JPS59123142A - 画像表示装置 - Google Patents
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- JPS59123142A JPS59123142A JP57233651A JP23365182A JPS59123142A JP S59123142 A JPS59123142 A JP S59123142A JP 57233651 A JP57233651 A JP 57233651A JP 23365182 A JP23365182 A JP 23365182A JP S59123142 A JPS59123142 A JP S59123142A
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- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04N—PICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
- H04N5/00—Details of television systems
- H04N5/66—Transforming electric information into light information
- H04N5/68—Circuit details for cathode-ray display tubes
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- Engineering & Computer Science (AREA)
- Multimedia (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Cathode-Ray Tubes And Fluorescent Screens For Display (AREA)
- Transforming Electric Information Into Light Information (AREA)
- Control Of Indicators Other Than Cathode Ray Tubes (AREA)
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
本発明は、複数の線陰極を電子ビーム発生源として用い
た平板状の画像表示装置に関するものである。
た平板状の画像表示装置に関するものである。
従来例の構成とその問題点
従来、カラーテレビジョン画像表示用の表示素子として
は、ブラウン管が主として用いられているが、従来のブ
ラウン管では画面の大きさに比して奥行きが非常に長く
、薄形のテレビジョン受像機を作成することは不可能で
あった。まだ、平板状の表示素子として最近EL表示素
子、プラズマ表示装置、液晶表示素子等が開発されてい
るが、いずれも輝度、コントラスト、カラー表示の色再
現性等の性能の面で不充分であり、実用化されるには至
っていない。
は、ブラウン管が主として用いられているが、従来のブ
ラウン管では画面の大きさに比して奥行きが非常に長く
、薄形のテレビジョン受像機を作成することは不可能で
あった。まだ、平板状の表示素子として最近EL表示素
子、プラズマ表示装置、液晶表示素子等が開発されてい
るが、いずれも輝度、コントラスト、カラー表示の色再
現性等の性能の面で不充分であり、実用化されるには至
っていない。
そこで、電子ビームを用いてカラーテレビジョン画像を
平板状の表示装置により表示することのできる装置を達
成することを目的とし、スクリーン上の画面を垂直方向
に複数の区分に分割してそれぞれの区分毎に電子ビーム
を発生させ、各区分毎にそれぞれの電子ビームを垂直方
向に偏向して複数のラインを表示し、さらに、水平方向
に複数の区分に分割して各区分毎にR−G−B等の螢光
体を順次発光させるようにし、そのR4,B等の螢光体
への電子ビームの照射量をカラー画像信号によって制御
するようにして、全体としてテレビジョン画像を表示す
るものが考案された。
平板状の表示装置により表示することのできる装置を達
成することを目的とし、スクリーン上の画面を垂直方向
に複数の区分に分割してそれぞれの区分毎に電子ビーム
を発生させ、各区分毎にそれぞれの電子ビームを垂直方
向に偏向して複数のラインを表示し、さらに、水平方向
に複数の区分に分割して各区分毎にR−G−B等の螢光
体を順次発光させるようにし、そのR4,B等の螢光体
への電子ビームの照射量をカラー画像信号によって制御
するようにして、全体としてテレビジョン画像を表示す
るものが考案された。
まず、ここで用いられる画像表示素子の基本的な一構成
例を第1図に示して説明する。
例を第1図に示して説明する。
この表示素子は、後方から前方に向って順に、背面電極
1、電子ビーム源としての線陰極2、垂直集束電極3
、3’、垂直偏向電極4、電子ビーム流制御電極6、水
平集束電極6、水平偏向電極7、電子ビーム加速電極8
およびスクリーン板9が配置されて構成されており、こ
れらが扁平なガラスバルブ(図示せず)の真空になされ
た内部に収納されている。
1、電子ビーム源としての線陰極2、垂直集束電極3
、3’、垂直偏向電極4、電子ビーム流制御電極6、水
平集束電極6、水平偏向電極7、電子ビーム加速電極8
およびスクリーン板9が配置されて構成されており、こ
れらが扁平なガラスバルブ(図示せず)の真空になされ
た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架されて
おり、かかる線陰極2が適宜間隔を介して垂直方向に複
数本(ここでは2イ〜2二の4本のみ示している)設け
られている。この実施例では16本設けられているもの
とする。2イ〜2ヨとする。これらの線陰極2はだとえ
ば1゜〜20μφのタングステン線の表面に酸化物陰極
材料が塗着されて構成されている。そして、後述するよ
うに、」1方の線陰極2イから順に一定時間づつ電子ビ
ームを放出するように制(財)される。背面電極1は、
後述の垂直集束電極3との間で電位勾配を作り出し、前
述の定電時間電子ビームを放出すべく制御される線陰極
2以外の他の線陰極2からの電子ビームの発生を抑止し
、かつ、発生された電子ビームを前方向だけに向けて押
し出す作用をする。この背面電極1はガラスバルブの後
壁の内面に付着された導電材料の塗膜によって形成され
ていてもよい。また、これら背面電極1と線陰極2との
かわぬに、面状の電子ビーム放出陰極を用いてもよい。
する電子ビームを発生するように水平方向に張架されて
おり、かかる線陰極2が適宜間隔を介して垂直方向に複
数本(ここでは2イ〜2二の4本のみ示している)設け
られている。この実施例では16本設けられているもの
とする。2イ〜2ヨとする。これらの線陰極2はだとえ
ば1゜〜20μφのタングステン線の表面に酸化物陰極
材料が塗着されて構成されている。そして、後述するよ
うに、」1方の線陰極2イから順に一定時間づつ電子ビ
ームを放出するように制(財)される。背面電極1は、
後述の垂直集束電極3との間で電位勾配を作り出し、前
