JPH02155151A - 偏向装置 - Google Patents
偏向装置Info
- Publication number
- JPH02155151A JPH02155151A JP30823788A JP30823788A JPH02155151A JP H02155151 A JPH02155151 A JP H02155151A JP 30823788 A JP30823788 A JP 30823788A JP 30823788 A JP30823788 A JP 30823788A JP H02155151 A JPH02155151 A JP H02155151A
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- JP
- Japan
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- magnetic field
- deflection
- opening side
- slot
- yoke
- Prior art date
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Abstract
(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。
め要約のデータは記録されません。
Description
【発明の詳細な説明】
(産業上の利用分野)
この発明は、インライン型3ビームカラー陰極線管の偏
向装置に関するもので、特に、ハイスキャンの高解像度
インライン型3ビームカラー陰極線管のフォーカス特性
の改善に係わる。
向装置に関するもので、特に、ハイスキャンの高解像度
インライン型3ビームカラー陰極線管のフォーカス特性
の改善に係わる。
この発明は、コアに複数のスロットを設け、このスロッ
ト内に偏向コイルを巻回するようにしたスロット型のイ
ンライン型3ビームカラー陰極線管の偏向装置において
、開口部側に永久磁石を配設し、この永久磁石によりヨ
ーク磁界を開口部側でピンクッション型にするこ°とに
より、スロットの数を増加したり、各スロットの形状を
複雑化したりすることなく、フォーカス特性を改善でき
るようにしたものである。
ト内に偏向コイルを巻回するようにしたスロット型のイ
ンライン型3ビームカラー陰極線管の偏向装置において
、開口部側に永久磁石を配設し、この永久磁石によりヨ
ーク磁界を開口部側でピンクッション型にするこ°とに
より、スロットの数を増加したり、各スロットの形状を
複雑化したりすることなく、フォーカス特性を改善でき
るようにしたものである。
解像度が2000本以上の高解像度のインライン型カラ
ー陰極線管の開発が進められている。
ー陰極線管の開発が進められている。
通常のカラー陰極線管では、例えばN T’ S C方
式の水平周波数15.75 k Hzでビームがスキャ
ンされている。これに対して、例えば解像度が2000
本以上の高解像度のインライン型カラー陰極線管では、
電子ビームが通常のカラー陰極線管より高速(例えば通
常のカラー陰8iwA管の8倍)でスキャンされる。
式の水平周波数15.75 k Hzでビームがスキャ
ンされている。これに対して、例えば解像度が2000
本以上の高解像度のインライン型カラー陰極線管では、
電子ビームが通常のカラー陰極線管より高速(例えば通
常のカラー陰8iwA管の8倍)でスキャンされる。
電子ビームを通常の速度でスキャンさせる通常のインラ
イン型カラー陰極線管では、第7図及び第8図に示すよ
うに、ラッパ状のコア51に例えばサドル型の水平偏向
コイル52を巻回するとともに、例えばトロイド状の垂
直偏向コイル53を巻回して偏向ヨークが構成される(
例えば特公昭5B−32892号公報)、このようにサ
ドル型の水平偏向コイル52とトロイド状の垂直偏向コ
イル53を巻回した偏向ヨークは、サドル・トロイド型
と称されている。このように構成された偏向ヨークが取
付具50によりインライン型カラー陰極線管のネック部
に固定される。
イン型カラー陰極線管では、第7図及び第8図に示すよ
うに、ラッパ状のコア51に例えばサドル型の水平偏向
コイル52を巻回するとともに、例えばトロイド状の垂
直偏向コイル53を巻回して偏向ヨークが構成される(
例えば特公昭5B−32892号公報)、このようにサ
ドル型の水平偏向コイル52とトロイド状の垂直偏向コ
イル53を巻回した偏向ヨークは、サドル・トロイド型
と称されている。このように構成された偏向ヨークが取
付具50によりインライン型カラー陰極線管のネック部
に固定される。
ところが、電子ビームを高速でスキャンさせる高解像度
のカラー陰極線管では、上述の従来の偏向ヨークを用い
ることはできない、すなわち、上述の従来のインライン
型のカラー陰極線管では、磁束が導線を横切っている。
