CN1288697C - 荫罩框架组件和用它的彩色阴极射线管 - Google Patents

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Abstract

彩色阴极射线管包括其内表面上形成有荧光膜的屏盘;安装在屏盘中的拉伸荫罩框架组件,包括框架,它有一对彼此隔开预定距离的第一和第二支承件,安装在第一和第二支承件之间并支承第一和第二支承件的第一和第二弹性件,它有固定在第一和第二支承件的支承部分和连接支持部分的连接部分;其中形成有电子束穿孔的荫罩,它安装成给第一和第二支承件加拉力;和校正单元,安装在第一和第二支承件处,或者安装在连接部分与荫罩之间的支持部分,以校正荫罩和框架热膨胀引起的电子束的错误着屏。

Description

荫罩框架组件和用它的彩色阴极射线管
相关申请
本申请要求2001年10月23日在韩国知识产权局申请的申请号为No.2001-65365的专利申请的优先权,该申请公开的内容在此引作参考。
技术领域
本发明涉及彩色阴极射线管(CRT),特别涉及防止荫罩接受拉伸的热处理引起塑性变形的荫罩框架组件,改善CRT操作过程中的热补偿特性,和用该组件的彩色CRT。
背景技术
典型的彩色CRT中,电子枪发射的三束电子束穿过有选色功能的荫罩的电子束通孔,并在屏盘的荧光屏表面上形成的荧光膜的红(R),绿(G),兰(B)荧光物质上着屏,以激励荧光物质形成图像。
形成图像的上述彩色CRT中,有选色功能的荫罩大致分成计算机监视器中用的网点荫罩,和电视机中用的槽缝荫罩。
有关拉伸荫罩已进行了大量研究。一种被支承的槽缝荫罩用框架将其拉伸,以形成平的荧光屏表面,校正图像失真,增大荧屏视角。框架和荫罩框架组件安装在彩色CRT的屏盘内,被支承的荫罩用框架对其拉伸。图1和图2示出这种彩色CRT的实例。
参见附图,彩色CRT包括有平的荧屏表面12的屏盘13。荧光膜11形成在平的荧屏表面12上。拉伸荫罩框架组件20悬吊在屏盘13的内表面处。漏斗部分15连接到屏盘13,形成密封,其中,电子枪16装在漏斗部分15的颈部14内。偏转线圈17装在漏斗部分15的锥形部分处。
拉伸荫罩框架组件20包括其中形成有多个槽缝21的拉伸荫罩22,用于支承拉伸荫罩22的一对相对边缘的一对支承件23,用于支承每个支承件23的端部的一对弹性件24,以不张力加到拉伸荫罩22上。支承件23处的弹簧支架25支承荫罩框架组件20。连接到屏盘13的内表面处安装的螺杆的弹簧钩26把弹性件24悬吊在屏盘13中。
有上述结构的拉伸荫罩框架组件20中,弹簧支架25用没穿过槽缝21的电子束加热,引起用双金属构成的弹簧支架25变形,并使拉伸荫罩框架组件20向屏盘13移动。因此,能校正因拉伸荫罩框架组件20的热膨胀引起的电子束的错误着屏。日本特许公开No.8-124489公开了上述拉伸荫罩框架组件的一个实例。
参见图3和4,用双金属构成的弹簧支架31固定到框架外周边表面。要连接到安装在屏盘13的内表面上的螺柱13a的有连接孔32a的弹簧32固定到弹簧支架31的一个端部。弹簧32用单一材料构成。
如图1和3所示,包括拉伸荫罩框架组件20的固定构件的彩色CRT被偏转线圈17偏转后,从电子枪16发射的电子束穿过拉伸荫罩33的电子束穿孔在荧光膜上着屏,以激励其上涂覆的荧光物质。该工艺步骤中,电子枪发射的电子束一部分(15-25%)穿过拉伸荫罩33的电子束穿孔。其余的没穿过荫罩电子束穿孔的电子束撞击拉伸荫罩33并对其加热。因此,拉伸荫罩33和支承拉伸荫罩的框架34因电子束,即,热电子加热而热膨胀。
拉伸荫罩33和框架34的热膨胀造成拉伸荫罩33的电子束穿孔移位,引起电子束在荧光膜上错误着屏。用图4所示的装置校正电子束的错误着屏。双金属构成的弹簧支架31热变形时,拉伸荫罩框架组件30向屏盘13移动,所以,因拉伸荫罩33的热膨胀而移动的电子束穿孔的位置与电子束的轨迹匹配。因此校正了拉伸荫罩框架组件的热膨胀。
但是,弹簧支架31热膨胀时,拉伸荫罩框架组件30有一个旋转分量,由于拉伸荫罩框架组件30的旋转分量造成电子束错误着屏,所以使图像质量下降。而且,由于用双金属构成弹簧支架31,所以生产成本增大。
