JPH07335142A - Color cathode-ray tube device - Google Patents

Color cathode-ray tube device

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Publication number
JPH07335142A
JPH07335142A JP13167894A JP13167894A JPH07335142A JP H07335142 A JPH07335142 A JP H07335142A JP 13167894 A JP13167894 A JP 13167894A JP 13167894 A JP13167894 A JP 13167894A JP H07335142 A JPH07335142 A JP H07335142A
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JP
Japan
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grid
electron
electron beam
deflection
ray tube
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Application number
JP13167894A
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Japanese (ja)
Inventor
Osamu Ono
修 小野
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Toshiba Corp
Original Assignee
Toshiba Corp
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Filing date
Publication date
Application filed by Toshiba Corp filed Critical Toshiba Corp
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Publication of JPH07335142A publication Critical patent/JPH07335142A/en
Pending legal-status Critical Current

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    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01JELECTRIC DISCHARGE TUBES OR DISCHARGE LAMPS
    • H01J2229/00Details of cathode ray tubes or electron beam tubes
    • H01J2229/48Electron guns
    • H01J2229/4834Electrical arrangements coupled to electrodes, e.g. potentials
    • H01J2229/4837Electrical arrangements coupled to electrodes, e.g. potentials characterised by the potentials applied
    • H01J2229/4841Dynamic potentials

Abstract

PURPOSE:To provide an in-line color cathode-ray tube of which presents a high resolution with a low dynamic voltage. CONSTITUTION:A color cathode-ray tube is equipped with an electron gun emitting three electron beams in one-row arrangement, and the electron gun has a cathode K and the first to sixth grids G1-G6, wherein the fourth grid G4 consists of the first, second, and third electrode elements G41, G42, G43, and a dynamic voltage increasing with deflecting of the three electron beams is impressed on the third electrode element while a constant voltage is impressed on the second electrode element. Those surfaces of the third and fifth grids G3, G5 which are mating with the first and third electrode elements G41, G43 of the fourth grid G4 are provided with three apertures 23B, 23G, 23R in non- circular form whose long axis is identical to the direction perpendicular to the arrangement of the three electron beams.

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、カラー陰極線管装置
に係り、特に一列配置の3電子ビームを放出するカラー
陰極線管の偏向収差を補正して、蛍光体スクリーンの全
域にわたり高解像度が得られる電子銃を備えるカラー陰
極線管装置に関する。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to a color cathode ray tube device, and more particularly, it corrects the deflection aberration of a color cathode ray tube which emits three electron beams arranged in a row to obtain a high resolution over the entire phosphor screen. The present invention relates to a color cathode ray tube device equipped with an electron gun.

【0002】[0002]

【従来の技術】一般にカラー陰極線管装置は、パネルの
内面に形成された3色蛍光体層からなる蛍光体スクリー
ンに対向して、その内側にシャドウマスクが配置され、
ファンネルのネック内に配置された電子銃から放出され
る3電子ビームをファンネルの外側に装着された偏向装
置の発生する水平、垂直偏向磁界により偏向し、上記シ
ャドウマスクを介して蛍光体スクリーンを水平、垂直走
査することにより、カラー画像を表示する構造に形成さ
れている。
2. Description of the Related Art Generally, in a color cathode ray tube device, a shadow mask is arranged inside a phosphor screen formed of a three-color phosphor layer formed on the inner surface of a panel.
The three electron beams emitted from the electron gun arranged in the neck of the funnel are deflected by the horizontal and vertical deflection magnetic fields generated by the deflection device mounted outside the funnel, and the phosphor screen is horizontally moved through the shadow mask. By vertical scanning, a structure for displaying a color image is formed.

【0003】このようなカラー陰極線管装置において、
特に電子銃を同一水平面上を通る一列配置の3電子ビー
ムを放出するインライン型電子銃とし、一方、偏向装置
の発生する水平偏向磁界をピンクッション形、垂直偏向
磁界をバレル形として、上記一列配置の3電子ビームを
自己集中するようにしたセルフコンバーゼンス・インラ
イン型カラー陰極線管装置が、現在のカラー陰極線管装
置の主流となっている。
In such a color cathode ray tube device,
In particular, the electron gun is an in-line type electron gun that emits three electron beams arranged in a row passing through the same horizontal plane, while the horizontal deflection magnetic field generated by the deflecting device is a pincushion type and the vertical deflection magnetic field is a barrel type. The self-convergence in-line type color cathode ray tube apparatus, which is designed to self-focus the three electron beams, is the mainstream of the current color cathode ray tube apparatus.

【0004】ところで、このセルフコンバーゼンス・イ
ンライン型カラー陰極線管装置の問題点として、電子ビ
ームを蛍光体スクリーンの中央部から周辺部に偏向した
場合、偏向収差のために蛍光体スクリーンの周辺部でビ
ームスポットが大きくなり、解像度が劣化するという問
題がある。
As a problem of this self-convergence in-line type color cathode ray tube device, when the electron beam is deflected from the central portion to the peripheral portion of the phosphor screen, the beam is generated at the peripheral portion of the phosphor screen due to deflection aberration. There is a problem that the spot becomes large and the resolution deteriorates.

【0005】この解像度劣化の原因となる偏向収差に
は、つぎの2つの偏向収差がある。
The following two deflection aberrations are the deflection aberrations that cause the deterioration of resolution.

