JPH01163945A - Deflection yoke - Google Patents

Deflection yoke

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Publication number
JPH01163945A
JPH01163945A JP32127487A JP32127487A JPH01163945A JP H01163945 A JPH01163945 A JP H01163945A JP 32127487 A JP32127487 A JP 32127487A JP 32127487 A JP32127487 A JP 32127487A JP H01163945 A JPH01163945 A JP H01163945A
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JP
Japan
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deflection
deflection yoke
beam spot
horizontal
magnetic field
Prior art date
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Pending
Application number
JP32127487A
Other languages
Japanese (ja)
Inventor
Toshiharu Shimizu
清水 敏治
Noritaka Okuyama
宣隆 奥山
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Hitachi Ltd
Original Assignee
Hitachi Ltd
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Filing date
Publication date
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Priority to JP32127487A priority Critical patent/JPH01163945A/en
Publication of JPH01163945A publication Critical patent/JPH01163945A/en
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Abstract

PURPOSE:To compensate beam spot distortion generated by a deflection yoke by arranging four auxiliary coils in the specified position at the end part of a screen and providing an opening to each of the upper and lower parts of a deflection yoke. CONSTITUTION:Four auxiliary coils 5 for horizontal deflection are provided at positions near 30-45 deg. at the angle of a horizontal axis in the symmetrical arrangement with respect to the horizontal axis and the vertical axis at the side end part of a screen for a deflection yoke. The auxiliary coils 5 give deflecting force inward to electronic beams in the left and right directions of the screen. Hereby, elliptical beam spot distortion where the beam spot lengthens transversely can be compensated. Furthermore, a magnetic substance 9 is placed close to the coil 5 with an interval t at each of the upper and lower parts of the deflection yoke, and an opening which separated a space almost for an electron gun is arranged on the vertical axis. The magnetic substance 9 forms a pin cushion type magnetic field near the vertical axis. Hereby, beam spot distortion in which the beam spot becomes a slant shape can be compensated. Hereupon, a magnet can also be used in place of the auxiliary coil.

Description

【発明の詳細な説明】 〔産業上の利用分野〕 本発明は、インライン配列された5つの電子銃を有する
カラー受像管に使用されるセルフコンパーゼンス方式の
偏向ヨークに係シ、特にカラー受像管の画面上で横方向
に長い楕円形状もしくは、傾斜状なる電子ビームのスポ
ット歪を補正するのに好適な偏向ヨークに関する。
DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION [Field of Industrial Application] The present invention relates to a self-convergence type deflection yoke used in a color picture tube having five electron guns arranged in-line, and particularly relates to a deflection yoke for a color picture tube. The present invention relates to a deflection yoke suitable for correcting spot distortion of an electron beam that is laterally elongated or inclined on a screen.

〔従来の技術〕[Conventional technology]

従来の偏向ヨークにおいて、カラー受像管の画面側に配
置される部分上に補助コイルもしくはマグネットが配置
されたものが特開昭55−43701号公報、特開昭5
5−33800号公報等に記載されている。これらの偏
向ヨークはミスコンパーセンスや糸巻歪の補正を行なう
ために、マグネットによシ管軸方向の磁界分布を制御す
る構成となっている。一方、フォーカス性能を改善する
ための手段としては、特開昭51−85650号公報に
記載されているものが知られている。この偏向ヨークは
偏向ヨークの磁気コアに補助コイルがクオドラボール形
に巻線され、水平方向のフォーカス劣化が補正されてい
る。
A conventional deflection yoke in which an auxiliary coil or magnet is arranged on the screen side of the color picture tube is disclosed in Japanese Patent Application Laid-open No. 55-43701 and Japanese Patent Application Laid-open No. 5
It is described in JP 5-33800 and the like. These deflection yokes are configured to use magnets to control the magnetic field distribution in the tube axis direction in order to correct miscompensation and pincushion distortion. On the other hand, as a means for improving focus performance, the method described in Japanese Patent Application Laid-Open No. 51-85650 is known. In this deflection yoke, an auxiliary coil is wound around the magnetic core of the deflection yoke in the form of a quadruple ball, and focus deterioration in the horizontal direction is corrected.

