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    Écrans d'ordinateur

    Pourquoi un écran fluorescent est-il utilisé dans les CRT ?

    Dans un tube à rayons cathodiques (CRT), un écran fluorescent est utilisé pour convertir l'énergie d'un faisceau d'électrons en lumière visible. Le faisceau d'électrons est généré par un canon à électrons et accéléré vers l'écran. Lorsque les électrons frappent l’écran, ils excitent les luminophores de l’écran, les faisant émettre de la lumière. La couleur de la lumière émise dépend du type de phosphore utilisé.

    Les écrans fluorescents sont utilisés dans les tubes cathodiques car ils sont très efficaces pour convertir l'énergie électronique en lumière. Ils sont également très lumineux et disposent d’une large gamme de couleurs. Cela les rend idéaux pour une utilisation dans des applications telles que les téléviseurs, les écrans d'ordinateur et les oscilloscopes.

    Le type de phosphore le plus couramment utilisé dans les écrans CRT est le sulfure de zinc. Les phosphores de sulfure de zinc émettent une lumière jaune-verte lorsqu'ils sont excités par des électrons. D’autres types de luminophores peuvent être utilisés pour émettre différentes couleurs de lumière, comme le rouge, le bleu et le vert.

    La couleur de la lumière émise par un écran CRT est déterminée par l'énergie du faisceau électronique et le type de phosphore utilisé. L'énergie du faisceau d'électrons est contrôlée par la tension appliquée au canon à électrons. Plus la tension est élevée, plus l'énergie du faisceau d'électrons est élevée et plus la lumière émise par l'écran est brillante.

    Le type de phosphore utilisé dans un écran CRT affecte également la couleur de la lumière émise. Différents types de luminophores émettent différentes couleurs de lumière lorsqu’ils sont excités par des électrons. Par exemple, les luminophores au sulfure de zinc émettent une lumière jaune-verte, tandis que les luminophores au sulfure de cadmium émettent une lumière rouge.

    Les écrans fluorescents constituent une partie importante des CRT. Ils sont chargés de convertir l’énergie d’un faisceau d’électrons en lumière visible. L'efficacité, la luminosité et la large gamme de couleurs des écrans fluorescents les rendent idéaux pour une utilisation dans des applications telles que les téléviseurs, les écrans d'ordinateur et les oscilloscopes.

     
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