JPH04207785A - ホワイトバランス経時補償回路 - Google Patents

ホワイトバランス経時補償回路

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JPH04207785A
JPH04207785A JP2338677A JP33867790A JPH04207785A JP H04207785 A JPH04207785 A JP H04207785A JP 2338677 A JP2338677 A JP 2338677A JP 33867790 A JP33867790 A JP 33867790A JP H04207785 A JPH04207785 A JP H04207785A
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JP
Japan
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screen
electron beam
video signal
electrode
white balance
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Application number
JP2338677A
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English (en)
Inventor
Keiichi Otake
桂一 大竹
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Panasonic Holdings Corp
Original Assignee
Matsushita Electric Industrial Co Ltd
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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。

Description

【発明の詳細な説明】 産業上の利用分野 本発明は、真空容器内の陰極で発生した電子を蛍光体に
照射して画像を表示する陰極線管を用いた画像表示装置
のホワイトバランス経時補償回路に関する。
従来の技術 第3図は従来のこの種の陰極線管における画像表示素子
の基本的な構造を示している。この画像表示素子は、後
方からアノード側に向かって順に背面電極1、電子ビー
ム源としての線陰極2、ビーム引き出し電極3、ビーム
流制御電極4、集束電極5、水平偏向電極6、垂直偏向
電極7、スクリーン8等が配置されて構成されており、
これらが真空容器の内部に収納されている。
電子ビーム源としての線陰極2は、水平方向に線状に分
布する電子ビームを発生するように水平方向に張られて
おり、線陰極2は、さらに垂直方向に間隔をもって複数
本(本説明では2イ〜2トの7本のみを示している。)
設けられている。本構成では、線陰極2の間隔は3mm
、本数は30本設けられているものとして、線陰極2を
2イ〜27とする。線陰極2の間隔は、自由に大きくす
ることはできず、後述する垂直偏向電極7とスクリーン
8の間隔により規制されている。これらの線陰極2は、
直径10〜30μmのタングステン棒の表面に酸化物陰
極材料を塗布している。また線陰極2は、後述するよう
に、上方の線陰極2イから下方の27まで順番に一定時
間ずつ電子ビームを放出するように制御される。
背面電極1は該当する線陰極2以外の線陰極からの電子
ビームの発生を抑止するとともに、電子ビームをアノー
ド方向のみに押し出す作用もしている。第3図では真空
容器は図示されていないが、背面電極1を利用して真空
容器と一体と成す構造をとることも可能である。
ビーム引き出し電極3は、線陰極2イ〜27のそれぞれ
と対向する水平方向に一定間隔で多数個並べて設けられ
た貫通孔10を有する導電板11であり、線陰極2から
放出された電子ビームをその貫通孔10を通して取り出
す。
制御電極4は線陰極2イ〜27のそれぞれと対向する位
置に貫通孔14を有する垂直方向に長い導電板15で構
成されており、所定間隔を介して水平方向に複数個並設
されている。本構成では、120本の制御電極用導電板
152〜15nが設けられている(第3図では8本のみ
図示している)。
制御電極4はビーム引き出し電極3により水平方向に区
