JPS63110523A - 電子銃の処理法 - Google Patents
電子銃の処理法Info
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- JPS63110523A JPS63110523A JP61256496A JP25649686A JPS63110523A JP S63110523 A JPS63110523 A JP S63110523A JP 61256496 A JP61256496 A JP 61256496A JP 25649686 A JP25649686 A JP 25649686A JP S63110523 A JPS63110523 A JP S63110523A
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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。
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、陰極線管の静電集中特性を安定化させるため
の電子銃の処理法に関する。
の電子銃の処理法に関する。
本発明は、陰極線管の静電集中型電子銃において、静電
集中電極及びその周辺電極に電子銃のカソードからの電
子ビームを照射することによって、静電集中電圧の昇圧
、電極の発熱等の相互作用で静電集中電極周辺における
電気漏洩源を消滅させて静電集中電極における電圧変動
を防止し、陰極線管の静電集中特性を安定化させるよう
にしだものである。
集中電極及びその周辺電極に電子銃のカソードからの電
子ビームを照射することによって、静電集中電圧の昇圧
、電極の発熱等の相互作用で静電集中電極周辺における
電気漏洩源を消滅させて静電集中電極における電圧変動
を防止し、陰極線管の静電集中特性を安定化させるよう
にしだものである。
カラー陰極線管においては電子ビームを螢光面上に集中
させる手段として電磁集中方式と静電集中方式がある。
させる手段として電磁集中方式と静電集中方式がある。
トリニトロン(登録商標)方式によるカラー陰極線管に
おいては、後者の静電集中方式がとられている。その−
例を第9図に示す。
おいては、後者の静電集中方式がとられている。その−
例を第9図に示す。
同図中、(1)は管体、(2)は管体(1)のネック部
(1a)内に配された電子銃を示す。電子銃(2)は例
えば赤、緑及び青に対応する3本のカソードK RI
K a +Ksに対して共通に第1グリツドG1、第
2グリツドG2、第3グリツドG3、第4グリツドG4
及び第5グリツドG5が順次配列されたユニポテンシャ
ル型、又はパイポテンシャル型をなし、第5グリツドG
5の後段に静電コンバージェンス手段(いわゆる静電集
中電極)(3)が配置されて成る。
(1a)内に配された電子銃を示す。電子銃(2)は例
えば赤、緑及び青に対応する3本のカソードK RI
K a +Ksに対して共通に第1グリツドG1、第
2グリツドG2、第3グリツドG3、第4グリツドG4
及び第5グリツドG5が順次配列されたユニポテンシャ
ル型、又はパイポテンシャル型をなし、第5グリツドG
5の後段に静電コンバージェンス手段(いわゆる静電集
中電極)(3)が配置されて成る。
静電コンバージェンス手段(3)は相対向する内側偏向
電極(いわゆる高圧電極板) (3a)及び(3b)
と、その外側の外側偏向電極板(いわゆる静電集牛用電
極板) (3c)及び(3d)とを有して成る。
電極(いわゆる高圧電極板) (3a)及び(3b)
と、その外側の外側偏向電極板(いわゆる静電集牛用電
極板) (3c)及び(3d)とを有して成る。
内側偏向電極板(3a)及び(3b)は第5グリツドG
5に接続され、これにアノード電圧HVが与えられ、ま
た外側偏向電極板(3C)及び(3d)にアノード電圧
HVより低いコンバージェンス電圧CVが与えられる。
5に接続され、これにアノード電圧HVが与えられ、ま
た外側偏向電極板(3C)及び(3d)にアノード電圧
HVより低いコンバージェンス電圧CVが与えられる。
内側偏向電極板(3a) (3b)と外側偏向電極板
(3c) (3a)間の電位としては1.5〜2.O
K Vの電位差が与えられる。アノード電圧HVとコン