同时,拉伸荫罩框架组件30经退火工艺,以消除制造工艺中因焊接支承件和弹性件引起的应力。退火工艺中,拉伸荫罩框架组件30加热到大约500℃。这里,由于框架34与荫罩33的热膨胀量不同,造成荫罩33塑性变形,所以,拉力下降(至退火前的拉力的50%)。即,荫罩框架组件30受热时,由于荫罩33的热容量小于框架34的热容量而造成热膨胀量不同。热膨胀量之差给支承在支承件上的拉伸荫罩33一个附加的拉力,所以,退火后的拉伸荫罩33的拉力下降。当拉伸荫罩33安装在彩色CRT中和在其中使用时,拉伸荫罩33的拉力下降引起蜂鸣现象,或者,因荫罩热变形而产生电子束漂移现象。
为解决上述问题,美国专利US 5,111,107公开了一种荫罩框架组件,以防止框架热膨胀量产生的拉力对荫罩作用。图5示出该公开的荫罩框架组件。如图示的,荫罩框架组件40包括安装在相对位置的两个支承杆41,安装在两个支承杆41之间的用于支承支承杆41的弹性支承件42和42,由支承杆41支承的荫罩43,和安装在弹性支承件42的与面向荫罩的表面相反的表面上的金属件44,其热膨胀系数小于弹性支承件42的热膨胀系数。
上述的荫罩框架组件中40中,尽管附着有金属件44,但荫罩43的拉力仍然减小。金属件44的作用随拉力分布变化。
日本特许公开No,11-317176公开了一种彩色CRT,它有能防止荫罩在退火工艺中拉力减小的荫罩框架组件的结构。所公开的彩色CRT有选色电极,其中栅悬吊在框架处,所所述的框架有一对彼此相对的支承体,和一对安装在支承体之间的弹性支承件。所公开的彩色CRT中,与弹性支承体的热膨胀系数相比,其在低温区有低热膨胀系数和在高温区有高热膨胀系数低控制件固定在面对弹性支承件低栅低表面上,或者,有相反特性的控制件固定在面对栅的侧边处的弹性支承件处。由于有上述结构的彩色CRT选色装置只是附着在弹性支承件的用热膨胀系数之差的控制件,所以基本上解决了上述问题。
发明内容
为解决上述的和其它问题,本发明的目的是,提供一种拉伸荫罩框架组件,它改善对电子枪发射的电子束引起的热膨胀的补偿特性,而且结构简单,降低制造成本,及用该拉伸荫罩框架组件的彩色CRT。
本发明的另一目的是,提供一种拉伸荫罩框架组件,它能防止退火工艺中荫罩与框架之间的热膨胀量之差造成荫罩塑性变形引起的荫罩拉力减小,还能防止荫罩膨胀时引起的电子束漂移现象,和用该拉伸荫罩框架组件的彩色CRT。
本发明的另一目的是,提供一种拉伸荫罩框架组件,它能防止因热膨胀使拉伸荫罩框架组件旋转引起的电子束错误着屏,和用该拉伸荫罩框架组件的彩色CRT。
本发明的其它目的和优点通过以下描述将变的更清楚,或者,通过对发明的实践而变的更清楚。
为实现上述目的和其它目的,提供按本发明实施例的用于彩色CRT的拉伸荫罩框架组件,包括:框架,有一对彼此隔开预定距离的第一和第二支承件;和第一和第二弹性件,它们安装在第一和第二支承件之间,并支承第一和第二支承件,第一和第二弹性件有固定在第一和第二支承件处的支承部分,和连接支承部分的连接部分;荫罩,有电子束穿孔,安装成给第一和第二支承件加拉力;校正单元,它安装在第一和第二支承件处,或安装在连接部分与荫罩之间的支承点,通过第一和第二弹性件与第一和第二支承件之间的热膨胀量之差来改变第一和第二支承件和拉伸荫罩的曲率半径,以校正由于荫罩和框架的热膨胀引起的电子束的错误着屏;单金属挂钩件,它们选择地安装在第一和第二支承件和第一和第二弹性件处。
按本发明第一个方面,校正单元是有端部的棒,每个端部固定在第一和第二支承件的多个端部中的一个对应的端部,棒的热膨胀系数小于第一和第二弹性件的热膨胀系数。
按本发明的另一方面,棒的横截面是有变化的横截面的平板。变化前的平板的横截面系数是A,变化后的平板的横截面系数是B,B>2×A,校正棒是角棒。
按本发明的另一实施例,提供一种拉伸荫罩框架组件,包括:拉伸荫罩,有按对应加拉力的方向的Y方向形成的槽缝;和框架,按是拉伸荫罩的长度方向的、给拉伸荫罩加拉力的方向的X方向支承拉伸荫罩的长边部分,以保证用于校正电子束加热拉伸荫罩时产生的电子束错误着屏的热漂移校正系数,热膨胀是C。热膨胀前。Z轴方向的拉伸荫罩的长边部分的曲率半径是Rz,该Z轴方向是管轴方向,或者是支承拉伸荫罩的长边的支承框架的支承边;拉伸荫罩和框架热膨胀时,Z轴方向的曲率半径变化量是ΔRz,改变ΔRz=C×Rz2所示的曲率半径,校正拉伸荫罩件的热膨胀引起的电子束错误着屏。