分された電子ビームのそれぞれの通過量を映像信号の絵
素に対応して、しかも後述する水平偏向のタイミングに
同期させて制御している。
集束電極5は、制御電極4に設けられた各貫通孔14と
対向する位置に貫通孔16を有する導電板17で構成さ
れており、電子ビームを集束している。
水平偏向電極6は、前記貫通孔16のそれぞれ水平方向
の両サイドに沿って垂直方向に複数本配置された導電板
18.18’で構成されており、それぞれの導電板18
.18°には水平偏向用電圧が印加されている。各絵素
ごとの電子ビームはそれぞれ水平方向に偏向され、スク
リーン8上でR,G、Bの各蛍光体を順次照射して発光
している。本構成では、電子ビームごとに2トリオ分偏
向している。
垂直偏向電極7は、前記貫通孔16のそれぞれ垂直方向
の中間の位置に水平方向に複数本配置された導電板19
.19’で構成されており、垂直偏向用電圧が印加され
、電子ビームを垂直方向に偏向している。本構成では、
一対の導電板19゜19゛によって1本の線陰極2から
生じた電子ビームを垂直方向に8ライン分偏向している
。そして31個で構成された垂直偏向電極7によって、
30本の線陰極2のそれぞれに対応する30対の垂直偏
向導電体対が構成され、スクリーン上8に垂直方向に2
40本の水平走査ラインを描いている。
前記したように、本構成では水平偏向電極6、垂直偏向
電極7をそれぞれ複数本櫛歯状に張り巡らしている。さ
らに水平、垂直の各偏向電極間の距離に比べるとスクリ
ーン8までの距離を長く設定することにより、小さな偏
向量で電子ビームをスクリーン8に照射させることが可
能となるる。
これにより水平、垂直偏向電極 とができる。
スクリーン8は、ガラス板21の裏面に蛍光体20をス
トライプ状に塗布して構成され、また図示していないが
アルミニウム層も塗布されている。蛍光体20は、制纒
電極4の1つの貫通孔14を通過する電子ビームを水平
方向に偏向することにより、R,G、Bの3色の蛍光体
対を2トリオ分照射するように設けられており、垂直方
向にストライプ状に塗布している。
なお、スクリーン8に記入した破線は、複数本の線陰極
2のそれぞれに対応して表示される垂直方向の区分を示
し、2点鎖線は複数本の制御電極4の各々に対応して表
示される水平方向の区分を示す。破線および2点鎖線で
仕切られた1つの区画の拡大図は第4図に示されている
。図示のように、水平方向では2トリオ分のR,G、B
の蛍光体、垂直方向では8ライン分の幅を有している。
1区画の大きさは、本例では水平方向1 m m s垂
直方向3mmである。
なお、第4図ではR,G、Bの各々3色の蛍光体はスト
ライプ状に図示されているが、デルタ状に配置してもよ
い。ただし、デルタ状に配置したときは、それに適合し
た水平偏向、垂直偏向波形を印加する必要がある。また
、第4図では説明の都合で縦横の寸法比が実際のスクリ
ーンに表示したイメージと異なっている。
また本構成では、制御電極4の1つの貫通孔14に対し
てR,G、Bの蛍光体が2トリオ分設けられているが、
1トリオ分あるいは3トリオ分以上で構成されていても
よい。ただし制御電極4には1トリオ、あるいは3トリ
オ以上のR,G、B映像信号が順次加えられ、それに同
期して水平偏向をする必要がある。
次に、この表示素子を駆動するための駆動回路について
第5図を参照して説明する。まず初めに電子ビームをス
クリーン8に照射して表示する駆動部分の説明を行なう
電源回路22は、表示素子の各電極に所定のバイアス電
圧を印加するための回路であり、背面電極1にはvl、
ビーム引き出し電極3にはv3、集束電極5にはV5、
スクリーン8にはv8の直流電圧が印加される。線陰極
駆動回路26は、垂直同期信号Vと水平同期信号Hを用
いて線陰極駆動パルス(イ〜マ)を作成する。第6図に
そのタイミング図を示す。各線陰極2イ〜27は第5図
(イ〜マ)に示すように、駆動パルスが高電位の間に電
流が流れて加熱されており、駆動パルス(イ〜マ)が低
電位の期間に電子を放出するように加熱状態が保持され
る。これにより30本の線陰極2イ〜27から、それぞ
れ低電位の駆動パルス(イ〜マ)が加えれた8水平走査
期間のみ電子が放出される。高電位が加えられる期間に
は、背面電極1とビーム引き出し電極3とにバイアス電
圧によって定めれた線陰極2の周辺における電位よりも
線陰極2イ〜27に加えられている電位のほうか高くな
るため、線陰極2からは電子が放出されない。1画面を
構成するには、上方の線陰極2イから下方の線陰極27
