KR900006147B1 - 칼라수상관용 전자총 - Google Patents

칼라수상관용 전자총 Download PDF

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권수근
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    • H01J29/00Details of cathode-ray tubes or of electron-beam tubes of the types covered by group H01J31/00
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Abstract

내용 없음.

Description

칼라수상관용 전자총
제1도는 종래 칼라수상관용 전자총의 종단면도.
제2a,b도는 종래 칼라수상관용 전자총의 수직 및 수평 편향자계에 의한 작용 설명도.
(c)는 종래 칼라수상관용 전자총을 적용한 경우 화면에 나타나는 빔 스포트 형상도.
제3도는 본 발명에 의 한 캡전극의 사시도.
제4도는 본 발명에 의한 제4전극의 사시도.
제5a,b,c도는 종래 및 본 발명에 의한 정전렌즈의 작용을 보인 설명도로서 (a)는 수직 평행판 및 수평 평행판 없이 형성되는 정전렌즈의 작용을 보인 종단면도.
(b)는 캡전극의 수직 평행판에 의해 형성되는 정전렌즈의 작용을 보인 횡단면도.
(c)는 제4전극의 수평 평행판에 의해 형성되는 정전렌즈의 작용을 보인 종단면도.
* 도면의 주요부분에 대한 부호의 설명
3 : 제3전극 3b : 캡전극
3c : 수직평행판 3R, 3G, 3B, 44R, 44G, 44B : 전자빔 통과공
44 : 제4전극 44c : 수평 평행판
본 발명은 인라인형 칼라수상관용 전자총에 관한 것으로, 특히 음극으로부터 다수의 전자빔을 방출시켜 각각의 전자빔을 접속시키고, 그 각각 접속되는 다수의 전자빔을 칼라수상관의 형광체 스크린상에 집중시킴으로써 화상을 재현시키는데 있어서, 형광체 스크린상의 전역에서 고해상도를 얻을 수 있도록 전극구조를 개선한 칼라수상관용 전자총에 관한 것이다.
일반적인 칼라수상관에 있어서 전기적 구조적으로 공통인 전극을 일체화한 인라인(In-line)형 전자총 구체는 제1도에 도시한 바와 같이 복수의 전자빔을 발생하는 음극(6)만이 전기적으로 독립되어 있으며, 음극(6)의 전방에 전자빔을 제어하는 제1전극(1), 전자빔을 가속하는 제2전극(2), 그리고, 전자빔을 접속시키는 보텀전극(3a) 및 캡극(3b)으로된 제3전극(3)과, 개방단측에 차폐컵(7)이 용접된 제4전극(4)이 순차적으로 배열되어 비드유리(5)가 각각 소정의 간격을 유지하여 구성된 것이다.
이러한 전자총은 수상관의 내부에 봉입되고, 히터의 가열에 의해 음극(6)으로부터 열전자를 방출하며, 이 열전자는 제2전극(2)에 인가된 전압에 의하여 가속되어 전자빔으로 형성되는데 이때 전자빔양은 제1전극(1)에 인가되는 전압에 의해 제어된다.
또한, 상기 전자빔들은 제2전극(2)을 통한 후 점차 가속되어 제3 및 제4전극(3)(4)에 인가된 전위차에 의하여 형성되는 주정전 집속렌즈(Mail electrostatic focusing lens)에 의하여 집속된 후 화면에 빔스포트(Beam spot)를 형성한다. 이때 다수의 전자빔이 화상을 재현하기 위하여는 편향요크(도면에 도시하지 않았음)에 의해 자기장이 발생되는 편향장(deflection field)으로 화면 가득히 주사되어야 하며, 수상관은 다수의 전자빔을 방출시켜 수상관 화면의 색조를 발광케하여 이를 생상의 조합으로 화상을 재현하게 되므로 다수의 전자빔을 화면한 곳에 집중시키는 것이 중요하다. 그러나, 종래의 칼라수상관용 전자총은 상기한 편향요크의 수평편향 자계에 의해 제2도의 (a)에 도시한 바와 같이 핀쿠션상 분포가 발생되고, 그리고 수직편향 자계에 의해 제2도의 (b)에 도시한 바와 같이 바렐상 분포로 왜곡됨으로써, 형광면(8)의 곡면의 곡률과 전자빔의 집속곡률(10)이 다르기 때문에 제2c도에 도시한 바와 같이 중앙부에 형성된 빔스포트와 주변부에 형성된 빔스포트는 다르게 나타난다.
