


- Cañones de electrones (cátodos) para rojo, verde y azul.
- haces de electrones
- Bobinas de enfoque
- Bobinas de deflexión
- Conexión del ánodo
- Máscara de sombra para separar los haces de luz de las partes roja, verde y azul de la imagen mostrada.
- capa de fósforo
- Primer plano de la capa de fósforo que muestra las zonas roja, verde y azul.

- Bobinas de deflexión
- haz de electrones
- Bobina de enfoque
- capa de fósforo
- Filamento para calentar el cátodo
- Capa de grafito en la cara interna del tubo
- Conexión del ánodo
- Cañón de electrones (cátodo)
- Cuerpo de vidrio hermético del tubo
- Pantalla
- Yugo de deflexión
- Electrodo de control que modula la intensidad del haz de electrones
- Pines de contacto para el cátodo, el filamento y el electrodo de control.
- Cable para ánodo de alta tensión

Un tubo de rayos catódicos ( TRC ) es un tubo de vacío que contiene uno o más cañones de electrones , los cuales emiten haces de electrones que se dirigen y controlan para mostrar imágenes en una pantalla fosforescente . [ 1 ] Las imágenes pueden representar formas de onda eléctricas en un osciloscopio , un fotograma de vídeo en un televisor analógico , gráficos rasterizados digitales en un monitor de ordenador u otros fenómenos como objetivos de radar . Un TRC en un televisor se denomina comúnmente tubo de imagen . Los TRC también se han utilizado como dispositivos de memoria , en cuyo caso la pantalla no está destinada a ser visible para un observador. El término rayos catódicos se utilizó para describir los haces de electrones cuando se descubrieron por primera vez, antes de que se comprendiera que lo que se emitía desde el cátodo era un haz de electrones.
En los televisores CRT y los monitores de computadora, toda el área frontal del tubo se escanea repetida y sistemáticamente en un patrón fijo llamado trama . En los dispositivos a color, se produce una imagen controlando la intensidad de cada uno de los tres haces de electrones , uno para cada color primario aditivo (rojo, verde y azul). [ 2 ] En los monitores CRT y televisores modernos, los haces se desvían mediante deflexión magnética , utilizando un yugo de deflexión . La deflexión electrostática se usa comúnmente en los osciloscopios . [ 2 ]






El tubo es una envoltura de vidrio pesada, frágil y larga desde la pantalla frontal hasta el extremo posterior. Su interior debe estar casi al vacío para evitar que los electrones emitidos colisionen con las moléculas de aire y se dispersen antes de impactar la superficie del tubo. Por lo tanto, el interior se evacúa a menos de una millonésima parte de la presión atmosférica . [ 3 ] En consecuencia, manipular un tubo de rayos catódicos (CRT) conlleva el riesgo de una implosión violenta que puede lanzar fragmentos de vidrio a gran velocidad. La superficie suele estar hecha de vidrio grueso con plomo o vidrio especial de bario - estroncio para ser resistente a la rotura y bloquear la mayoría de las emisiones de rayos X. Este tubo constituye la mayor parte del peso de los televisores CRT y los monitores de computadora. [ 4 ] [ 5 ]
Desde finales de la década de 2000, los CRT han sido reemplazados por tecnologías de pantallas planas como las pantallas de cristal líquido (LCD), las pantallas de plasma y las pantallas OLED , que son más económicas de fabricar y operar, además de ser significativamente más ligeras y delgadas. Las pantallas planas también se pueden fabricar en tamaños muy grandes, mientras que el tamaño máximo de un CRT era de aproximadamente 40 a 45 pulgadas (100 a 110 cm) [ 6 ] . [ 7 ]
Un tubo de rayos catódicos (TRC) funciona calentando eléctricamente una bobina de tungsteno [ 8 ], que a su vez calienta un cátodo en la parte posterior del TRC, lo que provoca la emisión de electrones que son modulados y enfocados por electrodos. Los electrones son dirigidos por bobinas o placas deflectoras, y un ánodo los acelera hacia la pantalla recubierta de fósforo , que genera luz al ser impactada por los electrones. [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ]
Historia
Descubrimientos
Los rayos catódicos fueron descubiertos por Julius Plücker y Johann Wilhelm Hittorf . [ 12 ] Hittorf observó que algunos rayos desconocidos eran emitidos desde el cátodo (electrodo negativo) que podían proyectar sombras en la pared brillante del tubo, lo que indicaba que los rayos viajaban en línea recta. En 1890, Arthur Schuster demostró que los rayos catódicos podían ser desviados por campos eléctricos , y William Crookes mostró que podían ser desviados por campos magnéticos. En 1897, JJ Thomson logró medir la relación masa-carga de los rayos catódicos, demostrando que consistían en partículas cargadas negativamente más pequeñas que los átomos, las primeras " partículas subatómicas ", que ya habían sido denominadas electrones por el físico irlandés George Johnstone Stoney en 1891.
La primera versión del tubo de rayos catódicos (TRC) se conocía como tubo Braun , inventado por el físico alemán Ferdinand Braun en 1897. [ 13 ] Era un diodo de cátodo frío , una modificación del tubo Crookes con una pantalla recubierta de fósforo . Braun fue el primero en concebir el uso de un TRC como dispositivo de visualización. [ 14 ] El tubo Braun se convirtió en la base de la televisión del siglo XX. [ 15 ]
En 1908, Alan Archibald Campbell-Swinton , miembro de la Royal Society (Reino Unido), publicó una carta en la revista científica Nature , en la que describía cómo se podía lograr la "visión eléctrica a distancia" utilizando un tubo de rayos catódicos (o tubo Braun) como dispositivo transmisor y receptor. [ 16 ] Amplió su visión en un discurso pronunciado en Londres en 1911 y reseñado en The Times [ 17 ] y en el Journal of the Röntgen Society . [ 18 ] [ 19 ]
El primer tubo de rayos catódicos que utilizó un cátodo caliente fue desarrollado por John Bertrand Johnson (quien dio nombre al término ruido de Johnson ) y Harry Weiner Weinhart de Western Electric , y se convirtió en un producto comercial en 1922. [ 20 ] La introducción de cátodos calientes permitió voltajes de ánodo de aceleración más bajos y corrientes de haz de electrones más altas, ya que el ánodo ahora solo aceleraba los electrones emitidos por el cátodo caliente, y ya no necesitaba un voltaje muy alto para inducir la emisión de electrones desde el cátodo frío. [ 21 ]
Desarrollo
La tecnología del tubo de rayos catódicos deriva de un artículo de Karl Ferdinand Braun de 1897 que describe el desarrollo de su osciloscopio de rayos catódicos . El artículo de Braun se publicó pocos meses antes del trabajo de J.J. Thomson , que condujo al descubrimiento de que los rayos catódicos son corrientes de corpúsculos ahora llamados electrones . [ 22 ] : 66
En 1926, Kenjiro Takayanagi demostró un receptor de televisión CRT con una cámara de video mecánica que recibía imágenes con una resolución de 40 líneas. [ 23 ] Para 1927, mejoró la resolución a 100 líneas, que no fue superada hasta 1931. [ 24 ] Para 1928, fue el primero en transmitir rostros humanos en semitonos en una pantalla CRT. [ 25 ]
En 1927, Philo Farnsworth creó un prototipo de televisión. [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ]
El CRT fue nombrado en 1929 por el inventor Vladimir K. Zworykin . [ 25 ] : 84 Posteriormente fue contratado por RCA , a la que se le concedió una marca registrada para el término " Kinescope ", el término que RCA utilizaba para referirse a un CRT, en 1932; cedió voluntariamente el término al dominio público en 1950. [ 31 ]
En la década de 1930, Allen B. DuMont fabricó los primeros tubos de rayos catódicos (CRT) con una vida útil de 1000 horas , lo que fue uno de los factores que condujeron a la adopción generalizada de la televisión. [ 32 ]
Los primeros televisores electrónicos fabricados comercialmente con tubos de rayos catódicos fueron fabricados por Telefunken en Alemania en 1934. [ 33 ] [ 34 ]
En 1947, se creó el dispositivo de entretenimiento de tubo de rayos catódicos , el primer juego electrónico interactivo conocido , así como el primero en incorporar una pantalla de tubo de rayos catódicos. [ 35 ]
Desde 1949 hasta principios de la década de 1960, hubo un cambio de los CRT circulares a los CRT rectangulares, aunque los primeros CRT rectangulares fueron fabricados en 1938 por Telefunken. [ 36 ] [ 21 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] Si bien los CRT circulares eran la norma, los televisores europeos a menudo bloqueaban partes de la pantalla para que pareciera algo rectangular, mientras que los televisores estadounidenses a menudo dejaban todo el frente del CRT expuesto o solo bloqueaban las partes superior e inferior del CRT. [ 41 ] [ 42 ]
En 1954, RCA produjo algunos de los primeros CRT a color, los CRT 15GP22 utilizados en el CT-100 , [ 43 ] el primer televisor a color producido en masa . [ 44 ] Los primeros CRT rectangulares a color también se fabricaron en 1954. [ 45 ] [ 46 ] Sin embargo, los primeros CRT rectangulares a color que se ofrecieron al público se fabricaron en 1963. Uno de los desafíos que hubo que resolver para producir el CRT rectangular a color fue la convergencia en las esquinas del CRT. [ 39 ] [ 38 ] En 1965, los fósforos de tierras raras más brillantes comenzaron a reemplazar a los fósforos rojos y verdes más tenues y que contenían cadmio. Finalmente, los fósforos azules también fueron reemplazados. [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ]
El tamaño de los CRT aumentó con el tiempo, de 20 pulgadas en 1938, [ 53 ] [ a ] a 21 pulgadas en 1955, [ 55 ] [ 56 ] 25 pulgadas en 1974, 30 pulgadas en 1980, 35 pulgadas en 1985, [ 57 ] y 43 pulgadas en 1989. [ 58 ] El más grande del mundo fue el Sony KX-45ED1 de 45 pulgadas, pero solo existe un modelo funcional conocido. [ 59 ] [ 60 ]
En 1960 se inventó el tubo Aiken . Era un tubo de rayos catódicos (TRC) en formato de pantalla plana con un solo cañón de electrones. [ 61 ] [ 62 ] La deflexión era electrostática y magnética, pero debido a problemas de patentes, nunca se produjo en serie. También se concibió como pantalla de visualización frontal (HUD) para aeronaves. [ 63 ] Para cuando se resolvieron los problemas de patentes, RCA ya había invertido fuertemente en TRC convencionales. [ 64 ]
En 1968 se lanzó la marca Sony Trinitron con el modelo KV-1310, que se basaba en la tecnología de rejilla de apertura. Se reconoció que mejoró el brillo de salida. [ 65 ] La pantalla Trinitron era idéntica a la anterior, con su forma cilíndrica vertical, debido a su singular construcción de triple cátodo y cañón único.
En 1987, Zenith desarrolló pantallas planas CRT para monitores de computadora, reduciendo los reflejos y ayudando a aumentar el contraste y el brillo de la imagen. [ 66 ] [ 67 ] Estas pantallas CRT eran costosas, lo que limitó su uso a los monitores de computadora. [ 68 ] Se hicieron intentos para producir pantallas planas CRT utilizando vidrio flotado económico y ampliamente disponible . [ 69 ]
En 1990, se lanzó al mercado el primer CRT con resolución HD, el Sony KW-3600HD. [ 70 ] [ 71 ] El Sony KWP-5500HD, un televisor de proyección CRT HD, se lanzó en 1992. [ 72 ]
A mediados de la década de 1990, se fabricaban unos 160 millones de tubos de rayos catódicos al año. [ 73 ]
A mediados de la década de 2000, Canon y Sony presentaron, respectivamente, las pantallas de emisión de electrones por conducción superficial ( SED) y las pantallas de emisión de campo (FED). Ambas eran pantallas planas que contaban con uno (SED) o varios (FED) emisores de electrones por subpíxel en lugar de cañones de electrones. Los emisores de electrones se colocaban sobre una lámina de vidrio y los electrones se aceleraban hacia una lámina de vidrio cercana con fósforos mediante un voltaje anódico. Los electrones no estaban enfocados, lo que convertía a cada subpíxel esencialmente en un tubo de rayos catódicos (CRT) de haz difuso. Nunca se produjeron en masa, ya que la tecnología LCD era significativamente más barata, lo que eliminó el mercado para este tipo de pantallas. [ 74 ]
El último fabricante a gran escala de (en este caso, reciclados) [ 75 ] CRT, Videocon , cesó en 2015. [ 76 ] [ 77 ] Los televisores CRT dejaron de fabricarse aproximadamente al mismo tiempo. [ 78 ]
En 2012, Samsung SDI y otras importantes empresas fueron multadas por la Comisión Europea por fijación de precios de tubos de rayos catódicos para televisores. [ 79 ] Lo mismo ocurrió en 2015 en Estados Unidos y en Canadá en 2018. [ 80 ] [ 81 ]
Las ventas mundiales de monitores de ordenador CRT alcanzaron su punto máximo en 2000, con 90 millones de unidades, mientras que las de televisores CRT alcanzaron su punto máximo en 2005, con 130 millones de unidades. [ 82 ]
Rechazar
Desde finales de la década de 1990 hasta principios de la década de 2000, los CRT comenzaron a ser reemplazados por LCD, comenzando primero con los monitores de computadora de menos de 15 pulgadas, [ 83 ] principalmente debido a su menor tamaño. [ 84 ] Entre los primeros fabricantes en detener la producción de CRT se encontraba Hitachi en 2001, [ 85 ] [ 86 ] seguido por Sony en Japón en 2004. [ 87 ] Las pantallas planas bajaron de precio y comenzaron a desplazar significativamente a los tubos de rayos catódicos en la década de 2000. Las ventas de monitores LCD comenzaron a superar a las de CRT en 2003-2004 [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] y las ventas de televisores LCD comenzaron a superar a las de CRT en algunos mercados en 2005. [ 91 ] Samsung SDI detuvo la producción de CRT en 2012. [ 92 ]
A pesar de haber sido un pilar de la tecnología de visualización durante décadas, los monitores y televisores de computadora basados en CRT ahora están obsoletos . La demanda de pantallas CRT cayó a finales de la década de 2000. [ 93 ] A pesar de los esfuerzos de Samsung y LG para hacer que los CRT fueran competitivos con sus contrapartes LCD y de plasma, ofreciendo modelos más delgados y baratos para competir con LCD de tamaño similar y más caros, [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] los CRT finalmente se volvieron obsoletos y fueron relegados a mercados en desarrollo y entusiastas de lo vintage una vez que los LCD bajaron de precio, siendo su menor volumen, peso y capacidad de ser montados en la pared ventajas.
Algunas industrias aún utilizan pantallas CRT porque reemplazarlas implica demasiado esfuerzo, tiempo de inactividad o costo, o simplemente no hay sustitutos disponibles; un ejemplo notable es la industria aeronáutica. Aviones como el Boeing 747-400 y el Airbus A320 utilizaban instrumentos CRT en sus cabinas de cristal en lugar de instrumentos mecánicos. [ 99 ] Aerolíneas como Lufthansa aún utilizan tecnología CRT, que también emplea disquetes para las actualizaciones de navegación. También se utilizan en algunos equipos militares por razones similares. A partir de 2022, al menos una empresa fabrica nuevos tubos de rayos catódicos para estos mercados. [ 100 ]
Un uso popular de los monitores CRT es para videojuegos retro . Algunos juegos son imposibles de jugar sin una pantalla CRT. Las pistolas de luz solo funcionan en monitores CRT porque dependen de sus propiedades de sincronización progresiva. Otra razón por la que se usan los monitores CRT es la fusión natural de la imagen en estas pantallas. Algunos juegos diseñados para monitores CRT aprovechan esta característica y utilizan la fusión de detalles y colores para transformar los píxeles en imágenes más suaves, logrando así mayor atractivo estético y variedad. [ 101 ] Además, en comparación con las pantallas LCD, los monitores CRT tienen una latencia de entrada reducida entre el momento en que se toca el mando y la acción se refleja en la pantalla, lo que permite un control más preciso para los usuarios. [ 102 ]
Construcciones
Cuerpo





