NO124231B - - Google Patents

Download PDF

Info

Publication number
NO124231B
NO124231B NO0083/69A NO8369A NO124231B NO 124231 B NO124231 B NO 124231B NO 0083/69 A NO0083/69 A NO 0083/69A NO 8369 A NO8369 A NO 8369A NO 124231 B NO124231 B NO 124231B
Authority
NO
Norway
Prior art keywords
lattice
support
elements
arms
grid
Prior art date
Application number
NO0083/69A
Other languages
Norwegian (no)
Inventor
S Yoshida
T Tachikawa
E Ishii
A Ohgoshi
A Nakayama
Original Assignee
Sony Corp
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Sony Corp filed Critical Sony Corp
Publication of NO124231B publication Critical patent/NO124231B/no

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01JELECTRIC DISCHARGE TUBES OR DISCHARGE LAMPS
    • H01J29/00Details of cathode-ray tubes or of electron-beam tubes of the types covered by group H01J31/00
    • H01J29/46Arrangements of electrodes and associated parts for generating or controlling the ray or beam, e.g. electron-optical arrangement
    • H01J29/80Arrangements for controlling the ray or beam after passing the main deflection system, e.g. for post-acceleration or post-concentration, for colour switching
    • H01J29/803Arrangements for controlling the ray or beam after passing the main deflection system, e.g. for post-acceleration or post-concentration, for colour switching for post-acceleration or post-deflection, e.g. for colour switching
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01JELECTRIC DISCHARGE TUBES OR DISCHARGE LAMPS
    • H01J29/00Details of cathode-ray tubes or of electron-beam tubes of the types covered by group H01J31/00
    • H01J29/02Electrodes; Screens; Mounting, supporting, spacing or insulating thereof
    • H01J29/06Screens for shielding; Masks interposed in the electron stream
    • H01J29/07Shadow masks for colour television tubes
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01JELECTRIC DISCHARGE TUBES OR DISCHARGE LAMPS
    • H01J2229/00Details of cathode ray tubes or electron beam tubes
    • H01J2229/07Shadow masks
    • H01J2229/0727Aperture plate
    • H01J2229/0738Mitigating undesirable mechanical effects
    • H01J2229/0744Vibrations
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01JELECTRIC DISCHARGE TUBES OR DISCHARGE LAMPS
    • H01J2229/00Details of cathode ray tubes or electron beam tubes
    • H01J2229/07Shadow masks
    • H01J2229/0727Aperture plate
    • H01J2229/075Beam passing apertures, e.g. geometrical arrangements
    • H01J2229/0755Beam passing apertures, e.g. geometrical arrangements characterised by aperture shape
    • H01J2229/0761Uniaxial masks having parallel slit apertures, i.e. Trinitron type

Landscapes

  • Electrodes For Cathode-Ray Tubes (AREA)

Description

Gitteranordning for farge-televisjonsrør, Grating device for color television tubes,

samt fremgangsmåte for fremstilling av samme. as well as method for producing the same.

Foreliggende oppfinnelse angår en ny gitteranordning for fargetelevisjonsrdr og nærmere bestemt en gitteranordning som er særlig nyttig når den anvendes i fargetelevisjonsror. The present invention relates to a new grating device for color television cameras and, more specifically, a grating device which is particularly useful when used in color television cameras.

Som det er vel kjent på dette område av teknikken, ut-nytter farge-katodestråleror, f.eks. av den på markedet under betegnelsen "Chromatron" solgte type, for etteravboyning og foku-sering av elektronstrålen en slik gitteranordning som har et flertall parallelle gittertråder, som er strukket over en parallellogramramme mellom to rett overfor hverandre liggende sider av denne ramme. En slik gitteranordning fremstilles på folgende måte. Et flertall parallelle gittertråder spennes på en hovedramme under på forhånd bestemte spente forhold og en gitterramme settes på trådene fra hovedrammens innerside, hvoretter gittertrådene festes til to rett overfor hverandre beliggende stotter på gitterrammen, og deretter adskilles langs gitterrammens kanter. I dette tilfelle er gitterrammen forspent innover ved hjelp av en spennmutter for å pålegge en maksimal spenning på de gittertråder som er festet til den midtre del av gitterrammens rett overfor hverandre beliggende stotter, samt en mindre spenning på de gittertråder som er festet til stottenes to endepartier, og sikre at samtlige gittertråder utsettes for en i det vesentlige jevn spenning av den forspente gitterrammes tilbakefdrende kraft etter fjernelse fra hovedrammen. As is well known in the art, color cathode ray tubes, e.g. of the type sold on the market under the name "Chromatron", for postdeflection and focusing of the electron beam, such a grid device which has a plurality of parallel grid wires, which are stretched over a parallelogram frame between two directly opposite sides of this frame. Such a grid device is produced in the following way. A plurality of parallel lattice wires are tensioned on a main frame under predetermined tension conditions and a lattice frame is placed on the wires from the inside of the main frame, after which the lattice wires are attached to two directly opposite supports on the lattice frame, and then separated along the edges of the lattice frame. In this case, the lattice frame is biased inwards by means of a tension nut to impose a maximum tension on the lattice wires attached to the middle part of the lattice frame's directly opposite supports, as well as a lesser tension on the lattice wires attached to the two end portions of the supports , and ensure that all lattice wires are subjected to an essentially uniform tension of the prestressed lattice frame's resilient force after removal from the main frame.

En slik gitteranordning kan betraktes som en hvor et flertall gittertråder strekkes med i det vesentlige jevn spenning på en parallellogramramme som er forspent på en slik måte at den kommer til å forskyves mest på midten. Når en på forhånd fastlagt positiv spenning påtrykkes en slik gitteranordning og elektronstråler avgis fra et katodestrålerors elektronkanon mot dets fluo-rescerende skjerm, treffer fra noen til et titall prosent av elektronstrålene gittertrådene og utlades gjennom disse for derved å varme opp gittertrådene. Som folge herav okes gitterets temperatur flere titall grader og trådene utvides ved varmen. En undersokelse av de utvidede gittertråder viser at da forskyvningen er stor ved rammens midte, kompenseres forlengelsen av denne dels gittertråder som folge av varmeutvidelsen ved hjelp av den forspente rammes til-bakeførende kraft som om gittertrådene ikke var blitt forlenget. Folgelig er gittertrådene fortsatt utsatt for i det vesentlige samme spenning som den på forhånd bestemte og bukter seg således ikke. Samtidig kan ikke forlengelsen av de gittertråder som ligger på hver side av de sentrale gittertråder, kompenseres med rammens forskyvning ved.disse adskilte partier fordi forskyvningen i virkeligheten er liten. Når gittertrådenes forlengelse overskrider rammens forskyvning, vil folgelig gittertrådene virkelig komme til å bukte seg. Selvom gittertrådene ikke bukter seg, trekkes de ikke under en på forhånd bestemt spenning og settes lett i vibrasjon med stor amplitude som nedsetter kvaliteten av det gjengitte bilde, når trådene utsettes for tilfeldige små stot. Such a lattice device can be considered as one where a plurality of lattice wires are stretched with substantially uniform tension on a parallelogram frame which is biased in such a way that it will be displaced most in the middle. When a predetermined positive voltage is applied to such a grid device and electron beams are emitted from a cathode ray tube's electron gun towards its fluorescent screen, from a few to a dozen percent of the electron beams hit the grid wires and are discharged through them to thereby heat up the grid wires. As a result, the grid's temperature rises several tens of degrees and the threads expand due to the heat. An examination of the extended lattice wires shows that since the displacement is large at the center of the frame, the extension of the lattice wires of this part as a result of the thermal expansion is compensated by the prestressed frame's restoring force as if the lattice wires had not been extended. Consequently, the lattice wires are still exposed to essentially the same tension as the predetermined one and thus do not bend. At the same time, the extension of the lattice wires lying on each side of the central lattice wires cannot be compensated for by the displacement of the frame at these separate parts because the displacement is in reality small. Consequently, when the extension of the lattice wires exceeds the displacement of the frame, the lattice wires will actually buckle. Although the grating wires do not bend, they are not pulled under a predetermined tension and are easily set into high-amplitude vibration that degrades the quality of the reproduced image, when the wires are subjected to random small shocks.

Ovenstående kan lett forståes av det faktum at den fra den termiske utvidelse oppstående forlengelse av Al og at den de-formerte rammes tilbakeforing er Al ved midten av rammen, når samtlige gittertråder har i det vesentlige samme lengde 1, idet rammens tilbakeforing på hver side av midten er mindre enn den ved midten. The above can be easily understood from the fact that the elongation of Al arising from the thermal expansion and that the deformed frame's return lining is Al at the center of the frame, when all lattice wires have essentially the same length 1, the frame's return lining on each side of the middle is smaller than the one at the middle.