즉, 상기 형광면(8)의 곡면의 곡률과 전자빔 집속곡률(10)이 다른것은 형광면(8)이 시청자 입장에서 볼때 가능한한 평면이 요구되기 때문에 편향중심(9)에서 형광면(8)의 거리는 주변부에서 커지기 때문에 화면상의 빔스포트는 중앙부에서는 진원형상의 코아(11)로만 형성되어 있으나 화면 주변부에서는 횡장형의 전자밀도가 높은 코아(11')부분과 전자밀도가 낮은 헤이즈(12)부분으로 나타나게 된다. 이러한 현상은 비균일 자계의 영향을 많이 받는 화면 주변부에서 현저하게 나타나고, 또한 수상관의 초점거리차는 화면의 주변부에서 커지기 때문에 양호한 화질 특성을 얻을 수 없음으로써 문자나 그래픽용으로 사용할 경우에 수상관의 해상도가 저하됨을 물론 색상을 나쁘게 하는 등의 문제점이 있었다.
본 발명은 상기한 바와 같은 종래의 결함을 해소하기 위하여 창안한 것으로, 형광체 스크린의 주변부에서 전자빔 스포트가 왜곡됨을 줄이기 위하여 전자빔이 편향요크장에 들어가기 전에 전자빔 모양을 반대방향으로 왜곡시킴으로서 형광체 스크린상에 높은 해상도의 빔 스포트가 형성되도록한 칼라수상관용 전자총을 제공하기 위한 것인바, 이를 첨부된 도면에 의하여 상세히 설명하면 다음과 같다.
본 발명에 의한 칼라수상관용 전자총은 제1도에 도시한 바와 같이 음극(6)으로부터 각기 일정간격을 두고 제1 내지 제4전극(1)(2)(3)(4)을 설치하여 상기 음극(6)에서 방출되는 전자빔을 형광면(8)에 주사하는 기본적인 구성은 종래기술과 유사하나, 제3도에 도시한 바와 같이 제3전극(3)의 캡전극(3b)은 전자빔 통과공(3R, 3G, 3B)이 천공된 판전극(3')에 수개의 수직평행판(3c)이 상기 전자빔 통과공(3R, 3G, 3B)의 각 외측에 수직으로 형성되어 둘러싸고 있는 형태로 되어 있으며, 제4전극(4)은 제4도에 도시한 바와 같이 전자빔 통과공(44R, 44G, 44B)이 천공된 판전극(44')양외측에 양회측전자빔 통과공(44R)(44B)측에서 중앙 전자빔 통과공(44G)측으로 갈수록 만곡형으로 폭(f)이 점차 좁아져 중간부에서 최소의 폭(g)으로 되는 오목렌즈형 수평평행판(44c)이 형성되어 상기 전자빔 통과공(44R, 44G, 44B)은 둘러싸고 있는 형태로 구성한 것으로 상기 제4전극(44)에 형성된 다수의 전자빔 통과공(44R)(44G)(44B)은 제3전극(3)의 캡전극(3b)의 전자빔 통과공(3R)(3G)(3B)보다 약간 크게 천공하되, 상기 제3전극(3)의 캡전극(3b) 및 제4전극(44)의 중심 전자빔 통과공(3G)(44G)은 서로 동심원이 되게 하고, 제4전극(4)의 양외측 전자빔 통과공(44R, 44B)은 제3전극(3)의 양외측 전자빔 통과공(3R),(3B)보다 중심이 바깥쪽으로 어긋나는 관계로 구성되어 있다.
