KR910001570Y1 - 인라인형 음극선관용 전자총 - Google Patents

인라인형 음극선관용 전자총 Download PDF

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KR910001570Y1
KR910001570Y1 KR2019880011765U KR880011765U KR910001570Y1 KR 910001570 Y1 KR910001570 Y1 KR 910001570Y1 KR 2019880011765 U KR2019880011765 U KR 2019880011765U KR 880011765 U KR880011765 U KR 880011765U KR 910001570 Y1 KR910001570 Y1 KR 910001570Y1
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Abstract

내용 없음.

Description

인라인형 음극선관용 전자총
제1도는 본 고안에 의한 다단집속방식의 인라인형 음극선관용 전자총의 단면도이다.
제2도는 제1도에 도시된 제3전극(G3)의 전후면을 도시한 것으로서, (a)도는 비임입사평면의 정면도이며 (b)는 비임출사평면의 정면도이다.
제3도는 제1도에 도시된 A부분의 확대도로서 제3전극에 의해 외곽 전자비임이 집중되는 것을 예시한 것이다.
제4도는 종래의 전자총에 의해 전자비임이 집중되는 상태를 도식적으로 예시한 것으로서, (a)도는 비대칭형 메인포커스렌즈에 의해 전자비임이 집중되는 것을 도시한 것이며, (b)도는 편심된 양측 렌즈형성공을 가진 제2, 제3전극(G2)(G3)에 의해 전자비임이 집중되는 것을 도시한 것이다.
* 도면의 주요부분에 대한 부호의 설명
K : 캐소드 G1- G6: 전극
31 : 전극의 비임입사평면 32 : 전극의 비임출사평면
33 : 제1보조전극편 34 : 제2보조전극편
S1-S3: 슬로트
본 고안은 개량된 인라인형음극선관용 전자총에 관한 것으로서, 특히 다단집속방식으로서 정적컨버어젼스(Static Convergence)와 비점수차(Astigmatism)가 개선된 것에 관한 것이다.
일반적으로 인라인형 전자총에는 동일평면상을 투과하는 3색신호의 전자비임이 전극군(群)를 사이에서 가속 및 집속이 됨과 아울러 어퍼어쳐그릴의 한점에서 집중될 수 있도록 하기 위한 집중수단이 마런되는 바, 상기 3색신호의 전자비임중, 외곽전자비임인 청색 및 적색신호비임이 중앙의 녹색신호비임쪽으로 일정각도 굴절시키도록 하는 것이다.
이러한 정적컨버어젼스 수단의 종래기술로서는 제4도(a)에 도시된 바와같이 비대칭형 메인포커스렌즈에 의한 것이 있는 바, 제4전극(G4)외 외곽렌즈형성공을 제3전극(G3)의 외곽렌즈 형성공의 중심축에 대하여 외측으로 약간 편재시켜서 된 것이다.
이러한 정적컨버어젼스방식은 현재 인라인형 진자총에 가장 많이 채용되고 있는 것이지만 비대칭 전계에 의한 메인포커스렌즈에 의해 비대칭 스포트 할로(Spot Halo)가 발생되고, 특히 정적컨버어젼스의 의존도가 높은 제3전극(G3)의 포커스전압과 제4전극(G4)의 양극전압이 변동됨에 따라서 컨버어젼스 드리프트현상이 크게 야기된다. 그리고 강한 비균일자계에 기인하는 비점수차에 의해 스크린 주변부의 비임스포트가 일그러지게 됨에 따라서 화면 주변부에서의 화질이 저하된다. 이와 같은 문제점을 개선하기 위한 것으로서는 제4도의 (b)에 도시된 바와 같이 제2전극(G2)의 외곽렌즈 형성공에 대하여 제3전극(G3)의 비임 입사측 외곽렌즈형성공을 외측방으로 편재시키고, 이에 의해 형성되는 비대칭형 프리포커스렌즈에 대하여 제3, 제4전극(G3)(G4)에 의해 형성되는 외곽메인포커스렌즈가 내측으로 편재되도록 구성함으로써 이를 투과하는 외곽전자비임이 컨버어젼스 되도록 하고 있는 것이다. 그러나 이와 같은 방식의 전자총은 그 구조가 복잡한 반면에 각 전극의 렌스형성공의 상대적인 위치가 정확하여야 하기 때문에 제작상 이려움이 많고 또한 제품의 불량률도 높다.
