KR930000580B1 - 음극선관용 전자총 - Google Patents
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Abstract
내용 없음.
Description
제1도는 종래의 음극선관용 전자총 구성을 보인 단면도.
제2도는 본 발명의 일실시예에 따른 음극선관용 전자총의 구성을 보인 단면도.
제3도는 본 발명의 다른 실시예에 따른 음극선관용 전자총의 구성을 보인 단면도.
제4도의 (a)및(b)는 전자빔의 집속관계를 설명하기 위한 등가적 광학 모식도로서, (a)는 종래의 음극선관용 전자총의 경우, (b)는 본 발명에 의한 음극선관용 전자총의 경우를 보인 것이다.
제5도는 고전압에 대한 집속전압의 비를 파라메터로 한 제3그리드 전극 길이와 빔 스포트의 관계를 도시한 그래프.
* 도면의 주요부분에 대한 부호의 설명
10 : 음극 11 : 제1그리드전극
12 : 제2그리드전극 13,13' : 제3그리드전극조립체,
14 : 제4그리드전극 15,15' : 하부전극
16,16' : 상부전극 20 : 인터그리드조립체
21 : 홈부 22 : 세라믹 링
23,27 : 플랜지 24 : 인너립
28 : 아우터립 30 : 제3그리드전극체
31 : 하전극 32 : 상전극
본 발명은 음극선관용 전자총에 관한 것으로, 특히 전자총내에서 전자빔의 드리프트 공간(drift space)을 확보하고, 주정전 집속렌즈의 구성 전극중에 저전압이 인가되는 전극이 되는 집속전극을 2분할하며, 그 사이에 세라믹으로 일체화한 인터그리드조립체(inter-grid assembly)를 내장하여, 전자방의 집속성능으로는 다단집속의 효과를 얻을 수 있으며, 전자총 외형적으로는 하나의 집속전극으로 구성하여 조립성을 향상시키고, 조립정밀도를 향상시킬 수 있게 한 음극선관용 전자총에 관한 것이다.
일반적으로 음극선관용 전자총은 음극선관의 관축을 따라 음극, 제l그리드전극, 제2그리드전극으로 구성되는 3극계(triode)와, 연이어 전자빔을 가늘게 집속시키기 위한 복수개의 주정전 집속렌즈(main electrostatic focusing lens)형성용 전극들로 구성되며, 상기 주정전 집속렌즈는 구성 형태에 따라 여러 종류로 구분된다.
이들 중 가장 기본적인 형태의 주정전 집속렌즈로서는 BPF(Bi-Potential focus)형과, UPF(Uni-Potential focus)형이 알려지고 있다.
특히 음극선관에 많이 적용되며 간단한 구조의 집속렌즈는 BPF형으로 그 전형적인 구조를 첨부도면에 의하여 설명하면 다음과 같다.
제1도에 도시한 바와같이, 음극(1)-제1그리드전극(2)-제2그리드전극(3)으로 구성되는 3극계전극과, 제3그리드전극(4)-제4그리드전극(5)으로 구성되는 주정전 집속렌즈계 전극으로 이루어지며, 주정전 집속렌즈계 구성 전극이면서 전자총내에서 전자빔의 드리프트 공간(drift space)을 유지시키기 위하여 긴 제3그리도전극(4)은 전극 제작상 난점때문에 일반적으로 제3그리드 하부전극(6)과, 제3그리드 상부전극(7)을 별도로 제작한 다음, 집속하여 구성하게 된다.
상기한 바와같은 BPF형 칼라 음극선관용 전자총의 주정전 집속렌즈 구성 전극중 제4그리드전극(5)에는20-30KV 정도의 고전압(ultor voltage:Eb)이 인가되며, 제3그리드전극(4)에는 상기 고전압(Eb)의 18-30%정도의 집속전압(focusing volta ge : Vf)이 인가된다.
상기한 바와같은 구조의 칼라 음극선관용 전자총 각각의 전극에 소정의 동작 전압이 인가되면, 음극(1)에서는 열전자가 방사되고, 제2그리드전극(3)에 인가되는 전압에 의하여 열전자는 가속되면서 전자빔으로 형성되는데, 이때 제1그리드전극(2)은 전자빔의 방출량을 조정하는 역할을 한다.
