DE2318516A1 - FLAT TELEVISION SCREEN - Google Patents

FLAT TELEVISION SCREEN

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DE2318516A1
DE2318516A1 DE19732318516 DE2318516A DE2318516A1 DE 2318516 A1 DE2318516 A1 DE 2318516A1 DE 19732318516 DE19732318516 DE 19732318516 DE 2318516 A DE2318516 A DE 2318516A DE 2318516 A1 DE2318516 A1 DE 2318516A1
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light
glass plates
glass
television screen
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Ludwig Sullos
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    • H01J29/00Details of cathode-ray tubes or of electron-beam tubes of the types covered by group H01J31/00
    • H01J29/02Electrodes; Screens; Mounting, supporting, spacing or insulating thereof
    • H01J29/10Screens on or from which an image or pattern is formed, picked up, converted or stored
    • H01J29/18Luminescent screens
    • H01J29/30Luminescent screens with luminescent material discontinuously arranged, e.g. in dots, in lines
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    • H01J61/02Details
    • H01J61/38Devices for influencing the colour or wavelength of the light
    • H01J61/42Devices for influencing the colour or wavelength of the light by transforming the wavelength of the light by luminescence

Description

Flacher Fernsehschirm Die Erfindung bezieht sich auf einen flachen Schirm für das Farbfernsehen. Es handelt sich um einen Schirm, bei dem die Wahl jedes Punktes des Bildes durch horizontale und vertikale Elektroden bewerkstelligt wird, die dazu bestimmt sind, bei geeigneter Erregung an dem zugehörigen Punkt Licht zu erzeugen. Das heißt, eine horizontale und eine vertikale Gitterleitung werden einzeln erregt und an ihrem Kreuzungspunkt erscheint der leuchtende Punkt. Beim erfindungsgemäßen Schirm wird der Lichtpunkt durch eine elektrische Niederdruckgasentladung bewirkt, wobei derselbe Effekt erzielt wird, der bei den bekannten Neonlampen auftritt. Die Schirmelektroden werden auf einem Potentialpegel gehalten, der den für das Fließen eines sehr kleinen Stromes zwischen den horizontalen und vertikalen Elektroden erforderlichen Wert besitzt. Dieser Strom ist klein genug, daß der Schirm einen dunklen Bildeindruck macht, während eine Spezialvorrichtung verwendet wird, um den jeweiligen Gitterleitungen einen höheren Strom zuzuführen und auf diese Weise die erforderliche Helligkeit an jedem Punkt, das heißt an jeder Kreuzungsstelle der Gitterleitungen und folglich auf dem Schirm, zu erzeugen. Da die Elektroden auf Glas sitzen, ist der Schirm transparent, so daß drei Gitterbaugruppen, die drei Grundfarben erzeugen, überlagert werden können. Der Schirm ist dünn genug, um das Erscheinen dreier gesonderter Bilder zu vermeiden. Flat television screen The invention relates to a flat television screen Screen for color television. It is a screen that gives you a choice each point of the image is accomplished by horizontal and vertical electrodes which are intended to light up with suitable excitation at the associated point to create. That is, there will be a horizontal and a vertical grid line individually excited and at their crossing point the luminous point appears. At the The screen according to the invention becomes the point of light through an electrical low-pressure gas discharge causes the same effect to be achieved that of the known Neon lights occurs. The shield electrodes are kept at a potential level, the one for the flowing of a very small stream between the horizontal and vertical electrodes. This stream is small enough that the screen makes a dark picture impression, while a special device is used to supply a higher current to the respective grid lines and in this way the required brightness at each point, that is to say at each Intersection of the grid lines and consequently on the screen. There the electrodes sit on glass, the screen is transparent, so that three grid assemblies, which generate three basic colors can be superimposed. The umbrella is thin enough to avoid the appearance of three separate images.

Schirme der vorstehend erwähnten Art, bei denen das Licht der Bildpunkte durch eine Glimmentladung in einem Gas erhalten wird, sind im Stand der Technik nicht bekannt. Aus diesem Grunde ist es nicht möglich, Vorteile gegenüber vorhandenen ähnlichen Ausführungen zu erläutern. Dies gilt jedoch nicht in Bezug auf andere Arten von flachen Schirmen, die ein anderes Verfahren zur Lichterzeugung, beispielsweise ein elektrolumineszierendes Halbleitermaterial oder einen mit Hochspannung angeregten Leuchtstoff, verwenden. Erstere haben den Nachteil einer sehr geringen Impedanz an jedem Gitter, was den Einsatz der nachstehend beschriebenen Abtastvorrichtung unmöglich macht. Jene, die Licht erzeugende Leuchtstoffe verwenden, verlangen Hochspannungs-Elektronenstrahlen mit Vervielfachungselektroden; in diesen Schirmen kann die nachstehend offenbarte Abtastvorrichtung zwar verwendet werden, der Kostenaufwand für diese Schirme ist jedoch gewiß viel höher als bei dem erfindungsgemäßen Schirm. Screens of the type mentioned above, in which the light of the pixels by a glow discharge in a gas are known in the art not known. For this reason it is not possible to have advantages over existing ones to explain similar statements. However, this does not apply to others Types of flat screens that use a different method of generating light, for example an electroluminescent one Semiconductor material or one with high voltage excited fluorescent material. The former have the disadvantage of being very low Impedance at each grid, suggesting the use of the scanning device described below makes impossible. Those who use light-generating phosphors require high voltage electron beams with multiplying electrodes; in these screens, the one disclosed below can be used While scanning devices are used, the cost of these screens is high but certainly much higher than the screen according to the invention.

Der erfindungsgemäße Schirm weist zwei Elemente auf, nämlich den Licht erzeugenden Schirm und die Abtastvorrichtung. Der Licht erzeugende Schirm wird durch flache und genutete Gläser verhalten, während die Abtastvorrichtung eine Gitteranwahlvorrichtung darstellt, die an dem horizontalen Rand zum Anwählen der vertikalen Gitterleitungen und an dem vertikalen Rand zum Anwählen der horizontalen Gitterleitungen placiert ist. The screen according to the invention has two elements, namely the Light generating screen and the scanning device. The light-generating screen is behaved by flat and grooved glasses, while the scanning device has a Represents grid selection device, which is on the horizontal edge for selecting the vertical grid lines and on the vertical edge to select the horizontal Grid lines is placed.

