CN1013233B - 彩色显像管装置 - Google Patents

彩色显像管装置

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Abstract

一种彩色显像管装置具备彩色显像管,其中有含直线式电子枪枪体的管颈,含其内面形成荧光屏的面板的管面板部,漏斗及偏转装置27,且此彩色显像管装置还具备覆盖在电源装置上并配置在由偏转装置27产生的漏磁场能达到的范围内的金属罩32及配置在金属罩32和偏转装置27之间且具有发生第2反磁场45的面34A的金属板34,该第2反磁场45用来补偿通过从偏转装置27产生的漏磁场14而从金属罩32产生的第1反磁场43。

Description

本发明涉及彩色显像管装置,更具体地涉及具有直线型电子枪的显像管所装的偏转装置的改进。
一般说来在电视接收机或显像装置中装有偏转装置的直线型彩色显像管配置在装有电子部件的壳体内。图1表示装有偏转装置的直线型彩色显像管。在此彩色显像管1中在管面板部2上接合有具有管颈5的漏斗3,并形成真空外壳4。在管颈5内配置有直线型电子枪枪体(未图示),该枪体将射出3个电子束的电子枪配置在以X表示的水平方向上,在与该电子枪枪体相对的管面板部2的面板的内表面上,如遭到电子束的轰击即发出红、蓝及绿的各色光的萤光体条或萤光体点则作有规则地排列,以形成萤光屏。与该萤光屏相对,在管面板部2内支持有荫罩。在从管颈5延续到漏斗3的外周上配置有产生使电子束偏转的偏转磁场的偏转装置7。此偏转装置7由鞍(saddle)型的一对水平偏转线圈8及在其外侧的铁心9上绕成喇叭口(toroidal)型的一对垂直偏转线圈10所组成。
装有此偏转装置7的彩色显像管1如图2所示装到壳体6内,从而组装成电视接收机或显像装置。最近的电视接收机例如高分辨率的彩色显像装置,为谋求结构紧凑,并在更接近偏转装置7的地方设电源电路或图像信号处理电路等的电源装置等的情况正在增多。图2表示将电源装置11这样配置在偏转装置7的附近时的状况。在电源装置11中作为能防止被不需要的电磁波幅射且同时支持电源电路的支持结构,电源电路用铁板或铝板制成的金属罩12进行覆盖。在电源装置11这样配置在偏转装置7的附近时,来自偏转装置7的漏磁场将会在金 属罩12中产生涡流,由此涡流产生的磁场会侵入到显像管内而使电子束的偏转受到影响,其结果是,存在有在画面上会发生局部不会聚的问题。即如图3A与图3B所示,绕在偏转装置7的铁心9上的喇叭口型垂直偏转线圈10,其结构保证在显像管内发生用以使电子束偏转的有效偏转磁场13。此时由垂直偏转线圈所产生的磁场的一部分作为漏磁场14而泄到显像管之外。此漏磁场14贯穿到覆盖在配置在偏转线圈10的附近的电源装置11上的金属罩12的一部分上,并发生涡流15。在这样的显示装置中,在垂直扫描频率为40-100赫及用低的通常的垂直偏转电压向垂直偏转线圈10供电时,不会在金属罩12中产生大的涡流,且如果偏转线圈10和金属罩12之间的间隔足够大,则由涡流产生的磁场不会影响电子束的偏转轨迹。与此相反,在最近的高分辨率彩色显示装置中有倾向使垂直扫描的回扫时间缩到极短。此回扫时间缩短相当于以垂直扫描频率大于10千赫和以高频率的垂直偏向电压向垂直偏转线圈10供电。为此,在最近的高分辨率彩色显像装置中有较大的涡流15在金属罩12上发生。由于此涡流15发生反磁场16,且此反磁场16会一直到达偏转装置7的电子枪侧的管颈5上,有影响电子束之虞。在图2及图3A所示的配置中令人担心的是此反磁场16会作用在特别是对于图中的右侧的侧电子束使其偏转增大的方向上。其结果是如图4所示,在画面上,有产生如下的不会聚之虞,即红用电子束相对于蓝用电子束在垂直方向上偏转得过多。此种会聚现象被确认为仅在受回扫时间的影响的画面上端在局部地方发生。此种不会聚现象例如在14英寸90度显像管上为0.1-0.3mm左右,且仅在从画面上端起5mm左右的范围内发生。由于因此种不会聚现象所产生的误差是局部的,故很难从外部进行补正,在要求不会聚低于0.3-0.4mm的高分辨率显像管中成为问题是给人们带来整个画面的会聚恶化的印象。
本发明的目的在于提供一种能使不会聚现象的发生尽可能小的直 线型彩色显像管用的经过改进的偏转装置。