이와같이 열전자를 방사하여 전자빔으로 형성시키고 이 전자빔을 가속시켜 계속 진행하게 하는 음극(1)-제1그리드전극(2)-제2그리드전극(3)을 3극계(triode)라 부르며, 전자총의 형태에 관계없이 음극선관용 전자총에 있어서, 집속렌즈계 전극의 전방에 구성된다.
상기 3극계로부터 출사된 전자빔은 연이어 전자총내의 드리프트 공간을 지나 주정전 집속렌즈에 입사되어 가늘게 집속되며, 이때 주정전 집속렌즈의 집속능력은 위에서 언급한 고전압(Eb)에 대한 집속렌즈(Vf)의 비율에 의하여 결정된다.
상기한 바와같은 칼라 음극선관용 전자총의 주정전 집속렌즈의 집속능력에 대하여 제4도의(a)에 도시한 전자총의 등가적 광학 모식도를 참고로 설명하면 다음과 같다.
도면에 도시한 바와같이, 전자총의 주정전 집속렌즈에서 음극선관의 화면까지의 거리를 상거리(image distance : Q)라 하며, 이 상거리가 일정할 경우, 고전압(Eb)에 대한 집속전압(Vf)의 비가 커지면, 주정전 집속렌즈의 초점거리가 길어지게 되며, 이에 따라 주정전 집속렌즈에서 전자총의 가상적 물점(virtual object)까지의 거리인 물점거리(object distance : P)가 길어져 광학적 배율 M=Q/P···①의 관계식에 따라 음극선관의 화연상에 작은 배율로 집속된 빔 스포트(beam spot)를 얻을 수 있으며, 이와 반대로 고전압(Eb)에 대한 집속전압(Vf)의 비가 작아지면, 주정전 집속렌즈의 초점길이가 짧아지고, 따라서 주정전 집속렌즈에서 전자총의 가상적 물점까지의 거리(P)가 상대적으로 가까와져 식①에 의하여 광학적 배율(M)이 커지게 된다.
결국, 고해상도를 요구하는 음극선관에서는 가능한한 작은 빔 스포트를 요구하며, 따라서 칼라 음극선관용 전자총의 주정전 집속렌즈를 구성하는 전극에 고전압(Eb)에 대한 집속전압(Vf)의 비가 큰 전압을 인가하여 식 ①에 의한 배율이 작은 주정전 집속렌즈를 형성시키지 않으면 안된다.
이때, 고전압(Eb)에 대한 집속전압(Vf)의 비가 크면, 상기한 바와같이 물점거리(object distance : P)가 길어지며, 따라서 전자총내에서 여기에 해당되는 만큼의 드리프트 공간을 유지시켜 주기 위하여 제3그리드전극(4)의 길이를 길게 구성하는 것이 바람직하다.
또한, 제5도는 전자 광학계 해석에 의하여 고전압(Eb)에 대한 집속전압(Vf)의 비율(%)을 파라메터하여 제3그리드전극(4)의 길이(a)와, 방 포스트의 크기(rf)의 관계를 나타낸 그래프이다.
그러나, 상기한 바와같은 일반적은 BPF형 칼라 음극선관용 전자총은 고해상도를 요구하는 음극선관에 적용될 경우, 상기한 바와같이 고전압(Eb)에 대한 집속전압 (Vf)의 비를 크게 하고, 결과적으로 제3그리드 전극(4)의 길이를 길게 하여야 하므로 이와같은 전자총에서는 BPF형이라 하여도 조립 정밀도면에서 만족할 수 없게 된다.
즉, 길어진 제3그리드 전극(4)을 전자총 조립공정에서 안정되도록 지지고정하기 위하여는 세심한 주의가 필요하게 되므로 전체적인 조립성이 저하된다.
또한, 전자총의 전체 길이가 길어지므로 음극선관의 관축 방향길이가 커질 가능성이 높게 된다.
이와 더불어 전자총의 집속능력면에서 주정전 집속렌즈의 배율에 의한 집속력은 고전압 (Eb)에 대한 집속전압(Vf)의 비를 크게 하여 향상시킬 수 있으나 집속능력에 대한 구면수차의 효과는 제3그리드전극(4)의 길이 (a)가 길어짐에 따라 아래의 식 ②에 의하여 열화된다.
