JPH0533492B2 - - Google Patents

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JPH0533492B2
JPH0533492B2 JP62071251A JP7125187A JPH0533492B2 JP H0533492 B2 JPH0533492 B2 JP H0533492B2 JP 62071251 A JP62071251 A JP 62071251A JP 7125187 A JP7125187 A JP 7125187A JP H0533492 B2 JPH0533492 B2 JP H0533492B2
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JP
Japan
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lens
quadrupole
electron beam
action
screen
Prior art date
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Application number
JP62071251A
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Japanese (ja)
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JPS63237337A (en
Inventor
Takefumi Kato
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Iwatsu Electric Co Ltd
Original Assignee
Iwatsu Electric Co Ltd
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Application filed by Iwatsu Electric Co Ltd filed Critical Iwatsu Electric Co Ltd
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Priority to EP19880104288 priority patent/EP0283941B1/en
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Publication of JPH0533492B2 publication Critical patent/JPH0533492B2/ja
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Description

【発明の詳細な説明】 [産業上の利用分野] 本発明は、走査拡大(偏向拡大)レンズをゆう
する陰極線管(CRT)に関するものである。
DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION [Industrial Field of Application] The present invention relates to a cathode ray tube (CRT) using a scanning magnification (deflection magnification) lens.

[従来の技術] オシロスコープのCRTのスクリーンにおける
像点(スポツト)を真円に近づけるために3組の
四極レンズを設け、更に偏向拡大するために後段
加速電極の近傍に走査拡大レンズを設けること
は、例えば特開昭59−134531号公報に開示されて
いる。
[Prior art] Three sets of quadrupole lenses are provided to make the image point (spot) on the CRT screen of an oscilloscope close to a perfect circle, and a scanning magnifying lens is provided near the rear acceleration electrode to further expand the deflection. , for example, is disclosed in Japanese Patent Application Laid-Open No. 59-134531.

[発明が解決しようとする問題点] 上記の様に3個の四極レンズを設けると、像点
が真上に近い良好なフオーカス状態を得ることが
出来るが、CRTの構成が複雑になり、必然的に
コスト高になる。
[Problems to be solved by the invention] By providing three quadrupole lenses as described above, it is possible to obtain a good focus state in which the image point is close to directly above, but the structure of the CRT becomes complicated and This will result in higher costs.

そこで、本発明の目的は、構成が簡単なCRT
を提供することにある。
Therefore, the purpose of the present invention is to provide a CRT that is easy to configure.
Our goal is to provide the following.

[問題点を解決するための手段] 上記問題点を解決し、上記目的を達成するため
の本願の第1番目の発明は、電子ビーム発生手段
と、前記電子ビーム発生手段から放射された電子
ビームを投射するスクリーン又はターゲツトと、
無偏向時の前記電子ビームの進行路に沿つて配置
され、前記進行路に直交する平面における第1の
方向に凸レンズ作用を有し、前記第1の方向に直
交する第2の方向に凹レンズ作用を有するユニポ
テンシヤル型の第1の四極レンズと、前記第1の
四極レンズの出射側に配置され、前記第1の方向
に凹レンズ作用を有し、前記第2の方向に凸レン
ズ作用を有するユニポテンシヤル型の第2の四極
レンズと、前記電子ビームを前記第1の方向及び
前記第2の方向に偏向するための偏向手段と、前
記偏向手段と前記スクリーン又はターゲツトとの
間に配置され、前記第1の方向で凸レンズ作用を
有し、前記第2の方向で凹レンズ作用を有し、前
記第1の方向に偏向された電子ビームの進行方向
を反転させて偏向拡大させるように形成されたバ
イポテンシヤル型の走査拡大レンズと、から成
り、前記第1及び第2の四極レンズと前記走査拡
大レンズとが前記スクリーン又はターゲツトにお
ける前記電子ビームのスポツトが真円又は略真円
になるように配置されている陰極線管に係わるも
のである。なお、フオーカスレンズ系に配置する
四極レンズは前記第1及び第2の四極レンズのみ
とされ、且つフオーカスレンズ系の物点と前記第
1の四極レンズとの距離が第1及び第2の四極レ
ンズの相互間の距離とほぼ等しくなるように設定
されている。
[Means for Solving the Problems] A first invention of the present application for solving the above problems and achieving the above objects includes an electron beam generating means and an electron beam emitted from the electron beam generating means. a screen or target that projects
arranged along the traveling path of the electron beam when not deflected, having a convex lens action in a first direction in a plane perpendicular to the traveling path, and having a concave lens action in a second direction orthogonal to the first direction; a unipotential first quadrupole lens having a unipotential first quadrupole lens; and a unipotential first quadrupole lens disposed on the exit side of the first quadrupole lens, having a concave lens action in the first direction and a convex lens action in the second direction. a second quadrupole lens of the type; deflection means for deflecting the electron beam in the first direction and the second direction; and a second quadrupole lens disposed between the deflection means and the screen or target; A bipotential lens having a convex lens effect in one direction and a concave lens effect in the second direction, and formed to reverse the traveling direction of the electron beam deflected in the first direction and expand the deflection. a scanning magnifying lens of the type, and the first and second quadrupole lenses and the scanning magnifying lens are arranged so that the spot of the electron beam on the screen or target becomes a perfect circle or a nearly perfect circle. This relates to cathode ray tubes. Note that the quadrupole lenses disposed in the focus lens system are only the first and second quadrupole lenses, and the distance between the object point of the focus lens system and the first quadrupole lens is the same as that of the first and second quadrupole lenses. The distance is set to be approximately equal to the distance between the quadrupole lenses.

