WO1985002313A1 - Beam-indexing color cathode-ray tube - Google Patents

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WO1985002313A1
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ray tube
phosphor
electrode
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Takehisa Natori
Hiroki Sato
Masato Hatanaka
Original Assignee
Sony Corporation
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    • H01J29/10Screens on or from which an image or pattern is formed, picked up, converted or stored
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    • H01J29/30Luminescent screens with luminescent material discontinuously arranged, e.g. in dots, in lines
    • H01J29/32Luminescent screens with luminescent material discontinuously arranged, e.g. in dots, in lines with adjacent dots or lines of different luminescent material, e.g. for colour television
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    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
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    • H01J31/10Image or pattern display tubes, i.e. having electrical input and optical output; Flying-spot tubes for scanning purposes
    • H01J31/12Image or pattern display tubes, i.e. having electrical input and optical output; Flying-spot tubes for scanning purposes with luminescent screen
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    • H04N9/22Picture reproducers using cathode ray tubes using the same beam for more than one primary colour information
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    • H01J2231/00Cathode ray tubes or electron beam tubes
    • H01J2231/12CRTs having luminescent screens
    • H01J2231/121Means for indicating the position of the beam, e.g. beam indexing

Definitions

  • the present invention relates to a beam index ⁇ color cathode ray tube using an index electrode strip.
  • a phosphor screen is formed on a panel of a tube, and the phosphor screen is scanned with a single electron beam from an electron gun, and the phosphor screen is formed on the phosphor screen.
  • a black cathode ray tube in which the formed luminescent image is viewed from the electron beam incident side. This cathode ray tube can be flattened as a whole, so it is applicable to flat and small TV receivers.
  • the cathode ray tube is designed to view the emission image of the phosphor screen from the electron beam incident side.
  • a color selection electrode such as a grill cannot be used.
  • the phosphor stripes and the index stripes are arranged in the same direction as the electron beam scanning direction.
  • the first type of beam-index color cathode ray tube has the advantage of high resolution, but has a high time-division frequency when the electron beam is time-divisionally modulated with each primary color symbol. There is a disadvantage that.
  • the beam index type cathode ray tube of the second type has a lower resolution if it has a resolution, it has an advantage that the time division frequency when the electron beam is time division modulated with each primary color symbol is low.
  • beam-index type color cathode ray tubes can be further divided into two types depending on the index stripe. That is, there are a type using a phosphor strip as an index strip and a type using an electrode strip as an index strip.
  • a beam-index type cathode ray tube using an index electrode strip simplifies the configuration because no photodetector is required, and has a high accuracy in detecting the electron beam arrival position.
  • the phase _ alignment between the strip and the index 'electrode strip should be as difficult as left.
  • an index electrode strip is used in a beam index type color cathode ray tube in which a light emission image of a phosphor screen is viewed from a side opposite to an electron beam incidence side.
  • index electrode strip In addition, in such a color cathode ray tube, it is difficult to manufacture an index electrode strip and a metallographic backing.In addition, in order to separate the index electrode from the metal baffle, The 'index electrode' must be formed on an insulator on the metal back or on a carbon layer to prevent color bleed between phosphor strips. It is difficult to clean the sides of the index electrode strip.
  • the present invention provides a method of forming a phosphor screen on a panel of a tube, scanning the phosphor screen with a single electron beam from an electron gun, and scanning the phosphor screen.
  • a cathode ray tube in which the emission image formed on the body screen is viewed from the electron beam incident side, there is no color bleeding, the configuration is simple, and the electron beam (single electron beam) is used for each color signal.
  • the time-division frequency for time-division modulation is low, the accuracy of electron beam arrival position detection is high, the amount of detection signals is large, and the interaction between the index electrode strip and each color phosphor strip is reduced.
  • the aim is to propose a beam-index color-cathode ray tube with easy alignment.
  • a phosphor screen is formed on a panel of a tube, and the phosphor screen is scanned by a single electron beam from an electron gun.
  • the phosphor screen is directed in the line scanning direction of the single electron beam. (In the direction perpendicular to the line scanning direction! UI) so as to extend over the panel.
  • the difference of the sign ⁇ is supplied to the auxiliary vertical deflection means as a vertical supplementary deflection fe ', and the auxiliary vertical deflection means scans the phosphor stripe with a single electron beam. It is designed to control tracking.
  • FIG. 1 is a side sectional view of an embodiment of a color cathode ray tube according to the present invention
  • FIG. 2 is a plan sectional view of the color cathode ray tube of FIG. 1 from which an upper panel is removed and a peripheral circuit thereof.
  • 3 and 4 are plan and sectional views showing the phosphor screen of the cathode ray tube shown in FIG. 1, and
  • FIGS. 5A to 5J are figures 1 to 5. It is sectional drawing which shows the process of the manufacturing method of the phosphor screen of the empty cathode ray tube of the figure.
  • FIGS. 1 to 4 the configuration of an embodiment in which the beam index type color cathode ray tube according to the present invention is applied to a flat tube and its peripheral circuit will be described.
