PL148160B1 - Image tube with rectangular front plate - Google Patents

Image tube with rectangular front plate Download PDF

Info

Publication number
PL148160B1
PL148160B1 PL1984249372A PL24937284A PL148160B1 PL 148160 B1 PL148160 B1 PL 148160B1 PL 1984249372 A PL1984249372 A PL 1984249372A PL 24937284 A PL24937284 A PL 24937284A PL 148160 B1 PL148160 B1 PL 148160B1
Authority
PL
Poland
Prior art keywords
plane
screen
squared
dimension
faceplate
Prior art date
Application number
PL1984249372A
Other languages
English (en)
Other versions
PL249372A1 (en
Inventor
Amato Ralph J D
Richard H Godfrey
Albert M Morrell
Frank R Ragland
Original Assignee
Rca Corporation
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Rca Corporation filed Critical Rca Corporation
Publication of PL249372A1 publication Critical patent/PL249372A1/xx
Publication of PL148160B1 publication Critical patent/PL148160B1/pl

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01JELECTRIC DISCHARGE TUBES OR DISCHARGE LAMPS
    • H01J29/00Details of cathode-ray tubes or of electron-beam tubes of the types covered by group H01J31/00
    • H01J29/86Vessels; Containers; Vacuum locks
    • H01J29/861Vessels or containers characterised by the form or the structure thereof
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01JELECTRIC DISCHARGE TUBES OR DISCHARGE LAMPS
    • H01J29/00Details of cathode-ray tubes or of electron-beam tubes of the types covered by group H01J31/00
    • H01J29/86Vessels; Containers; Vacuum locks
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01JELECTRIC DISCHARGE TUBES OR DISCHARGE LAMPS
    • H01J2229/00Details of cathode ray tubes or electron beam tubes
    • H01J2229/86Vessels and containers
    • H01J2229/8613Faceplates
    • H01J2229/8616Faceplates characterised by shape
    • H01J2229/862Parameterised shape, e.g. expression, relationship or equation

Landscapes

  • Vessels, Lead-In Wires, Accessory Apparatuses For Cathode-Ray Tubes (AREA)

