JP3116865B2 - Fluorescent display tube - Google Patents

Fluorescent display tube

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JP3116865B2
JP3116865B2 JP09185382A JP18538297A JP3116865B2 JP 3116865 B2 JP3116865 B2 JP 3116865B2 JP 09185382 A JP09185382 A JP 09185382A JP 18538297 A JP18538297 A JP 18538297A JP 3116865 B2 JP3116865 B2 JP 3116865B2
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    • H01J29/085Anode plates, e.g. for screens of flat panel displays
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    • H01J29/00Details of cathode-ray tubes or of electron-beam tubes of the types covered by group H01J31/00
    • H01J29/98Circuit arrangements not adapted to a particular application of the tube and not otherwise provided for

Description

【発明の詳細な説明】DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION

【0001】[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、複雑な陽極セグメ
ントのパターンにも対応できる同一形状の複数のメッシ
ュグリッドを備えた蛍光表示管に係り、特に前記メッシ
ュグリッドの熱変形による輝度むらや他電極との接触を
防止する構造に関するものである。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to a fluorescent display tube provided with a plurality of mesh grids of the same shape which can cope with a complicated pattern of anode segments. More particularly, the present invention relates to uneven brightness due to thermal deformation of the mesh grid and other electrodes. The present invention relates to a structure for preventing contact with the device.

【0002】[0002]

【従来の技術】一般に蛍光表示管は、内部が高真空雰囲
気とされた箱型の外囲器を有している。外囲器の一部を
構成する陽極基板の内面には蛍光体層を有する陽極が設
けられている。前記外囲器の内部において、前記陽極か
ら所定間隔離れて制御電極が並設されている。さらに外
囲器の内部において、前記制御電極の上には電子源であ
るフィラメント状の陰極が張設されている。陰極から放
出された電子は制御電極に制御・加速されて陽極に射突
し、陽極の蛍光体層を発光させる。このような蛍光表示
管においては、表示パターンを構成する陽極のセグメン
トパターンごとに、制御電極の形状を定めているので、
表示パターンが変更になると、それに合わせて制御電極
の形状も変更しなければならない。従って、表示パター
ンの異なる蛍光表示管を製造するためには、制御電極を
形成するための金型が変更になり、このために製造コス
トが上昇する。
2. Description of the Related Art Generally, a fluorescent display tube has a box-shaped envelope in which a high vacuum atmosphere is provided. An anode having a phosphor layer is provided on the inner surface of the anode substrate which forms a part of the envelope. Inside the envelope, control electrodes are juxtaposed at a predetermined distance from the anode. Further, inside the envelope, a filament-shaped cathode as an electron source is stretched over the control electrode. The electrons emitted from the cathode are controlled and accelerated by the control electrode and strike the anode, causing the phosphor layer of the anode to emit light. In such a fluorescent display tube, since the shape of the control electrode is determined for each segment pattern of the anode constituting the display pattern,
When the display pattern is changed, the shape of the control electrode must be changed accordingly. Therefore, in order to manufacture a fluorescent display tube having a different display pattern, a mold for forming the control electrode is changed, which increases the manufacturing cost.

【0003】本出願人は、どのようなパターンの陽極セ
グメントにも対応できるように制御電極としてのメッシ
ュグリッドを一定形状の共通部品にすることを目的と
し、特願平5−10883号において複雑な陽極セグメ
ントのパターンに対応できる同一形状の複数のメッシュ
グリッドを備えた蛍光表示管を提案した。
The applicant of the present invention aims to make a mesh grid as a control electrode a common part of a fixed shape so as to be able to correspond to any pattern of anode segments. We have proposed a fluorescent display with multiple mesh grids of the same shape that can correspond to the pattern of the anode segments.

【0004】図5は本出願人が先に提案した蛍光表示管
の陽極セグメントとメッシュグリッドを示す図である。
この蛍光表示管は例えばオーディオ装置等の表示素子と
して使用される。この蛍光表示管の陽極セグメントは、
英数字や記号等を表示することのできるアルファニュー
メリックの5桁の陽極セグメントA1〜A5と、各種の
機能表示用の陽極セグメントS1〜S5から構成されて
いる。
FIG. 5 is a view showing an anode segment and a mesh grid of a fluorescent display tube previously proposed by the present applicant.
This fluorescent display tube is used, for example, as a display element of an audio device or the like. The anode segment of this fluorescent display tube is
It is composed of alphanumeric five-digit anode segments A1 to A5 capable of displaying alphanumeric characters and symbols, and anode segments S1 to S5 for displaying various functions.

【0005】前記陽極セグメントの上方には、該陽極セ
グメントと一定の間隔をおいて複数のメッシュグリッド
G(1G〜5G)が並設されている。各メッシュグリッ
ドGは同一の矩形状であり、互いに所定の間隔をおいて
並設されている。詳細は図示しないが、これらのメッシ
ュグリッドGは、ハニカム形のメッシュによって形成さ
れている。
[0005] Above the anode segment, a plurality of mesh grids G (1G to 5G) are juxtaposed at a predetermined interval from the anode segment. Each mesh grid G has the same rectangular shape, and is arranged side by side at a predetermined interval. Although not shown in detail, these mesh grids G are formed by a honeycomb-shaped mesh.

