JPH0855580A - カラー陰極線管のコンバーゼンス測定方法及び装置 - Google Patents

カラー陰極線管のコンバーゼンス測定方法及び装置

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JPH0855580A
JPH0855580A JP7193394A JP19339495A JPH0855580A JP H0855580 A JPH0855580 A JP H0855580A JP 7193394 A JP7193394 A JP 7193394A JP 19339495 A JP19339495 A JP 19339495A JP H0855580 A JPH0855580 A JP H0855580A
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cathode ray
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pattern
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    • H01JELECTRIC DISCHARGE TUBES OR DISCHARGE LAMPS
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    • H01J29/46Arrangements of electrodes and associated parts for generating or controlling the ray or beam, e.g. electron-optical arrangement
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    • HELECTRICITY
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    • H01J9/00Apparatus or processes specially adapted for the manufacture, installation, removal, maintenance of electric discharge tubes, discharge lamps, or parts thereof; Recovery of material from discharge tubes or lamps
    • H01J9/42Measurement or testing during manufacture

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  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Testing, Inspecting, Measuring Of Stereoscopic Televisions And Televisions (AREA)
  • Manufacture Of Electron Tubes, Discharge Lamp Vessels, Lead-In Wires, And The Like (AREA)
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Abstract

(57)【要約】 【課題】 カラー陰極線管のコンバーゼンス測定方法及
び装置を提供する。 【解決手段】 信号発生手段21により陰極線管20の
画面に画像パターンを形成させるための信号を発生させ
る段階と、この信号をコンバーゼンス測定の対象となる
陰極線管の画面に走査して画像パターンを形成する段階
と、陰極線管の画面に形成された画像パターンを複数の
カメラで撮像する段階と、複数のカメラで撮像された画
像パターンのうち撮像領域内に完全に位置する画像パタ
ーンを選択する段階と、撮像領域内に完全に位置する画
像パターンに対する画像情報を信号変換する段階と、信
号変換された画像情報を信号処理手段24により記憶し
解析して信号処理する段階と、信号処理手段により信号
処理された画像情報を通じてミスコンバーゼンス量に対
するデータを抽出する段階と、抽出されたデータをモニ