〔発明が解決しようとする問題点〕[Problem that the invention seeks to solve]

上記従来技術のうち、第1及び第2の例においては、ミ
スコンバーセンスあるいは糸巻歪の補正のために、補助
コイルやマグネットを設ける手段が記載されているもの
で、フォーカス性能の改善方法については何ら配慮がな
されていなかった。
Among the above-mentioned conventional techniques, the first and second examples describe means for providing an auxiliary coil or magnet in order to correct misconvergence or pincushion distortion, and methods for improving focus performance are described. No consideration was given.

一方、第3の従来技術においては、水平方向のフォーカ
ス性能の改善方法は記載されているものの、画面垂直方
向及び画面コーナ部におけるビームスポット歪の傾斜を
補正する方法については配慮がなされていないものであ
った。また、偏向ヨーク用コア本体に垂直偏向コイルに
重ねて補助コイル向コイルと補助コイル間のトランス作
用等による性能上の問題も内在していた。
On the other hand, in the third conventional technique, although a method for improving focus performance in the horizontal direction is described, no consideration is given to a method for correcting the inclination of beam spot distortion in the vertical direction of the screen and at the corners of the screen. Met. In addition, performance problems were also inherent due to transformer action between the auxiliary coil and the auxiliary coil, which are superimposed on the vertical deflection coil in the core body for the deflection yoke.

本発明の目的は、ミスコンバーゼンス等の性能を保ち、
画面全域のフォーカス性能を向上させることが可能な偏
向ヨークを提供することにある。
The purpose of the present invention is to maintain performance such as misconvergence,
An object of the present invention is to provide a deflection yoke capable of improving focus performance over the entire screen.

〔問題点を解決するための手段〕[Means for solving problems]

上記目的は、セルフコンパーゼンス方式偏向ヨークの画
面側端部に、水平および垂直軸に関して対称で、水平軸
から30〜45°付近の位置に水平偏向の補助コイルも
しくはマグネット′1r4個設け、さらにこれと近接さ
せて、磁性体を偏向ヨークのの上下K、垂直軸上でほぼ
電子銃の間隔をもつ間隙部を設けて配置する構成とする
か、または、これの間隙部の外側に、垂直偏向の補助コ
イルもしくはマグネットを上下に2個設けることによシ
、達成される。
The above purpose is to install four horizontal deflection auxiliary coils or magnets '1r on the screen side end of the self-comparison type deflection yoke, symmetrically with respect to the horizontal and vertical axes, and at positions around 30 to 45 degrees from the horizontal axis. Either the magnetic material is disposed above and below the deflection yoke in close proximity to the deflection yoke, with a gap approximately the distance between the electron guns on the vertical axis, or the vertical deflection This can be achieved by providing two auxiliary coils or magnets, one above the other.

〔作用〕[Effect]

上記した水平偏向の補助コイルもしくはマグネットは、
画面左右方向で電子ビームに対して内側に向う偏向力を
与えるように動作する。それによりて、これの作る磁界
忙よシ、ビームスポットが横方向に長くなる楕円形状の
ビームスポット歪を補正することができる。また、間隙
部を設けて配置する磁性体および垂直偏向の補助コイル
もしくはマグネットは、垂直軸付近でビンクツション形
磁界を形成する。そこで、ビームスポットに対し、画面
上下端部で垂直軸の方向に偏向力を与えるように動作す
る。それによって、これの作る磁界によシ、ビームスポ
ットが傾斜状になるビームスポット歪を補正することが
できる。
The horizontal deflection auxiliary coil or magnet mentioned above is
It operates to apply an inward deflection force to the electron beam in the left and right directions of the screen. As a result, it is possible to correct the elliptical beam spot distortion in which the beam spot is elongated in the lateral direction due to the magnetic field generated by this. In addition, the magnetic material and the vertically deflected auxiliary coil or magnet arranged with a gap form a vinction type magnetic field near the vertical axis. Therefore, it operates to apply a deflecting force to the beam spot in the direction of the vertical axis at the upper and lower ends of the screen. Thereby, it is possible to correct beam spot distortion in which the beam spot becomes inclined due to the magnetic field produced by this.

〔実施例〕〔Example〕

以下、本発明の実施例を図を参照して説明する。 Embodiments of the present invention will be described below with reference to the drawings.

