JPH0714526A - Electron gun for color cathode-ray tube - Google Patents

Electron gun for color cathode-ray tube

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JPH0714526A
JPH0714526A JP5336093A JP33609393A JPH0714526A JP H0714526 A JPH0714526 A JP H0714526A JP 5336093 A JP5336093 A JP 5336093A JP 33609393 A JP33609393 A JP 33609393A JP H0714526 A JPH0714526 A JP H0714526A
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electron beam
focus electrode
electron gun
ray tube
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Chang-Hoe Kim
昌會 金
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SANSEI DENKAN KK
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Samsung Electron Devices Co Ltd
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    • H01J2229/4837Electrical arrangements coupled to electrodes, e.g. potentials characterised by the potentials applied
    • H01J2229/4841Dynamic potentials

Abstract

PURPOSE: To correct the astigmatism of an electron beam and focus characteristics, by applying the voltage being changed to a higher value than the focus voltage as the deflection quantity of the electron beam increases. CONSTITUTION: Focus electrodes 15 are arrayed in order toward the axis of cathodes 12 and an electron gun 10, and the cathodes 12 are arrayed in line to emit the electron beam. And a vertical plate 200 being extended specified length to the cathode 12 side between electron beam passing holes 15R, 15G, 15B formed on the emission side of the electrode 15 is formed. Furthermore, slots 301 are formed horizontally on the upper and the lower part of the passing holes 15R, 15G, 15B, and a blade 300 inserting in the slots 301 is provided on the incident side of a dynamic focussing electrode 16. And focus voltage Vf is applied to the electrode, and voltage Vfd being changed to higher value than the voltage Vf as the deflection quantity of the electron beam increases is applied to the electrode 16. Then astigmatism and focus characteristics can be corrected when the electron beam is deflected.

Description

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

【0001】[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、陰極線管のネック部に
装着され電子ビームを放出するカラー陰極線管用電子銃
に係り、更に詳細には電子ビームを偏向させる偏向ヨー
クによる非点収差とフォーカス特性を補正し、電子ビー
ムスポットの形状を全蛍光面で均一に形成できるカラー
陰極線管用電子銃に関する。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to an electron gun for a color cathode ray tube which is mounted on a neck portion of a cathode ray tube and emits an electron beam. More specifically, the present invention relates to an astigmatism and a focus characteristic by a deflection yoke for deflecting the electron beam. The present invention relates to an electron gun for a color cathode ray tube capable of correcting the above and uniformly forming the shape of an electron beam spot on all fluorescent screens.

【0002】[0002]

【従来の技術】一般的に、カラー陰極線管の解像度は、
全蛍光面にランディングされる電子ビームスポットの直
径及びその形状により左右される。従って、高解像度の
画像を得るためには、蛍光面にランディングされる電子
ビームスポットができる限り小さく、歪みがなく、かつ
ハロー(halo)がないのが重要な点である。
2. Description of the Related Art Generally, the resolution of a color cathode ray tube is
It depends on the diameter and shape of the electron beam spot landing on the entire fluorescent screen. Therefore, in order to obtain a high-resolution image, it is important that the electron beam spot landed on the phosphor screen is as small as possible, has no distortion, and has no halo.

【0003】しかしながら、通常のカラー陰極線管は、
三つの電子ビームを放出するそれぞれの電子銃がインラ
イン状で配列設置され、水平偏向磁界をピンクッション
磁界に、垂直偏向磁界をバレル磁界にする偏向ヨークを
使用し、セルフコンバージェンス方式を取っているの
で、偏向ヨークの不均一磁界により、図1に示した通
り、蛍光膜100の周辺部にランディングされる電子ビ
ームのスポット101は、高輝度のコア部102と低輝
度のヘーズ部103を有する。このような不均一な電子
ビームスポット101の形状は、電子銃球面収差、非点
収差、電子ビームの垂直、水平の焦点距離の差に基づく
ものであり、良質の画面を形成することができない。
However, the conventional color cathode ray tube is
Each electron gun that emits three electron beams is arranged in an in-line array, and a self-convergence method is used by using a deflection yoke that uses a horizontal deflection magnetic field as a pincushion magnetic field and a vertical deflection magnetic field as a barrel magnetic field. As shown in FIG. 1, due to the non-uniform magnetic field of the deflection yoke, the spot 101 of the electron beam landed on the peripheral portion of the fluorescent film 100 has a high-luminance core portion 102 and a low-luminance haze portion 103. Such a non-uniform shape of the electron beam spot 101 is based on the electron gun spherical aberration, astigmatism, and the difference in vertical and horizontal focal lengths of the electron beam, and it is not possible to form a good quality screen.

【0004】図2には、このような問題点を解決するた
めの従来のカラー陰極線管用電子銃の一例を示した。
FIG. 2 shows an example of a conventional electron gun for a color cathode ray tube for solving such a problem.

【0005】これは三極部をなすカソード2、制御電極
3及びスクリーン電極4と補助レンズ及び主レンズをな
すフォーカス電極5、ダイナミックフォーカス電極6及
び最終加速電極7が順次配列されて構成されたものであ
り、フォーカス電極5とダイナミックフォーカス電極6
の相互に対向される面には、それぞれ縦長形の電子ビー
ム通過孔5Hと横長形の電子ビーム通過孔6Hが形成さ
れる。そして、フォーカス電極5と最終加速電極7に
は、フォーカス電圧Vfとアノード電圧Vaが印加さ
れ、ダイナミックフォーカス電極6にはフォーカス電圧
Vfを基底電圧とし、偏向信号に同期するダイナミック
フォーカス電圧Vfdが印加される。
This is constructed by sequentially arranging a cathode 2 forming a triode, a control electrode 3 and a screen electrode 4, a focus electrode 5 forming an auxiliary lens and a main lens, a dynamic focus electrode 6 and a final accelerating electrode 7. And the focus electrode 5 and the dynamic focus electrode 6
Vertically elongated electron beam passage holes 5H and horizontally elongated electron beam passage holes 6H are formed on the surfaces facing each other. Then, the focus voltage Vf and the anode voltage Va are applied to the focus electrode 5 and the final accelerating electrode 7, and the dynamic focus voltage Vfd, which has the focus voltage Vf as a base voltage and is synchronized with the deflection signal, is applied to the dynamic focus electrode 6. It

