JPH11120934A - 陰極線管 - Google Patents
陰極線管Info
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- JPH11120934A JPH11120934A JP28692997A JP28692997A JPH11120934A JP H11120934 A JPH11120934 A JP H11120934A JP 28692997 A JP28692997 A JP 28692997A JP 28692997 A JP28692997 A JP 28692997A JP H11120934 A JPH11120934 A JP H11120934A
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Abstract
象を軽減させることができ、より画面全域で良好な解像
度を持つ陰極線管を得ることを目的とする。 【解決手段】この陰極線管の電子銃は、主電子レンズを
第5グリッド5乃至第8グリッド8によって形成し、こ
の主電子レンズの内部に4極子レンズを配置している。
第5グリッド5には、電圧Vf1を基準として画面周辺
に電子ビームを集束する際にパラボラ状のダイナミック
電圧Vd1が印加されている。第6グリッド6には、電
圧Vf2を基準として画面周辺に電子ビームを集束する
際にパラボラ状のダイナミック電圧Vd2が印加されて
いる。第7グリッド7には、電圧Vf2の電圧が印加さ
れ、第8グリッド8には、陽極電圧Ebが印加されてい
る。
Description
どに適用される陰極線管に係り、特にダイナミックアス
ティグ補償を行う電子銃を搭載する陰極線管に関する。
うに、パネル101及びこのパネル101に一体に接合
されたファンネル102からなる外囲器を有し、そのパ
ネル101の内面に、青、緑、赤に発光するストライプ
状あるいはドット状の3色蛍光体層からなる蛍光体スク
リーン103(ターゲット)が形成され、この蛍光体ス
クリーン103に対向して、その内側に多数のアパーチ
ャが形成されたシャドウマスク104が装着されてい
る。一方、ファンネル102のネック105内に、3電
子ビーム106B、106G、106Rを放出する電子
銃107が配設されている。そして、この電子銃107
から放出される3電子ビーム106B、106G、10
6Rを、ファンネル102の外側に装着された偏向ヨー
ク108の発生する水平偏向磁界及び垂直偏向磁界によ
り偏向し、シャドウマスク104を介して蛍光体スクリ
ーン103を水平走査、及び垂直走査することにより、
カラー画像が表示される。
電子銃107を同一水平面上を通るセンタービーム10
6G及びその両側の一対のサイドビーム106B、10
6Rからなる一列配置の3電子ビーム106B、106
G、106Rを放出するインライン型電子銃とし、電子
銃の主レンズ部分の低圧側と高圧側とのグリッドのサイ
ドビーム通過孔の位置を偏心させることによって、スク
リーン中央において3本の電子ビームを集中させ、偏向
ヨーク108の発生する水平偏向磁界をピンクッション
型、垂直偏向磁界をバレル型として、一列配置の3電子
ビーム106B、106G、106Rを画面全域で自己
集中するセルフコンバーゼンス方式インライン型カラー
受像管が広く実用化されている。
ームは、非点収差を受け、例えば図10の(a)に示す
ように、ピンクッション型磁界10により電子ビーム1
06(106B、106G、106R)は、矢印11
H、11V方向の力を受け、図10の(b)に示すよう
に、蛍光体スクリーン周辺部上の電子ビームのビームス
ポット12は歪む。この電子ビームの受ける偏向収差
は、電子ビームが垂直方向に過集束状態となるために起
こるものであり、垂直方向に大きなハロー13(にじ
み)が発生する。この電子ビームの受ける偏向収差は、
管が大型になるほど、また広角偏向になるほど大きくな
