[发明专利]用于阴极射线管的张力聚焦栅孔极无效

专利信息
申请号: 02106853.4 申请日: 2002-03-06
公开(公告)号: CN1374679A 公开(公告)日: 2002-10-16
发明(设计)人: R·小拉佩鲁塔;D·P·恰姆帕;S·P·贝尼尼;E·R·小加里蒂;K·D·克洛斯;S·A·科尔伯特 申请(专利权)人: 汤姆森许可公司
主分类号: H01J29/02 分类号: H01J29/02;H01J29/46;H01J31/12
代理公司: 中国专利代理(香港)有限公司 代理人: 曾祥凌,林长安
地址: 法国*** 国省代码: 暂无信息
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摘要:
搜索关键词: 用于 阴极射线管 张力 聚焦 栅孔极
【说明书】:

技术领域

发明涉及一种阴极射线管(CRT),尤其涉及包括张力聚焦栅孔极的彩色CRT。

背景技术

彩色阴极射线管(CRT)一般包括电子枪、孔荫罩框架组件和屏幕。孔荫罩框架组件被插在电子枪和屏幕之间。屏幕位于阴极射线管的面板的内表面上。屏幕具有在其上形成的3个不同颜色(例如绿、蓝和红)的荧光体阵列。孔荫罩的功能是校直在电子枪中产生的电子束,使其朝向CTR的屏幕上的合适生色的荧光体。

孔荫罩可以是聚焦栅孔极。聚焦栅孔极一般包括相互垂直设置的两组电极,从而形成开口孔的阵列。不同的电压被加于两组电极上,从而在栅孔极的每个孔中产生四极聚焦透镜,用于引导电子束并使电子束朝向阴极射线管的屏幕上的合适颜色的荧光体聚焦。

一种这种类型的聚焦栅孔极是张力聚焦栅孔极,其中至少一组电极处于张力的作用下。一般地说,对于张力聚焦栅孔极,垂直的电极被栅孔极框架保持在受张力的状态下。另一组电极是水平的,并和垂直电极重叠,其一般是多股的。在金属平板上使用刻蚀处理通常形成所述的股。这种刻蚀处理沿着股的长度形成尖的拐角边沿。

两组电极在被称为节点的一系列点重叠。一组电极的各个元件在这些节点和另一组电极的各个元件由绝缘材料隔离。当不同的电压被施加于栅孔极的两组股之间从而在其开孔中产生四极聚焦透镜时,在一个或几个节点可能发生表面闪络。表面闪络是一种击穿过程,其可以发生在用于隔离两组股的绝缘材料的表面上或表面附近,并且可能导致在聚焦栅孔极上的一个或几个位置的股之间燃弧。因为传递到导线相互电气相连,存储在整个聚焦栅孔极的电容上的所有的能量都可用于燃弧。所述存储的能量可以足以引起股与/或绝缘材料的局部熔化,并且可以引起电短路,导致聚焦栅孔极随后的故障。在一个电极具有尖边的位置具有发生表面闪络的危险,因为在这些位置局部电场较高。

此外,在阴极射线管的操作期间,沿着栅孔极股的尖边可能发生电子散射。沿着股的边沿发生的电子散射是不希望的,因为散射的一些电子可能撞击错误颜色的元素,使得阴极射线管的颜色纯度变劣。

因而,需要一种能够克服上述缺点的合适的张力聚焦栅孔极。

发明内容

本发明涉及一种彩色阴极射线管(CRT),其具有真空的壳体,壳体内具有电子枪,用于产生至少一个电子束。所述壳体还包括具有发光屏幕的面板,在所述屏幕的内表面上具有荧光体线。一个张力聚焦栅孔极基本上和屏幕的有效图像区域平行地被设置,其具有多个分开的第一导电电极。所述多个分开分第一导电电极也被称为股,其具有面向屏幕的一侧和面向电子枪的一侧。股的每侧具有沿着股的长度延伸的尖的拐角边沿。多个第二导电电极被基本上垂直于所述多个股的方位设置,并被淀积在股的面对屏幕的一侧和拐角上的用于屏蔽股的尖边和第二导电电极的绝缘材料分开。这样,本发明减少了在使用现有技术的刻蚀处理而形成尖角时发生表面闪络的危险。

附图说明

下面结合附图详细说明本发明,其中;

图1是包括用于实施本发明的单轴的张力聚焦栅孔极框架组件的彩色阴极射线管的局部沿轴向剖开的平面图;

图2是图1的单轴张力聚焦栅孔极框架组件的平面图;

图3是沿图2的线3-3取的栅孔极框架组件的侧视图;

图4是在图2的圆圈内表示的单轴张力聚焦栅孔极的放大的截面图;以及

图5是沿图4的5-5线取的单轴张力聚焦栅孔极的一部分的放大图。

具体实施方式

图1表示彩色阴极射线管(CRT)10,其具有包括面板12和由漏斗15相连的管状颈部14的玻璃壳体11。漏斗15具有内部导电的涂层(未示出),所述涂层和第一阳极钮16接触,并从所述第一阳极钮16延伸到颈部14。第二阳极钮17,其位于第一阳极钮16的对面,通过第二导电涂层(未示出)被连接。

面板12包括观看面板18和周边法兰或侧壁20,侧壁借助于玻璃料21被连接在漏斗15上。三种颜色的荧光体屏幕22由观看面板18的内表面承载着。屏幕22是一种网线屏幕(未示出),其包括由分别发红绿蓝光的荧光体线构成的许多屏幕元素,这些元素以三个一组的方式被设置,每组包括三种颜色所荧光体线。最好是,吸收光的基体(未示出)分开所述荧光体线。最好由铝制成的薄的导电层(未示出)覆盖在屏幕22上面,并且用于向屏幕22施加均匀的第一阳极电位,还用于通过观看面板18反射由荧光体元素发出的光。

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