本願の第2番目の発明は、第1番目の発明の
CRTに軸対称レンズを付加したものである。
The second invention of the present application is the same as the first invention.
It is a CRT with an axially symmetrical lens added.

[作用] 上記発明のCRTにおいては、3個の四極レン
ズが設けられずに、2個の四極レンズが設けられ
ている。2個の四極レンズのみではビームスポツ
トを真円に近づけるようにフオーカス設定を行う
ことが不可能である。そこで、本発明では、2個
のユニポテンシヤル型四極レンズと走査拡大レン
ズ(バイポテンシヤル四極レンズ)との組み合わ
せによつてフオーカスレンズ系が構成されてい
る。物点(クロスオーバー)から第1の四極レン
ズまでの距離Wと、第1の四極レンズから第2の
四極レンズまでの距離dとをほぼ等しくすると、
本発明に従う構成で真円に近いフオーカス状態を
得ることができる。
[Function] In the CRT of the above invention, two quadrupole lenses are provided instead of three quadrupole lenses. With only two quadrupole lenses, it is impossible to set the focus so that the beam spot approaches a perfect circle. Therefore, in the present invention, a focus lens system is configured by a combination of two unipotential quadrupole lenses and a scanning magnifying lens (bipotential quadrupole lens). If the distance W from the object point (crossover) to the first quadrupole lens is approximately equal to the distance d from the first quadrupole lens to the second quadrupole lens, then
With the configuration according to the present invention, it is possible to obtain a focus state that is close to a perfect circle.

[実施例] 次に、本発明の実施例に係わるオシロスコープ
のCRTを説明する。第1図には、電子鏡1と垂
直偏向系2と水平偏向系3と走査拡大レンズ4と
後段加速電極5と蛍光スクリーン6とを排気管体
7に収容したCRTが示されている。
[Embodiment] Next, a CRT of an oscilloscope according to an embodiment of the present invention will be described. FIG. 1 shows a CRT in which an electronic mirror 1, a vertical deflection system 2, a horizontal deflection system 3, a scanning magnifying lens 4, a rear acceleration electrode 5, and a fluorescent screen 6 are housed in an exhaust pipe body 7.

電子銃1は、管軸1aに沿つて配置された陰極
8と、制御電極9と、加速電極10と、ユニポテ
ンシヤル型の第1及び第2の四極レンズ13,1
4とから成る。スクリーン6は、フエースプレー
ト17に蛍光物質18を塗布し、この上に導電層
19を設けることにより構成されている。
The electron gun 1 includes a cathode 8 arranged along the tube axis 1a, a control electrode 9, an accelerating electrode 10, and first and second unipotential quadrupole lenses 13, 1.
It consists of 4. The screen 6 is constructed by applying a fluorescent material 18 to a face plate 17 and providing a conductive layer 19 thereon.

第1の四極レンズ13は、電子ビームが通過す
る孔を有する第1の群の3枚の板状電極30と第
2の群の3枚の板状電極31との組み合わせから
成る。第1の群の3枚の板状電極30はリード3
2で共通に接続され、可変抵抗25aを介して負
の電源端子26aに接続されている。第2の群の
3枚の板状電極31、リード33によつて共通に
接続され、可変抵抗28aを介して正の電源端子
29aに接続されている。
The first quadrupole lens 13 is composed of a first group of three plate electrodes 30 and a second group of three plate electrodes 31, each having a hole through which an electron beam passes. The three plate electrodes 30 of the first group are the leads 3
2, and is connected to a negative power supply terminal 26a via a variable resistor 25a. The three plate-shaped electrodes 31 of the second group are connected in common by a lead 33, and are connected to a positive power supply terminal 29a via a variable resistor 28a.

