JPH026187B2 - - Google Patents
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- JPH026187B2 JPH026187B2 JP21581181A JP21581181A JPH026187B2 JP H026187 B2 JPH026187 B2 JP H026187B2 JP 21581181 A JP21581181 A JP 21581181A JP 21581181 A JP21581181 A JP 21581181A JP H026187 B2 JPH026187 B2 JP H026187B2
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- Japan
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- electron
- lens
- point
- cathodes
- beams
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-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B82—NANOTECHNOLOGY
- B82Y—SPECIFIC USES OR APPLICATIONS OF NANOSTRUCTURES; MEASUREMENT OR ANALYSIS OF NANOSTRUCTURES; MANUFACTURE OR TREATMENT OF NANOSTRUCTURES
- B82Y10/00—Nanotechnology for information processing, storage or transmission, e.g. quantum computing or single electron logic
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01J—ELECTRIC DISCHARGE TUBES OR DISCHARGE LAMPS
- H01J29/00—Details of cathode-ray tubes or of electron-beam tubes of the types covered by group H01J31/00
- H01J29/46—Arrangements of electrodes and associated parts for generating or controlling the ray or beam, e.g. electron-optical arrangement
- H01J29/48—Electron guns
- H01J29/50—Electron guns two or more guns in a single vacuum space, e.g. for plural-ray tube
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- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Nanotechnology (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Mathematical Physics (AREA)
- Theoretical Computer Science (AREA)
- Crystallography & Structural Chemistry (AREA)
Description
【発明の詳細な説明】
この発明は陰極線管、特にカラー受像管用電子
銃のスタテイツクコンバーゼンスの改善に関する
ものである。
銃のスタテイツクコンバーゼンスの改善に関する
ものである。
この発明による電子銃は現在使用されているイ
ンライン型電子銃のみならず、デルタ型電子銃に
も同様に適用することができる。
ンライン型電子銃のみならず、デルタ型電子銃に
も同様に適用することができる。
なお、スタテイツクコンバーゼンスとは一般的
なカラー受像管において無偏向時に、スクリーン
面の中心に3本の電子ビームを一点に集中させる
