KR0145169B1 - 칼라수상관장치 - Google Patents
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Abstract
본발명은 전자총에 공급되는 복수색의 영상신호의 전환에 동기하여 캐소드에서 단전자빔을 관축Z에서 떨어진 방향으로 실질적으로 복수빔세그멘트로 갈라지는 제1보조편향수단과, 이 제1보조편향수단과 주펀향장칭의 사이에 배치되고, 복수빔을 관축에 가깝게 하는 방향으로 편향하는 제1보조편향수단을 구비하는 칼라수상관장치에 관한것으로, 제1보조편향수단을 전자총의 제어전극G4와의 사이의 가속전극계에 설치된 정전편향렌즈로 하고, 제2보조편향수단을 최종적으로 전자빔세그멘트를 형광체스크린위에 집속하는 전자총의 주전자렌즈ML로 구성하고 있고, 따라서 수상관의 전체길이를 단축할 수 있고, 보조편향전력을 작고 또한 제조비용을 낮게 할 수 있는 것을 특징으로 하는 것이다.
Description
제1도는 종래의 칼라수상관장치의 동작을 설명하기 위한 도면,
제2도는 본 발명의 한 실시예인 칼라수상관장치의 구조를 개략적으로 나타내는 단면도,
제3도는 본 발명의 한 실시예에 관한 전자총의 구조를 개략적으로 나타내는 단면도,
제4도는 상기 칼라수상관장치의 동작을 설명하기 위한 도면,
제5a도 그리고 5b는 각각 칼라수상관장치의 전자렌지에 의한 3전자빔세그멘트(segment)의 접속과 집중을 설명하기 위한 도면이다.
*도면의 주요부분에 대한 부호의 설명.
2:형광체스크린 5:주편향장치
7:새도우마스크 8,3:색영상신호부
11:퍼넬 14:넥
15:전자총 17:내면도전막
21:단전자빔
본 발명은 칼라수상관장치에 관한 것으로, 특히 단전자빔을 실질적으로 복수빔으로 시(時)분할하여 영상을 표시하는 칼라수상관장치에 관한 것이다.
일반적으로 칼라수상관장치는 3전자빔을 방출하는 전자총 어셈블리를 내장하고 있다. 이 전자총 어셈블리에서 방출되는 3전자빔은 편향장치가 발생하는 자계에의해 편향되고, 새도우마스크를 통해서 이와 대향하는 평광체스크린이 이 3전자빕으로 수평 및 수직방향으로 주사됨에 따라, 칼라화상이 스크린상에 표시된다.
이와같은 칼라수상관장치에 대해서, 일본 특개소61-263030호 공보에는 캐소드에서 단전자빔이 방출되고, 이 단전자빔이 실질적으로 3개의 전자빔으로 시분할되어 영상이 표시되는 칼라수상관장치가 표시되어 있다.
즉, 이 칼라수상관장치은 제1도에 나타낸 바와같이, 단전자빔(1)을 방출하는 1개의 캐소드 K, 이 캐소드 K와 형광체스크린(2)과의 사이에 배치되고, 캐소드 K에서의 전자빔 또는 전자빔세그켄트(s)를 억제, 가속, 집속하는 제1, 제2, 제3, 제4, 제5그리드(제1도에는 제4그리드G4만이 도시되어 있다) 및 수렴(convengence) 전극C로 이루어지는 전자총을 갖고 있다. 이 장치에서는 제4그리드G4가 제1보조 편향수단으로서 상호 대향된 2개의 전극으로 구성되고, 이 제1의 보조편향수단에 의해 캐소드K에서의 단전자빔(1)이 관축Z에서 떨어지는 방향으로 3단계로 정전편향되어 3빔세그멘트로 갈라진다. 이 수렴전극C는 제2보조편향수단으로서의 한쌍의 중앙전극C1 및 이 중앙전극C1의 양측의 배치된 한쌍의 양측전극C2로 구성되고, 제1보조편향수단에 의해 관축에서 벗어나는 방향으로 편항된 각전자빔세그멘트가 관축으로 접근하는 방향으로 정전평향된다.
또한 제1도에 있어서, 5는 3빔세그멘트를 편향하는 주편향장치, 6은 그편향중심면, 7은 새도우마스크, 8은 적, 녹, 그리고 청의 영상신호를 전환하기 위한 3색영상신호 전환부이다.