のカラー陰極線管では、上述の従来の偏向ヨークを用い
ることはできない、すなわち、上述の従来のインライン
型のカラー陰極線管では、磁束が導線を横切っている。
このため、電子ビームを高速でスキャンさせると、うず
電流による損失が太き(なり、偏向能率が悪化するとと
もに、発熱の問題が生じる。
電流による損失が太き(なり、偏向能率が悪化するとと
もに、発熱の問題が生じる。
〔発明が解決しようとする課題〕
そこで、このように電子ビームが高速でスキャンされる
高解像度のカラー陰極線管では、コアに複数のスロット
と称される溝が設けられ、このスロットに沿って偏向コ
イルが巻回されるスロット型の偏向コークを用いること
が望まれる。スロット型の偏向ヨークの場合、スロット
内にコイルが巻回されるので、磁界中に導線が存在しな
(なる。
高解像度のカラー陰極線管では、コアに複数のスロット
と称される溝が設けられ、このスロットに沿って偏向コ
イルが巻回されるスロット型の偏向コークを用いること
が望まれる。スロット型の偏向ヨークの場合、スロット
内にコイルが巻回されるので、磁界中に導線が存在しな
(なる。
このため、高速で電子ビームをスキャンさせた時のうず
電流による偏向効率の悪化や、発熱の問題が解決できる
。
電流による偏向効率の悪化や、発熱の問題が解決できる
。
ところが、スロット型の偏向ヨークの場合、コイルの巻
線分布を工夫して磁界を所望の特性にすることが困難で
ある。このため、フォーカス特性を最適化するのが難し
い。
線分布を工夫して磁界を所望の特性にすることが困難で
ある。このため、フォーカス特性を最適化するのが難し
い。
つまり、インライン型のカラー陰極線管では、良好なフ
ォーカス特性を得るためには、偏向磁界をビーム径の大
きいネック部側でバレル磁界、ビーム径の小さい開口部
側でピン磁界にすれば良いことが知られている。
ォーカス特性を得るためには、偏向磁界をビーム径の大
きいネック部側でバレル磁界、ビーム径の小さい開口部
側でピン磁界にすれば良いことが知られている。
従来の偏向ヨークでは、コイルの巻線分布を工夫するこ
とで、磁界特性を連続的に可変でき、ネック部側でバレ
ル磁界、開口部側でビン磁界とすることが比較的容易で
ある。
とで、磁界特性を連続的に可変でき、ネック部側でバレ
ル磁界、開口部側でビン磁界とすることが比較的容易で
ある。
ところが、スロット型の偏向ヨークの場合には、各スロ
ットに沿ってコイルが巻回されているので、各スロット
に巻回されるコイルの巻数を可変させても、段階的にし
か磁界特性を可変できない。また、各スロットの形状が
同一とされている場合、各スロットに巻回できるコイル
の巻数を決まってくる。したがって、スロット型の偏向
ヨークでは、コイルの巻線分布を調節して所望の磁界特
性を得ることが難しい。
ットに沿ってコイルが巻回されているので、各スロット
に巻回されるコイルの巻数を可変させても、段階的にし
か磁界特性を可変できない。また、各スロットの形状が
同一とされている場合、各スロットに巻回できるコイル
の巻数を決まってくる。したがって、スロット型の偏向
ヨークでは、コイルの巻線分布を調節して所望の磁界特
性を得ることが難しい。
そこで、スロット型の偏向ヨークにおいて、磁界特性を
連続的に可変できるようにするために、スロットの数を
増加することが考えられる。
連続的に可変できるようにするために、スロットの数を
増加することが考えられる。
ところが、コアに形成するスロットの数を増加すると、
製造が困難になり、コストアップになるとともに、強度
が弱くなるという問題が生じて(る。
製造が困難になり、コストアップになるとともに、強度
が弱くなるという問題が生じて(る。
また、各スロットに巻回されるコイルの巻数を可変させ
て磁界特性を可変できるように、各スロットの形状を工
夫することが考えられる。ところが、コアはフェライト
で作られるため、成形圧力による焼結時の寸法が異なっ
てくる。各コアの形状が同一であれば、成形圧力分布が
一様になるため、焼結時の寸法誤差はあまり生じない。
て磁界特性を可変できるように、各スロットの形状を工
夫することが考えられる。ところが、コアはフェライト
で作られるため、成形圧力による焼結時の寸法が異なっ
てくる。各コアの形状が同一であれば、成形圧力分布が
一様になるため、焼結時の寸法誤差はあまり生じない。
ところが、各コアの形状が異なっていたり、コアが複雑
な形状とされていると、成形圧力分布が一様でなくなる
ため、焼結時に寸法誤差が生じてくる。
な形状とされていると、成形圧力分布が一様でなくなる
ため、焼結時に寸法誤差が生じてくる。
このように、ハイスキャンの高精度のインライン型カラ
ー陰極線管では、スロット型の偏向ヨークを用いること
が望まれる。ところが、スロット型の偏向ヨークの場合
、コイルの巻線分布を工夫して、磁界を所望の特性にす
ることが困難である。