作用をいう。
なカラー受像管において無偏向時に、スクリーン
面の中心に3本の電子ビームを一点に集中させる
作用をいう。
第1図と第2図は従来のインライン型電子銃の
原理図である。複数の電子ビームを一点に集中さ
せるための構造として、第1図は偏心タイプと呼
ばれる構造をしており、第2図は電極にテーパ角
を持たせてある構造をしている。
原理図である。複数の電子ビームを一点に集中さ
せるための構造として、第1図は偏心タイプと呼
ばれる構造をしており、第2図は電極にテーパ角
を持たせてある構造をしている。
第1図において、G5はホーカス電極、G6は
高圧電極で、BPF(バイ・ポテンシヤル・ホーカ
ス)型電子銃の主要な最終段レンズ部を示してい
る。
高圧電極で、BPF(バイ・ポテンシヤル・ホーカ
ス)型電子銃の主要な最終段レンズ部を示してい
る。
なお、ホーカス電極G5に印加される電圧より
高圧電極G6に印加される電圧の方がかなり高
い。Gは中央を走行する緑色用電子ビーム、Rと
Bは電子ビームGの両側を走行する赤色用と青色
用の電子ビーム、Sはスクリーンである。
高圧電極G6に印加される電圧の方がかなり高
い。Gは中央を走行する緑色用電子ビーム、Rと
Bは電子ビームGの両側を走行する赤色用と青色
用の電子ビーム、Sはスクリーンである。
各電子ビームR,G,Bはホーカス電極G5の
穴の中心を走行している。ここにおいて、電子ビ
ームGの走行しているホーカス電極G5の中心軸
は高圧電極G6の中心軸と一致しているため、電
子ビームGは走行方向を変えられることなく、ホ
ーカス電極G5と高圧電極に印加された電圧によ
り加速され、直線走行し、スクリーン5の一点S
1に衝突する。
穴の中心を走行している。ここにおいて、電子ビ
ームGの走行しているホーカス電極G5の中心軸
は高圧電極G6の中心軸と一致しているため、電
子ビームGは走行方向を変えられることなく、ホ
ーカス電極G5と高圧電極に印加された電圧によ
り加速され、直線走行し、スクリーン5の一点S
1に衝突する。
しかし、電子ビームR,Bの走行しているホー
カス電極G5の中心軸は高圧電極G6の中心軸r
1,b1より電子ビームG側にあり、ホーカス電
極G5の中心軸に沿つて走行してきた電子ビーム
R,Bの飛び込んだ位置は高圧電極G6の中心軸
r1,b1よりずれているため、電子ビームR,
Bの走行方向は電子ビームG側に偏向され、さら
にホーカス電極G5と高圧電極G6に印加された
電圧により印加されスクリーンS上に衝突する。
この時、ホーカス電極G5の中心軸と高圧電極G
6の中心軸r1,b1のずれの量つまり偏心量x
を調整することにより、電子ビームR,G,Bを
スクリーンS上の点S1に集中させている。
カス電極G5の中心軸は高圧電極G6の中心軸r
1,b1より電子ビームG側にあり、ホーカス電
極G5の中心軸に沿つて走行してきた電子ビーム
R,Bの飛び込んだ位置は高圧電極G6の中心軸
r1,b1よりずれているため、電子ビームR,
Bの走行方向は電子ビームG側に偏向され、さら
にホーカス電極G5と高圧電極G6に印加された
電圧により印加されスクリーンS上に衝突する。
この時、ホーカス電極G5の中心軸と高圧電極G
6の中心軸r1,b1のずれの量つまり偏心量x
を調整することにより、電子ビームR,G,Bを
スクリーンS上の点S1に集中させている。
第2図において、第1図と同一符号は同一又は
相当部分を示す。第2図の構造において、ホーカ
ス電極G5の中心軸と高圧電極G6の中心軸は
各々R,G,Bの3本とも一致している。
相当部分を示す。第2図の構造において、ホーカ
ス電極G5の中心軸と高圧電極G6の中心軸は
各々R,G,Bの3本とも一致している。
しかし、電子ビームRとBの通過するホーカス
電極G5の出口の面と高圧電極G6の入口の面
が、電子ビームGに垂直な面からスクリーンS側
へテーパ角θ傾かせてある。そのため、電子ビー
ムR,Bはホーカス電極G5の出口付近で電子ビ
ームGと反対側から力を受けさらに高圧電極G6
の入口付近で電子ビームG側からも力を受ける。
しかし、ホーカス電極G5の印加電圧より高圧電
極G6の印加電圧の方が大きいため、電子ビーム
R,Bは電子ビームG側により大きな力を受け、
走行方向を電子ビームG側へ偏向し、加速され、
スクリーンSに衝突する。この場合、3本の電子
