DE9208877U1 - Innere abschirmung fuer eine farbkathodenstrahlroehre - Google Patents
Innere abschirmung fuer eine farbkathodenstrahlroehreInfo
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Description
WILHELMS KM-IAN % PARTNER
EUROPEAN PATENT ATTORNEYS MANDATAIRES EN BREVETS EUROPEENS
DR. RER. NAT. ROLF E. WILHELMS DR. RER. NAT. HELMUT KILIAN DIPL.-PHYS. ECKART POHLMANN
DIPL. ING. LEONHARD HAIN
Eduard-Schmid-Straße
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G5993DE
Samsung Electron Device Co., Ltd. Rep. Korea
Innere Abschirmung für eine Farbkathodenstrahlröhre Priorität: 02. Juli 1991 - Rep. Korea - Nr. 91-10075 GM
Beschreibung
Die Erfindung betrifft eine innere Abschirmung für eine Farbkathodenstrahlröhre zum Abschirmen eines äußeren Magnetismus
oder eines äußeren Magnetfeldes, beispielsweise des Erdmagnetismus, der einen nachteiligen Einfluß auf die Ablenkung
des Elektronenstrahls hat, und insbesondere eine innere Abschirmung für eine Farbkathodenstrahlröhre, die es
ermöglicht, das Innere der Farbkathodenstrahlröhre auf einem hohen Vakuum zu halten, indem Barium Ba, das in einem Getter
enthalten ist, in den Innenraum der Innenabschirmung verteilt wird, wenn der Getter, der im Inneren der Kathodenstrahlröhre
angeordnet ist, durch Hochfrequenzerwärmung erwärmt wird.
Wie es in den Fig. 4 und 5 der zugehörigen Zeichnung dargestellt ist, ist im allgemeinen die Oberfläche einer
inneren Abschirmung 5' mit einem Öffnungsteil 8' versehen,
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so daß dann, wenn der Getter 6' durch Hochfrequenzerwärmung
erwärmt wird, Barium Ba auf dem Getter 6' in die innere Abschirmung verteilt werden kann, die in der Farbkathodenstrahlröhre
angeordnet ist.
Bei der Erwärmung des Getters wird das Barium in einen Bereich mit einem Streuungswinkel &agr; verteilt, wie es in Fig.
4 dargestellt ist.
Wenn somit der Getter 6' durch Hochfrequenzerwärmung
erwärmt wird, geht ein Teil des Bariums nicht durch den Öffnungsteil 8' hindurch, so daß dieser Teil in einem Bereich
um den Öffnungsteil 8' herum haftet.
Dieses Barium kann eine Suspension, Sauerstoff, Gas usw. dann nicht mehr absorbieren. Das hat zur Folge, daß das
interne Vakuum der Farbkathodenstrahlröhre in unerwünschter Weise abfällt, was die Qualität der Farbkathodenstrahlröhre
beeinträchtigt.
Darüber hinaus löst sich das um den Öffnungsteil 8' herum anhaftende Barium von der Oberfläche der inneren Abschirmung
bei von außen anliegenden Stoßen oder beispielsweise unter dem Einfluß eines äußeren Magnetfeldes. Wenn in
diesem Fall eine Bogenbildung auftritt, dann kann die Farbkathodenstrahlröhre
explodieren. Es kann auch passieren, daß die Löcher der Lochmaske verstopft werden.
Durch die Erfindung soll daher eine innere Abschirmung für eine Farbkathodenstrahlröhre geschaffen werden, die ein
höheres Vakuum im Inneren der Farbkathodenstrahlröhre erlaubt, indem das Barium Ba wirksam in die innere Abschirmung
in der Farbkathodenstrahlröhre über einen Öffnungsteil in der inneren Abschirmung verteilt wird, ohne daß es um die
Außenseite des Öffnungsteils anhaftet, wenn das Barium verteilt
wird.
Zu diesem Zweck weist die erfindungsgemäße innere Abschirmung
für eine Farbkathodenstrahlröhre einen Öffnungs-
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teil auf, durch den Barium in das Innere der inneren Abschirmung verteilt wird, die in der Kathodenstrahlröhre
angeordnet ist, wenn ein Getter über eine Hochfrequenzerwärmung erwärmt wird, wobei der Öffnungsteil im wesentlichen in
Form eines Hornes oder konisch ausgebildet ist und in Richtung auf die Getterposition vorsteht, so daß das Barium
wirksam in die innere Abschirmung durch den Öffnungsteil hindurch verteilt werden kann, ohne daß es im Bereich um die
Außenseite des Offnungsteils herum anhaftet, wenn das Barium in die innere Abschirmung verteilt wird.
