WO1983003162A1 - Canon a plusieurs faisceaux d'electrons - Google Patents

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WO1983003162A1
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    • H01J31/08Cathode ray tubes; Electron beam tubes having a screen on or from which an image or pattern is formed, picked up, converted, or stored
    • H01J31/10Image or pattern display tubes, i.e. having electrical input and optical output; Flying-spot tubes for scanning purposes
    • H01J31/12Image or pattern display tubes, i.e. having electrical input and optical output; Flying-spot tubes for scanning purposes with luminescent screen
    • H01J31/123Flat display tubes
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    • H01J2229/4834Electrical arrangements coupled to electrodes, e.g. potentials
    • H01J2229/4837Electrical arrangements coupled to electrodes, e.g. potentials characterised by the potentials applied
    • H01J2229/4841Dynamic potentials

Definitions

  • the present invention relates to a multi-beam electron gun in which a plurality of electron beams are focused by a common main electron lens, and is particularly suitable for application to a flat type color cathode ray tube.
  • This flat color cathode ray tube is installed along the rain direction on the phosphor screen.
  • the electron gun is placed in the direction of the arrow and the tube is flattened.
  • a flat tube (1) is provided as shown in Figs. 1 and 2.
  • This tube (1) is, for example, a glass panel (la)
  • a flat space (2) is formed between and and gradually narrows toward one side.
  • the glass fiber is funnel-shaped.
  • the glass neck (lc) provided in communication with the space (2)
  • the flat tube (1) has its flat space (2)
  • Both are arranged parallel to each other in the thickness direction of the tube
  • the inner surface of the panel (1 a) of the tubular body (1) is coated with, for example, a target electrode made of a transparent electrode and a fluorescent surface), and is made of, for example, a metal plate facing it.
  • a counter electrode (4) is arranged.
  • Fluorescent screen (3) makes a striped or dot-like pattern
  • phosphors that emit light of red, amber and blue are required.
  • a chagrill or shadow mask is placed in the pa.
  • It is arranged so as to extend along the surface direction of the light surface (3).
  • This electron gun (7) can have a double-beam single electron configuration, eg
  • Concatenated arrays are arranged according to the third to fifth grids G3 to Gs.
  • the main electron lens of the Unipotential type is the main electron lens of the Unipotential type
  • Inversion means C is arranged. This connection
  • the engine means C has a pair of inner deflection plates d and C 2.
  • the thickness direction of the flat tube that is, almost perpendicular to the fluorescent screen
  • the electron gun is placed symmetrically with the center of the electron gun in between, and
  • C 4 are also along the plane perpendicular to the phosphor screen described above and
  • This pair of inner deflection plates C i and C 2 has a high voltage of the final stage.
  • a deflection voltage is applied between C 3 and C 4.
  • the target electrode that is, the phosphor screen ( 3 ), is
  • a first deflection system is formed with the electrode (4).
  • the second gun is placed between the electron gun (7) and the fluorescent screen (S).
  • a deflection system is constructed. This second deflection system is an electron gun ( 7 )
  • Horizontal deflection means the electron beam from the electron gun (7)
  • the direction of the electron gun (7) which is almost orthogonal to the axial direction and the phosphor screen
  • the fluorescent screen is deflected in the direction of
  • the beam is deflected in the direction orthogonal to the horizontal deflection, and the fluorescent screen
  • OMPI WHO Is a deflecting unit that forms the second deflecting system. For example the ratio
  • the other vertical deflection is performed by electrostatic deflection.
  • This deflection means (8) is of electromagnetic or electrostatic deflection type.
  • this deflecting means (8) is
  • the magnetic core (9) is a bluish shape that surrounds the outer circumference of the tubular body (1).
  • a horizontal deflection current is passed through ((10a) (10b))
  • the three beams b R , b G, and b B are concentrated on the fluorescent screen (comparator).
  • the three beams b R , b G, and b B are concentrated in the beam transmission hole of the electron beam arrival position determining electrode (13) arranged so as to face the phosphor screen (3). Due to the different incidence angles of the beams b R , b G, and b B with respect to this electrode (13), the beams b R , b G, and b B have their fluorescent screens) on the phosphors of the corresponding colors. Run.
  • the electron beams b R , b G and b B emitted from these electron guns are horizontally and vertically deflected by passing through the second deflection system by the horizontal and vertical deflection means (8). Receive.
  • the target electrode in the subsequent stage) (the first deflection system formed between the phosphor screen (3)> and the counter electrode (4) Therefore, it is deflected toward the phosphor screen (3).
  • the electron beams b R , b G and b B are made to scan horizontally and vertically on the fluorescent screen) by the cooperation of the first and second deflection systems.