  • a beam-in-defense color cathode ray tube consisting of a flat tube is shown as a whole.
  • (2) shows the glass tube as a whole.
  • a phosphor screen formed on the inner surface of the lower panel (4); and ( 9 ) a counter electrode comprising a transparent electrode formed on the inner surface of the upper panel. It is opposite to the wheel (8).
  • the primary color phosphors formed on the inner surface of the lower panel (4) ie, red, ⁇ , ⁇
  • the first and second index electrode strips I Di, ID 2 mutually insulated.
  • index strip electrodes IDi and IDs are also arranged outside each of the two phosphor strips in the direction y.
  • the first and second index electrode strips IDi and IDs are formed of aluminum-based conductive material on the inner surface of the lower panel ( 4 ).
  • Stripe a consists of two layers: light-absorbing strip b made of carbon to prevent color bleeding.
  • L ⁇ and L 2 are connecting electrodes for connecting the first and second index electrode strips IDi and ID 2 respectively.
  • the surface of the conductive stripe a made of aluminum can be oxidized to form a light-absorbing stripe.
  • the single electron beam EB is formed of phosphor strips R, G or B and first and second index electrode strips IDi, Scan ID 2 simultaneously.
  • SPe and SPo indicate the spots of the electron beam during the scanning of the even and odd fields, respectively.
  • 'Run sequentially
  • the phosphor stripes G, R, B, G,' R, B, -- ⁇ Scans sequentially, and performs jumping.
  • the number of light strips is about 483 in the effective screen.
  • the first and second y emission de click scan electrodes IDi given a voltage of the ID 2 example 8.4KV, for example 5.
  • voltage Ok V is given counter electrode (9), described later electronic
  • the electron beam EB from the gun (10) is deflected (secondary deflection) and is incident on the phosphor screen (8).
  • (10) indicates an electron gun, which is housed in a neck (6).
  • Third and fourth Dali head G 3, G 4 is to configure Schlesinger lens At the same time, the dynamic focusing power of the electron beam EB is obtained.
  • Numeral (11) is a horizontal deflection yoke, and the upper and lower light cores (14), (15) and the neck ( 6 ) outside the neck ( 6 ) around which the horizontal deflection coils (12) and (13) are wound respectively.
  • Reference numeral (18) denotes a vertical deflection plate, which comprises upper and lower opposing electrode plates (19) and (20) formed on the magnetic poles (16) and (17).
  • the electron beam ⁇ ⁇ from the electron gun ⁇ ) is horizontally deflected by the horizontal yoke (11) and vertically deflected by the vertical deflecting plate (18). and a second Lee Nde' box collector Gokusu tri-flop IDi, ID 2 and is secondary deflected by the counter electrode (9),.
  • Kakuhara Irohotaru the light scan tri-flop R of fluorescers disk rie down), G, B, are skipped as described above.
  • ⁇ -Red, green, and blue signals from the red, green, and blue signal input terminals (21R), (21G), and (21B) are on / off switches (22R), (22G), one of which is turned on every horizontal period.
  • (22B) is supplied to the amplifier (23), and the line-sequential color signal of 'red,, ⁇ , red, dance, U' is output from the amplifier (23). It is supplied to the source K (or the first glyph G ⁇ ).
  • auxiliary vertical deflection coils (24) and (25) are a pair of auxiliary vertical deflection coils connected to control the scanning tracking for each of the fluorescent strips R, G, and ⁇ of the electron beam EB. And provided on the outer periphery of the neck portion (6) on the electron gun (10) side with respect to the vertical deflection plate (18).
  • the functions of the auxiliary vertical ii coils (24) and (25) may be combined with the vertical deflection plate (18), or may be replaced with the auxiliary electrostatic deflection plate.
  • first and second I index electrode scan tri-flop IDi, first and second electron beam landing position detection signal SI of the differential from the ID 2,
  • a circuit (26) for supplying S 2 and forming a vertical correction deflection signal to be supplied to the above auxiliary vertical deflection coils (24) and (25) will be described.
  • T 1 and T 2 are terminals from which the first and second index electrode strips' IDi and ID 2 , respectively, are derived via the connection electrodes Li and L 2, respectively.
  • the above-mentioned 8.4 kV high voltage from the power supply + B H is supplied to the terminals T t and T 2 via the resistor, and the first and second electron beam arrival positions detected from the terminals and T 2 are detected.
  • the signals (AC components) S 1 and S 2 are supplied to a differential amplifier (27) as a subtractor via a capacitor.
  • the differential output from the differential amplifier (27) is supplied to an amplifier (29) via a semiconductor switch (28) composed of an FET, and the semiconductor switch composed of an inverting amplifier (30) and an FET. H is supplied to the amplifier (29) via the cascade circuit of (31).
  • the semiconductor switches (28) and (31) are turned on and off alternately every vertical cycle in synchronization with the vertical synchronization signal.
  • the output of the amplifier (29) is supplied via a level adjuster (32) to a commutation amplifier (33).
