да бъде приет както във веригата на вторичния електронен колектор, така и в проводимата субстратна верига на мишената. Появата на вторичен емисионен ток е свързана с изтичането на заряди от целта и следователно с разрушаването на потенциалния релеф.

Във втория случай електроните на отчитащия лъч се забавят в близост до целта до скорост, близка до нула, а величината на тока на отчитащия лъч, преминаващ през мрежестата мишена към колектора, се определя от потенциалното разпределение на целевата повърхност.