본 고안은 비점수차와 정적컨버어젼스가 대폭 개선되어 브라운관의 화질을 향상시키도록 된 칼러음극선관용 전자총을 제공함에 그 목적이 있다.
상기의 목적을 달성하기 위하여 본 고안은 케소드, 제1전극, 제2전극으로 구성되는 전치 3극부와 메인포커스렌즈 형성용 주전극 사이에 배치되어 프리포커스렌즈를 형성하는 전극의 비임입사평면에 종방향길이가 긴 3개의 슬로트가 형성된 판상의 제1보조전극편을 상기 각 슬로트들이 각 렌즈형성공들을 둘러싸도록 부착하고, 상기 전극의 비임출사평면에는 횡방향으로 길게 형성된 슬로트를 가진 판상의 제1보조전극편을 그 슬로트가 3개의 렌즈형성공을 함께 둘러싸도록 부착하여서 된 점에 특징이 있다.
이하 첨부된 도면을 따라 본 고안을 더욱 상세히 설명한다.
제1도에는 본 고안의 한 실시예로서 다단집속용렌즈를 가진 전자총이 도시되어 있는 바, 전치 3극부를 이루는 캐소드(K), 제1전극(G1), 제2전극(G2)이 마련되고 주렌즈계를 이루는 제3전극(G3), 제4전극(G4), 제5전극(G5), 제6전극(G6)이 그 순서대로 배치된다. 그리고 상기한 제3전극(G3) 즉, 주렌즈계의 보조렌즈 형성용 전극의 전자비임 입사평면(31)과 출사평면(32)에 제2도의 (a)와 (b)에 도시된 바와 같은 제1, 제2보조전극편(33)(34)이 각각 부착된다. 이를 구체적으로 설명하면 제1보조전극편(33)에는 전자비임입사평면(31)의 렌즈형성공(3R)(3G)(3B)을 둘러싸는 직사각형의 종슬로트(S1)(S2)(S1)가 횡방향으로 일정간격을 두고 형성되며, 이때 외곽의 두 슬로트(S1)(S1)는 외곽렌즈 형성공(3R)(3B)에 대하여 약간 외측방으로 편재되어 진다.
그리고 제2보조전극편(34)에는, 전자비임출사평면(32)에 마련된 3개의 렌즈형성공(3R')(3G')(3B')을 함께 둘러싸도록 횡슬로트(S3)가 형성되는 바, 그 상하폭은 렌즈형성공의 직경과 같거나 약간 크며 그 좌우의 길이는 상기 외곽렌즈형성공(3R')(3B')의 외측가장자리간의 간격과 같거나 약간 크다.
한편 상기 주렌즈계를 이루는 전극중에는 메인포커스렌즈형성용인 전극으로서 비대칭형 메인포커스렌즈의 형성이 가능토록 세개의 렌즈형성공(5R)(5G)(5B)을 가진 제5전극(G5)과, 제5전극의 외곽렌즈형성공(5R)(5B)에 비해서 외측으로 편심된 외곽렌즈형성공(6R)(6B)을 가진 제6전극이 설치된다. 그러나 이는 본 고안에 채용될 수 있는 전자총의 한 형태를 예시한 것으로서 편심되지 않은 대칭형 메인포커스렌즈를 둘수도 있을 것이다.
상기한 바와 같이 제1, 제2보조전극편(33)(34)이 부착된 제3전극(G3)에 의하면, 케소드(K)로부터 출사되어 스크린면에 랜딩되는 전자비임의 비점수차와 컨버어젼스가 동시에 개선되는바, 이를 구체적으로 설명하면 다음과 같다. 즉 케소드(K), 제1전극(G1), 제2전극(G2)을 통과한 전자비임이 제3전극(G3)을 통과할때 비임입사평면(31)의 종슬로트(S1)(S2)(S1)에 의해 동방향과 횡방향으로 각기 다른 발산력을 받게 된다. 즉 전자비임의 횡방향으로 매우 큰 발산력이 작용하게 되고 횡방향으로는 적은 발산력이 작용된다. 따라서 이를 통과한 전자비임은 종방향으로는 짧고. 횡방향으로 긴 단면형상을 갖게 되며, 이어서 메인포커스렌즈를 통과하면서 구면수차에 의해 다시 종방향으로는 길고, 횡방향으로 짧은 단면형상을 갖게 된다. 