El cuerpo de un tubo de rayos catódicos (CRT) generalmente consta de tres partes: una pantalla/placa frontal/panel, un cono/embudo y un cuello. [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ] La pantalla, el embudo y el cuello unidos se conocen como bulbo o envoltura. [ 38 ]
El cuello está hecho de un tubo de vidrio [ 108 ] mientras que el embudo y la pantalla se fabrican vertiendo y luego presionando vidrio en un molde. [ 109 ] [ 110 ] [ 111 ] [ 112 ] [ 113 ] El vidrio, conocido como vidrio CRT [ 114 ] [ 115 ] o vidrio de TV, [ 116 ] necesita propiedades especiales para proteger contra los rayos X a la vez que proporciona una transmisión de luz adecuada en la pantalla o es muy aislante eléctrico en el embudo y el cuello. La formulación que le da al vidrio sus propiedades también se conoce como fundido. El vidrio es de muy alta calidad, siendo casi libre de contaminantes y defectos. La mayor parte de los costos asociados con la producción de vidrio provienen de la energía utilizada para fundir las materias primas en vidrio. Los hornos de vidrio para la producción de vidrio CRT tienen varias tomas para permitir que los moldes se cambien sin detener el horno, para permitir la producción de CRT de varios tamaños. Solo el vidrio utilizado en la pantalla necesita tener propiedades ópticas precisas.
Las propiedades ópticas del vidrio utilizado en la pantalla afectan la reproducción y pureza del color en los CRT a color. La transmitancia, o qué tan transparente es el vidrio, se puede ajustar para que sea más transparente a ciertos colores (longitudes de onda) de luz. La transmitancia se mide en el centro de la pantalla con una luz de longitud de onda de 546 nm y una pantalla de 10,16 mm de espesor. La transmitancia disminuye con el aumento del espesor. Las transmitancias estándar para pantallas CRT a color son 86%, 73%, 57%, 46%, 42% y 30%. Se utilizan transmitancias más bajas para mejorar el contraste de la imagen, pero ejercen más presión sobre el cañón de electrones, lo que requiere más potencia en el cañón de electrones para que un haz de electrones más potente ilumine los fósforos con mayor brillo y compense la transmitancia reducida. [ 68 ] [ 117 ] La transmitancia debe ser uniforme en toda la pantalla para garantizar la pureza del color. El radio (curvatura) de las pantallas ha aumentado (se ha vuelto menos curvo) con el tiempo, de 30 a 68 pulgadas, evolucionando finalmente hacia pantallas completamente planas, reduciendo así los reflejos. El grosor de las pantallas curvas [ 118 ] y planas aumenta gradualmente desde el centro hacia afuera, y con ello, la transmitancia se reduce gradualmente. Esto significa que los tubos de rayos catódicos de pantalla plana pueden no ser completamente planos en su interior. [ 118 ] [ 119 ]
El vidrio utilizado en los CRT llega de la fábrica de vidrio a la fábrica de CRT como pantallas y embudos separados con cuellos fusionados a la llama, para los CRT a color, o como bulbos compuestos por una pantalla, embudo y cuello fusionados a la llama. Existían varias formulaciones de vidrio para diferentes tipos de CRT, que se clasificaban mediante códigos específicos de cada fabricante de vidrio. Las composiciones de las fundiciones también eran específicas de cada fabricante. [ 120 ] Aquellos optimizados para una alta pureza de color y contraste estaban dopados con neodimio, mientras que los de los CRT monocromáticos estaban tintados a diferentes niveles, dependiendo de la formulación utilizada, y tenían transmitancias del 42 % o del 30 %. [ 121 ] La pureza garantiza que se activen los colores correctos (por ejemplo, que el rojo se muestre de manera uniforme en toda la pantalla), mientras que la convergencia garantiza que las imágenes no se distorsionen. La convergencia puede modificarse mediante un patrón de trama cruzada. [ 122 ] [ 123 ] [ 124 ]
El vidrio CRT solía ser fabricado por empresas especializadas [ 125 ] como AGC Inc. , [ 126 ] [ 127 ] [ 128 ] OI Glass , [ 129 ] Samsung Corning Precision Materials, [ 130 ] Corning Inc. , [ 131 ] [ 132 ] y Nippon Electric Glass ; [ 133 ] otras como Videocon, Sony para el mercado estadounidense y Thomson fabricaban su propio vidrio. [ 134 ] [ 135 ] [ 136 ] [ 137 ] [ 138 ]
El embudo y el cuello están hechos de vidrio de sosa potásica con plomo o vidrio de silicato de plomo [ 5 ] formulación para proteger contra los rayos X generados por electrones de alto voltaje cuando se desaceleran después de chocar con un objetivo, como la pantalla de fósforo o la máscara de sombra de un CRT a color. La velocidad de los electrones depende del voltaje del ánodo del CRT; cuanto mayor sea el voltaje, mayor será la velocidad. [ 139 ] La cantidad de rayos X emitidos por un CRT también se puede reducir disminuyendo el brillo de la imagen. [ 140 ] [ 141 ] [ 142 ] [ 106 ] El vidrio con plomo se usa porque es económico, [ 143 ] a la vez que protege fuertemente contra los rayos X, aunque algunos embudos también pueden contener bario. [ 144 ] [ 145 ] [ 146 ] [ 121 ] La pantalla suele estar hecha de una formulación especial de vidrio de silicato sin plomo [ 5 ] con bario y estroncio para proteger contra los rayos X, ya que no se oscurece a diferencia del vidrio que contiene plomo. [ 143 ] [ 147 ] Otra formulación de vidrio utiliza entre un 2 y un 3 % de plomo en la pantalla. [ 106 ] Alternativamente, también se puede utilizar circonio en la pantalla en combinación con bario, en lugar de plomo. [ 148 ]

