Premiers balayages.....




Il est temps maintenant de balayer l'écran.....
Pour celà, il faut alimenter le tube cathodique au moins en statique, c'est-à-dire sans signal vidéo sur sa cathode.

14. Tube cathodique


Il faut commencer par le remonter sur le châssis....
Ensuite, il faut faire la prise de masse de son revêtement : j'ai utilisé de la tresse, fixée en 2 points et tendue par un ressort fixé sur le déviateur :



La reprise de masse est faite par un fil qui passe par le connecteur 5 broches du déviateur:



Puis, il faut souder les fils du support miniature du tube; j'ai utilisé les couleurs suivantes :
- verts : chauffage
.- noir : cathode
- violet : Wenhelt
- bleu : anode 2
- rouge : anode 4



Tous les fils, sauf la cathode peuvent être toronnés ensemble.
Le toron passe par un trou du châssis, ainsi que le fil de cathode qui a son propre passe-fil :



Pour faire un essai en statique, j'ai décidé de relier la cathode provisoirement à une tension fixe de l'ordre de 160v, ce qui correspond à la valeur présente sur l'anode de la pentode vidéo telle que la PL83 ou la EL183;
Par contre, j'ai installé dès maintenant la commande de lumière (R34) afin de pouvoir régler la luminosité pour cet essai, afin de démarrer doucement (on ne sait jamais...)
Voici ce potentiomètre, installé sur le trou central de la paroi avant :



Le schéma utilisé est le suivant :



La tension +D est issue d'un pont diviseur entre la HT gonflée et le +A; l'anode 2 est reliée directement au +A
Dans un premier temps, je ne relie que la base de temps horizontale au +A également (+250v) et voici, en règlant la lumière, le premier balayage :



Tiens, tiens, ne dirait-on pas que le déviateur est tourné de 90° ???
Je branche la base de temps trames sur le +250v, et voici le balayage complet :



Effectivement, le déviateur est tourné de 90° (pas tout à fait d'ailleurs.....)

Je le tourne, je rallonge les 4 fils qui étaient trop courts, je rebranche, et voici un balayage un peu plus "normal" :



Les lignes sont ondulées, je pense que c'est parce que j'alimente les 2 bases de temps sans aucun découplage et surtout sur l'alimentation Heathkit IP-17 qui n'en peut plus !!!

Pour la suite, je devrai câbler l'alimentation du châssis, sinon, je n'arriverai à rien.

Ce premier essai est concluant; j'ai pu m'assurer que les réglages de la base de temps verticale agissaient : la hauteur est tout à fait réglable;
Par contre, il semblerait que la largeur soit trop grande, je verrai plus tard, avec un signal vidéo, donc une synchro, ce que ça donne.


15. Alimentation


Il est temps de câbler l'alimentation de ce moniteur : la Heathkit IP-17 n'en peut plus.....
Je vais m'inspirer des alimentations d'anciens téléviseurs pour étudier cette alim.

Le rôle d'une alimentation n'est pas seulement de fournir l'énergie pour tous les étages d'un appareil, mais aussi de faire en sorte que ces étages n'interagissent pas entre eux; pour celà, chaque étage est alimenté par un générateur de tension au travers d'une (ou plusieurs) cellule de découplage qui fait que la résistance interne de ce générateur soit faible et surtout quasiment nulle en BF et HF.
Ainsi, le courant pulsé traversant un générateur sera dévié à la masse, afin de ne pas venir se superposer aux courants des autres générateurs.

Pour concevoir ce genre d'alimentation, il faut faire une liste de tous les étages, avec le détail des anodes et grilles écrans des lampes. Ensuite, suivant les couplages indésirables et les couplages sans conséquence, on peut regrouper certains étages sur le même générateur.

Voici ce que j'ai décidé :

alimentation

+A

+B

+C

-U

+E

cellule filtre

C15-C19-S15

C21-X

C20-R28

C17-R26-R27

C16-R24

tension

+250

+200

+200

-20

+350

BdT lignes

oscillateur lignes (4)

       
 

anode PL36 (200)

   

G1 PL36 (0)

 
      G2 PL36 (22)    

BdT trames

anode blocking (3)

  G2 PCL85 (5)  

anode PCL85 (15)

         

condo blocking (1)

Audio

 

PCL86(45)

     

Vidéo

    EL183 (45)     

Synchro

   

PCF80 (5)

   

Blancking

   

ECC82 (5)

   

TOTAL

207 mA

50mA

82mA

 

16mA

Bien sûr, on pourrait grouper différemment, plusieurs solutions sont possibles...

