JPH06338272A - Color picture tube device - Google Patents

Color picture tube device

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Publication number
JPH06338272A
JPH06338272A JP12880393A JP12880393A JPH06338272A JP H06338272 A JPH06338272 A JP H06338272A JP 12880393 A JP12880393 A JP 12880393A JP 12880393 A JP12880393 A JP 12880393A JP H06338272 A JPH06338272 A JP H06338272A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
deflection
phosphor screen
picture tube
divided
electron
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
JP12880393A
Other languages
Japanese (ja)
Inventor
Kazuyuki Kiyono
和之 清野
Koji Nishimura
孝司 西村
Eiji Kanbara
英治 蒲原
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Toshiba Corp
Original Assignee
Toshiba Corp
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Toshiba Corp filed Critical Toshiba Corp
Priority to JP12880393A priority Critical patent/JPH06338272A/en
Publication of JPH06338272A publication Critical patent/JPH06338272A/en
Pending legal-status Critical Current

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  • Video Image Reproduction Devices For Color Tv Systems (AREA)

Abstract

PURPOSE:To provide a color picture tube device in which flickering of a reproduced image is eliminated, and in which reduction of brightness or abnormality in color phase will not occur. CONSTITUTION:Plural electron guns 14 to emit single electron beams are disposed separately, and the single electron beam emitted from each electron gun is preliminarily deflected to in the horizontal direction by changing in plural stages by a preliminary deflection device 15. The respective preliminarily deflected single electron beams are deflected in the horizontal direction and the vertical direction by a main deflection device 16, and a phosphor screen 8 is parted into plural ranges R1-R20 horizontally and vertically through a shadow mask 9 to be separately scanned by the deflected electron beams respectively. The partition number of the vertical direction ranges of the phosphor screen is set to be equal to the number of changing stages in preliminary deflection by the preliminary deflection device.

Description

【発明の詳細な説明】Detailed Description of the Invention

【0001】[0001]

【産業上の利用分野】この発明は、カラー受像管装置に
係り、特に蛍光体スクリーンを複数個の領域に分けて分
割走査するカラー受像管装置に関する。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to a color picture tube apparatus, and more particularly to a color picture tube apparatus which divides a phosphor screen into a plurality of regions and divides and scans them.

【0002】[0002]

【従来の技術】近年高品位放送あるいはこれにともなう
大画面をもつ高解像度受像管に対して種々の検討がなさ
れている。一般に受像管の高解像度化を達成するために
は、蛍光体スクリーン上の電子ビームのスポット径を小
さくしなければならない。
2. Description of the Related Art In recent years, various studies have been made on high-definition broadcasting or a high-resolution picture tube having a large screen accompanying the broadcasting. Generally, in order to achieve high resolution of the picture tube, the spot diameter of the electron beam on the phosphor screen must be reduced.

【0003】これに対して、従来より電子銃の電極構造
の改良あるいは電子銃自体の大口径化、伸長化などが図
られてきたが、未だ十分な成果が得られていない。これ
は、大形管になるにしたがって、電子銃から蛍光体スク
リーンまでの距離が長くなり、電子レンズの倍率が大き
くなりすぎることが最大の原因である。したがって高解
像度を実現するためには、電子銃から蛍光体スクリーン
までの距離(奥行き)を短縮することが重要である。ま
たこの場合、広角偏向にすると、画面中央と周辺との倍
率差の増大をまねく。そのため、広角偏向にすること
は、高解像度化にとって得策ではない。
On the other hand, conventionally, the electrode structure of the electron gun has been improved, or the electron gun itself has been increased in diameter and length, but sufficient results have not yet been obtained. The main reason for this is that as the tube becomes larger, the distance from the electron gun to the phosphor screen becomes longer and the magnification of the electron lens becomes too large. Therefore, in order to achieve high resolution, it is important to reduce the distance (depth) from the electron gun to the phosphor screen. Further, in this case, wide-angle deflection causes an increase in the difference in magnification between the center and the periphery of the screen. Therefore, wide-angle deflection is not a good idea for high resolution.

【0004】そのため、従来より独立した小形の受像管
装置を複数個配置して高解像度大画面にする手段が、特
開昭48−90428号公報、特開昭49−21019
号公報、実開昭53−117130号公報などに開示さ
れている。この種の方法は、屋外などに配置する分割数
の多い巨大画面表示には有効であるが、画面サイズが4
0インチ程度の中規模の大画面表示の場合は、各領域間
の画面の接続部が目立ち、目障りな画像を再生する。し
たがって、家庭用テレビ受像機として使用する場合や計
算機利用設計(CAD)における図形表示用の端末機と
して使用する場合には、その画面の接続部が致命的な欠
陥となる。
Therefore, a means for arranging a plurality of independent small-sized picture tube devices to obtain a high-resolution large screen has been disclosed in Japanese Patent Laid-Open Nos. 48-90428 and 49-21019.
It is disclosed in, for example, Japanese Utility Model Publication No. 53-117130. This kind of method is effective for displaying a huge screen with a large number of divisions arranged outdoors, but the screen size is 4
In the case of a medium-scale large screen display of about 0 inch, the connection portion of the screen between the areas is conspicuous, and an unpleasant image is reproduced. Therefore, when used as a home television receiver or as a terminal for graphic display in computer-aided design (CAD), the connection portion of the screen becomes a fatal defect.

【0005】これに対して、米国特許第3,071,7
06号明細書、実公昭39−25641号公報、特公昭
42−4928号公報、特公昭50−17167号公報
などには、複数個の独立した受像管の蛍光体スクリーン
を一体化した多ネック方式の受像管装置が開示されてい
る。
In contrast, US Pat. No. 3,071,7
In the specification No. 06, Japanese Utility Model Publication No. 39-25641, Japanese Patent Publication No. 42-4928, and Japanese Patent Publication No. 50-17167, a multi-neck system in which a plurality of independent picture tube phosphor screens are integrated. The above picture tube device is disclosed.

【0006】この一体化構造の蛍光体スクリーンをもつ
多ネック方式の受像管装置は、上記独立した小形の受像
管装置を複数個配置して大画面にする手段とは異なり、
分割領域間の画面の接続部がなくなり、かなり見易い画
面が得られるようになる。しかし反面、分割走査領域が
近接して隣合うようになるため、輝度、コントラスト、
色相などのわずかな相違が目立つようになる。
The multi-neck type picture tube device having the phosphor screen of this integrated structure is different from the means for arranging a plurality of independent small picture tube devices to make a large screen.
There is no screen connection between the divided areas, and a screen that is fairly easy to see can be obtained. However, on the other hand, since the divided scan areas come close to each other, brightness, contrast,
Small differences such as hue become noticeable.

【0007】すなわち、一般に人間の目でもって画像を
評価する場合、その絶対評価は難しいが、相対評価は、
非常に敏感に評価することができる。したがって極く近
接した2つの画像については、その色相などのわずかな
差を敏感に識別することができる。そのため、上記のよ
うに分割走査領域が近接して隣合うような場合は、隣合
う領域相互の輝度、コントラスト、色相などを十分に一
致させなければならず、調整の複雑化、調整数の増加が
実用上の大きな弊害となる。これが一体化構造の蛍光体
スクリーンをもつ多ネック方式の受像管装置の致命的な
問題点となる。
That is, in general, when an image is evaluated by human eyes, the absolute evaluation is difficult, but the relative evaluation is
It can be evaluated very sensitively. Therefore, for two images that are very close to each other, a slight difference in hue or the like can be discriminated sensitively. Therefore, when the divided scan areas are adjacent and adjacent to each other as described above, it is necessary to sufficiently match the brightness, contrast, hue, etc. of the adjacent areas, which complicates the adjustment and increases the number of adjustments. However, this is a big problem in practical use. This is a fatal problem of the multi-neck type picture tube device having the phosphor screen having an integrated structure.