バージェンス電圧C■の印加方法としては、アノード電
圧HV及びコンバージェンス電圧C■共にアノードボタ
ン(図示せず)より同軸ケーブルにより供給する方法と
、アノード電圧HVは7ノードボタンより供給し、コン
バージェンス電圧CVは陰極線管内部に内蔵させた分割
抵抗板によって供給する方法とがある。
(3c) (3a)間の電位としては1.5〜2.O
K Vの電位差が与えられる。アノード電圧HVとコン
バージェンス電圧C■の印加方法としては、アノード電
圧HV及びコンバージェンス電圧C■共にアノードボタ
ン(図示せず)より同軸ケーブルにより供給する方法と
、アノード電圧HVは7ノードボタンより供給し、コン
バージェンス電圧CVは陰極線管内部に内蔵させた分割
抵抗板によって供給する方法とがある。
第9図は前者の同軸ケーブルにより供給する方法であり
、同図に示すように同軸ケーブル(6)の中心導体(7
)が外側偏向電極板(3C)に接続されてコンバージェ
ンス電圧CVが与えられ、また外側導体(8)に連結さ
れたC字状の金属板ばね(9)がファンネル部(1b)
からネック部(1a)に渡って被着形成された内部導電
膜(4)に接触し、且つ第5グリツドG5よりの導電性
接触子(10)がネック部の内部導電膜(4)の端部に
弾性的に接触してアノード電圧II Vが与えられる。
、同図に示すように同軸ケーブル(6)の中心導体(7
)が外側偏向電極板(3C)に接続されてコンバージェ
ンス電圧CVが与えられ、また外側導体(8)に連結さ
れたC字状の金属板ばね(9)がファンネル部(1b)
からネック部(1a)に渡って被着形成された内部導電
膜(4)に接触し、且つ第5グリツドG5よりの導電性
接触子(10)がネック部の内部導電膜(4)の端部に
弾性的に接触してアノード電圧II Vが与えられる。
第10図は後者の分割抵抗板でコンバージェンス電圧C
Vを供給する方法である。同図において、第9図と対応
する部分は同一符号を付して重複説明を省略するも、(
11)は分割抵抗板を示し、これはセラミック等の絶縁
基板(12)の−面に抵抗路(13)をプリントし、そ
の抵抗路(13)の両端と所定の中間部に夫々端子jl
+ t2及びL3を形成して構成される。(14)は
必要に応じて被着される保護被膜である。この分割抵抗
板(11)は第1グリツドG1〜第5グリツドG5の側
面に配置され、その端子t2がアース電位の端子ビン(
15)に、端子t1がアノード電圧の第5グリツドG5
に夫々接続され、中間の端子t3がコンバージェンス手
段(3)の外側偏向電極板(3c) 、 (3d)に
接続され、これよりコンバージェンス電圧C■が与えら
れる。
Vを供給する方法である。同図において、第9図と対応
する部分は同一符号を付して重複説明を省略するも、(
11)は分割抵抗板を示し、これはセラミック等の絶縁
基板(12)の−面に抵抗路(13)をプリントし、そ
の抵抗路(13)の両端と所定の中間部に夫々端子jl
+ t2及びL3を形成して構成される。(14)は
必要に応じて被着される保護被膜である。この分割抵抗
板(11)は第1グリツドG1〜第5グリツドG5の側
面に配置され、その端子t2がアース電位の端子ビン(
15)に、端子t1がアノード電圧の第5グリツドG5
に夫々接続され、中間の端子t3がコンバージェンス手
段(3)の外側偏向電極板(3c) 、 (3d)に
接続され、これよりコンバージェンス電圧C■が与えら
れる。
上述したように静電集中方式の陰極線管においては、水
平方向に関して電子ビームを集中させる為に偏向電極板
(3a)〜(3d)が電子銃電極の一部として組込まれ
、その内側偏向電極板(3a)(3b)と外側偏向電極
板(3c) (3d)間で1.5〜2.0K Vの電
位差をもっている。この為に、偏向電極板まわりで何ら
かの原因が作用し電気漏洩が存在すると内側及び外側偏
向電極板間の電位変化の原因となり、電子ビームの螢光
面での集中特性の品質劣化要因となる。完成した陰極線
管においては水平スタティックコンバージェンス変化症
状となり陰極線管として重大欠点となる。
平方向に関して電子ビームを集中させる為に偏向電極板
(3a)〜(3d)が電子銃電極の一部として組込まれ
、その内側偏向電極板(3a)(3b)と外側偏向電極
板(3c) (3d)間で1.5〜2.0K Vの電
位差をもっている。この為に、偏向電極板まわりで何ら
