KR920001871B1 - 디스플레이 튜브 - Google Patents

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KR920001871B1
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엔.브이.필립스 글로아이람펜파브리켄
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Abstract

내용 없음.

Description

디스플레이 튜브
제1도는 본 발명에 따른 디스플레이 튜브의 부분 파괴 사시도.
제2도는 본 발명에 따른 전자 총의 사시도.
제3도는 본 발명에 따른 필드 세이퍼에 의한 핀-쿠션 형 편향 필드의 배럴형 왜곡 도시도.
제4도는 제3도에 도시된 상기 필드의 편향 방향으로 전자총의 축에 대한 거리의 함수로서 자장력 B을 인가된 장력 BEXT으로서 백분율로 분주한 도면.
제5도는 제3도에 도시된 상기 필드의 상기 편향 방향에 수직 방향으로 제4도에 대한 표를 도시한 도면.
제6도는 본 발명에 따른 다른 형태의 필드 세이터에 의한 핀-쿠션형 편향 필드의 배럴형 왜곡 도시도.
제7도는 제6도에 도시된 상기 필드의 상기 편향 방향으로 전자 총의 축에 대한 거리의 함수로서 자장력 B를 인가된 장력 BEXT으로서 백분율로 분주한 도면.
제8도는 제6도에 도시된 상기 필드의 상기 편향 방향에 직각의 방향으로 제7도에 대한 표를 도시한 도면.
제9도는 T-형 필드 세이퍼의 단면도.
* 도면의 주요부분에 대한 부호의 설명
2 : 디스플레이 윈도우 3 : 코온
4 : 네크 5 : 전자총
6 : 전자빔 7 : 디스플레이 스크린
8 : 스폿 9 : 편향 코일
본 발명은 디스플레이 윈도우, 코운, 네크 및 상기 디스플레이 윈도우의 내부에 제공되는 디스플레이 스크린 상에 디스플레이 코일 시스템의 편향 필드에 의해 실제로 상호 수직인 두 방향으로, 상기 디스플레이 스크린 상에 편향되는 스폿을 형성하도록 포커스되는 전자 빔을 발생시키는 전자 총으로 구성된 진공 상태의 엔벨로프(envelope)의 네크부를 포함하는 디스플레이 튜브에 관한 것이다.
이러한 디스플레이 튜브는, 예를들면, 컴퓨터에 의하여 발생된 심볼 및/또는 형태를 디스플레이 하기 위한 장치에 사용된다. 이러한 디스플레이 튜브는 D.G.D-튜브(D.G.D.=데이타 그래픽 디스플레이)라 또한 불린다.
이러한 디스플레이 튜브는 모니터 튜브사의 1983년 7월판 ″필립스 데이터 핸드복″ 제8장의 전자 튜브에서 공지되었다.
이러한 튜브에서, 편향 코일이 사용되는데, 상기 코일에서 발생된 라인 편향 필드, 즉, 일반적으로 필드 편향 필드가 프레임 왜곡을 최소화하기 위해 핀-쿠션형으로 만들어진다. 그러나, 공지된 바와 같이, 이러한 핀-쿠션형 편향 필드는 전자 빔의 형태 즉, 상기 빔의 결과인 디스플레이 스크린 상의 스폿의 형태에 또한 영향을 미친다. D.G.D.-튜브에서, 상기 스폿이 상기 전체 디스플레이 스크린에 대해 그 치수가 지나치게 크게 변하지 않는 것이 바람직하며, 따라서, 심볼 및 도형은 중심, 코너 및 스크린의 엣지에서도 실제로 똑같이 선명하게 디스플레이 된다. 편향 촛점 이탈을 감소시키기 위해서 칼라 디스플레이 튜브에 필드 세이퍼를 사용하는 것도 공지되었다(예를들면 미합중국 특허 제4,346,327호, PHN. 9052참조).