△rf=C·ra 3‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥②
여기서, C : 구면수차 계수
ra: 주정전 집속렌즈내에서 전자빔이 점유하는 부분의 범위
이를 다시 설명하면, 3극계에서 방출된 전자빔이 일정한 각도(θ)로 주정전 접속렌즈까지 진행할 경우, 제3그리드전극(4)의 증가, 즉 물점거리(P)의 증가에 따라 주정전 집속렌즈내에서 전자빔이 점유하는 부분의 범위는 ra=Ptanθ의 관계로 커지게 되며, 이식을 식 ②에 적용하게 되면, 구면수차에 의한 빔 스포트의 확대분(△rf)은 현저하게 커지게 된다.
통상 화면에 나타나는 빔 스포트의 크기는 배율에 의한 영향이 75%이고, 구면수차에 의한 영향이 25%라 알려지고 있으며, 이에 따르면 구면수차에 의한 빔 스포트 열화효과는 무시할 수 없는 양이고, BPF형 전자총에서 이러한 구면수차 효과를 감소시키기 위하여 물점길이(P)가 길어진 양만큼 3극계에서 빔 발산각(θ)을 줄이기 위한 노력이 있었으나, 3극계에서 전자빔 변조등 다른 특성에 영향을 미치지 않는 범위내에서 행해져야 하므로 만족할만한 성과를 얻을 수 없었다.
본 발명은 상기한 바와같은 제반 문제점 즉, BPF형 음극선관용 전자총이 고해상도용 음극선관에 적용될 경우, 집속전극의 길이가 길어짐에 따라 조립성이 저하되는 현상을 방지하고, 음극선관의 길이가 증가되는 현상을 방지하며, 구면수차 효과에 의한 해상도의 열화를 제거하기 위하여 창안한 것으로, 이하 본 발명을 일실시예를 첨부된 도면에 의하여 설명하면 다음과 같다.
제2도는 본 발명에 의한 음극선관용 전자총의 일실시예를 보인 단면도로서, 이에 도시한 바와같이, 음극(10)으로부터 제1그리드전극(11), 제2그리드전극(12), 제3그리드전극조립체(13), 제4그리드전극(14)으로 배열되는 칼라음극선관용 전자총에 있어서, 상기 제3그리드전극조립체(13)를 구성하는 하부전극(15)과 상부전극(16)의 사이에 제3그리드 하부전극(15) 및 상부전극(16)에 다른 전압이 인가될 수 있도록 전극 및 절연체로 구성된 인터그리드조립체(20)를 용접집속에 의하여 결합고정하여 구성한 것이다.
상기 인터그리드조립체(20)는 단면이 아령 형상이고 상,하면의 홈부(21)를 제외한 나머지부분에 금속막이 형성된 세라믹 링(ceramicring)(22)과, 상기 세라믹 링(22)의 내주연부에 고정되고 개방단에 플랜지(23)가 형성된 인너립(inner lip)(24)과, 좁은 원통부(25)의 내경(R)이 상기 인터립(24)의 내경(R)과 같은 2단의 금속원통부로 구성되며 넓은 원통부(26)의 개방단에 플랜지(27)가 형성된 아우터립(outer lip)(28)으로 구성되어 있다.
상기 인터그리드조립체(20)는 하부아우터립(28), 하부인너립(24), 세라믹 링(22), 상부 인너립(24), 상부 아우터립(28)의 순서로 소정의 조립지그(jig)를 이용하여 적층한 다음, 통상의 브레이징(brazing)의 방법으로 상기 세라믹 링(22)의 홈부(21)를 중심으로 하여, 인너립(24)의 플랜지(23)와 세라믹 링(22)의 내측상면 및 아우러 립(28)의 플랜지(27)와 세라믹 링(22)의 외측상면을 집속시켜 1개의 일체화된 부품으로 구성된다
이때, 인너립(24)과 아우터립(28)사이의 전극간격(h)은 아우터립(28)의 넓은 원통부(27)의 높이와 동일하게 유지된다.