按本发明的另一实施例,提供一种彩色CRT,包括:屏盘和安装在屏盘中的拉伸荫罩框架组件。在屏盘内表面形成有荧光膜。拉伸荫罩框架组件包括:框架,有隔开预定距离的一对第一和第二支承件;安装在第一和第二支承件之间用于支承第一和第二支承件的第一和第二弹性件;有固定在第一和第二支承件的支承部分,和连接支承部分的连接部分;荫罩,有电子束穿孔,安装成使拉力加到第一和第二支承件上;和校正单元,它安装在第一和第二支承件处,或者安装在连接部分与荫罩之间的支承点,以校正由于荫罩和框架热膨胀引起的电子束错误着屏,其中,假设,热漂移校正系数是C,热膨胀前,Z轴方向,即,管轴方向的曲率半径是Rz,框架及拉伸荫罩和校正单元热膨胀时,支承在第一和第二支承件处的拉伸荫罩的Z轴方向的曲率半径变化量是ΔRz,改变ΔRz=C×Rz2所示的曲率半径,校正拉伸荫罩件的热膨胀引起的电子束错误着屏。漏斗部分密封到屏盘,在其颈部中安装有电子枪,在其漏斗部分安装有偏转线圈。
按本发明的另一方面,每个第一和第二支承件由支承拉伸荫罩的固定部分和从固定部分的端部向内伸出的凸缘构成;校正单元包括有端部的棒,每个端部固定在对应第一和第二支承件的一个固定部分的端部。
按本发明的另一方面,热漂移校正系数范围是1.0×10-7至3.0×10-6
附图说明
通过以下结合附图的详细描述,本发明的上述目的和优点和其它目的和优点将变的更清楚,而且能更好理解本发明。附图中:
图1是常规彩色CRT的局部切开的透视图;
图2是常规拉伸荫罩框架组件的透视图;
图3是常规拉伸荫罩框架组件安装在屏盘的状态的局部切开的的透视图;
图4是图3所示的在屏盘中的常规拉伸荫罩框架组件的热膨胀剖视图;
图5是另一常规拉伸荫罩框架组件的透视图;
图6是按本发明的实施例的CRT的局部切开的透视图;
图7是按本发明的实施例的拉伸荫罩框架组件的分解透视图;
图8A是按本发明的实施例的角棒透视图;
图8B是显示按本发明的实施例的角棒的变形部分的状态的透视图;
图9至12是显示按本发明的实施例的荫罩的热膨胀曲率的示意图;和
图13是显示因热膨胀引起的拉伸荫罩框架组件的位移的曲线图。
具体实施方式
现在,参见附图详细描述附图中所示的本发明的实施例,附图中相同的参考数字表示相同的部件。参见附图对实施例进行以下描述,以解释发明。
参见图6,按本发明实施例的彩色CRT包括:屏盘52,它有形成有荧光膜51a的平面的荧光屏51;密封到屏盘52的漏斗部分53,漏斗部分53有锥形部分53a和颈部53b;安装在漏斗53的锥形部分53a和颈部53b的偏转线圈54;和安装在颈部53b的电子枪55。对电子枪55发射的电子束有选色功能的拉伸荫罩框架组件100安装在屏盘52内。
如图7所示,拉伸荫罩框架组件100包括:有电子束穿孔的拉伸荫罩110,它在Y方向(即,加拉力的方向)较长。框架120支承对应X方向(即,拉伸荫罩110的长度方向)的拉伸荫罩110的长边,给拉伸荫罩110即拉力。拉伸荫罩框架组件100在用ΔRz=C×Rz2所示的曲率半径的方向中变形时,拉伸荫罩框架组件100中,校正因热膨胀引起的电子束错误着屏。具体地说,是拉伸荫罩框架组件100的曲率半径增大或变平,假设,热漂移系数是C,荫罩110的长边,或者,支承荫罩110的框架120的支承件121,122热膨胀前,Z轴方向,即管轴方向的曲率半径是Rz,拉伸荫罩110和框架120热膨张时,Z轴方向的曲率半径是ΔRz。
以下详细描述校正拉伸荫罩框架组件100中热膨胀引起的电子束的错误着屏。如图7所示,拉伸荫罩框架组件100包括:拉伸荫罩110,和支承荫罩110并对其加拉力的框架120。拉伸荫罩110是一个薄板,包括:相互隔开预定距离并形成电子束穿孔111的多个条112;连接相邻的条112以切开电子束穿孔111的实桥113;和在相邻条112之间按相反方向延伸以切开电子束穿孔111的虚拟桥114。拉伸荫罩110不限于上述实施例,要知道,能加拉力的任何拉伸荫罩结构均可使用。
框架120支承拉伸荫罩110的相对边,包括:彼此隔开预定距离的一对第一和第二支承件121和122,支承第一和第二支承件121和122的第一和第二弹性件123和124,以把拉力加到支承在第一和第二支承件121和122处的拉伸荫罩110上。第一和第二支承承件121和122包括:支承拉伸荫罩110的固定部分121a和122a,和从固定部分121a和122a向内延伸的凸缘部分121b和122b。
