EP0198753A1 - Canon à électrons pour tube à rayons cathodiques, notamment pour la télévision en couleurs - Google Patents

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EP0198753A1
EP0198753A1 EP86400661A EP86400661A EP0198753A1 EP 0198753 A1 EP0198753 A1 EP 0198753A1 EP 86400661 A EP86400661 A EP 86400661A EP 86400661 A EP86400661 A EP 86400661A EP 0198753 A1 EP0198753 A1 EP 0198753A1
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electrode
electron gun
cathode
gun according
grid
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Jacques Baudry
Olivier Trinchero
Gérard Proudhon
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    • H01J29/46Arrangements of electrodes and associated parts for generating or controlling the ray or beam, e.g. electron-optical arrangement
    • H01J29/48Electron guns
    • H01J29/50Electron guns two or more guns in a single vacuum space, e.g. for plural-ray tube
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    • H01J29/488Schematic arrangements of the electrodes for beam forming; Place and form of the elecrodes
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    • H01J2229/4844Electron guns characterised by beam passing apertures or combinations
    • H01J2229/4848Aperture shape as viewed along beam axis
    • H01J2229/4872Aperture shape as viewed along beam axis circular

Definitions

  • the invention relates to an electron gun for cathode ray tube, in particular for color television.
  • a cathode ray tube consists of a vacuum glass vial having at its front part a screen slab whose internal face is covered with cathodoluminescent materials (called luminophores) emitting a radiation of visible light when they are excited by a electron beam produced by one - (or more) electron gun.
  • the screen is generally made up of triplets of phosphors, one for each fundamental color, usually red, green and blue.
  • three electron guns are provided, each intended to excite a particular color, the perforated mask placed in front of the screen allowing the electron beam intended for a color to excite only phosphors of this color.
  • An electron gun is formed, on the one hand, of a cathode with surface emitting electrons when it is heated by a filament and, on the other hand, of electrodes or grids generally denoted G "G2, G3 etc - the index representing the position relative to the cathode, this index increasing with the distance from the cathode -of which the first two G, and G2 perform a prefocusing of the electron beam and the following G3, G4, etc ... form electrostatic lenses for focusing and concentrating the electron beam.
  • the modulation of the electron beam as a function of the intensity of the point to be projected on the screen is obtained by modulating the potential of the cathode or by modulating the potential of the first grid G, - (Wehnelt).
  • the electrodes of electrostatic lenses are usually brought to very high potentials, most often of the order of several kilovolts.
  • the invention relates more particularly to a tube of which at least one grid of the electrostatic lenses is, in normal operation, brought to a very high potential, of the order of 25 Kilovolts for example, and which retains a potential of the same order for a long time after the power supply to this tube has been cut off.
  • the glass bulb has an internal conductive coating to which said grid is connected as well as an external conductive coating brought to ground potential; the glass bulb thus constitutes, with its coatings, a large capacity capacitor which retains its charge for a long period even after it has been disconnected from its power source; therefore the internal coating and the electrode connected to it retain the high potential.
  • the invention makes it possible to eliminate, at a low cost, the phenomenon of cathode glow appearing when the tube supply is cut off.
  • this intermediate grid which is elongated with transverse end walls, is such that the end wall closest to the cathode is thicker than the opposite wall; as a variant, the opening of this end wall closest to the cathode has a rim or flange, advantageously turned towards the inside of this elongated grid.
  • the intermediate grid which is elongated with transverse end walls is such that the end wall furthest from the cathode has an opening of diameter substantially smaller than that of the opening of the remaining grid. high potential. It has been found that good results are obtained when the ratio between these diameters is at most 0.92.
  • the example which will be described in relation to the figures relates to an electron gun for color television tube of the mask type, the three beams produced by the (triple) gun being said to be in line, that is to say - say coplanar.
  • Such an electron gun comprises, on the one hand, three cathodes K each having an emissive surface 10 perpendicular to the axis 11 of the tube and heated by a filament (not shown) and, on the other hand, a set of electrodes G 1 , G 2 , G 3 , G 4 , G 5 and G6 of which the first two, G 1 and G 2 , are pre-focusing and the following, G 3 to G 6 , constitute electrostatic lenses for focusing and concentration of electron beams.
  • a cathode K is along the axis 11 of the tube, while the axes of the other two are parallel to the axis 11, in the same plane, and in positions symmetrical with respect to this axis 11.