본 발명의 목적은 간단한 방법으로 제공될 수 있는 서두에 언급된 형태의 디스플레이 튜브에 구조적으로 간단한 필드 세이퍼를 제공하는 것이다.
본 발명에 따라, 서두에 언급된 종류의 디스플레이 튜브는 편향 코일 시스템의 전자 총측의 편향 필드의 엣지 필드가 필드 세이퍼에 의해 배럴-형으로 만들어지는데, 상기 필드 세이퍼는 전자 빔 주위에 배치되고 실제로 편향 방향으로 상기 전자 빔으로부터 떨어져 상기 빔을 확장시키는 강자성 물질로된 4개의 판을 포함하고 상기 전자 총 단부로부터 실제로 동일한 거리에서 상기 총 단부에 접속되는 것을 특징으로 한다.
상기 편향 필드의 부분적인 배럴형 왜곡은 스폿 왜곡이 상기 디스플레이 스크린의 엣지에서는 현저히 감소되나 특히 디스플레이 스크린의 코너에서 현저히 감소되는 결과 때문이다. 상기 필드 세이퍼는 단순히 강자성 판재를 잘라 만들 수 있고 상기 총단부의 집중판에 접속된다. 게다가, 이러한 필드 세이퍼는 편향감도의 증가를 초래할 수도 있다는 것이 밝혀졌다.
강자성 물질의 여분의 판이 상기 전자빔으로부터 떨어져 있고 편향 방향으로 서로의 연장선에 위치되는 적어도 2개의 판의 단부에 제공된 뒤고, 형성되어질 상기 필드에 실제로 직각으로 확장한다면, 상기 필드의 배럴형 왜곡은 여전히 다소 약간 현저하나, 상기 편향감도가 실제로 증가하지는 않는다. 다양한 형태의 코일 때문에, 라인 편향 필드가 필드 편향 필드보다 상기 전자 총쪽으로 훨씬 들확장되며, 상기 라인 편향 필드용 필드 세이퍼가 상기 필드 편향 필드용 필드 세이퍼보다 상기 전자빔을 따라 더 먼거리까지 상기 총으로부터 확장된다. 상기는 이른바 특히 ″히이브리드″편향 코일(안장형 및 환상 코일 둘다를 가진 편향코일)의 경우이다.
편향 방향으로 상기 전자 빔으로부터 확장된 판은, 필드 세이퍼에서 와류를 방지하기 위하여, 편향 방향으로 확장된 슬롯을 포함한다. 상기 목적을 위하여, 강자성 물질의 여분의 판이 슬롯을 또한 포함할 수도 있다. 상기 슬롯은 특히 필드 세이퍼나 또는 라인 필드에 실제로 수직으로 확장된 필드 세이퍼의 일부에서 중요한데, 이는 상기 편향 필드가 고 주파수(라인 주파수)에 따라 변하기 때문이다.
이하 첨부된 도면을 참조로 하여 본원 명세서를 보다 상세히 설명하기로 한다.
제1도는 부분적으로 깨어진 본 발명에 따른 디스플레이 튜브의 사시도이다. 상기 튜브는 디스플레이 윈도우(2), 코온(3), 네크(4) 및, 전자 빔(6)을 발생시키는 전자 총(5)으로 구성된 유리 엔벨로프(1)의 네크부를 포함한다. 상기 전자 빔(6)은 스폿(8)을 형성하기 위해 디스플레이 스크린(7)상에 포커스된다. 상기 디스플레이 스크린(7)은 디스플레이 윈도우(2)의 내부에 제공된다. 상기 전자 빔은 편향 코일(9)의 시스템에 의해 상호 수직인 2개의 방향 x,y으로 상기 디스플레이 스크린(7)에 대해 편향된다. 상기 전자 빔(6)에 의해 상기 디스플레이 스크린(7)상에서 쓰여질 프레임의 프레임 왜곡을 방지하거나 또는 현저히 감소하기 위해, 편향 필드는 핀 쿠션형으로 만들어졌다. 결과로서 발생한 편향 촛점 이탈은 제2도에 도시된 바와 같이 필드 세이퍼에 의해 감소될 수 있다. 상기 필드 세이퍼는 평향 코일의 시스템에 면한 전자 총(5)의 단부에 제공된다. 상기 튜브는 접속핀(12)을 가진 베이스(11)를 구비하고 있다.