り、蛍光体スクリーン周辺部の解像度を著しく劣化す
る。
解決する手段の一例が、特開昭61−99249号公
報、特開昭61−250934号公報、さらに、特開平
2−72546号公報に開示されている。これらの電子
銃は、いずれも基本的に図11の(a)乃至(c)に示
すように、第1〜第5グリッドG1〜G5からなり、電
子ビームの進行方向に沿って電子ビーム発生部GE、4
極子レンズQL、最終集束レンズELを形成するもので
ある。各電子銃の4極子レンズQLは、それぞれ隣接電
極G3、G4の対向面に、図11の(b)及び(c)に
示すような各3個の非対称の電子ビーム通過孔14a、
14b、14c、15a、15b、15cを設けること
により形成される。
ELが偏向ヨークの磁界の変化と同期して変化すること
によって、画面周辺に偏向される電子ビームが偏向磁界
の偏向収差を受けて著しく歪むのを補正することができ
る。このようにして、画面全域における良好な形状のス
ポットが得られるというものである。
うな補正手段を設けても、画面周辺での偏向ヨークによ
る偏向収差が強大で、電子ビームスポットの垂直方向の
ハロー部分を消すことができても、電子ビームスポット
の横つぶれ現象までは補正することができない。
示す。ここで、実線は、画面中央に電子ビームが集束さ
れる時の電子ビームの軌道及びレンズ作用を示し、破線
は、画面周辺に電子ビームが集束される時の電子ビーム
の軌道及びレンズ作用を示している。
主電子レンズELのカソード側に4極子レンズQLが配
置されており、電子ビームが画面中央にある時は、主電
子レンズEL(実線)のみにより、電子ビームは画面上
に集束される。一方、画面周辺に電子ビームが偏向され
ると、図中のDYLのように、偏向磁界によりDYレン
ズが発生する。一般に、カラー陰極線管の場合、セルフ
コンバーゼンス型の偏向磁界を持つので水平方向Hの集
束力は変わらず、垂直方向Vのみに集束レンズが発生す
るようになる。そのため、ここでは、セルフコンバーゼ
ンス型の偏向磁界を考慮して図12には、水平方向の偏
向磁界のレンズ作用は図示していない。また、主電子レ
ンズELは、破線のように弱められ、その水平方向Hの
集束作用を補うように4極子レンズQLが破線のように
発生する。そして、図中の破線で示すような電子ビーム
軌道を通り、画面周辺の画面上に集束される。
せるレンズ主面すなわち仮想的なレンズ中心(出射ビー
ム軌道と画面入射ビーム軌道のクロス点)は、電子ビー
ムが画面中央にある時には、主面Aの位置にあり、電子
ビームが画面周辺に偏向されて4極子レンズQLが発生
すると、水平方向Hの主面の位置は、主電子レンズEL
と、4極子レンズQLの間の位置Bに移動する。また、
垂直方向Vの主面の位置は、主面Aから主面Cの位置に
移動する。したがって、水平方向Hの主面位置は、主面
Aから主面Bに後退し、倍率が大きくなる。すなわち、
ビーム径を水平方向に拡大して太らせるように作用す
る。また、垂直方向Vの主面Aは、主面Cへと前進し、
倍率が小さくなる。すなわち、ビーム径を垂直方向に縮
小してつぶすように作用する。そのため、結果的に水平
方向と垂直方向で倍率差が発生し、画面周辺での電子ビ
ームスポットが水平方向に横長になってしまう。
なされたものであり、画面周辺に電子ビームを集束させ
た際に発生する水平方向と垂直方向とのレンズ倍率の差
による電子ビームの横つぶれ現象を軽減することによ
り、画面全域における良好な画像特性を得ることが可能
な陰極線管を提供することを目的とする。
に基づきなされたもので、少なくとも1本の電子ビーム
を形成、射出する電子ビーム形成部、及びこの電子ビー
ムを加速集束させる主電子レンズ部を有する電子銃と、
この電子銃から放出した電子ビームを画面上の水平方向
及び垂直方向に偏向走査する偏向磁界を発生する偏向ヨ
ークとを少なくとも備えた陰極線管において、前記主電
子レンズ部は、少なくともその連続的に増大方向へ変化