根据本发明,所提供的彩色显像管装置具有彩色显像管,该彩色显像管具有含有管颈、漏斗及具有面板的管面板部的真空外壳,排列成直线式且含分别发射出电子束的三电子枪、并配置在管颈内的电子枪枪体,能发生使在真空外壳内从该电子枪枪体发射出的电子束偏转的偏转磁场并设置在管颈与漏斗之间的偏转装置,及在面板上形成的、以偏转的电子束进行扫描并同时受电子束轰击而发光的荧光屏;覆盖用以驱动该彩色显像管的电源装置并配置在来自偏转装置的漏磁场所能达到的范围内的导电性罩;及配置在来自偏转装置的漏磁场能达到的范围内并同时发生用以补偿通过漏磁场从导电性罩所产生的第1反磁场的第2反磁场。
又,根据本发明,所提供的彩色显像管装置具有彩色显像管,该彩色显像管具有含管颈、漏斗及具有面板的管面板部的真空外壳,排列成直线式、且含分别发射出电子束的三电子枪、并配置在管颈内的电子枪枪体,能发生使真空外壳内从电子枪枪体发射出的电子束偏转的偏转磁场并设在管颈与漏斗之间的偏转装置,及在面板上形成的、以偏转的电子束进行扫描并同时受电子束轰击而发光的荧光屏;覆盖用以驱动该彩色显像管的电源装置并配置在来自偏转装置的漏磁场所能达到的范围内的导电性罩;及配置在导电性罩及偏转装置之间并具有发生用以补偿通过漏磁场从导电性罩所产生的第1反磁场的第2反磁场的表面的非磁性导电金属部件。
又,根据本发明,所提供的彩色显像管装置具有彩色显像管,该彩色显像管具有含管颈、漏斗及具有面板的管面板部的真空外壳,排列成直线式且含分别发射出电子束的三电子枪、并配置在管颈内的电子枪枪体,发生使真空外壳内从电子枪枪体发射出的电子束偏转的偏转磁场并设在管颈与漏斗之间的偏转装置,及在面板上形成的、以偏 转的电子束进行扫描并同时受电子束轰击而发光的荧光屏;覆盖用以驱动该彩色显像管的电源装置并配置在来自偏转装置的漏磁场所能达到的范围内的导电性罩;及在来自偏转装置的漏磁场所能达到的范围内配置在偏转装置的远离导电性罩的一侧、同时具有发生用以补偿通过漏磁场从导电性罩产生的第1反磁场的第2反磁场的表面的非磁性导电金属部件。
图1为概略地表示现有的显像管的平面图;
图2为概略地表示装入图1所示的现有显像管的显像装置的透视图;
图3A及图3B为表示位于图1及图2所示的显像管的偏转装置附近的来自偏转装置的漏磁场的分布情况及由漏磁场在电源装置的壳体内所产生的涡流的说明图;
图4为用以说明起因于在电源装置的壳体内产生的涡流而在荧光屏上产生的不会聚现象的平面图;
图5为概略地表示属于本发明的一实施例的显像管的部分切开的平面图;
图6及图7为表示在图5所示的显像管的偏转装置附近的来自偏转装置的漏磁场的分布情况、由漏磁场在电源装置的壳体上产生的涡流及由此涡流所产生的反磁场的说明图;
图8为概略地表示属本发明的变形实施例的显像管的偏转装置的透视图;
图9为概略地表示属本发明的变形实施例的显像管的偏转装置的透视图;
图10为用以说明在图9所示的显像管中的第1及第2反磁场分布情况的模式图。
图5表示属于本发明的一实施例的装有改进后的偏转装置的彩色 显像管。在此彩色显像管21中使具有管颈25的漏斗23与管面板部22相结合并形成真空外壳24。在管颈25内配置有直线型电子枪枪体26,该枪体将发出三根电子束的电子枪排列在水平方向上,在与该电子枪枪体26相对的管面板部22的面板22A的内面形成有荧光屏20,其上排列有在电子束的轰击下可发出红色、蓝色、绿色的光的荧光体条。面向此荧光体条配置有其上形成有多个通孔的荫罩19,此荫罩19被支持在管面板部22内。在从管颈25连续到漏斗23上的外周边上配置有发生使电子束偏转的偏转磁场的偏转装置27。此偏转装置27如图6所示由一对水平偏转线圈28和一对垂直偏转线圈30所组成,其中水平偏转线圈28为鞍型并使电子束在水平方向上进行偏转,而垂直偏转线圈30则为绕在水平偏转线圈外侧的铁心29上成喇叭口型并使电子束在垂直方向上进行偏转。在此偏转装置27上如图7所示鞍型的一对水平偏转线圈28配置在由绝缘树脂制造的截头圆锥状的分隔器31的内侧,在此分隔器31的外侧上设有铁心29,在此铁心29的周围配置喇叭口型的垂直偏转线圈30,从而组装为鞍-喇叭口型的偏转装置27。在安装有此偏转装置27的状态下,显像管21装在机壳(未图示)内从而组装成显像装置或电视接收机。在此实施例中在将这样的显像管组装在显像装置或电视接收机时,如图6及图7所示覆盖显像装置的电源装置的铝制或不锈钢制的金属罩32例如面对偏转装置27的面32A的面积的大小为150mm×150mm,使用其厚度为1.0mm的铝板作成的金属罩32从荧光屏一侧看去配置在显像管右侧的空间上。又,在此实施例中假定从荧光屏一侧看,发生轰击红、绿及蓝的荧光体条的中央及两侧的电子束的电子枪按其顺序进行配置,并使各电子束向荧光屏上方的区域进行偏转。