第1図は、本発明の第1の実施例による偏向ヨークを示
す斜視図、第2図は、これの正面図、第3図は、これの
断面図で磁界形状を示す図である。
FIG. 1 is a perspective view showing a deflection yoke according to a first embodiment of the present invention, FIG. 2 is a front view thereof, and FIG. 3 is a sectional view showing the shape of the magnetic field.

同図に示すように1本発明による偏向ヨーク1は、その
画面側端部に、水平軸および垂直軸に関して対称配置で
、水平軸(X紬)からの角度:αが30〜45°付近(
すなわち、画面の対角の角度約37°付近を設定してい
る)の位置に、水平偏向の補助コイル5全4個設けるよ
うK11l成するとともに1さらに距離tの間隔を設け
てこれと近接させて、磁性体9を偏向ヨーク1の上下部
各々に、垂直軸上でほぼ電子銃の間隔分を離した間隙部
10を設けて配置することにより、第3図に示すよ5な
補正磁界14を発生するように構成したことを特徴とし
ている。
As shown in the figure, the deflection yoke 1 according to the present invention is arranged symmetrically with respect to the horizontal axis and the vertical axis at the screen side end, and the angle α from the horizontal axis (X pongee) is around 30 to 45 degrees (
In other words, the horizontal deflection auxiliary coils 5 are arranged at a position (the diagonal angle of the screen is approximately 37°), and the horizontal deflection auxiliary coils 5 are arranged close to each other at a distance t. By arranging the magnetic material 9 at the upper and lower parts of the deflection yoke 1 with a gap 10 spaced apart by approximately the distance of the electron gun on the vertical axis, a correction magnetic field 14 of 5 as shown in FIG. It is characterized by being configured to generate.

次に、これによるビームスポット歪15の補正原理につ
いて説明する。従来のセルフコンパーゼンス方式偏向ヨ
ークにおいては、第4図(&)に示すように、画面の水
平方向左右端部において、横方向に長い楕円形状のビー
ムスポット歪13が、また、画面の垂直方向上下端部に
おいては、両端に位置するR / B (Red / 
Blue )電子ビーム12によるスポット歪13が、
それぞれ垂直軸に関して傾斜状に発生する。これは、一
般によく知られているように、セルフコンバーセンスさ
せるために、偏向ヨーク1の偏向磁界を非力−にしてい
ることKよる。まず、水平偏向コイル2が作る水平偏向
磁界7は、第4図(1))に示すようなビンクツション
形磁界に形成されておシ、水平軸(X軸)上の左右端部
で偏向力15が強い磁界であるため、電子ビーム12は
、同図に示すように横方向に長い楕円形状のビームスポ
ット歪13が発生すること忙なる。一方、垂直偏向コイ
ル3が作る垂直偏向磁界8は、第4図(、)に示すよう
なバレル形磁界に形成されてお)、これの磁力線の曲夛
の成分によ)、両端に位置するR/B電子ビーム12は
、同図に示すような偏向力15を受けて、垂直軸(Y軸
)に関して傾斜するビームスポット歪13が発生するこ
とKなる。
Next, the principle of correcting the beam spot distortion 15 will be explained. In the conventional self-comparison type deflection yoke, as shown in FIG. At the upper and lower ends, R / B (Red /
Blue) The spot distortion 13 caused by the electron beam 12 is
Each occurs obliquely with respect to the vertical axis. This is because, as is generally well known, the deflection magnetic field of the deflection yoke 1 is made non-forceful in order to achieve self-convergence. First, the horizontal deflection magnetic field 7 generated by the horizontal deflection coil 2 is formed into a binction type magnetic field as shown in FIG. Since this is a strong magnetic field, the electron beam 12 has a tendency to generate a beam spot distortion 13 in the shape of a horizontally long ellipse, as shown in the figure. On the other hand, the vertical deflection magnetic field 8 generated by the vertical deflection coil 3 is formed into a barrel-shaped magnetic field as shown in FIG. The R/B electron beam 12 receives a deflection force 15 as shown in the figure, and a beam spot distortion 13 that is inclined with respect to the vertical axis (Y axis) occurs.

