JPH07211249A - カラーブラウン管用電子銃 - Google Patents
カラーブラウン管用電子銃Info
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- JPH07211249A JPH07211249A JP6303476A JP30347694A JPH07211249A JP H07211249 A JPH07211249 A JP H07211249A JP 6303476 A JP6303476 A JP 6303476A JP 30347694 A JP30347694 A JP 30347694A JP H07211249 A JPH07211249 A JP H07211249A
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- electron gun
- ray tube
- cathode ray
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- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01J—ELECTRIC DISCHARGE TUBES OR DISCHARGE LAMPS
- H01J29/00—Details of cathode-ray tubes or of electron-beam tubes of the types covered by group H01J31/00
- H01J29/46—Arrangements of electrodes and associated parts for generating or controlling the ray or beam, e.g. electron-optical arrangement
- H01J29/48—Electron guns
- H01J29/50—Electron guns two or more guns in a single vacuum space, e.g. for plural-ray tube
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- H01J29/503—Three or more guns, the axes of which lay in a common plane
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01J—ELECTRIC DISCHARGE TUBES OR DISCHARGE LAMPS
- H01J2229/00—Details of cathode ray tubes or electron beam tubes
- H01J2229/48—Electron guns
- H01J2229/4834—Electrical arrangements coupled to electrodes, e.g. potentials
- H01J2229/4837—Electrical arrangements coupled to electrodes, e.g. potentials characterised by the potentials applied
- H01J2229/4841—Dynamic potentials
Abstract
(57)【要約】
【目的】 改善された画質を提供するためのカラーブラ
ウン管用電子銃を提供することである。 【構成】 可変非対称静電レンズを形成するために第1
及び第2集束電極で構成された集束電極を設置し、前記
第1集束電極の一方の側には第1静電偏向用内側バーリ
ング手段を設置し、前記第2集束電極の一方の側には第
2静電偏向用外側バーリング電極手段を設置し、前記集
束電極の一方の側には加速電極を設置する。又、可変非
対称静電レンズを形成するために第1集束電極と第2集
束電極間に静電偏向手段を設置する。
ウン管用電子銃を提供することである。 【構成】 可変非対称静電レンズを形成するために第1
及び第2集束電極で構成された集束電極を設置し、前記
第1集束電極の一方の側には第1静電偏向用内側バーリ
ング手段を設置し、前記第2集束電極の一方の側には第
2静電偏向用外側バーリング電極手段を設置し、前記集
束電極の一方の側には加速電極を設置する。又、可変非
対称静電レンズを形成するために第1集束電極と第2集
束電極間に静電偏向手段を設置する。
Description
【0001】
【産業上の利用分野】本発明はカラーブラウン管用電子
銃に関するもので、詳しくは非均一磁界により電子ビー
ムがスクリーンの周辺部で受ける酷い歪曲現象を除去し
得るカラーブラウン管用電子銃に関するものである。
銃に関するもので、詳しくは非均一磁界により電子ビー
ムがスクリーンの周辺部で受ける酷い歪曲現象を除去し
得るカラーブラウン管用電子銃に関するものである。
【0002】
【従来の技術】最近、カラーブラウン管は高密度表示が
要求されるとともにカラーブラウン管の画面中央部及び
コーナー部でのフォーカス特性を改善させようとする要
求が続けられている。従って、カラーブラウン管の画面
のコーナー部の電子ビーム特性を従来以上に改善させる
必要がある。
要求されるとともにカラーブラウン管の画面中央部及び
コーナー部でのフォーカス特性を改善させようとする要
求が続けられている。従って、カラーブラウン管の画面
のコーナー部の電子ビーム特性を従来以上に改善させる
必要がある。
【0003】インラインカラーブラウン管の内部構造を
概略的に説明すると、図8に示すように、カラーブラウ
ン管1のネック部3には3つの電子ビームを放射するイ
ンライン電子銃4が封入されている。インライン電子銃
4から赤色、緑色及び青色蛍光物質が塗布された画面2
に向かって3つの電子ビーム(6R,6G,6B)が放
射される。又、前記ネック部3には3つの電子ビーム
(6R,6G,6B)を偏向する偏向ヨーク5が配設さ
れている。
概略的に説明すると、図8に示すように、カラーブラウ
ン管1のネック部3には3つの電子ビームを放射するイ
ンライン電子銃4が封入されている。インライン電子銃
4から赤色、緑色及び青色蛍光物質が塗布された画面2
に向かって3つの電子ビーム(6R,6G,6B)が放
射される。又、前記ネック部3には3つの電子ビーム
(6R,6G,6B)を偏向する偏向ヨーク5が配設さ
