JPH0644453B2 - Color picture tube device - Google Patents
Color picture tube deviceInfo
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- JPH0644453B2 JPH0644453B2 JP13396385A JP13396385A JPH0644453B2 JP H0644453 B2 JPH0644453 B2 JP H0644453B2 JP 13396385 A JP13396385 A JP 13396385A JP 13396385 A JP13396385 A JP 13396385A JP H0644453 B2 JPH0644453 B2 JP H0644453B2
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Description
【発明の詳細な説明】 〔発明の技術分野〕 本発明はインライン形カラー受像管装置の改良に関す
る。Description: TECHNICAL FIELD OF THE INVENTION The present invention relates to an improvement of an in-line type color picture tube device.
カラー受像管の外囲器は3電子銃を内装するネックと、
蛍光面を有するフェースプレートと、ネックとフェース
プレートとの間に介在するファンネルとからなる。The envelope of the color picture tube has a neck that houses three electron guns,
It is composed of a face plate having a fluorescent screen and a funnel interposed between the neck and the face plate.
3電子銃はネック内に水平方向にインライン状に装着さ
れ、射出した電子ビームを蛍光体層が被着形成された蛍
光面に射突させることにより蛍光体層を発光させる。色
再現生のよい蛍光体層の発光を実現するためには、電子
ビームを選択的に所定の蛍光体層に射突させる必要があ
り、そのため多数の開孔を有するシャドウマスクがフェ
ースプレートに近接して配置される。The three-electron gun is mounted in the neck in a horizontal direction in an in-line shape, and the emitted electron beam is made to strike the fluorescent surface on which the fluorescent material layer is formed to emit light. In order to realize the emission of the phosphor layer with good color reproduction, it is necessary to selectively project the electron beam onto a predetermined phosphor layer. Therefore, a shadow mask with a large number of apertures is close to the face plate. Are placed.
インライン電子銃は陰極によって3本の電子ビームを共
通平面に発生させ、これらの3電子ビームをフェースプ
レート近辺に集中させるように設計されている。3電子
ビームを集中させる方法は、例えば米国特許第2957106
号明細書に示されている如く、陰極から射出される電子
ビームをはじめから傾斜している技術があり、又、米国
特許第3772554号明細書に示される如く、電子銃電極に
設けられた3電子ビーム通過用開孔のうち一部電極の両
側の開孔を電子銃の中心軸から僅かに外側へ偏位させる
ことにより、電子ビームの集中を行なっている技術があ
り、いずれも広く採用されている。The in-line electron gun is designed to generate three electron beams on a common plane by a cathode and concentrate these three electron beams in the vicinity of the face plate. A method of concentrating three electron beams is described in, for example, US Pat. No. 2,957,106.
There is a technique in which the electron beam emitted from the cathode is tilted from the beginning as shown in U.S. Pat. No. 3,772,554. Also, as shown in U.S. Pat. There is a technique for concentrating the electron beam by slightly displacing the apertures on both sides of the electrode of the electron beam passage apertures from the central axis of the electron gun, and both are widely adopted. ing.
カラー受像管の画面(蛍光面)にテレビ画像を表示する
ためには、電子銃から射出した電子ビームを蛍光面全面
に走査するための偏向装置が必要となり、これはファン
ネルのコーン部の外側に取付けられる。偏向装置は基本
的には電子ビームを水平方向に偏向する水平偏向磁界を
発生するための水平偏向コイルおよび電子ビームを垂直
方向に偏向する垂直偏向磁界を発生するための垂直偏向
コイルとを有している。実際のカラー受像管装置におい
ては電子ビームを偏向したときに、3電子ビームスポッ
トのフェースプレートでの集中がくずれてくるので、こ
の集中のくずれを防止するため工夫が施されている。こ
れはコンバーゼンスフリーシステムと称され、水平偏向
磁界をピンクッション形垂直偏向磁界をバレル形にする
ことにより、蛍光面全域に於いて、3電子ビームが集中
するようにしたものである。その結果このシステムでは
コンバーゼンス補正用のパラボラ電流発生回路及びコン
バーゼンス補正磁界を発生させるコンバーゼンスヨーク
が不要になり、コスト低下、生産性向上等多くの効果が
生ずる。In order to display a television image on the screen (fluorescent screen) of a color picture tube, a deflecting device for scanning the electron beam emitted from the electron gun over the entire fluorescent screen is required. This is located outside the funnel cone. Mounted. The deflection device basically has a horizontal deflection coil for generating a horizontal deflection magnetic field for horizontally deflecting the electron beam and a vertical deflection coil for generating a vertical deflection magnetic field for vertically deflecting the electron beam. ing. In an actual color picture tube device, when the electron beam is deflected, the concentration of the three electron beam spots on the face plate collapses. Therefore, measures are taken to prevent this concentration collapse. This is called a convergence-free system, in which the horizontal deflection magnetic field is a pincushion type vertical deflection magnetic field and the vertical deflection magnetic field is a barrel type so that three electron beams are concentrated on the entire phosphor screen. As a result, this system eliminates the need for a parabola current generation circuit for convergence correction and a convergence yoke for generating a convergence correction magnetic field, which results in many effects such as cost reduction and productivity improvement.