【0006】その1つは、電子銃から蛍光体スクリーン
までの距離が電子ビームの偏向の増大にともなって長く
なるため、蛍光体スクリーンの中央部で径小かつ真円の
ビームスポットが得られるようにフォーカス電圧を設定
すると、蛍光体スクリーンの周辺部では、電子ビームが
オーバーフォーカス状態となることが原因で生ずる偏向
収差(第1偏向収差)である。
One of them is that the distance from the electron gun to the phosphor screen becomes longer as the deflection of the electron beam increases, so that a beam spot with a small diameter and a perfect circle can be obtained at the center of the phosphor screen. When the focus voltage is set to, the deflection aberration (first deflection aberration) occurs due to the electron beam being in the overfocus state in the peripheral portion of the phosphor screen.

【0007】他の1つは、偏向磁界が非斉一性あるため
に生ずる偏向収差(第2偏向収差)である。すなわち、
セルフコンバーゼンス・インライン型カラー陰極線管装
置は、図4に示すように、水平偏向磁界1H をピンクッ
ション形、垂直偏向磁界1Vをバレル形とする非斉一偏
向磁界により3電子ビーム2B ,2G ,2R を蛍光体ス
クリーン上に集中させる。そのため、3電子ビーム2B
,2G ,2R は、この非斉一偏向磁界により水平方向
に発散作用、垂直方向に集束作用を受け、アンダーフォ
ーカス状態では、水平方向を長軸とする楕円状に偏平化
し、蛍光体スクリーン周辺部では、ビームスポットが非
円形に歪んだ形状となる。
The other one is a deflection aberration (second deflection aberration) caused by the nonuniformity of the deflection magnetic field. That is,
As shown in FIG. 4, the self-convergence in-line color cathode ray tube device generates three electron beams 2B, 2G and 2R by a non-uniform deflection magnetic field in which a horizontal deflection magnetic field 1H is a pincushion type and a vertical deflection magnetic field 1V is a barrel type. Focus on the phosphor screen. Therefore, 3 electron beam 2B
, 2G, 2R are divergent in the horizontal direction and focused in the vertical direction due to this non-uniform deflection magnetic field, and in the underfocus state, they are flattened into an elliptical shape with the major axis in the horizontal direction, and in the periphery of the phosphor screen. , The beam spot becomes a non-circularly distorted shape.

【0008】その結果、図5に示すように、蛍光体スク
リーン3の中央部のビームスポット4a を真円として
も、周辺部のビームスポット4b は、高輝度のコア部5
と垂直方向に延びる低輝度のハロー部6とからなる非円
形状に歪み、蛍光体スクリーン3周辺部の解像度をいち
じるしく劣化させる。
As a result, as shown in FIG. 5, even if the central beam spot 4a of the phosphor screen 3 is a perfect circle, the peripheral beam spot 4b is high-intensity core portion 5.
And a low-luminance halo portion 6 extending in the vertical direction distort into a non-circular shape, which significantly deteriorates the resolution of the peripheral portion of the phosphor screen 3.

【0009】この蛍光体スクリーン3の周辺部の解像度
を劣化させるビームスポット4b の形状を補正する手段
として、特開昭62−273070号公報に図6に示す
電子銃が示されている。この電子銃は、一列配置の3個
のカソードKおよびこのカソードKから蛍光体スクリー
ン方向に順次配置された第1乃至第6グリッドG1 〜G
6 からなるクォドラポテンシャル型電子銃であり、その
第4グリッドG4 を第3グリッドG3 から第5グリッド
G5 方向に順次配置された第1、第2、第3電極素子G
41,G42,G43に分割し、その第1および第3電極素子
G41,G43には、それぞれ第2電極素子G42と対向する
面に3電子ビームの配列方向を長手方向とする溝8,9
が形成され、これら溝8,9の底部にその長手方向に沿
って一列配置に3個の電子ビーム通過孔が形成されてい
る。また第2電極素子G42には、3個の電子ビーム通過
孔と第1、第3電極素子G41,G43と対向する両面の両
側および電子ビーム通過孔間に上記3電子ビームの配列
方向と直交する方向を長手方向とする突起部10が形成
されたものとなっている。
As a means for correcting the shape of the beam spot 4b which deteriorates the resolution of the peripheral portion of the phosphor screen 3, an electron gun shown in FIG. 6 is shown in Japanese Patent Laid-Open No. 62-273070. This electron gun includes three cathodes K arranged in a row and first to sixth grids G1 to G sequentially arranged from the cathodes K in the phosphor screen direction.
A quadra-potential type electron gun composed of 6 and having a fourth grid G4 arranged in order from a third grid G3 to a fifth grid G5 in the first, second and third electrode elements G.
41, G42, G43, and the first and third electrode elements G41, G43 respectively have grooves 8 and 9 whose longitudinal direction is the arrangement direction of the three electron beams on the surface facing the second electrode element G42.
Are formed, and three electron beam passage holes are formed in a row along the longitudinal direction at the bottoms of the grooves 8 and 9. Further, in the second electrode element G42, the three electron beam passage holes are formed on both sides of the opposite sides of the first and third electrode elements G41 and G43 and between the electron beam passage holes, and are orthogonal to the arrangement direction of the three electron beams. A protrusion 10 having a longitudinal direction is formed.

【0010】そしてこの電子銃では、その第4グリッド
G4 の第2電極素子G42に第2グリッドG2 と同じ電圧
Vg2が印加され、第1および第3電極素子G41,G43に
偏向装置の電子ビームの偏向にともなって増大するダイ
ナミック電圧Vg4、すなわち偏向電流が零のときの電圧
を基準電圧とし、偏向電流の増大にともなってその基準
電圧から徐々に増大する電圧が印加される。また第3お
よび第5グリッドG3,G5 には、一定の集束電圧Vf
が印加され、第6グリッドG6 には、陽極高電圧Va が
印加される。
In this electron gun, the same voltage Vg2 as that of the second grid G2 is applied to the second electrode element G42 of the fourth grid G4, and the electron beam of the deflector is applied to the first and third electrode elements G41 and G43. A dynamic voltage Vg4 that increases with deflection, that is, a voltage when the deflection current is zero is used as a reference voltage, and a voltage that gradually increases from the reference voltage as the deflection current increases is applied. A constant focusing voltage Vf is applied to the third and fifth grids G3 and G5.
Is applied, and the anode high voltage Va is applied to the sixth grid G6.