【0006】このように構成された従来のカラー陰極線
管用電子銃1は、電子ビームが蛍光膜の中央部に走査さ
れる場合、ダイナミックフォーカス電極6にフォーカス
電圧Vfと同電圧が印加されるので、フォーカス電極5
とダイナミックフォーカス電極6の間に4極レンズが形
成されなくなる。従って、カソード2から放出された電
子ビームは、ダイナミックフォーカス電極6と最終加速
電極7の間に形成される主レンズにより集束及び加速さ
れ、蛍光膜の中央部にランディングする際、円形の電子
ビームスポットをなす。
In the conventional electron gun 1 for a color cathode ray tube having such a structure, when the electron beam is scanned on the central portion of the fluorescent film, the same voltage as the focus voltage Vf is applied to the dynamic focus electrode 6, Focus electrode 5
The quadrupole lens is not formed between the and the dynamic focus electrode 6. Therefore, the electron beam emitted from the cathode 2 is focused and accelerated by the main lens formed between the dynamic focus electrode 6 and the final acceleration electrode 7, and when landing on the central portion of the fluorescent film, a circular electron beam spot is formed. Make up.

【0007】そして、カソード2から放出された電子ビ
ームが蛍光膜の周辺部に走査される場合には、ダイナミ
ックフォーカス電極6には、偏向信号に同期し、フォー
カス電圧Vfを基底電圧とするダイナミックフォーカス
電圧Vfdが印加されるので、フォーカス電極5とダイ
ナミックフォーカス電極6の間には、これらの電極の相
互に対向する面に形成された縦長形の電子ビーム通過孔
5Hと横長形の電子ビーム通過孔6Hにより4極レンズ
が形成される。従って、カソード2から放出された電子
ビームは、4極レンズを通過しながら水平方向へ強い集
束作用と垂直方向へ強い発散力を受け、縦長形の電子ビ
ーム断面を有する。この縦長形の断面を有する電子ビー
ムが蛍光膜の周辺部へ偏向する際、偏向ヨークの不均一
な磁界による電子ビームの歪曲が補正され、蛍光膜の周
辺部にランディングされる電子ビームスポットは円形を
なす。
When the electron beam emitted from the cathode 2 is scanned on the peripheral portion of the fluorescent film, the dynamic focus electrode 6 is synchronized with the deflection signal and the dynamic focus using the focus voltage Vf as the base voltage. Since the voltage Vfd is applied, a vertically elongated electron beam passage hole 5H and a horizontally elongated electron beam passage hole are formed between the focus electrode 5 and the dynamic focus electrode 6 on the surfaces of these electrodes facing each other. A quadrupole lens is formed by 6H. Therefore, the electron beam emitted from the cathode 2 is subjected to a strong focusing action in the horizontal direction and a strong diverging force in the vertical direction while passing through the quadrupole lens, and has an elongated electron beam cross section. When the electron beam having this vertically elongated cross section is deflected to the peripheral portion of the fluorescent film, the electron beam distortion due to the non-uniform magnetic field of the deflection yoke is corrected, and the electron beam spot landed on the peripheral portion of the fluorescent film is circular. Make up.

【0008】ところが、前述したような従来のカラー陰
極線管用電子銃1は、フォーカス電極5の出射側面とダ
イナミックフォーカス電極6の入射側面に、縦長形の電
子ビーム通過孔5Hと横長形の電子ビーム通過孔6Hが
形成されているので、この縦長形の電子ビーム通過孔5
Hと横長形の電子ビーム通過孔6Hを正確に交叉させる
ための組み立てが困難であるという問題点があった。
However, in the conventional electron gun 1 for a color cathode ray tube as described above, a vertically elongated electron beam passage hole 5H and a horizontally elongated electron beam pass through the emission side surface of the focus electrode 5 and the incidence side surface of the dynamic focus electrode 6. Since the hole 6H is formed, the vertically long electron beam passage hole 5 is formed.
There is a problem that it is difficult to assemble the H-shaped electron beam passage hole 6H and the oblong-shaped electron beam passing hole 6H accurately.

【0009】特に、4極電界を形成するフォーカス電極
5とダイナミックフォーカス電極6の間が所定の間隔離
隔されているので、ネック部を流れる電界により4極レ
ンズが歪曲される問題点があった。
In particular, since the focus electrode 5 forming the quadrupole electric field and the dynamic focus electrode 6 are separated by a predetermined distance, there is a problem that the quadrupole lens is distorted by the electric field flowing through the neck portion.

【0010】前述したような問題点を解決するために、
従来には集束電極系の対向面に板状突起を有する複数の
四角電極が具備され、この四角電極の中、少なくとも一
つの電極に一定のビーム集束電圧が印加され、他の四角
電極には、前述したビーム集束電圧を基準とし、電子ビ
ーム偏向量により変化するダイナミック電圧を印加する
ことが提案されている。
In order to solve the above problems,
Conventionally, a plurality of square electrodes having plate-shaped projections are provided on the facing surface of the focusing electrode system, and a constant beam focusing voltage is applied to at least one of the square electrodes, and the other square electrodes are It has been proposed to apply a dynamic voltage that changes depending on the electron beam deflection amount, with the beam focusing voltage as a reference.

【0011】しかしながら、この場合、電子ビームの非
点収差の問題は解消されても、漏洩電界により4極レン
ズが歪曲される問題は依然として残っており、四角電極
が集束電極系の対向する面に設けられているので、電子
銃の長さが相対的に長くなる問題点があった。
However, in this case, even though the problem of the astigmatism of the electron beam is solved, the problem that the quadrupole lens is distorted by the leakage electric field still remains, and the square electrode is formed on the opposite surface of the focusing electrode system. Since it is provided, there is a problem that the length of the electron gun becomes relatively long.