ターにディスプレイする段階とを含む。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は陰極線管のコンバー
ゼンス測定方法および装置に関し、特に、コンバーゼン
ス測定時の測定対象となる陰極線管と測定装置の相対的
位置制御の影響を最小としたカラー陰極線管のコンバー
ゼンス測定方法及びこれを具現するために使用される装
置に関する。
【0002】
【従来の技術】一般にカラーテレビ受像機やカラーモニ
ターなどのようなディスプレイ装置として使用されるカ
ラー陰極線管の製造工程において、表示される画像の色
彩を忠実に再現するために画像表示画面の全体領域に対
して三原色用電子ビーム、即ち、3つの電子銃からそれ
ぞれ出射される赤、緑、青の3色電子ビーム(以下、
R,G,Bビームという)が異なる入射角で陰極線管ス
クリーン上の一画素点に集束して集中するようにコンバ
ーゼンス調整が必要となる。
【0003】このようなコンバーゼンス調整には、全体
のミスコンバーゼンス(mis-convergence)を調整するス
タティック(静、即ち、画像の中央)コンバーゼンス調
整と局部的なミスコンバーゼンスを調整するダイナミッ
ク(動、即ち、画像の周辺)コンバーゼンス調整があ
る。
【0004】そこで、従来のカラー陰極線管において
は、スクリーン上に3電子ビームの良好な集束状態を得
るために3極管及びスクリーンとの間に設けられた偏向
ヨークの水平偏向磁界を強いピンクッション型磁界に形
成し、垂直偏向磁界を強いバレル型磁界に形成し、これ
ら磁界を通じて3つのビームの進行方向を変化させてス
クリーン上に集束させるようにしている。
【0005】ところが、実際の陰極線管の電子銃から発
射される電子ビームは陰極線管のネック部に設けられた
偏向ヨークにより偏向しながら画面上にラスタを描くよ
うになる。これは偏向ヨークまたは陰極線管の組立精度
や機構的メカニズムの誤差及び陰極線管パネルの曲率差
などにより発生するミスコンバーゼンスや電子ビームラ
ンディングといった画面の不良状態を招く。
【0006】このようなコンバーゼンスのずれを検査し
調整するために陰極線管のコンバーゼンスを測定するた
めの従来のコンバーゼンス測定装置の一例が特開平3−
217192号公報に開示されており、これを図7に示
す。
【0007】図7を参照すると、従来のコンバーゼンス
測定装置は画像を読み取るカメラ12と、陰極線管10
にクロスハッチパターン(cross hatch pattern)を発生
させる信号源11と、カメラ12により読み取られた画
像を赤(R)、緑(G)、青(B)ビームに分離させる
ディジタルフィルタ13と、分離された画像を記憶する
ためのメモリセット14と、各メモリに記憶された画像
をディスプレイするためのモニター15とを含む構成に
なっている。
【0008】このように構成された従来のコンバーゼン
ス測定装置はミスコンバーゼンスを計測するために測定
しようとする陰極線管の画面上にクロスハッチパターン
を発生させてカメラ12が撮像領域の局所部分の画像を
読んでR,G,Bビームの輝度中心を抽出する。
【0009】そして、図8に示したように測定対象陰極
線管の画面上にそれぞれ水平ウインド10hと垂直ウイ
ンド10vを固定させてその内部のR,G,Bビームの
輝度をその重心に基づき計算して抽出することにより水
平方向および垂直方向のR,G,Bビームのミスコンバ
ーゼンスを測定する。すなわち、各色別のメモリから読
み出された同一領域に対する各色別の撮像出力から各色
別の領域の重心を求め、各色別の領域の重心を相互に比
較し、これら重心間に位置的なずれがあるとき、このず
れをミスコンバーゼンスとして測定する。
【0010】前述した測定方法および測定装置を通じた
コンバーゼンスの計測程度は通常20μm以内であっ
て、精度の高い計測のためには陰極線管画面の局所部分
をカメラで撮像して処理するようになるので、カメラと
測定対象となる陰極線管セットの位置を極めて正確に調
整しなければならない。
【0011】
【発明が解決しようする課題】しかしながら、実質的に
カラー陰極線管の製造工程においてコンバーゼンス検査
及び調整工程は通常所定の機構により陰極線管と印刷回
路基板(PCB)を全体に一つに組み立てたセット(以
下、陰極線管セットと称する)がコンベヤ上に乗せられ
た状態で行われている。
【0012】このようにコンベヤ上に乗せられた陰極線
管セットの位置は実際には前後左右及び上下方向に約2
mm程度の位置誤差を生じる。そして、陰極線管の画面
