JPH0533448U - Electron beam adjustment device with velocity modulation coil - Google Patents

Electron beam adjustment device with velocity modulation coil

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JPH0533448U
JPH0533448U JP8964991U JP8964991U JPH0533448U JP H0533448 U JPH0533448 U JP H0533448U JP 8964991 U JP8964991 U JP 8964991U JP 8964991 U JP8964991 U JP 8964991U JP H0533448 U JPH0533448 U JP H0533448U
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JP
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velocity modulation
modulation coil
electron beam
magnet
pole
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JP8964991U
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西田茂雄
平井正俊
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Kaneka Corp
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Kaneka Corp
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Abstract

(57)【要約】 【目的】 横長画面のカラーテレビジョン受像機や大型
画面のカラーテレビジョン受像機のように陰極線管周辺
の温度上昇が著しいテレビに組み込む速度変調コイル付
き電子ビーム調整装置であって、温度上昇したときも色
ズレやミスコンバージェンス等の画質低下が発生しない
速度変調コイル付き電子ビーム調整装置を提供せんとす
るものであり、また横長画面テレビにおいて特に問題と
なりやすいところの、水平方向両端のサイドビームの分
離現象の補正効果に優れた電子ビーム調整装置、並びに
速度変調コイルの取付けが容易な電子ビーム調整装置も
合わせて提供せんとするものである。 【構成】 主たる考案である本考案の第1は速度変調コ
イルを組み込んだ円筒状ホルダーに複数枚の調整用マグ
ネットをリング状スペーサーを間に介在させて装着した
速度変調コイル付き電子ビーム調整装置において、コン
バージェンス調整用4極マグネット及び6極マグネット
の素材としてアルニコ金属8系のボンデットマグネット
を用いたことを特徴としている。
(57) [Summary] [Purpose] It is an electron beam adjustment device with a speed modulation coil incorporated in a television with a significant temperature rise around the cathode ray tube, such as a horizontal screen color television receiver or a large screen color television receiver. Therefore, it is intended to provide an electron beam adjustment device with a velocity modulation coil that does not cause image quality deterioration such as color misregistration or misconvergence even when the temperature rises. It is also intended to provide an electron beam adjusting device having an excellent effect of correcting the separation phenomenon of the side beams at both ends and an electron beam adjusting device in which the velocity modulation coil can be easily attached. [Structure] The first of the present invention, which is the main invention, is an electron beam adjusting device with a velocity modulation coil in which a plurality of adjusting magnets are attached to a cylindrical holder incorporating a velocity modulation coil with a ring spacer interposed therebetween. The feature is that an Alnico metal 8 series bond magnet is used as a material for the 4 pole magnet and 6 pole magnet for convergence adjustment.

Description

【考案の詳細な説明】[Detailed description of the device]

【0001】[0001]

【産業上の利用分野】[Industrial application]

本考案は、横長画面テレビ等の大型カラーテレビジョン受像機において使用す る速度変調コイル付き電子ビーム調整装置に関するものである。 The present invention relates to an electron beam adjusting device with a velocity modulation coil used in a large color television receiver such as a landscape screen television.

【0002】[0002]

【従来の技術】[Prior Art]

陰極線管(ブラウン管)ネック側に封止されたインライン一体化電子銃から射 出される3本の電子ビームは、陰極線管前面に塗布されている螢光面の一点で集 中するように設計されており、電子ビームを螢光面全面に衝突させるために偏向 ヨークにより電子ビームを偏向させて3本の電子ビームをそれぞれ対応する螢光 体絵素に衝突させている。しかし、実際には電子銃の製造上のバラツキや電子銃 と管軸とのずれ等により、3本の電子ビームが螢光面の一点で集中しなかったり 、各電子ビームが対応する螢光体絵素がくずれて互いに衝突したりして、コンバ ージェンス特性やピュリティ特性が劣化してしまう。これらのバラツキを修正す るために、ピュリティ調整用2極マグネットとコンバージェンス調整用4極マグ ネット並びに6極マグネットを各1対ずつ配置して構成したいわゆる電子ビーム 調整装置を陰極線管ネック部に装着して前記ずれ量を修正することがおこなわれ ている。 The three electron beams emitted from the in-line integrated electron gun sealed on the neck side of the cathode ray tube (cathode ray tube) are designed to concentrate at one point of the fluorescent surface coated on the front surface of the cathode ray tube. In order to make the electron beam collide with the entire fluorescent surface, the electron beam is deflected by the deflection yoke so that the three electron beams collide with the corresponding fluorescent picture element. However, in reality, the three electron beams are not concentrated at one point on the fluorescent surface due to variations in the manufacturing of the electron gun and the deviation between the electron gun and the tube axis, and the fluorescent substances to which each electron beam corresponds. If the picture elements collapse and collide with each other, the convergence characteristics and the purity characteristics deteriorate. In order to correct these variations, a so-called electron beam adjusting device, which consists of a 2-pole magnet for purity adjustment, a 4-pole magnetnet for convergence adjustment, and a 6-pole magnet, is installed on the neck of the cathode ray tube. Then, the deviation amount is corrected.

【0003】 また、最近の大型カラーテレビジョン受像機においては画面が大きいことから 、小型画面では気がつかなかった画像の良し悪しがはっきりとわかるために、画 質改善の1つである速度変調方式が採用されている。その方式とは、ブラウン管 で電子ビームを水平に走査する速度を、映像の白から黒へまたは黒から白に変わ る部分で瞬間的に変化させる方式であり、その構造は、磁場を形成するコイル( 以下、速度変調コイルと称す)とその駆動回路から構成されている。そして速度 変調コイルは偏向ヨーク部分と電子銃の間に設置することから、当該コイルは電 子ビーム調整装置内に組み込むことが一般的になっている。In addition, since the screen is large in recent large-sized color television receivers, it is possible to clearly see the quality of an image that was not noticed on the small screen. Therefore, the speed modulation method, which is one of the image quality improvements, is used. Has been adopted. The method is a method in which the speed at which the electron beam is horizontally scanned by the cathode ray tube is instantaneously changed at the part where the image changes from white to black or from black to white.The structure is a coil that forms a magnetic field. (Hereinafter referred to as a velocity modulation coil) and its drive circuit. Since the velocity modulation coil is installed between the deflection yoke part and the electron gun, the coil is generally incorporated in the electron beam adjusting device.

【0004】[0004]

【考案が解決しようとする課題】[Problems to be solved by the device]

ところで、大型カラーテレビジョン受像機の画面のフォーカスを向上させるた めには、陰極線管印加電圧の高電圧化と、高ヒーター化が不可欠であることから 、電子ビーム調整装置の周囲温度が上昇する傾向にある。また、偏向ヨークに電 流が流れることに加えて速度変調コイルにおいても電流が流れることにより、発 熱が加重され、ますます電子ビーム調整装置内の温度は上昇する。そしてこのよ うに電子ビーム調整装置内の温度が上昇すると従来の電子ビーム調整装置におい ては調整機能に障害が発生していた。 By the way, in order to improve the focus of the screen of a large color television receiver, it is indispensable to increase the voltage applied to the cathode ray tube and to increase the heater, so the ambient temperature of the electron beam adjustment device rises. There is a tendency. In addition to the current flowing through the deflection yoke, the current also flows through the velocity modulation coil, which adds heat to the temperature and further raises the temperature inside the electron beam adjustment device. When the temperature inside the electron beam adjusting device rises in this way, the adjusting function of the conventional electron beam adjusting device is impaired.

