CN1128463C - 阴极射线管 - Google Patents
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Abstract
一种阴极射线管,包括:一矩形面板,其上形成有一磷光屏幕;一颈部,其中设计有一用来放射三个电子束的电子枪总成;及一玻锥,与该颈部和该面板两者相邻连续地形成,且具有一安装有偏转线圈的偏转线圈安装部分,其中该偏转线圈安装部分的断面在该偏转线圈安装部分的面板侧端满足下述条件:1.0≤rh/rv≤1.3,其中rh是玻锥在面板长轴方向的半径,rv是玻锥在面板短轴方向之半径。
Description
技术领域
本发明总体上涉及一种阴极射线管(CRT),更特别是关于一种能够降低偏转功率消耗的阴极射线管。
背景技术
CRT是一种利用垂直和水平偏转电子束以便在屏幕上显示图像的装置,该电子束由电子枪产生并将偏转的电子束着落(landing)于屏幕上所形成的荧光层。电子束的偏转被安装于CRT玻锥外表面上的偏转线圈所控制,且其形成垂直和水平磁场。CRT一般用于彩色电视(TV),监视器和高清晰度电视(HDTV)。随着CRT使用的增加,存在有一缩小CRT长度的需求以便增加显示图像的亮度并减小诸如TV、监视器和HDTV等的最终产品的尺寸。
当CRT长度缩小时,电子束应该以广角偏转,且偏转频率和供应到偏转线圈的电流应该增加,以便电子束的广角偏转。当偏转频率和电流增加时,偏转磁场易于泄漏到阴极射线管外面,功率消耗增加。
为了同时降低偏转功率和磁场泄漏,传统上优选地缩小阴极射线管的颈部直径以及接近颈部侧且安装有偏转线圈之处的玻锥外径,使得偏转场有效率地作用在电子束。然而,当颈部直径简单地减少,产生缺点在于图像解析度由于电子枪直径缩小而变差,且外部电子束很可能被撞击到玻锥内壁,于是造成撞击的电子束没有适当地着落于屏幕的荧光层。
为了解决上述问题,美国专利第3,731,129号揭露一种玻锥,具有一较宽的周缘部及一偏转部分,该周缘部被密封于面板的周缘,而偏转部分的剖面构造从一大致与产生于面板上的矩形图像相类似的矩形,变化到一圆形。因而,偏转线圈的垂直和水平线圈紧密地定位到电子束的通路,并在无电子束撞击到玻锥内壁的情况下用降低的偏转功率使电子束偏转。然而,玻锥没有足够强度来抵抗诸如压力的外在应力,于是玻锥必须被设计成圆形或圈形断面。
同时,日本未审查的公开案第9-306388号(对应于美国专利第5,763,995号)揭露一种玻锥,其在颈部侧的外部表面的剖面是从圆形变化到非圆形,该非圆形沿着非水平方向及垂直方向的方向(对角方向)上有最大的直径。另外,玻锥被设计成满足下述条件:
0.3≤ΔHV/L≤0.6
其中L是最大直径的长度,ΔHV是ΔH和ΔV的总和,ΔH是L和玻锥剖面的水平直径之间的差,ΔV是L和玻锥断面的垂直直径之间的差。然而,玻锥以三个变数ΔH,ΔV和L来界定或构形。所以,举例来说,即使ΔH被设定为一固定值,两个变数是非固定或未被界定。于是,很难去设计一玻锥具有最佳的构形并具有对抗外在应力的充分强度。
同时,日本未审查公开案第10-149785号揭露一种玻锥,其外部表面的断面是非圆形,沿着非水平方向和垂直方向的一方向(对角方向)上有最大直径。另外,当屏幕的高宽比(aspect ratio)是M∶N时,玻锥的断面被设计成满足下述条件:
(M+N)/(2(M2+N2)1/2)<(SA+LA)/(2DA)≤0.86
其中SA是玻锥外部表面的垂直直径,LA是玻锥外部表面的水平直径,DA是玻锥外部表面的最大直径。然而,玻锥也被SA、LA和DA三个变数所界定或构形。所以,也很困难去设计玻锥具有最佳构形并具有对抗外部应力的充分强度。
发明内容
因此,本发明针对于一种阴极射线管,实质上免除了由于相关技术的限制和缺点所产生的一或多个问题。
本发明的一个目的在于提供一种阴极射线管,能够使功率消耗减至最低且避免偏转磁场泄漏到阴极射线管的外部。
本发明的另一目的在于提供一种包括玻锥的阴极射线管,该玻锥具有提高的对抗外部应力的强度。
本发明的另一目的在于提供一种特别适合于平面面板阴极射线管的阴极射线管。
为了达到这些和其他优点,该阴极射线管包括一形成有一荧光屏幕的矩形面板、一设置有用来发射三个电子束的电子枪总成的颈部、和一与颈部和面板两者相邻连续的玻锥,该玻锥还具有一安装有偏转线圈的偏转线圈安装部分。偏转线圈安装部分的断面在偏转线圈安装部分的面板侧端部满足下述条件:
1.0≤rh/rv≤1.3
其中rh是玻锥在面板长轴方向的半径,rv是玻锥在面板短轴方向的半径。
本发明的目的和其他优点将可由在说明书和权利要求以及附图中所特别指出的结构实现及得到。也可了解的是,前述的说明和下述的详细说明为例示性和解释性,意欲提供对本发明的进一步解释。
附图说明
附图被包括于本说明书中以便提供本发明的进一步了解,且合并于本说明书中构成本说明书的一部分,附图中描绘了本发明的一特别的实施例,且连同说明是用来解释本发明的原理。附图中:
