EP0360627B1 - Dalle pour écran de tube de télévision en couleurs - Google Patents
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Definitions
- the present invention relates to a screen for a three-color television tube. It finds application for the reception of television broadcasts in high definition. (HDTV)
- the present invention firstly relates to the production of a screen, for high-definition television, of a trichromatic tube with a "wide" screen (of 16/9 ratio) but which can also have the standard 4/3 ratio, of which the screen is as flat as possible and requires the least possible correction of geometry, slab which allows to realize a very wide range of tubes of very different dimensions and flatnesses and this, in the simplest way possible without using cylindrical element in the slab insolation light box.
- the present invention also relates to a panel for a three-color television tube for high-definition television, in particular with a "wide” screen whose coefficient called “screen pitch” or screen ruler is as constant as possible, the edges of the screen being as straight as possible, the geometrical characteristics of the screen making the linearity of the phosphor lines optimal without using a cylindrical element in the insolation light box of the slab, the performance of the tube being optimized on the coefficients of "doming", of "blister", of microphonicity and on the tolerance of color purity.
- EP-A-0 283 129 shows the common characteristics of a cathode ray tube comprising a surface of the rectangular plate where a long edge of the surface of the plate is substantially parallel to the long axis of the tube and a short edge of the surface of the plate is substantially parallel to the minor axis of the tube, the surface of the plate having a non-spherical external surface having curvatures both along the minor axis and the major axis and where the external surface comprises a substantially rectangular outline near the periphery of the surface of the plate which lies substantially in a plane perpendicular to the longitudinal central axis of the tube.
- any surface (S1) is said to belong to the family (S) according to the invention if the difference Z1-Z of their respective equations taken at the center of the screens is: 100.ABS (Z1-Z) ⁇ 5. Zd where Zd is the maximum value of Z on the long diagonal of the slab.
- the manufacture of color television tubes poses a large number of problems which interact with each other.
- the problem of glassware that is to say the problem which tends to the production of glass slabs on which a display screen is intended to be produced, implements questions of physics of electromagnetic and optical deflectors electronics at the level of the electron gun, but also mechanical questions linked to the presence of the mask and physical chemistry linked to the receptivity properties of electron beams and transformation into visible radiation from the screen to the user.
- FIG 1 there is shown a television tube according to the invention 83 cm diagonal and 16/9 ratio.
- the Z axis is the central axis of the tube which corresponds substantially to the central electron beam with zero deflection, that is to say when the barrel 2 emits its three electron beams without the deflector 3, installed around the neck of the tube, receives the least deflection current.
- the glass slab 1 on which the display screen will be formed is connected to a flared section 6 of the tube by a skirt 5 which is substantially parallel to the axis Z.
- FIG. 1 a section of the glass slab according to the invention, the layer 8 of phosphors intended to convert the electron beams from the barrel 2 into visible radiation through the glass slab 1 in the direction of the Z axis, and a shadow mask 7.
- a hole 12 in the mask is selected. This oblong-shaped hole is crossed by the RED, GREEN and BLUE beams which excite the corresponding band of electroluminescent phosphors 9, 10 or 11.
- FIG 2 there are shown the half-sections of the exterior surfaces of glass slabs according to the invention made parallel to their major axis Ox (a) in the 83 cm (33 inch) version 16/9 for the curves (a ) and 69 cm (27 inches) 4/3 for the curves (b).
- the upper curve is made along the axis Ox passing through the center of the slab and the lower curve is made at the horizontal edge of the screen, respectively.
- F 4/3 and for a screen 28 cm (11 inches)
- the mask made of appropriate material, is calculated using conventional materials such as steel and invar, taking into account the thermomechanical holding performance.
- the optimized compromise is achieved by iterations of the calculation of the internal surface S2 and of the geometry of the mask so as to obtain an aspect of flatness as good as possible.
- substantially constant screen rulings They range from 0.7 mm (millimeter) in the center of the screen to 0.8 mm (millimeter) on a corner.
- the method of the invention makes it possible to calculate the geometry of the external surface S2.
- the thickness t and the height H of the skirt are determined to have the best value.
- these two parameters are checked on the large dimension edge m, the small dimension edge m and the corner D. The corresponding values found are: m M D t 20 18 18 H 102 79 73 where the dimensions are given in millimeters, for a 33 "16/9 panel.
- a surface Sn belongs to the family meeting the requirements of the invention, if its dimension Zn is such that: 100.ABS (Zn-Z) ⁇ 5.Zd
- Z is the dimension of the homologous point of a standard surface belonging to the family of surfaces of the invention defined by the coefficients C (i) detailed above and Zd is the value of the largest dimension of this surface taken on the large diagonal.