Description

Przedmiotem wynalazku jest kineskop z prostokatne plyte czolowe, zwlaszcza kontury powierzchni plyty czolowej o plaskim obrzezu.Znane se kineskopy z ekranami o przekatnej wiekszej niz okolo 23 cm, z prosto- ketnymi plytami czolowymi o konturach kulistych i cylindrycznych. Mozliwe jest zastosowa¬ nie plaskich plyt czolowych, jednakze niepozedane se dodatkowa grubosc i waga plyty czolowej, które se wymagane do zachowania tej samej wytrzymalosci banki. Ponadto jezeli kineskop z plaske plyte czolowe jest kineskopem kolorowym maskowym, niepozedane se równiez dodatkowa waga i zlozonosc wlasciwej maski.Ostatnio kuliste plyty czolowe kineskopów zostaly ulepszone przez zwiekszenie promienia krzywizny plyt czolowych o wspólczynnik od 1,5 do 2. Taki wzrost promienia krzywizny powoduje zmniejszenie krzywizny plyty czolowej, dzieki czemu jest mozliwe korzyst¬ niejsze odtwarzanie obrazu na ekranie kineskopu. Chociaz takie lampy o zwiekszonym promie¬ niu krzywizny zapewniaje lepsze wyswietlanie, wystepuje nadal potrzeba zastosowania bardziej plaskich plyt czolowych czyli bardziej plaskich lamp.Znany jest kineskop z prostoketne plyte czolowe o nowych konturach, który stwarza zludzenie plaskosci i jest ujawniony w zgloszeniach patentowych Stanów Zjednoczonych Amery¬ ki nr 469 772, 469 774 i 469 775. Kontury maje pewne krzywizne zarówno wzdluz wielkiej osi jak i malej osi zespolu plyty czolowej, której powierzchnia jest jednak niekulista. W zale¬ canym wykonaniu obwodowe obrzeze ekranu kineskopu jest tutaj plaskie. W takich lampach jest wazne, zeby przeketne zespolu plyty czolowej byly tak zakrzywione, aby rózniece sie krzy¬ wizny odchodzece od wielkiej i malej osi byly wlasciwie dobrane. W zgloszeniu patentowym Stanów Zjednoczonych Ameryki nr 469 774 ten dobór jest uzyskiwany przez dopuszczenie przy¬ najmniej jednej zmiany znaku drugiej pochodnej konturu przeketnej w kierunku od srodka do rogu.Znany jest kineskop z prostoketne plyte czolowe z powierzchnie zewnetrzne majece krzywizne zarówno wzdluz malej jak i wielkiej osi, z powierzchnie wewnetrzne pokryte ekranem luminescencyjnym oraz z wyrzutnie elektronowe do wytwarzania i kierowania co naj-2 148 160 mniej jednej wiezki elektronów wzdluz toru do ekranu* Przynajmniej w czesci srodkowej plyty czolowej krzywizna wzdluz malej osi jest co najmniej o 10 procent wieksza niz krzywizna wzdluz wielkiej osi, a punkty na powierzchni zewnetrznej w poblizu konców wielkiej osi, malej osi i przeketnych plyty czolowej, przy obrzezach ekranu leze odpowiednio w pierwszej plaszczyznie, drugiej plaszczyznie i trzeciej plaszczyznie* Pierwsza plaszczyzna, druga plaszczyzna i trzecia plaszczyzna se prostopadle do srodkowej osi wzdluznej lampy i równo¬ legle do siebie, jak równiez do czwartej plaszczyzny stycznej do czesci srodkowej plyty czolowej* W kineskopie wedlug wynalazku pierwsza plaszczyzna, druga plaszczyzna i trzecia plaszczyzna se oddalone od czwartej plaszczyzny w kolejnosci; druga plaszczyzna, pierwsza plaszczyzna i trzecia plaszczyzna. Krzywizna powierzchni zewnetrznej wzdluz malej osi jest zasadniczo kolowa od srodka plyty czolowej do drugiej plaszczyzny i krzywizna powierzchni zewnetrznej wzdluz wielkiej osi jest zasadniczo kolowa w poblizu srodka plyty czolowej i zwieksza swe krzywizne w poblizu boków plyty czolowej do pierwszej plaszczyzny* Stosunek odleglosci miedzy druge plaszczyzne i czwarte plaszczyzne, mierzony wzdluz srodkowej osi wzdluznej kineskopu, do odleglosci miedzy trzecie plaszczyzne i czwarte plaszczyzne jest wiekszy niz wymiar malej osi ekranu podniesiony do kwadratu, podzielony przez wymiar przeketnej ekranu podniesiony do kwadratu i mniejszy niz jeden* Kineskop wedlug wynalazku ma korzystnie wspólczynnik ksztaltu 4:3 i wymiar malej osi ekranu podniesiony do kwadratu, podzielony przez wymiar przeketnej ekranu podniesiony do kwadratu jest wiekszy niz 9/25 i mniejszy niz jeden* Kineskop wedlug wynalazku ma korzystnie wspólczynnik ksztaltu 5:3 i wymiar malej osi ekranu podniesiony do kwadratu, podzielony przez wymiar przeketnej ekranu podniesiony do kwadratu jest wiekszy niz 9/34 i mniejszy niz jeden* Stosunek odleglosci miedzy pierwsze plaszczyzne, mierzonej wzdluz srodkowej osi wzdluznej kineskopu od odleglosci miedzy trzecie plaszczyzne i czwarte plaszczyzne jest wiekszy niz wymiar wielkiej osi ekranu podniesiony do kwadratu, podzielony przez wymiar prze¬ ketnej ekranu podniesiony do kwadratu i mniejszy niz jeden* Kineskop wedlug wynalazku ma korzystnie wspólczynnik ksztaltu 4:3 i wymiar wiel¬ kiej osi ekranu