  • the amplifiers (27), (29), (30) 'and ('33) use operational amplifiers, respectively.
  • the output of the drive amplifier (33) is supplied to an output amplifier (34) composed of a SEPP circuit.
  • the output terminal T 3 to the resulting vertical auxiliary ⁇ Bok: deflection ⁇ word No. is supplied to one end of the auxiliary vertical deflection Coil le (24), the other end of the auxiliary vertical deflection Coil le (25) is a resistor Grounded.
  • the electron beams ⁇ and ⁇ are combined with the respective phosphor strips R, G or ⁇ of the phosphor screen (8) and the first and second index electrode strips I and I on both sides thereof. Scans ID 2 , but when the electron beam EB strikes the first and second index electrode strips I and ID 2 , the DC component flows to the force source K ', and only the AC component When it is taken out and supplied to the differential amplifier (27), and its scanning position shifts from the center to either the positive or negative direction y, the differential amplifier (27) responds accordingly.
  • ⁇ IPO ⁇ The output of the eclipse is obtained and supplied to the auxiliary vertical deflection coil (24): (25), and the vertical scanning position of the electron beam EB is controlled by the auxiliary vertical deflection magnetic field, and the phosphor stripe R, Controlled to scan the center of G or B.
  • a conductive layer (40) of aluminum is formed on the entire surface of the lower panel 1 ⁇ 2) by vapor deposition, and a first photosensitive resin layer (41) is deposited on the entire surface on the conductive layer (40).
  • the (41) is irradiated with ultraviolet light through the mask (42) to partially cure it (Fig. 5.).
  • the conductive layer (40) is etched away using the cured portion (4 ⁇ ) of the photosensitive resin layer (41) as an etching mask, and the photosensitive resin layer (41) on the remaining portion (40 ') of the' conductive layer 0 'is removed.
  • the conductive strip (40) corresponding to the pattern of the first and second index electrode strips I Di, ID 2 and the two connecting electrodes Li, L 2 is obtained.
  • ') (a) is deposited on the lower panel i) (Fig. 5C).
  • a second photosensitive resin layer (43) is formed by applying a second photosensitive resin layer (43) on the lower panel ( 4 ) and over the entire surface of the conductive stripe (40 ') (a), and the conductive stripe (40') itself is formed. Using the as a mask, the photosensitive resin layer (43) is irradiated with ultraviolet rays from below the lower panel (4) to be partially cured (FIG. 5D).
  • First and second index electrode strips I Di, ID 2 consisting of (40 ') (a) and a carbon strip thereon (44') (b) and not shown
  • the connection electrodes L i and L 2 are formed (FIG. 5G).
  • Tri-flop IDi, ID 2 (connecting electrodes L i, L 2 is also Complex Muga, omitted is this in the following description) on
  • a red phosphor layer (45) containing a photosensitive resin is formed on the entire surface (FIG. 5H), and the red phosphor layer is passed through a mask (46) from below the lower panel ( 4 ).
  • the body layer (45) is irradiated with ultraviolet light to form, for example, a red fluorescent layer between the first and second index electrode strips I Di and ID 2 for forming a red phosphor strip.
  • the part (45) is cured, the uncured part is removed by the phenomenon, and the red phosphor stripe is removed.
  • the first and second index electrode strips I ⁇ and ID having light absorbing properties are arranged between the phosphor strips R, G and B, there is no color bleeding.
  • Phosphor strips R, G, B and first and second index electrode strips in a direction orthogonal to the electron beam scanning direction. Il and ID 2 are arranged, so the composition is
  • the carbon layer b on the first and second index electrode stripes ID and ID 2 is conductive underneath. Since a is formed as a mask, the formation of the carbon layer b is easy, and the accuracy of the alignment with respect to the conductive layer a is easy.
  • The, first and second fin de click scan electrode scan tri Bed I Di, phosphor scan tri-flop R a ID 2 as a mask, G, Runode to form a B, fluorescers scan tri-flop R, The edges of G and B can be formed neatly, the mutual alignment between them is easy, and the formation of the mask (46) for the selection of the phosphor stripes R, G and B is roughly I : Since the exposure for forming phosphor strips R, G, and B containing the photosensitive resin is performed from below the lower panel (4), the phosphor is not exposed.
  • the phosphor screen is formed on the panel of the tubular body, and the single unit from the electron gun is provided.
  • the phosphor screen was scanned with one electron beam, and the emission image formed on the phosphor screen was viewed from the electron beam incident side.
  • a pole tube there is no color bleeding, the configuration is simple, and the time division frequency when an electron beam (single electron beam) is color-division-modulated by each primary color signal is low, and the accuracy of detecting the position of the electron beam arrival is low Because the amount of the detection signal is large, the mutual alignment between the index electrode strip and the phosphor strips of each color is easy.
