JP3282553B2 - Color picture tube device equipped with an extended shadow grill - Google Patents

Color picture tube device equipped with an extended shadow grill

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JP3282553B2
JP3282553B2 JP23686697A JP23686697A JP3282553B2 JP 3282553 B2 JP3282553 B2 JP 3282553B2 JP 23686697 A JP23686697 A JP 23686697A JP 23686697 A JP23686697 A JP 23686697A JP 3282553 B2 JP3282553 B2 JP 3282553B2
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picture tube
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axis
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Description

【発明の詳細な説明】DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION

【0001】[0001]

【発明の属する技術分野】この発明は、展張型シャドウ
グリルを具備したカラー受像管装置に関するものであ
る。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to a color picture tube device provided with an extended shadow grill.

【0002】[0002]

【従来の技術】図13は従来の展張型シャドウグリルを
具備したカラー受像管装置を示す一部断面側面図であ
り、図において、1はカラー受像管の外囲器を構成する
パネル、2はパネル1とともにカラー受像管の外囲器を
構成するファンネル、3はパネル内面に赤、青、緑の蛍
光体が順序よく配列され形成された蛍光スクリーン、4
は電子銃、5は電子銃4から出射される電子ビーム、6
は電子ビーム5を電磁的に偏向する偏向ヨーク、7は色
選択電極の働きをする展張型シャドウグリルである。
2. Description of the Related Art FIG. 13 is a partial cross-sectional side view showing a conventional color picture tube apparatus provided with a stretchable shadow grill. In the drawing, reference numeral 1 denotes a panel constituting an envelope of the color picture tube; A funnel constituting an envelope of the color picture tube together with the panel 1; a fluorescent screen 3 in which red, blue and green phosphors are arranged in order on the inner surface of the panel;
Denotes an electron gun, 5 denotes an electron beam emitted from the electron gun 4, 6
Is a deflection yoke that electromagnetically deflects the electron beam 5, and 7 is an extended shadow grill that functions as a color selection electrode.

【0003】図14は従来から使用されている展張型シ
ャドウグリル7の構造を示す。図において、8は例えば
SUSのような鋼材で作られたフレーム、10は例えば
0.1mmの板厚のリムド鋼でスリット状の開口11と
テープ状の条片9とを形成したアパーチャーグリル10
で、このアパーチャーグリル10は一方向に展張された
状態でフレーム8に溶接で固着し保持されている。な
お、10aはダンパーワイヤ、10bはダンパースプリ
ングである。
FIG. 14 shows the structure of a conventional extended-type shadow grill 7. In the drawing, reference numeral 8 denotes a frame made of a steel material such as SUS, for example, and 10 denotes an aperture grill 10 having a slit-shaped opening 11 and a tape-shaped strip 9 made of rimmed steel having a thickness of 0.1 mm, for example.
The aperture grill 10 is fixed to the frame 8 by welding in a state of being extended in one direction and held. In addition, 10a is a damper wire and 10b is a damper spring.

【0004】次に動作を説明する。カラー受像管は、パ
ネル1とファンネル2により構成される外囲器により内
部が高真空に保たれており、電子銃4から出射された電
子ビーム5を、パネル1の内面に形成され、高電圧が印
加された蛍光スクリーン3に射突させることにより発光
させる。また同時に、電子ビーム5は偏向ヨーク6によ
って作られる偏向磁界によって上下左右に偏向されてお
り、蛍光スクリーン3の上にラスタと呼ばれる画像表示
領域を形成する。この画像表示領域において、電子ビー
ム5の射突量に応じた蛍光スクリーン3の赤、青、緑各
色の発光強度の分布をパネル1の外面から観測すること
により画像が認識される。シャドウグリル7には無数の
スリット状の開口11が順序よく配列されており、この
開口11の孔を電子ビーム5が通過することにより、幾
何学的に蛍光スクリーン3上の赤、青、緑の蛍光体スト
ライプの所定の位置に射突し、正確に色選択を行う。シ
ャドウグリル7はテープ状条片9で構成されているため
にフレーム8によって一方向に展張された状態にある。
Next, the operation will be described. The inside of the color picture tube is maintained in a high vacuum by an envelope constituted by a panel 1 and a funnel 2, and an electron beam 5 emitted from an electron gun 4 is formed on the inner surface of the panel 1, and a high voltage The light is emitted by colliding with the fluorescent screen 3 to which is applied. At the same time, the electron beam 5 is deflected up, down, left and right by a deflection magnetic field generated by a deflection yoke 6, and forms an image display area called a raster on the fluorescent screen 3. In this image display area, an image is recognized by observing the distribution of the emission intensity of each of the red, blue, and green colors of the fluorescent screen 3 according to the amount of impact of the electron beam 5 from the outer surface of the panel 1. An infinite number of slit-like openings 11 are arranged in order in the shadow grill 7, and the electron beam 5 passes through the holes of the openings 11 to geometrically form red, blue, and green fluorescent lights on the fluorescent screen 3. It hits a predetermined position of the body stripe and performs accurate color selection. Since the shadow grill 7 is constituted by the tape-shaped strip 9, it is in a state of being extended in one direction by the frame 8.

【0005】図15は蛍光スクリーン3を観視者側から
見た正面図である。図で蛍光スクリーン3の中心はスク
リーンと鉛直方向にZ軸、垂直方向はV、水平方向はH
で示している。中心のZ軸から垂直軸V端及び水平軸H
端までの距離をそれぞれlv、lhとする。上記のシャ
ドウグリル7の構成と蛍光スクリーン3との関係は、V
方向と、長手のテープ状の条片9とが一致しており、長
手のテープ状の条片9は垂直方向Vに展張せしめてあ
る。
FIG. 15 is a front view of the fluorescent screen 3 as viewed from the viewer side. In the drawing, the center of the fluorescent screen 3 is the Z axis in the vertical direction to the screen, V is the vertical direction, and H is the horizontal direction.
Indicated by. From the center Z axis to the vertical axis V end and horizontal axis H
The distances to the ends are lv and lh, respectively. The relationship between the configuration of the above-mentioned shadow grill 7 and the fluorescent screen 3 is V
The direction and the long tape-shaped strip 9 coincide with each other, and the long tape-shaped strip 9 is stretched in the vertical direction V.

【0006】このような構成の従来のカラー受像管装置
での最近の技術動向は、パネル(蛍光スクリーン)のフ
ラット化である。従来から使用されているカラー受像管
はガラス真空容器であるがゆえに、その軽量化を図るた
めにパネルはフラットなものは使われずにいた。一方、
最近の技術の進歩はシミュレーション技術等の発展もあ
り、よりフラットに近いパネルの使用が可能となってき
た。しかし、発明者の実験によれば、図16に示すよう
に、パネル1に完全にフラットな平行平板のガラスを用
いて受像管を作って見ると、例えば、人の顔をアップで
写した画像の場合に、人の顔が真ん中がへこんだ画像に
見える。
A recent technical trend in a conventional color picture tube apparatus having such a configuration is flattening of a panel (fluorescent screen). Since the color picture tube conventionally used is a glass vacuum vessel, a flat panel is not used in order to reduce the weight. on the other hand,
Recent technological advances include the development of simulation technology and the like, and it has become possible to use panels that are closer to flat. However, according to the experiment of the inventor, as shown in FIG. 16, when a picture tube is made by using a completely flat parallel plate glass for the panel 1, for example, an image in which a human face is taken up is obtained. In the case of, the person's face looks like an image with a dent in the middle.

