KR950004398B1 - 칼라브라운관용 전자총의 포커스(focus) 전극 - Google Patents

칼라브라운관용 전자총의 포커스(focus) 전극 Download PDF

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    • H01ELECTRIC ELEMENTS
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    • H01J29/00Details of cathode-ray tubes or of electron-beam tubes of the types covered by group H01J31/00
    • H01J29/46Arrangements of electrodes and associated parts for generating or controlling the ray or beam, e.g. electron-optical arrangement
    • H01J29/48Electron guns
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Abstract

내용 없음.

Description

칼라브라운관용 전자총의 포커스(focus)전극
제 1도는 종래 브라운관의 네크부 종단면도.
제2도는 종래 집속전극의 정면도 및 종단면도.
제3도는 본 발명의 요부인 주전극을 나다낸 정면도 및 종단면도.
제4도는 본 발명의 다른 실시예를 나다낸 종단면도.
* 도면의 주요부분에 대한 부호의 설명
6 : 전극 7 : 전자빔통과공
8 : 주렌즈전극 A : 수평방향직경
B′: 수직방향직경
본 발명은 칼라브라운관용 전자총에 관한 것으로서, 좀더 구체적으로는 주전극의 구조를 개선하여 화면부의 대형화 및 횡장화에 따라 포커스 특성이 열화되는 것을 방지할 수 있도록 한 전자총의 포커스 전극에 관한 것이다.
일반적으로 칼라브라운관용 전자총은 전자빔을 방출시켜 이를 형광체가 도포되어 있는 스크린상에 집속시키므로서 스폿(Spot) 형태의 화소를 형성하는 역할을 하게 된다.
상기한 바와 같은 역할을 하는 전자총이 봉입되는 펀넬의 네크부 직경은 ∮22mm 또는 ∮29mm, ∮32.5mm 등의 규격이 있다.
첨부도면 제1도는 이중 ∮29mm의 네크부(1)에 전자총을 봉입하여 주전극(2)측을 단면한 상태를 나타낸 것이다.
상기 주전극(2)의 내부에는 3개의 전자빔통과공(3)이 형성되게 보조전극(4)이 설치된다.
이와 같은 주전극(2)의 주렌즈경은 전자총에서 발사된 전자빔이 스크린상에서 포커스 특성을 향상 시키기 위해 커져야만 더욱 유리하게 된다.
이때 대구경의 주렌즈경은 네크부(1)의 내면과 접촉되지 않게 일정간격을 유지하고 있어야 된다. 이는 전자총과 네크부(1) 내면 사이에서 방전이 일어나지 않도록 하기 위함이다.
즉, 네크부(1)의 직경이 29mm인 브라운관에서 상기 네크부(1)의 가로방향으로는 주전극(2)의 장변이, 그리고 세로방향으로는 전자총의 다수전극과 부품을 등간격으로 고정시키는 비드글라스(5)가 설치되는데, 이때 주전극(2)의 최외곽 가로(x) 치수는 약 22mm정도가 되므로 세로(y) 방향의 치수도 가로방향의 치수와 동일하게 설계된다.
상기 주전극(2)의 주렌즈경은 제2도에서와 같이 가로방향직경(A)이 약 19mm으로, 그리고 세로방향직경(B)은 약 8mm정도의 장공형으로 제작된다.
이러한 주렌즈경은 제2도와 같은 장공형이 아닌 원형으로 제작되어야 최적이나 각 전극을 등간격으로 고정시키는 비드글라스(5)의 연적을 고려하여야 된다는 것과, 주렌즈를 형성하는 전극을 일체 가공하여야 된다는 생산성 측면에서 대부분 장공형의 전극을 채택하고 있는 실정이다.
이에 따라 주렌스경이 장공형으로 형성되는 주전극(2)은 수평방향직경(A)이 수직방향의 직경(B)보다 커지게 되므로 주전극(2)에 전압을 인가시 전위의 침입이 수평방향에서 현저하게 되어 수평방향의 실효경이수직방향보다 크기 때문에 수평방향의 렌즈 집속력이 수직방향의 집속력보다 약화되었으므로 전자빔이 전극을 통과하면서 집속될때 비점수차가 커지게 된다.
즉, 수평방향의 전자궤도가 집속하는 점과 수직방향 집속점을 비교하여 수직방향이 스크린 집속점이 짧아지게 되므로 스크린상의 빔 스포트는 수평방향직경이 수직방향직경 보다 크게 되어 수평방향의 해상도를 열화시키게 된다.