【0012】[0012]

【発明が解決しようとする課題】本発明は前記のような
問題点を解決するために創出されたものであり、その目
的は、偏向ヨークの不均一な磁界による電子ビームの非
点収差とフォーカス特性を補正し、全蛍光面でハローの
ない均一な電子ビームスポットが得られるカラー陰極線
管用電子銃を提供することにある。
The present invention was created in order to solve the above-mentioned problems, and its object is to astigmatism and focus of an electron beam due to a non-uniform magnetic field of a deflection yoke. An object of the present invention is to provide an electron gun for a color cathode ray tube in which the characteristics are corrected and a uniform electron beam spot without halo is obtained on the entire fluorescent screen.

【0013】[0013]

【課題を解決するための手段】前記目的を達成するため
に本発明は、インライン状で配列された三つのカソード
と、電子銃の軸方向に順次配列されたフォーカス電極
と、ダイナミックフォーカス電極及び最終加速電極とを
具備するカラー陰極線管用電子銃において、前記フォー
カス電極の出射側に形成された電子ビーム通過孔の間に
カソード側へ所定の長さ延長される垂直ブレードが形成
され、更に前記電子ビーム通過孔の上下部には水平方向
へ複数のスロットが形成され、前記ダイナミックフォー
カス電極の入射側面に形成された電子ビーム通過孔の上
下部に前記スロットに挿入される水平ブレードが設けら
れ、前記フォーカス電極には所定のフォーカス電圧が印
加され、前記ダイナミックフォーカス電極には電子ビー
ムの偏向量が増加するに従って、前記フォーカス電圧よ
り更に高い値に変化されるダイナミックフォーカス電圧
が印加されることを特徴とする。
In order to achieve the above object, the present invention provides three cathodes arranged in an in-line shape, a focus electrode sequentially arranged in the axial direction of an electron gun, a dynamic focus electrode and a final focus electrode. In an electron gun for a color cathode ray tube having an accelerating electrode, a vertical blade extending a predetermined length toward the cathode is formed between electron beam passage holes formed on the emission side of the focus electrode, and the electron beam is further provided. A plurality of horizontal slots are formed in the upper and lower portions of the passage hole, and horizontal blades inserted into the slots are provided in the upper and lower portions of the electron beam passage hole formed on the incident side surface of the dynamic focus electrode. A predetermined focus voltage is applied to the electrode, and the deflection amount of the electron beam is increased to the dynamic focus electrode. According, wherein the dynamic focus voltage is changed to a higher value than the focus voltage is applied.

【0014】[0014]

【作用】偏向ヨークの不均一な磁界による電子ビームの
非点収差とフォーカス特性を補正し、全蛍光面でハロー
のない均一な電子ビームスポットが得られる。
The astigmatism and focus characteristics of the electron beam due to the non-uniform magnetic field of the deflection yoke are corrected, and a uniform electron beam spot without halo can be obtained on the entire fluorescent screen.

【0015】[0015]

【実施例】本発明によるカラー陰極線管用電子銃は、陰
極線管のネック部に装着され、熱電子を放出するもので
あり、その一実施例を図3に示した。
DETAILED DESCRIPTION OF THE PREFERRED EMBODIMENTS The electron gun for a color cathode ray tube according to the present invention is mounted on the neck portion of a cathode ray tube to emit thermoelectrons, and one example thereof is shown in FIG.

【0016】図3に示した通り、本発明によるカラー陰
極線管用電子銃10は、三極部をなすカソード12、制
御電極13及びスクリーン電極14と、補助及び主レン
ズをなすフォーカス電極15、ダイナミックフォーカス
電極16及び最終加速電極17が電子銃の軸方向に配列
設置される。
As shown in FIG. 3, an electron gun 10 for a color cathode ray tube according to the present invention has a cathode 12, a control electrode 13 and a screen electrode 14 which form a triode, a focus electrode 15 which forms an auxiliary and main lens, and a dynamic focus. The electrode 16 and the final acceleration electrode 17 are arranged and arranged in the axial direction of the electron gun.

【0017】そして、本発明の特徴によりフォーカス電
極15の出射側に形成された三つの電子ビーム通過孔1
5R、15G、15Bの各縁には、カソード12の側へ
所定の長さ延長される垂直ブレード200が設けられ
る。又、フォーカス電極15の出射側面に形成された電
子ビーム通過孔15R、15G、15Bの上下部面に
は、水平方向にスロット301が形成される。
The three electron beam passage holes 1 formed on the emission side of the focus electrode 15 according to the features of the present invention.
Each edge of 5R, 15G, and 15B is provided with a vertical blade 200 extending a predetermined length toward the cathode 12. Further, slots 301 are formed in the horizontal direction on the upper and lower surfaces of the electron beam passage holes 15R, 15G, 15B formed on the emission side surface of the focus electrode 15.

【0018】そして、フォーカス電極15の出射側面と
対向して設けられたダイナミックフォーカス電極16の
入射側面に形成された三つの電子ビーム通過孔16R、
16G、16Bの上下部には、フォーカス電極15の出
射側面に形成されたスロット301に挿入される水平ブ
レード300が切開されて設けられる。この際に、水平
ブレード300がスロット301に挿入されることによ
って、フォーカス電極15の出射側面と水平ブレード3
00が接触されることを防ぐために、スロット301の
幅Wと高さhが水平ブレード300の幅W′と厚さtよ
り大きい値を有するようにすることが望ましい。なお、
このスロットと水平ブレードの幅と高さとの関係は、後
述する他の実施例においても同様である。
Then, three electron beam passage holes 16R are formed on the incident side surface of the dynamic focus electrode 16 provided so as to face the emission side surface of the focus electrode 15.
Horizontal blades 300, which are inserted into slots 301 formed on the emission side surface of the focus electrode 15, are cut out and provided on the upper and lower portions of 16G and 16B. At this time, by inserting the horizontal blade 300 into the slot 301, the emission side surface of the focus electrode 15 and the horizontal blade 3
It is desirable that the width W and height h of the slot 301 have a value larger than the width W ′ and the thickness t of the horizontal blade 300 in order to prevent the 00 from being touched. In addition,
The relationship between the width of the slot and the width and height of the horizontal blade is the same in other embodiments described later.