自体の曲率面に対する水平及び垂直位置と大きさなどに
よる調整においても約3mm程度の位置誤差を生じる。
このような程度の位置誤差は陰極線管画面の局所部分撮
像領域が約10mmである点からみると精密な位置制御
を行っているとは言えない。しかも、設備の振動や衝撃
などの外部環境の影響により位置制御が若干不正確にな
って、コンバーゼンス測定の対象となる陰極線管の画面
の所定の領域のクロスハッチパターンがカメラ撮像領域
からずれてカメラが正確にクロスハッチパターンを撮像
できないという問題があった。
【0013】従って、従来の装置によれば、作業者が新
たな陰極線管セットのコンバーゼンス測定と調整を行う
毎に陰極線管と検査用カメラ間の位置を手動で制御して
位置を合わせなければならず、従って、作業効率が低下
し生産性の点で問題があった。
【0014】したがって、本発明は前述した問題点を解
決するためになされたものであって、本発明の目的は、
位置制御の影響を最小とするドットパターンを用いてミ
スコンバーゼンスを計測するとともに、計測されたミス
コンバーゼンス量をグラフィック処理してミスコンバー
ゼンス状態をディスプレイすることにより、コンバーゼ
ンスをさらに容易に調整しうるようにした陰極線管のコ
ンバーゼンス測定方法を提供することにある。
【0015】本発明の他の目的は、このような陰極線管
コンバーゼンス測定方法を実現するための最適な陰極線
管のコンバーゼンス測定装置を提供することにある。
【0016】
【課題を達成するための手段】前記した目的を達成する
ために本発明による陰極線管コンバーゼンス測定方法
は、信号発生手段を制御して陰極線管の画面に画像パタ
ーンを形成させるためのパターン信号を発生する段階
と、前記パターン信号をコンバーゼンス測定の対象とな
る陰極線管の画面に走査して画像パターンを形成する段
階と、前記陰極線管の画面に形成された前記画像パター
ンを複数のカメラを通じて撮像する段階と、前記複数の
カメラを通じて撮像された画像パターンのうち、撮像領
域内に完全に位置する画像パターンを選択する段階と、
前記撮像領域内に完全に位置して選択された画像パター
ンに対する画像情報を信号変換する段階と、前記信号変
換した画像情報を信号処理手段により記憶し解析して信
号処理する段階と、前記信号処理された画像情報を通じ
てミスコンバーゼンス量に対するデータを抽出する段階
と、前記抽出されたデータをモニターにディスプレイす
る段階とを含むことを特徴とする。
【0017】前記カラー陰極線管のコンバーゼンス測定
方法において、前記信号発生手段は前記陰極線管の画面
にドットパターンを形成させることが好ましく、前記陰
極線管の画面に形成されるドットパターンの各ドット間
隔と大きさは任意に制御できることが好ましい。そし
て、前記画像パターンの選択段階は、全撮像領域の画像
パターン輝度を読み取る段階と、水平輝度を加算する段
階と、垂直輝度を加算する段階とを含むことが好まし
い。前記信号処理段階は、選択された画像パターンの信
号変換された情報を前記信号処理手段に記憶する段階
と、前記記憶した情報を解析する段階とを含むことが好
ましい。また、前記データ抽出段階は、R,G,Bビー
ムの輝度中心に対するデータを抽出する段階と、このデ
ータを相対的位置データに換算する段階とを含むことが
好ましく、前記データディスプレイ段階は、前記データ
をグラフィック処理する段階とを含むことが好ましい。
【0018】さらに、本発明による陰極線管コンバーゼ
ンス測定装置は、コンバーゼンス測定の対象となる陰極
線管の画面に画像パターンを形成させるための信号を発
生する信号発生手段と、前記信号発生手段がパターン信
号を発生して陰極線管の画面にパターン信号を走査して
画像パターンを形成させるように制御するとともにミス
コンバーゼンス量を測定する制御手段と、前記陰極線管
の画面に形成された画像パターンを撮像する複数のカメ
ラと、前記複数のカメラを通じて撮像された画像パター
ンに対する画像情報を信号変換させるための信号変換手
段と、前記信号変換された画像パターンの画像情報を記
憶し、この画像情報を解析してミスコンバーゼンス量に
対するデータを抽出する信号処理手段と、前記抽出され
たデータをディスプレイするためのモニターとを含むこ
とを特徴とする。
【0019】前記コンバーゼンス測定装置において、前
記信号発生手段は前記陰極線管の画面にドットパターン
を形成させることが好ましく、前記陰極線管の画面に形