【0007】この理由を、パネルガラスに平行平板のガ
ラスを使用した図16のパネル1について説明する。図
16は、上半分(Z軸より上方)は垂直軸V断面、下半
分(Z軸より下方)は水平軸H断面である。この場合、
例えばパネル1から95mm離れて観視者19がパネル
1の蛍光スクリーン3を見た時の見かけ上のスクリーン
20は、図17の一点鎖線に示すようになる。すなわ
ち、スクリーン中心ではパネルガラスの肉厚T0に対し
て約T0/3だけ浮き上がった位置に見えるが、スクリ
ーン周辺に行くに従ってさらにΔTだけ浮き上がる。従
って、見かけ上のスクリーン20は一点鎖線に示したよ
うに観視者19から見て中央がへこんだスクリーンとな
っているわけである。そのため人の顔が真ん中がへこん
だ画像に見えるのである。
The reason for this will be described with reference to the panel 1 of FIG. 16 using a parallel flat glass as the panel glass. In FIG. 16, the upper half (above the Z axis) is a vertical axis V section, and the lower half (below the Z axis) is a horizontal axis H section. in this case,
For example, the apparent screen 20 when the viewer 19 looks at the fluorescent screen 3 of the panel 1 at a distance of 95 mm from the panel 1 is as shown by a dashed line in FIG. That is, at the center of the screen, it appears to be at a position raised by about T0 / 3 with respect to the thickness T0 of the panel glass, but it further rises by ΔT toward the periphery of the screen. Therefore, the apparent screen 20 is a screen whose center is depressed when viewed from the viewer 19, as indicated by a dashed line. Therefore, the face of a person looks like an image with a dent in the middle.

【0008】図18はこの不都合を改良した従来例で、
図16と同じく、Z軸より上は垂直軸V断面、Z軸より
下は水平軸H断面を示している。このパネル1は、垂直
方向には平板を用い、水平方向にはスクリーン周辺にウ
ェッジΔTHをもたせている場合である。この場合の見
かけ上のスクリーン20は、図19の一点鎖線20のよ
うになる。すなわち、垂直方向については従来の平板の
場合と同じである。水平方向については見かけ上のスク
リーンをフラットに近づけてあるため、従来の平行平板
のパネル1に比べて格段の改善はされている。しかしな
がら、水平方向でのフラット性の不十分さおよび垂直方
向のフラット性については依然として気になるものであ
る。
FIG. 18 shows a conventional example in which this disadvantage is improved.
As in FIG. 16, a vertical axis V section is shown above the Z axis, and a horizontal axis H section is shown below the Z axis. In this panel 1, a flat plate is used in the vertical direction, and a wedge ΔTH is provided around the screen in the horizontal direction. The apparent screen 20 in this case is as shown by a dashed line 20 in FIG. That is, the vertical direction is the same as that of the conventional flat plate. In the horizontal direction, the apparent screen is made closer to flat, so that the screen is markedly improved compared to the conventional parallel flat panel 1. However, the lack of flatness in the horizontal direction and the flatness in the vertical direction are still worrisome.

【0009】図1は、これらの点を更に改良した受像管
装置を示すもので、対角寸法が51cmの受像管につい
て説明する。図1に示す改良案の受像管装置は、図13
に示す従来の受像管装置とはパネル1の形状と、偏向ヨ
ーク6および必要に応じて追加される補助コイル12を
除いて同じである。すなわち、図1において、1はカラ
ー受像管の外囲器を構成するパネル、2はパネル1とと
もにカラー受像管の外囲器を構成するファンネル、3は
パネル内面に赤、青、緑の蛍光体が順序よく配列され形
成された蛍光スクリーン、4は電子銃、5は電子銃4か
ら出射される電子ビーム、6は電子ビーム5を電磁的に
偏向する偏向ヨーク、7は図14に示されたと同様な構
造で、同様な色選択電極の働きをする展張型シャドウグ
リル、8はそのフレームである。
FIG. 1 shows a picture tube device in which these points are further improved. A picture tube having a diagonal dimension of 51 cm will be described. The improved picture tube device shown in FIG.
1 is the same as the conventional picture tube device except for the shape of the panel 1 and the deflection yoke 6 and the auxiliary coil 12 added as necessary. That is, in FIG. 1, reference numeral 1 denotes a panel constituting an envelope of a color picture tube, 2 denotes a funnel which constitutes an envelope of the color picture tube together with the panel 1, and 3 denotes red, blue and green phosphors on the inner surface of the panel. Are arranged in an orderly manner, 4 is an electron gun, 5 is an electron beam emitted from the electron gun 4, 6 is a deflection yoke for electromagnetically deflecting the electron beam 5, and 7 is the same as shown in FIG. An extended shadow grill 8 having a simple structure and a similar color selection electrode function is the frame.

【0010】上記パネル1は、外面は垂直方向及び水平
方向ともに凸の形状に、内面は垂直軸方向断面はほぼ直
線、水平側方向断面はZ軸に対して凸な形状になされて
いる。偏向ヨーク6は、外観は従来と同様であるが、偏
向磁界、特に垂直コイルによる磁界が従来と異なってい
る。また、偏向ヨーク6の電子銃側には補助コイル12
が設けられることもある。偏向ヨーク6のほぼ中心に仮
想の偏向中心面13があり、Z軸との交点が偏向中心1
4となる。
The panel 1 has an outer surface that is convex in both the vertical and horizontal directions, an inner surface that is substantially straight in a vertical axial section, and a convex section that is convex in the horizontal direction with respect to the Z axis. The deflection yoke 6 has the same appearance as the conventional one, but differs from the conventional one in the deflection magnetic field, particularly the magnetic field generated by the vertical coil. An auxiliary coil 12 is provided on the electron gun side of the deflection yoke 6.
May be provided. An imaginary deflection center plane 13 is located substantially at the center of the deflection yoke 6, and the intersection with the Z axis is the deflection center 1
It becomes 4.

【0011】図2はこの改良案のパネル1、蛍光スクリ
ーン3および展張型シャドウグリル7の要部を拡大して
示す断面図である。図の上半分(Z軸より上方)は垂直
軸V断面を、また、下半分(Z軸より下方)は水平軸H
断面をそれぞれ示している。図から明かなように、パネ
ル外面は、垂直軸V断面はZ軸に対して凸で、その概曲
率半径がROV、水平軸H断面はZ軸に対して凸で、そ
の概曲率半径がROHである。パネル内面は、垂直軸V
断面はほぼ直線で、その概曲率半径がRIV、水平軸H
断面はZ軸に対して凸で、その概曲率半径がRIHの形
状になされている。
FIG. 2 is an enlarged sectional view showing the essential parts of the panel 1, the fluorescent screen 3 and the extended shadow grill 7 of this improved plan. The upper half (above the Z axis) of the figure is a vertical axis V section, and the lower half (below the Z axis) is a horizontal axis H
Each section is shown. As is apparent from the figure, the outer surface of the panel has a vertical axis V section that is convex with respect to the Z axis and an approximate curvature radius of ROV, and a horizontal axis H section that is convex with respect to the Z axis and that has an approximate curvature radius of ROH. It is. Panel inner surface is vertical axis V
The cross section is almost straight, the radius of curvature is RIV, the horizontal axis H
The cross section is convex with respect to the Z axis, and its approximate radius of curvature is in the shape of RIH.