【0006】メッシュグリッドの周縁部のうち、他のメ
ッシュグリッドと隣接している辺は、その線径がメッシ
ュと同様に細いので、陽極セグメントが複数のメッシュ
グリッドに対面している場合でも、該陽極セグメントの
一部がメッシュグリッドの隣接する辺の部分で隠されて
しまうことはない。メッシュグリッドの周縁部のうち、
他のメッシュグリッドと隣接していない辺は、その線径
がメッシュよりも太い。
[0006] Of the peripheral edge portion of the mesh grid, the side adjacent to the other mesh grid has a line diameter as thin as the mesh, so that even when the anode segment faces a plurality of mesh grids, the side of the mesh grid is narrow. Part of the anode segment is not obscured by adjacent sides of the mesh grid. Of the periphery of the mesh grid,
The side that is not adjacent to another mesh grid has a larger wire diameter than the mesh.

【0007】線径の太い2つの短辺には、図示しない支
持脚部がそれぞれ形成されている。この支持脚部を陽極
基板の側に折り曲げ、陽極基板に形成された端子の上に
載置し、導電性の封着材で固定する。前記端子は陽極基
板に形成された配線に接続されている。配線の他端に
は、外部端子の一端部が接続されている。外部端子は、
前記外囲器の封着部分を気密に導通し、その他端部は外
囲器の外に突出している。
[0007] Support legs (not shown) are formed on the two short sides having a large wire diameter. The supporting leg is bent toward the anode substrate, placed on a terminal formed on the anode substrate, and fixed with a conductive sealing material. The terminal is connected to a wiring formed on the anode substrate. One end of an external terminal is connected to the other end of the wiring. External terminals are
The sealed portion of the envelope is airtightly connected, and the other end protrudes out of the envelope.

【0008】前記メッシュグリッドGの形状は、特定の
陽極セグメントの形状乃至配設パターンのみに適合する
ように設定されたものではない。このため、図5に示す
ように、陽極セグメントSのいくつかは、隣接する複数
のメッシュグリッドに対面している。例えば陽極セグメ
ントS1は1個のメッシュグリッド3Gのみに対面して
いるが、その他の陽極セグメントはいずれも隣接する複
数個のメッシュグリッドに対面している。即ち、陽極セ
グメントS2は2個のメッシュグリッド1G,2Gに対
面し、陽極セグメントS3は2個のメッシュグリッド2
G,3Gに対面し、陽極セグメントS4は3個のメッシ
ュグリッド3G,4G,5Gに対面し、陽極セグメント
S5は5個のメッシュグリッド1G,2G,3G,4
G,5Gに対面している。
The shape of the mesh grid G is not set so as to conform only to the shape or arrangement pattern of a specific anode segment. For this reason, as shown in FIG. 5, some of the anode segments S face a plurality of adjacent mesh grids. For example, the anode segment S1 faces only one mesh grid 3G, but all other anode segments face adjacent mesh grids. That is, the anode segment S2 faces the two mesh grids 1G and 2G, and the anode segment S3 has the two mesh grids 2G and 2G.
G, 3G, anode segment S4 faces three mesh grids 3G, 4G, 5G, and anode segment S5 has five mesh grids 1G, 2G, 3G, 4
G, 5G.

【0009】前記メッシュグリッドGは隣接する部分の
線径がメッシュの部分と同様に細いので、前述したよう
に陽極セグメントが複数のメッシュグリッドに対面して
いる場合でも、該陽極セグメントの一部がメッシュグリ
ッドの周縁部で隠されてしまうことはない。従って、メ
ッシュグリッドが、陽極セグメントの発光表示を視認す
る際の妨げになることはなく、陽極セグメントの形状や
配設パターンに関係なく、どの蛍光表示管でも共通のメ
ッシュグリッドを用いることができる。
Since the mesh grid G has a thinner wire diameter at the adjacent portion as well as the mesh portion, even if the anode segment faces a plurality of mesh grids as described above, a part of the anode segment may be formed. It is not hidden by the periphery of the mesh grid. Therefore, the mesh grid does not hinder the visual recognition of the light-emitting display of the anode segment, and a common mesh grid can be used in any fluorescent display tube regardless of the shape or arrangement pattern of the anode segment.

【0010】前記蛍光表示管の駆動方法を図6を参照し
て説明する。まず、グリッド走査の1サイクルを時間T
1〜T9に分ける。時間T1〜T5においてメッシュグ
リッド1G〜5Gを順次1グリッドづつスキャンする。
このスキャンに同期して各メッシュグリッドに対応する
陽極セグメントA1〜A5及び陽極セグメントS1に必
要に応じて表示信号を与える。但し、時間T3において
は陽極セグメントA3及びS1には同時に表示信号を与
える。
A driving method of the fluorescent display will be described with reference to FIG. First, one cycle of grid scanning is performed for a time T.
1 to T9. At times T1 to T5, the mesh grids 1G to 5G are sequentially scanned one by one.
In synchronization with this scan, display signals are applied to the anode segments A1 to A5 and the anode segment S1 corresponding to each mesh grid as necessary. However, at time T3, a display signal is applied to the anode segments A3 and S1 at the same time.