【0011】このような電圧の印加により、この電子銃
では、電子ビームが偏向される場合は、第4グリッドG4
の3個の電極素子G41,G42,G43間に非回転対称レン
ズが形成され、偏向磁界の非斉一性に起因する第2偏向
収差を補正する。さらに第1、第3電極素子G41,G43
に印加されるダイナミック電圧Vg4の上昇にともなっ
て、第3、第5グリッドG3 ,G5 間に形成されるサブ
レンズ(UPFレンズ)(Uni Potential Focus レン
ズ)の強度が弱まり、第5グリッドG5 に印加される集
束電圧Vf が一定であるため、第5、第6グリッドG5
,G6 間に形成される主レンズ(BPFレンズ)(Bi
Potential Focusレンズ)と上記サブレンズとからなる
主レンズ系全体の強度が弱まり、第1偏向収差も補正す
る。その結果、蛍光体スクリーン周辺部の偏向収差を補
正してビームスポットを小さくすることができる。
In this electron gun, when the electron beam is deflected by applying such a voltage, the fourth grid G4
A non-rotationally symmetric lens is formed between the three electrode elements G41, G42, G43 to correct the second deflection aberration caused by the inhomogeneity of the deflection magnetic field. Furthermore, the first and third electrode elements G41, G43
As the dynamic voltage Vg4 applied to the fifth grid G5 increases, the strength of the sub-lens (UPF lens) (Uni Potential Focus lens) formed between the third and fifth grids G3 and G5 weakens and is applied to the fifth grid G5. Since the focused voltage Vf generated is constant, the fifth and sixth grids G5
, G6 between the main lens (BPF lens) (Bi
The strength of the entire main lens system including the Potential Focus lens) and the sub lens is weakened, and the first deflection aberration is also corrected. As a result, it is possible to correct the deflection aberration in the peripheral portion of the phosphor screen and reduce the beam spot.

【0012】しかしこの電子銃においては、カラー陰極
線管のサイズが大きくなった場合および偏向角が大きく
なった場合、増大する偏向収差を補正するためのダイナ
ミック電圧Vg4を大きくする必要がある。そのため、カ
ラー陰極線管の耐電圧の信頼性が問題となり、またダイ
ナミック電圧発生回路のコストが高くなるという問題が
ある。
However, in this electron gun, when the size of the color cathode ray tube becomes large and when the deflection angle becomes large, it is necessary to increase the dynamic voltage Vg4 for correcting the increasing deflection aberration. Therefore, the reliability of the withstand voltage of the color cathode ray tube becomes a problem, and the cost of the dynamic voltage generating circuit becomes high.

【0013】[0013]

【発明が解決しようとする課題】上記のように、一列配
置の3電子ビームを放出する電子銃を有し、その3電子
ビームを偏向装置の発生する非斉一磁界により蛍光体ス
クリーン上に集中するセルフコンバーゼンス・インライ
ン型カラー陰極線管装置については、偏向収差のために
蛍光体スクリーンの周辺部のビームスポットが大きくな
り、解像度が劣化するという問題がある。このセルフコ
ンバーゼンス・インライン型カラー陰極線管装置の問題
を解決して、蛍光体スクリーン全域にわたり解像度を良
好にするため、電子銃を一列配置の3個のカソードおよ
びこのカソードから蛍光体スクリーン方向に順次配列さ
れた第1乃至第6グリッドからなるクォドラポテンシャ
ル型電子銃とし、その第4グリッドを3個の電極素子
(第1、第2、第3電極素子)に分割し、その中間に位
置する第2電極素子に第2グリッドと同じ電圧Vg2を印
加し、第3グリッドおよび第5グリッド側に位置する第
1、第3電極素子にそれぞれ電子ビームの偏向にともな
って増大するダイナミック電圧を印加するようにした電
子銃がある。
As described above, the electron gun for emitting three electron beams arranged in a row is provided, and the three electron beams are concentrated on the phosphor screen by the non-uniform magnetic field generated by the deflecting device. The self-convergence in-line type color cathode ray tube device has a problem that the beam spot in the peripheral portion of the phosphor screen becomes large due to the deflection aberration and the resolution is deteriorated. In order to solve the problem of the self-convergence in-line type color cathode ray tube device and improve the resolution over the entire phosphor screen, the electron guns are arranged in a row in three cathodes and the cathodes are sequentially arranged in the phosphor screen direction. Quadrapotential type electron gun composed of first to sixth grids, the fourth grid of which is divided into three electrode elements (first, second, and third electrode elements), and the first grid located in the middle. The same voltage Vg2 as that of the second grid is applied to the two-electrode element, and the dynamic voltage that increases with the deflection of the electron beam is applied to the first and third electrode elements located on the third grid and fifth grid sides, respectively. I have an electron gun.

【0014】しかしこの電子銃においては、カラー陰極
線管のサイズが大きくなった場合および偏向角が大きく
なった場合、増大する偏向収差を補正するためのダイナ
ミック電圧を大きくする必要があるため、カラー陰極線
管の耐電圧の信頼性が問題となり、またダイナミック電
圧発生回路のコストが高くなるという問題がある。
However, in this electron gun, when the size of the color cathode ray tube becomes large and the deflection angle becomes large, it is necessary to increase the dynamic voltage for correcting the increasing deflection aberration, and therefore the color cathode ray tube is required. The reliability of the withstand voltage of the tube becomes a problem, and the cost of the dynamic voltage generating circuit becomes high.