【0012】ここで、パネル1中心のガラス肉厚をT0
とすると、パネル1の垂直軸V端でのガラス肉厚TV=
T0−ΔTVである。同じように、パネル1の水平軸H
端でのガラス肉厚TH=T0+ΔTHである。ここでΔ
TVおよびΔTHは、図15に示すスクリーン中心Zか
らlvおよびlhの距離における肉厚T0との差で、以
下それぞれウェッジと呼称する。
Here, the glass thickness at the center of the panel 1 is set to T0.
Then, the glass thickness TV at the end of the vertical axis V of the panel 1 =
T0−ΔTV. Similarly, the horizontal axis H of the panel 1
The glass thickness TH at the end is TH = T0 + ΔTH. Where Δ
TV and ΔTH are differences from the thickness T0 at distances lv and lh from the screen center Z shown in FIG. 15, and are hereinafter referred to as wedges, respectively.

【0013】シャドウグリル7の形状は垂直軸V方向に
展張されているから、垂直方向の断面はほぼ直線となっ
ている。水平方向についてのシャドウグリル7の形状
は、スリット状の開口11のピッチaとパネル1の内面
形状および電子ビームの偏向中心面13での両サイド電
子ビームのZ軸からの離軸寸法SBとで決まる曲面とな
っている。
Since the shape of the shadow grill 7 is extended in the direction of the vertical axis V, the cross section in the vertical direction is substantially straight. The shape of the shadow grill 7 in the horizontal direction is determined by the pitch a of the slit-shaped openings 11, the inner surface shape of the panel 1, and the off-axis dimension SB of both side electron beams from the Z axis on the deflection center plane 13 of the electron beam. It is a determined surface.

【0014】以下、この改良案の作用を説明するため
に、従来の平行平板のガラスパネルを使用した場合にお
いては、見かけ上のスクリーンに不都合が発生する理由
を図4、図5により詳述する。図4は、観視者19がパ
ネル100の外面から95mm離れた位置からフラット
なパネル内面に塗布された蛍光スクリーン300を見た
ときに、蛍光スクリーン300がどのように浮き上がっ
て見えるかを計算するためのパネルのモデルユニットの
配置図である。ここで、観視者19とパネル100外面
との距離を95mmとした理由は、技術的評価の最悪時
を想定して決めた距離である。この場合のパネル100
外面は、この試算ではフラットだけでなく、曲率半径が
変えられる、Z軸に凹の形状のR球としている。
In order to explain the operation of this improvement plan, the reason why the apparent screen is inconvenient when a conventional parallel flat glass panel is used will be described in detail with reference to FIGS. . FIG. 4 calculates how the fluorescent screen 300 appears to rise when the viewer 19 views the fluorescent screen 300 applied to the flat panel inner surface from a position 95 mm away from the outer surface of the panel 100. Of the model unit of the panel for the arrangement. Here, the reason that the distance between the viewer 19 and the outer surface of the panel 100 is 95 mm is a distance determined assuming the worst case of the technical evaluation. Panel 100 in this case
In this calculation, the outer surface is an R sphere having a concave shape in the Z-axis, in which the radius of curvature can be changed as well as the flat shape.

【0015】このモデルによる計算結果を図5に示す。
図5は縦軸が見かけ上の浮き上がり量(mm)、横軸が
蛍光スクリーン300の周辺を見る角度αである。図で
は、曲率半径RP(mm)をパラメータにし、周辺の浮
き上がり量をスクリーン中心での浮き上がり量でそれぞ
れノーマライズしてある。図5において、RP=900
00が平行平板に相当する場合と考えてよい。この計算
結果から次のことがいえる。 平行平板のパネルでも、周辺でより浮き上がる。 曲率半径が小さくなるほど周辺での浮き上がりが大き
くなる。 この図5の特性は観視者19とパネルとの距離の関数
である。 負のR球にすると浮き上がりを減らすことができる。 また、この計算では内面をフラットとし、外面をZ軸に
対して凹の形状としたが、ガラスパネル100をひっく
り返しても光学的にはほとんど変わらない。
FIG. 5 shows the result of calculation based on this model.
In FIG. 5, the vertical axis represents the apparent lifting amount (mm), and the horizontal axis represents the angle α at which the periphery of the fluorescent screen 300 is viewed. In the figure, the radius of curvature RP (mm) is used as a parameter, and the floating amount at the periphery is normalized by the floating amount at the center of the screen. In FIG. 5, RP = 900
It may be considered that 00 corresponds to a parallel plate. The following can be said from the calculation results. Even a parallel flat panel rises more around the periphery. The smaller the radius of curvature, the greater the lift around the periphery. 5 is a function of the distance between the viewer 19 and the panel. If it is a negative R sphere, the floating can be reduced. In this calculation, the inner surface is flat and the outer surface is concave with respect to the Z axis. However, even if the glass panel 100 is turned over, there is almost no optical change.

【0016】従って、改良案では、図2に示すように、
パネル1外面をZ軸に対して凸の形状とし、パネル内面
をZ軸に対して、垂直方向断面は直線形状、水平方向断
面は凸の形状としたものであり、これによりスクリーン
3周辺での浮き上がりの量を減らし、見かけ上のスクリ
ーン20をよりフラットに近づけるようにしている。す
なわち、図5で負のR球にして改良する要素を利用して
いる。改良案では、パネル1外面をまず凸の形状にする
ことにより、この発明の課題である見かけ上のスクリー
ン20の周辺の浮き上がりを減らす手段とし、パネル1
内面の垂直方向断面を直線とすることで展張型のシャド
ウグリル7が採用し易くしている。水平方向断面につい
ては、シャドウグリル7のピッチ、電子ビームの偏向中
心面13での離軸量SBおよび浮き上がり量を考慮し
て、Z軸に対し凸とする。
Therefore, in the improvement plan, as shown in FIG.
The outer surface of the panel 1 has a convex shape with respect to the Z axis, and the inner surface of the panel has a linear shape with respect to the Z axis and a linear shape with a vertical cross section, and a convex shape with respect to the Z axis. The amount of lifting is reduced so that the apparent screen 20 is made more flat. That is, the element for improving the negative R sphere in FIG. 5 is used. In the improvement plan, the outer surface of the panel 1 is first made to have a convex shape so as to reduce the floating around the apparent screen 20 which is an object of the present invention.
By making the vertical section of the inner surface straight, it is easy to adopt the stretch type shadow grill 7. The cross section in the horizontal direction is made convex with respect to the Z axis in consideration of the pitch of the shadow grill 7, the amount of off-axis SB on the deflection center plane 13 of the electron beam, and the amount of lifting.

【0017】この改良案では、以上述べてきたように、
外面形状をZ軸に対して凸としてあるために、見かけ上
のスクリーン20をよりフラットにすることができる。
例えば、図18の従来例に比べて、垂直方向について明
らかに改善されている。しかも、パネル内面の垂直軸V
方向は断面が直線であるため、展張型のシャドウグリル
を従来の考え方の延長で使用できる。
In this improvement, as described above,
Since the outer surface shape is convex with respect to the Z axis, the apparent screen 20 can be made flatter.
For example, it is clearly improved in the vertical direction as compared with the conventional example of FIG. Moreover, the vertical axis V of the panel inner surface
Since the direction is a straight line in cross section, the extension type shadow grill can be used as an extension of the conventional concept.