【0008】一方、一体化構造の蛍光体スクリーンを分
割走査する受像管装置において、カラー画像を表示する
ためには、色選別をシャドウマスクでおこなうシャドウ
マスク方式の受像管装置が、他の方式にくらべて色選別
が簡単かつ確実であり、インデックス方式のようにきわ
めて高い周波数で色切換えをおこなう必要がないなどの
利点があり、実用性が大きい。
On the other hand, in a picture tube device which divides and scans a phosphor screen having an integrated structure, in order to display a color image, a picture tube device of a shadow mask type in which color selection is performed by a shadow mask is changed to another system. Compared with the index method, color selection is simpler and more reliable, and there is no need to switch colors at an extremely high frequency.

【0009】しかし一体化構造の蛍光体スクリーンを分
割走査する受像管装置に対して、現在広く使用されてい
るシャドウマスク方式のカラー受像管装置のようにネッ
ク内に3個の電子銃を一体化した3電子銃構体を配置
し、この電子銃構体から放出される3電子ビームをシャ
ドウマスクで選別して蛍光体スクリーンの3色蛍光体層
に入射させる方式を適用しようとすると、この方式で
は、製造上、各電子銃の電流放射特性(ドライブ特性)
がばらつくため、一体化構造の蛍光体スクリーンを複数
個の領域に分けて分割走査するための多電子銃の電流放
射特性を一致させることが難しく、分割走査領域間の輝
度、コントラスト、色相などを十分に一致させるために
は、かなり膨大な調整が必要となり、実用上問題とな
る。
However, in contrast to a picture tube apparatus which divides and scans a phosphor screen having an integrated structure, three electron guns are integrated in the neck like a color picture tube apparatus of a shadow mask system which is widely used at present. When a method of arranging the three electron gun structure described above and selecting the three electron beams emitted from this electron gun structure with a shadow mask to enter the three color phosphor layers of the phosphor screen is applied, in this method, Due to manufacturing, current emission characteristics (drive characteristics) of each electron gun
This makes it difficult to match the current emission characteristics of the multi-electron guns for dividing and scanning the integrated structure phosphor screen into a plurality of areas, and it is difficult to match the brightness, contrast, hue, etc. between the divided scan areas. A fairly large amount of adjustment is necessary to obtain a sufficient match, which is a practical problem.

【0010】このような問題を解決するカラー受像管装
置として、特開昭62−170137号公報には、一体
化構造の蛍光体スクリーンを複数個の領域に分けて分割
走査するための多電子銃をそれぞれ単電子ビームを放出
する電子銃とし、その各電子銃から放出される単電子ビ
ームを、各電子銃に対応して配置される主偏向装置の偏
向中心面上において、実質的に3本の電子ビームとする
ことにより、色切換えをおこなうものが示されている。
As a color picture tube apparatus for solving such a problem, Japanese Patent Laid-Open No. 62-170137 discloses a multi-electron gun for dividing and scanning a phosphor screen having an integral structure into a plurality of regions. Are electron guns that respectively emit a single electron beam, and the single electron beams emitted from the respective electron guns are substantially three on the deflection center plane of the main deflection device arranged corresponding to each electron gun. It is shown that the color switching is performed by using the electron beam of.

【0011】しかしこのようなカラー受像管装置では、
現行の放送方式により送信されてくる画像信号からちら
つき感のないカラー画像を再生することがきわめて難し
い。また画像再生時の走査方式により輝度が大幅に劣化
する可能性がある。
However, in such a color picture tube device,
It is extremely difficult to reproduce a flicker-free color image from an image signal transmitted by the current broadcasting system. In addition, there is a possibility that the luminance may be significantly deteriorated due to the scanning method at the time of image reproduction.

【0012】[0012]

【発明が解決しようとする課題】上記のように、一体化
構造の蛍光体スクリーンを複数個の領域に分けて分割走
査するカラー受像管装置において、その蛍光体スクリー
ンを分割走査するための多電子銃をそれぞれ単電子ビー
ムを放出する電子銃とし、その各電子銃から放出される
単電子ビームを、各電子銃に対応して配置される主偏向
装置の偏向中心面上において実質的に3本の電子ビーム
とすることにより、色切換えをおこなうものが提案され
ている。しかしこのカラー受像管装置において、蛍光体
スクリーン上の再生画像を現行のカラー受像管と同様に
ちらつき感のないものとすることはきわめて難しく、ま
た画像再生時の走査方式により輝度が大幅に劣化する可
能性があるという問題がある。
As described above, in a color picture tube device which divides and scans a phosphor screen having an integrated structure into a plurality of areas, a multi-electron for dividing and scanning the phosphor screen is provided. Each of the guns is an electron gun that emits a single electron beam, and the single electron beam emitted from each of the electron guns is substantially three on the deflection center plane of the main deflection device arranged corresponding to each electron gun. There is proposed a method of performing color switching by using the above-mentioned electron beam. However, in this color picture tube device, it is extremely difficult to make the reproduced image on the phosphor screen flicker-free as in the current color picture tube, and the brightness is greatly deteriorated due to the scanning method during image reproduction. There is a problem that there is a possibility.

【0013】この発明は、上記問題点を解決するために
なされたものであり、一体化構造の蛍光体スクリーンを
複数個の領域に分けて分割走査し、その複数個の領域に
分けて分割走査するための多電子銃がそれぞれ単電子ビ
ームを放出する電子銃からなるカラー受像管装置におい
て、蛍光体スクリーン上にちらつき感かなく、かつ輝度
劣化のない画像を再生する実用的な構成とすること、お
よび従来のカラー受像管装置と同等以上の輝度をもち、
それにより軽量、奥行きが短く、高解像度、高輝度の実
用性に富んだカラー受像管装置とすることを目的とす
る。
The present invention has been made in order to solve the above-mentioned problems, and a phosphor screen having an integrated structure is divided into a plurality of areas and dividedly scanned, and then divided into a plurality of areas and dividedly scanned. In a color picture tube device in which each of the multi-electron guns for emitting light emits a single electron beam, a practical structure for reproducing an image without flicker on the phosphor screen and without deterioration in brightness , And brightness equal to or higher than that of conventional color picture tube devices,
Therefore, it is an object of the present invention to provide a color picture tube device which is lightweight, has a short depth, has high resolution, and has high brightness, and which is highly practical.

【0014】[0014]

【課題を解決するための手段】単電子ビームを放出する
複数個の電子銃が分離配置された電子銃部と、各電子銃
に対応して配置され、その各電子銃から放出される単電
子ビームをそれぞれ複数段階に分けて水平方向に予備偏
向する複数個の予備偏向装置およびこの予備偏向装置に
より偏向された単電子ビームをそれぞれ水平および垂直
方向に偏向する複数個の主偏向装置からなる偏向部と、
主偏向装置により偏向された各電子ビームによりシャド
ウマスクを介して水平および垂直方向にそれぞれ複数個
の領域に分けて分割走査される蛍光体スクリーンとを備
えるカラー受像管装置において、蛍光体スクリーンの垂
直方向の領域の分割数を予備偏向装置の予備偏向の切換
え段階数に等しくした。
An electron gun unit in which a plurality of electron guns for emitting a single electron beam are separately arranged, and a single electron emitted from each electron gun is arranged corresponding to each electron gun. Deflection comprising a plurality of pre-deflecting devices for preliminarily deflecting the beams in a plurality of stages in the horizontal direction and a plurality of main deflectors for deflecting the single electron beam deflected by the pre-deflecting devices in the horizontal and vertical directions, respectively. Department,
In a color picture tube device including a phosphor screen which is divided and scanned in a plurality of regions in horizontal and vertical directions by a respective electron beam deflected by a main deflector through a shadow mask, a vertical direction of the phosphor screen. The number of divided regions in the direction is set equal to the number of switching steps of the pre-deflection device.