제2도는 제1도에 도시된 상기 튜브의 상기 전자총(5)의 사시도이다. 상기 전자 총은 제어그리드(G-1,20), 제2그리드(G-2,21) 및 전극(22,23 및 24; 각기 G-3,G-4 및, G-5)으로 구성된 포커싱 렌즈를 가지고 있다. 캐소드는 보이지 않으나, 상기 제어 그리드에 제공된다. 상기 전극에 인가되는 전압은 도면에 도시되어 있다. 개구(25)를 가진 집중 판(26)은 전극(24)에 접속되어 있다.
상기 튜브 네크의 상기 전자총을 집중시키기 위한 집중 스프링이 상기판에 접속되어 있으나, 상기 집중 스프링은 도면에는 도시되지 않았다. 상기 편향코일(9)시스템의 핀-쿠션형 편향 필드(9, 제1도 참조)의 엣지 필드는, 이하 도면과 관련하여 이후에 설명될 바와 같이, 필드 세이퍼(27,28,29 및 30)에 의해 배럴-형으로 만들어진다. 와류의 발생을 감소시키기 위한 슬롯(31)은 라인 필드에 수직인 필드세이퍼(28 및 30)에 제공된다. 물론 이러한 슬롯을 가진 상기 필드 세이퍼(27 및 29)를 제공하는 것이 또한 가능하다. 상기 필드 세이퍼는 예를들어, 전자 총축(32)의 방향으로 조정된 10㎜의 길이를 갖는다. 그 폭은 예를들어, 4,8㎜이고 그 두께는 0.25㎜이다. 상기 필드 세이퍼는 NiFe(Ni 48%)로 구성된 판재를 잘라서 만들수도 있고 스폿용접에 의해 집중판(26)에 접속될 수도 있다.
이하 표에 기록된 결과는 전술된 전자 총에 대해 얻어진 것이다.
Figure kpo00001
dx 및 dy는 디스플레이 스크린의 중심에서, 디스플레이 스크린의 상부 및 하부 측(N/S)으로와, 디스플레이 스크린의 좌 및 우측(E/W)으로 및, 디스플레이 스크린의 코너로 ㎜의 스폿치수이다. 본 발명을 사용하므로, 상기 스폿치수의 평균 증가(%로)는 상기 디스플레이 스크린의 코너에서 특히 상당히 감소된다. 상기 스폿치수는 31㎝의 대각선의 화상과 90°편향의 전자 빔을 가진 디스플레이 튜브에서 대략 100/μ/A의 전자 빔 전류에 적용된다.
필드 세이퍼(28 및 30)보다 더 길게(예를들어 14㎜), 예를들어, 필드 세이퍼(27 및 29)와 같은 한 세트의 필드 세이퍼를 만든 것이 가능하다. 상기 결과로서, 디스플레이 스크린의 좌 및 우측(E/W)의 스폿의 평균 증가는 상기 표와 비교하여 훨씬 감소된다.
제3도는 필드 세이퍼(27,28,29 및 30)에 의해 핀-쿠션형 라인 편향 필드의 배럴-형 왜곡을 도시하는데, 다수의 필드 라인(40)이 도시되었다.
제4도는 제3도 필드의 편향 방향으로 전자총(5)의 축(32)에 대한 거리의 함수로서 인가된 장력 BEXT에 의해 백분율로 분할된 자장력 B을 도시한다.
편향 감도가 여전히 다소 증가한 결과로서, 중심(X=0)에서 상기 표준화된 장력은 100% 보다 더 크다.