れている。
【0004】以下、図8に示した電子銃4の一例を図9
に基づいて詳細に説明する。図9は従来のインライン型
カラーブラウン管用電子銃を概略的に示す断面図であ
る。図9において、電子銃4の内部左側にはヒーターを
それぞれ備える陰極(7,8,9)がそれぞれ一定間隔
を置いて水平配置されている。そして、前記陰極(7,
8,9)の右側には第1グリッド電極10と、第2グリ
ッド電極11が前記陰極(7,8,9)から一定間隔を
置いて平行に設置されている。
に基づいて詳細に説明する。図9は従来のインライン型
カラーブラウン管用電子銃を概略的に示す断面図であ
る。図9において、電子銃4の内部左側にはヒーターを
それぞれ備える陰極(7,8,9)がそれぞれ一定間隔
を置いて水平配置されている。そして、前記陰極(7,
8,9)の右側には第1グリッド電極10と、第2グリ
ッド電極11が前記陰極(7,8,9)から一定間隔を
置いて平行に設置されている。
【0005】一方、主レンズを形成する前記陰極(7,
8,9)、第1グリッド電極及び第2グリッド電極11
に対向する前記主レンズの一方の側に集束電極12及び
加速電極14がそれぞれ設置され、前記集束電極12及
び加速電極14は陰極(7,8,9)の各貫通孔(図示
せず)と中心軸が一致し、共通平面上で相互平行に配設
されている。そして、前記加速電極14の右側には中空
の円筒形状のシールドカップ16が設置されている。
8,9)、第1グリッド電極及び第2グリッド電極11
に対向する前記主レンズの一方の側に集束電極12及び
加速電極14がそれぞれ設置され、前記集束電極12及
び加速電極14は陰極(7,8,9)の各貫通孔(図示
せず)と中心軸が一致し、共通平面上で相互平行に配設
されている。そして、前記加速電極14の右側には中空
の円筒形状のシールドカップ16が設置されている。
【0006】このように構成された電子銃4は陰極
(7,8,9)から電子ビーム(6R,6G,6B)が
放射され、前記放射された電子ビーム(6R,6G,6
B)は第1及び第2グリッド電極10,11を通過した
後、集束電極12と加速電極14の電圧差により形成さ
れる静電集束レンズにより画面2上で焦点が形成され
る。そして、各電子ビーム(6R,6G,6B)はそれ
ぞれ一定距離Dだけ隔たり、互いに平行に放射される。
又、前記電子ビーム(6R,6G,6B)のうちサイド
ビーム(6R,6B)は、集束電極12のサイド通過孔
(12b,12c)の中心と加速電極14のサイド通過
孔(14b,14c)の中心との偏心が発生するにつれ
てセンタービーム6G側に集められる。このように3つ
の電子ビーム(6R,6G,6B)を集めて画面2の中
心と一致させることを電子銃のスタティック−コンバー
ゼンスという。このようなスタティック−コンバーゼン
スは画面中央部の色調整を遂行することをいう。
(7,8,9)から電子ビーム(6R,6G,6B)が
放射され、前記放射された電子ビーム(6R,6G,6
B)は第1及び第2グリッド電極10,11を通過した
後、集束電極12と加速電極14の電圧差により形成さ
れる静電集束レンズにより画面2上で焦点が形成され
る。そして、各電子ビーム(6R,6G,6B)はそれ
ぞれ一定距離Dだけ隔たり、互いに平行に放射される。
又、前記電子ビーム(6R,6G,6B)のうちサイド
ビーム(6R,6B)は、集束電極12のサイド通過孔
(12b,12c)の中心と加速電極14のサイド通過
孔(14b,14c)の中心との偏心が発生するにつれ
てセンタービーム6G側に集められる。このように3つ
の電子ビーム(6R,6G,6B)を集めて画面2の中
心と一致させることを電子銃のスタティック−コンバー
ゼンスという。このようなスタティック−コンバーゼン
スは画面中央部の色調整を遂行することをいう。
【0007】一方、電子ビーム(6R,6G,6B)
を、図10に示すように、偏向ヨーク4(図8参照)を
用いて画面2の周辺部に偏向させると、電子ビーム(6
R,6G,6B)の進行距離が増加するので、電子銃の
スタティック−コンバーゼンスにより画面の中心と一致
する3つの電子ビーム(6R,6G,6B)の焦点が画
面2の周辺部では一致しなくなる。
を、図10に示すように、偏向ヨーク4(図8参照)を
用いて画面2の周辺部に偏向させると、電子ビーム(6
R,6G,6B)の進行距離が増加するので、電子銃の
スタティック−コンバーゼンスにより画面の中心と一致
する3つの電子ビーム(6R,6G,6B)の焦点が画
面2の周辺部では一致しなくなる。
【0008】そこで、これを補正するために、電子銃4
の3つの電子ビーム(6R,6G,6B)を偏向する偏
向ヨーク(5)の磁界はインライン配列に対して2つの
電子ビーム(6R,6B)を画面2上に磁気集中させる
ために、図11(A)及び図11(B)に示すように、
水平偏向磁界はピンクッション型の非均一磁界であり、
垂直偏向磁界はバレル型の非均一磁界分布が採用されて
いる。そして、このような類型の偏向ヨークをセルフ−
コンバーゼンス偏向ヨークという。
の3つの電子ビーム(6R,6G,6B)を偏向する偏
向ヨーク(5)の磁界はインライン配列に対して2つの
電子ビーム(6R,6B)を画面2上に磁気集中させる
ために、図11(A)及び図11(B)に示すように、
水平偏向磁界はピンクッション型の非均一磁界であり、
垂直偏向磁界はバレル型の非均一磁界分布が採用されて
いる。そして、このような類型の偏向ヨークをセルフ−
コンバーゼンス偏向ヨークという。
【0009】ところで、前記セルフ−コンバーゼンス偏
向ヨークによる磁場は電子ビーム6を偏向させるととも
に水平には発散、垂直には集束させるので、画面2の周
辺部で各電子ビーム(6R,6G,6B)は望まない非
点収差を受けて、画質が低下する。即ち、従来のカラー
ブラウン管用電子銃において、電子ビーム6が画面2の
周辺部で度々生じる非点収差はセルフ−コンバーゼンス
偏向ヨークが形成する非均一磁界による影響なので、均
一磁界ヨーク又は弱い非均一磁界ヨークを使用すべきで
あり、これにより3つの電子ビーム6が画面周辺部で不
一致となることを電子銃で補償すると、電子ビームが画
面周辺部で生じる酷い非点収差を多少防止し得るが、従
来のカラーブラウン管用電子銃ではこのような点を考慮
しなかったので前記の欠点を内包している。
向ヨークによる磁場は電子ビーム6を偏向させるととも
に水平には発散、垂直には集束させるので、画面2の周
辺部で各電子ビーム(6R,6G,6B)は望まない非