Denne feil er særlig merkbar ved gitteranordningen for et fargekatodestråleror av den art som har et flertall båndlignen-de gitterelementer som er trukket parallelt med fosforbånd og vir-ker som en slags skyggemaske, d.v.s. tre elektronstråler rettes mot tre forskjellige fargeemitterende fosforbånd gjennom slisser dannet mellom tilstdtende gitterelementer. This error is particularly noticeable in the grating arrangement for a color cathode ray tube of the kind which has a plurality of band-like grating elements which are drawn parallel to phosphor bands and act as a kind of shadow mask, i.e. three electron beams are directed at three different color-emitting phosphor bands through slits formed between adjacent lattice elements.

En slik gitteranordning som den beskrevet ovenfor, har vært foreslått som et forsdk på å oke den såkalte skyggemaskes elektronstråle-transmisjonsfaktor, slik at en plate, gjennom hvilken et flertall hull er boret, anvendes som maske for elektronstrålen. Ved en slik gitteranordning er imidlertid gitterelementene bare festet med begge ender til rammen, slik at de av de an-kommende elektronstråler oppvarmede gitterelementer avgir varme i det vesentlige gjennom de to til rammen festede ender. Videre er transmisjonsfaktoren for elektronstrålen gjennom et slikt gitter mellom ti- og tyvetall prosent, og gitterelementenes temperatur stiger til 100° C - 130° C. Folgelig moter gitteranordninger av denne art de samme problem som det ovennevnte under markedsbeteg-nelsen "Chromatron" solgte fargekatodestråleror. Such a grating device as the one described above has been proposed as an attempt to increase the electron beam transmission factor of the so-called shadow mask, so that a plate through which a plurality of holes have been drilled is used as a mask for the electron beam. With such a grid arrangement, however, the grid elements are only attached at both ends to the frame, so that the grid elements heated by the incoming electron beams emit heat essentially through the two ends attached to the frame. Furthermore, the transmission factor for the electron beam through such a grid is between ten and twenty percent, and the temperature of the grid elements rises to 100° C - 130° C. Consequently, grid devices of this kind face the same problem as the above-mentioned color cathode ray tubes sold under the market name "Chromatron". .

I tillegg til gitterelementenes bukting danner ujevn-heten av den gitterelementene påtrykte spenning et annet problem ved en slik gitteranordning som den ovenfor nevnte. En liten ujevnhet av spenningen bringer gitterelementene til å dreie seg og avstanden mellom tilstdtende gitterelementer blir storre i en retning vinkelrett på elektronstrålens innfallsretning til tross for at gitterelementenes deling forblir uforandret. Som folge herav finnes det en mulighet for elektronstrålen å treffe et annet fosforbånd enn det forutsatte, særlig et fosforbånd inntil det på forhånd fastlagte og vil bevirke unddig fargemissjon. Derfor skal ujevnhet unnvikes i den gitterelementene påtrykte spenning. In addition to the bending of the lattice elements, the unevenness of the tension applied to the lattice elements forms another problem with such a lattice arrangement as the one mentioned above. A slight unevenness of the voltage causes the lattice elements to rotate and the distance between adjacent lattice elements becomes larger in a direction perpendicular to the direction of incidence of the electron beam, despite the fact that the division of the lattice elements remains unchanged. As a result of this, there is a possibility for the electron beam to hit a different phosphor band than the intended one, in particular a phosphor band up to the predetermined one and will cause uneven color emission. Therefore, unevenness in the tension applied to the lattice elements must be avoided.

Et formål med foreliggende oppfinnelse er folgelig å skaffe til veie en gitteranordning som er slik innrettet at gitterelementene alltid er utsatt for en på forhånd bestemt spenning og ikke bukter seg under drift til tross for at de oppvarmes av elektronstråler . An object of the present invention is therefore to provide a grid device which is arranged in such a way that the grid elements are always exposed to a pre-determined voltage and do not bend during operation despite being heated by electron beams.

Et annet formål med oppfinnelsen er å skaffe en gitteranordning for fargekatodestråleror av skyggemasketypen, hvor de av elektronstrålene oppvarmede gitterelementer ikke bukter seg under drift for å sikre jevn avstand mellom tilstdtende gitterelementer og dermed hindre unddig bombardement av fosforbåndene fra elektronstrålene. Another object of the invention is to provide a grid device for color cathode ray tubes of the shadow mask type, where the grid elements heated by the electron beams do not bend during operation to ensure an even distance between adjacent grid elements and thus prevent unnecessary bombardment of the phosphor bands from the electron beams.

Et ytterligere formål med oppfinnelsen er å skaffe en gitteranordning som er slik innrettet at gitterelementene er be-skyttet mot utenfra tilforte og av elektronstrålebombardementet frembragte stdt. A further object of the invention is to provide a grid device which is arranged in such a way that the grid elements are protected against external sources and stdt produced by the electron beam bombardment.

Oppfinnelsen angår således en gitteranordning for farge-televisjonsrdr, omfattende to stdttearmer som er anordnet parallelle med hverandre og et flertall gitter-elementer som er spent opp mellom stdtte-armene med i det vesentlige jevn spenning, og oppfinnelsen utmerker seg ved at der er anordnet organer for å stotte armene i eller nær armenes Besselpunkter, slik at stdttearmenes stdrste forskyvninger mot hverandre mellom og utenfor støttepunktene er tilnærmet like. The invention thus relates to a grid device for color television screens, comprising two support arms which are arranged parallel to each other and a plurality of grid elements which are tensioned between the support arms with essentially uniform tension, and the invention is distinguished by the fact that there are arranged organs to support the arms in or near the Bessel points of the arms, so that the largest displacements of the support arms towards each other between and outside the support points are approximately the same.

Oppfinnelsen skal i det fdlgende beskrives nærmere under henvisning til tegningene, hvor fig. 1 og 2 er skjematiske fremstillinger til forklaring av foreliggende oppfinnelse, fig. 3 er et planriss og viser et eksempel på en ifdlge denne oppfinnelse fremstilt gitteranordning for fargekatodestråleror, fig. 4 er et sideoppriss av gitteranordningen på fig. 3, fig. 5 er et planriss som viser et annet eksempel på gitteranordningen ifdlge oppfinnelsen, fig. 6 er et skjematisk riss og viser den måte på hvilken gitterelementene monteres på en gitterramme, fig. 7 er et planriss og viser en annen modifisert utfdrelse av foreliggende oppfinnelse, fig. 8 er et riss etter linjen A - A på fig. 7, fig. 9 er et perspektivriss av de på fig. 7 anvendte platestdtter, fig. 10 viser likeledes i perspektiv en fjærende stotte, fig. 11 er et planriss og viser ennu en annen modifikasjon av foreliggende oppfinnelse, fig. 12 er et sideoppriss av gitteranordningen på fig. 11 og fig. In the following, the invention will be described in more detail with reference to the drawings, where fig. 1 and 2 are schematic representations to explain the present invention, fig. 3 is a plan view and shows an example of a grating device produced according to this invention for color cathode ray tubes, fig. 4 is a side elevation of the grid arrangement in fig. 3, fig. 5 is a plan view showing another example of the grating device according to the invention, fig. 6 is a schematic view and shows the manner in which the lattice elements are mounted on a lattice frame, fig. 7 is a plan view and shows another modified embodiment of the present invention, fig. 8 is a view along the line A - A in fig. 7, fig. 9 is a perspective view of those in fig. 7 plate supports used, fig. 10 likewise shows in perspective a resilient support, fig. 11 is a plan view and shows yet another modification of the present invention, fig. 12 is a side elevation of the grid arrangement of fig. 11 and fig.

13 er et perspektivriss av gitteranordningen på fig. 11. 13 is a perspective view of the grid arrangement in fig. 11.