【0005】 即ち、従来、電子ビーム調整装置に用いる調整用マグネットの素材としてはバ リウムフェライト磁粉を樹脂で結合したボンデットマグネットが主流であるが、 その温度係数は、約0.2%/℃と比較的大きく、周囲温度が上昇すると可逆減 磁が発生し、この結果、色ズレが発生することがある。特に大型カラーテレビジ ョン受像機などでは、このような可逆減磁に起因したミスコンバージェンスによ り解像度が低下する問題がある。従来、この問題を解決するために、コンバージ ェンス調整用の4極マグネット及び6極マグネットにアルニコ金属5系磁粉のよ うな温度係数の低い磁性粉を用いたボンデット材料を用いて電子ビーム調整装置 を構成することが行われているが、アルニコ金属5系磁粉は抗磁力が小さいため に、速度変調コイルに発生する磁場内に晒されるとこの磁場の影響で不可逆減磁 するという問題が発生する。That is, conventionally, as a material for an adjusting magnet used in an electron beam adjusting apparatus, a bonded magnet in which barium ferrite magnetic powder is bonded with a resin is mainly used, but its temperature coefficient is about 0.2% / ° C. When the ambient temperature rises, reversible demagnetization occurs, and as a result, color misregistration may occur. In particular, in large color television receivers and the like, there is a problem that the resolution decreases due to misconvergence caused by such reversible demagnetization. Conventionally, in order to solve this problem, an electron beam adjusting device has been used by using a bond material made of magnetic powder having a low temperature coefficient such as Alnico metal 5 type magnetic powder for the 4-pole magnet and 6-pole magnet for the convergence adjustment. However, since the Alnico metal 5 type magnetic powder has a small coercive force, when it is exposed to the magnetic field generated in the velocity modulation coil, it causes irreversible demagnetization due to the influence of this magnetic field.

【0006】 このように従来の電子ビーム調整装置は、調整用マグネットの素材としてバリ ウムフェライト系ボンデットマグネットを用いた場合、アルニコ金属5系ボンデ ットマグネットを用いた場合のいずれについても減磁の問題があり、この結果、 色ズレやミスコンバージェンスの発生を防止することは困難であった。As described above, in the conventional electron beam adjusting device, there is a problem of demagnetization in both cases where the barium ferrite-based bond magnet is used as the material for the adjusting magnet and where the Alnico metal 5 series bond magnet is used. As a result, it has been difficult to prevent color misregistration and misconvergence.

【0007】 また、別の問題として、従来の速度変調コイルは各社のブラウン管に共通に使 用できない問題がある。即ち、速度変調コイルをブラウン管の同じ位置に実装し た場合でも、各社ブラウン管の相違によっては良好な画質となったり、反対に見 にくい画質となるケースもあり、ブラウン管が相違した場合でも対応可能な速度 変調コイルの設計が重要な課題となる。Another problem is that the conventional velocity modulation coil cannot be commonly used in cathode ray tubes of each company. In other words, even when the velocity modulation coil is mounted at the same position on the cathode ray tube, there are cases where the image quality is good or difficult to see depending on the cathode ray tube of each company, and it is possible to handle even when the cathode ray tube is different. Designing the velocity modulation coil is an important issue.

【0008】 また、従来の速度変調コイル付き電子ビーム調整装置は、予めループ状に形成 した速度変調コイルを円筒状ホルダーに取り付けていることから、工程が煩雑で 生産性に劣る問題もあった。Further, in the conventional electron beam adjusting device with a velocity modulation coil, since the velocity modulation coil formed in advance in a loop shape is attached to the cylindrical holder, there is a problem that the process is complicated and the productivity is poor.

【0009】[0009]

【課題を解決するための手段】[Means for Solving the Problems]

本考案はこのような大型カラーテレビジョン受像機のように陰極線管周辺の温 度上昇が著しいテレビに組み込む速度変調コイル付き電子ビーム調整装置に関し 、温度上昇したときも色ズレやミスコンバージェンス等の画質低下が発生しない 速度変調コイル付き電子ビーム調整装置を提供せんとするものである。また、上 記考案に加えて、特に横長画面テレビにおいて特に問題となりやすいところの、 水平方向両端のサイドビームの分離現象の補正効果に優れた電子ビーム調整装置 を提供せんとするものであり、更に速度変調コイルの取付けの容易な電子ビーム 調整装置の構造も合わせて提供せんとするものである。 The present invention relates to an electron beam adjusting device with a velocity modulation coil incorporated in a television in which the temperature around the cathode ray tube remarkably rises, such as in a large-sized color television receiver, and even when the temperature rises, image quality such as color misregistration and misconvergence occurs. It is intended to provide an electron beam adjusting device with a velocity modulation coil that does not cause a reduction. Further, in addition to the above-mentioned invention, it is intended to provide an electron beam adjusting device having an excellent effect of correcting the side beam separation phenomenon at both ends in the horizontal direction, which is particularly likely to cause a problem in a landscape screen television. The structure of the electron beam adjusting device, in which the velocity modulation coil can be easily attached, is also provided.

【0010】 上記課題を解決した本考案の第1は、速度変調コイルを組み込んだ円筒状ホル ダーに複数枚の調整用マグネットをリング状スペーサーを間に介在させて装着し た速度変調コイル付き電子ビーム調整装置において、コンバージェンス調整用の 4極マグネット及び6極マグネットの素材としてアルニコ金属8系のボンデット マグネットを用いたことを特徴とし、このことによって温度による減磁と速度変 調コイルによる磁場影響による不可逆減磁を共に解決し、コンバージェンスがズ レることを防止している。The first aspect of the present invention, which has solved the above-mentioned problems, is an electronic device with a velocity modulation coil in which a plurality of adjusting magnets are attached to a cylindrical holder incorporating a velocity modulation coil with a ring-shaped spacer interposed therebetween. The beam adjusting device is characterized by using an alnico metal 8 series bondet magnet as the material for the 4-pole magnet and 6-pole magnet for the convergence adjustment, which causes the demagnetization by temperature and the magnetic field effect by the velocity modulation coil. The irreversible demagnetization is solved together to prevent the convergence from deviating.

【0011】 また、本考案の第2は、前記第1の考案において使用する高価なアルニコ金属 8系磁粉の含率を減らすことができる考案である。即ち、コンバージェンス調整 用のマグネットとして第1及び第2の4極マグネットを用いる電子ビーム調整装 置においては、水平方向の両端の両サイドビームの分離補正効果は両4極マグネ ット相互間の離間距離と両4極マグネットの着磁量にほぼ比例している。着磁量 を大きくしようとすると高価なアルニコ金属8系磁粉の含有量を多くする必要が あり、高価となってしまう。したがってアルニコ金属8系磁粉の含有量を少なく するためには両4極マグネットの離間距離を増す必要がある。本考案の第2は、 第1の4極マグネットを1番ネック側に、第2の4極マグネットを1番スクリー ン側に配置して両4極マグネットの離間距離を増したことを特徴としている。A second aspect of the present invention is a device capable of reducing the content of the expensive alnico metal 8 type magnetic powder used in the first device. That is, in the electron beam adjusting apparatus using the first and second quadrupole magnets as the convergence adjusting magnets, the separation correction effect of both side beams at both ends in the horizontal direction is caused by the separation between the quadrupole magnets. It is almost proportional to the distance and the amount of magnetization of both quadrupole magnets. If it is attempted to increase the amount of magnetization, it is necessary to increase the content of the expensive alnico metal 8 type magnetic powder, which is expensive. Therefore, in order to reduce the content of the Alnico metal 8-based magnetic powder, it is necessary to increase the distance between the two quadrupole magnets. The second feature of the present invention is that the first 4-pole magnet is arranged on the first neck side and the second 4-pole magnet is arranged on the first screen side to increase the distance between the two 4-pole magnets. There is.