ー陰極線管では、スロット型の偏向ヨークを用いること
が望まれる。ところが、スロット型の偏向ヨークの場合
、コイルの巻線分布を工夫して、磁界を所望の特性にす
ることが困難である。
このため、フォーカス特性を改善するのが難しい。
高解像度のインライン型のカラー陰極線管では、赤、緑
、青の3本の電子ビームが同時にフォーカスさせること
が非常に重要である。
、青の3本の電子ビームが同時にフォーカスさせること
が非常に重要である。
したがって、この発明の目的は、赤、緑、青の3本の電
子ビームを同時にフォーカスさせることができるスロッ
ト型のインライン型3ビームカラー陰極線管を提供する
ことにある。
子ビームを同時にフォーカスさせることができるスロッ
ト型のインライン型3ビームカラー陰極線管を提供する
ことにある。
この発明は、コア2に複数のスロット3.3.3・・・
を設け、このスロット3.3.3・・・内に偏向コイル
4.5を巻回するようにしたスロット型のインライン型
3ビームカラー陰極線管の偏向装置において、開口部側
IAに永久磁石7A〜7Dを配設し、この永久磁石7八
〜7Dによりヨーク磁界を開口部側IAでピンクッショ
ン型にするようにした偏向装置である。
を設け、このスロット3.3.3・・・内に偏向コイル
4.5を巻回するようにしたスロット型のインライン型
3ビームカラー陰極線管の偏向装置において、開口部側
IAに永久磁石7A〜7Dを配設し、この永久磁石7八
〜7Dによりヨーク磁界を開口部側IAでピンクッショ
ン型にするようにした偏向装置である。
〔作用]
垂直偏向コイル4及び水平偏向コイル5により形成され
る偏向磁界の特性がバレル磁界とされるとともに、偏向
ヨーク1の開口部側IAに例えば4つのマグネット7八
〜7Dが設けられる。そして、このマグネット7A〜7
Dの磁界により、偏向ヨーク1の開口部側IAの磁界が
ビン磁界とされる。このため、偏向ヨークlのネック部
側IBではバレル磁界となり、偏向ヨーク1の開口部側
IAではビン磁界となる。したがって、3本のビームR
,G、Bを同時にフォーカスさせることができる。
る偏向磁界の特性がバレル磁界とされるとともに、偏向
ヨーク1の開口部側IAに例えば4つのマグネット7八
〜7Dが設けられる。そして、このマグネット7A〜7
Dの磁界により、偏向ヨーク1の開口部側IAの磁界が
ビン磁界とされる。このため、偏向ヨークlのネック部
側IBではバレル磁界となり、偏向ヨーク1の開口部側
IAではビン磁界となる。したがって、3本のビームR
,G、Bを同時にフォーカスさせることができる。
以下、この発明の一実施例について図面を参照して説明
する。
する。
この発明が適用された偏向ヨーク1は、第3図に示すよ
うに、インライン型のカラー陰極線管10のネック部1
1の周囲に固定される。カラー陰極線管10のフェース
プレート12には、赤、緑、青の螢光体ストライプ13
が繰り返し配列される。
うに、インライン型のカラー陰極線管10のネック部1
1の周囲に固定される。カラー陰極線管10のフェース
プレート12には、赤、緑、青の螢光体ストライプ13
が繰り返し配列される。
フェースプレート12の後方には、グリル14が配設さ
れる。カラー陰極線管lOのネック部11の内部には、
赤、緑、青の3本の電子ビームR5G、Bを発生する電
子銃、15が配設される。この電子ビームR,GSBは
、通常の速度(例えば周波数15.75kHz)の例え
ば8倍でスキャンされる。
れる。カラー陰極線管lOのネック部11の内部には、
赤、緑、青の3本の電子ビームR5G、Bを発生する電
子銃、15が配設される。この電子ビームR,GSBは
、通常の速度(例えば周波数15.75kHz)の例え
ば8倍でスキャンされる。
このカラー陰極線管10は、2000本以上の解像度が
得られるようにされている。
得られるようにされている。
第1図はこの発明が適用された偏向ヨーク1の側面図、
第2図はその正面断面図である。
第2図はその正面断面図である。
第1図及び第2図において、ラッパ状のコア2は例えば
フェライトから成形され、このコア2には、複数(例え
ば20個)のスロット3.3.3・・・が形成される。
フェライトから成形され、このコア2には、複数(例え
ば20個)のスロット3.3.3・・・が形成される。
各スロット3.3.3・・・は、同一形状で等間隔に配
設することができる。コア2の各スロット3.3.3・
・・をこのように同一形状で等間隔に配設できるため、
成形圧力分布が一様になり、焼結時の寸法誤差が生じす
らい。
設することができる。コア2の各スロット3.3.3・
・・をこのように同一形状で等間隔に配設できるため、
成形圧力分布が一様になり、焼結時の寸法誤差が生じす
らい。
各スロット3.3.3・・・に沿って、垂直偏向コイル
4が巻回されるとともに、垂直偏向コイル5が巻回され
る。垂直偏向コイル4と水平偏向コイル5との間には、