Fig. 1 er en skjematisk fremstilling og viser forskyvningen (angitt med strektrukne linjer) av en stang 1 med lengde L når den utsettes for en jevnt fordelt belastning 3 hovedsakelig vinkelrett på stangen 1 med to lage stotter 2A og 2B. For å gjore stangens forskyvning minst mulig er stdttene 2A og 2B anbragt i slike stillinger at forskyvningen Al av stangens 1 to endepartier er lik forskyvningen A2 av det midtre parti. Slike stdttestillinger betegnes Besselpunktene og når avstanden fra stangens 1 ende til stdtten 2A eller 2B settes til b, gjelder j- = 0,223. Stangens lengde L angir ikke den virkelige lengde, men en strekning over hvilken belastningen 3 påfores. Det skal antas at to slike stenger er anordnet parallelle med hverandre som to rett overfor hverandre liggende rammedeler i en gitterramme og at et flertall gittertråder eller gitterelementer, som er spent opp mellom rammedelene med i det vesentlige jevn spenning, utsettes for den ovenfor nevnte jevnt fordelte belastning 3. Da med andre ord to stenger 1 og 1' (ikke Fig. 1 is a schematic representation and shows the displacement (indicated by solid lines) of a rod 1 of length L when subjected to a uniformly distributed load 3 substantially perpendicular to the rod 1 with two horizontal supports 2A and 2B. In order to make the rod's displacement as small as possible, the supports 2A and 2B are placed in such positions that the displacement Al of the two end parts of the rod 1 is equal to the displacement A2 of the middle part. Such support positions are called the Bessel points and when the distance from the end of the rod 1 to the support 2A or 2B is set to b, j- = 0.223 applies. The rod's length L does not indicate the real length, but a stretch over which the load 3 is applied. It shall be assumed that two such bars are arranged parallel to each other as two directly opposite frame parts in a lattice frame and that a plurality of lattice wires or lattice elements, which are tensioned between the frame parts with essentially uniform tension, are exposed to the above-mentioned uniformly distributed load 3. Then, in other words, two bars 1 and 1' (not

vist) med lengde L, hvilke stenger danner to rammedeler, er anordnet parallelle med hverandre og et flertall parallelle gittertråder eller gitterelementer er spent mellom stengene og hovedsakelig vinkelrett på disse under tilnærmet jevnt spente forhold og lagerstdttene 2A, 2B henholdsvis 2A' og 2B' (ikke vist), som stotter stengene, er anbragt i slike stillinger at de oppfyller både nevnte betingelse: j- = 0,223, deformeres stengene ved å bdyes ved begge ender og mellom lagerstdttene ved hjelp av belastningen, som frem-kalles av gittertrådenes eller gitterelementenes spenning, i spenningens retning, men forskyvningsforholdet, d.v.s. forskyvningen pr. belastningsenhet, er minimal. Folgelig er forskyvningsforholdet for rammen ifdlge denne oppfinnelse (avmerket ved en strektrukket linje B på fig. 2) betydelig mindre enn den for den vanlige gitterramme (avmerket med en heltrukket strek A på fig. 2) av den art, hvor lagerstdttene er anbragt ved de to ender av to stenger som danner rammedelene, og folgelig kan det sies at gitterrammen ifdlge denne oppfinnelse neppe deformeres sammenlignet med den vanlige gitterrammes deformering. Hvis stangen 1 gis maksimal stivhet, kan rammens deformering overses. shown) with length L, which rods form two frame parts, are arranged parallel to each other and a plurality of parallel lattice wires or lattice elements are tensioned between the rods and mainly perpendicular to these under approximately uniformly tensioned conditions and the bearing stdtts 2A, 2B respectively 2A' and 2B' ( not shown), which support the rods, are arranged in such positions that they fulfill both the mentioned condition: j- = 0.223, the rods are deformed by bending at both ends and between the bearing supports by means of the load, which is induced by the tension of the lattice wires or lattice elements , in the direction of the stress, but the displacement ratio, i.e. the displacement per load unit, is minimal. Consequently, the displacement ratio for the frame according to this invention (marked by a dashed line B in Fig. 2) is significantly smaller than that of the usual lattice frame (marked by a solid line A in Fig. 2) of the kind where the bearing supports are placed at the two ends of two rods which form the frame parts, and consequently it can be said that the lattice frame according to this invention is hardly deformed compared to the normal lattice frame's deformation. If the bar 1 is given maximum stiffness, the deformation of the frame can be neglected.

De mellom de to stenger 1 og 1' (ikke vist) spente gittertråders eller -elementers spenning, som tilsvarer den på fig. 1 viste belastning 3, frembringes ved å trykke de to stenger med en fjærende stotte (ikke vist) i en i forhold til belastningen 3 motsatt retning på en slik måte at de to lagerstdtter 2A og 2A<1 >(sistnevnte ikke vist) samt 2B og 2B' (sistnevnte ikke vist) tvin-ges bort fra hverandre. The tension between the two bars 1 and 1' (not shown) of tensioned lattice wires or elements, which corresponds to that in fig. 1 shown load 3, is produced by pressing the two rods with a spring support (not shown) in a direction opposite to the load 3 in such a way that the two bearing supports 2A and 2A<1> (the latter not shown) as well as 2B and 2B' (the latter not shown) are forced away from each other.

Gitteranordningens konstruksjon skal i det fdlgende beskrives mer detaljert som eksempler under henvisning til fig. 3 til 10. The grid device's construction will be described in more detail in the following as examples with reference to fig. 3 to 10.

Som det klart fremgår av figurene omfatter en gitteranordning 7 ifdlge oppfinnelsen en ramme med på forhånd fastlagt form, hvilken ramme består av stdttestenger 4 og 4' som svarer til de ovennevnte stenger 1 og 1', samt to i det vesentlige C-formede fjærende stotter 5 og 5'> som stotter stdttestengene 4 og 4' i eller i nærheten av Bessel-punktené BA . , B_ hi og B A ' , B d' på disse, As is clear from the figures, a grid device 7 according to the invention comprises a frame with a predetermined shape, which frame consists of support rods 4 and 4' which correspond to the above-mentioned rods 1 and 1', as well as two essentially C-shaped springy supports 5 and 5'> which support the support bars 4 and 4' in or near the Bessel point BA. , B_ hi and B A ' , B d' on these,

og et flertall båndformede gitterelementer av f.eks. rustfritt stål er spent meilom stdttestengene 4 og 4' med en på forhånd fastlagt deling og under en på forhånd bestemt spenningsfordeling. and a plurality of band-shaped lattice elements of e.g. stainless steel is tensioned between the support bars 4 and 4' with a predetermined division and under a predetermined stress distribution.

Stdttestengene 4 og 4' kan være dannet av et metall, f.eks. jern, rustfritt stål eller lignende, og ved det viste eksempel er stdttestengene 4 og 4' firkantet i tverrsnitt og er bdyd slik at de former seg etter den skjerm, mot hvilken gitteranordningen skal festes. De fjærende stotter 5 og 5' kan lages av metall, f. eks. jern, rustfritt stål eller lignende og er i det vesentlige C-formet for ikke å forstyrre fosf<p>rskjermens bestråling med elektronstrålen, som utsendes fra katodestrålerdrets elektronkanon. Det er naturligvis klart at stdttene 5 og 5' kan ha hvilken som helst form så lenge de ikke forstyrrer den mot katodestrålerdrets fluorescensskjerm rettede elektronstråle. Gitterelementene 6 kan også være laget av et metall, f.eks. jern, rustfritt stål eller lignende. The support rods 4 and 4' can be formed from a metal, e.g. iron, stainless steel or the like, and in the example shown, the support bars 4 and 4' are square in cross-section and are shaped so that they are shaped according to the screen against which the grid device is to be attached. The springy supports 5 and 5' can be made of metal, e.g. iron, stainless steel or the like and is essentially C-shaped so as not to interfere with the phosphor screen's irradiation with the electron beam, which is emitted from the cathode ray tube's electron gun. It is of course clear that the bases 5 and 5' can have any shape as long as they do not interfere with the electron beam directed towards the cathode ray tube's fluorescence screen. The grid elements 6 can also be made of a metal, e.g. iron, stainless steel or similar.

Da de to stdttestenger 4 og 4' som utgjor en del av rammen, er forenet med de fjærende stotter 5 og 5' i eller i nærheten av Besselpunktene B , B og B ', B ' til en sammenhengende As the two support rods 4 and 4' which form part of the frame, are united with the spring supports 5 and 5' in or near the Bessel points B, B and B', B' to a continuous

r\ D Ad r\ D Ad

konstruksjon, kan stdttestengene 4 og, 4' ved en slik anordning til-synelatende betraktes som et stivt legeme med hensyn til belastningen som bevirkes av gitterelementenes spenning. Når derfor gitterelementene er jevnt strukket mellom stdttestengene 4 og 4' med en på forhånd fastlagt spenning, utvider gitterelementene seg som folge av den ved elektronstrålebombardementet oppstående varme, ■ men stdttestengene 4 og 4' trekkes av de fjærende stotter 5 og 5' utover parallelt med hverandre en avstand som svarer til lengden av de gitterelementer som er forlenget ved den termiske utvidelse. Selvom den absolutte verdi av spenningen er skilt fra den opprinnelige, forblir folgelig den opprinnelige spenningsfordeling over samtlige gitterelementer uforandret. construction, the supporting bars 4 and 4' in such a device can apparently be regarded as a rigid body with regard to the load caused by the tension of the grid elements. When therefore the grid elements are evenly stretched between the support bars 4 and 4' with a pre-determined tension, the grid elements expand as a result of the heat generated by the electron beam bombardment, ■ but the support bars 4 and 4' are pulled by the spring supports 5 and 5' outwards parallel to each other a distance that corresponds to the length of the lattice elements that are extended by the thermal expansion. Although the absolute value of the stress is separated from the original, the original stress distribution over all lattice elements therefore remains unchanged.