【0012】 また、各社ブラウン管の相違により速度変調機能が有効に発揮されないことが あるが、本考案の第3はこの不都合を解消することを目的とする。本考案者はそ の原因調査を行った結果、速度変調コイルの磁界分布と各電子ビームの位置関係 に原因があることを見出した。例えば、R,G,Bの各電子ビームが密接してい る場合は、速度変調コイルの磁界分布がどのような分布であっても正常に速度調 整機能は正常に作動するが、各電子ビームが離れている場合は、速度変調コイル の磁界分布に不均一があるとR,G,B各電子ビームの移動距離が一致せず、こ の結果コンバージェンスがずれて、白から黒へ変わる部分の白のキレが悪くなる 現象が生ずる。本考案の第3はこれを解決したものであり、その要旨は、速度変 調コイルの磁界分布を、当該速度変調コイルによって形成される磁極を中心とす る水平方向+−7.5mmの範囲内において、その磁界強度の変動率が+−10 %以内となるような均一磁界となしたことを特徴としている。そしてこのような 磁界分布としたことで、どのようなブラウン管において正常な速度変調が可能と なる。Further, the speed modulation function may not be effectively exhibited due to the difference in cathode ray tubes of each company, but the third object of the present invention is to eliminate this inconvenience. As a result of investigating the cause, the present inventor found that there is a cause in the positional relationship between the magnetic field distribution of the velocity modulation coil and each electron beam. For example, when the R, G, and B electron beams are in close contact with each other, the velocity adjustment function operates normally regardless of the magnetic field distribution of the velocity modulation coil. If the magnetic field distribution of the velocity modulation coil is non-uniform, the moving distances of the R, G, and B electron beams do not match, and as a result, the convergence shifts, and The phenomenon that the crispness of white deteriorates occurs. The third aspect of the present invention is to solve this problem, and the gist thereof is that the magnetic field distribution of the velocity modulation coil is in the range of + -7.5 mm in the horizontal direction centered on the magnetic pole formed by the velocity modulation coil. Among them, the uniform magnetic field is characterized in that the fluctuation rate of the magnetic field strength is within + -10%. With such a magnetic field distribution, normal velocity modulation is possible in any CRT.

【0013】 本考案の第4は、速度変調コイルを構成する自己融着線の構造並びに素材に関 する。速度変調コイルは、コイルを構成する線材の固定は線材相互の点接触によ る融着であるため接触面積は少ない。したがって、従来のポリビニルブチラール 樹脂系自己融着線でコイルの形成を行うと、接着が充分でないためコイルがばら ける現象が生じ、コイルの発生する磁界分布が乱れてしまう問題がある。また、 速度変調コイルは横長画面テレビや大型カラーテレビジョン受像機に使用するが 、これら大型カラーテレビジョンの陰極線管の周囲温度は80℃以上の高温にも なり、この温度下では通常の自己融着線では、振動によってコイルのばらけが発 生してしまう問題がある。本考案の第4はかかる問題の解消を目指したもので、 その要旨は、速度変調用コイルを構成する線材として、導体表面を直接被覆する 絶縁層としてポリウレタン樹脂製絶縁層を用い且つ前記絶縁層の外表面を被覆す る融着層としてポリアミド樹脂製融着層を用いた耐熱性自己融着線を使用したこ とを特徴としている。このように融着層にポリアミド樹脂を使用したことにより 、接着性が良くなり、且つ耐熱性も約120℃程度となすことができた。また、 絶縁層にポリウレタン樹脂を使用したのはコイルの端末処理をする際に、550 ℃、2秒のはんだ条件によって行うことができ、簡単にはんだ上げができるため で、自動化に適応させるのに好適である。A fourth aspect of the present invention relates to the structure and material of the self-bonding wire forming the velocity modulation coil. The velocity modulation coil has a small contact area because the wire rods that form the coil are fixed by fusing the wire rods with each other. Therefore, when the coil is formed by the conventional polyvinyl butyral resin-based self-bonding wire, there is a problem in that the coil is scattered due to insufficient adhesion and the magnetic field distribution generated by the coil is disturbed. The velocity modulation coil is used in landscape screen televisions and large color television receivers, but the ambient temperature of the cathode ray tube of these large color televisions is as high as 80 ° C or higher, and under this temperature, normal self-melting is performed. There is a problem in wire landing that the coil may come loose due to vibration. A fourth object of the present invention is to solve such a problem, and the gist thereof is to use a polyurethane resin insulating layer as an insulating layer for directly covering the conductor surface as a wire constituting a velocity modulation coil. It is characterized in that a heat-resistant self-bonding wire using a polyamide resin fusion-bonding layer is used as a fusion-bonding layer for coating the outer surface of the. As described above, by using the polyamide resin for the fusion bonding layer, the adhesiveness was improved and the heat resistance was able to be about 120 ° C. In addition, the reason why polyurethane resin is used for the insulating layer is that it can be done under the soldering condition of 550 ° C. for 2 seconds when the terminal treatment of the coil is performed, and the soldering can be done easily. It is suitable.

【0014】 本考案の第5は、速度変調コイルを直接、円筒状ホルダーに巻く場合のホルダ ーの形状であり、その要旨は、電線保持用フックを円筒状ホルダーの外周部に設 けたことを特徴としている。そしてこのような構成としたことにより、速度変調 コイルを一般の巻線機によって自動的に巻くことができる。The fifth aspect of the present invention is the shape of the holder when the velocity modulation coil is wound directly on the cylindrical holder. The gist of the invention is that the wire holding hook is provided on the outer peripheral portion of the cylindrical holder. It has a feature. With such a structure, the velocity modulation coil can be automatically wound by a general winding machine.

【0015】[0015]

【作用】[Action]

考案の第1として示した構成を採用したことにより、コンバージェンス調整用 マグネットが高温環境による可逆減磁や、速度変調コイルの磁場による不可逆減 磁を受けることがなくなり、コンバージェンスのズレが発生することがなくなる 。 By adopting the configuration shown as the first aspect of the invention, the convergence adjusting magnet is not subjected to reversible demagnetization due to a high temperature environment or irreversible demagnetization due to the magnetic field of the velocity modulation coil, which may cause a convergence deviation. Disappear.

【0016】 また、考案の第2の構成を採用して、第1の4極マグネットと第2の4極マグ ネットの離間距離を大きくしたときには、両4極マグネットの着磁量を大きくす る必要がなくなり、高価なアルニコ金属8系磁粉の含有量を少なくすることがで きる。When the second configuration of the invention is adopted and the distance between the first 4-pole magnet and the second 4-pole magnet is increased, the magnetizing amount of both 4-pole magnets is increased. It is not necessary and the content of expensive alnico metal 8 type magnetic powder can be reduced.

【0017】 また、考案の第3の構成を採用することにより、各電子ビーム間距離が近接し ている場合、あるいは離間している場合のいずれのブラウン管を対象にしたとき にも速度変調機能を有効に発揮することができる。したがって、どのようなブラ ウン管において正常な速度変調が可能となる。Further, by adopting the third configuration of the invention, the velocity modulation function can be achieved regardless of which cathode ray tube the electron beam distances are close to or apart from each other. It can be used effectively. Therefore, normal velocity modulation is possible in any Braun tube.

【0018】 本考案の第4の構成を採用することにより、耐熱性が向上し、高温下で振動が 作用したときでもコイルのばらけ現象が発生することがなくなる。By adopting the fourth configuration of the present invention, the heat resistance is improved, and the coil disengagement phenomenon does not occur even when vibration acts at high temperature.