以上述べた如く、カラーブラウン管は多くの開発技術の
採用により品位は向上しているが、管の大形化が普及す
るにつれて新たな問題がクローズアップされつつある。As described above, the quality of the color CRT has been improved by adopting many development techniques, but new problems are being highlighted as the size of the tube becomes widespread.
すなわち、3電子銃より射出され、フェースプレート上
で集中したビームスポットは、偏向作用を受けない画面
中心では円状のコアのみを提するが、偏向作用を向けた
画面周縁部では偏平化したコアと、上下に広がったフレ
アを提する。その結果画面周縁部では電子ビームのサイ
ズが増大し、フォーカス性能および解像度の劣化が生ず
る。That is, the beam spot emitted from the three-electron gun and concentrated on the face plate presents only a circular core at the center of the screen that is not deflected, but a flat core at the peripheral portion of the screen where the deflection is directed. And offers flares that spread up and down. As a result, the size of the electron beam increases at the peripheral portion of the screen, and the focus performance and the resolution deteriorate.
本発明は以上述べた従来の欠点を解消するためになされ
たもので、画面周縁部における電子ビームスポットの歪
を少なくした画面全域にわたって明るい高解像度が得ら
れるカラー受像装置を提供することを目的とする。The present invention has been made to solve the above-mentioned conventional drawbacks, and an object of the present invention is to provide a color image receiving apparatus capable of obtaining bright high resolution over the entire screen while reducing the distortion of the electron beam spot at the peripheral portion of the screen. To do.
本発明は3電子銃を水平方向にインライン状に内装した
ネックと、このネックにファンネルを介して接続され内
面に前記電子銃から射出される電子ビームの射突により
赤、緑、青3色に発光する蛍光体層が規則的に被着形成
された蛍光面を有するフェースプレートと、 前記フェースプレートに近接配置され前記電子ビームを
選択的に前記蛍光体層に射突させる多数の開孔を有する
シャドウマスクと、前記ファンネル外壁に装着され前記
電子銃から射出される電子ビームを水平方向に偏向する
水平偏向磁界および垂直方向に偏向する垂直偏向磁界を
発生する偏向装置とを有するカラー受像管装置におい
て、 前記電子銃から射出される3電子ビームは相互にほぼ平
行であり、 前記水平偏向磁界はほぼ斉一磁界分布を形成し、 前記垂直偏向磁界はカラー受像管軸に関し、上下対称な
偏向磁界とこの主偏向磁界と同期して加えられる上下非
対称な付加偏向磁界からなるカラー受像管装置である。The present invention provides a neck in which three electron guns are horizontally installed inline, and three colors of red, green, and blue are formed by a bombardment of an electron beam emitted from the electron gun on the inner surface of the neck connected to the neck through a funnel. A face plate having a fluorescent surface on which a phosphor layer for emitting light is regularly formed and deposited, and a large number of apertures arranged in proximity to the face plate for selectively projecting the electron beam onto the phosphor layer. In a color picture tube device having a shadow mask and a deflection device which is mounted on the outer wall of the funnel and generates a horizontal deflection magnetic field for horizontally deflecting an electron beam emitted from the electron gun and a vertical deflection magnetic field for vertically deflecting the electron beam. The three electron beams emitted from the electron gun are substantially parallel to each other, the horizontal deflection magnetic field forms a substantially uniform magnetic field distribution, and the vertical deflection magnetic field is The color picture tube device is composed of a vertically symmetric deflection magnetic field with respect to the color picture tube axis and a vertically asymmetric additional deflection magnetic field applied in synchronization with the main deflection field.
以下に本発明を実施例に基づいて説明する。第1図は本
発明の20インチ90度偏向のカラー受像管装置の概略断面
図である。The present invention will be described below based on examples. FIG. 1 is a schematic sectional view of a 20-inch 90-degree deflection color picture tube device of the present invention.