Ovenstående beskrivelse gjelder i forbindelse med en gitteranordning, hvor gitterelementene har i det vesentlige samme lengde ved stdttestengenes 2 endepartier og midtre parti og gitterelementene forlenges dermed i det vesentlige like meget på grunn av den termiske utvidelse. Ifdlge forsdk med en gitteranordning, hvor stdttestengene med firkantet tverrsnitt var laget av rustfritt stål og hadde en stdrrelse på tilnærmet 10 x 10 x 240 mm og hvor 400 gitterelementer, som var 0,5 mm brede, 0,1 mm tykke og tilnærmet l8o mm lange (lengden av gitterelementene ved stdttestengenes endepartier var 175 mm og lengden av elementene på midt-partiet var l85 mm), ble strukket mellom stdttestengene med en spenning på tilnærmet 350 p for hvert gitterelement, har det vært sikret at slike uhell som vibrasjoner i gitterelementene på grunn av ujevn spenning eller fargekontaminasjon som folge av uregel-messig avstand mellom tilstdtende gitterelementer ikke ble frem-kalt til tross for at gitterelementene ble oppvarmet ved hjelp av elektronstråler og ble forlenget på grunn av termisk utvidelse under drift. Det har videre vist seg at gitterelementenes avvikelse fra den opprinnelige spenningsfordeling, hvilken avvikelse frembringes av den termiske utvidelse av gitterelementene som folge av den med disse kolliderende elektronstråler, blir kompensert av gitterelementenes strekking eller krymping eller av stdttestengenes svakt tilbakeførende kraft. The above description applies in connection with a grid device, where the grid elements have essentially the same length at the 2 end parts and middle part of the support bars and the grid elements are thus extended by essentially the same amount due to the thermal expansion. According to the experiment with a lattice device, where the support bars with a square cross-section were made of stainless steel and had a size of approximately 10 x 10 x 240 mm and where 400 lattice elements, which were 0.5 mm wide, 0.1 mm thick and approximately l80 mm long (the length of the lattice elements at the end parts of the support bars was 175 mm and the length of the elements at the middle part was 185 mm), were stretched between the support bars with a tension of approximately 350 p for each lattice element, it has been ensured that such accidents as vibrations in the lattice elements due to uneven voltage or color contamination resulting from irregular spacing between adjacent grid elements was not induced despite the fact that the grid elements were heated by means of electron beams and were elongated due to thermal expansion during operation. It has also been shown that the deviation of the lattice elements from the original stress distribution, which deviation is produced by the thermal expansion of the lattice elements as a result of that with these colliding electron beams, is compensated by the stretching or shrinking of the lattice elements or by the weak restoring force of the support bars.

Det har dessuten også vist seg at den ved termisk utvidelse forlengede del av gitterelementenes lengde er ytterst kort hvis avvikelsen av gitterelementenes lengde ligger innenfor et område på +_ 20% i forhold til dens middelverdi og at gitterelementenes opprinnelige spenningsfordeling bibeholdes under drift ved hjelp av gitterelementenes strekking og krymping eller ved hjelp av kompenseringen med stdttestengenes tilbakefdrende kraft. It has also been shown that the length of the part of the lattice elements extended by thermal expansion is extremely short if the deviation of the lattice elements' length lies within a range of +_ 20% in relation to its mean value and that the lattice elements' original stress distribution is maintained during operation with the help of the lattice elements stretching and shrinking or by means of the compensation with the springing force of the support rods.

Gitteranordningen settes sammen med et katodestrålerors skjerm på fdlgende måte. Fjærende stykker med på forhånd bestemt form festes til de fjærende stotter 5 og 51 henholdsvis stdttestangen 4, idet hvert fjærende stykke har en gjennom samme boret åpning ved den frie ende. Det foretrekkes at en sliss langs gitterelementenes lengderetning dannes i minst ett av de ved de fjærende stotter festede fjærende stykker. Samtidig er fremspring anordnet på skjermens sider på dennes innerside og fremspringene fores inn i de fjærende stykkers åpninger ved sammensetningen av gitteranordningen med skjermen. Derved kan de fjærende stykker og skjermens fremspring i hvert tilfelle være i et antall av fire. The grating device is assembled with a cathode ray tube screen in the following manner. Springy pieces with a predetermined shape are attached to the springy supports 5 and 51 respectively the support rod 4, each springy piece having an opening drilled through the same at the free end. It is preferred that a slot along the longitudinal direction of the lattice elements is formed in at least one of the springy pieces attached to the springy supports. At the same time, protrusions are arranged on the sides of the screen on its inner side and the protrusions are lined into the openings of the springy pieces when the grid device is assembled with the screen. Thereby, the springy pieces and the projection of the screen can in each case be in a number of four.

Ved den tidligere teknikk var det påkrevet med en meget komplisert anordning for strekking av gitterelementene på en gitterramme, men dette kan enkelt oppnås ved hjelp av fdlgende fremgangsmåte. Som vist på fig. 5 rent eksempelvis, fremstilles forst en tynn plate av rustfritt stål og med på forhånd bestemt stdrrelse og platen etses for å fjerne valgte områder, hvorved metallbånd 8a således fremkommer anordnet med en på forhånd bestemt deling. Samtidig dannes slisser 8b, hver for et bestemt antall metallbånd 8a, (på figuren som eksempel for hvert tredje metallbånd) i platen 8 ved dennes to ytterpartier. På lignende måte dannes slisser 8c i platen 8 på begge sider av metallbåndene 8a. Deretter holdes partier 8d som er adskilt ved slissene 8b hver for seg ved hjelp av klemmer QA og QB som vist på fig. 6. I dette tilfelle svarer antallet klemmer 9A og 9B til antallet partier 8d. Klemmene 9B gis en moderat spenning i samsvar med tykkelsen og kvaliteten av par-tienes 8d materiale, men en slik spenning kan påfdres begge klemmene 9A og 9B. Hovedsakelig samme spenning påtrykkes metallbåndene ved hjelp av f.eks. en spiralfjær 10 som vist på fig. 6. Under disse spente forhold anbringes to stdttestenger 11 og 11<*> under platen 8 i på forhånd bestemt stilling og platen 8 sveises til stdttestengene. Derved stdttes stdttestengene 11 og 11' ved hjelp av to fjærende stotter i eller i nærheten av Besselpunktene, men ikke vist, og de fjærende stotter bdyes svakt innover for å pålegge metallbåndene én på forhånd bestemt spenning når partiene 8d frigjdres fra klemmene 9A og 9B. Det foretrekkes at kraften for bdyning av de to fjærende stotter er lik den spenning som pålegges metallbåndene 8a av fjærene 10 (den totale spenning for samtlige metallbånd). Når klemmene 9A og 9B fjernes, vil spenningen av metallbåndene 8a på grunn av fjærene 10 bli påfdrt båndene 8a ved hjelp av de fjærende stotter, slik at metallbåndenes 8a spenning forblir uforandret for dg etter fjernelsen av klemmene. In the previous technique, a very complicated device was required for stretching the lattice elements on a lattice frame, but this can be easily achieved with the help of the following method. As shown in fig. 5 as an example, first a thin plate of stainless steel is produced with a pre-determined size and the plate is etched to remove selected areas, whereby metal band 8a thus appears arranged with a pre-determined division. At the same time, slits 8b are formed, each for a specific number of metal bands 8a, (in the figure as an example for every third metal band) in the plate 8 at its two outer parts. In a similar way, slits 8c are formed in the plate 8 on both sides of the metal bands 8a. Then parts 8d which are separated by the slits 8b are held separately by means of clamps QA and QB as shown in fig. 6. In this case, the number of clamps 9A and 9B corresponds to the number of parts 8d. The clamps 9B are given a moderate voltage in accordance with the thickness and quality of the parts 8d material, but such a voltage can be applied to both clamps 9A and 9B. Mainly the same tension is applied to the metal strips by means of e.g. a spiral spring 10 as shown in fig. 6. Under these stressed conditions, two support rods 11 and 11<*> are placed under the plate 8 in a predetermined position and the plate 8 is welded to the support rods. Thereby, the support rods 11 and 11' are supported by means of two spring supports in or near the Bessel points, but not shown, and the spring supports are bent slightly inward to apply a predetermined tension to the metal bands when the parts 8d are released from the clamps 9A and 9B. It is preferred that the force for bending the two spring supports is equal to the tension applied to the metal bands 8a by the springs 10 (the total tension for all metal bands). When the clamps 9A and 9B are removed, the tension of the metal bands 8a due to the springs 10 will be applied to the bands 8a by means of the spring supports, so that the tension of the metal bands 8a remains unchanged for d after the removal of the clamps.

