JPH08171866A - Cathode-ray tube - Google Patents

Cathode-ray tube

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JPH08171866A
JPH08171866A JP31684794A JP31684794A JPH08171866A JP H08171866 A JPH08171866 A JP H08171866A JP 31684794 A JP31684794 A JP 31684794A JP 31684794 A JP31684794 A JP 31684794A JP H08171866 A JPH08171866 A JP H08171866A
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inclined surface
ray tube
magnetic shield
notch
side inclined
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Masanobu Honda
正信 本多
Shoji Ishii
昭次 石井
Hideaki Maki
秀亮 牧
Kenichi Sato
憲一 佐藤
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Matsushita Electronics Corp
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Abstract

PURPOSE: To reduce the lateral or vertical luminescent line deflection by providing a notch part taking the long side inclined surface terminal end of an electron gun side opening part of an inner magnetic shield as the bottom side, and having the width gradually narrowed toward a fluorescent screen side, and by providing screen parts on two sides continued to the notch part. CONSTITUTION: A magnetic shield 5 of a color cathode-ray tube is formed of a long side inclined surface 51 and a short side inclined surface 5, and a notch part 53 taking the long side terminal edge 50a of an electron gun side opening part 50 as the bottom side, and having the width gradually narrowed toward a fluorescent screen 8 side is provided on the inclined surface 51. Trapezoidal screen parts 54, 56 are provided on the edges of respective right and left sides 53a, 53b of the V-shaped notch 53. Therefore, the decreasing effect of the lateral inner luminescent line deflection is improved.

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、カラー陰極線管、特に
ラスタ歪を補正するための内部磁気シールドを具備する
カラー陰極線管に関する。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to a color cathode ray tube, and more particularly to a color cathode ray tube having an internal magnetic shield for correcting raster distortion.

【0002】[0002]

【従来の技術】パーソナルコンピュータ等のソフトウエ
アによっては、ウインドゥズに代表されるように、情報
が画面周辺部に表示される頻度が非常に高い場合があ
る。そのため、パーソナルコンピュータのディスプレイ
モニタ等に使用されるカラー陰極線管は、画面周辺部に
おける精細な画像表示が要求されている。画面周辺部に
おける画像品質を決定する重要な要素の一つにラスタ歪
がある。特に最近では、左右インナーキセン歪み及び上
下インナーキセン歪み(日本電子機械工業会規格、ED
−2101A、偏向ヨーク付きブラウン管試験方法、1
989年5月改正、第7.8項参照)と呼ばれるラスタ
歪みが、それぞれ画像品質劣化要因の一つとしてあげら
れており、これらを回避する必要がある。
2. Description of the Related Art Depending on software such as a personal computer, information is often displayed in the peripheral portion of the screen, as represented by windows. Therefore, a color cathode ray tube used for a display monitor of a personal computer is required to display a fine image in the peripheral portion of the screen. Raster distortion is one of the important factors that determine the image quality in the periphery of the screen. Especially recently, the left and right inner xen strains and the upper and lower inner xen strains (EDM standard, ED
-2101A, CRT test method with deflection yoke, 1
Raster distortions referred to in paragraph 7.8, revised in May 989) are listed as one of the image quality deterioration factors, and it is necessary to avoid them.

【0003】一般に、偏向ヨークの垂直偏向磁界の歪み
はセルフコンバ−ゼンスの観点から、強度のバレル歪み
となっている。そのため、例えば陰極線管の画面にクロ
スハッチパターンを映出したとき、その縦線はピンクッ
ション歪みを呈する。そのため、カラー陰極線管のセッ
ト側に設けた補正回路により、縦線が直線状となるよう
に補正している。しかしながら、図8に示すように、ク
ロスハッチパターンの左右方向の外郭辺を形成する縦線
101を直線状に補正しても、画面の中心に向かって内
側に入った位置の縦線102が直線状とならずに、ピン
クッション歪みが残留することがある。これを左右イン
ナーキセン歪みΔと呼んでいるが、その発生要因は、図
9に示す内部磁気シールド103の電子銃側開口部10
3a付近に漏洩する垂直偏向磁界の、垂直軸近傍の上下
空間部104におけるバレル歪み105が過多であるこ
とによる。
Generally, the distortion of the vertical deflection magnetic field of the deflection yoke is strong barrel distortion from the viewpoint of self-convergence. Therefore, for example, when a crosshatch pattern is displayed on the screen of the cathode ray tube, the vertical line exhibits pincushion distortion. Therefore, the correction circuit provided on the set side of the color cathode ray tube corrects the vertical line so that it becomes linear. However, as shown in FIG. 8, even if the vertical line 101 forming the outer edge of the cross hatch pattern in the left-right direction is corrected linearly, the vertical line 102 at the position inward toward the center of the screen is a straight line. The pincushion distortion may remain without forming the shape. This is called the left and right inner xenic strain Δ, and the cause is the electron gun side opening 10 of the internal magnetic shield 103 shown in FIG.
This is because the barrel distortion 105 in the vertical space 104 near the vertical axis of the vertical deflection magnetic field leaking to the vicinity of 3a is excessive.

【0004】図10は、電子銃側から見たときの内部磁
気シールド103の形状を示したものである。内部磁気
シールド103を構成する磁性体平板傾斜側面108及
び109は、内部磁気シールド103の電子銃側開口部
103aに長方形状の空間を形成する。偏向ヨークのス
クリ−ン側開口部から漏洩する垂直偏向磁界は、磁性体
平板傾斜側面108及び109により誘引集束され、電
子銃側開孔部103aの垂直軸近傍上下空間部110
に、強度のバレル歪み111を有する等磁力線112を
呈する。従って、陰極線管の蛍光スクリ−ン面にクロス
ハッチパターンを映出したときの縦線の歪み形状は、等
磁力線112の法線が形成する形状113となり、左右
インナーキセン歪みΔが発生することがわかる。
FIG. 10 shows the shape of the internal magnetic shield 103 when viewed from the electron gun side. The inclined flat surfaces 108 and 109 of the magnetic plate forming the internal magnetic shield 103 form a rectangular space in the electron gun side opening 103 a of the internal magnetic shield 103. The vertical deflection magnetic field leaking from the screen side opening of the deflection yoke is attracted and focused by the inclined side surfaces 108 and 109 of the magnetic plate, and the vertical space near the vertical axis 110 of the electron gun side aperture 103a.
In addition, the magnetic field lines 112 having a strong barrel strain 111 are exhibited. Therefore, when the crosshatch pattern is projected on the fluorescent screen surface of the cathode ray tube, the distortion shape of the vertical line becomes the shape 113 formed by the normal line of the constant magnetic field lines 112, and the left and right inner xenic distortion Δ may occur. Recognize.