述の定電時間電子ビームを放出すべく制御される線陰極
2以外の他の線陰極2からの電子ビームの発生を抑止し
、かつ、発生された電子ビームを前方向だけに向けて押
し出す作用をする。この背面電極1はガラスバルブの後
壁の内面に付着された導電材料の塗膜によって形成され
ていてもよい。また、これら背面電極1と線陰極2との
かわぬに、面状の電子ビーム放出陰極を用いてもよい。
・垂直集束電極3は線陰極2イ〜2ヨのそれぞれと対向
する水平方向に長いスリット1o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スリッ
ト1oを通して取り出し、かつ、垂直方向に集束させる
。スリット1oは途中に適宜の間隔で桟が設けられてい
てもよく、あるいは、水平方向に小さい間隔(はとんど
接する程度の間隔)で多数個並べて設けられた貫通孔の
列で実質的にスリットとして構成されていてもよい。
する水平方向に長いスリット1o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スリッ
ト1oを通して取り出し、かつ、垂直方向に集束させる
。スリット1oは途中に適宜の間隔で桟が設けられてい
てもよく、あるいは、水平方向に小さい間隔(はとんど
接する程度の間隔)で多数個並べて設けられた貫通孔の
列で実質的にスリットとして構成されていてもよい。
垂直集束電極3′も同様のものである。
垂直偏向電極4は上記スリット1oのそれぞれの中間の
位置に水平方向にして複数個配置されており、それぞれ
、絶縁基板12の上面と下面とに導電体13 、13’
が設けられたもので構成されている。そして、相対向す
る導電体13 、13’の間に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する。この構成例では
、一対の導電体13 、13’によって1本の線陰極2
からの電子ビームを垂直方向に16ライン分の位置に偏
向する。
位置に水平方向にして複数個配置されており、それぞれ
、絶縁基板12の上面と下面とに導電体13 、13’
が設けられたもので構成されている。そして、相対向す
る導電体13 、13’の間に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する。この構成例では
、一対の導電体13 、13’によって1本の線陰極2
からの電子ビームを垂直方向に16ライン分の位置に偏
向する。
そして、16個の垂直偏向電極4によって16本の線陰
極2のそれぞれに対応する16対の導電体対が構成され
、結局、スクリーン9上に240本の水平ラインを描く
ように電子ビームを偏向する。
極2のそれぞれに対応する16対の導電体対が構成され
、結局、スクリーン9上に240本の水平ラインを描く
ように電子ビームを偏向する。
次に、制−電極6はそれぞれが垂直方向に長いスリット
14を有する導電板16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。この構成例で
は320本の制−電極用導電板15&〜15nが設けら
れている(図では10本のみ示している)。この制御電
極5は、それぞれが電子ビームを水平方向に1絵素分ず
つに区分して取り出し、かつ、その通過量をそれぞれの
絵素を表示するだめの映像信号に従って制御する。従っ
て、制御電極6を32020本設ば水平1ライン分当り
320絵素を表示することができる。また、映像をカラ
ーで表示するために、各絵素はR,G、Bの3色の螢光
体で表示することとし、各制御電極6にはそのR,G、
Bの各映像信号が順次加えられる。捷だ、320本の制
御電極6には1ライン分の320組の映像信号が同時に
加えられ、1ライン分の映像が一時に表示される。
14を有する導電板16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。この構成例で
は320本の制−電極用導電板15&〜15nが設けら
れている(図では10本のみ示している)。この制御電
極5は、それぞれが電子ビームを水平方向に1絵素分ず
つに区分して取り出し、かつ、その通過量をそれぞれの
絵素を表示するだめの映像信号に従って制御する。従っ
て、制御電極6を32020本設ば水平1ライン分当り
320絵素を表示することができる。また、映像をカラ
ーで表示するために、各絵素はR,G、Bの3色の螢光
体で表示することとし、各制御電極6にはそのR,G、
Bの各映像信号が順次加えられる。捷だ、320本の制
御電極6には1ライン分の320組の映像信号が同時に
加えられ、1ライン分の映像が一時に表示される。
水平集束電極6は制御電極5のスリット14と相対向す
る垂直方向に長い複数本(320本)のスリット16を
有する導電板17で構成され、水平方向に区分されたそ
れぞれの絵素毎の電子ビームをそれぞれ水平方向に集束
して細い電子ビームにする。
る垂直方向に長い複数本(320本)のスリット16を
有する導電板17で構成され、水平方向に区分されたそ
れぞれの絵素毎の電子ビームをそれぞれ水平方向に集束
して細い電子ビームにする。
水平偏向電極7は上記スリット16のそれぞれの中間の
位置に垂直方向にして複数本配置された導電板18で構
成されており、それぞれの間に水平偏向用電圧が印加さ
れて、各絵素毎の電子ビームをそれぞれ水平方向に偏向
し、スクリーン9上でR、(、、Bの各螢光体を順次照
射して発光させるようにする。その偏向範囲は、この実
施例では各電子ビーム4yに1絵素分の幅である。
位置に垂直方向にして複数本配置された導電板18で構
成されており、それぞれの間に水平偏向用電圧が印加さ
れて、各絵素毎の電子ビームをそれぞれ水平方向に偏向
し、スクリーン9上でR、(、、Bの各螢光体を順次照
射して発光させるようにする。その偏向範囲は、この実
施例では各電子ビーム4yに1絵素分の幅である。
加速電極8は垂直偏向電極4・と同様の位置に水平方向
にして設けられた複数個の導電板19で構成されており
、電子ビームを充分なエネルギーでスクリーン9に衝突
させるように加速する。
にして設けられた複数個の導電板19で構成されており
、電子ビームを充分なエネルギーでスクリーン9に衝突
させるように加速する。
スクリーン9は電子ビームの照射によって発光される螢
光体2oがガラス板21の裏面に塗布され、また、メタ
ルバック層(図示せず)が付加されて構成されている。
光体2oがガラス板21の裏面に塗布され、また、メタ
ルバック層(図示せず)が付加されて構成されている。
螢光体2oは制御電極5の1つのスリット14に対して
、すなわち、水平方向に区分された各1本の電子ビーム
に対して、R9G、Bの3色の螢光体が1対づつ設けら
れており、垂直方向にストライプ状に塗布されている。
、すなわち、水平方向に区分された各1本の電子ビーム
に対して、R9G、Bの3色の螢光体が1対づつ設けら
れており、垂直方向にストライプ状に塗布されている。
第1図中でスクリーン9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での区分
を示し、2点鎖線は複数本の側斜電極6のそれぞれに対
応して表示される水平方向での区分を示す。これら両者