点収差を受けて、画質が低下する。即ち、従来のカラー
ブラウン管用電子銃において、電子ビーム6が画面2の
周辺部で度々生じる非点収差はセルフ−コンバーゼンス
偏向ヨークが形成する非均一磁界による影響なので、均
一磁界ヨーク又は弱い非均一磁界ヨークを使用すべきで
あり、これにより3つの電子ビーム6が画面周辺部で不
一致となることを電子銃で補償すると、電子ビームが画
面周辺部で生じる酷い非点収差を多少防止し得るが、従
来のカラーブラウン管用電子銃ではこのような点を考慮
しなかったので前記の欠点を内包している。
【0010】一方、図12は従来の電子銃の他の実施例
を示すもので、非均一磁界による非点収差を防止し得る
ダイナミック−コンバーゼンス電子銃の一例を示す断面
図である。図12に示した電子銃は、集束電極12が第
1集束電極12dと第2集束電極12fに分割されてお
り、前記第1及び第2集束電極(12d,12f)のサ
イド通過孔(12b,12c)は互いに一定傾斜を有し
対向している。又、前記第1集束電極12dには時間に
かかわらず一定電圧が印加され、前記第2集束電極12
fには偏向信号に同期された可変電圧19が印加される
ように構成されている。
を示すもので、非均一磁界による非点収差を防止し得る
ダイナミック−コンバーゼンス電子銃の一例を示す断面
図である。図12に示した電子銃は、集束電極12が第
1集束電極12dと第2集束電極12fに分割されてお
り、前記第1及び第2集束電極(12d,12f)のサ
イド通過孔(12b,12c)は互いに一定傾斜を有し
対向している。又、前記第1集束電極12dには時間に
かかわらず一定電圧が印加され、前記第2集束電極12
fには偏向信号に同期された可変電圧19が印加される
ように構成されている。
【0011】図13は図12に示した電子銃の電子ビー
ムの経路を示す断面図である。図13において、第2集
束電極12fに第1集束電極12dより高い電圧を印加
すると、前記第1及び第2集束電極(12d,12f)
間には第1静電プリズムが形成され、サイドビーム(6
R,6B)がセンタービーム6Gの反対方向に屈折され
て進行することとなる。そして、第2集束電極12fの
後方には第2静電プリズム15が形成され、前記第1静
電プリズム13を通過し、センタービーム6Gの反対方
向に屈折して進行していたサイドビーム(6R,6B)
は前記第2静電プリズム15を通過しながら第2集束電
極12fと加速電極14間のスタティック−コンバーゼ
ンス作用により再びセンタービーム6Gの方向に集めら
れる。しかし、第1静電プリズム13を経過したサイド
ビーム(6R,6B)はセンタービーム6Gの反対方向
の進行力を有しているので、ただ第2静電プリズム15
のみによる3つの電子ビーム(6R,6G,6B)が一
致する位置Hより遠い位置H′に一致することとなる。
ムの経路を示す断面図である。図13において、第2集
束電極12fに第1集束電極12dより高い電圧を印加
すると、前記第1及び第2集束電極(12d,12f)
間には第1静電プリズムが形成され、サイドビーム(6
R,6B)がセンタービーム6Gの反対方向に屈折され
て進行することとなる。そして、第2集束電極12fの
後方には第2静電プリズム15が形成され、前記第1静
電プリズム13を通過し、センタービーム6Gの反対方
向に屈折して進行していたサイドビーム(6R,6B)
は前記第2静電プリズム15を通過しながら第2集束電
極12fと加速電極14間のスタティック−コンバーゼ
ンス作用により再びセンタービーム6Gの方向に集めら
れる。しかし、第1静電プリズム13を経過したサイド
ビーム(6R,6B)はセンタービーム6Gの反対方向
の進行力を有しているので、ただ第2静電プリズム15
のみによる3つの電子ビーム(6R,6G,6B)が一
致する位置Hより遠い位置H′に一致することとなる。
【0012】従って、電子ビーム6が偏向ヨーク5によ
り画面2の周辺部に偏向される時は、前記のように第2
集束電極12fに第1集束電極12dより高い電圧を印
加すると、画面までの距離が遠くなるので、3つの電子
ビーム(6R,6G,6B)が一致しないことを補償し
得る。そして、電子ビーム6が画面の中心に向かう時
は、第1集束電極12dと第2集束電極12fに等しい
電圧を印加するので、スタティック−コンバーゼンス作
用のみにより3つの電子ビーム(6R,6G,6B)は
画面の中心に一致することとなる。
り画面2の周辺部に偏向される時は、前記のように第2
集束電極12fに第1集束電極12dより高い電圧を印
加すると、画面までの距離が遠くなるので、3つの電子
ビーム(6R,6G,6B)が一致しないことを補償し
得る。そして、電子ビーム6が画面の中心に向かう時
は、第1集束電極12dと第2集束電極12fに等しい
電圧を印加するので、スタティック−コンバーゼンス作
用のみにより3つの電子ビーム(6R,6G,6B)は
画面の中心に一致することとなる。
【0013】以上のように、電子銃において偏向信号に
同期された電圧を用いて3つの電子ビームの一致位置を
調整することを電子銃のダイナミック−コンバーゼンス
という。そして、前記ダイナミック−コンバーゼンスは
画面周辺部の色調整を遂行することとなる。ところで、
第2集束電極12fに第1集束電極12dより高い電圧
が印加されるので、加速電極14の電圧に対する第2集
束電極12fの電圧比が高くなって、主静電集束レンズ
17の集束力が弱化され、各電子ビーム(6R,6G,
6B)は画面センターまでの距離より遠い位置に焦点が
形成される。従って、偏向信号に連動して電子銃から画
面までの距離に当たる適切の電圧を第2集束電極12f
に印加すると、画面2の全体に対して各電子ビーム(6
R,6G,6B)が正確に焦点を形成することができ
る。これをダイナミック−フォーカシングという。
同期された電圧を用いて3つの電子ビームの一致位置を
調整することを電子銃のダイナミック−コンバーゼンス
という。そして、前記ダイナミック−コンバーゼンスは
画面周辺部の色調整を遂行することとなる。ところで、
第2集束電極12fに第1集束電極12dより高い電圧
が印加されるので、加速電極14の電圧に対する第2集
束電極12fの電圧比が高くなって、主静電集束レンズ
17の集束力が弱化され、各電子ビーム(6R,6G,
6B)は画面センターまでの距離より遠い位置に焦点が
形成される。従って、偏向信号に連動して電子銃から画
面までの距離に当たる適切の電圧を第2集束電極12f
