MXPA98009737A - Dispositivo y metodo para compensar el campo magnetico de la tierra en los tubos de rayos catodicos(trcs) - Google Patents

Dispositivo y metodo para compensar el campo magnetico de la tierra en los tubos de rayos catodicos(trcs)

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MXPA98009737A
MXPA98009737A MXPA/A/1998/009737A MX9809737A MXPA98009737A MX PA98009737 A MXPA98009737 A MX PA98009737A MX 9809737 A MX9809737 A MX 9809737A MX PA98009737 A MXPA98009737 A MX PA98009737A
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MXPA/A/1998/009737A
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Lee Sanghoon
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Samsung Sdi Co Ltd
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Se describe un dispositivo que compensa el campo magnético de la tierra en los TRCs. El dispositivo incluye un generador de señales de deflexión para generar señales de deflexión al desmodular señales eléctricas que contienen información de formación de imagen para controlar una horquilla de deflexión del TRC. Un sensor magnético que detecta la dirección del TRC con relación al campo magnético de la tierra y convierte esta información en una señal eléctrica para generar una señal de dirección del TRC. Un medio de sincronización de señales para sincronizar las señales de deflexión y la señal de dirección del TRC para generar y hacer salir una señal de combinación. Un controlador de deflexión que hace salir voltaje, el voltaje que varía de acuerdo con la señal de combinación recibida desde el medio de sincronización de señales, y un deflector que recibe el voltaje desde el controlador de deflexión y que aplica a los mismos haces de electrones radiados desde un disparador de electrones del TRC, tal que se deflexionan los haces de electrones.

