JPH1167123A - カラー受像管 - Google Patents
カラー受像管Info
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- JPH1167123A JPH1167123A JP10155959A JP15595998A JPH1167123A JP H1167123 A JPH1167123 A JP H1167123A JP 10155959 A JP10155959 A JP 10155959A JP 15595998 A JP15595998 A JP 15595998A JP H1167123 A JPH1167123 A JP H1167123A
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- magnetic field
- magnetic
- magnet
- magnet plate
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- 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
- H01J29/70—Arrangements for deflecting ray or beam
- H01J29/701—Systems for correcting deviation or convergence of a plurality of beams by means of magnetic fields at least
- H01J29/702—Convergence correction arrangements therefor
- H01J29/703—Static convergence systems
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01J—ELECTRIC DISCHARGE TUBES OR DISCHARGE LAMPS
- H01J2229/00—Details of cathode ray tubes or electron beam tubes
- H01J2229/56—Correction of beam optics
- H01J2229/568—Correction of beam optics using supplementary correction devices
- H01J2229/5681—Correction of beam optics using supplementary correction devices magnetic
- H01J2229/5684—Magnetic materials, e.g. soft iron
Abstract
(57)【要約】 (修正有)
【課題】 操作性が良好であるとともに、調整効率に優
れたカラー受像管を提供することにある。 【解決手段】 コンバージェンスマグネット32は、一
列配置の3電子ビームに作用する外部磁界をシールドす
るために、Z軸方向に延出された一対の第1磁性体33
A、33BがX軸上において互いに対向するように配置
されている。リング状の6極マグネットプレート30の
内面には、Y軸付近に対向する一対の第2磁性体60
A、60Bが配置されている。これにより、両サイドビ
ームに作用する力の成分を低減することなくセンタービ
ームに作用する力の成分を低減することができ、不所望
なセンタービームの移動を防止できる。
れたカラー受像管を提供することにある。 【解決手段】 コンバージェンスマグネット32は、一
列配置の3電子ビームに作用する外部磁界をシールドす
るために、Z軸方向に延出された一対の第1磁性体33
A、33BがX軸上において互いに対向するように配置
されている。リング状の6極マグネットプレート30の
内面には、Y軸付近に対向する一対の第2磁性体60
A、60Bが配置されている。これにより、両サイドビ
ームに作用する力の成分を低減することなくセンタービ
ームに作用する力の成分を低減することができ、不所望
なセンタービームの移動を防止できる。
Description
【0001】
【発明の属する技術分野】この発明は、カラー受像管に
係り、特にインライン型電子銃を備え、コンバージェン
ス特性を改良したインライン型カラー受像管に関する。
係り、特にインライン型電子銃を備え、コンバージェン
ス特性を改良したインライン型カラー受像管に関する。
【0002】
【従来の技術】一般に、インライン型カラー受像管は、
図1及び図2に示すように、パネル1とこのパネル1に
連接するファンネル2からなる外囲器を有している。パ
ネル1の内面には、赤(R)、緑(G)、青(B)にそ
れぞれ発光する三色蛍光体層からなる蛍光面3が設けら
れ、この蛍光体面3に近接対向して、シャドウマスク4
が配置されている。
図1及び図2に示すように、パネル1とこのパネル1に
連接するファンネル2からなる外囲器を有している。パ
ネル1の内面には、赤(R)、緑(G)、青(B)にそ
れぞれ発光する三色蛍光体層からなる蛍光面3が設けら
れ、この蛍光体面3に近接対向して、シャドウマスク4
が配置されている。
【0003】また、ファンネル2のネック5内には、水
平軸すなわちX軸の同一軸上に配列された3本の電子ビ
ームを放出するインライン型電子銃が配置されている。
さらに、ファンネル2からネック5にかけての外周に装
着された偏向装置6の後端部には、互いに対向するよう
に配置された1組のN極及びS極からなる2極マグネッ
ト7が配置されている。この2極マグネット7は、ラン
ディング調整に使用される。
平軸すなわちX軸の同一軸上に配列された3本の電子ビ
ームを放出するインライン型電子銃が配置されている。
さらに、ファンネル2からネック5にかけての外周に装
着された偏向装置6の後端部には、互いに対向するよう
に配置された1組のN極及びS極からなる2極マグネッ
ト7が配置されている。この2極マグネット7は、ラン
ディング調整に使用される。
【0004】ネック5の外側には、コンバージェンスマ
グネット8が配置されている。このコンバージェンスマ
グネット8は、少なくとも、2組のN極及びS極からな
る4極の静磁界を発生する一対のリング状のマグネット
プレート11と、3組のN極及びS極からなる6極の静
磁界を発生する一対のリング状のマグネットプレート1
0とを有している。
グネット8が配置されている。このコンバージェンスマ
グネット8は、少なくとも、2組のN極及びS極からな
る4極の静磁界を発生する一対のリング状のマグネット
プレート11と、3組のN極及びS極からなる6極の静
磁界を発生する一対のリング状のマグネットプレート1
0とを有している。
【0005】このように、2極マグネット7及びコンバ
ージェンスマグネット8は、無偏向時に、電子銃から放
出された一列配列の3電子ビームすなわちセンタービー
ムとしての緑用電子ビームとサイドビームとしての赤用
電子ビーム及び青用電子ビームとを蛍光面3の中央で整
合し、十分な色純度及びコンバージェンスを達成できる
ように調整している。
ージェンスマグネット8は、無偏向時に、電子銃から放
出された一列配列の3電子ビームすなわちセンタービー
ムとしての緑用電子ビームとサイドビームとしての赤用
電子ビーム及び青用電子ビームとを蛍光面3の中央で整
合し、十分な色純度及びコンバージェンスを達成できる
ように調整している。
【0006】そして、この3電子ビームが偏向装置6に
より偏向され、蛍光面を走査することにより、蛍光面3
上にカラー画像が再現される。このようなインライン型
カラー受像管においては、電子銃のカソード部分に磁性
材料が用いられているため、電子ビームが地磁気のよう
な外部磁界の影響を受けやすい。また、調整時とは異な
る向きに配置して使用した場合や地磁気条件の異なる地
域で使用した場合には、外部磁界の条件が異なる。例え
ば、使用環境において、地磁気のような外部からの静磁
界が、ネック部内に進入してその管軸すなわちZ軸方向
に鎖交する成分が発生した場合、3電子ビームのうちの
サイドビームに対して、それぞれ逆向きの力が作用す
る。すなわち、それぞれのサイドビームに対して、垂直
方向すなわちY軸方向の正の向きと負の向きに力が作用
するため、サイドビームによって蛍光対面に表示される
赤画像と青画像とが相対的に上下にずれる問題がある。
このために、管軸方向で鎖交する外部磁界の成分をシー
ルドするために、ネックの水平軸上の両外側に、管軸方
向に添って長い一対の磁性体9が配置される。
より偏向され、蛍光面を走査することにより、蛍光面3
上にカラー画像が再現される。このようなインライン型
カラー受像管においては、電子銃のカソード部分に磁性
材料が用いられているため、電子ビームが地磁気のよう
な外部磁界の影響を受けやすい。また、調整時とは異な
る向きに配置して使用した場合や地磁気条件の異なる地
域で使用した場合には、外部磁界の条件が異なる。例え
ば、使用環境において、地磁気のような外部からの静磁
界が、ネック部内に進入してその管軸すなわちZ軸方向
に鎖交する成分が発生した場合、3電子ビームのうちの
サイドビームに対して、それぞれ逆向きの力が作用す
