JPS6199249A - 受像管装置 - Google Patents
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- JPS6199249A JPS6199249A JP59220004A JP22000484A JPS6199249A JP S6199249 A JPS6199249 A JP S6199249A JP 59220004 A JP59220004 A JP 59220004A JP 22000484 A JP22000484 A JP 22000484A JP S6199249 A JPS6199249 A JP S6199249A
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- Details Of Television Scanning (AREA)
- Video Image Reproduction Devices For Color Tv Systems (AREA)
- Cathode-Ray Tubes And Fluorescent Screens For Display (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、螢光体スクリーン面の全域において高い解像
度が得られるように構成した受像管装置に関する。
度が得られるように構成した受像管装置に関する。
従来例の構成とその問題点
受像管装置の解像度特性は、ビームスポットの大きさお
よび形状に大きく依存する。すなわち、電子ビームの射
突によって螢光体スクリーン面上に生成される輝点たる
ビームスポットが、径小にしてかつ真円に近いものでな
ければ、高い解像度は得られない。
よび形状に大きく依存する。すなわち、電子ビームの射
突によって螢光体スクリーン面上に生成される輝点たる
ビームスポットが、径小にしてかつ真円に近いものでな
ければ、高い解像度は得られない。
しかし、電子銃から螢光体スクリーン面にいたる電子ビ
ーム軌道は、電子ビームの偏向角度の増大に伴い長大と
なるので、螢光体スクリーン面の中央部において径小に
してかつ真円のビームスポットが得られる最適フォーカ
ス電圧に保つと、螢光体スクリーン面の周辺部ではオー
バフォーカスの状態となり、周辺部において良好なビー
ムスポットおよび解像度を得ることができなくなる。
ーム軌道は、電子ビームの偏向角度の増大に伴い長大と
なるので、螢光体スクリーン面の中央部において径小に
してかつ真円のビームスポットが得られる最適フォーカ
ス電圧に保つと、螢光体スクリーン面の周辺部ではオー
バフォーカスの状態となり、周辺部において良好なビー
ムスポットおよび解像度を得ることができなくなる。
そこで、電子ビームの偏向角度の増大に伴ってフォーカ
ス電圧を高め、主レンズ電界を弱めるいわゆるダイナミ
ックフォーカス方式が採用されているのであるが、同方
式は以下にのべるようにインライン型カラー受像管の駆
動には適していない。
ス電圧を高め、主レンズ電界を弱めるいわゆるダイナミ
ックフォーカス方式が採用されているのであるが、同方
式は以下にのべるようにインライン型カラー受像管の駆
動には適していない。
すなわち、3つの電子ビーム放射部を水平−直線上に配
列してなるインライン型カラー受像管では、セルフコン
バーゼンス効果を得るために水平偏向磁界分布をピンク
yノヨン状に、そして垂直偏向磁界分布をバレル状にそ
れぞれ歪1せているので、ここを通過した電子ビームの
断面形状は非円形に歪み、螢光体スクリーン面のとくに
周辺部に生成されるビームスポットも非円形に歪む。螢
光体スクリーン面は通常、横長の矩形状であるので、水
平方向周辺部での歪みがとくに大きくなる。
列してなるインライン型カラー受像管では、セルフコン
バーゼンス効果を得るために水平偏向磁界分布をピンク
yノヨン状に、そして垂直偏向磁界分布をバレル状にそ
れぞれ歪1せているので、ここを通過した電子ビームの
断面形状は非円形に歪み、螢光体スクリーン面のとくに
周辺部に生成されるビームスポットも非円形に歪む。螢
光体スクリーン面は通常、横長の矩形状であるので、水
平方向周辺部での歪みがとくに大きくなる。
第1図に示すように紙面の裏側から進行してきた3本の
電子ビーム1,2.3は、ビンクッション状分布の水平
偏向磁界4に射入することによって矢印らで示す方向へ
の偏向作用を受ける。すなわち、ビンクッション状分布
の水平偏向磁界4は、第2図の(a)に示すような2極
磁界成分6と、第2図の(b)に示すような4極磁界成
分7とからなると考えることができ、2極磁界成分6が
電子ビーム9に対し矢印8で示す方向への偏向作用を力
える。
電子ビーム1,2.3は、ビンクッション状分布の水平
偏向磁界4に射入することによって矢印らで示す方向へ
の偏向作用を受ける。すなわち、ビンクッション状分布
の水平偏向磁界4は、第2図の(a)に示すような2極