podniesiony do kwadratu, podzielony przez wymiar przeketnej ekranu podnie¬ siony do kwadratu jest wiekszy niz 16/25 i mniejszy niz jeden* Kineskop wedlug wynalazku ma korzystnie wspólczynnik ksztaltu 5:3 i wymiar wielkiej osi ekranu podniesiony do kwadratu, podzielony przez wymiar przeketnej ekranu podniesiony do kwadratu jest wiekszy niz 25/34 i mniejszy niz jeden* Zalete wynalazku jest to, ze zapewnia on kineskop z plyte czolowe o nowych kon¬ turach, która jest bardziej plaska niz w przypadku znanych kineskopów z plytami czolowymi o dluzszym promieniu krzywizny i która nie wymaga zastosowania znacznie grubszego szkla dla zachowania wytrzymalosci lampy* Przedmiot wynalazku jest przedstawiony w przykladach wykonania na rysunku, na którym fig.l przedstawia kineskop kolorowy maskowy w widoku z góry, czesciowo w przekroju osiowym, fig*2 - zespól plyty czolowej kineskopu w widoku od przodu, wzietym wzdluz linii 2-2 z fig*l, fig. 3, 4 i 5 - zespól plyty czolowej w przekrojach dokonanych wzdluz linii 3-3, 4-4 i 5-5 z fig.2, fig*6 - zlozony wykres konturów wielkiej osi, malej osi i przeket- nych zespolu plyty czolowej kineskopu z fig.l, fig.7 - zlozony-wykres konturów zespolu plyty czolowej wzdluz linii 3-3, A-A, B-B i C-C z fig.2, fig.8 - schemat cwiartki zespolu p*lyty czolowej wedlug wynalazku, pokazujecy promienie i funkcje krzywizny, fig.9 - wykres konturów wielkiej osi, malej osi i przeketnej zespolu plyty czolowej wedlug wynalazku w porównaniu z kuliste plyte czolowe o standardowym promieniu, fig.10 - wykres konturów wielkiej osi, malej osi i przeketnej zespolu plyty czolowej wedlug wynalazku w porównaniu z kuliste plyte czolo¬ we o promieniu 1,5 raza wiekszym od standardowego, fig.ll - wykres konturów wielkiej osi, malej osi i przeketnej zespolu plyty czolowej wedlug wynalazku w porównaniu z kuliste plyte czolowe o promieniu 2 razy wiekszym od standardowego i fig.12 - wykres konturów wielkiej osi.148 160 3 malej osi i przeketnych zespolu plyty czolowej wedlug wynalazku w porównaniu z niekuliste plyte czolowe z plaskimi krawedziami.Figura 1 przedstawia prostoketny kineskop kolorowy 10 majecy szklane banke 11 zawierajece prostoketny zespól 12 plyty czolowej i rurowe szyjke 14 poleczone przez stozek 16. Zespól 12 zawiera plyte czolowe 18 i obwodowy kolnierz sciany bocznej 20, który jest przyleczony do stozka 15 przez stopione szkliwo 17* Prostoketny, trójkolorowy ekran lumines- cencyjny 22 jest unoszony przez powierzchnie wewnetrzne plyty czolowej 18. Ekran jest korzystnie ekranem paskowym z paskami luminoforu lezecymi w zasadzie równolegle do malej osi Y-Y lampy /prostopadle do plaszczyzny fig.l/* W innym przypadku ekran moze byc ekranem punktowym* Wielootworowa elektroda selekcji kolorów czyli maska 24 Jest zamontowana przesuw¬ nie w pewnej odleglosci od plyty czolowej 18 i ekranu elektroluminescencyjnego 22* Rzedowa wyrzutnia elektronowa 26, oznaczona linie przerywane na fig*l, jest umieszczona w srodku w szyjce 14 w celu wytwarzania i kierowania trzech wiezek elektronów 28 wzdluz wspólplaszczyz- nowych, zbieznych torów przez maske 24 do ekranu luminescencyjnego 22* W innym przypadku wyrzutnia elektronowa moze miec konfiguracje trójketne lub delta* Kineskop kolorowy 10 z fig.l jest przeznaczony do zastosowania z wewnetrznym, magnetycznym zespolem odchylajecym 30, otaczajacym szyjke 14 i stozek 16 w poblizu ich pole¬ czenia, dzieki któremu trzy wiezki elektronów 28 podlegaje oddzialywaniu pionowego i poziomego strumienia magnetycznego i se wybierane poziomo w kierunku wielkiej osi X-X i pionowo w kierun¬ ku malej osi Y-Y, w prostoketnej osnowie obrazu telewizyjnego na ekranie 22* Figura 2 przedstawia w widoku od przodu zespól 12 plyty czolowej* Obrzeze zespolu 12 plyty czolowej tworzy prostoket o nieznacznie zakrzywionych bokach* Obrzeze ekranu lumines¬ cencyjnego 22 jest oznaczone przerywane linie* To obrzeze ekranu jest prostoketne, z prosty¬ mi bokami i prostokatnymi rogami* Szczególne przekroje poprzeczne wzdluz malej osi Y-Y, wielkiej osi X-X i przekat¬ nej se pokazane na fig*3,4,5* Powierzchnia zewnetrzna zespolu 12 plyty czolowej jest zakrzy¬ wiona zarówno wzdluz wielkiej jak i malej osi, przy czym krzywizna wzdluz malej osi jest wiek¬ sza niz krzywizna wzdluz wielkiej osi przynajmniej w srodkowej czesci zespolu 12 plyty czolo¬ wej* Dla przykladu, w srodku plyty czolowej 18 stosunek promienia krzywizny powierzchni zew¬ netrznej wzdluz wielkiej osi do promienia krzywizny wzdluz malej osi jest wiekszy od 1,1 /lub wiekszy niz róznica 10%/* "Wysokosc strzalkowa" punktu