JPS6310862B2 - - Google Patents
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- Publication number
- JPS6310862B2 JPS6310862B2 JP5944480A JP5944480A JPS6310862B2 JP S6310862 B2 JPS6310862 B2 JP S6310862B2 JP 5944480 A JP5944480 A JP 5944480A JP 5944480 A JP5944480 A JP 5944480A JP S6310862 B2 JPS6310862 B2 JP S6310862B2
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- JP
- Japan
- Prior art keywords
- focusing
- cathode ray
- magnetic field
- ray tube
- permanent magnet
- Prior art date
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- Expired
Links
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Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- 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
- H01J29/58—Arrangements for focusing or reflecting ray or beam
- H01J29/64—Magnetic lenses
- H01J29/68—Magnetic lenses using permanent magnets only
Description
【発明の詳細な説明】
本発明は電磁集束形陰極線管、動の電磁集束手
段として永久磁石を用いた集束磁界発生手段の温
度補償構造に関するものである。
段として永久磁石を用いた集束磁界発生手段の温
度補償構造に関するものである。
一般に陰極線管の電子ビーム集束手段として
は、静電集束形と電磁集束形との2種類があり、
解像度の点においては、電磁集束形のものが高い
解像度が得られる。これは、電磁集束レンズ系で
は、電子ビーム集束作用を行なうレンズ空間にお
いて、静電集束方式よりも高い電圧印加が可能と
なるため、電子ビーム同志の空間電荷による反撥
によつて電子ビームの拡がりを抑制でき、また、
レンズ作用をなす作用空間の電子ビーム進行方向
距離を静電集束形よりも大きくできるため、いわ
ゆる収差を小さくできるからである。
は、静電集束形と電磁集束形との2種類があり、
解像度の点においては、電磁集束形のものが高い
解像度が得られる。これは、電磁集束レンズ系で
は、電子ビーム集束作用を行なうレンズ空間にお
いて、静電集束方式よりも高い電圧印加が可能と
なるため、電子ビーム同志の空間電荷による反撥
によつて電子ビームの拡がりを抑制でき、また、
レンズ作用をなす作用空間の電子ビーム進行方向
距離を静電集束形よりも大きくできるため、いわ
ゆる収差を小さくできるからである。
通常、電磁集束を行なう手段としては、磁界発
生源として電磁コイルと永久磁石を用いる2種類
の方法があるが、前者の電磁コイルを用いる方法
はコイルが高価で、かつこのコイルに電流を流す
ための電源が必要であるため、ごく一部のブラウ
ン管や撮像管にしか用いられていない。また、後
者の永久磁石を用いる方法は、磁石の温度に対す
る磁力の強さの変化が問題となり、温度特性の良
い磁石、例えばアルニコ磁石や希土類磁石などを
用いると、電磁集束手段のコストが極めて高価と
なるので、現状ではほとんど用いられていない。
生源として電磁コイルと永久磁石を用いる2種類
の方法があるが、前者の電磁コイルを用いる方法
はコイルが高価で、かつこのコイルに電流を流す
ための電源が必要であるため、ごく一部のブラウ
ン管や撮像管にしか用いられていない。また、後
者の永久磁石を用いる方法は、磁石の温度に対す
る磁力の強さの変化が問題となり、温度特性の良
い磁石、例えばアルニコ磁石や希土類磁石などを
用いると、電磁集束手段のコストが極めて高価と
なるので、現状ではほとんど用いられていない。
このように温度特性の良好な永久磁石は高価で
あるが、安価な磁石材料としては、例えばバリウ
ムフエライトやストロンチウムフエライト磁石な
どがある。ところが、これらの永久磁石の磁界の
強さは温度に対して約−0.2%/度と大きく、例
えば、永久磁石の温度が約10℃変化すると磁界の
強さは約2%変化することになる。したがつて、
このような電磁集束手段をブラウン管や撮像管な
どの陰極線管に用いると、温度上昇によつて、集
束磁界の強さが変化してしまい実用に供しなくな
るという欠点を有していた。
あるが、安価な磁石材料としては、例えばバリウ
ムフエライトやストロンチウムフエライト磁石な
どがある。ところが、これらの永久磁石の磁界の
強さは温度に対して約−0.2%/度と大きく、例
えば、永久磁石の温度が約10℃変化すると磁界の
強さは約2%変化することになる。したがつて、