本発明の偏向ヨーク1においては、R,G、83本の電
子ビームが近接して偏向  、磁界分布を変化させても
コンバーゼンスの変化が比較的小さい偏向ヨーク1の画
面側の磁界分布を制御して、コンバーゼンスに大きな変
化を与えずにビームスポット歪13を低減しようとする
ものである。
In the deflection yoke 1 of the present invention, 83 R, G, and 83 electron beams are deflected in close proximity, and the magnetic field distribution on the screen side of the deflection yoke 1 is controlled so that the change in convergence is relatively small even when the magnetic field distribution is changed. This is an attempt to reduce beam spot distortion 13 without causing a large change in convergence.

そこで、第3図の本発明による偏向ヨーク1の補正磁界
14によシ、ビームスポット歪13ヲ補正する方法につ
いて説明する。
Therefore, a method of correcting the beam spot distortion 13 using the correction magnetic field 14 of the deflection yoke 1 according to the present invention shown in FIG. 3 will be explained.

まず、これの水平偏向磁界7の成分について考える。第
5図に、画面の右上側すなわち第1象限に相当する要部
を示すが、同図(1))に示すようK、水平偏向の補助
コイル5によシ、画面の対角から他の対角に向う方向の
磁力41N4が形成され、同図に示すように水平偏向と
逆方向の偏向力15を発生するように結線する。(なお
、同図には示していないが水平偏向の補助コイル5の端
子は、基本的に水平偏向回路もしくは水平偏向コイル2
1C接続されているものとする。)その結果、偏向ヨー
ク1本体の水平偏向磁界7によ多発生する実線で示す水
平方向に長い楕円形状のビームスポット歪13の左右端
部で、この歪を低減する方向の偏向力15が与えられる
ことによシ、同図の破線で示すようにビームスポット歪
15o横幅を低減し、円形の方向に改善する効果を有す
る。そして、ビームスポット歪13の補正に関与しない
画面ラスタの外側に形成される無効な磁界は、偏向ヨー
クの上下部に設けた磁性体9によシ吸収させるように構
成しておシ、ビームスポット歪13の補正に効果をもた
ない磁界を、この磁性体9に導き、垂直軸付近の上下端
部に設ける間隙部10の箇所よシ漏洩させる。さらに、
この磁性体9は、垂直偏向コイル5(コア4)に近接し
ているため、垂直偏向磁界8についてもこの磁性体9を
通過し、同様に間隙部10から垂直偏向磁界8も漏洩す
るように構成しである。
First, consider the components of the horizontal deflection magnetic field 7. Figure 5 shows the main part corresponding to the upper right side of the screen, that is, the first quadrant. A diagonal magnetic force 41N4 is formed, and the wires are connected so as to generate a deflection force 15 in the opposite direction to the horizontal deflection, as shown in the figure. (Although not shown in the figure, the terminal of the horizontal deflection auxiliary coil 5 is basically connected to the horizontal deflection circuit or the horizontal deflection coil 2.
It is assumed that 1C is connected. ) As a result, a deflection force 15 is applied in the direction of reducing the distortion at the left and right ends of the horizontally long elliptical beam spot distortion 13 shown by the solid line, which is generated in the horizontal deflection magnetic field 7 of the main body of the deflection yoke 1. This has the effect of reducing the horizontal width of the beam spot distortion 15o and improving it in the circular direction, as shown by the broken line in the figure. The invalid magnetic field formed outside the screen raster that is not involved in the correction of the beam spot distortion 13 is absorbed by the magnetic bodies 9 provided at the upper and lower parts of the deflection yoke. A magnetic field that is ineffective in correcting the distortion 13 is guided to the magnetic body 9 and leaked through the gaps 10 provided at the upper and lower ends near the vertical axis. moreover,
Since this magnetic body 9 is close to the vertical deflection coil 5 (core 4), the vertical deflection magnetic field 8 also passes through this magnetic body 9, and the vertical deflection magnetic field 8 also leaks from the gap 10. It is composed.