제5도는 제3도에 도시된 필드(40)의 방향으로 전자총(5)의 축(32)에 대한 거리의 함소로서 인가된 장력 BEXT에 의해 백분율로 분할된 자장력 B을 도시한다.
제6도는 T-형 필드 세이퍼(127,128,129,130)에 의해 핀-쿠션형 라인 편향 필드의 배럴-형 왜곡을 도시하는데, 다수의 필드라인(50)이 도시되었다. 상기 전자빔으로 떨어져 확장된 상기 판의 단부(51)에서, 실제로 수직으로 확장하는 강자성 물질의 여분의 판(52 및 53)이 형성되어질 상기 필드에 접속된다. 상기 판(52)이 도시된 라인 필드에 실제로 수직으로 확장되고 상기 판(53)은 도시되지 않은 프레임 필드에 실제로 수직으로 연장된다. 선택적으로 슬롯이 상기 여분의 판(52 및 53)에 제공될 수도 있다.
제7도 및 제8도는 제4도 및 제5도와 유사하다. 중심에서 상기 표준화된 장력은 대략 100%이다. 상기 필드는 제3도에 도시된 필드 세이퍼 보다 더 배럴-형으로 만들어졌다. 편향 감도의 어떠한 증각도 발생치 않는다.
제9도는 한 조각의 판재로 제조된 T-형 필드 세이퍼(60)의 단면도이다. 단부(61)의 곡률 반경은 가능한 잘 배럴-형인 필드를 얻기 위해서 가능한 작게 선택되야 한다.

Claims (4)

  1. 디스플레이 윈도우(2); 코운(3); 네크(4) 및; 상기 디스플레이 윈도우(2)의 내부에 제공된 디스플레이 스크린(7)상에, 편향 코일(9)시스템의 편향 필드에 의해 실제로 상호 수직인 두 방향 X,Y으로 상기 디스플레이 스크린(7)에 대해 편향되어지는 스폿(8)을 형성하도록, 포커스되는 전자 빔(6)을 발생하는 전자 총(5); 으로 구성된 진공 상태의 엔벨로프의 네크부를 포함하는 디스플레이 튜브에 있어서, 상기 편향 코일(9)시스템의 전자 총측의 상기 편향 필드의 엣지 필드는 필드 세이퍼(27,28,29,30)에 의해 배럴형으로 만들어지는데, 상기 필드 세이퍼는 상기 전자빔(6) 주위에 배열되고 실제로 편향의 X,Y방향으로 상기 전자빔으로부터 떨어져 상기 빔을 확장하는 강자성물질로 된 4개의 판(27,28,29,30)을 포함하고 상기 전자 총(5)의 스크린에 면한 단부(10)에서 집중판(26)에 접속되며, 상기 판은 상기 스크린쪽으로, 상기 집중 판(26)으로부터 떨어져 확장하며, 상기 집중 판에 접속된 상기 판의 단부가 상기 전자총으로부터 실제로 동일한 거리에 배치되는 것을 특징으로 하는 디스플레이 튜브.
  2. 제1항에 있어서, 적어도 2개의 상기 판(51)의 단부가 상기 전자빔으로부터 떨어져 있고 편향방향으로 서로 연장선에 배치되고, 강자성 물질의 여분의 판(52,53)이 제공되어 형성되어질 상기 필드에 대해 실제로 수직으로 확장되는 것을 특징으로 하는 디스플레이 튜브.
  3. 제1항 또는 제2항에 있어서, 라인 편향 필드(27,29)용 필드 세이퍼는 필드 편향필드(28,30)용 필드 세이퍼보다 상기 전자 빔을 따라 더 먼거리까지 상기 전자총으로부터 확장되는 것을 특징으로 하는 디스플레이 튜브.
  4. 제1항 또는 제2항에 있어서, 상기 편향 방향으로 상기 전자빔으로부터 떨어져 확장된 상기 판이 슬롯을 포함하는 것을 특징으로 하는 디스플레이 튜브.
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