KR930011058B1 - 칼라 음극선관용 다단집속형 전자총 - Google Patents

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Abstract

내용 없음.

Description

칼라 음극선관용 다단집속형 전자총
제1도는 다단 지속형 전자총의 전극 배열도.
제2도는 종래의 전자총의 메인 렌즈부.
제3도는 전자 비임의 궤적이 도시된 제2도의 한 쪽 전극의 평면도.
제4도는 제2도의 종래의 전자총의 결상도.
제5도는 본 발명의 기술 사상을 설명하는 전계 분포도.
제6도는 본 발명의 제3도에 대응하는 도면.
제7도는 본 발명의 전자총에 의한 결상도.
* 도면의 주요부분에 대한 부호의 설명
1-8 : 제1-제8전극 51, 71, 73 : 측방의 전자 비임 통과공
52, 72 : 중앙의 전자 비임 통과공 511, 521, 711, 721 : 턱
본 발명은 칼라 음극선관용 다단집속형 전자총에 관한 것이다. 전자총은 전극의 배치관에 의해 형성되는 전자렌즈를 포함하고 있다. 전자총에서 전자렌즈는 통상적으로 프리포커스렌즈와 메인포커스렌즈로 배치되고 있으며, 전자비임의 특성은 이들에 의해 결정되기 때문에 대단히 중요하다.
제1도는 다단 집속형 전자총의 전압 결선도를 함께 보이는 배열도로서, 캐소우드(K) 다음에 제1-제8전극(1-8)이 차례로 배열되고, 초종 전극인 제8전극(8)에는 시일드 컵(9)이 결합되어 있다.
제2, 4, 6전극(2)(4)(6)에는 0-1㎸의 스크린 전압(Vs)이 인가되고, 제3, 5, 7전극(3)(5)(7)에는 0-10㎸의 집속 전압(Vf)이 인가되며, 제8전극(8)에는 0-30㎸의 고압이 인가된다.
이러한 구성에 따라, 제3, 제4, 제5전극(3)(4)(5)은 제1유니 렌즈를 형성하고, 제5, 제6, 제7전극(5)(6)(7)은 제2유니 렌즈를 형성하며, 제7, 제8전극(7)(8)은 바이 렌즈를 형성하게 됨으로서 메인포커스렌즈는 유니-유니-바이렌즈로 구성된다.
전자총에서 방사되는 전자비임경의 크기는 메인포커스렌즈의 집속도에 좌우되고, 또 집속도를 높이려면 메인포커스렌즈가 대구경화되어야 한다. 메인포커스렌즈의 대구경화는 미국 특허 제4,370,592호 "집속 렌즈가 확장된 개선된 인라인형 전자총을 가진 칼라 수상관"에서와 같이 두개의 전극이 대향하는 면을 딥 드로잉시켜서 간격이 배열되게 하는 구조에 의해 구현될 수 있다.
제2도는 상기 미국 특허 제4,370,592호에 묘사된 메인포커스렌즈를 도시한 것이다. 이 타입의 전자총에서는 메인포커스렌즈를 형성하는 최종 전극 전극(11)과 그에 이웃하는 전극(10)의 대향하는 전자 비임 통과공(101,102,103,111,112,113)의 형성면들은 각 전극의 대향면으로부터 일정 깊이(F)만큼 후퇴한 위치로 배열되어 있다.
그리고 도면에서 D와 E는 각각 최종 전극(11) 및 그에 이웃하는 전극(10)의 공통 대구경부(100)(110)의 수평렌즈를 크기를 나타낸다. 이 수평렌즈(100)(110)의 크기(D)(E)는 음극선관의 특성에 따라 그 치수가 변하며, 또한 음극선관의 네크부 내경에 따라 제한된다.
더 상세하게, 중앙측 비임 통과공과 주변측 비임 통과공간의 중심 간격이 5.08㎜인 SS(small seperation)형이나 5.5-5.6㎜인 MS(middle seperation)형에는 수평렌즈를 적용할 수 있으나, 6.6㎜이상인 LS(large seperation)형에는 적용하기가 곤란하게 된다. 게다가 인라인형 전자총은 중앙측 전자 비임과 주변측 전자 비임에 영향하는 수직 수평의 집속 전압성분이 상이하여 중앙측 비임이 주변측비임에 130%정도로 크게 나타나서 음극선관의 화면 특성이 좋지 않게 된다.
제3도는 제2도에서 한쪽 전극(11)의 평면도로서 각각의 전자 비임 통과공(111,112,113)에 도달한 전자비임(RB',GB',BB')의 위치를 도시하고 있다. 이 경우 전자 비임 다발의 위치는 각 전자 비임 통과공의 중심과 일치한다. 도면에서 A는 각 전자 비임 통과공의 중심간 거리, S는 양측방의 전자 비임 통과공(111,113)과 공통 대구경부(110)의 수평 렌즈와 대향하는 끝단 사이의 간격을 나타낸다.