かの原因が作用し電気漏洩が存在すると内側及び外側偏
向電極板間の電位変化の原因となり、電子ビームの螢光
面での集中特性の品質劣化要因となる。完成した陰極線
管においては水平スタティックコンバージェンス変化症
状となり陰極線管として重大欠点となる。
この欠点を取り除く手段として、第9図のコンバージェ
ンス電圧C■をアノードボタンを通じて印加する方式の
陰極線管に対しては、アノードボタンを通じて管体外部
より高電圧を印加してノンキング処理する手段がとられ
る。しかし、第10図の管体内部に分割抵抗板(11)
を内蔵してコンバージェンス電圧CVを印加する方式の
陰極線管においては改善の手段がなかった。
ンス電圧C■をアノードボタンを通じて印加する方式の
陰極線管に対しては、アノードボタンを通じて管体外部
より高電圧を印加してノンキング処理する手段がとられ
る。しかし、第10図の管体内部に分割抵抗板(11)
を内蔵してコンバージェンス電圧CVを印加する方式の
陰極線管においては改善の手段がなかった。
本発明は、上述の点に鑑み、静電集中電極への電圧印加
方式に関係なく、陰極線管における静電集中特性を安定
化できる電子銃の処理法を提供するものである。
方式に関係なく、陰極線管における静電集中特性を安定
化できる電子銃の処理法を提供するものである。
本発明は、陰極線管に組込まれた静電集中電極(3)を
一体に有する静電集中型電子銃(2)に対し、この電子
銃(2)のカソードKから出る電子ビームを静電集中電
極(3)及びその周辺電極に照射せしめる。
一体に有する静電集中型電子銃(2)に対し、この電子
銃(2)のカソードKから出る電子ビームを静電集中電
極(3)及びその周辺電極に照射せしめる。
この場合、電子銃(2)のカソードKから取り出された
電子ビームは、垂直、水平両方向への同時交番偏向、或
いは一方向(例えば垂直方向)への交番偏向によって第
5グリツドG5から静電集中電極周辺に一定時間照射す
る。カソードから取り出す電流量としては、後述のノッ
キング効果及び電極の発熱効果を1与る必要から、総計
でΣlk=0.5〜2.OmAの範囲が好ましく、カソ
ード特性に対して副作用(内部導電膜に電子ビームが当
たって放出されたガスがカソードに吸着されることによ
るエミッション減)の出ない電流量及び照射時間を設定
する。またΣIkが0 、9mA以上であれば短時間照
射(20秒〜30秒)で上記効果が得られる。電子ビー
ムを静電集中電極(3)及びその周辺電極に照射するた
めのビーム偏向手段としては、電磁偏向手段(21)又
は四重極コイル(22)を用いることができる。このビ
ーム偏向手段は静電集中電極(3)と電子銃のカソード
にの間に配され、例えば電磁偏向手段(21)の場合に
は正規の位置よりカソード側に後退した位置に配される
。又、拳法では偏向動作時の静電集中電極電界(即ちコ
ンバージェンス電位差)が陰極線管の定常動作状態より
も高(なるような条件のところで電子ビーム照射がなさ
れる。
電子ビームは、垂直、水平両方向への同時交番偏向、或
いは一方向(例えば垂直方向)への交番偏向によって第
5グリツドG5から静電集中電極周辺に一定時間照射す
る。カソードから取り出す電流量としては、後述のノッ
キング効果及び電極の発熱効果を1与る必要から、総計
でΣlk=0.5〜2.OmAの範囲が好ましく、カソ
ード特性に対して副作用(内部導電膜に電子ビームが当
たって放出されたガスがカソードに吸着されることによ
るエミッション減)の出ない電流量及び照射時間を設定
する。またΣIkが0 、9mA以上であれば短時間照
射(20秒〜30秒)で上記効果が得られる。電子ビー
ムを静電集中電極(3)及びその周辺電極に照射するた
めのビーム偏向手段としては、電磁偏向手段(21)又
は四重極コイル(22)を用いることができる。このビ
ーム偏向手段は静電集中電極(3)と電子銃のカソード
にの間に配され、例えば電磁偏向手段(21)の場合に
は正規の位置よりカソード側に後退した位置に配される
。又、拳法では偏向動作時の静電集中電極電界(即ちコ
ンバージェンス電位差)が陰極線管の定常動作状態より
も高(なるような条件のところで電子ビーム照射がなさ
れる。
静電集中型電子銃において、静電集中電極周辺での電気
漏洩には、電極のパリ、電極に付着したごみの他、電極
に吸着されているガスも影當していると考えられる。
