{"id":2938,"date":"2014-03-24T17:58:01","date_gmt":"2014-03-24T15:58:01","guid":{"rendered":"http:\/\/www.brennecke.org\/?page_id=2938"},"modified":"2014-04-04T19:10:33","modified_gmt":"2014-04-04T17:10:33","slug":"berechnung-des-spannungsteilers","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.brennecke.org\/?page_id=2938","title":{"rendered":"Berechnung des Spannungsteilers"},"content":{"rendered":"<p><a title=\"Schaltungsbeschreibung\" href=\"http:\/\/www.brennecke.org\/?page_id=2897\">Zur\u00fcck zur Schaltungsbeschreibung<\/a><\/p>\n<p>Die einzelnen Spannungen der R\u00f6hre werden \u00fcber einen Spannungsteiler erzeugt, der bei genauem Hinsehen allerdings aus drei Teilern gebildet wird:<\/p>\n<ul>\n<li>Helligkeitssteuererung<\/li>\n<li>Fokussteuerung<\/li>\n<li>Anodenspannung<\/li>\n<\/ul>\n<p><a href=\"http:\/\/www.brennecke.org\/wp-content\/uploads\/2014\/03\/BRE-Spannungsteiler.png\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-3006\" alt=\"BRE-Spannungsteiler\" src=\"http:\/\/www.brennecke.org\/wp-content\/uploads\/2014\/03\/BRE-Spannungsteiler.png\" width=\"1281\" height=\"485\" srcset=\"https:\/\/www.brennecke.org\/wp-content\/uploads\/2014\/03\/BRE-Spannungsteiler.png 1281w, https:\/\/www.brennecke.org\/wp-content\/uploads\/2014\/03\/BRE-Spannungsteiler-300x113.png 300w, https:\/\/www.brennecke.org\/wp-content\/uploads\/2014\/03\/BRE-Spannungsteiler-1024x387.png 1024w\" sizes=\"(max-width: 1281px) 100vw, 1281px\" \/><\/a><\/p>\n<p>Die einzelnen Stufen sind im folgenden erl\u00e4utert.<\/p>\n<h2>Helligkeitssteuerung<\/h2>\n<p>Die Helligkeit wird \u00fcblicherweise durch die Spannung des Wehneltgitters gegen\u00fcber der Kathode gesteuert. Hohe negative Spannungen ergeben ein dunkles, niedrige Spannungen ein helles Bild. Die Datenbl\u00e4tter weisen f\u00fcr die Spannung am Wehneltgitter eine regelbare Spannung aus, die f\u00fcr maximale Helligkeit und f\u00fcr Dunkelheit ausreichen sollte. Bei der D10\/191 sind das -45..-90V (hell-dunkel), bei der DG7\/32 sind es -20..-100V\u00a0 (hell-dunkel), jeweils bezogen auf die Kathode. Die Z-Diode zwischen negativer Spannung und Kathode bestimmt sich aus dem gr\u00f6\u00dften negativen Wert. Bei der D10\/191 w\u00e4re also die ZDP91 die richtige Wahl.<\/p>\n<p>Die Helligkeitssteuerung wird nun aus einem Potentiometer und einer Vorwiderstandsreihe gebildet, die f\u00fcr positive und negative Spannungsspitzen unterschiedliche Widerst\u00e4nde vorsieht. Man erh\u00e4lt dann ein gef\u00e4lligeres Verhalten bei der Darstellung von Video, also modulierter Helligkeit.<\/p>\n<p>Das Potentiometer wird \u00fcber weitere Widerst\u00e4nde an Masse angeschlossen. Diese m\u00fcssen so dimensioniert sein, dass bei voll aufgedrehtem Potentiometer noch die minimale Spannung zwischen G1 und Kathode abf\u00e4llt, also 20V bei der DG7\/32 und 45V bei der D10\/191. Gegebenenfalls muss der Widerstandswert des Potentiometers kleiner gew\u00e4hlt werden.