Description

DISPOSITIVO Y MÉTODO PARA COMPENSAR EL CAMPO MAGNÉTICO DE LA TIERRA EN LOS TUBOS DE RAYOS CATÓDICOS (TRCs) DESCRIPCIÓN DE LA INVENCIÓN La presente invención se refiere a la compensación del campo magnético de la tierra en los tubos de rayos catódicos (TRCs) . En forma más particular, la presente invención se refiere a un dispositivo y método para compensar el campo magnético de la tierra en los TRCs, tal que los haces de electrones no incidan mal, como un resultado del efecto del campo magnético de la tierra en el TRC. En general, los TRCs operan al emitir haces de electrones RGB desde un disparador de electrones para golpear una capa de fósforo. La capa de fósforo es depositada en un panel del TRC e incluye una pluralidad de pixeles de fósforo RGB. Los haces de electrones radiados por el disparador de electrones inciden en los pixeles de fósforo específicos de la capa de fósforo para excitar a los mismos, dando por resultado la radiación de energía luminosa por los pixeles de fósforo designados. Por consiguiente, se produce una imagen de cuadro en el panel del TRC. Los haces de electrones deben incidir en forma precisa en los pixeles de fósforo propuestos, de modo que se realice la imagen deseada (es decir, de modo que se alcance un alto nivel de pureza de color) . Un factor que afecta negativamente la pureza de color es la presencia del campo magnético de la tierra en el TRC, que distorsiona la trayectoria de los haces de electrones . La dirección y la intensidad del campo magnético de la tierra varían de un sitio a otro. Por consiguiente, los cambios hechos en la ubicación del TRC, o la dirección en la cual lo enfrenta, alteran en como el campo magnético de la tierra afecta el TRC. Los TRCs más grandes son más afectados que los más pequeños, puesto que los haces de electrones deben viajar una distancia mayor. Para solucionar estos problemas, causados por la presencia del campo magnético en la tierra en el TRC, se proporciona un escudo o pantalla magnética en un interior y un exterior del mismo. Sin embargo, permanece un problema, ya que estos escudos magnéticos pueden bloquear solo aproximadamente 50 % del campo magnético de la tierra, que causa la mala incidencia de los haces de electrones, como un resultado del campo magnético de la tierra que distorsiona la trayectoria de los mismos . La presente invención de ha hecho en un esfuerzo por resolver los problemas anteriores. Un objeto de la presente invención es proporcionar un dispositivo y un método para compensar el campo magnético de la tierra en los TRCs al variar la deflexión de los haces de electrones de acuerdo con la dirección y la intensidad del campo magnético de la tierra, para prevenir de esta manera la mala incidencia de los haces de electrones que resulta de la presencia del campo magnético de la tierra en el TRC. Para lograr el objeto anterior, la presente invención proporciona un dispositivo y un método para compensar el campo magnético de la tierra. El dispositivo incluye un generador de señales de deflexión, para generar señales de deflexión al desmodular las señales eléctricas que contienen información de formación de imagen para controlar una horquilla de deflexión del TRC; un sensor magnético que detecta la dirección del TRC con relación al campo magnético de la tierra y convierte esta información en una señal eléctrica para generar una señal de dirección del TRC; un medio sincronizador de señales para sincronizar las señales de deflexión y la señal de dirección del TRC para generar y hacer salir una señal de combinación; un controlador de deflexión que hace salir voltaje, el voltaje que varía de acuerdo con la señal de combinación recibida desde el medio sincronizador de señales; y un deflector que recibe el voltaje desde el controlador de deflexión y que aplica a los mismos haces de electrones radiados desde un disparador de electrones, tal que se deflexionan los haces de electrones. De acuerdo con una característica de la presente invención, el medio sincronizador de señales genera la señal de combinación, tal que el controlador de deflexión hace salir voltaje al deflector para corregir más grandemente la trayectoria de los haces de electrones, cuando los mismos son emitidos a las periferias de un panel de TRC, que cuando los haces de electrones se radian a una porción central del mismo. De acuerdo con otra característica de la presente invención, el sensor magnético es capaz de variar la intensidad de la señal de dirección del TRC de acuerdo con la intensidad del campo magnético de la tierra. Se proporciona una horquilla de deflexión en una circunferencia del TRC, la horquilla de deflexión que deflexiona los haces de electrones radiados desde el disparador de electrones . El método para compensar el campo magnético de la tierra en los TRCs, comprende los pasos de (a) generar señales de deflexión al desmodular las señales eléctricas que contienen la información de formación de imagen para controlar una horquilla de deflexión; (b) detectar el TRC con relación a la dirección del campo magnético de la tierra para generar una se«(¡al de dirección del TRC; (c) sincronizar las señales de deflexión y la señal de dirección del TRC para generar una señal de combinación; y (d) aplicar un voltaje, que varía de acuerdo con la señal de combinación.para deflexionar los haces de electrones radiados desde un disparador de electrones del TRC. De acuerdo con una característica de la presente invención, en el paso (c) , la señal de combinación se genera, tal que el voltaje en el paso (d) aplica una corrección más grande a la trayectoria de los haces de electrones, cuando los mismos son emitidos a las periferias de una panel de TRC, que cuando los haces de electrones se radian a una porción central del mismo.
DESCRIPCIÓN DE LOS DIBUJOS Los dibujos anexos, que se incorporan y constituyen una parte de la especificación, ilustran una modalidad de la invención, y junto con la descripción, sirven para explicar los principios de la invención: la figura 1 es un diagrama de bloques de un dispositivo usado en los TRCs para compensar el campo magnético de la tierra de acuerdo con una modalidad preferida de la presente invención, el TRC es ilustrado en una vista en sección transversal ; la figura 2 es una vista en sección transversal tomada a lo largo de la línea X-X1 de la figura l; y la figura 3 es una vista en sección transversal del TRC mostrado en la figura l, que ilustra la compensación de un haz de electrones emitido desde un disparador de electrones . Ahora será descrita en detalle una modalidad preferida de la presente invención, con referencia a los dibujos anexos. La figura l muestra un diagrama de bloques de un dispositivo utilizado en los TRCs, para bloquear el campo magnético de la tierra de acuerdo con una modalidad preferida de la presente invención. En el dibujo, el TRC se ilustra en sección transversal, al cual se aplica la presente invención. Como se muestra en el dibujo, el dispositivo comprende un generador de señales de deflexión 10 para generar señales de deflexión, al desmodular las señales eléctricas