漏洩には、電極のパリ、電極に付着したごみの他、電極
に吸着されているガスも影當していると考えられる。
拳法において、電子銃(2)のカソードよりの電子ビー
ムを静電集中電極周辺に照射することによって、静電集
中用電極板(3c) 、 (3d)に電子が衝突する
結果、静電集中用電極板(3c) 、 (3d)の電
位が低くなり、静電集中用電極板(3c) 、 (3
d)と高圧電極板(3a) 、 (3b)間の電位差
即ち所謂コンバージェンス電位差E convが大きく
なる。これは第8図の等価回路図によって証明される(
Ri。
ムを静電集中電極周辺に照射することによって、静電集
中用電極板(3c) 、 (3d)に電子が衝突する
結果、静電集中用電極板(3c) 、 (3d)の電
位が低くなり、静電集中用電極板(3c) 、 (3
d)と高圧電極板(3a) 、 (3b)間の電位差
即ち所謂コンバージェンス電位差E convが大きく
なる。これは第8図の等価回路図によって証明される(
Ri。
R2,R3は電子ビームが流れることによる径路の抵抗
値である)。このコンバージェンス電位差E conv
が大きくなることによって実質的なノッキング効果が得
られごみ、パリが除去される。同時に、電子ビームの照
射で静電集中電極(3)及び周辺電極が発熱し、電極に
吸着されていたガスが放出され、また電子ビームが衝突
することによっても電極に吸着されていたガスが放出さ
れる。放出されたガスはゲッタに吸着される。このよう
に、電子ビームの照射で生ずるコンバージェンス電位差
の昇圧、電極の発熱、電子の衝突等の相互作用によって
、静電集中電極(3)及びその周辺に於ける電気漏洩源
の消滅がより確実に達成される。従って、静電集中電極
周辺での電気漏洩に起因する電位変動が防止され、静電
集中特性が安定する。
値である)。このコンバージェンス電位差E conv
が大きくなることによって実質的なノッキング効果が得
られごみ、パリが除去される。同時に、電子ビームの照
射で静電集中電極(3)及び周辺電極が発熱し、電極に
吸着されていたガスが放出され、また電子ビームが衝突
することによっても電極に吸着されていたガスが放出さ
れる。放出されたガスはゲッタに吸着される。このよう
に、電子ビームの照射で生ずるコンバージェンス電位差
の昇圧、電極の発熱、電子の衝突等の相互作用によって
、静電集中電極(3)及びその周辺に於ける電気漏洩源
の消滅がより確実に達成される。従って、静電集中電極
周辺での電気漏洩に起因する電位変動が防止され、静電
集中特性が安定する。
〔実施例〕
実施例1
本実施例は電子ビーム偏向手段として電磁偏向手段を用
いた場合である。第10図に示す分割抵抗板(11)を
内蔵してコンバージェンス電圧を印加する方式の陰極線
管において、その電磁偏向手段(21) (第3図参
照)の設定位置を正規の設定位置より後退させて電子銃
(2)のカソードよりの電子ビームをコンバージェンス
手段(3)及びその周辺電極(例えば第5グリツドG5
、第5グリツドG5と内側偏向電極(3a) 、 (
3b)間のポールピース(16) ’)に照射せしめる
。
いた場合である。第10図に示す分割抵抗板(11)を
内蔵してコンバージェンス電圧を印加する方式の陰極線
管において、その電磁偏向手段(21) (第3図参
照)の設定位置を正規の設定位置より後退させて電子銃
(2)のカソードよりの電子ビームをコンバージェンス
手段(3)及びその周辺電極(例えば第5グリツドG5
、第5グリツドG5と内側偏向電極(3a) 、 (
3b)間のポールピース(16) ’)に照射せしめる
。
第1図に電磁偏向手段(21)の設定位置を変えたとき
の内側偏向電極板(3a) 、 (3b)と外側偏向
電極板(3c) 、 (3d)間のコンバージェンス
電位、1Econvの変化を示す、このテスト条件は、
アノード電圧HV = 25.5K V、、第2グリツ
ドG2の電圧EC2=EC2CO%第4グリッドG4の
電圧EC4= 133V、カソードから取り出す電流量
の総計ΣIk=ABL(オートマチックビームリミッタ
:平均電流の最大のもの)条件〔赤=540IIA。
の内側偏向電極板(3a) 、 (3b)と外側偏向
電極板(3c) 、 (3d)間のコンバージェンス
電位、1Econvの変化を示す、このテスト条件は、
