EP1800325A1 - Enveloppe en verre pour tube a rayons cathodiques - Google Patents
Enveloppe en verre pour tube a rayons cathodiquesInfo
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Definitions
- the present invention relates to a cathode ray tube and more particularly to the front face of a tube optimized in thickness so as to reduce the light transmission gradient emitted by a screen of luminescent materials through this front face as well as the weight of material necessary to guarantee the mechanical resistance to evacuation of said tube.
- Conventional cathode ray tubes comprise a color selection mask located inside the glass front face of the tube, front face on which are deposited red, green and blue phosphor arrays to form a screen, said front face being substantially perpendicular to the longitudinal axis Z of the tube,
- the mask consists of a metal sheet pierced in its central portion with a plurality of holes or slots.
- An electron gun disposed inside the tube, in its rear part, generates three electron beams in the direction of the front face.
- An electromagnetic deflection device generally disposed outside the tube and close to the electron gun has the function of deflecting the electron beams to scan the surface of the panel on which the phosphor arrays are arranged. Under the influence of three electron beams each corresponding to a determined primary color, the phosphor arrays reproduce colored images on the screen, the mask allowing each determined beam to illuminate only the phosphor of the corresponding color.
- the color selection mask must be arranged and maintained during operation of the tube in a precise position within the tube.
- the functions of maintaining the mask are achieved through a generally very rigid rectangular metal frame on which the mask is conventionally welded.
- the frame / mask assembly is mounted inside the front face of the tube by means of suspension means most often welded to the frame and cooperating with pins inserted in the glass constituting the front face of the tube.
- the tubes whose front face is increasingly flat correspond to the current trend, with a change to completely flat front faces.
- the front faces of such tubes are generally constituted by an outer surface of very large radii, and an inner surface of smaller radii such that the thickness of this face is lower at its center than at the edges, this is to ensure the mechanical resistance to implosion when the vacuum is made inside the tube.
- the front face uses a dark glass, of less than 80% transparency, for example, the differences in glass thickness between the center and the edges. of the screen are such that the brightness of an image will not be rendered uniformly between said center and said edges.
- a cathode ray tube according to the invention consists of a glass envelope comprising:
- a front part in the form of a panel supporting on its inner face a phosphor screen of substantially rectangular shape, of diagonal equal to d, said panel consisting of a front face surrounded by a peripheral skirt extending in a direction substantially perpendicular to the screen, said panel being further defined by: o an outer surface whose radius of curvature measured according to the diagonal of the screen is R, o a thickness T in the center of the screen, o a thickness t at a corner of the screen, o a distance t1 between the corner of the screen and the free edge of the skirt of the front part,
- a funnel-shaped rear part whose flared free edge is sealed to the front part of the tube, this free edge being disposed at the distance t2 from the reference line of the tube, a cylindrical neck extending to the back of the flared portion, longitudinally along the main axis Z of the tube passing through the center of the front face,
- FIG. 1 is a sectional view of a cathode ray tube according to the invention, the section being taken in a plane containing the longitudinal axis Z of the tube and a diagonal of the screen, FIG. front of the front panel of the tube,
- a cathode ray tube comprises a central, longitudinal axis Z passing through the center of the cylindrical neck 5 and by the middle of the panel 1.
- the panel supports a phosphor screen 7 producing a colored image when he is swept away by electron beams from the barrel 11.
- the electron beams are deflected by a magnetic deflection device 9 disposed at the rear of the flared portion 3 in the form of a funnel, sealed on one side to the cylindrical neck and the other side to the peripheral skirt 30 of the panel 1, said skirt extending in a direction substantially parallel to the longitudinal axis Z.
- the electron beams must be deflected to scan the entire usable surface of the luminescent screen 7.
- the point O Once the electrons have left the zone of influence of the magnetic deflection device their paths become substantially rectilinear and seem to emanate, by extension of the rectilinear part of their trajectories, the point O called center of deflection.
- the angle formed by the lines connecting the point O to the two opposite ends of a diagonal of the screen 7 is the deflection angle ⁇ m.
- FIG. 2 shows, from the front, the front face of the panel 1, substantially rectangular face, with long sides arranged in directions parallel to the horizontal axis X, and small sides arranged in directions parallel to the vertical axis Y.
- the plane containing the point and perpendicular to the longitudinal axis Z determines in the sectional plane of FIG. 1 what the person skilled in the art generally calls the reference line 40 of the tube.