  • the color emission image obtained in Fig. 3 is observed from the panel (la) side, for example.
  • the main electron lens is common, each beam is arranged in one plane, and the concentration of each beam near the fluorescent screen is performed only by the deflection with respect to the plane orthogonal to the array plane of each beam.
  • the composition of the electron gun is simple.
  • this electron gun when this electron gun is applied to a flat cathode ray tube arranged in the direction parallel to the fluorescent surface, the flight distance of the electron beam varies greatly with respect to the vertical scanning direction on the fluorescent surface. .. That is, when each beam converges to the beam transmission hole of the electrode (13) for determining the beam arrival position at a certain position in the vertical scanning direction on the fluorescent screen, the beam transmission hole at other places is converged. It will stop converging.
  • each beam is made to accurately converge at the center of the phosphor screen (3), then each beam is located at the position farthest from the electron gun (7) of Converge in front of (13), and at the position closest to the electron gun (7), each beam converges behind the beam position determining electrode (13). As a result, each beam is I will burn. Therefore, so-called dynamic convergence correction is required to change the convergence position of each beam according to the change in this distance.
  • Fig. 1 and Fig. 2 show the flat type shadow used to explain the present invention.
  • FIG. 3 Front view of the cathode ray tube and side view with a partial cross section, Fig. 3
  • Fig. 5 is another side view with a part in section as shown in Fig. 5, according to the present invention.
  • Fig. 6 is another side view with the same partial cross section.
  • Fig. 7 shows its deflection voltage diagram
  • Figs. 8 and 9 show the present invention.
  • (17) is an electron gun according to the present invention, K R , K G and K B
  • G to G 5 are the 1st to 5th grids
  • C is an electron beam concentrated deflection means.
  • the main electron lens of the unipotential type is constructed.
  • the electron beam described above is converted into
  • the deflection means C for dience is composed of two pairs of deflection plates,
  • It consists of a pair of outer deflection plates. Especially the bias of one pair
  • the inner side deflection plates C i and C 2 form the main electron lens.
  • the inner deflecting plates d and C 2 are the same as those of the horizontal * vertical deflecting means ( 8 ).
  • the countersinks C 3B and C 4B consist of a counter electrode (4) and a horizontal'vertical deflection hand.
  • the other end of the plate is electrically connected to the deflector (lib).
  • the child t 2 is derived.
  • t 3 is the target electrode
  • a voltage of 15 V H , eg 10 is applied. Also terminal t 2
  • V def is, for example, 0.8 to 1 KV.
  • O PI It is grounded (force sword potential) via and. In this way, a voltage reduced to about 90% of the voltage applied to the shochu is applied to the deflection plates C 3A and C 4A . Further, for example, 1.5 to 2 KV is applied to the fourth dull G4.
  • FIG. 7 is a voltage waveform diagram applied between the deflection plates (11a) and (lib). Sawtooth vertical deflection voltage signal
  • the voltage V of the correction voltage signal (21) for the parabola correction that corrects the circular distortion due to the difference in the distance from the deflection center of each scanning position on the phosphor screen is given.
  • the amplitude of the correction voltage signal (21) becomes large as the vertical scanning position of the beam on the phosphor screen becomes the electron gun side.
  • dynamic convergence correction is automatically performed without giving a special dynamic convergence correction signal.
  • These two-sided beams b R and b B are the central beams b G
  • the vertical deflection voltage signal (20) causes the inner deflection plate d and
  • V RH is applied to the rear outer deflector C 3B and C 4B .
  • the beam convergence position changes accordingly.
  • the horizontal scanning position is centered.
  • Ra-shaped vertical deflection correction signal (21) is applied to the deflection means (8).
  • the arc distortion is corrected according to the horizontal scanning position.
  • This signal (21) is also used to convert
  • the side deflection plates C i_ and C 2 are the above-mentioned vertical deflection correction voltage signals.
  • the outer deflection plate of the convergence means C is divided into the front stage side and the rear stage side, but as shown in FIGS. 8 and 9.
  • the inner side deflection plates C n and C 2 may be composed of deflection plates C 1A , C iB and C 2A , C 2B which are divided into two on the front side and the rear side, respectively.
  • FIGS. 8 and 9 the parts corresponding to those in FIGS.
  • the front-side inner deflection plates C iA and C 2A are and the examples as well as the fifth Dali head G 5 and the third grid G 3, a counter electrode (4), connected to the deflection plate adjacent the (lib) which.
  • the outer deflection plates C 3 and C 4 are connected to the front side inner deflection plates C 1A and C 2A via a dividing resistor, and are connected to the cathode potential via a fixed resistor R 2 and a variable resistor R 3 .