まで順次8走査期間ずつ電位を切り替えて行けばよい。
次に偏向部分の説明を行なう。偏向電圧発生回路40は
、ダイレクトメモリアクセスコントローラ(以下DMA
コントローラと称す。)41、偏向電圧波形記憶用メモ
リ(以下偏向メモリと称す。)42、デジタル/アナロ
グ変換器(以下D/A変換器と称す。)43h、43v
等によって構成され、垂直偏向信号v、v’および水平
偏向信号り、h’を発生する。
本構成においては、垂直同期信号に関して、オーバース
キャンを考慮して1フイールドで240水平走査期間表
示している。また、それぞれのラインに対応するする垂
直偏向位置情報を記憶しているメモリアドレスエリアを
第1フイールドおよび第2フイールドに分け、それぞれ
1組のメモリ容量を有している。表示する際は、該当す
る偏向メモリ42からデータを読み出し、D/A変換器
43vでアナログ信号に変換して垂直偏向電極7に加え
ている。偏向メモリ42に記憶された垂直偏向位置情報
は、8水平走査期間毎にほぼ規則性のあるデータで構成
されており、D/A変換された波形もほぼ8段階の垂直
偏向信号となっているが、前記したように2フイ一ルド
分のメモリ容量を有して、各水平走査線毎に位置を微調
整できるようにしている。
また水平偏向信号に対しては、1水平走査期間に6段階
に電子ビームを水平偏向させる必要性と水平走査毎に偏
向位置を微調整可能なようにメモリをもっている。した
がって、■フレーム間に480水平走査期間表示すると
して、480X6−2880バイトのメモリが必要であ
るが、第1フイールドと第2フイールドのデータを共用
しているため、実際には1440バイトのメモリを使用
している。表示の際は各水平走査ラインに対応した偏向
情報を偏向メモリ42から読み出し、D/A変換器43
vでアナログ信号に変換して水平偏向電極6に加えてい
る。
要約すると、垂直周期のうちの垂直帰線期間を除いた表
示期間に、線陰極2イ〜27のうちの低電位の駆動パル
スを印加している線陰極2から放出された電子ビームは
、ビーム引き出し電極3によって水平方向に120区分
に分割され、120本の電子ビーム列を構成している。
この電子ビームは、後述するように、各区分毎に制御電
極4によってビームの通過量が制御され、集束電極5に
よって集束された後、第6図に示すようにほぼ6段階に
変化する一対の水平偏向信号り、h’を加えられた水平
偏向電極18.18°等により、各水平表示期間にスク
リーン8のR1,Gl、BlおよびR2,G2.B2等
の蛍光体に、順次水平表示期間/6ずつ照射される。か
くして、各水平ラインのラスターは、120個の各区分
毎に電子ビームをR1,Gl、BlおよびR2,G2.
B2に該当する映像信号によって変調することにより、
スクリーン8の上にカラー画像を表示することができる
次に電子ビームの変調制御部分について説明する。まず
第5図において、信号入力端子23R223G、23B
に加えられたR、G、Bの各映像信号は、120組のサ
ンプルホールド回路組31a〜31nに加えられる。各
サンプルホールド回路組313〜31nはそれぞれR1
用、Gl用、Bl用およびR2用、G2用、B2用の6
個のサンプルホールド回路で構成されている。サンプリ
ングパルス発生回路34は、水平周期(63,5μs)
のうちの水平表示期間(約50μs)に、前記120組
のサンプルホールド回路組31a〜31nの各々R1用
、Gl用、B1用およびR2用、G2用、B2用のサン
プルホールド回路に対応する720個(120X6)の
サンプリングパルスRal〜Rn2を順次発生する。前
記720個のサンプリングパルスがそれぞれ120組の
サンプルホールド回路組312〜31nに6個ずつ加え
られ、これによってサンプルホールド回路組312〜3
1nには、1ラインを120個に区分したときのそれぞ
れの2絵素分のR1,Gl、B1、R2,G2.B2の
各映像信号が個別にサンプリングされ、ホールドされる
。サンプルホールドされた120組のR1,Gl、Bl
、R2,G2、B2の映像信号は、1ライン分のサンプ
ルホールド終了後に120組のメモリ32a〜32nに
転送パルスtによって一斉に転送され、ここで次の1水
平走査期間保持される。保持された信号は、120個の
スイッチング回路353〜35nに加えられる。スイッ
チング回路352〜35nは、それぞれがR1,Gl、
Bl、R2,G2、B2の個別入力端子とそれらを順次
切り替えて出力する共通出力端子とを有する回路により