する軸上電位分布内の電子ビーム進行方向に順次第1、
第2、第3のレンズ領域を有し、その第2レンズ領域内
における、電子ビームの進行方向に直交した水平方向、
及び垂直方向において、前記水平方向に対する前記垂直
方向の集束力が相対的に異なる非対称レンズを形成する
手段を少なくとも具備したことを特徴とする陰極線管を
提供するものである。
係る陰極線管の実施の形態について詳細に説明する。こ
の発明の陰極線管の一例としてのカラー受像管は、図9
に示すように、パネル101及びこのパネル101に一
体に接合されたファンネル102からなる外囲器を有し
ている。このパネル101の内面には、青、緑、赤に発
光するストライプ状あるいはドット状の3色蛍光体層か
らなる蛍光体スクリーン103(ターゲット)が形成さ
れ、この蛍光体スクリーン103に対向して、その内側
に多数のアパーチャが形成されたシャドウマスク104
が装着されている。一方、ファンネル102のネック1
05内に、3電子ビーム106B、106G、106R
を放出する電子銃107が配設されている。ファンネル
102の外側には、電子ビームの進行方向に対して直交
する水平方向に水平偏向磁界を形成し、電子ビームの進
行方向に対して直交する垂直方向に垂直方向磁界を形成
する偏向ヨーク108が装着されている。
3電子ビーム106B、106G、106Rを、偏向ヨ
ーク108の発生する水平偏向磁界及び垂直偏向磁界に
より水平方向及び垂直方向に偏向し、シャドウマスク1
04を介して蛍光体スクリーン103を水平走査、及び
垂直走査することにより、カラー画像が表示される。
上を通るセンタービーム106G及びその両側の一対の
サイドビーム106B、106Rからなる一列配置の3
電子ビーム106B、106G、106Rを放出するイ
ンライン型電子銃が適用されている。この電子銃107
の主レンズ部分の低圧側と高圧側とのグリッドのサイド
ビーム通過孔の位置を偏心させることによって、スクリ
ーン中央において3本の電子ビームを集中させ、偏向ヨ
ーク108の発生する水平偏向磁界をピンクッション
型、垂直偏向磁界をバレル型として、一列配置の3電子
ビーム106B、106G、106Rを画面全域で自己
集中している。
実施の形態を示す陰極線管の電子銃部分の概略断面図で
ある。図1の(a)において、ヒータ(図示せず)を内
装した電子ビームを発生する3個の陰極KB、KG、K
R、第1グリッド1、第2グリッド2、第3グリッド
3、第4グリッド4、第5グリッド5、第6グリッド
6、第7グリッド7、第8グリッド8、及びコンバーゼ
ンスカップCがこの順に配置され、絶縁支持体(図示せ
ず)により支持固定されている。
径小の3個の電子ビーム通過孔が穿設されている。第2
グリッド2も薄い板状電極であり、径小の3個の電子ビ
ーム通過孔が穿設されている。第3グリッド3は、一個
のカップ状電極31と厚板電極32とが組み合わされ、
第2グリッド2側には、第2グリッド2の電子ビーム通
過孔よりもやや径大の3個の電子ビーム通過孔が穿設さ
れ、第4グリッド4側には、径大の3個の電子ビーム通
過孔が穿設されている。第4グリッド4は、2個のカッ
プ状電極41、42の開放端を突き合わせてあり、それ
ぞれ径大の3個の電子ビーム通過孔が穿設されている。
長い2個のカップ状電極51a、51b、3個の電子ビ
ーム通過孔が穿設された板状電極52、及び3電子ビー
ムに共通の開口を持つ図3の(d)に示すような筒状電
極53から構成され、第5グリッド5は、第6グリッド
側から見ると図3の(a)に示すような形状に構成され
ている。
開口を持つ図3の(d)に示すような筒状電極61、3
個の電子ビーム通過孔が穿設されている板状電極62の
順で構成され、この板状電極62の第7グリッド側に
は、図3の(b)に示すような3個の電子ビーム通過孔
の上下に電子ビーム進行方向に伸びたひさし状電極20
6a、206bが一体成形されている。