【0015】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、カソードおよびこのカソードから
蛍光体スクリーン方向に配列された第1乃至第6グリッ
ドを有し、その第4グリッドが第1、第2、乃至第3電
極素子からなる3個の電極素子に分割され、その第1、
第3電極素子に電子ビームの偏向の増大にともなって増
大するダイナミック電圧が印加される電子銃を備えるイ
ンライン型カラー陰極線管装置において、低いダイナミ
ック電圧で蛍光体スクリーンの全域にわたり高解像度が
得られるようにすることを目的とする。
The present invention has been made to solve the above problems, and has a cathode and first to sixth grids arranged in the phosphor screen direction from the cathode, and the fourth grid is the fourth grid. It is divided into three electrode elements consisting of the first, second, and third electrode elements.
In an in-line type color cathode ray tube device including an electron gun to which a dynamic voltage that increases with an increase in deflection of an electron beam is applied to the third electrode element, it is possible to obtain high resolution over the entire phosphor screen with a low dynamic voltage. The purpose is to

【0016】[0016]

【課題を解決するための手段】同一平面上を通る一列配
置の3電子ビームを放出する電子銃と、この電子銃から
放出された3電子ビームを水平および垂直方向に偏向す
る偏向装置とを備え、上記電子銃がカソードおよびこの
カソードから順次蛍光体スクリーン方向に配列された第
1、第2、第3、第4、第5、第6グリッドを有し、そ
の第4グリッドが第3グリッドから第5グリッド方向に
順次配列された第1、第2、第3電極素子からなり、そ
の第1、第3電極素子には第2電極素子と対向する面に
3電子ビームの配列方向を長手方向とする溝およびこの
溝の底部に3個の電子ビーム通過孔が形成され、第2電
極素子には3個の電子ビーム通過孔と第1、第3電極素
子と対向する両面の両側および電子ビーム通過孔間に3
電子ビームの配列方向と直交する方向を長手方向とする
突起部とが形成され、その第1、第3電極素子に3電子
ビームの偏向にともなって増大するダイナミック電圧が
印加され、第2電極素子に一定の電圧が印加されるカラ
ー陰極線管装置において、第3、第5グリッドの第4グ
リッドの第1、第3電極素子との対向面に3電子ビーム
の配列方向と直交する方向を長径とする非円形状の3個
の電子ビーム通過孔を形成した。
An electron gun which emits three electron beams arranged in a line passing through the same plane and a deflecting device which deflects the three electron beams emitted from this electron gun in horizontal and vertical directions are provided. The electron gun has a cathode and first, second, third, fourth, fifth and sixth grids arranged in this order from the cathode in the phosphor screen direction, and the fourth grid is from the third grid. The first, second, and third electrode elements are sequentially arranged in the fifth grid direction, and the first and third electrode elements have a longitudinal direction in which three electron beams are arranged on a surface facing the second electrode element. And three electron beam passage holes are formed at the bottom of the groove, and two electron beam passage holes are formed in the second electrode element and both sides of the electron beam passage holes facing the first and third electrode elements and the electron beam. 3 between passage holes
A protrusion having a longitudinal direction that is orthogonal to the arrangement direction of the electron beams is formed, and a dynamic voltage that increases as the three electron beams are deflected is applied to the first and third electrode elements of the protrusion. In the color cathode ray tube device to which a constant voltage is applied to the third and fifth grids, the direction orthogonal to the arrangement direction of the three electron beams is defined as the major axis on the surface of the fourth grid of the third grid facing the first and third electrode elements. Three non-circular electron beam passage holes were formed.

【0017】[0017]

【作用】上記のように、第1乃至第6グリッドを有する
電子銃の第4グリッドを第1、第2、第3電極素子で構
成し、その第1、第3電極素子に偏向装置の3電子ビー
ムの偏向にともなって増大するダイナミック電圧が印加
されるカラー陰極線管装置において、第3グリッドおよ
び第5グリッドの第4グリッドの第1、第3電極素子と
の対向面に3電子ビームの配列方向と直交する方向を長
径とする非円形状の3個の電子ビーム通過孔を形成する
と、カラー陰極線管のサイズが大きくなった場合および
偏向角が大きくなった場合、増大する偏向収差を補正す
るために必要なダイナミック電圧を大きくする必要がな
くなり、カラー陰極線管の耐電圧の信頼性を損なうこと
なく、またダイナミック電圧発生回路のコストの高騰を
避けることができる。
As described above, the fourth grid of the electron gun having the first to sixth grids is composed of the first, second, and third electrode elements, and the first and third electrode elements are provided with the deflection device 3. In a color cathode ray tube device to which a dynamic voltage that increases with the deflection of an electron beam is applied, an array of three electron beams is arranged on a surface of the fourth grid of the third grid and the fifth grid facing the first and third electrode elements. When three non-circular electron beam passage holes each having a major axis in the direction orthogonal to the direction are formed, the deflection aberration that increases when the size of the color cathode ray tube becomes large and the deflection angle becomes large is corrected. Therefore, there is no need to increase the required dynamic voltage, the reliability of the withstand voltage of the color cathode ray tube is not impaired, and the cost increase of the dynamic voltage generation circuit can be avoided. .

【0018】[0018]

【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.