【0015】[0015]

【作用】上記のように、蛍光体スクリーンを分離配置さ
れた複数個の電子銃から放出される単電子ビームにより
複数個の領域に分けて分割走査するようにすると、輝度
の向上、カラー受像管装置の奥行きの短縮化、解像度の
向上が得られるが、さらに蛍光体スクリーンの垂直方向
の領域の分割数を予備偏向装置の予備偏向の切換え段階
数に等しくすると、再生画像のちらつき感をなくし、輝
度の低下や色相の異常などのおこらないカラー受像管装
置とすることができる。
As described above, when the phosphor screen is divided into a plurality of areas by the single electron beam emitted from the plurality of electron guns separately arranged and divided and scanned, the brightness is improved and the color picture tube is improved. Although the depth of the device can be shortened and the resolution can be improved, if the number of divisions in the vertical direction of the phosphor screen is made equal to the number of switching stages of the pre-deflection device, the flicker of the reproduced image is eliminated. It is possible to provide a color picture tube device that does not cause a decrease in brightness or an abnormality in hue.

【0016】すなわち、分割された各領域の垂直走査周
波数fV1を送信側から送られてくる垂直偏向周波数fV0
と同じに、 fV1=fV0=60Hz とすることにより、各領域のフィールド走査は、それぞ
れ1/60秒で終わり、蛍光体スクリーン全体のフィー
ルド走査も1/60秒で終わることになる。したがって
分割された各領域の水平走査線数S1 は、送信側の走査
線数S0 と、垂直方向の分割数NV とにより決り、 S1 =S0 /NV となる。
That is, the vertical scanning frequency fV1 of each divided area is the vertical deflection frequency fV0 sent from the transmitting side.
Similarly, by setting fV1 = fV0 = 60 Hz, the field scanning of each area ends in 1/60 seconds, and the field scanning of the entire phosphor screen also ends in 1/60 seconds. Therefore, the number of horizontal scanning lines S1 in each divided area is determined by the number of scanning lines S0 on the transmitting side and the number of divisions NV in the vertical direction, and S1 = S0 / NV.

【0017】一方、各領域の水平走査周波数fH1は、送
信側から送られてくる水平偏向周波数fH0、予備偏向の
切換え段階数をNp とすると、 fH1=S1 ×Np ×fV0 =(S0 /NV )×Np ×fV0 =(S0 ×fV0)×(Np ×NV ) =fH0×(Np ×NV ) となり、垂直方向の分割領域の数NV が予備偏向の切換
え段階数をNp と同じ場合、すなわち、 NV =Np のとき、 fH1=fH0 となり、分割された各領域の水平走査周波数fH1も、送
信側から送られてくる水平偏向周波数fH0と同じ15.
75 kHz に設定できる。
On the other hand, the horizontal scanning frequency fH1 of each region is fH1 = S1 * Np * fV0 = (S0 / NV) where HH is the horizontal deflection frequency sent from the transmitting side and Np is the number of switching steps of the pre-deflection. × Np × fV0 = (S0 × fV0) × (Np × NV) = fH0 × (Np × NV), and the number of divided regions in the vertical direction NV is the same as the number of predeflection switching steps, that is, NV = Np, fH1 = fH0, and the horizontal scanning frequency fH1 of each divided area is the same as the horizontal deflection frequency fH0 sent from the transmitting side.
It can be set to 75 kHz.

【0018】つまり、蛍光体スクリーンの垂直方向の領
域の分割数を予備偏向装置の予備偏向の切換え段階数に
等しくすることにより、再生画像のちらつき感をなく
し、輝度の低下や色相の異常などのおこらないようにす
ることができる。
That is, by making the number of divisions in the vertical direction area of the phosphor screen equal to the number of switching steps of the pre-deflection of the pre-deflection device, the flicker feeling of the reproduced image is eliminated, and the brightness is reduced and the hue is abnormal. You can prevent it from happening.

【0019】[0019]

【実施例】以下、図面を参照してこの発明を実施例に基
づいて説明する。
DESCRIPTION OF THE PREFERRED EMBODIMENTS The present invention will now be described based on embodiments with reference to the drawings.

【0020】図1にその一実施例であるカラー受像管装
置を、また図2にその構成を分解して示す。このカラー
受像管装置は、ほぼ矩形状の平坦なガラス製フェースプ
レート1と、このフェースプレート1の周縁部に接合さ
れ、フェースプレート1に対して実質的に垂直に延在す
る側壁2と、この側壁2を介してフェースプレート1と
平行に対向して接合されたほぼ矩形状の平坦なガラス製
リアプレート3と、このリアプレート3に接合された複
数個のファンネル4とからなる真空外囲器5を有する。
その複数個のファンネル4は、リアプレート3に形成さ
れた複数個の開孔6のまわりに接合され、図示例では、
水平X方向に等間隔に5個、垂直Y方向に等間隔に4
個、計20個のファンネル4が接合されたものとなって
いる。
FIG. 1 shows a color picture tube device as one embodiment of the present invention, and FIG. 2 shows the structure thereof in an exploded manner. This color picture tube device includes a substantially rectangular flat glass face plate 1, a side wall 2 that is joined to a peripheral portion of the face plate 1 and extends substantially perpendicularly to the face plate 1, A vacuum envelope including a substantially rectangular flat glass rear plate 3 which is joined to face plate 1 in parallel with each other via a side wall 2, and a plurality of funnels 4 which are joined to the rear plate 3. Have 5.
The plurality of funnels 4 are joined around a plurality of openings 6 formed in the rear plate 3, and in the illustrated example,
5 in the horizontal X direction at equal intervals, 4 in the vertical Y direction at equal intervals
A total of 20 funnels 4 are joined together.

【0021】上記フェースプレート1の内面には、青、
緑、赤に発光するストライプ状の3色蛍光体層と、この
3色蛍光体層間に設けられたブラックストライプとから
なる一体化構造の1個の蛍光体スクリーン8が形成され
ている。この蛍光体スクリーン8に対向して、その内側
にシャドウマスク9が配置されている。このシャドウマ
スク9は、後述する電子ビームにより分割走査される水
平および垂直方向に分割された複数の領域に対応する部
分を、多数の電子ビーム通過孔の形成された有効部と
し、垂直方向には繋がっているが、水平方向には、上記
水平方向の領域の分割数に対応した個数(水平方向に5
分割された図示例では5個)に分割されている。そして
この分割された各シャドウマスクは、それぞれリアプレ
ート4の垂直方向両端部にフリットガラスにより固定さ
れた一対の断面コの字形の金属製第1マスク架設部材1
0に張力が付与された状態で固定され、この第1マスク
架設部材10の内側およびリアプレート3の垂直方向の
中間部にフリットガラスにより固定された複数個の金属
製第2マスク架設部材11により蛍光体スクリーン8方
向に持上げられ、これら第1、第2マスク架設部材1
0,11により蛍光体スクリーン8に対して所定間隔に
高精度に保持されている。
On the inner surface of the face plate 1, blue,
A single phosphor screen 8 having an integrated structure is formed, which includes a stripe-shaped three-color phosphor layer that emits green and red light and a black stripe provided between the three-color phosphor layers. A shadow mask 9 is arranged inside the phosphor screen 8 so as to face the phosphor screen 8. In the shadow mask 9, a portion corresponding to a plurality of horizontally and vertically divided areas which are divided and scanned by an electron beam described later is an effective portion having a large number of electron beam passage holes, and is vertically arranged. Although connected, in the horizontal direction, the number corresponding to the number of divisions of the horizontal region (5 in the horizontal direction).
It is divided into five pieces in the illustrated divided example. Each of the divided shadow masks has a pair of U-shaped metal first mask erection members 1 having a U-shaped cross section fixed to both ends of the rear plate 4 in the vertical direction by frit glass.
0 in a state where tension is applied, and by a plurality of metal second mask erection members 11 fixed by frit glass inside the first mask erection member 10 and in the vertical middle portion of the rear plate 3. The first and second mask erection members 1 are lifted up in the direction of the phosphor screen 8.
0 and 11 hold the phosphor screen 8 at predetermined intervals with high precision.