【0019】一方、フォーカス電極15の出射側の内面
に形成された垂直ブレードとダイナミックフォーカス電
極16の入射側面に形成された水平ブレードの他の実施
例を図4に示した。
On the other hand, FIG. 4 shows another embodiment of the vertical blade formed on the inner surface of the focus electrode 15 on the emission side and the horizontal blade formed on the incident side surface of the dynamic focus electrode 16.

【0020】図4に示した通り、垂直ブレード200は
フォーカス電極15の出射側面に形成された電子ビーム
通過孔15R、15G、15Bの間に板状の電極片20
1をカソード12の側へ設け、水平ブレード310はダ
イナミックフォーカス電極16の入射側面をレイシング
(lancing) 加工し、入射側面と一体で形成される。
As shown in FIG. 4, the vertical blade 200 has a plate-shaped electrode piece 20 between the electron beam passage holes 15R, 15G and 15B formed on the emission side surface of the focus electrode 15.
1 is provided on the cathode 12 side, and the horizontal blade 310 is used for lacing the incident side surface of the dynamic focus electrode 16.
(lancing) processed and formed integrally with the incident side surface.

【0021】又、水平ブレードの他の実施例を図5に示
した。水平ブレード320はダイナミックフォーカス電
極16の電子ビーム通過孔16R、16G、16Bと対
応する部分に電子ビーム通過孔16R′、16G′、1
6B′が形成され、その上下端部にフォーカス電極15
の各スロット301に挿入される電極片322を有する
板状部材321が、ダイナミックフォーカス電極16に
付着されている。
Another embodiment of the horizontal blade is shown in FIG. The horizontal blade 320 has electron beam passage holes 16R ', 16G', 1 at positions corresponding to the electron beam passage holes 16R, 16G, 16B of the dynamic focus electrode 16.
6B 'is formed, and the focus electrode 15 is formed on the upper and lower ends thereof.
A plate-shaped member 321 having an electrode piece 322 inserted into each slot 301 is attached to the dynamic focus electrode 16.

【0022】垂直ブレードの他の実施例としては、図6
の垂直ブレード210で示した通り、フォーカス電極1
5の出射側面の内側に電子ビーム通過孔15R、15B
を包むリム電極部材211を固着して形成し、更に水平
ブレードの他の実施例は、図7と図8の水平ブレード3
30で示した通り、ダイナミックフォーカス電極16の
電子ビーム通過孔16R、16G、16Bの上下部に横
方向へそれぞれ一つの板状部材331を設置して形成で
きるが、この場合にはフォーカス電極15の電子ビーム
通過孔15R、15G、15Bの上下部に板状部材33
1の挟まれる単一のスロット301′が形成される。
Another embodiment of the vertical blade is shown in FIG.
Focus electrode 1 as shown by vertical blade 210 of
5, electron beam passage holes 15R and 15B inside the emission side surface of
Another embodiment of the horizontal blade is that the rim electrode member 211 enclosing the horizontal blade 3 is fixedly formed, and the horizontal blade 3 shown in FIGS.
As shown by reference numeral 30, one plate-shaped member 331 can be formed laterally above and below the electron beam passage holes 16R, 16G, 16B of the dynamic focus electrode 16, respectively. The plate-like member 33 is provided on the upper and lower portions of the electron beam passage holes 15R, 15G, 15B.
One sandwiched single slot 301 'is formed.

【0023】以上でフォーカス電極15のスロット30
1,301′に挿入される水平ブレード300、31
0、320、330の長さとフォーカス電極15の出射
側面の内面にカソード12の側へ突出された垂直ブレー
ド200、210の長さを相異なって形成し、垂直ブレ
ード200、210と水平ブレード300、310、3
20、330により形成される4極レンズを変化させ得
る。
As described above, the slot 30 of the focus electrode 15
Horizontal blades 300, 31 inserted in 1, 301 '
The lengths of 0, 320, 330 and the lengths of the vertical blades 200, 210 protruding toward the cathode 12 are formed differently on the inner surface of the emission side surface of the focus electrode 15, and the vertical blades 200, 210 and the horizontal blade 300, 310, 3
The quadrupole lens formed by 20, 330 may vary.

【0024】そして、カラー陰極線管用電子銃の動作時
の各電極に印加される電圧は、次の通りである。
The voltage applied to each electrode during operation of the electron gun for a color cathode ray tube is as follows.

【0025】カソード12には50乃至170Vの電圧
が印加され制御電極13には−100V乃至0Vの電圧
が印加され、スクリーン電極14には400V乃至80
0Vの電圧が印加される。そして、最終加速電極17に
は20kV乃至30kVのアノード電圧Vaが印加さ
れ、フォーカス電極15にはアノード電圧Vaの20%
乃至30%のフォーカス電圧Vfが印加され、ダイナミ
ックフォーカス電極16にはフォーカス電圧Vfに0.
3kV乃至1.5kVの電圧が加えられたダイナミック
フォーカス電圧Vfdが印加される。このダイナミック
フォーカス電圧Vfdは偏向ヨークの偏向信号に同期し
可変される。
A voltage of 50 to 170 V is applied to the cathode 12, a voltage of -100 V to 0 V is applied to the control electrode 13, and a voltage of 400 V to 80 V is applied to the screen electrode 14.
A voltage of 0V is applied. Then, an anode voltage Va of 20 kV to 30 kV is applied to the final acceleration electrode 17, and 20% of the anode voltage Va is applied to the focus electrode 15.
The focus voltage Vf of 30% to 30% is applied, and the focus voltage Vf of 0.
The dynamic focus voltage Vfd to which a voltage of 3 kV to 1.5 kV is applied is applied. This dynamic focus voltage Vfd is varied in synchronization with the deflection signal of the deflection yoke.