  • a beam-index type color cathode ray tube can be obtained

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Description

明 細 書
発明の名称 ビームイ ンデ ッ ク ス式カ ラ ー陰極線管
技術分野
本発明はィ ンデ ッ ク ス電極ス ト ラ イ プを用いたビームィ ンデ ッ ク ス ^カ ラ一陰極線管に関する。
背景技術
従来、 管体のパネル上に螢光体スク リ —ンが形成され、 電子銃 からの単一電子ビームで螢光体スク リ ーンを走査し、 その螢光体 ス ク リ ーン上に形成された発光画像を電子ビーム入射側から見る ようにした 黒陰極線管がある。 この陰極線管は、 その形状を全 体として偏平に出来るので、 偏平且つ小形なテレビ受像璣に適用
' ' して頗る好適である。
ところで、 かかる陰極線管をカラー化しよう とする場合、 かか る陰極線管は'螢光体スク リ ーンの発光像を電子ビーム入射側から 見るよ う にしているので、 シャ ドウ マス ク、 アパーチャ グ リ ル等 の色選択電極を採用することはできない。 ―
そこで、 かかる陰極線管をカラー化するためには、 ビームイ ン デックス方式を採用するのが最も望ましい。
しかして、 ビームイ ンデ ッ ク ス式カ ラ ー陰極線管と しては、 電 子ビーム (単一電子ビーム) の走査方向に対する螢光体ス ト ラ イ プ &びィ ンデックスス ト ライプの配列方向の違いにより 2つの方 式に分けられる。
即ち、 第 1 の方式では、 螢光体ス ト ラ イ プ及びイ ンデ ッ ク スス トライ プが電子ビーム走査方向と同一方向に配列されており、 第
2の方式では直交する方向に配列されている。
第 1 の方式のビームィ ンデ ックス式カ ラ一陰極線管は、 高解像 度であるという利点がある反面、 電子ビームを各原色 ί言号で時分 割変調する際の時分割周波数が高いという欠点がある。
C PI
WIPO J 第 2 の方式のビームィ ンデックス式力 ラー陰極線管は、 解像度 ば低く なるが、 電子ビームを各原色 ί言号で時分割変調する際の時 分割周波数が低いという利点がある。
—方、 ビームィ ン-デツ ク ス式カ ラ一陰極線管としては、 イ ンデ ッ クスス ト ライ プの如何によって更に 2つの方式に分けられる。 即ち、 ィ ンデッ クスス ト ライ ブとして螢光体ス ト ライ ブを用いる ものと、 電極ス ト ライ プを用いるものとがある。
ィ ンデッ クス螢光体ス ト ライ プを用いるビームィ ンデッ クス式 力 ラー陰極線管でば、 ィ ンデッ クス螢光体ス ト ライ ブからの出射 光を検出するための光検出器を管体外に複数個設けなければなら ず、 このため構成が複雑となり、 又、 電子ビーム到達位置検出の 精度が低く 、 更に、 各色螢光^ス ト ライ プとィ ンデッ クス螢光体 ス ト ライ プとの間の相互位置合わせも困難である。
ィ ンデッ クス電極ス ト ライ プを用いるビームィ ンデッ クス式力 ラー陰極線管では、 光検出器が不要なので構成が簡単となり、 又、 ¾子ビーム到達位置検出の精度が高く 、 更に、 各色螢光体ス ト ラ ィ プとィ ンデフ クス'電極ス ト ライ プとの間の相 _ 位置合わせば左 程困難でばない。 又、 螢光体スク リ ー ンの発光像を電子ビーム入 射側と反対側から見る方式のビームィ ンデ 'ノ ク ス式カ ラ一陰極線 管では、 イ ンデ ッ ク ス電極ス ト ライ プとメ タルバッ ク との間の静 電容量が問題となり、 このためイ ンデッ クス電極ス ト ラィ プから の電子ビーム到達位置検出信号の量が低下してしまう。 又、 かか るカラー陰極線管では、 イ ンデ ッ ク ス電極ス ト ライ プ及びメ タノレ バッ クの製造が困難であり、 しかもィ ンデッ ク ス電極をメ タルバ フ ク と離間させるために、 イ ンデ ッ ク ス電極'をメ タルバッ ク上の 絶緣物の上に形成するか、 螢光体ス ト ライ プ間の色にじみ防止の ためのカーボン層上に形成しなければならないので、 ィ ンデッ ク ス電極ス ト ライ プの側緣をきれいに形成するのが困難である。
CMFI WIPO かかる点に鑑み、 本発明は、 管体のパネル上に螢光体スク リ ー ンが形成され、 電子銃からの単一電子ビームで螢光体ス ク リ ー ン を走査し、 その螢光体スク リ ーン上に形成された発光画像を電子 ビーム入射側から見るようにした陰極線管に於いて、 色にじみが 無く 、 構成が簡単で、 電子ビーム (単一電子ビーム) を各色信号 で時分割変調する際の時分割周波数が低く 、 電子ビーム到達位置 検出の精度が高く、 その検出信号の量が多く 、 イ ンデッ ク ス電極 ス ト ライ プと各色螢光体ス トライ プとの相互位置合わせの容易な ビームィ ンデ .ン ク ス式カラ一陰極線管を提案しょう とするもので ある。