【0022】このようにシャドウマスク9を水平方向に
分割すると、電子ビームの衝撃により発熱しても、その
熱が分割された隣接シャドウマスクに伝わらないので、
従来のカラー受像管装置の場合に生じたシャドウマスク
の熱膨張によるピュリティドリフトを防止できる。な
お、垂直方向には繋がっているが、垂直方向は、蛍光体
スクリーン8の3色蛍光体層が垂直方向に長いストライ
プ状に形成されているため、シャドウマスクの熱膨張の
影響は受けない。
When the shadow mask 9 is divided in the horizontal direction in this way, even if heat is generated due to the impact of the electron beam, the heat is not transferred to the divided adjacent shadow masks.
It is possible to prevent the purity drift due to the thermal expansion of the shadow mask that occurs in the conventional color picture tube device. Although connected in the vertical direction, the three-color phosphor layer of the phosphor screen 8 is formed in a stripe shape that is long in the vertical direction, but is not affected by the thermal expansion of the shadow mask.

【0023】また上記各ファンネル4のネック13内に
は、それぞれ単電子ビームを放出する電子銃14が配設
されている。さらにその各ファンネル4の外側には、そ
れぞれ各ネック13内に配設された電子銃14から放出
される電子ビームを予備偏向する予備偏向磁界を発生す
る予備偏向装置15およびこの予備偏向装置15により
予備偏向された電子ビームをさらに偏向する主偏向磁界
を発生する主偏向装置16が装着されている。
Inside the neck 13 of each funnel 4, an electron gun 14 for emitting a single electron beam is arranged. Further, on the outside of each funnel 4, a pre-deflection device 15 for generating a pre-deflection magnetic field for pre-deflecting the electron beam emitted from the electron gun 14 arranged in each neck 13 and the pre-deflection device 15 are provided. A main deflection device 16 is mounted which generates a main deflection magnetic field for further deflecting the pre-deflected electron beam.

【0024】なお、フェースプレート1とリアプレート
3との間には、これら平坦なフェースプレート1および
リアプレート3に加わる大気圧荷重を支えるため、金属
製柱状支持部材(図示せず)が配置されている。この支
持部材は、蛍光体スクリーン8に当接する先端部が楔状
に形成され、その長さ方向を蛍光体スクリーン8のブラ
ックストライプの長さ方向と一致させて配置され、シャ
ドウマスク9を貫通してフリットガラスによりリアプレ
ート3に固定されている。
A metal columnar support member (not shown) is arranged between the face plate 1 and the rear plate 3 to support the atmospheric pressure load applied to the flat face plate 1 and the rear plate 3. ing. This support member has a wedge-shaped tip portion that abuts on the phosphor screen 8, is arranged such that the length direction thereof coincides with the length direction of the black stripe of the phosphor screen 8, and penetrates the shadow mask 9. It is fixed to the rear plate 3 by frit glass.

【0025】このカラー受像管装置においては、ファン
ネル4の各ネック13内に配設された電子銃14から放
出される電子ビームを、各ファンネル4の外側に装着さ
れた予備偏向装置15の発生する予備偏向磁界により水
平方向に予備偏向し、この予備偏向された電子ビームを
主偏向装置16の発生する主偏向磁界により水平および
垂直方向に偏向し、シャドウマスク9を介して蛍光体ス
クリーン8を水平、垂直方向に電子銃14に対応する複
数個の領域に分けて分割走査する。すなわち図示例で
は、水平方向に5分割、垂直方向に4分割された20個
の領域R1 ,R2…R20に分割して走査する。この分割
走査により蛍光体スクリーン8上に描かれるラスター
は、電子銃14や各偏向装置15,16に印加される信
号により繋がり、蛍光体スクリーン8全面上に切れ目の
ない1つの大きなラスターを描く。
In this color picture tube device, the electron beam emitted from the electron gun 14 arranged in each neck 13 of the funnel 4 is generated by the pre-deflection device 15 mounted outside the funnel 4. The pre-deflection magnetic field pre-deflects in the horizontal direction, the pre-deflected electron beam is deflected in the horizontal and vertical directions by the main deflection magnetic field generated by the main deflection device 16, and the phosphor screen 8 is horizontally moved through the shadow mask 9. , And is divided into a plurality of regions corresponding to the electron gun 14 in the vertical direction and is divided and scanned. That is, in the illustrated example, scanning is performed by dividing into 20 regions R1, R2, ... R20 which are divided into five in the horizontal direction and four in the vertical direction. The rasters drawn on the phosphor screen 8 by this divided scanning are connected by the signals applied to the electron gun 14 and the respective deflecting devices 15 and 16, and one large raster without a break is drawn on the entire surface of the phosphor screen 8.

【0026】このようなカラー受像管装置は、つぎのよ
うな方法により製造することができる。
Such a color picture tube device can be manufactured by the following method.

【0027】すなわち、あらかじめフェースプレート1
の内面に蛍光体スクリーン8を形成する。一方、リアプ
レート3の内面の所定位置に第1および第2マスク架設
部材10,11、およびフェースプレート1およびリア
プレート3に加わる大気圧荷重を支えるための柱状支持
部材をフリットガラスの塗布焼結により固定しておく。
そしてその第2マスク架設部材11によりシャドウマス
ク9に張力を加えながら溶接する。また各ファンネル4
のネック13内に電子銃14を封止しておく。そしてこ
れら蛍光体スクリーン8の形成されたフェースプレート
1、柱状支持部材が固定されかつシャドウマスク9の架
設されたリアプレート3、電子銃14が封止されたファ
ンネル4および側壁2を所定の関係に位置決め配置し、
これらをフリットガラスにより一体に接合する。その
後、この一体に組立てられた外囲器5を排気することに
より製造される。
That is, in advance, the face plate 1
The phosphor screen 8 is formed on the inner surface of the. On the other hand, frit glass is coated and sintered with first and second mask erection members 10 and 11 at predetermined positions on the inner surface of the rear plate 3, and columnar support members for supporting an atmospheric pressure load applied to the face plate 1 and the rear plate 3. Fixed by.
Then, the shadow mask 9 is welded while being tensioned by the second mask erection member 11. Also each funnel 4
The electron gun 14 is sealed in the neck 13 of the. The face plate 1 on which the phosphor screen 8 is formed, the rear plate 3 on which the pillar-shaped support member is fixed and the shadow mask 9 is installed, the funnel 4 and the side wall 2 in which the electron gun 14 is sealed are brought into a predetermined relationship. Positioning positioning,
These are joined together by frit glass. Then, it is manufactured by exhausting the envelope 5 assembled as one body.

