[发明专利]阴极射线管的防杂散发射电路无效
申请号: | 92110805.2 | 申请日: | 1992-09-19 |
公开(公告)号: | CN1051167C | 公开(公告)日: | 2000-04-05 |
发明(设计)人: | 张炯一 | 申请(专利权)人: | 株式会社金星社 |
主分类号: | H01J29/98 | 分类号: | H01J29/98 |
代理公司: | 中国国际贸易促进委员会专利商标事务所 | 代理人: | 付建军 |
地址: | 韩国*** | 国省代码: | 暂无信息 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 阴极射线管 散发 射电 | ||
本发明一般涉及阴极射线管,特别是阴极射线管的防杂散发射电路。
众所周知,在电视接收机或监视器中,阴极射线管是一个基本部件。
以下将参照图1和2简要地描述常规的阴极射线管的结构和工作原理。
图1表示常规的阴极射线管的结构。阴极射线管包括管颈13和管颈13上的会聚部件7,它的作用是对分别对应于红(R)、绿(G)、蓝(B)彩色信号的三个电子束的路径进行精细的会聚调整。还有一个电子枪10,从中发出三条电子束,它们的路径是被精细地调整的。
会聚部件7包括一块静态会聚永久磁铁和一个动态会聚线圈,永久磁铁用来调整在荧光屏中心的电子束的会聚,线圈用来调整荧光屏四周的电子束的会聚,会聚部件7使得三条电子束能同时穿过整个荧光屏上的荫罩3中的相应小孔,荫罩3固定在框架11上。
通过固定在管锥2上的偏转线圈6的作用,三条电子束在每个方向都能偏转一个所需的角度。根据从外部施加的信号,例如锯齿波信号,偏转线圈6确定电子束的偏转方向和偏转角度。在通过固定在框架11上的荫罩3中的相应孔之后,偏转的电子束打在涂于屏面玻璃1的内表面的荧光粉上,由此产生相应的颜色。换句话说,三条电子束以一个偏转角同时穿过荫罩3中的相应的孔,然后又以各自不同的角度打在荧光粉4上,这是因为三条电子束是以各自不同的方向穿过相应的孔的。由于红、绿、蓝彩色荧光粉构成一个荧光粉单元,所以根据三条电子束撞击的方向和本身强度,在荧光屏相应的荧光粉位置,撞击的三条电子束就产生出各种不同的颜色束。因此,荫罩3可以被看作是分色电极。
管锥2的上部还有一个阳极罩12,上面加了一个阳极电压,作为阴极射线管的驱动电压。当阳极罩12上加了一个大约30KV的高压或阳极电压时,由于三条电子束是由负电子组成的,所以施加的高压使得电子枪10发出的三条电子束被很强的力吸向屏玻璃1,然后打在荧光粉4上。
大约30KV的高压经阳极罩12并通过涂附在阴极射线管的内表面的石墨和吸气剂8施加到电子枪10的阳极电极G4上。阴极射线管中的吸气剂8用来提高其真空度。吸气剂8会有大约300mg的钡,它吸收阴极射线管中如氢、氮、二氧化碳、碳那样的气体分子,由此提高阴极射线管的真空度。如上所述,通过吸气剂8,将施加在阳极罩12上的30KV高压加到阳极电极G4上。
与阳极电极G4不同,电子枪10中的其它电极,如控制栅极G1、阴极K、屏栅极G2和聚焦栅极G3上的电压以及灯丝H上的电压是分别通过相应的接头施加的。
实际工作中各个电极所需电压如下:
阴极K:100~180V
控制栅极G1:0~100V
屏栅极G2:300~700V
聚焦栅极G3:4~6KV
阳极G4:20~30KV
另一方面,阴极射线管中的框架11上还固定有一个内护罩5,以便使扫描电子束免受地磁的影响。内护罩5对地磁进行屏蔽,从而避免了色纯度的降低。
值得注意的是,在制造阴极射线管的过程中进入的无关物质粘附在阴极射线管的部件上,因此常规的阴极射线管中将产生杂散电子。换句话说,无关物质与关掉电视接收机或监视器时可能存在的阳极电极G4的残留高压发生作用,从而产生杂散电子。然后产生的杂散电子打在荧光粉4上。这导致荧光粉4不必要的发光。这种现象叫作杂散发射。
根据常规的阴极射线管的制造工艺,在老化过程中通过撞击使无关物质烧尽。这样做的目的是为了防止产生杂散电子,尽管关掉电视接收机或监视器时阳极电极G4上存在残留高压。老化过程是为了激活电子枪的热电子发射。也就是说,通过给灯丝H施加电压对其加热,从而产生焦耳热,然后热量加到阴极K的氧化层,由此使阴极K的氧化层发射热电子(负电子)。发射的热电子被聚焦,并由电子枪10的电极加速,然后到达荧光粉4。
撞击过程是将高压加到阴极射线管,烧尽无关物质。
然而,常规的阴极射线管具有以下缺点,为了通过撞击过程完全去除阴极射线管中的无关物质,必须将一个非常高的电压加到阴极射线管中。不过,升高电压是有限度的。即将电压升至很高会导致电子枪10的磁极(未示出)间放电,这时阴极K将产生不利影响。因此在阴极射线管的制造过程中,既要考虑去除阴极射线管中的无关物质,又要考虑设定撞击用合适的高电压。结果,阴极射线管中还剩余一些无关物质,与关掉电视接收机或监视器时存在的残留高压发生作用,导致荧光屏上的杂散发射现象。
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