発明の開示
かかる目的を達成するため本発明に於いては、 管体のパネル上 に螢光体ス ク リ ー ンが形成され、 電子銃からの単一電子ビームで その螢光体スク リ ーンを走査し、 その螢光体スク リ ーン上に形成 された発光雨像を電子ビーム入射側から ¾るように した陰極線管 において、 螢光体ス ク リ ー ンは単一電子ビームの線走査方向に延 在する如く、 その線走査方 !UIと直交する方向に)頓次繰返し配列さ. れてパネル上に被着形成された複数色の螢光体ス 卜 ライ プと、 いに ^¾接する螢光休ス ト ライ プ間に交 に配列される如く パネル 上に被着形成された光吸収性を有する第 1 及び第 2 のィ ンデッ ク ス電極ス ト ライ プとから構成されると共に、 補助垂直偏向手段が ¾けられて成り、 単一電子ビームで螢光体ス ト ラ イ プ及びその両 彻1の上記第 1及び第 2 のィ ンデッ クス電極ス ト ラィ プを同時に走 査して、 第 1及び第 2 のィ ンデ ッ ク ス電極ス ト ライ プからの第 1 及び第 2 の電子ビーム到達位置検出 ί旨号の差^ ^を垂直補 ili偏向 fe'号として補助垂直偏向手段に供袷して、 その補助垂直偏向手段 により単一電子ビームの螢光体ス ト ライ プに対する走査 ト ラ ッ キ ングを制御するよ う に した ものである。 ^^ΰ ^ 図面の簡単な説明
第 1図は本発明によるカラ一陰極線管の一実施例の側面的断面 図、 第 2図ば第 1図のカラ一陰極镍管の上面パネルを除去した平 面的断面図及びその周辺回路を示す画路図、 第 3図及び第 4図は 第 1図の力ラー陰極線管の螢光体スク リ ーンを示す平面図及び断 面図、 第 5 A図〜第 5 J図は第 1図のカラ一陰極線管の螢光体ス ク リ ーンの製造方法の工程を示す断面図である。
^明を実施するための最良の形態
以下に第 1図乃至第 4図を参照して、 本発明によるビームィ ン デックス式カラ一陰極線管を偏平管に適用した一実施例の構成及 びその周辺 ¾!路について説明する。
先ず、 第 1図及び第 2図を主として参照して、 本発明の一実施 例を説明する。 (i)ば偏平管か.ら成るビームィ ンデ フクス式カラー 陰極線管を全体として示す。 (2)はガラス管体を全体として示し、 これは!:いに平行な上面パネル (3)、 F面パネル ½)及びその間の側 面板 )並びにネック部 (6)から構成されている。 )はネック部 (6)の 遊端に設けられたピ ンである。
)ば下面パネル (4)の内面上に形成された螢光体スク リ ーン、 (9) は上面パネル )の内面上に形成された透明電極から成る対向電極 で、 螢光体ス ク リ ー ン(8)と対向している。
螢光体スク リ一ン (8)は、 第 3図及び第 4図にも明らかな如く 、 単一電子ビーム Ε Βの線走查方向 χに延在する如く ·、 線'走查方向
Xと直交する方向 (面走查方商) yに順次橾返し配列される如く 下面パネル (4)の内面上に被着形成された原色螢光体、 即ち赤、 綠、 ^螢光体ス ト ライ プ R , C , B と、 互いに隣接する螢光体ス トラ ィプ R , G , B間に交互に配列される如く下面パネル (4)の内面上 に被着形成された光吸収性を有する互いに絶緣された第 1及び第 2 のイ ンデッ クス電極ス ト ライ プ I Di , I D2 とから構成される。
pi 尚、 方向 y の両嬸の螢光体ス ト ラ イ プの各外側にもィ ンデ ッ ク ス ス ト ライ プ電極 IDi , IDs が配されている。
こ の第 1及び第 2 のィ ンデ フ ク ス電極ス ト ライ プ IDi , IDs は 第 4図に示す如く 、 下面パネル (4)の内面上のアル ミ ユウ-.ムから成 る導電性ス ト ライ プ a その上の色にじみ防止用のカーボンから 成る光吸収性ス トライ プ b との 2層から構成される。 また、 L 丄 , L 2 は夫々第 1及び第 2 のィ ンデ 'ン クス電極ス ト ライ プ IDi , ID2 を各別に連結する連結電極である。 尙、 アルミ ニウ ムから成る導 電性ス ト ライ プ a の表面を酸化処理して光吸収性ス ト ラィ プを形 成する こ と もでき る。
単一電子ビーム E Bは、 第 3図に示す如く 、 螢光体ス ト ライ ブ R , G又は B及びその両側の第 1及び第 2 のィ ンデ ッ ク ス電極ス ' ト ライ プ IDi , ID2 を同時に走査する。 第 3図に於いて、 SPe , SPo は夫々偶数及び奇数フ ィ ール ド走查時の電子ビームのスポッ トを示し、 偶数フ ィ ール ド走査時には、 電子ビームが螢光体ス 卜 ライ プ R , B , G, R , B , · · ' を順次走查するとすると、 奇 数フ ィ ール ド時には螢光体ス ト ラ イ プ G , R , B , G , 'R , B , - - · を順次走査し、 よつて飛越し走查を行う。 滎光体ス ト ラィ プの本数は有効画面内に於いて 483本程度あれば十分である。