【0005】一方、偏向ヨークの水平偏向磁界の歪みは
セルフコンバ−ゼンスと上下ラスタ歪みフリーの観点か
ら、ピンクッション歪みとなっている。しかしながら、
図12に示すように、クロスハッチパターンの上下方向
の外郭辺を形成する横線121が直線状となっても、画
面の中心に向かって内側に入った位置の横線122が直
線状とならずに、ピンクッション歪みが残留することが
ある。これを上下インナーキセン歪みΛと呼んでいる
が、その発生要因は、図13に示す内部磁気シールド1
03の電子銃側開口部付近に漏洩する水平偏向磁界の、
水平軸近傍左右空間部124におけるバレル歪み125
が過多である(内部磁気シールドの電子銃側開口部付近
における水平偏向磁界の歪みは一般にバレル歪みとな
る)ことによる。
On the other hand, the distortion of the horizontal deflection magnetic field of the deflection yoke is pincushion distortion from the standpoint of self-convergence and free of upper and lower raster distortion. However,
As shown in FIG. 12, even if the horizontal line 121 forming the outer edge of the cross hatch pattern in the vertical direction becomes linear, the horizontal line 122 at the position inward toward the center of the screen does not become linear. , Pincushion distortion may remain. This is called the upper and lower inner xenic strain Λ, and the cause is the internal magnetic shield 1 shown in FIG.
03 of the horizontal deflection magnetic field leaking near the electron gun side opening,
Barrel distortion 125 in the left and right space 124 near the horizontal axis
Is too much (the distortion of the horizontal deflection magnetic field in the vicinity of the electron gun side opening of the internal magnetic shield is generally barrel distortion).

【0006】図14は、図10と同様に、電子銃側から
見たときの内部磁気シールド103の形状を示したもの
である。偏向ヨークのスクリ−ン側開口部から漏洩する
水平偏向磁界は、磁性体平板傾斜側面108及び109
により誘引集束され、電子銃側開孔部103aの水平軸
近傍左右空間部130に、バレル歪み131を有する等
磁力線132を呈する。従って、陰極線管の蛍光スクリ
−ン面にクロスハッチパターンを映出したときの横線の
歪み形状は、等磁力線132の法線が形成する形状13
3となり、上下インナーキセン歪みΛが発生することが
わかる。
Similar to FIG. 10, FIG. 14 shows the shape of the internal magnetic shield 103 when viewed from the electron gun side. The horizontal deflection magnetic field leaking from the screen side opening of the deflection yoke is generated by the magnetic plate flat side surfaces 108 and 109.
The magnetic field lines 132 having the barrel distortion 131 are present in the left and right space portions 130 near the horizontal axis of the electron gun side hole portion 103a. Therefore, the distortion shape of the horizontal line when the crosshatch pattern is projected on the fluorescent screen surface of the cathode ray tube is the shape 13 formed by the normal line of the constant magnetic field lines 132.
3, and it can be seen that upper and lower inner xen distortion Λ is generated.

【0007】左右インナーキセン歪みΔは、カラー陰極
線管の内部に設けられた内部磁気シールドの電子銃側開
口部付近に漏洩する垂直偏向磁界の歪みに大きく影響さ
れる。一方、上下インナーキセン歪みΛは、内部磁気シ
ールドの電子銃側開口部付近に漏洩する水平偏向磁界の
歪みに大きく影響される。そのため、電子銃側開口部の
内部磁気シールドの形状の最適化によって、これらの歪
みを低減することが可能である。内部磁気シールドの形
状に関しては、内部磁気シールド本来の目的である外部
磁界の影響によるランディング特性の劣化を防止すると
いう観点から、いくつかの形状が提案されている。例え
ば、特開平4−188543号公報及び実開昭63−1
08151号公報においては、内部磁気シールドの側面
に円弧形状の切り欠き部を設ける方法が提案されてい
る。これを図11及び図15に示す。これらの形状は、
ランディング特性の劣化を防止するとともに垂直偏向磁
界の歪み又は水平偏向磁界の歪みに対しても良い影響を
与えるで、それぞれ左右インナーキセン歪みΔ又は上下
インナーキセン歪みΛの改善に関しては有効である。
The left and right inner xensen distortion Δ is greatly affected by the distortion of the vertical deflection magnetic field leaking to the vicinity of the electron gun side opening of the internal magnetic shield provided inside the color cathode ray tube. On the other hand, the upper and lower inner xensen distortion Λ is greatly affected by the distortion of the horizontal deflection magnetic field leaking to the vicinity of the electron gun side opening of the internal magnetic shield. Therefore, it is possible to reduce these distortions by optimizing the shape of the internal magnetic shield of the electron gun side opening. Regarding the shape of the internal magnetic shield, some shapes have been proposed from the viewpoint of preventing the deterioration of the landing characteristics due to the effect of the external magnetic field, which is the original purpose of the internal magnetic shield. For example, JP-A-4-188543 and Japanese Utility Model Laid-Open No. 63-1.
Japanese Patent No. 08151 proposes a method of providing an arcuate cutout portion on the side surface of the internal magnetic shield. This is shown in FIGS. 11 and 15. These shapes are
It prevents the landing characteristics from deteriorating and has a good effect on the distortion of the vertical deflection magnetic field or the distortion of the horizontal deflection magnetic field, and is effective for improving the left and right inner xenix distortion Δ or the upper and lower innerxen distortion Λ, respectively.

【0008】図11に示すように、内部磁気シールド1
03の電子銃側開口部における長辺側傾斜面106に円
弧状の切欠部107を形成すると、この形状の性質から
垂直偏向磁界の、垂直軸近傍の上下空間部104におけ
るバレル歪み105を弱めることができ、左右インナー
キセン歪みΔを低減することが可能となる。一方、図1
5に示すように、内部磁気シールド103の電子銃側開
口部における短辺側傾斜面126に円弧状の切欠部12
7を形成すると、この形状の性質から水平偏向磁界の、
水平軸近傍左右空間部124におけるバレル歪み125
を弱めることができので、上下インナーキセン歪みΛを
低減することが可能となる。
As shown in FIG. 11, the inner magnetic shield 1
When the arcuate notch 107 is formed on the long side inclined surface 106 in the electron gun side opening of No. 03, the barrel distortion 105 of the vertical deflection magnetic field in the upper and lower spaces 104 near the vertical axis is weakened due to the nature of this shape. Therefore, the left and right inner xensen distortion Δ can be reduced. On the other hand, FIG.
As shown in FIG. 5, the arcuate notch 12 is formed in the short side inclined surface 126 in the electron gun side opening of the internal magnetic shield 103.
7 is formed, the horizontal deflection magnetic field of
Barrel distortion 125 in the left and right space 124 near the horizontal axis
Can be weakened, so that it is possible to reduce the upper and lower inner xensen distortion Λ.