る。すなわち、それぞれのサイドビームに対して、垂直
方向すなわちY軸方向の正の向きと負の向きに力が作用
するため、サイドビームによって蛍光対面に表示される
赤画像と青画像とが相対的に上下にずれる問題がある。
このために、管軸方向で鎖交する外部磁界の成分をシー
ルドするために、ネックの水平軸上の両外側に、管軸方
向に添って長い一対の磁性体9が配置される。
【0007】この磁性体9は、図2に示したように、電
子ビームの軌道にできるだけ近づけるために、コンバー
ジェンスマグネット8における筒状のホルダHの内面に
接触して管軸方向に沿って固定される。
子ビームの軌道にできるだけ近づけるために、コンバー
ジェンスマグネット8における筒状のホルダHの内面に
接触して管軸方向に沿って固定される。
【0008】一方、6極マグネットプレート10は、リ
ング状のマグネットプレート上に等間隔に且つ交互に配
置されたN極、及びS極の計6個の極により、図3に示
すような分布の磁界を発生する。この磁界は、その分布
により、両外側の電子ビームすなわちサイドビームに同
一方向の力を与え、サイドビームの軌道を変えることが
できる。一方、センタービームの軌道上、すなわちカラ
ー受像管の中心軸上では、磁界強度は、相殺されてほぼ
零となり、軌道を変えるような力が作用しないように設
計されている。
ング状のマグネットプレート上に等間隔に且つ交互に配
置されたN極、及びS極の計6個の極により、図3に示
すような分布の磁界を発生する。この磁界は、その分布
により、両外側の電子ビームすなわちサイドビームに同
一方向の力を与え、サイドビームの軌道を変えることが
できる。一方、センタービームの軌道上、すなわちカラ
ー受像管の中心軸上では、磁界強度は、相殺されてほぼ
零となり、軌道を変えるような力が作用しないように設
計されている。
【0009】
【発明が解決しようとする課題】上述したように、3電
子ビームの軌道を補正するための静磁界を形成するコン
バージェンスマグネットと、外部磁界をシールドするた
めの磁性体とを限られたネック部の寸法のなかで配置す
ると、図2に示したように、磁性体とマグネットプレー
トとが、管軸方向の一部で重なる位置が生じる。
子ビームの軌道を補正するための静磁界を形成するコン
バージェンスマグネットと、外部磁界をシールドするた
めの磁性体とを限られたネック部の寸法のなかで配置す
ると、図2に示したように、磁性体とマグネットプレー
トとが、管軸方向の一部で重なる位置が生じる。
【0010】このように、磁性体とマグネットプレート
とが近接して配置された場合、マグネットプレート、特
に6極マグネットプレートの磁極の作用により磁性体が
着磁されることで、以下のような問題が生じる。
とが近接して配置された場合、マグネットプレート、特
に6極マグネットプレートの磁極の作用により磁性体が
着磁されることで、以下のような問題が生じる。
【0011】図4(a) 及び(b)は、電子ビームを垂直
軸の上方向すなわちY軸方向の+の向きに補正するとき
の6極マグネットプレートが形成する磁界の分布、及び
磁性体が着磁する様子を示している。ここで、+及び−
の向きとは、図4(a) における点Oで交差するX−Y軸
を図4(a) の面で見た際に矢印が付してある方向を+方
向とし、矢印とは反対の方向を−方向とする。
軸の上方向すなわちY軸方向の+の向きに補正するとき
の6極マグネットプレートが形成する磁界の分布、及び
磁性体が着磁する様子を示している。ここで、+及び−
の向きとは、図4(a) における点Oで交差するX−Y軸
を図4(a) の面で見た際に矢印が付してある方向を+方
向とし、矢印とは反対の方向を−方向とする。
【0012】この図4(a) の場合には、水平軸すなわち
X軸上に6極マグネットプレート10のN極及びS極が
対向するように位置する。この時、X軸上に対向配置さ
れている磁性体9A、9Bは、それぞれ6極マグネット
プレート10のN極及びS極に近接して配置されてい
る。このため、図4(b)に拡大して示すように6極マ
グネットプレート10の極に近接する磁性体9A、9B
の箇所は、マグネットプレートの極とは反対の極性に磁
化する。磁性体全体は、長さ方向すなわちZ軸方向に沿
って磁化し、その結果、磁性体の前端部すなわちマグネ
ットプレートに近接する側の端部、及び磁性体の後端部
には、2極磁界が発生する。すなわち、X+側に位置す
る磁性体9Aの、マグネットプレートのN極に接する面
にS極が発生し、磁性体9Aの前端部及び後端部にはN
極が発生する。同様に、X−側に位置する磁性体9B
の、マグネットプレートのS極に接する面にN極が発生
し、磁性体9Bの前端部及び後端部にはS極が発生す
る。
X軸上に6極マグネットプレート10のN極及びS極が
対向するように位置する。この時、X軸上に対向配置さ
れている磁性体9A、9Bは、それぞれ6極マグネット
プレート10のN極及びS極に近接して配置されてい
る。このため、図4(b)に拡大して示すように6極マ
グネットプレート10の極に近接する磁性体9A、9B
の箇所は、マグネットプレートの極とは反対の極性に磁
化する。磁性体全体は、長さ方向すなわちZ軸方向に沿
って磁化し、その結果、磁性体の前端部すなわちマグネ
ットプレートに近接する側の端部、及び磁性体の後端部
には、2極磁界が発生する。すなわち、X+側に位置す
る磁性体9Aの、マグネットプレートのN極に接する面
にS極が発生し、磁性体9Aの前端部及び後端部にはN
極が発生する。同様に、X−側に位置する磁性体9B
の、マグネットプレートのS極に接する面にN極が発生
し、磁性体9Bの前端部及び後端部にはS極が発生す
る。
【0013】これにより、磁性体9A、9Bの後端部で
は、磁性体9Aから磁性体9Bに向う磁界すなわちX軸
方向に沿って+側から−側に向う磁界が形成される。こ
のような磁界により、磁性体の後端部を通過する電子ビ
ームに対しては、上向きの力が作用する。
は、磁性体9Aから磁性体9Bに向う磁界すなわちX軸
方向に沿って+側から−側に向う磁界が形成される。こ
のような磁界により、磁性体の後端部を通過する電子ビ
ームに対しては、上向きの力が作用する。
【0014】また、マグネットプレート10の面付近で
は、X軸上に位置する極の磁束が磁性体に誘導されるた
め、マグネットプレート10が形成するX軸上の+側か
ら−側に向う磁界は、弱まる。マグネットプレート10
は、上述したように、磁性体が配置されない状態で水平
軸上の2極とY軸付近の4極との磁界のバランスによっ
てセンタービームの軌道上で磁界強度が零になるように
設計されているが、磁性体が配置される場合、X軸上の
磁界が弱まるため、マグネットプレート10におけるY
軸付近の4極が発生するX軸方向の−側から+側に向う
磁界が相対的に強くなる。つまり、磁性体の前端部で
は、後端部と同様にX軸上の+側から−側への磁界が発
生するが、Y軸付近の4極が発生するX軸方向−側から
+側への磁界が強いために、センタービームの軌道上で
の磁界の総和で、X軸方向−側から+側への磁界が発生
している。
は、X軸上に位置する極の磁束が磁性体に誘導されるた
め、マグネットプレート10が形成するX軸上の+側か
ら−側に向う磁界は、弱まる。マグネットプレート10
は、上述したように、磁性体が配置されない状態で水平
軸上の2極とY軸付近の4極との磁界のバランスによっ
てセンタービームの軌道上で磁界強度が零になるように
設計されているが、磁性体が配置される場合、X軸上の
磁界が弱まるため、マグネットプレート10におけるY
軸付近の4極が発生するX軸方向の−側から+側に向う
磁界が相対的に強くなる。つまり、磁性体の前端部で
は、後端部と同様にX軸上の+側から−側への磁界が発
生するが、Y軸付近の4極が発生するX軸方向−側から
+側への磁界が強いために、センタービームの軌道上で
の磁界の総和で、X軸方向−側から+側への磁界が発生
している。
【0015】つまり、マグネットプレート10の近傍の
サイドビームの軌道上では、X+からX−方向の磁界、
センタービーム軌道上では、X−からX+方向の磁界が
発生し、サイドビームとセンタービームとの軌道上でマ
グネットの磁界の方向が互いに逆になる。
サイドビームの軌道上では、X+からX−方向の磁界、
センタービーム軌道上では、X−からX+方向の磁界が
発生し、サイドビームとセンタービームとの軌道上でマ
グネットの磁界の方向が互いに逆になる。
【0016】このため、マグネット面での磁界の電子ビ
ームへの作用を考えると、サイドビームは、上方向へ、
センタービームは、下方向へそれぞれ逆向きの電磁力を
受ける。
ームへの作用を考えると、サイドビームは、上方向へ、
センタービームは、下方向へそれぞれ逆向きの電磁力を
受ける。
【0017】その結果、6極マグネットによる電子ビー
ム軌道の調整時に、磁性体がない状態でセンタービーム
の移動が零で、両サイドビームをY軸方向+側に1.3
mm移動できるマグネットプレートにおいて、磁性体を
装着すると、両サイドビームがY軸方向+側に0.5m
m移動し、センタービームがY軸方向−側に0.8mm
移動する。
ム軌道の調整時に、磁性体がない状態でセンタービーム
の移動が零で、両サイドビームをY軸方向+側に1.3
mm移動できるマグネットプレートにおいて、磁性体を
