CN201117618Y - 一种用于薄型化阴极射线管的荫罩 - Google Patents

一种用于薄型化阴极射线管的荫罩 Download PDF

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CN201117618Y CNU2007200329777U CN200720032977U CN201117618Y CN 201117618 Y CN201117618 Y CN 201117618Y CN U2007200329777 U CNU2007200329777 U CN U2007200329777U CN 200720032977 U CN200720032977 U CN 200720032977U CN 201117618 Y CN201117618 Y CN 201117618Y
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赵军
李孟虎
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Abstract

本实用新型公开了一种用于薄型化阴极射线管的荫罩,包括有效曲面部、有效曲面部四周有过渡曲面部,过渡曲面部四周有裙边部,其三大部分构成一整体,整体厚度为0.18mm~0.25mm,有效曲面部和过渡曲面部边角的曲面高度为19.5mm~22.5mm。有效曲面部中间部上的格栅的格栅孔的孔径为0.168mm~0.185mm,有效曲面部四角部格栅孔的孔径为0.2mm~0.3mm,格栅孔的孔径由中心到四角线性增大。本实用新型可进一步缩短彩色显像管的全长,大大减小显像管的电子束漂移量,提高荫罩的机械强度,并保证更好的色纯度、亮度均匀性和白场均匀性等显示效果,提高彩色显像管的图像质量,实现薄型化。