構成されたもので、スイッチングパルス発生回路36か
ら加えられるスイッチソゲパルスrl、g1、bl、r
2. g2.b2によって同時に切り替え制御される。
スイッチングパルスr 1,91.’bl、r2゜g2
.b2は、各水平表示期間を6分割して、水平表示期間
/6ずつスイッチング回路35a〜35nを切り替え、
R1,Gl、Bl、R2,G2、B2の各映像信号を時
分割して順次出力し、パルス輻変II(PWM)回路3
7a〜37nに供給している。
各スイッチング回路35a〜35nの出力は、120組
のパルス幅変調回路378〜37nに加えられ、R1,
cl、Bl、R2,G2.B2の各映像信号の大きさに
応じてパルス輻変調され、出力される。このパルス幅変
調回路37a〜37nの出力は、電子ビームを変調する
ための制御信号として、表示素子の制御電極4の120
本の導電板15a−15nにそれぞれ個別に加えられる
次に水平偏向と表示のタイミングについて説明する。ス
イッチング回路358〜35nにおけるR1.G1.B
1.R2,G2.B2の映像信号の切り替えと、水平偏
向駆動回路41による電子ビームR1,G1.Bl、R
2,G2.B2の蛍光体への水平偏向の切り替えタイミ
ングとの順序が完全に一致するように同期制御されてい
る。これにより電子ビームがR1蛍光体に照射されてい
るときには、その電子ビームの照射量がR1制御信号に
よって制御され、以下Gl、Bl、R2゜G2.B2に
ついても同様に制御されて、各絵素のR1,Gl、Bl
、R2,G2.B2各蛍光体の発光が、その絵素のR1
,Gl、B1.R2゜G2,82の映像信号によってそ
れぞれ制御されることとなり、各絵素が入力の映像信号
に従って発光表示される。このような制御が1ライン分
の120組(各2絵素ずつ)分間時に実行されて、1ラ
イン240絵素の映像が表示され、さらに1フイールド
240本のラインについて上方のラインから順次行なわ
れて、スクリーン8上に画像が表示される。そして上記
の諸動作が入力映像信号の1フイールド毎に繰り返され
て、テレビジョン信号等がスクリーン8に表示される。
なお、本構成に必要な基本クロックは第5図に示すパル
ス発生回路39から供給されており、水平同期信号Hお
よび垂直同期信号Vでタイミングをコントロールしてい
る。
発明が解決しようとする課題 しかしながら、上記のような構成では、ビーム源として
の線陰極からアノードまでの距離が短いため、アノード
に多大な電圧を印加することができないので、その分、
電流密度を増やして十分な輝度を得ている。
この場合、電流密度に比例して蛍光体の劣化が顕著であ
り、特に蛍光体の種類によって劣化の度合が異なるため
、映像表示累計時間が多くなるにつれて、ホワイトバラ
ンスがずれ、赤み懸った白になってしまう。
例えば、第2図に示すような画像表示素子のRGB各蛍
光体の輝度経時特性では、R(Y2O2S:Eu)はG
(ZnS :Cu、AI )、B(ZnS:Ag)に較
べて蛍光体の劣化が少ないため、映像表示時間が多くな
って蛍光体の劣化が進むと、ホワイトバランスがずれ、
赤み懸った白になってしまう。
本発明は、このような蛍光体の劣化によるホワイトバラ
ンスのずれを低減させることのできるホワイトバランス
経時補償回路を提供することを目的とするものである。
課題を解決するための手段 上記目的を達成するために、本発明のホワイトバランス
経時補償回路は、ビーム引き出し電極に流れ込む電流量
に応じて、映像信号の振幅をR2G、Bそれぞれに制御
する映像信号調整回路を設けることにより、常にホワイ
トバランスを合わせておくという構成を備えたものであ
る。
作用 本発明は、上記のような構成により、線陰極の経時変化
によって生ずるビーム引き出し電極への電流の減少から
予め予測されるR、G、Bそれぞれの蛍光体の劣化を補
正するように映像信号の振幅を制御するので、ホワイト
バランスのづれを最小限に抑えることができ、常に美し
い映像を表現することができるという効果を有する。
実施例 以下、本発明の実施例について、図面を参照しながら説
明する。第1図は本発明の一実施例を示すホワイトバラ
ンス経時補償回路のブロック図である。第1図において
、TRI、TR2はトランジスタ、R1−R7は抵抗器
、VR1〜vR6は可変抵抗器、CIはコンデンサ、1
00は映像信号調整回路である。
次に、上記実施例の動作について説明する。まず、映像
信号調整回路100は、内部回路は割愛されているか、