  • the electrodes G 1 , G 2 and G 4 of generally planar shape each have three circular openings centered on the axis of the corresponding cathode to let the electron beam coming from this cathode pass while the elongated electrodes, substantially in the shape of cylindrical or parallelepipedic, G 3 , G 5 and G6 have end walls, each of which also includes three circular openings centered on the axis of the corresponding cathode.
  • Figure 1 being a section along the axis of the tube shows only the central cathode and the corresponding openings of the electrodes.
  • the electrodes or grids G 3 and G 5 are connected to a terminal 3 receiving a potential of average value, of the order of 8 Kilovolts, while the electrodes or grids G 4 and G6 are connected to a terminal 4 connected to a source of high value potential, of the order of 25 Kilovolts.
  • the assembly formed by the electrodes or grids G 3 , G, and G 5 constitutes an electrostatic lens of the unipotential type, called Heinzel, while the electrodes or grids G5 and G 6 constitute an electrostatic lens called the bipotential .
  • Each of the electrodes is metallic and is formed from a sheet of constant thickness.
  • the elongated part 12 of the electrode G 5 has the same thickness as the end walls 13 and 14.
  • the openings of the electrode G 4 and of the walls ends of the electrodes G 5 and G 6 , as well as the openings in the end wall 15 of the grid G 3 which is furthest from the cathode K all have the same diameter.
  • the openings of the grids G, and G 2 as well as the openings of the wall 16 of the grid G 3 which faces the cathode K, have smaller diameters.
  • the grid G 3 has, like the grid G 5 , a generally substantially cylindrical or parallelepipedal shape with the same thickness of the cylindrical wall 17 and of the end walls 15 and 16. But at the wall 16, of the same thickness as the wall 15 is welded, according to an embodiment of the invention, a plate or insert 18 - ( Figures 3 and. 4) with openings 19, 20 and 21. corresponding to the openings of the wall 16, that is to say of the same diameter and the same relative arrangement. The plate 18 is welded against the internal face of the wall 16, for example by four welding points in the vicinity of its corners.
  • This welding takes place before the mounting of the electrodes, that is to say before the two cups 22 and 23 constituting the two parts of the electrode G 3 are associated with one another.
  • the assembly constituted by the walls 16 and 18 has a thickness which is approximately three times greater than the thickness of the wall 15; in other words the insert 18 has a thickness which is approximately twice that of the walls of the original grid G 3 .
  • terminal 4 retains a potential on the order of 25 Kilovolts while the potentials of the other electrodes almost reach zero (mass potential) almost immediately.
  • the distance L separating the cathode K from the electrode G4 being relatively small, of the order of 1 cm in the example, the influence of the potential of this electrode G4 can then be felt in the vicinity of the cathode K and cause the forum unwanted mation of an electron beam along the axis of the barrel, which will generate a stray glow in the center of the screen.
  • the equipotential surface 25 (from 3.5 to 5 Volts), constituting the limit of the zone of influence of the potential induced by the electrode G4 is located in the vicinity of the gate G2; a significant proportion of electrons then reaches the central region of the screen.
  • FIG. 2a the equipotential surface 25 (from 3.5 to 5 Volts), constituting the limit of the zone of influence of the potential induced by the electrode G4 is located in the vicinity of the gate G2; a significant proportion of electrons then reaches the central region of the screen.
  • the limit 25 ′ of influence of the potential induced by the gate G 4 is much further from the cathode K, which considerably reduces the proportion of electrons which will reach the central part of the screen and thus there will be practically no stray glow visible in the center of this screen.
  • the thickness of the front wall of the grid G3 is of the order of three times the thickness of its rear wall 15. A satisfactory result of eliminating cathode gleams is still obtained when this thickness of the wall anterior is about twice the thickness of the posterior wall.
  • the electrode G 3 is in two parts, the first comprising only the front wall 30 of greater thickness than the rest, 31, of the electrode G 3 .
  • This second part 31 comprises the elongated part and the other end wall.
  • the parts 30 and 31 are associated for example by welding.
  • FIG. 6 represents yet another embodiment in which the front wall 16 'of the electrode G 3 has the same thickness as the other parts of this electrode but the openings of this front wall 16' are all bordered by a flange or rim 32.
  • the advantage of this embodiment is that it involves only a slight modification of the known electron gun.