に印加すると、画面2の全体に対して各電子ビーム(6
R,6G,6B)が正確に焦点を形成することができ
る。これをダイナミック−フォーカシングという。
【0014】従って、第1静電プリズムレンズ13と主
静電集束レンズ17の集束強度を適宜調節すると、非均
一磁界の必要なしに画面全域に対して3つの電子ビーム
を一致させると同時に各々の電子ビームの焦点を画面に
正確に形成させ得るので、画面全域に均一な画質を提供
することができる。
静電集束レンズ17の集束強度を適宜調節すると、非均
一磁界の必要なしに画面全域に対して3つの電子ビーム
を一致させると同時に各々の電子ビームの焦点を画面に
正確に形成させ得るので、画面全域に均一な画質を提供
することができる。
【0015】
【発明が解決しようとする課題】しかしながら、前記の
ような従来の電子銃においては、非均一磁界ヨークを使
用するため、非均一磁界により電子ビームが画面の周辺
部で酷い非点収差を生じ、これにより画面周辺部での電
子ビーム歪曲現象により画質が低下する問題点がある。
即ち、従来の第2集束電極12fは、図14に示すよう
に、電極の傾斜によりビーム通過孔(12b,12c)
の隆起が部分によって異なるように連続的に変化するの
で正確に区分し難いが、大隆起部21と、非隆起部22
と、小隆起部23とに区分し得る。このうち、X軸24
上に位置する隆起部21と非隆起部22の高さ差、と第
2集束電極12fの電圧と第1集束電極12dの電圧差
とが前記ダイナミック−コンバーゼンス量と密接な関係
がある。
ような従来の電子銃においては、非均一磁界ヨークを使
用するため、非均一磁界により電子ビームが画面の周辺
部で酷い非点収差を生じ、これにより画面周辺部での電
子ビーム歪曲現象により画質が低下する問題点がある。
即ち、従来の第2集束電極12fは、図14に示すよう
に、電極の傾斜によりビーム通過孔(12b,12c)
の隆起が部分によって異なるように連続的に変化するの
で正確に区分し難いが、大隆起部21と、非隆起部22
と、小隆起部23とに区分し得る。このうち、X軸24
上に位置する隆起部21と非隆起部22の高さ差、と第
2集束電極12fの電圧と第1集束電極12dの電圧差
とが前記ダイナミック−コンバーゼンス量と密接な関係
がある。
【0016】一方、小隆起部23はY軸25に平行方向
に配置されているため、X軸24方向のダイナミック−
コンバーゼンスとは直接的に無関係であるが、前記小隆
起部23によるY軸25方向の電界により大隆起部21
と非隆起部22によるX軸24方向の非対称電解形成が
制約を受け、結局静電プリズムの強度が弱くなるので電
子ビーム6の非点収差が発生されるものである。
に配置されているため、X軸24方向のダイナミック−
コンバーゼンスとは直接的に無関係であるが、前記小隆
起部23によるY軸25方向の電界により大隆起部21
と非隆起部22によるX軸24方向の非対称電解形成が
制約を受け、結局静電プリズムの強度が弱くなるので電
子ビーム6の非点収差が発生されるものである。
【0017】実際、前記のような従来の技術を用いて実
験したところ、第2集束電極12fに第1集束電極12
dより約1000V高い電圧を印加した時、3つの電子
ビーム6の不一致を4〜5mm補償することとなる。例え
ば、均一磁界ヨークを使用した29インチカラーブラウ
ン管における3つの電子ビームの最大分散が25mmであ
ることを考慮すると、従来の技術は現実的な適用が不可
能であることが分かった。勿論、電圧差をより大きくす
ると補償量がもっと大きくなるが、画面に正確に焦点を
形成するために要求される適正電圧差の決定及び回路製
作の困難等により実現不可能になる。従って、従来の電
子銃においては、やはり強い非均質磁界ヨークを使用す
べきであるので、電子ビームが画面周辺部でやはり酷い
非点収差を生じることとなる。
験したところ、第2集束電極12fに第1集束電極12
dより約1000V高い電圧を印加した時、3つの電子
ビーム6の不一致を4〜5mm補償することとなる。例え
ば、均一磁界ヨークを使用した29インチカラーブラウ
ン管における3つの電子ビームの最大分散が25mmであ
ることを考慮すると、従来の技術は現実的な適用が不可
能であることが分かった。勿論、電圧差をより大きくす
ると補償量がもっと大きくなるが、画面に正確に焦点を
形成するために要求される適正電圧差の決定及び回路製
作の困難等により実現不可能になる。従って、従来の電
子銃においては、やはり強い非均質磁界ヨークを使用す
べきであるので、電子ビームが画面周辺部でやはり酷い
非点収差を生じることとなる。
【0018】従って、本発明の目的は静電プリズムによ
る屈折作用を強化して非均一磁界が必要でないか又は非
均一磁界のみが必要であるようにすることにより、強い
非均質磁界による画面周辺部での電子ビームの歪曲を根
本的に除去してブラウン管の画質を改善させたカラーブ
ラウン管用電子銃を提供することにある。
る屈折作用を強化して非均一磁界が必要でないか又は非
均一磁界のみが必要であるようにすることにより、強い
非均質磁界による画面周辺部での電子ビームの歪曲を根
本的に除去してブラウン管の画質を改善させたカラーブ
ラウン管用電子銃を提供することにある。
【0019】
【課題を解決するための手段】前記のような本発明の目
的を達成するために、本発明の電子銃は、可変非対称静
電レンズを形成するために第1及び第2集束電極で構成
された集束電極を設置し、第1集束電極の一方の側には
第1静電偏向用内側バーリング電極手段を設置し、第2
手段電極の一方の側には第2静電偏向用バーリング電極
手段を設置し、手段電極の一方の側には加速電極を設置
することにより構成されるものである。
的を達成するために、本発明の電子銃は、可変非対称静
電レンズを形成するために第1及び第2集束電極で構成
された集束電極を設置し、第1集束電極の一方の側には
第1静電偏向用内側バーリング電極手段を設置し、第2
手段電極の一方の側には第2静電偏向用バーリング電極
手段を設置し、手段電極の一方の側には加速電極を設置
することにより構成されるものである。
【0020】又、本発明の電子銃は可変非対称静電レン
ズを形成するために、第1集束電極と第2集束電極間に
静電偏向手段を設置することにより構成されるものであ
る。
ズを形成するために、第1集束電極と第2集束電極間に
静電偏向手段を設置することにより構成されるものであ
る。
【0021】
【実施例】以下、本発明のカラーブラウン管用電子銃の