이 칼라수상관장치에 따르면, 편향장치의 편향중심면에 입사하는 전자빔세그멘트의 간격을 작게 할 수 있기 때문에, 고해상도, 고수렴품위의 칼라화상을 표시할수 있다.
그러나 이 칼라수상관장치에 대해서는 다음의 문제가 있다. 즉, 캐소드에서 방출되는 단전자빔을 보조편향하는 보조편향수단이 2개 필요하고, 수상관의 전체길이가 길고, 또한 보조편향을 위한 편향전력이 증대한다. 또한 제조비용이 높아지는 등의 문제가 있다.
상기와 같이, 종래부터 단전자빔을 실질적으로 3개의 전자빔세그멘트로 시분할하여 동작하는 칼라수상관장치가 알려져 있다. 그러나 이 칼라수상관장치는 단전자빔을 보조편향하는 2개의 보조편향수단이 필요하기 때문에, 수상관의 전체길이가 길고, 또한 보조편향을 위한 편향전력이 증대한다. 또한 제조비용이 높아지는 등의 문제가 있다.
본 발명의 목적은 단전자빔을 2개의 보조편향수단에 의해 실질적으로 3개의 전자빔세그멘트로 하는 칼라수상관장치에 있어서, 수상관의 전체길이를 짧게하고, 보조편향을 위한 편향전력을 줄이고, 또한 제조비용을 줄일 수 있는 칼라수상관장치를 제공하는 데에 있다.
본 발명의 칼라수상관장치는 전자빔을 발생하는 캐소드 및 이 캐소드에서 순차적으로 형광체스크린방향으로 배치되어 캐소드에서의 전자빔을 제어, 가속, 접속하는 복수개의 전극을 갖고, 형광체스크린에 대해서 집속한 전자빔을 방출하는 전자총과, 이 전자총에서 방출되는 전자빔을 편향하여, 형광체스크린을 수평, 수직 주사시키는 주편향장치와, 전자총에 공급되는 복수색의 영상신호의 전환으로 동기하여 캐소드에서의 단전자빔을 관축에서 떨어진 방향으로 편향하여 실질적으로 복수빔으로 하는 제1보조수단과, 이 제1보조편향수단과 주편향장치와의 사이에 배치되고, 복수빔을 관축에 가까운 방향으로 편향하는 제2보조편향수단을 구비하고, 또한 이 칼라수상관장치에 있어서, 제1보조편향수단을 전자총의 제어전극과 집속전극과의 사이에 가속전극계부에 설치된 정전편향렌즈로 하고, 제2보조편향수단을 최종적으로 전자빔을 형광체스크린상에 집속하는 전자총의 주전자렌즈로 하고 있다.
상기와 같이, 제1, 제2보조편향수단을 구비하고, 그 제2보조편향수단으로서, 주전자렌즈를 이용하면, 각별한 제2보조편향수단을 설치할 필요가 없고, 수상관의 전체길이를 단축할 수 있고, 보조편향전력을 작게, 또한 제조비용을 줄일수 있다.
또한 제1보조편향수단을 제어전극과 집속전극과의 사이의 가속전극계에 설치된 정전편향렌즈로 하면, 전자빔의 속도가 낮은 영역에서, 보조편향하기 때문에, 보조편향전력을 작고, 또한 전자빔의 크로스오버점의 가까이에서 제1보조편향수단을 배치하기 때문에, 제2보조편향수단을 주전자렌즈로 해도, 분할한 복수빔의 집속과 집중을 동시에 할 수 있다.
이하, 도면을 참조하여, 본 발명의 칼라 수상관장치의 한 실시예를 설명한다.
제2도에는 본 발명의 한 실시예에 관한 칼라수상관장치의 구조를 나타나있다.
이 칼라수상관장치는 패널(10) 및 이 패널(10)에 일체로 접합된 깔대기상의 퍼넬(11)로 이루어지는 외관용기를 갖고, 그 패널(10)의 내면에 청, 녹, 적으로 발광하는 스트라이프상의 3색형광체층으로 이루어지는 형광체스크린(12)이 형성되고, 이 형광체(12)에 대향하여 그 안측에 다수의 전자빔통과구멍이 형성된 새도우마스크(13)가 배치되어 있다. 한편, 퍼넬(11)의 넥(14)내에 전자총(15)이 봉지되어 있다. 또한 퍼넬(11)의 직경이 큰부분(16)의 내면에서 넥(14)의 인접부내면에 걸쳐서 내면도전막(17)이 설치되고, 이 내면도전막(17)이 퍼넬(11)의 직경이 큰부분(16)의 측면에 설치된 양극단자(18)에 접속되어 있다. 또한 퍼넬(11)의 직경이 큰부분(16)과 넥(14)과의 경계부의 외측에 주편향장치(19)가 장착되어 있다.