na konturze plyty czolowej jest mierzona od plaszczyzny P, która jest prostopadla do osi wzdluznej Z-Z lampy i styczna do srodka plyty czolowej 18, do innej plaszczyzny /np.Pl, P2 lub P3/, która jest równolegla do plaszczyzny P* Wysokosci strzalkowe SH1, SH2, SH3 punktów na powierzchni zewnetrznej plyty czolowej 18 w poblizu konców malej osi, wielkiej osi i przeketnej, przy krawedziach ekranu luminescencyjnego 22, se pokazane na fig*3, 4 i 5* Trzy wysokosci strzalkowe wykazuje nastepu- jece zaleznosc: SH1 < SH2 < SH3* Figura 6 przedstawia kontury powierzchni zewnetrznej zespolu plyty czolowej dla wielkiej osi, malej osi i przeketnej, nalozone na siebie wzajemnie* Kazdy kontur konczy sie przy krawedzi ekranu* Kontur wielkiej osi konczy sie przy pierwszej plaszczyznie PI, która jest prostopadla do osi wzdluznej Z-Z lampy* Kontur malej osi konczy sie przy drugiej plasz¬ czyznie P2, która jest oddalona i równolegla do pierwszej plaszczyzny PI* Kontur przeketnej konczy sie przy trzeciej plaszczyznie P3, która jest oddalona i równolegla do pierwszej plaszczyzny PI* Te trzy plaszczyzny se oddalone od srodkowej czesci plyty czolowej w nastepu- jecej kolejnosci: druga plaszczyzna P2, pierwsza plaszczyzna PI i trzecia plaszczyzna P3* Punkty na powierzchni zewnetrznej w poblizu konców wielkiej osi, przy krawedziach ekranu, leze w pierwszej plaszczyznie PI* Punkty na powierzchni zewnetrznej w poblizu konców malej osi, przy krawedziach ekranu, leze w drugiej plaszczyznie P2* Punkty na powierzchni zewnetrz¬ nej w poblizu konców przeketnych, przy krawedziach ekranu, leze w trzeciej plaszczyznie P3* Stosunek odleglosci, która jest mierzona wzdluz srodkowej osi wzdluznej lampy, miedzy druge plaszczyzne P2 i plaszczyzne P styczne do srodka plyty czolowej, do odleglosci miedzy trzecie plaszczyzne P3 i plaszczyzne P jest wiekszy niz mala os ekranu podniesiona do kwadratu, po¬ dzielona przez wymiar przeketnej ekranu podniesiony do kwadratu i mniejszy niz jednosc*4 148 160 W lampie majecej ekran o wspólczynniku ksztaltu 4:3, dolna wartosc graniczna tego stosun¬ ku odleglosci wynosi okolo 9/25* W innej lampie majecej ekran o wspólczynniku ksztaltu 5:3, dolna wartosc graniczna tego stosunku odleglosci wynosi okolo 9/34, Inne male wspólczynni¬ ki wchodze równiez do dokladnych obliczen konturów plyty czolowe] tak, ze podane powyzej wspólczynniki moge byc rozwazane tylko jako przyblizone. Podobnie wspólczynnik odleglosci miedzy pierwsze plaszczyzne PI i plaszczyzne P do odleglosci miedzy trzecie plaszczyzna P3 i plaszczyzne P jest wiekszy niz wymiar wielkiej osi ekranu podniesiony do kwadratu, po¬ dzielony przez wymiar przeketnej ekranu podniesiony do kwadratu i mniejszy niz jednosc.W lampie majecej wspólczynnik ksztaltu 4:3, dolna wartosc graniczna' tego stosunku odleglosci wynosi 16/25* W lampie o wspólczynniku ksztaltu 5:3, dolna granica stosunku odleglosci wiel¬ kiej osi wynosi 25/34.W kazdym przypadku górna wartosc graniczna 1 jest wyleczona z zamknietego zakresu, jezeli wspólczynnik 1 oznaczalby plyte czolowe z plaskimi krawedziami. W innym przypadku odleglosc miedzy druge plaszczyzne P2 i trzecie plaszczyzne P3 jest w zasadzie równa wymiaro¬ wi malej osi ekranu podniesionemu do kwadratu, podzielonemu przez wymiar przeketnej ekranu podniesiony do kwadratu razy odleglosc miedzy trzecie plaszczyzne P3 i plaszczyzne P.Figura 7 przedstawia kontury powierzchni zewnetrznej, równolegle do malej osi Y-Y, wzdluz czterech linii: 3-3 /mala os/, A-A, B-B i C-C z fig.2. Kazdy kontur jest kolowy, przy czym promien krzywizny kazdego przekroju wzrasta wraz ze wzrostem odleglosci do malej osi.Powierzchnia zewnetrzna plyty czolowej w jednym wykonaniu jest opisana przez wielomian czwartego rzedu, parzyscie funkcjonalny, o dwóch zmiennych, który zapewnia kwadra- towo-symetryczny opis wygladzonej powierzchni w przypadku powierzchni jak pokazana na fig.8.Krzywizna powierzchni wzdluz malej osi jest kolowa, z promieniem Ro krzywizny. Krzywizny powierzchni przy bokach plyty czolowej, równolegle do malej osi i przy krawedzi ekranu se równiez kolowe, lecz z promieniem Re krzywizny. Krzywizny powierzchni dla przekrojów równo¬ leglych do malej osi, które se pomiedzy male osie i bokami ekranu, se kolowe, z promieniem Ri krzywizny. Promien Ri krzywizny jest funkcje odleglosci wzdluz wielkiej osi od malej osi i spelnia zaleznosc: Ro < Ri równolegle do wielkiej osi 1 przy krawedzi ekranu se kolowe, z promieniem Ri krzywizny.Krzywizna powierzchni wzdluz wielkiej osi jest nieco bardziej zlozone funkcje H /x/ odleglos¬ ci od malej osi. Przede wszystkim krzywizna wielkiej osi jest kolowa w poblizu srodka plyty czolowej, z promieniem R krzywizny, natomiast ta krzywizna wzrasta w poblizu boków plyty czolowej. Taki wzrost krzywizny w poblizu boków plyty czolowej moze byc rozwazany jako zakló¬ cenie podstawowego promienia R krzywizny.Nastepujeca tablica podaje wymiary dla jednej lampy majecej ekran o przeketnej 69 cm, skonstruowany jak ujawniono ponizej.Tablica SH1 • •.... 