一実施例を添付図面に基づいて詳細に説明する。図1は
本発明の電子銃の第1実施例を示す断面図である。本発
明の一実施例による電子銃は、ヒーターを備える陰極
(7,8,9)が電子銃の左側に設置され、前記陰極
(7,8,9)の右側には第1グリッド電極10及び第
2グリッド電極11が従来に類似する方法で設置され
る。
一実施例を添付図面に基づいて詳細に説明する。図1は
本発明の電子銃の第1実施例を示す断面図である。本発
明の一実施例による電子銃は、ヒーターを備える陰極
(7,8,9)が電子銃の左側に設置され、前記陰極
(7,8,9)の右側には第1グリッド電極10及び第
2グリッド電極11が従来に類似する方法で設置され
る。
【0022】一方、前記第1及び第2グリッド電極1
0,11の右側には第1集束電極12dと第2集束電極
12fで構成された集束電極12が設置される。そし
て、前記第1集束電極12dの一方の側には第1静電偏
向用内側バーリング電極31が一体的に設置され、前記
第2集束電極12fの一方の側には第2静電偏向用外側
バーリング電極32が一体的に設置される。
0,11の右側には第1集束電極12dと第2集束電極
12fで構成された集束電極12が設置される。そし
て、前記第1集束電極12dの一方の側には第1静電偏
向用内側バーリング電極31が一体的に設置され、前記
第2集束電極12fの一方の側には第2静電偏向用外側
バーリング電極32が一体的に設置される。
【0023】前記内側バーリング電極31は3つの電子
ビーム通過孔(31a,31b,31c)を有し、この
うちサイドビーム通過孔(31b,31c)の円周部の
一方の側にはセンタービーム通過孔31aの内側方向に
他の方向より突出されたバーリング31fが形成されて
いる。又、外側バーリング電極32もやはり前記内側バ
ーリング31と同様に3つの電子ビーム通過孔(32
a,32b,32c)を有し、このうちサイドビーム通
過孔(32b,32c)の円周部の一方の側にはセンタ
ービーム通過孔32aの外側方向に他の方向より突出さ
れたバーリング部32fが形成されている。
ビーム通過孔(31a,31b,31c)を有し、この
うちサイドビーム通過孔(31b,31c)の円周部の
一方の側にはセンタービーム通過孔31aの内側方向に
他の方向より突出されたバーリング31fが形成されて
いる。又、外側バーリング電極32もやはり前記内側バ
ーリング31と同様に3つの電子ビーム通過孔(32
a,32b,32c)を有し、このうちサイドビーム通
過孔(32b,32c)の円周部の一方の側にはセンタ
ービーム通過孔32aの外側方向に他の方向より突出さ
れたバーリング部32fが形成されている。
【0024】前記内側バーリング電極31と外側バーリ
ング電極32は対向した状態で一定距離隔てて電気的に
短絡された状態を維持することとなる。そして、前記内
側バーリング電極31のバーリング31fと前記外側バ
ーリング電極32のバーリング部32fはY軸方向の電
界による静電プリズムの悪化を防止するために、ビーム
通過孔(31b,31c),(32b,32c)の円周
の一部(例えば、1/2程度)を切欠した。
ング電極32は対向した状態で一定距離隔てて電気的に
短絡された状態を維持することとなる。そして、前記内
側バーリング電極31のバーリング31fと前記外側バ
ーリング電極32のバーリング部32fはY軸方向の電
界による静電プリズムの悪化を防止するために、ビーム
通過孔(31b,31c),(32b,32c)の円周
の一部(例えば、1/2程度)を切欠した。
【0025】一方、前記電子銃の内側及び外側バーリン
グ31,32を形成することにおいて、図3(A)及び
図(B)に示すように、内側バーリング電極31のセン
タービーム通過孔31aと外側バーリング電極32のセ
ンタービーム通過孔32aの円周部に、センタービーム
6Gとサイドビーム(6R,6B)の集束力を調整する
ために、中空の円筒状のバーリング部(31g,32
g)を突設した。そして、前記バーリング部(31g,
32g)の長さはセンタービーム6G及びサイドビーム
(6R,6B)の集束力を調節し得る範囲内で所定長さ
を選択して使用する。図面で、従来と同じ構成には同一
符号を付与した。
グ31,32を形成することにおいて、図3(A)及び
図(B)に示すように、内側バーリング電極31のセン
タービーム通過孔31aと外側バーリング電極32のセ
ンタービーム通過孔32aの円周部に、センタービーム
6Gとサイドビーム(6R,6B)の集束力を調整する
ために、中空の円筒状のバーリング部(31g,32
g)を突設した。そして、前記バーリング部(31g,
32g)の長さはセンタービーム6G及びサイドビーム
(6R,6B)の集束力を調節し得る範囲内で所定長さ
を選択して使用する。図面で、従来と同じ構成には同一
符号を付与した。
【0026】以下、このように構成された電子銃の作用
に関して説明する。ヒーターが加熱されると、各陰極
(7,8,9)から電子ビーム(6R,6G,6B)を
放出し、この電子ビーム(6R,6G,6B)は第1及
び第2グリッド電極10,11を通過する。そして、前
記電子ビーム(6R,6G,6B)は順次的に第1及び
第2集束電極(12d,12f)を通過し、この際に前
記第1集束電極12dに電気的に連結された内側バーリ
ング電極31には一定電圧を印加し、第2集束電極12
fに電気的に連結された外側バーリング電極32には偏
向信号に同期された可変電圧19aを印加することとな
る。そして、外側バーリング電極32の電圧が内側バー
リング電極31の電圧より高ければ、前記内側バーリン
グ電極32のバーリング部31fと外側バーリング電極
32のバーリング部32f間を進行するサイドビーム
(6R,6B)は高電圧の外側バーリング電極32に引
かれることとなる。ところで、Y軸方向にはバーリング
部を形成させなかったので、X軸方向の電界形成が自在
になり、これにより低い電圧差によってもX軸方向に強
い静電プリズムが形成されて、電子ビームの非点収差を
解消し得ることとなる。
に関して説明する。ヒーターが加熱されると、各陰極
(7,8,9)から電子ビーム(6R,6G,6B)を
放出し、この電子ビーム(6R,6G,6B)は第1及
び第2グリッド電極10,11を通過する。そして、前
記電子ビーム(6R,6G,6B)は順次的に第1及び
第2集束電極(12d,12f)を通過し、この際に前
記第1集束電極12dに電気的に連結された内側バーリ
ング電極31には一定電圧を印加し、第2集束電極12