전자총(15)은 제3도에 나타낸 바와 같이, 단전빔을 발생하는 캐소드K, 이 캐소드K를 가열하는 히터H, 캐소드K와 형광체스크린과의 사이에 배치되고, 캐소드K에서의 전자빔 또는 전자빔세그멘트를 제어, 가속, 집속하는 제1내지 제6그리드 G1~G6을 갖고, 이들 캐소드K, 히터H 및 제1내지 제6그리드 G1~6G이 한쌍의 절연지지체(도시하지 않음)에 의해 일체로 고정되어 있다.
제1, 제2그리드G1, G2는 상호 근접배치된 평판상의 전극으로 이루어지고, 그판면에는 전자빔이 통과하는 비교적 작은 원형의 열린구명이 형성되어 있다.
제3그리드G3도 평판상의 전극으로 이루어지고, 이 제3그리드G3에는 전자빔세그멘트가 통과하는 제2그리드G2의 열린구멍보다도 큰 원형의 열린구멍이 형성되어있다. 제4, 제5, 제6그리드G4, G5,G6은 전자빔세그멘트가 통과하는 소정의 간격으로 떨어져 배치된 원통상의 전극으로 이루어져 있다.
또한 이 칼라수상관장치에 있어서는, 제2그리드 G2와 제3그리드G3과의 사이의 가속전극계에 한쌍의 편향전극GD1, GD2로 이루어지는 보조편향수단, 즉, 제1보조편향수단이 배치되어 있다. 이 한쌍의 편향전극 GD1, GD2는 제2그리드G2측에 대해서 제3그리드G3측의 간격이 넓어지도록 전자총의 축에 일치하는 관축Z를 끼워서 수평방향, 즉, X축방향에 대향배치되고, 전자총의 각 전극과 함께 한쌍의 절연지지체에 고정되어 있다.
전자총의 각 전극에는 다음과 같은 전압이 인가된다. 즉, 캐소드X는 약 150V의 컷트오프전압으로 유지되고, 이에 3색영상신호전환부(20)를 통하여, 소정의 주기로 3색영상신호가 순서대로 공급된다. 제1그리드 G1은 접지전위에 제2 및 제3그리드G2, G3에는 약 700V, 제4그리드G4에는 약 15kV의 전압이 인가되고, 제5그리드G5는 접지전위에, 제6그리드G6에는 제4그리드G4와 같은 약 15kV의 전압이 인가된다. 또한 제1보조편향수단에는 한쌍의 편향전극 GD1, GD2사이에 수10내지 수 100V의 전위차가 발생하도록 평균적으로 약 700V의 전압이 인가된다.
이와 같은 전압의 인가에 의해 캐소드K에서의 단전자빔의 발생이 제1, 제2 그리드G1, G2에 의해 제어되고, 방출된 전자빔을 제2 그리드G2의 근방에서 크로스오버CO를 형성하고, 제1보조편향수단의 한쌍의 편향전극 GD1, GD2에 의해 형성되는 정전편향렌즈에 입사되어 3전자빔세그멘트로 갈라진다. 그후 이 3전자빔세그멘트는 제3 그리드G3를 통해서 제4, 제5, 제6 그리드G4, G5, G6에 의해 형성되는 주전자렌즈ML에 입사하고, 이 주전자렌즈ML에 의해 최종적으로 형광체스크린상에 집속된다.
이 경우, 제1보조 편향수단의 한쌍의 편향전극GD1, GD2에 인가되는 전압을 캐소드K에 공급되는 3색영상신호와 동기하여 3단계로 변화시킴에 따라, 제1보조편향수단은 상기크로스오버CO를 지나 입사하는 캐소드K에서의 단전자빔을 관축에서 떨어진 수평방향에 3단계로 편향하고, 실질적으로 3핵영상신호에 의해 번조한 3전자빔세그멘트(21B, 21G, 21R)로 갈라지고 있다.