  • the rear-side inner deflection plates C 1B and C 2B are connected to the deflection plate (11a).
  • the constant potential V RH is set to the resistance R t and R 2 and R 3 specified above.
  • Beams b R and b B are positioned at the center beam b G
  • the fixed potential VRH is applied to the resistance R i
  • the convergence position with beam b G is
  • the beam convergence position changes. Therefore,
  • Each beam always has a beam from the electrode (13) for determining the beam arrival
  • the deflection correction voltage signal (21) is applied to the deflection means (8) to
  • Arc correction is performed according to the flat scan position. This signal
  • the fixed potential V RH of the means C is applied to the resistors R i and R 2 and R 3 .
  • the ence correction is done automatically.

Landscapes

  • Video Image Reproduction Devices For Color Tv Systems (AREA)
  • Microwave Tubes (AREA)
  • Cathode-Ray Tubes And Fluorescent Screens For Display (AREA)

Description

明 細 書
発明の名称 複ビーム電子銃
技術分野
本発明は、 共通の主電子レンズによって複数本の電 子ビームが集束されるようにした複ビーム電子銃に係 わり、 特に扁平型のカラー陰極線管に適用して好適に したものである。
背景技術
この扁平型カ ラー陰極線管は、 蛍光面の雨方向に沿
う方向に廷長して電子銃が配置されて管体の扁平化が
はかられたものである。 この種扁平型陰極線管は、 第
1図及び第 2図に示すように、 扁平管体 (1)が設けられ
る。 この管体(1)は例えばガラスパネル ( l a) と、 これ
との間に扁平空間 (2)を形成し一側に向って漸次幅狭に
すなわち漏斗状 (ファ ンネル状) とされたガラスファ
ンネル (l b) と、 これらの幅狭とされた一側方に扁平
空間 (2)と連通して設けられたガラスネ ック ( l c) とを
有してなる。
扁平管体 (1)内にはその扁平空間 (2)においてその扁平
面に沿って蛍光面は)と、 これに対向して対向電極 (4)が
配置され両者が管体 )の厚さ方向に関して互いに平行
に配置される。 例えば管体 (1)のパネル ( l a) の内面に、 例えば透明電極より成るタ—ゲッ ト電極 )と蛍光面は) とが被着され、 これに対向して例えば金属板より成る
Υ,· ] o 対向電極 (4)が配置される。
蛍光面 (3)ば、 ス トライブ状、 或いは ドッ ト伏をなす
例えば赤、 緣及び青の各色の発光をなす蛍光体が所要
のバター ンをもって配置塗布されてなり、 この蛍光面
)に対向して、 後述する各色に対応する電子ビームを
对応する各色の蛍光体上にランディ ングさせるための
電子ビーム到達位置決定用電極 (13) 、 例えばアバ—
チャグリル、 或いはシャ ドウマスク等が pa置される。
一方、 ネ,ンク管 (ic) 内には電子銃 mが配置され、
これが蛍光面 (3)及び対向電極 (4)間のほぼ中央を通り蛍
光面 (3)の面方向に沿って延長するように配置される。
この電子銃 (7)は複ビーム単電子 構成を採り得、 例
えば第 3図及び第 4図に示すように、 例えば赤、 緣及
び青に対応する 3本のカ ソ ー K R , K G及び B が水
平面内すなわちイ ンライ ンに配列され、 これに対して