装着すると、両サイドビームがY軸方向+側に0.5m
m移動し、センタービームがY軸方向−側に0.8mm
移動する。
【0018】これは、マグネットプレートの操作性を劣
化させるだけでなく、2極マグネットによるランディン
グ調整後の6極補正時にセンタービームの移動が発生す
るため、再度2極マグネットによりランディングの調整
を行う必要が生じ、調整作業の効率を低下させる。
化させるだけでなく、2極マグネットによるランディン
グ調整後の6極補正時にセンタービームの移動が発生す
るため、再度2極マグネットによりランディングの調整
を行う必要が生じ、調整作業の効率を低下させる。
【0019】このように、磁性体の装着時における垂直
方向への電子ビームの軌道補正において、両サイドビー
ムの移動量が低下するとともに、センタービームがサイ
ドビームとは逆の方向に移動するといった問題が生じ
る。この発明の目的は、操作性が良好であるとともに、
調整効率に優れたカラー受像管を提供することにある。
方向への電子ビームの軌道補正において、両サイドビー
ムの移動量が低下するとともに、センタービームがサイ
ドビームとは逆の方向に移動するといった問題が生じ
る。この発明の目的は、操作性が良好であるとともに、
調整効率に優れたカラー受像管を提供することにある。
【0020】
【課題を解決するための手段】この発明によれば、内面
に蛍光体面が形成されたパネルとこのパネルにファンネ
ルを介して連接するネックとからなる外囲器と、前記ネ
ック内に設けられ、水平軸上に配列された複数の電子ビ
ームを前記パネルに向う管軸方向に放出するカソードを
含む電子銃と、前記ネックの外側に取り付けられ、前記
電子銃の近傍に6極磁界を発生するマグネットプレート
を少なくとも有するコンバージェンスマグネットと、前
記ネックの外側の前記水平軸上に前記電子銃を挟んで対
向するように取り付けられ、前記管軸方向に延出された
一対の第1磁性体と、前記マグネットプレートの近傍に
おける前記水平軸をX軸とし、前記水平軸及び管軸に対
して直交する垂直軸をY軸とした時、X−Y平面内にお
いて、前記Y軸の近傍に所定の範囲にわたって配置され
た一対の第2磁性体と、を備えたことを特徴とするカラ
ー受像管が提供される。
に蛍光体面が形成されたパネルとこのパネルにファンネ
ルを介して連接するネックとからなる外囲器と、前記ネ
ック内に設けられ、水平軸上に配列された複数の電子ビ
ームを前記パネルに向う管軸方向に放出するカソードを
含む電子銃と、前記ネックの外側に取り付けられ、前記
電子銃の近傍に6極磁界を発生するマグネットプレート
を少なくとも有するコンバージェンスマグネットと、前
記ネックの外側の前記水平軸上に前記電子銃を挟んで対
向するように取り付けられ、前記管軸方向に延出された
一対の第1磁性体と、前記マグネットプレートの近傍に
おける前記水平軸をX軸とし、前記水平軸及び管軸に対
して直交する垂直軸をY軸とした時、X−Y平面内にお
いて、前記Y軸の近傍に所定の範囲にわたって配置され
た一対の第2磁性体と、を備えたことを特徴とするカラ
ー受像管が提供される。
【0021】また、この発明によれば、内面に蛍光体面
が形成されたパネルとこのパネルにファンネルを介して
連接するネックとからなる外囲器と、前記ネック内に設
けられ、水平軸上に配列された複数の電子ビームを前記
パネルに向う管軸方向に放出するカソードを含む電子銃
と、前記ネックの外側に取り付けられ、前記電子銃の近
傍に6極磁界を発生するマグネットプレートを少なくと
も有するコンバージェンスマグネットと、前記ネックの
外側の前記水平軸上に前記電子銃を挟んで対向するよう
に取り付けられ、前記管軸方向に延出された一対の第1
磁性体と、前記マグネットプレートの近傍における前記
水平軸をX軸とし、前記水平軸及び管軸に対して直交す
る垂直軸をY軸とし、前記管軸をZ軸とし、前記X軸と
Y軸とZ軸との交点を原点とした時、X−Y平面内にお
いて、前記原点を中心とする円周上のY軸の近傍にY軸
を対称軸として25度以上、40度以下の角度範囲にわ
たって、X−Z平面ついて対称となるように配置された
一対の第2磁性体と、を備えたことを特徴とするカラー
受像管が提供される。
が形成されたパネルとこのパネルにファンネルを介して
連接するネックとからなる外囲器と、前記ネック内に設
けられ、水平軸上に配列された複数の電子ビームを前記
パネルに向う管軸方向に放出するカソードを含む電子銃
と、前記ネックの外側に取り付けられ、前記電子銃の近
傍に6極磁界を発生するマグネットプレートを少なくと
も有するコンバージェンスマグネットと、前記ネックの
外側の前記水平軸上に前記電子銃を挟んで対向するよう
に取り付けられ、前記管軸方向に延出された一対の第1
磁性体と、前記マグネットプレートの近傍における前記
水平軸をX軸とし、前記水平軸及び管軸に対して直交す
る垂直軸をY軸とし、前記管軸をZ軸とし、前記X軸と
Y軸とZ軸との交点を原点とした時、X−Y平面内にお
いて、前記原点を中心とする円周上のY軸の近傍にY軸
を対称軸として25度以上、40度以下の角度範囲にわ
たって、X−Z平面ついて対称となるように配置された
一対の第2磁性体と、を備えたことを特徴とするカラー
受像管が提供される。
【0022】この発明のカラー受像管によれば、マグネ
ットプレートの近傍における水平軸をX軸とし、水平軸
及び管軸に対して直交する垂直軸をY軸とした時、X−
Y平面内において、Y軸の近傍に所定の範囲にわたって
第1磁性体とは不連続となるように一対の第2磁性体が
配置されている。より具体的には、管軸をZ軸とし、X
軸とY軸とZ軸との交点を原点とした時、X−Y平面内
において、原点を中心とする円周上のY軸の近傍にY軸
を対称軸として25度以上、40度以下の角度範囲にわ
たって、X−Z平面ついて対称となるように一対の第2
磁性体が配置されている。
ットプレートの近傍における水平軸をX軸とし、水平軸
及び管軸に対して直交する垂直軸をY軸とした時、X−
Y平面内において、Y軸の近傍に所定の範囲にわたって
第1磁性体とは不連続となるように一対の第2磁性体が
配置されている。より具体的には、管軸をZ軸とし、X
軸とY軸とZ軸との交点を原点とした時、X−Y平面内
において、原点を中心とする円周上のY軸の近傍にY軸
を対称軸として25度以上、40度以下の角度範囲にわ
たって、X−Z平面ついて対称となるように一対の第2
磁性体が配置されている。
【0023】このため、電子銃から放出される複数の電
子ビームのうちのセンタービームの両サイドビームに作
用する磁界を低減することなく、センタービームに作用
する磁界を抑えることが可能となり、不所望なセンター
ビームの移動を低減できる。
子ビームのうちのセンタービームの両サイドビームに作
用する磁界を低減することなく、センタービームに作用
する磁界を抑えることが可能となり、不所望なセンター
ビームの移動を低減できる。
【0024】
【発明の実施の形態】以下、図面を参照してこの発明に
係るカラー受像管、特にインライン型電子銃を備えたイ
ンライン型カラー受像管の実施例について詳細に説明す
る。この実施例にかかるインライン型カラー受像管は、
図5及び図6に示すように、パネル21と、このパネル
21に連接するファンネル21と、このファンネル22
に連接する径小端部としてのネック25とからなる外囲
器を有している。パネル21の内面には、赤(R)、緑
(G)、青(B)にそれぞれ発光する三色蛍光体層から
なる蛍光面23が設けられ、この蛍光体面23に近接対
向して、多数の電子ビーム通過孔を有するシャドウマス
ク24が配置されている。
係るカラー受像管、特にインライン型電子銃を備えたイ
ンライン型カラー受像管の実施例について詳細に説明す
る。この実施例にかかるインライン型カラー受像管は、
図5及び図6に示すように、パネル21と、このパネル
21に連接するファンネル21と、このファンネル22
に連接する径小端部としてのネック25とからなる外囲
器を有している。パネル21の内面には、赤(R)、緑
(G)、青(B)にそれぞれ発光する三色蛍光体層から
なる蛍光面23が設けられ、この蛍光体面23に近接対
向して、多数の電子ビーム通過孔を有するシャドウマス
ク24が配置されている。
【0025】また、外囲器のネック25の内部には、図
6に示すように、水平軸すなわちX軸の同一軸上に配列
された3本の電子ビームを放出するインライン型電子銃
40が配置されている。このインライン型電子銃40
は、ヒータが内装された一列配置の3個のカソードを備
え、このカソードから蛍光面方向に順次、各カソードか
らの電子ビームを制御、集束、加速する複数の電極を有
し、各電極がカソードとともに絶縁支持体に固定されて
支持されている。また、ネック25の後端部には、イン
ライン型電子銃40に所定電圧を供給するためのステム
ピン34が取り付けられている。
6に示すように、水平軸すなわちX軸の同一軸上に配列
された3本の電子ビームを放出するインライン型電子銃
40が配置されている。このインライン型電子銃40
は、ヒータが内装された一列配置の3個のカソードを備
え、このカソードから蛍光面方向に順次、各カソードか
らの電子ビームを制御、集束、加速する複数の電極を有
し、各電極がカソードとともに絶縁支持体に固定されて
