[发明专利]有四级聚焦线圈的彩色显示器无效

专利信息
申请号: 00802589.4 申请日: 2000-08-17
公开(公告)号: CN1336003A 公开(公告)日: 2002-02-13
发明(设计)人: A·H·范蒂尔;A·A·S·斯柳特曼 申请(专利权)人: 皇家菲利浦电子有限公司
主分类号: H01J29/70 分类号: H01J29/70
代理公司: 中国专利代理(香港)有限公司 代理人: 罗朋,傅康
地址: 荷兰艾*** 国省代码: 暂无信息
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摘要:
搜索关键词: 有四级 聚焦 线圈 彩色显示器
【说明书】:

本发明涉及彩色显示器,包括:产生三束电子束的一字式电子枪,显示窗内表面上的荧光屏,偏转选色电极上的电子束用的偏转单子。

这种显示器是已知的。

电流瞄准显示器扁平槽的外表面,所以,彩色显示器上显示的图像看起来是平的。但是,增大外表面的曲率半径会导致出现大量问题。显示窗内表面和选色电极的曲率半径要增大,选色电极变得更平,选色电极的强度下降,固此,灵敏度损坏,振动增大。解决该问题的方法是使显示窗的内表面比外表面弯曲得更厉害。为此,采用曲率半径小的选色电极。结果,灵敏度损坏和振动均减小。但是不会出现别的问题。显示窗中心的厚度要比其边缘的厚度小很多。结果显示窗的重量增加,图像亮度实质上朝边缘下降。

EP.0421523公开了一种彩色阴极射线管(CRT)有一字式枪,杆形缓冲式校正偏转线圈和包括两对线圈的眼眉(eyebrow)效应光电失真校正器,每对线圈有一个线圈在束平面中的颈的每个外电子束边上。线圈对沿电子枪与偏转线圈之间的2轴相互隔开。并且用与光栅扫描同步的弧形锯齿形电流驱动,以校正作为光栅上的色纯缺陷而出现的动态的不对称眼眉效应。

W0 99/34392(attorney’s docket PHN16.716)公开了一种彩色显示器,包括:彩色CRT,它有按x-y直角座标系的x方向延伸的产生基本上位于平面中的三束电子束的一字式电子枪;选色电极偏转位于偏转平面的电子束用的偏转装置;第1和第2干扰装置,用于动态干扰电子束聚焦,减小位于偏转平面的电子束之间的距离。

尚未公开的美国专利申请US.09/338048(attorneys’docketPHN 17.479)公开了第1和第2干扰装置的优选实施例。

本发明的目的是提供一种改进的彩色显示器。至此,本发明提供独立权利要求中限定的彩色显示器。从属权利要求限定优选实施例。

通过以下参见实施例的说明将明白本发明的这些目的和其它目的。

附图中:

图1是按本发明的显示器的剖视示意图;

图2是按本发明的可变变压器的横截面示意图;

图3是按本发明的可变变压器的实施例;

图中没画具体尺度,相同的零部件用相同的数字指示。

图1所示显示器包括:阴极射线管,本例中,彩色显像管有抽空的外壳1,它包括显示窗2,锥形头部分和颈部4。颈部4装有产生在一个平面中延伸的三束电子束6.7.8的一字式电子枪5,这种情况中,一字式板画成平板。没偏转的状态下,中心电子束7与管轴9基本上重叠。

显示窗的内表面设有显示屏10。显示屏10包括大量发红光,绿光和蓝光的荧光元件。电子束被电磁偏转单元51在显示屏上偏转并穿过安置在显示窗2的前面并包括有小孔12的薄板的选色电极11而到达显示屏。三束电子束6.7和8按相互成小夹角的方式穿过选色电极的小孔12,因此,每束电子束只撞击一个颜色的荧光元件。除线圈架13之外,偏转单元51包括:按两个相互垂直的方向偏转电子束的偏转线圈13’,偏转线圈周围的磁轭环50。显示器还包括电压发生装置,操作中电压经馈电通道进到电子枪的元件去。偏转平面20是对称的,在该平面中电子束6与8之间的间距为P。

彩色显示器包括两个电子束聚焦干扰单元14,14’,用第1单元14’在操作中使最外边的电子束动态弯曲,即,有按相互靠近的方向偏转的功能,用第2单元14’使最外边的电子束按相反方向动态弯曲。

两个单元14,14’的放置位置隔开一定距离,用两个单元改变电子束之间的距离P,并有在至少一个方向减小距离P的偏转功能。第1单元14的位置接近电子枪,叫做“枪四极”,第2单元14’最好缠在磁轭环50周围,叫做“磁轭四极”。

图2是按本发明的可变变压器40的横截面示意图,图3是该可变变压器的实例。

参第2聚焦单元14’经可变变压器40电连接到偏转单元51则能改善彩色显示器。该实施例解决了包括在偏转单元51中并感应加在磁轭四极的连接线上的电压的行线圈可能出现的问题。感应该电压,例如,当磁轭环50朝边上位移,则能消除对称聚焦误差。该电压很大(12伏)。而且会影响有供给四极的预定电流的驱动电子。消除该电压的方法是在四极元件的连接线上设置电容器。但是,这种电容器会在四极中引起电流,这就造成行对称误差。

图2和3所示实施例中用可变变压器40。

用可变变压器40得到与四极元件中的感应电压大小相同符号相反(极性相反)的行频率电压。按该方式,精确地补偿了感应电压,而且四极的电子驱动功能令人满意。

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