Etter sveisingen av platen 8 skjæres de partier 8d som stikker ut utenfor stdttestengene llog 11', bort så vel som slissenes 8c endepartier. Slissene 8c er anordnet for å lette platens 8 tilskjæring og er derfor ikke alltid nddvendige. På den ovenfor beskrevne måte kan metallbåndene 8a enkelt strekkes mellom stdttestengene 11 og 11' med en på forhånd bestemt spenningsfordeling. I dette tilfelle er metallbåndene 8a koblet sammen ved begge ender. Det er naturligvis mulig at metallbåndenes 8a endepartier sveises til stdttestengene 11 og 11'. Slissene 8b er anordnet for å hindre at platen 8 boyes når en spenning pålegges platens 8 kanter og for å sikre jevnhet av den spenning som pålegges hvert metallbånd 8a. After the welding of the plate 8, the parts 8d which protrude beyond the support bars 10 and 11' are cut away as well as the end parts of the slits 8c. The slits 8c are arranged to facilitate the cutting of the plate 8 and are therefore not always necessary. In the manner described above, the metal bands 8a can be easily stretched between the support rods 11 and 11' with a pre-determined tension distribution. In this case, the metal bands 8a are connected at both ends. It is of course possible that the end parts of the metal strips 8a are welded to the support rods 11 and 11'. The slits 8b are arranged to prevent the plate 8 from bowing when a tension is applied to the edges of the plate 8 and to ensure uniformity of the tension applied to each metal strip 8a.

I mangel av slissene 8b er det ytterst vanskelig å pålegge metallbåndene 8a spenningen med den på forhånd bestemte fordeling. In the absence of the slits 8b, it is extremely difficult to impose the tension on the metal bands 8a with the predetermined distribution.

Selvom metallbåndene 8a utsettes for hovedsakelig samme spenning ved hjelp av klemmene 9A og 9B ved det ovenfor beskrevne eksempel, kan spenningsfordelingen forandres etter dnske i samsvar med stdttestengenes og de fjærende stdtters former Og tilstanden av de fjærende stotter sveiset til stdttestengene i nærheten av sine Besselpunkter for å sikre jevnhet av den spenning som pålegges metallbåndene av de fjærende stotter. Although the metal strips 8a are subjected to substantially the same tension by means of the clamps 9A and 9B in the above-described example, the tension distribution can be changed according to Danish in accordance with the shapes of the support bars and the spring supports and the condition of the spring supports welded to the support bars in the vicinity of their Bessel points for to ensure evenness of the tension imposed on the metal bands by the spring supports.

Elektronstrålenes transmisjonsfaktor beror på metallbåndenes bredde eller på metalltrådenes diameter og deling, hvilke vanligvis velges for å gi elektronstrålen en transmisjonsfaktor på tilnærmet 20% i betraktning av forholdet til bredden av hvert fosforbånd i katodestrålerdrets fluorescensskjerm. The transmission factor of the electron beams depends on the width of the metal bands or on the diameter and pitch of the metal wires, which are usually chosen to give the electron beam a transmission factor of approximately 20% in consideration of the ratio to the width of each phosphor band in the cathode ray tube's fluorescence screen.

På fig. 7 og 8 er vist et annet eksempel på foreliggende oppfinnelse i form av en gitteranordning 15. To platestdtter 12 og 12' bæres av en rammelignende fjærende stotte 13 i eller nær platestdttenes Besselpunkter for å frembringe en ramme med på forhånd bestemt utseende,og gitterelementer 14 i form av f.eks. metallbånd strekkes mellom de to platelignende stotter 12 og 12<*>. In fig. 7 and 8 show another example of the present invention in the form of a grid device 15. Two plate supports 12 and 12' are supported by a frame-like springy support 13 in or near the Bessel points of the plate supports to produce a frame with a predetermined appearance, and lattice elements 14 in the form of e.g. metal band is stretched between the two plate-like supports 12 and 12<*>.

Platestdttene 12 og 12<*> kan lages av et metall, f.eks. jern, rustfirtt stål eller lignende, og en sidekant på hver plate-stdtte er som vist på fig. 9, buet for å stemme overens med over-flaten av skjermen på et katodestrålerdr hvormed det ferdige gitter skal settes sammen. Den fjærende stotte kan også lages av et metall, f.eks. jern, rustfritt stål eller lignende, og denne stotte 13 har fremspring 13a på steder som hovedsakelig svarer til Besselpunktene for platestdttene 12 og 12', som antydet på fig. 10. Stdtten 13 har videre L-formede deler 13b som holder fast platestdttene og er utformet i ett stykke med stdtten 13 på steder som tilsvarer fremspringene 13a. The plate supports 12 and 12<*> can be made of a metal, e.g. iron, stainless steel or the like, and a side edge of each plate stdtte is as shown in fig. 9, curved to conform to the surface of the screen of a cathode ray tube with which the finished grating is to be assembled. The springy support can also be made of a metal, e.g. iron, stainless steel or the like, and this support 13 has protrusions 13a at locations which mainly correspond to the Bessel points for the plate supports 12 and 12', as indicated in fig. 10. The support 13 further has L-shaped parts 13b which hold the plate supports and are formed in one piece with the support 13 in places corresponding to the protrusions 13a.

De to platestdtter 12 og 12' er montert på holder-delene 13b på stdtten 13 på en slik måte at fremspringene 13a danner kontakt med platestdttene 12 og 12' i eller i nærheten av deres Besselpunkter og platestdttene samt de fjærende stotter holdes sammen ved hjelp av på forhånd bestemte jigger på en slik måte at et på forhånd bestemt trykk frembringes i eller nær Besselpunktene på platestdttene 12 og 12' ved hjelp av den fjærende stdttes 13 fremspring 13a. Deretter strekkes gitterelementene 14 mellom de to platestdtter 12 og 12' med en på forhånd fastlagt spenningsfor - deling. The two plate supports 12 and 12' are mounted on the holder parts 13b of the support 13 in such a way that the protrusions 13a make contact with the plate supports 12 and 12' at or near their Bessel points and the plate supports and the spring supports are held together by means of predetermined jigs in such a way that a predetermined pressure is produced in or near the Bessel points on the plate supports 12 and 12' by means of the springy support 13 projection 13a. The grid elements 14 are then stretched between the two plate supports 12 and 12' with a pre-determined tension distribution.

Med et slikt arrangement stdttes de to platestdtter 12 og 12' av den fjærende stdttes 13 fremspring 13a i eller nær sine Besselpunkter, slik at spenningens likevekt er meget stabil etter at gitterelementene 14 forst er strukket med den på forhånd bestemte spenningsfordeling. Folgelig tapes ikke spenningens likevekt ved en svak spenningsvariasjon etter strekkingen av gitterelementene 14 og gitterrammen deformeres ikke. Videre er spenningens likevekt vanskelig å tape gjennom termisk utvidelse av rammen eller gitterelementene 14 som folge av temperaturstigning under drift og selvom spenningens likevekt går tapt, utjevnes spenningen umiddelbart, hvorfor rammens deformering er meget liten. Folgelig forskyves ikke gitterelementenes 14 stilling og elektronstrålen kan alltid bringes til å treffe fluorenscenskjermen ndyaktig på forut bestemt sted, slik at ikke noe slikt fenomen som fargekontaminasjon bevirkes, for sikring av et tydelig bilde. Da dessuten den ovenfor beskrevne gitteranordning er enkel i konstruksjon, er dens fremstilling lett og utbyttet dkes sterkt. Selvom gitterelementene 14 strekkes mellom platestdttene 12 og 12' med i det vesentlige jevn spenning, er de-formeringen av rammen meget liten, som vist med den strektrukne linje på fig. 2. Folgelig er det umulig av en slik liten deformering av rammen og gjennom gitterelementenes termiske utvidelse er rammen utsatt for temperaturstigning. Selvom således gitterelementene 14 strekkes med jevn spenning, kan de omtalte mange fordeler oppnås. With such an arrangement, the two plate supports 12 and 12' are supported by the projections 13a of the spring support 13 at or near their Bessel points, so that the stress equilibrium is very stable after the grid elements 14 have first been stretched with the predetermined stress distribution. Consequently, the tension equilibrium is not lost by a slight tension variation after the stretching of the lattice elements 14 and the lattice frame is not deformed. Furthermore, the equilibrium of the tension is difficult to lose through thermal expansion of the frame or the lattice elements 14 as a result of temperature rise during operation and even if the equilibrium of the tension is lost, the tension is equalized immediately, which is why the deformation of the frame is very small. Consequently, the position of the grid elements 14 is not shifted and the electron beam can always be brought to hit the fluorescent screen precisely at a predetermined location, so that no such phenomenon as color contamination is caused, to ensure a clear image. As, moreover, the grating device described above is simple in construction, its manufacture is easy and the yield is high. Although the lattice elements 14 are stretched between the plate supports 12 and 12' with substantially uniform tension, the deformation of the frame is very small, as shown by the dashed line in fig. 2. Consequently, such a small deformation of the frame is impossible and through the thermal expansion of the grid elements the frame is exposed to temperature rise. Thus, although the grid elements 14 are stretched with uniform tension, the mentioned many advantages can be achieved.