第2の四極レンズ14は、電子ビームが通過す
る孔を有する第1の群の3枚の板状電極34と第
2の群の3枚の板状電極35とから成る。第1の
群の3枚の板状電極34はリード36で共通に接
続され、可変抵抗25bを介して負の電源端子2
6bに接続され、第2の群の板状電極35はリー
ド37で共通に接続され、可変抵抗28bを介し
て正の電源端子29bに接続されている。なお、
第1及び第2の群の板状電極34,35は交互に
配置されている。
The second quadrupole lens 14 includes a first group of three plate electrodes 34 and a second group of three plate electrodes 35, each having a hole through which the electron beam passes. The three plate-shaped electrodes 34 of the first group are commonly connected by a lead 36, and connected to the negative power terminal 2 through a variable resistor 25b.
6b, the second group of plate-shaped electrodes 35 are connected in common by a lead 37, and are connected to the positive power supply terminal 29b via a variable resistor 28b. In addition,
The first and second groups of plate electrodes 34, 35 are arranged alternately.

第1の四極レンズ13の第1の群の板状電極3
0及び第2の群の板状電極31は、第2図に示す
如く円板の中央に貫通孔38,39を有する。第
1の群の板状電極30の貫通孔38は、第3図か
ら明らかな如く管軸を中心に対向している第1の
対の周縁40,41と、第2の対の周縁42,4
3とを有する。第1の対の周縁40,41は直角
双曲線を示す式x2−y2=b2をほぼ満足する曲線に
形成されている。第2の対の周縁42,43は円
を示す式x2+y2=a2をほぼ満足する曲線に形成さ
れている。なお、xy座標の中心即ち管軸から第
1の対の周縁40,41の頂点までの距離bと、
中心から第2の対の周縁42,43の頂点までの
距離aとの関係は、a>>bであり、1例として
a=2b程度である。
First group of plate electrodes 3 of first quadrupole lens 13
The plate electrodes 31 of the 0 and 2nd groups have through holes 38 and 39 at the center of the disk, as shown in FIG. As is clear from FIG. 3, the through-holes 38 of the first group of plate-like electrodes 30 have a first pair of peripheral edges 40, 41 facing each other around the tube axis, a second pair of peripheral edges 42, 4
3. The first pair of peripheral edges 40, 41 are formed into curved lines that approximately satisfy the equation x 2 −y 2 =b 2 representing a rectangular hyperbola. The second pair of peripheral edges 42, 43 are formed into curved lines that approximately satisfy the equation x 2 +y 2 =a 2 representing a circle. Note that the distance b from the center of the xy coordinates, that is, the tube axis to the apex of the first pair of peripheral edges 40, 41,
The relationship between the distance a from the center to the apex of the second pair of peripheral edges 42 and 43 is a>>b, and for example, a=2b.

第2図に示す第2の群の板状電極31は、第1
の群の板状電極30を管軸を中心に90度回転した
ものに相当する。従つて、第2の群の板状電極3
1の第1の対の周縁44,45は直角双曲線を示
す式x2−y2=−b2をほぼ満足する曲線を有し、第
2の対の周縁46,47は円を示す式+x2+y2
a2をほぼ満足する曲線を有する。
The second group of plate electrodes 31 shown in FIG.
This corresponds to the plate electrodes 30 of the group rotated 90 degrees around the tube axis. Therefore, the second group of plate electrodes 3
The peripheral edges 44, 45 of the first pair of 1 have a curve that approximately satisfies the equation x 2 -y 2 =-b 2 representing a rectangular hyperbola, and the peripheral edges 46, 47 of the second pair have curves that approximately satisfy the equation +x representing a circle. 2 +y 2 =
It has a curve that almost satisfies a 2 .

3枚の第1の群の板状電極30は同一に形成さ
れ、3枚の第2の群の板状電極31も同一に形成
されている。
The three plate electrodes 30 of the first group are formed identically, and the three plate electrodes 31 of the second group are also formed identically.

第2の四極レンズ14の3枚の第1の群の板状
電極34は、第1の四極レンズ13の第2の群の
板状電極31と同一又は類似のパターンに形成さ
れ、3枚の第2の群の板状電極35は、第1の四
極レンズ13の第1の群の板状電極30と同一又
は類似のパターンに形成されている。
The three plate electrodes 34 of the first group of the second quadrupole lens 14 are formed in the same or similar pattern to the plate electrodes 31 of the second group of the first quadrupole lens 13. The second group of plate electrodes 35 is formed in the same or similar pattern to the first group of plate electrodes 30 of the first quadrupole lens 13 .

第2の四極レンズ14は、一対の偏向板から成
る垂直偏向系2と対の偏向板から成る水平偏向系
3との間に配置されている。
The second quadrupole lens 14 is arranged between a vertical deflection system 2 consisting of a pair of deflection plates and a horizontal deflection system 3 consisting of a pair of deflection plates.