【0009】[0009]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、内部磁
気シールド103の電子銃側開口部103aにおける長
辺側傾斜面106に円弧状の切欠部107を形成しただ
けでは、内部磁気シールド103の電子銃側開口部10
3a付近に漏洩する垂直偏向磁界の誘引集束効果が弱
く、左右インナーキセン歪みΔを十分に低減するに必要
な磁界強度を確保することができないという問題点を有
していた。同様に、内部磁気シールド103の電子銃側
開口部103aにおける短辺側傾斜面126に円弧状の
切欠部127を形成しただけでは、内部磁気シールド1
03の電子銃側開口部103a付近に漏洩する水平偏向
磁界の誘引集束効果が弱く、上下インナーキセン歪みΛ
を十分に低減するに必要な磁界強度を確保することがで
きないという問題点を有していた。
However, if the arcuate notch 107 is formed on the long side inclined surface 106 of the electron gun side opening 103a of the inner magnetic shield 103, the inner magnetic shield 103 of the electron gun side is not formed. Opening 10
There is a problem that the attracting and focusing effect of the vertical deflection magnetic field leaking to the vicinity of 3a is weak, and the magnetic field strength necessary for sufficiently reducing the left and right inner xensen distortion Δ cannot be secured. Similarly, if the arcuate notch 127 is formed only on the inclined surface 126 on the short side of the electron gun side opening 103a of the inner magnetic shield 103, the inner magnetic shield 1 can be formed.
03 has a weak effect of attracting and converging the horizontal deflection magnetic field leaking to the vicinity of the electron gun side opening 103a, and the upper and lower inner-xen strain Λ
However, there is a problem in that the magnetic field strength required to sufficiently reduce the magnetic field cannot be secured.

【0010】本発明は、以上のような従来例の問題点を
解決するためになされたものであり、内部磁気シールド
の電子銃側開口部付近に漏洩する垂直偏向磁界又は水平
偏向磁界の誘引集束効果を高め、必要な磁界強度を確保
し、左右インナーキセン歪みΔ又は上下インナーキセン
歪みΛを十分に低減する内部磁気シールドを具備するカ
ラー陰極線管を提供することを目的としている。
The present invention has been made to solve the above-mentioned problems of the conventional example, and attracts and focuses a vertical deflection magnetic field or a horizontal deflection magnetic field leaking to the vicinity of the electron gun side opening of the internal magnetic shield. An object of the present invention is to provide a color cathode ray tube having an internal magnetic shield that enhances the effect, secures the necessary magnetic field strength, and sufficiently reduces the left and right inner xensen distortion Δ or the upper and lower inner xensen distortion Λ.

【0011】[0011]

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するた
め、本発明の第1のカラー陰極線管は、それぞれ蛍光ス
クリーン側終端縁が長く電子銃側終端縁が短い長辺側傾
斜面及び短辺側傾斜面で構成され、前記電子銃側終端縁
を底辺として前記長辺側傾斜面にそれぞれ設けられた切
欠部と、前記切欠部の前記底辺に接続された2つの辺に
それぞれ設けられ、ファンネルの内壁方向に突出した衝
立部を有する内部磁気シールドを具備する。また、本発
明の第2の陰極線管は、それぞれ蛍光スクリーン側終端
縁が長く電子銃側終端縁が短い長辺側傾斜面及び短辺側
傾斜面で構成され、前記電子銃側終端縁を底辺として前
記短辺側傾斜面にそれぞれ設けられた切欠部と、前記切
欠部の前記底辺に接続された2つの辺にそれぞれ設けら
れ、ファンネルの内壁方向に突出した衝立部を有する内
部磁気シールドを具備する。
In order to achieve the above object, the first color cathode ray tube of the present invention has a long side inclined surface and a short side each having a long fluorescent screen side terminal edge and a short electron gun side terminal edge. Side inclined surfaces, each of which is provided on each of the long side inclined surfaces with the electron gun side end edge as a bottom side, and each of two sides connected to the bottom side of the notched portion. And an inner magnetic shield having a partition protruding toward the inner wall of the. The second cathode ray tube of the present invention is composed of a long side inclined surface and a short side inclined surface each having a long fluorescent screen side terminal edge and a short electron gun side terminal edge. As an internal magnetic shield having cutouts respectively provided on the short side inclined surfaces and partitioning parts provided on two sides connected to the bottom side of the cutouts and protruding toward the inner wall of the funnel. To do.

【0012】上記各構成において、切欠部の形状はV字
状、円弧状及び台形状のうちから選択されたいずれかで
あることが好ましい。また、上記構成において、衝立部
は台形状であることが好ましい。また、上記構成におい
て、衝立部は長辺側傾斜面又は短辺側傾斜面に対して略
直角に突出することが好ましい。また、上記構成におい
て、衝立部は長辺側傾斜面又は短辺側傾斜面を折曲げた
ものであることが好ましい。または、上記構成におい
て、衝立部は長辺側傾斜面又は短辺側傾斜面に磁性体板
を溶接して配設したものであることが好ましい。
In each of the above structures, the shape of the notch is preferably any one selected from a V shape, an arc shape and a trapezoid shape. Further, in the above structure, the partition portion is preferably trapezoidal. Further, in the above-mentioned configuration, it is preferable that the partition portion projects substantially at right angles to the long-side inclined surface or the short-side inclined surface. Further, in the above-mentioned configuration, it is preferable that the partition portion is formed by bending the long-side inclined surface or the short-side inclined surface. Alternatively, in the above-mentioned configuration, it is preferable that the partition portion is formed by welding a magnetic material plate to the long-side inclined surface or the short-side inclined surface.

【0013】[0013]

【作用】以上のように構成された本発明の第1の陰極線
管によれば、内部磁気シールドの電子銃側開口部におけ
る長辺側傾斜面の終端縁を底辺とし、蛍光スクリ−ン側
に行くにつれてその幅が狭まるような切欠部を設け、さ
らに、切欠部の底辺に接続された2つの辺にそれぞれ衝
立部を設けたので、内部磁気シールドの電子銃側開口部
垂直軸近傍上下空間部における漏洩垂直偏向磁界のバレ
ル歪みを弱めることができる(切欠部効果)と同時に、
その磁界強度を強めることができる(衝立部効果)の
で、左右インナーキセン歪みΔを十分に低減することが
可能となる。
According to the first cathode ray tube of the present invention configured as described above, the terminal edge of the long side inclined surface in the electron gun side opening of the internal magnetic shield is set as the bottom side and the fluorescent screen side is provided. Since the notch is formed so that its width becomes narrower as it goes, and the partitions are respectively provided on the two sides connected to the bottom of the notch, the electron gun side opening of the inner magnetic shield is located above and below the vertical axis near the vertical axis. It is possible to weaken the barrel distortion of the leakage vertical deflection magnetic field at (notch effect) and at the same time,
Since the magnetic field strength can be increased (partition portion effect), the left and right inner xensen strain Δ can be sufficiently reduced.