ビームR,G,BをスクリーンS上の一点S1に
集中させるのは、テーパ角θの調整することによ
りおこなう。
電極G5の出口の面と高圧電極G6の入口の面
が、電子ビームGに垂直な面からスクリーンS側
へテーパ角θ傾かせてある。そのため、電子ビー
ムR,Bはホーカス電極G5の出口付近で電子ビ
ームGと反対側から力を受けさらに高圧電極G6
の入口付近で電子ビームG側からも力を受ける。
しかし、ホーカス電極G5の印加電圧より高圧電
極G6の印加電圧の方が大きいため、電子ビーム
R,Bは電子ビームG側により大きな力を受け、
走行方向を電子ビームG側へ偏向し、加速され、
スクリーンSに衝突する。この場合、3本の電子
ビームR,G,BをスクリーンS上の一点S1に
集中させるのは、テーパ角θの調整することによ
りおこなう。
これらの従来の装置においては、ホーカス電極
G5と高圧電極G6の間に形成される最終段の電
子レンズ部において、ホーカス調整とスタテツク
コンバーセンスを同時に行なつている。
G5と高圧電極G6の間に形成される最終段の電
子レンズ部において、ホーカス調整とスタテツク
コンバーセンスを同時に行なつている。
しかし、上述の電子レンズの径が一定であるな
ら、ホーカス電圧はホーカス電極G5のビーム方
向の長さで決まり、スタテツクコンバーセンスは
上述の従来構造においては偏心量xかテーパ角θ
で決まるため、ホーカス電圧とスタテツクコンバ
ーセンスは互いに独立した関係にある。
ら、ホーカス電圧はホーカス電極G5のビーム方
向の長さで決まり、スタテツクコンバーセンスは
上述の従来構造においては偏心量xかテーパ角θ
で決まるため、ホーカス電圧とスタテツクコンバ
ーセンスは互いに独立した関係にある。
そのため、ホーカス最適電圧とスタテイツクコ
ンバーセンス最適電圧とが必らずしも一致しない
という欠点を持つていた。
ンバーセンス最適電圧とが必らずしも一致しない
という欠点を持つていた。
また、3本の電子ビームR,G,Bを単一の電
子レンズで集束させる上述以外の従来方法とし
て、3本の電子ビームR,G,Bが単一の電子レ
ンズを通過した後、中央を走る電子ビームGの両
側を走る電子ビームR,Bに静電的な力を作用さ
せることにより3本の電子ビームR,G,Bをス
クリーンS上の一点S1に集中させる方法があ
る。ところが、この方法を行なうためには、この
静電的な力を作るために、高圧電極G6に印加す
る電圧と同じくらいの別の高電圧を用いる必要が
ある。
子レンズで集束させる上述以外の従来方法とし
て、3本の電子ビームR,G,Bが単一の電子レ
ンズを通過した後、中央を走る電子ビームGの両
側を走る電子ビームR,Bに静電的な力を作用さ
せることにより3本の電子ビームR,G,Bをス
クリーンS上の一点S1に集中させる方法があ
る。ところが、この方法を行なうためには、この
静電的な力を作るために、高圧電極G6に印加す
る電圧と同じくらいの別の高電圧を用いる必要が
ある。
しかし、この別の第2の高電圧を供給するのが
困難であり、さらに耐圧劣化をおこすという欠点
を持つていた。
困難であり、さらに耐圧劣化をおこすという欠点
を持つていた。
この発明は、上記のような従来のものの欠点を
除去するものになされたもので、ホーカス最適電
圧とスタテイツクコンバーゼンス最適電圧を一致
させるのに有効であり、しかも耐圧劣化を起すの
を防止するのに有効な電子銃を提供することを目
的としている。
除去するものになされたもので、ホーカス最適電
圧とスタテイツクコンバーゼンス最適電圧を一致
させるのに有効であり、しかも耐圧劣化を起すの
を防止するのに有効な電子銃を提供することを目
的としている。
第3図はこの発明の電子銃の基本原理図で、図
において、KB,KG,KRは電子ビーム射出用カソ
ードで、カソードKGはカソードKB,KRの間に位
置し、カソードKB,KRはそれぞれ、発射される
電子ビームが交わる様に、カソードKG側に傾け
られている。
において、KB,KG,KRは電子ビーム射出用カソ
ードで、カソードKGはカソードKB,KRの間に位
置し、カソードKB,KRはそれぞれ、発射される
電子ビームが交わる様に、カソードKG側に傾け
られている。
R,G,Bは各カソードKB,KG,KRより放射
される電子ビーム、Sはスクリーン、Lは3本の
電子ビームR,G,Bに共通な単一の電子レンズ