- This line is the reference used to position the various components of the tube (deflector 9, barrel 11 %) relative to each other.
- the tubes according to the state of the art show a thickness of very important glass on the peripheral edges of the screen, thickness which decreases towards the center of said screen.
- the use of the tubes in environments that can be very bright requires obtaining a screen showing a high contrast.
- This contrast is usually achieved using a dark glass front panel, that is, having a light transmittance of less than 80%.
- the use of dark glass and variable thickness between the center and the edge causes a strong light transmission gradient through said panel and this non-uniformity of transmission becomes visible and annoying to the viewer.
- the current trend of reducing the depth of the tubes by increasing the angle of deflection makes these phenomena more visible because it goes through an increase in the thickness of glass to withstand the mechanical stress acting on the panel.
- the modeling of the tube with a view to the determination of mechanical stress using finite element analysis allowed, in the context of the invention, to show that the optimization of the quantity of glass to be used, aimed at minimizing the amount of while maintaining a mechanical resistance to sufficient implosion, was a function of the deflection angle ⁇ m of said tube, the length of the tube in the longitudinal direction Z, its thickness t at the corner of the screen, the length of the skirt of the panel, such that A being equal to / / X XLA (where t1 is the distance between the corner of the screen and the free edge of the skirt of the front part of the tube and t2 is the distance between the flared free edge of the funnel-shaped rear portion 3 and the reference line of the tube), the value of A chosen belongs to the range of values:
- the optimization of the quantity of glass to be used is crucial, from the economic point of view (reduction of material cost and reduction of manufacturing costs) for the tubes whose outer surface of the front panel is substantially flat (for example having a radius of curvature along the horizontal axis greater than 20 m), because these tubes to resist evacuation, use large glass thicknesses.
- the tubes whose deflection angle is important for example greater than 110 ° use, for the same reasons glass thicknesses also important.
- This last relationship is particularly advantageous when the glass of the front panel is dark and in particular when the light transmission coefficient of said panel is chosen to be less than 80%.
- the front panel has been optimized using the relations (1) (2), both to minimize the amount of glass to be used and to standardize the transmission coefficient of the glass on the screen surface.
- the relations (1) and (2) can be implemented independently of one another according to the desired results.
- the invention has been realized for substantially flat front panel tubes, and / or reduced depth tubes (i.e., whose deflection angle is greater than 110 °), it may be implemented with the same advantages for the design of curved front panel tubes and / or tubes whose deflection angle is of the order of 90 °.
Landscapes
- Vessels, Lead-In Wires, Accessory Apparatuses For Cathode-Ray Tubes (AREA)
Abstract
Tube à rayons cathodiques dont la face avant est plane et/ou dont l'angle de déflection est supérieur à 110. Le tube comprend : - un panneau avant supportant un écran luminescent entouré par une jupe perpendiculaire au panneau, ledit panneau étant défini par : * une épaisseur t à un coin de l'écran, * une distance t1 entre le coin de l'écran et le bord libre de la jupe - une partie arrière en forme d'entonnoir, et dont le bord libre évasé est disposé à la distance t2 de la ligne de référence du tube. Le tube est caractérisé par des valeurs de t, t1 , t2 choisies de telle manière que le rapport A = <SUP>(</SUP> <SUP>t</SUP>
Description
ENVELOPPE ENVERRE POURTUBEARAYONSCATHODIQUES
La présente invention se rapporte à un tube à rayons cathodiques et plus particulièrement à la face avant d'un tube optimisée en épaisseur de manière à diminuer le gradient de transmission de lumière émise par un écran de matériaux luminescents à travers cette face avant ainsi que le poids de matière nécessaire pour garantir la résistance mécanique à la mise sous vide dudit tube.
Les tubes à rayons cathodiques conventionnels comportent un masque de sélection des couleurs situé à l'intérieur de la face avant en verre du tube, face avant sur laquelle sont déposés des réseaux de luminophores rouges, verts et bleus pour former un écran, ladite face avant étant pratiquement perpendiculaire à l'axe longitudinal Z du tube,
Le masque est constitué d'une feuille métallique percée dans sa partie centrale d'une pluralité de trous ou de fentes. Un canon à électrons, disposé à l'intérieur du tube, dans sa partie arrière, génère trois faisceaux électroniques en direction de la face avant. Un dispositif de déflexion électromagnétique, généralement disposé à l'extérieur du tube et proche du canon à électrons a pour fonction de dévier les faisceaux électroniques afin de leur faire balayer la surface du panneau sur laquelle sont disposés les réseaux de luminophores. Sous l'influence de trois faisceaux électroniques correspondants chacun à une couleur primaire déterminée, les réseaux de luminophores reproduisent des images colorées sur l'écran, le masque permettant à chaque faisceau déterminé de n'illuminer que le luminophore de la couleur correspondante.