(1)はフェースプレート、(2)はファンネル、(4)はネッ
クで、いずれもガラス製である。フェースプレート(1)
内面には赤(R)、緑(G)、青(B)各色に発光する蛍光体ド
ット又は蛍光体ストライプが規則的に配列され映像表示
用の蛍光面(5)を形成する。該蛍光面(5)に近接対向して
シャドウマスク(6)が配設される。シャドウマスク(6)は
通常フェースプレート(1)内面形状に相似なドーム状形
状をした薄い鉄板からなり、蛍光面(5)と対向した部分
には電子ビームが正しく蛍光体に射突するようにあけら
れた多数の開孔を有している。(1) is a face plate, (2) is a funnel, and (4) is a neck, both made of glass. Face plate (1)
Phosphor dots or phosphor stripes emitting red (R), green (G), and blue (B) colors are regularly arranged on the inner surface to form a phosphor screen (5) for image display. A shadow mask (6) is arranged in close proximity to the phosphor screen (5). The shadow mask (6) is usually made of a thin iron plate with a dome shape similar to the inner surface of the face plate (1), so that the electron beam hits the phosphor correctly at the part facing the phosphor screen (5). It has a large number of open holes.
ネック(4)内部には赤、緑、青3色に対応する3電子銃
(7)が封入されている。この3電子銃は水平方向にイン
ライン状に配列され射出する電子ビームが相互に約6.6m
mの間隔をもって平行になるように構成されている。各
電子銃は電子ビーム発生源のカソード制御電極、しゃ閉
電極、集束電極、高圧電極から構成され、各々所定の電
圧が印加される。高圧電極電圧は通常25kvの超高電圧で
ありカラー管内部が25kvの等電圧に保持される。Inside the neck (4) are three electron guns corresponding to the three colors red, green and blue
(7) is enclosed. These 3 electron guns are arranged in a line in the horizontal direction, and the emitted electron beams are about 6.6m from each other.
It is configured to be parallel with an interval of m. Each electron gun is composed of a cathode control electrode, a closing electrode, a focusing electrode, and a high-voltage electrode of an electron beam generation source, to which a predetermined voltage is applied. The high-voltage electrode voltage is usually an ultra-high voltage of 25 kv, and the inside of the color tube is maintained at a constant voltage of 25 kv.
ファンネル(2)のネック(4)接続部近傍はコーン部(3)と
呼ばれ通常この部分に偏向装置(9)が装着される。The vicinity of the neck (4) connection part of the funnel (2) is called a cone part (3), and the deflecting device (9) is usually attached to this part.
偏向装置は電子ビームを水平方向に偏向する磁界を発生
する水平偏向磁界と、電子ビームを垂直に偏向する磁界
を発生する垂直偏向磁界よりなる。The deflection device includes a horizontal deflection magnetic field that generates a magnetic field that horizontally deflects the electron beam and a vertical deflection magnetic field that generates a magnetic field that vertically deflects the electron beam.
水平偏向磁界について説明する。第2図は本発明の水平
偏向コイルの磁界形状を示す。The horizontal deflection magnetic field will be described. FIG. 2 shows the magnetic field shape of the horizontal deflection coil of the present invention.
第3図は画面周縁部におけるビームスポットの形状を示
すもので、(a)は本発明のビームスポット形状、(b)はピ
ンクッション形磁界形状を用いた従来のビームスポット
形状である。3A and 3B show the shape of the beam spot at the peripheral portion of the screen. FIG. 3A is the beam spot shape of the present invention, and FIG. 3B is the conventional beam spot shape using the pincushion type magnetic field shape.
本発明においては第2図の如く斉一磁界のため、水平偏
向された電子ビームスポットの形状は大きく改善され
る。In the present invention, the uniform magnetic field as shown in FIG. 2 greatly improves the shape of the horizontally deflected electron beam spot.
次に垂直偏向磁界について説明する。第4図(a)は垂直
変更磁界のうち管軸に関し上下対称な主偏向磁界の形状
を、(b)は管軸に関し上下非対称な付加偏向磁界を示
す。(b)の付加磁界は主偏向磁界に同期して加える。す
なわち主偏向磁界強度の増大に伴って付加偏向磁界強度
も増大させる。Next, the vertical deflection magnetic field will be described. FIG. 4 (a) shows the shape of the main deflection magnetic field which is vertically symmetrical with respect to the tube axis in the vertical change magnetic field, and (b) shows the additional deflection magnetic field which is vertically asymmetric with respect to the tube axis. The additional magnetic field in (b) is applied in synchronization with the main deflection magnetic field. That is, the additional deflection magnetic field strength is also increased as the main deflection magnetic field strength is increased.