que contienen información de formación de imagen, para controlar una horquilla de deflexión 8 del TRC; y un sensor magnético 20 que produce una señal eléctrica, posteriormente referida como una señal de dirección del TRC, al detectar la dirección del TRC en relación al campo magnético de la tierra, y luego al producir y convertir la información en la señal de dirección del TRC. Es preferible que el sensor magnético 20 sea capaz de variar al intensidad de la señal de dirección del TRC de acuerdo con la intensidad del campo magnético de la tierra. La dirección y la intensidad del campo magnético de la tierra varían en diferentes ubicaciones en le planeta. Por ejemplo, el campo magnético horizontal es más intenso en el ecuador a aproximadamente 0.4 G, mientras que el campo magnético es más intenso en los polos magnéticos a aproximadamente 0.7 G. La intensidad de los campos magnéticos, horizontal y vertical, se debilita con relación a las distancias incrementadas desde estos puntos . Puesto que el TRC es afectado por el campo magnético de la tierra (es decir, se altera la trayectoria de los haces de electrones) , como, y a que grado, el TRC es afectado, depende de la ubicación del mismo. Específicamente, afecta que tan cercano el TRC está situado al ecuador o a los polos magnéticos puesto que es el grado en que se afectan los haces de electrones, mientras que la dirección en la cual se distorsionan los haces de electrones por el campo magnético de la tierra es afectada por la dirección del TRC que está enfrenando con respecto al campo magnético de la tierra. Por consiguiente, el sensor magnético 20 detecta la dirección en la cual el TRC está enfrentando, para hacer salir una señal de dirección del TRC, y en forma preferente, también varía la intensidad de la señal de dirección del TRC de acuerdo con la intensidad del campo magnético de la tierra. Como es descrito anteriormente, el generador de señales de deflexión 10 controla la horquilla de deflexión 58 del TRC al generar señales de deflexión que desmodulan las señales eléctricas que contienen la información de formación de imagen. Las señales de deflexión, junto con la señal de dirección del TRC generada en el sensor magnético 20, se introducen a un sincronizador de señales 30, donde estas señales se sincronizan en una señal de combinación. El sincronizador de señales 30 luego hace salir la señal de combinación a un controlador de deflexión 40. El controlador de deflexión 40 hace salir voltaje para controlar un deflector 550 que deflexiona los haces de electrones de acuerdo con la señal de combinación recibida. El deflector 50 aplica el voltaje, que varía de acuerdo con las señales de deflexión y de dirección del TRC, a los haces de electrones radiados desde el disparador de electrones 52, tal que se deflexionan los haces de electrones . En lo anterior, el sincronizador de señales 30 genera la eeñal de combinación para el controlador de deflexión 40, que a su vez, hace salir voltaje al deflector 50, de una manera tal que ocurre una corrección más grande para los haces de electrones emitidos a las periferias de un panel de TRC 62 que al centro del mismo. Puesto que el haz de electrones viaja una distancia más grande a las periferias del panel de TRC 62 que al centro del mismo, los haces de electrones son más propensos a la distorsión, y de esta manera, se requiere una corrección más grande . El deflector 50 es estructurado para tener polos positivos y negativos opuestos, de modo que se forma entre los mismos una diferencia de potencial en la salida de voltaje del controlador de deflexión 40. Como un resultado, se refracta la trayectoria de los haces de electrones emitidos desde el disparador de electrones 52. Como se muestra en la figura 2, que ilustra una vista en sección transversal tomada a lo largo de la línea X-X' de la figura 1, el deflector 50 se divide en cuatro secciones que comprende dos secciones emparejadas de polaridad opuesta, enfrentadas. Los números de referencia que aparecen en la figura 1, aun no descritos son 54 que se refiere a un escudo o pantalla interior, y 56, que se refiere a una máscara de sombra. La operación del dispositivo que compensa el campo magnético de la tierra en los TRCs estructurado en lo anterior, será descrito posteriormente. Primero, durante la fabricación del TRC, el mismo se ajusta para hacer salir una señal de dirección del TRC de valor normal, cuando el TRC está colocado en posición, alineado con la dirección del campo magnético de la tierra. La señal de dirección del TRC de valor normal se sincroniza con la señal de deflexión en el sincronizador de señales 30, y la señal de combinación resultante se introduce al controlador de deflexión 40. El controlador de deflexión 40 controla el deflector 50 tal que los haces de electrones radiados desde el disparador de electrones 52 se refractar para minimizar la influencia del campo magnético de la tierra en los haces de electrones. Si la dirección del TRC es cambiada por el usuario, también se cambia la manera en la cual el campo magnético de la tierra afecta a los haces de electrones. En este momento, el sensor magnético 20 detecta este cambio en la dirección y hace salir la señal de dirección del TRC cambiada, que se introduce al controlador de deflexión 40 vía el sincronizador de señales 30. Subsecuentemente, el controlador de deflexión 40 cambia el voltaje aplicado al deflector 50 para ajustar el cambio de dirección del TRC para alinearse con el campo magnético de la tierra. Como es descrito anteriormente, la señal de combinación es generada por el sincronizador de señales 30 con las consideraciones de donde van a ser radiados los haces de electrones sobre el panel del TRC 62, y en forma preferente, también se refleja la intensidad del campo magnético de la tierra en la señal de dirección del TRC hecha salir por el sensor magnético 20. Con referencia ahora a la figura 3, se muestra una vista en sección transversal del TRC de la figura 1. en le dibujo, B es un haz de electrones que se radia sobre la máscara de sombra 56 sin beneficio de la presente invención, mientras que A es un haz de electrones que se ha deflexionado por el deflector 50 de la presente invención. La trayectoria del haz de electrones A se ha corregido por el deflector 50 de acuerdo con la dirección del TRC con relación a la dirección y la intensidad del campo magnético de la tierra utilizando el método descrito anteriormente . Usando el dispositivo para compensar el campo magnético de la tierra en los TRCs estructurado y operando como en lo anterior, se logra y se mantiene un alto nivel de pureza de color al compensar los efectos negativos del campo magnético de la tierra en los haces de electrones . Mientras que esta invención se ha descrito con respecto a lo que se considera actualmente que es la modalidad más práctica y preferida, se va a entender que la invención no está limitada a las modalidades descritas, sino, por el contrario, se propone para cubrir varias modificaciones y arreglos equivalentes incluidos dentro del espíritu y alcance de las reivindicaciones anexas .