尚、 第 1及び第 2 のイ ンデ ッ ク ス電極 IDi , ID2 に例えば 8.4kV の電圧が与えられ、 対向電極 (9)に例えば 5. Ok V の電圧が与えられ て、 後述する電子銃 (10)からの電子ビーム E B に偏向 ( 2次偏向) が掛けられて、 螢光体スク リ ー ン(8)に入射するようになされてい る。
(10)は電子銃を示し、 ネ ッ ク部 (6)内に収納されている。 この電子 銃 (10)は、 力ソー ド K、 第 1 グリ ッ ド G i 、 第 2 グリ ッ ド G 2 、 第 3 グリ ッ ド (フ ォ ーカ ス電極) G 3 及び第 4 グリ ッ ド G 4 から成 つている。 第 3及び第 4ダリ ッ ド G 3 , G 4 は主レ ンズを構成す
Figure imgf000007_0001
ると共に、 ここで電子ビーム E Bのダイ ナ ミ ックフォーカ シング 力 亍ゎれる。
(11) は水平偏向ヨークで、 水平偏向コイル .(12) , (13) が 夫々巻装されたネック部 (6)の外側の上下のフヱライ トコァ (14) , (15) 及びネック部 (6)の內側の上下のフェライ ト磁極 (16) ,
( 17) から構成される。
( 18) は垂直偏向板で、 上述の磁極 ( 16) , (17) に被着形成 された上下の対向する電極板 ( 19) , (20) から構成される。
しかして、 電子銃 αο)からの電子ビーム Ε Βは、 水平 ί扁向ヨーク ( 11) によって水平偏向され、 垂直偏向板 (18) によって垂直偏 向され、 即ち 1次偏向された後、 第 1及び第 2のイ ンデッ クス電 極ス ト ライ プ IDi , ID2 並びに対向電極 (9)によって 2次偏向され て、 .螢光体スク リ ー ン )の各原色螢光体ス トライ プ R, G, B , を上述の如く飛越し走查する。 · - 赤、 緣及び青信号入力端子 (21R ) , (21G ) , (21B ) から の赤、 緣及び *信号は夫 1水平周期毎に 1つがオンとなるオン オフスィ ッ チ (22R ) , (22G ) , (22B ) を介して増幅器 (23) に供給され、 増幅器 (23) からの · · '赤、 、 緣、 赤、 舞、 U ' · · の線順次色信号が電子銃 do)の力ソー ド K (又は第 1 グリ フ ド G ^ ) に供給される。
( 24) , ( 25) は、 電子ビーム E Bの各螢光 ί本ス ト ライ プ R , G , Βに対する走査 ト ラ ッキングを制御するための いに接続さ れた一対の補助垂直偏向コ イ ルで、 ネック部 (6)の外周の、 垂直偏 向板 ( 18) より電子銃 (10)側に設けられる。 尚、 この補助垂直 ii向 コ イ ル ( 24) , ( 25) の機能を垂直偏向板 ( 18) に兼備させても 良く、 义、 補助静電偏向板に代えても良い。
次に、 第 1及び第 2のィ ンデックス電極ス トライ プ IDi , ID2 からの差動の第 1及び第 2 の電子ビーム到達位置検出信号 S I ,
CMPI
、 S 2 を供給して、 上述の補助垂直偏向コ イ ル ( 24) , ( 25) に供 袷する垂直補正偏向信号を形成する回路 (26) について説明する。
T 1 , T 2 は、 夫々第 1及び第 2 のイ ンデッ クス電極ス ト ライ フ' IDi , ID2 が夫々連結電極 L i , L 2 を介して導出された端子 である。 端子 T t , T 2 に電源 + B H からの上述した 8.4kV の高 電圧が抵抗器を介して供給されると共に、 端子 , T 2 から得 られた第 1及び第 2 の電子ビーム到達位置検出信号 (交流成分) S 1 , S 2 がコ ンデンサを介して引算器としての差動増幅器 ( 27) に供給される。 差動増幅器 (27) からの差動出力は F E Tから成 る半導体スィ ツチ (28) を介して増幅器 (29) に供袷されると共 に、 反転増幅器 (30) 及び F E Tから成る半導体スイ ッチ (31) の縦続回路を介して増幅器 (29) に供袷される。 半導体スィ ツチ ( 28) , ( 31) は垂 同期信号に同期して 1垂直周期毎に交 に オ ンオフする。 増幅器 (29) .の出力はレベル調整器 (32) を介し て駆勤増幅器 (33) に供給される。 简、 増幅器 (27) , ( 29) , ( 30) '及び ('33) は夫々演箅増幅器を用いている。 駆動増幅'器 ( 33) の出力は SEPP回路から成る出力増幅器 (34) に供袷される。 そしてその出力端子 T 3 に得られた垂直補 ί卜:偏向 ί言号が補助垂直 偏向コ イ ル ( 24) の一端に供給され、 補助垂直偏向コ イ ル ( 25) の他端は抵抗器を介して接地される。