共通の第 1 ダリ ッ ド G 1 、 第 2グリ ッ ド G 2 、 第 3 グ
リ ッ ド G 3 、 第 4グリ ッ ド G * 及び第 5 グリ ッ ド G s
が)!匿次配列され、 第 3〜第 5 グリ ッ ド G 3 〜 G s によ
つて例えばュニポテンシャル型の主電子レンズ が形
成されるようになされ、 第 5 グリ ッ ド G 5 の次段 コ
ンバージエ ンス手段 Cが配置されて成る。 こ のコ ンノ
ージエ ンス手段 Cは、 対の内側偏向板 d 及び C 2
扁平管の厚さ方向、 すなわち蛍光面とほぼ垂直をなす
面内に電子銃 )の铀心を挾んで対称に配置され、 かつ
fUREA
OMPI 電子銃 (7)の軸心を通る水平面に鬨して上下対称となつ
ている。 各偏向板 C i 及び C 2 の外側にこれら偏向板
C 1 及び C 2 と平行に対向して対の外側偏向板 C 3
び C 4 が同様に上述した蛍光面との垂直面に沿い且つ
電子銃の軸心を挾んで対称に配置され、 かつ電子銃の
軸心を通る水平面に関して上下対称となっている。 こ
こに対の内側偏向板 C i 及び C 2 は、 終段の高電圧が
与えられる第 5 ダリ ッ ド G 5 に電気的に連結されてい
る。 これら內側偏向板 C i 及び C 2 とその外側偏向板
C 3 及び C 4 との間には偏向電圧が与えられている。
ターゲッ ト電極 )、 すなわち蛍光面 (3)には、 髙圧の
陽極電圧が与えられ、 対向電極 (4)にはこれより低い高
圧が与えられて蛍光面は) (ターゲッ ト電極 )) と対向
電極 (4)との間に第 1 の偏向系が形成される。
また、 電子銃 (7)と蛍光面 (S)の配置部との間に第 2の
偏向系が構成される。 この第 2の偏向系は、 電子銃 (7)
より発射される電子ビーム例えば 3本の電子ビーム b R
bG及び b Bを水平及び垂直偏向させるものである。
ここで水平偏向とは電子銃 (7)よりの電子ビームをこの
電子銃 (7)の軸心方向とほぼ直交 且つ蛍光面 )の面方
向に沿う方向に偏向させて蛍光面は)上にビームをいわ
ゆる水平走査させる偏向である。 垂直偏向とは同様の
ビームを水平偏向と直交する方向に偏向させて蛍光面
(3)上にビームを垂直走査させる偏向である。 (8)は、 こ
OMPI WHO の第 2の偏向系を形成する偏向手段である。 例えば比
較的大きな偏向角を必要とする水平偏向は電磁偏向に
よって行う。 他方の垂直偏向は静電偏向によって行う。
この偏向手段 (8)は電磁及び静電偏向型とされている。
この偏向手段 (8)は、 第 1図及び第 2図に示すように、
電子銃 (7)の後段側において管体 ωの外周を撓つて髙透
磁率の例えばフユライ トよりなる瑗状の磁気コア(9)と、
水平偏向電流を通ずる電磁線輪な¾と、 管体 ω内に配置
された対の内部ポールビース兼静電偏向用の例えば
Hn— Ζπフェライ ト、 或いは Ni— Ζηフェライ ト等の萵透
磁率磁性体よりなる偏向板 (11a ) 及び (lib ) とに
よつて構成される。
偏向板 (11a ) 及び (lib ) は、 電子ビーム通路を
挾んで管体 (1)の厚さ方向に相対向するように、 すなわ
ち、 夫々対向電極 (4)及び蛍光面は)と並置するように、
配置される。 磁気コア (9)は、 管体 (1)の外周を繞る璦状
で、 管体 (1)の偏向板 (11a ) 及び (lib ) を挾み内側
に突出して対向する外部センターポール (12a ) 及び
( 12b ) を有する。 これら外部センターポール ( 12a )
及び (12b ) の外周に少な く とも一方の線輪 ( 10a )
及び (10b ) を巻装する。 このようにして線輪 αο)
( (10a ) (10b ) ) に水平偏向電流を通じ両外部セ
ンターポール ( 12a ) 及び ( 12b ) 間に、 更にこれら
間に介存する内部ポールピース兼静電偏向板 (11a )
ΟΜΡΙ
- 及び ( lib ) 間に電子ビームの通路を横切る管体 ωの 厚さ方向の水平偏向磁場を与える。 一方偏向板 ( 11a ) 及び ( lib ) 間に垂直偏向信号電圧を与えて電子ビー ムの通路に垂直偏向電界を管体 α)の厚さ方向に与える。 電子銃 ( の各力 ソー ド K R , K G及び K B より発射 された電子ビーム bR , bG 及び bB は、 その主電子 レンズ Lのほぼ中心において互に交叉して通る。 その 後電子ビーム bR , bG及び bB は癸散して夫々 コ ン パージヱ ンス手段 Cの各偏向板 C 2 及び C 4 間、 d 及び C 2 間、 d 及び C 3 間を通過する。 内側偏向板