【0019】 本考案の第5の構成を採用することにより、速度変調コイルは電線保持用フッ クに引っ掛けて巻回することができるので巻回作業が容易となるとともに、一般 の巻線機によって自動的に巻回することが可能となる。By adopting the fifth configuration of the present invention, since the speed modulation coil can be hooked and wound around the wire holding hook, the winding work becomes easy, and the winding machine can be wound by a general winding machine. It becomes possible to wind automatically.

【0020】[0020]

【実施例】【Example】

次に本考案の速度変調コイル付き電子ビーム調整装置の詳細を図示した実施例 に基づき説明する。本考案の速度変調コイル付き電子ビーム調整装置の基本構成 は図1で示される。即ち、当該電子ビーム調整装置は、速度変調コイル1,1が 上下に取り付けられた円筒状ホルダー2に2極マグネット3、4極マグネット4 、6極マグネット5を間にバネ式スペーサー6を介在させて装着した構成であり 、図中7として示す締めつけバンドによりブラウン間ネック部に固定されるもの である。尚、図中8は速度変調コイル1,1に電力を供給するためのターミナル である。本考案の第1はこのような構成を基本構成とする電子ビーム調整装置に おいて、コンバージェンス調整用4極マグネット4、6極マグネット5の素材と してアルニコ金属8系のボンデットマグネットを用いることを要旨としている。 尚、2極マグネット3の素材はアルニコ金属8系のボンデットマグネットとして も勿論よいが、難燃処理したフェライト系ボンデットマグネットであってもよい 。 Next, the details of the electron beam adjusting device with a velocity modulation coil of the present invention will be described based on the illustrated embodiment. The basic structure of the electron beam adjusting device with a velocity modulation coil of the present invention is shown in FIG. That is, in the electron beam adjusting apparatus, a spring-type spacer 6 is interposed between a two-pole magnet 3, a four-pole magnet 4 and a six-pole magnet 5 in a cylindrical holder 2 in which velocity modulation coils 1 and 1 are vertically mounted. It is attached to the neck part between the browns by a tightening band shown as 7 in the figure. In the figure, numeral 8 is a terminal for supplying electric power to the velocity modulation coils 1, 1. The first aspect of the present invention is to use an Alnico metal 8-based bond magnet as a material for the convergence adjusting 4-pole magnet 4 and 6-pole magnet 5 in the electron beam adjusting apparatus having such a basic configuration. That is the main point. The material of the two-pole magnet 3 may be, of course, an alnico metal 8-based bond magnet, or may be a flame-retardant ferrite-based bond magnet.

【0021】 (実施例1) アルニコ金属8系ボンデットマグネット(Br=732G、Hc=748Oe )を素材とした組成物を260℃に加熱した状態で温調方式の金型(80℃)に 750kg/cm2 の射出圧力にて射出してリング状の成形体を作製し、これに着磁 を行って、図2(イ),(ロ)に示すような形状(外径54mm、内径43mm、 厚み1.5mm)並びに着磁態様の4極マグネット及び6極マグネットを得た。 着磁は4極マグネットの場合、マグネットの中心より7.5mmの地点で磁束密度 が5.3Gとなるように、また、6極マグネットの場合はマグネットの中心より 7.5mmの地点で3.3Gの磁束密度となるようにした。尚、上記磁束密度は常 温(20℃)における値である。そして、得られたマグネットの温度による可逆 減磁と速度変調コイルの磁場影響による不可逆減磁量を調べた。結果を表1に示 す。 (比較例1) フェライトボンデットコンパウンド(Br=722G、Hc=653Oe)及 びアルニコ金属5系ボンデットコンパウンド(Br=643G、Hc=408O e)のそれぞれを260℃に加熱した状態で、前記実施例1に用いたものと同じ 温調方式の金型(80℃)に750kg/cm2 の射出圧力にて射出して実施例1と 同形のリング状マグネットを作製し、これに実施例1と同様の条件で着磁を行っ て4極マグネットと6極マグネットを得た。このようにして得られた4極マグネ ット及び6極マグネットに対して前記実施例1と同様、温度による可逆減磁と速 度変調コイルの磁場影響による不可逆減磁量をしらべた。結果を表1に示す。(Example 1) [0021] A composition using Alnico metal 8 type bond magnet (Br = 732G, Hc = 748Oe) as a material was heated to 260 ° C, and then 750 kg in a temperature control mold (80 ° C). A ring-shaped molded body was manufactured by injecting at an injection pressure of / cm 2 and was magnetized to have a shape (outer diameter 54 mm, inner diameter 43 mm, A thickness of 1.5 mm) and magnetized 4-pole magnets and 6-pole magnets were obtained. Magnetization is such that in the case of a 4-pole magnet, the magnetic flux density becomes 5.3 G at a point 7.5 mm from the center of the magnet, and in the case of a 6-pole magnet, at a point 7.5 mm from the center of the magnet. The magnetic flux density was set to 3G. The magnetic flux density is a value at normal temperature (20 ° C). Then, the reversible demagnetization due to the temperature of the obtained magnet and the irreversible demagnetization amount due to the influence of the magnetic field of the velocity modulation coil were investigated. The results are shown in Table 1. (Comparative Example 1) The ferrite bond compound (Br = 722G, Hc = 653Oe) and the Alnico metal 5 series bond compound (Br = 643G, Hc = 408Oe) were heated to 260 ° C, respectively, and the above-mentioned operation was carried out. A ring-shaped magnet having the same shape as that of Example 1 was produced by injecting the same temperature-adjusting mold (80 ° C.) as that used in Example 1 at an injection pressure of 750 kg / cm 2 to form a ring-shaped magnet. Magnetization was performed under the same conditions to obtain a 4-pole magnet and a 6-pole magnet. For the 4-pole magnets and 6-pole magnets thus obtained, the reversible demagnetization due to temperature and the irreversible demagnetization amount due to the influence of the magnetic field of the velocity modulation coil were examined in the same manner as in the first embodiment. The results are shown in Table 1.

【表1】 表1に示されるように、フェライト系ボンデットマグネットは速度変調コイル の磁場影響による不可逆減磁は少ないものの温度上昇による可逆減磁が大きく、 またアルニコ金属5系ボンデットマグネットは温度上昇による可逆減磁は小さい ものの速度変調コイルの磁場影響による不可逆減磁が大きく、共に速度変調コイ ル付き電子ビーム調整装置の調整用マグネットの素材としては適さないことがわ かる。これに対してアルニコ金属8系のボンデットマグネットは温度上昇による 可逆減磁及び速度変調コイルの磁場影響による不可逆減磁が共に小さく、当該マ グネットを用いればコンバージェンスのズレが発生することのない速度変調コイ ル付き電子ビーム調整装置が提供できることがわかる。[Table 1] As shown in Table 1, the ferrite bond magnet has little irreversible demagnetization due to the influence of the magnetic field of the velocity modulation coil, but the reversible demagnetization due to the temperature rise is large, and the alnico metal 5 bond magnet has a reversible demagnetization due to the temperature rise. Although the magnetism is small, the irreversible demagnetization due to the magnetic field effect of the velocity modulation coil is large, and both are unsuitable as materials for the adjusting magnet of the electron beam adjustment device with velocity modulation coil. On the other hand, the Alnico metal 8-bonded magnet has small reversible demagnetization due to temperature rise and irreversible demagnetization due to the influence of the magnetic field of the velocity modulation coil, and if the magnet is used, there will be no deviation in convergence. It can be seen that an electron beam adjustment device with a modulation coil can be provided.