で仕切られた1つの区画には、第2図に拡大して示すよ
うに、水平方向では1絵素分のR,G、Bの螢光体20
があり、垂直方向では16ライン分の幅を有している。
極2のそれぞれに対応して表示される垂直方向での区分
を示し、2点鎖線は複数本の側斜電極6のそれぞれに対
応して表示される水平方向での区分を示す。これら両者
で仕切られた1つの区画には、第2図に拡大して示すよ
うに、水平方向では1絵素分のR,G、Bの螢光体20
があり、垂直方向では16ライン分の幅を有している。
1つの区画の大きさは、たとえば、水平方向が1ffJ
垂直方向が16朋である。
垂直方向が16朋である。
なお、第1図においては、わかり易くするために水平方
向の長さが垂直方向に対して非常に大きく引き伸ばして
描かれている点に注意されたい。
向の長さが垂直方向に対して非常に大きく引き伸ばして
描かれている点に注意されたい。
また、この実施例では1本の制(財)電極6すなわち1
本の電子ビームに対してR,G、Hの螢光体2oが1絵
素分の1対のめ設けられているが、2絵素以上分の2対
以上設けられていてももちろんよく、その場合には制画
電極6には2つ以上の絵素のためのR,G、B映像信号
が順次別えられ、それと同期して水平偏向がなされる。
本の電子ビームに対してR,G、Hの螢光体2oが1絵
素分の1対のめ設けられているが、2絵素以上分の2対
以上設けられていてももちろんよく、その場合には制画
電極6には2つ以上の絵素のためのR,G、B映像信号
が順次別えられ、それと同期して水平偏向がなされる。
次に、この表示素子にテレビジョン映像を表示するだめ
の駆動回路の基本構成を第3図に示して説明する。最初
に、電子ビームをスクリーン9に照射して螢光体を発光
させ、ラスターを発生させるための駆動部分について説
明する。
の駆動回路の基本構成を第3図に示して説明する。最初
に、電子ビームをスクリーン9に照射して螢光体を発光
させ、ラスターを発生させるための駆動部分について説
明する。
電源回路22は表示素子の各電極に所定のバイアス電圧
(動作電圧)を印加するだめの回路で、背面電極1には
−v1、垂直集束電極3.3′にはVs、Vs、水平集
束電極6にはv6、加速電極8にはv8、スクリーン9
にはv9の直流電圧を印加する。
(動作電圧)を印加するだめの回路で、背面電極1には
−v1、垂直集束電極3.3′にはVs、Vs、水平集
束電極6にはv6、加速電極8にはv8、スクリーン9
にはv9の直流電圧を印加する。
次に、入力端子23にはテレビジョン信号の複合映像信
号が加えられ、同期分離回路24で垂直 0 同期信号Vと水平同期信号Hとが分離抽出される。
号が加えられ、同期分離回路24で垂直 0 同期信号Vと水平同期信号Hとが分離抽出される。
垂直駆動パルス発生回路25は垂直帰線パルスによって
11セツトされて水平パルスをカウントするカウンタ等
によって構成され、垂直周期のうちの垂直帰線期間を除
いた有効垂直走査期間(ここでは24OH分の期間とす
る)に順次16H期間ずつの長さの16個の駆動パルス
〔11口・・・・・・ヨ〕を発生する。この駆動パルス
〔19口・・・・・・ヨ〕は線陰極駆動回路26に加え
られ、ここで反転されて、各パルス期間のみ低電位にか
されそれ以外の期間には約20ボルトの高電位になされ
た線陰極駆動パルス〔479口′・・・・・・ヨ′〕に
変換され、各線陰極2イ、20.・・・・・・2ヨに加
えられる。各線陰極2イ、・・・・・・2ヨはその駆動
パルス〔イ′〜ヨ′〕の高電位の間に電流が流されてお
り、駆動パルス〔イ′〜ヨ′〕の低電位期間にも電子を
放出しつるように加熱状態が保持される。これにより、
16本の線陰極21〜2ヨからはそれぞれに低電位の駆
動パルス〔イ′〜ヨ′〕が加えられた16H期間にのみ
電子が放出される。高電位が加えられている期間に11 は、背面電極1と垂直集束電極3とに加えられているバ
イアス電圧によって定められた線陰極2の位置における
電位よりも線陰極21〜2ヨに加えられている高電位の
方がプラスになるために、線陰極2イ〜2ヨからは電子
が放出されない。かくして、線陰極2においては、有効
垂直走査期間の間に、上方の線陰極2イから下方の線陰
極2ヨに向って順に1eH期間づつ電子が放出される。
11セツトされて水平パルスをカウントするカウンタ等
によって構成され、垂直周期のうちの垂直帰線期間を除
いた有効垂直走査期間(ここでは24OH分の期間とす
る)に順次16H期間ずつの長さの16個の駆動パルス
〔11口・・・・・・ヨ〕を発生する。この駆動パルス
〔19口・・・・・・ヨ〕は線陰極駆動回路26に加え
られ、ここで反転されて、各パルス期間のみ低電位にか
されそれ以外の期間には約20ボルトの高電位になされ
た線陰極駆動パルス〔479口′・・・・・・ヨ′〕に
変換され、各線陰極2イ、20.・・・・・・2ヨに加
えられる。各線陰極2イ、・・・・・・2ヨはその駆動
パルス〔イ′〜ヨ′〕の高電位の間に電流が流されてお
り、駆動パルス〔イ′〜ヨ′〕の低電位期間にも電子を
放出しつるように加熱状態が保持される。これにより、
16本の線陰極21〜2ヨからはそれぞれに低電位の駆
動パルス〔イ′〜ヨ′〕が加えられた16H期間にのみ
電子が放出される。高電位が加えられている期間に11 は、背面電極1と垂直集束電極3とに加えられているバ
イアス電圧によって定められた線陰極2の位置における
電位よりも線陰極21〜2ヨに加えられている高電位の
方がプラスになるために、線陰極2イ〜2ヨからは電子
が放出されない。かくして、線陰極2においては、有効
垂直走査期間の間に、上方の線陰極2イから下方の線陰
極2ヨに向って順に1eH期間づつ電子が放出される。
放出された電子は背面電極1により前方の方へ押し出さ
れ、垂直集束電極3のうち対向するスリット10を通過
し、垂直方向に集束されて、平板状の電子ビームとなる
。
れ、垂直集束電極3のうち対向するスリット10を通過
し、垂直方向に集束されて、平板状の電子ビームとなる
。
次に、垂直偏向駆動回路27は垂直駆動パルス〔イ〜ヨ
〕のそれぞれによってリセットされ水平同期信号をカウ
ントするカウンタと、そのカウント出力をD/ム変換す
る変換回路と等によって構成されており、各垂直駆動パ
ルス〔イ〜ヨ〕の16H期間の間に1Hずつ16段階に
変化する一対の垂直偏向信号v 、 v’を発生する。
〕のそれぞれによってリセットされ水平同期信号をカウ
ントするカウンタと、そのカウント出力をD/ム変換す
る変換回路と等によって構成されており、各垂直駆動パ
ルス〔イ〜ヨ〕の16H期間の間に1Hずつ16段階に
変化する一対の垂直偏向信号v 、 v’を発生する。
垂直偏向信号マとV′とはともに中心電圧がv4のもの
で、Vは順次増加し v/は順次減少してゆくように、
互いに逆方向に変化するようになされている。これら垂
直偏向信号VとV′はそれぞれ垂直偏向電極4の電極1
3と1イに加えられ、その結果、それぞれの線陰極2イ
〜2ヨから発生された電子ビームは垂直方向に16段階
に偏向され、先に述べたようにスクリーン9上では1つ
の電子ビームで16ライン分のラスターを上から順に順
次1ライン分ずつ描くように偏向される。
で、Vは順次増加し v/は順次減少してゆくように、
互いに逆方向に変化するようになされている。これら垂