でこの原理図においては、無収差であると仮定す
る。3本の電子ビームB,G,Rを電子レンズL
の通過後、スクリーンS上の同一の点S1に集束
させたとすれば、各電子ビームS,G,Rは電子
レンズLの通過前にそれぞれ集束点CB,CG,CR
で集束しており、更にこれらの点CB,CG,CRが
共通の点COで一致していたと考えて差支えない。
点CB,CG,CRは仮想的なもので図示していない。
点COが一致点となるのでレンズLを無収差と仮
定したためで、この点COをクロス点とする。こ
の場合3本の電子ビームB,G,Rは単一ビーム
がクロス点COの一点より発射されたことと同等
である。また、クロス点COでの各電子ビームB,
G,Rの像をスクリーンS上の1点S1に写し出
す。よつてこのクロス点COが最適ホーカス点と
なる。つまり、ホーカス電圧とスタテイツクコン
バーゼンスは互いに従属関係となり、ホーカス最
適電圧とスタテイツクコンバーゼンス最適電圧と
を一致させることができる。
される電子ビーム、Sはスクリーン、Lは3本の
電子ビームR,G,Bに共通な単一の電子レンズ
でこの原理図においては、無収差であると仮定す
る。3本の電子ビームB,G,Rを電子レンズL
の通過後、スクリーンS上の同一の点S1に集束
させたとすれば、各電子ビームS,G,Rは電子
レンズLの通過前にそれぞれ集束点CB,CG,CR
で集束しており、更にこれらの点CB,CG,CRが
共通の点COで一致していたと考えて差支えない。
点CB,CG,CRは仮想的なもので図示していない。
点COが一致点となるのでレンズLを無収差と仮
定したためで、この点COをクロス点とする。こ
の場合3本の電子ビームB,G,Rは単一ビーム
がクロス点COの一点より発射されたことと同等
である。また、クロス点COでの各電子ビームB,
G,Rの像をスクリーンS上の1点S1に写し出
す。よつてこのクロス点COが最適ホーカス点と
なる。つまり、ホーカス電圧とスタテイツクコン
バーゼンスは互いに従属関係となり、ホーカス最
適電圧とスタテイツクコンバーゼンス最適電圧と
を一致させることができる。
この発明を更に具体的に述べる。
原理的には上述のように電子レンズが無収差と
仮定できたが、実際には、電子レンズLには球面
収差が存在し、そのため3本の電子ビームR,
G,Bを一点COに集束させた後電子レンズLを
通すと、中央を走る電子ビームGと電子ビームG
の両側を走る電子ビームR,B,との間に焦点距
離の違いが生じてしまい、スクリーンS上の一点
には集束しない。さらに電子ビームGと電子ビー
ムR,Bと間にはホーカス電圧の違いもある。そ
のため、実際には電子レンズLの手前での三本の
電子レンズR,G,Bのそれぞれの集束点CR,
CG,CBの一点COに集束させず、電子レンズLを
通過後焦点距離の等しい電子ビームRとBの集束
点CR,CBを点COよりもレンズL寄りの点C1(図示
せず)で互いに一致させる。この時3本電子ビー
ムR,G,Bをスクリーン上の点S1に集束させる
とき、電子レンズLの手前における電子ビームR
とBのクロス点C1はレンズLの軸心上で、電子
ビームGの集束点CGよりも、電子レンズL側に
少しずれたところにできる。
仮定できたが、実際には、電子レンズLには球面
収差が存在し、そのため3本の電子ビームR,
G,Bを一点COに集束させた後電子レンズLを
通すと、中央を走る電子ビームGと電子ビームG
の両側を走る電子ビームR,B,との間に焦点距
離の違いが生じてしまい、スクリーンS上の一点
には集束しない。さらに電子ビームGと電子ビー
ムR,Bと間にはホーカス電圧の違いもある。そ
のため、実際には電子レンズLの手前での三本の
電子レンズR,G,Bのそれぞれの集束点CR,
CG,CBの一点COに集束させず、電子レンズLを
通過後焦点距離の等しい電子ビームRとBの集束
点CR,CBを点COよりもレンズL寄りの点C1(図示
せず)で互いに一致させる。この時3本電子ビー
ムR,G,Bをスクリーン上の点S1に集束させる
とき、電子レンズLの手前における電子ビームR
とBのクロス点C1はレンズLの軸心上で、電子
ビームGの集束点CGよりも、電子レンズL側に
少しずれたところにできる。
この発明はこの考えに基づき、例えば3本の電
子ビームを使うものでは、電子レンズ前の2つの