Los CRT monocromáticos pueden tener una formulación de vidrio de bario-plomo tintado tanto en la pantalla como en el embudo, con un vidrio de potasa-sódica-plomo en el cuello; las formulaciones de potasa-sódica y bario-plomo tienen diferentes coeficientes de expansión térmica. El vidrio utilizado en el cuello debe ser un excelente aislante eléctrico para contener los voltajes utilizados en la óptica electrónica del cañón de electrones, como las lentes de enfoque. El plomo en el vidrio hace que se oscurezca (se vuelva marrón) con el uso debido a los rayos X; generalmente, el cátodo del CRT se desgasta debido al envenenamiento del cátodo antes de que el oscurecimiento se haga evidente. La formulación del vidrio determina el voltaje de ánodo más alto posible y, por lo tanto, el tamaño máximo posible de la pantalla del CRT. Para el color, los voltajes máximos suelen ser de 24 a 32 kV, mientras que para el monocromo suele ser de 21 o 24,5 kV, [ 149 ] lo que limita el tamaño de los CRT monocromáticos a 21 pulgadas, o ~1 kV por pulgada. El voltaje necesario depende del tamaño y el tipo de CRT. [ 150 ] Dado que las formulaciones son diferentes, deben ser compatibles entre sí, teniendo coeficientes de expansión térmica similares. [ 121 ] La pantalla también puede tener un recubrimiento antirreflejo o antideslumbrante , [ 151 ] [ 117 ] [ 152 ] o estar pulida para evitar reflejos. [ 153 ] Los CRT también pueden tener un recubrimiento antiestático. [ 117 ] [ 154 ] [ 68 ]
El vidrio emplomado en los embudos de los CRT puede contener entre un 21 y un 25 % de óxido de plomo (PbO), [ 155 ] [ 156 ] [ 120 ] El cuello puede contener entre un 30 y un 40 % de óxido de plomo, [ 157 ] [ 158 ] y la pantalla puede contener un 12 % de óxido de bario y un 12 % de óxido de estroncio . [ 5 ] Un CRT típico contiene varios kilogramos de plomo como óxido de plomo en el vidrio [ 107 ] dependiendo de su tamaño; los CRT de 12 pulgadas contienen 0,5 kg de plomo en total, mientras que los CRT de 32 pulgadas contienen hasta 3 kg. [ 5 ] El óxido de estroncio comenzó a usarse en los CRT, su principal aplicación, en la década de 1970. [ 159 ] [ 160 ] Antes de esto, los CRT usaban plomo en la placa frontal. [ 161 ]
Algunos de los primeros CRT utilizaban un embudo metálico aislado con polietileno en lugar de vidrio con material conductor. [ 55 ] Otros tenían cerámica o Pyrex soplado en lugar de embudos de vidrio prensado. [ 162 ] [ 163 ] [ 40 ] [ 164 ] [ 165 ] Los primeros CRT no tenían una conexión dedicada para la tapa del ánodo; el embudo era la conexión del ánodo, por lo que estaba activo durante el funcionamiento. [ 166 ]
El embudo está recubierto por dentro y por fuera con un revestimiento conductor, [ 167 ] [ 168 ] lo que lo convierte en un condensador, ayudando a estabilizar y filtrar la tensión del ánodo del CRT y reduciendo significativamente el tiempo necesario para encenderlo. La estabilidad proporcionada por el revestimiento resolvió problemas inherentes a los primeros diseños de fuentes de alimentación, ya que utilizaban tubos de vacío. Dado que el embudo se utiliza como condensador, el vidrio empleado en él debe ser un excelente aislante eléctrico ( dieléctrico ). El revestimiento interior tiene una tensión positiva (la tensión del ánodo, que puede alcanzar varios kV), mientras que el revestimiento exterior está conectado a tierra. Los CRT alimentados por fuentes de alimentación más modernas no necesitan estar conectados a tierra , debido al diseño más robusto de estas. El valor del condensador formado por el embudo es de 5 a 10 nF , aunque a la tensión con la que normalmente se alimenta el ánodo. El condensador formado por el embudo también puede sufrir absorción dieléctrica , de forma similar a otros tipos de condensadores. [ 169 ] [ 149 ] [ 170 ] [ 171 ] [ 167 ] [ 121 ] Debido a esto, los CRT deben descargarse [ 172 ] antes de manipularlos para evitar lesiones.
La profundidad de un CRT está relacionada con el tamaño de su pantalla. [ 173 ] Los ángulos de deflexión habituales eran de 90° para los CRT de monitores de ordenador y los CRT pequeños, y de 110°, que era el estándar en los CRT de TV más grandes, mientras que en los CRT delgados fabricados entre 2001 y 2005 se utilizaban 120° o 125° en un intento de competir con los televisores LCD. [ 174 ] [ 117 ] [ 97 ] [ 105 ] [ 175 ] Con el tiempo, los ángulos de deflexión aumentaron a medida que se volvieron prácticos, de 50° en 1938 a 110° en 1959, [ 21 ] y 125° en la década de 2000. Se investigaron los CRT con una deflexión de 140°, pero nunca se comercializaron, ya que los problemas de convergencia (alineación de los cañones de electrones rojo, verde y azul) nunca se resolvieron. [ 176 ]
Un tubo de rayos catódicos monocromo con una deflexión de 110°.
Un tubo de rayos catódicos monocromo con una deflexión de 90°.
Tamaño y peso
El tamaño de un CRT se puede medir por el área total de la pantalla (o diagonal frontal ) o, alternativamente, solo por su área visible (o diagonal) que está recubierta de fósforo y rodeada de bordes negros. [ 168 ] [ 177 ]
Aunque el área visible puede ser rectangular, los bordes del CRT pueden tener una curvatura (por ejemplo, los CRT de franja negra, fabricados por primera vez por Toshiba en 1972) [ 138 ] o los bordes pueden ser negros y completamente planos (por ejemplo, los CRT Flatron), [ 118 ] [ 138 ] [ 178 ] o el área visible puede seguir la curvatura de los bordes del CRT (con o sin bordes negros o curvos). [ 179 ] [ 180 ] [ 181 ]
Los pequeños tubos de rayos catódicos (CRT) de menos de 3 pulgadas se fabricaban para televisores portátiles como el MTV-1 y visores de videocámaras. En estos, puede que no haya bordes negros, pero son realmente planos. [ 182 ] [ 170 ] [ 183 ] [ 184 ] [ 185 ]
La mayor parte del peso de un CRT proviene de la gruesa pantalla de vidrio, que comprende el 65 % del peso total del CRT y limita su tamaño práctico (véase § Tamaño ). El embudo y el cuello de vidrio comprenden el 30 % y el 5 % restantes, respectivamente. El vidrio del embudo puede variar de grosor para unir el cuello delgado con la pantalla gruesa. [ 186 ] [ 187 ] [ 5 ] [ 4 ] Se puede utilizar vidrio templado química o térmicamente para reducir el peso del vidrio del CRT. [ 188 ] [ 189 ] [ 190 ] [ 191 ]
Ánodo
El revestimiento conductor exterior está conectado a tierra, mientras que el revestimiento conductor interior está conectado mediante el botón/tapa del ánodo a través de una serie de capacitores y diodos (un generador Cockcroft-Walton ) al transformador flyback de alto voltaje ; el revestimiento interior es el ánodo del CRT, [ 192 ] que, junto con un electrodo en el cañón de electrones, también se conoce como el ánodo final. [ 193 ] [ 194 ] El revestimiento interior está conectado al electrodo mediante resortes. El electrodo forma parte de una lente bipotencial. [ 194 ] [ 195 ] Los capacitores y diodos sirven como un multiplicador de voltaje para la corriente suministrada por el flyback.
El ánodo se utiliza para acelerar los electrones hacia la pantalla y también recoge los electrones secundarios que emiten las partículas de fósforo en el vacío del CRT. [ 196 ] [ 197 ] [ 198 ] [ 199 ] [ 21 ]
Para el recubrimiento del embudo interno, los CRT monocromáticos usan aluminio, mientras que los CRT a color usan aquadag ; [ 121 ] Algunos CRT pueden usar óxido de hierro en el interior. [ 5 ] En el exterior, la mayoría de los CRT usan aquadag. [ 200 ] Aquadag es una pintura conductora de electricidad a base de grafito. En los CRT a color, el aquadag se rocía en el interior del embudo [ 201 ] [ 121 ] mientras que históricamente el aquadag se pintaba en el interior de los CRT monocromáticos. [ 21 ]
La conexión de la tapa del ánodo en los CRT modernos debe soportar hasta 55–60 kV dependiendo del tamaño y el brillo del CRT. Voltajes más altos permiten CRT más grandes, mayor brillo de imagen o un equilibrio entre ambos. [ 202 ] [ 150 ] Consiste en un clip metálico que se expande en el interior de un botón de ánodo incrustado en el vidrio del embudo del CRT. [ 203 ] [ 204 ] La conexión está aislada por una ventosa de silicona, posiblemente también con grasa de silicona para evitar la descarga de corona . [ 205 ] [ 206 ]
El botón del ánodo debe tener una forma especial para establecer un sello hermético entre el botón y el embudo. Los rayos X pueden filtrarse a través del botón del ánodo, aunque esto puede no ser el caso en los CRT más nuevos a partir de finales de la década de 1970 hasta principios de la de 1980, gracias a un nuevo diseño de botón y clip. [ 150 ] [ 207 ] El botón puede consistir en un conjunto de 3 copas anidadas, con la copa más externa hecha de una aleación de níquel-cromo-hierro que contiene 40-49% de níquel y 3-6% de cromo para que el botón sea fácil de fusionar al vidrio del embudo, con una primera copa interna hecha de hierro grueso y económico para proteger contra los rayos X, y con la segunda copa interna también hecha de hierro o cualquier otro metal conductor de electricidad para conectarse al clip. Las copas deben ser suficientemente resistentes al calor y tener coeficientes de expansión térmica similares a los del vidrio del embudo para soportar la fusión con el vidrio del embudo. El lado interior del botón está conectado al revestimiento conductor interno del CRT. [ 197 ] El botón del ánodo puede fijarse al embudo mientras se le da forma mediante presión en un molde. [ 208 ] [ 209 ] [ 150 ] Alternativamente, el blindaje contra rayos X puede estar integrado en el clip. [ 210 ]
El transformador flyback también se conoce como IHVT (Transformador Integrado de Alta Tensión) si incluye un multiplicador de tensión. El flyback utiliza un núcleo de cerámica o hierro en polvo para permitir un funcionamiento eficiente a altas frecuencias. El flyback contiene un devanado primario y varios secundarios que proporcionan diferentes tensiones. El devanado secundario principal suministra pulsos de tensión al multiplicador de tensión para, en última instancia, proporcionar al tubo de rayos catódicos (TRC) la alta tensión de ánodo que utiliza, mientras que los devanados restantes suministran la tensión del filamento del TRC, los pulsos de activación, la tensión de enfoque y las tensiones derivadas de la trama de exploración. Cuando el transformador se apaga, el campo magnético del flyback colapsa rápidamente, lo que induce una alta tensión en sus devanados. La velocidad a la que colapsa el campo magnético determina la tensión inducida, por lo que la tensión aumenta con su velocidad. Se utiliza un condensador (condensador de temporización de retroceso) o una serie de condensadores (para proporcionar redundancia) para ralentizar el colapso del campo magnético. [ 211 ] [ 212 ]
El diseño de la fuente de alimentación de alto voltaje en un producto que utiliza un tubo de rayos catódicos (TRC) influye en la cantidad de rayos X que emite. La cantidad de rayos X emitidos aumenta con voltajes y corrientes más altos. Si el producto, como un televisor, utiliza una fuente de alimentación de alto voltaje no regulada, lo que significa que el voltaje del ánodo y del foco disminuyen al aumentar la corriente de electrones al mostrar una imagen brillante, la cantidad de rayos X emitidos es máxima cuando el TRC muestra imágenes moderadamente brillantes, ya que al mostrar imágenes oscuras o brillantes, el mayor voltaje del ánodo contrarresta la menor corriente del haz de electrones y viceversa, respectivamente. Los tubos de vacío del regulador y rectificador de alto voltaje en algunos televisores TRC antiguos también pueden emitir rayos X. [ 161 ]
Cañón de electrones
El cañón de electrones emite los electrones que finalmente impactan los fósforos en la pantalla del CRT. El cañón de electrones contiene un calentador, que calienta un cátodo, el cual genera electrones que, mediante rejillas, se enfocan y finalmente se aceleran hacia la pantalla del CRT. La aceleración ocurre en conjunto con el recubrimiento interno de aluminio o aquadag del CRT. El cañón de electrones está posicionado de manera que apunta al centro de la pantalla. [ 194 ] Está dentro del cuello del CRT, y se mantiene unido y montado al cuello mediante perlas de vidrio o varillas de soporte de vidrio, que son las tiras de vidrio en el cañón de electrones. [ 21 ] [ 194 ] [ 213 ] El cañón de electrones se fabrica por separado y luego se coloca dentro del cuello mediante un proceso llamado "bobinado" o sellado. [ 69 ] [ 214 ] [ 215 ] [ 216 ] [ 217 ] [ 218 ] El cañón de electrones tiene una oblea de vidrio fusionada al cuello del CRT. Las conexiones al cañón de electrones penetran la oblea de vidrio. [ 215 ] [ 219 ] Una vez que el cañón de electrones está dentro del cuello, sus partes metálicas (rejillas) se conectan mediante arcos eléctricos entre sí utilizando alto voltaje para suavizar cualquier borde áspero en un proceso llamado "golpe de punto", para evitar que los bordes ásperos en las rejillas generen electrones secundarios. [ 220 ] [ 221 ] [ 222 ]
Construcción y método de operación
El cañón de electrones tiene un cátodo caliente calentado indirectamente que es calentado por un elemento calefactor de filamento de tungsteno; el calentador puede consumir 0,5–2 A de corriente dependiendo del CRT. El voltaje aplicado al calentador puede afectar la vida útil del CRT. [ 223 ] [ 224 ] Calentar el cátodo energiza los electrones en él, ayudando a la emisión de electrones, [ 225 ] mientras que al mismo tiempo se suministra corriente al cátodo; típicamente en cualquier lugar de 140 mA a 1,5 V a 600 mA a 6,3 V. [ 226 ] El cátodo emite electrones de baja energía, que son acelerados y enfocados en un haz de electrones. [ 21 ] Los CRT de color tienen tres cátodos: uno para rojo, verde y azul. El calentador se encuentra dentro del cátodo pero no lo toca; el cátodo tiene su propia conexión eléctrica separada. El cátodo es un material recubierto sobre una pieza de níquel que proporciona la conexión eléctrica y soporte estructural; El calentador se encuentra dentro de esta pieza sin tocarla. [ 192 ] [ 227 ] [ 228 ] [ 229 ]
Existen varios cortocircuitos que pueden ocurrir en un cañón de electrones de CRT. Uno de ellos es un cortocircuito entre el calentador y el cátodo, que provoca que el cátodo emita electrones de forma permanente, lo que puede generar una imagen con un tinte rojo, verde o azul brillante con líneas de retorno, dependiendo del cátodo o cátodos afectados. Alternativamente, el cátodo puede cortocircuitarse con la rejilla de control, posiblemente causando efectos similares, o bien, la rejilla de control y la rejilla de pantalla (G2) [ 230 ] pueden cortocircuitarse, lo que produce una imagen muy oscura o la ausencia total de imagen. El cátodo puede estar rodeado por un blindaje para evitar la pulverización catódica . [ 231 ] [ 232 ]
El cátodo es una capa de óxido de bario que se recubre sobre una pieza de níquel para soporte eléctrico y mecánico. [ 233 ] [ 149 ] El óxido de bario debe activarse mediante calentamiento para que pueda liberar electrones. La activación es necesaria porque el óxido de bario no es estable en el aire, por lo que se aplica al cátodo como carbonato de bario, que no puede emitir electrones. La activación calienta el carbonato de bario para descomponerlo en óxido de bario y dióxido de carbono mientras se forma una capa delgada de bario metálico en el cátodo. [ 234 ] [ 233 ] La activación se realiza al formar el vacío (descrito en § Evacuación ). Después de la activación, el óxido puede dañarse por varios gases comunes como vapor de agua, dióxido de carbono y oxígeno. [ 235 ] Alternativamente, se puede usar carbonato de calcio, estroncio y bario en lugar de carbonato de bario, produciendo óxidos de bario, estroncio y calcio después de la activación. [ 236 ] [ 21 ] Durante el funcionamiento, el óxido de bario se calienta a 800–1000 °C, momento en el que comienza a desprender electrones. [ 237 ] [ 149 ] [ 225 ]
Dado que es un cátodo caliente, es propenso al envenenamiento del cátodo, que es la formación de una capa de iones positivos que impide que el cátodo emita electrones, reduciendo el brillo de la imagen de manera significativa o completa y haciendo que el enfoque y la intensidad se vean afectados por la frecuencia de la señal de video, impidiendo que el CRT muestre imágenes detalladas. Los iones positivos provienen de moléculas de aire residuales dentro del CRT o del propio cátodo [ 21 ] que reaccionan con el tiempo con la superficie del cátodo caliente. [ 238 ] [ 232 ] Se pueden agregar metales reductores como manganeso, circonio, magnesio, aluminio o titanio a la pieza de níquel para prolongar la vida útil del cátodo, ya que durante la activación, los metales reductores se difunden en el óxido de bario, mejorando su vida útil, especialmente a altas corrientes de haz de electrones. [ 239 ] En los CRT a color con cátodos rojo, verde y azul, uno o más cátodos pueden verse afectados independientemente de los demás, causando la pérdida total o parcial de uno o más colores. [ 232 ] Los CRT pueden desgastarse o quemarse debido al envenenamiento del cátodo. El envenenamiento del cátodo se acelera por el aumento de la corriente del cátodo (sobreexcitación). [ 240 ] En los CRT a color, dado que hay tres cátodos, uno para rojo, verde y azul, uno o más cátodos envenenados pueden causar la pérdida parcial o total de uno o más colores, tiñendo la imagen. [ 232 ] La capa también puede actuar como un condensador en serie con el cátodo, induciendo un retardo térmico. El cátodo puede, en cambio, estar hecho de óxido de escandio o incorporarlo como dopante, para retrasar el envenenamiento del cátodo, extendiendo la vida útil del cátodo hasta en un 15%. [ 241 ] [ 149 ] [ 242 ]
La tasa de emisión de electrones de los cátodos está relacionada con su área superficial. Un cátodo con mayor área superficial crea más electrones, en una nube electrónica más grande, lo que dificulta enfocar la nube electrónica en un haz de electrones. [ 240 ] Normalmente, solo una parte del cátodo emite electrones, a menos que el CRT muestre imágenes con partes que estén a brillo máximo; solo las partes a brillo máximo hacen que todo el cátodo emita electrones. El área del cátodo que emite electrones crece desde el centro hacia afuera a medida que aumenta el brillo, por lo que el desgaste del cátodo puede ser desigual. Cuando solo el centro del cátodo está desgastado, el CRT puede iluminar intensamente las partes de las imágenes que tienen brillo máximo, pero no mostrar en absoluto las partes más oscuras de las imágenes; en tal caso, el CRT muestra una característica gamma deficiente. [ 232 ]
Se aplica un voltaje negativo con respecto al cátodo [ 243 ] a la primera rejilla (de control) (G1) para controlar la emisión de electrones hacia el resto del cañón de electrones. En la práctica, G1 es un cilindro de Wehnelt . [ 226 ] [ 244 ] El brillo de la imagen en la pantalla depende tanto del voltaje del ánodo como de la corriente del haz de electrones y, en la práctica, esta última es constante, mientras que la primera se controla variando la diferencia de voltaje entre el cátodo y la rejilla de control G1. La segunda rejilla (de pantalla) del cañón (G2) acelera los electrones hacia la pantalla utilizando varios cientos de voltios de CC. Luego, una tercera rejilla (G3) enfoca electrostáticamente el haz de electrones antes de que sea desviado y posteriormente acelerado por el voltaje del ánodo hacia la pantalla. [ 245 ] El enfoque electrostático del haz de electrones puede lograrse utilizando una lente Einzel energizada a hasta 600 voltios. [ 246 ] [ 234 ] Antes del enfoque electrostático, enfocar el haz de electrones requería un sistema de enfoque mecánico grande, pesado y complejo ubicado fuera del cañón de electrones. [ 166 ]
Sin embargo, el enfoque electrostático no se puede lograr cerca del ánodo final del CRT debido a su alto voltaje en decenas de kilovoltios, por lo que se puede usar un electrodo de alto voltaje (≈600–8000 V) [ 247 ] , junto con un electrodo al voltaje del ánodo final del CRT, para enfocar en su lugar. Esta disposición se llama lente bipotencial, que también ofrece un rendimiento más alto que una lente einzel, o, el enfoque se puede lograr usando una bobina de enfoque magnético junto con un alto voltaje de ánodo de decenas de kilovoltios. Sin embargo, el enfoque magnético es costoso de implementar, por lo que rara vez se usa en la práctica. [ 192 ] [ 234 ] [ 248 ] [ 249 ] Algunos CRT pueden usar dos rejillas y lentes para enfocar el haz de electrones. [ 241 ] El voltaje de enfoque se genera en el flyback usando un subconjunto del devanado de alto voltaje del flyback junto con un divisor de voltaje resistivo. El electrodo de enfoque está conectado junto con las demás conexiones que se encuentran en el cuello del CRT. [ 250 ]
Existe un voltaje llamado voltaje de corte, que es el voltaje que crea el negro en la pantalla, ya que hace que la imagen en la pantalla creada por el haz de electrones desaparezca; este voltaje se aplica a G1. En un CRT a color con tres cañones, los cañones tienen diferentes voltajes de corte. Muchos CRT comparten las rejillas G1 y G2 entre los tres cañones, lo que aumenta el brillo de la imagen y simplifica el ajuste, ya que en dichos CRT hay un único voltaje de corte para los tres cañones (dado que G1 se comparte entre todos los cañones). [ 194 ] pero ejerce una presión adicional sobre el amplificador de video utilizado para alimentar el video a los cátodos del cañón de electrones, ya que el voltaje de corte se vuelve más alto. Los CRT monocromáticos no sufren este problema. En los CRT monocromáticos, el video se alimenta al cañón variando el voltaje en la primera rejilla de control. [ 251 ] [ 166 ]
Durante el retroceso del haz de electrones, el preamplificador que alimenta el amplificador de video se desactiva y el amplificador de video se polariza a un voltaje mayor que el voltaje de corte para evitar que se muestren líneas de retroceso, o se puede aplicar un gran voltaje negativo a G1 para evitar que los electrones salgan del cátodo. [ 21 ] Esto se conoce como borrado. (ver Intervalo de borrado vertical e Intervalo de borrado horizontal ). Una polarización incorrecta puede provocar que se vean líneas de retroceso en uno o más colores, creando líneas de retroceso que están teñidas o blancas (por ejemplo, teñidas de rojo si el color rojo está afectado, teñidas de magenta si los colores rojo y azul están afectados, y blancas si todos los colores están afectados). [ 252 ] [ 253 ] [ 254 ] Alternativamente, el amplificador puede ser controlado por un procesador de video que también introduce un OSD (visualización en pantalla) en el flujo de video que se alimenta al amplificador, utilizando una señal de borrado rápido. [ 255 ] Los televisores y monitores de computadora que incorporan tubos de rayos catódicos (CRT) necesitan un circuito de restauración de CC para proporcionar una señal de video al CRT con un componente de CC, restaurando el brillo original de diferentes partes de la imagen. [ 256 ]
El haz de electrones puede verse afectado por el campo magnético terrestre, lo que provoca que normalmente entre en la lente de enfoque descentrado; esto se puede corregir mediante controles de astigmatismo. Los controles de astigmatismo son tanto magnéticos como electrónicos (dinámicos); los magnéticos realizan la mayor parte del trabajo, mientras que los electrónicos se utilizan para ajustes finos. [ 257 ] Uno de los extremos del cañón de electrones tiene un disco de vidrio, cuyos bordes están fusionados con el borde del cuello del CRT, posiblemente mediante frita ; [ 258 ] los cables metálicos que conectan el cañón de electrones al exterior pasan a través del disco. [ 259 ]
Algunos cañones de electrones tienen una lente cuadrupolar con enfoque dinámico para alterar la forma y ajustar el enfoque del haz de electrones, variando el voltaje de enfoque según la posición del haz de electrones para mantener la nitidez de la imagen en toda la pantalla, especialmente en las esquinas. [ 117 ] [ 260 ] [ 261 ] [ 262 ] [ 263 ] También pueden tener una resistencia de descarga para derivar voltajes para las rejillas a partir del voltaje final del ánodo. [ 264 ] [ 265 ] [ 266 ]
Después de la fabricación de los CRT, se sometieron a un proceso de envejecimiento para permitir que la emisión del cátodo se estabilizara. [ 267 ] [ 268 ]
Los cañones de electrones en los CRT a color son impulsados por un amplificador de video que toma una señal por canal de color y la amplifica a 40–170 V por canal, para ser alimentada a los cátodos del cañón de electrones; [ 254 ] cada cañón de electrones tiene su propio canal (uno por color) y todos los canales pueden ser impulsados por el mismo amplificador, que internamente tiene tres canales separados. [ 269 ] Las capacidades del amplificador limitan la resolución, la frecuencia de actualización y la relación de contraste del CRT, ya que el amplificador necesita proporcionar un alto ancho de banda y variaciones de voltaje al mismo tiempo; resoluciones y frecuencias de actualización más altas necesitan mayores anchos de banda (velocidad a la que se puede variar el voltaje y por lo tanto cambiar entre blanco y negro) y relaciones de contraste más altas necesitan mayores variaciones de voltaje o amplitud para niveles de negro más bajos y blancos más altos. 30 MHz de ancho de banda generalmente pueden proporcionar una resolución de 720p o 1080i, mientras que 20 MHz generalmente proporcionan alrededor de 600 (horizontal, de arriba a abajo) líneas de resolución, por ejemplo. [ 270 ] [ 254 ] La diferencia de voltaje entre el cátodo y la rejilla de control es lo que modula el haz de electrones, modulando su corriente y creando así tonalidades de colores que crean la imagen línea por línea y esto también puede afectar el brillo de la imagen. [ 232 ] Los fósforos utilizados en los CRT a color producen diferentes cantidades de luz para una cantidad dada de energía, por lo que para producir blanco en un CRT a color, los tres cañones deben emitir diferentes cantidades de energía. El cañón que emite más energía es el cañón rojo ya que el fósforo rojo emite la menor cantidad de luz. [ 254 ]
Gama
Los CRT tienen una marcada característica de triodo , lo que resulta en un gamma significativo (una relación no lineal en un cañón de electrones entre el voltaje de video aplicado y la intensidad del haz). [ 271 ]
Desviación
Existen dos tipos de deflexión: magnética y electrostática. La magnética se utiliza habitualmente en televisores y monitores, ya que permite mayores ángulos de deflexión (y, por lo tanto, tubos de rayos catódicos menos profundos) y mayor potencia de deflexión (lo que permite una mayor corriente del haz de electrones y, por consiguiente, imágenes más brillantes) [ 272 ] , evitando la necesidad de altos voltajes para la deflexión de hasta 2 kV [ 175 ]. Por otro lado, los osciloscopios suelen utilizar la deflexión electrostática, puesto que las formas de onda sin procesar capturadas por el osciloscopio pueden aplicarse directamente (tras la amplificación) a las placas de deflexión electrostática verticales dentro del tubo de rayos catódicos [ 273 ] .
deflexión magnética
Quienes utilizan deflexión magnética pueden usar un yugo que tiene dos pares de bobinas de deflexión; un par para deflexión vertical y otro para deflexión horizontal. [ 274 ] El yugo puede ser adherido (ser integral) o extraíble. Quienes fueron adheridos usaron pegamento [ 275 ] o un plástico [ 276 ] para unir el yugo al área entre el cuello y el embudo del CRT, mientras que quienes tienen yugos extraíbles están sujetos con abrazaderas. [ 277 ] [ 123 ] El yugo genera calor cuya eliminación es esencial ya que la conductividad del vidrio aumenta con el incremento de la temperatura, el vidrio debe ser aislante para que el CRT siga siendo utilizable como condensador. Por lo tanto, la temperatura del vidrio debajo del yugo se verifica durante el diseño de un nuevo yugo. [ 149 ] El yugo contiene las bobinas de deflexión y convergencia con un núcleo de ferrita para reducir la pérdida de fuerza magnética [ 278 ] [ 274 ] así como los anillos magnetizados utilizados para alinear o ajustar los haces de electrones en los CRT a color (los anillos de pureza de color y convergencia, por ejemplo) [ 279 ] y los CRT monocromáticos. [ 280 ] [ 281 ] El yugo puede conectarse mediante un conector; el orden en que se conectan las bobinas de deflexión del yugo determina la orientación de la imagen mostrada por el CRT. [ 172 ] Las bobinas de deflexión pueden mantenerse en su lugar mediante pegamento de poliuretano. [ 275 ]
Las bobinas de deflexión son impulsadas por señales de diente de sierra [ 282 ] [ 283 ] [ 254 ] que pueden ser entregadas a través de VGA como señales de sincronización horizontal y vertical. [ 284 ] Un CRT necesita dos circuitos de deflexión: un circuito horizontal y uno vertical, que son similares excepto que el circuito horizontal funciona a una frecuencia mucho más alta (una velocidad de escaneo horizontal ) de 15–240 kHz dependiendo de la frecuencia de actualización del CRT y la cantidad de líneas horizontales a dibujar (la resolución vertical del CRT). La frecuencia más alta lo hace más susceptible a la interferencia, por lo que se puede utilizar un circuito de control automático de frecuencia (AFC) para bloquear la fase de la señal de deflexión horizontal a la de una señal de sincronización, para evitar que la imagen se distorsione diagonalmente. La frecuencia vertical varía según la frecuencia de actualización del CRT. Así, un CRT con una frecuencia de actualización de 60 Hz tiene un circuito de deflexión vertical que funciona a 60 Hz. Las señales de deflexión horizontal y vertical pueden ser generadas utilizando dos circuitos que funcionan de manera diferente; La señal de deflexión horizontal puede generarse mediante un oscilador controlado por voltaje (VCO), mientras que la señal vertical puede generarse mediante un oscilador de relajación disparado. En muchos televisores, las frecuencias a las que funcionan las bobinas de deflexión están determinadas en parte por el valor de inductancia de las bobinas. [ 285 ] [ 254 ] Los CRT tenían diferentes ángulos de deflexión; cuanto mayor era el ángulo de deflexión, menos pronunciado era el CRT [ 286 ] para un tamaño de pantalla dado, pero a costa de una mayor potencia de deflexión y un menor rendimiento óptico. [ 149 ] [ 287 ]
Una mayor potencia de deflexión significa que se envía más corriente [ 288 ] a las bobinas de deflexión para doblar el haz de electrones en un ángulo mayor, [ 117 ] lo que a su vez puede generar más calor o requerir electrónica que pueda manejar la potencia aumentada. [ 287 ] El calor se genera debido a las pérdidas resistivas y del núcleo. [ 289 ] La potencia de deflexión se mide en mA por pulgada. [ 254 ] Las bobinas de deflexión verticales pueden requerir ~24 voltios, mientras que las bobinas de deflexión horizontales requieren ~120 voltios para funcionar.
Las bobinas de deflexión son accionadas por amplificadores de deflexión. [ 290 ] Las bobinas de deflexión horizontales también pueden ser accionadas en parte por la etapa de salida horizontal de un televisor. Esta etapa contiene un condensador en serie con las bobinas de deflexión horizontales que realiza varias funciones, entre ellas: dar forma a la señal de deflexión en diente de sierra para que coincida con la curvatura del tubo de rayos catódicos y centrar la imagen evitando que se genere una polarización de CC en la bobina. Al comienzo del retroceso, el campo magnético de la bobina colapsa, lo que provoca que el haz de electrones regrese al centro de la pantalla, mientras que, simultáneamente, la bobina devuelve energía a los condensadores, cuya energía se utiliza para forzar al haz de electrones a ir hacia la izquierda de la pantalla. [ 211 ]
Debido a la alta frecuencia a la que operan las bobinas de deflexión horizontal, la energía en estas bobinas debe reciclarse para reducir la disipación de calor. El reciclaje se realiza transfiriendo la energía del campo magnético de las bobinas de deflexión a un conjunto de capacitores. [ 211 ] El voltaje en las bobinas de deflexión horizontal es negativo cuando el haz de electrones está en el lado izquierdo de la pantalla y positivo cuando está en el lado derecho. La energía requerida para la deflexión depende de la energía de los electrones. [ 291 ] Los haces de electrones de mayor energía (voltaje y/o corriente) necesitan más energía para desviarse, [ 139 ] y se utilizan para lograr un mayor brillo de la imagen. [ 292 ] [ 293 ] [ 202 ]
deflexión electrostática
Se utiliza principalmente en osciloscopios. La deflexión se realiza aplicando un voltaje entre dos pares de placas, una para la deflexión horizontal y otra para la vertical. El haz de electrones se dirige variando la diferencia de voltaje entre las placas de un par. Por ejemplo, al aplicar un voltaje a la placa superior del par de deflexión vertical, manteniendo el voltaje en la placa inferior a 0 voltios, el haz de electrones se desviará hacia la parte superior de la pantalla. Al aumentar el voltaje en la placa superior, manteniendo la placa inferior a 0 voltios, el haz de electrones se desviará hacia un punto más alto de la pantalla (con un ángulo de deflexión mayor). Lo mismo ocurre con las placas de deflexión horizontal. Aumentar la longitud y la proximidad entre las placas de un par también puede incrementar el ángulo de deflexión. [ 294 ]
Quemado
El efecto de quemado de pantalla se produce cuando las imágenes se "queman" físicamente en la pantalla del tubo de rayos catódicos (CRT). Esto ocurre debido a la degradación de los fósforos por el bombardeo prolongado de electrones sobre ellos, y sucede cuando una imagen o logotipo fijo permanece demasiado tiempo en la pantalla, lo que provoca que aparezca como una imagen "fantasma" o, en casos graves, incluso cuando el CRT está apagado. Para contrarrestar esto, se utilizaban protectores de pantalla en las computadoras para minimizar el efecto de quemado. [ 295 ]
Evacuación
El vacío parcial del CRT de 0,01 pascales (1 × 10 −7 atm) [ 296 ] a 0,1 micropascales (1 × 10 −12 atm) o menos [ 297 ] se evacua o expulsa en un horno a ~375–475 °C en un proceso llamado horneado o desgasificación . [ 298 ] El proceso de evacuación también desgasifica cualquier material dentro del CRT, mientras descompone otros como el alcohol polivinílico (PVA) utilizado para aplicar los fósforos. [ 299 ] El calentamiento y enfriamiento se realizan gradualmente para evitar inducir tensión, rigidez y posiblemente agrietamiento del vidrio; el horno calienta los gases dentro del CRT, aumentando la velocidad de las moléculas de gas, lo que aumenta las posibilidades de que sean extraídas por la bomba de vacío. La temperatura del CRT se mantiene por debajo de la del horno, y el horno comienza a enfriarse justo después de que el CRT alcanza los 400 °C, o bien, el CRT se mantuvo a una temperatura superior a 400 °C durante hasta 15–55 minutos. El CRT se calentó durante o después de la evacuación, y el calor puede haberse utilizado simultáneamente para fundir la frita en el CRT, uniendo la pantalla y el embudo. [ 300 ] [ 301 ] [ 302 ] La bomba utilizada es una bomba turbomolecular o una bomba de difusión . [ 303 ] [ 304 ] [ 305 ] [ 306 ] Anteriormente también se utilizaban bombas de vacío de mercurio. [ 307 ] [ 308 ] Después del horneado, el CRT se desconecta ("se sella o se inclina") de la bomba de vacío. [ 309 ] [ 310 ] [ 311 ] El absorbedor se activa mediante una bobina de RF (inducción). El absorbedor suele estar en el embudo o en el cuello del tubo de rayos catódicos (TRC). [ 312 ] [ 313 ] El material absorbedor, a menudo a base de bario, atrapa las partículas de gas restantes al evaporarse debido al calentamiento inducido por la bobina de RF (que puede combinarse con un calentamiento exotérmico dentro del material); el vapor llena el TRC, atrapando las moléculas de gas con las que se encuentra y se condensa en el interior del TRC formando una capa que contiene las moléculas de gas atrapadas. Hidrógeno Puede estar presente en el material para ayudar a distribuir el vapor de bario. El material se calienta a temperaturas superiores a 1000 °C, lo que provoca su evaporación. [ 314 ] [ 315 ] [ 235 ] La pérdida parcial de vacío en un CRT puede provocar una imagen borrosa, un brillo azulado en el cuello del CRT, descargas disruptivas, pérdida de emisión del cátodo o problemas de enfoque. [ 166 ]
Reconstrucción
Los tubos de rayos catódicos (CRT) solían reconstruirse, repararse o reacondicionarse. El proceso de reconstrucción incluía el desmontaje del CRT, el desmontaje y la reparación o sustitución del cañón de electrones, la eliminación y redeposición de fósforos y aquadag , etc. La reconstrucción fue popular hasta la década de 1960 porque los CRT eran caros y se desgastaban rápidamente, lo que hacía que la reparación resultara rentable. [ 312 ] El último taller de reconstrucción de CRT en EE. UU. cerró en 2010, [ 316 ] y el último en Europa, RACS, ubicado en Francia, cerró en 2013. [ 317 ]
Reactivación
La reactivación, también conocida como rejuvenecimiento, es un proceso cuyo objetivo es restaurar temporalmente el brillo de un tubo de rayos catódicos (TRC) desgastado. Esto se suele lograr aumentando cuidadosamente el voltaje del calentador del cátodo y la corriente y el voltaje de las rejillas de control del cañón de electrones de forma manual. [ 318 ] Algunos rejuvenecedores también pueden reparar cortocircuitos entre el calentador y el cátodo mediante una descarga capacitiva a través del cortocircuito. [ 232 ]
Fósforos
Los fósforos en los tubos de rayos catódicos (TRC) emiten electrones secundarios debido a que se encuentran dentro del vacío del TRC. Estos electrones secundarios son recolectados por el ánodo del TRC. [ 199 ] Es necesario recolectar los electrones secundarios generados por los fósforos para evitar que se desarrollen cargas en la pantalla, lo que provocaría una reducción del brillo de la imagen [ 21 ] ya que la carga repelería el haz de electrones.
Los fósforos utilizados en los CRT a menudo contienen metales de tierras raras, [ 319 ] [ 320 ] [ 295 ] reemplazando a los fósforos más tenues anteriores. Los primeros fósforos rojos y verdes contenían cadmio, [ 321 ] y algunos fósforos de CRT en blanco y negro también contenían berilio en forma de silicato de zinc y berilio, [ 50 ] aunque también se utilizaron fósforos blancos que contenían cadmio, zinc y magnesio con plata, cobre o manganeso como dopantes. [ 21 ] Los fósforos de tierras raras utilizados en los CRT son más eficientes (producen más luz) que los fósforos anteriores. [ 322 ] Los fósforos se adhieren a la pantalla debido a las fuerzas de Van der Waals y electrostáticas. Los fósforos compuestos de partículas más pequeñas se adhieren con mayor fuerza a la pantalla. Los fósforos junto con el carbono utilizado para evitar la fuga de luz (en los CRT a color) se pueden eliminar fácilmente rascando. [ 144 ] [ 323 ]
Varias docenas de tipos de fósforos estaban disponibles para CRT. [ 324 ] Los fósforos se clasificaron según el color, la persistencia, las curvas de subida y bajada de luminancia, el color dependiendo del voltaje del ánodo (para fósforos utilizados en CRT de penetración), el uso previsto, la composición química, la seguridad, la sensibilidad al quemado y las propiedades de emisión secundaria. [ 325 ] Ejemplos de fósforos de tierras raras son el óxido de itrio para el rojo [ 326 ] y el siliciuro de itrio para el azul en tubos de índice de haz, [ 327 ] mientras que ejemplos de fósforos anteriores son el sulfuro de cobre y cadmio para el rojo,
Los fósforos SMPTE-C poseen propiedades definidas por el estándar SMPTE-C, que define un espacio de color del mismo nombre. El estándar prioriza la reproducción precisa del color, lo cual se veía dificultado por los diferentes fósforos y espacios de color utilizados en los sistemas de color NTSC y PAL . Los televisores PAL ofrecen una reproducción de color subjetivamente superior debido al uso de fósforos verdes saturados, que presentan tiempos de decaimiento relativamente largos, tolerados en PAL ya que este sistema dispone de más tiempo para el decaimiento de los fósforos debido a su menor velocidad de fotogramas. Los fósforos SMPTE-C se utilizaban en monitores de vídeo profesionales. [ 328 ] [ 329 ]
El recubrimiento de fósforo en los CRT monocromáticos y a color puede tener un recubrimiento de aluminio en su lado posterior que se utiliza para reflejar la luz hacia adelante, proporcionar protección contra iones para evitar quemaduras por iones negativos en el fósforo, gestionar el calor generado por los electrones que chocan contra el fósforo, [ 330 ] evitar la acumulación estática que podría repeler los electrones de la pantalla, formar parte del ánodo y recolectar los electrones secundarios generados por los fósforos en la pantalla después de ser golpeados por el haz de electrones, proporcionando a los electrones una ruta de retorno. [ 331 ] [ 149 ] [ 332 ] [ 330 ] [ 21 ] El haz de electrones pasa a través del recubrimiento de aluminio antes de golpear los fósforos en la pantalla; el aluminio atenúa el voltaje del haz de electrones en aproximadamente 1 kV. [ 333 ] [ 21 ] [ 325 ] Se puede aplicar una película o laca a los fósforos para reducir la rugosidad de la superficie formada por los fósforos, permitiendo que el recubrimiento de aluminio tenga una superficie uniforme y evitando que toque el vidrio de la pantalla. [ 334 ] [ 335 ] Esto se conoce como filmación. [ 181 ] La laca contiene disolventes que posteriormente se evaporan; la laca puede ser rugosa químicamente para crear un recubrimiento de aluminio con orificios que permitan la salida de los disolventes. [ 335 ]
persistencia del fósforo
Se dispone de diversos fósforos según las necesidades de la aplicación de medición o visualización. El brillo, el color y la persistencia de la iluminación dependen del tipo de fósforo utilizado en la pantalla CRT. Hay fósforos disponibles con persistencias que van desde menos de un microsegundo hasta varios segundos. [ 336 ] Para la observación visual de eventos transitorios breves, puede ser deseable un fósforo de larga persistencia. Para eventos rápidos y repetitivos, o de alta frecuencia, generalmente se prefiere un fósforo de corta persistencia. [ 337 ] La persistencia del fósforo debe ser lo suficientemente baja para evitar artefactos de desenfoque o imágenes fantasma a altas frecuencias de actualización. [ 117 ]
Limitaciones y soluciones alternativas
Floreciente
Las variaciones en el voltaje del ánodo pueden provocar variaciones en el brillo de partes o de toda la imagen, además de efectos como el halo, la contracción o el acercamiento o alejamiento de la imagen. Los voltajes más bajos producen halo y acercamiento, mientras que los voltajes más altos producen el efecto contrario. [ 338 ] [ 339 ] Cierto efecto de halo es inevitable y se manifiesta como áreas brillantes de una imagen que se expanden, distorsionando o desplazando las áreas más oscuras circundantes de la misma imagen. El halo se produce porque las áreas brillantes tienen una corriente de haz de electrones más alta proveniente del cañón de electrones, lo que hace que el haz sea más ancho y más difícil de enfocar. Una regulación de voltaje deficiente provoca que el enfoque y el voltaje del ánodo disminuyan al aumentar la corriente del haz de electrones. [ 161 ]
Domo
El efecto de abombamiento es un fenómeno que se observa en algunos televisores CRT, donde partes de la máscara de sombra se calientan. En los televisores que presentan este comportamiento, suele ocurrir en escenas de alto contraste con una escena predominantemente oscura y uno o más puntos brillantes localizados. Cuando el haz de electrones incide sobre la máscara de sombra en estas áreas, se calienta de forma desigual. La máscara de sombra se deforma debido a las diferencias de temperatura, lo que provoca que el cañón de electrones impacte en fósforos de colores incorrectos y que se muestren colores erróneos en la zona afectada. [ 340 ] La expansión térmica provoca que la máscara de sombra se expanda aproximadamente 100 micras. [ 341 ] [ 342 ] [ 343 ] [ 344 ]
Durante el funcionamiento normal, la máscara de sombra se calienta a unos 80–90 °C. [ 345 ] Las áreas brillantes de las imágenes calientan la máscara de sombra más que las áreas oscuras, lo que provoca un calentamiento desigual de la máscara de sombra y deformación (floración) debido a la expansión térmica causada por el calentamiento debido al aumento de la corriente del haz de electrones. [ 346 ] [ 347 ] La máscara de sombra suele estar hecha de acero, pero puede estar hecha de Invar [ 122 ] (una aleación de níquel-hierro de baja expansión térmica), ya que soporta de dos a tres veces más corriente que las máscaras convencionales sin deformación perceptible, [ 117 ] [ 348 ] [ 67 ] al tiempo que facilita la obtención de CRT de mayor resolución. [ 349 ] Se pueden aplicar recubrimientos que disipan el calor en la máscara de sombra para limitar la floración [ 350 ] [ 351 ] en un proceso llamado ennegrecimiento. [ 352 ] [ 353 ]
Los resortes bimetálicos pueden usarse en los CRT utilizados en los televisores para compensar la deformación que se produce cuando el haz de electrones calienta la máscara de sombra, causando expansión térmica. [ 66 ] La máscara de sombra se instala en la pantalla usando piezas de metal [ 354 ] o un riel o marco [ 355 ] [ 356 ] [ 357 ] que está fusionado al embudo o al vidrio de la pantalla respectivamente, [ 261 ] manteniendo la máscara de sombra en tensión para minimizar la deformación (si la máscara es plana, utilizada en monitores de computadora CRT de pantalla plana) y permitiendo un mayor brillo y contraste de la imagen.
Las pantallas de rejilla de apertura son más brillantes ya que permiten el paso de más electrones. También son más resistentes a la deformación. [ 117 ] Los CRT a color necesitan voltajes de ánodo más altos que los CRT monocromáticos para lograr el mismo brillo ya que la máscara de sombra bloquea la mayor parte del haz de electrones. Las máscaras de ranura [ 51 ] y especialmente las rejillas de apertura no bloquean tantos electrones, lo que resulta en una imagen más brillante para un voltaje de ánodo dado, pero los CRT de rejilla de apertura son más pesados. [ 122 ] Las máscaras de sombra bloquean [ 358 ] 80–85% [ 346 ] [ 345 ] del haz de electrones, mientras que las rejillas de apertura permiten el paso de más electrones. [ 359 ]
Alto voltaje
El brillo de la imagen está relacionado con el voltaje del ánodo y el tamaño de los tubos de rayos catódicos (TRC), por lo que se necesitan voltajes más altos para pantallas más grandes [ 360 ] y mayor brillo de la imagen. El brillo de la imagen también está controlado por la corriente del haz de electrones. [ 240 ] Voltajes de ánodo y corrientes de haz de electrones más altos también implican mayores cantidades de rayos X y generación de calor, ya que los electrones tienen mayor velocidad y energía. [ 161 ] Se utilizan vidrios con plomo y vidrios especiales de bario-estroncio para bloquear la mayor parte de las emisiones de rayos X.
Tamaño