【0014】一方、以上のように構成された本発明の第
2の陰極線管によれば、内部磁気シールドの電子銃側開
口部における短辺側傾斜面の終端縁を底辺とし、蛍光ス
クリ−ン側に行くにつれてその幅が狭まるような切欠部
を設け、さらに、切欠部の底辺に接続された2つの辺に
それぞれ衝立部を設けたので、内部磁気シールドの電子
銃側開口部水平軸近傍左右空間部における漏洩水平偏向
磁界のバレル歪みを弱めることができる(切欠部効果)
と同時に、その磁界強度を強めることができる(衝立部
効果)ので、上下インナーキセン歪みΛを十分に低減す
ることが可能となる。
On the other hand, according to the second cathode ray tube of the present invention configured as described above, the fluorescent screen is configured such that the terminal edge of the short side inclined surface in the electron gun side opening of the internal magnetic shield is the bottom side. Since the notch is formed so that the width becomes narrower toward the side, and the partitions are respectively provided on the two sides connected to the bottom of the notch, the opening near the horizontal axis of the electron gun side opening of the inner magnetic shield is left and right. Barrel distortion of leakage horizontal deflection magnetic field in space can be weakened (notch effect)
At the same time, since the magnetic field strength can be increased (partition section effect), the upper and lower inner xensen distortion Λ can be sufficiently reduced.

【0015】また、切欠部の形状をV字状、円弧状及び
台形状のうちから選択されたいずれかにすることによ
り、陰極線管のサイズや形状等に応じて最適な切欠部効
果を得ることができる。また、衝立部を台形状とするこ
とにより、陰極線管のファンネルと抵触しない範囲で最
大限に衝立部効果を得ることができる。また、衝立部を
長辺側傾斜面又は短辺側傾斜面に対して略直角に突出さ
せることにより、内部磁気シールドの加工及び組立て時
における取り扱いが容易になる。また、衝立部を長辺側
傾斜面又は短辺側傾斜面を折曲げたものとすることによ
り、内部磁気シールドの加工が容易になると共に、材料
の歩留りが向上する。または、衝立部を長辺側傾斜面又
は短辺側傾斜面に磁性体板を溶接して配設することによ
り、プレス加工等が不可能な特殊形状にも対応すること
ができ、最適な衝立効果を得ることができる。
Further, by setting the shape of the cutout to any one selected from a V shape, an arc shape and a trapezoidal shape, an optimum cutout effect can be obtained according to the size and shape of the cathode ray tube. You can Further, by making the screen part trapezoidal, the screen part effect can be maximized in a range where it does not interfere with the funnel of the cathode ray tube. In addition, by projecting the partition part at a substantially right angle to the long-side inclined surface or the short-side inclined surface, the internal magnetic shield can be easily handled during processing and assembly. Further, by forming the partition part by bending the long side inclined surface or the short side inclined surface, the inner magnetic shield can be easily processed and the material yield is improved. Alternatively, by arranging the partition part by welding the magnetic material plate to the long side inclined surface or the short side inclined surface, it is possible to deal with a special shape that cannot be pressed, etc. The effect can be obtained.

【0016】[0016]

【実施例】【Example】

(第1の実施例)本発明のカラー陰極線管の第1の実施
例を図1、図2、図3及び図4を用いて説明する。図1
は本発明のカラー陰極線管の第1の実施例の構成を示す
断面図、図2は第1の実施例における内部磁気シールド
の構成を示す斜視図、図3は内部磁気シールドの長辺側
傾斜面に形成したV字状切欠部の切欠き深さaと左右イ
ンナーキセン歪みΔとの関係を示す特性図、図4はV字
状切欠部の切欠き深さを固定し、その左右方向の縁に配
設した台形状衝立部の全長と左右インナーキセン歪みΔ
との関係を示す特性図である。
(First Embodiment) A first embodiment of the color cathode ray tube according to the present invention will be described with reference to FIGS. 1, 2, 3 and 4. FIG.
Is a cross-sectional view showing the structure of the first embodiment of the color cathode ray tube of the present invention, FIG. 2 is a perspective view showing the structure of the internal magnetic shield in the first embodiment, and FIG. 3 is the long side tilt of the internal magnetic shield. FIG. 4 is a characteristic diagram showing the relationship between the notch depth a of the V-shaped notch formed on the surface and the left and right inner xenen strain Δ. FIG. 4 shows the relationship between the notch depth of the V-shaped notch and the left-right direction. The total length of the trapezoidal partitions arranged at the edges and the left and right inner xen strain Δ
It is a characteristic view which shows the relationship with.

【0017】図1において、カラー陰極線管は、例えば
41cm(17”)−90°カラー陰極線であり、ガラ
ス等で形成されたファンネル1と、ガラス等で形成され
たパネル2と、パネル2の内面に設けられた蛍光スクリ
ーン8と、蛍光スクリーン8に略平行に設けられたシャ
ドウマスク3と、シャドウマスク3を支持するためのフ
レーム4と、内部磁気シールド5と、ファンネル部1の
ネック6に設けられた電子銃(図示せず)とを具備す
る。例えば、インライン型の電子銃から出射されたRG
B各色に対応する電子ビーム7は、それぞれシャドウマ
スク3に設けられた所定の孔を通過し、蛍光スクリーン
8上のRGB各色に対応する蛍光体に到達する。電子ビ
ーム7が照射された各蛍光体は、それぞれRGBの各色
を発光し、パネル2の画面上にカラー画像が形成され
る。
In FIG. 1, the color cathode ray tube is, for example, a 41 cm (17 ")-90 ° color cathode ray tube, and has a funnel 1 made of glass or the like, a panel 2 made of glass or the like, and an inner surface of the panel 2. Provided on the fluorescent screen 8, a shadow mask 3 provided substantially parallel to the fluorescent screen 8, a frame 4 for supporting the shadow mask 3, an internal magnetic shield 5, and a neck 6 of the funnel portion 1. An electron gun (not shown), for example, an RG emitted from an in-line type electron gun.
The electron beams 7 corresponding to the respective colors B pass through the predetermined holes provided in the shadow mask 3 and reach the phosphors corresponding to the respective colors RGB on the fluorescent screen 8. Each phosphor irradiated with the electron beam 7 emits each color of RGB, and a color image is formed on the screen of the panel 2.

【0018】図1及び図2に示すように、内部磁気シー
ルド5は長辺側傾斜面51及び短辺側傾斜面52により
形成され、長辺側傾斜面51には、電子銃側開口部50
の長辺側終端縁50aを底辺とするV字状切欠部53が
形成されている。内部磁気シールド5は、例えば板厚
0.15mmの軟鋼板で製作され、蛍光スクリーン8側
の長辺及び短辺の長さはそれぞれ305mm×229m
mであり、電子銃側の長さはそれぞれ158mm×12
0mmである。また、V字状切欠部53の切欠き深さa
=66mmである。V字状切欠部53の各辺53a及び
53bにはそれぞれ、高さb=12mm、全長c=70
mmの台形状の衝立部54が、長辺側傾斜面51に対し
て直角で、且つファンネル1の内壁方向に、折り曲げに
より形成されている。
As shown in FIGS. 1 and 2, the inner magnetic shield 5 is formed by a long side inclined surface 51 and a short side inclined surface 52, and the long side inclined surface 51 has an electron gun side opening 50.
Is formed with a V-shaped notch 53 whose bottom is the long-side end edge 50a. The inner magnetic shield 5 is made of, for example, a mild steel plate having a plate thickness of 0.15 mm, and the lengths of the long side and the short side on the fluorescent screen 8 side are each 305 mm × 229 m.
m, and the length on the electron gun side is 158 mm x 12
It is 0 mm. In addition, the notch depth a of the V-shaped notch portion 53
= 66 mm. Each side 53a and 53b of the V-shaped notch 53 has a height b = 12 mm and a total length c = 70.
A trapezoidal partition 54 having a mm shape is formed by bending at a right angle to the long-side inclined surface 51 and toward the inner wall of the funnel 1.