次に、 このビームイ ンデッ ク ス式カ ラー陰極線管の動作を説明 する。 電子ビーム Ε Βは螢光体スク リ ーン(8)の各螢光体ス ト ラィ プ R , G又は Β と共にその両側の第 1及び第 2 のィ ンデッ クス電 極ス ト ライ プ I , I D2 を走査するが、 電子ビーム E Bが第 1 及 び第 2 のイ ンデッ ク ス電極ス ト ライ プ I , ID2 を衝撃すると、 直流分は力ソー ド K'に流れ、 交流分のみが取出されて差動増幅器 ( 27) に供袷され、 その走査位置がその中心から方向 y の正, 負 のいずれかにずれると、 それに応じて差動増幅器 ( 27) から正又
ΟΜΡΙ IPO · は食の出力が得られて、 補助垂直偏向コイル (24) : ( 25) に供 给され、 その補助垂直偏向磁界によって電子ビーム E Bの垂直走 查位置を制御し、 螢光体ス トライプ R , G又は Bの中心を走査す るように制御される。 、 半導体スィ ツチ (28) , ( 31) のオン オフにより奇数及び偶数フィ ール ド走査時とで、 補助垂直偏向コ ィル ( 24) , ( 25) に供袷する垂直補正偏向信号の極性を切換え ている。
次に、 第 5 A図〜第 5 J図を参照して、 螢光体スク リ ーンほ)の 製造方法について工程を追って説明する。 下面パネル ½)上の全面 にアルミ ニウ ムによる導電層 (40) を蒸着により形成し、 その上 の全面に第 1の感光性樹脂層 (41) を被着形成し、 この感光性樹 脂層 (41) にマスク ( 42) を介して紫外線を照射して、 部分的に 光硬化せしめる (第 5. 図) 。
感光性樹脂層 (41) の未硬 部分を現象処理により除去すると、 硬化部分 (4Γ)が導電層 (40) 上に残存する (第 5 B図) 。
感光性樹脂層 ( 41) の硬化部分 (4Γ〕 をエ ッチングマスク とし て導電層 ( 40) をエ ッチング除去し、 '導電層 0) の残存部分 ( 40') 上の感光性樹脂層 (41) の硬化部分 (41') を除去すると、 第 1及び第 2 のィ ンデックス電極ス トライ プ I Di , I D2 及び両連 結電極 L i , L 2 のパターンに応じた導電性ス トライ プ (40') (a) が下面パネル ¼)上に被着形成される (第 5 C図) 。
下面パネル (4)上及び導電性ス トライプ ( 40') (a)の全面に亘り第 2 の感光性樹脂層 (43) を被着形成し、 導電性ス ト ライ プ (40') )自体をマスク として下面パネル (4)の下方から感光性樹脂層 (43) に紫外線を照射して、 部分的に硬化せしめる (第 5 D図) 。
導電性ス ト ライ フ' (40') (a)上の感光性樹脂層 (43) の未硬化部 分を現象処理により除去し、 硬化部分 (43')を導電性ス トライ プ ( 40'〕 (a)間に残存せしめる (第 5 E図) 。 導電性ス ト ライ プ (4(T) (a)及び感光性樹脂層 (43) の硬化部分 (43'〕上の全面に亘りカーボン層 (44) を被着形成する (第 5 F 図) 。
反転現象法により感光性樹脂層 (43) の硬化部分 (43') と共に その上のカーボン層 (44) の部分を除去すると、 夫々導電性ス ト ライ フ。 ( 40') (a)及びその上のカーボンス ト ライ プ ( 44') (b)から成 る第 1及び第 2 のイ ンデッ クス電極ス ト ライ プ I Di , I D2 及び図 示せざるも連結電極 L i , L 2 が形成される (第 5 G図) 。
下面パネル (4)上及び第 1及び第 2 のィ ンデッ クス電極ス ト ライ プ IDi , ID2 (連結電極 L i , L 2 も舍むが、 以下の説明ではこ れを省略する) 上の全面に り感光性樹脂を舍む例えば赤螢光体 層 ( 45) を被着形成し (第 5 H図) 、 下面パネル (4)の下方からマ スク ( 46) を介してこの赤螢光体層 ( 45) に紫外線を照射し、 第 1及び第 2 のイ ンデッ クス電極ス ト ライ プ I Di , ID2 間の例えば 赤螢光体ス ト ライ プを形成すべき赤螢光休層 (45) の部分'を硬化 せしめ、 未硬化部分を現象により除去して、 赤螢光体ス ト ライ プ
( 45') ( R ) を第 1及び第 ' 2 のイ ンデ ッ ク ス電極ス ト ライ プ I , ID? 間に被着形成する (第 5 I 図) 。