【0028】このカラー受像管装置の製造方法として
は、上記以外にファンネル4をリアプレート3に接合し
たのちに、そのネック13内に電子銃14を封止しても
よく、またあらかじめ側壁2をフェースプレート1やリ
アプレート3に接合してもよく、またリアプレート3に
第1マスク架設部材10を固定し、この第1マスク架設
部材10にシャドウマスク9を取付けたのち、リアプレ
ート3に第2マスク架設部材11を固定するなど、その
他各種方法により製造することができる。
In addition to the above, as a method of manufacturing this color cathode ray tube device, the electron gun 14 may be sealed in the neck 13 after the funnel 4 is joined to the rear plate 3, and the side wall 2 may be previously formed. It may be joined to the face plate 1 or the rear plate 3, or after the first mask erection member 10 is fixed to the rear plate 3 and the shadow mask 9 is attached to the first mask erection member 10, the rear plate 3 is first It can be manufactured by various other methods such as fixing the two-mask erection member 11.

【0029】ここで、前記したように複数個の各電子銃
14から放出される単電子ビームにより、1個の蛍光体
スクリーン8を複数個の領域に分けて分割走査すること
によりおこなわれる画像を再生を詳しく説明すると、通
常のカラー受像管装置は、電子銃を3電子ビームを放出
する電子銃とし、1個の電子銃から放出される3電子ビ
ームを蛍光体スクリーンの中央上の1点に集中するよう
にし、この3電子ビームを1個の偏向装置(主偏向装
置)により水平、垂直方向に偏向して、蛍光体スクリー
ンの全面を水平、垂直走査させるものとなっている。そ
してたとえばNTSC方式の場合は、図3および図4に
示すように、送信側A(カメラ側)から送られてくる信
号に対応して受像側B(受像管側)では、水平偏向周波
数fH0が15.75 kHz 、垂直偏向周波数fV0が60
Hz で、インターレースにより525本の走査線17を
描く(走査線数2S0 =525)。実際には、帰線期間
やオーバースキャンのため、蛍光体スクリーン8上の走
査線17は525本とはならないが、説明上、525本
の走査線がすべて現れるとする。
Here, as described above, an image obtained by dividing and scanning one phosphor screen 8 into a plurality of regions by the single electron beam emitted from each of the plurality of electron guns 14 is formed. To describe the reproduction in detail, in a normal color picture tube device, the electron gun is an electron gun that emits three electron beams, and the three electron beams emitted from one electron gun are directed to one point on the center of the phosphor screen. The three electron beams are concentrated and deflected in the horizontal and vertical directions by one deflecting device (main deflecting device) to scan the entire surface of the phosphor screen horizontally and vertically. For example, in the case of the NTSC system, as shown in FIGS. 3 and 4, the horizontal deflection frequency fH0 is changed on the image receiving side B (picture tube side) in response to the signal sent from the transmitting side A (camera side). 15.75 kHz, vertical deflection frequency fV0 is 60
At HG, 525 scanning lines 17 are drawn by interlacing (the number of scanning lines is 2S0 = 525). Actually, due to the blanking period and overscan, the number of scanning lines 17 on the phosphor screen 8 does not become 525, but for the sake of explanation, it is assumed that all 525 scanning lines appear.

【0030】この場合、1回の垂直走査により再生され
る画像は、インターレースのため、262.5本(走査
線数S0 =262.5)の走査線17により形成され
(フィールド走査)、この画像の形成を1/60秒でお
こなっている。すなわち帰線期間を考慮しないと、1本
の走査線17は、水平方向に1/15750秒の速度で
走査され(ライン走査)、この走査線17を1/60秒
で垂直方向に等間隔で262.5本描く。このフィール
ド走査を2回おこなって完全な1画像を再生する(フレ
ーム走査)。このようにフィールド走査を2回おこなう
のは、ちらつきをなくすためである。
In this case, an image reproduced by one vertical scanning is formed by 262.5 scanning lines 17 (the number of scanning lines S0 = 262.5) (field scanning) due to interlacing. Is formed in 1/60 seconds. That is, if the blanking period is not taken into consideration, one scanning line 17 is horizontally scanned at a speed of 1/15750 seconds (line scanning), and this scanning line 17 is vertically spaced at 1/60 seconds. Draw 262.5 lines. This field scanning is performed twice to reproduce one complete image (frame scanning). The field scanning is performed twice in this way in order to eliminate flicker.

【0031】3電子ビームを放出する電子銃を有する通
常のカラー受像管装置では、3電子ビームのそれぞれが
青、緑、赤の映像信号を受持ち、かつその各電子ビーム
がシャドウマスクにより色選別されて、蛍光体スクリー
ンの3色蛍光体層をランディングする。したがって1回
の水平、垂直走査によって再生される画像が即カラー画
像となる。
In a general color picture tube device having an electron gun for emitting three electron beams, each of the three electron beams receives a blue, green, and red image signal, and each electron beam is color-selected by a shadow mask. The three-color phosphor layer of the phosphor screen is landed. Therefore, an image reproduced by one horizontal / vertical scan becomes a color image immediately.

【0032】しかしこの例のカラー受像管装置のよう
に、電子銃14が単電子ビームを放出するものでは、シ
ャドウマスク9が色選別機能をもっていても、同時に3
色蛍光体層をランディングするようにすることはでき
ず、一定期間3色のうちのいずれかの色の画像を再生
し、順次色切換えをおこなってカラー画像を再生するよ
うにすることが必要である。この場合、いずれかの色画
像を再生する期間としては、インデックス型カラー受像
管装置のように蛍光体層の配列順ごとにきわめて短い時
間におこなう場合、1回の水平走査ごとにおこなう場
合、1回の垂直走査(フィールド走査)ごとにおこなう
場合、2回の垂直走査(フレーム走査)ごとにおこなう
場合などが考えられる。
However, in the case where the electron gun 14 emits a single electron beam as in the color picture tube device of this example, even if the shadow mask 9 has a color selecting function, at the same time 3
The color phosphor layer cannot be landed, and it is necessary to reproduce an image of any one of the three colors for a certain period of time and perform color switching sequentially to reproduce a color image. is there. In this case, as a period for reproducing any one of the color images, it is performed in a very short time for each arrangement order of the phosphor layers as in the index type color picture tube device, or for each horizontal scanning. It may be performed every vertical scanning (field scanning) or every two vertical scanning (frame scanning).

【0033】しかしインデックス型カラー受像管装置の
ように蛍光体層の配列順ごとに信号切換えをおこなうこ
とは、きわめて高い周波数を取扱わねばならず、蛍光体
スクリーンからのインデックス信号を正確に映像信号側
にフィードバックしなければならないなどの問題があ
り、実用化が困難である。またフィールド走査やフレー
ム走査ごとに色切換えをおこなうことは、全画面分の信
号を一旦記憶させて置かなければならないため、大容量
のメモリ素子が必要となるばかりでなく、色切換え時間
が長すぎ、ちらつきが発生するなどの問題がある。
However, in order to perform signal switching in each arrangement order of the phosphor layers as in the index type color picture tube device, an extremely high frequency must be handled, and the index signal from the phosphor screen can be accurately transmitted to the video signal side. It is difficult to put it into practical use because there are problems such as having to feed back to. In addition, performing color switching for each field scan or frame scan requires not only a large-capacity memory element because the signals for the entire screen must be temporarily stored and placed, but also the color switching time is too long. There are problems such as flicker.

【0034】これに対し、先に記載した特開昭62−1
70137号公報に示されているように1回の水平走査
ごとに色切換えをおこなえば、色切換えは、水平偏向周
波数と同程度となり、回路上の負担が軽くなり、メモリ
素子も簡単な素子でよいなど、実用性に富んだものとす
ることができる。
On the other hand, the above-mentioned JP-A-62-1
As shown in Japanese Patent No. 70137, if color switching is performed every horizontal scanning, the color switching becomes approximately the same as the horizontal deflection frequency, the load on the circuit is reduced, and the memory element is a simple element. It can be highly practical, such as good.