【0026】このように構成された本発明によるカラー
陰極線管用電子銃の動作を説明すれば、次の通りであ
る。
The operation of the electron gun for a color cathode ray tube according to the present invention thus constructed will be described as follows.

【0027】本発明によるカラー陰極線管用電子銃1
0、はそれぞれの電極に所定の電圧が印加されることに
より、スクリーン電極14とフォーカス電極15の間に
プリフォーカスレンズが形成され、フォーカス電極15
とダイナミックフォーカス電極16の間にはダイナミッ
クフォーカス電極16にダイナミックフォーカス電圧V
fdが印加されたか否かにより4極レンズの形成が決定
され、ダイナミックフォーカス電極16と最終加速電極
17の間に主レンズが形成される。
Electron gun 1 for color cathode ray tube according to the present invention
0, by applying a predetermined voltage to each electrode, a prefocus lens is formed between the screen electrode 14 and the focus electrode 15,
And the dynamic focus electrode 16 between the dynamic focus electrode 16 and the dynamic focus voltage V
The formation of the quadrupole lens is determined depending on whether or not fd is applied, and the main lens is formed between the dynamic focus electrode 16 and the final acceleration electrode 17.

【0028】従って、カソード12から放出された電子
ビームは、各電極の間に形成される電子レンズを通過し
た後、全蛍光膜に走査される。
Therefore, the electron beam emitted from the cathode 12 passes through the electron lens formed between the electrodes and then scans the entire fluorescent film.

【0029】ここで電子ビームが走査される状態を、電
子ビームが蛍光膜の中央部に走査される場合と、蛍光膜
の周辺部に走査される場合に分けて説明すれば次の通り
である。
The state in which the electron beam is scanned will be described below separately for the case where the electron beam is scanned in the central part of the fluorescent film and the case where it is scanned in the peripheral part of the fluorescent film. .

【0030】先ず、電子銃10から放出された電子ビー
ムが蛍光膜の中央部に走査される場合には、電子ビーム
が偏向ヨークにより偏向されなくなるので、偏向ヨーク
の偏向信号に同期するダイナミックフォーカス電圧Vf
dがダイナミックフォーカス電極16に印加されなくな
り、基底電圧であるフォーカス電圧Vfのみ印加され
る。従って、フォーカス電極15とダイナミックフォー
カス電極16の間には電位差が発生しなくなり、垂直ブ
レード200と水平ブレード300の間には4極レンズ
が形成されない。更にカソード12から放出された電子
ビームは、プリフォーカスレンズで予備集束及び加速さ
れた後、主レンズで最終集束及び加速され、蛍光膜の中
央部に最上の状態でフォーカシングされ、蛍光膜にラン
ディングされる電子ビームスポットは小さい円形をな
す。
First, when the electron beam emitted from the electron gun 10 is scanned on the central portion of the fluorescent film, the electron beam is not deflected by the deflection yoke, so the dynamic focus voltage synchronized with the deflection signal of the deflection yoke. Vf
d is no longer applied to the dynamic focus electrode 16, and only the focus voltage Vf, which is the base voltage, is applied. Therefore, no potential difference is generated between the focus electrode 15 and the dynamic focus electrode 16, and a quadrupole lens is not formed between the vertical blade 200 and the horizontal blade 300. Further, the electron beam emitted from the cathode 12 is prefocused and accelerated by the prefocus lens, then finally focused and accelerated by the main lens, focused in the uppermost state on the central portion of the fluorescent film, and landed on the fluorescent film. The electron beam spot has a small circle.

【0031】そして、カソード12から放出された電子
ビームが蛍光膜の周辺部に走査される場合には、フォー
カス電極15にフォーカス電圧Vfが印加され、ダイナ
ミックフォーカス電極16には偏向信号に同期し可変さ
れるダイナミックフォーカス電極Vfdが印加される。
フォーカス電極15の内部に位置する垂直ブレード20
0と水平ブレード300の間には電位差が発生し、4極
レンズが形成される。従って、カソード12から放出さ
れプリフォーカスレンズを通過しながら予備集束及び加
速された電子ビームは、垂直ブレード200と水平ブレ
ード300の間に形成される4極レンズを通過しながら
縦長形化された後、主レンズを通過しながら集束及び加
速され偏向ヨークに偏向され蛍光膜の周辺部に走査され
るが、縦長形化された電子ビームが偏向ヨークにより偏
向する際、不均一な偏向磁界により電子ビームが横方向
へ歪曲され、蛍光膜の周辺部に走査される電子ビームス
ポットは円形をなす。
When the electron beam emitted from the cathode 12 scans the peripheral portion of the fluorescent film, the focus voltage Vf is applied to the focus electrode 15, and the dynamic focus electrode 16 is varied in synchronization with the deflection signal. The dynamic focus electrode Vfd is applied.
Vertical blade 20 located inside the focus electrode 15
A potential difference occurs between 0 and the horizontal blade 300 to form a quadrupole lens. Therefore, the electron beam emitted from the cathode 12 and prefocused and accelerated while passing through the prefocus lens is vertically elongated while passing through the quadrupole lens formed between the vertical blade 200 and the horizontal blade 300. , While passing through the main lens, it is focused and accelerated, and is deflected by the deflection yoke to be scanned on the peripheral portion of the fluorescent film, but when the vertically elongated electron beam is deflected by the deflection yoke, the electron beam is generated by the non-uniform deflection magnetic field. Is laterally distorted, and the electron beam spot scanned on the peripheral portion of the phosphor film has a circular shape.