水平偏向系3とスクリーン6との間に配置され
た走査拡大レンズ4は、第4図〜第7図に示す如
く、第1の筒状電極15と第2の筒状電極16と
の組み合わせから成るバイポテンシヤル型の四極
レンズであり、本件出願人に係わる特願昭61−
88732号に開示されているものと同一である。こ
の走査拡大レンズ4の第1の筒状電極15は、舌
状部60,61をそれぞれ有する第1の対の面6
2,63と、凹部64,65をそれぞれ有する第
2の対の面66,67とから成り、グランドに接
続される。第2の筒状電極16は、第1の対の面
68,69と、第2の対の面70,71とから成
り、第1の筒状電極15のスクリーン側の端を囲
み、後段加速電極5に接続されている。なお、各
面62,63,66,67,68,69,70,
71は管軸方向に双曲線又はこれに近似の2次曲
線状にくぼんでいる。
The scanning magnifying lens 4 disposed between the horizontal deflection system 3 and the screen 6 is composed of a combination of a first cylindrical electrode 15 and a second cylindrical electrode 16, as shown in FIGS. 4 to 7. It is a bipotential type quadrupole lens consisting of
It is the same as that disclosed in No. 88732. The first cylindrical electrode 15 of this scanning magnifying lens 4 has a first pair of surfaces 6 having tongues 60 and 61, respectively.
2 and 63, and a second pair of surfaces 66 and 67 having recesses 64 and 65, respectively, and are connected to ground. The second cylindrical electrode 16 consists of a first pair of surfaces 68, 69 and a second pair of surfaces 70, 71, surrounds the screen side end of the first cylindrical electrode 15, and is used for post-acceleration. It is connected to electrode 5. In addition, each surface 62, 63, 66, 67, 68, 69, 70,
71 is recessed in the tube axis direction in the shape of a hyperbola or a quadratic curve approximated thereto.

走査拡大レンズ4を含むCRTの垂直フオーカ
ス状態は第8図Aになり、水平フオーカス状態は
第8図Bになる。第1の四極レンズ13は垂直方
向に凸レンズ、水平方向に凹レンズとして作用
し、第2の四極レンズ14は垂直方向に凹レン
ズ、水平方向に凸レンズとして作用し、走査拡大
レンズ4は、垂直方向に厚肉の凸レンズとして作
用し、水平方向に薄肉の凹レンズとして作用す
る。
The vertical focus state of the CRT including the scanning magnifying lens 4 is shown in FIG. 8A, and the horizontal focus state is shown in FIG. 8B. The first quadrupole lens 13 acts as a convex lens in the vertical direction and as a concave lens in the horizontal direction, the second quadrupole lens 14 acts as a concave lens in the vertical direction and as a convex lens in the horizontal direction, and the scanning magnifying lens 4 has a thickness in the vertical direction. It acts as a thick convex lens, and acts as a thin concave lens in the horizontal direction.

物点49は、第1図において陰極8から放射さ
れた電子ビーム57のクロスオーバーである。こ
の物点49と第1の四極レンズ13との距離は
w、第1の四極レンズ13と第2の四極レンズ1
4との距離はd、2つの凸レンズQ1、Q2と1
つの凹レンズQ3とで示されている走査拡大レン
ズ4の凸レンズQ1と第2の四極レンズ14との
距離はq1、凹レンズQ3と第2の四極レンズ14
との距離はq2、凸レンズQ1とQ2との間隔は
H、凸レンズQ2からスクリーン6までの距離は
P1、凹レンズQ3からスクリーン6までの距離
はP2で示されている。
Object point 49 is the crossover of electron beam 57 emitted from cathode 8 in FIG. The distance between this object point 49 and the first quadrupole lens 13 is w, and the distance between the first quadrupole lens 13 and the second quadrupole lens 1 is
The distance from 4 is d, and the two convex lenses Q1, Q2 and 1
The distance between the convex lens Q1 of the scanning magnifying lens 4 and the second quadrupole lens 14 is q 1 , and the distance between the concave lens Q3 and the second quadrupole lens 14 is q 1 .
The distance between the convex lenses Q1 and Q2 is H, the distance from the convex lens Q2 to the screen 6 is P1, and the distance from the concave lens Q3 to the screen 6 is P2.