Le masque de sélection des couleurs doit être disposé et maintenu pendant le fonctionnement du tube dans une position précise à l'intérieur du tube. Les fonctions de maintien du masque sont réalisées grâce à un cadre métallique rectangulaire généralement très rigide sur lequel le masque est conventionnellement soudé. L'ensemble cadre/masque est monté à l'intérieur de la face avant du tube grâce des moyens de suspension le plus
souvent soudés sur le cadre et coopérant avec des pions insérés dans le verre constituant la face avant du tube.
Les tubes dont la face avant est de plus en plus plane correspondent à la tendance actuelle, avec une évolution vers des faces avant totalement planes.
Les faces avant de tels tubes sont en général constitué par une surface externe de très grands rayons, et d'une surface interne de rayons plus faible de telle manière que l'épaisseur de cette face soit plus faible en son centre que sur les bords, ceci afin de garantir la résistance mécanique à l'implosion lorsque le vide est réalisé à l'intérieur du tube.
Dans le cas où pour améliorer le contraste de l'image formée sur l'écran du tube, la face avant utilise un verre sombre, de transparence inférieure par exemple à 80%, les différences d'épaisseur de verre entre le centre et les bords de l'écran sont telles que la luminosité d'une image ne sera pas rendue de manière uniforme entre ledit centre et lesdits bords.
Par ailleurs les épaisseurs en différents points de la face avant doivent être optimisées de manière à garantir une résistance mécanique suffisante à l'implosion tout en utilisant le minimum de matière afin de minimiser le poids du tube et son coût de fabrication. Un des objets de l'invention est de décrire une méthode de conception d'une face avant de tube à rayons cathodiques qui tend à optimiser la transmission de la lumière sur la majorité de sa surface tout en permettant de minimiser la quantité de verre pour réaliser ladite face avant et garantir sa résistance mécanique à l'implosion. Pour cela, un tube à rayons cathodiques selon l'invention, est constitué d'une enveloppe en verre comprenant :
- une partie avant sous forme d'un panneau supportant sur sa face interne un écran de luminophores de forme sensiblement rectangulaire, de diagonale égale à d, ledit panneau étant constitué d'une face avant entourée d'une jupe périphérique s'étendant dans une direction sensiblement perpendiculaire à l'écran, ledit panneau étant en outre défini par :
o une surface externe dont le rayon de courbure mesuré selon la diagonale de l'écran est R, o une épaisseur T au centre de l'écran, o une épaisseur t à un coin de l'écran, o une distance t1 entre le coin de l'écran et le bord libre de la jupe de la partie avant,
- une partie arrière en forme d'entonnoir, et dont le bord libre évasé est scellé à la partie avant du tube, ce bord libre étant disposé à la distance t2 de la ligne de référence du tube, - un col cylindrique s'étendant à l'arrière de la partie évasée, longitudinalement selon l'axe principal Z du tube passant par le centre de la face avant,
- un canon à électrons inséré dans le col du tube dont les rayons émis sont destinés à être déviés suivant un angle Θm pour balayer la surface de l'écran de luminophore, ledit tube étant caractérisé en ce que le rapport A = ^1 + % est choisi dans l'intervalle de valeurs [0.0061 Θm - 7.8 10"6 (Θm)2 ±0.05]. pour lequel Θm est exprimé en degrés.
L'invention ainsi que ses différents avantages seront mieux compris à l'aide de la description ci-après et des dessins parmi lesquels :
- la figure 1 est une vue en coupe d'un tube à rayons cathodiques selon l'invention, la coupe étant effectuée dans un plan contenant I axe longitudinal Z du tube et une diagonale de l'écran, - la figure 2 est une vue de face du panneau avant du tube,
- la figure 3 détaille les différentes caractéristiques prises en compte pour réaliser l'invention.