【0032】これを更に詳細に説明すれば、図9に示し
た通り、フォーカス電極15の出射側面に形成された電
子ビーム通過孔15R、15G、15Bの両側にカソー
ド12の側へ所定の長さ延長された垂直ブレード200
とダイナミックフォーカス電極16の入射側面に設けら
れフォーカス電極15の出射側面に形成されたスロット
301に挿入された水平ブレード300の間の電位差に
より形成された4極レンズを通過する電子ビームは水平
方向へ強い集束力を受け垂直方向へ強い発散力を受ける
ようになり、これによって、電子ビームの断面が縦長形
をなすようになり、垂直方向の焦点が水平方向の焦点よ
り遠い位置に生じる。
This will be described in more detail. As shown in FIG. 9, a predetermined length is provided on both sides of the electron beam passage holes 15R, 15G and 15B formed on the emission side surface of the focus electrode 15 toward the cathode 12 side. Extended vertical blade 200
And the electron beam passing through the quadrupole lens formed by the potential difference between the horizontal blades 300 inserted in the slots 301 formed on the incident side surface of the dynamic focus electrode 16 and formed on the emission side surface of the focus electrode 15 is directed horizontally. It receives a strong focusing force and a strong diverging force in the vertical direction, which causes the electron beam to have a vertically elongated cross section, and a vertical focal point is formed at a position farther than a horizontal focal point.

【0033】このように縦長形化された電子ビームは偏
向ヨークの不均一な磁界により垂直方向へ強い集束力を
受けるようになり、水平方向へは弱い集束力を受けるの
で前述した垂直ブレード200と水平ブレード300に
より形成された4極レンズにより縦長形化された電子ビ
ーム断面は蛍光膜の周辺部に円形の状態でランディング
される。
The vertically elongated electron beam receives a strong focusing force in the vertical direction due to the non-uniform magnetic field of the deflection yoke, and receives a weak focusing force in the horizontal direction. The vertically elongated electron beam cross section formed by the quadrupole lens formed by the horizontal blade 300 is landed in a circular shape on the peripheral portion of the fluorescent film.

【0034】又、ダイナミックフォーカス電極16に
は、フォーカス電圧Vfを基底電圧とするダイナミック
フォーカス電圧Vfdが印加されるので、最終加速電極
17とダイナミックフォーカス電極16の間の電位差が
小さくなり、結局主レンズの強度が弱まることにより、
電子ビームの焦点距離が蛍光膜の中央部に走査される時
に比べて相対的に長くなり、電子ビームが蛍光膜の周辺
部に走査される時に、最適のフォーカスが得られる。
Further, since the dynamic focus voltage Vfd having the focus voltage Vf as the base voltage is applied to the dynamic focus electrode 16, the potential difference between the final acceleration electrode 17 and the dynamic focus electrode 16 becomes small, and eventually the main lens. By weakening the strength of
The focal length of the electron beam becomes relatively longer than when the central portion of the fluorescent film is scanned, and optimum focus is obtained when the electron beam scans the peripheral portion of the fluorescent film.

【0035】そして、本発明によるカラー陰極線管用電
子銃10は、垂直ブレード200と水平ブレード300
がフォーカス電極15の内部に位置され、4極レンズが
フォーカス電極15の内部で形成されるので、ネック部
の内周面を流れる漏洩電流の影響を減らすことができ
る。
The electron gun 10 for color cathode ray tubes according to the present invention has a vertical blade 200 and a horizontal blade 300.
Is located inside the focus electrode 15 and the quadrupole lens is formed inside the focus electrode 15, so that the influence of the leakage current flowing through the inner peripheral surface of the neck portion can be reduced.

【0036】特に、図6に示した通り、垂直ブレードを
電子ビーム通過孔を包むリム電極部材で形成した場合に
は、前述したような外部電界の遮断効果を倍加できる。
In particular, as shown in FIG. 6, when the vertical blade is formed of a rim electrode member enclosing the electron beam passage hole, the effect of blocking the external electric field as described above can be doubled.

【0037】そして図4、5、6及び7、8に示した他
の実施例の水平ブレード310、320、330及び垂
直ブレード200、210により形成される4極レンズ
の作用も前述の作用と同一である。
The operation of the quadrupole lens formed by the horizontal blades 310, 320, 330 and the vertical blades 200, 210 of the other embodiments shown in FIGS. 4, 5, 6 and 7, 8 is the same as the above-mentioned operation. Is.

【0038】[0038]

【発明の効果】以上で説明した通り、本発明のカラー陰
極線管電子銃は、偏向ヨークによる電子ビームの偏向の
際、フォーカス電極とダイナミックフォーカス電極の垂
直ブレードと水平ブレードの電位差により不均一な偏向
磁界による電子ビームの歪曲を補正し、非点収差の補正
及びフォーカス特性を向上させ得る。
As described above, in the color cathode ray tube electron gun of the present invention, when the electron beam is deflected by the deflection yoke, uneven deflection is caused by the potential difference between the vertical blade and the horizontal blade of the focus electrode and the dynamic focus electrode. The distortion of the electron beam due to the magnetic field can be corrected, astigmatism can be corrected, and the focus characteristics can be improved.

【0039】本発明は前記実施例に示した三つのカソー
ドを有するインライン形の電子銃に限定されず、単一の
電子ビーム又は複数の電子ビームを放出する電子銃全般
に適用できる。
The present invention is not limited to the in-line type electron gun having the three cathodes shown in the above embodiments, but can be applied to all electron guns that emit a single electron beam or a plurality of electron beams.

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

【図1】陰極線管の蛍光膜に従来の電子銃から放出され
た電子ビームがランディングされることによって形成さ
れる電子ビームスポットを可視化させて示した図。
FIG. 1 is a diagram visually showing an electron beam spot formed by landing an electron beam emitted from a conventional electron gun on a fluorescent film of a cathode ray tube.

【図2】従来のカラー陰極線管用電子銃の電圧印加方法
を示した一部切除斜視図。
FIG. 2 is a partially cutaway perspective view showing a voltage application method of a conventional electron gun for a color cathode ray tube.

【図3】本発明によるカラー陰極線管用電子銃の電圧印
加方法を示した一部切除斜視図。
FIG. 3 is a partially cutaway perspective view showing a voltage applying method of an electron gun for a color cathode ray tube according to the present invention.