垂直方向においては、第8図Aに示す如くビー
ム57aが物点49で収束された後に発散し、第
1の四極レンズ13で収束形態とされ、第2の四
極レンズ14の凹レンズ作用を受けてほぼ平行ビ
ームとなり、走査拡大レンズ4内において収束さ
れた後に再び発散形態となり、凸レンズQ2の収
束作用を受けてスクリーン6上に投射される。水
平方向において、物点49から発散形態で放射さ
れるビーム57bは、第1の四極レンズ13で凹
レンズ作用を受け、第2の四極レンズ14で凸レ
ンズ作用を受け、走査拡大レンズ4で凹レンズ作
用を受けてスクリーン6上に投射される。
In the vertical direction, as shown in FIG. 8A, the beam 57a is converged at the object point 49, then diverges, is converged by the first quadrupole lens 13, and is subjected to the concave lens action of the second quadrupole lens 14. The beam becomes a substantially parallel beam, is converged within the scanning magnifying lens 4, becomes a divergent beam again, and is projected onto the screen 6 under the converging action of the convex lens Q2. In the horizontal direction, the beam 57b emitted in a diverging form from the object point 49 is subjected to a concave lens action by the first quadrupole lens 13, a convex lens action by the second quadrupole lens 14, and a concave lens action by the scanning magnifying lens 4. The received image is projected onto the screen 6.

このCRTは従来の3つの四極レンズを含むも
のに比べて四極レンズが1個少ないために、2つ
の四極レンズ13,14の電圧を変えるのみで真
円の結像を得ることができない。走査拡大レンズ
4の電圧は固定であるので、レンズQ1〜Q3の
定数を電圧で変えることはできない。
Since this CRT has one less quadrupole lens than the conventional one including three quadrupole lenses, it is not possible to obtain a perfect circular image by simply changing the voltages of the two quadrupole lenses 13 and 14. Since the voltage of the scanning magnifying lens 4 is fixed, the constants of the lenses Q1 to Q3 cannot be changed by voltage.

そこで、本発明では、第1及び第2の四極レン
ズ13,14の配置即ち距離w、dを調整して真
円の結像を得る。真円の結像は、距離wとdとを
ほぼ等しく設定することにより得られる。これを
式によつて説明する。
Therefore, in the present invention, a perfect circular image is obtained by adjusting the arrangement of the first and second quadrupole lenses 13 and 14, that is, the distances w and d. A perfect circular image can be obtained by setting the distances w and d approximately equal. This will be explained using a formula.

d、q1を固定して真円の結像をスクリーン6上
に得る条件を求めると、 w=d〔2(αβ+β2)/(β−α)2−2γdαβ
−1〕……(1) で与えられる。但し、(1)式のα、β、γは次式で
示されるものである。
If we fix d and q 1 and find the conditions to form a perfect circular image on the screen 6, w=d[2(αβ+β 2 )/(β−α) 2 −2γdαβ
−1〕……(1) is given. However, α, β, and γ in equation (1) are expressed by the following equation.

α=q1Z1S3−(q1+Z1) ……(2) β=q2p2S5+(q2+p2) ……(3) γ=Z1S3−1/α+p2S5+1/β ……(4) ここで、(2)(3)(4)式及び次式のS3、S4、S5はレン
ズQ1、Q2、Q3の焦点距離の逆数であり、またZ1
は次式で示すものである。
α=q 1 Z 1 S 3 − (q 1 + Z 1 ) …(2) β=q 2 p 2 S 5 + (q 2 + p 2 ) …(3) γ=Z 1 S 3 −1/α+p 2 S 5 +1/β ...(4) Here, S 3 , S 4 , and S 5 in equations (2), (3), and ( 4 ) and the following equation are the focal lengths of lenses Q 1 , Q 2 , and Q 3 . is the reciprocal and also Z 1
is shown by the following equation.

Z1=Hp1S4−(H+p1)/p1S4−1 ……(5) 上記(2)(3)(4)(5)式に従つて述めたα、β、γの値
を(1)式に代入するとWdになる。
Z 1 = Hp 1 S 4 - (H+p 1 )/p 1 S 4 -1 ...(5) α, β, and γ stated according to equations (2), (3), (4), and (5) above. Substituting the value into equation (1) yields Wd.

第1図のCTRで制御電極9の電圧を変えると
第8図の物点49の位置が変化するため、物点4
9が大幅に変化する場合にはフオーカスが悪化す
る。しかし、制御電極9の電圧を実質的に一定に
保つて一定輝度でCTRを動作させる場合、又は
物点49をアパーチヤ物点方式で得る場合には、
第8図の距離wを一定に保つことができる。従つ
て、四極レンズの数を1つ減らした簡単な構造の
CRTであるにも拘らず、良好なフオーカス状態
を得ることができる。
If the voltage of the control electrode 9 is changed in the CTR of FIG. 1, the position of the object point 49 in FIG.
If 9 changes significantly, the focus will deteriorate. However, when the voltage of the control electrode 9 is kept substantially constant and the CTR is operated at a constant brightness, or when the object point 49 is obtained by the aperture object point method,
The distance w in FIG. 8 can be kept constant. Therefore, we have developed a simple structure with one less quadrupole lens.
Even though it's a CRT, you can get good focus.