磁界成分6と、第2図の(b)に示すような4極磁界成
分7とからなると考えることができ、2極磁界成分6が
電子ビーム9に対し矢印8で示す方向への偏向作用を力
える。
4極磁界成分7は3本の電子ビームにセルフコンバーゼ
ンス作用を与えるものであるが、1本の電子ビーム9に
ついてみると、水平方向に発散作用を、そして垂直方向
には集束作用をそれぞれ与えるかために、横長扁平の断
面形状となる。
ンス作用を与えるものであるが、1本の電子ビーム9に
ついてみると、水平方向に発散作用を、そして垂直方向
には集束作用をそれぞれ与えるかために、横長扁平の断
面形状となる。
ところで、前記発散作用は、ビーム偏向角度の増大に伴
い電子ビーム軌道が長大となることによるビームスポッ
トのオーバフォーカスを打ち消す向きに作用するので、
インライン形カラー受像管では、ビームスポットの水平
方向に関しては、偏向期間中、最適フォーカス状態に保
たれる。しかし垂直方向に関しては、前記集束作用が加
わることによって著しくオーバフォーカスの度を増す。
い電子ビーム軌道が長大となることによるビームスポッ
トのオーバフォーカスを打ち消す向きに作用するので、
インライン形カラー受像管では、ビームスポットの水平
方向に関しては、偏向期間中、最適フォーカス状態に保
たれる。しかし垂直方向に関しては、前記集束作用が加
わることによって著しくオーバフォーカスの度を増す。
この結果、螢光体スクリーン面の中央部に生成されるビ
ームスポットが第3図の(、)に示すような円形となる
のに対し、水平方向周辺部に生成される 、
1ビームスポットは第3 [J(b)に示すように、高
輝度のコア一部10と低輝度のヘイズ部11とからなる
非円形に歪み、とくにヘイズ部11の垂直方向への大き
な伸びが、フォーカス特性忙悪影響を与える。
ームスポットが第3図の(、)に示すような円形となる
のに対し、水平方向周辺部に生成される 、
1ビームスポットは第3 [J(b)に示すように、高
輝度のコア一部10と低輝度のヘイズ部11とからなる
非円形に歪み、とくにヘイズ部11の垂直方向への大き
な伸びが、フォーカス特性忙悪影響を与える。
そして、このような場合に従来のダイナミックフォーカ
ス方式を適用すると、この方式はメインレンズのレンズ
作用を水平、垂直方向に関係なく均等に弱めるので、垂
直方向についてはヘイズ部11を除去し得ても、すでに
最適フォーカスとなっている水平方向はアンダーフォー
カス状態になり、水平方向径が増大してしまう。この結
果、ビームスポットは著しく横長となり、水平方向の解
像度が低下する。
ス方式を適用すると、この方式はメインレンズのレンズ
作用を水平、垂直方向に関係なく均等に弱めるので、垂
直方向についてはヘイズ部11を除去し得ても、すでに
最適フォーカスとなっている水平方向はアンダーフォー
カス状態になり、水平方向径が増大してしまう。この結
果、ビームスポットは著しく横長となり、水平方向の解
像度が低下する。
発明の目的
本発明は、前述の諸点に留意してなされたものであり、
その目的とするところは、螢光体スクリーン面の全域に
おいて高い解像度を得ることのできる受像管装置を提供
することにある。
その目的とするところは、螢光体スクリーン面の全域に
おいて高い解像度を得ることのできる受像管装置を提供
することにある。
発明の構成
本発明の受像管装置は、制御電極と最終加速電極との間
に、少なくとも加速電極、第1集束電極および第2集束
電極を順次に配列し、第1集束電極の第2集束電極側の
端面に縦長の電子ビーム通過孔を、そして、第2集束電
極の第1集束電極側の端面に横長の電子ビーム通過孔を
それぞれ有せしめてなるインライン型カラー受像管を備
える。
に、少なくとも加速電極、第1集束電極および第2集束
電極を順次に配列し、第1集束電極の第2集束電極側の
端面に縦長の電子ビーム通過孔を、そして、第2集束電
極の第1集束電極側の端面に横長の電子ビーム通過孔を
それぞれ有せしめてなるインライン型カラー受像管を備
える。
そして、第1集束電極に一定の第1フォーカス電圧を、
最終加速電極に一定の高電圧を、第2集束電極には電子
ビームの偏向角度の増大に伴い第1フォーカス電圧より
も高い値に変化するグイナミノク電圧をそれぞれ印加す
る電圧印加手段を備えるのであって、これを以下図面に
示した実施例とともに詳しく説明する。
最終加速電極に一定の高電圧を、第2集束電極には電子
ビームの偏向角度の増大に伴い第1フォーカス電圧より
も高い値に変化するグイナミノク電圧をそれぞれ印加す
る電圧印加手段を備えるのであって、これを以下図面に
示した実施例とともに詳しく説明する。
実施例の説明
第4図に示すように、水平−直線上に配列された3個の
陰極12,13.14は、制御電極15゜加速電極16
.第1集束電極17.第2集束電極18および最終加速
電極19とともにインライン型カラー受像管の電子銃を
構成しておシ、第1集束電極17は、第2集束電極18
側の端面に3個の縦長の電子ビーム通過孔20,21.