電子ビームの集束点または仮想集束点(以下、発
明について説明する場合には両者を集束点と総称
する)が一致する点つまりクロス点C1を設け、
ホーカス最適電圧とスタテイツクコンバーゼンス
最適電圧とを一致させるものである。
子ビームを使うものでは、電子レンズ前の2つの
電子ビームの集束点または仮想集束点(以下、発
明について説明する場合には両者を集束点と総称
する)が一致する点つまりクロス点C1を設け、
ホーカス最適電圧とスタテイツクコンバーゼンス
最適電圧とを一致させるものである。
以下、この発明の一実施例を第4図について説
明する。
明する。
第4図は従来のバイポテンシヤル型電子銃に上
述の本発明を適用したものである。図において
KR,KG,KB,R,G,B,Sは第3図中の同一
符号と同一又は相当部分である。G1は制御電極、
G2は加速電極,G5はホーカス電極、G6は高圧電
極で、電極G5とG6とで3本の電子ビームR,G,
Bに共通な単一の電子レンズLを形成している。
述の本発明を適用したものである。図において
KR,KG,KB,R,G,B,Sは第3図中の同一
符号と同一又は相当部分である。G1は制御電極、
G2は加速電極,G5はホーカス電極、G6は高圧電
極で、電極G5とG6とで3本の電子ビームR,G,
Bに共通な単一の電子レンズLを形成している。
Ef(5〜8KV)は電極G5に、Eb(20〜30KV)
は電極G6に印加される供給電圧である。
は電極G6に印加される供給電圧である。
CGは電子レンズLへの入射前に電子ビームG
が集束する集束点である。C1は電子レンズLへ
の入射前に電子ビームRとBがともに集束する互
いに一致したクロス点であり、点CG,C1はとも
に電子レンズLの軸線上に存在する。
が集束する集束点である。C1は電子レンズLへ
の入射前に電子ビームRとBがともに集束する互
いに一致したクロス点であり、点CG,C1はとも
に電子レンズLの軸線上に存在する。
これらの点CGとC1との間隔は、電子レンズL
の収差に基いてるものである。
の収差に基いてるものである。
第4図にて明らかなように、カソードKB及び
KRを電子レンズLの軸線に対して傾けて配置し
ているため、3本の電子ビームR,G,Bのう
ち、2本の電子ビームR,Bはクロス点C1で集
束して互いに交わり、この点C1と異なる点CGで
集束する電子ビームGとともに、電子レンズLに
より絞られ、スクリーンS上に、ホーカスすると
同時に点S1で3本の電子ビームが集中する。
KRを電子レンズLの軸線に対して傾けて配置し
ているため、3本の電子ビームR,G,Bのう
ち、2本の電子ビームR,Bはクロス点C1で集
束して互いに交わり、この点C1と異なる点CGで
集束する電子ビームGとともに、電子レンズLに
より絞られ、スクリーンS上に、ホーカスすると
同時に点S1で3本の電子ビームが集中する。
第5図は本発明のその他の実施例で、前段レン
ズを持つ多段集束型の電子銃に本発明を適用した
ものである。図において第4図と同一符号は、同
一又は相当部分である。ただし、電子ビーム射出
用カソードKR,KG,KB,は電子ビームが互いに
平行に放射されるように配設されている。
ズを持つ多段集束型の電子銃に本発明を適用した
ものである。図において第4図と同一符号は、同
一又は相当部分である。ただし、電子ビーム射出
用カソードKR,KG,KB,は電子ビームが互いに
平行に放射されるように配設されている。
G3,G4は電極であり、供給電圧Efは電極G3と
G5に、供給電圧Ebは電極G4とG6に印加されてい
る。また最終段の電子レンズLは電極G4,G5,
G6により構成されている。LR,LG,LBは電極G3,
G4により構成された3本の電子ビームR,G,
Bを個々に偏向する前段の電子レンズである。こ
の前段の電子レンズLR,LG,LBは最終段の電子
レンズLに入射する電子ビームが実際には入射前
に集束する点を持たないのにあたかもレンズLの
軸線上の集束点から発射したような状態つまり第
4図の電子レンズに入射する直前の電子ビームと
同じ状態をつくるための電子レンズである。
G5に、供給電圧Ebは電極G4とG6に印加されてい
る。また最終段の電子レンズLは電極G4,G5,
G6により構成されている。LR,LG,LBは電極G3,
G4により構成された3本の電子ビームR,G,