Fig. 1 zeigt einen Teilschnitt des Schirms durch eine Ebene, die in rechtem Winkel zum Schirm und vertikal gemäß Linie B-B in Fig. 2 verläuft, wenn der Schirm in seiner normalen Arbeitsstellung betrachtet wird. Fig. 1 shows a partial section of the screen through a plane which at right angles to the screen and vertically along line B-B in Fig. 2 when the screen is viewed in its normal working position.

Fig. 2 zeigt einen in einer horizontalen Ebene liegenden Teilschnitt des Schirms gemäß Linie A-A in Fig. 1. Fig. 2 shows a partial section lying in a horizontal plane of the screen according to line A-A in Fig. 1.

Fig. 3 zeigt eine Vergrößerung der Fig. 2. FIG. 3 shows an enlargement of FIG. 2.

Pig. 4 zeigt die Anordnung der Gitterleitungen. Pig. 4 shows the arrangement of the grid lines.

Fig. 5 zeigt einen drei Kammern aufweisenden Schirm. Fig. 5 shows a three-chamber screen.

Fig. 6 zeigt einen Ausschnitt der Fig. 5 in vergrößertem Maßstab. FIG. 6 shows a section of FIG. 5 on an enlarged scale.

Mit den Bezugsziffern 1, 2, 3 und 4 sind Gläsplatten bezeichnet. Die Glasplatten 1 und 3 sind glatt, während die Glasplatten 2 und 4, wie in der Zeichnung dargestellt, genutet ausgeführt sind. Elektroden 5 bis 10 sind unter Anwendung der Technik gedruckter Schaltungen auf dem Glas aufgebracht. Die Abmessungen bei einem Schirm von 23 Zoll (58 cm) in der Schirmdiagonale betragen 0,6 bis 0,7 mm zwischen benachbarten parallelen Elektroden derselben Glasplatte und 0,3 bis 0,4 mm zwischen senkrecht zueinander verlaufenden Elektroden mit oder ohne dazwischen befindlichem Glas. Die Glasplatten haben eine Stärke von 0,3 bis 0,4 mm an ihrer dicksten Stelle und es ist möglich, ohne merklichen schädlichen Einfluß auf das Bild höhere Glasstärken einschlieBlich 0,6 mm zu verwenden. Es muß bemerkt werden, daß die Elektroden 5, 6 und 7 horizontale Gitterleitungen darstellen, während die Elektroden 8, 9 und 10 vertikale Gitterleitungen sind. Aus Fig. 2 ist die Existenz von Lücken ersichtlich, die später mit einem geeigneten Gas zwischen den Gitterleitungen 5-8, 6-9 und 7-10 gefüllt werden. The reference numerals 1, 2, 3 and 4 denote glass plates. The glass plates 1 and 3 are smooth, while the glass plates 2 and 4, as in FIG Drawing shown, are grooved. Electrodes 5 to 10 are in use the technology of printed circuits applied to the glass. The dimensions at a screen of 23 inches (58 cm) in the screen diagonal are 0.6 to 0.7 mm between adjacent parallel electrodes of the same glass plate and 0.3 to 0.4 mm between mutually perpendicular electrodes with or without in between located glass. The glass plates have a strength of 0.3 to 0.4mm at its thickest point and it is possible without noticeable damaging Influence on the image to use higher glass thicknesses including 0.6 mm. It must note that electrodes 5, 6 and 7 represent horizontal grid lines, while electrodes 8, 9 and 10 are vertical grid lines. From Fig. 2 is the existence of gaps can be seen later with a suitable gas between the grid lines 5-8, 6-9 and 7-10 are filled.

Diese Hohlräume innerhalb der Nuten sind die leuchtenden Räume, da im Falle eines Ansteigens der Potentialdifferenz zwischen einem der Gitterleitungspaare auf einen geeigneten Wert in der Größenordnung von 120 V eine Glimmentladung auftritt, die sich nicht über diegesamte Länge der Gitterleitungen erstreckt, sondern nur einen Bereich einnimmt, der normalerweise nicht größer ist, als der minimale Abstand zwischen den beiden zueinander senkrechten Gitterleitungen. Es ist offensichtlich, daß mit nur einer Baugruppe aus zueinander senkrechten Gitterleitungen ein monochromatisches Bild erzeugt wird.These cavities within the grooves are the luminous spaces there in the case of an increase in the potential difference between one of the grid line pairs a glow discharge occurs to a suitable value of the order of magnitude of 120 V, which does not extend over the entire length of the grid lines, but only occupies an area that is usually no larger than the minimum distance between the two mutually perpendicular grid lines. It is obvious, that with only one assembly of mutually perpendicular grid lines a monochromatic one Image is generated.

Die drei Baugruppen können entweder innerhalb desselben, Ultraviolettstrahlung erzeugenden Gases enthalten sein und die Wände der leuchtenden Hohlräume mit einem Material, das in der gewünschten Farbe fluoresziert, beschichtet sein, oder die Gitterbaugruppen können in gesonderten Kannrnesa enthalten sein die verschiedene die jeweilige Grundfarbe erzeugende Gase beinhalten. Jedenfalls wird die Farbtrennung mit den horizontalen Elektroden vorgenommen. Sie könnte auch mit den vertikalen Elektroden erfolgen, da es jedoch so ist, daß die Farbtrennvorrichtung kürzer ist, wenn sie vertikal verläuft und auf die horizontalen Gitterleitungen arbeitet, wurde die oben erwähnte Lösung unter Verwendung der Elektroden 5, 6 und 7 aufgegriffen. Gemäß Fig. 2 besitzen diese Elektroden an ihren Enden Anoden, die den von den Sekundäremissions-Vervielfachungselektroden 16 emittierten Strahl auffangen. Die Abmessungen dieser Elektroden sind im Hinblick auf Raumladungseffekte kritisch. Es ist offenkundig, daß diese Elektroden in einer vom Schirm getrennten gammer untergebracht sind, da sie ein hohes Vakuum erfordern.The three assemblies can either, inside the same, ultraviolet radiation generating gas and the walls of the luminous cavities with a Material that fluoresces in the desired color, coated, or the Grid assemblies can be in separate May be included which contain various gases that produce the respective base color. In any case the color separation is carried out with the horizontal electrodes. You could too with the vertical electrodes, however, since it is the color separator is shorter when it runs vertically and on the horizontal grid lines works, the above-mentioned solution was made using electrodes 5, 6 and 7 picked up. According to FIG. 2, these electrodes have anodes at their ends which collect the beam emitted from the secondary emission multiplication electrodes 16. The dimensions of these electrodes are critical with regard to space charge effects. It is evident that these electrodes are housed in a gammer separate from the screen as they require a high vacuum.