【0022】 次に本考案の第2に関する実施例について説明する。この考案は、第1及び第 2の4極マグネットを配設した速度変調コイル付き電子ビーム調整装置において 、補正効果を高めるために第1の4極マグネットと第2の4極マグネット相互間 の距離を大きくすることを要旨としている。 (実施例2) 図3として示すものが、この考案の実施例である。図示するように速度変調コ イル9,9が取り付けられた円筒状ホルダー10に、スクリーン側から順番に、 第2の4極マグネット11b、2極マグネット12、6極マグネット13、第1 の4極マグネット11aがそれぞれの間にスペーサー14を介在させて装着し、 且つこれら調整用マグネット群の終端にロックリング15を締結した構成である 。尚、図中16はリード線、17はハウジングである。当該考案は第1の4極マ グネット11aを1番ネック位置に配置し、且つ第2の4極マグネット11bを スクリーン側最外部に配置することによって4極マグネット相互間の離間距離L を大きくし、且つ前記第1及び第2の4極マグネット11a,11b並びに6極 マグネット13の素材として難燃処理されたアルニコ金属8系ボンデットマグネ ットを使用するとともに、且つ2極マグネット12の素材として難燃処理したフ ェライト系ボンデットマグネットを用いたことが特徴である。 4極マグネットの着磁量を増大させたり、両4極マグネット間の離間距離を大 きくするのは画面の水平方向の両端でのサイドビームの分離補正効果を高めるた めである。サイドビームの分離現象は図4(イ)に示した従来ブラウン管(アス ペクト比 3:4)に比べて図4(ロ)に示した横長画面ブラウン管(アスペク ト比 9:16)のほうが大きく、したがってこのような横長画面ブラウン管に 使用する電子ビーム調整装置の分離補正効果は優れたものである必要がある。サ イドビームの分離補正効果は図5(イ)に示すように4極マグネットの着磁量を 増大させることによっても、また、図5(ロ)に示すように両4極マグネット間 の離間距離を増大させることによっても高めることができる。本考案は第1の4 極マグネット11aを1番ネック位置に配置し、且つ第2の4極マグネット11 bをスクリーン側最外部に配置することによって4極マグネット相互間の離間距 離をL大きくしたものである。Next, a second embodiment of the present invention will be described. This invention is an electron beam adjusting device with a velocity modulation coil in which first and second quadrupole magnets are arranged. In order to enhance the correction effect, the distance between the first quadrupole magnet and the second quadrupole magnet is increased. The main idea is to increase. (Embodiment 2) What is shown as FIG. 3 is an embodiment of the present invention. As shown in the drawing, a second quadrupole magnet 11b, a two-pole magnet 12, a six-pole magnet 13, and a first four-pole magnet are attached in order from the screen side to the cylindrical holder 10 to which the velocity modulation coils 9 and 9 are attached. The magnets 11a are mounted with a spacer 14 interposed therebetween, and a lock ring 15 is fastened to the ends of these adjusting magnet groups. In the figure, 16 is a lead wire and 17 is a housing. According to the present invention, the first 4-pole magnet 11a is arranged at the first neck position, and the second 4-pole magnet 11b is arranged at the outermost side of the screen to increase the distance L between the 4-pole magnets. As the material for the first and second 4-pole magnets 11a and 11b and the 6-pole magnet 13, a flame-retarded Alnico metal 8 series bond magnet is used, and also as a material for the 2-pole magnet 12. It is characterized by using a flame-retardant ferrite-type bonded magnet. Increasing the amount of magnetization of the 4-pole magnets and increasing the distance between the 4-pole magnets are to enhance the side beam separation correction effect at both horizontal ends of the screen. The side-beam separation phenomenon is larger in the horizontal screen CRT (aspect ratio 9:16) shown in FIG. 4B than in the conventional CRT (aspect ratio 3: 4) shown in FIG. Therefore, the separation correction effect of the electron beam adjusting device used for such a horizontally long screen cathode ray tube must be excellent. The separation correction effect of the side beam can be obtained by increasing the magnetizing amount of the 4-pole magnet as shown in Fig. 5 (a), and the separation distance between both 4-pole magnets as shown in Fig. 5 (b). It can also be increased by increasing it. According to the present invention, the first 4-pole magnet 11a is arranged at the first neck position, and the second 4-pole magnet 11b is arranged at the outermost side of the screen, so that the distance between the 4-pole magnets is increased by L. It was done.

【0023】 次に本考案の第3に関する実施例について説明する。この考案は、速度変調コ イルの磁界分布に関するものであり、当該電子ビーム調整装置を装着するブラウ ン管の種類が相違した場合でも、ほぼ等しい速度変調効果が常に得られる速度変 調コイル付き電子ビーム調整装置に関する。 図6は、速度変調コイルの発生する磁界分布の座標点を示す図であり、図7は 、白、黒の映像信号を送った画像である。速度変調が未作動状態であると、白と 黒の境界線18は灰色となり、輪郭補正がされない。これに対して速度変調が良 好な状態にあるときは、白と黒の境界線18は白線でくっきり見える。また速度 変調は作動しているものの作動状態が不調であるときは、白と黒の境界線18は コンバージェンスがズレて白くみえない現象が生ずる。そして、従来の速度変調 コイルにおいては、ブラウン管の種類が相違するごとに速度変調効果が変わるこ とから白と黒の境界線18を鮮明に表示することができない。本考案は、このよ うな問題を解消して、ブラウン管の種類が相違しても常に同等の速度変調効果を 発揮させんとするものである。 本考案者はこの問題を解決するために速度変調コイルの磁界分布に着目し、2 種類のブラウン管について速度変調コイルの磁界分布と速度変調効果との関係を 調べた。 (実施例3) 図8(イ)に示すように、図6で示した座標軸において水平方向+−7.5mm の範囲内の磁界分布が磁界強度の変動率が+−10%以内の均一磁界となるよう にした速度変調コイルを作製し、この速度変調コイルによる速度変調効果を調べ た。試験は図8(ロ)に示す如く各電子ビーム(R,G,B)間の距離が近接し ているブラウン管と、図8(ハ)に示す如く離間しているブラウン管とについて 行った。図8(ロ),(ハ)において図示した矢印の長さは各電子ビーム(R,G ,B)の移動量を示している。 (比較例) 図9(イ)に示すようにピン磁界となした速度変調コイル並びに図10(イ) に示すようにバレル磁界となした速度変調コイルを作製し、これら速度変調コイ ルのそれぞれの速度変調効果を調べた。試験内容は前記実施例3と同じである。 図8〜図10に示されるように、各電子ビーム(R,G,B)間の距離が近接 している場合は、速度変調コイルによる磁界分布が均一磁界、ピン磁界、バレル 磁界のいずれであっても各ビームの移動量は一致しているものの、各電子ビーム 間の距離が離間している場合には、ピン磁界及びバレル磁界ではビームの移動量 にズレが発生する。したがってピン磁界やバレル磁界であると各電子ビームが離 れているブラウン管の場合は、コンバージェンスがズレて、白く見えない現象が 生ずる。これに対して本考案実施例である均一磁界のものでは各電子ビーム間の 距離が離間している場合であってもビーム移動量にズレの発生はなく、コンバー ジェンスがズレることはない。Next, a third embodiment of the present invention will be described. This invention relates to the magnetic field distribution of a velocity modulation coil, and an electron with a velocity modulation coil that can always obtain almost the same velocity modulation effect even when the type of the Brown tube to which the electron beam adjustment device is attached is different. The present invention relates to a beam adjusting device. FIG. 6 is a diagram showing coordinate points of a magnetic field distribution generated by the velocity modulation coil, and FIG. 7 is an image in which white and black video signals are sent. When the velocity modulation is not activated, the white / black boundary line 18 becomes gray and no contour correction is performed. On the other hand, when the velocity modulation is in a favorable state, the white / black boundary line 18 is clearly visible as a white line. Further, when the speed modulation is operating but the operating state is not good, the white and black boundary line 18 has a deviation in convergence and a phenomenon in which it does not appear white. In the conventional velocity modulation coil, the velocity modulation effect changes depending on the type of cathode ray tube, and therefore the white / black boundary line 18 cannot be clearly displayed. The present invention solves such a problem and makes it possible to always exhibit the same speed modulation effect even if the type of cathode ray tube is different. In order to solve this problem, the present inventor focused on the magnetic field distribution of the velocity modulation coil and investigated the relationship between the magnetic field distribution of the velocity modulation coil and the velocity modulation effect for two types of cathode ray tubes. (Example 3) As shown in FIG. 8A, a magnetic field distribution within a range of + -7.5 mm in the horizontal direction on the coordinate axis shown in FIG. 6 has a uniform magnetic field with a fluctuation rate of magnetic field strength within + -10%. We prepared a velocity modulation coil with the following characteristics, and investigated the velocity modulation effect of this velocity modulation coil. The test was carried out on a cathode ray tube in which the distances between the electron beams (R, G, B) are close to each other as shown in FIG. 8 (b) and a cathode ray tube in which the electron beams (R, G, B) are separated from each other as shown in FIG. 8 (c). The length of the arrow shown in FIGS. 8B and 8C indicates the amount of movement of each electron beam (R, G, B). (Comparative Example) A velocity modulation coil having a pin magnetic field as shown in FIG. 9 (a) and a velocity modulation coil having a barrel magnetic field as shown in FIG. 10 (a) were produced, and each of these velocity modulation coils was manufactured. The velocity modulation effect of was investigated. The content of the test is the same as in Example 3 above. As shown in FIGS. 8 to 10, when the distances between the electron beams (R, G, B) are close to each other, the magnetic field distribution by the velocity modulation coil is either a uniform magnetic field, a pin magnetic field, or a barrel magnetic field. Even though there is a match in the amount of movement of each beam, when the distances between the electron beams are large, there is a deviation in the amount of beam movement in the pin magnetic field and barrel magnetic field. Therefore, in the case of a cathode ray tube in which electron beams are separated by a pin magnetic field or a barrel magnetic field, the convergence shifts, and the phenomenon of not appearing white appears. On the other hand, in the case of the uniform magnetic field according to the embodiment of the present invention, even if the distances between the electron beams are large, there is no deviation in the amount of beam movement, and there is no deviation in convergence.