Bを個々に偏向する前段の電子レンズである。こ
の前段の電子レンズLR,LG,LBは最終段の電子
レンズLに入射する電子ビームが実際には入射前
に集束する点を持たないのにあたかもレンズLの
軸線上の集束点から発射したような状態つまり第
4図の電子レンズに入射する直前の電子ビームと
同じ状態をつくるための電子レンズである。
この第5図における実施例において電子レンズ
と電子ビームの関係からできる仮想集束点を示し
た図が第6図である。C10は電子レンズLR,LBに
より偏向された電子ビームR,B,がカソード側
で仮想点に集束し互いにクロスするレンズLの軸
上の点である。CGOは電子レンズLGにより偏向さ
れた電子ビームGがカソード側で仮に集束してい
る仮想集束点である。
と電子ビームの関係からできる仮想集束点を示し
た図が第6図である。C10は電子レンズLR,LBに
より偏向された電子ビームR,B,がカソード側
で仮想点に集束し互いにクロスするレンズLの軸
上の点である。CGOは電子レンズLGにより偏向さ
れた電子ビームGがカソード側で仮に集束してい
る仮想集束点である。
このように仮想点C10,CGOより出た電子ビーム
R,G,Bは電極G4,G5,G6により構成された
電子レンズLにより絞られ、スクリーンSの点S1
でホーカスすると同時に集中する。
R,G,Bは電極G4,G5,G6により構成された
電子レンズLにより絞られ、スクリーンSの点S1
でホーカスすると同時に集中する。
なお第4図のようなバイポテンシヤル型電子銃
において、互いに平行に電子ビームを放射するよ
うにカソードを配設した場合でも、外部磁界を電
極G5の位置に設定して、多段集束型と同様に、
磁界によつて電子ビームを曲げ、単一の電子レン
ズでスクリーンに集中させることは可能である。
において、互いに平行に電子ビームを放射するよ
うにカソードを配設した場合でも、外部磁界を電
極G5の位置に設定して、多段集束型と同様に、
磁界によつて電子ビームを曲げ、単一の電子レン
ズでスクリーンに集中させることは可能である。
又、上記実施例においてはインライン型の電子
銃について述べたが、デルタ型の電子銃において
も、下記のように設計をすれば同様な効果が得ら
れる。即ち、デルタ型電子銃の各電子ビームの配
置は最終段の共通の電子レンズの中心軸に対して
回転対称に位置しているため、3本の電子ビーム
の仮想集束点を最終段の電子レンズの収差に関係
なく一致させる様に設計すればよい。
銃について述べたが、デルタ型の電子銃において
も、下記のように設計をすれば同様な効果が得ら
れる。即ち、デルタ型電子銃の各電子ビームの配
置は最終段の共通の電子レンズの中心軸に対して
回転対称に位置しているため、3本の電子ビーム
の仮想集束点を最終段の電子レンズの収差に関係
なく一致させる様に設計すればよい。
さらに、上記実施例においてはカラー陰極線管
用の電子銃について述べたが、モノクロ管用の電
子銃を用いて複数のマルチビーム型電子銃として
高電流による高輝度管を作成し、これに本発明を
適用しても同様な効果が得られる。
用の電子銃について述べたが、モノクロ管用の電
子銃を用いて複数のマルチビーム型電子銃として
高電流による高輝度管を作成し、これに本発明を
適用しても同様な効果が得られる。
以上のように、この発明によれば、ホーカス電
圧とスタテイツクコンバーゼンスが互いに従属関
係となりホーカス最適電圧とスタテイツクコンバ
ーゼンス最適電圧を一致させることができ、第2
のスタテイツクコンバーゼンス用の高圧電圧を付
加することなく、最適なスタテイツクコンバーゼ
ンスを得ることができるという効果がある。
圧とスタテイツクコンバーゼンスが互いに従属関
係となりホーカス最適電圧とスタテイツクコンバ
ーゼンス最適電圧を一致させることができ、第2
のスタテイツクコンバーゼンス用の高圧電圧を付
加することなく、最適なスタテイツクコンバーゼ
ンスを得ることができるという効果がある。
第1図と第2図は従来のインライン型電子銃の
原理図、第3図は本発明の電子銃を導くための電
子ビームの基本走行原理図、第4図は本発明の一
実施例の電子ビームの走行原理図、第5図と第6
図は本発明の他の実施例の電子ビームの走行原理
図である。 図において、KB,KG,KBはカソード、Lは最
終段の電子レンズ、R,G,Bは電子ビーム、