直偏向信号VとV′はそれぞれ垂直偏向電極4の電極1
3と1イに加えられ、その結果、それぞれの線陰極2イ
〜2ヨから発生された電子ビームは垂直方向に16段階
に偏向され、先に述べたようにスクリーン9上では1つ
の電子ビームで16ライン分のラスターを上から順に順
次1ライン分ずつ描くように偏向される。
以上の結果、150線陰極2イ〜2ヨの上方のものから
順に16H期間ずつ電子ビームが放出され、かつ各電子
ビームは垂直方向の15の区分内で上方から下方に順次
1ライン分ずつ偏向されることによって、スクリーン9
上では上端の第1ライン目から下端の第240ライン目
まで順次1ライン分ずつ電子ビームが垂直偏向され、合
計240ラインのラスターが描かれる。
順に16H期間ずつ電子ビームが放出され、かつ各電子
ビームは垂直方向の15の区分内で上方から下方に順次
1ライン分ずつ偏向されることによって、スクリーン9
上では上端の第1ライン目から下端の第240ライン目
まで順次1ライン分ずつ電子ビームが垂直偏向され、合
計240ラインのラスターが描かれる。
このように垂直偏向された電子ビームは制御電極6と水
平集束電極6とによって水平方向に320の区分に分割
されて取り出される。第1図ではそのうちの1区分のも
のを示している。この電子ビームは各区分毎に、制御電
極6によって通過量が制御され、水平集束電極6によっ
て水平方向に集束されて1本の細い電子ビームとなり、
次に述べる水平偏向手段によって水平方向に3段階に偏
向されてスクリーン9上のR,G、Bの各螢光体2oに
順次照射する。
平集束電極6とによって水平方向に320の区分に分割
されて取り出される。第1図ではそのうちの1区分のも
のを示している。この電子ビームは各区分毎に、制御電
極6によって通過量が制御され、水平集束電極6によっ
て水平方向に集束されて1本の細い電子ビームとなり、
次に述べる水平偏向手段によって水平方向に3段階に偏
向されてスクリーン9上のR,G、Bの各螢光体2oに
順次照射する。
すなわち、水平駆動パルス発生回路28は3個縦続接続
された単安定マルチバイブレータ等で構成されていて、
水平同期信号によってトリガされて、1水平期間のうち
にパルス幅の等しい3つの水平駆動パルスrr g +
bを発生する。ここでは−例として、それぞれのパル
ス幅を約17μgeeとして、有効水平走査期間である
50μsecの間に3つのパルスr+ g # bが発
生されるようにしている。それらの水平駆動パルスre
g + bは水平偏向駆動回路29に加えられる。こ
の水平偏向駆動回路29は水平駆動パルスr、g、bに
よってスイッチングされて3段階に変化する一対の水平
偏向信号りとh′を発生する。水平偏向信号り。
された単安定マルチバイブレータ等で構成されていて、
水平同期信号によってトリガされて、1水平期間のうち
にパルス幅の等しい3つの水平駆動パルスrr g +
bを発生する。ここでは−例として、それぞれのパル
ス幅を約17μgeeとして、有効水平走査期間である
50μsecの間に3つのパルスr+ g # bが発
生されるようにしている。それらの水平駆動パルスre
g + bは水平偏向駆動回路29に加えられる。こ
の水平偏向駆動回路29は水平駆動パルスr、g、bに
よってスイッチングされて3段階に変化する一対の水平
偏向信号りとh′を発生する。水平偏向信号り。
h′はともに中心電圧がv5のもので、hは順次増加し
、h′は順次減少してゆくように、互いに逆方向に変化
する0これら水平偏向信号り、h′はそれぞれ水平偏向
電極7の電極18と18′とに加えられる。その結果、
水平方向に区分された各電子ビームは各水平期間の間に
スクリーン9のR,G。
、h′は順次減少してゆくように、互いに逆方向に変化
する0これら水平偏向信号り、h′はそれぞれ水平偏向
電極7の電極18と18′とに加えられる。その結果、
水平方向に区分された各電子ビームは各水平期間の間に
スクリーン9のR,G。
Bの螢光体に順次17μseaずつ照射されるように水
平偏向される。ただし、第1図の表示素子では、水平偏
向電極7においては1つの導電体18又は18′が隣接
する2つの区分の電子ビームの偏向のために用いられて
いてそれら隣接する電子ビームに対して互いに逆方向へ
の偏向作用を生じるようになされているため、320区
分の電子ビームは、奇数番目の区分のものがR−+ G
+Hの順に偏向されるとすれば偶数番目の区分のもの
は逆にB −+H−+ Hの順に偏向されるというよう
に、1区分おきに逆方向に偏向される。
平偏向される。ただし、第1図の表示素子では、水平偏
向電極7においては1つの導電体18又は18′が隣接
する2つの区分の電子ビームの偏向のために用いられて
いてそれら隣接する電子ビームに対して互いに逆方向へ
の偏向作用を生じるようになされているため、320区
分の電子ビームは、奇数番目の区分のものがR−+ G
+Hの順に偏向されるとすれば偶数番目の区分のもの
は逆にB −+H−+ Hの順に偏向されるというよう
に、1区分おきに逆方向に偏向される。
かくして、各ラインのラスターにおいては水平方向の3
20個の各区分毎に電子ビームがR、G。
20個の各区分毎に電子ビームがR、G。
Bの各螢光体20に順次照射される。
そこで、各ラインの各水平区分毎に電子ビームをR,G
、Hの映像信号によって変調することにより、スクリー
ン9上にカラーテレビジョン画像を表示することができ
る。
、Hの映像信号によって変調することにより、スクリー
ン9上にカラーテレビジョン画像を表示することができ
る。
次に、その電子ビームの変調制御部分について説明する
。
。
if、テレビジョン信号入力端子23に加えられた複合
映像信号は色復調回路30に加えられ、ここで、R−Y
、!:B−Yの色差信号が復調され、G−Yの色差信号
がマ) IJクス合成され、さらにそれらが輝度信号Y
と合成されて、R,G、Bの各原色信号(以下、R,G
、B映像信号という)が出力される。それらのR,G
、B各映像信号は320組のサンプルホールド回路組3
1a〜31nに加えられる。各サンプルホールド回路組
311L〜31nはそれぞれR用、G用、B用の3個の
サンプルホールド回路を有している。それらのサンプル
ホールド回路組31a〜31nのサンプルホールド出力
は各々保持用のメモリ組32a〜32nに加えられる。
映像信号は色復調回路30に加えられ、ここで、R−Y
、!:B−Yの色差信号が復調され、G−Yの色差信号
がマ) IJクス合成され、さらにそれらが輝度信号Y
と合成されて、R,G、Bの各原色信号(以下、R,G
、B映像信号という)が出力される。それらのR,G
、B各映像信号は320組のサンプルホールド回路組3
1a〜31nに加えられる。各サンプルホールド回路組
311L〜31nはそれぞれR用、G用、B用の3個の
サンプルホールド回路を有している。それらのサンプル
ホールド回路組31a〜31nのサンプルホールド出力
は各々保持用のメモリ組32a〜32nに加えられる。
一方、サンプリング用基準クロック発振器33はPLL
(フェーズロックドループ)回路等により構成されて
おり、この実施例では約et 4 MHzの基準クロッ
クを発生する。その基準クロックは水平同期信号Hに対