このような電磁集束手段をブラウン管や撮像管な
どの陰極線管に用いると、温度上昇によつて、集
束磁界の強さが変化してしまい実用に供しなくな
るという欠点を有していた。
したがつて本発明の目的は、上記従来の欠点を
除去するためになされたものであり、安価でしか
も良好な電磁集束を可能にした集束磁界発生手段
を提供することにある。
除去するためになされたものであり、安価でしか
も良好な電磁集束を可能にした集束磁界発生手段
を提供することにある。
このような目的を達成するために本発明は、永
久磁石および軟強磁性体よりなる磁気回路の一部
にバイメタルを配設し、磁気回路の寸法の一部を
温度に対して変化させることによつて磁界の強さ
を補償したものである。以下図面を用いて本発明
の実施例を詳細に説明する。
久磁石および軟強磁性体よりなる磁気回路の一部
にバイメタルを配設し、磁気回路の寸法の一部を
温度に対して変化させることによつて磁界の強さ
を補償したものである。以下図面を用いて本発明
の実施例を詳細に説明する。
第1図は本発明による電磁集束形陰極線管、例
えば電磁集束形カラーブラウン管の一例を示す要
部断面構成図であり、第2図は第1図に示すカラ
ーブラウン管1のネツク部2を示す要部縦断面図
である。これらの図において、3a,3b,3c
はネツク部2内に水平に配列(図では説明のため
縦に配列してある)されたいわゆるインライン状
に配列された電子銃、4はネツク部2の外周面に
配設された集束磁界発生手段、5は偏向ヨーク、
6a,6b,6cは各電子銃3a,3b,3cか
ら放射される無偏向電子ビーム、7a,7b,7
cは偏向ヨーク5により水平偏向を受けた電子ビ
ーム、8は集束磁界発生手段4から放射される集
束磁界である。そして、この集束磁界発生手段4
は、第2図に拡大断面図で示したように例えばバ
リウムフエライトまたはストロンチウムフエライ
トを円筒状に形成された永久磁石9と、この永久
磁石9の両極端部に空隙gを介して対向配置され
た軟強磁性材からなる鉢状の集束磁性体10,1
1と、永久磁石9のN極に配置された軟強磁性材
からなる円板状の集束磁性体12と、永久磁石9
のN極側集束磁性体12の外面と鉢状集束磁性体
11の内壁面間に配置された例えばNi−Fe合金
からなるバイメタル13とから構成されている。
この場合、バイメタル13は温度が上昇したと
き、集束磁性体10と11間の空隙gが大きくな
るように集束磁性体11と12間の寸法を大きく
させる特性を有して構成されている。
えば電磁集束形カラーブラウン管の一例を示す要
部断面構成図であり、第2図は第1図に示すカラ
ーブラウン管1のネツク部2を示す要部縦断面図
である。これらの図において、3a,3b,3c
はネツク部2内に水平に配列(図では説明のため
縦に配列してある)されたいわゆるインライン状
に配列された電子銃、4はネツク部2の外周面に
配設された集束磁界発生手段、5は偏向ヨーク、
6a,6b,6cは各電子銃3a,3b,3cか
ら放射される無偏向電子ビーム、7a,7b,7
cは偏向ヨーク5により水平偏向を受けた電子ビ
ーム、8は集束磁界発生手段4から放射される集
束磁界である。そして、この集束磁界発生手段4
は、第2図に拡大断面図で示したように例えばバ
リウムフエライトまたはストロンチウムフエライ
トを円筒状に形成された永久磁石9と、この永久
磁石9の両極端部に空隙gを介して対向配置され
た軟強磁性材からなる鉢状の集束磁性体10,1
1と、永久磁石9のN極に配置された軟強磁性材
からなる円板状の集束磁性体12と、永久磁石9
のN極側集束磁性体12の外面と鉢状集束磁性体
11の内壁面間に配置された例えばNi−Fe合金
からなるバイメタル13とから構成されている。
この場合、バイメタル13は温度が上昇したと
き、集束磁性体10と11間の空隙gが大きくな
るように集束磁性体11と12間の寸法を大きく
させる特性を有して構成されている。
このように構成された集束磁界発生手段におい
て、周囲温度が上昇すると、永久磁石9は起磁力
の強さが低下する特性を有し、かつバイメタル1
3は集束磁性体11と12間の寸法を大きくする
ように作用するため、温度上昇に対して、対向配
置された鉢状の集束磁性体10と11間の空隙g
が大きくなるので、空隙g間の磁気抵抗が大きく
なり、これによつて、最初にバイパスされていた
磁束Φが減少し、集束作用を行なう永久磁石9の
内側を通過する磁束8の比率が増加するので、温
度上昇による永久磁石9の磁気変化を補償するこ
とができる。この場合、バイメタル13の形状、
厚さなどを適切に選定することによつて、温度上
昇率に関係なく、集束に役立つ磁界の強さを一定
にすることができ、安価で温度特性の良好な電磁
集束形カラーブラウン管が実現できる。
て、周囲温度が上昇すると、永久磁石9は起磁力
の強さが低下する特性を有し、かつバイメタル1
3は集束磁性体11と12間の寸法を大きくする
ように作用するため、温度上昇に対して、対向配
置された鉢状の集束磁性体10と11間の空隙g
が大きくなるので、空隙g間の磁気抵抗が大きく
なり、これによつて、最初にバイパスされていた
磁束Φが減少し、集束作用を行なう永久磁石9の
内側を通過する磁束8の比率が増加するので、温
度上昇による永久磁石9の磁気変化を補償するこ
とができる。この場合、バイメタル13の形状、