CO,CG,C1,CGO,C10は集束点または仮想集束
点である。なお、図中、同一符号は同一、又は相
当部分を示す。
原理図、第3図は本発明の電子銃を導くための電
子ビームの基本走行原理図、第4図は本発明の一
実施例の電子ビームの走行原理図、第5図と第6
図は本発明の他の実施例の電子ビームの走行原理
図である。 図において、KB,KG,KBはカソード、Lは最
終段の電子レンズ、R,G,Bは電子ビーム、
CO,CG,C1,CGO,C10は集束点または仮想集束
点である。なお、図中、同一符号は同一、又は相
当部分を示す。
Claims (1)
- 【特許請求の範囲】 1 電子ビームをそれぞれ放射する複数のカソー
ドと、これらカソードからの電子ビームを絞るた
めの前記複数の電子ビームに対して単一の最終段
電子レンズと、この最終段電子レンズと前記複数
のカソードとの間に配設される制御電極と加速電
極とを有し、前記最終段電子レンズの軸線上に配
設されない2つ以上の前記カソードを前記最終段
電子レンズの軸線に対して傾け、この傾きを前記
最終段電子レンズから見たときの前記最終段電子
レンズの軸線に対して傾けたカソードからの電子
ビームの集束点を前記最終段電子レンズの軸線上
の一点で一致させるようにしたことを特徴とする
カラー受像管用電子銃。 2 電子ビームをそれぞれ放射する複数のカソー
ドと、これらカソードからの電子ビームを絞るた
めの前記複数の電子ビームに対して単一の最終段
電子レンズと、この最終段電子レンズと前記複数
のカソードとの間に配設される制御電極、加速電
極及び前記複数の電子ビームに対応する複数の前
段電子レンズとを有し、前記最終段電子レンズの
軸線上に配設されない2つ以上の前記カソードか
らの電子ビームにおける前記最終段電子レンズか
ら見たときの見かけ上の集束点を、前記前段電子
レンズにより前記最終段電子レンズの軸線上の一
点で一致させたことを特徴とするカラー受像管用
電子銃。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP21581181A JPS58115736A (ja) | 1981-12-28 | 1981-12-28 | カラー受像管用電子銃 |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP21581181A JPS58115736A (ja) | 1981-12-28 | 1981-12-28 | カラー受像管用電子銃 |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPS58115736A JPS58115736A (ja) | 1983-07-09 |
| JPH026187B2 true JPH026187B2 (ja) | 1990-02-07 |
Family
ID=16678644
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP21581181A Granted JPS58115736A (ja) | 1981-12-28 | 1981-12-28 | カラー受像管用電子銃 |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JPS58115736A (ja) |
Families Citing this family (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPH0766751B2 (ja) * | 1986-06-30 | 1995-07-19 | ソニー株式会社 | 電子銃装置 |
| JP4945733B2 (ja) | 2008-04-09 | 2012-06-06 | ソニー株式会社 | 撮像装置 |
-
1981
- 1981-12-28 JP JP21581181A patent/JPS58115736A/ja active Granted
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| JPS58115736A (ja) | 1983-07-09 |
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