【0019】図3は内部磁気シールド5の長辺側傾斜面
51に形成したV字状切欠部53の切欠き深さaと左右
インナーキセン歪みΔとの関係を示したものである。切
欠き深さaが66mmの時に、左右インナーキセン歪み
Δは2.0mmから1.6mmに低減されるが、切欠き
深さaをこれ以上深くし、蛍光スクリ−ン8側に向けて
増加させても低減効果は飽和してしまう。これは、偏向
ヨークから漏洩する垂直偏向磁界強度が陰極線管の蛍光
スクリ−ン8側に行くにつれて徐々に減衰し、ついには
0になってしまうことに起因する。
FIG. 3 shows the relationship between the notch depth a of the V-shaped notch 53 formed on the long side inclined surface 51 of the inner magnetic shield 5 and the left and right inner xensen strain Δ. When the notch depth a is 66 mm, the left and right inner xenen strain Δ is reduced from 2.0 mm to 1.6 mm, but the notch depth a is made deeper and increases toward the fluorescent screen 8 side. Even if it does, the reduction effect will be saturated. This is because the vertical deflection magnetic field intensity leaking from the deflection yoke gradually attenuates toward the fluorescent screen 8 side of the cathode ray tube and finally becomes zero.

【0020】図4はV字状切欠部53切り欠き深さaを
66mmに固定しておき、その左右方向の縁に配設し
た、高さb12mmの台形状衝立部54の全長cと左右
インナーキセン歪みとの関係を示したものである。全長
cが70mmの時に、左右インナーキセン歪みΔは2.
0mmから0.5mmに低減されるが、前記垂直偏向磁
界減衰の理由から、全長cをこれ以上スクリ−ン面側に
向けて増加させても低減効果は飽和してしまう。ここ
で、台形状衝立部54の高さbを12mmに固定したの
は、ファンネル内壁との当接を考慮して、とりうる最大
限の高さに設定したためである。なお、高さbを大きく
するほど偏向ヨークから漏洩する垂直偏向磁界の誘引集
束効果が高まるので、左右インナーキセン歪みΔを低減
する効果が増加することはいうまでもない。
In FIG. 4, the V-shaped notch 53 has a notch depth a fixed at 66 mm, and the trapezoidal partition 54 having a height b of 12 mm is provided on the left and right edges of the V-shaped notch 53. This shows the relationship with the xenic distortion. When the total length c is 70 mm, the left and right inner xenen strain Δ is 2.
Although it is reduced from 0 mm to 0.5 mm, the reduction effect is saturated even if the total length c is further increased toward the screen surface side because of the vertical deflection magnetic field attenuation. Here, the height b of the trapezoidal partition 54 is fixed to 12 mm because it is set to the maximum possible height in consideration of contact with the inner wall of the funnel. It is needless to say that as the height b is increased, the effect of attracting and converging the vertical deflection magnetic field leaking from the deflection yoke is enhanced, and thus the effect of reducing the left and right inner xensen distortion Δ is increased.

【0021】以上のように、内部磁気シールド5の長辺
側傾斜面51に形成したV字状切欠部53の左右各辺5
3a及び53bの縁に台形状衝立部54を付加すること
により、左右インナーキセン歪みΔの低減効果が20%
から75%に大幅に向上していることがわかる。
As described above, the left and right sides 5 of the V-shaped notch 53 formed on the long side inclined surface 51 of the internal magnetic shield 5
By adding the trapezoidal partition 54 to the edges of 3a and 53b, the effect of reducing the left and right inner xensen strain Δ is 20%.
It turns out that it has improved significantly to 75%.

【0022】(第2の実施例)本発明のカラー陰極線管
の第2の実施例を図5、図6及び図7を用いて説明す
る。図5は第2の実施例における内部磁気シールドの構
成を示す斜視図、図6は内部磁気シールドの短辺側傾斜
面に形成したV字状切欠部の切欠き深さaと上下インナ
ーキセン歪みΛとの関係を示す特性図、図7はV字状切
欠部の切欠き深さを固定し、その左右方向の縁に配設し
た台形状衝立部の全長と上下インナーキセン歪みΛとの
関係を示す特性図である。なお、第2の実施例に係るカ
ラー陰極線管の構成は、縦断面と横断面をとを入れ替え
ると図1に示す第1の実施例の構成とほぼ同じであるた
め、断面図を省略する。
(Second Embodiment) A second embodiment of the color cathode ray tube of the present invention will be described with reference to FIGS. 5, 6 and 7. FIG. 5 is a perspective view showing the structure of the inner magnetic shield in the second embodiment, and FIG. 6 is a notch depth a of the V-shaped notch formed on the inclined surface on the short side of the inner magnetic shield and the upper and lower inner xen strain. FIG. 7 is a characteristic diagram showing the relationship with Λ, and FIG. 7 shows the relationship between the upper and lower inner xen strains Λ and the total length of the trapezoidal partition arranged on the edges of the V-shaped notch with the notch depth fixed. FIG. The structure of the color cathode ray tube according to the second embodiment is substantially the same as the structure of the first embodiment shown in FIG.

【0023】図5に示すように、内部磁気シールド5は
長辺側傾斜面51及び短辺側傾斜面52により形成さ
れ、短辺側傾斜面52には、電子銃側開口部50の短辺
側終端縁50bを底辺とするV字状切欠部55が形成さ
れている。V字状切欠部55の切欠き深さa=60mm
である。V字状切欠部55の各辺55a及び55bには
それぞれ、高さb=12mm、全長c=65mmの台形
状の衝立部56が、短辺側傾斜面52に対して直角で、
且つファンネル1の内壁方向に、折り曲げにより形成さ
れている。
As shown in FIG. 5, the inner magnetic shield 5 is formed by a long side inclined surface 51 and a short side inclined surface 52, and the short side inclined surface 52 has a short side of the electron gun side opening 50. A V-shaped notch 55 having the side end edge 50b as a base is formed. Notch depth of V-shaped notch 55 a = 60 mm
Is. On each side 55a and 55b of the V-shaped notch 55, a trapezoidal partition 56 having a height b = 12 mm and a total length c = 65 mm is formed at a right angle to the short side inclined surface 52.
Moreover, it is formed by bending in the inner wall direction of the funnel 1.