【0035】このように電子銃を単電子ビームを放出す
る電子銃とし、この単電子ビームを放出する複数個の電
子銃を用いて、一体化構造の1個の蛍光体スクリーンを
複数個の領域に分けて分割走査することにより、カラー
画像を再生する場合は、送信側から送られてくる1回の
水平走査分(1ライン分)の信号を先ず記憶させ、この
1ライン分の信号を水平方向の分割数に分け(一部オー
バーラップ)、各領域の水平走査を少なくとも3回おこ
なう。このとき、図5に示すように、各電子銃14から
放出される単電子ビーム18を主偏向装置16の偏向中
心面を通過する前に予備偏向装置15により水平方向に
予備偏向して、偏向中心面上での電子ビーム18の位置
19B ,19G ,19R を異ならしめれば、シャドウマ
スク9による色選別が可能となり、上記予備偏向と同期
して、青、緑、赤の映像信号の切換えをおこなうことに
より、蛍光体スクリーン8上にカラー画像を再生するこ
とが可能となる。
As described above, the electron gun is used as an electron gun for emitting a single electron beam, and a plurality of electron guns for emitting a single electron beam are used to form one phosphor screen having an integrated structure into a plurality of regions. When a color image is reproduced by dividing and scanning separately, the signal for one horizontal scan (one line) sent from the transmitting side is first stored, and the signal for one line is horizontally stored. The number of divisions in the direction is divided (partially overlapping), and horizontal scanning of each area is performed at least three times. At this time, as shown in FIG. 5, the single electron beam 18 emitted from each electron gun 14 is pre-deflected in the horizontal direction by the pre-deflecting device 15 before passing through the deflection center plane of the main deflecting device 16, and is deflected. If the positions 19B, 19G, and 19R of the electron beam 18 on the center plane are made different, color selection by the shadow mask 9 becomes possible, and the switching of the blue, green, and red image signals can be performed in synchronization with the pre-deflection. By doing so, it becomes possible to reproduce a color image on the phosphor screen 8.

【0036】この場合、図6に示すように、垂直方向に
もわずかに予備偏向し、3回の水平走査線17B ,17
G ,17R を矢印21で示すように一致させて1本の水
平走査線とする。すなわち垂直方向のコンバーゼンスを
とる(Δl=0)。また水平方向には、映像信号を呼出
すタイミングをずらすことにより、コンバーゼンスを調
整する。
In this case, as shown in FIG. 6, the pre-deflection is slightly performed in the vertical direction, and the horizontal scanning lines 17B, 17 for three times are scanned.
G and 17R are aligned as shown by arrow 21 to form one horizontal scanning line. That is, the vertical convergence is obtained (Δl = 0). In the horizontal direction, the convergence is adjusted by shifting the timing of calling the video signal.

【0037】この例のカラー受像管装置も、同様に電子
銃14を単電子ビーム18を放出する電子銃とし、その
複数個の電子銃14から放出される各単電子ビーム18
を予備偏向装置15により水平方向に予備偏向して、主
偏向装置16の偏向中心面上での各電子ビーム18の位
置19B ,19G ,19R を異ならしめ、この電子ビー
ム18をシャドウマスク9により選別し、一体化構造の
1個の蛍光体スクリーン8を複数個の領域に分けて分割
走査することにより、カラー画像を再生する。
In the color cathode ray tube device of this example, the electron gun 14 is similarly made to be an electron gun that emits a single electron beam 18, and each single electron beam 18 emitted from the plurality of electron guns 14 is emitted.
Is pre-deflected in the horizontal direction by the pre-deflection device 15, and the positions 19B, 19G, 19R of the respective electron beams 18 on the deflection center plane of the main deflection device 16 are made different, and the electron beam 18 is selected by the shadow mask 9. Then, one phosphor screen 8 having an integrated structure is divided into a plurality of areas and divided and scanned, thereby reproducing a color image.

【0038】この場合、各領域の水平、垂直走査周波数
を通常のカラー受像管のそれらと同じにすることによ
り、ちらつきを感じさせないようにすることができる。
In this case, the flicker can be prevented by making the horizontal and vertical scanning frequencies of each region the same as those of a normal color picture tube.

【0039】すなわち、分割された1領域の垂直走査周
波数fV1を送信側から送られてくる垂直偏向周波数fV0
と同じに設定して、 fV1=fV0=60Hz とすると、図7に示すように、各分割領域R1 〜R20の
フィールド走査は、それぞれ1/60秒で終わり、画面
全体のフィールド走査も1/60秒で終わることにな
る。したがって各分割領域R1 〜R20の水平走査線の数
S1 は、垂直方向の分割領域の数NV により決り、 S1 =S0 /NV となる。
That is, the vertical scanning frequency fV1 of one divided region is sent to the vertical deflection frequency fV0 sent from the transmitting side.
If the same setting is made as follows, and fV1 = fV0 = 60 Hz, as shown in FIG. 7, the field scanning of each divided region R1 to R20 ends in 1/60 seconds, and the field scanning of the entire screen is also 1/60. It will end in seconds. Therefore, the number S1 of horizontal scanning lines in each of the divided regions R1 to R20 is determined by the number NV of divided regions in the vertical direction, and S1 = S0 / NV.

【0040】一方、各領域の水平走査周波数fH1は、送
信側から送られてくる水平偏向周波数fH0、予備偏向の
切換え段階数をNp とすると、 fH1=S1 ×Np ×fV0 =(S0 /NV )×Np ×fV0 =(S0 ×fV0)×(Np ×NV ) =fH0×(Np ×NV ) となり、垂直方向の分割領域の数NV が予備偏向の切換
え段階数をNp と同じ場合、すなわち、 NV =Np のとき、 fH1=fH0 となり、分割された各領域の水平走査周波数fH1も、送
信側から送られてくる水平偏向周波数fH0と同じ15.
75 kHz に設定でき、通常のカラー受像管と同様にち
らつきを感じさせないようにすることができる。
On the other hand, the horizontal scanning frequency fH1 of each area is fH1 = S1 * Np * fV0 = (S0 / NV), where NH is the horizontal deflection frequency fH0 sent from the transmitting side and the number of predeflection switching steps is Np. × Np × fV0 = (S0 × fV0) × (Np × NV) = fH0 × (Np × NV), and the number of divided regions in the vertical direction NV is the same as the number of predeflection switching steps, that is, NV = Np, fH1 = fH0, and the horizontal scanning frequency fH1 of each divided area is the same as the horizontal deflection frequency fH0 sent from the transmitting side.
The frequency can be set to 75 kHz, and the flicker can be prevented from being sensed as in a normal color picture tube.

【0041】上記領域の分割数は、各領域の偏向角、カ
ラー受像管装置の奥行きをいくらにするか、各領域の水
平、垂直方向の大きさの比率をどうするかなどにより決
まる。
The number of divisions of the above areas is determined by the deflection angle of each area, the depth of the color picture tube device, the ratio of the horizontal and vertical sizes of each area, and the like.

【0042】一方、予備偏向の切換え段階数Np は、
青、緑、赤の色切換えをおこなう必要上、3段階以上あ
ればよい。たとえば図8に示すように、予備偏向の切換
えを+1、0、−1、0の4段階として(Np =4)、
+1で赤の映像信号、つぎの0で緑の映像信号、つぎの
−1で青の映像信号を再生し、つぎの0で無信号状態と
する。すなわち図1に示したように、垂直方向の分割領
域の数NV が4個の場合、予備偏向の切換え段階数Np
も同じく4個とすることにより、蛍光体スクリーン全面
上に再生されるカラー画像の違和感をなくすことができ
る。
On the other hand, the number Np of switching steps of the pre-deflection is
There are three or more steps because it is necessary to switch between blue, green, and red colors. For example, as shown in FIG. 8, the pre-deflection switching is performed in four steps of +1, 0, -1, 0 (Np = 4),
A red video signal is reproduced by +1, a green video signal is reproduced by 0, a blue video signal is reproduced by -1, and a signalless state is reproduced by 0. That is, as shown in FIG. 1, when the number NV of divided regions in the vertical direction is 4, the number Np of switching stages of the pre-deflection is changed.
Similarly, by setting the number to four, it is possible to eliminate the discomfort of the color image reproduced on the entire surface of the phosphor screen.