成されるドットパターンの各ドット間隔と大きさは任意
に制御できることが好ましい。前記信号発生手段はパタ
ーンジェネレータであることが好ましく、前記制御手段
は前記ミスコンバーゼンス量に対するデータをグラフィ
ック処理し、このデータをモニターにディスプレイする
ことが好ましい。
【0020】本発明によるカラー陰極線管のコンバーゼ
ンス測定方法及び装置によれば、ドットパターンを利用
してコンバーゼンスを測定するのでコンバーゼンス測定
の対象となる陰極線管セットと測定カメラ間の相対的位
置制御を精密にする必要はなく、陰極線管のコンバーゼ
ンス測定工程において、新たな陰極線管に対するコンバ
ーゼンスを測定する毎に作業者が測定の対象となる陰極
線管セットと測定カメラ間の相対的測定位置を再調整す
る必要はないので、コンバーゼンスの測定および調整を
より容易に行うことができ、短い作業時間で生産性の向
上を図ることができる。
【0021】
【発明の実施の形態】以下、添付の図面を参照しながら
本発明を詳細に説明する。
【0022】本発明によるカラー陰極線管のコンバーゼ
ンス測定装置は、コンバーゼンス測定の対象となる陰極
線管20と、パターン信号を発生させる信号発生器21
と、この信号発生器21のパターン信号を制御して陰極
線管20の画面にドットパターンを形成させるようにす
るメインコントローラ26と、陰極線管20の画面に現
れるドットパターンの画像情報を読み取る複数のカメラ
22と、このカメラ22により読み取られた画像情報を
信号変換させるための信号変換器23と、信号変換器2
3により変換された信号を記憶するためのメモリおよび
このメモリにより記憶された信号を解析して処理するた
めのディジタルシグナルプロセッサDSPを内蔵するビ
ジョン処理部24と、このビジョン処理部24により処
理された情報をメインコントローラ26によりR,G,
Bビームのミスコンバージョン量として抽出してこれを
データ状態でディスプレイさせるためのモニター25と
を含む。ここで、ドットパターンは従来の陰極線管コン
バーゼンス測定のために陰極線管の画面に画像パターン
を形成させたクロスハッチパターンに対応する。
【0023】このように構成された本発明によるカラー
陰極線管のコンバーゼンス測定装置は、以下で説明する
本発明によるカラー陰極線管のコンバーゼンス測定方法
に基づいて作動する。
【0024】即ち、図6に示した動作順序によりメイン
コントローラ26を通じてパターン信号を発生させる信
号発生器21を制御して陰極線管20の画面に画像パタ
ーンを形成させるためのパターン信号を発生させ、パタ
ーン信号を陰極線管20の画面に走査して図2(A)に
示すようなドットパターンを形成させる。
【0025】図2において、コンバーゼンス測定のため
にドット内部のR,G,Bビームはそのビームの少なく
とも3対以上の大きさの制御を可能にすべきであり、ド
ットパターンの水平および垂直間隔は1ピクセル単位に
制御する。そして、測定の対象となる陰極線管に応じて
工業用陰極線管の場合においては図2(B)に示すよう
なドットタイプを使用し、民生用陰極線管の場合におい
ては図2(C)に示すようなストライプタイプを使用す
る。
【0026】その後、陰極線管の画面に形成されたドッ
トパターンを複数のカメラ22を通じて各撮像領域に撮
像する。ここで、陰極線管の一点の位置である撮像領域
Cは一台のカメラにより撮像される。そして、撮像領域
の大きさは陰極線管のドットピッチの種類によりカメラ
レンズの倍率変化を通じて可変とすることができる。
【0027】その後、陰極線管のコンバーゼンス測定の
ために撮像されたドットパターンのうち、撮像領域C内
に完全に位置するドットを選択する必要がある。
【0028】図2(A)に示した撮像領域Cを拡大した
図3を参照すれば、撮像領域C内にあるドットパターン
Dで2つのドットa,bが境界線にまたがっており、他
の2つのドットc,dが完全に撮像領域の内部にある状
態で示されている。ところが、陰極線管のコンバーゼン
ス測定のために完全に撮像領域Cの内部にある状態のド
ットの選択はカメラ22が陰極線管20の画面の撮像領
域に現れたドットを撮像してこのドットパターンに対す
る情報を信号変換器23を通じて信号変換する過程を経
てなされる。
【0029】以下に、撮像領域内のドットの選択方法を
図4を通じて説明する。すなわち、図4は撮像領域内に
9個のドットパターン(D1ないしD9)が含まれてい
