CN1246876C - 平面布老恩管中的荫罩框架组件 - Google Patents
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Abstract
平面布老恩管的荫罩框架组件,在高温处理中蠕变最小化,并有效校正高温处理后该管工作期间荫罩上的低张力,防止振鸣和拱起劣化引起的色纯度降低,该荫罩框架组件包括安装到荫罩上的主框架;连在主框架两端间的副框架;安装到副框架底部的热补偿板,其中,副框架高度‘h’与热补偿板厚度‘t’之比(h/t)在4-8范围内,副框架7b宽度‘b’与热补偿板11宽度‘b′’之比(b/b′)在0.8-1.3范围内,配有热补偿板11的副框架7b长度‘l’与热补偿板11长度‘l′’之比(l/l′)在0.8-1.3范围内。
Description
技术领域
本发明涉及平面布老恩管中的荫罩框架组件,特别涉及平面布老恩管中的荫罩框架组件,其可减小荫罩上的应力,以使高温处理中的蠕变最小,并可有效地校正高温处理后平面布老恩管工作期间荫罩上的低张力,以防止振鸣和拱起的劣化所引起的色纯度降低。
背景技术
图1表示现有技术平面布老恩管的局部剖切的侧视图。
参照图1,现有技术的平面布老恩管配有:具有点状红、绿和蓝荧光膜4的三种颜色的平面屏盘1;具有用于选择通过入射的电子束的多个电子束通孔3c的荫罩3;熔接到屏盘1后部的锥体2;形成在锥体2后部的颈部2a;和固定于颈部2a内用于发射电子束的电子枪(未示出);围绕锥体2外周用于偏转电子束6的偏转系统5;用于支撑荫罩3的荫罩框架组件7;固定于支撑框架上的弹簧8;与弹簧8耦合且固定于屏盘1内的用于固定荫罩框架组件7的销钉10;和在支撑框架后部中的内屏蔽9,内屏蔽9在阴极射线管工作期间屏蔽对电子束3的外部地磁,使电子束免受地磁影响。
一旦使平面布老恩管投入工作,那么偏转系统5的磁场便使从电子枪发射的电子束6沿水平或垂直方向偏转直达荫罩,有选择地通过荫罩3中的电子束通孔3c,然后着屏于荧光膜4上,形成图像。
图2表示现有技术布老恩管中荫罩框架组件的透视图,图3示意性表示张力施加给荫罩状态下的荫罩。
参照图2和图3,现有技术布老恩管中荫罩框架组件7配置两个主框架7a,用于对具有固定的相对端的荫罩3施加张力P1;垂直于主框架7a且连接到主框架7a一端的两个副框架7b;连接到副框架7b且位于其下的热补偿板11。荫罩3具有其上形成电子束通孔3c的有效面3a和其上没有电子束通孔3c的边缘部分3b,边缘部分3b用于增强有效面3a的刚性。设计荫罩框架组件7,使其具有基于结构的强刚性。如果通过具有这种强刚性的荫罩框架组件7对荫罩3提供预定的张力P1,那么荫罩3的自然频率变高,从而能够防止荫罩3在阴极射线管工作期间振动的振鸣。
同时,具有通过荫罩框架组件7对其施加的预定张力的荫罩3要经受高温处理(约470°)。由于该高温处理,荫罩3发生因蠕变引起的永久变形。蠕变中,如果在某一温度下在延长的时间周期内对材料施加恒定负载,那么随时间增加应变增加,同时材料上的应力减小。因此,在高温处理中,随荫罩上的应力变大,因蠕变引起的荫罩永久变形就变得越大。结果,与高温处理之前的张力相比,在高温处理之后,蠕变减小了框架7施加给荫罩3的张力,这导致阴极射线管工作期间荫罩3的振鸣特性变差,从而因电子束6着屏误差引起色纯度变差。因此,为了减小高温处理期间因蠕变引起的荫罩3随变形的应力减小,将热补偿板11固定在副框架7b下。图4示意性表示荫罩框架组件,用于展示在室温下和高温下从热补偿板11施加给荫罩的应力。参照图4,热补偿板11由其热膨胀系数大于副框架7b的材料形成,以便在高温处理中加热热补偿板11时,热补偿板11使副框架7b按“U”形变形。这种变形减小了施加给荫罩3的张力P1,减小了荫罩3上的应力,与室温下荫罩3上的应力σ相比,允许减小高温处理中荫罩3上的应力σ′,同时减小了蠕变的影响和因蠕变引起的变形。由此,即使在进行高温处理之后,对荫罩3的张力也可维持在最接近高温处理进行之前的张力状态。结果,用热补偿板11可减小高温处理之后荫罩3的蠕变,减小因荫罩3引起的应力减小。