Sammensetningen av gitteranordningen med et katode-strålerdrs skjerm kan lett oppnås med de samme midler som tidligere nevnt eller med andre midler og derfor skal det her ikke gis noen beskrivelse. Det er videre nddvendig å si at de ovenfor nevnte midler kan anvendes for strekking av gitterelementer og metalltråder kan strekkes som gitterelementer 14 med en på forhånd bestemt deling i stedet for metallbånd. The composition of the grating device with a cathode ray tube screen can easily be achieved by the same means as previously mentioned or by other means and therefore no description shall be given here. It is also necessary to say that the above-mentioned means can be used for stretching lattice elements and metal wires can be stretched as lattice elements 14 with a predetermined division instead of metal bands.

Foregående beskrivelse er utfort i forbindelse med bare noen eksempler på foreliggende oppfinnelse og hvis nddvendig kan materialet med hensyn til form og lignende av stdttestengene, platestdttene, gitterelementene, de fjærende stotter o.s.v. velges etter dnske. Det er imidlertid onskelig at stdttestengene og platestdttene er laget av et ledende materiale for opprettelse av elek-triske felt mellom stdttene og gitterelementene. Disse stotter er dessuten ikke begrenset til stdttestenger og platestdtter. The preceding description has been carried out in connection with only a few examples of the present invention and, if necessary, the material with regard to shape and the like of the support bars, plate supports, lattice elements, spring supports, etc. chosen according to Danes. However, it is desirable that the support rods and the plate supports are made of a conductive material to create electric fields between the supports and the grid elements. Moreover, these supports are not limited to support rods and plate supports.

Når gitteranordningen anvendes i fargetelevisjonsrdr, bringes gitterelementene til å vibrere ved mekanisk vibrasjon som folge av ytre stdt eller elektronstrålebombardement. På fig. 11 til 13 er vist ytterligere et eksempel på denne oppfinnelse, hvor gitteranordningen er utformet for å hindre slik udnsket vibrasjon av gitterelementene. When the grating device is used in color television, the grating elements are caused to vibrate by mechanical vibration as a result of external shock or electron beam bombardment. In fig. 11 to 13 shows a further example of this invention, where the grating device is designed to prevent such unwanted vibration of the grating elements.

På disse figurer har gitteranordningen to stdttestenger 21A og 21B samt to hovedsakelig C-formede fjærende stotter 22A og 22B, som stotter stdttestengene 21A og 21B i eller i nærheten av deres Besselpunkter for dannelse av en gitterramme 23. Gitterele-mentet 24, f.eks. metallbånd, er strukket mellom de to stdttestenger 21A og 21B med på forh,ånd bestemt spenningsf or deling og deling. Disse elementer er identiske med de i det foregående eksempel beskrevne. In these figures, the lattice device has two support bars 21A and 21B and two substantially C-shaped spring supports 22A and 22B, which support the support bars 21A and 21B at or near their Bessel points to form a lattice frame 23. The lattice element 24, e.g. . metal band, is stretched between the two support rods 21A and 21B with predetermined voltage distribution and distribution. These elements are identical to those described in the previous example.

I foreliggende eksempel er et dempningsstag 25, f.eks. en metalltråd, anordnet i kontakt med gitterelementene 24. In the present example, a damping strut 25, e.g. a metal wire, arranged in contact with the grid elements 24.

For eksempel anbringes fjærende stykker 2(/ A og 26B utenfor og hovedsakelig på midten av de fjærende stotter 22A og 22B, og dempningsstaget 25 strekkes mellom de fjærende stykker 26A og 26b. Således strekkes dempningsstaget 25 i en rasterretning (elektronstrålens avsdkningsretning), og det foretrekkes at dempningsstaget 25 strekkes skrått innenfor et område av 30° til 45° i forhold til elektronstrålens avsdkningsretning. For example, springy pieces 2(/A and 26B are placed outside and mainly in the middle of the springy supports 22A and 22B, and the damping rod 25 is stretched between the springy pieces 26A and 26b. Thus, the damping rod 25 is stretched in a raster direction (electron beam propagation direction), and the it is preferred that the damping rod 25 is stretched obliquely within a range of 30° to 45° in relation to the direction of propagation of the electron beam.

Med en slik anordning presses gitterelementene 24 fjærende av dempningsstaget 25 og bringes derfor i virkeligheten ikke til å vibrere ved mekaniske stdt utenfra og elektronstrålebombardement. Selvom en vibrasjon opptrer undertrykkes den umiddelbart av dempningsstaget 25 hvorved hindres en dårlig innflytelse av gitterelementenes vibrasjon. Anordningen av dempningsstaget 25. utelukker ikke bare gitterelementenes vibrasjon, men også en ujevnhet i deres innbyrdes avstand, hvilken ujevnhet skriver seg fra dreining av gitterelementene. Når gitterelementene 24 nemlig oppvarmes ved elektronstrålens sammenstdt med samme og skal dreie seg som folge av termisk utvidelse, trykker dempningsstaget 25 mot gitterelementene 24 for å hindre gitterelementenes dreining og for å holde avstanden mellom tilstdtende gitterelementer på en på forhånd fastlagt verdi, hvorved sikres at elektronstrålen bare treffer et på forhånd bestemt fosforbånd. Videre innebærer anordningen av dempningsstaget 25 bare at det strekkes til kontakt med gitterelementenes overflater, hvilket således kan oppnås ved stor letthet. Dempningsstaget 25 kan være en mekanisk sterk metalltråd, f.eks. av wolfram, rustfritt stål, inconel eller lignende. Anvendelsen av en slik mekanisk sterk tråd utelukker brudd på dempningsstaget eller utilstrekkelig trykk mot gitterelementene, slik som ved vanlige dempningsstag av glassfiber for gitteranordninger for televisjonsrdr av typen solgt under betegnelsen "Chromatron". With such a device, the lattice elements 24 are pressed springily by the damping strut 25 and are therefore not actually caused to vibrate by mechanical forces from the outside and electron beam bombardment. Even if a vibration occurs, it is immediately suppressed by the damping strut 25, thereby preventing a bad influence of the lattice elements' vibration. The arrangement of the damping strut 25. excludes not only the vibration of the lattice elements, but also an unevenness in their mutual distance, which unevenness results from rotation of the lattice elements. Namely, when the grid elements 24 are heated by the electron beam's composition with the same and are to rotate as a result of thermal expansion, the damping rod 25 presses against the grid elements 24 to prevent the grid elements from rotating and to keep the distance between adjacent grid elements at a predetermined value, thereby ensuring that the electron beam only hits a predetermined phosphor band. Furthermore, the arrangement of the damping strut 25 only means that it is stretched into contact with the surfaces of the lattice elements, which can thus be achieved with great ease. The damping rod 25 can be a mechanically strong metal wire, e.g. of tungsten, stainless steel, inconel or similar. The use of such a mechanically strong thread precludes breakage of the damping rod or insufficient pressure against the grating elements, as in the case of ordinary fiberglass damping rods for grating devices for television rdr of the type sold under the designation "Chromatron".