【図4】本発明によるカラー陰極線管用電子銃のフォー
カス電極とダイナミックフォーカス電極を示した一部切
除斜視図。
FIG. 4 is a partially cutaway perspective view showing a focus electrode and a dynamic focus electrode of an electron gun for a color cathode ray tube according to the present invention.

【図5】本発明によるカラー陰極線管用電子銃のフォー
カス電極とダイナミックフォーカス電極を示した一部切
除斜視図。
FIG. 5 is a partially cutaway perspective view showing a focus electrode and a dynamic focus electrode of an electron gun for a color cathode ray tube according to the present invention.

【図6】本発明によるカラー陰極線管用電子銃のフォー
カス電極とダイナミックフォーカス電極を示した一部切
除斜視図。
FIG. 6 is a partially cutaway perspective view showing a focus electrode and a dynamic focus electrode of an electron gun for a color cathode ray tube according to the present invention.

【図7】本発明によるカラー陰極線管用電子銃のフォー
カス電極とダイナミックフォーカス電極を示した一部切
除斜視図。
FIG. 7 is a partially cutaway perspective view showing a focus electrode and a dynamic focus electrode of an electron gun for a color cathode ray tube according to the present invention.

【図8】図7に示したフォーカス電極のスロットとダイ
ナミックフォーカス電極の水平ブレードが結合された状
態を示した断面図。
8 is a cross-sectional view showing a state in which a slot of the focus electrode shown in FIG. 7 and a horizontal blade of the dynamic focus electrode are combined.

【図9】本発明によるフォーカス電極の垂直ブレードと
ダイナミックフォーカス電極の水平ブレードにより形成
される4極レンズが電子ビームに及ぶ影響を可視化させ
て示した図。
FIG. 9 is a diagram visually showing an influence of a quadrupole lens formed by a vertical blade of a focus electrode and a horizontal blade of a dynamic focus electrode on an electron beam according to the present invention.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

10 電子銃 12 カソード 15 フォーカス電極 16 ダイナミックフォーカス電極 17 最終加速電極 15R,15G,15B 電子ビーム通過孔 16R,16G,16B 電子ビーム通過孔 200 垂直ブレード 300 水平ブレード 301 スロット Vf フォーカス電圧 Vfd ダイナミックフォーカス電圧 10 electron gun 12 cathode 15 focus electrode 16 dynamic focus electrode 17 final acceleration electrode 15R, 15G, 15B electron beam passage hole 16R, 16G, 16B electron beam passage hole 200 vertical blade 300 horizontal blade 301 slot Vf focus voltage Vfd dynamic focus voltage