第4図は電子ビームを上方向に偏向する場合の磁界形状
の例である。FIG. 4 shows an example of the magnetic field shape when the electron beam is deflected upward.
この非対称磁界は電子ビームスポットの偏向歪を最小に
抑制可能である。即ち第4図(b)に示す非対称磁界では
かかる磁界の強度に比例して両サイドビーム間隔の補正
強度が決まる。言いかえればビーム間隔補正とその時の
各ビームの歪量との関係が比例関係にある。This asymmetric magnetic field can minimize the deflection distortion of the electron beam spot. That is, in the asymmetric magnetic field shown in FIG. 4 (b), the correction strength of both side beam intervals is determined in proportion to the strength of the magnetic field. In other words, the relationship between the beam interval correction and the distortion amount of each beam at that time is in a proportional relationship.
これに対し、従来の上下対称の垂直偏向磁界では各電子
ビームが偏向されない場合又は偏向されてもわずかな場
合、ビーム間隔補正は出来ない。On the other hand, in the conventional vertically symmetric vertical deflection magnetic field, the beam spacing cannot be corrected if each electron beam is not deflected or is slightly deflected.
一方各ビームの歪そのものは図から明らかなように位置
によって磁束密度が異なるから当然大きな歪を生ずるこ
ととなる。On the other hand, the distortion itself of each beam naturally causes a large distortion because the magnetic flux density varies depending on the position as is clear from the figure.
第5図は本発明の上下非対称付加偏向磁界を用いたカラ
ー受像管の画面上のビーム形状を模式的に示す。第6図
は上下対称偏向磁界を用いた従来のカラー受像管のビー
ム形状を模式的に示す。FIG. 5 schematically shows the beam shape on the screen of a color picture tube using the vertically asymmetric additional deflection magnetic field of the present invention. FIG. 6 schematically shows the beam shape of a conventional color picture tube using a vertically symmetrical deflection magnetic field.
第5図からわかるように本発明のカラー受像管では両サ
イドビームはより円形化されビームの傾きも少ない。As can be seen from FIG. 5, in the color picture tube of the present invention, both side beams are made more circular and the tilt of the beam is small.
この傾向は画面全域にわたってあらわれる。This tendency appears over the entire screen.
以上述べた構成によるカラー受像管では、第7図に示す
如く、赤、緑、青3色ビームは画面全域で水平方向に互
いに一定量△だけ離間する。このままで画像表示を行う
と赤(R)、緑(G)、青(B)各色の画像は上述の△だけ色ズ
レを生じてしまう。この色ズレは電子銃に加える信号に
対し所定の遅延を行えば容易に一致させることが出来
る。In the color picture tube having the above-mentioned structure, as shown in FIG. 7, the red, green, and blue three-color beams are horizontally separated from each other by a predetermined amount Δ. If the image is displayed as it is, the red (R), green (G), and blue (B) images will be color-shifted by the above-mentioned Δ. This color shift can be easily matched with a certain delay with respect to the signal applied to the electron gun.
即ち、従来のカラー受像管では白色表示を行うに際し
R,G,B各電子銃に同時に振込み信号を加えるのに対
し本発明のカラー受像管では、G電子銃には所定時間τ
だけ遅延させさらにB電子銃では2τだけ遅延させる。
この遅延時間τは で決められる。(第8図) ここでHは画面の横巾、Hは水平偏向周波数であり、
Cはオーバースキャン等で決まる定数である。That is, in the conventional color picture tube, a transfer signal is simultaneously applied to each of the R, G, and B electron guns when white display is performed, whereas in the color picture tube of the present invention, the G electron gun has a predetermined time τ.
Delay by 2τ, and further delay by 2τ in B electron gun.
This delay time τ is Can be determined by. (Fig. 8) where H is the width of the screen, H is the horizontal deflection frequency,
C is a constant determined by overscan or the like.
本発明は以上の構成、作用により画面全域にわたって電
子ビームスポットの歪を少なくした画面が実現され、明
るい高解像度のカラー受像管装置を得ることができる。The present invention realizes a screen in which the distortion of the electron beam spot is reduced over the entire screen by the above configuration and operation, and a bright high-resolution color picture tube device can be obtained.