Landscapes
- Vessels, Lead-In Wires, Accessory Apparatuses For Cathode-Ray Tubes (AREA)
Description
- La présente invention concerne une dalle pour tube de télévision trichrome. Elle trouve application pour la réception d'émissions de télévision à haute définition.(HDTV)
- La télévision à haute définition oblige à une redéfinition des paramètres de fabrication des tubes de télévision en couleurs. En particulier, la norme européenne D2-MAC amène chez l'utilisateur les avantages suivants :
- pluralité de langues dans les programmes reçus,
- systèmes à son stéréophonique,
- son de qualité numérique,
- nouveaux services comme le télétexte,
- ouverture sur la télévision de norme HDTV (télévision à haute définition).
- De tels avantages exigent de la part des tubes :
- amélioration de la taille de l'impact des faisceaux électroniques sur l'écran,
- choix des réglures d'écran et de masque (screen et mask pitches) sensiblement constantes sur toute la surface éclairée,
- écran "plat" et "large" au format "cinémascope" de rapport égal en général à 16/9,
- bonne tolérance du tube au niveau de blanc et à la pureté de couleur dans toute la gamme des intensités de faisceaux d'électrons,
- bons paramètres de brillance et de contraste,
- amélioration des qualités antivibratoires du masque (insensibilité améliorée aux effets microphoniques dus en particulier aux chocs sur le téléviseur et aux vibrations produites par les haut-parleurs du téléviseur).
- Dans l'art antérieur, l'esthétique des tubes de télévision s'oriente vers des tubes à écrans de plus en plus plats. Un type de dalle "plane" actuellement utilisé est dénommé "planar", et est décrit en particulier dans les demandes de brevet français FR-A-2 541 817 et FR-A-2 541 820. De tels tubes fonctionnent correctement mais nécessitent des corrections pour obtenir une bonne géométrie d'image, corrections qui ne peuvent être obtenues par le déviateur seul.
- D'autre part, la planéité de l'écran se répercute sur la géométrie du masque et induit des problèmes de comportement thermomécanique qui se manifestent par les défauts de "doming" et de "blister".
- La présente invention a pour premier objet la réalisation d'une dalle, pour la télévision à haute définition, d'un tube trichrome à écran "large" (de rapport 16/9) mais pouvant également avoir le rapport standard 4/3, dont l'écran soit le plus plat possible et nécessite le moins possible de corrections de géométrie, dalle qui permette de réaliser une très large gamme de tubes de dimensions et de planéités très diverses et ce, de la façon la plus simple possible sans utiliser d'élément cylindrique dans la boîte à lumière d'insolation de la dalle.
- La présente invention a également pour objet une dalle pour un tube de télévlsion trichrome pour télévision à haute définition, en particulier avec un écran "large" dont le coefficient dit de "screen pitch" ou réglure d'écran soit aussi constant que possible, les bords de l'écran étant le plus rectilignes possible, les caractéristiques géométriques de l'écran rendant optimale la linéarité des lignes de luminophores sans utiliser d'élément cylindrique dans la boîte à lumière d'insolation de la dalle, les performances du tube étant optimisées sur les coefficients de "doming", de "blister", de microphonicité et sur la tolérance de pureté des couleurs.
- EP-A-0 283 129 montre les caractéristiques communes d'un tube à rayons cathodiques comportant une surface de la plaque rectangulaire où un long bord de la surface de la plaque est sensiblement parallèle au grand axe du tube et un bord court de la surface de la plaque est sensiblement parallèle au petit axe du tube, la surface de la plaque ayant une surface externe non sphérique comportant des courbures à la fois le long du petit axe et du grand axe et où la surface externe comprend un contour sensiblement rectangulaire près de la périphérie de la surface de la plaque qui se situe sensiblement dans un plan perpendiculaire à l'axe central longitudinal du tube.
- La dalle conforme à l'invention, pour tube de télévision en couleurs, convenable pour la télévision à haute définition HDTV, du type défini par une surface (S) d'équation :
où Z est la distance de tout point de la surface au plan tangent à cette surface en son centre, la somme portant sur l'indice fini entier i, x et y étant les coordonnées cartésiennes des points de cette surface et j et k étant des coefficients entiers respectivement égaux à 4,2,0,4,2,0,4,2 pour j, à 4,0,2,0,2,4,2,4 pour k lorsque i varie de 1 à 8. Les coefficients C(i) étant d'équation : où les coefficients C(i) décrivent la famille de dalles selon l'invention pour des formes d'écran déterminées par F, F étant le rapport des diagonales d'une même famille et égal à 1 pour un écran de rapport 16/9 et de diagonale égale à 83 cm (33 pouces) ou un écran de rapport 4/3 et de diagonale 68 cm (27 pouces), les coefficients Co(i) étant donnés dans les tableaux ci-dessous pour des rapports de 16/9 et 4/3.