支承第一和第二支承件121和122的第一和第二弹性件123和124包括:分别固定到承第一和第二支承件121和122的支承部分123a,123b和124a,124b;和连接支承部分123a,123b和124a,124b的连接部分123c和124c。第一和第二支承件121和122和第一和第二弹性件123和124的结构不限于上述实施例,要知道,能加拉力的任何拉伸荫罩结构均可使用。
在第一和第二弹性件123和124的连接部分123c和124c的上部与拉伸荫罩110下部之间设置校正单元130,以通过第一和第二弹性件123和124与第一和第二支承件121和122之间产生的热膨胀差来校正因拉伸荫罩110和框架120的热变形引起的电子束错误着屏,从而防止因拉伸荫罩110热处理引起的塑性变形。
校正单元130包括第一和第二角棒131和132,它们的两个端部连接到第一和第二支承件121和122的凸缘部分121b和122b,或支承部分123a,123b和124a,124b。这里,假设角棒131和132的宽度和高度分别是W和H。如图8A所示的角棒132,角棒131和132的高度与宽度之比(H/W)的范围是20%至小于100%,最好25%。
这里,第一和第二角棒131和132,第一和第二弹性件123和124,和拉伸荫罩110之间的热膨胀系数关系说明如下。第一和第二角棒131和132的热膨胀系数小于第一和第二弹性件123和124的热膨胀系数。第一和第二弹性件123和124的热膨胀系数小于拉伸荫罩110的热膨胀系数。第一和第二角棒131和132的热容量大于拉伸荫罩110的热容量但小于第一和第二弹性件123和124的热容量。考虑到以下还要说明的,因拉伸荫罩110的热膨胀引起的是电子束穿孔111的荫罩110的槽缝111的移动引起的电子束的错误着屏量,可以调节第一和第二角棒131和132和第一和第二弹性件123和124的热膨胀系数和热容量之间的关系。
校正单元130不限于支承在第一和第二支承件121和122或第一和第二弹性件123和124的支承部分123a,123b和124a,124b的角棒131和132。只要拉伸荫罩110焊接到框架120后在热处理过程中能防止其塑性变形或蠕动变形,并能校正因拉伸荫罩110和框架120热膨胀引起的热变形的结构均可以使用。例如,棒的实施例包括其横截面为圆形,多边形,矩形或三角形的棒,或外形按其长度方向变化的扁平棒。
扁平棒的外形变化时,假设扁平棒的一段的模量为A,变化后的扁平棒的另一段的模量为B,外形变化满足不等式B>2×A。在有校正单元的拉伸荫罩组件热处理后,产品在控制范围内时,该不等式不限制构成校正单元的元件的下垂(sagging)量。
具体地说,扁平棒的厚度是t,其窄边的宽度是w1,如图8B所示,扁平棒的分段系数用等式B=(w1×t3)/12表示。要使分段系数增大一倍,则必须使厚度增大20%。但是,如图8A所示,分段按垂直于扁平棒长度方向的方向变化时,不增大厚度也能增大分段系数。
是校正单元130的第一和第二角棒131和132,用电阻加热焊接到第一和第二支承件121和122的端部。该情况下,焊接过程中产生的热使第一和第二支承件121和122和棒的焊接部分变形,因此,按本发明实施例,最好用氩气保护焊接,以使焊接热减到最小。
将拉伸荫罩框架组件100悬吊在屏盘52内用的弹簧挂钩140安装在第一和第二支承件121和122和第一和第二弹性件123和124处。按本发明实施例弹簧挂钩140用单一金属而不用双金属构成。但是也可以用双金属弹簧挂钩140。
以下描述有上述结构的按本发明实施例的拉伸荫罩框架组件100的操作。拉伸荫罩框架组件100中,给支承在第一和第二弹性件123和124的第一和第二支承件121和122按相反方向加外力,使拉伸荫罩110焊接到框架120的第一和第二支承件121和122。这样做,由于第一和第二弹性件123和124容易变形,所以第一和第二支承件121和122之间第间隔减小。该状态下,荫罩110的相对边的边缘焊接到第一和第二支承件121和122的固定部分121a和122a。之后,去掉加到第一和第二支承件121和122的外力时,用第一和第二弹性件123和124的弹力给拉伸荫罩110加拉力。