C 1 , C 2 と外側偏向板 C 3 , C 4 との間に印加され る偏向電圧によって、 3本のビーム bR , bG 及び bB はほぼ蛍光面は)上に集中 (コ ンパ一ジエ ンス) される。 厳密には、 3本のビーム bR , bG 及び bB は、 蛍光 面 (3)に対向して配置された電子ビーム到達位置決定用 電極 ( 13) のビーム透過孔において集中される。 この 電極 ( 13) に対する各ビーム bR , bG及び bB の入 射角の相違によって各ビーム bR , bG及び bB は夫 々蛍光面は)の対応する色の蛍光体上にランディ ングす る。. 一方、 これら電子銃 )より発射された電子ビーム bR , bG及び bB は、 水平 · 垂直偏向手段 (8)による 第 2 の偏向系内を通過することによつて水平 · 垂直偏 向を受ける。 更にその後段のターゲッ ト電極 ) (蛍光 面 (3)〉 及び対向電極 (4)間に形成される第 1 の偏向系に よって蛍光面 (3)に向う偏向を受ける。 第 1及び第 2の 偏向系の共働によって電子ビーム b R , bG及び b B は蛍光面 )上を水平及び垂直走査するようになされる このようにして、 電子ビームの走査によって蛍光面 ) に得られたカラー発光画像は、 例えばパネル ( l a) 側 から観察される。
上述したように、 主電子レンズが共通とされ、 また 各ビームが一平面内に配置され、 各ビームの蛍光面近 傍での集中が各ビームの配列面と直交する面に関して の偏向のみで行う場合、 その電子銃の搆成は簡潔とな る。 しかしながら、 上述したように、 この電子銃が蛍 光面と平行方向に配置される扁平型陰極線管に適用さ れる場合、 電子ビームの飛翔距離は蛍光面上の垂直走 查方向に関して大き く異る。 即ち、 蛍光面上の垂直走 查方向のある場所で、 各ビームがビーム到達位置決定 用電極 (13) のビーム透過孔にコ ンバージエ ンスする 様にした場合、 それ以外の場所では、 ビーム透過孔で コ ンバージュンスしなく なる。 例えば、 蛍光面 (3)上の 中心で各ビームが正確にコ ンノ ージェンスする様にし た場合、 蛍光面は)の電子銃 (7)から最も遠い所では、 各 ビームはビーム到達位置決定用電極 (13) の手前でコ ンバージエ ンスし、 電子銃 (7)に最も近い所でば各ビ一 ムはビーム到達位置決定用電極 (13) の後方でコ ンパ ージエ ンスする。 その結果、 各ビームはミ スラ ンディ ングしてしまう。 従って、 この距離の変化に応じて各 ビームのコ ンバージエ ンス位置を変えるいわゆるダイ ナ ミ フ ク コ ンバージヱ ンス補正が必要となる。
発明の開示
本癸明は扁平型力 ラー陰極線管に適した複ビーム電
子銃を提供するものである。
さらに、 電子ビームのダイ ナ ミ ックコ ンバ一ジェ ン ス補正が自動的になされるようにした複ビーム電子銃
を提供するものである。
図面の簡単な説明
第 1図及び第 2図ば本発明の説明に供する扁平型陰
極線管の正面図及び一部を断面とする側面図、 第 3図
はその電子銃の一部を断面とする側面図、 第 4図は同
様の一部を断面とする他側面図、 第 5図は本発明によ
る複ビーム電子銃の一例を示す一部を断面とする一側
面図、 第 6図は同様の一部を断面とする他側面図、 第
7図はその偏向電圧図、 第 8図及び第 9図は本発明の
他の例の一部を断面とする一側面図及び他側面図で
る。
( 17) は本発明による電子銃、 K R , K G 及び K B
はその力ソー ド、 G 〜 G 5 は第 1 〜第 5 グリ ッ ド、
Cは電子ビームの集中偏向手段である。
発明を実施するための最良の形態
第 5図及び第 6図を参照して第 1図及び第 2図で説
f OMPI 明した扁平型力ラ一陰極線管に本発明による複ビーム
電子銃を適用する場合の一例を説明する。 図において
( 17) は本発明による電子銃を全体として示す。 第 5
図及び第 6図において第 3図及び第 4図の各部と対応
する部分には同一符号を付して重複説明を省略する。
この例においても同電位の高電圧が与えられた第 3及
び第 5 グリ ツ ド G 3 及び G 5 と第 4グリ ッ ド G 4 とに
よってュニポテンシャル型の主電子レンズしを構成し
た場合であるが、 このような構成に限られるものでは
ない。 例えば第 1 〜第 4のダリ ッ ドを具備し、 第 3及