【0024】図6は内部磁気シールド5の短辺側傾斜面
52に形成したV字状切欠部55の切欠き深さaと上下
インナーキセン歪みΛとの関係を示したものである。切
欠き深さaが60mmの時に、上下インナーキセン歪み
Λは1.5mmから1.1mmに低減されるが、切欠き
深さaをこれ以上深くし、蛍光スクリ−ン8側に向けて
増加させても低減効果は飽和してしまう。これは、偏向
ヨークから漏洩する水平偏向磁界強度が陰極線管の蛍光
スクリ−ン8側に行くにつれて徐々に減衰し、ついには
0になってしまうことに起因する。
FIG. 6 shows the relationship between the notch depth a of the V-shaped notch 55 formed on the short-side inclined surface 52 of the inner magnetic shield 5 and the upper and lower inner xenon strain Λ. When the notch depth a is 60 mm, the upper and lower inner xenen strain Λ is reduced from 1.5 mm to 1.1 mm, but the notch depth a is made deeper and increases toward the fluorescent screen 8 side. Even if it does, the reduction effect will be saturated. This is because the horizontal deflection magnetic field intensity leaking from the deflection yoke gradually attenuates toward the fluorescent screen 8 side of the cathode ray tube and finally becomes 0.

【0025】図7はV字状切欠部55切り欠き深さaを
60mmに固定しておき、その左右方向の縁に配設し
た、高さb12mmの台形状衝立部56の全長cと上下
インナーキセン歪みΛとの関係を示したものである。全
長cが65mmの時に、上下インナーキセン歪みΛは
1.5mmから0.3mmに低減されるが、前記水平偏
向磁界減衰の理由から、全長cをこれ以上蛍光スクリ−
ン8側に向けて増加させても低減効果は飽和してしま
う。ここで、台形状衝立部56の高さbを12mmに固
定したのは、ファンネル内壁との当接を考慮して、とり
うる最大限の高さに設定したためである。なお、高さb
を大きくするほど偏向ヨークから漏洩する水平偏向磁界
の誘引集束効果が高まるので、上下インナーキセン歪み
Λを低減する効果が増加することはいうまでもない。
In FIG. 7, the V-shaped notch 55 has a notch depth a fixed at 60 mm, and the trapezoidal partition 56 having a height b of 12 mm is arranged on the left and right edges of the notch 55 and the upper and lower inner parts. This shows the relationship with the xenon distortion Λ. When the total length c is 65 mm, the upper and lower inner xensen distortion Λ is reduced from 1.5 mm to 0.3 mm.
The effect of reduction is saturated even if it is increased toward the side of the fan 8. Here, the height b of the trapezoidal partition 56 is fixed to 12 mm because it is set to the maximum possible height in consideration of contact with the inner wall of the funnel. The height b
It is needless to say that the effect of reducing the vertical inner-xen distortion Λ is increased because the effect of attracting and converging the horizontal deflection magnetic field leaking from the deflection yoke is increased as is increased.

【0026】以上のように、内部磁気シールド5の短辺
側傾斜面52に形成したV字状切欠部55の左右各辺5
5a及び55bの縁に台形状衝立部56を付加すること
によって、上下インナーキセン歪みの低減効果は27%
から80%へと大幅に向上していることがわかる。
As described above, each of the left and right sides 5 of the V-shaped notch 55 formed on the short side inclined surface 52 of the inner magnetic shield 5.
By adding the trapezoidal partition 56 to the edges of 5a and 55b, the effect of reducing upper and lower inner xensen distortion is 27%.
It can be seen that it has significantly improved from 80% to 80%.

【0027】なお、上記各実施例では、内部磁気シール
ド5の長辺側傾斜面51又は短辺側傾斜面52に形成す
る切り欠き部53又は55の形状をV字状としたが、例
えば円弧状や台形状でも良い。また、切欠部53又は5
5の左右方向の縁に配設した衝立部54又は56の形状
は台形状に限定されず、また、内部磁気シールド5の長
辺側傾斜面51又は短辺側傾斜面52となす角度も直角
には限定されない。また、衝立部54及び56は、それ
ぞれ内部磁気シールド5の長辺側傾斜面51及び短辺側
傾斜面52を折り曲げて形成したが、別途磁性体板を溶
接して配設しても良い。
In each of the above embodiments, the notch 53 or 55 formed on the long side slanted surface 51 or the short side slanted surface 52 of the inner magnetic shield 5 has a V-shape. It may be arcuate or trapezoidal. Also, the notch 53 or 5
The shape of the partitions 54 or 56 disposed on the left and right edges of the magnetic field 5 is not limited to the trapezoidal shape, and the angle formed with the long-side inclined surface 51 or the short-side inclined surface 52 of the internal magnetic shield 5 is a right angle. It is not limited to Further, the partitions 54 and 56 are formed by bending the long-side inclined surface 51 and the short-side inclined surface 52 of the internal magnetic shield 5, respectively, but may be separately provided by welding a magnetic plate.

【0028】[0028]

【発明の効果】以上のように、本発明の第1の陰極線管
によれば、内部磁気シールドの電子銃側開口部における
長辺側傾斜面の終端縁を底辺とし、蛍光スクリ−ン側に
行くにつれてその幅が狭まるような切欠部を設け、さら
に、切欠部の底辺に接続された2つの辺にそれぞれ衝立
部を設けたので、内部磁気シールドの電子銃側開口部垂
直軸近傍上下空間部における漏洩垂直偏向磁界のバレル
歪みを弱めることができる(切欠部効果)と同時に、そ
の磁界強度を強めることができる(衝立部効果)。その
結果、左右インナーキセン歪みΔを十分に低減すること
が可能となるという顕著な効果を奏する。
As described above, according to the first cathode ray tube of the present invention, the terminal edge of the long side inclined surface in the electron gun side opening of the internal magnetic shield is set as the bottom side and the fluorescent screen side is provided. Since the notch is formed so that its width becomes narrower as it goes, and the partitions are respectively provided on the two sides connected to the bottom of the notch, the electron gun side opening of the inner magnetic shield is located above and below the vertical axis near the vertical axis. It is possible to weaken the barrel distortion of the leaky vertical deflection magnetic field at (notch effect) and at the same time to increase the magnetic field strength (partition effect). As a result, there is a remarkable effect that the left and right inner xensen distortion Δ can be sufficiently reduced.