18 mm SH2 22 mm SH3 26 mm Ro •••••••••••••• 1150 mm Re ••• 5126 mm Ri •• 1150 mm i<5126 mm Ri . . . • 4574 mm H /x/ • • • • zaklócone R równe 1673 mm Powierzchnia wewnetrzna plyty czolowej jest okreslona przez dodanie wlasciwego klina do szkla w celach wzmocnienia, jak jest to znane w stanie techniki 1 okreslenie kon¬ turu w postaci wielomianu o dwóch zmiennych.Figura 9 do 12 przedstawiaj? kontury powierzchni wielkiej osi, malej osi i przeketnej plyty czolowej wedlug wynalazku jak to pokazano przerywanymi liniami, w porówna¬ niu z czterema znanymi konturami plyty czolowej, jak to pokazano cieglymi liniami. Wszystkie lampy maje ekran o przeketnej 69 cm.148 160 5 Kontur plyty czolowej kulisty i o standarodowym promieniu IR jest pokazany na fig.9.Przykladowy promien standardowy dla lampy majacej przekatna o dlugosci okolo 635 mm wynosi okolo 1034 mm* Jezeli plyta czolowa o promieniu IR krzywizny jest kulista, kontury wielkiej osi i malej osi leze na konturze przekatnej* Wysokosc strzalkowa mierzona miedzy równolegly¬ mi plaszczyznami przechodzacymi przez konce przeketnej i srodkowe powierzchnie plyty czolo¬ wej dla plyty czolowej o promieniu IR krzywizny wynosi 52 mm* Róznica wysokosci strzalkowej miedzy koncami osi wielkiej i malej wynosi okolo 15 mm i róznica wysokosci strzalkowej miedzy koncami wielkiej osi i koncami przekatnych wynosi okolo 19 mm* Chociaz wysokosc strzalkowa przy koncu przeketnej nowego konturu plyty czolowej /26 mm/ jest równa polowie wysokosci strzalkowej plyty czolowej o standardowym promieniu IR /52 mm/, nalezy zaznaczycv ze krzywiz¬ na nowego konturu plyty czolowej wzdluz malej osi jest bardzo podobna do krzywizny plyty czolowej o promieniu IR* Taka krzywizna wzdluz malej osi nowej plyty czolowej zapewnia wyma¬ gane wytrzymalosc, bez znacznego zwiekszania grubosci 9zkla, dla wytrzymania cisnienia atmosferycznego, gdy lampa jest oprózniona* W nastepujacych dwóch kulistych plytach czolo¬ wych majacych dluzsze promienie krzywizny, wymagana wytrzymalosc jest uzyskiwana przez uzycie stosunkowo grubszego szkla, powodujac uzyskanie ciezszych lamp* Figura 10 przedstawia kontur kulistej plyty czolowej, o zmniejszonej krzywiznie z promieniem krzywizny 1,5 razy wiekszym niz plyty czolowej o standardowym promieniu IR z fig* 9, np* okolo 1500 mm* Wysokosc strzalkowa plyty czolowej o promieniu 1,5R wynosi okolo 39 mm* Róznice wysokosci strzalkowych miedzy koncami osi wielkiej i malej wynosi okolo 11 mm i rózni¬ ca wysokosci strzalkowych miedzy koncami wielkiej osi i koncami przekatnych wynosi okolo 15 mm* Figura 11 przedstawia kontur kulistej plyty czolowej o jeszcze mniejszej krzywiznie, z promieniem krzywizny 2 razy wiekszym niz plyty czolowej o standardowym promieniu IR z fig* 9, np* okolo 2000 mm* Wysokosc strzalkowa plyty czolowej o promieniu 2R wynosi 26 mm, taki© same Jak dla nowego konturu plyty czolowej* Róznica wysokosci strzalkowej miedzy'koncami osi wielkiej i malej wynosi 8 mm i róznica wysokosci strzalkowej miedzy koncami wielkiej osi i koncami przekatnych wynosi okolo 9 mm* Chociaz jest mozliwe zastosowanie kulistych plyt czolowych majacych nawet dluzsze promienie krzywizny niz plyta czolowa o promieniu 2R, dodatkowa waga wymaganego szkla plyty czolowej i dodatkowa zlozonosc maski powoduja powazne wady* Jednakze wynalazek zapewnia plyte czolowa i lampe, które pokonuja te wady, równoczesnie zapewniajac korzysci wizyjne z bardziej plaskich plyt czolowych lamp* Obrzeze nowej plyty czolowej 18 przy krawedziach ekranu zmienia sie jedynie o l 4 moi wzgledem plaszczyzny przechodzacej przez konce konturu wielkiej osi w przypadku lampy o przekatnej 69 cm* Ze wzgledu na to, ze ta zmiana jest mala, krawedzie ekra¬ nu wydaja sie obserwatorowi zasadniczo plaskie* Taka plaskosc przy krawedziach ekranu daje zludzenie, ze ekran jest plaski, nawet gdy wystepuje krzywizna plyty czolowej* Jak wskazano przez róznice wysokosci strzalkowej, zaznaczone dla wykonan kulistych plyt czolowych o promieniach IR, 1,5R i 2R, zludzenie plaskosci nie jest mozliwe dla tych wykonan kulistych* Figura 12 przedstawia kontury plyty czolowej