Un límite práctico en el tamaño de un CRT es el peso del vidrio grueso necesario para mantener su vacío de forma segura, [ 361 ] ya que el exterior de un CRT está expuesto a la presión atmosférica total , que por ejemplo suma 5800 libras-fuerza (26 000 N ) en una pantalla de 27 pulgadas (400 in²). [ 362 ] Por ejemplo , el gran Sony PVM-4300 de 43 pulgadas pesa 440 lb o 200 kg , [ 363 ] mucho más pesado que los CRT de 32 pulgadas (hasta 163 lb o 74 kg ) y los CRT de 19 pulgadas (hasta 60 lb o 27 kg ). Los televisores de pantalla plana mucho más ligeros son solo ~ 18 lb (8,2 kg) para 32 pulgadas y 6,5 lb (2,9 kg) para 19 pulgadas. [ 364 ]
El tamaño también está limitado por el voltaje del ánodo, ya que requeriría una mayor rigidez dieléctrica para evitar la formación de arcos eléctricos, las pérdidas eléctricas y la generación de ozono que estos provocan, sin sacrificar el brillo de la imagen.
Las máscaras de sombra también se vuelven más difíciles de hacer a medida que aumenta la resolución y el tamaño. [ 349 ]
Límites impuestos por la deflexión
A ángulos de deflexión, resoluciones y frecuencias de actualización elevadas (ya que resoluciones y frecuencias de actualización más altas requieren frecuencias significativamente mayores aplicadas a las bobinas de deflexión horizontales), el yugo de deflexión comienza a generar grandes cantidades de calor, debido a la necesidad de mover el haz de electrones a un ángulo mayor, lo que a su vez requiere cantidades de potencia cada vez mayores. Por ejemplo, para aumentar el ángulo de deflexión de 90 a 120°, el consumo de energía del yugo también debe aumentar de 40 vatios a 80 vatios, y para aumentarlo aún más de 120 a 150°, la potencia de deflexión debe aumentar nuevamente de 80 a 160 vatios. Esto normalmente hace que los CRT que superan ciertos ángulos de deflexión, resoluciones y frecuencias de actualización sean poco prácticos, ya que las bobinas generarían demasiado calor debido a la resistencia causada por el efecto piel , las pérdidas superficiales y por corrientes parásitas , y/o posiblemente haciendo que el vidrio debajo de la bobina se vuelva conductor (ya que la conductividad eléctrica del vidrio aumenta con el aumento de la temperatura). Algunos yugos de deflexión están diseñados para disipar el calor que proviene de su funcionamiento. [ 121 ] [ 365 ] [ 289 ] [ 366 ] [ 367 ] [ 368 ] Los ángulos de deflexión más altos en los CRT a color afectan directamente la convergencia en las esquinas de la pantalla, lo que requiere circuitos de compensación adicionales para manejar la potencia y la forma del haz de electrones, lo que conlleva mayores costos y consumo de energía. [ 369 ] [ 370 ] Los ángulos de deflexión más altos permiten que un CRT de un tamaño dado sea más delgado, sin embargo, también imponen más tensión en la envoltura del CRT, especialmente en el panel, el sello entre el panel y el embudo y en el embudo. El embudo debe ser lo suficientemente largo para minimizar la tensión, ya que un embudo más largo puede tener una mejor forma para tener menor tensión. [ 105 ] [ 371 ]
Comparación con otras tecnologías
Uno de los puntos de comparación definitorios
- Ventajas de LCD sobre CRT: Menor volumen, consumo de energía y generación de calor, mayores frecuencias de actualización (hasta 360 Hz) [ 372 ]
- Ventajas de los monitores CRT sobre los LCD: Mejor reproducción del color, sin desenfoque de movimiento, sincronización múltiple disponible en muchos monitores, sin retardo de entrada [ 102 ].
- Ventajas de OLED sobre CRT: Menor volumen, reproducción de color similar, [ 102 ] mayores relaciones de contraste, frecuencias de actualización similares (más de 60 Hz, hasta 120 Hz) [ 373 ] [ 374 ] [ 375 ] excepto para monitores de computadora. [ 376 ]
En los CRT, las frecuencias de actualización dependen de la resolución, y ambas están limitadas en última instancia por la frecuencia máxima de barrido horizontal del CRT. El desenfoque de movimiento también depende del tiempo de decaimiento de los fósforos. Los fósforos que se decaen demasiado lentamente para una frecuencia de actualización determinada pueden causar manchas o desenfoque de movimiento en la imagen. En la práctica, los CRT están limitados a una frecuencia de actualización de 160 Hz. [ 377 ] Las pantallas LCD que pueden competir con las OLED (pantallas LCD de doble capa y mini-LED) no están disponibles en frecuencias de actualización altas, aunque las pantallas LCD de puntos cuánticos (QLED) sí están disponibles en frecuencias de actualización altas (hasta 144 Hz) [ 378 ] y son competitivas en reproducción de color con las OLED. [ 379 ]
Los monitores CRT aún pueden superar a los monitores LCD y OLED en latencia de entrada, ya que no hay procesamiento de señal entre el CRT y el conector de pantalla del monitor, puesto que los monitores CRT suelen usar VGA, que proporciona una señal analógica que se puede alimentar directamente a un CRT. Las tarjetas de video diseñadas para usarse con CRT pueden tener un RAMDAC para generar las señales analógicas que necesita el CRT. [ 380 ] [ 9 ] Además, los monitores CRT suelen ser capaces de mostrar imágenes nítidas en varias resoluciones, una capacidad conocida como multisincronización . [ 381 ] Debido a estas razones, los CRT suelen ser los preferidos para jugar videojuegos de principios de la década de 2000 y anteriores, a pesar de su tamaño, peso y generación de calor, ya que algunas tecnologías requieren un CRT para funcionar porque no fueron diseñadas teniendo en cuenta la funcionalidad de las pantallas modernas. [ 382 ] [ 102 ]
Los CRT tienden a ser más duraderos que sus contrapartes de panel plano, [ 9 ] aunque también existen LCD especializados que tienen una durabilidad similar.
Tipos
Los CRT se producían en dos categorías principales: tubos de imagen y tubos de visualización. [ 73 ] Los tubos de imagen se usaban en televisores, mientras que los tubos de visualización se usaban en monitores de computadora. Los tubos de visualización tenían mayor resolución y, cuando se usaban en monitores de computadora, a veces tenían sobreexploración ajustable , [ 383 ] [ 384 ] o a veces subexploración. [ 385 ] [ 386 ] Los CRT de tubo de imagen tienen sobreexploración, lo que significa que los bordes reales de la imagen no se muestran; esto es intencional para permitir variaciones de ajuste entre televisores CRT, evitando que los bordes irregulares (debido al efecto blooming) de la imagen se muestren en la pantalla. La máscara de sombra puede tener ranuras que reflejan los electrones que no llegan a la pantalla debido a la sobreexploración . [ 387 ] [ 117 ] Los tubos de imagen a color utilizados en televisores también se conocían como CPT. [ 388 ] Los CRT también se denominan a veces tubos Braun. [ 389 ] [ 390 ]
Tubos de rayos catódicos monocromáticos