び第 4グリ ッ ドによってバイ ポテンシャル型の電子レ
ンズを構成する場合に適用することができる。
本発明においてば、 上述した電子ビームをコ ンバー
ジエンスさせる偏向手段 Cを、 2対の偏向板、 すなわ
ち互に ¾向する対の内側偏向板とその外側に配される
対の外側偏向板をもって構成する。 特に一方の対の偏
商板、 第 5図及び第 6図の例では、 対の外側偏向板を
夫々電子ビーム b R , bG及び b B の進行方向に闋す
る前後に 2分割して夫々僞向板 C 3A , 0 38及び 0 4
C 4Bによって搆成する。 こ こにコ ンバージヱ ンス手段
Cの対の内側僞向扳 d 及び C 2 ば互に電気的に連結
されて同電位とされる。 外側偏向板のビームの進行方
向に関する後段側、 すなわち偏向手段 (8)に隣り合う側
の対の偏向板 C 3B及び C 4Bば互に電気的に連結されて
ΟΜ?Ι 1
o
*
同電位とされる。 各他方の前段側の偏向板 C 3A及び
は互に電気的に連結されて同電位とされる。 そして、
內側偏向板 C i 及び C 2 は、 主電子レンズを構成する
高圧終段電極、 図示のュニポテンシャル型主電子レン
ズを搆成する第 5 グリ ッ ド G 5 に、 したがって第 3 グ
リ ッ ド G3 にも接続される。 又、 第 6図に示すように、 内側偏向板 d 及び C 2 は水平 * 垂直偏向手段 (8)の蛍
光面 (3)及びターゲッ ト電極 )と隣り合う側の偏向板
( 11a ) と電気的に接続されて例えば端子 が導出
される。 またコ ンバージエ ンス手段 Cの外側後段側偏
向扳 C3B及び C4Bは、 対向電極 (4)と水平 ' 垂直偏向手
段お)の他方の偏向板 (lib ) と電気的に接続されて端
子 t2 が導出される。 t3 は、 ターゲッ ト電極 )すな
わち蛍光面 (3)への印加電圧端子で、 これにば、 高電圧
15 V H、 例えば 10 の電圧が印加される。 また端子 t2
には、 高電圧 V Hよりは低い電圧 V RH, 例えば 6.5KV
を印加している.。 端子 には、 垂直偏向信号電圧
(ビーク · ト ウ · ビーク電圧) を V def とするとき、
V RH ± + V def に更に、 ダイ ナミ ック垂直偏向補正信
20 号電圧 : ± + V orを重畳した電圧 ø s を印加する。 ここ
に V def は、 例えば 0.8〜 1 KVとされる。 そして、 コ
ンパージエ ンス手段 Cの外側前段偏向板 C3A及び 4A
分割抵抗 を介して端子 に接続されると共に、
分割抵抗としての例えば固定抵抗 R 2 と可変抵抗 R 3
O PI とを介して接地 (力ソー ド電位) される。 このように して偏向板 C3A及び C4Aに、 嬙子 への印加電圧の 約 9割に降圧した電圧が印加される。 又、 第 4ダリ ッ ド G4 にば例えば、 1.5〜 2 KVが印加される。
第 7図は、 偏向板 (11a ) 及び (lib ) 間に印加さ れる電圧波形図である。 鋸歯伏の垂直偏向電圧信号
(20) に、 蛍光面上の各走查位置の偏向中心との距離 の違いによる円孤歪を補正するバラボラ伏の補正電圧 信号 (21) の電圧 V が重畳して与えられる。 この場 合、 補正電圧信号 (21) の振幅は、 蛍光面上のビーム の垂直走査位置が電子銃側となるにつれ大とされる。 本発明は、 上述した搆成とするとき、 特別のダイナ ミ ックコ ンバージェンス補正信号を与えることなく 自 勖的にダイ ナミ ック コ ンバージェンス補正がなされる < 上述したコ ンバージヱンス手段 Cにおいて、 第 5 グリ ッ ド G5 及び内側偏向板 C i 及び C 2 と、 前段側外側 偏向板 C3A及び C4Aとの間の電圧は、 前述した抵抗 R : と R 2 及び R 3 で分割された所定の比に常時設定され ている。 従って、 嬙子 に VRH± V def 土女 に変動する電圧 ø s が与えられても、 これら偏向板 C : 及び C3A間、 偏向板 C 2 及び C3B間を通る両側ビーム bR及び bBの飛跡は、 スケーリ ング則によつて変化 しない。 即ち第 5 ダリ ッ ド G 5 及び内側偏向板 C i 及 び C 2 へ第?図で説明した信号電圧が与えられても、 *、
これら両側ビーム bR及び bB は、 中心のビーム bG
に所定の位置でコ ンバージヱ ンスしょう とする。 とこ
ろが、 固定電圧 V RHが与えられている後段側外側偏向