る場合のドットの選択方法を説明するための図である。
ここで、参照符号Cは撮像領域であり、Dはドットパタ
ーンである。そして、XHは水平方向の各ドット間の空
間間隔(輝度情報がない部分)であり、YVは垂直方向
の各ドット間の空間間隔(輝度情報がない部分)を示
す。
【0030】撮像領域の内部にあるドットを選択するた
めに撮像領域a地点からb地点の方向にc,d地点まで
垂直および水平方向のY値(R,G,Bビームの輝度の
和)を読んでメモリに貯蔵する。ここで、ドットの選択
時間を短縮するために予め計測されたドット間の水平空
間間隔XH、ドット間の垂直空間間隔YVを適用してド
ットのない区間はスキップさせる。
【0031】このようにして水平及び垂直方向のY値の
和を求め、水平及び垂直方向のビームの幅x1,x2,
x3およびy1,y2,y3を求める。次に、各方向の
幅のうち最大値(例えば、水平方向Xmax=x2,垂
直方向Ymax=y2)を求める。このように求めた2
つのビーム幅の最大値が交叉する部分のドットが撮像領
域において最も完全なドット、即ち撮像領域の境界線に
またがっていないドットと判断する(ここで、同一な最
大値がある時にはそのうちの一つを選択する)。
【0032】その後、予め定められているドットの直径
値rとXmax,Ymaxを比較して大きさの差により
正常かエラーかを判断する。
【0033】その後、前述したように選択されたドット
をビジョン処理部24に内蔵したメモリに記憶させると
ともに、記憶されたドットの画像情報をディジタルシグ
ナルプロセッサDSPを通じて解析する。
【0034】具体的には、図5に示すように、各色別の
領域の重心を求め、R,G,Bビームの輝度中心を抽出
し、このR,G,Bビームの輝度中心の相対的位置デー
タをミスコンバージョン量を測定するためにmm単位の
データに換算する。
【0035】その後、前記換算されたデータを直接また
はこのデータをメインコントローラ26がグラフィック
処理した形態でモニター25にミスコンバーゼンス状態
をディスプレイすることにより、これを通じて作業者が
陰極線管のコンバーゼンスを調整する。
【0036】
【発明の効果】以上に説明したように、本発明によるカ
ラー陰極線管のコンバーゼンス測定方法及び装置によれ
ば、ドットパターンを利用してコンバーゼンスを測定す
るので、コンバーゼンス測定の対象となる陰極線管セッ
トと測定カメラ間の相対的位置を精密に調整する必要が
なくなる。これにより、陰極線管のコンバーゼンス測定
工程において、新たな陰極線管に対するコンバーゼンス
を測定する毎に作業者が測定の対象となる陰極線管セッ
トと測定カメラ間の相対的測定位置を再調整する必要は
ない。
【0037】したがって、コンバーゼンスの測定および
調整をより容易に行うことができ、作業時間を短縮して
生産性を向上させることができる。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明によるカラー陰極線管のコンバーゼンス
測定装置を示した概略的構成図である。
【図2】図2(A)〜(C)は本発明によりカラー陰極
線管の画面に均一な間隔で現れるドットパターンと撮像
領域とを示す状態図である。
【図3】図2(A)に示された撮像領域を拡大した状態
図である。
【図4】撮像領域内のドット選択方法を説明するための
図面である。
【図5】撮像領域内から選ばれたドットのR,G,Bビ
ーム輝度中心を抽出する方法を説明するための図面であ
る。
【図6】本発明による陰極線管のコンバーゼンス測定方
法のフローチャートである。
【図7】従来のカラー陰極線管のコンバーゼンス測定装
置を示した概略的構成図である。
【図8】従来のカラー陰極線管のコンバーゼンス測定方
法を説明するための図面である。
【符号の説明】
20 陰極線管 21 信号発生器 22 カメラ 23 信号変換器 24 ビジョン処理部 25 モニター 26 メインコントローラ C 撮像領域 D ドット r ドット直径

Claims (12)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 信号発生手段を制御して陰極線管の画面
    に画像パターンを形成させるためのパターン信号を発生
    する段階と、 前記パターン信号をコンバーゼンス測定の対象となる陰
    極線管の画面に走査して画像パターンを形成する段階
    と、 前記陰極線管の画面に形成された前記画像パターンを複