して常に一定の位相を有するように制御されている。こ
の基準クロックはサンプリングパルス発生回路34に加
えられ、ここでシフトレジスタによりクロック1周期ず
つ遅延される等の結果、水平周期(63,5μsec
)のうちの有効水平走査期間(約50μsec )の
間に320個のサンプリングパルスa −nが順次発生
され、その後に1個の転送パルスが発生される。このサ
ンプリングパルスa −nは表示すべき映像の1ライン
を水平方向に320の絵素に分割したときのそれぞれの
絵素に対応し、その位置は水平同期信号Hに対して常に
一定になるように制御される。
(フェーズロックドループ)回路等により構成されて
おり、この実施例では約et 4 MHzの基準クロッ
クを発生する。その基準クロックは水平同期信号Hに対
して常に一定の位相を有するように制御されている。こ
の基準クロックはサンプリングパルス発生回路34に加
えられ、ここでシフトレジスタによりクロック1周期ず
つ遅延される等の結果、水平周期(63,5μsec
)のうちの有効水平走査期間(約50μsec )の
間に320個のサンプリングパルスa −nが順次発生
され、その後に1個の転送パルスが発生される。このサ
ンプリングパルスa −nは表示すべき映像の1ライン
を水平方向に320の絵素に分割したときのそれぞれの
絵素に対応し、その位置は水平同期信号Hに対して常に
一定になるように制御される。
この320個のサンプリングパルスa−n カそれぞれ
」1記の320組のサンプルホールド回路組311L〜
31nに加えられ、これによって各サンプルホールド回
路組311L〜32nには1ラインを320個の絵素に
区分したときのそれぞれの絵素のR,G、B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。そのサ
ンプルホールドされた320組のR,G、B映像信号は
1ライン分のサンプルホールド終了後に320組のメモ
リ321L〜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水平走査期間の間保持される0 メモリ32a〜32nに保持されだ1ライン分のR,G
、B映像信号はそれぞれ320個のスイッチング回路3
5a〜35nに加えられる。スイッチング回路36&〜
3!5nはそれぞれR20゜Bの個別入力端子とそれら
を順次切換えて出力する共通出力端子とを有するもので
、各スイッチング回路35a〜35nの出力は電子ビー
ムを変調するだめの制御信号として表示素子の制御電極
5の320本の導電板15a〜15nにそれぞれ個別に
加えられる。各スイッチング回路351L〜35nはス
イッチングパルス発生回路36から加えられ〕穴スイッ
チングパルスによって同時に切換制御される。スイッチ
ングパルス発生回路36は先述の水平駆動パルス発生回
路28からのパルスrr ILbによって制御されてお
り、各水平期間の有効水平走査期間約5077SeCを
3分割して約17μsecずつスイッチング回路35a
〜35nを切換え、R,G、Bの各映像信号を時分割し
て交互に順次出力し、制御電極151L〜15nに供給
するように切換信号r2g、bを発生する。ただし、ス
イッチング回路35a〜35nにおいて、奇数番目のス
イッチング回路35a、35C・・・・・・はR−+G
→Bの順序で切換えられ、偶数番目のスイッチング回路
35b、35(1・・・・・・35nは逆にB→G→R
の順序で切換えられるようになされている。
」1記の320組のサンプルホールド回路組311L〜
31nに加えられ、これによって各サンプルホールド回
路組311L〜32nには1ラインを320個の絵素に
区分したときのそれぞれの絵素のR,G、B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。そのサ
ンプルホールドされた320組のR,G、B映像信号は
1ライン分のサンプルホールド終了後に320組のメモ
リ321L〜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水平走査期間の間保持される0 メモリ32a〜32nに保持されだ1ライン分のR,G
、B映像信号はそれぞれ320個のスイッチング回路3
5a〜35nに加えられる。スイッチング回路36&〜
3!5nはそれぞれR20゜Bの個別入力端子とそれら
を順次切換えて出力する共通出力端子とを有するもので
、各スイッチング回路35a〜35nの出力は電子ビー
ムを変調するだめの制御信号として表示素子の制御電極
5の320本の導電板15a〜15nにそれぞれ個別に
加えられる。各スイッチング回路351L〜35nはス
イッチングパルス発生回路36から加えられ〕穴スイッ
チングパルスによって同時に切換制御される。スイッチ
ングパルス発生回路36は先述の水平駆動パルス発生回
路28からのパルスrr ILbによって制御されてお
り、各水平期間の有効水平走査期間約5077SeCを
3分割して約17μsecずつスイッチング回路35a
〜35nを切換え、R,G、Bの各映像信号を時分割し
て交互に順次出力し、制御電極151L〜15nに供給
するように切換信号r2g、bを発生する。ただし、ス
イッチング回路35a〜35nにおいて、奇数番目のス
イッチング回路35a、35C・・・・・・はR−+G
→Bの順序で切換えられ、偶数番目のスイッチング回路
35b、35(1・・・・・・35nは逆にB→G→R
の順序で切換えられるようになされている。
ここで注意すべきことは、スイッチング回路35a〜3
5nにおけるR、G、Hの映像信号の供給切換えと、水
平偏向駆動回路29による電子ビームのR、(r 、B
の螢光体への照射切換え水平偏向とが、タイミングにお
いても順序においても完全に一致するように同期制御さ
れていることでンる0これにより、電子ビームがR螢光
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
丘映像信号によって制御され、G、Bについても同様に
制御されて、各絵素のR,G、B各螢光体の発光がその
絵素のR,G、B映像信号によってそれぞれ制御される
ことになり、各絵素が入力の映像信号に従って発、光表
示されるのである。かかる制御が1ライン分の320個
の絵素について同時に行われて1ラインの映像が表示さ
れ、さらに240分のラインについて上方のラインから
順次行われて、スクリーン9上に1つの映像が表示され
ることになる。
5nにおけるR、G、Hの映像信号の供給切換えと、水
平偏向駆動回路29による電子ビームのR、(r 、B
の螢光体への照射切換え水平偏向とが、タイミングにお
いても順序においても完全に一致するように同期制御さ
れていることでンる0これにより、電子ビームがR螢光
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
丘映像信号によって制御され、G、Bについても同様に
制御されて、各絵素のR,G、B各螢光体の発光がその
絵素のR,G、B映像信号によってそれぞれ制御される
ことになり、各絵素が入力の映像信号に従って発、光表
示されるのである。かかる制御が1ライン分の320個
の絵素について同時に行われて1ラインの映像が表示さ