次に、この第6図に示すように、偏向ヨーク1の上下端
部で漏洩する磁界によシ、画面11の上下端部で発生す
る垂直軸(Y軸)に関して傾斜するビームスポット歪1
5の補正方法について説明する0上述したように、この
部分では偏向ヨーク1の画面側に、略電子銃間隔との間
隙部10をもつ磁性体9を設け、この磁性体9に上記し
た水平偏向の補助コイル5が発生する磁界に加えて、偏
向ヨーク1本体の垂直偏向コイル3が発生する磁界を導
き、この間隙部10に第6図(b)に示すようなビンク
ッシ叢ン形の磁界を漏洩させるものであムこれにより、
両端のR/B電子ビームは、同図(b)に示すように垂
直軸の方向に偏向力14を受けることによシ、垂直軸に
関して傾斜ピだビームスポット歪13を直立させて補正
するように構成したものである。
Next, as shown in FIG. 6, due to the magnetic field leaking at the upper and lower ends of the deflection yoke 1, the beam spot distortion 1 that is tilted with respect to the vertical axis (Y-axis) occurs at the upper and lower ends of the screen 11.
Explaining the correction method in 5.0 As mentioned above, in this part, a magnetic body 9 having a gap 10 with approximately the electron gun interval is provided on the screen side of the deflection yoke 1, and this magnetic body 9 has the above-mentioned horizontal deflection. In addition to the magnetic field generated by the auxiliary coil 5 of the deflection yoke 1, the vertical deflection coil 3 of the main body of the deflection yoke 1 introduces a magnetic field generated by the vertical deflection coil 3, thereby creating a Vincussi square magnetic field in the gap 10 as shown in FIG. 6(b). This will cause leakage.
The R/B electron beams at both ends are subjected to a deflection force 14 in the direction of the vertical axis, as shown in FIG. It is composed of

以上のことから、第4図に示す電子ビーム12によるビ
ームスポット歪16は、本発明による偏向ヨーク1に適
用することにより、第7図に示すように、はぼ円形状に
補正することができる。なお、本補正は偏向ヨーク1の
画面側であり、十分R2G、B各電子ビームが近接して
いる箇所で補助コイル、磁性体等を配置するため、ミス
コンバーゼンスに与える変化量は小さくすることができ
る。
From the above, by applying the deflection yoke 1 according to the present invention, the beam spot distortion 16 caused by the electron beam 12 shown in FIG. 4 can be corrected into a nearly circular shape as shown in FIG. . Note that this correction is performed on the screen side of the deflection yoke 1, and auxiliary coils, magnetic materials, etc. are placed at locations where the R2G and B electron beams are sufficiently close to each other, so the amount of change given to misconvergence can be kept small. can.

マタ、ミスコンバーゼンスに多少の変化を生じても、従
来同様、偏向ヨークの巻線分布の修正によシ補正可能な
程度のものであるため、実用上の問題にはならない。
Even if there is a slight change in misconvergence, it does not pose a practical problem because it can be corrected by modifying the winding distribution of the deflection yoke, as in the conventional case.

さて、上記した本発明による偏向ヨーク1の補正効果を
高めるものとして、第8図に、本発明の他の実施例によ
る偏向ヨーク1を示す。この偏向ヨーク1については、
これの上下端部に設ける磁性体の外側に垂直偏向の補助
コイル6を設けたものである。(なお、図には示してい
ないが垂直偏向の補助コイルの端子は、垂直偏向回路も
しくは垂直偏向コイル3に接続されているものとする。
Now, in order to enhance the correction effect of the deflection yoke 1 according to the invention described above, FIG. 8 shows a deflection yoke 1 according to another embodiment of the invention. Regarding this deflection yoke 1,
An auxiliary coil 6 for vertical deflection is provided outside the magnetic body provided at the upper and lower ends of this. (Although not shown in the figure, it is assumed that the terminal of the vertical deflection auxiliary coil is connected to the vertical deflection circuit or the vertical deflection coil 3.

)これにより、上記した画面上下方向のビームスポット
歪13の傾斜を改善するための画面上下のビンクツショ
ン形磁界の程度を強めることができ、偏向力15を増加
させることができる。これによシ、上述した垂直軸に関
して傾斜するビームスポット歪13の補正効果を、さら
に強めることが可能となる。
) Thereby, the degree of the binction type magnetic field above and below the screen for improving the above-mentioned inclination of the beam spot distortion 13 in the vertical direction of the screen can be strengthened, and the deflection force 15 can be increased. This makes it possible to further strengthen the effect of correcting the beam spot distortion 13 that is tilted with respect to the vertical axis.