wielkiej osi, malej osi i przekatnej dla plyty czolowej z plaskimi krawedziami* Takie kontury zapewniaja rzeczywiscie plaskie obrzeze ekranu, jednakze ogólnie, jezeli kontur przekatnej plyty czolowej z plaskimi krawe¬ dziami jest wykonany z zasadniczymi przegieciami, moga byc obserwowane pewne zaklócenia powierzchni* Wynalazek umozliwia wykonanie gladkiej powierzchni plyty czolowej bez niekorzyst¬ nych zaklócen powierzchni* Pomimo tego, ze zalecane wykonanie jest opisane dla przypadku lampy o przekatnej 69 cm, z róznica wysokosci strzalkowej miedzy pierwsza plaszczyzna PI i druga plaszczyzna P2 równa 4 mm i róznica miedzy pierwsza plaszczyzna PI i trzecia plaszczyzna P3 równiez równa 4 mm, zakres wynalazku obejmuje równiez inne róznice wysokosci strzalkowej, jak wskazano przez uprzednio wymienione granice stosunków odleglosci* Ponadto wynalazek nie jest ograniczony do jakiegokolwiek szczególnego typu ekranu kineskopu czy wyrzutni elektronowej*6 148 160 Zastrzezenia patentowe 1* Kineskop z prostoketne plyte czolowa z powierzchnie zewnetrzne majece krzy¬ wizne zarówno wzdluz malej jak i wielkiej osi, z powierzchnie wewnetrzne pokryte ekranem luminescencyjnyn oraz z wyrzutnie elektronowe do wytwarzania i kierowania co najmniej jednej wiezki elektronów wzdluz toru do ekranu, przy czym przynajmniej w czesci srodkowej plyty czolowej krzywizna wzdluz malej osi jest co najmniej o 1056 wieksza niz krzywizna wzdluz wielkiej osi, a punkty na powierzchni zewnetrznej w poblizu konców wielkiej osi, malej osi i przeketnych plyty czolowej, przy obrzezach ekranu leze odpowiednio w pierwszej plaszczyznie, drugiej plaszczyznie i trzeciej plaszczyznie, przy czym pierwsza plaszczyzna, druga plaszczyzna i trzecia plaszczyzna 89 prostopadle do srodkowej osi wzdluznej lanpy i równolegle do siebie, jak równiez do czwartej plaszczyzny stycznej do czesci srodkowej plyty czolowej, znanlenny t yi, ze pierwsza plaszczyzna /PI/, druga plaszczyzna /P2/ 1 trzecia plaszczyzna /P3/ sa oddalone od czwartej plaszczyzny /P/ w kolejnosci: druga plasz¬ czyzna /P2/, pierwsza plaszczyzna /PI/ i trzecia plaszczyzna /P3/, krzywizna powierzchni zewnetrznej wzdluz malej osi /Y~Y/ jest zasadniczo kolowa od srodka plyty czolowej /l8/ do drugiej plaszczyzny i krzywizna powierzchni zewnetrznej wzdluz wielkiej osi /X-X/ jest zasadniczo kolowa w poblizu srodka plyty czolowej i zwieksza swe krzywizne w poblizu boków plyty czolowej /18/ do pierwszej plaszczyzny /PI/• 2% Kineskop wedlug zastrzel, znamienny t y m, ze stosunek odleglosci /SH1/ miedzy druga plaszczyzna /P2/ 1 czwarte plaszczyzne /P/, mierzony wzdluz srodkowej osi wzdluznej /Z-Z/ kineskopu /10/, do odleglosci /SH3/ miedzy trzecie plaszczyzne /P3/ i czwarte plaszczyzne /P/ jest wiekszy niz wymiar malej osi ekranu /22/ podniesiony do kwadratu, po¬ dzielony przez wymiar przeketnej ekranu /22/ podniesiony do kwadratu i mniejszy niz jeden* 3. Kineskop wedlug zastrz.2, znamienny t y m, ze ma wspólczynnik ksztaltu 4:3 i wymiar malej osi ekranu /22/ podniesiony do kwadratu, podzielony przez wymiar przeket¬ nej ekranu podniesiony do kwadratu jest wiekszy niz 9/25 i mniejszy niz jeden• 4. Kineskop wedlug zastrz.2, znamienny tym, ze ma wspólczynnik ksztaltu 5:3 i wymiar malej osi ekranu /22/ podniesiony do kwadratu, podzielony przez wymiar przeket¬ nej ekranu podniesiony do kwedratu jest wiekszy niz 9/34 i mniejszy niz jeden. 5. Kineskop wedlug zastrz.l, znamienny tym, ze stosunek odleglosci /SH1/ miedzy pierwsze plaszczyzne /PI/, mierzonej wzdluz srodkowej osi wzdluznej /Z-Z/ kineskopu /10/t do odleglosci /SH3/ miedzy trzecie plaszczyzne /P3/ i czwarte plaszczyzne /P/ jest wiekszy niz wymiar wielkiej osi ekranu /22/ podniesiony do kwadratu, podzielony przez wymiar przeketnej ekranu /22/ podniesiony do kwadratu i mniejszy niz jeden* 6. Kineskop wedlug zastrz.5, znamienny tym, ze wspólczynnik kszteltu 4:3 i wymiar wielkiej osi ekranu /22/ podniesiony do kwadratu, podzielony przez wymiar prze¬ ketnej ekranu /22/ podniesiony do kwadratu jest wiekszy niz 16/25 i mniejszy niz jeden. 7. Kineskop wedlug zastrz.5, znamienny tym, ze ma wspólczynnik ksztaltu 5:3 i wymiar wielkiej osi ekranu /22/ podniesiony do kwadratu, podzielony przez wymiar prze¬ ketnej ekranu podniesiony do kwadratu jest wiekszy niz 25/34 i mniejszy niz jeden.148 160 Fig. 2 Fig. 5148 160 tHUMATHA IS»« *W** **** KM* Htf*V*A CONISC 6l i «omcc o»t WlELtftfl Z7/?. /? /7^ 5 3Sm WttOKoic KONIK Oli WCLtflEI «4^~ 1 ^ J*^! I—N^OH Fig. 10 KOMiec Pracownia Poligraficzna UP PRL. Naklad 100 egz.Cena 400 zl PL PL PL PL