在这样的显像管中非磁性且良导电性的金属板34配置在偏转装置27和金属罩32之间,并配置成对于金属罩的面向偏转装置27的面32A 来说金属板34的面34A大致正交。此金属板34不可过薄,以便能在其表面34A产生涡流,要求其厚度在0.3mm以上,最好其厚度在0.3-2.00mm的范围内进行选定,金属板34的面34A的面积最好比金属罩32的面32A的面积小。
在上述显像管中如从偏转装置中没有图示的偏转信号发生电路向偏转装置27供给水平及垂直偏转电流,以使偏转装置工作则从偏转装置27的垂直偏转线圈30在显像管内沿水平轴X发生用以使电子束偏转的有效偏转磁场。又由此偏转装置产生的垂直偏转磁场的一部分作为具有沿显像管的水平轴X及管轴Z的水平及管轴方向的磁场成分的漏磁场14,而泄到显像管外。此漏磁场14的水平方向成分由于通过配置在偏转线圈30的近旁的金属罩32而在其表面32A上发生涡流42。其结果是由于此涡流从金属罩32向着显像管21的管颈25产生第1反磁场43。同样地漏磁场14的管轴方向成分由于通过配置在偏转线圈30的近旁的金属板34而在其表面34A上发生涡流44。其结果是同样地由于该涡流44在金属板34上产生的第2反磁场45会到达显像管21的管颈25内。在显像管21的管颈25内产生第1及第2反磁场43及45,而这些反磁场43及45的方向互为反方向。因而通过适当地选定金属板34的大小及厚度,在该管颈25内能使第1和第2反磁场相互抵消。其结果是通过在显像管内设置金属板34能消除在画面上产生不会聚之虞。
如图8所示的那样,此金属板34并不限于1块,也可以是多块的金属板34B及34C。即这些金属板34B及34C也可配置在偏转装置及金属罩32之间并配置成金属板的两个面34A分别相对于金属罩向着偏转装置27的面32A,大致正交。在如此图8所示的显像管的场合偏转装置27和金属罩32之间的空间很小,即使在配置大金属板34方面没有充分大的空间,仍可通过多块金属板34B及34C来调整第2反磁场的强度。
从图7可以明白,在图8所示的显像管中从荧光屏一侧看在右侧配置有金属罩32及金属板34,而在从荧光屏一侧看在左侧配置金属罩32时,则金属板34同样地从荧光屏一侧看被配置在左侧。
接着就其他实施例参照图9及图10进行说明。在从荧光屏一侧看在喇叭口型垂直偏转线圈30的右侧配置金属罩32时,从荧光屏一侧看在偏转装置27的左侧上在对向铁心29及该显像管的管颈25的一部分的区域中在沿管轴延伸的区域中配置有由非磁性体组成的金属板34。此时金属板34配置成其最大的面经偏转装置27面向金属罩32。此金属板34例如由铝板制成,其大小为厚度为1.0mm,面积为约50mm×40mm左右。
如斯,附加了金属板34时,如图9所示喇叭口型垂直偏转线圈30的漏磁场14的水平成分贯穿金属板34,因此在金属板34的表面34A上发生涡流44。由于此涡流从金属板34上发生第2反磁场45,此第2反磁场45侵入到管颈25内。从金属罩32上发生向着显像管21的管颈25的第1反磁场43,而在该管颈25内第1及第2反磁场43及45产生在相互为同一方向上。因而通过适当地选定金属板34的大小及厚度,能使第1及第2反磁场在此管颈25内具有同一强度。即由第1反磁场43引起的红用电子束的过偏转程度能和由第2反磁场45引起的蓝用电子束的过偏转的程度大致相同、故能通过第2反磁场45来补偿第1反磁场43的影响。其结果是通过在显像管上设置金属板34,可消除在画面上产生不会聚现象之虞。
金属板34最好延伸为对着铁心29部分和没有铁心的管颈25侧部分的双方。例如在金属板34只对向铁心29时,存在的问题是漏磁场14虽然贯穿金属板34,但第2反磁场45被铁心29遮断,因而不能在管颈25内充分补正第1反磁场43的影响。反之,在配置成金属板34只对向管颈25侧时,存在的问题是在金属板34上无足够的漏磁场到达,故不能在管颈25内充分补正第1反磁场43的影响。
但补正的程度、换句话说即第2反磁场45可通过金属板34的大小、和偏转装置的距离而自由地加以设定。已被确认在不装金属板34的显像管中不会聚曾高达0.2mm,而根据图9所示的显像管装置可使之几乎为零。
又,在上述实施例中,可以明白已对具有漏磁场特别大的喇叭口型垂直偏转线圈的偏转装置进行了说明,但很明显在具有鞍型垂直偏转线圈的偏转装置上也能适用。