22を有している。また、第2集束電極18は、第1集
束電極1ア側の端面に1個の横長の電子ビーム通過孔2
3を有し、最終加速電極19側の端面に3個の円形の電
子ビーム通過孔24,25.26を有している。そして
、最終加速電極19の第2集束電極18側の端面には3
個の円形の電子ビーム通過孔27,28.29が形成さ
れており、第2集束電極18と最終加速電極19との間
に3組のメインレンズが生成されるようになっている。
陰極12,13.14は、制御電極15゜加速電極16
.第1集束電極17.第2集束電極18および最終加速
電極19とともにインライン型カラー受像管の電子銃を
構成しておシ、第1集束電極17は、第2集束電極18
側の端面に3個の縦長の電子ビーム通過孔20,21.
22を有している。また、第2集束電極18は、第1集
束電極1ア側の端面に1個の横長の電子ビーム通過孔2
3を有し、最終加速電極19側の端面に3個の円形の電
子ビーム通過孔24,25.26を有している。そして
、最終加速電極19の第2集束電極18側の端面には3
個の円形の電子ビーム通過孔27,28.29が形成さ
れており、第2集束電極18と最終加速電極19との間
に3組のメインレンズが生成されるようになっている。
なお、制御電極15および加速電極16はそれぞれ3個
の円形の電子ビーム通過孔30,31゜32.33.3
4.35を有し、第1集束電極17の加速電極16側の
端面には3個の円形電子ビーム通過孔36,37.38
が形成されている。
の円形の電子ビーム通過孔30,31゜32.33.3
4.35を有し、第1集束電極17の加速電極16側の
端面には3個の円形電子ビーム通過孔36,37.38
が形成されている。
動作時の各電極に与えられる代表的直流電位を示すと、
陰極12,13.14・・・・・・60〜160V、制
御電極15・・・・・・oV、加速電極16・・・・・
・% 300〜5oov 、第1集束電極17
−・−e KV(vfCχ最終加速電極19・・・・・
・25KV(Va)であり、第2集束電極18には、電
子ビームの水平偏向に同期して変化する第5図図示のよ
うな波形のダイナミック電圧が印加される。この電圧波
形がピーク値を示す2時点39.40の間隔は一水平期
間1Hに相当し、第1集束電極17の電位vfcとなる
中間時点41は、水平偏向が零となる時点である。
陰極12,13.14・・・・・・60〜160V、制
御電極15・・・・・・oV、加速電極16・・・・・
・% 300〜5oov 、第1集束電極17
−・−e KV(vfCχ最終加速電極19・・・・・
・25KV(Va)であり、第2集束電極18には、電
子ビームの水平偏向に同期して変化する第5図図示のよ
うな波形のダイナミック電圧が印加される。この電圧波
形がピーク値を示す2時点39.40の間隔は一水平期
間1Hに相当し、第1集束電極17の電位vfcとなる
中間時点41は、水平偏向が零となる時点である。
水平偏向が零となる時点、つまり第1.第2集束電極1
7.18がともにvfoとなる時点では、両電極の電子
ビーム通過孔20,21,22,23が縦長または横長
であっても、これらの形状が電子ビームに与える影響は
ほとんどない。そして、第2集束電極18と最終加速電
極19との間に繁■a−vfc の電位差が生じて、
ここに3組のメインレンズが生成され、3本の電子ビー
ムが螢光体スクリーン面の中央部で最適フォーカスに集
束する。
7.18がともにvfoとなる時点では、両電極の電子
ビーム通過孔20,21,22,23が縦長または横長
であっても、これらの形状が電子ビームに与える影響は
ほとんどない。そして、第2集束電極18と最終加速電
極19との間に繁■a−vfc の電位差が生じて、
ここに3組のメインレンズが生成され、3本の電子ビー
ムが螢光体スクリーン面の中央部で最適フォーカスに集
束する。
時点41を過ぎて水平偏向角度が増すと、第2集束電極
18の電位が第1集束電極17の電位
1vfcよりも高くなり、両電極間には縦長の電子ビー
ム通過孔20,21.22および横長の電子ビーム通過
孔23による4極レンズ電界が生成される。まだ、第2
集束電極18と最終加速電極19との電位差が減少する