La tension +A, issue du redresseur peut servir pour l'étage qui consomme le plus: la base de temps lignes. De plus, son filtrage n'est pas trop critique...
La tension +B aurait pu être filtrée par la bobine d'excitation du HP; c'était d'ailleurs mon intention première..
Cependant, en faisant ainsi, jen 'aurais aucune latitude pour pouvoir ajuster cette tension, ni connecter un étage supplémentaire; d'autre part, je ne sais pas si la bobine d'excitation est bonne....
Je pourrai ajouter que le poids total n'a pas besoin d'un HP à excitation; L'inconvénient est bien sûr, d'être obligé d'ajouter un transfo de sortie audio.
Il reste donc tout le reste sur la tension +C
A noter les grilles écrans de la PCL85 et de la PL36 qui sont alimentées par ce +C, afin de profiter d'un double filtrage.
La tension +E est générée par l'étage lignes, c'est la HT gonflée abaissée à +350V, donc inutile d'en tenir compte, son courant est inclus dans le courant de la PL36 (207 mA)
Les courants indiqués entre parenthèses sont des estimations pour les étages que je n'ai pas encore câblés.


Voici donc le schéma de l'alimentation (+A, +B, +C, -U):



En bleu, les repères des composants; en rouge, les valeurs en Ohm pour les résistances et en Farad pour les condos.
La résistance R55 remplace donc la bobine d'excitation du HP
J'ai pour l'instant conservé le pont diviseur R26-R27, bien que le calcul du débit total (340 mA environ) donne pour la chute dans S15 seulement 17v et que U devrait être égal à -20v....à voir lors des essais finaux...

Pour essayer cette alim, il faut que je charge les générateurs qui doivent alimenter les étages que je n'ai pas encore câblés :
- audio (50 mA sur +B)
- vidéo, synchro et blanking (50 mA sur +C)

il faut donc ajouter provisoirement des résistances (en rose sur le schéma) que j'enlèverai au fur et à mesure de l'avancement du câblage :
- une de 4000 ohm sur le +B (que je pourrai enlever quand l'étage audio sera fonctionnel)
- une de 4000 ohm sur le +C (que je modifierai quand je câblerai les étages vidéo, synchro, puis blanking)



Au début, j'avais prévu 3 emplacements pour les condos de filtrage; j'ai dû en repercer 2 autres :



Il y a de la place, mais ces condos ne doivent pas avoir une hauteur supérieure à 50 mm (il y a le tube juste au-dessus !

Voici les 5 condos installés :



J'ai simplement collé des condos modernes sur des embases à visser de vieux condos HS.
Voici l'alim câblée, vue du dessous :



Remarquez les charges provisoires tout haut.
Tout en bas, on voit les 2 diodes câblées directement sur le transfo.
Tous les condos ont des fils rouges et noirs que j'ai simplement fait passer par les trous d'origine légèrement agrandis. Ainsi, les condos sont complètement isolés du châssis.
Les résistances des 2 cellules R55 et R28 sont des modèles de puissance, elles doivent dissiper environ 5W pour la première et 2,5W pour la seconde.

Essais : après avoir câblé cette alimentation, les tensions s'établissent ainsi (oscillateurs réglés à 20ms en trames et 64µs en lignes, lumière normale, hauteur normale):

+A : +240v
+B : +198v
+C : +205v
-U : -15,5v


Ce qui me parait vraiment bien pour un premier essai....
J'ai relevé quelques autres tensions pour m'assurer qu'elles n'avaient pas trop varié :
+E : +315 (avec HT gonflée = 505v, ce qui donne un courant anodique de 19 mA pour la pentode trames)
G2 PL36 : +135v (amplement suffisant pour ce petit tube cathodique...)
cathode PL36 : +10v (ce qui donne une polarisation de plus de 25v ce qui est bien)

Je peux maintenant continuer le câblage des autres étages du moniteur !



A suivre : câblage des étages vidéo.......