完成拉伸荫罩110的安装时,是校正单元130的第一和第二角棒131和132用其热膨胀系数小于第一和第二弹性件123和124的热膨胀系数的金属构成,并安装在第一和第二弹性件123和124的连接部分123c和124c的上表面与拉伸荫罩110的下部之间。每个第一和第二角棒131和132固定在第一和第二支承件121和122的凸缘部分121b和122b的上表面上。完成拉伸荫罩110和校正单元130的安装时,进行热处理,拉伸荫罩框架组件100加热到500℃,以对荫罩110和框架120退火,消除其中产生的应力。热处理中,拉伸荫罩框架组件100加热时,拉伸荫罩110,框架120和校正件130的第一和第二角棒131和132热膨胀。这里,由于校正件130的热膨胀系数小于第一和第二弹性件123和124的热膨胀系数,校正件130的热膨胀量小于第一和第二弹性件123和124的热膨胀量。所以,能防止第一和第二支承件121和122B被第一和第二弹性件123和124扩展。因此,能防止第一和第二弹性件123和124的热膨胀力作为拉力再次加到拉伸荫罩110上。而且,能使拉力减小,或者,在热处理中拉伸荫罩110的局部变形引起的蠕动变形减小,以防止过大的拉力加到拉伸荫罩110。
完成热处理后,拉伸荫罩框架组件100悬吊在CRT的屏盘52的内表面处,弹簧钩140连接到设在屏盘内表面上的螺杆(没画)。
驱动其中悬吊有拉伸荫罩框架组件100的彩色CRT时,电子枪55发射的电子束中的一些热电子不穿过拉伸荫罩110的电子束穿孔111,而加热拉伸荫罩51,所以拉伸荫罩110受热而热膨胀。热膨胀开始引起电子束穿孔111移动,因此,产生电子束的错误着屏。框架120热膨胀时,由于角棒131和132与第一和第二支承件`121和122的热膨胀量不同,所以通过改变拉伸荫罩110和第一和第二支承件121和122的曲率半径来校正电子束的错误着屏,它是框架120的结构补偿。
以下将参见图9至11详细描述上述操作。对框架120的两边加压将拉伸荫罩110固定到框架120上时,对应沿拉伸荫罩110的短边方向的Y方向的曲率半径减小,如图9所示,(随着曲率半径增大拉伸荫罩的表面变平)。在是管轴方向的Z方向中的拉伸荫罩110的长边的曲率半径(即,第一和第二支承件`121和122的曲率半径)增大,如图10所示。该状态下,由于校正件130的角棒131和132焊接到第一和第二支承件121和122或第一和第二弹性件123和124的支承部分123a,123b和124a,124b,所以能保持上述的曲率半径。
该状态下,因驱动彩色CRT而加热拉伸荫罩110和框架120时,由于按拉伸荫罩110的Y方向加预定的拉力,所以,拉伸荫罩的拉力减小10%。但是当框架120热膨胀时,要防止因第一和第二支承件121和122和第一和第二角棒131和132的热膨胀量不同引起拉伸荫罩110的周边扩大。因此,拉伸荫罩110的曲率半径从状态A变到状态B,如图1所示。对应拉伸荫罩110的长边部分的Z轴方向的曲率半径增大,从状态变D变成状态E,如图12所示。因此,以安装了拉伸荫罩110的弹簧钩140的中部为标准,管轴方向中的Z方向的曲率半径增大,所以,周边升高。因此校正了因拉伸荫罩110热膨胀引起的电子束的错误着屏状态。
通过本发明人进行的以下测试将会更清楚上述的操作。
测试1
本测试中,CRT用的拉伸荫罩框架组件包括:有一对彼此隔开预定距离的第一和第二支承件,安装在第一和第二支承件之间并支承第一和第二支承件的第一和第二弹性件。第一和第二弹性件有固定在第一和第二支承件的支持部分,和连接支持部分的连接部分,和安装的荫罩,它能给形成有多个电子束穿孔的支承件加拉力。角棒用作校正机构,并安装在第一和第二支承件之间,或者,安装在连接部分与荫罩之间的支持部分上。驱动CRT,测试X轴(即,沿荫罩的长边方向),Y轴方向(即,荫罩的短边方向)和Z轴方向(即,管轴方向)的拉伸荫罩的位移随时间的变化。测试结果示于表1和图13的曲线图。
表1
  时间(分钟)  X轴的中间部分   温度(℃)  Y轴上的角部分(μm)  Z轴上的角部分(μm)  Y轴的中间部分(μm)  Z轴的中间部分(μm)