【0043】なおこの場合、予備偏向の切換え段階の切
替の順番は、上記+1、0、−1、0ばかりでなく、図
9(a)に示すように、+1、−1、0、0、あるいは
同(b)に示すように、0、−1、0、+1など、各種
形態をとることが可能である。
In this case, the switching order of the pre-deflection switching step is not only +1, 0, -1, 0, but also +1, -1, 0, 0, as shown in FIG. 9A. Alternatively, as shown in (b), it is possible to take various forms such as 0, -1, 0, +1.

【0044】上記のように蛍光体スクリーン8の垂直方
向の領域の分割数NV を予備偏向装置15の予備偏向の
切換え段階数Np に等しくすると、各電子銃14から放
出される単電子ビーム18により走査される各領域の水
平、垂直走査周波数fH1、fV1をそれぞれ送信側から送
られてくる水平、垂直偏向周波数fH0、fV0に等しく設
定でき、蛍光体スクリーン8全面に再生されるカラー画
像のちらつき感をなくし、かつ輝度の低下、色相の異常
がおこらないようにすることができる。しかも現行のカ
ラー受像管の駆動回路と同じ駆動回路が使用でき、その
設計、製作が簡単となる。
As described above, when the division number NV of the vertical area of the phosphor screen 8 is made equal to the pre-deflection switching step number Np of the pre-deflection device 15, the single electron beam 18 emitted from each electron gun 14 is used. The horizontal and vertical scanning frequencies fH1 and fV1 of each scanned area can be set equal to the horizontal and vertical deflection frequencies fH0 and fV0 sent from the transmitting side, respectively, and the flicker feeling of the color image reproduced on the entire surface of the phosphor screen 8 can be set. It is possible to prevent the deterioration of the brightness and the abnormality of the hue. Moreover, the same drive circuit as the drive circuit of the current color picture tube can be used, and the design and manufacture thereof can be simplified.

【0045】なお、前記実施例においては、複数の電子
銃から放出される各単電子ビームにより走査される分割
領域の垂直方向の分割数NV を4とし、予備偏向装置の
予備偏向の切替段階数Np を4とした場合について説明
したが、この分割領域の垂直方向の分割数Np および予
備偏向の切替段階数Np は、それに限定されるものでは
なく、たとえば NV =3、Np =3 NV =5、Np =5 NV =6、Np =6 などとしてもよい。
In the above embodiment, the number of divisions NV in the vertical direction of the division area scanned by each single electron beam emitted from a plurality of electron guns is 4, and the number of predeflection switching steps of the predeflection device is set. Although the case where Np is set to 4 has been described, the number Np of divisions in the vertical direction of this divided region and the number Np of switching steps of the pre-deflection are not limited to that, and for example, NV = 3, Np = 3 NV = 5. , Np = 5 NV = 6, Np = 6 and so on.

【0046】また、前記実施例においては、複数の電子
銃から放出される各単電子ビームにより走査される分割
領域を水平方向に5個、垂直方向に4個、計20個に分
割した例について示したが、その垂直方向の分割数NV
は、予備偏向の切替段階数Np によって変えることがで
きる。また水平方向の分割数NH は、1個の領域の偏向
角、カラー受像管装置の奥行きをいくらにするか、各領
域の水平、垂直の大きさの比率をどうするかなどにより
変わる。またこの各領域の大きさも、必ずしも同じ大き
さである必要はない。
Further, in the above-mentioned embodiment, an example in which the divided area scanned by each single electron beam emitted from a plurality of electron guns is divided into 5 areas in the horizontal direction and 4 areas in the vertical direction, that is, a total of 20 areas As shown, the number of divisions in the vertical direction NV
Can be changed by the number Np of switching stages of pre-deflection. The number of divisions NH in the horizontal direction changes depending on the deflection angle of one area, the depth of the color picture tube device, and the ratio of the horizontal and vertical sizes of each area. The size of each area does not necessarily have to be the same.

【0047】さらに、この発明においては、各領域間の
繋がりを確実にしたり、あるいは蛍光体スクリーン全面
を高輝度にするなどのために、送信側からの信号をフィ
ールド走査やフレーム走査ごとにメモリ素子に記憶さ
せ、各分割領域の全部または大部分を同時に同じ色の画
像を再生するなどの他の方法でもカラー画像を再生する
ことができる。
Further, according to the present invention, in order to ensure the connection between the respective regions or to make the entire surface of the phosphor screen high in brightness, the signal from the transmitting side is subjected to the memory element for each field scanning or frame scanning. The color image can also be reproduced by other methods such as storing all of the divided areas or reproducing most of the divided areas at the same time.

【0048】さらに前記実施例では、外囲器のフェース
プレートおよびリアプレートが平坦であり、この平坦な
フェースプレートやリアプレートの大気圧荷重を支える
ために、外囲器の内側に支持部材を配置したカラー受像
管装置について説明したが、この発明は、フェースプレ
ートが曲率をもち、大気圧荷重を支えるための支持部材
が不要なカラー受像管装置にも適用できる。
Further, in the above embodiment, the face plate and the rear plate of the envelope are flat, and the support member is arranged inside the envelope to support the atmospheric pressure load of the flat face plate and the rear plate. Although the color picture tube apparatus described above has been described, the present invention can also be applied to a color picture tube apparatus in which the face plate has a curvature and a support member for supporting an atmospheric pressure load is unnecessary.

【0049】またシャドウマスクの架設部材も、前記実
施例以外のものでもよく、またシャドウマスクの架設方
法も、外囲器の側壁に架設するなど、他の方法でもよ
い。
The member for constructing the shadow mask may also be one other than that in the above-mentioned embodiment, and the method for constructing the shadow mask may be another method such as the one for the side wall of the envelope.

【0050】また前記実施例では、シャドウマスクを水
平方向の分割領域に対応した個数に分割したものについ
て説明したが、シャドウマスクとしては、分割しないも
のも使用可能である。
In the above-described embodiment, the shadow mask is divided into a number corresponding to the number of divided areas in the horizontal direction, but the shadow mask may be one which is not divided.

【0051】また蛍光体スクリーンも、一体構造の1個
の蛍光体スクリーンである必要はない。
Further, the phosphor screen does not have to be a single phosphor screen having an integral structure.

【0052】また前記実施例では、各電子銃から放出さ
れる電子ビームを磁界を発生する偏向装置により偏向す
る場合について説明したが、この電子ビームの偏向は、
静電偏向でもよく、また予備偏向装置と主偏向装置とに
よる予備偏向および主偏向を電磁偏向と静電偏向との組
合わせでおこなってもよい。
In the above embodiment, the electron beam emitted from each electron gun is deflected by the deflecting device for generating a magnetic field, but the electron beam is deflected as follows.
The electrostatic deflection may be used, or the preliminary deflection and the main deflection by the preliminary deflection device and the main deflection device may be performed by a combination of the electromagnetic deflection and the electrostatic deflection.

【0053】なお、前記実施例では、NTSC方式の場
合について説明したが、この発明は、その他PAL方
式、SECAM方式、HD方式、HD−MAC方式や倍
速使用の場合にも同様に適用することができる。
In the above embodiments, the case of the NTSC system has been described, but the present invention can be similarly applied to other PAL system, SECAM system, HD system, HD-MAC system and double speed use. it can.