絶縁物6が介挿される。垂直偏向コイル4及び水平偏向
コイル5により形成される偏向磁界の特性は、バレル磁
界となるようにされている。バレル磁界は、偏向コイル
の重心を30°以上にすることにより実現される。
4が巻回されるとともに、垂直偏向コイル5が巻回され
る。垂直偏向コイル4と水平偏向コイル5との間には、
絶縁物6が介挿される。垂直偏向コイル4及び水平偏向
コイル5により形成される偏向磁界の特性は、バレル磁
界となるようにされている。バレル磁界は、偏向コイル
の重心を30°以上にすることにより実現される。
このように、この発明が適用された偏向ヨーク1は、複
数のスロット3.3.3・・・に沿って、°偏向コイル
4及び5が巻回されるスロット型の構成とされている。
数のスロット3.3.3・・・に沿って、°偏向コイル
4及び5が巻回されるスロット型の構成とされている。
このようなスロット型の偏向ヨーク1では、スロット3
.3.3・・・内に偏向コイル4及び5が収納されるた
め、磁界中に導線が存在しなくなり、うず電流による損
失が殆どない、したがって、ビームを高速でスキャンさ
せても、発熱の問題が生じない。
.3.3・・・内に偏向コイル4及び5が収納されるた
め、磁界中に導線が存在しなくなり、うず電流による損
失が殆どない、したがって、ビームを高速でスキャンさ
せても、発熱の問題が生じない。
偏向ヨーク1の開口部側IAには、例えば4つのマグネ
ット7A〜7Dが取付具8A〜8Dにより例えば90°
間隔で取り付けられる。マグネット7A〜7Dによる磁
界を調整可能とするために、マグネット7A〜7Dの側
面にマグネット回転用の凹部9A〜9Dが設けられる。
ット7A〜7Dが取付具8A〜8Dにより例えば90°
間隔で取り付けられる。マグネット7A〜7Dによる磁
界を調整可能とするために、マグネット7A〜7Dの側
面にマグネット回転用の凹部9A〜9Dが設けられる。
このマグネッ)7A〜7Dにより、第4図に示すような
磁界が発生される。すなわち、マグネット7B及び7D
が水平方向に対向して配置される。
磁界が発生される。すなわち、マグネット7B及び7D
が水平方向に対向して配置される。
このマグネット7B及び7Dにより、偏向ヨークlの開
口部側IAの偏向磁界の重心が30”以下とされ、水平
偏向磁界がピン磁界とされる。
口部側IAの偏向磁界の重心が30”以下とされ、水平
偏向磁界がピン磁界とされる。
マグネット7A及び7Cが垂直方向に対向して配置され
る。このマグネット7A及び7Cにより、偏向ヨーク1
の開口部側IAの偏向磁界の重心が30’以下とされ、
偏向ヨークlの開口部IAの垂直偏向磁界がピン磁界と
される。
る。このマグネット7A及び7Cにより、偏向ヨーク1
の開口部側IAの偏向磁界の重心が30’以下とされ、
偏向ヨークlの開口部IAの垂直偏向磁界がピン磁界と
される。
このように、この発明の一実施例では、垂直偏向コイル
4及び水平偏向コイル5により形成される偏向磁界の特
性がバレル磁界とされるとともに、偏向ヨークlの開口
部側IAに例えば4つのマグネット7A〜7Dが設けら
れる。そして、このマグネット7A〜7Dの磁界により
、偏向ヨークlの開口部側IAの磁界がピン磁界とされ
る。このため、第5図に示すように、偏向ヨーク1のネ
ック部側IBの位置!、ではバレル磁界となり、偏向ヨ
ークlの開口部側IAの(t!f、ではピン磁界となる
。したがって、3本のビームR,G、Bを同時にフォー
カスさせることができる。
4及び水平偏向コイル5により形成される偏向磁界の特
性がバレル磁界とされるとともに、偏向ヨークlの開口
部側IAに例えば4つのマグネット7A〜7Dが設けら
れる。そして、このマグネット7A〜7Dの磁界により
、偏向ヨークlの開口部側IAの磁界がピン磁界とされ
る。このため、第5図に示すように、偏向ヨーク1のネ
ック部側IBの位置!、ではバレル磁界となり、偏向ヨ
ークlの開口部側IAの(t!f、ではピン磁界となる
。したがって、3本のビームR,G、Bを同時にフォー
カスさせることができる。
なお、マグネット7A〜7Dを、第6図に示すように配
設し、隣接するマグネット7A〜7Dから生じる磁界に
より、偏向ヨーク1の開口部側JAで偏向磁界をピン磁
界とするようにしても良い。
設し、隣接するマグネット7A〜7Dから生じる磁界に
より、偏向ヨーク1の開口部側JAで偏向磁界をピン磁
界とするようにしても良い。
この発明によれば、垂直偏向コイル4及び水平偏向コイ
ル5により形成される偏向磁界の特性がバレル磁界とさ
れるとともに、偏向ヨーク1の開口部側IAに例えば4
つのマグネット7A〜7Dが設けられ、このマグネット
7A〜7Dの磁界により、偏向ヨークlの開口部側IA
の磁界がピン磁界とされる。このため、3本のビームR
,C。
ル5により形成される偏向磁界の特性がバレル磁界とさ