  0   29
  1  0   45  4  -4  20  -9.5
  2  0   68.8  15.25  -8.75  65  -17
  3  0   88.7  24  -7.5  136  -31.5
  4  0   108.1  28.25  0.75  171.5  20.5
如表1和图13所示,随着时间延长管轴方向的曲率半径变化。随着中间部分的位移量增大,曲率半径逐渐增大,所以第一和第二支承件保持平坦状态。
构成上述平坦状态中,弹簧钩支承第一和第二支承件的中间部分,荫罩的两端5移向荧光膜,进一步校正因热膨胀引起的电子束的错误着屏。
测试2
本测试中,CRT用拉伸荫罩框架组件,并测试电子枪发射的电子束加热和热膨胀引起的电子束的错误着屏。即,测试Z方向(即,拉伸荫罩和框架热膨胀期间的管轴方向)的曲率半径的变化量,用等式ΔRz=C×Rz2表示,假设热漂移校正系数是C,热膨胀前,荫罩的长边部分或支承荫罩的长边部分的框架的支承件的长边部分的曲率半径是Rz。
表2
Figure C0215633300181
表3
Figure C0215633300182
实际的热处理期间或彩色CRT的操作期间要校正的沿Z轴方向的位移量范围在10μm至100μm。满足位移量范围的ΔRz的范围如表2所示。实际用于电视的彩色CRT的拉伸荫罩的Z方向的曲率半径是3000mm,5000mm或7000mm,要校正系数C的值内的ΔRz的范围如表2和表3所示。因此,校正系数范围1.0×10-7至3.0×10-6的范围足够满足按本发明的用增强件的Z方向的位移量10μm至100μm。
测试3
本测试中,按本发明上述实施例的拉伸荫罩框架组件中,假设校正机构的外形(即,板和角棒的宽度是W,其高度是H),测试拉伸荫罩的拉伸变形程度与按角棒的宽/高比的热校正量之间的关系,结果示于表4中。
表4
  宽(W,mm)   高(H,mm)   分段尺寸(A,mm2)   分段模数(mm4)   下垂量(mm)   拉伸荫罩周边损坏(%)  拉伸荫罩角处的热校正量(μm)
 平板形棒   30   -   90   67.5   3-5   -15~-20   >-27
 宽(W)高(H)相同的角棒   16.5   16.5   90   1430.2   0.5   -10~-15   -25
 高(H)大于宽(W)的角棒   22   11   90   345.1   0.35   -10~-15   -15
如表4所示,可以看出,第二段的模数大于预定值,响应下垂量拉力,拉伸损坏率而灵敏度下降,而且,按分段尺寸和校正机构的厚度和第二段模数(形成系数)拉伸荫罩段热漂移校正特性几乎一致。通过把宽/高比变成25%,50%和70%进行测试,抗弯刚度分别变成888.3,5078.7和11910.8。因此可以看出,随着弯曲率减小校正量增大。
从表4看出,抗弯刚度超过预定量时,用有较大宽度和与宽度全部相同有关的低高度校正机构(即,角棒),是有利的。当角棒的底表面宽度做大时,角棒会给第二分段系数产生弯曲时加弯曲力,而且能减小横截面引起永久变形量时由局部变形引起的初始变形量。特别是当角棒相对于上述平板形棒的弯曲率是25%时,由于角棒的弯曲刚度大约是平板形棒的弯曲刚度的10倍,所以,形成校正单元的构件的分段系数比平板形棒的分段系数大两倍。当形成校正单元的构件的分段系数比平板形棒的分段系数大两倍时,由于拉伸荫罩框架组件的退火工艺后,校正单元中心部分的下垂量减小到1/2以下,因此控制离差相应地减小到1/2以下,这可包括在产品控制范围内。因此,要用校正单元把平板形棒的分段系数提高两倍以上,必需增大板的厚度。当分段按垂直于平板形棒的长度方向的方向变化时,能得到增大平板厚度同样的效果,而不会增加材料费。
如上所述,按本发明的彩色CRT用的拉伸荫罩框架组件,由于,作为校正机构的角棒,第一和第二弹性件,和第一和第二支承件的热膨胀系数不同,所以,通过加弯曲力可以调节拉伸荫罩的热漂移量,通过校正热膨胀和框架相对于屏盘的旋转量引起的电子束移动量而使产生的校正量减到最小。
尽管已参见发明实施例展示和描述了本发明,但是,本专业的技术人员应了解,在不脱离所附权利要求书及其等效物所限定的发明范围和发明精神内,形式和细节上还会有各种变化。