【0018】なお、図2に示したように外面が非球面の
形状は、反射光があったときに違和感をもって見えてし
まう。そのためパネル外面に反射防止膜15を設けて余
分な反射光はなくした方が好ましい。
In addition, as shown in FIG. 2, the shape of the outer surface having an aspherical surface looks uncomfortable when there is reflected light. Therefore, it is preferable to provide an anti-reflection film 15 on the outer surface of the panel to eliminate extra reflected light.

【0019】以上の説明では、垂直軸V断面および水平
軸H断面の形状でその特徴を説明してきたが、両軸以外
の部分のパネル形状については、例えば連続で滑らかで
あれば、特に制限されるところのものはない。例えば、
図3で、垂直軸V断面の曲率半径をRV、水平軸H断面
の曲率半径をRHとしたときに、垂直軸VからΘ度離れ
た、中心を含む断面形状を概曲率半径Rとすれば、次の
式で表されるように中間部の形状を決めてもよい。1/
2 =cos2 Θ/RV2 +sin2 Θ/RH2 この式は外面、内面いずれの非球面にも適用可能であ
る。
In the above description, the features have been described in terms of the cross section of the vertical axis V and the cross section of the horizontal axis H. However, the panel shape other than the two axes is particularly limited if it is continuous and smooth. There is no place to go. For example,
In FIG. 3, when the radius of curvature of the vertical axis V section is RV and the radius of curvature of the horizontal axis H section is RH, the cross-sectional shape including the center, which is Θ ° away from the vertical axis V, is defined as the approximate radius of curvature R. The shape of the intermediate portion may be determined as represented by the following equation. 1 /
R 2 = cos 2 Θ / RV 2 + sin 2 Θ / RH 2 This formula can be applied to both aspheric surfaces on the outer surface and the inner surface.

【0020】[0020]

【発明が解決しようとする課題】上述した従来の改良案
では、パネル内面形状を垂直方向でほぼ直線、水平方向
でZ軸に対して凸の形状としたものであったため、水平
方向については見かけ上のスクリーンをフラットに近づ
けることができたが、垂直方向のフラット性について
は、なお不自然さが残るものであった。この発明は、こ
のような問題点を解消するためになされたもので、垂直
方向のフラット性についても不自然さを軽減し、見かけ
上のスクリーンをよりフラットにすることができる展張
型シャドウグリルを備えたカラー受像管装置を提供する
ことを目的とする。
In the above-mentioned conventional improvement, the inner surface of the panel is formed to be substantially straight in the vertical direction and to be convex with respect to the Z axis in the horizontal direction. The upper screen could be made almost flat, but the flatness in the vertical direction still remained unnatural. The present invention has been made in order to solve such a problem, and an unfoldable shadow grill which can reduce unnaturalness in vertical flatness and can make an apparent screen flatter. It is an object of the present invention to provide a color picture tube device provided with the same.

【0021】[0021]

【課題を解決するための手段】この発明に係る展張型シ
ャドウグリルを具備したカラー受像管装置は、外囲器を
構成するパネルと、このパネルの内面に形成されるスク
リーンと、多数のスリット状開口を並設したアパーチャ
グリルをスリットの長手方向に展張してフレームに装着
した展張型シャドウグリルとを有するカラー受像管装置
において、パネルの外面は、曲率半径がR6000以
上、R90000未満の凸形状を有し、パネルの内面
は、垂直方向断面および水平方向断面がZ軸に対して凸
の形状とし、上記各方向断面の外面曲率半径をRO、内
面曲率半径をRIとしたとき、RO>RIであるもので
ある。
According to the present invention, there is provided a color picture tube apparatus provided with an extendable shadow grill, comprising: a panel constituting an envelope; a screen formed on an inner surface of the panel; In a color picture tube device having an extended-type shadow grill mounted on a frame by extending an aperture grill provided with openings in the longitudinal direction of the slit, the outer surface of the panel has a convex shape having a radius of curvature of R6000 or more and less than R90000. The inner surface of the panel has a vertical cross-section and a horizontal cross-section that are convex with respect to the Z-axis .
When the surface radius of curvature is RI, RO> RI .

【0022】また、パネルの外面は、曲率半径がR60
00以上、R13000以下の凸形状を有するものであ
る。
The outer surface of the panel has a radius of curvature of R60.
It has a convex shape of not less than 00 and not more than R13000 .

【0023】また、パネル外面は、Z軸に対して回転対
称の凸の形状になされているものである。
The outer surface of the panel has a convex shape which is rotationally symmetric with respect to the Z axis.

【0024】また、パネルの内面形状は、電子ビームの
偏向時に、垂直方向と水平方向とで偏向中心面での電子
ビーム位置変化分ΔSの量を異ならしめるように設定さ
れているものである。
The inner shape of the panel is determined by the shape of the electron beam.
At the time of deflection, the electrons on the deflection center plane in the vertical and horizontal directions
Set so that the amount of beam position change ΔS is different
It is what has been .

【0025】また、電子ビームの偏向時に、垂直方向と
水平方向とで偏向中心面での電子ビーム位置変化分ΔS
の量を異ならしめたものである。
When the electron beam is deflected, the change ΔS in the position of the electron beam on the deflection center plane in the vertical direction and the horizontal direction.
In different amounts.

【0026】また、偏向中心面での電子ビーム位置変化
分ΔSの量を、水平偏向時より垂直偏向時に大きくした
ものである。
Further, the amount of change ΔS of the electron beam position on the deflection center plane is made larger during vertical deflection than during horizontal deflection.

【0027】また、偏向中心面での電子ビーム位置変化
分ΔSの生成手段として、偏向ヨーク垂直コイルによる
偏向磁界分布をバレル磁界としたものである。
As a means for generating the electron beam position change ΔS on the deflection center plane, a deflection magnetic field distribution by a deflection yoke vertical coil is used as a barrel magnetic field.

【0028】また、偏向中心面での電子ビーム位置変化
分ΔSの生成手段として、偏向ヨークの電子銃側に電子
ビームに作用する磁界を発生する補助コイルを設けたも
のである。
As means for generating the change ΔS in the position of the electron beam on the deflection center plane, an auxiliary coil for generating a magnetic field acting on the electron beam is provided on the electron gun side of the deflection yoke.

【0029】また、パネルの外面に、反射防止膜を設け
たものである。
Further, an antireflection film is provided on the outer surface of the panel.

【0030】[0030]

【発明の実施の形態】実施の形態1. 以下、この発明の実施の形態1を図にもとづいて説明す
る。図6は実施の形態1に係るカラー受像管装置のパネ
ル部分の要部断面図である。実施の形態1に係るカラー
受像管装置は、パネルの断面形状を除き図1と同様であ
る。この実施の形態1では、パネル1の外面は改良案の
図2と同じである。パネル1の内面は、垂直軸V方向お
よび水平軸H方向ともZ軸に凸の形状になされている。
DESCRIPTION OF THE PREFERRED EMBODIMENTS Embodiment 1 Hereinafter, a first embodiment of the present invention will be described with reference to the drawings. FIG. 6 is a sectional view of a main part of a panel portion of the color picture tube device according to the first embodiment. The color picture tube device according to the first embodiment is the same as FIG. 1 except for the cross-sectional shape of the panel. In the first embodiment, the outer surface of the panel 1 is the same as that shown in FIG. The inner surface of the panel 1 has a shape protruding in the Z axis in both the vertical axis V direction and the horizontal axis H direction.