アノード電圧HV = 25.5K V、、第2グリツ
ドG2の電圧EC2=EC2CO%第4グリッドG4の
電圧EC4= 133V、カソードから取り出す電流量
の総計ΣIk=ABL(オートマチックビームリミッタ
:平均電流の最大のもの)条件〔赤=540IIA。
緑=410μ八、青=350μA〕、ビーム照射時間3
0秒、電磁偏向手段への投入電流は通常の陰極線管動作
条件と同じとした。この第1図によれば、電磁偏向手段
(21)の設定位置に応じてそのコンバージェンス電位
差E convが正規の動作位置でのコンバージェンス
電位差B conv−1,97より大きくなるのが認め
られる。又、電磁偏向手段(21)を第3図に示すよう
に正規の位置から65mm後退した位置に設定、したと
きのコンバージェンス電位差E convと電流量の総
計ΣIk (ここでは赤、緑、青の電流量を等しくし
た)の関係を第2図に示す。
0秒、電磁偏向手段への投入電流は通常の陰極線管動作
条件と同じとした。この第1図によれば、電磁偏向手段
(21)の設定位置に応じてそのコンバージェンス電位
差E convが正規の動作位置でのコンバージェンス
電位差B conv−1,97より大きくなるのが認め
られる。又、電磁偏向手段(21)を第3図に示すよう
に正規の位置から65mm後退した位置に設定、したと
きのコンバージェンス電位差E convと電流量の総
計ΣIk (ここでは赤、緑、青の電流量を等しくし
た)の関係を第2図に示す。
第4図は電磁偏向手段(21)後退時の偏向中心移動位
置を示すもので、正規の電磁偏向手段位置におけるビー
ムの偏向中心x1に対して電磁偏向手段を65mm後退
したときのビームの偏向中心x2は第5グリツドG5内
に移る。
置を示すもので、正規の電磁偏向手段位置におけるビー
ムの偏向中心x1に対して電磁偏向手段を65mm後退
したときのビームの偏向中心x2は第5グリツドG5内
に移る。
第2図によればΣIkが太き(なるにつれてコンバージ
ェンス電位1Econνが大きくなることが認められる
。
ェンス電位1Econνが大きくなることが認められる
。
表1に電磁偏向手段(21)の移動量dを65mmとし
たときのコンバージェンス電位差E con4の例を示
す。
たときのコンバージェンス電位差E con4の例を示
す。
表1
実施例2
本実施例は電子ビーム照射手段として四重極コイルを用
いた場合である。実施例1と同様に第10図の分割抵抗
板(11)を内蔵してコンバージェンス電圧を印加する
方式の陰極線管に対して第6図に示すようにその第4グ
リツドG4に対応するネック部外側に四重極コイル(2
2)を配置し、電子銃(2)のカソードよりの電子ビー
ムをコンバージェンス手段(3)及びその周辺電極に照
射せしめる。第5図は四正極コイルの外観を示す。
いた場合である。実施例1と同様に第10図の分割抵抗
板(11)を内蔵してコンバージェンス電圧を印加する
方式の陰極線管に対して第6図に示すようにその第4グ
リツドG4に対応するネック部外側に四重極コイル(2
2)を配置し、電子銃(2)のカソードよりの電子ビー
ムをコンバージェンス手段(3)及びその周辺電極に照
射せしめる。第5図は四正極コイルの外観を示す。
この四正極コイル(22)を用いた場合、ΣIk及び四
正極コイル(22)への投入電流によってコンバージェ
ンス電位差E C0nVは変化する。
正極コイル(22)への投入電流によってコンバージェ
ンス電位差E C0nVは変化する。
第7図はその状態を示すもので、曲線(1)はΣIk−
540μA (赤のみ)の場合、曲線(I[)はΣI
k = 600μA (赤、緑、青各200μA)の場
合、曲線(III)はΣIk=ABL条件(赤=540
μA、緑=410μA、青=350μA)の場合、曲線
(IV)はΣlk=410μ^ (緑のみ)の場合であ
る。このテスト条件はアノード電圧HV=25.5K
V 、第2グ’JツFGz電圧EC2=EC2CO%第
4グリッドG4電圧Ec4= 133V、ビーム照射時
間30秒とした。第7図の実測値は四重極コイル(22
)の水平方向偏向コイルのみに電流を投入したときのも
のである。コイルの巻数は200ターンであった。
540μA (赤のみ)の場合、曲線(I[)はΣI
k = 600μA (赤、緑、青各200μA)の場
合、曲線(III)はΣIk=ABL条件(赤=540
