[发明专利]一种超薄型彩色显像管电子枪无效

专利信息
申请号: 200810018079.5 申请日: 2008-04-28
公开(公告)号: CN101271816A 公开(公告)日: 2008-09-24
发明(设计)人: 李刚;黄鲲;杨柯颖;胡蜀秦;田锋 申请(专利权)人: 彩虹集团电子股份有限公司
主分类号: H01J29/48 分类号: H01J29/48
代理公司: 西安通大专利代理有限责任公司 代理人: 朱海临
地址: 71202*** 国省代码: 陕西;61
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摘要:
搜索关键词: 一种 超薄型 彩色 显像管 电子枪
【说明书】:

技术领域

发明涉及一种彩色显像管或彩色显示管的电子枪,特别涉及一种用于超薄型纯平显像管的电子枪。

背景技术

电子枪由多个金属电极组成,各电极加上不同的电压后,在电极之间形成具有透镜作用的电磁场,称之为“电子透镜”,各个电子透镜根据作用的不同又分为“预聚焦透镜”和“主聚焦透镜”。目前用于64cm纯平(以下简称64cmPF)粗管颈的电子枪通常由G1电极、G2电极、G3电极、G4电极、G5电极、GM1电极,GM2电极和G6电极这8个电极组成。G3电极由G3底和G3帽这两个单品零件组成;聚焦电极G5被分为3级,由G5-1电极、G5-2电极和G5-3电极这三部分组成。64cmPF粗管颈的电子枪采用复合型结构的预聚焦透镜,每个级加上不同的电压,形成多级预聚焦透镜,以此来改善电子枪的聚焦性能。为了能给各电极加上不同的电压,焊接上一个电阻器元件,通过电阻器的分压端子来实现给各极加电压的目的。

虽然这种结构的电子枪具有较好的性能,但加工工艺复杂,成本高,加工过程中的质量难保证。

发明内容

本发明的目的是提供一种适用于大屏幕纯平彩色显像管的电子枪,通过对原有结构的简化,减少了零件数量,去掉了电阻器,可显著降低电子枪的制作成本,并对荧光屏表面实现良好的聚焦。

为达到以上目的,本发明是采取如下技术方案予以实现的:

一种超薄型彩色显像管电子枪,包括支架玻杆,以及由支架玻杆依次固定的热丝、阴极、第一电极、第二电极、第三电极、第四电极、第五电极A部、第五电极B部和第六电极;其中,阴极、第一电极和第二电极构成发射透镜;第二电极和第三电极构成预聚焦透镜;第三电极、第四电极、第五电极B部构成单电位辅助透镜;第五电极B部和第六电极构成双电位主透镜;第五电极B部包括第五电极帽和其中的第五电极内膜片;第六电极包括第六电极帽和其中的第六电极内膜片;其特征在于,第一电极的电极孔为长方形;第三电极的电极孔为中间是圆形的垂直方孔;第四电极的电极孔的两边孔为长轴在水平方向的跑道形孔。

上述方案中,所述第三电极的电极孔是横向长度大于纵向长度的方形孔。所述第五电极内膜片的三孔均为长轴在水平方向的椭圆;第六电极内膜片的孔为水平方向的跑道型孔。

本发明与现有技术相比,通过对G1电极孔、G3电极孔、G4电极孔形状的改进,使电子枪内部的电子透镜发生变化,提高了电子束在荧光屏边角部的聚焦性能,改善了整个电子枪的会聚特性。同时由于聚焦极数量的减少(从原先G5电极分为三段改为A、B两段,但所加电压相同),去掉了电阻器,从而使整个电子枪的制作成本控制在较低的水平。

附图说明

图1为本发明电子枪的结构示意图

图2为图1中第一电极电极孔(图2①)和第二电极电极孔(图2②)的结构示意图。

图3为图1中第三电极电极孔的结构示意图。

图4为图1中第四电极电极孔的结构示意图。

具体实施方式

下面结合附图对本发明的结构及工作原理作进一步详细说明。

如图1所示,本发明电子枪由G1电极1、G2电极2、G3电极3、G4电极4、G5A电极5a、G5B电极5b、G6电极6、玻杆支架7、阴极8和热丝9组成。热丝9通入电流对阴极8进行加热后,阴极8发射出电子,三束电子通过G1~G6电极所形成的电场,聚焦并会聚到荧光屏上。玻杆支架7对G1~G6零件、阴极和热丝进行固定。

如图2-图4所示,本发明的发明点在于:G1电极孔11的形状由圆形变成了长方形,G2电极孔12保持圆形不变,这样在G1电极1、G1电极1与G2电极2之间的电场,出现水平和垂直方向不对称的情况,这种电场所形成的电子透镜称为“四极透镜”。本实施例中,G1电极孔11横向长度大于纵向长度,即a>b,电场在水平方向发散,在垂直方向聚焦。

G3电极3采用的是中间为圆形的垂直方孔13,在G2电极2和G3电极3之间也将会形成水平和垂直方向不对称的四极透镜,电场在水平方向发散,在垂直方向聚焦。通过G1电极1、G2电极2、G3电极3后的电子束,在电场作用下其横截面是一个长轴在水平方向的椭圆。这种形状有利于电子束在荧光屏边角部也能有很好的聚焦。

G4电极4的两个边孔14由圆形变成跑道形,圆孔中心出现偏离,G4电极边孔的变化使穿过G4电极边孔的电场发生弯折,使通过两边孔的电子束增加了向内侧弯折的趋势。这样边束和中束更好的会聚相交在荧光屏上,从而改善了会聚性能。

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