板 C 3B及び C 4Bと、 内側偏向板 及び C 2 との間に
は、 第 7図で説明した信号電圧と、 電圧 V RHの差によ
る垂直及び水平走査周期に対応して変動する電圧が与
えられる。 まず水平走査方向に関してはコ ンバージヱ
ンス位置は一定として考える。 蛍光面 )の電子銃から
最も遠い垂直走査位置についてみると、 固定電圧 V RH
10 が与えられた後段側外側偏向板 C 3 B及び C 4Bに対して
垂直偏向電圧信号 (20) によって内側偏向板 d 及び
C 2 が最も深い食の電位となる。 従ってこの時両側ビ
ーム bR及び bB の集中偏向は最も弱められ、 その中
ビーム bG とのコ ンノ ージエ ンス 置はコ ンノ、ージ
15 ェ ンス手段 Cより最も遠去けられる。 また逆に、 蛍光
面 (3)の最も電子銃に近い垂直走査位置では、 固定電圧
V RHが与えられた後段側外側偏向板 C 3B及び C 4Bに対
して垂直偏向電圧信号 (20) による内側偏向板 d 及
び C 2 が最も深い正の電位となる。 従って、 この時両
20 側ビーム bR及び bB の集中偏向は最も強められ、 そ
の中心ビーム bG とのコ ンノヾージエ ンス位置は、 コ ン
バージエ ンス手段 Cに最も近づけられる。 このよう に
して垂直走査位置に対応する電子銃からの距離の変化
に応じてビームのコ ンバージェ ンス位置が変化する。
O PI
"~ PO 従って、 自動的にダイ ナ ミ ッ ク コ ンバージヱ ンス補正
がなされ、 各ビームは、 常にビーム到達位置決定用電
極 (13) のビーム透過孔でコ ンバージヱ ンスする。 ま
た、 これと同時に水平走査方向の位置に関しても中央
位置とこれより左右に遠去かる位置とでは偏向手段 (8)
の偏向中心と蛍光面上のビームのコ ンバー ジヱ ンス位
置との距離が異なる。 従って第 7図で説明したバラボ
ラ状の垂直偏向補正信号 (21) が偏向手段 (8)に与えら
れて水平走査位置に応じた円弧歪の補正がなされる。
この信号 (21) によっても上述したと同様にコ ンバー
ジュ ンス手段 Cの後段側外側偏向板 C 3B及び C 4Bと内
側偏向板 d 及び C 2 との間に水平走査周期に応じて
前述したと同様に垂直偏向補正電圧信号 (21) の電舁
の変化が生じ各ビームのコ ンバージヱ ンス位置が変化
するので水平走査に関してもそのコ ンバージヱ ンス補
正が自動的になされる。
即ち、 水平走査方向の中央位置では固定電圧 V RHが
与えられた後段側外側馄向扳 C 3B及び C 4Bに対して内
側偏向板 C i_ 及び C 2 が上述の垂直偏向補正電圧信号
( 21) のパラボラ扰電圧の中央の高い電位となる。 従
つて両側のビーム b R及び b Bの集中偏向は最も強め
られ、 その中 、ビーム bG とのコ ンノ ージエ ンス位置
はコ ンバ一ジヱンス手段 Cに最も近づけられる。
また逆に、 水平走査方向の中央位置より左右に最も
f OMPI 遠去かる位置では、 固定電圧 V RHが与えられた後段側 外側偏向板 C3B及び C4Bに対して内側偏向板 C i 及び
C 2 が上述の垂直偏向補正電圧信号 (21) のパラボラ 状電圧の両端の低い電位となる。 従って、 両側のビー ム bR及び bB の集中偏向は最も弱められ、 その中心 ビーム bG とのコ ンノ ージエ ンス位置はコ ンノ 一ジェ ンス手段 Cより最も遠去けられる。
尚、 第 5図及び第 6図に示した例においては、 コン バージュ ンス手段 Cの外側偏向板を前段側と後段側と に分割した場合であるが、 第 8図及び第 9図に示すよ うに內側偏向板 C n 及び C 2 を夫々前段及び後段側に おいて 2分割した偏向板 C 1A, CiB及び C 2A, C 2Bよ り構成することもできる。 第 8図及び第 9図において 第 5図及び第 6図と対応する部分にば同一符号を付し て重複説明を省略するが、 この場合、 前段側内側偏向 板 CiA及び C 2Aは、 前述した例と同様に第 5 ダリ ッ ド G 5 及び第 3 グリ ッ ド G 3 と、 対向電極 (4)と、 これに 隣合う偏向板 ( lib ) とに接続する。 そして外側偏向 板 C 3 及び C 4 を分割抵抗 を介して、 前段側内側 偏向板 C1A及び C2Aに連結すると共に、 固定抵抗 R 2 及び可変抵抗 R 3 を介してカソー ド電位に接続する。 そして後段側内側偏向板 C1B及び C2Bは偏向板 ( 11a ) に接続する。