の(c)に示すような3個の電子ビーム通過孔の左右
に、電子ビーム進行方向に伸びたひさし状電極207
a、207b、207c、207d、207e、207
fが一体成形された板状電極72、3電子ビームに共通
の開口を持つ図3の(d)に示すような筒状電極71の
順に配置されており、このような構造とすることによ
り、第6グリッド6と第7グリッド7との間に強力な4
極子レンズを形成させている。
開口を持つ図3の(d)に示すような筒状電極81、3
個の電子ビーム通過孔が穿設されている板状電極82の
順で配置され、第8グリッドを第7グリッド側から見る
と、図3の(a)に示したような第5グリッド5と略同
様の形状となっている。
の陰極KB、KG、KRには、約100乃至150V程
度の電圧EKが印加され、、第1グリッド1は、接地さ
れている。また、第2グリッド2及び第4グリッド4に
は、約600乃至800V程度の電圧EC2が印加さ
れ、第3グリッド3及び第5グリッド5には、偏向磁界
に同期して変化する約6乃至9KV程度の集束電圧(V
f1+Vd1)が印加されている。第8グリッド8に
は、約25乃至30KV程度の陽極電圧Ebが印加さ
れ、第6グリッド6及び第7グリッド7には、第8グリ
ッド8と第5グリッド5とのほぼ中間の電圧が印加され
ている。例えば、第6グリッド6には、約12乃至26
KV程度の電圧(Vf2+Vd2)が印加され、第7グ
リッド7には、約12乃至26KV程度の電圧Vf2が
印加される。
ド8との間で中間電極すなわち第6グリッド6及び第7
グリッド7により電界拡張されたレンズ系は、主電子レ
ンズを形成し、長焦点の大口径レンズとなる。これによ
り、スクリーン上でより小さい電子ビームスポットを再
現することができる。
8グリッド8によって形成される主電子レンズ部の概略
的な構成が示され、図2の(b)には、これらの各グリ
ッドに印加される電圧の様子が示されている。ここで、
実線は、電子ビームが画面中央にある場合の電圧配置を
示し、破線は、電子ビームが画面周辺にある場合の電圧
配置を示している。
して電子ビームを画面周辺に集束する際にパラボラ状の
ダイナミック電圧Vd1が印加されている。第6グリッ
ド6には、電圧Vf2を基準として電子ビームを画面周
辺に集束する際にパラボラ状のダイナミック電圧Vd2
が印加されている。第7グリッド7には、電圧Vf2の
電圧が印加され、第8グリッド8には、陽極電圧Ebが
印加されている。
用と、このレンズ作用による電子ビーム軌道とを示す図
である。ここで、実線は、画面中央に電子ビームが集束
される時の電子ビーム軌道及びレンズ作用を示し、破線
は、画面周辺に電子ビームが集束される時の電子ビーム
軌道及びレンズ作用を示している。
適用される電子銃では、4極子レンズQL1は、主電子
レンズELのほぼ中心に位置するように形成される。す
なわち、図2の(b)に示すように、電子ビームが画面
中央から画面周辺に偏向されるにしたがい、第5グリッ
ド5には、電圧Vf1にダイナミック電圧Vd1が重畳
された電圧が印加され、第5乃至第8グリッド間の電位
差が小さくなり、第5乃至第8グリッドで形成される電
界拡張型の主電子レンズELは、実線から破線の如く弱
められる。
際、第6グリッド6及び第7グリッド7には、ともに同
電位の直流電圧Vf2が印加されており、電位差が生じ
ていないが、電子ビームが画面中央から画面周辺に偏向
されるにしたがい、図2の(b)に示されるように、第
6グリッド6のみに交流電圧Vd2が印加される。この
交流電圧Vd2により、第6グリッド6と、第7グリッ
ド7との間に電位差が生じ、4極子レンズQL1が動作
される。この時、4極子レンズQL1は、図7に示すよ
うに、主電子レンズELの内部に形成される。
ド7との間に配置された4極子レンズQL1は、第6グ
リッド6に印加される交流電圧Vd2によって生じた電
位差により動作される。そして、4極子レンズQL1