れ、さらに240分のラインについて上方のラインから
順次行われて、スクリーン9上に1つの映像が表示され
ることになる。
そして、以上の如き諸動作が入力テレビジョン信号の1
フイールド毎にくり返され、その結果、通常のテレビジ
ョン受像機と同様にスクリーン9上に動画のテレビジョ
ン映像が映出される0以上のようにして、この表示装置
においてはテレビジョン映像が映出される。
フイールド毎にくり返され、その結果、通常のテレビジ
ョン受像機と同様にスクリーン9上に動画のテレビジョ
ン映像が映出される0以上のようにして、この表示装置
においてはテレビジョン映像が映出される。
なお、以上の説明における水平方向および垂直方向なる
用語は、映像を映出する際にライン単位の表示がなされ
る方向が水平方向であって、そのラインが積み重ねられ
てゆく方向が垂直方向であるという意味で用いられてお
り、現実の画面における上下方向および左右方向と直接
関係するものではない。
用語は、映像を映出する際にライン単位の表示がなされ
る方向が水平方向であって、そのラインが積み重ねられ
てゆく方向が垂直方向であるという意味で用いられてお
り、現実の画面における上下方向および左右方向と直接
関係するものではない。
以上述べたような、平板画像表示装置が提案されている
が、この装置では線陰極2イ〜2ヨを用いているため、
線陰極2イ〜2ヨが外部振動や線陰極駆動パルスの影響
彦どにより振動することがある。ところが、線陰極2イ
〜2ヨが振動すると、第4図に示すように、背面電極1
、線陰極2、垂直集束電極3で形成される電界の中を線
陰極2が動くことになり、線陰極2の周囲の電界が変化
する結果、スリン)10を通って引出される電子ビーム
の量が変化してしまい、スクリーン9の螢光体に到達す
る電子ビームの量が変化して輝度が変化してしまうとい
う不都合が生じる。第4図(a)は電子ビームが最も良
くスリン1−10を通りやすい電界であり、(b)は線
陰極2の位置の変化で垂直集束電極3に流入する電子ビ
ームが増した場合の電界を示している。
が、この装置では線陰極2イ〜2ヨを用いているため、
線陰極2イ〜2ヨが外部振動や線陰極駆動パルスの影響
彦どにより振動することがある。ところが、線陰極2イ
〜2ヨが振動すると、第4図に示すように、背面電極1
、線陰極2、垂直集束電極3で形成される電界の中を線
陰極2が動くことになり、線陰極2の周囲の電界が変化
する結果、スリン)10を通って引出される電子ビーム
の量が変化してしまい、スクリーン9の螢光体に到達す
る電子ビームの量が変化して輝度が変化してしまうとい
う不都合が生じる。第4図(a)は電子ビームが最も良
くスリン1−10を通りやすい電界であり、(b)は線
陰極2の位置の変化で垂直集束電極3に流入する電子ビ
ームが増した場合の電界を示している。
かくして線陰極2イ〜2ヨが振動し、線陰極2イ〜2ヨ
が順次駆動されると、たとえば線陰極2イが第6図Xイ
に示すように変化するとこれによる発光強度が第5図y
イのように変化し、螢光体の残光性はあるが、線陰極駆
動パルスと線陰極の振動とのビート成分が螢光体の輝度
の変化としてスクリーン上に表われるという不都合を生
じる。
が順次駆動されると、たとえば線陰極2イが第6図Xイ
に示すように変化するとこれによる発光強度が第5図y
イのように変化し、螢光体の残光性はあるが、線陰極駆
動パルスと線陰極の振動とのビート成分が螢光体の輝度
の変化としてスクリーン上に表われるという不都合を生
じる。
発明の目的
本発明は、上記のような従来の欠点を解消し、線陰極が
振動した場合でも発光強度の安定した優れた画像を映出
することのできる画像表示装置を提供することを目的と
する。
振動した場合でも発光強度の安定した優れた画像を映出
することのできる画像表示装置を提供することを目的と
する。
発明の構成
本発明においては、垂直集束電極に流入する電子ビーム
の量を抵抗によって電圧に変換する等して検出し、振動
成分を検出した振動検出信号を背面電極にフィードバッ
クすることにより背面電極。
の量を抵抗によって電圧に変換する等して検出し、振動
成分を検出した振動検出信号を背面電極にフィードバッ
クすることにより背面電極。
線陰極、垂直集束電極によって形成される電界中を線陰
極が振動することによって起きる線陰極周囲の電界の変
化を背面電極の電位を変えることにより等何曲に打ち消
し、スクリーンに到達する電子ビーム量を安定化して、
線陰極が振動しても輝度むらのない画像を表示する。さ
らに、線陰極の振動態様に対応して、中央部分でフィー
ドバック量を多くシ、端部で小さくして、より良好な制
御をする。
極が振動することによって起きる線陰極周囲の電界の変
化を背面電極の電位を変えることにより等何曲に打ち消
し、スクリーンに到達する電子ビーム量を安定化して、
線陰極が振動しても輝度むらのない画像を表示する。さ
らに、線陰極の振動態様に対応して、中央部分でフィー
ドバック量を多くシ、端部で小さくして、より良好な制
御をする。
実施例の説明
以下、本発明の一実施例の画像表示装置の構成を第6〜
7図に示し、第8図の波形図とともに説明する。
7図に示し、第8図の波形図とともに説明する。
各線陰極2イ〜2ヨから放出される電子ビーム量はバラ
ツキを持ち、時間的に順次駆動される線陰極2イ〜2ヨ
から垂直集束電極3に流れ込む電子ビーム電流は第8図
の41&に示すように変動する。そして、線陰極2イ〜
2ヨのいずれか、たとえば2ホと2すが振動すると、第
4図に示して説明したように垂直集束電極3に流れ込む
電子ビーム量が変化して、第8図43bに示すようにそ
の振動成分が重畳される。そこで、この変動成分を第8
図49bに示すように検出し、背面電極1にフィードバ
ックすることにより変動を打ち消して安定化する。
ツキを持ち、時間的に順次駆動される線陰極2イ〜2ヨ
から垂直集束電極3に流れ込む電子ビーム電流は第8図
の41&に示すように変動する。そして、線陰極2イ〜
2ヨのいずれか、たとえば2ホと2すが振動すると、第
4図に示して説明したように垂直集束電極3に流れ込む
電子ビーム量が変化して、第8図43bに示すようにそ
の振動成分が重畳される。そこで、この変動成分を第8
図49bに示すように検出し、背面電極1にフィードバ
ックすることにより変動を打ち消して安定化する。
捷ず、垂直集束電極3に流れ込んだ電子ビーム電流の変
化は抵抗3了により電圧に変換し、出力線43に取り出
す。出力線43は容量38を介した結合によりエミッタ
ホロアトランジスタ80に供給され抵抗81により取出
されるが、抵抗76゜78.79とダイオード77によ
り適当な電圧にクランプされる。エミッタホロアトラン
ジスタ80の出力はトランジスタ54.70に供給され
る。直流成分検出回路39はトランジスタ54゜56.
51.53.58と抵抗66.6了、父。
化は抵抗3了により電圧に変換し、出力線43に取り出
す。出力線43は容量38を介した結合によりエミッタ
ホロアトランジスタ80に供給され抵抗81により取出
されるが、抵抗76゜78.79とダイオード77によ
り適当な電圧にクランプされる。エミッタホロアトラン
ジスタ80の出力はトランジスタ54.70に供給され
る。直流成分検出回路39はトランジスタ54゜56.