fに電気的に連結された外側バーリング電極32には偏
向信号に同期された可変電圧19aを印加することとな
る。そして、外側バーリング電極32の電圧が内側バー
リング電極31の電圧より高ければ、前記内側バーリン
グ電極32のバーリング部31fと外側バーリング電極
32のバーリング部32f間を進行するサイドビーム
(6R,6B)は高電圧の外側バーリング電極32に引
かれることとなる。ところで、Y軸方向にはバーリング
部を形成させなかったので、X軸方向の電界形成が自在
になり、これにより低い電圧差によってもX軸方向に強
い静電プリズムが形成されて、電子ビームの非点収差を
解消し得ることとなる。
【0027】又、本発明による電子銃は第2集束電極1
2fに印加する電圧を調整するもので、3つの電子ビー
ム(6R,6G,6B)の集束位置と焦点形成位置を任
意決定し得るので、第2集束電極12fに偏向信号が同
期された可変電圧19aを印加して、ダイナミック−コ
ンバーゼンスと同時にダイナミック−フォーカス作用を
して画質を改善させ得るものである。
2fに印加する電圧を調整するもので、3つの電子ビー
ム(6R,6G,6B)の集束位置と焦点形成位置を任
意決定し得るので、第2集束電極12fに偏向信号が同
期された可変電圧19aを印加して、ダイナミック−コ
ンバーゼンスと同時にダイナミック−フォーカス作用を
して画質を改善させ得るものである。
【0028】図4は本発明の電子銃の第2実施例を示す
断面図である。本発明の第2実施例による電子銃は、ヒ
ーターを備える陰極(7,8,9)が電子銃の左側に形
成され、前記陰極(7,8,9)の右側には第1グリッ
ド電極10及び第2グリッド電極11が第1実施例に類
似方式で設置される。又、前記第1及び第2グリッド電
極10,11の右側には第1集束電極12dと第2集束
電極12fで構成された集束電極12が設置されてい
る。そして、前記第1集束電極12dの一方の側には第
1静電偏向用電極40が電気的に連結されるように設置
され、前記第2集束電極12fの一方の側には第2静電
偏向用電極50が電気的に連結されるように設置され
る。そして、前記第1静電偏向用電極40及び第2静電
偏向用電極50が静電偏向手段のような役割をすること
となる。
断面図である。本発明の第2実施例による電子銃は、ヒ
ーターを備える陰極(7,8,9)が電子銃の左側に形
成され、前記陰極(7,8,9)の右側には第1グリッ
ド電極10及び第2グリッド電極11が第1実施例に類
似方式で設置される。又、前記第1及び第2グリッド電
極10,11の右側には第1集束電極12dと第2集束
電極12fで構成された集束電極12が設置されてい
る。そして、前記第1集束電極12dの一方の側には第
1静電偏向用電極40が電気的に連結されるように設置
され、前記第2集束電極12fの一方の側には第2静電
偏向用電極50が電気的に連結されるように設置され
る。そして、前記第1静電偏向用電極40及び第2静電
偏向用電極50が静電偏向手段のような役割をすること
となる。
【0029】前記第1静電偏向用電極40は、本体42
の中央にセンタービーム通過孔41が形成され、前記本
体42の両側には第2集束電極12fに向かって突出さ
れた板状の突出部43,44が一体に形成されている。
一方、第2静電偏向用電極50は、本体52上に一定間
隔を置いて3つの電子ビーム通過孔(51a,51b,
51c)が形成され、前記本体52の両側には第1集束
電極12dに向かって突出された板状の突出部53,5
4が一体的に形成されている。
の中央にセンタービーム通過孔41が形成され、前記本
体42の両側には第2集束電極12fに向かって突出さ
れた板状の突出部43,44が一体に形成されている。
一方、第2静電偏向用電極50は、本体52上に一定間
隔を置いて3つの電子ビーム通過孔(51a,51b,
51c)が形成され、前記本体52の両側には第1集束
電極12dに向かって突出された板状の突出部53,5
4が一体的に形成されている。
【0030】前記第1及び第2静電偏向用電極40,5
0は互いに一定距離隔てて電気的に短絡された状態で、
第1静電偏向用電極40の突出部43,44と第2静電
偏向用電極50の突出部53,54が対向配置されてお
り、前記第1静電偏向用電極40のセンタービーム通過
孔41の中心と前記第2静電偏向用電極50のセンター
ビーム通過孔51aの中心とがセンタービーム60Gの
中心線に沿って一致するようになっている、又、前記第
1静電偏向電極40の突出部43,44はサイドビーム
6R,6Bの進行を妨害しないようにセンタービーム通
過孔41と第2静電偏向用電極50のサイドビーム通過
孔(51a,51c)の延長線間に位置する。
0は互いに一定距離隔てて電気的に短絡された状態で、
第1静電偏向用電極40の突出部43,44と第2静電
偏向用電極50の突出部53,54が対向配置されてお
り、前記第1静電偏向用電極40のセンタービーム通過
孔41の中心と前記第2静電偏向用電極50のセンター
ビーム通過孔51aの中心とがセンタービーム60Gの
中心線に沿って一致するようになっている、又、前記第
1静電偏向電極40の突出部43,44はサイドビーム
6R,6Bの進行を妨害しないようにセンタービーム通
過孔41と第2静電偏向用電極50のサイドビーム通過
孔(51a,51c)の延長線間に位置する。
【0031】図6は本発明の要部である電子銃の静電偏
向手段を構成する静電偏向用電極の他の実施例を示すも
ので、第1静電偏向用電極40の本体42に長方形の長
孔41aを形成し、前記本体42の両側には第2静電偏
向用電極50に向かって突出された突出部43,44が
突設されている。そして、第2静電偏向用電極50も本
体52の内部に長方形の長孔51dを形成し、前記本体
52の両側には第1静電偏向用電極40に向かって突出
された突出部53,54が突設されている。前記本体4
2,52の長孔(41a,51d)はそれぞれ突出部
(43,44),(53,54)を支持し得る余裕のみ
を除き、できるだけ大きく形成されることが望ましい。
向手段を構成する静電偏向用電極の他の実施例を示すも
ので、第1静電偏向用電極40の本体42に長方形の長
孔41aを形成し、前記本体42の両側には第2静電偏
向用電極50に向かって突出された突出部43,44が
突設されている。そして、第2静電偏向用電極50も本
体52の内部に長方形の長孔51dを形成し、前記本体
52の両側には第1静電偏向用電極40に向かって突出