【0011】前記時間T1〜T5に続く時間T6〜T9
において、陽極セグメントS2〜S5の表示が行われ
る。時間T6においてメッシュグリッド1G、2Gを同
時にスキャンする。このスキャンに同期して両メッシュ
グリッド1G、2Gに対応する陽極セグメントS2に表
示信号を与える。時間T7においてメッシュグリッド2
G、3Gを同時にスキャンする。このスキャンに同期し
て両メッシュグリッド2G、3Gに対応する陽極セグメ
ントS3に表示信号を与える。時間T8においてメッシ
ュグリッド3G、4G、5Gを同時にスキャンする。こ
のスキャンに同期してメッシュグリッド3G、4G、5
Gに対応する陽極セグメントS4に表示信号を与える。
時間T9において全メッシュグリッド1G、2G、3
G、4G、5Gを同時にスキャンする。このスキャンに
同期して陽極セグメントS5に表示信号を与える。
Times T6 to T9 following the times T1 to T5
In the display, the anode segments S2 to S5 are displayed. At time T6, the mesh grids 1G and 2G are simultaneously scanned. A display signal is given to the anode segments S2 corresponding to both mesh grids 1G, 2G in synchronization with this scan. Mesh grid 2 at time T7
G and 3G are simultaneously scanned. A display signal is given to the anode segment S3 corresponding to both mesh grids 2G, 3G in synchronization with this scan. At time T8, the mesh grids 3G, 4G, and 5G are simultaneously scanned. In synchronization with this scan, mesh grids 3G, 4G, 5
A display signal is given to the anode segment S4 corresponding to G.
At time T9, all mesh grids 1G, 2G, 3
G, 4G and 5G are simultaneously scanned. A display signal is applied to the anode segment S5 in synchronization with this scan.

【0012】[0012]

【発明が解決しようとする課題】前述したメッシュグリ
ッドによれば、制御電極の標準化が可能となり、陽極の
表示パターンのデザインによる制約が従来よりも少なく
なった。しかしながら、前述した蛍光表示管における駆
動方法の説明から理解されるように、1つのメッシュグ
リッドに対して駆動の1サイクル中に複数回の通電が行
われるため、従来に比べて制御電極に入力される電力が
大きくなる。このため発熱により制御電極が熱変形し、
陽極セグメントの輝度むらや他電極との接触という不都
合が発生しやすいという問題があった。
According to the above-mentioned mesh grid, control electrodes can be standardized, and restrictions due to the design of the display pattern of the anode are reduced as compared with the prior art. However, as can be understood from the description of the driving method in the fluorescent display tube described above, since a plurality of energizations are performed during one driving cycle for one mesh grid, input to the control electrode is performed as compared with the related art. Power increases. As a result, the control electrode is thermally deformed due to heat generation,
There has been a problem that inconveniences such as uneven brightness of the anode segment and contact with other electrodes are likely to occur.

【0013】特に近年、長手寸法(図5のメッシュグリ
ッドにおいては縦の寸法)が40mmを越えるメッシュ
グリッドが要求されるようになっており、このように細
長いメッシュグリッドの場合には前述した熱変形による
問題が発生しやすい。前述した蛍光表示管におけるメッ
シュグリッドと陽極の間隔は例えば0.5mm程度であ
り、このような微小間隔であるとメッシュグリッドのわ
ずかな熱変形によって容易に陽極セグメントに接触して
短絡事故が発生し、また接触に至らないまでも陽極との
間隔が変化して陽極セグメントの発光輝度が変化してし
まう。
In particular, in recent years, a mesh grid whose longitudinal dimension (vertical dimension in the mesh grid of FIG. 5) exceeds 40 mm has been required. Problems easily occur. The distance between the mesh grid and the anode in the above-described fluorescent display tube is, for example, about 0.5 mm. With such a small distance, a slight thermal deformation of the mesh grid can easily cause contact with the anode segment to cause a short circuit accident. Further, even if the contact does not occur, the distance from the anode changes, and the light emission luminance of the anode segment changes.

【0014】本発明は、陽極パターンに無関係に並設さ
れた同一形状の複数のメッシュグリッドを有する蛍光表
示管において、過電流によるメッシュグリッドの熱変形
を防止することを目的としている。
An object of the present invention is to prevent a thermal deformation of a mesh grid due to an overcurrent in a fluorescent display tube having a plurality of mesh grids of the same shape arranged side by side regardless of an anode pattern.