さらに、第9図には、本発明の他の実施例として、補助
コイルの代シにマグネット16全配設した構成例を示す
。補正磁界は上述した補助コイルの場合と同様の補正効
果をもたせることができるので、上記同様のビームスポ
ット歪13に対する補正効果をもたせることができる。
Furthermore, FIG. 9 shows, as another embodiment of the present invention, a configuration example in which the entire magnet 16 is disposed in place of the auxiliary coil. Since the correction magnetic field can have the same correction effect as the above-mentioned auxiliary coil, it can also have the same correction effect on the beam spot distortion 13 as described above.

なお、マグネット16による補正磁界は、水平もしくは
垂直偏向に同期しておらず一定磁界のため、補正後のミ
スコンバーゼンスパターン、ビームのランディング状態
は、上記の場合と異なることになる。
Note that since the correction magnetic field by the magnet 16 is not synchronized with the horizontal or vertical deflection and is a constant magnetic field, the misconvergence pattern and beam landing state after correction will be different from the above case.

第10図に本発明による他の実施例を示す。同図におい
て、偏向ヨーク1の画面側に、水平および垂直軸に関し
て対称配置で、水平軸(X軸)からの角度:αが30〜
45°付近に設ける水平補助コイル5は、空心の偏平な
コイルで構成している。
FIG. 10 shows another embodiment according to the present invention. In the same figure, the deflection yoke 1 is arranged symmetrically with respect to the horizontal and vertical axes on the screen side, and the angle α from the horizontal axis (X axis) is 30~30.
The horizontal auxiliary coil 5 provided near 45° is composed of a flat coil with an air core.

本実施例による水平偏向の補助コイル5は、第3図に示
す本発明による第1の実施例とほぼ同等の補正磁界14
を形成するため、第1の実施例と同様に、画面の水平方
向左右端部において、横方向に長い楕円形状のビームス
ポット歪15′5r−補正する効果がある。
The horizontal deflection auxiliary coil 5 according to this embodiment has a correction magnetic field 14 that is almost the same as that of the first embodiment according to the present invention shown in FIG.
As in the first embodiment, there is an effect of correcting the horizontally long elliptical beam spot distortion 15'5r at the left and right ends of the screen in the horizontal direction.

以上説明したように、本発明の偏向ヨーク1によシ、電
子ビーム12が変形することによるビームスポット歪1
5において、特に水平方向の横幅の低減と、傾斜状の歪
を補正することができるので、本発明を実施することK
よシ、フォーカス性能を向上させて、画面11上の解像
度全高める効果を有する。
As explained above, the deflection yoke 1 of the present invention allows beam spot distortion 1 due to deformation of the electron beam 12.
5, it is possible to reduce the width in the horizontal direction and correct the oblique distortion, so it is possible to implement the present invention.
This has the effect of improving focus performance and increasing the overall resolution on the screen 11.

〔発明の効果〕〔Effect of the invention〕

本発明によれば、セルフコンバーセンス方式の偏向ヨー
クによって生じる画面上のビームスポット歪を補正もし
くは低減することができるので、上記したよ5にカラー
テレビ、カラーデイスプレィのフォーカス性能を向上さ
せて解像度を高めることができるという効果がある。
According to the present invention, it is possible to correct or reduce the beam spot distortion on the screen caused by the deflection yoke of the self-convergence system. It has the effect of increasing the

【図面の簡単な説明】[Brief explanation of the drawing]