【0019】図2にその一実施例であるカラー陰極線管
装置を示す。このカラー陰極線管装置は、パネル10お
よびこのパネル10に一体に接合された漏斗状のファン
ネル11からなる外囲器を有し、そのパネル10の内面
に、青、緑、赤に発光する垂直方向に細長いストライプ
状の3色蛍光体層からなる蛍光体スクリーン12が設け
られ、この蛍光体スクリーン12に対向して、その内側
にシャドウマスク13が配置されている。一方、ファン
ネル11のネック14内に、同一水平面上を通る一列配
置の3電子ビーム15B ,15G ,15R を放出する後
述する電子銃16が配設されている。またファンネル1
1の径大部17とネック14との境界部の外側に偏向装
置18が装着されている。そして、上記電子銃16から
放出される3電子ビーム15B ,15G ,15R を偏向
装置18の発生する磁界により偏向して、上記蛍光体ス
クリーン12を水平、垂直走査することにより、カラー
画像を表示する構造に形成されている。
FIG. 2 shows a color cathode ray tube device which is an embodiment thereof. This color cathode ray tube device has an envelope composed of a panel 10 and a funnel-shaped funnel 11 integrally joined to the panel 10, and an inner surface of the panel 10 has a vertical direction that emits blue, green and red light. Is provided with a phosphor screen 12 formed of a striped three-color phosphor layer, and a shadow mask 13 is arranged inside the phosphor screen 12 so as to face the phosphor screen 12. On the other hand, inside the neck 14 of the funnel 11, there are arranged electron guns 16 which will be described later and emit the three electron beams 15B, 15G and 15R arranged in a row passing on the same horizontal plane. Also funnel 1
A deflecting device 18 is attached to the outside of the boundary between the large diameter portion 17 of 1 and the neck 14. Then, the three electron beams 15B, 15G, 15R emitted from the electron gun 16 are deflected by the magnetic field generated by the deflecting device 18, and the phosphor screen 12 is horizontally and vertically scanned to display a color image. Is formed into a structure.

【0020】上記電子銃16は、図1に示すように、水
平方向に一列配置された3個のカソードK、この3個の
カソードKを各別に加熱する3個のヒータ(図示せず)
および上記カソードKから蛍光体スクリーン方向に順次
配置された第1、第2、第3、第4、第5、第6グリッ
ドG1 ,G2 ,G3 ,G4 ,G5 ,G6 からなるクォド
ラポテンシャル型に構成されている。その各グリッドG
1 〜G6 は、それぞれ一体構造の電極からなり、特に第
4グリッドG4 については、第3グリッドG3から第5
グリッドG5 方向に順次配置された第1、第2、第3電
極素子G41,G42,G43に分割されている。
The electron gun 16 is, as shown in FIG. 1, three cathodes K arranged in a row in the horizontal direction, and three heaters (not shown) for heating the three cathodes K separately.
And a quadrapotential type consisting of first, second, third, fourth, fifth and sixth grids G1, G2, G3, G4, G5, G6 which are sequentially arranged from the cathode K in the phosphor screen direction. It is configured. Each grid G
Each of 1 to G6 is composed of an electrode having an integral structure. Particularly, for the fourth grid G4, the third grid G3 to the fifth grid G5 are used.
It is divided into first, second and third electrode elements G41, G42 and G43 which are sequentially arranged in the grid G5 direction.

【0021】その第1、第2、第6グリッドG1 ,G2
,G6 、第3グリッドG3 の第2グリッドG2 側およ
び第5グリッドG5 の第6グリッドG6 側には、上記3
電子ビームの配列方向(水平方向)に所定の大きさの3
個の円形電子ビーム通過孔が一列配置に設けられてい
る。第4グリッドG4 については、その第1および第3
電極素子G41,G43には、それぞれ第2電極素子G42と
対向する面の中央部に上記3電子ビームの配列方向を長
手方向とする溝20,21が形成され、この溝20,2
1の底部にその長手方向に沿って、それぞれ3個の円形
電子ビーム通過孔が一列配置に形成されている。また第
2電極素子G42には、第1および第3電極素子G41,G
43の各3個の円形電子ビーム通過孔に対応する3個の円
形電子ビーム通過孔と、第1および第3電極素子G41,
G43と対向する両面の両側(3電子ビームの配列方向の
両側)および3個の円形電子ビーム通過孔間に上記3電
子ビームの配列方向と直交する方向を長手方向とする突
起部22とが形成されている。
The first, second and sixth grids G1 and G2
, G6, the second grid G2 side of the third grid G3 and the sixth grid G6 side of the fifth grid G5 have the above-mentioned 3
3 with a predetermined size in the electron beam array direction (horizontal direction)
The circular electron beam passage holes are arranged in a line. For the fourth grid G4, its first and third
In the electrode elements G41 and G43, grooves 20 and 21 whose longitudinal direction is the arrangement direction of the three electron beams are formed in the central portions of the surfaces facing the second electrode element G42, respectively.
Three circular electron beam passage holes are formed in a row along the longitudinal direction of the bottom portion of the column 1. Further, the second electrode element G42 includes the first and third electrode elements G41, G
Three circular electron beam passage holes corresponding to the respective three circular electron beam passage holes 43, and the first and third electrode elements G41,
Formed between both sides (both sides in the arrangement direction of the three electron beams) opposite to G43 and between the three circular electron beam passage holes are projections 22 having a longitudinal direction in the direction orthogonal to the arrangement direction of the three electron beams. Has been done.

【0022】さらにこの電子銃16では、第3グリッド
G3 の第1電極素子G41との対向面および第5グリッド
G5 の第3電極素子G43との対向面に、上記3電子ビー
ムの配列方向と直交する方向を長径とする3個の非円形
電子ビーム通過孔23B ,23G ,23R ,24B ,2
4G ,24R (第3グリッドG3 の電子ビーム通過孔2
3B ,23G ,23R のみ図示)が上記3電子ビームの
配列方向に形成されている。
Further, in this electron gun 16, the surface of the third grid G3 facing the first electrode element G41 and the surface of the fifth grid G5 facing the third electrode element G43 are orthogonal to the arrangement direction of the three electron beams. 3 non-circular electron beam passage holes 23B, 23G, 23R, 24B, 2 whose major axis is in the direction
4G, 24R (electron beam passage hole 2 of the third grid G3
Only 3B, 23G and 23R are formed in the arrangement direction of the three electron beams.