支持されている。また、ネック25の後端部には、イン
ライン型電子銃40に所定電圧を供給するためのステム
ピン34が取り付けられている。
【0026】さらに、ファンネル22からネック25に
かけての外周には、偏向装置36が装着されている。こ
の偏向装置36は、一対のサドル型水平偏向コイルと、
一対のサドル型垂直偏向コイルとを有している。水平偏
向コイルは、ピンクッション型の偏向磁界を形成し、垂
直偏向コイルは、バレル型の偏向磁界を形成する。
かけての外周には、偏向装置36が装着されている。こ
の偏向装置36は、一対のサドル型水平偏向コイルと、
一対のサドル型垂直偏向コイルとを有している。水平偏
向コイルは、ピンクッション型の偏向磁界を形成し、垂
直偏向コイルは、バレル型の偏向磁界を形成する。
【0027】そして、インライン型電子銃40と非斉一
磁界を形成する偏向装置とを組合せることにより、電子
銃から放出される3本の電子ビーム41R、41G、4
1Bをパネル21内面に形成された蛍光面23上で一致
させる、いわゆるセルフコンバージェンスを達成するこ
とができる。
磁界を形成する偏向装置とを組合せることにより、電子
銃から放出される3本の電子ビーム41R、41G、4
1Bをパネル21内面に形成された蛍光面23上で一致
させる、いわゆるセルフコンバージェンスを達成するこ
とができる。
【0028】偏向装置36の後端部には、互いに対向す
るように配置された1組のN極及びS極からなるリング
状の2極マグネット37が配置されている。この2極マ
グネット37によって形成される磁界は、電子ビームの
軸ずれ、すなわち電子ビームのシャドウマスクに対する
入射角のずれを調整し、蛍光面上に形成された各色毎の
蛍光体ドットに、それぞれ対応する電子ビームを射突さ
せる。すなわち、2極マグネット37は、このようなラ
ンディング調整に使用される。
るように配置された1組のN極及びS極からなるリング
状の2極マグネット37が配置されている。この2極マ
グネット37によって形成される磁界は、電子ビームの
軸ずれ、すなわち電子ビームのシャドウマスクに対する
入射角のずれを調整し、蛍光面上に形成された各色毎の
蛍光体ドットに、それぞれ対応する電子ビームを射突さ
せる。すなわち、2極マグネット37は、このようなラ
ンディング調整に使用される。
【0029】2極マグネット37とネック25の後端と
の間のネック25の外側には、図6及び図7に示すよう
なコンバージェンスマグネット32が配置されている。
このコンバージェンスマグネット32は、少なくとも、
2組のN極及びS極からなる4極の静磁界を発生する一
対のリング状のマグネットプレート31と、3組のN極
及びS極からなる6極の静磁界を発生する一対のリング
状のマグネットプレート30とを有している。この4極
マグネットプレート31と6極マグネットプレート30
とが形成する静磁界は、一列配列の3電子ビームのうち
の特にサイドビームに対して水平方向及び垂直方向に作
用し、センタービームとしての緑用電子ビーム41Gの
両外側にサイドビームすなわち赤用電子ビーム41R及
び青用電子ビーム41Bが均等に配列されるように3電
子ビームを整合する。
の間のネック25の外側には、図6及び図7に示すよう
なコンバージェンスマグネット32が配置されている。
このコンバージェンスマグネット32は、少なくとも、
2組のN極及びS極からなる4極の静磁界を発生する一
対のリング状のマグネットプレート31と、3組のN極
及びS極からなる6極の静磁界を発生する一対のリング
状のマグネットプレート30とを有している。この4極
マグネットプレート31と6極マグネットプレート30
とが形成する静磁界は、一列配列の3電子ビームのうち
の特にサイドビームに対して水平方向及び垂直方向に作
用し、センタービームとしての緑用電子ビーム41Gの
両外側にサイドビームすなわち赤用電子ビーム41R及
び青用電子ビーム41Bが均等に配列されるように3電
子ビームを整合する。
【0030】このように、2極マグネット37及びコン
バージェンスマグネット32は、無偏向時に、電子銃4
0から放出された一列配列の3電子ビームを蛍光面3の
中央で十分な色純度及びコンバージェンスを達成できる
ように3電子ビームを調整している。
バージェンスマグネット32は、無偏向時に、電子銃4
0から放出された一列配列の3電子ビームを蛍光面3の
中央で十分な色純度及びコンバージェンスを達成できる
ように3電子ビームを調整している。
【0031】そして、この3電子ビームを偏向装置36
により偏向、走査することにより、蛍光面3上にカラー
画像を再現している。このようなインライン型カラー受
像管においては、電子銃から放出された電子ビームに悪
影響を与える地磁気のような外部磁界、特にZ軸方向に
沿った外部磁界をシールドするために、図7に示すよう
に、ネック25のX軸上の両外側には、Z軸方向に添っ
て長い一対の第1磁性体33A、33Bが配置される。
により偏向、走査することにより、蛍光面3上にカラー
画像を再現している。このようなインライン型カラー受
像管においては、電子銃から放出された電子ビームに悪
影響を与える地磁気のような外部磁界、特にZ軸方向に
沿った外部磁界をシールドするために、図7に示すよう
に、ネック25のX軸上の両外側には、Z軸方向に添っ
て長い一対の第1磁性体33A、33Bが配置される。
【0032】コンバージェンスマグネット32は、ネッ
ク部25に取り付けるための円筒状のホルダー50に取
付けられた静磁界を発生するリング状マグネットプレー
トを有している。このコンバージェンスマグネット32
は、少なくとも6極マグネットプレート30と4極マグ
ネットプレート31とを有している。
ク部25に取り付けるための円筒状のホルダー50に取
付けられた静磁界を発生するリング状マグネットプレー
トを有している。このコンバージェンスマグネット32
は、少なくとも6極マグネットプレート30と4極マグ
ネットプレート31とを有している。
【0033】このコンバージェンスマグネット32で
は、2枚で一組の6極マグネットプレート30及び4極
マグネットプレート31で構成され、2枚の6極マグネ
ットプレート30のその極間の開き角を調整する取っ手
部分が一致されると、2枚の磁界が打ち消しあい、マグ
ネットが発生する磁界が最小となる。同様に、2枚の4
極マグネットプレート31のその極間の開き角を調整す
る取っ手部分が一致されると、2枚の磁界が打ち消しあ
い、マグネットが発生する磁界が最小となる。4極マグ
ネットプレート31は、その開き角が90度の時に最大
の磁界を発生する。また、6極マグネットプレート30
は、その開き角が60度の時に最大の磁界を発生する。
は、2枚で一組の6極マグネットプレート30及び4極
マグネットプレート31で構成され、2枚の6極マグネ
ットプレート30のその極間の開き角を調整する取っ手
部分が一致されると、2枚の磁界が打ち消しあい、マグ
ネットが発生する磁界が最小となる。同様に、2枚の4
極マグネットプレート31のその極間の開き角を調整す
る取っ手部分が一致されると、2枚の磁界が打ち消しあ
い、マグネットが発生する磁界が最小となる。4極マグ
ネットプレート31は、その開き角が90度の時に最大
の磁界を発生する。また、6極マグネットプレート30
は、その開き角が60度の時に最大の磁界を発生する。
【0034】このコンバージェンスマグネット32にお
いては、筒状ホルダ50にステムピン34側から6極マ
グネットプレート30、4極マグネットプレート31、
及び固定リングが順に配置されている。また、6極マグ
ネットプレート30と4極マグネットプレート31との
間には、第1の分割スペーサが配置され、4極マグネッ
トプレート31と固定リングとの間には、第2の分割ス
ペーサが配置されている。
いては、筒状ホルダ50にステムピン34側から6極マ
グネットプレート30、4極マグネットプレート31、
及び固定リングが順に配置されている。また、6極マグ
ネットプレート30と4極マグネットプレート31との
間には、第1の分割スペーサが配置され、4極マグネッ
トプレート31と固定リングとの間には、第2の分割ス
ペーサが配置されている。
【0035】このような構造を有するコンバージェンス
マグネット32は、ホルダー50の端部を締め付けバン
ド51と締め付けネジ52を用いてネック25に固定さ
れる。
マグネット32は、ホルダー50の端部を締め付けバン
ド51と締め付けネジ52を用いてネック25に固定さ
れる。
【0036】第1磁性体33A、33Bは、円筒状のホ
ルダー50の内面におけるX軸上に沿って互いに対向す
るように固定される。この実施の形態では、第1磁性体
33A、33Bは、冷間圧延ケイ素鋼板を用いて形成さ
れ、その寸法の一例として、板厚が0.35mm、長さ
が35mm、幅が4mmである。
ルダー50の内面におけるX軸上に沿って互いに対向す
るように固定される。この実施の形態では、第1磁性体
33A、33Bは、冷間圧延ケイ素鋼板を用いて形成さ
れ、その寸法の一例として、板厚が0.35mm、長さ
が35mm、幅が4mmである。
【0037】また、図7に示すように、6極マグネット
プレート30からZ軸に向って0.5mm離れた位置で
あって、ホルダー50の内面には、X−Y平面において