이 전자빔세그멘트(21B, 21G, 21R,)중, 편향을 받지 않은 센타전자빔세그멘트21G는 상기 제4, 제5, 제6그리드G4, G5, G6에 의해 형성되는 주전자렌즈ML의 중앙부에 입사하고, 이 주전자렌즈ML의 중앙부를 통하여 형광체스크린의 중앙부에 달하는 한편, 제1보조편향수단에 의해 편향된 사이드전자빔세그멘트(21B, 21R)는 주전자렌즈ML의 주변부로 입사하고, 이 주전자렌즈ML의 렌즈작용에 의해 각 전자렌즈(21B, 21R)의 중심축이 관축Z에 가깝게 수평방향으로 편향된다.
즉, 이 전자총에 있어서는 제4, 제5, 제6, 그리드(G4, G5, G6)에 의해 형성되는 주전자렌즈ML이 전자빔세그멘트를 최종적으로 형광체스크린의 중앙부에 집속하는 작용과, 제1보조편향수단의 3단계의 편향에 의해 얻을 수 있는 3전자빔세그멘트(21B, 21G, 21R)를 형광체스크린 위에 집속하는 제2보조수단으로서 작용을 갖고, 이 주전자렌즈ML의 작용에 의해 제1보조편향수단에 의해 관축에서 떨어지는 방향으로 편향되는 3전자빔세그멘트(21B, 21G, 21R,)는 최종적으로 형광체스크린의 중앙부에 집속, 집중된다.
또한 제3그리드G3는 제1보조편향수단의 한쌍의 편향전극GD1, GD2와 고전위의 제4그리드G4와의 사이에 전자빔을 왜곡하게 하는 4극자렌즈가 형성되는 것을 방지하고 있다.
따라서, 상기와 같이, 전자총에 제1보조수단을 설치하면, 제4도에 나타낸 바와같이, 캐소드K에서의 방출된 단전자빔(21)은 제1보조편향수단이 형성하는 정전편향렌즈ED에 의해 관축Z에서 떨어지는 수평방향으로 편향되고, 실질적으로 3색영상신호에 의해 변조한 3전자빔세그멘트(21B, 21G, 21R)로 갈라지고, 3전자빔세그멘트(21B, 21G, 21R)는 각각 주전자렌즈ML에 의해 집속 또는 관축Z에 가까운 수평방향으로 편향된다. 그후 3전자빔세그멘트(21B, 21G, 21R)는 이 주편향장치(19)가 발생하는 자계에 의해 편향되고, 이 3전자빔세그멘트(21B, 21G, 21R)에 의해 새도우마스크(13)를 통하여 형광체스크린(12)이 수평, 수직방향으로 주사된다.
상기와 같은 구조의 전자총에서는, 제1보조수단이외에 관축에서 떨어진 방향으로 편향된 3전자빔세그멘트(21B, 21G, 21R)를 관축에 가까워지는 방향으로 편향하는 제2보조편향수단을 각별하게 설치할 필요가 없어지고, 제2보조편향수단을 설치하기 위한 공간이 불필요해진다. 따라서 칼라수상관장치의 전체길이를 단축할 수 있다. 또한 제1도에 나타낸 바와같이, 각별한 제1보조편향수단을 설치한 장치에 비해서 제4도에 나타낸 장치에서는 편향전력의 증대를 피할 수 있고, 또한 칼라수상관장치의 제조비용을 줄일 수 있다.
여기에서, 상기와 같이 제2보조편향수단으로서 전자총의 주전자렌즈ML의 렌즈작용을 이용하는 경우는 3전자빔세그멘트(21B, 21G, 21R)의 집속과 집중을 동시에 최적의 상태로 하는 것이 곤란해질 우려가 있다. 즉, 제5도에 나타낸 바와같이, 캐소드K에서 방출된 단전자빔이 크로스오버CO를 형성한 후, 제1보조편향수단의 형성하는 정전편향렌즈ED에 의해 관축Z에서 떨어진 방향으로 편향되어, 실질적으로 3전자빔세그멘트(21B, 21G, 21R)로 갈라지고, 그 3전자빔세그멘트(21B, 21G, 21R)가 주전자렌즈ML에 의해 집속 또는 집중되는 구조에서는 주전자렌즈ML에서본 각 전자빔세그멘트(21B, 21G, 21R)의 집속에 관한 물점A는 크로스오버CO의 위치가 된다. 한편, 집중에 관한 물점B는 제1보조편향수단의 형성하는 정전편향렌즈ED의 위치가 되고, 집속에 관한 물점과 집중에 관한 물점이 일치하지 않아 집속과 집중을 동시에 할 수 없다.