Si el CRT es en blanco y negro (B&N o monocromo), hay un solo cañón de electrones en el cuello y el embudo está recubierto en el interior con aluminio que se ha aplicado por evaporación; el aluminio se evapora en el vacío y se deja condensar en el interior del CRT. Esto a menudo se hacía colocando el CRT en una máquina especial para crear un vacío dentro del CRT, evaporar el aluminio dentro del CRT usando un calentador que rodeaba una pieza de aluminio y luego liberar el vacío. [ 181 ] El aluminio elimina la necesidad de trampas de iones , necesarias para evitar la quemadura de iones en el fósforo, al tiempo que refleja la luz generada por el fósforo hacia la pantalla, gestiona el calor y absorbe electrones proporcionando una ruta de retorno para ellos; anteriormente los embudos se recubrían en el interior con aquadag, utilizado porque se puede aplicar como pintura; [ 171 ] los fósforos se dejaban sin recubrimiento. [ 21 ] El aluminio comenzó a aplicarse a los CRT en la década de 1950, recubriendo el interior del CRT, incluidos los fósforos, lo que también aumentó el brillo de la imagen ya que el aluminio reflejaba la luz (que de otro modo se perdería dentro del CRT) hacia el exterior del CRT. [ 21 ] [ 391 ] [ 392 ] [ 393 ] En los CRT monocromos aluminizados, se utiliza Aquadag en el exterior. Hay un único recubrimiento de aluminio que cubre el embudo y la pantalla. [ 181 ]
La pantalla, el embudo y el cuello se fusionan en una sola envoltura, posiblemente utilizando sellos de esmalte de plomo; se hace un orificio en el embudo sobre el cual se instala la tapa del ánodo y posteriormente se aplican el fósforo, el aquadag y el aluminio. [ 69 ] Anteriormente, los CRT monocromáticos utilizaban trampas de iones que requerían imanes; el imán se utilizaba para desviar los electrones lejos de los iones más difíciles de desviar, permitiendo que los electrones pasaran mientras que los iones colisionaban con una lámina de metal dentro del cañón de electrones. [ 394 ] [ 166 ] [ 330 ] La quemadura de iones produce un desgaste prematuro del fósforo. Dado que los iones son más difíciles de desviar que los electrones, la quemadura de iones deja un punto negro en el centro de la pantalla. [ 166 ] [ 330 ]
El recubrimiento interior de aquadag o aluminio era el ánodo y servía para acelerar los electrones hacia la pantalla, recogerlos después de que impactaran en ella y, al mismo tiempo, funcionar como un condensador junto con el recubrimiento exterior de aquadag. La pantalla tiene un único recubrimiento uniforme de fósforo y no tiene máscara de sombra, por lo que técnicamente no tiene límite de resolución. [ 395 ] [ 173 ] [ 396 ]
Los CRT monocromáticos pueden usar imanes anulares para ajustar el centrado del haz de electrones e imanes alrededor del yugo de deflexión para ajustar la geometría de la imagen. [ 281 ] [ 397 ]
Cuando se apaga un tubo de rayos catódicos monocromo, la pantalla se reduce a un pequeño punto blanco en el centro, junto con los fósforos que se apagan, disparados por el cañón de electrones; a veces tarda un tiempo en desaparecer. [ 398 ]
Tubo de rayos catódicos monocromo antiguo [ 399 ] sin aluminio, solo aquadag
El cañón de electrones de un tubo de rayos catódicos monocromo
Tubos de rayos catódicos a color