Claims (21)

1.一种彩色阴极射线管用的拉伸荫罩框架组件,包括:
框架,其包括:
彼此隔开预定距离的第一和第二支承件;和
第一和第二弹性件,它们安装在所述第一和第二支承件之间,并支承所述第一和第二支承件,每个所述第一和第二弹性件具有用连接部分连接的支持部分,每个支持部分固定在所述第一和第二支承件中的一个相应的支承件上;
荫罩,其中形成有电子束穿孔,安装成由所述第一和第二支承件施加拉力;
校正单元,它安装在所述第一和第二支承件处,或安装在所述连接部分与所述荫罩之间的所述支承部分上,所述的校正单元,通过所述第一和第二弹性件与所述第一和第二支承件之间的热膨胀量之差来改变所述第一和第二支承件和所述拉伸荫罩在管轴方向上的曲率半径,以校正由于所述荫罩和所述框架的热膨胀引起的电子束的错误着屏;和
单金属挂钩件,它们选择地安装在所述第一和第二支承件和所述第一和第二弹性件处;
其中,所述校正单元是具有端部的棒,每个端部固定在所述第一和第二支承件的一个对应的端部;
所述棒的热膨胀系数小于所述第一和第二弹性件的热膨胀系数。
2.按权利要求1的拉伸荫罩框架组件,其特征在于,所述棒是具有在长度方向上的各种横截面的平板,所述板的横截面是变化的,使满足不等式B>2×A,其中,横截面变化前校正单元的分段系数是A,横截面变化后校正单元的分段系数是B。
3.按权利要求1的拉伸荫罩框架组件,其特征在于,所述校正单元包括角棒。
4.按权利要求3的拉伸荫罩框架组件,其特征在于,
角棒的底表面宽度是W,
角棒高度是H,和
H/W之比在20%至100%。
5.一种拉伸荫罩框架组件,包括:
拉伸荫罩,其具有多个在Y方向形成的槽缝,并具有沿X方向的长边缘,其中沿Y方向给拉伸荫罩施加拉力;
框架,其具有支承件,沿长边按X方向支承所述拉伸荫罩,并给拉伸荫罩施加拉力;和
校正单元,它安装在所述框架上,所述的校正单元,通过所述拉伸荫罩与所述框架之间的热膨胀量之差来改变所述拉伸荫罩和所述框架在管轴方向上的曲率半径,以校正由于所述拉伸荫罩和所述框架的热膨胀引起的电子束的错误着屏;和
其中,所述校正单元是具有端部的棒,每个端部固定在所述第一和第二支承件的一个对应的端部;
所述棒的热膨胀系数小于所述第一和第二弹性件的热膨胀系数;
其中,通过改变用等式ΔRz=C×Rz2表示的曲率半径来校正拉伸荫罩框架组件的热膨胀引起的电子束错误着屏;式中
C是拉伸荫罩框架组件的热漂移校正系数,以校正因电子束在所述拉伸荫罩上的错误着屏产生的热引起的热膨胀,
Rz是热膨胀前沿Z轴的所述拉伸荫罩的长边边缘的曲率半径,Z轴方向垂直于X和Y方向,和
ΔRz是所述拉伸荫罩和框架热膨胀时在Z轴方向上的曲率半径的变化量。
6.按权利要求5的拉伸荫罩框架组件,其特征在于,热漂移系数范围是1.0×10-7至3.0×10-6
7.一种拉伸荫罩框架组件,包括:
框架,其包括:
彼此隔开预定距离的第一和第二支承件;和
第一和第二弹性件,它们安装在所述第一和第二支承件之间,并支承所述第一和第二支承件,每个所述第一和第二弹性件具有由连接部分连接的支持部分,每个支承部分固定在所述第一和第二支承件中的一个相应的支承件上;
荫罩,其中形成有多个电子束穿孔,安装成由所述第一和第二支承件施加拉力;和
校正单元,它安装在所述第一和第二支承件处,或安装在所述连接部分与所述荫罩之间的支承部分上,所述的校正单元校正电子束在所述荫罩上的错误着屏引起的所述荫罩和所述框架的热膨胀;
其中,通过改变用等式ΔRz=C×Rz2表示的曲率半径来校正电子束错误着屏引起的热膨胀,
C是拉伸荫罩框架组件的热漂移校正系数,
Rz是热膨胀前沿Z轴的曲率半径,该Z轴平行于所述支持部分的轴方向,和
ΔRz是所述荫罩的Z轴方向的曲率半径的变化量,同时所述框架、所述荫罩和所述校正单元热膨胀时所述荫罩支承在所述第一和第二支承件处;
其中,所述校正单元包括具有端部的棒,每个端部固定在所述第一和第二支承件的一个对应的端部;
所述棒的热膨胀系数小于所述第一和第二弹性件的热膨胀系数。
8.按权利要求7的拉伸荫罩框架组件,其特征在于,所述棒包括有各种横截面的平板,它满足不等式B>2×A,其中,横截面变化前平板的分段系数是A,横截面变化后的分段系数是B。