Pour 16/9 :i Co(i) j(i) k(i) 1 -.23773301E-18 4 4 2 .84293632E-04 2 0 3 .43121367E-03 0 2 4 .18365999E-08 4 0 5 -.17170219E-08 2 2 6 .79434857E-09 0 4 7 -.57689504E-14 4 2 8 .24894724E-13 2 4
Pour 4/3 :i Co(i) j(i) k(i) 1 -.58544384E-18 4 4 2 .11218491E-03 2 0 3 .35359521E-03 0 2 4 .43294582E-08 4 0 5 -.23872190E-08 2 2 6 .65136582E-09 0 4 7 -.14001255E-13 4 2 8 .35119581E-13 2 4 - D'une manière pratique, toute surface (S1) est dite appartenir à la famille (S) selon l'invention si la différence Z1-Z de leurs équations respectives prise au centre des écrans est :
100.ABS(Z1-Z) < 5. Zd où Zd est la valeur maximale de Z sur la grande diagonale de la dalle. -
- D'autres caractéristiques et avantages de la présente invention seront mieux compris à l'aide de la description d'un mode de réalisation, pris comme exemple non limitatif et illustré par le dessin annexé, sur lequel :
- la figure 1 est un schéma d'un tube de télévison dans un exemple de réalisation selon l'invention,
- la figure 2 représente deux demi-vues en coupe de dalles de verre selon l'invention,
- la figure 3 représente des demi-vues en coupe d'une dalle de verre selon l'invention et selon trois plans de coupe caractéristiques.
- La fabrication des tubes de télévision en couleurs pose un grand nombre de problèmes qui réagissent les uns avec les autres. Ainsi, le problème de la verrerie, c'est à dire celui notamment qui tend à la réalisation de dalles de verre sur lesquelles un écran de visualisation est destiné à être réalisé, met en oeuvre des questions de physique des déviateurs électromagnétiques et d'optique électronique au niveau du canon à électrons, mais aussi des questions de mécanique liées à la présence du masque et de physico-chimie liées aux propriétés de réceptivité des faisceaux électroniques et de transformation en rayonnements visibles depuis l'écran vers l'utilisateur.
- A la figure 1, on a représenté un tube de télévision selon l'invention de 83 cm de diagonale et de rapport 16/9. L'axe Z est l'axe central du tube qui correspond sensiblement au faisceau central d'électrons à déviation nulle, c'est à dire quand le canon 2 émet ses trois faisceaux d'électrons sans que le déviateur 3, installé autour du col du tube, reçoive le moindre courant de déviation.
- La dalle de verre 1 sur laquelle sera constitué l'écran de visualisation est raccordée à une section évasée 6 du tube par une jupe 5 qui est sensiblement parallèle à l'axe Z.
- A l'intérieur du tube, se trouve un ensemble cadre-masque d'ombre destiné à réaliser principalement une bonne sélection des couleurs sur les luminophores constitués en bandes parallèles sur la face interne de la dalle. On a représenté dans l'arraché à la figure 1 une coupe de la dalle de verre selon l'invention, la couche 8 de phosphores destinés à convertir les faisceaux électroniques issus du canon 2 en rayonnements visibles à travers la dalle de verre 1 dans la direction de l'axe Z, et un masque d'ombre 7.
- Pour une valeur donnée des courants de déviation sur le déviateur un trou 12 du masque est sélectionné. Ce trou de forme oblongue est traversé par les faisceaux ROUGE, VERT et BLEU qui excitent la bande de phosphores électroluminescents 9, 10 ou 11 correspondante.
- C'est un avantage de la présente invention de prendre en compte les impératifs géométriques de correspondance entre chaque trou du masque et la disposition des bandes de phosphores. En effet, le rayon de courbure de la dalle de verre 1 n'étant pas constant en tout point de sa surface, il faut tenir compte de la répartition des bandes 9, 10, 11 de façon à éviter que le bord d'un faisceau ne vienne frapper une portion d'une bande qui ne lui correspond pas (défaut de pureté de couleur).
- A la figure 2, on a représenté les demi-coupes des surfaces extérieures de dalles de verre selon l'invention faites parallèlement à leur grand axe Ox(a) dans la version 83 cm (33 pouces) 16/9 pour les courbes (a) et 69 cm (27 pouces) 4/3 pour les courbes (b). Dans chaque ensemble (a) et (b), la courbe supérieure est faite selon l'axe Ox passant par le centre de la dalle et la courbe inférieure est faite au bord horizontal de l'écran, respectivement.