51.53.58と抵抗66.6了、父。
52.59によりカレントミラー回路を負荷としだ差動
増幅器で構成されており、との差動増幅器はトランジス
タ58に垂直駆動パルス〔イ〜ヨ〕が入力線45から入
力される期間だけ動作する。
増幅器で構成されており、との差動増幅器はトランジス
タ58に垂直駆動パルス〔イ〜ヨ〕が入力線45から入
力される期間だけ動作する。
ここで、トランジスタ54のベースがトランジスタ56
0ベースより電位が高い場合には、トランジスタ54の
コレクタにはトランジスタ66のコレクタ電流以上の電
流が流れ、トランジスタ51.53にはトランジスタ5
4と同じだけのコレクタ電流が流れる。トランジスタ5
3のコレクタ電流はトランジスタ56のコレクタ電流よ
す多いため、容量60には電荷が充電され、その結果ト
ランジスタ610ベース電圧が上がる。トランジスタ6
1と抵抗62.63はエミッタホロア回路を構成し、容
量60の電圧を分割してトランジスタ56のベースに供
給する。従って、トランジスタ61のベース電圧が上が
ればトランジスタ56のベース電圧も上げるように動作
する。
0ベースより電位が高い場合には、トランジスタ54の
コレクタにはトランジスタ66のコレクタ電流以上の電
流が流れ、トランジスタ51.53にはトランジスタ5
4と同じだけのコレクタ電流が流れる。トランジスタ5
3のコレクタ電流はトランジスタ56のコレクタ電流よ
す多いため、容量60には電荷が充電され、その結果ト
ランジスタ610ベース電圧が上がる。トランジスタ6
1と抵抗62.63はエミッタホロア回路を構成し、容
量60の電圧を分割してトランジスタ56のベースに供
給する。従って、トランジスタ61のベース電圧が上が
ればトランジスタ56のベース電圧も上げるように動作
する。
逆に、トランジスタ540ベース電圧がトランジスタ6
6のベース電圧よりも低い時には、同様の動作によりト
ランジスタ56のベース電圧を下げるように働く。
6のベース電圧よりも低い時には、同様の動作によりト
ランジスタ56のベース電圧を下げるように働く。
この結果、トランジスタ560ベース電圧がトランジス
タ54のベースが垂直駆動パルス〔イ〜ヨ〕のパルス期
間に変化する平均値の電圧になるように、容量60に電
圧が記憶される。すなわち線陰極2イ〜2ヨが振動して
いるときでも、たとえば第8図中の43bのホ、りの場
合においてもその振動していない時の直流成分の電圧が
記憶され出力線46に出力される。
タ54のベースが垂直駆動パルス〔イ〜ヨ〕のパルス期
間に変化する平均値の電圧になるように、容量60に電
圧が記憶される。すなわち線陰極2イ〜2ヨが振動して
いるときでも、たとえば第8図中の43bのホ、りの場
合においてもその振動していない時の直流成分の電圧が
記憶され出力線46に出力される。
一方、振動成分検出回路40においても、トランジスタ
66.70.65.69.72と抵抗67.71.64
.6B、了3はカレントミラー回路を負荷としだ差動増
幅器を構成しており、トランジスタ66のベースには振
動がない場合の第8図431Lのようなイ22ロ、ノ、
二・・・・・・ヨに対応した電圧が容量60からトラン
ジスタ61および抵抗62を介して供給され、トランジ
スタ7oのベースには線陰極2イ〜2ヨの振動成分が重
畳された第8図43bのようなイ99ロ、ハ・・・・・
ヨの電圧が供給される。この結果、線陰極2イ〜2ヨの
振動がある場合にのみ、トランジスタ66のコレクタに
第7図49bのような波形の振動成分が取り出される。
66.70.65.69.72と抵抗67.71.64
.6B、了3はカレントミラー回路を負荷としだ差動増
幅器を構成しており、トランジスタ66のベースには振
動がない場合の第8図431Lのようなイ22ロ、ノ、
二・・・・・・ヨに対応した電圧が容量60からトラン
ジスタ61および抵抗62を介して供給され、トランジ
スタ7oのベースには線陰極2イ〜2ヨの振動成分が重
畳された第8図43bのようなイ99ロ、ハ・・・・・
ヨの電圧が供給される。この結果、線陰極2イ〜2ヨの
振動がある場合にのみ、トランジスタ66のコレクタに
第7図49bのような波形の振動成分が取り出される。
この振動成分を出力線47からフィードバックドライブ
回路41のトランジスタ了4に加え、エミッタ抵抗75
から容量42を介して出力線48゜49を介して背面電
極1にフィードバックすることにより、背面電極1.線
陰極2.垂直集束電極3によって形成される電界を線陰
極2が振動していない場合と同量の電子ビームを放出す
ることができるように制御する。このようにすることに
より、線陰極2イ〜2ヨの振動と線陰極駆動パルス〔イ
〜ヨ〕のビートによる輝度の変化を軽減することができ
、より安定した優れた画像を得ることができる。なお、
82は分離用の抵抗である。
回路41のトランジスタ了4に加え、エミッタ抵抗75
から容量42を介して出力線48゜49を介して背面電
極1にフィードバックすることにより、背面電極1.線
陰極2.垂直集束電極3によって形成される電界を線陰
極2が振動していない場合と同量の電子ビームを放出す
ることができるように制御する。このようにすることに
より、線陰極2イ〜2ヨの振動と線陰極駆動パルス〔イ
〜ヨ〕のビートによる輝度の変化を軽減することができ
、より安定した優れた画像を得ることができる。なお、
82は分離用の抵抗である。
ところで、線陰極2イ〜2ヨは、第9図に示すように、
その両端がそれぞれ支持部材に固定されて張架されるた
め、線陰極2イ〜2ヨの振動するときの態様は原則とし
て中央部分が最大振幅になるようなものとなる。従って
、かかる振動による電子ビーム流の変動はやはり中央部
分で最大になり端部で最小になるものとなる。
その両端がそれぞれ支持部材に固定されて張架されるた
め、線陰極2イ〜2ヨの振動するときの態様は原則とし
て中央部分が最大振幅になるようなものとなる。従って
、かかる振動による電子ビーム流の変動はやはり中央部
分で最大になり端部で最小になるものとなる。
そこで本装置においては、第9図に示すように背面電極
1として絶縁板上に抵抗を有する導電薄膜85を蒸着す
る等して形成し、その両端部分にアルミニウム等の電極
83′を設け、中央部分にアルミニウム等の電極84を
設けておいて、全電極8.3’、84に−v1 の背面
電極を印加するとともに、中央部分の電極84にフィー
ドバック信号を加えるようにする。
1として絶縁板上に抵抗を有する導電薄膜85を蒸着す
る等して形成し、その両端部分にアルミニウム等の電極
83′を設け、中央部分にアルミニウム等の電極84を
設けておいて、全電極8.3’、84に−v1 の背面
電極を印加するとともに、中央部分の電極84にフィー
ドバック信号を加えるようにする。
このようにすると、背面電極1においては中央部分に最
も大きい振幅でフィードバック信号が加えられ、端部に
ゆくに従ってその振幅が小さくなる。従って、線陰極2
イ〜2ヨの振動振幅の大きい中央部分では大きいフィー
ドバック制御をすることができ、振動振幅の小さい端部
近くでは小さいフィードバック制御をすることができる
こととなって、全体にわたり適量の制御を行なうことが
でき正確に電子ビーム量の安定化を図ることができる。
も大きい振幅でフィードバック信号が加えられ、端部に
ゆくに従ってその振幅が小さくなる。従って、線陰極2
イ〜2ヨの振動振幅の大きい中央部分では大きいフィー
ドバック制御をすることができ、振動振幅の小さい端部
近くでは小さいフィードバック制御をすることができる
こととなって、全体にわたり適量の制御を行なうことが
でき正確に電子ビーム量の安定化を図ることができる。
なお、第9図の実施例では背面電極に抵抗性の導電薄膜
を設けて中央部分と端部との制御量を変化させるように
