[发明专利]彩色阴极射线管电子枪无效

专利信息
申请号: 95116948.3 申请日: 1995-09-14
公开(公告)号: CN1081387C 公开(公告)日: 2002-03-20
发明(设计)人: 曹成昊 申请(专利权)人: LG电子株式会社
主分类号: H01J29/50 分类号: H01J29/50
代理公司: 北京三幸商标专利事务所 代理人: 刘激扬
地址: 韩国*** 国省代码: 暂无信息
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摘要:
搜索关键词: 彩色 阴极射线管 电子枪
【说明书】:

发明为关于彩色阴极射线管用电子枪,特别是为防止在画面角落处产生聚焦劣化而减小外加电压最大值和最小值之差异的彩色阴极射线管用电子枪的发明。

彩色阴极射线管用直线型电子枪的各电极,为能够控制从阴极发射的电子束以一定的强度和形态到达荧光屏,在电子束通过的路径上垂直地相互以一定的间隔置放之。

参照图1说明一般的彩色阴极射线管的构造。参照图1,一般的彩色阴极射线管由:相互独立地设置的三个阴极3;在离开上述阴极3一定距离的位置上控制从上述各阴极发射的电子束的控制电极4;位于离上述控制电极4一定距离的加速电极5,第1加速/聚焦电极6,第2加速/聚焦电极7,第3加速/聚焦电极8以及第4加速/聚焦电极9,和位于上述第4加速/聚焦电极9的前方粘着B.S.C(Bulb Space Contactor)的屏蔽碗10构成。

从工作看,从通电发热的阴极3发射热电子,但上述阴极3则由其内部的热源发射热电子。该热电子聚集而形成电子束13,14,15。

上述电子束13,14,15,由上述控制电极4控制,由加速电极5加速后,由形成预聚焦透镜的上述第1,第2,第3加速/聚焦电极6,7,8抑制其发散,再由形成主透镜的上述第3,第4加速/聚焦电极8,9聚焦和加速,最后通过遮蔽屏16并轰击荧光面17,使荧光物质发光。

图2A~图2D所示为设置于图1所示的彩色阴极射线管中的直线型动态聚焦电子枪的构造。

从其构成看,上述第3加速/聚焦电极8是由相互分开并离有一定距离的静态电极18和动态电极19构成的。

上述静态电极18,朝向上述动态电极19,并具有对应各电子束的赛跑跑道形状的三个束通过孔。在从上述束通过孔20向后离开一定距离处置有板状电极21,在上述板状电极21上朝向动态电极19,垂直间壁22垂直方向地焊接在两端二个束通过孔20的左右两侧(参照图2C)。

在上述动态电极19的开口面23上,位于三个束通过孔20的上下侧水平方向地焊接着水平间壁24(参照图2B)。然后,上述动态电极19的水平间壁24的一部分被插入上述静态电极18的赛跑跑道开口部(由上述束通过孔和上述垂直间壁形成的部分)。

参照图2A~图2D,图3,图4,说明如上述那样地构成的过去的彩色阴极射线管用直线型电子枪的工作。

由于图3的动态电压(Vdf)附加到上述的动态电极19,故如图4地由上述静态电极18和上述动态电极19形成四重透镜31效应,形成使电子束的纵向长度比横向长度长的纵长形束点36。

更具体地说明之,根据最近电视的大画面、横长化趋势和遍及全画面提高分辨率的要求,改善画面角落处的聚焦特性已十分必要。为满足上述情况,在画面的中央部分,如图3所示地,在由用偏转系统的水平偏转电流形成可变的小变化动态电压27和用上述偏转系统的垂直偏转电流形成可变的大变化动态电压28组成的动态电压(Vdf)中,附加接近于静态电压(Vsf)的动态电压(Vdf)—图3波形的30部分—、在画面的各角落处附加同静态电压(Vsf)有最大差的动态电压(Vdf)—图3波形之29部分—。

这样一来,在画面中央部,因静态电压(Vsf)和动态电压(Vdf)间几乎没有电位差,故不产生在图4所见到的四重透镜效应,束点36的纵横比大致相同,在画面的各角落处,因静态电压(Vsf)和动态电压(Vdf)间的电位差成为最大(普通400~600伏),故产生较大上述四重透镜效应,束点36的纵长度比横长度长,亦即出现纵长化。

纵长化的电子束,在上述偏转系统使电子束偏向画面的角落处时,补偿由偏转磁场造成的电子束垂直方向超聚焦现象—焦距变短的现象—和水平方向弱聚焦现象—焦距变长的现象(亦名为偏转系统的脱聚焦)、而可遍及画面全体地获得均匀分辨率的画面。

如至此所讨论的那样,在过去的彩色阴极射线管用直线型电子枪中,是利用如图3波形那样的让动态电压(Vdf)的最大电压和最小电压变化(一般,430~500V)来改善分辨率的。但是,输出其电压变化大的电压产生设备的制造费用比输出电压变化小的电压产生设备的制造费用高,所以,过去的电子枪的制造费用较高是一缺欠。

而且,在上述动态电极和上述静态电极连接时,因在上述束通过孔和上述垂直间壁22·水平间壁24之间产生空隙,所以,要得到同样的四重透镜效应就必须提高动态电压。这是又一缺欠。

本发明是为解决过去的彩色阴极射线管用直线型电子枪的缺点所做的工作,亦即是以得到防止在画面的各角落处发生聚焦劣化的束点的纵长化来减小附加动态电压的最大值和最小值之差这样的工作。

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