Y軸を中心として30度の範囲に対向配置された一対の
第2磁性体60A、60Bが配置されている。この第2
磁性体60A、60Bは、6極マグネットプレート30
の内形と略同一の曲率に整形された板状部材、例えば、
幅0.5mm、板厚0.25mmの冷間圧延ケイ素鋼板
によって形成されている。
プレート30からZ軸に向って0.5mm離れた位置で
あって、ホルダー50の内面には、X−Y平面において
Y軸を中心として30度の範囲に対向配置された一対の
第2磁性体60A、60Bが配置されている。この第2
磁性体60A、60Bは、6極マグネットプレート30
の内形と略同一の曲率に整形された板状部材、例えば、
幅0.5mm、板厚0.25mmの冷間圧延ケイ素鋼板
によって形成されている。
【0038】図8は、電子ビームに垂直軸の上方向すな
わちY軸方向の+の向きの矢印で示されるような力があ
たえられるように電子ビームが補正されときの6極マグ
ネットプレートと第1及び第2磁性体33A、33Bと
の位置関係を示している。図8において、X、Y、Z軸
に関してプラス(+)側と称する場合は、図8において
各軸の矢印が向けられれて方向を示し、また、Y、Z軸
に関してプラス(−)側と称する場合は、図8において
各軸の矢印とは、反対の方向を示している。
わちY軸方向の+の向きの矢印で示されるような力があ
たえられるように電子ビームが補正されときの6極マグ
ネットプレートと第1及び第2磁性体33A、33Bと
の位置関係を示している。図8において、X、Y、Z軸
に関してプラス(+)側と称する場合は、図8において
各軸の矢印が向けられれて方向を示し、また、Y、Z軸
に関してプラス(−)側と称する場合は、図8において
各軸の矢印とは、反対の方向を示している。
【0039】この場合、6極マグネットプレート30
は、水平軸すなわちX軸上で6極マグネットプレート3
0のN極及びS極が互いに対向されるように配置され
る。この時、X軸上に対向して配置されている第1磁性
体33A、33Bの前端部すなわちZ軸−側の端部は、
それぞれ6極マグネットプレート30のN極及びS極に
近接される。このため、6極マグネットプレート30の
極に近接する第1磁性体33A、33Bの箇所は、マグ
ネットプレートの極とは反対の極性に磁化される。第1
磁性体全体は、長さ方向すなわちZ軸方向に沿って磁化
され、その結果、第1磁性体の前端部すなわちZ軸の−
側の端部、及び磁性体の後端部すなわちZ軸の+側の端
部には、2極磁界が発生される。
は、水平軸すなわちX軸上で6極マグネットプレート3
0のN極及びS極が互いに対向されるように配置され
る。この時、X軸上に対向して配置されている第1磁性
体33A、33Bの前端部すなわちZ軸−側の端部は、
それぞれ6極マグネットプレート30のN極及びS極に
近接される。このため、6極マグネットプレート30の
極に近接する第1磁性体33A、33Bの箇所は、マグ
ネットプレートの極とは反対の極性に磁化される。第1
磁性体全体は、長さ方向すなわちZ軸方向に沿って磁化
され、その結果、第1磁性体の前端部すなわちZ軸の−
側の端部、及び磁性体の後端部すなわちZ軸の+側の端
部には、2極磁界が発生される。
【0040】すなわち、X軸の+側に位置する第1磁性
体33Aの、6極マグネットプレート30のN極に接す
る面にS極が発生し、第1磁性体33Aの前端部及び後
端部にはN極が発生する。同様に、X軸の−側に位置す
る第1磁性体33Bの、6極マグネットプレート30の
S極に接する面にN極が発生し、第1磁性体33Bの前
端部及び後端部にはS極が発生する。
体33Aの、6極マグネットプレート30のN極に接す
る面にS極が発生し、第1磁性体33Aの前端部及び後
端部にはN極が発生する。同様に、X軸の−側に位置す
る第1磁性体33Bの、6極マグネットプレート30の
S極に接する面にN極が発生し、第1磁性体33Bの前
端部及び後端部にはS極が発生する。
【0041】これにより、磁性体33A、33Bの後端
部では、磁性体33Aから磁性体33Bに向う磁界すな
わちX軸方向に沿って+側から−側に向う磁界が形成さ
れる。このような磁界により、第1磁性体33A、33
Bの後端部を通過する電子ビームに対しては、Y軸に沿
った上向きの力が作用する。
部では、磁性体33Aから磁性体33Bに向う磁界すな
わちX軸方向に沿って+側から−側に向う磁界が形成さ
れる。このような磁界により、第1磁性体33A、33
Bの後端部を通過する電子ビームに対しては、Y軸に沿
った上向きの力が作用する。
【0042】また、6極マグネットプレート30の面付
近では、X軸上に位置する極の磁束が第1磁性体33
A、33Bに誘導されるため、6極マグネットプレート
30が形成するX軸上の+側から−側に向う磁界は、弱
められる。
近では、X軸上に位置する極の磁束が第1磁性体33
A、33Bに誘導されるため、6極マグネットプレート
30が形成するX軸上の+側から−側に向う磁界は、弱
められる。
【0043】さらに、6極マグネットプレート30の内
面側に配置された第2磁性体60A、60Bは、6極マ
グネットプレートのY軸の両側に4極を発生するが、こ
の4極によって生じるX軸方向の−側から+側に向う磁
界をバイパスすることとなる。これにより、Y軸付近の
4極が発生する磁界のうちのセンタビーム軌道上に鎖交
するY軸方向−側から+側に向う磁界は、減少される。
面側に配置された第2磁性体60A、60Bは、6極マ
グネットプレートのY軸の両側に4極を発生するが、こ
の4極によって生じるX軸方向の−側から+側に向う磁
界をバイパスすることとなる。これにより、Y軸付近の
4極が発生する磁界のうちのセンタビーム軌道上に鎖交
するY軸方向−側から+側に向う磁界は、減少される。
【0044】つまり、第1磁性体33A、33B及び第
2磁性体60A、60Bが6極マグネットプレート30
に近接して配置されることにより、水平軸上の2極が発
生するX軸方向の+側から−側に向う磁界が弱められ、
また、Y軸付近の4極が発生するX軸方向の−側から+
側に向う磁界が弱められる。このため、6極マグネット
プレート30の6極が発生する磁界のうちセンタービー
ムの軌道上に作用する磁界強度は、相対的に略零にする
ことができる。
2磁性体60A、60Bが6極マグネットプレート30
に近接して配置されることにより、水平軸上の2極が発
生するX軸方向の+側から−側に向う磁界が弱められ、
また、Y軸付近の4極が発生するX軸方向の−側から+
側に向う磁界が弱められる。このため、6極マグネット
プレート30の6極が発生する磁界のうちセンタービー
ムの軌道上に作用する磁界強度は、相対的に略零にする
ことができる。
【0045】このため、6極マグネットプレート30
は、通常、第1及び第2磁性体33A、33B、60
A、60Bが配置されない状態で水平軸上の2極とY軸
付近の4極との磁界のバランスによってセンタービーム
の軌道上で磁界強度が零になるように設計されている
が、第1及び第2磁性体が配置された後でも、センター
ビームの軌道上に作用する磁界強度を相対的に略零とす
ることが可能となる。これにより、2極マグネットによ
るランディング調整後の6極補正時にセンタービームが
大きく移動することが防止され、再度2極マグネットに
よるランディング補正を行う必要が無くなる。
は、通常、第1及び第2磁性体33A、33B、60
A、60Bが配置されない状態で水平軸上の2極とY軸
付近の4極との磁界のバランスによってセンタービーム
の軌道上で磁界強度が零になるように設計されている
が、第1及び第2磁性体が配置された後でも、センター
ビームの軌道上に作用する磁界強度を相対的に略零とす
ることが可能となる。これにより、2極マグネットによ
るランディング調整後の6極補正時にセンタービームが
大きく移動することが防止され、再度2極マグネットに
よるランディング補正を行う必要が無くなる。
【0046】図8においては、第2磁性体60A、60
Bは、プレート状であって6極マグネットプレート30
の内周に沿って配置されている。これに対して、図9に
示すよう第2磁性体60A、60Bは、円弧棒状であっ
て6極マグネットプレート30のリング状の外表面に対
向、或いは接触するように配置されても良い。このよう
な円弧棒状の第2磁性体60A、60Bであっても図9
に示すように水平軸上の2極が発生するX軸方向の+側
から−側に向う磁界が弱められ、また、Y軸付近の4極
が発生するX軸方向の−側から+側に向う磁界が弱めら
れる。このため、6極マグネットプレート30の6極が
発生する磁界のうちセンタービームの軌道上に作用する
磁界強度は、相対的に略零にすることができる。図8及
び図9に示される前記一対の第2磁性体60A、60B
は、前記マグネットプレート30の内面の曲率に略等し
曲率を有する円弧プレート状或いは棒状に形成されるこ
とが好ましい。
Bは、プレート状であって6極マグネットプレート30
の内周に沿って配置されている。これに対して、図9に
示すよう第2磁性体60A、60Bは、円弧棒状であっ
て6極マグネットプレート30のリング状の外表面に対
向、或いは接触するように配置されても良い。このよう
な円弧棒状の第2磁性体60A、60Bであっても図9
に示すように水平軸上の2極が発生するX軸方向の+側