ので、メインレンズのレンズ作用が弱くなる。
18の電位が第1集束電極17の電位
1vfcよりも高くなり、両電極間には縦長の電子ビー
ム通過孔20,21.22および横長の電子ビーム通過
孔23による4極レンズ電界が生成される。まだ、第2
集束電極18と最終加速電極19との電位差が減少する
ので、メインレンズのレンズ作用が弱くなる。
第6図および第7図は前記4極レンズ電界の電子ビーム
に与える影響を説明するだめのものであり、第6図には
説明を簡単にするために、1個の縦長の電子ビーム通過
孔42を有する平板電極43と、1個の横長の電子ビー
ム通過孔44を有する平板電極45を対向配置し、それ
ぞれにvl、■2の電位を与えた場合が示しである。v
l〈v2の電圧条件下で両電極間に生成される4極レン
ズ電界は、第7図に示すように中央部に対して上下で正
の電位となり、左右では負の電位となる。このため、ム
47は矢印48で示す方向への引力および腕力を受けて
縦長の断面形状になる。これは、偏向磁界を通過する電
子ビームが第2図の(b)に示す4極磁界成分により横
長の断面形状になるのと正反対であり、両者の相殺によ
って電子ビームの横長扁平化を防止できるのである。
に与える影響を説明するだめのものであり、第6図には
説明を簡単にするために、1個の縦長の電子ビーム通過
孔42を有する平板電極43と、1個の横長の電子ビー
ム通過孔44を有する平板電極45を対向配置し、それ
ぞれにvl、■2の電位を与えた場合が示しである。v
l〈v2の電圧条件下で両電極間に生成される4極レン
ズ電界は、第7図に示すように中央部に対して上下で正
の電位となり、左右では負の電位となる。このため、ム
47は矢印48で示す方向への引力および腕力を受けて
縦長の断面形状になる。これは、偏向磁界を通過する電
子ビームが第2図の(b)に示す4極磁界成分により横
長の断面形状になるのと正反対であり、両者の相殺によ
って電子ビームの横長扁平化を防止できるのである。
また、偏向角度の増大に伴ってメインレンズのレンズ作
用が前述のように弱くなるので、ビームスポットの偏向
によるオーバフォーカス化も同時に防止できるのであり
、螢光体スクリーン面の周辺部においても径小にしてか
つ真円に近いビームスポットを生成せしめることが可能
となる。
用が前述のように弱くなるので、ビームスポットの偏向
によるオーバフォーカス化も同時に防止できるのであり
、螢光体スクリーン面の周辺部においても径小にしてか
つ真円に近いビームスポットを生成せしめることが可能
となる。
実験によると、螢光体スクリーン面の水平方向周辺部へ
の電子ビーム偏向時に第2集電極18に印加すべき最適
電圧の値は、第1集束電極17への直流電圧を基準にし
て約5ooVであった、すなわち、ダイナミック変化す
る電圧の最大1直は約5ooVが適当であり、かかる電
位差で最適強さの4極レンズ電界が生成されるように電
子ビーム通過孔20,21.22.23の形状および寸
法を選べばよい。
の電子ビーム偏向時に第2集電極18に印加すべき最適
電圧の値は、第1集束電極17への直流電圧を基準にし
て約5ooVであった、すなわち、ダイナミック変化す
る電圧の最大1直は約5ooVが適当であり、かかる電
位差で最適強さの4極レンズ電界が生成されるように電
子ビーム通過孔20,21.22.23の形状および寸
法を選べばよい。
インライン型カラー受像管では、前述のように垂直より
も水平の偏向時にビームスポットの歪みが著しく、した
がって、水平偏向のみに同期する直偏向に同期したダイ
ナミック電圧全重畳印加すればよい。
も水平の偏向時にビームスポットの歪みが著しく、した
がって、水平偏向のみに同期する直偏向に同期したダイ
ナミック電圧全重畳印加すればよい。
また、前述の実施例では、第1集束電極17に3個の縦
長の電子ビーム通過孔20,21.23を、そして第2
集束電極18に1個の横長の電子ビーム通過孔24をそ
れぞれ形成したが、第8図の(a) 、 (b)、第9
図の(a)、(b)−Eたは第10図の(a)。
長の電子ビーム通過孔20,21.23を、そして第2
集束電極18に1個の横長の電子ビーム通過孔24をそ
れぞれ形成したが、第8図の(a) 、 (b)、第9