された突出部53,54が突設されている。前記本体4
2,52の長孔(41a,51d)はそれぞれ突出部
(43,44),(53,54)を支持し得る余裕のみ
を除き、できるだけ大きく形成されることが望ましい。
【0032】図7は本発明の電子銃の要部である静電偏
向手段の他の実施例を示すもので、前記静電偏向手段
は、第1集束電極12dのセンタービーム通過孔31a
の両側にセンタービームの進行方向に平行に突出される
ように結合された複数の突出形電極40aと、第2集束
電極12fのサイドビーム通過孔(31b,31c)の
両側にセンタービームの進行方向に平行に突出されるよ
うに結合された複数の突出形電極50aとで構成され
る。そして、前記突出形電極(40a,50a)はそれ
ぞれ第1及び第2集束電極(12d,12f)に溶接に
より付着される。
向手段の他の実施例を示すもので、前記静電偏向手段
は、第1集束電極12dのセンタービーム通過孔31a
の両側にセンタービームの進行方向に平行に突出される
ように結合された複数の突出形電極40aと、第2集束
電極12fのサイドビーム通過孔(31b,31c)の
両側にセンタービームの進行方向に平行に突出されるよ
うに結合された複数の突出形電極50aとで構成され
る。そして、前記突出形電極(40a,50a)はそれ
ぞれ第1及び第2集束電極(12d,12f)に溶接に
より付着される。
【0033】以下、本発明の第2実施例による電子銃の
作用を詳細に説明する。ヒーターが加熱されると、各陰
極(7,8,9)は電子ビーム(6R,6G,6B)を
放出し、これらの電子ビーム(6R,6G,6B)は第
1及び第2グリッド電極10,11を通過する。そし
て、前記電子ビーム(6R,6G,6B)は順次に第1
及び第2集束電極(12d,12f)を通過し、この際
に前記第1集束電極12dに電気的に連結された第1静
電偏向用電極40には所定の電圧を印加し、第2集束電
極12fに電気的に連結された第2静電偏向用電極50
には前記第1静電偏向用電極40より約1000V高い
電圧を印加することとなる。そして、第2静電偏向用電
極50の電圧が第1静電偏向用電極40の電圧より高け
れば、第1静電偏向用電極40と第2静電偏向用電極5
0間を通過するサイドビーム(6R,6B)は高電圧の
第2静電偏向用電極50側に引かれることとなる。即
ち、サイドビーム通過孔(31b,31c)周囲の等電
位線がサイドビーム(6R,6B)の中心から見て左右
対称となるので、前記サイドビーム(6R,6B)は屈
折作用を受けることとなる。即ち、図14に示したよう
な静電プリズムのスタティック−コンバーゼンス作用に
より再びセンタービーム6G方向に屈折される。
作用を詳細に説明する。ヒーターが加熱されると、各陰
極(7,8,9)は電子ビーム(6R,6G,6B)を
放出し、これらの電子ビーム(6R,6G,6B)は第
1及び第2グリッド電極10,11を通過する。そし
て、前記電子ビーム(6R,6G,6B)は順次に第1
及び第2集束電極(12d,12f)を通過し、この際
に前記第1集束電極12dに電気的に連結された第1静
電偏向用電極40には所定の電圧を印加し、第2集束電
極12fに電気的に連結された第2静電偏向用電極50
には前記第1静電偏向用電極40より約1000V高い
電圧を印加することとなる。そして、第2静電偏向用電
極50の電圧が第1静電偏向用電極40の電圧より高け
れば、第1静電偏向用電極40と第2静電偏向用電極5
0間を通過するサイドビーム(6R,6B)は高電圧の
第2静電偏向用電極50側に引かれることとなる。即
ち、サイドビーム通過孔(31b,31c)周囲の等電
位線がサイドビーム(6R,6B)の中心から見て左右
対称となるので、前記サイドビーム(6R,6B)は屈
折作用を受けることとなる。即ち、図14に示したよう
な静電プリズムのスタティック−コンバーゼンス作用に
より再びセンタービーム6G方向に屈折される。
【0034】ここで、第1静電プリズム(図6参照)に
よるサイドビーム(6R,6B)の屈折作用は等電位線
の勾配及び電位差と密接な関係があるので、第1静電偏
向用電極40と第2静電偏向用電極50に印加される電
圧差を変化させると3つの電子ビーム(6R,6G,6
B)が集まる位置を任意調節することができる。そし
て、前記第1静電偏向用電極40と第2静電偏向用電極
50はそれぞれ第1集束電極12d及び第2集束電極1
2fに電気的に連結されているので、第2集束電極12
fに偏向信号に同期された可変電圧19bを印加する
と、第1静電プリズム(図示せず)によるダイナミック
−コンバーゼンスと同時にダイナミックフォーカス作用
が起こることにより画質を改善することとなる。
よるサイドビーム(6R,6B)の屈折作用は等電位線
の勾配及び電位差と密接な関係があるので、第1静電偏
向用電極40と第2静電偏向用電極50に印加される電
圧差を変化させると3つの電子ビーム(6R,6G,6
B)が集まる位置を任意調節することができる。そし
て、前記第1静電偏向用電極40と第2静電偏向用電極
50はそれぞれ第1集束電極12d及び第2集束電極1
2fに電気的に連結されているので、第2集束電極12
fに偏向信号に同期された可変電圧19bを印加する
と、第1静電プリズム(図示せず)によるダイナミック
−コンバーゼンスと同時にダイナミックフォーカス作用
が起こることにより画質を改善することとなる。
【0035】
【発明の効果】以上詳細に説明したように、本発明の電
子銃によると、静電偏向用電極により静電プリズムによ
る屈折作用が強化されて、非均一磁界が必要でないか弱
い非均一磁界のみが必要なので、強い非均一磁界による
画面の周辺部での電子ビームの歪曲を根源的に除去する
ことができ、これによる画質改善の効果がある。従っ
て、既存の非均一磁界システムでは激しい周辺部の画質
低下により問題となる完全平面ブラウン管及び画面比1
6:9の横長形ブラウン管等に有用に適用することがで
きる。
子銃によると、静電偏向用電極により静電プリズムによ
る屈折作用が強化されて、非均一磁界が必要でないか弱
い非均一磁界のみが必要なので、強い非均一磁界による
画面の周辺部での電子ビームの歪曲を根源的に除去する
ことができ、これによる画質改善の効果がある。従っ
て、既存の非均一磁界システムでは激しい周辺部の画質
低下により問題となる完全平面ブラウン管及び画面比1
6:9の横長形ブラウン管等に有用に適用することがで
きる。
【図1】本発明のカラーブラウン管用電子銃の第1実施
例を示す断面図である。