9.按权利要求7的拉伸荫罩框架组件,其特征在于,所述校正棒包括角棒。
10.按权利要求9的拉伸荫罩框架组件,其特征在于,
角棒的底表面宽度是W,
角棒高度是H,和
H/W之比在20%至100%。
11.按权利要求9的拉伸荫罩框架组件,其特征在于,
角棒的底表面宽度是W,
角棒高度是H,和
H/W之比在25%。
12.一种彩色阴极射线管,包括:
屏盘,其内表面上形成有荧光膜;
拉伸荫罩框架组件,它安装在所述屏盘中,并包括
框架,框架包括:
彼此隔开预定距离的第一和第二支承件;
第一和第二弹性件,它们安装在第一和第二支承件之间,并支承第一和第二支承件,每个第一和第二弹性件有用连接部分连接的支持部分,每个支承部分固定在第一和第二支承件中的一个相应的支承件上;
荫罩,其中形成有电子束穿孔,安装成用第一和第二支承件加拉力;和
校正单元,它安装在第一和第二支承件处,或安装在连接部分与荫罩之间的支承点上,校正单元,校正电子束在荫罩上的错误着屏引起的拉伸荫罩框架组件的热膨胀;
其中,
通过改变用等式ΔRz=C×Rz2表示的曲率半径来校正拉伸荫罩框架组件的热膨胀;式中
C是拉伸荫罩框架组件的热漂移校正系数,
Rz是热膨胀前沿Z轴的曲率半径,Z轴平行于支持部分的轴方向,和
ΔRz是当所述框架,荫罩和所述校正单元热膨胀时支承在第一和第二支承件处的荫罩在Z轴中的曲率半径变化量,
密封到所述屏盘的漏斗部分,所述漏斗部分有颈部和锥形部分;
安装在所述漏斗部分的电子枪;和
安装在所述漏斗部分的锥形部分的偏转线圈;
其中,所述校正单元包括具有端部的棒,每个端部固定在所述第一和第二支承件的一个对应的端部;
所述校正单元的热膨胀系数小于所述第一和第二弹性件的热膨胀系数。
13.按权利要求12的彩色阴极射线管,其特征在于,每个第一和第二支承件包括支承荫罩的一个边缘的固定部分,和在荫罩下从固定部分的端部向内延伸的凸缘部分。
14.一种拉伸荫罩框架组件,包括:
拉伸荫罩,有按第一方向形成的多个槽缝,并按第二方向沿边缘被支承,沿第一方向给所述的拉伸荫罩施加拉力;
框架,它按第二方向沿边缘支承所述的拉伸荫罩,所述框架包括按第一方向给所述拉伸荫罩施加拉力的弹性件;和
校正单元,它连接到所述框架,并限制所述框架按第一方向的热膨胀,
其中,所述校正单元的热膨胀系数小于弹性件的热膨胀系数;
其中,所述框架还包括按第二方向沿边缘支承所述拉伸荫罩的支承件;
其中,所述弹性件安装在所述支承件之间以支承所述支承件,每个所述弹性件具有用一连接部分连接的支持部分,每个所述支持部分固定在所述支承件中的一个相应的支承件上。
15.按权利要求14的拉伸荫罩框架组件,其特征在于,
所述拉伸荫罩框架组件的热膨胀之间的关系满足等式ΔRz=C×Rz2,式中
C是拉伸荫罩框架组件的热膨胀的热漂移校正系数,
Rz是拉伸荫罩框架组件热膨胀前,按垂直于第一和第二方向的第三方向测试的所述拉伸荫罩的边缘的曲率半径,和
ΔRz是当所述拉伸荫罩框架组件热膨胀时按第三方向的曲率半径变化量。
16.按权利要求14的拉伸荫罩框架组件,其特征在于,
所述框架还包括支承件,它按第二方向沿边缘支承所述拉伸荫罩,和
所述校正单元连接支承件。
17.按权利要求14的拉伸荫罩框架组件,其特征在于,
所述框架还包括支承件,它按第二方向沿边缘支承所述拉伸荫罩,和
拉伸荫罩框架组件的热膨胀之间的关系用等式ΔRz=C×Rz2表示,式中
C是拉伸荫罩框架组件的热膨胀的热漂移校正系数,
Rz是拉伸荫罩框架组件热膨胀前,按垂直于第一和第二方向的第三方向测试的所述拉伸荫罩的边缘的曲率半径,和
ΔRz是当所述拉伸荫罩框架组件热膨胀时按第三方向的曲率半径变化量。
18.按权利要求17的拉伸荫罩框架组件,其特征在于,所述校正单元连接支承件。
19.按权利要求17的拉伸荫罩框架组件,其特征在于,所述校正单元包括有角横截面的棒。
20.按权利要求19的拉伸荫罩框架组件,其特征在于,
角横截面的底边与拉伸荫罩平行,另一边按第三方向从底边开始延伸,
底边从另一边延伸的距离是W,
另一边从底边延伸的距离是H,和
H/W之比的范围是20%至100%。
21.按权利要求20的拉伸荫罩框架组件,其特征在于,H/W之比是25%。
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