Wenn bei einem derartigen Aufbau das Barium durch Erwärmung des Getters unter Verwendung einer Hochfrequenzheizung
verteilt wird, kann es vollständig in die innere Abschirmung in der Farbkathodenstrahlröhre durch den Öffnungsteil
hindurch verteilt werden, ohne daß es um den Öffnungsteil herum anhaftet. Es ist daher möglich, eine Suspension,
Sauerstoff und Gas, die in der Farbkathodenstrahlröhre vorhanden sind und z.B. an den Innenwänden der Farbkathodenstrahlröhre
haften, stärker zu absorbieren, so daß ein
gleichmäßiger Strom der Elektronen möglich ist, da das innere Vakuum der Farbkathodenstrahlröhre höher ist.
gleichmäßiger Strom der Elektronen möglich ist, da das innere Vakuum der Farbkathodenstrahlröhre höher ist.
Da Barium nicht um den Öffnungsteil der inneren Abschirmung herum anhaftet, ist es weiterhin möglich, eine
Explosion der Farbkathodenstrahlröhre aufgrund einer Bogenbildung des Elektronenstrahls zu vermeiden.
Im folgenden wird anhand der zugehörigen Zeichnung ein besonders bevorzugtes Ausführungsbeispiel der Erfindung
näher beschrieben. Es zeigen
Fig. 1 eine schematische Ansicht des internen Aufbaus
einer Farbkathodenstrahlröhre mit dem Ausführungsbeispiel der erfindungsgemäßen inneren Abschirmung,
Fig. 2 eine vergrößerte Querschnittsansicht des Teils A in Fig. 1,
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Fig. 3 eine perspektivische Ansicht eines Teils des Ausführungsbeispiels der erfindungsgemäßen inneren Abschirmung,
Fig. 4 in einer schematischen Ansicht den internen Aufbau einer Farbkathodenstrahlröhre mit einer herkömmlichen
inneren Abschirmung und
Fig. 5 in einer perspektivischen Ansicht einen Teil der herkömmlichen inneren Abschirmung von Fig. 4.
In Fig. 1 ist eine Farbkathodenstrahlröhre 1 dargestellt,
die einen Frontplattenteil la, einen Trichterteil Ib und einen Halsteil Ic umfaßt. Der Frontplattenteil la weist
ein Rahmenelement 2 auf, das daran durch einen nicht dargestellten Verstärkungsrahmen befestigt ist, wobei das Rahmenelement
2 eine im wesentlichen L-förmige Querschnittsform hat. Eine Elektronenkanone, die den Elektronenstrahl aussendet,
ist im Halsteil Ic aufgenommen.
Eine Lochmaske 4 sitzt an einer Seite des Rahmenelementes 2. Die Lochmaske 4 weist einige hunderttausend Öffnungen
zum Durchgang des Elektronenstrahls von der Elektronenkanone 3 auf.
Ein Ende einer Getterantenne 7, die eine langgestreckte L-Form hat, ist an einer bestimmten Stelle des rückseitigen
Bodens des Rahmenelementes 2 befestigt, während das andere Ende 7 mit dem Getter versehen ist, der Barium Ba enthält.
Die Getterantenne 7 besteht vorzugsweise aus einem dünnen Plattenmaterial.
Auf der Bodenfläche der Rückseite des Rahmenelementes 2, d.h. auf der Fläche, mit der die Getterantenne 7 in Eingriff
steht, ist die innere Abschirmung 5 zum Abschirmen eines äußeren Magnetismus so befestigt, daß der äußere Magnetismus
den Elektronenstrahl nicht ablenken kann, der von der Elektronenkanone 3 ausgesandt wird und durch die Lochmaske
4 hindurchgeht.
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Unter Berücksichtigung des Abschirmungseffektes gegenüber
dem äußeren Magnetismus ist der Bereich zur Bildung des Öffnungsteils 8 vorzugsweise auf einen Bereich unter 20 %
der Oberfläche der inneren Abschirmung 5 beschränkt.
Der Öffnungsteil 8 steht bis zu einer Stelle vor, die einen Abstand L vom Getter 6 hat und ist in Form eines Hornes
oder eines Konus ausgebildet, so daß er einen Bereich mit einem Verteilungswinkel ß abdeckt, wie es in Fig. 1
dargestellt ist. Der Abstand L liegt dabei im Bereich von 20 bis 100 mm und der Verteilungswinkel liegt zwischen 1,047
und 1,745 rad (60-100°), vorzugsweise bei 1,221 bis 1,57 rad (70-80°). Wenn der Wert ß/L kleiner als 0,05 rad/mm ist,
dann haftet Barium an der Außenseite des Öffnungsteils 8, so daß die Gefahr des Ablösens vom Barium zunimmt, während
dann, wenn der Wert von ß/L über 0,2 rad/mm liegt (wenn sowohl der Abstand L als auch der Winkel ß groß sind) die
Abschirmungswirkung der inneren Abschirmung 5 abnimmt.
Wenn der Getter 6 somit über eine Hochfrequenzerwärmung erwärmt wird, nachdem das Innere der Farbkathodenstrahlröhre
1 durch eine nicht dargestellte Evakuierungseinrichtung evakuiert worden ist, dann kann das Barium in den Innenraum
der inneren Abschirmung 5 in der Farbkathodenstrahlröhre 1 durch den Öffnungsteil 8 hindurch verteilt werden, ohne daß
es an der Außenseite des Öffnungsteils 8 anhaftet.