【0024】 次に本考案の第4に関する実施例について説明する。この考案は、速度変調コ イルを構成する自己融着線に関する考案であり、高温に晒された場合でもコイル がばらけるおそれがない自己融着線である。速度変調コイルは、図13のコイル 形成図に示すように自己融着線19を巻回して2つのループを形成した構成であ り、この速度変調コイル20は図11(イ),(ロ)として示した円筒状ホルダー 21の上下に装着されるもので、図12(イ),(ロ)が装着した状態を示してい る。 (実施例4) 図14(イ)は本考案の自己融着線の断面構造を示し、図14(ロ)はコイル の形成状態図を示している。本考案の自己融着線は図14(イ)に示すように、 金属導体22をポリウレタン樹脂製絶縁層23とポリアミド樹脂製融着層24で 二重に被覆した構成である。表2に融着層として用いたポリアミド樹脂の特性を 示す。 (比較例) 図15(イ),(ロ)に比較例である従来の自己融着線26の断面構造と速度変 調コイル27の形成状態図を示している。従来の自己融着線26は融着層25と してポリビニルブチラール樹脂を用いている。表2にポリビニルブチラール樹脂 の特性を示す。Next, a fourth embodiment of the present invention will be described. This device is a device for a self-bonding wire that constitutes a velocity modulation coil, and is a self-bonding wire that does not cause the coil to come apart even when exposed to high temperatures. The velocity modulation coil has a configuration in which a self-bonding wire 19 is wound to form two loops as shown in the coil formation diagram of FIG. 13. This velocity modulation coil 20 is shown in FIGS. It is mounted above and below the cylindrical holder 21 shown as, and FIGS. 12A and 12B show the mounted state. (Embodiment 4) FIG. 14 (a) shows the cross-sectional structure of the self-bonding wire of the present invention, and FIG. 14 (b) shows a coil formation state diagram. As shown in FIG. 14A, the self-bonding wire of the present invention has a structure in which the metal conductor 22 is doubly covered with a polyurethane resin insulation layer 23 and a polyamide resin fusion layer 24. Table 2 shows the characteristics of the polyamide resin used as the fusing layer. (Comparative Example) FIGS. 15A and 15B show a cross-sectional structure of a conventional self-bonding wire 26 and a formation state diagram of the velocity modulation coil 27, which is a comparative example. The conventional self-bonding line 26 uses polyvinyl butyral resin as the bonding layer 25. Table 2 shows the properties of polyvinyl butyral resin.

【表2】 表2に示すように本考案に用いたポリアミド樹脂のほうが、ポリビニルブチラ ール樹脂に比べて熱変形温度が80℃も高く且つ接着強度も強い。したがって、 融着層にポリビニルブチラール樹脂を用いた従来の自己融着線による速度変調コ イルでは、周囲温度が上昇すると図15(ロ)に示すようにコイルのばらけ現象 が生じるが、融着層にポリアミド樹脂を用いた本考案の自己融着線による速度変 調コイルではコイルのばらけ現象は生じることはない。[Table 2] As shown in Table 2, the polyamide resin used in the present invention has a heat distortion temperature as high as 80 ° C and a strong adhesive strength as compared with the polyvinyl butyral resin. Therefore, in the conventional velocity modulation coil with a self-bonding line that uses polyvinyl butyral resin for the fusion layer, the coil dislocation phenomenon occurs as shown in Fig. 15 (b) when the ambient temperature rises. In the velocity modulation coil by the self-bonding wire of the present invention using a polyamide resin for the layer, the coil dislocation phenomenon does not occur.

【0025】 次に本考案の第5に関する実施例について説明する。この考案は、速度変調コ イルを一般の巻線機を用いて直接、円筒状ホルダーに巻く場合のホルダーの形状 の工夫に関している。 (実施例5) 図16(イ),(ロ)は速度変調コイルを巻回する前の本考案の円筒状ホルダー を示し、図17(イ),(ロ)は速度変調コイル巻回後の円筒状ホルダーを示して いる。本実施例は円筒状ホルダー28の外周面に電線保持用フッ29を円筒状ホ ルダー28の外周に沿って設け、この電線保持用フック29に引っ掛けながら自 己融着線を巻回し、速度変調コイル30を形成するものである。本考案によれば 予め速度変調コイルを作製しておくことなく、一般の巻回機を用いて円筒状ホル ダーに直接、速度変調コイルを巻回することができる。Next, a fifth embodiment of the present invention will be described. The present invention relates to a device for forming a holder for directly winding a velocity modulation coil on a cylindrical holder by using a general winding machine. (Example 5) FIGS. 16 (a) and 16 (b) show a cylindrical holder of the present invention before winding the velocity modulation coil, and FIGS. 17 (a) and 17 (b) show the cylindrical holder after winding the velocity modulation coil. A cylindrical holder is shown. In this embodiment, an electric wire holding foot 29 is provided on the outer peripheral surface of the cylindrical holder 28 along the outer circumference of the cylindrical holder 28, and a self-bonding wire is wound while being hooked on the electric wire holding hook 29 to modulate the speed. The coil 30 is formed. According to the present invention, the velocity modulation coil can be directly wound around the cylindrical holder by using a general winding machine without preparing the velocity modulation coil in advance.