예를 들면 주전자렌즈ML 의 강도를 3전자빔세그멘트(21B, 21G, 21R)의 집중에 적합한 강도로 하면, 3전자빔세그멘트(21B, 21G, 21R)는 과집속상태가 된다. 역으로 주전자렌즈ML의 강도를 3전자빔세그멘트(21B, 21G, 21R)의 집속에 적합한 강도로 하면 각 전자빔세그멘트(21B, 21G, 21R)는 집중부족의 상태가 된다.
그렇지만, 이 칼라수상관장치와 같이, 제1보조편향단을 가속전극인 제2그리드G2의 근방, 즉, 제어전극인 제1그리드G1과 집속전극인 제4그리드G4와의 사이에 배치되어 잇는 가속전극계에 설치하면 제5B도에 나타낸 바와같이, 주전자렌즈ML에서 본 3전자빔세그멘트(21B, 21G, 21R)의 집속에 관한 물점A, 크로스오버CO의 위치와 집중에 관한 물점B, 즉 제1보조편향수단의 형성하는 정전편향렌즈ED의 위치가 충분히 가까워지기 때문에, 3전자빔세그멘트(21B, 21G, 21R)의 집중과 집속을 동시에 충분히 최적의상태로 할 수 있다.
또한 집속(執束)과 집중의 불점이 완전히 일치하지 않고도, 그 오차범위는 충분히 작기 때문에, 종래의 칼라수상관장치에서 이용되고 있는 빔괘도조정용자석에 의해 조정할 수 있다.
또한 3전자빔세그멘트(21B, 21G, 21R)의 집중에 관해서는 일본특개소 61-265989호 공보에 전자총을 3전자빔을 평행으로 방출하는 전자총으로 하고, 형광체스크린 위에서의 집중흐트러짐을 3색영상신호의 위상을 제어함에 따라, 맞출수 있는 기술이 나타나고 있지만, 이 기술과 조합에도 같은 효과를 갖는 수상관으로 할 수 있다. 또한 이 경우, 3전자빔은 형광체스크린 위에서 완전하게 집중되지 않아도 좋고, 적어도 주전자렌즈에 따른 집중작용을 받은 후, 3전자빔세그멘트가 평행이든, 또는 총축에 가까운 방향으로 편향되면 좋다.
상기와 같이, 전자총(15)의 제어전극과 집속접극과의 사이에 배치된 가속전극계에 캐소드K에서 방출되는 단전자빔을 관축에서 떨어진 방향에 3단계로 편항하여, 실질적으로 3전자빔세그멘트로 분리하는 제1보조편향수단을 배치하면, 전자총(15)의 주전자렌즈ML을 상기 관축에서 떨어진 방향으로 편향된 3전자빔세그멘트를 관축에 가깝게하는 방향으로 편향하는 제2보조편향수단으로서 이용해도, 3전자빔세그멘트의 집속과 집중을 동시에 최적의 상태로 유지할 수 있고, 또한 가속전극계부의 전위는 높아도 1kV정도로 비교적 낮은 전위이기 때문에, 전자빔의 보조편향에 필요한 전력을 작게할 수 있다.
또한 상기 실시예에서는, 주전자렌즈가 유니포텐셜(unipotential)형 전자렌즈를 형성하는 전자총에 대해서 설명했지만, 본 발명은 다른 형의 전자총에 대해서도 적용할 수 있다.
또한 상기 실시예에서는 제1, 제2보조편향수단에 의해 얻을 수 있는 3전자빔세그멘트가 일렬로 배치되는 경우에 대해서 설명했지만, 이들 보조편향수단에 의해 얻을 수 있는 3전자빔세그멘트가 델타배열되어 있는 경우에도 적용할 수 있다.
또한 상기 실시예에서는 제1보조편향수단에 의해 3단계로 편향하고, 실질적으로 3전자빔세그멘트를 얻을 수 있는 경우에 대해서 설명했지만, 이 제1보조편향수단에 따른 편향은 3단게로 한정되지 않고, 복수단계로 편향하여 실질적으로 복수빔을 얻을 수 있는 경우에도 적용할 수 있다.