  • the holes 19, 20 and 21 of the insert 18 have a diameter greater than the diameter of the corresponding holes in the wall 16. But in this case, it is preferable that the thickness of the insert is greater than that which it presents when the diameters are equal. In other words it is preferable that the thickness of the insert increases with the diameter of its opening.
  • the opening of the wall 15 of the grid G 3 has a diameter d 3 less than the diameter d, common to the opening of the grid G 4 and to the anterior opening, facing towards the cathode, of grid G5.
  • the ratio d 3 / d 4 is less than 1.
  • the equipotential line L 2 corresponding to line 25 in FIG. 2a (or 25 ′ in FIG. 2 b ), intersects the axis z at a point B practically inside the grid G3. It can be seen that, here too, the influence of the high voltage of the gate G ⁇ is therefore reduced by the reduction in the diameter d 3 (if we compare with FIG. 2 a ). It has been found that a d 3 / d 4 ratio of 0.6875 makes it possible to obtain a good compromise between the quality of the cathode image in image formation and reduction of the parasitic phenomenon of cathode glow when the power supplies.
  • the hole in the wall 15 of the grid G 3 has, as in FIG. 1, a cylindrical collar which advances inside the cylinder G 3 .
  • This flange can be obtained in the manufacture of G3 by extrusion. Its effect makes it possible to reduce the reduction in the ratio d 3 / d 4 necessary for the invention.
  • a d 3 / d 4 ratio of 0.844 was produced.
  • the invention achieves the desired result by limiting the influence of the high level equipotential lines in the beam forming area.
  • such an effect can be achieved in particular by increasing the dimensions of the holes of the grids following the very high voltage grid.
  • the invention also applies to the case where the grid G 4 is thick, for example made in the form of a cylinder. Its proximity to the filament being unchanged, the problem and the solution of the invention remain.

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Abstract

Canon à électrons pour tube à rayons cathodiques dont les lentilles électrostatiques comportent une électrode (G4) qui reste à un potentiel élevé après la coupure de l'alimentation du tube.
Pour diminuer l'effet -pouvant se traduire par une lueur parasite sur l'écran -sur la cathode (K) du potentiel élevé restant sur l'électrode (G4) après coupure de l'alimentation on prévoit des moyens de masquage de ce potentiel qui font partie d'une électrode (G3) du canon à électrons de position intermédiaire entre la première électrode (G4) à potentiel élevé et la cathode. De préférence l'électrode intermédiaire (G3) est de forme allongée suivant l'axe du canon avec deux parois d'extrémités dont celle qui est tournée vers la cathode a une épaisseur plus importante que l'épaisseur de la paroi opposée.

Description

  • L'invention est relative à un canon à électrons pour tube à rayons cathodiques, notamment pour la télévision en couleurs.
  • Un tube à rayons cathodiques est constitué par une ampoule de verre sous vide présentant à sa partie antérieure une dalle-écran dont la face interne est recouverte de matières cathodolumines- centes (appelées luminophores) émettant un rayonnement de lumière visible quand elles sont excitées par un faisceau d'électrons produit par un - (ou plusieurs) canon à électrons. Pour la visualisation en couleurs l'écran est formé en général de triplets de luminophores, un pour chaque couleur fondamentale, habituellement le rouge, le vert et le bleu. Dans un tube de visualisation en couleurs du type à masque on prévoit trois canons à électrons, chacun étant destiné à exciter une couleur particulière, le masque perforé disposé devant l'écran permettant que le faisceau d'électrons prévu pour une couleur n'excite que les luminophores de cette couleur.
  • Un canon à électrons est formé, d'une part, d'une cathode à surface émettant des électrons lorsqu'elle est chauffée par un filament et, d'autre part, d'électrodes ou grilles dénotées généralement G" G2, G3 etc -l'indice représentant la position par rapport à la cathode, cet indice croissant avec l'éloignement de la cathode -dont les deux premières G, et G2 effectuent une préfocalisation du faisceau d'électrons et les suivantes G3, G4, etc... forment des lentilles électrostatiques de focalisation et concentration du faisceau d'électrons. La modulation du faisceau d'électrons en fonction de l'intensité du point à projeter sur l'écran est obtenue par la modulation du potentiel de la cathode ou par modulation du potentiel de la première grille G, - (Wehnelt).