Bei einem praktischen Ausfuhrungsbeispiel der Erfindung haben die Elektroden Oberflächen in der Größenordnung von 1 mm2 und besitzen einen gegenseitigem Abstand von 0,3 mm, so daß mit nur ungefähr 120 V ein Strom von 10 mA erhalten wird, wobei Jedoch durch die Anwendung dreier Elektroden eine Leistung von nahezu 2 Watt am Schirm erhalten wird. Das Problem ist noch störender-bei der Elektrode 11 gemäß Pig. 1, die im Bezug auf die Elektrode 12 ein Potential aufweist, das größer als 150 V in negativer Richtung sein sollte, wobei es so ist, daß die Elektrode 11 eine Sekundäremissionselektrode darstellt und bis zu 20 mA emittieren sollte, was Jedoch weiter unten beschrieben wird. Fig. 3 zeigt den Farbtrennvorgang im Detail. Die Elektroden 16, 17 und 18 sind Richtelektroden und die Elektroden 15 und 14 in Kaskade geschaltete Vervielfacher. Die Richtelektroden empfangen die Potentiale, die von der Farbmatrix herrühren, während ihre Arbeitsweise klar in Fig. 3 dargestellt ist. In derselben Figur sind die Details 20 erkennbar, die die Querschnitte von Metallstangen für die Wärmeableitung zeigen.In a practical exemplary embodiment of the invention, the Electrodes have surfaces on the order of 1 mm2 and are mutual Distance of 0.3 mm, so that with only about 120 V a current of 10 mA is obtained, However, through the use of three electrodes, an output of almost 2 watts is obtained on the screen. The problem is even more troublesome with the electrode 11 according to FIG Pig. 1, which has a potential with respect to the electrode 12 that is greater than 150 V should be in the negative direction, it being such that the electrode 11 represents a secondary emission electrode and should emit up to 20 mA, however, which is described below. Fig. 3 shows the color separation process in detail. The electrodes 16, 17 and 18 are directional electrodes and the electrodes 15 and 14 in FIG Cascade-switched multipliers. The directional electrodes receive the potentials deriving from the color matrix, while their operation is clearly shown in FIG is. In the same figure, the details 20 can be seen, which are the cross-sections of Show metal rods for heat dissipation.

Sie stehen in keinem direkten Kontakt mit den aktiven Elektroden. Die Fig. 1 und 2 zeigen links die Einzelheiten der Wähivorrichtung. Es handelt sich um einen Strahlverdrehwähler ähnlich dem, der in dem argentinischen Patent Nr. 188 951 beschrieben ist. Er wird als Horizontal-und als Vertikalwähler verwendet, wobei jedoch im Gitterhorizontalwähler der Xarbwählabschnitt eingesetzt ist.They are not in direct contact with the active electrodes. FIGS. 1 and 2 show the details of the dialing device on the left. It is about a jet twist selector similar to that used in Argentine Patent No. 188 951 is described. It is used as a horizontal and as a vertical selector, being however, the Xarbwählabschnitt is inserted in the grid horizontal selector.

Mit der Bezugsziffer 13 sind Vervielfachungselektroden des Verdrehwählers und mit der Bezugsziffer 21 die Verdrehkammer mit ihrem Ablenkungswiderstand bezeichnet.With the reference number 13 are multiplication electrodes of the rotary selector and the reference numeral 21 designates the rotation chamber with its deflection resistance.