厚さなどを適切に選定することによつて、温度上
昇率に関係なく、集束に役立つ磁界の強さを一定
にすることができ、安価で温度特性の良好な電磁
集束形カラーブラウン管が実現できる。
なお、上記実施例において、電磁集束形陰極線
管としてカラーブラウン管を用いた場合について
説明したが、本発明はこれに限定されるものでは
なく、撮像管などの他の電磁集束形陰極線管に適
用しても前述と全く同様の効果が得られることは
勿論である。
管としてカラーブラウン管を用いた場合について
説明したが、本発明はこれに限定されるものでは
なく、撮像管などの他の電磁集束形陰極線管に適
用しても前述と全く同様の効果が得られることは
勿論である。
以上説明したように本発明によれば、安価で温
度特性の良好な電磁集束形陰極線管が得られる極
めて優れた効果が得られる。
度特性の良好な電磁集束形陰極線管が得られる極
めて優れた効果が得られる。
第1図は本発明による電磁集束形陰極線管例え
ば電磁集束形カラーブラウン管の一例を示す要部
断面構成図、第2図は第1図の集束磁界発生手段
を示す要部縦断面図である。 1……カラーブラウン管、2……ネツク部、3
a,3b,3c……電子銃、4……集束磁界発生
手段、5……偏向ヨーク、6a,6b,6c……
無偏向電子ビーム、7a,7b,7c……偏向を
受けた電子ビーム、8……集束磁界、9……永久
磁石、10,11,12……集束磁性体、13…
…バイメタル。
ば電磁集束形カラーブラウン管の一例を示す要部
断面構成図、第2図は第1図の集束磁界発生手段
を示す要部縦断面図である。 1……カラーブラウン管、2……ネツク部、3
a,3b,3c……電子銃、4……集束磁界発生
手段、5……偏向ヨーク、6a,6b,6c……
無偏向電子ビーム、7a,7b,7c……偏向を
受けた電子ビーム、8……集束磁界、9……永久
磁石、10,11,12……集束磁性体、13…
…バイメタル。
Claims (1)
- 1 三電子銃から放射された各電子ビームを集束
させる集束磁界発生手段を陰極線管ネツク部外周
に配設してなる電磁集束形陰極線管において、前
記集束磁界発生手段は前記電子ビームの進行方向
に着磁された永久磁石と、前記永久磁石と磁気回
路を形成する複数の磁性体と、前記磁性体間に配
置されたバイメタルとを備え、周囲温度の変化に
対応する前記永久磁石の集束磁界の変化を、前記
バイメタルにより前記磁性体間の一部の寸法を変
化させることによつて補償することを特徴とした
電磁集束形陰極線管。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP5944480A JPS56156653A (en) | 1980-05-07 | 1980-05-07 | Electro-magnetic focusing type cathode ray tube |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP5944480A JPS56156653A (en) | 1980-05-07 | 1980-05-07 | Electro-magnetic focusing type cathode ray tube |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
JPS56156653A JPS56156653A (en) | 1981-12-03 |
JPS6310862B2 true JPS6310862B2 (ja) | 1988-03-09 |
Family
ID=13113457
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
JP5944480A Granted JPS56156653A (en) | 1980-05-07 | 1980-05-07 | Electro-magnetic focusing type cathode ray tube |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
JP (1) | JPS56156653A (ja) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
KR20230173994A (ko) * | 2022-06-20 | 2023-12-27 | 안영환 | 2중 아이엠유 센서를 이용한 펜형 주사장치의 범용 투입량 측정 및 관리 시스템 |
-
1980
- 1980-05-07 JP JP5944480A patent/JPS56156653A/ja active Granted
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
KR20230173994A (ko) * | 2022-06-20 | 2023-12-27 | 안영환 | 2중 아이엠유 센서를 이용한 펜형 주사장치의 범용 투입량 측정 및 관리 시스템 |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
JPS56156653A (en) | 1981-12-03 |
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