走査拡大レンズ4の内部には、第6図及び第7
図で破線で示す等電位線80,81が生じるの
で、水平方向に偏向されたビーム82は第6図に
示す如く偏向拡大され、垂直方向に偏向されたビ
ーム83は、第13図に示す如く、進行方向が反
転されて偏向拡大される。
Inside the scanning magnifying lens 4, there are
Since equipotential lines 80 and 81 shown by broken lines in the figure are generated, the horizontally deflected beam 82 is deflected and expanded as shown in FIG. 6, and the vertically deflected beam 83 is expanded as shown in FIG. , the direction of travel is reversed and the beam is deflected and magnified.

[別の実施例] 次に、第9図及び第10図に示す本発明の別の
実施例のCRTを説明する。但し、第9図におい
て、第1図と共通する部分には同一の符号を付し
てその説明を省略する。このCRTは、加速電極
10と第1の四極レンズ13との間にユニポテン
シヤル型の軸対称レンズ11を有する。軸対称レ
ンズ11は管軸1aに一致して形成された円形の
孔91,92,93を有する3枚の板状電極11
a,11b,11cから成り、両側の板状電極1
1a,11cは加速電極10に接続され、真中の
板状電極11bは可変抵抗20を介して電源端子
21に接続されている。板状電極11bには、通
常、加速電極10よりも低い電圧が印加され、こ
の軸対称レンズ11は凸レンズ作用を発揮する。
この軸対称レンズ11の凸レンズ作用を制御電極
9の電圧変化によるクロスオーバー即ち物点49
の移動を補償するように制御すれば、制御電圧の
変化にも拘らずフオーカス状態を良好に保つこと
ができる。
[Another Embodiment] Next, a CRT according to another embodiment of the present invention shown in FIGS. 9 and 10 will be described. However, in FIG. 9, parts common to those in FIG. 1 are given the same reference numerals and their explanations will be omitted. This CRT has a unipotential type axisymmetric lens 11 between an accelerating electrode 10 and a first quadrupole lens 13. The axially symmetrical lens 11 includes three plate electrodes 11 having circular holes 91, 92, and 93 formed in alignment with the tube axis 1a.
a, 11b, 11c, plate-shaped electrodes 1 on both sides
1a and 11c are connected to an accelerating electrode 10, and the middle plate-shaped electrode 11b is connected to a power supply terminal 21 via a variable resistor 20. A voltage lower than that of the accelerating electrode 10 is normally applied to the plate electrode 11b, and the axially symmetrical lens 11 exhibits a convex lens effect.
The convex lens action of this axially symmetrical lens 11 is caused by a crossover, that is, an object point 49, caused by a voltage change of the control electrode 9.
If control is performed to compensate for the movement of , a good focus state can be maintained despite changes in the control voltage.

[変形例] 本発明は上述の実施例に限定されるものではな
く、たとえば次の変形が可能なものである。
[Modifications] The present invention is not limited to the above-described embodiments, and, for example, the following modifications are possible.

(1) 第2の四極レンズ14を垂直偏向系2の前段
に配置してもよい。
(1) The second quadrupole lens 14 may be placed before the vertical deflection system 2.

(2) 走査拡大レンズ4を特開昭60−65436、特開
昭60−23939、特開昭59−189539、特開昭53−
129577、特開昭59−134531号公報、特願昭61−
88732、特願昭61−88733、米国特許第4302704
号明細書に開示されているものにしてもよい。
(2) The scanning magnifying lens 4 is used in JP-A-60-65436, JP-A-60-23939, JP-A-59-189539, JP-A-53-
129577, Japanese Unexamined Patent Publication No. 134531, Patent Application No. 1982-
88732, Patent Application No. 1988-88733, U.S. Patent No. 4302704
It may be as disclosed in the specification of No.

(3) オシロスコープのCRTに限ることなく、そ
の他の表示管、蓄積管等の電子銃に適用可能で
ある。
(3) It is not limited to the CRT of an oscilloscope, but can be applied to other electron guns such as display tubes and storage tubes.

(4) 加速電極10の後段に、収差補正電極を加え
てもよい。
(4) An aberration correction electrode may be added after the acceleration electrode 10.

(5) 第1及び第2の四極レンズ13,14を、第
11図に示す如く4つの電極53,54,5
5,56の組み合わせで構成してもよい。
(5) The first and second quadrupole lenses 13, 14 are connected to four electrodes 53, 54, 5 as shown in FIG.
It may be configured by a combination of 5 and 56.