<\/p>\n<h2>Fokussteuerung<\/h2>\n<p>Dieser Spannungsteiler schlie\u00dft sich direkt an den der Helligkeitssteuerung an; er endet bei 0V Masse. Sein Hub betr\u00e4gt also [maximale negative Spannung] &#8211; [Spannung der Z-Diode], hier also 500V bei einer ZPD100 und -600V maximaler negativer Spannung. Die Widerst\u00e4nde m\u00fcssen nun so dimensioniert werden, dass der gew\u00fcnschte Spannungsbereich f\u00fcr den Fokus erreicht wird. Bei der D10\/191 sind das 0..40V, bei der DG7\/32 sind es 0..120V. Der Spannungsteiler engt den Bereich ein wenig ein, weil im Randbereich bei 0V ohnehin keine Fokussierung mehr m\u00f6glich ist.<\/p>\n<h2>Anodenspannung<\/h2>\n<p>Die Anodenspannung ist ebenfalls stabilisiert, Die besten Ergebnisse ergeben sich, wenn sie geringf\u00fcgig unterhalb der mittleren Spannung der Ablenkgitter liegt. Die gezeigte Variante entspricht der DG7\/32-Variante. An der Z-Diode fallen hier immer 130V ab, so dass noch etwa 120V zwischen Masse und Anode verbleiben. Der Regler und der Widerstand an Masse dienen der Feinabstimmung.<\/p>\n<h2>Ein paar Worte zur Belastbarkeit<\/h2>\n<p>Die\u00a0Widerstandskaskade f\u00fcr die einzelnen Stufen der Bildr\u00f6hre benutzt Widerst\u00e4nde der Klasse 1\/4 Watt. Wem das zu eng dimensioniert vorkommt, der m\u00f6ge bitte folgende Rechnung nachvollziehen: Wir gehen von eine Spannung von maximal 850 Volt aus. Diese wird durch eine Widerstandskaskade geleitet, deren Gesamtwert etwa 1,7 MOhm betr\u00e4gt. Damit ergibt sich ein Strom von (U\/R) 0,5 mA. Insgesamt wird dann eine Leistung von (U x I) 0,425 Watt &#8222;verbraten&#8220;.\u00a0 Pro 100 kOhm Widerstand sind das also 25 mW. Selbst der gr\u00f6\u00dfte Widerstand der Kaskade mit 680 kOhm &#8222;verbr\u00e4t&#8220; nur 0,17 Watt, was noch deutlich unter den m\u00f6glichen 0,25 Watt liegt. Da wird nichts warm, und es wird auch nichts \u00fcberlastet.<\/p>\n<p>Der flie\u00dfende Strom kann so gering gehalten werden, weil die R\u00f6hrengitter weitgehend leistungslos angesteuert werden k\u00f6nnen &#8211; schlie\u00dflich handelt es sich um Ablenkplatten und keine magnetische Ablenkung wie beim Fernsehen. Falls man tats\u00e4chlich einmal an die Hochspannung ger\u00e4t &#8211; man sp\u00fcrt es deutlich und wird beim n\u00e4chsten Mal aufpassen. Aufgrund der geringen Str\u00f6me kann allerdings wenig passieren.<\/p>\n<p><a title=\"Schaltungsbeschreibung\" href=\"http:\/\/www.brennecke.org\/?page_id=2897\">Zur\u00fcck zur Schaltungsbeschreibung<\/a><\/p>\n<div class=\"twoclick_social_bookmarks_post_2938 social_share_privacy clearfix 1.6.4 locale-de_DE sprite-de_DE\"><\/div><div class=\"twoclick-js\"><script type=\"text\/javascript\">\/* <![CDATA[ *\/\njQuery(document).ready(function($){if($('.twoclick_social_bookmarks_post_2938')){$('.twoclick_social_bookmarks_post_2938').socialSharePrivacy({\"services\":{\"facebook\":{\"status\":\"on\",\"txt_info\":\"2 Klicks f\\u00fcr mehr Datenschutz: Erst wenn Sie hier klicken, wird der Button aktiv und Sie k\\u00f6nnen Ihre Empfehlung an Facebook senden. 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