Claims (7)

1. Zastrzezenia patentowe 1. * Kineskop z prostoketne plyte czolowa z powierzchnie zewnetrzne majece krzy¬ wizne zarówno wzdluz malej jak i wielkiej osi, z powierzchnie wewnetrzne pokryte ekranem luminescencyjnyn oraz z wyrzutnie elektronowe do wytwarzania i kierowania co najmniej jednej wiezki elektronów wzdluz toru do ekranu, przy czym przynajmniej w czesci srodkowej plyty czolowej krzywizna wzdluz malej osi jest co najmniej o 1056 wieksza niz krzywizna wzdluz wielkiej osi, a punkty na powierzchni zewnetrznej w poblizu konców wielkiej osi, malej osi i przeketnych plyty czolowej, przy obrzezach ekranu leze odpowiednio w pierwszej plaszczyznie, drugiej plaszczyznie i trzeciej plaszczyznie, przy czym pierwsza plaszczyzna, druga plaszczyzna i trzecia plaszczyzna 89 prostopadle do srodkowej osi wzdluznej lanpy i równolegle do siebie, jak równiez do czwartej plaszczyzny stycznej do czesci srodkowej plyty czolowej, znanlenny t yi, ze pierwsza plaszczyzna /PI/, druga plaszczyzna /P2/ 1 trzecia plaszczyzna /P3/ sa oddalone od czwartej plaszczyzny /P/ w kolejnosci: druga plasz¬ czyzna /P2/, pierwsza plaszczyzna /PI/ i trzecia plaszczyzna /P3/, krzywizna powierzchni zewnetrznej wzdluz malej osi /Y~Y/ jest zasadniczo kolowa od srodka plyty czolowej /l8/ do drugiej plaszczyzny i krzywizna powierzchni zewnetrznej wzdluz wielkiej osi /X-X/ jest zasadniczo kolowa w poblizu srodka plyty czolowej i zwieksza swe krzywizne w poblizu boków plyty czolowej /18/ do pierwszej plaszczyzny /PI/•
2. % Kineskop wedlug zastrzel, znamienny t y m, ze stosunek odleglosci /SH1/ miedzy druga plaszczyzna /P2/ 1 czwarte plaszczyzne /P/, mierzony wzdluz srodkowej osi wzdluznej /Z-Z/ kineskopu /10/, do odleglosci /SH3/ miedzy trzecie plaszczyzne /P3/ i czwarte plaszczyzne /P/ jest wiekszy niz wymiar malej osi ekranu /22/ podniesiony do kwadratu, po¬ dzielony przez wymiar przeketnej ekranu /22/ podniesiony do kwadratu i mniejszy niz jeden*
3. Kineskop wedlug zastrz.2, znamienny t y m, ze ma wspólczynnik ksztaltu 4:3 i wymiar malej osi ekranu /22/ podniesiony do kwadratu, podzielony przez wymiar przeket¬ nej ekranu podniesiony do kwadratu jest wiekszy niz 9/25 i mniejszy niz jeden•
4. Kineskop wedlug zastrz.2, znamienny tym, ze ma wspólczynnik ksztaltu 5:3 i wymiar malej osi ekranu /22/ podniesiony do kwadratu, podzielony przez wymiar przeket¬ nej ekranu podniesiony do kwedratu jest wiekszy niz 9/34 i mniejszy niz jeden.
5. Kineskop wedlug zastrz.l, znamienny tym, ze stosunek odleglosci /SH1/ miedzy pierwsze plaszczyzne /PI/, mierzonej wzdluz srodkowej osi wzdluznej /Z-Z/ kineskopu /10/t do odleglosci /SH3/ miedzy trzecie plaszczyzne /P3/ i czwarte plaszczyzne /P/ jest wiekszy niz wymiar wielkiej osi ekranu /22/ podniesiony do kwadratu, podzielony przez wymiar przeketnej ekranu /22/ podniesiony do kwadratu i mniejszy niz jeden*
6. Kineskop wedlug zastrz.5, znamienny tym, ze wspólczynnik kszteltu 4:3 i wymiar wielkiej osi ekranu /22/ podniesiony do kwadratu, podzielony przez wymiar prze¬ ketnej ekranu /22/ podniesiony do kwadratu jest wiekszy niz 16/25 i mniejszy niz jeden.
7. Kineskop wedlug zastrz.5, znamienny tym, ze ma wspólczynnik ksztaltu 5:3 i wymiar wielkiej osi ekranu /22/ podniesiony do kwadratu, podzielony przez wymiar prze¬ ketnej ekranu podniesiony do kwadratu jest wiekszy niz 25/34 i mniejszy niz jeden.148 160 Fig. 2 Fig. 5148 160 tHUMATHA IS»« *W PL PL PL PL
PL1984249372A 1983-09-06 1984-08-27 Image tube with rectangular front plate PL148160B1 (en)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US52964483A 1983-09-06 1983-09-06