이와 같이된 본 발명에 의한 칼라수상관용 전자총은 제4도에 도시한 제4전극(4)의 중앙 전자빔 통과공(44G)이 제3도의 중앙 전자빔 통과공(3G)과 일렬로 배치되어 있으므로 제3전극(3)과 제4전극(4)에 서로 다른 전압을 인가하였을 때 중앙 전자빔 통과공(3G)(44G) 사이에 대칭법 집속전계가 형성되고 제4전극(4)의 양외측 전자빔 통과공(44R)(44B)은 제3전극(3)의 양외측 전자빔 통과공(3R)(3B)에 대하여 바깥쪽으로 조금 어긋나있기 때문에 제3전극(3) 및 제4전극(4)에 인가되는 전압에 의하여 각 쌍의 전자빔 통과공들 사이에 비대칭 전계가 형성되어 양외측 전자빔은 형광면(8)에서 중앙빔 쪽으로 컨버젼스 되도록 한다. 그런데 편향요크의 수평편향자계에 의하여 제2도(a)와 같은 핀 쿠션 분포가 생기고 수직 편향자계에 의해서는 제2도(b)와 같이 바렐상 분포로 왜곡되는 바, 제3전극(3)의 수직평행판(8c)에 의해서는 3전자빔을 미리 찌그러지게 해서 편향되기 직전의 빔 스포트를 수평으로 줄어들게 하고 제4전극(4)의 수평평행판(44c)은 제3전극을 통과한 빔들의 수직축에 대하여 디 포커싱(de focusing)시키는 역할을 담당한다.
이러한 작용을 이하 제5도를 참도하여 보다 구체적으로 설명한다.
제5a도는 종래 제3전극과 제4전극에 의해 형성되는 정전렌즈의 종단면도를 보인 것을 이에 도시한 바와 같이 정전렌즈 등전위선은 두 전자빔 경로(C)(S)로 나타내었다. 여기서 전자빔의 경로(C)는 렌즈의 중심을 지나고, 전자빔의 경로(S)는 중심을 벗어나서 지나고 있다. 이러한 정전렌즈는 중심의 전자빔 경로(C)에는 형향을 주지 않으나 중심을 벗어난 전자빔들은 렌즈의 중심방향으로 수렴시킨다. 그리고 제3전극(3)에 수직 평행판(3c)을 부착했을때의 등전위선은 제5b도에 도시한 바와 같이 수직적으로 디포커싱을 유지하고 수평적으로 집속이 증가되도록 한다. 즉 수직 평행판(3c)이 비 중심 전자빔 경로(S)의 수렴성을 증가시키어 등전위선의 집중을 일으킨다. 이것은 수평집속을 증가시키는 것으로 결과적으로 전자빔은 수직적으로 가늘고 길어진다.
또한 제4전극(4)에 수평 평행판(44c)을 부착했을 때의 등전위선은 제5c도와 같이 수평 평행판(44c)방향으로 펼쳐지며, 이것에 의해서 중심을 벗어난 전자빔의 경로(S)는 디포커싱된다.
이 전자렌즈의 디 포커싱 작용은 중심 전자빔의 경로(C)에는 아무런 형향이 없지만 비 중심전자빔의 경로(S)에 대해서 수렴성을 감소시킨다. 따라서 수평평행판(44c)은 수직축에 따르는 전자빔에만 영향을 주므로 수직축상으로 찌그러진 전자렌즈는 전자빔을 수직적으로 가늘고 긴 디 포커싱을 제공하게 된다. 그리고 제4전극(4)의 수평 평행판(44c)을 오목렌즈형으로 형성한 것은 편향요크의 수평, 수직자계에 의한 왜곡현상은 중앙빔 보다 양외측 빔이 더 심하기 때문에 수직 디 포커싱 현상에 차등을 둠으로서 중앙 및 양외측 전자빔 모두 꼭 같은 정도의 디 포커싱 형향을 받도록 하기 위한 것이다.
이상에서 설명한 바와 같은 본 발명은 형광체 스크린상의 주변부에 수평으로 찌그러지는 빔 스포트를 중심부와 같이 전원에 가깝게 형성시킴으로서 고해상도의 인라인형 칼라 브라운관을 제공할 수 있는 이점이 있다.

Claims (1)

  1. 다수의 음극(6)으로부터 방사된 다수의 전자빔을 집속하여 수상관의 형광면(8)에 빔스포트를 형성시키는 칼라수상관용 전자총에 있어서, 제4전극(44)에는 다수개의 전자빔 통과공(44R)(44G)(44B)을 제3전극(3)의 캡전극(3b)의 전자빔 통과공(3R)(3G)(3B)보다 약간크게 천공함과 아울러 양외측전자빔 통과공(44)(44B)주위에서의 폭(f)이 중심 전자빔 통과공(44G)으로 갈수록 좁아져 최소폭(g)으로 된 오목렌즈형 수평 평행판(44c)을 배설하고, 상기 캡전극(3b) 및 제4전극(44)의 중앙전자빔 통과공(3G)(44G)은 서로 동심원이 되게 하며, 제4전극(4)의 양외측 전자빔 통과공(44R, 44B)은 제3전극(3)의 양외측 전자빔 통과공(3R, 3B)보다 중심이 외측으로 어긋나게 형성하여 구성함을 특징으로 하는 칼라수상관용 전자총.
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