Comme illustré par la figure 1 , un tube à rayons cathodiques comprend un axe central, longitudinal, Z passant par le centre du col cylindrique 5 et par le milieu du panneau 1. Le panneau supporte un écran 7 de luminophores réalisant une image colorée lorsqu'il est balayé par les
faisceaux d'électrons issus du canon 11. Les faisceaux d'électrons sont déviés par un dispositif de déflection magnétique 9 disposé à l'arrière de la partie évasée 3 en forme d'entonnoir, scellée d'un coté au col cylindrique et de l'autre coté à la jupe périphérique 30 du panneau 1 , ladite jupe s'étendant dans une direction sensiblement parallèle à l'axe longitudinal Z.
Pour balayer l'ensemble de la surface écran 7, les faisceaux électroniques doivent être déviés pour balayer toute la surface utile de l'écran luminescent 7. Une fois que les électrons ont quitté la zone d'influence du dispositif magnétique de déviation leurs trajectoires deviennent sensiblement rectilignes et semblent émaner, par prolongation de la partie rectiligne de leurs trajectoires, du point O appelé centre de déflection. L'angle formé par les droites reliant le point O aux deux extrémités opposées d'une diagonale de l'écran 7 est l'angle de déflection Θm.
La figure 2 montre de face la face avant du panneau 1 , face sensiblement rectangulaire, avec des grands cotés disposés selon des directions parallèles à l'axe horizontal X, et des petits cotés disposés selon des directions parallèles à l'axe vertical Y.
Le plan contenant le point et perpendiculaire à l'axe longitudinal Z détermine dans le plan de coupe de la figure 1 ce que l'homme du métier appelle généralement la ligne de référence 40 du tube. Cette ligne est la référence servant à positionner les différents composants du tube ( déviateur 9, canon 11...) les uns par rapport aux autres.
Pour réaliser un tube dont la surface externe 31 du panneau avant 1 est sensiblement plane, on utilise généralement des épaisseurs de verre importantes pour maintenir la résistance mécanique du tube à l'implosion : les tubes selon l'état de la technique montrent une épaisseur de verre très importante sur les bords périphériques de l'écran, épaisseur qui va en diminuant vers le centre dudit écran. Par ailleurs, l'utilisation des tubes dans des ambiances pouvant être très lumineuses nécessite l'obtention d'écran montrant un fort contraste. Ce contraste est généralement obtenu à l'aide de panneau avant en verre sombre, c'est-à-dire ayant un coefficient de transmission de la lumière inférieur à 80%. Or, l'utilisation de panneau en
verre sombre et d'épaisseur variable entre le centre et le bord provoque un fort gradient de transmission de la lumière au travers dudit panneau et cette non uniformité de transmission devient alors visible et gênante pour le spectateur. La tendance actuelle de réduction de la profondeur des tubes par augmentation de l'angle de déflection rend encore plus visibles ces phénomènes car elle passe par une augmentation de l'épaisseur de verre pour résister au stress mécanique agissant sur le panneau.
La modélisation du tube en vue de la détermination du stress mécanique utilisant I' analyse par éléments finis à permis, dans le cadre de l'invention, de montrer que l'optimisation de la quantité de verre à utiliser, visant à minimiser la quantité de verre tout en gardant une résistance mécanique à l'implosion suffisante, était fonction de l'angle Θm de déflection dudit tube, de la longueur de ce dernier selon la direction longitudinale Z, de son épaisseur t au coin de l'écran, de la longueur de la jupe du panneau, de telle façon que A étant égal à ^ / } XLA (où t1 est la distance entre le coin de l'écran et le bord libre de la jupe de la partie avant du tube et t2 est la distance entre le bord libre évasé de la partie arrière 3 en forme d'entonnoir et la ligne de référence du tube), la valeur de A choisie appartient à l'intervalle de valeurs :
[0.0061 Θm - 7.8 10 6 (Θm)2 ±0.05] . (1 ) pour lequel Θm est exprimé en degrés.
L'optimisation de la quantité de verre à utiliser est cruciale, du point de vue économique ( réduction de coût matière et réduction des coûts de fabrication) pour les tubes dont la surface externe du panneau avant est sensiblement plane ( ayant par exemple un rayon de courbure selon l'axe horizontal supérieur à 20 m), car ces tubes pour résister à la mise sous vide, utilisent des épaisseurs de verre importantes. De même les tubes dont l'angle de déflexion est important, par exemple supérieur à 110° utilisent, pour les mêmes raisons des épaisseurs de verre également importantes.