Publications (2)

Publication Number Publication Date
PL249372A1 PL249372A1 (en) 1985-04-09
PL148160B1 true PL148160B1 (en) 1989-09-30

Family

ID=24110752

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PL1984249372A PL148160B1 (en) 1983-09-06 1984-08-27 Image tube with rectangular front plate

Country Status (14)

Country Link
JP (1) JPS6072146A (pl)
KR (1) KR900005543B1 (pl)
BR (1) BR8404459A (pl)
CA (1) CA1216619A (pl)
CZ (1) CZ278548B6 (pl)
DD (1) DD232575A5 (pl)
DE (1) DE3432677A1 (pl)
FR (1) FR2551582B1 (pl)
GB (1) GB2147142B (pl)
HK (1) HK23693A (pl)
IT (1) IT1176642B (pl)
MX (1) MX157877A (pl)
PL (1) PL148160B1 (pl)
RU (1) RU2010390C1 (pl)

Families Citing this family (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4583022A (en) * 1984-05-31 1986-04-15 Rca Corporation Color picture tube having shadow mask with specific curvature and column aperture spacing
JPH0644457B2 (ja) * 1986-01-30 1994-06-08 松下電子工業株式会社 カラ−受像管
JP2609605B2 (ja) * 1987-03-20 1997-05-14 株式会社日立製作所 シヤドウマスク形カラー受像管
US4881004A (en) * 1987-08-26 1989-11-14 Kabushiki Kaisha Toshiba Color cathode ray tube
JP2685461B2 (ja) * 1987-12-02 1997-12-03 株式会社日立製作所 シヤドウマスク形カラー受像管
IT1239510B (it) * 1990-03-30 1993-11-03 Videocolor Spa Tubo a raggi catodici avente una lastra frontale perfezionata, con rapporto larghezza/altezza di 16/9"
JPH0738298B2 (ja) * 1991-02-21 1995-04-26 榮次 石井 カラー陰極線管用パネル
US5319280A (en) * 1991-05-06 1994-06-07 U.S. Philips Corporation Color picture tube with reduced raster distortion and flat appearing display window
EP0565169B1 (en) * 1992-04-06 1995-09-13 Koninklijke Philips Electronics N.V. Display device having a display window
JP3354254B2 (ja) * 1993-02-16 2002-12-09 株式会社東芝 カラー受像管
US6268690B1 (en) 1997-03-14 2001-07-31 Kabushiki Kaisha Toshiba Color cathode ray tube with face panel and shadow mask having curved surfaces that meet specified relationships
KR100724066B1 (ko) 2005-11-18 2007-06-07 진정윤 능동식 노이즈 제거장치

Family Cites Families (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US1750661A (en) * 1928-03-22 1930-03-18 American Telephone & Telegraph Cathode-ray oscillograph
GB694977A (en) * 1950-06-09 1953-07-29 Ite Circuit Breaker Ltd Rectangularized television tube body
FR1452018A (fr) * 1965-03-04 1966-02-25 Loing Verreries Perfectionnement aux ampoules pour tubes cathodiques, notamment pour tubes de télévision
JPS5528269A (en) * 1978-08-19 1980-02-28 Mitsubishi Electric Corp Picture tube
JPS5528270A (en) * 1978-08-19 1980-02-28 Mitsubishi Electric Corp Picture tube
JPS59165352A (ja) * 1983-03-09 1984-09-18 Toshiba Corp 陰極線管
EP0119317B1 (en) * 1983-03-09 1987-11-11 Kabushiki Kaisha Toshiba Cathode-ray tube

Also Published As

Publication number Publication date
JPS6072146A (ja) 1985-04-24
JPH0449218B2 (pl) 1992-08-10
CA1216619A (en) 1987-01-13
MX157877A (es) 1988-12-19
GB2147142A (en) 1985-05-01
HK23693A (en) 1993-03-26
DD232575A5 (de) 1986-01-29
CZ278548B6 (en) 1994-03-16
IT8422510A0 (it) 1984-09-04
PL249372A1 (en) 1985-04-09
RU2010390C1 (ru) 1994-03-30
GB8422084D0 (en) 1984-10-03
DE3432677A1 (de) 1985-04-04
KR900005543B1 (ko) 1990-07-31
BR8404459A (pt) 1985-07-30
GB2147142B (en) 1987-03-25
CZ624884A3 (en) 1993-12-15
DE3432677C2 (pl) 1988-02-25
FR2551582B1 (fr) 1993-08-13
FR2551582A1 (fr) 1985-03-08
KR850002666A (ko) 1985-05-15
IT1176642B (it) 1987-08-18

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4839556A (en) Cathode-ray tube having an improved shadow mask contour
PL148160B1 (en) Image tube with rectangular front plate
CA1199359A (en) Cathode-ray tube having a faceplate panel with a substantially planar periphery
CA2038211C (en) Cathode-ray tube having improved 16 x 9 aspect ratio faceplate
US4985658A (en) Front panel for color television tubes
JPH03272550A (ja) シャドウマスク型カラー受像管
JPS6072145A (ja) 陰極線管
GB2133613A (en) Device for displaying television pictures and deflection unit therefore
US4887001A (en) Cathode-ray tube having faceplate panel with essentially planar screen periphery
US4583022A (en) Color picture tube having shadow mask with specific curvature and column aperture spacing
US6124668A (en) Color cathode ray tube
US4697119A (en) Color cathode ray tube having a non-spherical curved mask
US6268690B1 (en) Color cathode ray tube with face panel and shadow mask having curved surfaces that meet specified relationships
JPS62237639A (ja) カラ−表示管
US5606217A (en) Color cathode ray tube of shadow mask type
PL172688B1 (pl) Kolorowa lampa obrazowa PL PL PL
GB2136199A (en) Cathode-Ray Tube Faceplate Contour
US6812631B2 (en) Glass bulb for a cathode ray tube and cathode ray tube
US4590404A (en) Cathode-ray tube having a faceplate with decreasing center-to-edge thickness
JP2611885B2 (ja) 陰極線管
CA1237466A (en) Color picture tube having improved line screen
CA1237465A (en) Color picture tube having improved shadow mask
KR100370523B1 (ko) 패널 표면이 편평한 섀도우 마스크형 칼라 음극선관
JPH0365613B2 (pl)
JPH04147547A (ja) シヤドウマスク形カラーブラウン管用パネルまたはシヤドウマスク