【0015】[0015]

【課題を解決するための手段】請求項1に記載された蛍
光表示管は、外囲器の一部を構成する陽極基板の内面に
複数個の陽極セグメントが設けられ、前記外囲器の内部
に前記陽極セグメントから所定間隔離れて同一形状の複
数のメッシュグリッドが並設され、前記外囲器の外に導
出された外部端子の内端部が前記陽極基板の内面に形成
された配線を介して前記メッシュグリッドに接続され、
前記外部端子の内端部と前記配線の間に抵抗が設けら
れ、隣接する複数の前記メッシュグリッドに少なくとも
一個の前記陽極セグメントが対面するように構成された
蛍光表示管において、前記配線に接続された前記抵抗の
上に低抵抗層を設け、この低抵抗層を介して前記外部端
子の内端部を前記抵抗に接触導通させたことを特徴とし
ている。
According to a first aspect of the present invention, there is provided a fluorescent display tube, wherein a plurality of anode segments are provided on an inner surface of an anode substrate constituting a part of the envelope, and the inside of the envelope is provided. A plurality of mesh grids of the same shape are arranged side by side at a predetermined distance from the anode segment, and the inner end of the external terminal led out of the envelope is connected to a wiring formed on the inner surface of the anode substrate. Connected to the mesh grid
In a fluorescent display tube, a resistor is provided between an inner end of the external terminal and the wiring, and at least one anode segment faces a plurality of adjacent mesh grids. A low-resistance layer is provided on the resistor, and an inner end of the external terminal is brought into contact with the resistor via the low-resistance layer.

【0016】請求項2に記載された蛍光表示管は、外囲
器の一部を構成する陽極基板の内面に複数個の陽極セグ
メントが設けられ、前記外囲器の内部に前記陽極セグメ
ントから所定間隔離れて同一形状の複数のメッシュグリ
ッドが並設され、前記外囲器の外に導出された外部端子
の内端部が前記陽極基板の内面に形成された配線を介し
て前記メッシュグリッドに接続され、前記メッシュグリ
ッドと前記配線の間に抵抗が設けられ、隣接する複数の
前記メッシュグリッドに少なくとも一個の前記陽極セグ
メントが対面するように構成された蛍光表示管におい
て、前記配線に接続された前記抵抗の上に低抵抗層を設
け、この低抵抗層を介して前記メッシュグリッドを前記
抵抗に接触導通させたことを特徴としている。
According to a second aspect of the present invention, in the fluorescent display tube, a plurality of anode segments are provided on an inner surface of an anode substrate constituting a part of an envelope, and a predetermined number of anode segments are provided inside the envelope. A plurality of mesh grids of the same shape are juxtaposed at an interval, and the inner ends of the external terminals led out of the envelope are connected to the mesh grids via wires formed on the inner surface of the anode substrate. Wherein a resistor is provided between the mesh grid and the wiring, and in a fluorescent display tube configured so that at least one anode segment faces a plurality of adjacent mesh grids, the fluorescent display tube is connected to the wiring. A low-resistance layer is provided on the resistor, and the mesh grid is brought into contact with the resistor through the low-resistance layer.

【0017】[0017]

【0018】[0018]

【0019】[0019]

【0020】[0020]

【0021】[0021]

【発明の実施の形態】本発明の実施の形態を図1〜図4
を参照して説明する。本例の蛍光表示管の構造の内、従
来と同一乃至略同一の部分については説明を省略乃至一
部省略し、ここでは従来と異なる本例の特徴となる点を
中心に説明する。図1は本蛍光表示管の外囲器1の一部
の拡大断面図である。外囲器1の一部を構成する陽極基
板2の内面には、Al薄膜からなる配線が形成されてい
る。この種の配線には、制御電極である前記メッシュグ
リッドに導通する図示の配線3や、陽極セグメントに導
通する不図示の配線等がある。前記配線3等、これらの
配線は絶縁層4で被覆されている。外囲器1の側面板5
に近い位置にある絶縁層4の一部には前記配線3が露出
するスルーホール6が形成されている。スルーホール6
の内部には穴埋め層7が形成されている。
1 to 4 show an embodiment of the present invention.
This will be described with reference to FIG. In the structure of the fluorescent display tube of the present embodiment, the same or substantially the same portions as those in the related art will not be described or will be partially omitted. FIG. 1 is an enlarged sectional view of a part of an envelope 1 of the present fluorescent display tube. A wiring made of an Al thin film is formed on an inner surface of the anode substrate 2 which forms a part of the envelope 1. Examples of this type of wiring include a wiring 3 shown in the drawing that is connected to the mesh grid serving as a control electrode, and a wiring not shown that is connected to the anode segment. These wirings such as the wiring 3 are covered with an insulating layer 4. Side plate 5 of envelope 1
A through-hole 6 exposing the wiring 3 is formed in a part of the insulating layer 4 near the position. Through hole 6
Is filled with a hole filling layer 7.