Claims (12)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】 インライン状で配列された三つのカソー
ドと、電子銃の軸方向に順次配列されたフォーカス電極
と、ダイナミックフォーカス電極及び最終加速電極とを
具備するカラー陰極線管用電子銃において、 前記フォーカス電極の出射側に形成された電子ビーム通
過孔の間にカソード側へ所定の長さ延長される垂直ブレ
ードが形成され、更に前記電子ビーム通過孔の上下部に
は水平方向へ複数のスロットが形成され、 前記ダイナミックフォーカス電極の入射側面に形成され
た電子ビーム通過孔の上下部に前記スロットに挿入され
る水平ブレードが設けられ、 前記フォーカス電極には所定のフォーカス電圧が印加さ
れ、前記ダイナミックフォーカス電極には電子ビームの
偏向量が増加するに従って、前記フォーカス電圧より更
に高い値に変化されるダイナミックフォーカス電圧が印
加されることを特徴とするカラー陰極線管用電子銃。
1. An electron gun for a color cathode ray tube comprising three in-line arranged cathodes, a focus electrode sequentially arranged in an axial direction of the electron gun, a dynamic focus electrode and a final accelerating electrode. A vertical blade extending a predetermined length toward the cathode is formed between the electron beam passage holes formed on the emission side of the electrode, and a plurality of horizontal slots are formed at the upper and lower portions of the electron beam passage hole. Horizontal blades to be inserted into the slots are provided above and below an electron beam passage hole formed on an incident side surface of the dynamic focus electrode, and a predetermined focus voltage is applied to the focus electrode. Changes to a value higher than the focus voltage as the electron beam deflection increases. An electron gun for a color cathode ray tube, which is characterized in that a dynamic focus voltage is applied.
【請求項2】 前記垂直ブレードが板状の電極片をフォ
ーカス電極の出射側の内面の電子ビーム通過孔の両側の
縁に付着されることを特徴とする請求項1記載の陰極線
管用電子銃。
2. The electron gun for a cathode ray tube according to claim 1, wherein the vertical blade has plate-shaped electrode pieces attached to edges on both sides of the electron beam passage hole on the inner surface of the focus electrode on the emission side.
【請求項3】 前記ダイナミックフォーカス電極に形成
された水平ブレードがダイナミックフォーカス電極の入
射側面を切開して形成されることを特徴とする請求項1
記載のカラー陰極線管用電子銃。
3. The horizontal blade formed on the dynamic focus electrode is formed by cutting an incident side surface of the dynamic focus electrode.
An electron gun for a color cathode ray tube as described.
【請求項4】 前記水平ブレードと垂直ブレードとのカ
ソード側へ突出された長さが相異なって形成されること
を特徴とする請求項1記載のカラー陰極線管用電子銃。
4. The electron gun for a color cathode ray tube according to claim 1, wherein the horizontal blades and the vertical blades have different lengths projecting toward the cathode side.
【請求項5】 前記水平ブレードがダイナミックフォー
カス電極の電子ビーム通過孔と対応する部分に電子ビー
ム通過孔が形成され、その上下端部に前記フォーカス電
極の各スロットに挿入される電極片を有する板状部材が
前記ダイナミックフォーカス電極に付着されることを特
徴とする請求項1記載のカラー陰極線管用電子銃。
5. A plate having an electron beam passage hole formed in a portion of the horizontal blade corresponding to the electron beam passage hole of the dynamic focus electrode, and having electrode pieces inserted into respective slots of the focus electrode at upper and lower ends thereof. An electron gun for a color cathode ray tube according to claim 1, wherein a strip-shaped member is attached to the dynamic focus electrode.
【請求項6】 三つの電子ビームを放出するために一列
に配列された三つのカソードと、電子銃の軸方向に順次
配列されたフォーカス電極と、ダイナミックフォーカス
電極及び最終加速電極とを具備する陰極線管用電子銃に
おいて、 前記ダイナミックフォーカス電極の入射側面にはフォー
カス電極の電子ビーム通過孔の上下部に形成されたスロ
ットに挿入される水平ブレードが設けられ、 前記フォーカス電極の出射側の内面には各電子ビーム通
過孔と水平ブレードを包むリム電極部材よりなる垂直ブ
レードが設けられ、 前記フォーカス電極には所定のフォーカス電圧が印加さ
れ、前記ダイナミックフォーカス電極には電子ビームの
偏向量が増加するに従って、前記フォーカス電圧より更
に高い値に変化されるダイナミックフォーカス電圧が印
加されることを特徴とするカラー陰極線管用電子銃。
6. A cathode ray comprising three cathodes arranged in a row for emitting three electron beams, a focus electrode sequentially arranged in an axial direction of the electron gun, a dynamic focus electrode and a final acceleration electrode. In the tube electron gun, a horizontal blade that is inserted into a slot formed in the upper and lower portions of the electron beam passage hole of the focus electrode is provided on the incident side surface of the dynamic focus electrode, and the inner surface of the focus electrode on the emission side is A vertical blade composed of a rim electrode member enclosing an electron beam passage hole and a horizontal blade is provided, a predetermined focus voltage is applied to the focus electrode, and the deflection amount of the electron beam is increased to the dynamic focus electrode. The dynamic focus voltage is changed to a value higher than the focus voltage. An electron gun for a color cathode ray tube characterized by being added.
【請求項7】 前記水平ブレードが板状の電極片をダイ
ナミックフォーカス電極の入射側の電子ビーム通過孔の
上下部に付着されることを特徴とする請求項6記載のカ
ラー陰極線管用電子銃。
7. The electron gun for a color cathode ray tube according to claim 6, wherein the horizontal blade has plate-shaped electrode pieces attached to the upper and lower portions of the electron beam passage hole on the incident side of the dynamic focus electrode.
【請求項8】 前記ダイナミックフォーカス電極に形成
された水平ブレードがダイナミックフォーカス電極の入
射側面を切開して形成されることを特徴とする請求項6
記載のカラー陰極線管用電子銃。
8. The horizontal blade formed on the dynamic focus electrode is formed by cutting an incident side surface of the dynamic focus electrode.
An electron gun for a color cathode ray tube as described.
【請求項9】 前記水平ブレードと垂直ブレードとのカ
ソード側へ突出された長さが相異なって形成されること
を特徴とする請求項6記載のカラー陰極線管用電子銃。
9. The electron gun for a color cathode ray tube according to claim 6, wherein the horizontal blades and the vertical blades have different lengths projecting toward the cathode side.
【請求項10】 前記水平ブレードがダイナミックフォ
ーカス電極の電子ビーム通過孔と対応する部分に電子ビ
ーム通過孔が形成され、その上下端部に前記フォーカス
電極の各スロットに挿入される電極片を有する板状部材
を前記ダイナミックフォーカス電極に付着されることを
特徴とする請求項6記載のカラー陰極線管用電子銃。
10. A plate having an electron beam passage hole formed in a portion of the horizontal blade corresponding to the electron beam passage hole of the dynamic focus electrode, and having electrode pieces inserted into respective slots of the focus electrode at upper and lower ends thereof. 7. An electron gun for a color cathode ray tube according to claim 6, wherein a strip-shaped member is attached to the dynamic focus electrode.
【請求項11】 インライン状で配列された三つのカソ
ードと、電子銃の軸方向に順次配列されたフォーカス電
極と、ダイナミックフォーカス電極及び最終加速電極と
を具備するカラー陰極線管用電子銃において、 前記フォーカス電極の出射側に形成された三つの電子ビ
ーム通過孔の間にカソード側へ所定の長さ延長される垂
直ブレードが形成され、前記三つの電子ビーム通過孔の
上下部にはそれぞれ水平方向に単一のスロットが形成さ
れ、 前記ダイナミックフォーカス電極の入射側面に形成され
た電子ビーム通過孔の上下部に前記各スロットに挿入さ
れる単一の水平ブレードが設けられ、 前記フォーカス電極には所定のフォーカス電圧が印加さ
れ、前記ダイナミックフォーカス電極には電子ビームの
偏向量が増加するに従って、前記フォーカス電圧より更
に高い値に変化されるダイナミックフォーカス電圧が印
加されることを特徴とするカラー陰極線管用電子銃。
11. An electron gun for a color cathode ray tube comprising three cathodes arranged in line, a focus electrode sequentially arranged in an axial direction of the electron gun, a dynamic focus electrode and a final accelerating electrode. A vertical blade extending a predetermined length toward the cathode is formed between the three electron beam passage holes formed on the emission side of the electrode, and a vertical blade is horizontally formed on the upper and lower portions of the three electron beam passage holes. One slot is formed, and a single horizontal blade inserted into each slot is provided above and below an electron beam passage hole formed on an incident side surface of the dynamic focus electrode. When a voltage is applied and the deflection amount of the electron beam is increased on the dynamic focus electrode, An electron gun for a color cathode ray tube, wherein a dynamic focus voltage that is changed to a value higher than the residue voltage is applied.
【請求項12】 前記水平ブレードが板状部材よりなる
ことを特徴とする請求項11記載のカラー陰極線管用電
子銃。
12. The electron gun for a color cathode ray tube according to claim 11, wherein the horizontal blade is made of a plate-shaped member.
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