또한, 상기한 바와 같이 구성된 본 발명에 의한 음극선관 전자총에서 제3그리드하부전극(15)과 제3그리드상부전극(l6)의 사이에는 통전랩의 수단 또는 세라믹 링(22)의 최외주면에 금속박막을 형성시키는 방법에 의하여 전기적으로 연결되도록 구성되며, 인터그리드조립체(20)의 인너립(24)은 상기 제3그리드하부전극(15), 하부아우터립 (27), 상부 아우터립(28), 제3그리드상부전극(16)으로 전기적으로 연결되는 통전로와는 세라믹링(22)의 금속박막이 형성되어 있지 않은 홈부(21)가 개재되어 전기적으로 독립되어 있으며, 별도의 통전랩을 이용하여 소정의 전압, 예를 들어 외부의 제3그리드전극조립체(13) 인가전압인 집속전압과 독립된 전압이 인가되거나 또는 제2그리드 전극(12)과 연결되어 있다.
상기와 같은 구조를 갖는 본 발명에 의한 음극선관용 전자총의 작용효과를 설명하면 다음과 같다.
제2도에 나타낸 본 발명에 의한 음극선관용 전자총의 각 전극에 소정의 동작전압이 인가되면, 제3그리드전극조립체(13)에 내부에 배설된 인터 그리드조립체(20)의 상,하 양측 아우터립(28)에는 제3그리드전극조립체(13)의 외부전극과 동일하게 집속전압(Vf)이 유지되고, 인너립(24)에는 상기에서 설명한 바와 같이 통전랩을 통하여 제2그리드전극전압(Ec2) 또는, 이와 거의 동전압이 인가되어 아우터립(28) <전위 Vf인가> -인너립(24)<전위 Ec2인가>-아우터립(28)<전위 Vf인가〉 (단,Vf>Ec2)사이에 정전전자 광학적으로 UPF(Uni-Potential Focus)정전렌즈가 형성된다.
따라서, 음극(10)-제1그리드전극(11)-제2그리드전극(12)으로 구성되는 3극계에서 소정의 발산각(θ)으로 방출되는 전자빔은 제3그리드전극조립체(13)의 제3그리드상부전극(16)과 제4그리드전극(14) 사이에 형성되는 주정전 집속렌즈에 입사하기 저에 상기 UPF형 정전 집속렌즈에 의해 약간 집속되어지며, 이렇게 약간 집속된 전자빔은 주정전 집속렌즈에서 보다 발산각(θ'<θ)을 유지한 상태로 계속 진행한다.
제4도의 (B)에 본 발명에 의한 음극선관용 전자총의 등가적 광학 모식도를 나타내었다.
도면에 의거 보다 상세하게 설명하면, 3극계에서 발산각(θ)으로 방출된 전자빔은 제3그리드전극조립체(13)내부에 배설된 인터그리드조립체(20)의 렌즈작용에 의해 주정전집속 렌즈에서 보아 발산각(θ')로 진행하며, 주정전 집속렌즈내에서 감소된 범위의 부분을 점유하게 된다.
또한, 주정전 집속렌즈에서 부터 가상물점(virtual Object)의 위치는 후퇴하여 주정전 집속렌즈로부터 가상물점까지의 거리인 물점거리(P'>P)가 멀어지게 되며, 이 물점거리(P)가 길게됨에 따라 집속전압(Vf)은 높아진다.
이것은 즉, 집속전극인 제3그리드전극조립체(13)의 길이를 길게 하지 않고 주정전집속렌즈의 고전압(Eb)에 대한 집속전압(Vf)의 비율을 높여 물점길이를 길게 할 수 있는 것을 의미한다.
따라서, 상기한 바와 같은 본 발명에 의한 음극선관용 전자총에 의하면, 집속전극에 제3그리드전극조립체(13)의 길이를 길게 하지 않고도 주정전 집속렌즈 형성용 전극의 고전압(Eb)에 대한 집속전압(Vf)의 비율은 높이는 것에 의해 물점거리(P')를 길게 할 수 있고, 따라서 주정전 집속렌즈의 배율(M)은 감소되며 음극선관의 화면에 작은 빔 스포트를 얻을 수 있다.
이때, 물점거리(P')가 길어질지라도 상기에서 설명한 것과 같이 인터그리드조립체(20)의 정전집속렌즈작용에 의해 발산각(θ'<θ)이 감소되므로 주정전 집속렌즈내에서 전자빔이 점유하는 부분의 범위는 커지지 않기 때문에 식 ②에 의한 구면수차에 의한 집속능력의 저하는 발생하지 않게 된다.