【0026】[0026]

【考案の効果】[Effect of the device]

本考案の第1は、コンバージェンス調整用4極マグネット、6極マグネットの 素材としてアルニコ金属8系のボンデットマグネットを用いているので、コンバ ージェンス調整用マグネットが周囲温度の上昇による可逆減磁や、速度変調コイ ルの磁場による不可逆減磁を受けることがなくなり、コンバージェンスのズレが がなくなって上記原因による画質低下のおそれがなくなる。したがって大型カラ ーテレビジョン受像機のように陰極線管周辺の温度上昇が著しいテレビに組み込 むのに適した速度変調コイル付き電子ビーム調整装置を提供することができる。 The first aspect of the present invention uses a 4-pole magnet for convergence adjustment and a 8-pole Alnico metal bonded magnet as the material for the 6-pole magnet, so the convergence adjustment magnet causes reversible demagnetization due to an increase in ambient temperature, There is no irreversible demagnetization due to the magnetic field of the velocity modulation coil, there is no deviation in convergence, and there is no risk of image quality deterioration due to the above causes. Therefore, it is possible to provide an electron beam adjusting device with a velocity modulation coil which is suitable for incorporation in a television such as a large color television receiver in which the temperature rise around the cathode ray tube is remarkable.

【0027】 また、本考案の第2は、コンバージェンス調整用に第1及び第2の4極マグネ ットを用いる電子ビーム調整装置において、第1の4極マグネットを1番ネック 側に、第2の4極マグネットを1番スクリーン側に配置して両4極マグネットの 離間距離を増しているので、両4極マグネットの着磁量を大きくする必要がなく なり、高価なアルニコ金属8系磁粉の含有量を少なくすることができる。A second aspect of the present invention is an electron beam adjusting apparatus using the first and second quadrupole magnets for convergence adjustment, wherein the first quadrupole magnet is on the first neck side and the second quadrupole magnet is on the second side. Since the 4-pole magnet is placed on the No. 1 screen side to increase the separation distance between both 4-pole magnets, it is not necessary to increase the magnetizing amount of both 4-pole magnets, and the expensive Alnico metal 8-based magnetic powder The content can be reduced.

【0028】 また、本考案の第3は速度変調コイルの磁界分布を、当該速度変調コイルが形 成する磁極を中心として水平方向で+−7.5mmの範囲内において、その磁界 強度の変動率が+−10%以内となるような均一磁界となしたことにより、各電 子ビームが近接しているブラウン管に対しても、あるいは各電子ビームが離間し ているブラウン管であっても正常な速度変調が可能となる。The third aspect of the present invention is that the magnetic field distribution of the velocity modulation coil has a variation rate of the magnetic field strength within a range of + -7.5 mm in the horizontal direction centering on the magnetic pole formed by the velocity modulation coil. Since a uniform magnetic field is set so that is within + -10%, the normal velocity is achieved even for cathode ray tubes in which each electron beam is in close proximity or even in a cathode ray tube in which each electron beam is separated. Modulation is possible.

【0029】 更に、本考案の第4は、速度変調用コイルを構成する線材として、導体表面を 直接被覆する絶縁層としてポリウレタン樹脂製絶縁層を用い且つ前記絶縁層の外 表面を被覆する融着層としてポリアミド樹脂製融着層を用いた耐熱性自己融着線 を使用したことにより、耐熱性が向上し、高温下で振動が作用したときでもコイ ルのばらけ現象が発生することがなくなる。Further, in a fourth aspect of the present invention, a polyurethane resin insulating layer is used as an insulating layer for directly covering a conductor surface as a wire material constituting a velocity modulation coil, and a fusion bonding for covering an outer surface of the insulating layer. By using a heat-resistant self-bonding wire that uses a polyamide resin fusion layer as the layer, heat resistance is improved and the coil separation phenomenon does not occur even when vibration acts at high temperature. ..

【0030】 本考案の第5は、円筒状ホルダーの外周部に電線保持用フックを設けたことに より、速度変調コイルは電線保持用フックに引っ掛けて巻回することが可能とな る。したがって巻回作業が容易となるとともに、一般の巻線機によって自動的に 巻回することが可能となる。The fifth aspect of the present invention is to provide a wire holding hook on the outer peripheral portion of the cylindrical holder, so that the velocity modulation coil can be hooked on the wire holding hook and wound. Therefore, the winding operation is facilitated and the winding can be automatically performed by a general winding machine.

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

【図1】本考案の速度変調コイル付き電子ビーム調整装
置の基本構成を示す側面図。
FIG. 1 is a side view showing the basic configuration of an electron beam adjusting device with a velocity modulation coil according to the present invention.

【図2】実施例1で用いた調整用マグネットの形状並び
に着磁態様を示し、(イ)が4極マグネット、(ロ)が
6極マグネットを示す。
2A and 2B show a shape and a magnetization state of an adjusting magnet used in Example 1, where (A) shows a 4-pole magnet and (B) shows a 6-pole magnet.

【図3】第1の4極マグネットを1番ネック位置に配置
し、第2の4極マグネットをスクリーン側最外部に配置
した実施例を示す側面図。
FIG. 3 is a side view showing an embodiment in which a first 4-pole magnet is arranged at the first neck position and a second 4-pole magnet is arranged at the outermost side on the screen side.

【図4】サイドビームの分離現象を示す説明図であり、
(イ)は縦横比率が通常比率のブラウン管の場合、
(ロ)は横長画面テレビ用のブラウン管の場合。
FIG. 4 is an explanatory view showing a side beam separation phenomenon,
(A) is a CRT with a normal aspect ratio,
(B) is a CRT for a landscape screen TV.

【図5】サイドビームの分離補正効果を示し、(イ)は
4極マグネットの着磁量との関係を示し、(ロ)は両4
極マグネット間の離間距離との関係を示している。
FIG. 5 shows the side beam separation correction effect, (a) shows the relationship with the amount of magnetization of the quadrupole magnet, and (b) shows both.
The relationship with the separation distance between the pole magnets is shown.

【図6】速度変調コイルの発生する磁界分布の座標点を
示す説明図。
FIG. 6 is an explanatory diagram showing coordinate points of a magnetic field distribution generated by a velocity modulation coil.

【図7】白、黒の映像信号を送った画像を示す説明図。FIG. 7 is an explanatory diagram showing an image in which white and black video signals are sent.

【図8】均一磁界を有する速度変調コイルと速度変調効
果との関係であり、(イ)は磁界分布を示し、(ロ)は
R,G,Bの各電子ビームが近接している場合の速度変
調効果、(ハ)はR,G,Bの各電子ビームが離間して
いる場合の速度変調効果。
8A and 8B show a relationship between a velocity modulation coil having a uniform magnetic field and a velocity modulation effect. FIG. 8A shows a magnetic field distribution, and FIG. 8B shows R, G, and B electron beams in the vicinity Velocity modulation effect, (c) Velocity modulation effect when R, G, and B electron beams are separated.

【図9】ピン磁界を有する速度変調コイルと速度変調効
果との関係であり、(イ)は磁界分布を示し、(ロ)は
R,G,Bの各電子ビームが近接している場合の速度変
調効果、(ハ)はR,G,Bの各電子ビームが離間して
いる場合の速度変調効果。
9A and 9B show a relationship between a velocity modulation coil having a pinned magnetic field and a velocity modulation effect. FIG. 9A shows a magnetic field distribution, and FIG. 9B shows R, G, and B electron beams in the vicinity Velocity modulation effect, (c) Velocity modulation effect when R, G, and B electron beams are separated.