から−側に向う磁界が弱められ、また、Y軸付近の4極
が発生するX軸方向の−側から+側に向う磁界が弱めら
れる。このため、6極マグネットプレート30の6極が
発生する磁界のうちセンタービームの軌道上に作用する
磁界強度は、相対的に略零にすることができる。図8及
び図9に示される前記一対の第2磁性体60A、60B
は、前記マグネットプレート30の内面の曲率に略等し
曲率を有する円弧プレート状或いは棒状に形成されるこ
とが好ましい。
【0047】図10には、従来のカラー受像管における
一列配置の3電子ビームの各軌道上における水平方向磁
界の強度分布曲線が示され、図11には、この実施の形
態のカラー受像管における一列配置の3電子ビームの各
軌道上における水平方向磁界の強度分布曲線が示されて
いる。
一列配置の3電子ビームの各軌道上における水平方向磁
界の強度分布曲線が示され、図11には、この実施の形
態のカラー受像管における一列配置の3電子ビームの各
軌道上における水平方向磁界の強度分布曲線が示されて
いる。
【0048】図10及び図11に示したグラフの横軸
は、管軸方向すなわちZ軸方向の位置を示し、0が6極
マグネットプレートの中心位置であり、負が偏向装置
側、正がステムピン側である。また、縦軸は、3電子ビ
ームのうちのセンタービーム及びサイドビームの各軌道
上における磁界強度の相対値を示し、符号は磁界の向き
を示している。正は、X軸上の+方向に向う磁界を示
し、負は、X軸上の−方向に向う磁界を示している。
は、管軸方向すなわちZ軸方向の位置を示し、0が6極
マグネットプレートの中心位置であり、負が偏向装置
側、正がステムピン側である。また、縦軸は、3電子ビ
ームのうちのセンタービーム及びサイドビームの各軌道
上における磁界強度の相対値を示し、符号は磁界の向き
を示している。正は、X軸上の+方向に向う磁界を示
し、負は、X軸上の−方向に向う磁界を示している。
【0049】図10及び図11では、各磁界分布曲線の
積分値が各電子ビームに作用する磁界強度に相当し、こ
れにより電子ビームのY軸方向の移動量が決まる。図1
0に示した例は、コンバージェンスマグネットに第1磁
性体のみが配置された例であり、第1磁性体の前端部は
6極マグネットに近接配置されている。この場合、第1
磁性体が設けられたステムピン側の領域において、セン
タービーム及びサイドビームのそれぞれの軌道上に負の
磁界が発生しており、6極マグネット位置近傍から前方
にかけて、センタービームの軌道上に強い正の磁界が発
生している。センタービームの軌道上では、相対的に正
の磁界強度の方が強いため、センタービームに対して下
向きすなわちY軸方向の負の向きに力が作用する。した
がって、センタービームの移動量を減少させるために
は、この正の磁界強度を減少させる必要がある。
積分値が各電子ビームに作用する磁界強度に相当し、こ
れにより電子ビームのY軸方向の移動量が決まる。図1
0に示した例は、コンバージェンスマグネットに第1磁
性体のみが配置された例であり、第1磁性体の前端部は
6極マグネットに近接配置されている。この場合、第1
磁性体が設けられたステムピン側の領域において、セン
タービーム及びサイドビームのそれぞれの軌道上に負の
磁界が発生しており、6極マグネット位置近傍から前方
にかけて、センタービームの軌道上に強い正の磁界が発
生している。センタービームの軌道上では、相対的に正
の磁界強度の方が強いため、センタービームに対して下
向きすなわちY軸方向の負の向きに力が作用する。した
がって、センタービームの移動量を減少させるために
は、この正の磁界強度を減少させる必要がある。
【0050】図11に示した例は、図8に示したよう
に、第1磁性体及び第2磁性体を備えたコンバージェン
スマグネットの例である。この場合、6極マグネットの
近傍では、第2磁性体の作用により正の磁界が減少し、
センタービームの軌道上における正及び負の磁界成分が
相殺される。このため、相対的に総和ではセンタービー
ムに作用する力を最小限に抑えることが可能となる。
に、第1磁性体及び第2磁性体を備えたコンバージェン
スマグネットの例である。この場合、6極マグネットの
近傍では、第2磁性体の作用により正の磁界が減少し、
センタービームの軌道上における正及び負の磁界成分が
相殺される。このため、相対的に総和ではセンタービー
ムに作用する力を最小限に抑えることが可能となる。
【0051】この実施の形態では、電子ビームの移動量
は、両サイドビームがY軸方向の+側に1.3mmであ
り、センタービームがY軸方向の−側に0.2mmであ
る。このときのランディングの変化量は、2μmであ
り、許容調整誤差の範囲内である。
は、両サイドビームがY軸方向の+側に1.3mmであ
り、センタービームがY軸方向の−側に0.2mmであ
る。このときのランディングの変化量は、2μmであ
り、許容調整誤差の範囲内である。
【0052】これは、Y軸近傍の4極から発生している
磁界が第2磁性体により、隣接する極にバイパスされる
からであり、これにより、6極マグネットプレートがセ
ンタービームの軌道上に作用するX軸方向の−側から+
側に向う磁界と、+側から−側に向う磁界の強度がバラ
ンスされる。磁界強度の調整は、第2磁性体の板厚、透
磁率、幅等により任意に調整することができる。
磁界が第2磁性体により、隣接する極にバイパスされる
からであり、これにより、6極マグネットプレートがセ
ンタービームの軌道上に作用するX軸方向の−側から+
側に向う磁界と、+側から−側に向う磁界の強度がバラ
ンスされる。磁界強度の調整は、第2磁性体の板厚、透
磁率、幅等により任意に調整することができる。
【0053】従来例の中で特開平7−250335のよ
うに、6極マグネットプレートの近傍にリング状の磁性
体を配置したものもある。この従来例も6極マグネット
の6ケ所の磁極の強さのバランスを調整する効果があ
る。しかし、特開平7−250335の場合、リング状
の磁性体が電子ビームの通過領域全体を覆っているため
に、両サイドビームの軌道上での磁界強度も弱めてしま
う問題がある。
うに、6極マグネットプレートの近傍にリング状の磁性
体を配置したものもある。この従来例も6極マグネット
の6ケ所の磁極の強さのバランスを調整する効果があ
る。しかし、特開平7−250335の場合、リング状
の磁性体が電子ビームの通過領域全体を覆っているため
に、両サイドビームの軌道上での磁界強度も弱めてしま
う問題がある。
【0054】図12は、特開平7−250335に示さ
れた構造のカラー受像管における一列配置の3電子ビー
ムの各軌道上における水平方向磁界の強度分布曲線が示
されている。このように、センタービームの軌道上での
正方向の磁界は減少しているものの、両サイドビームの
軌道上での磁界も減少している。同一の磁力のマグネッ
トを使った場合、センタービームの移動量は、Y軸方向
の−側に0.2mmと減少できるが、両サイドビームの
移動量も0.6mmまで減少する。
れた構造のカラー受像管における一列配置の3電子ビー
ムの各軌道上における水平方向磁界の強度分布曲線が示
されている。このように、センタービームの軌道上での
正方向の磁界は減少しているものの、両サイドビームの
軌道上での磁界も減少している。同一の磁力のマグネッ
トを使った場合、センタービームの移動量は、Y軸方向
の−側に0.2mmと減少できるが、両サイドビームの
移動量も0.6mmまで減少する。
【0055】よって、必要とされる両サイドビームの補
正量を確保するためには、マグネットプレートの磁界強
度を上げなければならない。磁界強度を上げるために
は、マグネットプレートに使用しているプラスティック
マグネットの磁粉比率を上げるなどの再設計が必要にな
る。
正量を確保するためには、マグネットプレートの磁界強
度を上げなければならない。磁界強度を上げるために
は、マグネットプレートに使用しているプラスティック
マグネットの磁粉比率を上げるなどの再設計が必要にな
る。
【0056】したがって、特開平7−250335に記
載のように、6極マグネットプレートの近傍にリング状
に第2の磁性体を配置することは最適ではない。この実
施の形態にかかるカラー受像管では、図13に示すよう
に、6極マグネットプレート30の内形と略同一の曲率
に整形された一対の第2磁性体60A、60Bは、Y軸
の近傍の位置のみに配置されている。すなわち、6極マ
グネットプレート30が円形の内形を有するリング状に
形成されている場合、第2磁性体60A、60Bは、X
軸及びY軸の交点Oを中心とした円周に沿うような形状
に形成されている。そして、この第2磁性体60A、6
0Bは、交点Oを中心にY軸から所定の角度の範囲、す
なわち占有角度Aの範囲にわたって対向して配置され
る。第2磁性体60A、60Bの長さは、交点Oを中心
とした占有角度に比例する。
載のように、6極マグネットプレートの近傍にリング状
に第2の磁性体を配置することは最適ではない。この実
施の形態にかかるカラー受像管では、図13に示すよう
に、6極マグネットプレート30の内形と略同一の曲率
に整形された一対の第2磁性体60A、60Bは、Y軸
の近傍の位置のみに配置されている。すなわち、6極マ
グネットプレート30が円形の内形を有するリング状に
形成されている場合、第2磁性体60A、60Bは、X