Der Schirm basiert im wesentlichen auf dem Strahlverdrehwahler und den zueinander senkrechten Gitterleitungen, zwischen denen die Glimmentladung erzeugt wird. Es gibt eine große Vielfalt praktischer Ausführungen. Ein Ausführungsbeispiel ist nur unter der Verwendung von Neon hergestellt worden, um die generelle Arbeitsweise zu zeigen. Es wurde nur eine Baugruppe von zueinander senkrechten Gitterleitungen verwendet, bei der die leuchtenden Zwischenräume und ebenso die Gitterleitungsabstände etwa 1 mm betragen. Die Zündspannung beträgt 115 V und die Minimalspannung, bei 500 uA in einer einzelnen Zelle, das heißt in einer einzelnen Kreuzungsstelle'war 84 V. Der Maximalstrom in einer einzeln Zelle konnte als Augenblickswert 10 mA erreichen, da in dem Zähler Spannungen verwendet wurden, die nicht über 120 V lagen, um eine Überhitzung zu vermeiden. Indem das Helligkeitssignal an die Kathode des Strahlverdrehwählers angelegt wurde, wurde durch Verändern der Intensität dieses Strahls und folglich der Stärke des Stromes der angeregten leuchtenden Zelle ein Bild erzeugt. Mit einer Leistung von nicht mehr als 1 W konnte ein rotes Bild erzielt werden, dessen Intensität in der Größenordnung der gegenwärtig verwendeten Kathodenstrahlröhren lag, die normalerweise mit der Hälfte ihrer Gesamtleistung arbeiten. Ein Vorteil des beschriebenen Systems liegt darin, daß es wegen der Verwendung eines so dünnen Schirms unnötig ist, daß die Glasstirnplatte das Licht wie bei den gegenwärtig verwendeten Kathodenstrahlröhren auf die Hälfte reduziert, um die von der totalen Reflektion an der Außenfläche dieser Glasplatte herrührenden Probleme zu vermeiden. Bei diesem Schirm reicht es aus, wenn das Glas nur 10 , des Lichts auffängt, um störende Lichthofbildung zu vermeiden, da das nach außen tretende Licht nicht auf der Glasoberfläche erzeugt wird sondern-in einem Mittel, das einen einheitlichen Brechungsindex aufweist, so daß es innerhalb des Glases keine totale Reflektion geben kann. Andererseits schienen die Gitterleitungen bei einer Betrachtung von der Front her in einer Richtung-senkrecht zum Schirm und näher beieinander zu verlaufen, was auch auf die Glasbrechung zurückzuführen ist. Hierdurch wird es möglich, dickere und widerstandsfähigere Traggläser zu verarbeiten, ohne das die Gefahr einer Entstellung der drei Bilder besteht, wenn der Schirm von einer Seite betrachtet wird. Bei dem ersten praktischen Ausführungsbeispiel der Erfindung wurden die drei überlagerten Schirme zwar nicht verarbeitet, es konnte jedoch beobachtet werden, daß der Abstand zwischen den zueinander senkrechten Gitterleitungen geringer erscheint als der wirkliche Abstand. Andererseits wurde genutetes Pyrexglas ohne jede Art von Pigmentation verwendet, während auf diese Weise der Lichtaustritt verdoppelt wurde. Es konnte experimentell gezeigt werden, daß 1 W für einen 58 cm Schirm ausreicht, da die Lichtausbeute der Gasentladungslampe in der Größenordnung von 50 bis 60 Lumen je Watt liegt, während eine Kathodenstrahlröhre auch mit hochwirksamen Leuchtstoffen infolge der Wirkung des Vorderseitenglases zur Vermeidung des Problems der totalen Reflektion eine Reduktion erleidet und die wirksamsten Leuchtstoffe 65 Lumen Je Watt nicht überschreiten. Der hervorstechendste und wertvollste Vorteil des erfindungsgemäßen Schirms liegt Jedoch in dessen extrem niedrigen Kosten, die sogar unter denen für eine schwarz-weiß Kathodenstrahlrdhre liegen, da die große Wählvorrichtung vereinfacht worden ist und einen Kostenaufwand verursacht, der mit demjenigen für eine ziemlich kostspielige Elektronenröhre vergleichbar ist, und der genutete Schirm mit geeigneten gedruckten Elektroden, die durch Elektrolyse verstärkt sind, einen billigen Gegenstand darstellt. Außerdem entfallen die Ablenkspulen, die Elektronenkanone, die große Glasmasse, die eine Explosionsgefahr begründet, der vertikale und der horizontale Ausgangsübertrager, die Hochspannungsquelle und alle diesbezüglichen Zubehörteile. Es verbleibt lediglich eine 2.000 V Leistungsquelle, um die in Kaskade geschaltete Vervielfachungselektrode des Strahlverdrehwählers zu speisen, und eine Beistungsquelle von weniger als 250 V für den Sägezahngenerator, der den Ablenhfiderstand erregt, zusätzlich zur 150 V - Einspeisung (die Teil der 250 V - Beistungsquelle sein kann) zur Speisung der Schirmentladung. The screen is essentially based on the beam twist selector and the mutually perpendicular grid lines between which the glow discharge is generated will. There is a wide variety of practical designs. A Embodiment has only been manufactured using neon to ensure the general working method to show. It was just an assembly of perpendicular grid lines used, in which the luminous spaces and also the grid line spacing be about 1 mm. The ignition voltage is 115 V and the minimum voltage is at 500 µA in a single cell, that is, in a single crossing point 84 V. The maximum current in a single cell could reach 10 mA as an instantaneous value, since voltages were used in the meter that did not exceed 120 V in order to achieve a Avoid overheating. By sending the brightness signal to the cathode of the beam rotator was applied by changing the intensity of this beam and consequently the strength of the current of the excited luminous cell generates an image. With a Power of not more than 1 W, a red image could be obtained, its intensity was on the order of the currently used cathode ray tubes that are normally used work with half of their total output. An advantage of the system described is that because of the use of such a thin screen, it is unnecessary that the glass faceplate the light as in the presently used cathode ray tubes reduced to half that of total reflection to avoid problems arising from the outer surface of this glass plate. With this one It is sufficient for the screen if the glass only absorbs 10% of the light to prevent disturbing halation to be avoided, as the light emerging from the outside is not generated on the glass surface but - in a means that has a uniform refractive index, so that there can be no total reflection within the glass. On the other hand, seemed the grid lines when viewed from the front in a direction-perpendicular to the screen and closer to each other, which is also due to the breakage of the glass is. This makes it possible to process thicker and more resistant panes, without the risk of the three images being distorted when the screen is one side is viewed. In the first practical embodiment of the In the invention, the three superimposed screens were not processed, it could however, it can be observed that the distance between the mutually perpendicular grid lines appears smaller than the real distance. On the other hand, there was grooved Pyrex glass used without any kind of pigmentation while in this way the light escapes has been doubled. It has been shown experimentally that 1 W for a 58 cm Screen is sufficient, as the light output of the gas discharge lamp in on the order of 50 to 60 lumens per watt, while a cathode ray tube also with highly effective phosphors due to the effect of the front glass to avoid the problem of total reflection suffers a reduction and the most effective phosphors do not exceed 65 lumens per watt. The most prominent However, the most valuable advantage of the screen according to the invention lies in its extreme low cost even below that for a black and white cathode ray tube because the large dialing device has been simplified and a cost comparable to that for a rather expensive electron tube is, and the grooved screen with suitable printed electrodes made by electrolysis are reinforced, is a cheap item. In addition, there are no deflection coils, the electron gun, the large mass of glass that creates a risk of explosion, the vertical and horizontal output transformer, the high voltage source and all related accessories. All that remains is a 2,000 V power source, around the cascade-connected multiplication electrode of the jet rotary selector to feed, and a power source of less than 250 V for the sawtooth generator, which excites the dissipation resistor, in addition to the 150 V supply (which is part of the 250 V - can be a source of power) for feeding the screen discharge.