따라서 스크린 중앙부에서의 비임 스포트형상은 종방향으로 긴 타원형으로 되나, 그 주변부에서는 정상원에 가깝도록 변형된다. 이는 제3전극의 제1보조전극편(33)에 의해 종방향으로 상이한 각도로서 발산된 전자비임이 메인포커스렌즈를 통과하면서 구면 수차에 의해 그의 종방향으로는 언더포커스되고, 횡방향으로는 오버포커스되기 때문인 것으로서, 이에 의해 비임스포트 할로가 감소되고 결과적으로 화면주변부에서의 비점수차가 개선된다. 한편 상기 제1보조전극편(33)의 슬로트(S1)(S2)(S1)중에 양외곽의 종슬로트들(S1)(S1)이 이들에 의해 둘러 싸여지는 각렌즈형성공(3R)(3B)에 대하여 외측방으로 편재되어 있기 때문에 제3도에 도시된 바와같이 비대칭 프리포커스렌즈가 형성된다. 따라서 이를 통과하는 전자비임은 전기한 바와 같이 종-횡이 각각 다른 발산각으로서 발산됨과 아울러 상기 비대칭프로포커스렌즈에 의해 프리컨버어젼스가 이루어진다. 즉 케소드(K)로부터 O1축을 따라서 진행하던 외곽전자비임이 제3전극(G3)이 비임입사평면(31)에 부착된 종슬로트(S1)를 통과하게 되면 이에 의해 일정각도(θ1) 굴절되어 O2축 방향으로 진로가 변경되며, 이어서 비임출사평면(32)에 부착된 제2보조전극편(34)의 횡슬로트(S3)를 통과하게 되면 다시 횡슬로트(S3)의 양측가장자리에 의해 경사지게 형성된 비대칭 전계에 의해 다시 일정각도(θ2)만큼 굴절된다.
결국 외곽전자비임은 O3축을 따라서 메인포커스렌즈 폭으로 진행하게 된다. 즉 본 고안에 의하면 프리포커스렌즈 형성용 제3전극(G3)에 의해 외곽전자비임은 두번에 걸쳐서 굴절되어 프리컨버어젼스된다. 이와 같이 본고안은 메인포커스렌즈의 전단에서 전자 비임을 프리컨버어젼스시킴으로써 메인포커스렌즈에 편심되게 그리고 경사지게 입사되도록 하는바, 제1도에 도시된 바와 같은 전자총의 비대칭형 메인포커스렌즈에서 문제되는 컨버어젼스의존도는 낮출 수 있게 되고 따라서 포커스전압과 애노드전압의 변동에 의한 컨버젼스 드리프트도 줄일수 있다. 더우기 프리포커스렌즈부에서 프리컨버어젼스 됨으로 말미암아 메인 포커스렌즈에 입사되는 전자비임간의 간격이 좁혀짐으로써 구면수차가 적은 중첩형 대직경메인렌즈의 적용이 가능하며, 상기한 컨버젼스드리프트의 개선에 더욱 유리하게 된다.
상기에서와 같이 비점수차와 정적컨버젼스의 개선을 얇은 판상의 제1, 제2보조전극편이 부착된 하나의 전극으로서 동시에 행할 수 있는 것은, 전자비임의 집속 및 가속의 정도가 적어서 전자비임의 굴절 및 그 단면형상의 변형에 요구되는 전계강도가 비교적 적은 전자비임의 발산구간에 상기 보조전극편이 위치되기 때문인 것으로서 프리컨버어젼스의 양에 따라서 그에 따르는 메인 포커스렌즈의 형태 즉, 비대칭형 또는 대칭형으로의 변경이 가능한 것이다.

Claims (1)

  1. 케소드(K), 제1전극(G1), 제2전극(G2)으로 구성되는 전치 3극부와, 전자비임을 최종가속 및 집속하는 메인포커스렌즈 형성용 주전극 사이에 배치되어서 프리포커스렌즈를 이루는 전극들중 한 전극의 비임입사평면(31)에 종방향 길이가 긴 3개의 슬로트(S1)(S2)(S1)가 형성된 제1보조전극편(33)을 각 슬로트들이 각 렌즈형성공들을 둘러싸도록 부착하되, 외곽의 슬로트(S1)(S1)가 외곽 렌즈형성공의 중심에서 외측으로 편재되도록하며, 한편 상기 전극의 비임출사평면(32)에는 3개의 렌즈 형성공을 둘러싸는 횡슬로트(S3)를 가진 제2보조전극편(34)을 부착하여서 된 것을 특징으로 하는 인라인형 음극선관용 전자총.
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