【0031】この形状のパネルを有する場合には、図7
に示すように、垂直偏向に関して、両サイド電子ビーム
の偏向中心面13での電子ビーム5のZ軸からの離軸寸
法SBの変化ΔSを利用する。すなわち、垂直偏向の場
合に電子ビーム5の離軸寸法をSBからSB+ΔSにす
るのである。いま、図1で偏向中心14からパネルスク
リーン3周辺までの距離をLとしたときに、シャドウグ
リル7とパネル1内面までの寸法qは q=La/3SB で表される。これは蛍光スクリーン3で3色の蛍光体を
最稠密構造に並べるための式である。ここでaはシャド
ウグリルのピッチである。
In the case of having a panel of this shape, FIG.
As shown in (1), for the vertical deflection, a change ΔS of the off-axis dimension SB of the electron beam 5 from the Z-axis at the deflection center plane 13 of both side electron beams is used. That is, in the case of vertical deflection, the off-axis dimension of the electron beam 5 is changed from SB to SB + ΔS. Now, assuming that the distance from the deflection center 14 to the periphery of the panel screen 3 is L in FIG. 1, the dimension q between the shadow grill 7 and the inner surface of the panel 1 is represented by q = La / 3SB. This is an equation for arranging the phosphors of three colors in a close-packed structure on the phosphor screen 3. Here, a is the pitch of the shadow grill.

【0032】ここで、垂直偏向時にSBを大きくし、q
を小さくするためには、SBをSB+ΔSとする必要が
あるわけである。SBをSB+ΔSに変更する手段とし
ては、例えば、偏向ヨーク6の垂直コイルの磁界をより
バレル磁界の方向とするか、または図1に破線で示した
ように、偏向ヨーク6の背面側に補助コイル12を設け
て、この補助コイル12にΔSを生じさせる磁界成分を
発生させるかする。この補助コイル12の例としては、
図8に示すように、ケイ素鋼板12aに補助コイル12
が巻回され、破線で示した磁界を発生せしめることによ
り、図7に示したΔSの成分を発生させる。
Here, SB is increased at the time of vertical deflection, and q
Therefore, it is necessary to set SB to SB + ΔS in order to reduce. Means for changing SB to SB + ΔS include, for example, setting the magnetic field of the vertical coil of the deflection yoke 6 to be more in the direction of the barrel magnetic field, or as shown by a broken line in FIG. 12 to generate a magnetic field component causing ΔS in the auxiliary coil 12. Examples of the auxiliary coil 12 include:
As shown in FIG. 8, the auxiliary coil 12 is
Is wound to generate the magnetic field shown by the broken line, thereby generating the component of ΔS shown in FIG.

【0033】このようにすることにより、垂直方向につ
いてもパネル内面形状をZ軸に対して凸の形状にするこ
とができる。しかもこの場合にはパネル内面形状をZ軸
に対して凸の方向としたために、外面の凸形状による浮
き上がりの成分を減らすことができ、フラットな見かけ
上のスクリーン20が得られ、より好ましい結果が得ら
れる。水平方向については改良案と同じである。実施の
形態1は改良案に比べて、ガラスバルブとしての防爆性
能の点で有利である。反射光については、反射防止膜1
5を設けるのが好ましい。
By doing so, it is possible to make the inner surface of the panel convex in the Z direction also in the vertical direction. Moreover, in this case, since the panel inner surface shape is made to be a convex direction with respect to the Z axis, a floating component due to the convex shape of the outer surface can be reduced, and a flat apparent screen 20 is obtained, and more preferable results are obtained. can get. The horizontal direction is the same as the improvement plan. The first embodiment is more advantageous in terms of explosion-proof performance as a glass bulb than the improvement. For the reflected light, the anti-reflection film 1
5 is preferably provided.

【0034】実施の形態2. 図9は実施の形態2に係るカラー受像管装置のパネル部
分の要部断面図である。実施の形態2に係るカラー受像
管装置は、パネルの断面形状を除き図1と同様である。
この実施の形態2では、パネル1外面をZ軸に回転対称
の凸形状としている。このようにすることで反射光はよ
り素直な感じのものが得られる。この場合でも反射防止
膜15を設けるのが好ましい。パネル1内面については
実施の形態1と同じである。
Embodiment 2 FIG. 9 is a sectional view of a main part of a panel portion of the color picture tube device according to the second embodiment. The color picture tube device according to the second embodiment is the same as FIG. 1 except for the cross-sectional shape of the panel.
In the second embodiment, the outer surface of panel 1 has a convex shape that is rotationally symmetric about the Z axis. By doing so, the reflected light can be more straightforward. Even in this case, it is preferable to provide the antireflection film 15. The inner surface of panel 1 is the same as in the first embodiment.

【0035】実施の形態3. パネル内外面の形状を決めるに当たり、垂直軸V方向は
ΔSと偏向特性及び見かけ上のフラット性、水平軸H方
向は見かけ上のフラット性で決めてもよい。従って、こ
の場合のフラット性の設計残りは、異方性の成分として
パネル1全面にわたり2mm以内が好ましい。設計上は
水平方向については浮き上がり量のみを考えればよい
が、垂直方向についてはΔSを偏向ヨーク6のみ、ある
いはさらに補助コイル12も含めて設計する必要があり
若干設計裕度が少ない。この場合、V軸のパネル内面を
凸の形状とするために、ΔSV>ΔSHの傾向としてい
る。
Embodiment 3 FIG. In determining the shape of the inner and outer surfaces of the panel, the vertical axis V direction may be determined by ΔS, deflection characteristics and apparent flatness, and the horizontal axis H direction may be determined by apparent flatness. Therefore, in this case, the remaining design of the flatness is preferably within 2 mm over the entire surface of the panel 1 as an anisotropic component. In design, it is sufficient to consider only the lifting amount in the horizontal direction, but in the vertical direction, ΔS needs to be designed including only the deflection yoke 6 or the auxiliary coil 12, so that the design margin is slightly small. In this case, in order to make the inner surface of the panel of the V axis into a convex shape, ΔSV> ΔSH is set.

【0036】実施の形態4. 図10は実施の形態4に係るカラー受像管のパネル部の
内外面の曲率に対するスクリーン周辺のウェッジ量を示
す図である。また、表1は対角寸法が27cm受像管の
場合における図4、図5での具体的な計算例を示してい
る。 表1 スクリーン形状が16:9の場合 a b c RI ei RO eO D 53度 3.1 133.9 8500 1.05 -13000 0.69 H 48度 2.25 112.7 7000 0.91 -1OOOO 0.64 V 29度 0.80 59.3 無限大 0 -6000 0.29 この表1の例は、従来から使用されてきた蛍光スクリー
ン3の横:縦比が16:9の場合で、図4に示す目の位
置19からパネル100ガラスの中心までの距離を95
mmとした時の見かけ上のスクリーン20の浮き上がり
の評価として、最悪のケースと考えられるユニットモデ
ルの例である。
Embodiment 4 FIG. FIG. 10 is a diagram showing the wedge amount around the screen with respect to the curvature of the inner and outer surfaces of the panel portion of the color picture tube according to the fourth embodiment. Table 1 shows specific calculation examples in FIGS. 4 and 5 in the case of a picture tube having a diagonal size of 27 cm. Table 1 When the screen shape is 16: 9 abc RI ei RO eOD 53 degrees 3.1 133.9 8500 1.05 -13000 0.69 H 48 degrees 2.25 112.7 7000 0.91 -1OOOO 0.64 V 29 degrees 0.80 59.3 Infinity 0 -6000 0.29 The example of 1 is a case where the width: height ratio of the conventionally used fluorescent screen 3 is 16: 9, and the distance from the eye position 19 shown in FIG.
This is an example of a unit model that is considered to be the worst case as an evaluation of apparent lifting of the screen 20 when mm is set.