Im ganzen gesehen wird im Vergleich zu dem gegenwärtig benutzten Kathodenstrahlröhren-Fersehsatz die Hälfte des Kostenaufwandes für die Komponenten erübrigt. Bei Verwendung von Transistoren in allen möglichen Fällen kann ein 58 cm - Fernsehsatz mit einem Leistungsverbrauch von 20 W für die halben Kosten des alten Farbfernsehmodells hergestellt werden, wobei die Qualität besser ist als bei dem gegenwärtig verwendeten Satz mit drei Elektronenkanonen, da die Farben überlagert und nicht aneinander gelagert werden, und der Satz schließlich sehr leicht und sehr flach ist. Seen as a whole, compared to the one currently in use Cathode ray tube television kit half the cost of the components unnecessary. Using transistors in all possible cases, a 58 cm - TV set with a power consumption of 20 W for half the cost of the old color television model, the quality being better than that of the currently used set with three electron guns, because the colors are superimposed and not be stored together, and the set ends up being very easy and very is flat.

Nachstehend wird die Arbeitsweise der erfindungsgemäßen Vorrichtung unter Bezugnahme auf die Fig. 4 der Zeichnung naher erläutert. Der obere Teil dieser Figur zeigt die Schaltung für ein einziges Paar senkrecht aufeinander stehender Gitterleitungen. Der Strahlverdrehwähler 21 ist dazu bestimmt, den Elektroden 11 oder 5, 6 oder 7,die ineinem Zeitaugenblick einem einzelnen Gitter zugeordnet sind, in fortschreitender Weise einen dünnen Elektronenstrahl zuzuleiten, um so das gesamte Bild abzutasten. Widerstände 25 sind einzeln mit jeder horizontalen Gitterleitung verbunden und liegen mit ihrem anderen Ende an einer gemeinsamen Elektrode 27. Der Wert dieser Widerstände liegt zwischen 150 und 300 Megohm je Widerstand. Sie bilden eine einzige Stange aus aliderstandspaste, in der alle horizontalen Gitterleitungen enden. The following is the operation of the device according to the invention explained in more detail with reference to FIG. 4 of the drawing. The top of this Figure shows the circuit for a single pair of mutually perpendicular Grid lines. The jet rotary selector 21 is intended for the electrodes 11 or 5, 6 or 7, which are assigned to a single grid in a time instant, progressively pass a thin electron beam so as to complete the whole To scan the image. Resistors 25 are individual with each horizontal Grid line connected and are at their other end on a common electrode 27. The The value of these resistors is between 150 and 300 megohms per resistor. they form a single bar of resistance paste in which all the horizontal grid lines end up.

Fig. 5 zeigt eine schematische Darstellung eines Schnitts des Schirms durch eine zum Schirm senkrechte und zu den horizontalen Gitterleitungen parallele Ebene, so daß die Enden der Gitterleitungen zu sehen sind. Im Betrieb herrscht zwischen den vertikalen und den horizontalen Gitterleitungen eine Gleichspannung von etwa 90 V, während die Zündspannung 120 V beträgt. Klemme 28 stellt die gemeinsame Verbindung der Widerstände 22 der vertikalen Gitterleitungen dar. Diese Widerstände können einen Wert von 1 - 100 Megohm aufweisen (es ist nicht ratsam, daß eine so große Differenz innerhalb desselben Schirms existiert, der Betrieb wird jedoch sogar dann nicht beeinträchtigt, wenn die Widerstände 22 Differenzen in der Größenordnung von 500 % besitzen) und sind ähnlich den Widerständen 25 aber in einer horizontalen Reihe und auf der Seite, die dem Wählen für die vertikalen Gitterleitungen gegenüber liegt, angeordnet. Der Linienwähler, der St genannt wird, führt den drei Anoden der Gitterleitungen 5, 6 und 7 Strom zu, so daß sie negativ werden.Fig. 5 shows a schematic representation of a section of the screen by a grid that is perpendicular to the screen and parallel to the horizontal grid lines Level so that the ends of the grid lines can be seen. In operation there is between the vertical and horizontal grid lines have a DC voltage of about 90 V, while the ignition voltage is 120 V. Terminal 28 provides the common connection of the resistors 22 of the vertical grid lines. These resistors can 1 - 100 megohms (it is not advisable to have such a large Difference exists within the same screen, but the operation will even then not affected if the resistances 22 differences of the order of magnitude of 500%) and are similar to the resistors 25 but in a horizontal position Row and on the side opposite to the dial for the vertical grid lines is arranged. The line selector called St guides the three anodes the grid lines 5, 6 and 7 to current so that they become negative.

Der Punktwähler (oder Vertikalgitterleitungswahler) der sP genannt wird, stößt die zugeordneten vertikalen Gitterleitungen an der Anode 11 an, die einen Sekundäremissionsfaktor von etwa 4,5 besitzt. Die so emittierten Elektronen werden von den Elektroden 12 (siehe Fig. 1) absorbiert, so daß die vertikalen Gitterleitungen stärker positiv werden. Die Situation für die nicht erregten Gitterleitungen ist somit die, daß sie eine Potentialdifferenz aufweisen, die niedriger als die Zündspannung ist, und daß dort kein Leuchten auftritt. Die erregte horizontale Gitterleitung wird relativ zu den nicht erregten vertikalen Gitterleitungen um einen genügenden Betrag negativ, um die Zündspannung zu erreichen. Der hohe lfert der Widerstände 22 und 25 läßt jedoch keinen für einen merklichen Betrag an Licht ausreichenden Stromfluß zu.The point selector (or vertical grid line selector) of the sP is called, the associated vertical grid lines abut the anode 11 which has a secondary emission factor of around 4.5. The electrons emitted in this way are absorbed by the electrodes 12 (see Fig. 1) so that the vertical grid lines become more positive. The situation for the unexcited grid lines is thus the fact that they have a potential difference which is lower than the ignition voltage and that there is no glow there. The excited horizontal grid line becomes sufficient relative to the unexcited vertical grid lines Negative amount to reach the ignition voltage. The high level of resistance However, 22 and 25 do not leave enough light for a significant amount of light Current flow to.