【0022】この穴埋め層7の上には、抵抗である抵抗
層8が形成されている。抵抗層8は、抵抗値調整の容易
な黒鉛(C)、RuO、Ni、Ni−Cr合金、Cu−
Ni合金、Al等を使用し、350℃〜530℃で軟化
するフリットガラスを固着材とし、ペースト化する。抵
抗の微調整は、前記ペースト中にフィラー(骨材)を添
加して行う。フィラーは充填率を上げる目的と、抵抗微
調整の目的でペースト中に混合する。フィラーを多く添
加すると抵抗値が上がる。フィラー材料としては、Al
2 3 、SiO2 、ZrO等、セラミックス系の材料が
使用可能である。このようになペーストを、厚膜スクリ
ーン印刷又は吐出により所要のパターン及び厚さに形成
し、これを焼成して形成する。
On the hole filling layer 7, a resistance layer 8 as a resistance is formed. The resistance layer 8 is made of graphite (C), RuO, Ni, Ni-Cr alloy, Cu-
Using a Ni alloy, Al or the like, frit glass softening at 350 ° C. to 530 ° C. is used as a fixing material and paste is formed. Fine adjustment of the resistance is performed by adding a filler (aggregate) to the paste. The filler is mixed into the paste for the purpose of increasing the filling ratio and for the purpose of fine-tuning the resistance. The resistance increases when a large amount of filler is added. Al as filler material
Ceramic-based materials such as 2 O 3 , SiO 2 and ZrO can be used. Such a paste is formed into a required pattern and thickness by thick-film screen printing or ejection, and is formed by firing.

【0023】制御電極用の外部端子9が、外囲器1の封
着部である封止用シール層10を気密に貫通している。
外部端子9の先端部は外囲器1の外に位置している。外
部端子9の内端部9aは、その先端が陽極基板2側に向
けられるようにヘ字状に屈曲加工されている。抵抗層8
の上には抵抗安定層11が形成されている。抵抗安定層
11は、黒鉛や銀ガラス等からなり、前記抵抗層8より
も抵抗が低く1Ω〜10Ω以下である。外部端子9の内
端部9aの先端は、抵抗安定層11に確実に固定され、
抵抗層8に突き刺さることなく抵抗層8の上面に当接し
てこれに安定した状態で導通している。外部端子9の内
端部9aがへ字形であれば、抵抗層8に突き刺さって抵
抗層8が所期の抵抗値で機能しなくなることも考えられ
るが、この抵抗安定層11の存在によって外部端子9の
内端部9aは抵抗層8に突き刺さることなく、また抵抗
層8との接触不良もなく、安定した状態で抵抗層8の表
面に接触・固定される。これによって、メッシュグリッ
ドに導通する配線に対して、外部端子9は抵抗層8を介
して安定して導通し、抵抗層8は所期の抵抗値を以て機
能することが保証される。
An external terminal 9 for a control electrode passes airtightly through a sealing seal layer 10 which is a sealing portion of the envelope 1.
The tip of the external terminal 9 is located outside the envelope 1. The inner end 9 a of the external terminal 9 is bent in a letter-like shape so that the tip is directed toward the anode substrate 2. Resistance layer 8
The resistance stabilizing layer 11 is formed on the substrate. The resistance stabilizing layer 11 is made of graphite, silver glass, or the like, and has a lower resistance than the resistance layer 8 and is 1Ω to 10Ω or less. The tip of the inner end 9a of the external terminal 9 is securely fixed to the resistance stabilizing layer 11,
It is in contact with the upper surface of the resistive layer 8 without penetrating the resistive layer 8 and is electrically connected to the resistive layer 8 in a stable state. If the inner end 9a of the external terminal 9 has an elliptical shape, the resistance layer 8 may pierce the resistance layer 8 and stop functioning at the desired resistance value. The inner end 9a of 9 does not pierce the resistance layer 8 and has no contact failure with the resistance layer 8, and is stably contacted and fixed to the surface of the resistance layer 8 in a stable state. This ensures that the external terminals 9 conduct stably to the wiring conducting to the mesh grid via the resistance layer 8, and that the resistance layer 8 functions with an intended resistance value.

【0024】前記外部端子9の内端部9aと前記配線3
の間に前記抵抗層8を設けた構造は、同一形状のメッシ
ュグリッドの各々について設けられている。即ち、各メ
ッシュグリッドについて同一位置に同一抵抗値の抵抗層
8が設けられている。
The inner end 9a of the external terminal 9 and the wiring 3
The structure in which the resistance layer 8 is provided between the mesh grids having the same shape is provided. That is, the resistance layer 8 having the same resistance value is provided at the same position in each mesh grid.