【0037】表1でD、H、Vはそれぞれスクリーンの
対角軸、水平軸、垂直軸に相当している。aは実際の受
像管の場合の偏向角αに相当し、それぞれの軸に対し
て、53度、48度、29度である。bは図5の横軸の
αに対応した平行平板のパネル1(RP=90,00
0)を使用した場合の浮き上がり量(mm)である。c
は、図15におけるlh、lvおよびZ軸から対角軸端
までの距離に相当する寸法である。パネル内面概曲率半
径RIは、例えばH軸断面で説明すると、R7000で
ある。この時の浮き上がり量bは4.5mmである。こ
こでは、外面、内面の両方の曲率半径RPを考えるた
め、内面の曲率半径をRIと記述し、外面側をROとし
ている。
In Table 1, D, H, and V correspond to the diagonal axis, horizontal axis, and vertical axis of the screen, respectively. a corresponds to the deflection angle α in the case of an actual picture tube, and is 53 degrees, 48 degrees, and 29 degrees with respect to each axis. b is a parallel flat panel 1 (RP = 90,00) corresponding to α on the horizontal axis in FIG.
0) is the lifting amount (mm) when using. c
Is a dimension corresponding to lh, lv and the distance from the Z axis to the end of the diagonal axis in FIG. The panel inner surface radius of curvature RI is, for example, R7000 when described in the H-axis cross section. The lifting amount b at this time is 4.5 mm. Here, in order to consider both the radius of curvature RP of the outer surface and the inner surface, the radius of curvature of the inner surface is described as RI, and the outer surface side is defined as RO.

【0038】ところで、図4、図5の場合は観視者19
の目の位置から95mm離れた所にパネル100の中心
があり、それから13mm離れた内側のフラット面に蛍
光スクリーン300が配設されていることを考えている
が、ここで逆にフラット面を外側において、Z軸に対し
て(目の方向に対して)凸になるように、図10のよう
にR7000の蛍光スクリーンを設けると、要するに光
学系をひっくり返すと、光学的にはほとんど同じ特性と
みなせるから、周辺で浮き上がっていた量は、H軸を考
えるとパネル1内面中心位置より見かけの位置は、この
場合、2.25mm浮き上がることになる。従って、ス
クリーン中心では内面形状をR7000にしたことによ
る浮き上がり量ΔΔPが約0.7mmであるから、周辺
では1.55mmとなり、パネル中央とパネル周辺の浮
き上がり量の差を小さくすることができる。
Incidentally, in the case of FIGS.
It is considered that the center of the panel 100 is located 95 mm away from the position of the eye, and the fluorescent screen 300 is arranged on the inner flat surface 13 mm away from the center. In FIG. 10, if an R7000 fluorescent screen is provided as shown in FIG. 10 so as to be convex with respect to the Z axis (with respect to the direction of the eyes), the optical system can be regarded as having almost the same characteristics if the optical system is turned over. From the above, the amount floating around the periphery, when considering the H axis, the apparent position from the center position of the inner surface of the panel 1 will rise 2.25 mm in this case. Therefore, the lift amount ΔΔP at the center of the screen due to the inner surface shape being R7000 is about 0.7 mm, and is 1.55 mm at the periphery, so that the difference between the lift amount between the center of the panel and the periphery of the panel can be reduced.

【0039】表1のeiはパネル内面でのZ軸に対して
どのくらい凸かを示す量であり、H方向については0.
91mmである。各軸について表したものが図10であ
り、3軸を重ねて描いてあり、横軸はスクリーン中心か
らの距離、縦軸はパネルのZ軸座標を示しており、外面
が凸状、内面は図に示すような球面でも円筒面でもな
い、非球面を示している。
Ei in Table 1 is an amount indicating the degree of protrusion with respect to the Z axis on the inner surface of the panel.
91 mm. FIG. 10 shows each axis, three axes are drawn in an overlapping manner, the horizontal axis represents the distance from the center of the screen, the vertical axis represents the Z-axis coordinates of the panel, the outer surface is convex, and the inner surface is It shows an aspherical surface that is neither a spherical surface nor a cylindrical surface as shown in the figure.

【0040】すなわち、表1では、パネル外面だけの形
状を凸の状態にすることにより、平行平板のパネルガラ
スの浮き上がりを補正している。一方そのままでは、周
辺の肉厚が薄くなり、受像管の安全設計の点で不利であ
るから、言わば少しでもウェッジ分を持つ方向に、パネ
ル内面はZ軸に対して凸の状態にする。この例ではパネ
ル外面の傾向を、 ROV=6000<ROH=10,000<ROD=13,000 パネル内面の傾向を、 RIH=7000<RIV=∞ としている。また、上記例では27cm受像管の例で示
したが、51cm受像管に拡げても、同じ傾向であり、
曲率半径はここで示した値よりも具体的には大きくな
る。
That is, in Table 1, the lifting of the parallel flat panel glass is corrected by making the shape of only the outer surface of the panel convex. On the other hand, if it is left as it is, the peripheral wall thickness becomes thin, which is disadvantageous in terms of the safety design of the picture tube. In this example, the tendency of the outer surface of the panel is set as ROV = 6000 <ROH = 10,000 <ROD = 13,000, and the tendency of the inner surface of the panel is set as RIH = 7000 <RIV = ∞. Also, in the above example, the case of a 27 cm picture tube has been described, but the same tendency can be obtained even if the tube is expanded to a 51 cm picture tube.
The radius of curvature is specifically larger than the value shown here.

【0041】表1の例では、数値的には次の点で極端な
例となっている。すなわち、ア)目の位置19とスクリ
ーン中心までの寸法(視距離)95mmは一般的ではな
く、実際にはディスプレイ用途の受像管でも、300m
mから500mmぐらいが適当である。このことは、表
1の例を実際のサイズに展開した場合には、表1に示し
た曲率半径はもっと大きい値が適当であることを示して
いる。イ)パネル内面の例はパネル外面がフラットであ
る場合に、Z側に対して凸の状態にすることにより、平
行平板の場合の周辺での浮き上がり量を補正すべく検討
された値だから、浮き上がり量の点だけからいえば、こ
の量より増やす必要はない。
The example shown in Table 1 is numerically extreme in the following points. That is, a) The dimension (viewing distance) from the eye position 19 to the center of the screen (viewing distance) is 95 mm.
About 500 mm is appropriate. This indicates that when the example of Table 1 is expanded to an actual size, a larger value of the radius of curvature shown in Table 1 is appropriate. B) In the example of the panel inner surface, when the panel outer surface is flat, it is a value examined to correct the floating amount in the periphery of the case of a parallel plate by making it convex on the Z side. In terms of volume alone, there is no need to increase this amount.