Dempningsstaget 25, som er laget av ovennevnte metaller eller andre metaller, foretrekkes med hensyn til mekanisk styrke og er fritt for sekundær elektronstråleemisjon på grunn av elektronstrålen. Det foretrekkes at dempningsstagets 25 diameter er 30 til 50 u. Med en diameter på eksempelvis 100 u oker dempningsstagets mekaniske styrke, men det gjengitte bilde påvirkes ufordel-aktig av dempningsstaget. Med en mindre diameter enn 30 u avtar stagets 25 mekaniske styrke og dets trykkvirkning mot gitterelementene blir svak. Med den mindre diameter av dempningsstaget minskes i tilsvarende grad den dårlige innvirkning på det gjengitte bilde, men innvirkningen av dempningsstaget med 50 (i diameter på det gjengitte bilde er neppe merkbar. I samsvar med utforte forsdk gir folgelig en wolframtråd med en diameter på 30 til 50 |i gode resul-tater. Ved det foregående eksempel strekkes dempningsstaget 25 mellom de to fjærende stykker 26A og 26b, men det ene eller begge av disse kan utelates. De fjærende stykkers form og anbringelse er ikke begrenset til det ovenstående eksempel. Det er f.eks. mulig å strekke fjærende tråder på rammen på begge sider av gitterelementene i stedet for de fjærende stykker, samt å strekke dempningsstaget mellom de fjærende tråder. Videre kan dempningsstaget 25 festes til gitterelementene 24. The damping strut 25, which is made of the above-mentioned metals or other metals, is preferred in terms of mechanical strength and is free from secondary electron beam emission due to the electron beam. It is preferred that the diameter of the damping rod 25 is 30 to 50 u. With a diameter of, for example, 100 u, the mechanical strength of the damping rod increases, but the reproduced image is adversely affected by the damping rod. With a smaller diameter than 30 u, the mechanical strength of the rod 25 decreases and its compressive effect against the lattice elements becomes weak. With the smaller diameter of the damping rod, the bad effect on the reproduced image is reduced to a corresponding degree, but the effect of the damping rod with a diameter of 50 (in diameter on the reproduced image is hardly noticeable. In accordance with the research carried out, a tungsten wire with a diameter of 30 to 50 with good results. In the preceding example, the damping strut 25 is stretched between the two springy pieces 26A and 26b, but one or both of these can be omitted. The shape and placement of the springy pieces is not limited to the above example. It is for example, it is possible to stretch resilient wires on the frame on both sides of the lattice elements instead of the resilient pieces, as well as to stretch the damping rod between the resilient wires.Furthermore, the damping rod 25 can be attached to the lattice elements 24.

Claims (6)

1; Gitteranordning for farge-televisjonsrdr, omfattende to stdttearmer som er anordnet parallelle med hverandre og et flertall gitter-elementer som er spent opp mellom stdtte-armene med i det vesentlige jevn spenning, karakterisert ved at der er anordnet organer (5, 5') for å stotte armene (4, 4') i eller nær armenes Besselpunkter (B^, Bg, henholdsvis BA,, Bg,), slik at stdttearmenes stdrste forskyvninger mot hverandre mellom og utenfor støttepunktene er tilnærmet like.1; Grid device for color television screens, comprising two support arms which are arranged parallel to each other and a plurality of grid elements which are tensioned between the support arms with substantially uniform tension, characterized in that there are arranged organs (5, 5') for to support the arms (4, 4') in or near the Bessel points of the arms (B^, Bg, respectively BA,, Bg,), so that the largest displacements of the support arms towards each other between and outside the support points are approximately the same. 2. Anordning ifdlge krav 1, karakterisert ved at stdtteorganene (4> 4') er C-formet og gir hovedsakelig parallell spenning til hvert enkelt av gitterelementene (6).2. Device according to claim 1, characterized in that the support members (4 > 4') are C-shaped and mainly provide parallel tension to each of the lattice elements (6). 3- Anordning ifdlge krav 1, karakterisert ved at en wolframtråd (25) med diameter 30 - 50 p er anordnet, som strekker seg over gitterelementene (24) i kontakt med disse.3- Device according to claim 1, characterized in that a tungsten wire (25) with a diameter of 30 - 50 µm is arranged, which extends over the grid elements (24) in contact with them. 4- Anordning ifdlge krav 3, karakterisert ved at wolframtråden er utsatt for en på forhånd bestemt spenning .4- Device according to claim 3, characterized in that the tungsten wire is exposed to a predetermined voltage. 5- Fremgangsmåte ved fremstilling av en gitteranordning ifdlge et av de foregående krav, karakterisert ved de trinn at der skaffes en plate (8) med et flertall slisser (8b, 8c), at platen pålegges spenning i slissenes lengderetning, at der skaffes en ramme som består av to stdttearmer, samt organer for å stotte armene i på forhånd bestemte punkter mellom armenes to ender., samt å feste platen til de to armer, som enkeltvis utsettes for en mot den annen rettet kraft.5- Method for manufacturing a grating device according to one of the preceding claims, characterized by the steps of obtaining a plate (8) with a plurality of slits (8b, 8c), applying tension to the plate in the longitudinal direction of the slits, and obtaining a frame which consists of two support arms, as well as means for supporting the arms at predetermined points between the two ends of the arms., as well as attaching the plate to the two arms, which are individually subjected to a force directed towards the other. 6. Fremgangsmåte ifdlge krav 5, karakterisert ved at platen har slisser (8C), hvis lengde er hovedsakelig lik avstanden mellom de to armer, samt slisser (8b) anordnet på platens ytterpartier.6. Method according to claim 5, characterized in that the plate has slits (8C), the length of which is essentially equal to the distance between the two arms, as well as slits (8b) arranged on the outer parts of the plate.
NO0083/69A 1968-01-11 1969-01-09 NO124231B (en)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP165868 1968-01-11
JP165968 1968-01-11

Publications (1)

Publication Number Publication Date
NO124231B true NO124231B (en) 1972-03-20

Family

ID=26334934

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NO0083/69A NO124231B (en) 1968-01-11 1969-01-09

Country Status (12)

Country Link
US (1) US3638063A (en)
AT (1) AT292804B (en)
BE (1) BE726699A (en)
CH (1) CH490731A (en)
CS (1) CS156430B2 (en)
DE (1) DE1901369B2 (en)
DK (1) DK140536B (en)
FR (1) FR2000176A1 (en)
GB (1) GB1240251A (en)
NL (1) NL149033B (en)
NO (1) NO124231B (en)
SE (1) SE348317B (en)