【0025】図4は、前記蛍光表示管において、メッシ
ュグリッドに印加する電圧と、メッシュグリドの熱変形
量との関係を、前記抵抗層8の抵抗値ごとに測定した結
果を示すグラフである。通常の制御電極の電圧である2
0V付近における熱変形量が、通常の制御電極と陽極の
間隔である0.5mmよりも十分に小さければ、前記抵
抗層8を設けた効果があったといえる。抵抗層8が50
Ωよりも小さいとメッシュグリッドが熱変形してしまう
し、200Ωを越えると陽極セグメントの発光輝度が低
下して表示上の問題が生じる。抵抗層8が50Ω以上2
00Ω以下の範囲であれば、制御電極電圧20V付近で
熱変形量が0.05mmより小さく、十分な熱変形抑制
効果が得られた。
FIG. 4 is a graph showing the relationship between the voltage applied to the mesh grid and the amount of thermal deformation of the mesh grid for each resistance value of the resistance layer 8 in the fluorescent display tube. Normal control electrode voltage 2
If the amount of thermal deformation near 0 V is sufficiently smaller than the normal distance between the control electrode and the anode of 0.5 mm, it can be said that the effect of providing the resistive layer 8 was obtained. Resistance layer 8 is 50
If it is smaller than Ω, the mesh grid will be thermally deformed, and if it exceeds 200 Ω, the emission luminance of the anode segment will be reduced and display problems will occur. The resistance layer 8 is 50Ω or more 2
In the range of not more than 00Ω, the thermal deformation amount was smaller than 0.05 mm near the control electrode voltage of 20 V, and a sufficient thermal deformation suppressing effect was obtained.

【0026】従って、本例における多数のメッシュグリ
ッドは、駆動時の1サイクルで複数回の走査を受けても
前記抵抗層8のために過電流が流れることがなく、従っ
て加熱で熱変形することがない。このため、隣接するメ
ッシュグリッドや陽極セグメントと接触したり、また陽
極セグメントとの距離が変化して陽極セグメントの輝度
が変化する等の不都合が生じることはない。
Accordingly, even if a large number of mesh grids in this embodiment are scanned a plurality of times in one cycle at the time of driving, no overcurrent flows due to the resistance layer 8, and therefore, the mesh grid is thermally deformed by heating. There is no. Therefore, there is no inconvenience such as contact with the adjacent mesh grid or anode segment, or change in the distance between the anode segment and the brightness of the anode segment.

【0027】図2は、第2の例における外囲器1の一部
の拡大断面図である。この例では、外部端子12がほと
んど折り曲げ成形されておらず、内端部12aは細長い
平板状になっている。本例では細長い平板状の外部端子
12の内端部12aが直接抵抗層8の上面に接触して導
通している。内端部9aをへ字形に曲げた場合のように
抵抗層8に刺さって抵抗値が変わるおそれはない。従っ
て、この例では抵抗層8の上に抵抗安定層がない。本例
における抵抗層8の材質、抵抗値の条件等は前述した第
1の例と同じである。
FIG. 2 is an enlarged sectional view of a part of the envelope 1 in the second example. In this example, the external terminal 12 is hardly bent and formed, and the inner end 12a is in the shape of an elongated flat plate. In this example, the inner end 12 a of the elongated flat external terminal 12 is in direct contact with the upper surface of the resistance layer 8 to conduct electricity. There is no danger that the resistance value will change by piercing the resistance layer 8 as in the case where the inner end portion 9a is bent in an elliptical shape. Therefore, in this example, there is no resistance stabilizing layer on the resistance layer 8. The material of the resistance layer 8 and the condition of the resistance value in this example are the same as those in the first example described above.

【0028】図3は、第3の例における外囲器1の一部
の拡大断面図である。この例では、外部端子の内端部
が、陽極基板2の内面に形成された配線を介してメッシ
ュグリッドGに接続されており、かつ抵抗層8が、メッ
シュグリッドGと配線3の間に設けられたことを特徴と
している。図3において、外囲器1の一部をなす陽極基
板2の上には、制御電極用の配線3があり、その上には
絶縁層4が設けられている。絶縁層4の一部には前記配
線3が露出するスルーホール6が形成されている。スル
ーホール6の内部には穴埋め層7が形成されている。穴
埋め層7の上には抵抗層8が形成されている。メッシュ
グリッドGの支持脚部13は、抵抗安定層11を介して
前記抵抗層8の上面に固定・導通されている。本例では
メッシュグリッドGの支持脚部13の先端が抵抗層8に
刺さって抵抗値が変わるおそれはない。本例における抵
抗層8及び抵抗安定層11の材質、抵抗値の条件等は前
述した第1の例と同じである。
FIG. 3 is an enlarged sectional view of a part of the envelope 1 in the third example. In this example, the inner end of the external terminal is connected to the mesh grid G via a wiring formed on the inner surface of the anode substrate 2, and the resistance layer 8 is provided between the mesh grid G and the wiring 3. It is characterized by having been. In FIG. 3, a wiring 3 for a control electrode is provided on an anode substrate 2 forming a part of the envelope 1, and an insulating layer 4 is provided thereon. A through hole 6 through which the wiring 3 is exposed is formed in a part of the insulating layer 4. A hole filling layer 7 is formed inside the through hole 6. A resistance layer 8 is formed on the filling layer 7. The support leg 13 of the mesh grid G is fixed and electrically connected to the upper surface of the resistance layer 8 via the resistance stabilization layer 11. In this example, there is no possibility that the tip of the support leg 13 of the mesh grid G pierces the resistance layer 8 to change the resistance value. The material of the resistance layer 8 and the resistance stabilization layer 11 in this example, the condition of the resistance value, and the like are the same as those in the first example.