【0023】この電子銃26では、カソードKに50〜
150Vの電圧が印加され、第1グリッドG1 を接地電
位とし、第2グリッドG2 に600〜800V(Vg
2)、第3グリッドG3 と第5グリッドG5 とは管内で
接続され、6〜8 kVの集束電圧Vf が、第6グリッド
G6 に25〜27 kVの陽極高電圧Va が印加される。
また第4グリッドG4 の第2電極素子G42は、第2グリ
ッドG2 と管内で接続され、第2グリッドG2 の電圧V
g2と同じ600〜800Vの電圧が印加され、第1電極
素子G41と第3電極素子G43とは管内で接続され、これ
ら電極素子G41,G43には、図3に示すように、第2グ
リッド G2 の電圧Vg2を基準電圧Vg40 として、これに
偏向装置に流れる偏向電流24に同期して変化する電
圧、すなわち電子ビームの偏向にともなって増大する電
圧が重畳された曲線25で示すダイナミック電圧Vg4が
印加される。
In the electron gun 26, the cathode K has 50 to 50
A voltage of 150 V is applied, the first grid G1 is set to the ground potential, and the second grid G2 is 600 to 800 V (Vg
2) The third grid G3 and the fifth grid G5 are connected in a tube, and a focusing voltage Vf of 6 to 8 kV and an anode high voltage Va of 25 to 27 kV are applied to the sixth grid G6.
The second electrode element G42 of the fourth grid G4 is connected to the second grid G2 in the tube, and the voltage V2 of the second grid G2 is
The same voltage of 600 to 800 V as that of g2 is applied, the first electrode element G41 and the third electrode element G43 are connected in a tube, and these electrode elements G41 and G43 are connected to the second grid G2 as shown in FIG. Is applied as a reference voltage Vg40, and a dynamic voltage Vg4 shown by a curve 25 in which a voltage that changes in synchronization with the deflection current 24 flowing in the deflecting device, that is, a voltage that increases with the deflection of the electron beam is superimposed is applied. To be done.

【0024】このような電圧の印加により、この電子銃
では、第3、第5グリッドG3 ,G5 間にサブレンズが
形成され、第5、第6グリッドG5 ,G6 間に主レンズ
が形成される。また第4グリッドG4 の3個の電極素子
G41,G42,G43間に非回転対称レンズが形成される。
この非回転対称レンズは、その第1および第3電極素子
G41,G43に印加されるダイナミック電圧Vg4により強
度が変化し、電子ビームの偏向に応じて、偏向磁界の非
斉一性により生ずる第2偏向収差を補正する。また上記
第1および第3電極素子G41,G43に印加されるダイナ
ミック電圧Vg4の上昇により、第3、第5グリッドG3
,G5 間に形成されるサブレンズ(UPFレンズ)の
強度が弱まる。一方、第5グリッドG5 に印加される集
束電圧Vfが一定であるため、上記サブレンズの強度低
下により、第5、第6グリッドG5,G6 間に形成され
る主レンズ(BPFレンズ)と上記サブレンズとからな
る主レンズ系全体の強度が弱まる。その結果、電子ビー
ムがオーバーフォーカス状態となることが原因で生ずる
第1偏向収差を補正する。
By applying such a voltage, in this electron gun, a sub lens is formed between the third and fifth grids G3 and G5, and a main lens is formed between the fifth and sixth grids G5 and G6. . Further, a non-rotationally symmetric lens is formed between the three electrode elements G41, G42, G43 of the fourth grid G4.
The strength of this non-rotationally symmetric lens is changed by the dynamic voltage Vg4 applied to the first and third electrode elements G41 and G43, and the second deflection is generated due to the non-uniformity of the deflection magnetic field according to the deflection of the electron beam. Correct aberration. Further, due to the rise of the dynamic voltage Vg4 applied to the first and third electrode elements G41 and G43, the third and fifth grids G3
, G5, the strength of the sub lens (UPF lens) is weakened. On the other hand, since the focusing voltage Vf applied to the fifth grid G5 is constant, the strength of the sub-lens is reduced and the main lens (BPF lens) formed between the fifth and sixth grids G5 and G6 and the sub-lens are formed. The strength of the entire main lens system including the lens weakens. As a result, the first deflection aberration caused by the electron beam being in the overfocus state is corrected.

【0025】さらにこの電子銃では、第3グリッドG3
の第1電極素子G41との対向面および第5グリッドG5
の第3電極素子G43との対向面の電子ビーム通過孔が電
子ビームの配列方向と直交する方向を長径とする非円形
に形成されているので、第4グリッドG4 の第1および
第3電極素子G41,G43に印加されるダイナミック電圧
Vg4の上昇により、第3、第4グリッドG3 、G4 間お
よび第4、第5グリッドG4 、G5 間に形成されるレン
ズの強度が弱くなる。その結果、偏向装置の発生する偏
向磁界が非斉一であるために生ずる第2偏向収差を補正
する。
Further, in this electron gun, the third grid G3
Surface facing the first electrode element G41 and the fifth grid G5
Since the electron beam passage hole on the surface facing the third electrode element G43 is formed in a non-circular shape having a major axis in the direction orthogonal to the arrangement direction of the electron beams, the first and third electrode elements of the fourth grid G4. The rise of the dynamic voltage Vg4 applied to G41 and G43 weakens the strength of the lens formed between the third and fourth grids G3 and G4 and between the fourth and fifth grids G4 and G5. As a result, the second deflection aberration caused by the non-uniform deflection magnetic field generated by the deflection device is corrected.