[発明の効果] 以上説明したように、本願の第1番目の発明に
よれば、フオーカスレンズ系を2個の四極レンズ
と走査拡大レンズとの組み合せによつて構成する
ので、従来の3個の四極レンズを有するものに比
べて四極レンズが1個少なくなり、陰極線管の構
造が簡単になり、低コスト化及び小型化が達成さ
れる。
[Effects of the Invention] As explained above, according to the first invention of the present application, the focus lens system is configured by a combination of two quadrupole lenses and a scanning magnifying lens, thus replacing the conventional three-pole lens system. The number of quadrupole lenses is one less than that of the cathode ray tube, which simplifies the structure of the cathode ray tube, resulting in lower cost and smaller size.

また、本願の第2番目の発明によれば、制御電
極の電圧の変化に拘らず軸対称レンズの働きで物
点の位置を一定に保ち、良好なフオーカス状態を
維持することができる。
Further, according to the second invention of the present application, the position of the object point can be kept constant by the action of the axially symmetrical lens regardless of changes in the voltage of the control electrode, and a good focus state can be maintained.

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

第1図は本発明の実施例に係わるCRTの一部
を切断して示す図、第2図は第1図のCRTにお
ける四極レンズの板状電極を示す斜視図、第3図
は板状電極の正面図、第4図は走査拡大レンズを
示す斜視図、第5図は第4図の第1の筒状電極を
示す斜視図、第6図は第4図の走査拡大レンズの
横断面図、第7図は第4図の走査拡大レンズの縦
断面図、第8図は垂直フオーカスと水平フオーカ
スとを光学類推で示す図、第9図は本発明の別の
実施例のCRTを示す断面図、第10図は第9図
のCRTの軸対称レンズを示す斜視図、第11図
は四極レンズの変形例を示す正面図である。 1……電子銃、4……走査拡大レンズ、8……
陰極、9……制御電極、10……加速電極、11
……軸対称レンズ、13……第2の四極レンズ、
14……第3の四極レンズ。
FIG. 1 is a partially cutaway view of a CRT according to an embodiment of the present invention, FIG. 2 is a perspective view showing a plate electrode of a quadrupole lens in the CRT of FIG. 1, and FIG. 3 is a plan view of a plate electrode. 4 is a perspective view showing the scanning magnifying lens, FIG. 5 is a perspective view showing the first cylindrical electrode in FIG. 4, and FIG. 6 is a cross-sectional view of the scanning magnifying lens in FIG. 4. , FIG. 7 is a longitudinal cross-sectional view of the scanning magnifying lens shown in FIG. 4, FIG. 8 is a diagram showing vertical focus and horizontal focus by optical analogy, and FIG. 9 is a cross-sectional view showing a CRT according to another embodiment of the present invention. 10 is a perspective view showing an axially symmetrical lens of the CRT shown in FIG. 9, and FIG. 11 is a front view showing a modified example of the quadrupole lens. 1...electron gun, 4...scan magnifying lens, 8...
Cathode, 9...Control electrode, 10...Acceleration electrode, 11
...Axisymmetric lens, 13...Second quadrupole lens,
14...Third quadrupole lens.

Claims (1)