Dieser Strom liegt bei etwa 0,1 uA. Er ist nötig, denn wenn die Zellen die Zündspannung nicht erhalten,während sie einen geringen Strom vom Linien- oder vom Punktwähler empfangen, würde die Gitterkapazität das Zündniveau nicht erreichen, falls ein relativ hoher Helligkeitswert nicht erreicht wird. Dies würde einem Anschneiden des Videosignais auf dessen Schwarz-GrauNiveau und einem schwerwiegenden Qualitätsverlust Vorschub leisten. Es soll bemerkt werden, daß der Vorerregerstrom nur in einer Leitung zur Zeit fließt und nicht in allen Leitungen des Schirms, da Jede nicht erregte Gitterleitung mit einem Potential behaftet ist, daß im Bezug auf Jede andere nicht erregte, dazu senkrechte Gitterleitung niedriger ist. als das Zündpotential. Das durch den Vorerregerstrom erzeugte Licht kann in seinem Wert niedriger liegen als das vom menschlichen Auge wahrnehmbare Minimum und es dient allgemein gesprochen der Aufrechterhaltung der Arbeitsspannung der Gitterleitungen. Der Strom, der durch die Zelle an der Kreuzungsstelle zwischen den beiden erregten Gitterleitungen fließt, fließt in physikalischem Sinn in die Gitterleitungen 5, 6 und 7, da diese Elektronen absorbieren, und über die Elektroden 11, die Sekundäremissionseigenschaften aufweisen. Das Helligkeitssignal sollte also die Kathode des Linienwählers und die des Punktwählers gleich stark erregen, damit die Stromhöhen übereinstimmen. Geringe Stromänderungen bewirken, daß das Potential beider Gitterleitungen gleichzeitig mit einer anderen Elektrode von konstantem Potential verschoben wird, wobei aber das relative Potential der beiden Gitterleitungen stets den für das Fließenlassen des Stroms erforderlichen Betrag aufweist. Wenn die parallele oder gleichzeitige Verschiebung einen großen Wert besitat, wird sie die Spannung der Elektrode 11 und der Gitterleitungen 5, 6 und 7 so andern, daß in einer von ihnen die Raumladung den unterschiedlichen Strom verringern wird und noch ein Strom fließen wird, der der geringere von den beiden ungleichen Strömen ist. Die Gitterleitungskapazität bereitet, wie man sehen kann, überhaupt keine Scharierigkeiten, da der Betrag an Strom, der von dem Linienwähler und dem Punktirähler zugeführt wird, notgedrungen durch die leuchtende Zelle fließen muß, die ihre Spannung in Übereinstimmung mit der Stromgröße selbst einstellt. Die Kapazität liegt in der Größenordnung von 10 uuF. Wenn die Ionisation verzögert wird, speichert die Gitterleitung den Strom in ihrer Kapazität und die Entladedauer wird länger (zur Entladung und Entionisierung steht 1/50 Sekunde sur Verfügung), so daß der Stromfluß vom Punktwähler geringer als 0,08 Mikrosekunden sein kann und das von der Zelle emittierte Licht der Ladung, die sie erhalten hat, proportional sein wird und nicht dem Zeitmaß des absorbierten Stromes. Nach einer gewissen Zeit könnte der Linienwahler den Strom auf zwei Gitterleitungen aufteilen. Dies ist jedoch überhaupt kein Problem, da die Leitungen einen Abstand von 0,6 mm haben und das Auge die Linien bei einem Abstand von 1 m nicht aufzulösen vermag. Anstelle des Aufleuchtens einer Gitterleitung mit voller Leistung werden dann zwei parallele nebeneinander liegende Gitterleitungen jeweils mit halber Leistung aufleuchten. This current is around 0.1 uA. He is necessary because when the cells the ignition voltage does not receive while it is a low current from the line or received by the point selector, the grid capacity would not reach the ignition level, if a relatively high brightness value is not achieved. This would be a cutting edge of the video signal on its black-gray level and a serious loss of quality Feed. It should be noted that the pre-excitation current is only in one line is currently flowing and not in all lines of the shield, there each unexcited grid line has a potential that with respect to each other non-excited, perpendicular grid line is lower. than the ignition potential. The value of the light generated by the pre-excitation current can be lower as the minimum perceptible to the human eye and it is used generally speaking the maintenance of the working voltage of the grid lines. The stream that runs through the cell flows at the point of intersection between the two energized grid lines, flows in a physical sense into the grid lines 5, 6 and 7, since these electrons absorb, and through the electrodes 11 which have secondary emission properties. The brightness signal should therefore be the cathode of the line selector and that of the point selector excite equally so that the current levels match. Small changes in current cause the potential of both grid lines to be simultaneous with another Electrode is moved by constant potential, but with the relative potential of the two grid lines are always the ones required to allow the current to flow Amount. If the parallel or simultaneous shift is a large Possessed value, it will be the voltage of the electrode 11 and the grid lines 5, 6 and 7 so different that in one of them the space charge is different Current will decrease and another current will flow which is the lesser of the two unequal currents. The grid line capacitance prepares, as can be seen can, no scrambling at all, given the amount of electricity used by the line selector and is fed to the point counter, flow inevitably through the luminous cell must, which adjusts its voltage in accordance with the current magnitude itself. the Capacity is on the order of 10 uF. If the ionization is delayed, The grid line stores the current in its capacity and the discharge time becomes longer (1/50 second sur is available for discharge and deionization), so that the current flow from the point selector can be less than 0.08 microseconds and that light emitted by the cell must be proportional to the charge it has received and not the time of the absorbed current. After a while, it could the line selector divides the current on two grid lines. However, this is at all no problem, as the lines are 0.6 mm apart and the lines are visible to the eye unable to resolve at a distance of 1 m. Instead of lighting up a Grid lines with full power then become two parallel side by side Grid lines each with half Power light up.

Hinsichtlich der Farbe sollten einige Petrachtungen angestellt werden. Fig. 5 zeigt drei Kammern, für jede Parbe eine, die in drei Ebenen angeordnet sind. Regarding the color, some considerations should be made. Fig. 5 shows three chambers, one for each parbe, which are arranged in three levels.