  • Les électrodes des lentilles électrostatiques sont habituellement portées à des potentiels très élevés, le plus souvent de l'ordre de plusieurs Kilovolts. L'invention se rapporte plus particu lièrement à un tube dont au moins une grille des lentilles électrostatiques est, en fonctionnement normal, portée à un potentiel très élevé, de l'ordre de 25 Kilovolts par exemple, et qui conserve un potentiel du même ordre de grandeur pendant un temps important après la coupure de l'alimentation de ce tube. Ce potentiel ne disparaît pas immédiatement pour la raison suivante : l'ampoule de verre présente un revêtement conducteur interne auquel est connecté ladite grille ainsi qu'un revêtement conducteur externe porté au potentiel de la masse ; l'ampoule de verre constitue ainsi, avec ses revêtements, un condensateur de grande capacité qui conserve sa charge pendant une longue période même après qu'il ait été déconnecté de sa source d'alimentation ; de ce fait le revêtement interne et l'électrode qui lui est reliée conservent le potentiel élevé.
  • On a constaté que le potentiel élevé maintenu sur une grille pouvait provoquer -lorsque la distance séparant cette grille de la cathode est relativement faible -la projection d'électrons au centre de l'écran, se traduisant par une ou plusieurs taches lumineuses visibles tant que la température de la cathode reste élevée. Un tel défaut est quelquefois appelé "lueur de cathode".
  • Pour remédier à cet inconvénient on a proposé de disposer dans le circuit externe au tube des diodes de décharge. Mais cette solution est onéreuse.
  • L'invention permet de supprimer à faible prix le phénomène de lueur de cathode apparaissant à la coupure de l'alimentation du tube.
  • Elle est caractérisée en ce que, pour éloigner de la cathode l'effet du potentiel élevé restant sur une grille après la coupure de l'alimentation du tube, on interpose entre cette grille et la cathode des moyens de masquage. Dans un mode de. réalisation, ces moyens de masquage font partie d'une grille intermédiaire qui, après la coupure, est portée au potentiel de la masse. De préférence cette grille intermédiaire, qui est de forme allongée avec des parois transversales d'extrémités, est telle que la paroi d'extrémité la plus proche de la cathode est plus épaisse que la paroi opposée ; en variante l'ouverture de cette paroi d'extrémité la plus proche de la cathode, présente un rebord ou collerette, avantageusement tourné vers l'intérieur de cette grille allongée.
  • Dans une autre réalisation la grille intermédiaire qui est de forme allongée avec des parois transversales d'extrémités est telle que la paroi d'extrémité la plus éloignée de la cathode présente une ouverture de diamètre sensiblement inférieur à celui de l'ouverture de la grille restant à potentiel élevé. On a constaté qu'on obtenait de bons résultats lorsque le rapport entre ces diamètres est d'au plus 0,92.
  • D'autres caractéristiques et avantages de l'invention apparaîtront avec la description de certains de ses modes de réalisation, celle-ci étant effectuée en se référant aux dessins ci-annexés sur lesquels :
    • -la figure 1 est un schéma en coupe d'un canon à électrons pour tube de télévision en couleurs à trois faisceaux en ligne comportant le perfectionnement de l'invention,
    • -les figures 2a et 2b sont des dessins encore plus schématiques de canons à électrons du même type que ceux de la figure 1, d'une part sans, et d'autre part avec, le perfectionnement de l'invention et montrant l'effet de ce perfectionnement,
    • -la figure 3 montre une pièce du canon de la figure 1,
    • -la figure 4 est une coupe selon la ligne 4-4 de la figure 3,
    • -la figure 5 représente une grille du canon de la figure 1 pour une variante,
    • -la figure 6 représente une partie d'une grille du canon de la figure 1 pour une autre variante, et
    • -la figure 7 est une vue analogue à celle de la figure 2bmais pour une variante.
  • L'exemple qui va être décrit en relation avec les figures se rapporte à un canon à électrons pour tube de télévision en couleurs du type à masque, les trois faisceaux produits par le canon (triple) étant dits en ligne, c'est-à-dire coplanaires.
  • Un tel canon à électrons comporte, d'une part, trois cathodes K présentant chacune une surface émissive 10 perpendiculaire à l'axe 11 du tube et chauffée par un filament (non représenté) et, d'autre part, un ensemble d'électrodes G1, G2, G3, G4, G5 et G6 dont les deux premières, G1 et G2, est effectuent la préfocalisation et les suivantes, G3 à G6, constituent des lentilles électrostatiques de focalisation et concentration des faisceaux d'électrons.