れるとともに、偏向ヨーク1の開口部側IAに例えば4
つのマグネット7A〜7Dが設けられ、このマグネット
7A〜7Dの磁界により、偏向ヨークlの開口部側IA
の磁界がピン磁界とされる。このため、3本のビームR
,C。
Bを同時にフォーカスさせることができる。
第1図はこの発明の一実施例の側面図、第2図はこの発
明の一実施例の正面断面図、第3図はこの発明が適用さ
れるインライン型カラー陰株線管の一例の断面図、第4
図はこの発明の一実施例の説明に用いる略腺図、第5図
はこの発明の一実施例の説明に用いるグラフ、第6図は
この発明の他の実施例の説明に用いる路線図、第7図及
び第8図は従来のカラー陰極線管の断面図である。 図面における主要な符号の説明 1:偏向ヨーク、2:コ乙 3ニスロツト。 4:垂直偏向コイル55:水平偏向コイル。 7八〜7D:マグネット。
明の一実施例の正面断面図、第3図はこの発明が適用さ
れるインライン型カラー陰株線管の一例の断面図、第4
図はこの発明の一実施例の説明に用いる略腺図、第5図
はこの発明の一実施例の説明に用いるグラフ、第6図は
この発明の他の実施例の説明に用いる路線図、第7図及
び第8図は従来のカラー陰極線管の断面図である。 図面における主要な符号の説明 1:偏向ヨーク、2:コ乙 3ニスロツト。 4:垂直偏向コイル55:水平偏向コイル。 7八〜7D:マグネット。
Claims (1)
- 【特許請求の範囲】 コアに複数のスロットを設け、上記スロット内に偏向コ
イルを巻回するようにしたスロット型のインライン型3
ビームカラー陰極線管の偏向装置において、 開口部側に永久磁石を配設し、上記永久磁石によりヨー
ク磁界を上記開口部側でピンクッション型にするように
した偏向装置。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP63308237A JP2757401B2 (ja) | 1988-12-06 | 1988-12-06 | 偏向装置 |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP63308237A JP2757401B2 (ja) | 1988-12-06 | 1988-12-06 | 偏向装置 |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPH02155151A true JPH02155151A (ja) | 1990-06-14 |
| JP2757401B2 JP2757401B2 (ja) | 1998-05-25 |
Family
ID=17978587
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP63308237A Expired - Fee Related JP2757401B2 (ja) | 1988-12-06 | 1988-12-06 | 偏向装置 |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JP2757401B2 (ja) |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US5258734A (en) * | 1991-02-12 | 1993-11-02 | Sony Corporation | Beam deflector for a cathode ray tube |
Citations (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPS6315546U (ja) * | 1986-07-16 | 1988-02-01 |
-
1988
- 1988-12-06 JP JP63308237A patent/JP2757401B2/ja not_active Expired - Fee Related
Patent Citations (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPS6315546U (ja) * | 1986-07-16 | 1988-02-01 |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US5258734A (en) * | 1991-02-12 | 1993-11-02 | Sony Corporation | Beam deflector for a cathode ray tube |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| JP2757401B2 (ja) | 1998-05-25 |
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