軸及びY軸の交点Oを中心とした円周に沿うような形状
に形成されている。そして、この第2磁性体60A、6
0Bは、交点Oを中心にY軸から所定の角度の範囲、す
なわち占有角度Aの範囲にわたって対向して配置され
る。第2磁性体60A、60Bの長さは、交点Oを中心
とした占有角度に比例する。
【0057】図14は、電子ビームの移動量と第2磁性
体の長さすなわち占有角度Aとの関係を示すグラフであ
る。このグラフの横軸は、Y軸を中心にした片側の占有
角度Aである。すなわち、第2磁性体の長さは、占有角
度Aに対応する長さの2倍に相当する。
体の長さすなわち占有角度Aとの関係を示すグラフであ
る。このグラフの横軸は、Y軸を中心にした片側の占有
角度Aである。すなわち、第2磁性体の長さは、占有角
度Aに対応する長さの2倍に相当する。
【0058】図14に示すように、センタービームは、
占有角度が20度くらいから移動量が減少し、25度以
上で許容レベルの0.3mm以下まで減少する。また、
サイドビームは、30度付近で移動量の減少が始まり、
50度付近では移動量が第2磁性体を配置しない状態の
約50%程度まで減少する。
占有角度が20度くらいから移動量が減少し、25度以
上で許容レベルの0.3mm以下まで減少する。また、
サイドビームは、30度付近で移動量の減少が始まり、
50度付近では移動量が第2磁性体を配置しない状態の
約50%程度まで減少する。
【0059】すなわち、センタービームに対しては、移
動量を0.3mm以下に抑え、サイドビームに対して
は、移動量の低減を抑えるようにするためには、第2磁
性体の占有角度Aは、25度以上40度以下の範囲が適
当であり、好ましくは、第2磁性体の占有角度は30度
付近であることが望ましい。
動量を0.3mm以下に抑え、サイドビームに対して
は、移動量の低減を抑えるようにするためには、第2磁
性体の占有角度Aは、25度以上40度以下の範囲が適
当であり、好ましくは、第2磁性体の占有角度は30度
付近であることが望ましい。
【0060】上述したように、この発明のカラー受像管
によれば、磁性体の装着時における垂直方向への電子ビ
ームの軌道補正において、電子ビームに作用する外部磁
界をシールドするために対向配置される一対の第1磁性
体の他に、6極マグネットプレートの内面の垂直軸付近
に対向する一対の第2磁性体を配置している。この第2
磁性体は、6極マグネットプレートの内形と略同一の曲
率に整形され、垂直軸から25度以上40度以下の範囲
にわたって配置されている。このため、6極マグネット
における垂直軸付近の極から発生されるセンタービーム
に向う磁界がバイパスされる。したがって、一列配置の
3電子ビームのうち、両サイドビームに作用する磁界を
低減することなくセンタービームに作用する磁界を抑え
ることが可能となる。これにより、センタービームに対
しては、ほとんど力を作用させず、サイドビームに対し
て垂直方向に力を作用することが可能となる。
によれば、磁性体の装着時における垂直方向への電子ビ
ームの軌道補正において、電子ビームに作用する外部磁
界をシールドするために対向配置される一対の第1磁性
体の他に、6極マグネットプレートの内面の垂直軸付近
に対向する一対の第2磁性体を配置している。この第2
磁性体は、6極マグネットプレートの内形と略同一の曲
率に整形され、垂直軸から25度以上40度以下の範囲
にわたって配置されている。このため、6極マグネット
における垂直軸付近の極から発生されるセンタービーム
に向う磁界がバイパスされる。したがって、一列配置の
3電子ビームのうち、両サイドビームに作用する磁界を
低減することなくセンタービームに作用する磁界を抑え
ることが可能となる。これにより、センタービームに対
しては、ほとんど力を作用させず、サイドビームに対し
て垂直方向に力を作用することが可能となる。
【0061】このため、コンバージェンスマグネットの
操作性が良好になるとともに、2極マグネットによるラ
ンディング調整後に6極補正時のセンタービームの移動
が防止できるため、再度2極マグネットによりランディ
ングの調整を行う必要がなくなり、調整効率に優れたイ
ンライン型カラー受像管を提供できる。
操作性が良好になるとともに、2極マグネットによるラ
ンディング調整後に6極補正時のセンタービームの移動
が防止できるため、再度2極マグネットによりランディ
ングの調整を行う必要がなくなり、調整効率に優れたイ
ンライン型カラー受像管を提供できる。
【0062】
【発明の効果】以上説明したように、この発明によれ
ば、操作性が良好であるとともに、調整効率に優れたカ
ラー受像管を提供することができる。
ば、操作性が良好であるとともに、調整効率に優れたカ
ラー受像管を提供することができる。
【図1】従来のインライン型カラー受像管の全体の構造
を概略的に示す側面図である。
を概略的に示す側面図である。
【図2】図1に示した従来のインライン型カラー受像管
のコンバージェンスマグネットを概略的に示す斜視図で
ある。
のコンバージェンスマグネットを概略的に示す斜視図で
ある。
【図3】図2に示した6極マグネットプレートが形成す
る磁界分布の様子を示す図である。
る磁界分布の様子を示す図である。
【図4】(a)及び(b)は、図2に示したコンバージ
ェンスマグネットと磁性体との配置位置の関係を示す斜
視図及びその一部拡大図である。
ェンスマグネットと磁性体との配置位置の関係を示す斜
視図及びその一部拡大図である。
【図5】この発明のインライン型カラー受像管の全体の
構造を概略的に示す側面図である。
構造を概略的に示す側面図である。
【図6】図5に示したインライン型カラー受像管のネッ
クに備えられる電子銃の構造を概略的に示す一部断面図
である。
クに備えられる電子銃の構造を概略的に示す一部断面図
である。
【図7】図5に示したこの発明のインライン型カラー受
像管のコンバージェンスマグネットを概略的に示す斜視
図である。
像管のコンバージェンスマグネットを概略的に示す斜視
図である。
【図8】図7に示したコンバージェンスマグネットと第
1及び第2磁性体との配置位置の関係を示す斜視図であ
る。
1及び第2磁性体との配置位置の関係を示す斜視図であ
る。
【図9】図8に示した第1及び第2磁性体の変形例並び
にその配置を示す斜視図である。
にその配置を示す斜視図である。
【図10】従来のインライン型カラー受像管の電子ビー
ム軌道上の水平方向磁界強度を示すグラフである。
ム軌道上の水平方向磁界強度を示すグラフである。
【図11】この発明のインライン型カラー受像管の電子
ビーム軌道上の水平方向磁界強度を示すグラフである。
ビーム軌道上の水平方向磁界強度を示すグラフである。
【図12】従来のインライン型カラー受像管の電子ビー
ム軌道上の水平方向磁界強度を示すグラフである。
ム軌道上の水平方向磁界強度を示すグラフである。
【図13】第2磁性体が配置される占有角度を説明する
ための図である。
ための図である。
【図14】磁性体の占有角度とセンタービーム及びサイ
ドビームの移動量との関係を示すグラフである。
ドビームの移動量との関係を示すグラフである。
21…パネル 22…ファンネル 23…蛍光面 24…シャドウマスク 25…ネック 36…偏向装置 37…2極マグネット 30…6極マグネットプレート 31…4極マグネットプレート 32…コンバージェンスマグネット 33A,33B…第1磁性体 40…インライン型電子銃 41R、41G、41B…電子ビーム 60A,60B…第2磁性体
Claims (11)
- 【請求項1】内面に蛍光体面が形成されたパネルとこの
パネルにファンネルを介して連接するネックとからなる
外囲器と、 前記ネック内に設けられ、水平軸上に配列された複数の
電子ビームを前記パネルに向う管軸方向に放出するカソ
ードを含む電子銃と、 前記ネックの外側に取り付けられ、前記電子銃の近傍に
6極磁界を発生するマグネットプレートを少なくとも有
するコンバージェンスマグネットと、 その間に前記電子銃が配置されるように前記ネック外に
対向して取り付けられ、前記管軸に沿って延出された一
対の第1磁性体と、 前記マグネットプレートの近傍における前記水平軸をX
軸とし、前記水平軸及び管軸に対して直交する垂直軸を
Y軸とした時、X−Y平面内において、前記Y軸状で互
いに対向されて配置され、マグネットプレートに沿って
所定の範囲にわたって延出された一対の第2磁性体と、
を具備するカラー受像管。 - 【請求項2】前記一対の第2磁性体は、前記マグネット
プレートの内面の曲率に略等しく形成されることを特徴
とする請求項1のカラー受像管。 - 【請求項3】前記管軸方向に延出された一対第1の磁性
体は、前記3電子ビームのうちの両側電子ビームに作用
する外部磁界の水平軸方向成分を調整することを特徴と
する請求項1のカラー受像管。 - 【請求項4】前記第2磁性体は、前記ネックの外面に設
けられていることを特徴とする請求項1のカラー受像
管。 - 【請求項5】前記第2磁性体は、前記コンバージェンス
マグネットに一体に設けられていることを特徴とする請
求項1のカラー受像管。 - 【請求項6】前記コンバージェンスマグネットは、円筒
状ホルダーと、4極磁界を発生するリング状の第1マグ
ネットプレートと、6極磁界を発生するリング状の第2