同様の工程を順次繰返すこ.とにより、 下面パネル (4)上の第 1及 び第 2 のイ ンデッ クス電極ス ト ライ フ' IDi , ID2 間に順次繰返し 赤, 緑及び青螢光体ス ト ライ プ R , G , Bの被着形成された螢光 体スク リ ー ン(S)が得られる (第 5 J図) 。
上述せるビームィ ンデッ ク ス式カ ラ一陰極線管によれば、 次の ような利点がある。 螢光体ス ト ライ プ R , G , B間に光吸収性を 有する第 1及び第 2 のイ ンデッ クス電極ス ト ライ プ I ^ , ID, が 配されているので、 色にじみが無い。 電子ビーム走査方向と直交 する方向に螢光体ス ト ライ プ R , G , B及び第 1及び第 2 のイ ン デック ス電極ス ト ライ フ。 Il , ID2 が配されているので、 構成が
Ο ΡΙ 】 簡単となると共に、 単一電子ビームを時分割変調する際の時分割 周波数が低く なる。 螢光体ス トライプ R , G , Bの両側に第 1及 び第 2 のィ ンデ フ クス電極ス ト ライ プ I Dt , I D2 が形成され、 単 —電子ビームがこれら 3者を同時に走査して第 1及び第 2の電子 ビーム到達位置検出信号を得、 その差信号を垂直補正偏向信号と しているので、 電子ビーム到達位置検出信号の精度が高い。 螢光 体スク リ ーン )にメ タルバックを使用していないので、 第 1及び 第 2 のィ ンデックス電極ス トライプ I Di , I D2 か.らの第 1及び第 2の電子ビーム到達位置検出信号の量が多い。 第 1及び第 2のィ ンデッ ク ス電極ス ト ラ イ プ I D , I D2 上のカ ーボン層 b がその下 の導電)! aをマス ク と して形成されるので、 カ ーボン層 b の形成 が容易であると共に、 導電層 aに対する位置合わせの精度が 'く - し'がも容易である。 第、 1及び第 2 のィ ンデ ッ ク ス電極ス トライ ブ I Di , I D2 をマスクとして螢光体ス トライ プ R , G , Bを形成す るので、 螢光体ス トライ プ R , G , Bのエッジがきれいに形成で き、 それら間の相互位置合わせが容易であると共に、 螢光体ス ト ライ プ R , G , Bの選択のためのマスク (46) の形成が大まかで I:もく、 しかも感光性樹脂を舍む螢光体ス ト ラ イ プ R , G , Bを形 成するための露光を下面パネル (4)の下方から ί十なう ので、 螢光休 ス ト ラ イ プ R , G , Β の下面パネルに対する接着強度が大となる, 上述せる本発明によれば、 管体のパネル上に螢光体スク リ ー ン が形成され、 電子銃からの単一電子ビームで螢光体スク リ一ンを 走査し、 その螢光体スク リ ー ン上に形成された発光画像を電子ビ ーム入射側から見るようにした陰極線管に於いて、 色にじみが無 く 、 構成が簡単で、 電子ビーム (単一電子ビーム) を各原色信号 で色分割変調する際の時分割周波数が低く 電子ビーム到達位置 検出の精度が髙く 、 その検出信号の量が多く 、 イ ンデ ッ ク ス電極 ス トライ プと各色螢光体ス ト ラィ プとの相互位置合わせの容易な ビームィ ンデンク ス式カ ラ一陰極線管を得るこ とができる

Claims

12 請求の範囲
管体のパネル上に螢光体スク リ ーンが形成され、 電子銃からの 単一電子ビームで上記螢光体スク リ ーンを走査し、 該螢光体スク リ一ン上に形成された癸光画面を電子ビーム入射側から見るよう にした陰極線管に於いて、 上記螢光体スク リ一ンは、 上記単一電 子ビームの線走查方向に延在する如く 、 該線走查方向と直交する 方向に順次繰返し配列されて上記バネル上に被着形成された複数 色の螢光体ス トライ プと、 互いに隣接する該螢光体ス ト ライ プ間 に交互に配列される如く上記パネル上に被着形成された光吸収性 を有する第 1及び第 2 のィ ンデ ッ ク ス電極ス トライ プとから構成 されると共に、 補助垂直偏向手段が設けられて成り、 上記単一電 子ビームで上記螢光体ス トラィ プ及びその両側の上記第 1及び第 2 のイ ンデックス,電極ス トラィ プを同時に走査して、 上記第 1 び第 2のィ ンデックス電極ス トラィ プからの第 1及び第 2 の電子 ビーム到達位置検出信号の差信号を上記垂直補正偏'向信号として 上記補助垂直偏向手段に供給して、 該補助垂直偏向手段により上 記単一電子ビームの上記螢光体ス ト ライ プに対する走査 ト ラ ッキ ングを制御するよ う にしたこ とを特徴とする ビームィ ンデ ッ ク ス 式力ラー陰極線管。
O PI
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