Wen in jede Kammer ein Gas gegeben wird, das ein åeweils einer der Grundfarben entsprechendes Glimmen ergibt, liegt eine einfache und transparente Vorrichtung vor. Es ist erforderlich, einen Spiegel 26 anzuordnen, so daß das Licht von der gegenüberliegenden Seite ebenfalls ausgenützt wird. In diesem Fall ist die Ausbeute des Schirms hoch. Wenn die Zündspannung der drei Kammern verschieden ist, gibt es auch bei einem Betrag von etwa 20 % keine Schwierigkeiten, da die Widerstände 25 für jedes Gitter gesondert vorgesehen sind und jede Zelle einer anderen Farbe ihre Vorerregungsspannung in der geeignetsten Weise einstellen wird. Nur bei sehr groSen Differenzen werden Probleme in der Farbwahl auftreten, die durch Veränderungen in den Anodenspannungen gefördert werden. Wenn eine einzige Kammer für die drei Parben benutzt wird, indem beispielsweise ultraviolettemittierendes Gas Verwendung findet, muß das. Innere jeder Parbkammer mit einem fluoreszierenden Material beschichtet sein, daß das entsprechende Licht enitiert. Dann treten jedoch einige Probleme auf, da das ultraviolette Licht v6n einer der Kammern nicht zur anderen Kammer gelangen sollte. Pyrexglas löst dieses Problem insofern, als seine Lichtdurchlassigkeit stark in den ultr-avioletten Berreich fällt. Dann kann es sogar sein, daß blaues Licht das grün und rot emittierende fluoreszierende Material erregt. Die Lösung zeigt Fig. 6, die einen Ausschnitt aus Fig. 5 in vergrößertem Maßstab zeigt, wo die Anordnung von Farbfiltern gezeigt ist. Filter 2 läßt das rote und das in der ersten Schicht erzeugte rote Licht passieren. Filter 3 ist ein Gelbfilter, der rotes und grünes Licht passieren läßt, während Filter 4 ein Weißfilter ist. Keiner von ihnen ist für ultraviolette Strahlung durchlässig. Mit dieser Anordnung können alle Parben nach außen treten und es gibt keine Farbe höherer Energie, die Licht niedrigerer Energie emitierende Leuchtstoffe erregt. Dieser Schirm hat Jedoch mit Ausnahme von rot die Lichtausbeute eines transpartenten schirms. Dies icst verständlich, da das rote Licht am Spiegel 26 reflektiert werden kann, während das grüne Licht, das zur Rotschicht zurückkehren würde, durch das Glas 2 absorbiert würde, das einen Rotfilter darstellt, und das blaue Licht, das an der oberen Schicht erzeugt wird und abwärts zurückfallen wurde, durch den Gelbfilter des Glases 3 absorbiert wird. Wenn für das Rot ein Leuchtstoff verwendet wird, der von Grünphotonen nicht erregt wird, können daß Gün und das Rot unter Zwischenfügung eines weißen Glases angeordnet werden, indem lediglich ein Gelbfilter beibehalten wird, da die Helligkeit des Blau viel geringer ist und es weniger schwierig ist, ihm im Verhältnis zu-dem transparenten Schirm die zweifache Energie zu geben. Schließlich können zweifarbige Oberflächen verwendet werden, die bestimmtes Licht reflektieren in dem sie das andere durchlassen, wobei aber die Ausbeute auf irgendeine Weise leidet. Ein weiteres in Verbindung mit den Leuchtstoffen-auftretendes Problem liegt darin, daß das Licht der unteren Schichten den Leuchtstoff der oberen Schichten passieren muß, was mit Verlusten verbunden ist.Whenever a gas is put into each chamber, one of the Basic colors result in corresponding glow, is a simple and transparent Device before. It is necessary to arrange a mirror 26 so that the light is also used from the opposite side. In this case it is High yield of the screen. If the ignition voltage of the three chambers is different, there are no difficulties even with an amount of around 20%, because of the resistances 25 are provided separately for each grid and each cell of a different color will adjust its pre-excitation voltage in the most appropriate manner. Only with very Big differences will cause problems in color choice due to changes be promoted in the anode voltages. If a single chamber for the three Parbene is used by using, for example, ultraviolet emitting gas finds, the inside of each Parbkammer coated with a fluorescent material be that the corresponding light is initiated. However, then some problems arise because the ultraviolet light v6n one of the chambers not to the other Chamber should arrive. Pyrex glass solves this problem in that it allows light to pass through falls heavily in the ultraviolet range. Then it can even be that blue Light excites the green and red emitting fluorescent material. The solution shows Fig. 6, which shows a detail from Fig. 5 on an enlarged scale, where the arrangement of color filters is shown. Filter 2 leaves the red and the one in the first layer generated red light pass. Filter 3 is a yellow filter, the red one and allows green light to pass while filter 4 is a white filter. None of them is transparent to ultraviolet radiation. With this arrangement everyone can Parben step outside and there is no color of higher energy, the light of lower Excites energy-emitting phosphors. However, with the exception of red is the light output of a transparent shade. This is understandable, since the red light on mirror 26 can be reflected, while the green light that is used for Red layer would return, would be absorbed by the glass 2, which has a red filter represents, and the blue light generated at the top layer and down has fallen back, is absorbed by the yellow filter of the glass 3. If for the red is a phosphor that is not excited by green photons, can that Green and the red with the interposition of a white glass be arranged by keeping only a yellow filter, since the brightness of blue is much less and it is less difficult to determine it in relation to that to give twice the energy to the transparent screen. Finally, you can use two-tone Surfaces are used that reflect certain light in which they reflect the other let through, but the yield suffers in some way. Another in The problem associated with phosphors is that the light of the lower layers the phosphor of the upper layers must pass what with Associated with losses.

Zum Abschluß kann gesagt werden, daß eine Emission von Röntgenstrahlen, die bei Pernsehsätzen mit einer Spannung von 25 oder mehr Kilovolt eventuell Anlaß zu Besorgnis geben können, bei diesem Schirm vermieden werden. Obwohl die Intensität dieser Strahlen in gut gebauten Fernsehsätzen vernachlässigbar ist, bleibt der psychologische Effekt beim breiten Publikum erhalten. Mit dem erfindungsgemäßen Schirm wird dieses Problem vollständig gelöst. In conclusion it can be said that an emission of X-rays, which may be the cause for television sets with a voltage of 25 or more kilovolts to be avoided with this umbrella. Though the intensity of these rays is negligible in well-built television sets, the psychological remains Get effect with the general public. With the screen according to the invention this is Problem completely resolved.