Claims (6)

  1. REIVINDICACIONES 1. Un dispositivo que compensa el campo magnético de la tierra en los TRCs, que comprende: un generador de señales de deflexión para generar señales de deflexión al desmodular señales eléctricas que contienen información de formación de imagen para controlar una horquilla de deflexión del TRC; un sensor magnético que detecta la dirección del TRC con relación al campo magnético de la tierra y convierte esta información en una señal eléctrica para generar una señal de dirección del TRC; un medio de sincronización de señales para sincronizar las señales de deflexión y la señal de dirección del TRC para generar y hacer salir una señal de combinación; un controlador de deflexión que hace salir voltaje, el voltaje que varía de acuerdo con la señal de combinación recibida desde el medio de sincronización de señales; y un deflector que recibe el voltaje desde el controlador de deflexión y que aplica los mismos haces de electrones radiados desde un disparador de electrones, tal que se deflexionan los haces de electrones .
  2. 2. El dispositivo de conformidad con la reivindicación 1, en donde el medio de sincronización de señales genera la señal de combinación, tal que el controlador de deflexión hace salir voltaje al deflector para corregir más grandemente la trayectoria de los haces de electrones, cuando los mismos se emiten a las periferias de un panel de TRC, que cuando los haces de electrones se radian a una porción central del mismo.
  3. 3. El dispositivo de conformidad con la reivindicación l, en donde el sensor magnético es capaz de variar la intensidad de la señal de dirección del TRC de acuerdo con la intensidad del campo magnético de la tierra.
  4. 4. El dispositivo de conformidad con la reivindicación 1, en donde se proporciona una horquilla de deflexión sobre una circunferencia del TRC, la horquilla de deflexión que deflexiona los haces de electrones radiados desde el disparador de electrones .
  5. 5. Un método para compensar el campo magnético de la tierra en los TRCs, que comprende los pasos de: (a) generar señales de deflexión al desmodular señales eléctricas que contienen información de formación de imagen para controlar una horquilla de deflexión; (b) detectar el TRC con relación a la dirección del campo magnético de la tierra para generar una señal de dirección del TRC; (c) sincronizar las señales de deflexión y la señal de dirección del TRC para generar una señal de combinación; y (d) aplicar un voltaje, que varía de acuerdo con la señal de combinación, para deflexionar los haces de electrones radiados desde un disparador de electrones del TRC.
  6. 6. El método de conformidad con la reivindicación 5, en donde en el paso (c) , se genera la señal de combinación tal que el voltaje en el paso (d) aplica una corrección más grande a la trayectoria de los haces de electrones, cuando los mismos se emiten a las periferias de un panel de TRC, que cuando los haces de electrones se radian a una porción central del mismo.
MXPA/A/1998/009737A 1997-11-21 1998-11-19 Dispositivo y metodo para compensar el campo magnetico de la tierra en los tubos de rayos catodicos(trcs) MXPA98009737A (es)

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