【0029】蛍光表示管を駆動回路に接続して表示を行
う場合、駆動回路のコストを考慮して、陽極の駆動回路
と制御電極(メッシュグリッド)の駆動回路に同一のも
のを使用することがある。しかしながら、これは駆動電
圧の高い陽極の駆動回路と同一の回路を用いて高い電圧
で制御電極を駆動することを意味し、その場合には制御
電極に過電流が流れることがある。そして、これによっ
て前述したように細長いメッシュグリッドの熱変形によ
る弊害が問題となる。しかしながら、前述した本発明の
各例によれば、複数のメッシュグリッドの各々の同一位
置に一定の抵抗値の抵抗層8を設けたので、各メッシュ
グリッドに過電流が流れることは防止され、メッシュグ
リッドの熱変形による前述した不都合は確実に防止され
る。
In the case where a fluorescent display tube is connected to a drive circuit for display, the same drive circuit for the anode and the drive circuit for the control electrode (mesh grid) may be used in consideration of the cost of the drive circuit. is there. However, this means that the control electrode is driven at a high voltage using the same circuit as the drive circuit of the anode having a high drive voltage. In this case, an overcurrent may flow through the control electrode. As a result, as described above, there is a problem that the elongated mesh grid is adversely affected by thermal deformation. However, according to each of the above-described embodiments of the present invention, since the resistance layer 8 having a constant resistance value is provided at the same position on each of the plurality of mesh grids, an overcurrent is prevented from flowing through each mesh grid. The above-mentioned inconvenience due to thermal deformation of the grid is reliably prevented.

【0030】[0030]

【発明の効果】本発明によれば、陽極セグメントから所
定間隔離れて同一形状の複数のメッシュグリッドが並設
され、隣接する複数のメッシュグリッドに少なくとも一
個の陽極セグメントが対面するように構成された蛍光表
示管において、各メッシュグリッドと各外部端子との間
に同一抵抗値の抵抗をそれぞれ設けたので、1駆動サイ
クル中に1つのメッシュグリッドに複数回の信号が与え
られるような駆動を行っても、メッシュグリッドに過電
流が流れることはなく、メッシュグリッドの熱変形によ
る不都合は確実に防止される。そして、特に本発明によ
れば、配線に接続された抵抗の上に低抵抗層を設け、こ
の低抵抗層を介して外部端子の内端部を抵抗に接触導通
させ、あるいはこの低抵抗層を介してメッシュグリッド
を抵抗に接触導通させたので、この低抵抗層の存在によ
って外部端子の内端部やメッシュグリッドは抵抗層に突
き刺さることなく、また抵抗層との接触不良もなく、安
定した状態で抵抗層の表面に接触・固定される。これに
よって、メッシュグリッドに導通する配線に対して、外
部端子は抵抗層を介して安定して導通し、抵抗層は所期
の抵抗値を以て機能することが保証される。
According to the present invention, a plurality of mesh grids of the same shape are juxtaposed at a predetermined distance from the anode segment, and at least one anode segment faces a plurality of adjacent mesh grids. In the fluorescent display tube, since resistors having the same resistance value are provided between each mesh grid and each external terminal, driving is performed such that a plurality of signals are supplied to one mesh grid during one driving cycle. However, no overcurrent flows through the mesh grid, and problems caused by thermal deformation of the mesh grid are reliably prevented. In particular, according to the present invention, a low-resistance layer is provided on the resistor connected to the wiring, and the inner end of the external terminal is brought into contact with the resistor through the low-resistance layer, or the low-resistance layer is Since the mesh grid is brought into contact with the resistor via the resistor, the inner end of the external terminal and the mesh grid do not pierce the resistive layer and there is no poor contact with the resistive layer due to the presence of this low-resistance layer. To contact / fix the surface of the resistance layer. This ensures that the external terminals are stably conducted to the wiring conducting to the mesh grid via the resistance layer, and that the resistance layer functions with an intended resistance value.

【図面の簡単な説明】[Brief description of the drawings]

【図1】本発明の実施の形態の第1の例の要部拡大断面
図である。
FIG. 1 is an enlarged sectional view of a main part of a first example of an embodiment of the present invention.

【図2】本発明の実施の形態の第2の例の要部拡大断面
図である。
FIG. 2 is an enlarged sectional view of a main part of a second example of the embodiment of the present invention.

【図3】本発明の実施の形態の第3の例の要部拡大断面
図である。
FIG. 3 is an enlarged sectional view of a main part of a third example of the embodiment of the present invention.

【図4】本発明の実施の形態の第1の例において、メッ
シュグリッドに印加する電圧と、メッシュグリドの熱変
形量との関係を、抵抗層の抵抗値ごとに測定した結果を
示す図である。
FIG. 4 is a diagram showing a result of measuring a relationship between a voltage applied to a mesh grid and a thermal deformation amount of a mesh grid for each resistance value of a resistance layer in the first example of the embodiment of the present invention. is there.