    数のカメラを通じて撮像する段階と、 前記複数のカメラを通じて撮像された画像パターンのう
    ち、撮像領域内に完全に位置する画像パターンを選択す
    る段階と、 前記撮像領域内に完全に位置して選択された画像パター
    ンに対する画像情報を信号変換する段階と、 前記信号変換した画像情報を信号処理手段により記憶し
    解析して信号処理する段階と、 前記信号処理手段により信号処理された画像情報を通じ
    てミスコンバーゼンス量に対するデータを抽出する段階
    と、 前記抽出されたデータをモニターにディスプレイする段
    階とを含むことを特徴とするカラー陰極線管のコンバー
    ゼンス測定方法。
  2. 【請求項2】 前記パターン信号発生段階においてドッ
    トパターンが前記信号発生手段により前記陰極線管の画
    面に形成されることを特徴とする請求項1記載のカラー
    陰極線管のコンバーゼンス測定方法。
  3. 【請求項3】 前記陰極線管の画面に形成されるドット
    パターンの各ドット間隔と大きさを任意に制御すること
    を特徴とする請求項2記載のカラー陰極線管のコンバー
    ゼンス測定方法。
  4. 【請求項4】 前記画像パターンの選択段階は、全撮像
    領域の画像パターンの輝度を読み取る段階と、水平輝度
    を加算する段階と、垂直輝度を加算する段階とを含むこ
    とを特徴とする請求項1記載のカラー陰極線管のコンバ
    ーゼンス測定方法。
  5. 【請求項5】 前記信号処理段階は、選択された画像パ
    ターンの信号変換された情報を記憶する段階と、前記記
    憶した情報を解析する段階とを含むことを特徴とする請
    求項1記載のカラー陰極線管のコンバーゼンス測定方
    法。
  6. 【請求項6】 前記データ抽出段階は、赤、緑、青色ビ
    ームのそれぞれの輝度中心に対するデータを抽出する段
    階と、このデータを相対的位置データに換算する段階と
    を含むことを特徴とする請求項1記載のカラー陰極線管
    のコンバーゼンス測定方法。
  7. 【請求項7】 前記データディスプレイ段階は、前記デ
    ータをグラフィック処理する段階を含むことを特徴とす
    る請求項1記載のカラー陰極線管のコンバーゼンス測定
    方法。
  8. 【請求項8】 コンバーゼンス測定の対象となる陰極線
    管の画面に画像パターンを形成させるための信号を発生
    する信号発生手段と、 前記信号発生手段がパターン信号を発生して陰極線管の
    画面にパターン信号を走査して画像パターンを形成させ
    るように制御するとともにミスコンバーゼンス量を測定
    する制御手段と、 前記信号発生手段により前記陰極線管の画面に形成され
    た画像パターンを撮像する複数のカメラと、 前記複数のカメラを通じて撮像された画像パターンに対
    する画像情報を信号変換させるための信号変換手段と、 前記信号変換された画像パターンの画像情報を記憶し、
    この画像情報を解析してミスコンバーゼンス量に対する
    データを抽出する信号処理手段と、 前記抽出されたデータをディスプレイするためのモニタ
    ーとを含むことを特徴とするカラー陰極線管のコンバー
    ゼンス測定装置。
  9. 【請求項9】 前記信号発生手段は前記陰極線管の画面
    にドットパターンを形成させることを特徴とする請求項
    8記載のカラー陰極線管のコンバーゼンス測定装置。
  10. 【請求項10】 前記信号発生手段は前記陰極線管の画
    面に形成されるドットパターンの各ドット間隔と大きさ
    を任意に制御することを特徴とする請求項9記載のカラ
    ー陰極線管のコンバーゼンス測定装置。
  11. 【請求項11】 前記信号発生手段はパターンジェネレ
    ータであることを特徴とする請求項8ないし請求項10
    のいずれか1項記載のカラー陰極線管のコンバーゼンス
    測定装置。
  12. 【請求項12】 前記制御手段は前記ミスコンバーゼン
    ス量に対するデータをグラフィック処理し、このデータ
    をモニターにディスプレイすることを特徴とする請求項
    8記載のカラー陰極線管のコンバーゼンス測定装置。
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