例を示す断面図である。
【図2】本発明の要部である静電偏向用電極の一例を示
す斜視図(A,B)である。
す斜視図(A,B)である。
【図3】本発明の要部である静電偏向用電極の他の実施
例を示す断面図(A,B)である。
例を示す断面図(A,B)である。
【図4】本発明のカラーブラウン管用電子銃の第2実施
例を示す断面図である。
例を示す断面図である。
【図5】本発明の電子銃の要部である静電偏向用電極の
一例を示す斜視図である。
一例を示す斜視図である。
【図6】本発明の電子銃の要部である静電偏向用電極の
他の例を示す斜視図である。
他の例を示す斜視図である。
【図7】本発明の電子銃の要部である静電偏向用電極の
さらに他の例を示す斜視図である。
さらに他の例を示す斜視図である。
【図8】従来のインライン型カラーブラウン管を概略的
に示す側面図である。
に示す側面図である。
【図9】従来のインライン型カラーブラウン管用電子銃
を示す断面図である。
を示す断面図である。
【図10】図9の電子銃において、距離変化による電子
ビームの集束状態を示す図面である。
ビームの集束状態を示す図面である。
【図11】従来の電子銃における偏向ヨークによるセル
フ−コンバーゼンス磁場状態を示す図面で、(A)は水
平ピンクッション型磁界状態図、(B)は垂直バレル型
磁界状態図である。
フ−コンバーゼンス磁場状態を示す図面で、(A)は水
平ピンクッション型磁界状態図、(B)は垂直バレル型
磁界状態図である。
【図12】非均一磁界による非点収差を防止するための
従来のダイナミック−コンバーゼンス電子銃の構造を示
す断面図である。
従来のダイナミック−コンバーゼンス電子銃の構造を示
す断面図である。
【図13】図12の電子銃の光学的作用を説明するため
の図面である。
の図面である。
【図14】図12の電子銃の要部である第2集束電極を
拡大した図面である。
拡大した図面である。
1…ブラウン管 2…画面 3…ネック部 4…電子銃 5…偏向ヨーク 6…電子ビーム 7,8,9…陰極 10…第1グリッド電極 12d…第1集束電極 12f…第2集束電極 13…第1静電プリズム 14…加速電極 15…第2静電電極 16…シールドカップ 17…主静電集束レンズ 31…内側バーリング電極 32…外側バーリング電極 31f,32f,31g,32g…バーリング部 40…第1静電偏向用電極 42,52…本体 43,44,53,54…突出部 50…第2静電偏向用電極
Claims (14)
- 【請求項1】 ヒーターを有する複数の陰極と、第1及
び第2グリッド電極とを含むカラーブラウン管用電子銃
において、 可変非対称静電レンズを形成するために第1及び第2集
束電極で構成された集束電極を設置し、前記第1集束電
極の一方の側には第1静電偏向用内側バーリング手段を
設置し、前記第2集束電極の一方の側には第2静電偏向
用外側バーリング電極手段を設置し、前記集束電極の一
方の側には加速電極を設置することを特徴とするカラー
ブラウン管用電子銃。 - 【請求項2】 前記第1静電偏向用内側バーリング電極
手段は3つの電子ビーム通過孔を有し、このうちサイド
ビーム通過孔の円周部の一方の側には、センタービーム
通過孔の内側方向に他の方向より突出されたバーリング
部が形成されることを特徴とする請求項1記載のカラー
ブラウン管用電子銃。 - 【請求項3】 前記第1静電偏向用内側バーリング電極
は、センタービームが通過する通過孔の延長部に中空の
円筒状のバーリング部をさらに含むことを特徴とする請
求項2記載のカラーブラウン管用電子銃。 - 【請求項4】 前記第2静電偏向用外側バーリング電極
手段は3つの電子ビーム通過孔を有し、このうちサイド
ビーム通過孔の円周部の一方の側にはセンタービーム通
過孔の外側方向に他の方向より突出されたバーリング部
が形成されることを特徴とする請求項1記載のカラーブ
ラウン管用電子銃。 - 【請求項5】 前記第2静電偏向用外側バーリング電極
はセンタービームが通過する通過孔の延長部に中空の円
筒状のバーリング部をさらに含むことを特徴とする請求
項4記載のカラーブラウン管用電子銃。 - 【請求項6】 前記第1及び第2静電偏向用バーリング
電極手段はそれぞれ一定距離を置いて対向した状態に設
置されることを特徴とする請求項1記載のカラーブラウ
ン管用電子銃。 - 【請求項7】 インライン型カラーブラウン管用電子銃
において、 可変非対称静電レンズを形成するために第1集束電極と
第2集束電極間に静電偏向手段を設置したことを特徴と
するカラーブラウン管用電子銃。 - 【請求項8】 前記静電偏向手段は第1集束電極に電気
的に連結された第1静電偏向用電極と、第2集束電極に
電気的に連結された第2静電偏向用電極とから構成され
ることを特徴とする請求項7記載のカラーブラウン管用
電子銃。 - 【請求項9】 前記第1静電偏向用電極は、その本体の
中央にセンタービーム通過孔が形成され、前記本体の両
側には第2集束電極に向かって突出された突出部が一体
的に折曲形成されることを特徴とする請求項8記載のカ
ラーブラウン管用電子銃。 - 【請求項10】 前記第2静電偏向用電極は、その本体
の一方の側に3つの電子ビーム通過孔が一定間隔を置い
て配設され、前記本体の両側には第1集束電極に向かっ
て突出し突出部が一体的に折曲形成されることを特徴と
する請求項8記載のカラーブラウン管用電子銃。 - 【請求項11】 前記第1静電偏向用電極は、その本体
の中央に長方形の長孔が形成され、前記本体の両側には
第2集束電極に向かって突出部が一体的に折曲形成され
ることを特徴とする請求項8記載のカラーブラウン管用
電子銃。 - 【請求項12】 前記第2静電偏向用電極は、その本体
の中央に長方形の長孔が形成され、前記本体の両側には
第1集束電極に向かって突出部が一体的に折曲形成され
ることを特徴とする請求項8記載のカラーブラウン管用
電子銃。 - 【請求項13】 前記静電偏向手段は、第1集束電極の
センタービーム通過孔の両側にセンタービームの進行方
向に平行に結合された突出形電極と、第2集束電極のサ
イドビーム通過孔の両側にセンタービーム進行方向に平
行に結合された突出形電極とから構成されることを特徴
とする請求項7記載のカラーブラウン管用電子銃。 - 【請求項14】 前記突出形電極は溶接により結合され
ることを特徴とする請求項13記載のカラーブラウン管
用電子銃。
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