図の(a)、(b)−Eたは第10図の(a)。
(b)に示すような形状に形成してもよい。
発明の効果
本発明は前述のように構成されるので、偏向磁界の歪み
に起因したビームスポット形状の歪みと、偏向角度の増
大に伴うフォーカスぼけとを、1種類のダイナミック電
圧の印加によって補正をすることができ、螢光体スクリ
ーン面の全域で良好な解像度を得ることができる。
に起因したビームスポット形状の歪みと、偏向角度の増
大に伴うフォーカスぼけとを、1種類のダイナミック電
圧の印加によって補正をすることができ、螢光体スクリ
ーン面の全域で良好な解像度を得ることができる。
、 第1図はビンクツ7ヨン分布の水平偏
向磁界と電子ビームとの関係を示す図、第2図の(a)
、 (b)は水平偏向磁界の2成分と電子ビームとの
関係を示す図、第3図の(a) 、 (b)は螢光体ス
クリーン面の中央部および水平方向周辺部に生成される
ビームスポットの形状を示す図、第4図は本発明を実施
した受像管装置の電子銃の斜視図、第6図は同装置の第
2集束電極に印加されるダイナミック電圧の波形図、第
6図は4極レンズ電界全生成する電極の配置図、第7図
は4極レンズ電界と電子ビームとの関係を示す図、第8
図の(a) 、 (b) 、第9図の(a)。 (b)および第10図の(a) 、 (b)は、本発明
の他の実施例の電極部分を示す平面図である。 15・・・・・制御電極、16・・・・・加速電極、1
7・・・・・第1集束電極、18・・・・・・第2集束
電極、19・・・・・最終加速電極、20,21.22
・・・・・・縦長の電子ビーム通過孔、23・・・・・
横長の電子ビーム通過孔。 代理人の氏名 弁理士 中 尾 敏 男 ほか1名λ 第1図 第2図 (リ (b) 第3図 (Q−ン
(b〕第4図 第5図 第8図 第9図 ((Lン 第10図 (α) ?Q 2/ ?ど (b)
向磁界と電子ビームとの関係を示す図、第2図の(a)
、 (b)は水平偏向磁界の2成分と電子ビームとの
関係を示す図、第3図の(a) 、 (b)は螢光体ス
クリーン面の中央部および水平方向周辺部に生成される
ビームスポットの形状を示す図、第4図は本発明を実施
した受像管装置の電子銃の斜視図、第6図は同装置の第
2集束電極に印加されるダイナミック電圧の波形図、第
6図は4極レンズ電界全生成する電極の配置図、第7図
は4極レンズ電界と電子ビームとの関係を示す図、第8
図の(a) 、 (b) 、第9図の(a)。 (b)および第10図の(a) 、 (b)は、本発明
の他の実施例の電極部分を示す平面図である。 15・・・・・制御電極、16・・・・・加速電極、1
7・・・・・第1集束電極、18・・・・・・第2集束
電極、19・・・・・最終加速電極、20,21.22
・・・・・・縦長の電子ビーム通過孔、23・・・・・
横長の電子ビーム通過孔。 代理人の氏名 弁理士 中 尾 敏 男 ほか1名λ 第1図 第2図 (リ (b) 第3図 (Q−ン
(b〕第4図 第5図 第8図 第9図 ((Lン 第10図 (α) ?Q 2/ ?ど (b)
Claims (1)
- 制御電極と最終加速電極との間に、少なくとも加速電極
、第1集束電極および第2集束電極を順次に配列し、第
1集束電極の第2集束電極側の端面に縦長の電子ビーム
通過孔を、そして、第2集束電極の第1集束電極側の端
面に横長の電子ビーム通過孔をそれぞれ有せしめてなる
インライン型カラー受像管を備えるとともに、第1集束
電極に一定の第1フォーカス電圧を、最終加速電極に一
定の高電圧を、そして、第2集束電極には電子ビームの
偏向角度の増大に伴い第1フォーカス電圧よりも高い値
に変化するダイナミック電圧をそれぞれ印加する電圧印
加手段を備えてなることを特徴とする受像管装置。
Priority Applications (2)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
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| US4814670A (en) | 1989-03-21 |
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