Los tubos de rayos catódicos a color utilizan tres fósforos diferentes que emiten luz roja, verde y azul, respectivamente. Estos se agrupan en franjas (como en los diseños de rejilla de apertura ) o en racimos llamados "tríadas" (como en los tubos de rayos catódicos con máscara de sombra). [ 400 ] [ 401 ]
Los CRT a color tienen tres cañones de electrones, uno para cada color primario (rojo, verde y azul), dispuestos en línea recta (en línea) o en una configuración triangular equilátera (los cañones suelen construirse como una sola unidad). [ 194 ] [ 274 ] [ 402 ] [ 403 ] [ 404 ] La configuración triangular se denomina a menudo cañón delta , en referencia a la forma de la letra griega delta (Δ). La disposición de los fósforos es la misma que la de los cañones de electrones. [ 194 ] [ 405 ] Una rejilla o máscara absorbe los electrones que, de otro modo, impactarían en el fósforo incorrecto. [ 406 ]
Un tubo de máscara de sombra utiliza una placa de metal con pequeños orificios, típicamente en una configuración delta, colocados de manera que el haz de electrones solo ilumine los fósforos correctos en la cara del tubo; [ 400 ] bloqueando todos los demás electrones. [ 106 ] Las máscaras de sombra que utilizan ranuras en lugar de orificios se conocen como máscaras de ranura. [ 9 ] Los orificios o ranuras son cónicos [ 407 ] [ 408 ] de manera que los electrones que golpean el interior de cualquier orificio se reflejen, si no son absorbidos (por ejemplo, debido a la acumulación de carga local), en lugar de rebotar a través del orificio para golpear un punto aleatorio (incorrecto) en la pantalla. Otro tipo de CRT de color (Trinitron) utiliza una rejilla de apertura de cables verticales tensados para lograr el mismo resultado. [ 406 ] La máscara de sombra tiene un solo orificio para cada tríada. [ 194 ] La máscara de sombra suele estar a 1/2 pulgada detrás de la pantalla. [ 122 ]
Los CRT de Trinitron se diferenciaban de otros CRT a color en que tenían un solo cañón de electrones con tres cátodos, una rejilla de apertura que dejaba pasar más electrones, aumentando el brillo de la imagen (ya que la rejilla de apertura no bloqueaba tantos electrones) y una pantalla cilíndrica vertical, en lugar de una pantalla curva. [ 409 ]
Los tres cañones de electrones están en el cuello (excepto en los Trinitrons) y los fósforos rojo, verde y azul en la pantalla pueden estar separados por una cuadrícula o matriz negra (llamada franja negra por Toshiba). [ 68 ]
El embudo está recubierto con aquadag en ambos lados, mientras que la pantalla tiene un recubrimiento de aluminio separado aplicado al vacío, [ 194 ] [ 121 ] depositado después de que se aplica el recubrimiento de fósforo, frente al cañón de electrones. [ 410 ] [ 411 ] El recubrimiento de aluminio protege el fósforo de los iones, absorbe los electrones secundarios, proporcionándoles una vía de retorno, evitando que carguen electrostáticamente la pantalla, lo que repelería los electrones y reduciría el brillo de la imagen, refleja la luz de los fósforos hacia adelante y ayuda a gestionar el calor. También sirve como ánodo del CRT junto con el recubrimiento interno de aquadag. El recubrimiento interno está conectado eléctricamente a un electrodo del cañón de electrones mediante resortes, formando el ánodo final. [ 195 ] [ 194 ] El recubrimiento externo de aquadag está conectado a tierra , posiblemente mediante una serie de resortes o un arnés que hace contacto con el aquadag. [ 412 ] [ 413 ]
Máscara de sombra
La máscara de sombra absorbe o refleja los electrones que de otro modo impactarían en los puntos de fósforo incorrectos, [ 396 ] causando problemas de pureza de color (decoloración de las imágenes); en otras palabras, cuando se configura correctamente, la máscara de sombra ayuda a garantizar la pureza del color. [ 194 ] Cuando los electrones impactan la máscara de sombra, liberan su energía en forma de calor y rayos X. Si los electrones tienen demasiada energía debido a un voltaje de ánodo demasiado alto, por ejemplo, la máscara de sombra puede deformarse debido al calor, lo que también puede ocurrir durante el horneado Lehr a ~435 °C del sello de frita entre la placa frontal y el embudo del CRT. [ 358 ] [ 414 ]
Las máscaras de sombra fueron reemplazadas en los televisores por máscaras de ranura en la década de 1970, ya que las máscaras de ranura permiten el paso de más electrones, aumentando el brillo de la imagen. Las máscaras de sombra pueden conectarse eléctricamente al ánodo del CRT. [ 415 ] [ 51 ] [ 416 ] [ 417 ] Trinitron utilizó un solo cañón de electrones con tres cátodos en lugar de tres cañones completos. Los monitores de PC CRT generalmente utilizan máscaras de sombra, excepto Trinitron de Sony, Diamondtron de Mitsubishi y Cromaclear de NEC; Trinitron y Diamondtron utilizan rejillas de apertura, mientras que Cromaclear utiliza una máscara de ranura. Algunos CRT con máscara de sombra tienen fósforos de color con un diámetro menor que los haces de electrones utilizados para iluminarlos, [ 418 ] con la intención de cubrir todo el fósforo, aumentando el brillo de la imagen. [ 419 ] Las máscaras de sombra pueden ser comprimidas en una forma curva. [ 420 ] [ 421 ] [ 422 ]
Fabricación de pantallas
Los primeros CRT a color no tenían una matriz negra, que fue introducida por Zenith en 1969 y por Panasonic en 1970. [ 419 ] [ 423 ] [ 138 ] La matriz negra elimina la fuga de luz de un fósforo a otro, ya que aísla los puntos de fósforo entre sí, por lo que parte del haz de electrones toca la matriz negra. Esto también es necesario debido a la deformación de la máscara de sombra. [ 68 ] [ 418 ] Aún puede ocurrir sangrado de luz debido a electrones dispersos que golpean puntos de fósforo incorrectos. A altas resoluciones y frecuencias de actualización, los fósforos solo reciben una cantidad muy pequeña de energía, lo que limita el brillo de la imagen. [ 349 ]
Se utilizaron varios métodos para crear la matriz negra. Un método consistía en recubrir la pantalla con fotorresina, como alcohol polivinílico (PVA) sensibilizado con dicromato, que luego se secaba y exponía; las áreas no expuestas se eliminaban y toda la pantalla se recubría con grafito coloidal para crear una película de carbono, y luego se utilizaba peróxido de hidrógeno para eliminar la fotorresina restante junto con el carbono que estaba encima, creando agujeros que a su vez creaban la matriz negra. La fotorresina debía tener el grosor correcto para asegurar una adhesión suficiente a la pantalla, mientras que el paso de exposición debía controlarse para evitar agujeros demasiado pequeños o grandes con bordes irregulares causados por la difracción de la luz, lo que en última instancia limitaba la resolución máxima de los CRT de color grandes. [ 418 ] Los agujeros se rellenaban luego con fósforo utilizando el método descrito anteriormente. Otro método utilizaba fósforos suspendidos en una sal de diazonio aromática que se adhería a la pantalla al exponerse a la luz; los fósforos se aplicaban, luego se exponían para que se adhirieran a la pantalla, repitiendo el proceso una vez para cada color. Luego se aplicó carbono a las áreas restantes de la pantalla mientras se exponía toda la pantalla a la luz para crear la matriz negra, y se aplicó un proceso de fijación utilizando una solución polimérica acuosa a la pantalla para hacer que los fósforos y la matriz negra fueran resistentes al agua. [ 423 ] Se puede usar cromo negro en lugar de carbono en la matriz negra. [ 418 ] También se utilizaron otros métodos. [ 424 ] [ 425 ] [ 426 ] [ 427 ]
Los fósforos se aplican mediante fotolitografía . La cara interna de la pantalla se recubre con partículas de fósforo suspendidas en una suspensión de fotorresina de PVA, [ 428 ] [ 429 ] que luego se seca con luz infrarroja, [ 430 ] se expone y se revela. La exposición se realiza utilizando un "faro" que utiliza una fuente de luz ultravioleta con una lente correctora para permitir que el CRT alcance la pureza de color. Se utilizan máscaras de sombra removibles con clips de resorte como fotomáscaras. El proceso se repite con todos los colores. Por lo general, el fósforo verde es el primero en aplicarse. [ 194 ] [ 431 ] [ 432 ] [ 433 ] Después de la aplicación del fósforo, la pantalla se hornea para eliminar cualquier producto químico orgánico (como el PVA que se usó para depositar el fósforo) que pueda quedar en la pantalla. [ 423 ] [ 434 ] Alternativamente, los fósforos pueden aplicarse en una cámara de vacío evaporándolos y permitiendo que se condensen en la pantalla, creando un recubrimiento muy uniforme. [ 241 ] Los primeros CRT a color tenían sus fósforos depositados mediante serigrafía. [ 43 ] Los fósforos pueden tener filtros de color sobre ellos (orientados hacia el espectador), contener pigmento del color emitido por el fósforo, [ 435 ] [ 320 ] o estar encapsulados en filtros de color para mejorar la pureza y reproducción del color al tiempo que se reduce el deslumbramiento. [ 432 ] [ 417 ] Esta tecnología fue vendida por Toshiba bajo la marca Microfilter. [ 436 ] Una mala exposición debido a una luz insuficiente conduce a una mala adhesión del fósforo a la pantalla, lo que limita la resolución máxima de un CRT, ya que los puntos de fósforo más pequeños necesarios para resoluciones más altas no pueden recibir tanta luz debido a su menor tamaño. [ 437 ]
Después de que la pantalla se recubre con fósforo y aluminio y se instala la máscara de sombra sobre ella, la pantalla se une al embudo mediante una frita de vidrio que puede contener entre un 65 y un 88 % de óxido de plomo en peso. El óxido de plomo es necesario para que la frita de vidrio tenga una temperatura de fusión baja. También puede estar presente óxido de boro (III) para estabilizar la frita, con polvo de alúmina como relleno para controlar la expansión térmica de la frita. [ 438 ] [ 155 ] [ 5 ] La frita puede aplicarse como una pasta que consiste en partículas de frita suspendidas en acetato de amilo o en un polímero con un monómero de metacrilato de alquilo junto con un disolvente orgánico para disolver el polímero y el monómero. [ 439 ] [ 440 ] El CRT se hornea en un horno en lo que se denomina horneado Lehr, para curar la frita, sellando así el embudo y la pantalla. La frita contiene una gran cantidad de plomo, lo que hace que los CRT a color contengan más plomo que sus contrapartes monocromáticas. Por otro lado, los CRT monocromáticos no requieren frita; el embudo se puede fusionar directamente al vidrio [ 106 ] mediante la fusión y unión de los bordes del embudo y la pantalla con llamas de gas. La frita se utiliza en los CRT a color para evitar la deformación de la máscara de sombra y la pantalla durante el proceso de fusión. Los bordes de la pantalla y los bordes del embudo del CRT que se acoplan a la pantalla nunca se funden. [ 194 ] Se puede aplicar una imprimación en los bordes del embudo y la pantalla antes de aplicar la pasta de frita para mejorar la adhesión. [ 441 ] El horneado Lehr consiste en varios pasos sucesivos que calientan y luego enfrían gradualmente el CRT hasta que alcanza una temperatura de 435–475 °C [ 439 ] (otras fuentes pueden indicar temperaturas diferentes, como 440 °C) [ 442 ] Después del horneado Lehr, el CRT se purga con aire o nitrógeno para eliminar contaminantes, el cañón de electrones se inserta y sella en el cuello del CRT, y se forma un vacío en el CRT. [ 443 ] [ 216 ]
Convergencia y pureza en los tubos de rayos catódicos (CRT) a color.
Debido a las limitaciones en la precisión dimensional con la que se pueden fabricar económicamente los tubos de rayos catódicos (TRC), no ha sido prácticamente posible construir TRC a color en los que tres haces de electrones pudieran alinearse para incidir sobre fósforos de colores respectivos con una coordinación aceptable, basándose únicamente en la configuración geométrica de los ejes del cañón de electrones y las posiciones de la apertura del cañón, las aperturas de la máscara de sombra, etc. La máscara de sombra garantiza que un haz solo incida sobre puntos de ciertos colores de fósforos, pero las mínimas variaciones en la alineación física de las partes internas entre los TRC individuales provocarán variaciones en la alineación exacta de los haces a través de la máscara de sombra, lo que permitirá que algunos electrones del haz rojo, por ejemplo, incidan sobre fósforos azules, a menos que se realice alguna compensación individual para la variación entre los tubos individuales.
La convergencia de color y la pureza de color son dos aspectos de este mismo problema. En primer lugar, para una correcta reproducción del color es necesario que, independientemente de dónde se desvíen los haces en la pantalla, los tres incidan en el mismo punto (y nominalmente pasen por el mismo orificio o ranura) en la máscara de sombra. Esto se denomina convergencia. [ 444 ] Más específicamente, la convergencia en el centro de la pantalla (sin campo de deflexión aplicado por el yugo) se denomina convergencia estática, y la convergencia en el resto del área de la pantalla (especialmente en los bordes y esquinas) se denomina convergencia dinámica. [ 123 ] Los haces pueden converger en el centro de la pantalla y, sin embargo, desviarse entre sí al desviarse hacia los bordes; se diría que un CRT de este tipo tiene una buena convergencia estática pero una mala convergencia dinámica. En segundo lugar, cada haz debe incidir únicamente en los fósforos del color al que está destinado y en ningún otro. Esto se denomina pureza. Al igual que la convergencia, existe la pureza estática y la pureza dinámica, con los mismos significados de "estática" y "dinámica" que para la convergencia. La convergencia y la pureza son parámetros distintos; un tubo de rayos catódicos (CRT) podría tener buena pureza pero mala convergencia, o viceversa. Una mala convergencia provoca "sombras" o "efectos fantasma" de color a lo largo de los bordes y contornos mostrados, como si la imagen en la pantalla se hubiera impreso en huecograbado con un registro deficiente. Una pureza deficiente hace que los objetos en la pantalla aparezcan con colores distorsionados, aunque sus bordes permanezcan nítidos. Los problemas de pureza y convergencia pueden ocurrir simultáneamente, en la misma o en diferentes áreas de la pantalla, o en toda la pantalla, y de forma uniforme o en mayor o menor grado en diferentes partes de la pantalla.
La solución a los problemas de convergencia estática y pureza es un conjunto de imanes anulares de alineación de color instalados alrededor del cuello del CRT. [ 445 ] Estos imanes permanentes débiles y móviles se montan generalmente en el extremo posterior del conjunto del yugo de deflexión y se ajustan en fábrica para compensar cualquier error de pureza estática y convergencia intrínseco al tubo sin ajustar. Normalmente hay dos o tres pares de dos imanes en forma de anillos hechos de plástico impregnado con un material magnético, con sus campos magnéticos paralelos a los planos de los imanes, que son perpendiculares a los ejes del cañón de electrones. A menudo, un par de anillos tiene 2 polos, otro tiene 4 y el anillo restante tiene 6 polos. [ 446 ] Cada par de anillos magnéticos forma un único imán efectivo cuyo vector de campo se puede ajustar de forma completa y libre (tanto en dirección como en magnitud). Al girar un par de imanes uno con respecto al otro, se puede variar su alineación de campo relativa, ajustando la intensidad de campo efectiva del par. (A medida que giran uno respecto al otro, el campo de cada imán puede considerarse que tiene dos componentes opuestas en ángulo recto, y estas cuatro componentes [dos para cada imán] forman dos pares, un par reforzándose mutuamente y el otro par oponiéndose y cancelándose mutuamente. Al girar alejándose de la alineación, las componentes de campo que se refuerzan mutuamente disminuyen a medida que se intercambian por componentes opuestas que se cancelan mutuamente). Al girar un par de imanes juntos, conservando el ángulo relativo entre ellos, se puede variar la dirección de su campo magnético colectivo. En general, ajustar todos los imanes de convergencia/pureza permite aplicar una ligera desviación del haz de electrones o un desplazamiento lateral finamente ajustado, lo que compensa los pequeños errores estáticos de convergencia y pureza intrínsecos al tubo sin calibrar. Una vez ajustados, estos imanes generalmente se pegan en su lugar, pero normalmente se pueden liberar y reajustar en el campo (por ejemplo, por un taller de reparación de televisores) si es necesario.
En algunos CRT, se añaden imanes fijos ajustables adicionales para lograr convergencia dinámica o pureza dinámica en puntos específicos de la pantalla, generalmente cerca de las esquinas o los bordes. El ajuste adicional de la convergencia y pureza dinámicas normalmente no se puede realizar de forma pasiva, sino que requiere circuitos de compensación activos, uno para corregir la convergencia horizontalmente y otro para corregirla verticalmente. En este caso, el yugo de deflexión contiene bobinas de convergencia, un conjunto de dos por color, enrolladas en el mismo núcleo, a las que se aplican las señales de convergencia. Esto significa 6 bobinas de convergencia en grupos de 3, con 2 bobinas por grupo, con una bobina para la corrección de la convergencia horizontal y otra para la corrección de la convergencia vertical, compartiendo cada grupo un núcleo. Los grupos están separados 120° entre sí. La convergencia dinámica es necesaria porque la parte frontal del CRT y la máscara de sombra no son esféricas, compensando el desenfoque del haz de electrones y el astigmatismo. El hecho de que la pantalla del CRT no sea esférica [ 447 ] genera problemas geométricos que pueden corregirse mediante un circuito. [ 448 ] Las señales utilizadas para la convergencia son formas de onda parabólicas derivadas de tres señales provenientes de un circuito de salida vertical. La señal parabólica se alimenta a las bobinas de convergencia, mientras que las otras dos son señales de diente de sierra que, al mezclarse con las señales parabólicas, crean la señal necesaria para la convergencia. Se utilizan una resistencia y un diodo para bloquear la señal de convergencia al centro de la pantalla para evitar que se vea afectada por la convergencia estática. Los circuitos de convergencia horizontal y vertical son similares. Cada circuito tiene dos resonadores, uno generalmente sintonizado a 15 625 Hz y el otro a 31 250 Hz, que establecen la frecuencia de la señal enviada a las bobinas de convergencia. [ 449 ] La convergencia dinámica puede lograrse utilizando campos cuadrupolares electrostáticos en el cañón de electrones. [ 450 ] La convergencia dinámica significa que el haz de electrones no viaja en una línea perfectamente recta entre las bobinas de deflexión y la pantalla, ya que las bobinas de convergencia hacen que se curve para adaptarse a la pantalla.
La señal de convergencia puede ser una señal de diente de sierra con una ligera apariencia de onda sinusoidal. La parte sinusoidal se crea mediante un condensador en serie con cada bobina de deflexión. En este caso, la señal de convergencia se utiliza para controlar las bobinas de deflexión. La parte sinusoidal de la señal hace que el haz de electrones se mueva más lentamente cerca de los bordes de la pantalla. Los condensadores utilizados para crear la señal de convergencia se conocen como condensadores s. Este tipo de convergencia es necesaria debido a los altos ángulos de deflexión y las pantallas planas de muchos monitores de ordenador CRT. El valor de los condensadores s debe elegirse en función de la frecuencia de barrido del CRT, por lo que los monitores multisincronizados deben tener diferentes conjuntos de condensadores s, uno para cada frecuencia de actualización. [ 117 ]
La convergencia dinámica puede lograrse en algunos CRT utilizando únicamente los imanes anulares, imanes pegados al CRT y variando la posición del yugo de deflexión, cuya posición puede mantenerse mediante tornillos de fijación, una abrazadera y cuñas de goma. [ 123 ] [ 451 ] Los CRT con ángulo de deflexión de 90° pueden utilizar la "autoconvergencia" sin convergencia dinámica, lo que, junto con la disposición de tríada en línea, elimina la necesidad de bobinas de convergencia separadas y circuitos relacionados, reduciendo los costos, la complejidad y la profundidad del CRT en 10 milímetros. La autoconvergencia funciona mediante campos magnéticos "no uniformes". La convergencia dinámica es necesaria en los CRT con ángulo de deflexión de 110°, y también se pueden utilizar bobinados cuadrupolares en el yugo de deflexión a una frecuencia determinada para la convergencia dinámica. [ 452 ]
La convergencia y pureza dinámica del color son una de las principales razones por las que, hasta bien entrada su historia, los tubos de rayos catódicos (TRC) tenían cuellos largos (profundos) y caras curvas biaxialmente; estas características de diseño geométrico son necesarias para la convergencia y pureza dinámica intrínsecas del color. Solo a partir de la década de 1990 se dispuso de sofisticados circuitos de compensación de convergencia dinámica activa que permitieron el funcionamiento de los TRC de cuello corto y cara plana. Estos circuitos de compensación activa utilizan el yugo de deflexión para ajustar con precisión la deflexión del haz según la ubicación del objetivo. Las mismas técnicas (y los principales componentes del circuito) también permiten ajustar la rotación, la inclinación y otros parámetros complejos de la geometría de trama de la imagen de visualización mediante electrónica controlada por el usuario. [ 117 ]
Alternativamente, los cañones pueden alinearse entre sí (convergerse) usando anillos de convergencia colocados justo fuera del cuello; con un anillo por cañón. Los anillos pueden tener polos norte y sur. Puede haber 4 juegos de anillos, uno para ajustar la convergencia RGB, un segundo para ajustar la convergencia de rojo y azul, un tercero para ajustar el desplazamiento de trama vertical y un cuarto para ajustar la pureza. El desplazamiento de trama vertical ajusta la rectitud de la línea de exploración . Los CRT también pueden emplear circuitos de convergencia dinámica, que aseguran la convergencia correcta en los bordes del CRT. También se pueden usar imanes de permalloy para corregir la convergencia en los bordes. La convergencia se lleva a cabo con la ayuda de un patrón de trama cruzada (rejilla). [ 453 ] [ 454 ] Otros CRT pueden usar imanes que se empujan hacia adentro y hacia afuera en lugar de anillos. [ 413 ] En los primeros CRT a color, los agujeros en la máscara de sombra se volvieron progresivamente más pequeños a medida que se extendían hacia afuera desde el centro de la pantalla, para ayudar en la convergencia. [ 419 ]
Blindaje magnético y desmagnetización