  • Une cathode K est selon l'axe 11 du tube, tandis que les axes des deux autres sont parallèles à l'axe 11, dans le même plan, et en positions symétriques par rapport à cet axe 11.
  • Les électrodes G1, G2 et G4 de forme générale plane comportent chacune trois ouvertures circulaires centrées sur l'axe de la cathode correspondante pour laisser passer le faisceau d'électrons provenant de cette cathode tandis que les électrodes allongées, sensiblement en forme de cylindres ou parallélépipédiques, G3, G5 et G6 présentent des parois d'extrémités dont chacune comprend également trois ouvertures circulaires centrées sur l'axe de la cathode correspondante. La figure 1 étant une coupe selon l'axe du tube ne montre que la cathode centrale et les ouvertures correspondantes des électrodes.
  • Les électrodes ou grilles G3 et G5 sont connectées à une borne 3 recevant un potentiel de valeur moyenne, de l'ordre de 8 Kilovolts, tandis que les électrodes ou grilles G4 et G6 sont connectées à une borne 4 reliée à une source de potentiel de valeur élevée, de l'ordre de 25 Kilovolts. De façon en soi connue l'ensemble formé par les électrodes ou grilles G3, G, et G5 constitue une lentille électrostatique de type unipotentiel, dite de Heinzel, tandis que les électrodes ou grilles G5 et G6 constituent une lentille électrostatique dite bipotentielle.
  • Chacune des électrodes est métallique et est formée à partir d'une feuille d'épaisseur constante. Ainsi la partie allongée 12 de l'électrode G5 a la même épaisseur que les parois d'extrémités 13 et 14. Dans l'exemple, pour faciliter la fabrication du canon à électrons, les ouvertures de l'électrode G4 et des parois d'extrémités des électrodes G5 et G6, ainsi que les ouvertures de la paroi d'extrémité 15 de la grille G3 qui est la plus éloignée de la cathode K ont toutes le même diamètre. Par contre les ouvertures des grilles G, et G2, ainsi que les ouvertures de la paroi 16 de la grille G3 qui est tournée vers la cathode K, ont des diamètres inférieurs.
  • La grille G3 a, comme la grille G5, une forme générale sensiblement cylindrique ou pa- rallèlépipédique avec une même épaisseur de la paroi cylindrique 17 et des parois d'extrémités 15 et 16. Mais à la paroi 16, de même épaisseur que la paroi 15, est soudée, selon un exempte de réalisation de l'invention, une plaque ou insert 18 - (figures 3 et. 4) avec des ouvertures 19, 20 et 21 . correspondant aux ouvertures de la paroi 16, c'est-à-dire de même diamètre et de même disposition relative. La plaque 18 est soudée contre la face interne de la paroi 16, par exemple par quatre points de soudure au voisinage de ses coins.
  • Ce soudage s'effectue avant le montage des électrodes, c'est-à-dire avant que les deux coupelles 22 et 23 constituant les deux parties de l'électrode G3 soient associées l'une à l'autre.
  • Dans l'exemple l'ensemble constitué par les parois 16 et 18 présente une épaisseur qui est environ trois fois plus importante que l'épaisseur de la paroi 15 ; autrement dit l'insert 18 a une épaisseur qui est environ deux fois celle des parois de la grille G3 d'origine.
  • Comme expliqué ci-dessus à la coupure de l'alimentation du tube la borne 4 conserve un potentiel de l'ordre de 25 Kilovolts tandis que les potentiels des autres électrodes atteignent presque immédiatement la valeur zéro (potentiel de la masse).
  • La distance L séparant la cathode K de l'électrode G4 étant relativement faible, de l'ordre de 1 cm dans l'exemple, l'influence du potentiel de cette électrode G4 peut alors se faire sentir au voisinage de la cathode K et provoquer la formation indésirée d'un faisceau d'électrons selon l'axe du canon, ce qui engendrera une lueur parasite au centre de l'écran. C'est ainsi que, sans le perfectionnement de l'invention, comme le montre la figure 2a, la surface équipotentielle 25 (de 3,5 à 5 Volts), constituant la limite de la zone d'influence du potentiel induit par l'électrode G4 se trouve au voisinage de la grille G2 ; une proportion non négligeable d'électrons atteint alors la région centrale de l'écran. Par contre avec le perfectionnement de l'invention, comme le montre la figure 2b, la limite 25' d'influence du potentiel induit par la grille G4 est nettement plus éloignée de la cathode K, ce qui diminue considérablement la proportion d'électrons qui atteindront la partie centrale de l'écran et ainsi il n'y aura pratiquement pas de lueur parasite visible au centre de cet écran.