Barium wird daher wirksam in den Innenraum der inneren Abschirmung 5 verteilt. Das hat zur Folge, daß Materialien
wie beispielsweie eine Suspension, Sauerstoff und Gas in der Farbkathodenstrahlröhre 1 absorbiert werden können und das
innere Vakuum der Farbkathodenstrahlröhre erhöht werden kann.
Da die Größe des Öffnungsteils 8 auf einen Bereich
unter 20% der Oberfläche der inneren Abschirmung 5 begrenzt ist, ist es weiterhin möglich, den äußeren Magnetismus wirk-
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sam abzuschirmen.
Wie es oben beschrieben wurde, kann bei der erfindungsgemäßen inneren Abschirmung für eine Farbkathodenstrahlröhre
das Barium wirksam in den Innenraum der inneren Abschirmung in der Farbkathodenstrahlrohre durch den Öffnungsteil verteilt
werden, wenn das Barium über eine Hochfrequenzerwärmung verteilt wird.
Das hat zur Folge, daß das Innere der Farbkathodenstrahlröhre
auf einem höheren Vakuum gehalten werden kann, was eine höhere Qualität der Farbkathodenstrahlröhre zur
Folge hat. Da darüber hinaus kein Barium um den Öffnungsteil der inneren Abschirmung anhaftet, ist es möglich, eine Explosion
der Farbkathodenstrahlröhre aufgrund einer Bogenbildung des Elektronenstrahls zu vermeiden.
Durch die Erfindung wird daher eine innere Abschirmung für eine Farbkathodenstrahlröhre geschaffen, die ein höheres
Vakuum im Inneren der Farbkathodenstrahlröhre ermöglicht, da das Barium Ba wirksam in den Innenraum der inneren Abschirmung
in der Farbkathodenstrahlröhre durch einen Öffnungsteil der inneren Abschirmung verteilt werden kann, ohne daß es an
der Außenseite des Öffnungsteils anhaftet, wenn es verteilt
wird. Die innere Abschirmung für die Farbkathodenstrahlröhre weist einen Öffnungsteil auf, durch den Barium in das Innere
der inneren Abschirmung in der Kathodenstrahlröhre verteilt wird, wenn ein Getter über eine Hochfrequenzerwärmung erwärmt
wird, wobei der Öffnungsteil im wesentlichen in Form eines Horns oder eines Konus ausgebildet ist und in Richtung
auf den Getter vorsteht, so daß das Barium wirksam in die innere Abschirmung durch den Öffnungsteil hindurch verteilt
werden kann, ohne daß es um die Außenseite des Öffnungsteils
herum anhaftet, wenn das Barium in die innere Abschirmung verteilt wird.
Claims (4)
1. Innere Abschirmung für eine Farbkathodenstrahlröhre, mit
einem Rahmenelement (2) zum Anbringen einer Lochmaske
(4) für die Farbkathodenstrahlröhre (1),
einer inneren Abschirmung (5), die in der Farbkathodenstrahlröhre
(1) angeordnet ist und einen äußeren Magnetismus oder ein Magnetfeld abschirmt, das einen nachteiligen Einfluß
auf die Ablenkung eines Elektronenstrahls hat,
einer Getterantenne (7), die an ihrem einen Ende an einer Seite des Rahmenelementes (2) angebracht ist, und
einem Getter (6), der am anderen Ende der Getterantenne
(7) angebracht ist, um das Innere der Farbkathodenstrahlröhre (1) auf einem Hochvakuum zu halten, indem Barium im Getter
(6) unter einem Winkel ß in das Innere der inneren Abschirmung (5) verteilt wird, wenn der Getter (6) durch Hochfrequenzerwärmung
erwärmt wird, wobei
ein Öffnungsteil (8) in einer Fläche der inneren Abschirmung (5) vorgesehen ist und das vom Getter (6) verteilte
Barium aufnimmt, dadurch gekennzeichnet, daß der Öffnungsteil (8) in Form eines Horns oder eines Konus mit dem
Winkel ß ausgebildet ist und bis zu einer Stelle im Abstand L vom Getter (6) vorsteht.
2. Innere Abschirmung für eine Farbkathodenstrahlröhre nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Größe des
Öffnungsteils (8) auf einen Bereich unter 20 % der Oberfläche der inneren Abschirmung (5) begrenzt ist.
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3. Innere Abschirmung für eine Farbkathodenstrahlröhre
nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnt, daß der Abstand L im
Bereich von 20 bis 100 mm liegt und daß der Winkel ß im Bereich von 1,047 bis 1,745 rad (60-100°), vorzugsweise
1,221 bis 1,57 rad (70-80°) liegt.
4. Innere Abschirmung für eine Farbkathodenstrahlröhre
nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnt, daß der Wert ß/L zwischen 0,05 rad/mm und 0,2 rad/mm liegt.
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