Obwohl die Grundsätze der Erfindung vorstehend in Verbindung mit speziellen Geräten und Anwendungen be-, schrieben worden sind, versteht sich von selbst, daß diese Beschreibung nur beispielhaften Charakter besitzt und nicht als Begrenzung des Schutzumfanges der Erfindung anzusehen ist. Although the principles of the invention above in connection with special devices and applications have been described, of course even that this Description is only exemplary in nature and should not be viewed as limiting the scope of the invention.

Claims (6)

Patentansprüche:Patent claims: 1. Flacher Fernsehschirm für ein gesteuertes Abtasten durch horizontale und vertikale Elektroden, die als Matrix angeordnet sind, gekennzeichnet durch mindestens zmrei Glasplatten (1, 2), nämlich eine erste Glasplatte (2)'die in einer ihrer Plächen parallele gerade Nuten aufweist, wobei am Grund jeder dieser Nuten eine Elektrode (8) angeordnet ist, die dünner ist als die Nueentiefe und sich gleichbleibend durch die ganze Nut erstreckt, und eine zweite Glasplatte (1) mit ungenuteten Flächen und auf einer dieser Flächen befestigtenparallelm Elelçtroden (5), durch eine Zusammenfügung dieser beiden Glasplatten mit den die Elektroden tragenden Plächen in einer solchen relativen Anordnung, daß die Elektroden auf der ersten Glasplatte senkrecht zu den Elektroden auf der zweiten Glasplatte verlaufen, und durch ein Gas, das in dem zwischen den Elektroden vorgesehenen Hohlraum enthalten und für die Erzeugung von Licht durch eine elektrische Glimmentladung über das Gas bestimmt ist. 1. Flat television screen for controlled horizontal scanning and vertical electrodes arranged as a matrix, characterized by at least zmrei glass plates (1, 2), namely a first glass plate (2) 'in one of its planes has parallel straight grooves, with an electrode at the bottom of each of these grooves (8) is arranged, which is thinner than the groove depth and is consistent through the whole groove extends, and a second glass plate (1) with not grooved surfaces and parallel electrodes (5) fixed on one of these surfaces by joining of these two glass plates with the planes carrying the electrodes in one relative arrangement that the electrodes on the first glass plate perpendicular to the Electrodes run on the second glass plate, and through a gas that is in the between Contain the cavity provided for the electrodes and for the generation of light through an electric glow discharge is determined by the gas. 2. Flacher Fernsehschirm nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß drei Paare von Glasplatten (1, 2 -2,3 - 3,4) vorgesehen sind, von denen jedes in seiner körperlichen Ausbildung mit dem Paar gemäß Anspruch 1 identisch ist, daß Jedes der Paare eine eigene Gaskammer aufweist und jede Gaskammer ein zur Erzeugung von Licht durch eine elektrische Entladung bestimmtes Gas enthält, wobei die Farbe des Lichts von derjenigen der anderen Gaskammeniverschieden ist, und daß alle drei Paare (oder monochromatische Schirme) übereinander liegen und mit übereinstimmenden Rändern direkt aneinander haften. 2. Flat television screen according to claim 1, characterized in that that three pairs of glass plates (1, 2 -2,3-3,4) are provided, each of which in its physical training with the couple according to claim 1 What is identical is that each of the pairs has its own gas chamber and each gas chamber contains a gas intended to generate light through an electrical discharge, the color of the light being different from that of the other gas chambers, and that all three pairs (or monochromatic screens) are on top of each other and adhere directly to each other with matching edges. 3. Flacher Fernsehschirm nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß mindestens zwei Glasplatten, die mit ihren Plächen, die den die Elektroden tragenden Flächen gegenüber liegen, aneinander haften, durch eine einzige Glasplatte (2 so ersetzt sind,die auf beiden Flächen Elektroden (8, 9 bzw. 6, 7) in einer Anordnung trägt, die mit der der Elektroden auf den ersetzten Glasplatten identisch ist. 3. Flat television screen according to claim 1 or 2, characterized in that that at least two glass plates, the ones with their planes that carry the electrodes Face each other, adhere to each other, through a single glass plate (2 see above are replaced, the electrodes on both surfaces (8, 9 and 6, 7) in an arrangement that is identical to that of the electrodes on the replaced glass plates. 4. Flacher Fernsehschirm nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß mistens eine Glasplatte auf einer ihrer Flächen zur Erzeugung von sichtbarem Licht bei einer Erregung mit ultraviolettem Licht eine Schicht aus fluoreszierendem Material trägt. 4. Flat television screen according to one of the preceding claims, characterized in that mistens a glass plate on one of its surfaces for Generation of visible light when excited with ultraviolet light a Layer of fluorescent material. 5. Flacher Bernsehschirm nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß mindestens eine der Glasplatten einen Farbfilter darstellt, dessen Durchlässigkeitskurve ihr Maximum innerhalb eines Wellenlängenbereichs von 5.800 bis 6.800 Angström aufweist. 5. Flat amber screen according to one of the preceding claims, characterized in that at least one of the glass plates is a color filter, whose transmission curve has its maximum within a wavelength range of 5,800 to 6,800 angstroms. 6. Flacher Fernsehschirm nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß mindestens eine der Glasplatten einen Farbfilter darstellt, dessen Durchlässigkeitskurve ihr Minimum innerhalb eines !ellenlängenbereichs von 4.000 bis 4.900 Angström aufweist. 6. Flat television screen according to one of the preceding claims, characterized in that at least one of the glass plates is a color filter, whose permeability curve has its minimum within a wavelength range of 4,000 to 4,900 angstroms. L e e r s e i t eL e r s e i t e
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Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE2745101A1 (en) * 1977-10-07 1979-04-19 Licentia Gmbh GAS DISCHARGE DISPLAY DEVICE
EP0021371A1 (en) * 1979-07-03 1981-01-07 Licentia Patent-Verwaltungs-GmbH Plasma display device
DE3016808A1 (en) * 1980-05-02 1981-11-12 Licentia Patent-Verwaltungs-Gmbh, 6000 Frankfurt Colour display with phosphor coated gas discharge cells - has colour filter series connected in front of same colour image points

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