그런데 이 중심간 거리(A)와 간격(S)의 차이로 인하여 중앙 비임 통과공(112)과 양측방의 비임 통과공(111,113) 사이에는 수평 집속 전압차가 생기게 된다. 이러한 현상은 양측방의 통과공이 전압이 인가되는 전극에 더 근접하고 있기 때문에 발생한다.
마찬가지 이유로 양측방의 통과공(111,113)에서도 수평 집속 전압과 수직집속 전압 사이에 전압차를 가지고 있게 된다. 이러한 현상에 의해 각각에 비임 결상은 제4도와 같은 형상을 띠게 되어 화면의 해상도를 저해한다. 곧 종래의 전자총에 의해 형성되는 결상은 양측방을 통과한 비임은 코어(C)와 무리(H)의 중심이 편심된 좌우 비대칭상으로 되고, 또 중앙을 통과한 비임의 결상(G')는 그 종횡비가 양측방 비임의 결상(R',B')에 비해 130%정도로 크게 되는 것이며, 이는 곧 화질 저하의 요인이 된다.
따라서 본 발명의 목적은 결상 특성이 양호하면서 동시에 전자총의 대구경화도 이룰 수 있도록 전자총의 구조를 개선하고자 하는 것이다.
본 발명이 추구하는 목적은 메인렌즈부가 1개 이상의 유니렌즈(uni-lens)와 바이렌즈(bi-lens)로 구성된 다단 접속형 전자총에 있어서, 유니렌즈를 구성하는 전극중에 높은 전압이 인가되는 전극의 집속 또는 발산렌즈계의 양측방 전자비임의 중앙측 전자비임으로 향해 편위되도록 양측방의 전자 비임 통과공에 형성되는 전계가 비대칭으로 되도록 전극의 구조를 개선하여 구현될 수 있다.
이하 도면을 참조하여 본 발명의 배경 및 실시예를 상세히 설명한다.
제5도는 본 발명에 이웃하는 두 전극 사이의 전계 분포도로서, 도면에서의 부호는 제1도의 다단 집속형 전자총에 대응한다. 두 전극(5,7)의 중앙 통과공(52,72)에는 각기 턱(521,721)이 환상으로 설치되어 있으나, 양측방 전자 비임 통과공(51,71)에서는 한쪽 전극(5)의 통과공(51)에만 턱(511)이 환상으로 형성되어 있고, 대향측 전극(7)의 양측방 비임 통과공(71)에는 중앙 통과공(72)에 인접하는 쪽으로 국한하여 턱(711)이 설치된다. 도면에는 편의상 양측방의 전자 비임 통과공. 가운데 한쪽만 도시되어 있으나 다른 쪽의 통과공에서도 동일하다.
이러한 전극 구조는, 중앙 비임 통과공(72)에서 전계가 좌우 대칭을 이뤄 전자 비임은 굴절되지 않고 통과되지만, 양측방 비임 통과공(71)에서는 비대칭 전계로 되어 있기 때문에 전자 비임은 중앙을 향해 각도 θ만큼 편위되면서 진행한다.
따라서 본 발명의 전자총은 양측방의 전자 비임(RB,BB)이 메인포커스렌즈에 도달하였을 때는 제6도에 도시한 바와 같이 중앙을 향해 편위된 상태로 된다.
이를 제3도와 제6도의 대비로 설명하면, 제3도 구조에서는 각 비임 통과공의 중심과 비임의 진행 궤적이 일치하지만, 제6도 구조에서는 양측방의 통과공을 진행하는 전자 비임(RB,BB)이 편위를 일으킨다.
이것은 종래의 전자총에서는 전자 비임 궤적 간의 인접 간격이 전자 비임 통과공의 중심 간격(A)과 일치하지만, 본 발명의 경우에는 일치하지 않는 것을 의미한다. 곧 본 발명의 전자 비임 궤적의 중심 간격을 A'와 S'로 나타내면 S'>S, A'>A로 된다.
이에 따라 본 발명을 전자총을 통해 얻어지는 전자 비임의 결상은 제7도의 도시와 같이 균일하게 나타나서 화면의 해성도를 높일 수 있다.
이상과 같이 본 발명은 다단 집속 전자총에서, 메인포커스렌즈의 대구경화에 따른 비임 결상의 왜곡현상을 유니렌즈에 형성되는 비대칭렌즈로 해결하여 전자 비임의 결상 특성을 향상할 수 있을 뿐만 아니라 메인포커스렌즈의 집속도까지 크게 할 수 있어서 대화면을 갖는 칼라음극선관에 적합한 장점을 갖추고 있다.

Claims (1)

  1. 메인포커스렌즈를 1개 이상의 유니렌즈와 바이렌즈로 구성하고 있는 다단 집속형 전자총에 있어서, 상기한 유니렌즈를 형성하는 전극중에 높은 전압이 인가되는 전극의 양측방 전자비임 통과공에만 비대칭 전계가 형성되도록 중앙측 전자비임 통과공의 주위로 환상턱을 설치하여 상기한 비대칭 전계에 의해 양 측방 전자비임의 중앙측을 향하여 소정각도 θ만큼 편위되게 함을 특징으로 하는 칼라 음극선관용 다단집속형 전자총.
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