또한 상기 실시예에서는 하나의 형광체스크린에 대해서 1개의 전자총을 갖는 칼라수상관장치에 대해서 설명했지만, 본 발명은 일본실개소 47-9349호 공보, 일본실공소 39-25641호 공보, 일본특공서 42-9349호 공보 등에 나타나 있듯이, 하나의 형광체스크린을 복수개의 전자총에서 방출되는 전자빔에 의해 복수개의 영역으로 분할하여 주사하는 칼라수상관장치에 대해서도, 그 각전자총에 대해서 적용할수 있다.
전자총에 공급되는 복수색의 영상신호의 전환에 동기하여 캐소드에서의 단전자빔을 관축에서 떨어진 방향으로 편향하여 실질적으로 복수빔세그멘트로 하는 제1보조편향수단과, 이 제1보조편향수단과 주편향장치와의 사이에 배치되고, 복수빔세그멘트를 관축에 가까운 방향으로 편향하는 제2보조편향수단을 구비하는 칼라수상관장치에 있어서, 제1보조편향수단을 전자총의 제어전극과 집속전극과의 사이의 가속전극계에 설치된 정전편향렌즈로 하고, 제2보조편향수단을 최종적으로 전자빔세그멘트를 형광체스크린 위에 집속하는 전자총의 주전자렌즈로 하면, 각별하게 제2보조편향수단을 필요로 하지 않고, 수상관의 전체길이를 단축할 수 있고, 보조편향전극을 작고, 또한 제조비용을 줄일 수 있다. 또한 제1보조편향수단을 제어전극과 집속전극과의 사이의 가속전극계부에 설치된 정전편향수단렌즈로 하고, 전자빔의 속도가 낮은 영역에서 보조편향하기 때문에, 보조편향전력을 작게, 또한 전자빔의 크로스오버점의 가까이에서 제1보조편향을 할 수 있기 때문에, 제2보조편향수단을 주전자렌즈로 해도, 복수빔세그멘트를 동시에 집속 집중시킬 수 있다.
Claims (4)
- 제1, 제2 및 제3영상신호를 발생하는 수단, 단전자빔을 발생하는 수단, 상기 제1, 제2 및 제3영상신호를 연속하여 교대로 상기 단전자빔 발생수단에 부여하고 상기 단전자빔을 변조시키는 응용수단, 상기 단전자빔을 제어하여 크로스오버를 형성시키는 제어수단, 크로스오버로부터 상기 단전자빔을 가속하는 동시에 상기 제1, 제2 및 제3영상신호의 발생수단으로의 인가에 동기하여 이 가속된 단전자빔을 정전으로 보조편향하여 제1영상신호에 대응하는 제1전자빔 세그먼트, 제2영상신호에 대응하는 제2전자빔 세그먼트 및 제3영상신호에 대응하는 제3전자빔 세그먼트로 분리하는 제1보조편향수단, 상기 제1, 제2 및 제3전자빔 세그먼트가 랜드되어 광선을 발하는 수단, 상기 보조편향수단으로 부터의 상기 제1, 제2 및 제3전자빔 세그먼트를 상기 광선을 발하는 수단에 집속하는 전자 렌즈, 및 상기 제1, 제2 및 제3전자빔 세그먼트를 편향하여 상기 광선을 발하는 수단을 상기 전자빔 세그먼트에서 수평 및 수직방향으로 주사시키는 주편향 수단을 구비하고, 상기 제1보조편향수단은 상기 전자빔 렌즈상에 직접적으로 상기 제1, 제2 및 제3의 전자빔 세그먼트를 집속하도록 상기 크로스오버에 충분히 근접하여 배치되는 것을 특징으로 하는 칼라수상관장치.
- 제1항에 있어서, 상기 제어수단은 단전자빔이 통과하는 열린구멍을 갖는 평판상의 제1, 제2 및 제3그리드전극을 포함하는 것을 특징으로 하는 칼라수상관장치.
- 제2항에 있어서, 상기 제1의 보조편향수단은 제2 및 제3그리드전극사이에 배치된 한쌍의 편향전극을 포함하고, 이 한쌍의 편향전극을 그 간격이 전자빔의 진행방향에 따라서 넓어 지도록 배치되어 있는 것을 특징으로 하는 칼라수상관장치.
- 제1항에 있어서, 상기 전자렌즈는 제1, 제2 및 제3의 전자빔세그멘트가 통과하는 제4, 제5 및 제6의 원통상의 그리드전극을 포함하는 것을 특징으로 하는 칼라수상관장치.
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