【0026】したがって上記のように電子銃を構成する
と、カラー陰極線管のサイズが大きい場合および偏向角
が大きい場合でも、その結果増大する偏向収差を補正す
るためにダイナミック電圧Vg4を大きくする必要がな
く、カラー陰極線管の耐電圧の信頼性を損なうことな
く、またダイナミック電圧発生回路のコストの高騰を避
けて、低いダイナミック電圧で蛍光体スクリーン12の
全域にわたり解像度を良好にすることができる。
Therefore, when the electron gun is constructed as described above, it is not necessary to increase the dynamic voltage Vg4 in order to correct the deflection aberration that increases as a result even when the size of the color cathode ray tube is large and the deflection angle is large. The resolution can be improved over the entire area of the phosphor screen 12 with a low dynamic voltage without impairing the reliability of the withstand voltage of the color cathode ray tube and avoiding the cost increase of the dynamic voltage generating circuit.

【0027】[0027]

【発明の効果】同一平面上を通る一列配置の3電子ビー
ムを放出する電子銃を備え、この電子銃がカソードおよ
びこのカソードから順次蛍光体スクリーン方向に配列さ
れた第1、第2、第3、第4、第5、第6グリッドを有
し、その第4グリッドが第3グリッドから第5グリッド
方向に順次配列された第1、第2、第3電極素子からな
り、その第1、第3電極素子には第2電極素子と対向す
る面に3電子ビームの配列方向を長手方向とする溝およ
びこの溝の底部に3個の電子ビーム通過孔が形成され、
第2電極素子には3個の電子ビーム通過孔と第1、第3
電極素子と対向する両面の両側および電子ビーム通過孔
間に3電子ビームの配列方向と直交する方向を長手方向
とする突起部とが形成され、その第1、第3電極素子に
偏向装置の3電子ビームの偏向にともなって増大するダ
イナミック電圧が印加され、第2電極素子に一定の電圧
が印加されるカラー陰極線管装置において、第3、第5
グリッドの第4グリッドの第1、第3電極素子との対向
面に3電子ビームの配列方向と直交する方向を長径とす
る非円形状の3個の電子ビーム通過孔を形成すると、第
4グリッドの3個の電極素子間に非回転対称レンズが形
成され、この非回転対称レンズが第1および第3電極素
子に印加されるダイナミック電圧により強度が変化し、
電子ビームの偏向に応じて、偏向磁界の非斉一性により
生ずる第2偏向収差を補正する。また第1および第3電
極素子に印加されるダイナミック電圧の上昇により、第
3、第5グリッド間に形成されるサブレンズの強度が弱
まり、第5、第6グリッド間に形成される主レンズと上
記サブレンズとからなる主レンズ系全体の強度が弱ま
り、電子ビームがオーバーフォーカス状態となることが
原因で生ずる第1偏向収差を補正する。さらに第3およ
び第5グリッドの第4グリッド側の電子ビーム通過孔が
電子ビームの配列方向と直交する方向を長径とする非円
形に形成されているため、ダイナミック電圧Vg4の上昇
により、第3、第4グリッド間および第4、第5グリッ
ド間に形成されるレンズの強度が弱まり、偏向磁界が非
斉一であるために生ずる第2偏向収差を補正する。
The present invention is provided with an electron gun which emits three electron beams arranged in a row passing through the same plane, and the electron gun is a cathode and first, second and third electron emitters which are sequentially arranged from the cathode in the phosphor screen direction. , Fourth, fifth, and sixth grids, and the fourth grid is composed of first, second, and third electrode elements sequentially arranged from the third grid to the fifth grid direction. In the three-electrode element, a groove whose longitudinal direction is the arrangement direction of the three electron beams and three electron beam passage holes are formed at the bottom of the groove on the surface facing the second electrode element,
The second electrode element has three electron beam passage holes and first and third electron beam passage holes.
Three projections having a longitudinal direction in the direction orthogonal to the arrangement direction of the electron beams are formed between both sides of the electrode element facing the electrode element and the electron beam passage hole, and the first and third electrode elements are provided with the deflector 3 of the deflection device. In the color cathode ray tube device in which the dynamic voltage that increases with the deflection of the electron beam is applied and the constant voltage is applied to the second electrode element,
When three non-circular electron beam passage holes each having a major axis in the direction orthogonal to the arrangement direction of the three electron beams are formed on the surface of the fourth grid facing the first and third electrode elements, the fourth grid is formed. A non-rotationally symmetric lens is formed between the three electrode elements, and the strength of the non-rotationally symmetric lens is changed by the dynamic voltage applied to the first and third electrode elements,
The second deflection aberration caused by the inhomogeneity of the deflection magnetic field is corrected according to the deflection of the electron beam. In addition, the increase in the dynamic voltage applied to the first and third electrode elements weakens the strength of the sub-lens formed between the third and fifth grids, so that the sub-lens formed between the fifth and sixth grids becomes The intensity of the entire main lens system including the sub lens is weakened, and the first deflection aberration caused by the electron beam being in the overfocus state is corrected. Further, since the electron beam passage holes on the fourth grid side of the third and fifth grids are formed in a non-circular shape having a major axis in the direction orthogonal to the arrangement direction of the electron beams, the rise of the dynamic voltage Vg4 causes the third, The second deflection aberration caused by the weakening of the strength of the lens formed between the fourth grid and between the fourth and fifth grids and the non-uniform deflection magnetic field is corrected.