は、電子ビームが画面中央から画面周辺に偏向されるに
したがい、図7中の破線で示すように、水平方向Hに集
束作用、また、垂直方向Vに発散作用が発生する。
カラー陰極線管の場合、セルフコンバージェンス型の偏
向磁界を持つので水平方向Hの集束力は変わらず、垂直
方向Vのみに集束レンズが発生するようになるため、こ
こでは、セルフコンバージェンス型の偏向磁界を考慮し
て水平方向の偏向磁界のレンズ作用は図示していない。
QL1との動作により水平方向の集束力を保存してい
る。すなわち、この主電子レンズELは、画面周辺に電
子ビームが偏向されると全体的に弱められ、水平方向に
おいて、4極子レンズQL1のレンズ動作を打ち消すよ
うに動作する。
すように、垂直方向には破線で示されるような軌道とな
るが、水平方向の電子ビーム軌道は、4極子レンズQL
1の位置と主電子レンズELの位置とがほぼ一致してい
るため、画面中央に電子ビームが集束される場合と変わ
らない。
ムを集束されるレンズ主面すなわち仮想的なレンズ中心
(出射ビーム軌道と画面入射ビーム軌道とのクロス点)
は、電子ビームが画面中央にある時と画面周辺に偏向さ
れた時とで変わらない。すなわち、画面周辺に電子ビー
ムを集束させる時のレンズの主面B’の位置は、画面中
央に電子ビームを集束させる時のレンズの主面A’の位
置に等しい。
た際、主面の位置が実質的に移動しないので、水平方向
の倍率は、大きくならない。これにより、4極子レンズ
QL1及び主電子レンズELを通過する電子ビームに対
して、ビーム径を水平方向に極端に拡大して太らせるよ
うな作用を抑制できる。
が発生した分、主面の位置C’は、スクリーンSCN側
に前進するが、図12に示したような従来の電子銃の場
合と比較すると、従来の主面位置Cよりも手前側すなわ
ちカソード側となる。すなわち、図12に示したような
従来の電子銃では、4極子レンズQLが主電子レンズE
Lよりもカソード側に位置し、その4極子レンズQLに
より垂直方向Vは発散され、電子ビーム軌道は主電子レ
ンズELより中心軸から離れた位置を通過するため、そ
の分、主面の位置Cは、よりスクリーン側に前進してい
たが、図7に示したような電子銃では、主電子レンズE
Lの内部に4極子レンズQL1を持っているため、主電
子レンズELを通過する電子ビームの軌道は、4極子レ
ンズQL1によって変化されず、その分、垂直方向にお
ける主面の移動後の位置すなわち主面C’の位置は、従
来の電子銃の主面位置Cよりも手前側すなわちカソード
側となる。
る際、主面の位置がスクリーン側に前進するが、4極子
レンズQL1が主電子レンズELよりカソード側に配置
された場合に比べて前進する移動量が小さいため、垂直
方向の倍率は、従来の電子銃に比べて、小さくならな
い。これにより、4極子レンズQL1及び主電子レンズ
ELを通過する電子ビームに対して、ビーム径を垂直方
向に極端に縮小してつぶすような作用を抑制できる。す
なわち、画面周辺での電子ビームの垂直方向の径は、あ
まりつぶされない。
の内部に配置することにより、画面周辺に電子ビームを
集束する際、水平方向Hにおけるレンズの主面が実質的
に移動しないため、電子ビームのビーム径状を変形させ
る作用を抑制でき、また、垂直方向Vにおけるレンズの
主面がスクリーン側に前進する移動量を抑えることがで
きるため、電子ビームのビーム径状を垂直方向につぶす
ような作用を軽減できる。
明による電子銃の画面周辺での水平方向及び垂直方向の
主面位置の移動量が少なく、その分、画面周辺での電子
ビームの水平方向への横つぶれ現象が軽減され、より丸
い形状の電子ビームを得ることができる。
ことにより、画面周辺での横つぶれを抑え、より画面全
域で良好な解像度を有する陰極線管を提供することが可
能となる。
明したが、上述した例に限定されるものではない。例え
ば、この実施の形態では、第6グリッド6と第7グリッ
ド7との間に配置される4極子レンズは、電子ビーム通