【図5】本出願人が提案した蛍光表示管における陽極セ
グメントと複数個の同一形状のメッシュグリッドの平面
図である。
FIG. 5 is a plan view of an anode segment and a plurality of mesh grids of the same shape in a fluorescent display tube proposed by the present applicant.

【図6】図5に示した蛍光表示管におけるメッシュグリ
ッドの駆動タイミングを示す図である。
6 is a diagram showing a driving timing of a mesh grid in the fluorescent display tube shown in FIG.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

1 外囲器 2 陽極基板 3 配線 8 抵抗としての抵抗層 9,12 外部端子 9a,12a 内端部 11 低抵抗層 A1〜A5,S1〜S5 陽極セグメント 1G〜5G メッシュグリッド DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 Enclosure 2 Anode substrate 3 Wiring 8 Resistance layer as resistance 9, 12 External terminal 9a, 12a Inner end 11 Low resistance layer A1-A5, S1-S5 Anode segment 1G-5G mesh grid

フロントページの続き (72)発明者 小暮 純一郎 千葉県茂原市大芝629 双葉電子工業株 式会社内 (72)発明者 三平 昭博 千葉県茂原市大芝629 双葉電子工業株 式会社内 (56)参考文献 特開 平6−283120(JP,A) 実開 平2−111193(JP,U) (58)調査した分野(Int.Cl.7,DB名) H01J 31/15 Continued on the front page (72) Inventor Junichiro Kogure 629 Oshiba, Mobara-shi, Chiba Futaba Electronics Industry Co., Ltd. (72) Inventor Akihiro Mihira 629 Oshiba, Mobara-shi, Chiba Futaba Electronics Industry Co., Ltd. (56) Reference Document JP-A-6-283120 (JP, A) JP-A-2-111193 (JP, U) (58) Fields investigated (Int. Cl. 7 , DB name) H01J 31/15

Claims (2)

(57)【特許請求の範囲】(57) [Claims] 【請求項1】 外囲器の一部を構成する陽極基板の内面
に複数個の陽極セグメントが設けられ、前記外囲器の内
部に前記陽極セグメントから所定間隔離れて同一形状の
複数のメッシュグリッドが並設され、前記外囲器の外に
導出された外部端子の内端部が前記陽極基板の内面に形
成された配線を介して前記メッシュグリッドに接続さ
れ、前記外部端子の内端部と前記配線の間に抵抗が設け
られ、隣接する複数の前記メッシュグリッドに少なくと
も一個の前記陽極セグメントが対面するように構成され
た蛍光表示管において、 前記配線に接続された前記抵抗の上に低抵抗層を設け、
この低抵抗層を介して前記外部端子の内端部を前記抵抗
に接触導通させたことを特徴とする蛍光表示管。
1. A plurality of anode segments are provided on an inner surface of an anode substrate constituting a part of an envelope, and a plurality of mesh grids of the same shape are arranged inside the envelope at a predetermined distance from the anode segments. Are arranged side by side, the inner end of the external terminal led out of the envelope is connected to the mesh grid via a wiring formed on the inner surface of the anode substrate, and the inner end of the external terminal In a fluorescent display tube in which a resistor is provided between the wires and at least one anode segment faces a plurality of adjacent mesh grids, a low resistance is provided above the resistor connected to the wire. Layer,
A fluorescent display tube, wherein an inner end of the external terminal is brought into contact with the resistor through the low-resistance layer.
【請求項2】 外囲器の一部を構成する陽極基板の内面
に複数個の陽極セグメントが設けられ、前記外囲器の内
部に前記陽極セグメントから所定間隔離れて同一形状の
複数のメッシュグリッドが並設され、前記外囲器の外に
導出された外部端子の内端部が前記陽極基板の内面に形
成された配線を介して前記メッシュグリッドに接続さ
れ、前記メッシュグリッドと前記配線の間に抵抗が設け
られ、隣接する複数の前記メッシュグリッドに少なくと
も一個の前記陽極セグメントが対面するように構成され
た蛍光表示管において、 前記配線に接続された前記抵抗の上に低抵抗層を設け、
この低抵抗層を介して前記メッシュグリッドを前記抵抗
に接触導通させたことを特徴とする蛍光表示管。
2. A plurality of anode segments are provided on an inner surface of an anode substrate forming a part of an envelope, and a plurality of mesh grids of the same shape are provided inside the envelope at a predetermined distance from the anode segments. Are arranged side by side, and the inner ends of the external terminals led out of the envelope are connected to the mesh grid via wires formed on the inner surface of the anode substrate, and between the mesh grid and the wires. In a fluorescent display tube configured so that at least one anode segment faces a plurality of adjacent mesh grids, a low resistance layer is provided on the resistor connected to the wiring,
A fluorescent display tube wherein the mesh grid is brought into contact with the resistor through the low resistance layer.
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