可是,尽管通过使副框架7b变形,现有技术中的热补偿板11的双金属作用可减小高温处理中蠕变的影响,但还存在这样的问题:即使平面布老恩管在工作中,也会因电子束6加热荫罩3,和该热量被转移给热补偿板11,使副框架7b按“U”形变形。如图5所示,这种变形因产生荫罩3移向屏盘的拱起,导致电子束6的束着屏误差,从而引起图像色纯度差的问题,使产品的可靠性变劣,并且对荫罩3的较弱张力还使振鸣特性劣化。
发明内容
因此,本发明涉及平面布老恩管中的荫罩框架组件,其实质上可克服因现有技术的局限和缺点引起的几个问题。
本发明的一个目的是提供一种平面布老恩管中的荫罩框架组件,它可减小在高温处理期间荫罩的应力,使蠕变的影响减到最小,并且它可进行补偿,有效地减少在高温处理之后布老恩管工作时荫罩的张力,从而使拱起最小和改善振鸣特性。
将在随后的描述中提出本发明的附加特征和优点,并且根据说明可部分明了这些特征和优点,或通过本发明的实施来了解这些特征和优点。通过书面描述和其权利要求以及附图中特别指出的结构,可实现和获得本发明的目的和其它优点。
为了实现这些和其它优点,按照本发明的目的,作为概要和概括的描述,平面布老恩管的荫罩框架组件包括:安装到荫罩上的主框架;连在主框架两端之间的副框架;和安装到副框架底部的热补偿板,其中,副框架的高度‘h’与热补偿板的厚度‘t’之比值(h/t)在4-8的范围内。
在本发明的另一个方案中,提供一种平面布老恩管的荫罩框架组件,包括安装到荫罩上的主框架;连在主框架两端之间的副框架;和安装到副框架底部的热补偿板,其中,副框架的宽度‘b’与热补偿板的宽度‘b′’之比值(b/b′)在0.8-1.3的范围内。
在本发明的另一个方案中,提供一种平面布老恩管的荫罩框架组件,包括安装到荫罩上的主框架;连在主框架两端之间的副框架;和安装到副框架底部的热补偿板,其中,其上配有热补偿板的副框架的长度‘1’与热补偿板的长度‘1′’之比值(1/1′)在0.8-1.3的范围内。
在本发明的另一个方案中,提供一种平面布老恩管的荫罩框架组件,包括安装到荫罩上的主框架;连在主框架两端之间的副框架;和安装到副框架底部的热补偿板,其中,副框架的高度‘h’与热补偿板的厚度‘t’之比值(h/t)在4-8的范围内,副框架的宽度‘b’与热补偿板的宽度‘b′’之比值(b/b′)在0.8-1.3的范围内,其上配有热补偿板的副框架的长度‘1’与热补偿板的长度‘1′’之比值(1/1′)在0.8-1.3的范围内。
应该理解,上述一般说明和下面的详细描述都是示例性和说明性的,试图对如权利要求的本发明提供进一步的说明。
附图说明
附图展示本发明的实施例,用于对本发明提供进一步的理解,并包含于说明书中和构成本说明书的一部分,附图连同说明书一起用于解释本发明的原理,其中:
图1表示现有技术平面布老恩管的局部剖切的侧视图;
图2表示现有技术布老恩管的荫罩框架组件的透视图;
图3展示荫罩,示意性表示施加于荫罩的张力的状态;
图4展示荫罩框架组件,示意性表示在室温或高温下热补偿板对荫罩的应力;
图5展示现有技术的荫罩框架组件,示意性表示在现有技术的荫罩框架组件中因热补偿板的作用荫罩偏移引起的拱起;
图6A展示荫罩框架组件的透视图,用于解释副框架和热补偿板的形状和尺寸;
图6B表示图6A中沿线I-I的剖面;
图7表示荫罩的应力与拱起特性随副框架的高度与热补偿板的厚度之比而改变的曲线图;
图8表示荫罩的应力与拱起特性随副框架的宽度与热补偿板的宽度之比而改变的曲线图;