過孔の上下、左右にひさし状の電極を設けた4極子レン
ズであったが、この形状に限定されず、例えば図4の
(a)及び(b)に示されるような横長孔、縦長孔を有
する板状電極301、302の組み合わせによる4極子
レンズを用いてもよい。また、このような4極子レンズ
として、図5の(a)及び(b)に示されるような電子
ビーム通過孔の円弧に沿った上下のひさし電極303
a、303b、303c、303d、303e、303
fを有する板状電極303と、左右のひさし電極304
a、304b、304c、304d、304e、304
fを有する板状電極304とを組み合わせた4極子レン
ズであってもよい。すなわち、4極子レンズとしては、
水平方向及び垂直方向のレンズ強度に差を生じさせるこ
とが可能な構造であればよい。また、そのレンズ強度も
強ければ強いほどよい。
8に配置された板状電極の開口形状も上述した実施の形
態に限定されず、例えば図4の(c)に示されるような
センター孔を縦長楕円形状とし、サイド孔を略三角形の
おむすび形状とした板状電極305を適用し、筒状電極
により発生するサイド電子ビームの受ける電子レンズの
コマ収差を補正するような形状としてもよい。
も、上述した実施の形態の形状に限定されず、図4の
(d)に示すような断面が略四角形状の筒状電極306
としてもよい。
成する電極も、図1に示した電子銃に適用された形状に
限定されず、図6に示したように、第5乃至第8グリッ
ドにおいて、厚板電極に個別の電子ビーム通過孔が形成
されたものであっても、図1に示したような電子銃と同
様の効果を得ることが可能である。
したような構成に限定されず、例えば図8に示したよう
に、内部に4極子レンズが配置された主電子レンズ(E
L+QL1)の両側に、さらに4極子成分SQL1、S
QL2を持たせた場合であっても図7に示したような構
成の主電子レンズと同様の効果を得ることが可能であ
る。
は、各グリッドには個別に電圧が与えられていたが、こ
の点に関してもこの例に限定されるものではなく、例え
ば抵抗器により陽極電圧を分割した電圧を各グリッドに
与えてもよく、また、第6グリッド及び第7グリッドに
与えられている電圧を同電位としたが、これに限定され
るものではない。
ば、少なくとも1本の電子ビームを形成、射出する電子
ビーム形成部、及びこの電子ビームを加速集束させる主
電子レンズ部を有する電子銃と、この電子銃から放出し
た電子ビームを画面上の水平方向及び垂直方向に偏向走
査する偏向磁界を発生する偏向ヨークとを少なくとも備
えた陰極線管において、前記主電子レンズ部は、前記主
電子レンズを形成する連続的な電位空間の中に、電子ビ
ームの直進方向に直交した水平方向及び垂直方向にそれ
それ集束力の異なる非対称レンズが形成され、この非対
称レンズ、及び主電子レンズは、前記偏向磁界に同期し
て変化し、前記主電子レンズは、前記電子ビームが前記
偏向磁界により、画面中央部から画面周辺部に向かうに
したがい、集束力が弱まるのに対して、前記非対称レン
ズは、水平方向に集束作用、垂直方向に発散作用を持つ
ように働くように構成された陰極線管を提供することが
できる。
ズは、主電子レンズの略中心付近に位置するため、電子
ビームが画面中央にある時と、画面周辺にある時とで、
水平方向の電子ビーム軌道は、4極子レンズの位置と主
電子レンズの位置が略一致していることにより変化しな
い。つまり、水平方向の電子ビームを集束させるレンズ
主面すなわち仮想的なレンズ中心(出射ビーム軌道と画
面入射ビーム軌道とのクロス点)は、電子ビームが画面
中央にある時と画面周辺に偏向された時とで変わらず、
従来の電子銃で発生した水平方向の主面の後退による画
面周辺の電子ビームの水平方向の横つぶれ現象を軽減さ
せることができ、より画面全域で良好な解像度を持つ陰
極線管を得ることができる。
れる電子銃の水平方向の断面図であり、図1の(b)
は、この電子銃の垂直方向の断面図である。