第1図は本発明のカラー受像管装置の概略断面図、第2
図は本発明に係る偏向装置の水平偏向磁界の形状を説明
する図、第3図は電子ビームスポットの形状を示す図、
第4図は本発明の垂直偏向磁界の形状を説明する図、第
5図および第6図は電子ビームスポットの形状を説明す
る図、第7図は画面における3電子ビームのずれ量△を
説明する図、第8図は3電子ビームに振込む信号の遅延
時間τを説明する図である。 1……フェースプレート、2……ファンネル 3……ネック、5……蛍光面 6……シャドウマスク、7……電子銃FIG. 1 is a schematic sectional view of a color picture tube device of the present invention, and FIG.
FIG. 3 is a diagram for explaining the shape of the horizontal deflection magnetic field of the deflection device according to the present invention, FIG. 3 is a diagram showing the shape of the electron beam spot,
FIG. 4 is a diagram for explaining the shape of the vertical deflection magnetic field of the present invention, FIGS. 5 and 6 are diagrams for explaining the shape of the electron beam spot, and FIG. 7 is for explaining the deviation amount Δ of three electron beams on the screen. And FIG. 8 are diagrams for explaining the delay time τ of the signal transferred to the three electron beams. 1 ... Face plate, 2 ... Funnel, 3 ... Neck, 5 ... Phosphor screen, 6 ... Shadow mask, 7 ... Electron gun
Claims (1)
したネックと、このネックにファンネルを介して接続さ
れ内面に前記電子銃から射出される電子ビームの射突に
より赤、緑、青3色に発光する蛍光体層が規則的に被着
形成された蛍光面を有するフェースプレートと、 前記フェースプレートに近接配置され前記電子ビームを
選択的に前記蛍光体層に射突させる多数の開孔を有する
シャドウマスクと、前記ファンネル外壁に装着され前記
電子銃から射出される電子ビームを水平方向に偏向する
水平偏向磁界および垂直方向に偏向する垂直偏向磁界を
発生する偏向装置とを有するカラー受像管装置におい
て、 前記電子銃から射出される3電子ビームは相互にほぼ平
行であり、 前記水平偏向磁界はほぼ斉一磁界分布を形成し、 前記垂直偏向磁界はカラー受像管軸に関し、上下対称な
偏向磁界とこの主偏向磁界と同期して加えられる上下非
対称な付加偏向磁界からなることを特徴とするカラー受
像管装置。1. A neck in which three electron guns are horizontally installed inline, and a red, green, and blue neck 3 connected to the neck through a funnel and struck by an electron beam emitted from the electron gun to the inner surface. A face plate having a phosphor surface on which phosphor layers emitting light of different colors are regularly formed and deposited, and a large number of apertures arranged close to the face plate to selectively project the electron beam onto the phosphor layer. A color picture tube having a shadow mask having an outer wall and a deflection device which is mounted on the outer wall of the funnel and generates a horizontal deflection magnetic field for horizontally deflecting an electron beam emitted from the electron gun and a vertical deflection magnetic field for vertically deflecting the electron beam. In the apparatus, the three electron beams emitted from the electron gun are substantially parallel to each other, the horizontal deflection magnetic field forms a substantially uniform magnetic field distribution, and the vertical deflection magnetic field is generated. A color picture tube device, wherein the field is composed of a vertically symmetric deflection magnetic field with respect to the color picture tube axis and a vertically asymmetric additional deflection magnetic field applied in synchronization with the main deflection magnetic field.
Priority Applications (6)
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|---|---|---|---|
| JP13396385A JPH0644453B2 (en) | 1985-06-21 | 1985-06-21 | Color picture tube device |
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| DE8686108417T DE3674268D1 (en) | 1985-06-21 | 1986-06-20 | COLOR CATHODE JET PIPES. |
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| US07/157,130 US4845401A (en) | 1985-06-21 | 1988-02-10 | Color cathode ray tube with deflection means |
Applications Claiming Priority (1)
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Publications (2)
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| JPS61292839A JPS61292839A (en) | 1986-12-23 |
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Family Applications (1)
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Families Citing this family (1)
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|---|---|---|---|---|
| EP0283904B1 (en) * | 1987-03-16 | 1991-05-22 | Kabushiki Kaisha Toshiba | Color cathode ray tube apparatus |
-
1985
- 1985-06-21 JP JP13396385A patent/JPH0644453B2/en not_active Expired - Fee Related
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| JPS61292839A (en) | 1986-12-23 |
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