マグネットプレートと、前記第1及び第2マグネットプ
レートの間に設けられたスペーサとを備え、前記第2磁
性体は、前記円筒状ホルダーの内面に対向して配設され
ていることを特徴とする請求項1のカラー受像管。 - 【請求項7】内面に蛍光体面が形成されたパネルとこの
パネルにファンネルを介して連接するネックとからなる
外囲器と、 前記ネック内に設けられ、水平軸上に配列された複数の
電子ビームを前記パネルに向う管軸方向に放出するカソ
ードを含む電子銃と、 前記ネックの外側に取り付けられ、前記電子銃の近傍に
6極磁界を発生するマグネットプレートを少なくとも有
するコンバージェンスマグネットと、 前記ネックの外側の前記水平軸上に前記電子銃を挟んで
対向するように取り付けられ、前記管軸方向に延出され
た一対の第1磁性体と、 前記マグネットプレートの近傍における前記水平軸をX
軸とし、前記水平軸及び管軸に対して直交する垂直軸を
Y軸とし、前記管軸をZ軸とし、前記X軸とY軸とZ軸
との交点を原点とした時、X−Y平面内において、前記
原点を中心とする円周上のY軸上で対向して配置され、
しかも、Y軸を対称軸として25度以上、40度以下の
角度範囲にわたって、X−Z平面ついて対称となるよう
に延出された一対の第2磁性体と、を具備することを特
徴カラー受像管。 - 【請求項8】前記管軸方向に延出された一対の磁性体
は、前記3電子ビームのうちの両側電子ビームに作用す
る外部磁界の水平軸方向成分を調整することを特徴とす
る請求項7のカラー受像管。 - 【請求項9】前記第2磁性体は、前記ネックの外面に設
けられていることを特徴とする請求項7のカラー受像
管。 - 【請求項10】前記第2磁性体は、前記コンバージェン
スマグネットに一体に設けられていることを特徴とする
請求項7のカラー受像管。 - 【請求項11】前記コンバージェンスマグネットは、円
筒状ホルダーと、4極磁界を発生するリング状の第1マ
グネットプレートと、6極磁界を発生するリング状の第
2マグネットプレートと、前記第1及び第2マグネット
プレートの間に設けられたスペーサとを備え、前記第2
磁性体は、前記円筒状ホルダーの内面に対向して配設さ
れていることを特徴とする請求項7のカラー受像管。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP10155959A JPH1167123A (ja) | 1997-06-10 | 1998-06-04 | カラー受像管 |
Applications Claiming Priority (3)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP9-152204 | 1997-06-10 | ||
| JP15220497 | 1997-06-10 | ||
| JP10155959A JPH1167123A (ja) | 1997-06-10 | 1998-06-04 | カラー受像管 |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPH1167123A true JPH1167123A (ja) | 1999-03-09 |
Family
ID=15535347
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP10155959A Pending JPH1167123A (ja) | 1997-06-10 | 1998-06-04 | カラー受像管 |
Country Status (8)
| Country | Link |
|---|---|
| US (1) | US6069438A (ja) |
| EP (1) | EP0884756B1 (ja) |
| JP (1) | JPH1167123A (ja) |
| KR (1) | KR100301323B1 (ja) |
| CN (1) | CN1165947C (ja) |
| DE (1) | DE69814739T2 (ja) |
| MY (1) | MY120155A (ja) |
| TW (1) | TW388052B (ja) |
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|---|---|---|---|---|
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| TW382725B (en) * | 1997-09-04 | 2000-02-21 | Toshiba Corp | Color cathode ray tube |
| JP2000251761A (ja) * | 1998-12-28 | 2000-09-14 | Toshiba Corp | カラー陰極線管装置 |
| DE60102531T2 (de) | 2000-09-12 | 2005-02-03 | Thomson Licensing S.A. | Vorrichtung zum Korrigieren des statischen Fehlers bei der Strahllandung |
| EP1489641B1 (en) | 2003-06-18 | 2019-08-14 | ICT Integrated Circuit Testing Gesellschaft für Halbleiterprüftechnik mbH | Charged particle deflecting system |
| US7038368B2 (en) * | 2003-08-01 | 2006-05-02 | Matsushita Toshiba Picture Display Co., Ltd. | Color picture tube apparatus having a pair of bar shaped magnets for correcting misconvergence due to the rotational shift of the electron beams |
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|---|---|---|---|---|
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| JP3638311B2 (ja) * | 1993-09-14 | 2005-04-13 | 株式会社東芝 | カラー受像管 |
| US5557164A (en) * | 1995-03-15 | 1996-09-17 | Chunghwa Picture Tubes, Ltd. | Cathode ray tube with misconvergence compensation |
-
1998
- 1998-06-04 JP JP10155959A patent/JPH1167123A/ja active Pending
- 1998-06-08 TW TW087109080A patent/TW388052B/zh not_active IP Right Cessation
- 1998-06-09 MY MYPI98002553A patent/MY120155A/en unknown
- 1998-06-09 EP EP98110571A patent/EP0884756B1/en not_active Expired - Lifetime
- 1998-06-09 DE DE69814739T patent/DE69814739T2/de not_active Expired - Fee Related
- 1998-06-10 US US09/095,052 patent/US6069438A/en not_active Expired - Fee Related
- 1998-06-10 KR KR1019980022235A patent/KR100301323B1/ko not_active Expired - Fee Related
- 1998-06-10 CN CNB981098835A patent/CN1165947C/zh not_active Expired - Fee Related
Also Published As
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| CN1206219A (zh) | 1999-01-27 |
| DE69814739T2 (de) | 2004-03-25 |
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| MY120155A (en) | 2005-09-30 |
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| TW388052B (en) | 2000-04-21 |
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|
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