Description

一种用于薄型化阴极射线管的荫罩
技术领域
本实用新型涉及一种荫罩,特别涉及一种用于薄型化阴极射线管的荫罩。
背景技术
荫罩是彩色显像管的关键部件之一,在彩管的制造过程中起曝光模板的作用,在彩管工作过程中起选色的作用。以往的彩色显像管荫罩满足小角度偏转,对于小管型,如54cm以下不超过90°,对于大管型,如54cm以上不超过110°。为了缩短彩色显像管的全长,偏转角将远大于传统的情况,对于小管型,如54cm以下将超过90°达到110°或更高,对于大管型,如54cm以上将超过110°达到125°或更高。
采用传统的荫罩设计技术,其节距分布和曲面结构将不能满足色纯度要求、亮度均匀性要求和白场均匀性等要求;另外传统的荫罩设计技术难以满足机械强度的要求;特别是采用传统的荫罩设计技术无法使显像管在显示面积不变的情况下,厚度更薄、体积更小、显示质量更高,因而无法减小显像管所占据的空间。以上原因不仅不利于发挥阴极射线管的优势,而且不利于与液晶、等离子等显示技术进行竞争。
发明内容
本实用新型的目的是提供一种薄型化彩色显像管荫罩,采用这种荫罩可进一步缩短彩色显像管的全长,大大减小显像管的电子束漂移量,提高荫罩的机械强度,并保证更好的色纯度、亮度均匀性和白场均匀性等显示效果,提高彩色显像管的图像质量,实现薄型化。
本实用新型的技术方案是这样实现的:一种薄型化彩色显像管荫罩,包括有效曲面部、有效曲面部四周有过渡曲面部,过渡曲面部四周有裙边部,其三大部分构成一整体,整体厚度为0.18mm~0.25mm,有效曲面部和过渡曲面部边角的曲面高度为19.5mm~22.5mm。
有效曲面部中间部上的格栅的格栅孔的孔径为0.168mm~0.185mm,有效曲面部四角部格栅孔的孔径为0.2mm~0.3mm,格栅孔的孔径由中心到四角线性增大。
相邻的格栅孔间距为水平节距PH,有效曲面部中间部的水平节距PH的范围为0.65mm~0.72mm,有效曲面部四角部水平节距PH的范围为1.02mm~1.10mm,水平节距PH由有效曲面部中心到两边线性增大。
本实用新型改变荫罩格栅各列之间的水平节距使格栅按节距大小重新分布;通过改变格栅的孔径大小使格栅按孔径大小重新分布;通过改变荫罩曲率使曲面按高度的不同重新分布。采用以上所述技术大大减小了薄型化彩色显像管的电子束漂移量,保证了薄型化彩色显像管的色纯性能、亮度均匀性和白场均匀性。
应用所述薄型化彩色显像管的荫罩,解决了超薄型彩管在大角度偏转时由于R(红)、G(绿)、B(蓝)电子束上屏角减小而造成的着屏、亮度和白场等方面的问题,适用于54cm以上所有尺寸的薄型化彩色显像管。该荫罩应用于54cm110°偏转角的超薄型彩色显像管时,其电子束漂移量能够保证白场均匀性及亮度均匀性。
采用本实用新型设计的荫罩,使显像管在显示面积不变的情况下,长度大大缩短,厚度更薄、体积更小、显示质量更高,从而减小了显像管所占据的空间。
附图说明
图1是采用本实用新型的超薄型彩色显像管结构示意图;
图2是本实用新型的结构示意图;
图3是本实用新型格栅水平节距示意图。
下面结合附图对本实用新型的内容作进一步详细说明。
具体实施方式
参照图1所示,采用本实用新型的超薄型彩色显像管包括荧光屏1、玻锥2、成型荫罩3、框架4、内磁屏蔽5、电子枪6、偏转线圈7。荧光屏1和玻锥2通过低熔点玻璃封接为一体,成型荫罩3与框架4焊接在一起成为荫罩框架组件,荫罩框架组件通过弹簧片与荧光屏1连接,内磁屏蔽5与框架4通过卡簧连接,电子枪6封接在玻锥2的尾部,这样荧光屏1、玻锥2、成型荫罩3、框架4、内磁屏蔽5和电子枪6组成一个封闭体,其内部为真空,偏转线圈7安装在该封闭体的玻锥2的外部。其工作原理是电子枪6发射出来的R(红)、G(绿)、B(蓝)电子束通过安装在玻锥2上的偏转线圈7产生的偏转磁场的偏转,经由框架4支撑的成型荫罩3的选色后打在涂敷有R(红)、G(绿)、B(蓝)三色荧光粉的荧光屏1上,然后显示出色纯良好、白场和亮度均匀的图像。
参照图2、图3所示,本实用新型的超薄型彩色显像管荫罩3包括有效曲面部8、裙边部9以及有效曲面部8与裙边部9之间的过渡曲面部10三大部分。有效曲面部8和过渡曲面部10为统一的整体曲面,采用统一的曲面方程来描述,曲面方程为八系数或更高系数的多次幂项分布,从中心到边缘其曲面的高度非线性变化。格栅11分布在荫罩3的有效曲面部8上。本实用新型有效曲面部8的格栅11按孔径大小分布,格栅11的孔径由中心到四角线性增大。
整体厚度为0.18mm~0.25mm,曲面分布为多次幂项分布,从中心到边缘其曲面的高度非线性变化,以有效曲面部8曲面的中心为参考点,有效曲面部8和过渡曲面部10边角的曲面高度为19.5mm~22.5mm。有效曲面部8中间部上的格栅11的格栅孔12的孔径为0.168mm~0.185mm,有效曲面部8四角部格栅孔12的孔径为0.2mm~0.3mm,格栅孔12的孔径由中心到四角线性增大。相邻的格栅孔12间距为水平节距PH,有效曲面部8中间部的水平节距PH的范围为0.65mm~0.72mm,有效曲面部8四角部水平节距PH的范围为1.02mm~1.10mm,水平节距PH由有效曲面部8中心到两边线性增大
下面以54cm110°偏转角的超薄型彩色显像管为例作进一步详细说明。
本实施例的彩色显像管荫罩厚度为0.25mm,其上分布数列格栅,荫罩中心格栅的水平节距PH为0.685mm,各列之间的水平节距PH由中心到两边线性增大,荫罩边缘格栅的水平节距PH为1.1mm,中心格栅的孔径为0.175mm,格栅的孔径由中心到四角线性增大,四角格栅的孔径为1.1mm。
本实施例荫罩的曲面为多次幂项分布,从中心到边缘其曲面的高度非线性变化,以荫罩曲面的中心为参考点,边角的曲面高度为22.338mm。这种曲面分布的荫罩保证了电子束在荧光屏上的配列要求和选色要求,而且具有足够的机械强度,其曲面描述如下:
Z=A1x2+A2y2+A3x4+A4x2y2+A5y4+A6x2y4+A7x4y2+A8x4y4
其中:
A1=0.000143391846953547~0.0001722332312
A2=0.000222336624295063~0.000413212312312
A3=4.49884709911349E-09~8.23428899333E-09
A4=0.3294623881054E-08~2.3440589644463E-08
A5=0.8645830010837E-09~3.87123613123123E-09
A6=-2.47826502131191E-13~-4.223987234772E-13
A7=-3.01034224026758E-13~-5.48472948558E-13
A8=0.66342927550355E-17~2.383248384282E-17
本实施例的54cm110°偏转角的超薄型彩色显像管,电子束漂移量在30μ以内,亮度均匀性达60%以上。所以采用本实施例的荫罩,不仅大大减小显像管的电子束漂移量,提高薄型化彩色显像管的色纯度,而提高了大偏转角薄型化彩色显像管在全屏面的亮度均匀性和白场均匀性。

Claims (3)

1、一种用于薄型化阴极射线管的荫罩,包括有效曲面部(8)、有效曲面部(8)四周有过渡曲面部(10),过渡曲面部(10)四周有裙边部(9),其三大部分构成一整体,其特征在于,整体厚度为0.18mm~0.25mm,有效曲面部(8)和过渡曲面部(10)边角的曲面高度为19.5mm~22.5mm。
2、根据权利要求1所述的用于薄型化阴极射线管的荫罩,其特征在于,有效曲面部(8)中间部上的格栅(11)的格栅孔(12)的孔径为0.168mm~0.185mm,有效曲面部(8)四角部格栅孔(12)的孔径为0.2mm~0.3mm,格栅孔(12)的孔径由中心到四角线性增大。
3、根据权利要求2所述的用于薄型化阴极射线管的荫罩,其特征在于,相邻的格栅孔(12)间距为水平节距PH,有效曲面部(8)中间部的水平节距PH的范围为0.65mm~0.72mm,有效曲面部(8)四角部水平节距PH的范围为1.02mm~1.10mm,水平节距PH由有效曲面部(8)中心到两边线性增大。
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