图9表示荫罩的应力与拱起特性随其上固定有热补偿板的副框架的长度与热补偿板的长度之比而改变的曲线图。
具体实施方式
现在将详细说明其实例展示于附图中的本发明的优选实施例。图6A展示荫罩框架组件的透视图,用于解释副框架和热补偿板的形状和尺寸,图6B表示图6A中沿线I-I的剖面,图7表示荫罩的应力与拱起特性随副框架的高度与热补偿板的厚度之比而改变的曲线图,图8表示荫罩的应力与拱起特性随副框架的宽度与热补偿板的宽度之比而改变的曲线图,图9表示荫罩的应力与拱起特性随其上固定有热补偿板的副框架的长度与热补偿板的长度之比而改变的曲线图。
参照图6A和6B,本发明平面布老恩管的荫罩框架组件具有与现有技术相同的系统,包括固定荫罩框架组件7的弹簧8;支撑荫罩3的主框架7a;用作弹性支架的副框架7b;和固定于副框架7b底部的热补偿板11,只是本发明平面布老恩管的荫罩框架组件具有满足设计标准的副框架7b和热补偿板11,即满足高温处理中蠕变特性良好的特性,如果高温处理中荫罩3上的应力低于20kgf/mm2,和布老恩管工作中荫罩3的拱起小于60μm,那么在布老恩管工作中不发生束着屏误差。具体说,在本发明平面布老恩管的荫罩框架组件中,对安装在副框架7b底部一起双金属作用的热补偿板11的几何尺寸及安装有热补偿板11的副框架7b的几何尺寸进行了特定的设计。
下面参照图6A-9,说明按照本发明优选实施例的平面布老恩管的荫罩框架组件。
按照本发明优选实施例的平面布老恩管的荫罩框架组件包括框架7,框架7具有荫罩3装配在其上的主框架7a、连接在主框架7a两端之间的副框架7b和装配在副框架7b底部的热补偿板11,其中副框架7b的高度‘h’与热补偿板11的厚度‘t’之比值(h/t)在4-8的范围内,或者,副框架7b的宽度‘b’与热补偿板11的宽度‘b′’之比值(b/b′)在0.8-1.3的范围内,或者,其上配有热补偿板11的副框架7b的长度‘1’与热补偿板11的长度‘1′’之比值(1/1′)在0.8-1.3的范围内。如图6A和6B所示,热补偿板11是厚度为‘t’、宽度为‘b′’和长度为‘1′’的板,材料的约为1.5×10-5-2.5×10-5的热膨胀系数容易获得,副框架7b是其上装配有热补偿板11的截面具有高度为‘h’、宽度为‘b′’和长度为‘1’的弯曲棒。
下面说明按照本发明优选实施例的平面布老恩管的荫罩框架组件的作用。
首先,将说明副框架7b的高度‘h’与热补偿板11的厚度‘t’之比值(b/t)的变化。
当改变副框架7b的高度‘h’与热补偿板11的厚度‘t’之比值(h/t)时,在高温处理中的应力和布老恩管工作中的拱起量也改变。具体地说,副框架7b的高度‘h’与热补偿板11的厚度‘t’之比值(h/t)越大,荫罩3上的应力也越大,并且应力越大,蠕动特性也越差,如图7中所示。相反,还可确认,比值(h/t)越大,双金属效果也越小,这减小了平面布老恩管工作中荫罩3的拱起量。因此,可计算一种设计标准,它可使产生相反结果的高温处理中的应力和平面布老恩管工作中荫罩3的拱起量令人满意。可满足这两个特性的副框架7b的高度‘h’与热补偿板11的厚度‘t’之比值(h/t)为4-8,如图7中所示。即,当副框架7b的高度‘h’与热补偿板11的厚度‘t’之比值(h/t)在4-8的范围内时,高温处理中荫罩3上的应力低于20kgf/mm2,和平面布老恩管工作中荫罩3的拱起小于60μm,从而可获得高温处理中的良好蠕动特性,防止在平面布老恩管工作中发生束着屏误差。
第二,参照图8,说明改变副框架7b的宽度‘b’与热补偿板11的宽度‘b′’之比值(b/b′)的情况。