또한, 동일한 고전압(Eb)에 대한 집속전압(Vf)의 비를 갖는 BPF형 전자총에 비하여 짧은 전자총 길이는 음극선관의 폭을 크게 하지 않으며, 별도의 부품조립공정에서 준비된 짧은 제3그리드전극조립체(13)를 이용한 전자총의 제작은 우수한 조립정도를 확보할 수 있다.
제3도는 본 발명에 의한 음극선관용 전자총을 구성하는 제3그리드전극조립체 (13')의 다른 실시예를 나타내는 단면도로서, 제3그리드하부전극(15')과 인터그리드조립체(20)의 구성은 상기에서 설명한 제3그리드전극조립체(13)및 인터그리드조립체 (2O)와 동일하고, 제3그리드전극조립체(13)에서의 제3그리드상부전극(16)을 제3그리드상부전극(16')과 제3그리드전극체(30)에 대응되도록 구성한 것이다.
즉, 제3그리드하부전극(15')와 제3그리드상부전극(16')사이의 내부에 인터그리드조립체(20)를 배설하여 용접 집속시키고, 상기 제3그리드 상부전극(16')에 하전극 (31)과 상전극(32)을 용접 접속시킨 제3그리드전극체(30)를 적층시킨 구조로 되어 있다.
이와 같이 제3도의 도면처럼 구성시킨 제3그리드전극조립체(13')는 각각의 금속전극부품의 제작정도를 높일 수 있을 뿐만 아니라, 브레이징 그리고, 용접 집속에 의한 부품 조립정도를 향상시킬 수 있는 효과가 있다.
지금까지 본 발명에 의한 전자총의 일실시예에 있어서는, 전자빔 통로를 하나만 도시한 도면에 의거 설명하였지만 꼭 이에 한정하는 것은 아니며, 이러한 전자빔 통로가 동일 평면상에 3개가 평행하게 구성된 칼라음극선관용 전자총에도 적용할 수 있음은 물론이다.
Claims (6)
- 음극선관의 관축방향으로 순차적으로 음극(10), 제1그리드전극(11), 제2그리드전극(12), 제3그리드전극조립체(13)(또는, 13'), 제4그리드전극(14)으로 배열되는 음극선관용 전자총에 있어서, 상기 제3그리드전극조립체(13)(또는, 13')의 제3그리드하부전극(15)(또는, 15')과 제3그리드상부전극(16)(또는, 16')의 사이에 절연성의 인터그리드조립체(20)를 용접 집속에 의하여 고정하여, 상기 제3그리드하부전극(15)(또는,15')과 제3그리드상부전극(16)(또는,16')에 각각 다른 전압이 인가되도록 구성함을 특징으로 하는 음극선관용 전자총.
- 제1항에 있어서, 상기 인터그리드조립체(20)는 아우터립(28)-인너립(24)-세라믹 링(22)-인너립(24)-아우터립(28)의 순서로 적층되어 구성됨을 특징으로 하는 음극선관용 전자총.
- 제2항에 있어서, 상기 세라믹 링(22)은 상,하면에 홈부(21)가 각각 형성되고, 그 세라믹 링(22)의 홈부(21)를 중심으로 인너립(24)의 플랜지(23)와 세라믹 링(22)의 내측상면 및 아우터립(28)의 플랜지(27)와 세라믹 링(22)의 외측상면이 일체로 접촉된 것을 특징으로 하는 음극선관을 전자총.
- 제3항에 있어서, 상기 세라믹 링(22)은 홈부(21)를 제외한 상,하면에 금속박막이 형성된 것을 특징으로 하는 음극선관용 전자총.
- 제1항에 있어서, 상기 제3그리드전극조립체(13(또는, 13')의 제3그리드하부전극(15)(또는, 15')과 제3그리드상부전극(16)(또는, 16')에는 전기적으로 연결되고, 상기 제3그리드전극조립체(13)(또는, 13)내부에 배설된 인터그리드조립체(20)의 인너립(24)에는 외부의 제3그리드전극조립체(13)(또는, 13')인가전압인 집속전압과 독립된 전압 또는 제2그리드전극전압이 인가되는 것을 특징으로 하는 음극선관용 전자총.
- 제1항에 있어서, 상기 제3그리드전극조립체(13')의 제3그리드 상부전극(16')은 하전극(31)과 상전극(32)이 용접고정된 제3그리드전극체(30)와 대응되도록 고정된 것을 특징으로 하는 음극선관용 전자총.
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