CN1206217A - 平面型阴极射线管的荫罩结构 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及平面型阴极射线管的荫罩构件,在作为荫罩中央部分的有效面部分上形成能够使从电子枪发射的电子束穿过的通孔,在上述有效面部分的周边部分,设置一定间隔并固定横杆,在上述横杆固定部分的外侧面是形成荫罩小孔的非有效面,按圆形形状形成荫罩非有效面部分的荫罩小孔,采用越向荫罩的外侧方向延伸,上述孔的直径就越小的渐变方式来对应荫罩破裂。
Description
本发明涉及平面型彩色阴极射线管,特别涉及平面型阴极射线管的荫罩构件,该荫罩构件可解决在阴极射线管工作时,因荫罩把电子的动能转换成热能而产生的热膨胀所导致的电子束误着屏。
如果观察现有的平面型阴极射线管的结构,那么如图1和图2所示,它包括:在平面屏盘(2)前面用树脂固定的具有防暴特性的安全玻璃(1),在上述屏盘(2)的后面利用熔接玻璃熔接的锥体(3),在上述锥体(3)的管颈部分(3a)内封入的发射R、G、B三束电子束(4)的电子枪(5),与上述屏盘(2)的内侧连接,开有许多狭长小孔以使荫罩具有电子束选色功能的平面张力荫罩(7),和使上述荫罩(7)与屏盘(2)维持一定间隔的支撑横杆(6)。
而且,在上述荫罩(7)中央,设置有效面部分(10),其上形成用于电子束选色的小孔(缝隙),在上述有效面部分(10)的周围,设置非有效面部分(12)和非有效面部分(13),在非有效面部分(12)上形成用于荫罩定位的小孔,在非有效面部分(13)上未形成小孔,在上述非有效面部分(12)上,形成定位(对准)孔(a)。
按这样构成的状态,从电子枪(5)发射出的电子束(4)穿过荫罩(7)的荫罩小孔(7′),轰击在屏盘内表面上涂敷的荧光屏(图中未示出)。而且,轰击的电子束(4)的动能使荧光体发光,从而再现图象,但此时穿过荫罩(7)的电子束通孔(7′)的电子束(4)占所有电子束的约20%,没有穿过荫罩小孔的其余电子与荫罩(7)碰撞,转换成热量,这种热使荫罩(7)出现热膨胀,导致拱顶(doming))现象。
这种拱顶现象可改变达到荧光膜的电子束(4)的位置,使色纯度下降,为了解决该问题,把张力荫罩(7)强制地拉伸,利用在荫罩上施加张力,用强制施加的器具张力处理电子的荫罩轰击中产生的荫罩热膨胀。
张力荫罩(7)的定位孔(a)是用于能够拉伸荫罩的机械与荫罩的定位孔一致的基准孔,但是,无论机械地相对于荫罩有不正确的定位,和无论施加在荫罩上的变形率有局部不同的值,在阴极射线管的工作中仍会发生上述拱顶现象,而且在荫罩拉伸时还存在施加在荫罩上的变形率急剧变化的部分,在该部分容易发生荫罩破裂。此外,该定位孔(a)可位于荫罩非有效面的任何位置,但由于形成孔的位置,所以与应力集中的角部比,中央部位很有利。
如果再观察一下荫罩非有效面部分(12)的结构,那么在如图3所示的非有效面部分上形成狭长小孔,对该孔进行越向荫罩的边缘延伸,孔间的间隔(v)越顺序增加的渐变(Tie-bar grading)处理。这样,在非有效面部分上形成狭长小孔,并进行渐变处理的理由在于,在拉伸时未形成荫罩小孔的非有效面部分(13)和形成荫罩小孔的非有效面部分(12)的交界部分施加不同的变形率,防止产生集中应力发生破裂,使被拉伸的荫罩能够良好地与框架熔接。
但是,在上下左右非有效面的孔处于全部是狭长小孔状态时,由于狭长小孔的特性上,在纵方向的有效弹性系数很大,横方向上的有效弹性系数比纵方向上小,因此,由于在与拉伸荫罩接触的长边角部部位厚度方向的剪切(shear)应力,而使荫罩存在破裂的危险性。此外,狭长小孔不但在剪切应力上有脆弱的特性,而且特别是在比其它孔尺寸大的定位孔周围的狭长小孔中存在发生破裂的问题。
本发明的目的在于提供一种荫罩结构,在荫罩上施加变形率时的荫罩外周面上,通过分散荫罩非有效面部分的集中应力,该荫罩能够防止因集中应力导致的荫罩破裂。