Par ailleurs, l'étude cherchant la minimisation du gradient de transmission de la lumière et le minimum d'épaisseur de verre du panneau
avant de façon à obtenir la résistance mécanique nécessaire à la mise sous vide de l'enveloppe, abouti à choisir pour une dimension d'écran donnée (d) un rayon de courbure (R) de la surface externe du panneau les épaisseurs de verre t-T < R +14.61 - ylR2 - d2 /4 (2)
Cette dernière relation est particulièrement avantageuse lorsque le verre du panneau avant est sombre et en particulier lorsque le coefficient de transmission de la lumière dudit panneau est choisi de façon à être inférieur à 80%.
L'invention a été mise en oeuvre pour la conception de panneaux avant de diagonale d'écran égale à 680mm, de format 4/3, pour lesquels le coefficient de transmission du verre est compris entre 60% et 80% , respectivement pour le panneau du tube dit MK ayant une valeur Θm égale à 106° et pour le panneau du tube dit SLIM pour lequel Θm=120 °.
Partant d'une épaisseur au centre T permettant d'obtenir une résistance mécanique suffisante à l'implosion, selon les méthodes connues de l'homme pour concevoir une enveloppe de tube à rayons cathodiques, le panneau avant à été optimisé à l'aide des relations (1) (2), à la fois pour minimiser la quantité de verre à utiliser et uniformiser le coefficient de transmission du verre sur la surface écran.
Les relations (1) et (2) permettent de déterminer t, t1 et t2 permettant d'obtenir ces résultats :
Les relations (1 ) et (2) peuvent être mises en œuvre indépendamment l'une de l'autre suivant les résultats désirés. Bien que l'invention ait été réalisée pour des tubes à panneau avant sensiblement plats, et/ou des tubes de profondeur réduite (c'est-à-dire dont l'angle de déflexion est supérieur à 110°), elle peut être mise en œuvre avec les mêmes avantages pour la conception de tubes à panneau avant courbe et/ou pour des tubes dont l'angle de déflexion est de l'ordre de 90°.
Claims
REVENDICATIONS
1/ Tube à rayons cathodiques constitué d'une enveloppe en verre comprenant :
- une partie avant sous forme d'un panneau supportant sur sa face interne un écran de luminophores de forme sensiblement rectangulaire, de diagonale égale à d, ledit panneau étant constitué d'une face avant entourée d'une jupe périphérique s'étendant dans une direction sensiblement perpendiculaire à l'écran, ledit panneau étant en outre défini par : o une surface externe dont le rayon de courbure mesuré selon la diagonale de l'écran est R, o une épaisseur T au centre de l'écran, o une épaisseur t à un coin de l'écran, o une distance t1 entre le coin de l'écran et le bord libre de la jupe de la partie avant,
- une partie arrière en forme d'entonnoir, et dont le bord libre évasé est scellé à la partie avant du tube, ce bord libre étant disposé à la distance t2 de la ligne de référence du tube,
- un col cylindrique s'étendant à l'arrière de la partie évasée, longitudinalement selon l'axe principal Z du tube passant par le centre de la face avant,
- un canon à électrons inséré dans le col du tube dont les rayons émis sont destinés à être déviés suivant un angle Θm pour balayer la surface de l'écran de luminophore, ledit tube étant caractérisé en ce que le rapport A = ^ / }L XA est choisi dans l'intervalle de valeurs [0.0061 Θm - 7.8 10"6 (Θm)2 ±0.05] pour lequel Θm est exprimé en degrés.
2/ Tube à rayons cathodiques selon la revendication précédente caractérisé en ce que, les différentes dimensions étant exprimées en mm, l'inégalité suivante est satisfaite : t-T < R +14.61 - ylR2 - d2 /4
3/ Tube à rayons cathodiques selon l'une des revendications précédentes caractérisé en ce que le rayon de courbure de la surface externe est supérieur à 20 mètres.
4/ Tube à rayons cathodiques selon l'une des revendications précédentes caractérisé en ce que le coefficient de transmission de la lumière du panneau est inférieur à 80 %
5/ Tube à rayons cathodiques selon l'une des revendications précédentes caractérisé en ce que l'angle de déflexion Θm est supérieur à 110°.
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