【図10】バレル磁界を有する速度変調コイルと速度変
調効果との関係であり、(イ)は磁界分布を示し、
(ロ)はR,G,Bの各電子ビームが近接している場合
の速度変調効果、(ハ)はR,G,Bの各電子ビームが
離間している場合の速度変調効果。
FIG. 10 is a relationship between a velocity modulation coil having a barrel magnetic field and a velocity modulation effect, (a) shows a magnetic field distribution,
(B) shows a velocity modulation effect when the R, G, B electron beams are close to each other, and (C) shows a velocity modulation effect when the R, G, B electron beams are separated from each other.

【図11】従来の円筒状ホルダーを示し、(イ)は正面
図、(ロ)は側面図。
FIG. 11 shows a conventional cylindrical holder, in which (a) is a front view and (b) is a side view.

【図12】従来の円筒状ホルダーに速度変調コイルを取
り付けた状態を示し、(イ)は正面図、(ロ)は側面
図。
FIG. 12 shows a state where a velocity modulation coil is attached to a conventional cylindrical holder, (a) is a front view, and (b) is a side view.

【図13】速度変調コイルの形状を示す説明図。FIG. 13 is an explanatory diagram showing the shape of a velocity modulation coil.

【図14】(イ)は本考案の自己融着線の断面構造を示
し、(ロ)はコイルの形成状態を示している。
FIG. 14A shows a sectional structure of a self-bonding wire of the present invention, and FIG. 14B shows a coil formation state.

【図15】(イ)は従来の自己融着線の断面構造を示
し、(ロ)はコイルの形成状態を示している。
FIG. 15A shows a cross-sectional structure of a conventional self-bonding wire, and FIG. 15B shows a coil formation state.

【図16】電線保持用フックを形成した円筒状ホルダー
を示し、(イ)は正面図、(ロ)は側面図。
16A and 16B show a cylindrical holder in which electric wire holding hooks are formed. FIG. 16A is a front view and FIG. 16B is a side view.

【図17】電線保持用フックを形成した円筒状ホルダー
に速度変調コイルを巻回した状態を示し、(イ)は正面
図、(ロ)は側面図。
FIG. 17 shows a state in which a velocity modulation coil is wound around a cylindrical holder formed with a wire holding hook, in which (a) is a front view and (b) is a side view.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

1 速度変調コイル 2 円筒状ホルダー 3 2極マグネット 4 4極マグネット 5 6極マグネット 6 バネ式スペーサー 7 締めつけバンド 8 ターミナル 9 速度変調コイル 10 円筒状ホルダー 11a 4極マグネット 11b 4極マグネット 12 2極マグネット 13 6極マグネット 14 スペーサー 15 ロックリング 16 リード線 17 ハウジング 18 境界線 19 自己融着線 20 速度変調コイル 21 円筒状ホルダー 22 金属導体 23 ポリウレタン樹脂製絶縁層 24 ポリアミド樹脂製融着層 25 融着層 26 自己融着線 27 速度変調コイル 28 円筒状ホルダー 29 電線保持用フック 30 速度変調コイル 1 Velocity modulation coil 2 Cylindrical holder 3 2 pole magnet 4 4 pole magnet 5 6 pole magnet 6 Spring type spacer 7 Tightening band 8 Terminal 9 Speed modulation coil 10 Cylindrical holder 11a 4 pole magnet 11b 4 pole magnet 12 2 pole magnet 13 6-pole magnet 14 Spacer 15 Lock ring 16 Lead wire 17 Housing 18 Boundary line 19 Self-fusion line 20 Speed modulation coil 21 Cylindrical holder 22 Metal conductor 23 Polyurethane resin insulation layer 24 Polyamide resin fusion layer 25 Fusion layer 26 Self-bonding wire 27 Velocity modulation coil 28 Cylindrical holder 29 Electric wire holding hook 30 Velocity modulation coil

Claims (5)

【実用新案登録請求の範囲】[Scope of utility model registration request] 【請求項1】 速度変調コイルを組み込んだ円筒状ホル
ダーに複数枚の調整用マグネットをリング状スペーサー
を間に介在させて装着した速度変調コイル付き電子ビー
ム調整装置において、コンバージェンス調整用4極マグ
ネット及び6極マグネットの素材として、アルニコ金属
8系のボンデットマグネットを用いたことを特徴とする
速度変調コイル付き電子ビーム調整装置。
1. An electron beam adjusting apparatus with a velocity modulation coil, comprising a cylindrical holder incorporating a velocity modulation coil and a plurality of adjusting magnets mounted with a ring spacer interposed therebetween. An electron beam adjusting device with a velocity modulation coil, which uses an Alnico metal 8 series bonded magnet as a material for the 6-pole magnet.
【請求項2】 円筒状ホルダーに1対の6極マグネッ
ト、1対の2極マグネット、第1の1対の4極マグネッ
ト及び第2の1対の4極マグネットを装着した速度変調
コイル付き電子ビーム調整装置であって、第1の4極マ
グネットを1番ネック位置に配置し、且つ第2の4極マ
グネットをスクリーン側最外部に配置するとともに、前
記第1及び第2の4極マグネット並びに6極マグネット
の素材としてアルニコ金属8系ボンデットマグネットを
使用し、且つ2極マグネットの素材としてフェライト系
ボンデットマグネットを用いたことを特徴とする請求項
1記載の速度変調コイル付き電子ビーム調整装置。
2. An electron with a velocity modulation coil in which a pair of 6-pole magnets, a pair of 2-pole magnets, a first pair of 4-pole magnets and a second pair of 4-pole magnets are mounted on a cylindrical holder. In the beam adjusting device, the first 4-pole magnet is arranged at the first neck position, the second 4-pole magnet is arranged on the outermost side on the screen side, and the first and second 4-pole magnets and An electron beam adjusting apparatus with a velocity modulation coil according to claim 1, wherein an Alnico metal 8 series bond magnet is used as the material of the 6-pole magnet, and a ferrite bond magnet is used as the material of the 2-pole magnet. .
【請求項3】 速度変調コイルの磁界分布を、当該速度
変調コイルによって形成される磁極を中心とする水平方
向+−7.5mmの範囲内において、その磁界強度の変
動率が+−10%以内となるようにしたことを特徴とす
る請求項1又は2記載の速度変調コイル付き電子ビーム
調整装置。
3. The magnetic field distribution of the velocity modulation coil is within a range of + -7.5 mm in the horizontal direction centered on the magnetic pole formed by the velocity modulation coil, and the fluctuation rate of the magnetic field strength is within + -10%. The electron beam adjusting device with a velocity modulation coil according to claim 1 or 2, wherein
【請求項4】 速度変調用コイルを構成する線材とし
て、導体表面をポリウレタン樹脂製絶縁層とポリアミド
樹脂製融着層により二重に被覆した耐熱性自己融着線を
用いることを特徴とする請求項1、2又は3記載の速度
変調コイル付き電子ビーム調整装置。
4. A heat-resistant self-bonding wire in which a conductor surface is doubly covered with a polyurethane resin insulation layer and a polyamide resin fusion layer is used as a wire forming the velocity modulation coil. Item 1. The electron beam adjustment device with a velocity modulation coil according to item 1 or 2.
【請求項5】 円筒状ホルダーの外周面に速度変調コイ
ルを巻回するための電線保持用フックを設けたことを特
徴とする請求項1、2、3又は4記載の速度変調コイル
付き電子ビーム調整装置。
5. The electron beam with a velocity modulation coil according to claim 1, wherein an electric wire holding hook for winding the velocity modulation coil is provided on the outer peripheral surface of the cylindrical holder. Adjustment device.
JP8964991U 1991-10-04 1991-10-04 Electron beam adjustment device with velocity modulation coil Pending JPH0533448U (en)

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Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6917168B2 (en) 2002-12-20 2005-07-12 Hitachi Displays, Ltd. Cathode ray tube device and a television set using the same

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