KR930003511Y1 - 투사형 음극선관용 포커스 마그네트 - Google Patents
투사형 음극선관용 포커스 마그네트 Download PDFInfo
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Abstract
내용 없음.
Description
제1도는 본 고안의 투사형 음극선관용 포커스 마그네트를 나타내는 분해 사시도.
제2도는 본 고안의 결합 측단면도.
제3도는 본 고안을 종래의 포커스 마그네트와 비교시험한 그래프로서, (a)는 비자성 절연체의 두께에 따른 중심자계 변화율을 나타내는 그래프 (b)는 각 샘플의 전원을 나타내는 그래프.
제4도는 종래의 포커스 마그네트를 나타내는 결합측단면도.
제5도는 일반적인 투사형 음극선관을 나타내는 개략도.
* 도면의 주요부분에 대한 부호의 설명
1 : 마그네트 3 : 비자성 절연체
2 : 통공 4 : 코일
본 고안은 투사형 음극선관용 포커스 마그네트(Focus Magnet)에 관한 것으로서, 보다 상세하게는 고전류 및 고전압으로 작동됨에 따라 발생되는 열에 의한 집속특성변화를 최소로한 투사형 음극선관용 포커스 마그네트에 관한 것이다.
일반적으로 고화질을 갖고 대형 음극선관에 적용되는 투사형 음극선관은, 제5도에 도시한 바와 같이 패널(A)과 펀넬(B)이 융착되어 이루어지며, 그 후측에 형성된 네크(C)상에는 전자총으로부터 주사되는 전자비임을 편향제어하는 편향요크(D)와 접속제어 장치인 포커스 마그네트(E) 및 자속렌즈의 역할을 하는 색순화 자석(F)이 순차적으로 삽입설치되어 있다.
그런데, 상기한 투사형 음극선관은 높은 휘도특성을 발휘하기 위하여 고전압, 고전류가 사용됨에 따라 높은 열이 발생되는데, 상기한 포커스 마그네트는 항상 음극선관으로부터 발생되는 열의 영향을 받게 된다.
제4도는 종래의 포커스 마그네트를 나타내는 측단면도로서 마그네트(G)내에는 접착 테이프(H)가 접착되어 있고, 그 내측에는 코일(J)이 삽입설치되어 있다.
그러나, 이와같은 구성은 음극선관에서 발생되는 열이 코일에 전달되고, 이 열은 다시 테이프를 통하여 마그네트에 전달됨으로서 자석의 물리적인 성질이 변화되어 자성이 열화될 뿐만 아니라 중심자계가 낮은 렌즈가 형성되어 포커스 특성이 저하되고, 테이프에 의해 코일이 전원도를 유지하기 어렵다고 하는 문제점이 있다.
본 고안은 상기한 바와 같은 종래 기술의 문제점을 해결하기 위하여 안출된 것으로서, 본 고안의 목적은 음극선관에서 발생되는 열이 마그네트에 전달되지 않도록 하여 항상 일정한 포커스 특성을 유지함과 아울러 코일의 진원도가 향상된 투사형 음극선관용 포커스 마그네트를 제공하는데 있다.
상기한 바와같은 목적을 실현하기 위하여 본 고안은 투사형 음극선관의 네크부에 삽입설치되는 포커스 마그네트에 있어서, 전기한 마그네트와 코일과의 사이에 링상의 비자성 절연체를 삽입설치한 것을 특징으로 하는 투사형 음극선관용 포커스 마그네트를 제공한다.
또 본 고안의 상기한 비자성 절연체는 두께가 0.01mm~10mm인 것을 특징으로 하는 투사형 음극선관용 포커스 마그네트를 제공한다.
이하, 본 고안의 바람직한 실시예를 첨부된 도면에 따라서 더욱 상세하게 설명한다.
제1도는 본 고안의 포커스 마그네트를 나타내는 분해사시도이고, 제2도는 제1도의 결합측단면도로서 부호(1)은 내부에 통공(2)이 뚫려진 마그네트를 나타내고 있다.
상기 통공(2)내에는 링상의 비자성 절연체(3)가 삽입설치되며, 그 내측에는 코일(4)이 삽입설치된다.
상기한 비자성 절연체(3)의 두께는 0.01mm~10mm로 함이 바람직하며, 재질은 변성 폴리페닐렌 옥사이드로 함이 바람직하다.
상기 비자성 절연체(3)의 두께는 0.01mm~10mm이하이면 내충격에 약하고 제작이 곤란하며, 두께가 10mm이상일 경우에는 단열효과는 있지만 원가상승의 부담을 안게되는 요인이 된다.
상기한 바와같은 본 고안의 투사형 음극선관용 포커스 마그네트는 고전류,고전압이 인가되면 음극선관이 작동되어 열이 발생된다.
이 열은 코일(4)에 전달되어 지는데 비자성 절연체(3)에 의해 마그네트(1)로는 전달되지 않게 된다.
즉, 상기 비자성 절연체(3)는 코일(4)과 마그네트(1)와의 사이에 개재되어, 코일(4)로부터 전달되는 열을 차단하게 된다.
따라서, 마그네트(1)는 열의 영향을 전혀 받지 않게 됨으로서 항상 일정한 포커스 특성을 유지하게 된다.
한편 제3도는 테이프가 적용된 종래의 포커스 마그네트와 비자성 절연체(3)가 적용된 본 고안의 포커스 마그네트를 비교시험한 그래프로서, 제3a도는 비자성 절연체(3)의 두께에 따른 중삼자계 변화율을 나타내고 있는데 본 고안의 중심자계 변화가 훨씬 적음을 나타내고 있으며, (b)도는 각 샘플의 진원도가 종래보다 더욱 향상되었음을 나타내고 있다.
이와같이 본 고안의 비자성 절연체(3)는 음극선관으로부터 발생되는 열을 차단시켜 마그네트(1)로 전달되지 않게 함으로써 열에 의한 자성의 열화를 방지하고, 항상 전원을 유지하게 되므로 코일(4) 또한 양호한 상태의 진원도를 유지하게 된다.
또한, 상기한 마그네트(1)는 항상 일정한 자력을 유지하게 되어 중심자계 변화율이 낮은 상태로 일정하게 되고, 이에따라 안정되고 우수한 비임집속 특성을 갖게 되는 이점이 있다.
Claims (3)
- 투사형 음극선관의 네크부측에 삽입설치되어 전자총으로부터 주사되는 비임을 접속제어하는 포커스 마그네트에 있어서, 내측에 통공(2)이 뚫려진 마그네트(1)와 그 내측에 삽입설치되는 코일(4)사이에 링상의 비자성절연체(3)를 개재시킨 것을 특징으로 하는 투사형 음극선관용 포커스 마그네트.
- 제2항에 있어서, 비자성 절연체(3)는 그 두께가 0.01m~10mm인 것을 특징으로 하는 투사형 음극선관용 포커스 마그네트.
- 제1항에 있어서, 비자성 절연체(3)는 재질이 변성 폴리페닐렌 옥사이드인 것을 특징으로 하는 투사형 음극선관용 포커스 마그네트.
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