【0042】以上のような構成であるから、従来の図1
8の場合と違って、シャドウグリルを使って垂直軸方向
断面が直線としてあるにもかかわらず、浮き上がり量の
調整が自由に行われ得るために、よりフラット性を改良
した受像管とすることができる。この実施の形態4の場
合もパネル外面が非球面、非フラット面であるため、反
射光の点で難がある場合がある。その対処としてパネル
外面には反射防止膜を設けるのが好ましい。
With the above configuration, the conventional FIG.
Unlike the case of No. 8, even though the cross section in the vertical axis direction is a straight line using the shadow grill, the lift amount can be freely adjusted, so that a picture tube with improved flatness can be provided. it can. Also in the case of the fourth embodiment, since the outer surface of the panel is an aspherical surface or a non-flat surface, there may be a problem in terms of reflected light. As a countermeasure, it is preferable to provide an antireflection film on the outer surface of the panel.

【0043】実施の形態5. 図11は実施の形態5を示すもので、各軸で若干のウェ
ッジをもたせた例である。この場合、パネル外面が凸で
あるためにパネル外面の反射の点でフラット感としては
不利な場合があるから、パネル外面の曲率半径をRO、
内面の曲率半径をRIとしたとき、 RO>RI としている。具体的には、 ROV=10,000>RIV=6000 ROH=10,000>RIH=7000 ROD=13,000>RID=8500 としている。このようにしているから、本実施の形態の
場合には図10に比べて特に垂直方向でウェッジを増し
ている分だけ、受像管の安全設計の点で有利である。
Embodiment 5 FIG. FIG. 11 shows the fifth embodiment, which is an example in which each shaft has a slight wedge. In this case, since the panel outer surface is convex, it may be disadvantageous as a flat feeling in terms of reflection of the panel outer surface.
When the radius of curvature of the inner surface is RI, RO> RI. Specifically, ROV = 10,000> RIV = 6000, ROH = 10,000> RIH = 7000, ROD = 13,000> RID = 8500. With this configuration, the present embodiment is advantageous in terms of safety design of the picture tube because the number of wedges is increased in the vertical direction as compared with FIG.

【0044】実施の形態6. 図12は実施の形態6を示すもので、これは実施の形態
5の場合の水平軸のパネル外面を回転対称とした例であ
る。図10に示すように最小の曲率半径としてR600
0の場合も考えられる。この場合、図11の場合よりも
パネル外面の反射の程度がより品位として向上する。
Embodiment 6 FIG. FIG. 12 shows a sixth embodiment, which is an example in which the panel outer surface of the horizontal axis in the fifth embodiment is rotationally symmetric. As shown in FIG. 10, the minimum radius of curvature is R600.
A case of 0 is also conceivable. In this case, the degree of reflection on the outer surface of the panel is higher in quality than in the case of FIG.

【0045】実施の形態7. 本実施の形態7は、図10でパネル外面形状を図12と
同じとした例である。この場合、見かけ上のフラット性
を若干犠牲にし、パネル外表面の反射の程度がより品位
として向上する。もちろん、この場合でも、パネル外面
に反射防止膜を設けるとパネル外面を凸の状態にした欠
点はカバーされる。
Embodiment 7 Embodiment 7 is an example in which the panel outer surface shape in FIG. 10 is the same as that in FIG. In this case, the flatness of the panel is slightly sacrificed, and the degree of reflection on the outer surface of the panel is more improved. Of course, even in this case, if an anti-reflection film is provided on the outer surface of the panel, the disadvantage of making the outer surface of the panel convex can be covered.

【0046】[0046]

【発明の効果】以上のように、この発明による展張タイ
プのシャドウグリルを採用したカラー受像管装置の主た
る効果は、従来垂直方向についての見かけ上の浮き上が
りの調整ができなかったために、見かけ上のスクリーン
に異方性が残り、見かけ上のスクリーンのフラット性が
良くなかったが、これを改善できることであるまた、
パネル外面の反射の点でも有利である。
As described above, the main features of the color picture tube apparatus employing the extension type shadow grill according to the present invention are as follows .
That effect, in order could not be apparent floating adjustment for a conventional vertical, rest anisotropy screen apparent, but flatness of the screen apparent was not good, we can improve this It is . Also,
It is also advantageous in terms of reflection on the outer surface of the panel.

【0047】また、ウェッジがついていない従来のカラ
ー受像管パネルは静的な受像管としての強度も若干問題
があったが、この発明ではこれらの問題を解決乃至改善
でき、より好ましいフラットなスクリーンの構成とする
ことができる
Further, the conventional color picture tube panels wedge is not attached but had strength Several Issues as static image receiving tube, in the present invention can solve or improve these problems, more preferably a flat screen It can be configured .

【図面の簡単な説明】[Brief description of the drawings]

【図1】 この発明のベースとなる従来技術の改良案の
展張型シャドウグリルを具備したカラー受像管を示す一
部断面側面図である。
FIG. 1 is a partial cross-sectional side view showing a color picture tube provided with an extended shadow grill according to a modification of the prior art, which is a base of the present invention.

【図2】 改良案の動作を説明するパネル部の断面図で
ある。
FIG. 2 is a cross-sectional view of a panel section for explaining the operation of the improvement plan .

【図3】 改良案の原理を説明するためのスクリーンを
示す正面図である。
FIG. 3 is a front view showing a screen for explaining the principle of the improvement plan .

【図4】 改良案の原理を説明するためのパネル部を示
す断面図である。
FIG. 4 is a cross-sectional view showing a panel unit for explaining the principle of the improvement plan .

【図5】 改良案の計算例を説明するためのグラフであ
る。
FIG. 5 is a graph for explaining a calculation example of an improvement plan .

【図6】 この発明の実施の形態に係る展張型シャド
ウグリルを具備したカラー受像管のパネル部を示す断面
図である。
FIG. 6 is a sectional view showing a panel portion of the color picture tube provided with the extended shadow grill according to Embodiment 1 of the present invention;

【図7】 実施の形態の作用を説明するためのスクリ
ーンを示す正面図でる。
FIG. 7 is a front view showing a screen for explaining the operation of the first embodiment.

【図8】 実施の形態で使用される補助コイルを示す
図である。
FIG. 8 is a diagram showing an auxiliary coil used in the first embodiment.

【図9】 この発明の実施の形態に係る展張型シャド
ウグリルを具備したカラー受像管装置のパネル部を示す
断面図である。
FIG. 9 is a cross-sectional view showing a panel portion of a color picture tube device provided with an extended shadow grill according to Embodiment 2 of the present invention.

【図10】 この発明の実施の形態に係る展張型シャ
ドウグリルを具備したカラー受像管装置のパネル部の内
外面の曲率に対するスクリーン周辺のウェッジ量を示す
図である。
FIG. 10 is a diagram showing a wedge amount around a screen with respect to a curvature of an inner and outer surface of a panel portion of a color picture tube device provided with an extended shadow grill according to a fourth embodiment of the present invention.

【図11】 この発明の実施の形態に係る展張型シャ
ドウグリルを具備したカラー受像管装置のパネル部の内
外面の曲率に対するスクリーン周辺のウェッジ量を示す
図である。
FIG. 11 is a diagram showing a wedge amount around a screen with respect to a curvature of an inner and outer surface of a panel portion of a color picture tube device provided with an extended shadow grill according to a fifth embodiment of the present invention.