第1図は本発明の第1の実施例による偏向ヨークの斜視
図、第2図はこれの正面図、第3図はこれの断面図で磁
界形状を示す図、第4図(&)は画面上のビームスポッ
ト歪の様子を示す図、(b)は偏向ヨークの断面図で水
平偏向磁界とビームスポット歪の関係を示す図、(Q)
は偏向ヨークの断面図で垂直偏向磁界とビームスポット
歪の関係を示す図、第5図(&)は画面上の水平偏向磁
界によるビームスポット歪の様子を示す図、(b)は偏
向ヨークの断面−図で補正磁界とビームスポット歪の関
係を示す図、第6図(a)は画面上の垂直偏向磁界によ
るビームスポット歪の様子を示す図、(b)は偏向ヨー
クの断面図で補正磁界とビームスポット歪の関係を示す
図、第7図は補正後の画面上のビームスポット歪の様子
を示す図、第8図は本発明の第2の実施例を示す図で偏
向ヨークの断面図、第9図は本発明の第5の実施例を示
す図で偏向ヨークの断面図を示す図、第10図は本発明
による他の実施例を示す正面図である。 1・・・偏向ヨーク、2・・・水平偏向コイル、5・・
・垂直偏向コイル、4・・・コア、5・・・水平偏向の
補助コイル、6・・・垂直偏向の補助コイル、7・・・
水平偏向磁界、8・・・垂直偏向磁界、9・・・磁性体
、10・・・間隙部、11・・・画面、12・・・電子
ビーム、13・・・ビームスポット歪、14・・・補正
磁界の磁力線、15・・・偏向力、16・・・マグネッ
ト。 代理人弁理士 小  川  勝  男 躬 1 口 躬 3閃 第4国 ta) 筋汗 招/θ国
Fig. 1 is a perspective view of a deflection yoke according to the first embodiment of the present invention, Fig. 2 is a front view thereof, Fig. 3 is a sectional view showing the shape of the magnetic field, and Fig. 4 (&) is a diagram of the deflection yoke. Diagram showing the state of beam spot distortion on the screen, (b) is a cross-sectional view of the deflection yoke showing the relationship between horizontal deflection magnetic field and beam spot distortion, (Q)
Figure 5 (&) is a cross-sectional view of the deflection yoke showing the relationship between the vertical deflection magnetic field and beam spot distortion. A cross-sectional diagram showing the relationship between the correction magnetic field and beam spot distortion, Figure 6 (a) is a diagram showing the state of beam spot distortion due to the vertical deflection magnetic field on the screen, and (b) is a cross-sectional view of the deflection yoke for correction. Figure 7 is a diagram showing the relationship between magnetic field and beam spot distortion, Figure 7 is a diagram showing the state of beam spot distortion on the screen after correction, and Figure 8 is a diagram showing the second embodiment of the present invention, which is a cross section of the deflection yoke. FIG. 9 is a diagram showing a fifth embodiment of the present invention, which is a cross-sectional view of a deflection yoke, and FIG. 10 is a front view showing another embodiment according to the present invention. 1... Deflection yoke, 2... Horizontal deflection coil, 5...
・Vertical deflection coil, 4...core, 5...horizontal deflection auxiliary coil, 6...vertical deflection auxiliary coil, 7...
Horizontal deflection magnetic field, 8... Vertical deflection magnetic field, 9... Magnetic material, 10... Gap, 11... Screen, 12... Electron beam, 13... Beam spot distortion, 14...・Magnetic field lines of correction magnetic field, 15... Deflection force, 16... Magnet. Representative Patent Attorney Masaru Ogawa Otoko 1 Muji 3 Sen 4th country ta) Muscle sweat invitation/θ country

Claims (1)

【特許請求の範囲】[Claims] 1、インライン配列の3電子銃を有するカラーブラウン
管に適用するセルフコンパーゼンス方式の偏向ヨークに
おいて、その画面側端部に、水平および垂直軸に関して
対称配置で、水平軸からの角度で30〜45°付近の位
置に、直流もしくは水平偏向に同期した偏向電流を流す
ように構成された4個の補助コイルが配置されるととも
に、さらにこれと近接させて、偏向ヨークの上下部各々
に、垂直軸上でほぼ電子銃の間隔をもって離した間隙部
を設けて磁性体が配置されていることを特徴とする偏向
ヨーク。
1. In a self-convergence type deflection yoke applied to a color cathode ray tube having three electron guns in an in-line arrangement, the deflection yoke is arranged symmetrically with respect to the horizontal and vertical axes at the edge of the screen side, at an angle of 30 to 45 degrees from the horizontal axis. Four auxiliary coils configured to flow a direct current or a deflection current synchronized with the horizontal deflection are placed nearby, and in close proximity, four auxiliary coils are placed at the top and bottom of the deflection yoke on the vertical axis. A deflection yoke characterized in that magnetic bodies are arranged with gaps spaced apart from each other by approximately the distance between the electron guns.
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