  • Des expériences ont montré que, sans le perfectionnement de l'invention, avec une paroi 16 d'épaisseur 0,25 mm et une tension nominale d'alimentation du filament de cathode K de 6,3 Volts la lueur parasite est visible lorsque la tension sur la grille G4 atteint 12 Kilovolts. Par contre avec le perfectionnement de l'invention, l'épaisseur de la paroi antérieure, tournée vers la cathode, de la grille G3 étant de 0,75 mm, la lueur parasite n'apparaît que si la tension d'alimentation du filament de la cathode est de 9 Volts et si l'électrode G4 est portée à un potentiel d'au moins 32 Kilovolts.
  • Dans cet exemple l'épaisseur de la paroi antérieure de la grille G3 est de l'ordre du triple de l'épaisseur de sa paroi postérieure 15. Un résultat satisfaisant d'élimination des lueurs de cathodes est encore obtenu quand cette épaisseur de la paroi antérieure est environ le double de l'épaisseur de la paroi postérieure.
  • Dans la variante représentée sur la figure 5, l'électrode G3 est en deux parties, la première comprenant seulement la paroi antérieure 30 d'épaisseur plus importante que le reste, 31, de l'électrode G3. Cette seconde partie 31 comprend la partie allongée et l'autre paroi d'extrémité.
  • Les parties 30 et 31 sont associées par exemple par soudage.
  • La figure 6 représente encore un autre mode de réalisation dans lequel la paroi antérieure 16' de l'électrode G3 a la même épaisseur que les autres parties de cette électrode mais les ouvertures de cette paroi antérieure 16' sont toutes bordées par une collerette ou rebord 32. L'avantage de cette réalisation est qu'elle n'implique qu'une faible modification du canon à électrons connu.
  • Dans une variante de la réalisation représentée sur la figure 1, les trous 19, 20 et 21 de l'insert 18 ont un diamètre supérieur au diamètre des trous correspondants de la paroi 16. Mais dans ce cas, il est préférable que l'épaisseur de l'insert soit supérieure à celle qu'il présente lorsque les diamètres sont égaux. Autrement dit il est préférable que l'épaisseur de l'insert croisse avec le diamètre de son ouverture.
  • Dans la réalisation représentée sur la figure 7, l'ouverture de la paroi 15 de la grille G3 présente un diamètre d3 inférieur au diamètre d, commun à l'ouverture de la grille G4 et à l'ouverture antérieure, tournée vers la cathode, de la grille G5. Autrement dit le rapport d3/d4 est inférieur à 1.
  • La ligne équipotentielle L2, correspondant à la ligne 25 de la figure 2a (ou 25' de la figure 2b), coupe l'axe z en un point B pratiquement à l'intérieur de la grille G3. On constate que, là aussi, l'influence de la haute tension de la grille G< est donc diminuée par la diminution du diamètre d3 (si on compare à la figure 2a). On a constaté qu'un rapport d3/d4 de 0,6875 permettait d'obtenir un bon compromis entre qualité de l'image de cathode en formation d'image et réduction du phénomène parasite de lueur de cathode à l'extinction des alimentations.
  • Cependant, le trou de la paroi 15, de la grille G3 présente, comme sur la figure 1, une collerette cylindrique qui avance à l'intérieur du cylindre G3. Cette collerette peut être obtenue à la fabrication de G3 par extrusion. Son effet permet de réduire la diminution du rapport d3/d4 nécessaire à l'invention. Dans un exemple de réalisation pour un compromis comparable à celui obtenu précédemment on a réalisé un rapport d3/d4 de 0,844.
  • L'invention obtient le résultat visé en limitant l'influence des lignes équipotentielles de niveau élevé dans la zone de formation du faisceau. Dans d'autres technologies que celle décrite ci-dessus un tel effet peut être réalisé notamment par un accroissement des dimensions des trous des grilles suivants la grille de très haute tension.
  • L'invention s'applique aussi au cas où la grille G4 est épaisse, par exemple réalisée en forme de cylindre. Sa proximité du filament étant inchangée, le problème et la solution de l'invention restent.