Si la máscara de sombra o la rejilla de apertura se magnetizan, su campo magnético altera las trayectorias de los haces de electrones. Esto provoca errores de "pureza de color", ya que los electrones dejan de seguir únicamente sus trayectorias previstas y algunos impactan en fósforos de colores distintos al deseado. Por ejemplo, algunos electrones del haz rojo pueden impactar en fósforos azules o verdes, imponiendo un tinte magenta o amarillo a partes de la imagen que deberían ser de color rojo puro. (Este efecto se localiza en un área específica de la pantalla si la magnetización es localizada). Por lo tanto, es importante que la máscara de sombra o la rejilla de apertura no se magneticen. El campo magnético terrestre puede afectar la pureza del color del CRT. [ 453 ] Debido a esto, algunos CRT tienen blindajes magnéticos externos sobre sus embudos. El blindaje magnético puede estar hecho de hierro dulce o acero dulce y contener una bobina desmagnetizadora. [ 455 ] El escudo magnético y la máscara de sombra pueden magnetizarse permanentemente por el campo magnético terrestre, afectando negativamente la pureza del color cuando se mueve el CRT. Este problema se resuelve con una bobina desmagnetizadora incorporada, presente en muchos televisores y monitores de computadora. La desmagnetización puede ser automática, ocurriendo cada vez que se enciende el CRT. [ 456 ] [ 194 ] El escudo magnético también puede ser interno, estando en el interior del embudo del CRT. [ 457 ] [ 458 ] [ 117 ] [ 459 ] [ 460 ] [ 461 ]
Las pantallas CRT a color en televisores y monitores de computadora suelen tener una bobina desmagnetizante integrada alrededor del perímetro de la superficie del CRT. Al encender la pantalla CRT, el circuito desmagnetizante produce una breve corriente alterna a través de la bobina que se desvanece a cero en unos segundos, generando un campo magnético alterno decreciente. Este campo desmagnetizante es lo suficientemente fuerte como para eliminar la magnetización de la máscara de sombra en la mayoría de los casos, manteniendo la pureza del color. [ 462 ] [ 463 ] En casos excepcionales de magnetización intensa donde el campo desmagnetizante interno no es suficiente, la máscara de sombra puede desmagnetizarse externamente con un desmagnetizador portátil más potente. Sin embargo, un campo magnético excesivamente fuerte, ya sea alterno o constante, puede deformar (doblar) mecánicamente la máscara de sombra, causando una distorsión permanente del color en la pantalla que se parece mucho a un efecto de magnetización.
Resolución
El paso de punto define la resolución máxima de la pantalla, asumiendo CRTs de cañón delta. En estos, a medida que la resolución escaneada se acerca a la resolución del paso de punto, aparece el moiré , ya que el detalle que se muestra es más fino que lo que la máscara de sombra puede reproducir. [ 464 ] Los monitores de rejilla de apertura no sufren de moiré vertical, sin embargo, porque sus franjas de fósforo no tienen detalle vertical. En los CRTs más pequeños, estas franjas mantienen la posición por sí mismas, pero los CRTs de rejilla de apertura más grandes requieren una o dos franjas de soporte transversales (horizontales); una para los CRTs más pequeños y dos para los más grandes. Los cables de soporte bloquean los electrones, lo que hace que los cables sean visibles. [ 465 ] En los CRTs de rejilla de apertura, el paso de punto se reemplaza por el paso de franja. Hitachi desarrolló la máscara de sombra de paso de punto mejorado (EDP), que utiliza orificios ovalados en lugar de circulares, con puntos de fósforo ovalados respectivos. [ 417 ] El efecto moiré se reduce en los CRT con máscara de sombra mediante la disposición de los orificios de la máscara de sombra en un patrón similar a un panal. [ 117 ]
Tubos de rayos catódicos de proyección
Los tubos de rayos catódicos (CRT) de proyección se usaban en proyectores CRT y televisores de retroproyección CRT , y suelen ser pequeños (de 7 a 9 pulgadas de diámetro); [ 270 ] tienen un fósforo que genera luz roja, verde o azul, lo que los convierte en CRT monocromáticos; [ 466 ] y su construcción es similar a la de otros CRT monocromáticos. Los CRT de proyección más grandes, en general, duraban más y podían proporcionar mayores niveles de brillo y resolución, pero también eran más caros. [ 467 ] [ 468 ] Los CRT de proyección tienen un voltaje de ánodo inusualmente alto para su tamaño (como 27 o 25 kV para un CRT de proyección de 5 o 7 pulgadas respectivamente), [ 469 ] [ 470 ] y un cátodo de tungsteno/bario especialmente hecho (en lugar del óxido de bario puro que se usa normalmente) que consiste en átomos de bario incrustados en tungsteno poroso al 20% o aluminatos de bario y calcio o de óxidos de bario, calcio y aluminio recubiertos sobre tungsteno poroso; el bario se difunde a través del tungsteno para emitir electrones. [ 471 ] El cátodo especial puede entregar 2 mA de corriente en lugar de los 0,3 mA de los cátodos normales, [ 472 ] [ 471 ] [ 234 ] [ 173 ] lo que los hace lo suficientemente brillantes como para ser utilizados como fuentes de luz para proyección. El alto voltaje del ánodo y el cátodo especialmente diseñado aumentan el voltaje y la corriente, respectivamente, del haz de electrones, lo que incrementa la luz emitida por los fósforos y también la cantidad de calor generado durante el funcionamiento; esto significa que los CRT de los proyectores necesitan refrigeración. La pantalla generalmente se enfría usando un contenedor (la pantalla forma parte del contenedor) con glicol; el glicol puede estar teñido, [ 473 ] o se puede usar glicol incoloro dentro de un contenedor que puede ser coloreado (formando una lente conocida como elemento c). Las lentes o el glicol coloreados se usan para mejorar la reproducción del color a costa del brillo, y solo se usan en CRT rojos y verdes. [ 474 ] [ 475 ] Cada CRT tiene su propio glicol, que tiene acceso a una burbuja de aire para permitir que el glicol se contraiga y se expanda al enfriarse y calentarse. Los CRT de los proyectores pueden tener anillos de ajuste, al igual que los CRT de color, para corregir el astigmatismo, [ 476 ] que es el destello del haz de electrones (luz dispersa similar a las sombras). [ 477 ]Tienen tres anillos de ajuste; uno con dos polos, uno con cuatro polos y otro con seis polos. Cuando se ajusta correctamente, el proyector puede mostrar puntos perfectamente redondos sin destellos. [ 478 ] Las pantallas utilizadas en los CRT de proyección eran más transparentes de lo habitual, con una transmitancia del 90 %. [ 121 ] Los primeros CRT de proyección se fabricaron en 1933. [ 479 ]
Los tubos de rayos catódicos (CRT) para proyectores estaban disponibles con enfoque electrostático y electromagnético, siendo este último más costoso. El enfoque electrostático utilizaba componentes electrónicos para enfocar el haz de electrones, junto con imanes de enfoque alrededor del cuello del CRT para realizar ajustes de enfoque precisos. Este tipo de enfoque se degradaba con el tiempo. El enfoque electromagnético se introdujo a principios de la década de 1990 e incluía una bobina de enfoque electromagnético además de los imanes de enfoque ya existentes. El enfoque electromagnético era mucho más estable durante la vida útil del CRT, conservando el 95 % de su nitidez al final de su vida útil. [ 480 ]
tubo de indexación de haz
Los tubos de índice de haz , también conocidos como Uniray, Apple CRT o Indextron, [ 481 ] fueron un intento de Philco en la década de 1950 de crear un CRT a color sin máscara de sombra, eliminando los problemas de convergencia y pureza, y permitiendo CRT menos profundos con mayores ángulos de deflexión. [ 482 ] También requería una fuente de alimentación de menor voltaje para el ánodo final, ya que no utilizaba una máscara de sombra, que normalmente bloquea alrededor del 80% de los electrones generados por el cañón de electrones. La ausencia de una máscara de sombra también lo hacía inmune al campo magnético terrestre, además de hacer innecesaria la desmagnetización y aumentar el brillo de la imagen. [ 483 ] Fue construido de manera similar a un CRT monocromo, con un recubrimiento exterior de aquadag, un recubrimiento interior de aluminio y un solo cañón de electrones pero con una pantalla con un patrón alterno de franjas de fósforo rojo, verde, azul y UV (índice) (similar a un Trinitron) con un tubo fotomultiplicador montado lateralmente [ 484 ] [ 483 ] o fotodiodo apuntando hacia la parte posterior de la pantalla y montado en el embudo del CRT, para rastrear el haz de electrones para activar los fósforos por separado uno por otro usando el mismo haz de electrones. Solo la franja de fósforo índice se usó para el rastreo, y fue el único fósforo que no estaba cubierto por una capa de aluminio. [ 333 ] Fue archivado debido a la precisión requerida para producirlo. [ 485 ] [ 486 ] Fue revivido por Sony en la década de 1980 como Indextron pero su adopción fue limitada, al menos en parte debido al desarrollo de pantallas LCD. Los CRT de índice de haz también sufrían de relaciones de contraste bajas de solo alrededor de 50:1 ya que se requería cierta emisión de luz por parte de los fósforos en todo momento por parte de los fotodiodos para rastrear el haz de electrones. Esto permitió proyectores CRT de color de un solo CRT debido a la falta de máscara de sombra; normalmente los proyectores CRT usan tres CRT, uno para cada color, [ 487 ] ya que se genera mucho calor debido al alto voltaje del ánodo y la corriente del haz, lo que hace que una máscara de sombra sea poco práctica e ineficiente ya que se deformaría bajo el calor producido (las máscaras de sombra absorben la mayor parte del haz de electrones y, por lo tanto, la mayor parte de la energía transportada por los electrones relativistas); los tres CRT significaban que un procedimiento de calibración y ajuste complejo [ 488 ]Se debía realizar durante la instalación del proyector, y moverlo requeriría su recalibración. Un solo CRT significaba que se eliminaba la necesidad de calibración, pero el brillo disminuía ya que la pantalla CRT tenía que usarse para tres colores en lugar de que cada color tuviera su propia pantalla CRT. [ 481 ] Un patrón de rayas también impone un límite de resolución horizontal; en cambio, los proyectores CRT de tres pantallas no tienen un límite de resolución teórico, debido a que tienen recubrimientos de fósforo únicos y uniformes.
Tubos de rayos catódicos planos


Los CRT planos son aquellos con una pantalla plana. A pesar de tener una pantalla plana, pueden no ser completamente planos, especialmente en el interior, sino que tienen una curvatura mucho mayor. Una excepción notable es el LG Flatron (fabricado por LG.Philips Displays , más tarde LP Displays) que es verdaderamente plano por fuera y por dentro, pero tiene un panel de vidrio adherido a la pantalla con una banda de borde tensada para proporcionar protección contra implosiones. Estos CRT completamente planos fueron introducidos por primera vez por Zenith en 1986, y usaban máscaras de sombra planas tensadas, donde la máscara de sombra se mantiene bajo tensión, proporcionando una mayor resistencia al blooming. [ 489 ] [ 490 ] [ 491 ] [ 261 ] [ 355 ] [ 492 ] La tecnología Flatron de LG se basa en esta tecnología desarrollada por Zenith, [ 493 ] [ 494 ] ahora una subsidiaria de LG. Los CRT planos tienen una serie de desafíos, como la deflexión. Se requieren amplificadores de deflexión vertical para aumentar la cantidad de corriente que se envía a las bobinas de deflexión vertical para compensar la curvatura reducida. [ 288 ] Los CRT utilizados en el Sinclair TV80 y en muchos Sony Watchman eran planos en el sentido de que no eran profundos y sus pantallas frontales eran planas, pero sus cañones de electrones estaban colocados a un lado de la pantalla. [ 495 ] [ 496 ] El TV80 usaba deflexión electrostática [ 497 ] mientras que el Watchman usaba deflexión magnética con una pantalla de fósforo que estaba curvada hacia adentro. Se usaban CRT similares en timbres de puerta con video. [ 498 ]

Tubos de rayos catódicos de radar
Los CRT de radar, como el 7JP4, tenían una pantalla circular y escaneaban el haz desde el centro hacia afuera. El yugo de deflexión giraba, lo que provocaba que el haz girara de forma circular. [ 499 ] La pantalla solía tener dos colores: un color brillante de corta persistencia que solo aparecía cuando el haz escaneaba la pantalla y un resplandor residual de fósforo de larga persistencia. Cuando el haz incidía sobre el fósforo, este se iluminaba intensamente, y cuando el haz se retiraba, el resplandor residual de larga persistencia, más tenue, permanecía encendido en el punto donde el haz había incidido sobre el fósforo, junto con los objetivos de radar que habían sido "escritos" por el haz, hasta que este volvía a incidir sobre el fósforo. [ 500 ] [ 501 ]
Tubos de rayos catódicos (CRT) de osciloscopio


En los tubos de rayos catódicos (TRC) de los osciloscopios , se utiliza la deflexión electrostática , en lugar de la deflexión magnética comúnmente empleada en televisores y otros TRC de gran tamaño. El haz se desvía horizontalmente aplicando un campo eléctrico entre un par de placas a su izquierda y derecha, y verticalmente aplicando un campo eléctrico a placas superiores e inferiores. Los televisores utilizan la deflexión magnética en lugar de la electrostática porque las placas de deflexión obstruyen el haz cuando el ángulo de deflexión es tan grande como el requerido para tubos que son relativamente cortos para su tamaño. Algunos TRC de osciloscopios incorporan ánodos de postdeflexión (PDA) con forma de espiral para asegurar un potencial de ánodo uniforme en todo el TRC y operan hasta a 15 kV. En los TRC con PDA, el haz de electrones se desvía antes de ser acelerado, lo que mejora la sensibilidad y la legibilidad, especialmente al analizar pulsos de voltaje con ciclos de trabajo cortos. [ 502 ] [ 165 ] [ 503 ]
placa de microcanales
Al mostrar eventos rápidos de un solo disparo, el haz de electrones debe desviarse muy rápidamente, con pocos electrones impactando en la pantalla, lo que resulta en una imagen tenue o invisible. Los tubos de rayos catódicos (CRT) de osciloscopio diseñados para señales muy rápidas pueden ofrecer una visualización más brillante al hacer pasar el haz de electrones a través de una placa de microcanales justo antes de que llegue a la pantalla. Mediante el fenómeno de emisión secundaria , esta placa multiplica la cantidad de electrones que alcanzan la pantalla de fósforo, lo que proporciona una mejora significativa en la velocidad de escritura (brillo) y también una mayor sensibilidad y tamaño del punto. [ 504 ] [ 505 ]
Retículas
La mayoría de los osciloscopios incorporan una retícula en su pantalla para facilitar las mediciones. Esta retícula puede estar marcada permanentemente en el interior del tubo de rayos catódicos (CRT) o ser una placa externa transparente de vidrio o plástico acrílico . Una retícula interna elimina el error de paralaje , pero no se puede modificar para adaptarse a diferentes tipos de mediciones. [ 506 ] Los osciloscopios suelen contar con un sistema para iluminar la retícula lateralmente, lo que mejora su visibilidad. [ 507 ]
tubos de almacenamiento de imágenes

Estos se encuentran en los osciloscopios analógicos de almacenamiento de fósforo . Se diferencian de los osciloscopios de almacenamiento digital , que utilizan memoria digital de estado sólido para almacenar la imagen.
Cuando un osciloscopio monitoriza un único evento breve, un tubo convencional solo lo mostrará mientras ocurre. El uso de un fósforo de larga persistencia permite observar la imagen después del evento, pero solo durante unos segundos. Esta limitación se puede superar con un tubo de rayos catódicos de almacenamiento de visión directa. Este tubo continúa mostrando el evento hasta que se borra. Es similar a un tubo convencional, con la diferencia de que incorpora una rejilla metálica recubierta con una capa dieléctrica justo detrás de la pantalla de fósforo. Un voltaje externo aplicado a la rejilla garantiza inicialmente que toda la rejilla se encuentre a un potencial constante. Esta rejilla está expuesta constantemente a un haz de electrones de baja velocidad procedente de un cañón de inundación que funciona independientemente del cañón principal. Este cañón de inundación no se desvía como el principal, sino que ilumina constantemente toda la rejilla. La carga inicial de la malla de almacenamiento es tal que repele los electrones del cañón de inundación, impidiendo que impacten en la pantalla de fósforo.
Cuando el cañón de electrones principal graba una imagen en la pantalla, la energía del haz principal es suficiente para crear un "alivio de potencial" en la malla de almacenamiento. Las áreas donde se crea este alivio ya no repelen los electrones del cañón de inundación, que ahora atraviesan la malla e iluminan la pantalla de fósforo. En consecuencia, la imagen que fue trazada brevemente por el cañón principal continúa mostrándose después de su aparición. La imagen puede "borrarse" restableciendo el voltaje externo a la malla, restaurando así su potencial constante. El tiempo durante el cual se puede mostrar la imagen es limitado porque, en la práctica, el cañón de inundación neutraliza lentamente la carga de la malla de almacenamiento. Una forma de permitir que la imagen se conserve durante más tiempo es apagar temporalmente el cañón de inundación. De esta manera, es posible que la imagen se conserve durante varios días. La mayoría de los tubos de almacenamiento permiten aplicar un voltaje menor a la malla de almacenamiento, lo que restaura lentamente el estado de carga inicial. Al variar este voltaje, se obtiene una persistencia variable. Al apagar el cañón de inundación y la alimentación de voltaje a la malla de almacenamiento, dicho tubo puede funcionar como un tubo de osciloscopio convencional. [ 508 ]
Monitores vectoriales
Los monitores vectoriales se utilizaron en los primeros sistemas de diseño asistido por computadora [ 509 ] y aparecen en algunos juegos arcade de finales de la década de 1970 a mediados de la de 1980, como Asteroids [ 510 ] . Dibujan gráficos punto por punto, en lugar de escanear una trama. Se pueden usar tubos de rayos catódicos (CRT) monocromáticos o a color en pantallas vectoriales, y los principios esenciales de diseño y funcionamiento de los CRT son los mismos para ambos tipos de pantalla; la principal diferencia radica en los patrones de deflexión del haz y los circuitos.
tubos de almacenamiento de datos
El tubo Williams o tubo Williams-Kilburn era un tubo de rayos catódicos utilizado para almacenar datos binarios electrónicamente. Se empleaba en las computadoras de la década de 1940 como dispositivo de almacenamiento digital de acceso aleatorio. A diferencia de otros tubos de rayos catódicos mencionados en este artículo, el tubo Williams no era un dispositivo de visualización y, de hecho, no se podía ver, ya que una placa metálica cubría su pantalla.
Ojo de gato
En algunos receptores de radio de válvulas , se incluía un tubo de "ojo mágico" o "ojo de sintonización" para facilitar la sintonización del receptor. La sintonización se ajustaba hasta minimizar el ancho de la sombra radial. Este dispositivo se utilizaba en lugar de un medidor electromecánico más costoso, que posteriormente se empleó en sintonizadores de gama alta cuando los receptores de transistores carecían del alto voltaje necesario para alimentar el dispositivo. [ 511 ] El mismo tipo de dispositivo se utilizaba en grabadoras de cinta como medidor de nivel de grabación y para diversas aplicaciones, incluyendo equipos de prueba eléctrica.
Caracteres
Algunas pantallas para las primeras computadoras (aquellas que necesitaban mostrar más texto del que era práctico con vectores, o que requerían alta velocidad para la salida fotográfica) utilizaban tubos de rayos catódicos Charactron. Estos incorporaban una máscara de caracteres metálica perforada ( plantilla ), que daba forma a un haz de electrones ancho para formar un carácter en la pantalla. El sistema seleccionaba un carácter en la máscara mediante un conjunto de circuitos de deflexión, pero esto provocaba que el haz extruido se desviara del eje, por lo que un segundo conjunto de placas de deflexión debía redirigir el haz hacia el centro de la pantalla. Un tercer conjunto de placas colocaba el carácter donde se requería. El haz se activaba brevemente para dibujar el carácter en esa posición. Se podían dibujar gráficos seleccionando la posición en la máscara correspondiente al código de un espacio (en la práctica, simplemente no se dibujaban), que tenía un pequeño orificio redondo en el centro; esto desactivaba la máscara de caracteres y el sistema volvía al comportamiento vectorial habitual. Los Charactron tenían cuellos excepcionalmente largos, debido a la necesidad de tres sistemas de deflexión. [ 512 ] [ 513 ]
Nimo