Claims (5)

1、一种彩色显像管装置,具备:
彩色显像管,该彩色显像管具有含管颈、漏斗及具有面板的管面板部的真空外壳,排列成直线式且含分别发射出电子束的3电子枪、并配置在管颈内的电子枪枪体,发生使在真空外壳内从该电子枪枪体内发射出的电子束偏转的偏转磁场并设在管颈和漏斗之间的偏转装置,及在面板上形成的、以偏转的电子束进行扫描并同时受电子束轰击而发光的荧光屏;及
覆盖用以驱动该彩色显像管的电源装置并配置在来自偏转装置的漏磁场所能达到的范围内的导电性罩;
其特征在于还具备:
配置在从上述偏转装置中出来的漏磁场能达到的范围内并同时发生用以补偿通过漏磁场从导电性罩产生的第1反磁场的第2反磁场的由非磁性导电金属板构成的补偿装置。
2、如权利要求1所述的彩色显像管装置,其特征在于上述非磁性导电金属板相对于与所述偏转装置相对置的所述导电性罩的面大致成直角配置。
3、如权利要求1所述的彩色显像管装置,其特征在于上述非磁性导电金属板配置在上述偏转装置的远离上述导电性罩的一侧。
4、如权利要求1所述的彩色显像管装置,其特征在于上述偏转装置含有发生使电子束在垂直方向上进行偏转的有效磁场及漏磁场的垂直偏转装置。
5、如权利要求1所述的彩色显像管装置,其特征在于上述补偿装置由从垂直偏转装置产生的漏电磁场产生涡流,并由此涡流发生第2反磁场。
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