【0029】一方、以上のように構成された本発明の第
2の陰極線管によれば、内部磁気シールドの電子銃側開
口部における短辺側傾斜面の終端縁を底辺とし、蛍光ス
クリ−ン側に行くにつれてその幅が狭まるような切欠部
を設け、さらに、切欠部の底辺に接続された2つの辺に
それぞれ衝立部を設けたので、内部磁気シールドの電子
銃側開口部水平軸近傍左右空間部における漏洩水平偏向
磁界のバレル歪みを弱めることができる(切欠部効果)
と同時に、その磁界強度を強めることができる(衝立部
効果)。その結果、上下インナーキセン歪みΛを十分に
低減することが可能となるという顕著な効果を奏する。
On the other hand, according to the second cathode ray tube of the present invention constructed as above, the fluorescent screen is formed by using the terminal edge of the short side inclined surface in the electron gun side opening of the internal magnetic shield as the bottom side. Since the notch is formed so that the width becomes narrower toward the side, and the partitions are respectively provided on the two sides connected to the bottom of the notch, the opening near the horizontal axis of the electron gun side opening of the inner magnetic shield is left and right. Barrel distortion of leakage horizontal deflection magnetic field in space can be weakened (notch effect)
At the same time, the magnetic field strength can be increased (partition section effect). As a result, there is a remarkable effect that the upper and lower inner xensen distortion Λ can be sufficiently reduced.

【0030】また、切欠部の形状をV字状、円弧状及び
台形状のうちから選択されたいずれかにすることによ
り、陰極線管のサイズや形状等に応じて最適な切欠部効
果を得ることができる。また、衝立部を台形状とするこ
とにより、陰極線管のファンネルと抵触しない範囲で最
大限に衝立部効果を得ることができる。また、衝立部を
長辺側傾斜面又は短辺側傾斜面に対して略直角に突出さ
せることにより、内部磁気シールドの加工及び組立て時
における取り扱いが容易になる。また、衝立部を長辺側
傾斜面又は短辺側傾斜面を折曲げたものとすることによ
り、内部磁気シールドの加工が容易になると共に、材料
の歩留りが向上する。または、衝立部を長辺側傾斜面又
は短辺側傾斜面に磁性体板を溶接して配設することによ
り、プレス加工等が不可能な特殊形状にも対応すること
ができ、最適な衝立効果を得ることができる。
Further, by making the shape of the cutout portion any one of a V shape, an arc shape and a trapezoidal shape, an optimum cutout portion effect can be obtained according to the size and shape of the cathode ray tube. You can Further, by making the screen part trapezoidal, the screen part effect can be maximized in a range where it does not interfere with the funnel of the cathode ray tube. In addition, by projecting the partition part at a substantially right angle to the long-side inclined surface or the short-side inclined surface, the internal magnetic shield can be easily handled during processing and assembly. Further, by forming the partition part by bending the long side inclined surface or the short side inclined surface, the inner magnetic shield can be easily processed and the material yield is improved. Alternatively, by arranging the partition part by welding the magnetic material plate to the long side inclined surface or the short side inclined surface, it is possible to deal with a special shape that cannot be pressed, etc. The effect can be obtained.

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

【図1】本発明の陰極線管の第1の実施例の構成を示す
断面図
FIG. 1 is a sectional view showing the structure of a first embodiment of a cathode ray tube according to the present invention.

【図2】本発明の第1の実施例における内部磁気シール
ドの形状を示す斜視図
FIG. 2 is a perspective view showing the shape of an internal magnetic shield in the first embodiment of the invention.

【図3】本発明の第1の実施例における内部磁気シール
ドの長辺側傾斜面に形成したV字状切欠部の切欠き深さ
と左右インナーキセン歪みΔとの関係を示す図
FIG. 3 is a diagram showing a relationship between a notch depth of a V-shaped notch formed on a long side inclined surface of the internal magnetic shield and a left and right inner xensen strain Δ in the first embodiment of the present invention.

【図4】V字状切欠部の左右方向の縁に配設した台形状
衝立部の全長と左右インナーキセン歪みΔとの関係を示
す図
FIG. 4 is a diagram showing the relationship between the total length of the trapezoidal partitions arranged at the left and right edges of the V-shaped notch and the left and right inner xenen strain Δ.

【図5】本発明の第2の実施例における内部磁気シール
ドの形状を示す斜視図
FIG. 5 is a perspective view showing the shape of an internal magnetic shield according to the second embodiment of the present invention.

【図6】本発明の第2の実施例における内部磁気シール
ドの短辺側傾斜面に形成したV字状切欠部の切欠き深さ
と上下インナーキセン歪みΛとの関係を示す図
FIG. 6 is a diagram showing the relationship between the notch depth of a V-shaped notch formed on the inclined surface on the short side of the internal magnetic shield and the upper and lower inner xen strain Λ in the second embodiment of the present invention.

【図7】V字状切欠部の左右方向の縁に配設した台形状
衝立部の全長と上下インナーキセン歪みΛとの関係を示
す図
FIG. 7 is a diagram showing the relationship between the total length of a trapezoidal partition arranged on the left and right edges of the V-shaped notch and the upper and lower inner xensen strain Λ.

【図8】左右インナーキセン歪みΔを説明するための図FIG. 8 is a diagram for explaining left and right inner xenent distortion Δ.

【図9】従来の内部磁気シールドの電子銃側開口部付近
に漏洩する垂直偏向磁界の垂直軸近傍上下空間部におけ
るバレル歪みを説明するための図
FIG. 9 is a diagram for explaining barrel distortion in the vertical space near the vertical axis of the vertical deflection magnetic field leaking near the electron gun side opening of the conventional internal magnetic shield.

【図10】電子銃側から見たときの従来の内部磁気シー
ルドの形状を示す図
FIG. 10 is a diagram showing the shape of a conventional internal magnetic shield when viewed from the electron gun side.

【図11】従来の内部磁気シールドの電子銃側開口部に
おける長辺側傾斜面に形成した円弧状切欠部を示す図
FIG. 11 is a view showing an arcuate notch formed in a long-side inclined surface in an electron gun side opening of a conventional internal magnetic shield.

【図12】上下インナーキセン歪みΛを説明するための
FIG. 12 is a diagram for explaining upper and lower inner xensen distortion Λ.

【図13】従来の内部磁気シールドの電子銃側開口部付
近に漏洩する水平偏向磁界の水平軸近傍左右空間部にお
けるバレル歪みを説明するための図
FIG. 13 is a diagram for explaining barrel distortion in a horizontal space near the horizontal axis of the horizontal deflection magnetic field leaking near the electron gun side opening of the conventional internal magnetic shield.

【図14】電子銃側から見たときの従来の内部磁気シー
ルドの形状を示す図
FIG. 14 is a diagram showing the shape of a conventional internal magnetic shield when viewed from the electron gun side.