Nimo era la marca registrada de una familia de pequeños tubos de rayos catódicos (TRC) especializados fabricados por Industrial Electronic Engineers . Estos contaban con 10 cañones de electrones que producían haces de electrones en forma de dígitos, de manera similar al Charactron. Los tubos podían ser simples pantallas de un solo dígito o pantallas más complejas de 4 o 6 dígitos, producidas mediante un sistema de deflexión magnética adecuado. Al tener poca de la complejidad de un TRC estándar, el tubo requería un circuito de control relativamente simple, y como la imagen se proyectaba sobre la superficie de vidrio, proporcionaba un ángulo de visión mucho más amplio que los tipos de la competencia (por ejemplo, los tubos Nixie ). [ 514 ] Sin embargo, su necesidad de varios voltajes y su alto voltaje los hacían poco comunes.
Tubo de rayos catódicos de haz amplio
Los CRT de haz de inundación son pequeños tubos dispuestos como píxeles para grandes pantallas de video como los Jumbotrons . La primera pantalla que utilizó esta tecnología (llamada Diamond Vision por Mitsubishi Electric) fue presentada por Mitsubishi Electric para el Juego de Estrellas de las Grandes Ligas de Béisbol de 1980. [ 515 ] [ 516 ] Se diferencia de un CRT normal en que el cañón de electrones interno no produce un haz enfocado y controlable. En cambio, los electrones se rocían en un cono amplio a lo largo de toda la parte frontal de la pantalla de fósforo, haciendo que cada unidad actúe básicamente como una sola bombilla. [ 517 ] Cada una está recubierta con un fósforo rojo, verde o azul, para formar los subpíxeles de color. Esta tecnología ha sido reemplazada en gran medida por pantallas de diodos emisores de luz . Los tubos de rayos catódicos ( CRT) sin enfoque ni deflexión se utilizaron como lámparas estroboscópicas controladas por rejilla desde 1958. [ 518 ] Las lámparas de luminiscencia estimulada por electrones (ESL), que utilizan el mismo principio de funcionamiento, se lanzaron en 2011. [ 519 ]
Tubo de rayos catódicos (CRT) del cabezal de impresión
En la década de 1960, se utilizaron como cabezales de impresión electrostáticos tubos de rayos catódicos (CRT) con vidrio frontal sin fósforo, pero con finos hilos incrustados. Estos hilos conducían la corriente del haz de electrones a través del vidrio hacia una hoja de papel, donde el contenido deseado se depositaba como un patrón de carga eléctrica. A continuación, el papel se acercaba a un depósito de tinta líquida con carga opuesta. Las zonas cargadas del papel atraían la tinta, formando así la imagen. [ 520 ] [ 521 ]
Zeus: pantalla CRT delgada
A finales de la década de 1990 y principios de la de 2000, los Laboratorios de Investigación de Philips experimentaron con un tipo de CRT delgado conocido como pantalla Zeus , que contenía funcionalidad similar a la de un CRT en una pantalla plana . El cátodo de esta pantalla estaba montado debajo de la parte frontal de la pantalla, y los electrones del cátodo se dirigían a la parte posterior de la pantalla, donde permanecían hasta que eran extraídos por electrodos cerca de la parte frontal de la pantalla y dirigidos a la parte frontal de la pantalla que tenía puntos de fósforo. [ 522 ] [ 523 ] [ 524 ] [ 525 ] [ 526 ] Los dispositivos fueron presentados pero nunca comercializados.
CRT más delgado

Algunos fabricantes de CRT, tanto LG.Philips Displays (más tarde LP Displays) como Samsung SDI, innovaron la tecnología CRT creando un tubo más delgado. Los CRT más delgados tenían los nombres comerciales Superslim, [ 527 ] Ultraslim, [ 528 ] Vixlim (de Samsung) [ 529 ] y Cybertube y Cybertube+ (ambos de LG Philips Displays). [ 530 ] [ 531 ] Un CRT plano de 21 pulgadas (53 cm) tiene una profundidad de 447,2 milímetros (17,61 pulgadas) . La profundidad de Superslim era de 352 milímetros (13,86 pulgadas) [ 532 ] y la de Ultraslim era de 295,7 milímetros (11,64 pulgadas) . [ 533 ]
Problemas de salud
Radiación ionizante
Los CRT pueden emitir una pequeña cantidad de radiación de rayos X ; esto es resultado del bombardeo del haz de electrones sobre la máscara de sombra/rejilla de apertura y los fósforos, lo que produce bremsstrahlung (radiación de frenado) a medida que los electrones de alta energía se desaceleran. La cantidad de radiación que escapa de la parte frontal del monitor se considera generalmente inocua. Las regulaciones de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) en 21 CFR 1020.10 se utilizan para limitar estrictamente, por ejemplo, los receptores de TV a 0,5 miliroentgens por hora a una distancia de 5 cm (2 in) de cualquier superficie externa; desde 2007, la mayoría de los CRT tienen emisiones que caen muy por debajo de este límite. [ 534 ] Tenga en cuenta que el roentgen es una unidad obsoleta y no tiene en cuenta la absorción de dosis. La tasa de conversión es de aproximadamente 0,877 roentgen por rem . [ 535 ] Suponiendo que el espectador absorbiera la dosis completa (lo cual es improbable) y que viera la televisión durante 2 horas al día, una dosis horaria de 0,5 miliroentgen aumentaría la dosis anual del espectador en 320 milirem. A modo de comparación, la radiación de fondo promedio en Estados Unidos es de 310 milirem al año. Los efectos negativos de la radiación crónica generalmente no se notan hasta dosis superiores a 20 000 milirem. [ 536 ]
La densidad de los rayos X que generaría un tubo de rayos catódicos (TRC) es baja debido a que el barrido raster de un TRC típico distribuye la energía del haz de electrones por toda la pantalla. Voltajes superiores a 15 000 voltios son suficientes para generar rayos X "blandos". Sin embargo, dado que los TRC pueden permanecer encendidos durante varias horas seguidas, la cantidad de rayos X que generan puede llegar a ser significativa; de ahí la importancia de utilizar materiales de protección contra los rayos X, como el vidrio grueso con plomo y el vidrio de bario-estroncio que se utilizan en los TRC. [ 142 ]
La preocupación por los rayos X emitidos por los tubos de rayos catódicos (CRT) comenzó en 1967, cuando se descubrió que los televisores fabricados por General Electric emitían radiación X en niveles superiores a los permitidos. Posteriormente, se comprobó que los televisores de todos los fabricantes también emitían radiación. Esto llevó a que representantes de la industria televisiva comparecieran ante un comité del Congreso de los Estados Unidos, que más tarde propuso un proyecto de ley federal de regulación de la radiación, que se convirtió en la Ley de Control de la Radiación para la Salud y la Seguridad de 1968. Se recomendó a los propietarios de televisores mantenerse siempre a una distancia mínima de 1,8 metros (6 pies) de la pantalla y evitar la exposición prolongada a los lados, la parte trasera o la parte inferior del televisor. Se descubrió que la mayor parte de la radiación se dirigía hacia abajo. También se les indicó a los propietarios que no modificaran los componentes internos de sus televisores para evitar la exposición a la radiación. Los titulares sobre televisores "radiactivos" continuaron hasta finales de la década de 1960. En una ocasión, dos congresistas de Nueva York propusieron obligar a los fabricantes de televisores a "inspeccionar los 15 millones de televisores a color del país e instalarles dispositivos de protección contra la radiación". Finalmente, la FDA comenzó a regular las emisiones de radiación de todos los productos electrónicos en Estados Unidos. [ 537 ]
Toxicidad
Los CRT antiguos, tanto en color como monocromo, pueden haber sido fabricados con sustancias tóxicas, como el cadmio , en los fósforos. [ 50 ] [ 538 ] [ 539 ] [ 540 ] El tubo de vidrio trasero de los CRT modernos puede estar hecho de vidrio con plomo , que representa un peligro ambiental si se desecha de forma inadecuada. [ 541 ] Desde 1970, el vidrio del panel frontal (la parte visible del CRT) utiliza óxido de estroncio en lugar de plomo, aunque la parte trasera del CRT todavía se fabricaba con vidrio con plomo. Los CRT monocromos normalmente no contienen suficiente vidrio con plomo como para no superar las pruebas TCLP de la EPA. Mientras que el proceso TCLP muele el vidrio en partículas finas para exponerlas a ácidos débiles y comprobar si hay lixiviados, el vidrio intacto del CRT no se lixivia (el plomo está vitrificado , contenido dentro del propio vidrio, de forma similar a la cristalería con plomo ).
Parpadeo
A bajas frecuencias de actualización (60 Hz o menos), el escaneo periódico de la pantalla puede producir un parpadeo que algunas personas perciben más fácilmente que otras, especialmente cuando se ve con la visión periférica . El parpadeo se asocia comúnmente con los CRT, ya que la mayoría de los televisores funcionan a 50 Hz ( PAL ) o 60 Hz ( NTSC ), aunque hay algunos televisores PAL de 100 Hz que no parpadean . Normalmente, solo los monitores de gama baja funcionan a frecuencias tan bajas, mientras que la mayoría de los monitores de computadora admiten al menos 75 Hz y los monitores de gama alta son capaces de 100 Hz o más para eliminar cualquier percepción de parpadeo. [ 542 ] Aunque los 100 Hz PAL a menudo se lograban usando escaneo entrelazado, dividiendo el circuito y el escaneo en dos haces de 50 Hz. Los CRT que no son de computadora o los CRT para sonar o radar pueden tener fósforo de larga persistencia y, por lo tanto, no parpadean. Si la persistencia es demasiado larga en una pantalla de video, las imágenes en movimiento se verán borrosas.
Ruido audible de alta frecuencia
Los CRT de 50 Hz/60 Hz utilizados para la televisión operan con frecuencias de barrido horizontal de aproximadamente 15 000 Hz: 15 750 y 15 734,27 Hz (para sistemas NTSC) o 15 625 Hz (para sistemas PAL). [ 543 ] Estas frecuencias se encuentran en el rango superior de la audición humana y son inaudibles para muchas personas; sin embargo, algunas personas (especialmente los niños) percibirán un tono agudo cerca de un televisor CRT en funcionamiento. [ 544 ] El sonido se debe a la magnetostricción en el núcleo magnético y al movimiento periódico de los devanados del transformador de retroceso [ 545 ] pero también puede ser creado por el movimiento de las bobinas de deflexión, el yugo o las perlas de ferrita. [ 546 ]
Este problema no se produce en televisores de 100/120 Hz ni en pantallas de ordenador que no sean CGA (Color Graphics Adapter), porque utilizan frecuencias de barrido horizontal mucho más altas que producen un sonido inaudible para los humanos (de 22 kHz a más de 100 kHz).
Implosión
Si la pared de vidrio se daña, la presión atmosférica puede provocar la implosión del tubo de vacío en fragmentos peligrosos que se aceleran hacia adentro y luego se dispersan a gran velocidad en todas direcciones. Aunque los tubos de rayos catódicos modernos utilizados en televisores y pantallas de ordenador tienen placas frontales adheridas con epoxi u otras medidas para evitar la rotura de la envoltura, los CRT deben manipularse con cuidado para evitar lesiones. [ 547 ]
Protección contra implosiones

Los primeros CRT tenían una placa de vidrio sobre la pantalla que se unía a ella con pegamento, [ 149 ] creando una pantalla de vidrio laminado: inicialmente el pegamento era acetato de polivinilo (PVA), [ 548 ] mientras que versiones posteriores como el LG Flatron usaban una resina, posiblemente una resina curable por UV. [ 549 ] [ 355 ] El PVA se degrada con el tiempo creando una "catarata", un anillo de pegamento degradado alrededor de los bordes del CRT que no permite que la luz de la pantalla pase a través. [ 548 ] Los CRT posteriores en cambio usan una banda de borde de metal tensada montada alrededor del perímetro que también proporciona puntos de montaje para que el CRT se monte en una carcasa. [ 389 ] En un CRT de 19 pulgadas, la tensión de tracción en la banda del borde es de 70 kg/cm 2 . [ 550 ]
Los CRT antiguos se montaban en el televisor mediante un marco. La banda se tensaba calentándola y luego se montaba en el CRT; posteriormente, la banda se enfriaba, contrayéndose y comprimiendo el vidrio, [ 551 ] [ 149 ] [ 552 ] lo que fortalecía el vidrio y reducía su grosor (y, por lo tanto, su peso). Esto convierte a la banda en un componente integral que nunca debe retirarse de un CRT intacto que aún conserva el vacío; intentar retirarla podría provocar la implosión del CRT. [ 330 ]
La banda del borde evita que el tubo de rayos catódicos (TRC) implosione en caso de rotura de la pantalla. Esta banda se puede pegar al perímetro del TRC con epoxi, impidiendo que las grietas se extiendan más allá de la pantalla y lleguen al embudo. [ 553 ] [ 552 ]
Alternativamente, la compresión causada por la banda del borde puede utilizarse para que cualquier grieta en la pantalla se propague lateralmente a alta velocidad, de modo que alcance el embudo y lo penetre por completo antes de penetrar completamente la pantalla. Esto es posible porque el embudo tiene paredes más delgadas que la pantalla. La penetración completa del embudo primero permite que el aire entre en el tubo de rayos catódicos desde una corta distancia detrás de la pantalla y evita una implosión al asegurar que la pantalla sea penetrada completamente por las grietas y se rompa solo cuando el tubo de rayos catódicos ya tenga aire. [ 149 ]
Descarga eléctrica
Para acelerar los electrones del cátodo a la pantalla con la energía suficiente para lograr un brillo de imagen adecuado, se requiere un voltaje muy alto (EHT o tensión extra alta), [ 554 ] [ 555 ] desde unos pocos miles de voltios para un pequeño tubo de rayos catódicos de osciloscopio hasta decenas de miles para un televisor a color de pantalla más grande. Esto es muchas veces mayor que el voltaje de la red eléctrica doméstica. Incluso después de apagar la fuente de alimentación, algunos condensadores asociados y el propio tubo de rayos catódicos pueden retener una pequeña carga durante un breve período de tiempo. Es muy improbable sufrir una descarga eléctrica del propio tubo de rayos catódicos. [ 556 ] [ 281 ]
Preocupaciones de seguridad
En determinadas circunstancias, la señal emitida por los cañones de electrones , los circuitos de escaneo y el cableado asociado de un tubo de rayos catódicos (TRC) puede capturarse de forma remota y utilizarse para reconstruir lo que se muestra en el TRC mediante un proceso denominado Van Eck phreaking . [ 557 ] El blindaje especial TEMPEST puede mitigar este efecto. Sin embargo, esta radiación de información potencialmente explotable también se produce con otras tecnologías de visualización [ 558 ] y con la electrónica en general.
Reciclaje
Debido a las toxinas que contienen los monitores CRT, la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA) estableció normas (en octubre de 2001) que obligan a llevar los CRT a instalaciones especiales de reciclaje de residuos electrónicos . En noviembre de 2002, la EPA comenzó a multar a las empresas que desechaban los CRT mediante vertederos o incineración . Los organismos reguladores, tanto locales como estatales, supervisan la eliminación de los CRT y otros equipos informáticos. [ 559 ]
Como residuos electrónicos , los CRT se consideran uno de los tipos más difíciles de reciclar. [ 560 ] Los CRT tienen una concentración relativamente alta de plomo y fósforos , ambos necesarios para la pantalla. Hay varias empresas en Estados Unidos que cobran una pequeña tarifa por recolectar CRT y luego subsidian su trabajo vendiendo el cobre, el cable y las placas de circuito impreso recuperados . La EPA incluye los monitores CRT desechados en su categoría de "residuos domésticos peligrosos" [ 561 ] pero considera que los CRT que se han apartado para pruebas son materias primas si no se desechan, se acumulan de forma especulativa o se dejan sin protección contra la intemperie y otros daños. [ 562 ]
Varios estados participan en el reciclaje de tubos de rayos catódicos (TRC), cada uno con sus propios requisitos de información para recolectores e instalaciones de reciclaje. Por ejemplo, en California , el reciclaje de TRC está regulado por CALRecycle, el Departamento de Reciclaje y Recuperación de Recursos de California, a través de su Sistema de Pago. [ 563 ] Las instalaciones de reciclaje que aceptan dispositivos TRC de empresas y hogares deben obtener información de contacto, como dirección y número de teléfono, para garantizar que los TRC provengan de una fuente californiana y así poder participar en el Sistema de Pago de Reciclaje de TRC.
En Europa, la eliminación de televisores y monitores CRT está regulada por la Directiva sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (Directiva RAEE). [ 564 ]
Se han propuesto varios métodos para el reciclaje del vidrio de los CRT. Estos métodos implican procesos térmicos, mecánicos y químicos. [ 565 ] [ 566 ] [ 567 ] [ 568 ] Todos los métodos propuestos eliminan el contenido de óxido de plomo del vidrio. Algunas empresas operaban hornos para separar el plomo del vidrio. [ 569 ] Varias empresas europeas formaron una coalición llamada proyecto Recytube para idear un método para reciclar los CRT. [ 4 ] Los fósforos utilizados en los CRT a menudo contienen metales de tierras raras. [ 570 ] [ 571 ] [ 572 ] [ 319 ] Un CRT contiene aproximadamente 7 gramos de fósforo. [ 573 ]
El embudo se puede separar de la pantalla del CRT mediante corte láser, sierras de diamante o alambres, o mediante un alambre de nicromo calentado por resistencia . [ 574 ] [ 575 ] [ 576 ] [ 577 ] [ 578 ]
El vidrio de los tubos de rayos catódicos con plomo se vendía para ser refundido en otros tubos de rayos catódicos, [ 82 ] o incluso triturado y utilizado en la construcción de carreteras o en baldosas, [ 579 ] [ 580 ] hormigón, ladrillos de hormigón y cemento, [ 581 ] aislamiento de fibra de vidrio o utilizado como fundente en la fundición de metales. [ 582 ] [ 583 ]
Una parte considerable del vidrio de los tubos de rayos catódicos (CRT) se deposita en vertederos , donde puede contaminar el medio ambiente circundante. [ 4 ] En California, en 2016, era más común desechar el vidrio de los CRT que reciclarlo. [ 584 ]
Véase también
- Catodoluminiscencia
- Tubo de Crookes
- Centelleo (física)
- La pantalla de fósforo alimentada por láser , similar a un tubo de rayos catódicos (CRT), reemplaza el haz de electrones con un haz láser.
Aplicación de la tecnología CRT en diferentes propósitos de visualización:
- Televisión analógica
- Imagen mostrada
- Comparación de pantallas CRT, LCD, de plasma y OLED
- Sobreexploración
Aspectos históricos:
- Tubo de almacenamiento biestable de visión directa
- Tubo Geer
- Historia de la tecnología de visualización
- Disector de imágenes
- Televisor LCD , pantalla LCD retroiluminada por LED , pantalla LED
- Penetrón
- Pantalla de emisión de electrones por conducción superficial (SED)
Seguridad y precauciones:
Notas
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Patentes seleccionadas
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Enlaces externos
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- Tubo de rayos catódicos
- electrónica de consumo
- Tecnología de visualización
- Tecnología de televisión
- Pantallas de tubos de vacío
- Introducciones audiovisuales en 1897
- Introducciones relacionadas con las telecomunicaciones en 1897
- Hardware heredado
- Estilo retro