Families Citing this family (67)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3805106A (en) * 1969-12-18 1974-04-16 Gen Electric Electrostatic fly{40 s eye lens
JPS5451775A (en) * 1977-09-30 1979-04-23 Sony Corp Grid device for color cathode-ray tube
JPS606066B2 (en) * 1979-04-18 1985-02-15 ソニー株式会社 Color cathode ray tube grid device
JPS604364Y2 (en) * 1981-05-08 1985-02-07 ソニー株式会社 cathode ray tube
JPS5835842A (en) * 1981-08-26 1983-03-02 Sony Corp Grid device for color cathode-ray tube
EP0143938A3 (en) * 1983-09-30 1986-08-13 Zenith Electronics Corporation Color cathode ray tube and component thereof and method of manufacturing same
US4721879A (en) * 1983-09-30 1988-01-26 Zenith Electronics Corporation Tensed mask cathode ray tube
US4591344A (en) * 1983-09-30 1986-05-27 Zenith Electronics Corporation Method of fabricating a tension mask color cathode ray tube
US4593224A (en) * 1983-09-30 1986-06-03 Zenith Electronics Corporation Tension mask cathode ray tube
US4723089A (en) * 1983-09-30 1988-02-02 Zenith Electronics Corporation Removable screening mount for a tensed mask cathode ray tube
JPS60127639A (en) * 1983-12-08 1985-07-08 Sony Corp Manufacture of color crt
US4593225A (en) * 1984-08-31 1986-06-03 Zenith Electronics Corporation Tension mask colar cathode ray tube
US4614892A (en) * 1984-08-31 1986-09-30 Zenith Electronics Corporation Tension mask mounting structure
JPH0775144B2 (en) * 1985-04-17 1995-08-09 ソニー株式会社 Cathode ray tube color selection electrode
US4686415A (en) * 1985-04-30 1987-08-11 Zenith Electronics Corporation Tensed mask color cathode ray tube and mask support frame therefor
US4652791A (en) * 1985-04-30 1987-03-24 Zenith Electronics Corporation Color cathode ray tube and tensible shadow mask blank for use therein
US4656388A (en) * 1985-05-17 1987-04-07 Zenith Electronics Corporation Tensed mask color cathode ray tube and mask support frame therefore
JPS622434A (en) * 1985-06-27 1987-01-08 Sony Corp Method for producing color selection device for cathode-ray tube
US4713034A (en) * 1985-07-23 1987-12-15 Zenith Electronics Corporation Means and method for manufacture of a high-resolution color cathode ray tube
US4790785A (en) * 1985-07-23 1988-12-13 Zenith Electronics Corporation Means and method for manufacture for a high-resolution color cathode ray tube
US4849671A (en) * 1986-02-21 1989-07-18 Zenith Electronics Corporation Color cathode ray tube having a faceplate-mounted support structure with a welded-on high-tension foil shadow mask
US4721488A (en) * 1986-02-21 1988-01-26 Zenith Electronics Corporation Apparatus for tensing a shadow mask foil
US4695761A (en) * 1986-02-21 1987-09-22 Zenith Electronics Corporation Tension shadow mask support structure
USRE33698E (en) * 1986-02-21 1991-09-24 Zenith Electronics Corporation Color cathode ray tube having a faceplate-mounted support structure with a welded-on high-tension foil shadow mask
US4710670A (en) * 1986-02-21 1987-12-01 Zenith Electronics Corporation Front assembly system for a tension mask color cathode ray tube
US4730143A (en) * 1986-02-21 1988-03-08 Zenith Electronics Corporation Improved color cathode ray tube having a faceplate-mounted support structure with a welded-on high-tension foil shadow mask
US4779023A (en) * 1986-05-21 1988-10-18 Zenith Electronics Corporation Component mounting means for a tension mask color cathode ray tube
USRE33253E (en) * 1986-05-21 1990-07-03 Zenith Electronics Corporation Component mounting means for a tension mask color cathode ray tube
US4783614A (en) * 1986-10-28 1988-11-08 Zenith Electronics Corporation L-shaped support structure for tensioned shadow mask
US4766342A (en) * 1986-12-17 1988-08-23 Zenith Electronics Corporation Tension mask assembly for a color CRT
US4739217A (en) * 1986-10-31 1988-04-19 Zenith Electronics Corporation A-shaped tension mask mounting rail
US4728854A (en) * 1986-10-29 1988-03-01 Zenith Electronics Corporation Undulating support structure for tension shadow mask
US4745328A (en) * 1986-12-16 1988-05-17 Zenith Electronics Corporation CRT tension mask support structure
US4827179A (en) * 1987-06-09 1989-05-02 Zenith Electronics Corporation Mask vibration damping in cathode ray tubes
JPS6484540A (en) * 1987-09-25 1989-03-29 Sony Corp Manufacture of color selection device
US4804881A (en) * 1987-12-23 1989-02-14 Zenith Electronics Corporation Corner connectors for shadow mask support structure
US4900977A (en) * 1988-04-04 1990-02-13 Corning Incorporated Support system for flat CRT tension mask
US4973280A (en) * 1988-07-22 1990-11-27 Zenith Electronics Corporation Method and apparatus for making flat tension mask color cathode ray tubes
US4998901A (en) * 1988-07-22 1991-03-12 Zenith Electronics Corporation Method and apparatus for making flat tension mask color cathode ray tubes
US4902257A (en) * 1988-07-22 1990-02-20 Zenith Electronics Corporation Methods and apparatus for making flat tension mask color cathode ray tubes
US5059147A (en) * 1988-07-22 1991-10-22 Zenith Electronics Corporation Method and apparatus for making flat tension mask color cathode ray tubes
US4926089A (en) * 1988-12-02 1990-05-15 Zenith Electronics Corporation Tied slit foil shadow mask with false ties
US4942332A (en) * 1988-12-02 1990-07-17 Zenith Electronics Corporation Tied slit mask for color cathode ray tubes
US4973283A (en) * 1988-12-02 1990-11-27 Zenith Electronics Corporation Method of manufacturing a tied slit mask CRT
WO1992012525A2 (en) * 1991-01-02 1992-07-23 Zenith Electronics Corporation Tension mask color crt with a curved faceplate
JP3106551B2 (en) * 1991-06-13 2000-11-06 日本電気株式会社 Color picture tube
KR940003241Y1 (en) * 1991-08-21 1994-05-16 삼성전관 주식회사 Mask frame damper for color cathode-ray tube
JPH05121008A (en) * 1991-10-24 1993-05-18 Sony Corp Cathode-ray tube color selection mechanism
JP2797795B2 (en) * 1991-11-20 1998-09-17 日本電気株式会社 Grid device for color picture tube
US5363011A (en) * 1992-11-12 1994-11-08 Zenith Electronics Corporation Strip-type shadow mask effective to alleviate degrouping
US5394051A (en) * 1992-12-28 1995-02-28 Zenith Electronics Corporation Vibration-damping configuration in a strip shadow mask
US5554909A (en) * 1994-05-06 1996-09-10 Philips Electronics North America Corporation One dimensional tension mask-frame assembly for CRT
US5507677A (en) * 1995-06-26 1996-04-16 Thomson Multimedia S.A. Apparatus for pre-stressing CRT tension mask material
US5509842A (en) * 1995-06-26 1996-04-23 Rca Thomson Licensing Corp. Method for pre-stressing CRT tension mask material
JP3189765B2 (en) 1997-10-20 2001-07-16 ソニー株式会社 Color cathode ray tube and aperture grill
KR100300424B1 (en) 1999-03-05 2001-09-26 김순택 Tension mask and tension mask frame assembly for a cathode ray tube
US6246164B1 (en) 1999-04-01 2001-06-12 Thomson Licensing S.A. Color picture tube having a low expansion tension mask attached to a higher expansion frame
US6407488B1 (en) 1999-04-01 2002-06-18 Thomson Licensing S.A. Color picture tube having a low expansion tension mask
US6280276B1 (en) * 1999-12-14 2001-08-28 Thomson Licensing S.A. Method of attaching a tension mask to a frame
KR100334082B1 (en) * 2000-07-12 2002-04-26 김순택 Tension-mask frame assembly for color picture tube
KR100334081B1 (en) 2000-07-12 2002-04-26 김순택 Mask for color picture tube
KR100728179B1 (en) 2001-02-23 2007-06-13 삼성에스디아이 주식회사 Mask assembly for cathode ray tube
KR100669452B1 (en) 2001-02-27 2007-01-15 삼성에스디아이 주식회사 Mask assembly for cathode ray tube
KR100786827B1 (en) 2001-06-08 2007-12-20 삼성에스디아이 주식회사 Color selection apparatus for cathode ray tube
KR20030022580A (en) * 2001-09-11 2003-03-17 삼성에스디아이 주식회사 Tension mask for cpt and tension mask frame assembly
KR100459222B1 (en) * 2002-03-05 2004-12-03 엘지.필립스디스플레이(주) Electric Gun for Cathode Ray Tube
WO2006073392A1 (en) * 2005-01-04 2006-07-13 Thomson Licensing S. A. Cathode ray tube having a tension mask and support frame assembly with dissimilar thermal expansion materials

Family Cites Families (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2446271A (en) * 1946-01-23 1948-08-03 Eitel Mccullough Inc Electron tube grid structure
US2701847A (en) * 1951-10-02 1955-02-08 Machlett Lab Inc Color television tube structure
US2832911A (en) * 1954-05-27 1958-04-29 Gen Electric Thermal compensating grid frame
US3436585A (en) * 1964-04-20 1969-04-01 Nippon Electric Co Electron tube planar grid electrode
US3487253A (en) * 1967-08-28 1969-12-30 Us Army Mechanical damping of planar vacuum tube grids

Also Published As

Publication number Publication date
FR2000176A1 (en) 1969-08-29
CS156430B2 (en) 1974-07-24
US3638063A (en) 1972-01-25
DK140536C (en) 1980-02-18
DE1901369A1 (en) 1969-07-31
DK140536B (en) 1979-09-24
NL149033B (en) 1976-03-15
AT292804B (en) 1971-08-15
BE726699A (en) 1969-06-16
GB1240251A (en) 1971-07-21
DE1901369B2 (en) 1972-01-20
NL6900531A (en) 1969-07-15
CH490731A (en) 1970-05-15
SE348317B (en) 1972-08-28

Similar Documents

Publication Publication Date Title
NO124231B (en)
US4942332A (en) Tied slit mask for color cathode ray tubes
US4926089A (en) Tied slit foil shadow mask with false ties
US4973283A (en) Method of manufacturing a tied slit mask CRT
US2632128A (en) Glow tube cathode support
US2942130A (en) Aperture mask coating to prevent cathode poisoning
US6246164B1 (en) Color picture tube having a low expansion tension mask attached to a higher expansion frame
US6084342A (en) Color picture tube having a tensioned mask-support frame assembly
US1965338A (en) Thermionic discharge device
JP2619391B2 (en) Method of manufacturing shadow mask structure
US2829265A (en) Electrode structrue for imaging device
US2861211A (en) Pre-stressed grids for electron tubes
JPH04282541A (en) Filament holder of fluorescent display tube and filament installation using this
US3487250A (en) Vidicon grid consisting of set of parallel wires
EP1048048A1 (en) Color selection electrode for color display tubes
US6731055B2 (en) Color picture tube having a low expansion tension mask attached to a higher expansion frame
US3710165A (en) Shadow mask perforated along intersection of side wall and reinforcing flange
US2097306A (en) Discharge tube with beam forming grids
US6680563B2 (en) Color picture tube having a low expansion tension mask attached to a higher expansion frame
US3333134A (en) Shadow mask frame with curved supporting flange paralleling screen surface
US3596126A (en) Cathode-ray tube with parallel slit grid structure adjacent color display screen
US2182451A (en) Cathode ray tube screen
JPH07296738A (en) Color cathode-ray tube
JPS6346952B2 (en)
JP3322081B2 (en) Cathode ray tube