μA、緑=410μA、青=350μA)の場合、曲線
(IV)はΣlk=410μ^ (緑のみ)の場合であ
る。このテスト条件はアノード電圧HV=25.5K
V 、第2グ’JツFGz電圧EC2=EC2CO%第
4グリッドG4電圧Ec4= 133V、ビーム照射時
間30秒とした。第7図の実測値は四重極コイル(22
)の水平方向偏向コイルのみに電流を投入したときのも
のである。コイルの巻数は200ターンであった。
表2にΣIk=ABL条件(赤−540μA、緑=41
0μA、青=350μ^)とし、四正極コイルへの投入
電流を500mAとしたときのコイバージエンスミ位差
E conv値の例を示す。
0μA、青=350μ^)とし、四正極コイルへの投入
電流を500mAとしたときのコイバージエンスミ位差
E conv値の例を示す。
表2
四重極コイル投入電流についてみた場合、垂直方向偏向
コイルに60(fiz)の交流電流を投入し、水平方向
偏向コイルの投入電流が0の場合、静電コンージェンス
手段の偏向電極板周辺での電気的漏洩改善率は30%前
後であったが、水平方向偏向コイルへ矩形波又は直流電
流を投入することによって改善率100%が確保された
。
コイルに60(fiz)の交流電流を投入し、水平方向
偏向コイルの投入電流が0の場合、静電コンージェンス
手段の偏向電極板周辺での電気的漏洩改善率は30%前
後であったが、水平方向偏向コイルへ矩形波又は直流電
流を投入することによって改善率100%が確保された
。
実施例のテスト結果から実施例1及び2で示す電子銃の
処理法によって静電コンバージェンス手段周辺での電気
漏洩は100%の改善率となった。
処理法によって静電コンバージェンス手段周辺での電気
漏洩は100%の改善率となった。
尚、上側では分割抵抗板内蔵の陰極線管に適用したが、
その他同軸ケーブルを通してアノードボタンからアノー
ド電圧HV及びコンバージェンス電圧C■を供給する方
式の陰極線管に対しても本性は通用できるものである。
その他同軸ケーブルを通してアノードボタンからアノー
ド電圧HV及びコンバージェンス電圧C■を供給する方
式の陰極線管に対しても本性は通用できるものである。
本発明によれば、静電集中型電子銃において、電子銃の
カソードから出る電子ビームを静電集中電極及びその周
辺に照射することによって、静電集中電極周辺での電気
漏洩源が消滅し、電気漏洩に起因する電位変動を防止す
ることができる。従って、従来のノッキング法より確実
に静電集中特性を安定化させることができる。
カソードから出る電子ビームを静電集中電極及びその周
辺に照射することによって、静電集中電極周辺での電気
漏洩源が消滅し、電気漏洩に起因する電位変動を防止す
ることができる。従って、従来のノッキング法より確実
に静電集中特性を安定化させることができる。
カラー陰極線管において、水平スタティックコンバージ
ェンス変化特性が改善され、画質の向上が得られる。
ェンス変化特性が改善され、画質の向上が得られる。
また本性は製造工程を複雑にすることなく容易に出来、
静電集中電極への電圧印加方式に関係なく、静電集中方
式の陰極線管への応用が可能となる。
静電集中電極への電圧印加方式に関係なく、静電集中方
式の陰極線管への応用が可能となる。
第1図は本発明の説明に供する電磁偏向手段の移動量と
コンバージェンス電位差の関係を示すグラフ、第2図は
電流量ΣIkとコンバージェンス電位差の関係を示すグ
ラフ、第3図は本発明の実施例において電磁偏向手段の
後退位置を示す陰極線管の側面図、第4図は電磁偏向手
段の後退時の偏向中心位置を示す電子銃の要部の側面図
、第5図は本発明の他の実施例で用いる四重極コイルの
斜視図、第6図は本発明の他の実施例において四重極コ
イルを配した状態を示す陰極線管の側面図、第7図は四
正極コイルへの投入電流とコンバージェンス電位差の関
係を示すグラフ、第8図は陰極線管の等価回路図、第9
図は静電集中方式の陰極線管の一例の断面図、第10図
は静電集中方式の陰極線管の他の例の要部の断面図であ
る。 (11は管体、(2)は電子銃、(3)は静電コンバー
ジェンス手段、(21)は電磁偏向手段、(22)は四
正極コイルである。
コンバージェンス電位差の関係を示すグラフ、第2図は
電流量ΣIkとコンバージェンス電位差の関係を示すグ
ラフ、第3図は本発明の実施例において電磁偏向手段の