レンズの構成を概略的に示す図であり、図2の(b)
は、この電子銃の主電子レンズの各グリッドに印加され
る電圧レベルの様子を示す図である。
れる筒状電極をスクリーン側から見た正面図であり、図
3の(b)は、この電子銃に適用される板状電極をスク
リーン側から見た正面図であり、図3の(c)は、この
電子銃に適用される板状電極をカソード側から見た正面
図であり、図3の(d)は、この電子銃に適用される筒
状電極をカソード側から見た正面図である。
孔の板状電極を組み合わせて形成される4極子レンズの
他の例を示す図であり、図4の(c)は、この発明の電
子銃に適用される板状電極の他の例を示す図であり、図
4の(d)は、この発明の電子銃に適用される筒状電極
の他の例を示す図である。
下、左右にひさしを有する形状の電極を組み合わせて形
成される4極子レンズの他の例を示す図である。
れる他の電子銃の水平方向の断面図であり、図6の
(b)は、この電子銃の垂直方向の断面図である。
の軌道とレンズ動作を説明するための図である。
ビームの軌道とレンズ動作を説明するための図である。
ルフコンバーゼンス方式インライン型カラー受像管の概
略的な構造を示す断面図である。
ン型の偏向磁界による電子ビームの横つぶれ現象を説明
するための図である。
す断面図であり、図11の(b)及び(c)は、この電
子銃に適用される4極子レンズを構成する板状電極を示
す正面図である。
軌道とレンズ動作を説明するための図である。
Claims (7)
- 【請求項1】少なくとも1本の電子ビームを形成、射出
する電子ビーム形成部、及びこの電子ビームを加速集束
させる主電子レンズ部を有する電子銃と、この電子銃か
ら放出した電子ビームを画面上の水平方向及び垂直方向
に偏向走査する偏向磁界を発生する偏向ヨークとを少な
くとも備えた陰極線管において、 前記主電子レンズ部は、少なくともその連続的に増大方
向へ変化する軸上電位分布内の電子ビーム進行方向に順
次第1、第2、第3のレンズ領域を有し、その第2レン
ズ領域内における、電子ビームの進行方向に直交した水
平方向、及び垂直方向において、前記水平方向に対する
前記垂直方向の集束力が相対的に異なる非対称レンズを
形成する手段を少なくとも具備したことを特徴とする陰
極線管。 - 【請求項2】少なくとも1本の電子ビームを形成、射出
する電子ビーム形成部、及びこの電子ビームを加速集束
させる主電子レンズ部を有する電子銃と、この電子銃か
ら放出した電子ビームを画面上の水平方向及び垂直方向
に偏向走査する偏向磁界を発生する偏向ヨークとを少な
くとも備えた陰極線管において、 前記主電子レンズ部は、少なくともその連続的に増大方
向へ変化する軸上電位分布内の電子ビーム進行方向に順
次第1、第2、第3のレンズ領域を有し、その第2レン
ズ領域内における、電子ビームの進行方向に直交した水
平方向、及び垂直方向において、前記水平方向に対する
前記垂直方向の集束力が相対的に異なる非対称レンズを
形成する手段を有し、少なくともこの第2レンズ領域内
に形成された非対称レンズと第1、第2、第3のレンズ
領域を含む主電子レンズ部は前記偏向磁界に同期してレ
ンズ作用が変化し、電子ビームが前記偏向磁界により画
面中央部から画面周辺部に向かうに従い、前記第2レン
ズ領域に形成された非対称レンズは、相対的に水平方向
に集束作用、垂直方向に発散作用として働くことを特徴
とする陰極線管。 - 【請求項3】少なくとも1本の電子ビームを形成、射出
する電子ビーム形成部、及びこの電子ビームを加速集束
させる主電子レンズ部を有する電子銃と、この電子銃か
ら放出した電子ビームを画面上の水平方向及び垂直方向
に偏向走査する偏向磁界を発生する偏向ヨークとを少な
くとも備えた陰極線管において、 前記主電子レンズ部は、少なくともその連続的に増大方
向へ変化する軸上電位分布内の電子ビーム進行方向に順
次第1、第2、第3のレンズ領域を有し、その第2レン