Claims (17)

1. Canon à électrons pour tube à rayons cathodiques, notamment pour la télévision en couleurs, dont les lentilles électrostatiques comportent une électrode (G4) qui reste à un potentiel élevé après la coupure de l'alimentation du tube, caractérisé en ce que pour diminuer l'effet, sur la cathode (K), du potentiel élevé restant sur ladite électrode (Gt) après coupure de l'alimentation, le canon comprend des moyens de masquage de ce potentiel qui font partie d'une électrode (G3) du canon à électrons de position intermédiaire entre la première électrode (G4) à potentiel élevé et la cathode. 2. Canon à électrons selon la revendication 1, caractérisé en ce que l'électrode intermédiaire (G3) a une forme allongée suivant l'axe (11) du canon avec deux parois d'extrémités (15, 16, 18), la paroi d'extrémité tournée vers la cathode ayant une épaisseur plus importante que la paroi opposée - (15).
3. Canon à électrons selon la revendication 2, caractérisé en ce que le rapport entre les épaisseurs des parois d'extrémités de l'électrode intermédiaire (G3) est au moins de l'ordre de 2.
4. Canon à électrons selon la revendication 2 ou 3, caractérisé en ce que l'électrode intermédiaire (G3) comporte une partie principale avec des parois d'extrémités (15, 16) d'épaisseurs égales et un insert (18) rapporté sur la paroi d'extrémité (16) tournée vers la cathode.
5. Canon à électrons selon la revendication 4, caractérisé en ce que l'insert (18) est soudé sur la paroi d'extrémité.
6. Canon à électrons selon la revendication 4 ou 5, caractérisé en ce que l'insert (18) est rapporté sur la face de la paroi d'extrémité de l'électrode intermédiaire (G3) qui est intérieure à cette électrode.
7. Canon à électrons selon la revendication 2, caractérisé en ce que l'électrode intermédiaire (G3) comporte deux parties dont l'une est constituée par la paroi d'extrémité (30) la plus épaisse et dont l'autre (31) est constituée par la partie longitudinale et l'autre paroi d'extrémité.
8. Canon à électrons selon la revendication 1, caractérisé en ce que l'électrode intermédiaire (G3) présente une forme allongée avec deux parois d'extrémités (15, 16'), l'ouverture de la paroi d'extrémité tournée vers la cathode présentant un rebord (32).
9. Canon à électrons selon la revendication 8, caractérisé en ce que le rebord (32) est tourné vers l'intérieur de l'électrode intermédiaire (G3).
10. Canon à électrons selon l'une quelconque des revendications 2 à 9, caractérisé en ce que le diamètre de l'ouverture circulaire de l'électrode - (G4) portée à un potentiel élevé est égal au diamètre de l'ouverture correspondante de la paroi d'extrémité arrière (15), à l'opposé de la cathode, de l'électrode intermédiaire (G3).
11. Canon à électrons selon la revendication 1, caractérisé en ce que l'électrode intermédiaire (G3) a une forme allongée suivant l'axe du canon avec deux parois d'extrémités, la paroi tournée vers l'électrode (G,) à potentiel élevé ayant un trou de diamètre (d3) tel que le rapport de ce diamètre (d3) à celui (d4) du trou de la grille à potentiel élevé soit sensiblement inférieur à 1.
12. Canon à électrons selon la revendication 11, caractérisé en ce que le rapport du diamètre (d3) du trou de la première grille à celui (d4) du trou de la seconde grille est d'au plus 0,92.
13. Canon selon la revendication 12, caractérisé en ce que ledit rapport est de l'ordre de 0,69.
14. Canon à électrons selon la revendication 12, caractérisé en ce que ledit rapport est de l'ordre de 0,85.
15. Canon selon la revendication 11, caractérisé en ce que l'ouverture de la paroi de la grille intermédiaire qui est tournée vers l'électrode ou grille de potentiel élevé est bordée par une collerette vers l'intérieur de cette grille intermédiaire (G3).
16. Canon à électrons selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que, de façon en soi connue, il comporte une lentille bipotentielle (Gs, G6) et une lentille de Heinzel (G3, G,, G5), l'électrode (G4) portée à potentiel élevé et l'électrode intermédiaire (G3) faisant toutes deux partie de la lentille de Heinzel.
17. Tube à rayons cathodiques caractérisé en ce qu'il comporte un canon à électrons selon l'une quelconque des revendications précédentes.
18. Récepteur de télévision en couleurs caractérisé en ce qu'il comprend un tube selon la revendication 17.
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