R,G、Bの3つのブロックからなり、それぞれ入力端
子R1n、 Gln、 811.出力子Ro u t 
、 Q o u t 、 B o u t、 、振幅調
整端子RA。
cA、BA、直流成分調整端子RO,Go、BOを持つ
通常のテレビジョンのホワイトバランス調整に用いられ
る回路であり、外部から振幅調整端子RA、GA、BA
、直流成分調整端子RO,GO,BOに直流電圧を加え
ることにより、振幅、直流成分がそれぞれ調整される。
次に、端子VGは前記したビーム引き出し電極につなが
っており、その電圧値は抵抗器R1,R2によって決ま
る。いま、端子VGに流れる電流が経時変化によって減
少すれば、トランジスタTR1に流れる電流が減少し、
電圧値E1が上昇する。すると、トランジスタTR2は
反転アンプを形成しているため、電圧値E2が下がるこ
ととなる。ここで、コンデンサC1は電圧平滑用である
。電圧値E1は抵抗器R6,R7、可変抵抗器VR1に
よって加算され、映像信号調整回路100の振幅調整端
子RAの電圧を下げることとなる。したがって、経時変
化によって映像表示累計時間に比例して管面の輝度が下
がってきても、映像信号Rの振幅を下げることにより、
常にホワイトバランスを合わせておくことができる。
このように、本実施例によれば、映像表示累計時間が増
し、管面の輝度が下がってきても、映像信号Rの振幅を
下げることにより、常にホワイトバランスの合った美し
い映像を表示することができるという効果を有する。
なお、本実施例では、映像信号Rの振幅を下げたが、逆
に映像信号G、Bの振幅を下げるようにしてもよい。
発明の効果 以上のように、本発明は、経時変化によるビーム引き出
し電極への電流の減少に応じて映像信号の振幅を制御す
ることにより、画像表示装置のホワイトバランスを常に
合わせ、美しい映像を自然の状態でいつまでも表示させ
ることができる。
【図面の簡単な説明】
第1図は本発明の一実施例におけるホワイトバランス経
時補償回路のブロック図、第2図は本発明のホワイトバ
ランス経時補償回路が適用される画像表示素子のRGB
各蛍光体の輝度経時特性図、第3図は従来の画像表示素
子の分解斜視図、第4図は従来の画像表示素子における
スクリーンの拡大正面図、第5図は従来の画像表示素子
における駆動回路の回路図、第6図は第5図の動作説明
のための各部波形図である。 1・・・背面電極、2・・・線陰極(電子ビーム源)、
3・・・ビーム引き出し電極、4・・・ビーム流制御電
極、5・・・集束電極、6・・・水平偏向電極、7・・
・垂直偏向電極、8・・・スクリーン、VG・・・ビー
ム引き出し電極に接続されている端子、100・・・映
像信号調整回路。 代理人の氏名  弁理士 蔵 合 正 博第1図 第2図 10       102         +03 
        +04映像表示累計時間    (時
間) #A3図 1・・・背面電極 第4図 第5図

Claims (1)

    【特許請求の範囲】
  1.  電子ビームが照射されることにより発光する蛍光体が
    塗布されたスクリーンと、上記スクリーン上の画面を垂
    直方向に複数に区分した各垂直区分毎に電子ビームを発
    生する電子ビーム源と、上記電子ビーム源で発生された
    電子ビームを水平方向に区分した各水平区分毎に分離し
    て上記スクリーンに照射する分離手段と、上記電子ビー
    ムを上記スクリーンに至るまでの間で垂直方向および水
    平方向に複数段階に偏向する偏向電極と、上記水平区分
    毎に分離された電子ビームを上記スクリーンに照射する
    量を制御して上記スクリーンの画面上の各絵素の発光量
    を制御するビーム流制御電極と、各絵素において電子ビ
    ームによる蛍光体面上での発光サイズを制御する集束電
    極と、上記電子ビーム量を制御する背面電極と、上記電
    子ビームの総量を制御するビーム引き出し電極とを備え
    た陰極線管を用いた画像表示装置において、上記ビーム
    引き出し電極に流れ込む電流量に応じて映像信号の振幅
    をR、G、Bそれぞれに制御する映像信号調整回路を備
    えた画像表示装置のホワイトバランス経時補償回路。
JP2338677A 1990-11-30 1990-11-30 ホワイトバランス経時補償回路 Pending JPH04207785A (ja)

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