【0028】その結果、カラー陰極線管のサイズが大き
くなった場合および偏向角が大きくなった場合、増大す
る偏向収差を補正するために必要なダイナミック電圧を
大きくする必要がなく、カラー陰極線管の耐電圧の信頼
性を損なうことなく、またダイナミック電圧発生回路の
コストの高騰を避けて、低いダイナミック電圧で蛍光体
スクリーン12の全域にわたり解像度を良好にすること
ができる。
As a result, when the size of the color cathode ray tube becomes large and when the deflection angle becomes large, it is not necessary to increase the dynamic voltage necessary to correct the increasing deflection aberration, and the durability of the color cathode ray tube is improved. It is possible to improve the resolution over the entire area of the phosphor screen 12 with a low dynamic voltage without impairing the reliability of the voltage and avoiding the cost increase of the dynamic voltage generating circuit.

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

【図1】この発明の一実施例であるカラー陰極線管装置
の電子銃の構成を示す図である。
FIG. 1 is a diagram showing a configuration of an electron gun of a color cathode ray tube device which is an embodiment of the present invention.

【図2】この発明の一実施例であるカラー陰極線管装置
の構成を示す図である。
FIG. 2 is a diagram showing a configuration of a color cathode ray tube device which is an embodiment of the present invention.

【図3】偏向装置の偏向電流と第4グリッドの第1およ
び第3電極素子に印加するダイナミック電圧との関係を
示す図である。
FIG. 3 is a diagram showing the relationship between the deflection current of the deflection device and the dynamic voltage applied to the first and third electrode elements of the fourth grid.

【図4】図4(a)は偏向装置のピンクッション形水平
偏向磁界を示す図、図4(b)はバレル形垂直偏向磁界
を示す図である。
FIG. 4A is a diagram showing a pincushion type horizontal deflection magnetic field of the deflecting device, and FIG. 4B is a diagram showing a barrel type vertical deflection magnetic field.

【図5】蛍光体スクリーン上のビームスポットの形状を
示す図である。
FIG. 5 is a diagram showing a shape of a beam spot on a phosphor screen.

【図6】従来の電子銃の構成を示す図である。FIG. 6 is a diagram showing a configuration of a conventional electron gun.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

10…蛍光体スクリーン 15B ,15G ,15R …3電子ビーム 16…電子銃 18…偏向装置 20…溝 21…溝 22…突起部 23B ,23G ,23R …電子ビーム通過孔 G1 …第1グリッド G2 …第2グリッド G3 …第3グリッド G4 …第4グリッド G5 …第5グリッド G6 …第6グリッド G41…第1電極素子 G42…第2電極素子 G43…第3電極素子 K…カソード 10 ... Phosphor screen 15B, 15G, 15R ... 3 electron beam 16 ... Electron gun 18 ... Deflection device 20 ... Groove 21 ... Groove 22 ... Protrusions 23B, 23G, 23R ... Electron beam passage hole G1 ... First grid G2 ... First 2 grid G3 ... 3rd grid G4 ... 4th grid G5 ... 5th grid G6 ... 6th grid G41 ... 1st electrode element G42 ... 2nd electrode element G43 ... 3rd electrode element K ... cathode

Claims (1)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】 同一平面上を通る一列配置の3電子ビー
ムを放出する電子銃と、この電子銃から放出された3電
子ビームを水平および垂直方向に偏向する偏向装置とを
備え、上記電子銃がカソードおよびこのカソードから順
次蛍光体スクリーン方向に配列された第1、第2、第
3、第4、第5、第6グリッドを有し、その第4グリッ
ドが第3グリッドから第5グリッド方向に順次配列され
た第1、第2、第3電極素子からなり、その第1、第3
電極素子には第2電極素子と対向する面に上記3電子ビ
ームの配列方向を長手方向とする溝およびこの溝の底部
に3個の電子ビーム通過孔が形成され、第2電極素子に
は3個の電子ビーム通過孔と第1および第3電極素子と
対向する両面の両側および電子ビーム通過孔間に上記3
電子ビームの配列方向と直交する方向を長手方向とする
突起部とが形成され、上記第1、第3電極素子に上記3
電子ビームの偏向にともなって増大するダイナミック電
圧が印加され、上記第2電極素子に一定の電圧が印加さ
れるカラー陰極線管装置において、 上記第3、第5グリッドはそれぞれ上記第4グリッドの
第1および第3電極素子との対向面に上記3電子ビーム
の配列方向と直交する方向を長径とする非円形状の3個
の電子ビーム通過孔が形成されていることを特徴とする
カラー陰極線管装置。
1. An electron gun comprising: an electron gun which emits three electron beams arranged in a line passing through the same plane; and a deflecting device which deflects the three electron beams emitted from the electron gun in horizontal and vertical directions. Has a cathode and first, second, third, fourth, fifth and sixth grids sequentially arranged in the phosphor screen direction from the cathode, and the fourth grid is the third grid to the fifth grid direction. First, second, and third electrode elements sequentially arranged in the
The electrode element is provided with a groove having a longitudinal direction in the direction of arrangement of the three electron beams on the surface facing the second electrode element and three electron beam passage holes at the bottom of the groove. The electron beam passage holes and the electron beam passage holes on both sides opposite to the first and third electrode elements and between the electron beam passage holes.
A protrusion having a longitudinal direction perpendicular to the arrangement direction of the electron beams is formed, and the protrusions are formed on the first and third electrode elements.
In a color cathode ray tube device in which a dynamic voltage that increases with the deflection of an electron beam is applied and a constant voltage is applied to the second electrode element, the third and fifth grids are respectively the first grid of the fourth grid. And a non-circular electron beam passage hole having a major axis in a direction orthogonal to the arrangement direction of the three electron beams, formed on the surface facing the third electrode element. .
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