【特許請求の範囲】 1 電子ビーム発生手段と、 前記電子ビーム発生手段から放射された電子ビ
ームを投射するスクリーン又はターゲツトと、 無偏向時における前記電子ビームの進行路に沿
うように配置され、前記進行路に直交する平面に
おける第1の方向に凸レンズ作用を有し、前記第
1の方向に直交する第2の方向に凹レンズ作用を
有するユニポテンシヤル型の第1の四極レンズ
と、 前記第1の四極レンズの出射側に配置され、前
記第1の方向に凹レンズ作用を有し、前記第2の
方向に凸レンズ作用を有するユニポテンシヤル型
の第2の四極レンズと、 前記電子ビームを前記第1の方向及び前記第2
の方向に偏向するための偏向手段と、 前記偏向手段と前記スクリーン又はターゲツト
との間に配置され、前記第1の方向で凸レンズ作
用を有し、前記第2の方向で凹レンズ作用を有
し、前記第1の方向に偏向された電子ビームの進
行方向を反転させて偏向拡大させるように形成さ
れたバイポテンシヤル型の走査拡大レンズと、 から成り、フオーカスレンズ系に配置された四極
レンズは前記第1及び第2の四極レンズのみであ
り、 フオーカスレンズ系の物点と前記第1の四極レ
ンズとの距離が前記第1及び第2の四極レンズの
相互間の距離とほぼ等しくなるように設定されて
いることを特徴とする陰極線管。 2 前記偏向手段は、電子ビームを前記第1の方
向に偏向する第1の偏向系と、前記電子ビームを
前記第2の方向に偏向する第2の偏向系とから成
る特許請求の範囲第1項記載の陰極線管。 3 陰極と、 前記陰極から放射された電子ビームを投射する
ためのスクリーン又はターゲツトと、 無偏向時における前記陰極から前記スクリーン
又はターゲツトに向かう電子ビームの進行路に沿
うように配置された制御電極と、 前記制御電極の出射側に配置された加速電極
と、 前記加速電極の出射側に配置された軸対称レン
ズと、 前記軸対称レンズの出射側に配置され、前記進
行路に直交する平面における第1の方向に凸レン
ズ作用を有し、前記第1の方向に直交する第2の
方向に凹レンズ作用を有するユニポテンシヤル型
の第1の四極レンズと、 前記第1の四極レンズの出射側に配置され、前
記第1の方向に凹レンズ作用を有し、前記第2の
方向に凸レンズ作用を有するユニポテンシヤル型
の第2の四極レンズと、 前記電子ビームを前記第1の方向及び前記第2
の方向に偏向するための偏向手段と、 前記偏向手段と前記スクリーン又はターゲツト
との間に配置され、前記第1の方向で凸レンズ作
用を有し、前記第2の方向で凹レンズ作用を有
し、前記第1の方向に偏向された電子ビームの進
行方向を反転させて偏向拡大させるように形成さ
れたバイポテンシヤル型の走査拡大レンズと、 から成り、フオーカスレンズ系に配置された四極
レンズは前記第1及び第2の四極レンズのみであ
り、 フオーカスレンズ系の物点と前記第1の四極レ
ンズとの距離が前記第1及び第2の四極レンズの
相互間の距離とほぼ等しくなるように設定されて
おり、 前記制御電極の電圧変化による前記物点の位置
の変化によるフオーカスずれを前記軸対称レンズ
で補正するように構成されていることを特徴とす
る陰極線管。
[Scope of Claims] 1. An electron beam generating means; a screen or target on which the electron beam emitted from the electron beam generating means is projected; a unipotential first quadrupole lens having a convex lens action in a first direction in a plane perpendicular to the traveling path and a concave lens action in a second direction perpendicular to the first direction; a second unipotential quadrupole lens disposed on the exit side of the quadrupole lens and having a concave lens action in the first direction and a convex lens action in the second direction; direction and said second
a deflecting means for deflecting in the direction; disposed between the deflecting means and the screen or target, having a convex lens action in the first direction and a concave lens action in the second direction; a bipotential scanning magnifying lens formed to reverse the traveling direction of the electron beam deflected in the first direction and deflect and expand the electron beam; only the first and second quadrupole lenses, and the distance between the object point of the focus lens system and the first quadrupole lens is approximately equal to the distance between the first and second quadrupole lenses. A cathode ray tube characterized by: 2. The deflection means comprises a first deflection system that deflects the electron beam in the first direction, and a second deflection system that deflects the electron beam in the second direction. Cathode ray tube as described in section. 3. a cathode, a screen or target for projecting the electron beam emitted from the cathode, and a control electrode disposed along the traveling path of the electron beam from the cathode to the screen or target when the electron beam is not deflected. , an accelerating electrode disposed on the exit side of the control electrode; an axially symmetrical lens disposed on the exiting side of the accelerating electrode; a unipotential first quadrupole lens having a convex lens action in one direction and a concave lens action in a second direction perpendicular to the first direction; , a unipotential second quadrupole lens having a concave lens action in the first direction and a convex lens action in the second direction;
a deflecting means for deflecting in the direction; disposed between the deflecting means and the screen or target, having a convex lens action in the first direction and a concave lens action in the second direction; a bipotential scanning magnifying lens formed to reverse the traveling direction of the electron beam deflected in the first direction and deflect and expand the electron beam; only the first and second quadrupole lenses, and the distance between the object point of the focus lens system and the first quadrupole lens is approximately equal to the distance between the first and second quadrupole lenses. The cathode ray tube is configured such that the axially symmetrical lens corrects a focus shift caused by a change in the position of the object point due to a change in the voltage of the control electrode.
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* Cited by examiner, † Cited by third party
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Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS59134531A (en) * 1982-12-27 1984-08-02 テクトロニツクス・インコーポレイテツド Accelerating and scanning enlarging electronic lens unit
JPS59146133A (en) * 1977-01-06 1984-08-21 テクトロニツクス・インコーポレイテツド Deflecting enlarging lens structure
JPS6065436A (en) * 1983-09-19 1985-04-15 Iwatsu Electric Co Ltd Meshless type cathode-ray tube

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