この場合も上述したと同様にコ ンパージ - ンス手段 Cにおいて、 第 5 ダリ ッ ド G 5 及び内側偏向板 C 1A
び C2Aと外側偏向板 C 3 及び C 4 との間の電圧は、 固
定電位 V RHを前述した抵抗 R t と R 2 及び R 3 の所定
の比に分割した電位に設定されている。 従って、 両側
ビーム bR及び bB は中心のビーム bG に所定の位置
でコ ンバージエンスしょう とする。 ところが、 後段側
内側偏向板 C1B及び C2Bと外側偏向板 C 3 及び C4
の間には、 第 7図で説明した信号電圧と、 固定電位 V RH
を抵抗 と R 2 及び R3 の所定の比に分割した電圧
との差による、 垂直及び水平走査周期に対応して変動
する電圧が与えられる。
まず水平走査方向に関してコ ンバージェンス位置は
一定として考える。 蛍光面 )の電子銃から最も遠い垂
直走査位置についてみると、 固定電位 VRHを抵抗 R i
と R 2 及び Rs の所定の比に分割した電位が与えられ
た外側镉商扳 C3 及び C 4 に対して、 垂直偏向電圧信
号 (20) によって後段側内側偏向板 C1B及び C2Bが最
も深い食の電位となる。 従って、 この時両側ビーム bR
及び bB の集中偏向は最も弱められ、 その中心ビーム
bG とのコ ンノヾージエ ンス 立置はコ ンバージエ ンス手
段 Cより最も遠去けられる。 また逆に、 蛍光面は)の最
も電子銃に近い垂直走査位置では固定電位 V RHを抵抗
Ri と R 2 及び R 3 の所定の比に分割した電位が与え
られた外側偏向板 C 3 及び C 4 に^して、 垂直偏向電
ΟΜΡΙ \ 圧信号 (20) によって後段側内側偏向板 C 1B及び C 2B
が最も深い正の電位となる。 従って、 この時両側ビー
ム b R及び b B の集中偏向は最も強められ、 その中心
ビーム b G とのコ ンバージエ ンス位置はコ ンパージェ
ンス手段 Cに最も近づけられる。 このようにして垂直
走査位置に対応する電子銃からの距離の変化に応じて
ビームのコ ンバ一ジヱンス位置が変化する。 従って自
動的にダイ ナミ フクコ ンバージヱンス補正がなされ、
各ビームは常にビーム到達位置決定用電極 ( 13) のビ
ーム透過孔でコ ンバージヱ ンスする。 又、 これと同時
に水平走査方向の位置に関しても、 中央位置とこれよ
り左右に遠去かる位置とでは偏向手段 (8)の偏向中心と
蛍光面上のビームのコ ンバージヱ ンス位置までの距離
が異なる。 従って第 7図で説明したバラボラ伏の垂直
偏向補正電圧信号 (21) が偏向手段 (8)に与えられて水
平走査位置に応じた円弧補正がなされる。 この信号
( 21) によっても上述したと同様にコ ンバ一ジヱ ンス
手段 Cの固定電位 V RHを抵抗 R i と R 2 及び R 3 の所
定の比に分割した電位が与えられた外側偏向板 C 3
び C 4 と後段内側偏向板 C 1B及び C 2Bとの間に水平走
査周期に応じて前述した垂直偏向補正電圧信号 (21)
の電界の変化が生じ、 各ビームのコ ンバ一ジヱンス位
置が変化するので水平走査に関してもそのコ ンバ一ジ
エンス補正が自動的になされる。
O PI

Claims

請 求 の 範 囲
1. 1電子銃複ビーム方式に電子銃が構成されてなり
上記複数の電子ビームが電子銃の実質的に、集中作用 を与える主電子レ ンズのほぼ中心において互いに交 叉して通るようになされ且つ上記主電子レ ンズによ つて集束作用を受けるようになされ、 上記主電子レ ンズを通った上記複数の電子ビームが偏向手段によ つて互にコ ンノヾージェンスされるようになされた複 ビーム電子銃において、 上記偏向手段は上記電子銃 の中心翰を通る垂直な面とほぼ平行で、 水平方向に 対称な 2対の電極よりなり、 該電極のどちらか一対 の電極が電子ビームの進行方向の前後で 2つに分割 されてなる複ビーム電子銃。
2. 特許請求の範囲第 1 において、 複ビームを発生す
る力ソー ドはイ ンラ イ ンに水平に配列されてなる複 ビーム電子銃》
3. 特許請求の範囲第 1 において、 電子ビームの進行
方向の前後で 2つに分割された一対の電極の前段側 電極と該前段側電極の夫々 と対向配置された他の一
対の電極により上記電子ビームのダイナミ ックコ ン バージヱンス補正がなされる複ビーム電子銃。
OMFI
、 VvIPO
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