- L'invention a consisté à prendre en compte chacun des paramètres classiques liés à la fabrication d'un tube de télévision, puis à définir par la méthode, des éléments finis l'équation de la surface intérieure S2 par la coordonnée Z de tout point de cette surface :
équation dans laquelle j et k sont des coefficients entiers dont les valeurs sont données dans les deux tableaux ci-dessus qui sont établis pour Co(i) correspondant à une dalle 83 cm 16/9 et à une dalle 68 cm 4/3 respectivement avec
expression dans laquelle F est le rapport des diagonales d'une même famille et égal à 1 pour un écran de rapport 16/9 et de diagonale égale à 83 cm ou pour un écran de rapport 4/3 et de diagonale 68 cm, les coefficients Co(i) étant fournis par les tableaux précités. Ainsi, pour un écran de diagonale 112 cm (44 pouces) F = 4/3 et pour un écran de diagonale 28 cm (11 pouces) F = 1/3. - Dans un second temps, le masque, réalisé en matériau approprié, est calculé en utilisant des matériaux classiques comme l'acier et l'invar en tenant compte de la performance de tenue thermomécanique. D'une manière pratique, le compromis optimisé est réalisé par itérations du calcul de la surface interne S2 et de la géométrie du masque de façon à obtenir un aspect de planéité aussi bon que possible.
- Dans un exemple de réalisation, il a été possible de d'avoir des réglures d'écran sensiblement constantes. Elles évoluent de 0,7 mm (millimètre) au centre de l'écran à 0,8 mm (millimètre) sur un coin.
- Une fois la surface interne S1 déterminée, le masque calculé en même temps, le procédé de l'invention permet de calculer la géométrie de la surface externe S2.
- Cette surface est soumise aux mêmes impératifs de planéité, mais doit de plus avoir de bonnes qualités mécaniques en anti-implosion. A cette fin, l'épaisseur t et la hauteur H de la jupe sont déterminées pour avoir la meilleure valeur. Dans un exemple de réalisation, représenté à la figure 3, ces deux paramètres sont contrôlés sur le bord de grande dimension m, le bord de petite dimension m et le coin D. Les valeurs correspondantes trouvées sont :
m M D t 20 18 18 H 102 79 73
où les dimensions sont indiquées en millimètres, pour une dalle de 33" 16/9. -
- Lorsque p est supérieur à 1, la surface S2 est moins plane, et lorsque p est inférieur à 1, la surface S2 est plus plane.
- D'une manière générale, on dit qu'une surface Sn appartient à la famille répondant aux impératifs de l'invention, si sa cote Zn est telle que :
où Z est la cote du point homologue d'une surface étalon appartenant à la famille de surfaces de l'invention définies par les coefficients C(i) détaillés plus haut et Zd est la valeur de la plus grande cote de cette surface prise sur la grande diagonale.
Claims (4)
- Dalle pour écran de tube de télévision en couleurs, convenable pour la télévlsion à haute définition HDTV, dont chacune des faces interne (S2) et externe (S1) est du type défini par une surface (S) d'équation :
où Z est la distance d'un point de la surface à un plan tangent au centre de cette surface, caractérisée en ce que les coefficients C(i) sont d'équation :
où les coefficients C(i) décrivent la famille de dalles selon l'invention, F étant le rapport des diagonales d'une même famille et égal à 1 pour un écran de rapport 16/9 et de diagonale égale à 83 cm (33 pouces) ou pour un écran de rapport 4/3 et de diagonale 68 cm (27 pouces), la somme portant sur l'indice fini entier i,x et y étant les coordonnées cartésiennes des points de cette surface et j et k étant des coefficients entiers respectivement égaux à 4,2,0,4,2,0,4,2 pour j, à 4,0,2,0,2,4,2,4 pour k lorsque i varie de 1 à 8, les coefficients Co(i) étant donnés dans les tableaux ci-dessous pour des rapports de 16/9 et 4/3.
Pour 16/9 : Pour 4/3 :i Co(i) j(i) k(i) 1 -.23773301E-18 4 4 2 .84293632E-04 2 0 3 .43121367E-03 0 2 4 .18365999E-08 4 0 5 -.17170219E-08 2 2 6 .79434857E-09 0 4 7 -.57689504E-14 4 2 8 .24894724E-13 2 4 i Co(i) j(i) k(i) 1 -.58544384E-18 4 4 2 .11218491E-03 2 0 3 .35359521E-03 0 2 4 .43294582E-08 4 0 5 -.23872190E-08 2 2 6 .65136582E-09 0 4 7 -.14001255E-13 4 2 8 .35119581E-13 2 4 - Dalle selon la revendication 2, caractérisée en ce que les seuls coefficients variables sont c(2) et c(4).
- Dalle caractérisée par le fait que si Zn est la distance d'un point de sa surface interne ou externe à un plan tangent au centre de cette surface, et si Z est la distance d'un point homologue d'une seconde surface selon l'une quelconque des revendications précédentes à un plan tangeant à cette seconde surface en son centre, on a :
Zd étant la valeur maximale de Z sur la grande diagonale de la dalle.
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