为了实现上述目的,在本发明中,在形成荫罩小孔的非有效面部分上,以圆形形状形成荫罩小孔,按照从荫罩中心越向外侧方向延伸直径越顺序减小的渐变形式形成上述圆形小孔。
图1是表示一般的平面型阴极射线管的剖面图。
图2是表示平面型阴极射线管的屏盘部分结构的分解透视图。
图3是表示现有荫罩的结构图。
图4是表示本发明荫罩的一实施例的图。
图5是表示本发明荫罩的另一实施例的图。
图6是表示本发明荫罩的另一实施例图。
下面,参照附图说明本发明。
首先,如果观察本发明一实施例的张力荫罩结构,那么如图4所示,在荫罩有效面部分(101)上形成狭长小孔,在位于上述有效面部分(101)的周边位置的荫罩非有效面部分(102)上形成圆形小孔。
图中未说明的符号100表示定位孔。
这样,在非有效面部分(102)上形成圆形的小孔,能够防止因拉伸荫罩时在荫罩角部厚度方向上产生的剪切应力所导致的荫罩破裂。理由是由于有狭长小孔的荫罩纵方向比横方向有约大3-4倍值的弹性系数,所以在荫罩上施加相同变形力的情况下,纵方向上拉伸的力必须更大,特别是在边缘,该状态更严重。
此外,如果在结构的侧面观察狭长小孔和圆形小孔,那么圆形状态结构在平面下承受剪切变形的能力比狭长状态强得多。
这种承受剪切变形能力优良得多的理由在于,在满满地形成许多小孔的荫罩上,对应单纯的横、纵方向的变形产生的破裂,比剪切变形产生的破裂容易的缘故。
在本发明中,观察了非有效面部分的荫罩小孔结构,对应的狭长小孔和圆形小孔的破裂能力则大致如下。当以狭长小孔作为1时,表示对应的圆形小孔的能力。
Y方向 | X方向 | 剪切 | |
狭长小孔 | 1 | 1 | 1 |
圆小孔 | 0.54 | 3.8 | 7.3 |
荫罩的破裂无论在X方向还是Y方向都重要,但在实际作业中,剪切压力产生更多的影响。观察该面时可知,由于几乎有7倍的不同,所以在施加相对多应力的外周部分(102)上,与狭长小孔相比,圆形小孔能够获得好得多的效果。
此外,一般来说,对弹性系数不同的两种物质结合在相同平面上结合的物体施加拉伸力时,应力集中在弹性系数变化的界面上。也就是说,为了防止在荫罩上形成孔的部分和未形成孔的部分的交界部分的弹性系数急剧地变化,慢慢地变化圆形小孔的直径,通过增加或减小交界部分的有效弹性系数,能够阻止应力集中。
利用这一特性,在本发明的其它实施例中,如图5所示,使非有效面部分(103)的圆形小孔形成方式为从内侧向外侧方向其直径就越来越小的渐变,实现阻止特定部位的应力集中。
而且,作为其它实施例,如图6所示,通过把非有效面部分的长边部分两端(105)的孔形成为狭长形,按从荫罩非有效面部分的内侧越向外侧方向延伸孔的直径就越减小来形成短边部分两端(104)的圆形小孔,同样是对应于荫罩破裂。
以上看到的本发明,通过在平面箔张力荫罩上施加变形率时,分散非有效面部分的集中应力,使整个面上用于变形的力均匀分散,最终能够提供防止其破裂的荫罩。
Claims (4)
1.一种平面型阴极射线管的荫罩构件,在作为荫罩中央部分的有效面上,形成通孔,使从电子枪发射的电子束可穿过,在所述有效面的周边部分,设置一定间隔,固定横杆,所述横杆固定部分的外面作为形成荫罩小孔的非有效面部分;
其特征在于,在所述荫罩的非有效面部分上,形成圆形的荫罩小孔。
2.如权利要求1的平面型阴极射线管的荫罩结构,其特征在于,在所述荫罩的非有效面部分的短边部分两端形成圆形小孔,在长边部分两端形成狭长小孔。
3.如权利要求1或2的平面型阴极射线管的荫罩结构,其特征在于,所述圆形的荫罩小孔这样形成,以便从荫罩中心向外侧方向直径逐渐减小。
4.如权利要求1的平面型阴极射线管的荫罩结构,其特征在于,在所述荫罩的有效面部分形成狭长小孔。
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