따라서 제1도 및 제2모와 같이 주전극(2)내에 3개의 비원형상으로 되는 전자빔통과공(3)이 형성되도록 보조전극(4)을 설치하여 수평방향의 직경(A)이 수직방향의 직경(B)보다 작아지도록 하므로서 수평, 수직양방향의 전자빔 집속력을 조절, 비점수차를 제거하게 된다.
그러나 이러한 종래의 전자총은 대구경의 주전극(2)에서 수평방향직경(A)과 수직방향직경(B) 차이(AB=42%)에서 오는 비점수차를 줄일 수 있도록 주전극(2)내에 수평방향직경(a) 보다 수직방향직경(b)이 근타원형의 전자빔통과공(3)이 형성되도록 별도의 보소전극(4)을 설치하였으므로 생산성이 저하되었음은 물론전자총의 조립공정시에도 원형상의 전자빔통과공을 기준으로 위치결정, 조립하였으나 원형상과 다원형상의 전자빔통과공(3)이 혼재되어 있으므로 인해 보조전극(4)의 미소변형에 따른 조립정밀도가 저하된다.
특히 주전극(2)내에 종장 타원형의 전자빔통과공(3)이 형성된 보조전극(4)의 삽입으로 각 3개의 전사빔통과공 사이가 얇게 설정되므로 보조전극(4)이 쉽게 변형되었고, 또한 수평방향식경 대비 수직방향직경(8mm/19mm)이 42%밖에 되지 않았으므로 수평집속력과 수직집속력차에 의해 포커스 특성을 열화시키는 주요원인이 되었다.
본 발명은 종래의 이와 같은 문제점을 해결하기 위해 안출한 것으로서, 주전극의 수평방향직경과 수직방향직경차가 커지므로서 발생되는 비점수차를 주전극의 수직방향직경을 크게 하여 비점수차를 없앨 수 있도록 하는데 그 목적이 있다.
상기 목적을 달성하기 위한 본 발명의 형태에 따르면,3개의 전자빔통과공이 일체로 형성되는 전극과, 상기 전극의 스크린면으로 고정되며 상하부가 만곡되는 수직방향직경을 가진 주렌즈전극을 포함하여서 된 칼라브라운관용 전자총의 포커스 전극구조가 제공된다.
이하, 본 발명을 일실시예로 도시한 첨부된 도면 제3도를 참고로 하여 더욱 상세히 설명하면 다음과 같다.
첨부도면 제3도는 본 발명의 요부인 주전극을 나타낸 정면도 및 종단면도로서, 본 발명은 전극(6)에 3개의 전자빔통과공(7)이 일체로 형성되어 있고 상기 전극(6)의 스크린면측으로는 상하부가 만곡되는 수직방향직경(B')을 가진 주렌즈전극(8)이 고정되어 있다.
본 발명의 일실시예에서는 전극(6)의 일측으로 제3도와 같은 주렌즈전극(8)를 고정시킨 상태를 설명하고 있으나, 다른 실시예로 도시한 제4도의 (a)와 같이 상기 전극(6)의 일측으로 개구부가 점차적으로 커지도록 주렌즈전극(8)을 다단으로 적층시키거나 또는 제4도의 (b)와 같이 개구부가 점진적으로 확관되도록 플레이트로 형성시킬 수도 있다.
이와 같이 된 본 발명은 전극(6)의 일측으로 수직방향직경(B')이 종래의 수직방향직경 보다 콘 별도의 주렌즈전극(8)을 설치하도록 되어 있으므로 2분할 전극 성형에 의해 주렌즈경의 확대가 가능하게 되어 수평방향직경 대비 수직방향직경(9-10mm/19mm)을 47% 이상 가능하게 되고, 이에 따라 포커스 특성열화 원인인 비점수차를 제거시킬 수 있게 됨은 물론 주렌즈전계 강도를 공간적으로 구성하면서 스크린면측으로 확장시킬 수 있게 되므로 종래의 전자총 보다 월등한 포커스 특성을 얻을 수 있게 되는 효과를 가지게 된다.

Claims (4)

  1. 3개의 전자빔통과공(7)이 일체로 형성되는 전극(6)과, 상기 전극의 스크린면으로 고정되며 상하부가 만곡되는 수직방향직경(B′)을 가진 주렌즈전극(8)을 포함하여서 됨을 특징으로 하는 칼라브라운관용 전자총의 포커스 전극.
  2. 제1항에 있어서, 상기 주렌즈전극(8)의 개구부가 점차적으로 커지도록 다단으로 적층하여서 됨을 특징으로 하는 칼라브라운관용 전자총의 포커스 전극.
  3. 제1항에 있어서, 상기 주렌즈전극(8)을 개구부가 점진적으로 확관되는 플fp이트로 형성하여서 됨을 특징으로 하는 칼라브라운관용 전자총의 포커스 전극.
  4. 제1항 내지 제3항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 주렌스전극(8)에 형성되는 수직방향직경(B′)을 수평방향직경(A)와 대비하여 47% 이상 되도록 하여서 됨을 특징으로 하는 칼라브라운관용 전자총의 포커스전극.
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