後退位置を示す陰極線管の側面図、第4図は電磁偏向手
段の後退時の偏向中心位置を示す電子銃の要部の側面図
、第5図は本発明の他の実施例で用いる四重極コイルの
斜視図、第6図は本発明の他の実施例において四重極コ
イルを配した状態を示す陰極線管の側面図、第7図は四
正極コイルへの投入電流とコンバージェンス電位差の関
係を示すグラフ、第8図は陰極線管の等価回路図、第9
図は静電集中方式の陰極線管の一例の断面図、第10図
は静電集中方式の陰極線管の他の例の要部の断面図であ
る。 (11は管体、(2)は電子銃、(3)は静電コンバー
ジェンス手段、(21)は電磁偏向手段、(22)は四
正極コイルである。
Claims (1)
- 陰極線管に組込まれた静電集中型電子銃に対し、静電集
中電極及びその周辺に該電子銃よりの電子ビームを照射
して、静電集中電極の電位を安定化することを特徴とす
る電子銃の処理法。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP61256496A JPH0744001B2 (ja) | 1986-10-28 | 1986-10-28 | 電子銃の処理法 |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP61256496A JPH0744001B2 (ja) | 1986-10-28 | 1986-10-28 | 電子銃の処理法 |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPS63110523A true JPS63110523A (ja) | 1988-05-16 |
| JPH0744001B2 JPH0744001B2 (ja) | 1995-05-15 |
Family
ID=17293443
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP61256496A Expired - Fee Related JPH0744001B2 (ja) | 1986-10-28 | 1986-10-28 | 電子銃の処理法 |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JPH0744001B2 (ja) |
Citations (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPS53118972A (en) * | 1977-03-28 | 1978-10-17 | Toshiba Corp | Electron gun constituent body |
| JPS5549838A (en) * | 1978-10-05 | 1980-04-10 | Toshiba Corp | Treating method for electron gun |
-
1986
- 1986-10-28 JP JP61256496A patent/JPH0744001B2/ja not_active Expired - Fee Related
Patent Citations (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPS53118972A (en) * | 1977-03-28 | 1978-10-17 | Toshiba Corp | Electron gun constituent body |
| JPS5549838A (en) * | 1978-10-05 | 1980-04-10 | Toshiba Corp | Treating method for electron gun |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| JPH0744001B2 (ja) | 1995-05-15 |
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Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| LAPS | Cancellation because of no payment of annual fees |