【図15】従来の内部磁気シールドの電子銃側開口部に
おける短辺側傾斜面に形成した円弧状切欠部を示す図
FIG. 15 is a view showing an arcuate notch formed in the inclined surface on the short side of the electron gun side opening of the conventional internal magnetic shield.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

1 :ファンネル 2 :パネル 3 :シャドウマスク 4 :フレーム 5 :内部磁気シールド 6 :ネック 7 :電子ビーム 8 :蛍光スクリーン 50 :電子銃側開孔部 50a:長辺側終端縁 50b:短辺側終端縁 51 :長辺側傾斜面 52 :短辺側傾斜面 53 :V字状切欠部 53a:切欠部の辺 53b:切欠部の辺 54 :衝立部 55 :V字状切欠部 55a:切欠部の辺 55b:切欠部の辺 56 :衝立部 101 :クロスハッチパターンの左右方向の外郭辺を
形成する縦線 102 :スクリ−ン面の中心に向かって内側に入った
位置の縦線 103 :内部磁気シールド 103a:電子銃側開孔部 104 :垂直軸近傍上下空間部 105 :漏洩垂直偏向磁界のバレル歪み 106 :長辺側傾斜面 107 :円弧状切欠部 108 :磁性体平板傾斜側面 109 :磁性体平板傾斜側面 110 :垂直軸近傍上下空間部 111 :漏洩垂直偏向磁界のバレル歪み 112 :バレル歪みを有する等磁力線 113 :等磁力線の法線が形成する形状 121 :クロスハッチパターンの上下方向の外郭辺を
形成する横線 122 :スクリ−ン面の中心に向かって内側に入った
位置の横線 124 :水平軸近傍左右空間部 125 :漏洩水平偏向磁界のバレル歪み 126 :長辺側傾斜面 127 :円弧状切欠部 130 :水平軸近傍左右空間部 131 :漏洩水平偏向磁界のバレル歪み 132 :バレル歪みを有する等磁力線 133 :等磁力線の法線が形成する形状 a :V次形状切欠部の切欠き深さ b :台形状衝立部の高さ c :台形状衝立部の全長 Δ :左右インナーキセン歪み Λ :上下インナーキセン歪み
1: Funnel 2: Panel 3: Shadow Mask 4: Frame 5: Internal Magnetic Shield 6: Neck 7: Electron Beam 8: Fluorescent Screen 50: Electron Gun Side Opening 50a: Long Side Edge 50b: Short Side Termination Edge 51: Long-side inclined surface 52: Short-side inclined surface 53: V-shaped notch portion 53a: Notch portion side 53b: Notch portion side 54: Partition portion 55: V-shaped notch portion 55a: Notch portion Side 55b: Side of cutout portion 56: Partition portion 101: Vertical line forming an outer side in the horizontal direction of the crosshatch pattern 102: Vertical line at a position inward toward the center of the screen surface 103: Internal magnetic field Shield 103a: Electron gun side aperture 104: Vertical space near vertical axis 105: Barrel distortion of leakage vertical deflection magnetic field 106: Long side inclined surface 107: Arc-shaped cutout 108: Magnetic flat plate Inclined side surface 109: Inclined side surface of magnetic flat plate 110: Vertical space near vertical axis 111: Barrel distortion of leakage vertical deflection magnetic field 112: Isomagnetic field line having barrel distortion 113: Shape formed by normal line of isomagnetic field 121: Crosshatch pattern Horizontal line forming the outer peripheral side in the vertical direction of 122: horizontal line at a position inward toward the center of the screen surface 124: horizontal space near the horizontal axis 125: barrel distortion of leakage horizontal deflection magnetic field 126: long side Inclined surface 127: Arc-shaped notch 130: Left and right space near horizontal axis 131: Barrel distortion of leakage horizontal deflection magnetic field 132: Isomagnetic field line having barrel distortion 133: Shape formed by normal line of isomagnetic field a: V-shaped cutout Notch depth b: height of trapezoidal partition c: total length of trapezoidal partition Δ: left and right inner xen strain Λ: upper and lower inner Sen distortion

───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (72)発明者 佐藤 憲一 大阪府高槻市幸町1番1号 松下電子工業 株式会社内社内 ─────────────────────────────────────────────────── ─── Continuation of the front page (72) Inventor Kenichi Sato 1-1 Sachimachi, Takatsuki City, Osaka Prefecture Matsushita Electronics Industrial Co., Ltd.

Claims (7)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】 それぞれ蛍光スクリーン側終端縁が長く
電子銃側終端縁が短い長辺側傾斜面及び短辺側傾斜面で
構成され、前記電子銃側終端縁を底辺として前記長辺側
傾斜面にそれぞれ設けられた切欠部と、前記切欠部の前
記底辺に接続された2つの辺にそれぞれ設けられ、ファ
ンネルの内壁方向に突出した衝立部を有する内部磁気シ
ールドを具備する陰極線管。
1. A long-side inclined surface and a short-side inclined surface each having a long fluorescent screen-side terminal edge and a short electron-gun-side terminal edge, the long-side inclined surface having the electron gun-side terminal edge as a bottom side. A cathode ray tube comprising a notch portion provided in each of the above and an inner magnetic shield having a partition portion provided in each of two sides connected to the bottom side of the notch portion and protruding toward the inner wall of the funnel.
【請求項2】 それぞれ蛍光スクリーン側終端縁が長く
電子銃側終端縁が短い長辺側傾斜面及び短辺側傾斜面で
構成され、前記電子銃側終端縁を底辺として前記短辺側
傾斜面にそれぞれ設けられた切欠部と、前記切欠部の前
記底辺に接続された2つの辺にそれぞれ設けられ、ファ
ンネルの内壁方向に突出した衝立部を有する内部磁気シ
ールドを具備する陰極線管。
2. A short-side slanted surface having a long-side inclined surface and a short-side slanted surface each having a long fluorescent screen-side terminal edge and a short electron-gun-side terminal edge. A cathode ray tube comprising a notch portion provided in each of the above and an inner magnetic shield having a partition portion provided in each of two sides connected to the bottom side of the notch portion and protruding toward the inner wall of the funnel.
【請求項3】 切欠部の形状はV字状、円弧状及び台形
状のうちから選択されたいずれかである請求項1又は2
記載の陰極線管。
3. The notch has a shape selected from a V-shape, a circular arc shape, and a trapezoidal shape.
The described cathode ray tube.
【請求項4】 衝立部は台形状である請求項1から3の
いずれかに記載の陰極線管。
4. The cathode ray tube according to claim 1, wherein the partition has a trapezoidal shape.
【請求項5】 衝立部は長辺側傾斜面又は短辺側傾斜面
に対して略直角に突出する請求項1から4のいずれかに
記載の陰極線管。
5. The cathode ray tube according to claim 1, wherein the partition portion projects substantially at right angles to the long side inclined surface or the short side inclined surface.
【請求項6】 衝立部は長辺側傾斜面又は短辺側傾斜面
を折曲げたものである請求項1から5のいずれかに記載
の陰極線管。
6. The cathode ray tube according to claim 1, wherein the partition portion is formed by bending a long side inclined surface or a short side inclined surface.
【請求項7】 衝立部は長辺側傾斜面又は短辺側傾斜面
に磁性体板を溶接して配設したものである請求項1から
5のいずれかに記載の陰極線管。
7. The cathode ray tube according to claim 1, wherein the partition is formed by welding a magnetic material plate to the long side inclined surface or the short side inclined surface.
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