したが、この他にもアルミニウムによる電極を複数に区
分してそれぞれに異なった振幅でフィードバック信号を
印加するようにしてもよい。
を設けて中央部分と端部との制御量を変化させるように
したが、この他にもアルミニウムによる電極を複数に区
分してそれぞれに異なった振幅でフィードバック信号を
印加するようにしてもよい。
また、第7図においては、線陰極2イ用のフィードバッ
ク回路についてのみ具体的に示しているが、他の線陰極
20〜2ヨ用についても同様の回路に構成している。
ク回路についてのみ具体的に示しているが、他の線陰極
20〜2ヨ用についても同様の回路に構成している。
さらに、上記実施例においては、線陰極の振動等による
電子ビームの量の変動を垂直集束電極に流入する電子ビ
ーム電流を検出することにより検出するようにしたが、
他の水平集束電極あるいは偏向電極、加速電極への流入
電子ビーム量を検出するようにしてもよいことはいうま
でもない。
電子ビームの量の変動を垂直集束電極に流入する電子ビ
ーム電流を検出することにより検出するようにしたが、
他の水平集束電極あるいは偏向電極、加速電極への流入
電子ビーム量を検出するようにしてもよいことはいうま
でもない。
発明の効果
このように、本発明によれば、垂直集束電極に流入する
電子ビームの量を検出し、その検出出力を背面電極にフ
ィードバックすることにより線陰極からの電子ビームの
放出量を安定化するようにしだので、線陰極が外力によ
り振動したり、パルス駆動されていることにより振動し
たりする場合においても、その振動による電子ビームの
放出量の変動を防止することができ、画面上における輝
度むらを生じることのない良好な画質の画像表示装置を
実現することができる。さらに、線陰極の9 張架方向の中央部分におけるフィードバック制御量を端
部よりも大きくしたので、線陰極の振動態様に応じたよ
り正確な安定化動作を達成することができる。
電子ビームの量を検出し、その検出出力を背面電極にフ
ィードバックすることにより線陰極からの電子ビームの
放出量を安定化するようにしだので、線陰極が外力によ
り振動したり、パルス駆動されていることにより振動し
たりする場合においても、その振動による電子ビームの
放出量の変動を防止することができ、画面上における輝
度むらを生じることのない良好な画質の画像表示装置を
実現することができる。さらに、線陰極の9 張架方向の中央部分におけるフィードバック制御量を端
部よりも大きくしたので、線陰極の振動態様に応じたよ
り正確な安定化動作を達成することができる。
第1図は本発明に先立って考案された画像表示装置に用
いられる一例の画像表示素子の基本構成を示す分解斜視
図、第2図はそのスクリーンの拡大図、第3図は同装置
の駆動回路の基本構成を示すブロック図、第4図は同装
置の一部分の動作状態を示す断面図、第6図は本発明の
一実施例におする波形図、第9図は同装置の要部の正面
図および回路図である0 2・・・・・・電子ビーム源としての線陰極、3,3′
・・・・・・垂直集束電極、4・・・・・・垂直偏向電
極、5・・・・・・電子ビーム流制御電極、6・・・・
・・水平集束電極、7・・・・・・水平偏向電極、8・
・・・・・電子ビーム加速電極、9・・・・・・スクリ
ーン、2o・・・・・・螢光体、37・・・・・・抵抗
、0 38・・・・・・容量、39・・・・・・直流成分検出
回路、40・・・・・・振動成分検出回路、41・・・
・・・フィードバックドライブ回路、42・・・・・・
容量、83′・・・・・・電極、84・・・・・・電極
、85・・・・・・抵抗を有する導電薄膜。 代理人の氏名 弁理士 中 尾 敏 男 ほか1名頷
6 同 第7図 第8図 第9図
いられる一例の画像表示素子の基本構成を示す分解斜視
図、第2図はそのスクリーンの拡大図、第3図は同装置
の駆動回路の基本構成を示すブロック図、第4図は同装
置の一部分の動作状態を示す断面図、第6図は本発明の
一実施例におする波形図、第9図は同装置の要部の正面
図および回路図である0 2・・・・・・電子ビーム源としての線陰極、3,3′
・・・・・・垂直集束電極、4・・・・・・垂直偏向電
極、5・・・・・・電子ビーム流制御電極、6・・・・
・・水平集束電極、7・・・・・・水平偏向電極、8・
・・・・・電子ビーム加速電極、9・・・・・・スクリ
ーン、2o・・・・・・螢光体、37・・・・・・抵抗
、0 38・・・・・・容量、39・・・・・・直流成分検出
回路、40・・・・・・振動成分検出回路、41・・・
・・・フィードバックドライブ回路、42・・・・・・
容量、83′・・・・・・電極、84・・・・・・電極
、85・・・・・・抵抗を有する導電薄膜。 代理人の氏名 弁理士 中 尾 敏 男 ほか1名頷
6 同 第7図 第8図 第9図
Claims (1)
- 複数の線陰極による電子ビーム発生源と、」二記線陰極
の背面側に設けた背面電極と、」−配電子ビームが照射
されることにより発光する螢光体を有するスクリーンと
、上記電子ビーム発生源で発生された電子ビームを集束
する集束電極と、」1記電子ビームを上記スクリーンに
至るまでの間で偏向する静電形の偏向電極と、上記電子
ビームを上記スクリーンに照射する量を制御して発光強
度を制御する制御電極とを備えだ表示素子を設け、各線
陰極の振動による電子ビーム放出量の変動を垂直集束電
極に流入するビーム電流の大きさを検出することにより
検出し、検出信号を」−記背面電極にフィードバックす
ることにより上記スクリーンに照射される電子ビームの
量を安定化するようにするとともに、上記フィードバッ
クによる制仰量を上記線陰極の中央部分で大きく1〜端
部で小さくするように上記背面電極を電圧勾配を生じる
ものとしたことを特徴とする画像表示装置。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP57233651A JPS59123142A (ja) | 1982-12-29 | 1982-12-29 | 画像表示装置 |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP57233651A JPS59123142A (ja) | 1982-12-29 | 1982-12-29 | 画像表示装置 |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPS59123142A true JPS59123142A (ja) | 1984-07-16 |
Family
ID=16958380
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP57233651A Pending JPS59123142A (ja) | 1982-12-29 | 1982-12-29 | 画像表示装置 |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JPS59123142A (ja) |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPS60220677A (ja) * | 1984-04-17 | 1985-11-05 | Matsushita Electric Ind Co Ltd | 画像表示装置 |
-
1982
- 1982-12-29 JP JP57233651A patent/JPS59123142A/ja active Pending
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPS60220677A (ja) * | 1984-04-17 | 1985-11-05 | Matsushita Electric Ind Co Ltd | 画像表示装置 |