同样地,还是在这种情况下,应力和拱起量与副框架7b的宽度‘b’与热补偿板11的宽度‘b′’之比值(b/b′)的变化成反比。更具体地说,当副框架7b的宽度‘b’与热补偿板11的宽度‘b′’之比值(b/b′)在0.8-1.3的范围内时,高温处理中荫罩3上的应力低于20kgf/mm2,和平面布老恩管工作中荫罩3的拱起小于60μm,从而可获得高温处理中的良好蠕动特性,防止在平面布老恩管工作中发生束着屏误差。
第三,参照图9,说明改变其上配有热补偿板11的副框架7b的长度‘1’与热补偿板11的长度‘1′’之比值(1/1′)的情况。
同样地,还是在这种情况下,应力和拱起量与其上配有热补偿板11的副框架7b的长度‘1’与热补偿板11的长度‘1′’之比值(1/1′)的变化成反比。更具体地说,当其上配有热补偿板11的副框架7b的长度‘1’与热补偿板11的长度‘1′’之比值(1/1′)在0.8-1.3的范围内时,高温处理中荫罩3上的应力低于20kgf/mm2,和在平面布老恩管工作中荫罩3的拱起小于60μm,从而可获得高温处理中的良好蠕动特性,防止在布老恩管工作中发生束着屏误差。
当然,即使在下面的情况下,也可实现前述本发明的目的,即:设计副框架和热补偿板11的尺寸,使得副框架7b的高度‘h’与热补偿板11的厚度‘t’之比值(h/t)在4-8的范围内,副框架7b的宽度‘b’与热补偿板11的宽度‘b′’之比值(b/b′)在0.8-1.3的范围内,和其上配有热补偿板11的副框架7b的长度‘1’与热补偿板11的长度‘1′’之比值(1/1′)在0.8-1.3的范围内。
这样,本发明优选实施例的平面布老恩管的荫罩框架组件可提供用于副框架7b和热补偿板11的设计标准,它可使高温处理中产生的蠕变问题得到有效处理并且还使拱起特性令人满意。由此,使高温处理中因蠕变引起的荫罩3的应力减小最小化,防止平面布老恩管工作中因热引起的荫罩3的张力减小。
如所述,本发明平面布老恩管的荫罩框架组件具有下列优点。
通过使副框架和热补偿板的高度与宽度之比值、以及带有热补偿板的副框架和热补偿板的长度之比值最佳化,在高温处理中荫罩上的张力减小,蠕变的影响也最小化,可有效地补偿平面布老恩工作中荫罩张力的减小,从而改善引起束着屏误差的拱起和因振鸣引起的色纯度劣化。
显然,本领域的技术人员可对本发明平面布老恩管的荫罩框架组件进行各种改进和变更,而不会脱离本发明的精神或范围。因此,本发明将覆盖落入权利要求和其等同物范围内的本发明的各种改变和变更。
Claims (4)
1.一种平面布老恩管的荫罩框架组件,包括:
安装到荫罩上的主框架;
连在主框架两端之间的副框架;和
安装到副框架底部的热补偿板,
其中,副框架的高度‘h’与热补偿板的厚度‘t’之比值,即h/t在4-8的范围内。
2.一种平面布老恩管的荫罩框架组件,包括:
安装到荫罩上的主框架;
连在主框架两端之间的副框架;和
安装到副框架底部的热补偿板,
其中,副框架的宽度‘b’与热补偿板的宽度‘b′’之比值,即b/b′在0.8-1.3的范围内。
3.一种平面布老恩管的荫罩框架组件,包括:
安装到荫罩上的主框架;
连在主框架两端之间的副框架;和
安装到副框架底部的热补偿板,
其中,其上配有热补偿板的副框架的长度‘l’与热补偿板的长度‘l′’之比值,即l/l′在0.8-1.3的范围内。
4.一种平面布老恩管的荫罩框架组件,包括:
安装到荫罩上的主框架;
连在主框架两端之间的副框架;和
安装到副框架底部的热补偿板,
其中,副框架的高度‘h’与热补偿板的厚度‘t’之比值,即h/t在4-8的范围内,副框架的宽度‘b’与热补偿板的宽度‘b′’之比值,即b/b′在0.8-1.3的范围内,以及其上配有热补偿板的副框架的长度‘l’与热补偿板的长度‘l′’之比值,即l/l′在0.8-1.3的范围内。
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