ズ領域内における、電子ビームの進行方向に直交した水
平方向、及び垂直方向において、前記水平方向に対する
前記垂直方向の集束力が相対的に異なる非対称レンズを
形成する手段を有し、少なくともこの第2レンズ領域内
に形成された非対称レンズと第1、第2、第3のレンズ
領域を含む主電子レンズ部は前記偏向磁界に同期してレ
ンズ作用が変化し、前記主電子レンズ部の第1及び第3
レンズ領域のレンズ作用は、電子ビームが前記偏向磁界
により画面中央部から画面周辺部に向かうに従い、水平
方向、垂直方向において集束力が弱まるのに対し、前記
第2レンズ領域に形成された非対称レンズは、相対的に
水平方向に集束作用、垂直方向に発散作用として働くこ
とを特徴とする陰極線管。 - 【請求項4】少なくとも1本の電子ビームを形成、射出
する電子ビーム形成部、及びこの電子ビームを加速集束
させる主電子レンズ部を有する電子銃と、この電子銃か
ら放出した電子ビームを画面上の水平方向及び垂直方向
に偏向走査する偏向磁界を発生する偏向ヨークとを少な
くとも備えた陰極線管において、 前記主電子レンズ部は、少なくともその連続的に増大方
向へ変化する軸上電位分布内の電子ビーム進行方向に順
次第1、第2、第3のレンズ領域を有し、その第2レン
ズ領域内における、電子ビームの進行方向に直交した水
平方向、及び垂直方向において、前記水平方向に対する
前記垂直方向の集束力が相対的に異なる非対称レンズを
形成する手段を有し、少なくともこの第2レンズ領域内
に形成された非対称レンズと第1、第2、第3のレンズ
領域を含む主電子レンズ部は前記偏向磁界に同期してレ
ンズ作用が変化し、前記主電子レンズ部の第1及び第3
レンズ領域のレンズ作用は、電子ビームが前記偏向磁界
により画面中央部から画面周辺部に向かうに従い、水平
方向、垂直方向において集束力が弱まるのに対し、前記
第2レンズ領域に形成された非対称レンズは、相対的に
水平方向に集束作用、垂直方向に発散作用し、前記主電
子レンズ部全体の水平方向のレンズ作用が実質的に変化
しないことを特徴とする陰極線管。 - 【請求項5】前記主電子レンズ部は、中位の電圧が供給
されるフォーカス電極と、陽極電圧が供給される電極と
を含む複数の電極からなり、これらの2つの電極の間
に、略同電位の電圧が供給される少なくとも2つの中間
電極が配置され、この2つの中間電極の間に非対称レン
ズが形成されていることを特徴とする請求項1乃至4の
いずれか1項に記載の陰極線管。 - 【請求項6】前記主電子レンズ部は、中位の電圧が供給
されるフォーカス電極と、陽極電圧が供給される電極と
を含む複数の電極からなり、これらの2つの電極の間
に、略同電位の電圧が供給される少なくとも2つの中間
電極が配置され、この2つの中間電極の間に非対称レン
ズが形成されているとともに、前記偏向磁界に同期して
前記非対称レンズのレンズ作用が変化することを特徴と
する請求項1乃至3のいずれか1項に記載の陰極線管。 - 【請求項7】前記主電子レンズ部における電子ビーム進
行方向に沿った軸上電位分布は、実質的に順次増大する
ことを特徴とする請求項1乃至6のいずれか1項に記載
の陰極線管。
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WO2000003410A1 (fr) * | 1998-07-10 | 2000-01-20 | Kabushiki Kaisha Toshiba | Tube cathodique |
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1997
- 1997-10-20 JP JP28692997A patent/JP3774304B2/ja not_active Expired - Fee Related
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