【0054】[0054]

【発明の効果】単電子ビームを放出する複数個の電子銃
が分離配置され、その各電子銃から放出される単電子ビ
ームをそれぞれ複数個の予備偏向装置により複数段階に
切換えて水平方向に予備偏向し、その予備偏向された単
電子ビームをそれぞれ複数個の主偏向装置により水平お
よび垂直方向に偏向し、その偏向された各電子ビームに
よりシャドウマスクを介して水平および垂直方向にそれ
ぞれ複数個の領域に分けて分割走査される蛍光体スクリ
ーンとを備えるカラー受像管装置において、蛍光体スク
リーンの垂直方向の領域の分割数を予備偏向装置の予備
偏向の段階数に等しくすると、 (イ) 隣接領域間の輝度、コントラスト、色相などを
簡単に調整できる (ロ) 垂直方向の領域の分割数を予備偏向装置の予備
偏向の切換え段階数に等しくすることにより、水平、垂
直走査周波数をそれぞれ送信側から送られてくる水平、
垂直偏向周波数に等しくでき、蛍光体スクリーン上に再
生される画像のちらつき感をなくし、かつ従来のカラー
受像管装置のそれと同じに設定でき、駆動回路の設計、
製作を大幅に簡略化することができる その結果、ちらつき感、色相の異常、輝度やコントラス
トの低下がなく、蛍光体スクリーンを分割走査すること
により得られる輝度向上効果、カラー受像管装置の奥行
きの短縮化、解像度向上効果を十分に発揮させることが
できる。
EFFECTS OF THE INVENTION A plurality of electron guns for emitting a single electron beam are separately arranged, and the single electron beam emitted from each electron gun is switched in a plurality of stages by a plurality of pre-deflecting devices, respectively, to be horizontally reserved. The deflected and pre-deflected single electron beams are deflected horizontally and vertically by a plurality of main deflectors, respectively, and a plurality of horizontal electron beams are deflected horizontally and vertically by the deflected electron beams through a shadow mask. In a color picture tube device including a phosphor screen that is divided into regions and is divided and scanned, if the number of divisions of the region in the vertical direction of the phosphor screen is equal to the number of stages of pre-deflection of the pre-deflection device, (a) adjacent regions The brightness, contrast, hue, etc. between can be easily adjusted. (B) The number of divisions in the vertical direction is equal to the number of pre-deflection switching steps of the pre-deflection device. By changing the horizontal and vertical scanning frequencies from the transmitting side,
The vertical deflection frequency can be made equal, the flicker feeling of the image reproduced on the phosphor screen can be eliminated, and it can be set to the same as that of the conventional color picture tube device, the design of the drive circuit,
As a result, there is no flicker, hue anomaly, deterioration of brightness or contrast, and the effect of improving the brightness obtained by dividing and scanning the phosphor screen and the depth of the color picture tube device can be greatly simplified. The shortening and resolution improving effects can be sufficiently exerted.

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

【図1】図1(a)はこの発明の一実施例であるカラー
受像管装置の構成を説明するための図、図1(b)はそ
のB−B断面図である。
FIG. 1 (a) is a diagram for explaining the configuration of a color picture tube device which is an embodiment of the present invention, and FIG. 1 (b) is a BB sectional view thereof.

【図2】上記カラー受像管装置の構成を説明するための
分解斜視図である。
FIG. 2 is an exploded perspective view for explaining the configuration of the color picture tube device.

【図3】蛍光体スクリーンを複数個の領域に分けて分割
走査する場合のNTSC方式による送信側と受像側との
関係を説明するための図である。
FIG. 3 is a diagram for explaining a relationship between a transmitting side and an image receiving side according to the NTSC system when the phosphor screen is divided into a plurality of areas and divided and scanned.

【図4】NTSC方式による受像側の走査を説明するた
めの図である。
FIG. 4 is a diagram for explaining scanning on the image receiving side according to the NTSC system.

【図5】上記カラー受像管装置の電子ビームの偏向を説
明するための図である。
FIG. 5 is a diagram for explaining deflection of an electron beam of the color picture tube device.

【図6】上記偏向による電子ビームのコンバーゼンスを
説明するための図である。
FIG. 6 is a diagram for explaining the convergence of an electron beam due to the above deflection.

【図7】複数個の分割領域に対する3色画像の再生を説
明するための図である。
FIG. 7 is a diagram for explaining reproduction of a three-color image for a plurality of divided areas.

【図8】予備偏向装置の予備偏向の切換え段階数を説明
するための図である。
FIG. 8 is a diagram for explaining the number of switching stages of pre-deflection of the pre-deflection device.

【図9】図9(a)および(b)はそれぞれ切換え順序
の異なる予備偏向を説明するための図である。
9 (a) and 9 (b) are diagrams for explaining pre-deflection having different switching orders.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

1…フェースプレート 2…側壁 3…リアプレート 4…ファンネル 5…外囲器 8…蛍光体スクリーン 9…シャドウマスク 10…第1ママスク架設部材 11…第2ママスク架設部材 14…電子銃 15…予備偏向装置 16…主偏向装置 17…走査線 R1 〜R20…領域 DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 ... Face plate 2 ... Side wall 3 ... Rear plate 4 ... Funnel 5 ... Envelope 8 ... Phosphor screen 9 ... Shadow mask 10 ... First mask mask installation member 11 ... Second mask mask installation member 14 ... Electron gun 15 ... Pre-deflection Device 16 ... Main deflection device 17 ... Scan lines R1 to R20 ... Area

─────────────────────────────────────────────────────
─────────────────────────────────────────────────── ───

【手続補正書】[Procedure amendment]

【提出日】平成5年11月30日[Submission date] November 30, 1993

【手続補正1】[Procedure Amendment 1]

【補正対象書類名】図面[Document name to be corrected] Drawing

【補正対象項目名】図3[Name of item to be corrected] Figure 3

【補正方法】変更[Correction method] Change

【補正内容】[Correction content]

【図3】 [Figure 3]

Claims (1)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】 単電子ビームを放出する複数個の電子銃
が分離配置された電子銃部と、上記各電子銃に対応して
配置され、上記各電子銃から放出される単電子ビームを
それぞれ複数段階に切換えて水平方向に予備偏向する複
数個の予備偏向装置およびこの予備偏向装置により予備
偏向された単電子ビームをそれぞれ水平および垂直方向
に偏向する複数個の主偏向装置からなる偏向部と、上記
主偏向装置により偏向された各電子ビームによりシャド
ウマスクを介して水平および垂直方向にそれぞれ複数個
の領域に分けて分割走査される蛍光体スクリーンとを備
えるカラー受像管装置において、 上記蛍光体スクリーンの垂直方向の領域の分割数が上記
予備偏向装置の予備偏向の切換え段階数に等しいことを
特徴とするカラー受像管装置。
1. An electron gun unit in which a plurality of electron guns for emitting a single electron beam are separately arranged, and a single electron beam emitted from each of the electron guns arranged corresponding to each of the electron guns. A plurality of pre-deflecting devices for performing pre-deflection in the horizontal direction by switching to a plurality of stages, and a deflecting unit including a plurality of main deflecting devices for respectively deflecting the single electron beam pre-deflected by the pre-deflecting device in the horizontal and vertical directions, respectively. A phosphor screen that is divided into a plurality of regions in the horizontal and vertical directions by the electron beams deflected by the main deflector and is divided and scanned in a horizontal direction and a vertical direction, respectively. A color picture tube apparatus, wherein the number of divisions of the screen in the vertical direction is equal to the number of switching steps of the pre-deflection device.
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