图1为本发明一实施例的阴极射线管的外观图;
图2为根据本发明一实施例的阴极射线管的剖面图,其由阴极射线管的面板的对角线所取得;
图3为根据本发明一实施例的用以图示说明于颈部侧的玻锥剖面的示意图;
图4为根据本发明一实施例的用以图解说明玻锥的剖面的示意图,其沿着偏转线圈的安装位置所取得;
图5为图解说明根据从颈部开始的距离的rh/rv值的变化的图表;
图6为图解说明偏转功率和rh/rv值的关系的图表;及
图7为图解说明磁场泄漏和rh/rv值的关系的图表。
具体实施方式
详细参考本发明的优选实施例,其例子将图解说明于附图中。
如图1和2所示,一阴极射线管为一真空外壳罩,形成有一大致矩形面板3、一与面板3紧邻连续的玻锥7、和一与玻锥7的小直径端部分连续的圆柱颈部11。荧光屏幕1形成于面板3的内表面。偏转线圈5靠近颈部11安装于玻锥7上,且用来放射三道电子束的电子枪总成9被设置于颈部11。由电子枪9发射出的三道电子束被偏转线圈5产生的水平和垂直偏转场偏转。偏转的电子束通过一安装于面板3内表面的障板13而到达磷光屏幕1,并显示一彩色图像。
为了有效地降低偏转功率,玻锥7(其上安装有偏转线圈5)的外部表面被设计成在接近颈部11位置具有圆形断面,且圆形断面从颈部侧到面板侧逐渐变形而具有一非圆形断面,例如一矩形断面,沿着非水平和垂直方向的对角方向上有最大直径。
另外,玻锥7被设计成使得玻锥7的断面在偏转线圈5的面板侧端部满足下述条件。
1.0≤rh/rv≤1.3
其中rh是玻锥在面板长轴方向的半径(水平半径),rv是玻锥在面板短轴方向的半径(垂直半径)。
优选地,rh/rv值从面板侧到颈部侧逐渐缩小,且在玻锥7与颈部11连接的位置处设定为1.0。图3为图解说明在颈部侧的玻锥7断面的示意图。如图3所示,玻锥在对角轴(d)方向上的对角半径(rd)相同于玻锥在长轴(h)方向的水平半径(rh)以及玻锥在短轴(v)方向的垂直半径(rv)。所以,该断面有圆形形状。
图4是用以图解说明在安装有偏转线圈的玻锥7的断面的示意图。如图4所示,在安装有偏转线圈5的位置,水平半径(rh)和垂直半径(rv)缩小到比对角半径(rd)小。所以,该断面有一矩形形状。
本发明的玻锥7的构造是藉由模拟测试得到,以便减少偏转功率并增加玻锥的BSN(光束撞击颈部)特性以及对抗外部压力的强度。
更佳地,玻锥7被设计成玻锥7的断面在偏转参考线(R/L)满足下述条件:
1.1≤rh/rv≤1.2
其中rh是玻锥在面板长轴方向的半径,rv是玻锥在面板短轴方向的半径。如图2所示,参考线(R/L)是藉由延长不受偏转线圈5影响的外电子束的路径轨迹,并藉由计算延长的路径轨迹的交叉点而界定。所以,参考线形成于偏转线圈5的中间和中央部位。
图5是图解说明根据本发明的玻锥7的一例的图表,并显示玻锥7的rh/rv值沿着玻锥的管轴的变化。在图5所示的玻锥7中,rh/rv值在参考线是1.14,在参考线(R/L)之前,玻锥7的外部表面是向管轴凸出,在参考线(R/L)之后,该外部表面是相对于管轴凹入。
图6为图解说明偏转功率和rh/rv值的关系的图表。如图6所示,当rh/rv值在1.0和1.3之间时,阴极射线管的偏转功率逐渐减少。另外,如图7所示,当rh/rv小于1.3时,磁场泄漏维持在低于一预定值(图7的水平线)。
本发明特别适合于广角偏转阴极射线管,其偏转角度为90°或100°。详而言之,当偏转角是90°时,rh/rv值优选地维持在1.0和1.3之间,当偏转角是100°时,rh/rv值优选地维持在1.0和1.25之间。
根据本发明来建构玻锥的形状,本发明的阴极射线管可有足够的强度对抗外部压力,且消耗较少的偏转功率,且可防止磁场的泄漏。
对于本领域的技术人员很显然的是,各种的改良和变形可在不背离本发明的精神或范围下而在本发明中做出。所以,本发明意欲涵盖本发明的改良和变形,只要他们在所附的权利要求以及他们对等物的范围内。本案是根据在1998年9月19日于韩国工业财产局(Industrial Property Office)申请的第98-38811号申请提出的,在此一并作为参考。
Claims (3)
1.一种阴极射线管,包括:
一矩形面板,其上形成有一磷光屏幕;
一颈部,其中设计有一用来放射三个电子束的电子枪总成;及
一玻锥,与该颈部和该面板两者相邻连续地形成,且具有一安装有偏转线圈的偏转线圈安装部分,其特征在于,该偏转线圈安装部分的断面在该偏转线圈安装部分的面板侧端满足下述条件:
1.0≤rh/rv≤1.3
其中rh是玻锥在面板长轴方向的半径,rv是玻锥在面板短轴方向的半径。
2.如权利要求1所述的阴极射线管,其特征在于,该rh/rv值从该面板侧往该颈部侧逐渐减少。
3.如权利要求1或2所述的阴极射线管,其特征在于,该玻锥的断面在偏转参考线上满足下述条件:
1.1≤rh/rv≤1.2
其中rh是玻锥在面板长轴方向的半径,rv是玻锥在面板短轴方向的半径。
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