【図12】 この発明の実施の形態に係る展張型シャ
ドウグリルを具備したカラー受像管装置のパネル部の内
外面の曲率に対するスクリーン周辺のウェッジ量を示す
図である。
FIG. 12 is a diagram showing a wedge amount around a screen with respect to a curvature of the inner and outer surfaces of a panel portion of a color picture tube device having an extended shadow grill according to a sixth embodiment of the present invention.

【図13】 従来のカラー受像管装置を示す一部断面側
面図である。
FIG. 13 is a partially sectional side view showing a conventional color picture tube device.

【図14】 従来のカラー受像管装置で使用される展張
型シャドウグリルを示す斜視図である。
FIG. 14 is a perspective view showing a stretchable shadow grill used in a conventional color picture tube device.

【図15】 スクリーンの座標系を説明する図である。FIG. 15 is a diagram illustrating a coordinate system of a screen.

【図16】 従来の平行平板のパネルを示す断面図であ
る。
FIG. 16 is a sectional view showing a conventional parallel flat panel.

【図17】 図16のパネルの特性を説明する図であ
る。
17 is a diagram illustrating characteristics of the panel in FIG.

【図18】 従来の改良型パネルを示す断面図である。FIG. 18 is a sectional view showing a conventional improved panel.

【図19】 図18のパネルの特性を説明する図であ
る。
FIG. 19 is a diagram illustrating characteristics of the panel of FIG. 18.

【符号の説明】 1 カラー受像管のパネル、2 カラー受像管のファン
ネル、3 蛍光面スクリーン、4 電子銃、5 電子ビ
ーム、6 偏向ヨーク、7 展張型のシヤドウグリル、
8 フレーム、9 テープ状の条片、10 アパーチヤ
ーグリル、11 スリット状の開口、12 補助コイ
ル、13 偏向中心面、14 偏向中心、15 反射防
止膜、19 観視者、20 見かけ上のスクリーン、Z
スクリーン中心軸、V スクリーン垂直軸、H スク
リーン水平軸。
[Description of Signs] 1 panel of color picture tube, 2 funnel of color picture tube, 3 phosphor screen, 4 electron gun, 5 electron beam, 6 deflection yoke, 7 extension type shadow grill,
8 frame, 9 tape-shaped strip, 10 aperture grill, 11 slit-shaped opening, 12 auxiliary coil, 13 deflection center plane, 14 deflection center, 15 anti-reflection film, 19 viewer, 20 apparent screen, Z
Screen center axis, V screen vertical axis, H screen horizontal axis.

Claims (8)

(57)【特許請求の範囲】(57) [Claims] 【請求項1】 外囲器を構成するパネルと、このパネル
の内面に形成されるスクリーンと、多数のスリット状開
口を並設したアパーチャグリルをスリットの長手方向に
展張してフレームに装着した展張型シャドウグリルとを
有するカラー受像管装置において、上記パネルの外面
は、曲率半径がR6000以上、R90000未満の凸
形状を有し、上記パネルの内面は、垂直方向断面および
水平方向断面がZ軸に対して凸の形状になされており、 上記各方向断面の外面曲率半径をRO、内面曲率半径を
RIとしたとき、RO>RIである ことを特徴とする展
張型シャドウグリルを具備したカラー受像管装置。
1. A panel in which a panel constituting an envelope, a screen formed on an inner surface of the panel, and an aperture grill having a plurality of slit-shaped openings are extended in the longitudinal direction of the slit and mounted on a frame. In a color picture tube device having a shadow grill, the outer surface of the panel has a convex shape having a radius of curvature of R6000 or more and less than R90000, and the inner surface of the panel has a vertical section and a horizontal section taken along the Z axis. The outer surface has a radius of curvature of RO and an inner surface with a radius of curvature of the cross section in each of the above directions.
A color picture tube device provided with an extendable shadow grill, wherein , when RI, RO> RI .
【請求項2】 パネルの外面は、曲率半径がR6000
以上、R13000以下の凸形状を有することを特徴と
する請求項1記載の展張型シャドウグリルを具備したカ
ラー受像管装置。
2. The outer surface of the panel has a radius of curvature of R6000.
As described above, it is characterized by having a convex shape of R13000 or less.
A camera equipped with the extended shadow grill according to claim 1.
Color picture tube device.
【請求項3】 パネルの外面は、Z軸に対して回転対称
の凸の形状になされていることを特徴とする請求項1
は2記載の展張型シャドウグリルを具備したカラー受像
管装置。
The outer surface of 3. A panel also claim 1, characterized in that they are made in the shape of a convex rotational symmetry with respect to the Z axis
Is a color picture tube device provided with the extended shadow grill according to 2 .
【請求項4】 パネルの内面形状は、電子ビームの偏向
時に、垂直方向と水平方向とで偏向中心面での電子ビー
ム位置変化分ΔSの量を異ならしめるように設定されて
いることを特徴とする請求項1又は2記載の展張型シャ
ドウグリルを具備したカラー受像管装置。
4. The inner surface of the panel is deflected by an electron beam.
Sometimes, the electron beam at the center plane is deflected vertically and horizontally.
Is set so that the amount of the system position change ΔS is different.
Color picture tube device having the stretched type shadow grille according to claim 1 or 2, characterized in that there.
【請求項5】 偏向中心面での電子ビーム位置変化分Δ
Sの量を、水平偏向時より垂直偏向時に大きくしたこと
を特徴とする請求項記載の展張型シャドウグリルを具
備したカラー受像管装置。
5. An electron beam position change Δ on the deflection center plane.
5. A color picture tube apparatus having an extended shadow grill according to claim 4 , wherein the amount of S is larger at the time of vertical deflection than at the time of horizontal deflection.
【請求項6】 偏向中心面での電子ビーム位置変化分Δ
Sの生成手段として、偏向ヨーク垂直コイルによる偏向
磁界分布をバレル磁界としたことを特徴とする請求項
又は5記載の展張型シャドウグリルを具備したカラー受
像管装置。
6. The change Δ in the position of the electron beam on the deflection center plane.
5. A method according to claim 4, wherein a deflection magnetic field distribution by a deflection yoke vertical coil is used as a barrel magnetic field as a means for generating S.
Or a color picture tube device provided with the extendable shadow grill according to 5 .
【請求項7】 偏向中心面での電子ビーム位置変化分Δ
Sの生成手段として、偏向ヨークの電子銃側に電子ビー
ムに作用する磁界を発生する補助コイルを設けたことを
特徴とする請求項4又は5記載の展張型シャドウグリル
を具備したカラー受像管装置。
7. A change Δ in an electron beam position on a deflection center plane.
6. A color picture tube device having an extended shadow grill according to claim 4, wherein an auxiliary coil for generating a magnetic field acting on an electron beam is provided on the electron gun side of the deflection yoke as a means for generating S. .
【請求項8】 パネルの外面に反射防止膜が設けられて
いることを特徴とする請求項1乃至請求項のいずれか
一項記載の展張型シャドウグリルを具備したカラー受像
管装置。
8. A color picture tube apparatus antireflection film on the outer surface of the panel provided with the stretched type shadow grille according to one of claims 1 to 7, characterized in that are provided.
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