WO1998040904A1 - Structure de canon electronique - Google Patents

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WO1998040904A1
WO1998040904A1 PCT/JP1998/001049 JP9801049W WO9840904A1 WO 1998040904 A1 WO1998040904 A1 WO 1998040904A1 JP 9801049 W JP9801049 W JP 9801049W WO 9840904 A1 WO9840904 A1 WO 9840904A1
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WO
WIPO (PCT)
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grid
electron gun
cup
shaped electrode
plane
Prior art date
Application number
PCT/JP1998/001049
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English (en)
French (fr)
Inventor
Kazunori Satou
Junichi Kimiya
Shigeru Sugawara
Osamu Ono
Takashi Awano
Original Assignee
Kabushiki Kaisha Toshiba
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
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    • 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
    • H01J29/46Arrangements of electrodes and associated parts for generating or controlling the ray or beam, e.g. electron-optical arrangement
    • H01J29/48Electron guns
    • H01J29/50Electron guns two or more guns in a single vacuum space, e.g. for plural-ray tube
    • 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
    • H01J29/46Arrangements of electrodes and associated parts for generating or controlling the ray or beam, e.g. electron-optical arrangement
    • H01J29/48Electron guns
    • H01J29/485Construction of the gun or of parts thereof

Definitions

  • the present invention relates to an electron gun assembly, and more particularly, to an electron gun assembly with improved withstand voltage characteristics applied to a power-ray picture tube.
  • the electron gun structure for a power tube has the function of generating an electron beam and focusing and accelerating the generated electron beam according to the purpose.
  • a focusing lens system formed by a plurality of electrodes is an important factor influencing the performance of a power-ray picture tube.
  • the focusing lens system of the electron gun structure applied to the power tube generally has three electron beams corresponding to red (R), green (G), and blue (B), respectively. It has the effect of focusing at the same time.
  • the bi-focal lens and the uni-directional focusing lens are the basic lenses of such a focusing lens system. This is an example of a lens form. In practice, these basic lens forms are used in combination to improve the focusing performance. For example, tri-potential solenoid type (abbreviated TPF type), multi-step focused type (abbreviated MSF type), and Various composite lens systems, such as the zole focus type (abbreviated QPF type), are used.
  • FIG. 1 is a diagram showing a schematic structure of a QPF-type electron gun structure disclosed in Japanese Patent Application Laid-Open No. 54-72667.
  • this electron gun assembly has a cathode 10, a first grid 11, a second grid 12, a third grid, and a cathode 10 sequentially arranged along the same axis. 13, the fourth grid 14, the fifth grid 15, and the sixth grid 16. And each grits Each of the electrodes has an electron beam passage hole through which an electron beam emitted from the cathode 10 passes.
  • a predetermined potential is applied to the cathode 10 and each of the grids 11 to 16.
  • the cathode 10, the first grid 11 and the second grid 12 emit thermoelectrons and form a crossover of each electron beam.
  • the second grid 12 and the third grid 13 form a pre-focus lens 17 to pre-focus each crossed-over electron beam.
  • the third grid 13, the fourth grid 14, and the fifth grid 15 form an auxiliary lens 18.
  • the fifth grid 15 and the sixth grid 16 form the main lens 19.
  • the size of a color picture tube has been required to be large, and high definition has been demanded. Even in the electron gun assembly, the distance between electrodes has been reduced, and high accuracy has been required.
  • the triode portion from the cathode 10 power to the second grid 12 has been formed so that the distance between the electrodes is relatively small, but recently, it has not been developed. Tend to be even smaller. As the distance between the electrodes decreases, not only the assembly error of the distance between the electrodes but also the distance between the electrodes due to the heat of the heater provided on the cathode 10 is reduced. The changes need to be small.
  • the second grid 12 usually uses a thicker plate than the first grid 11, the heat capacity of the second grid 12 becomes larger.After the heater ignition of the cathode 10, It takes time to stabilize the heat, and the white melange immediately after heater ignition is easily broken.
  • Japanese Utility Model Publication No. 63-226607 discloses a thick plate 21 having predetermined openings as shown in FIG.
  • An electron gun assembly including a support part 22 for fixing the thick plate 21 to the bead glass 20 and a second grid 12 formed from the support part 22. It has been disclosed.
  • the support portion 22 of the second grid 12 supports the thick plate 21. It is curved to the opposite side.
  • the area of the thick plate 21 can be reduced. Wear . As a result, the heat capacity can be reduced, and a change in the distance between the electrodes due to thermal expansion can be prevented.
  • the second grid 12 and the third grid 12 are provided.
  • the second grid 12 side of the third grid 13 is supported by the support section 22 of the second grid 12.
  • the inner surface of the third grid 13 is made smaller than the inner diameter 23 of the open portion of the second grid 13, and the second grid 12 of the third grid 13 is opposed to the second grid support portion 22.
  • the structure must be such that it is surrounded by
  • the electrode structure of the third grid 13, that is, the second grid “I 2 side” of the third grid 13, that is, the electrode structure of the third grid bottom is not shown in FIG. 3A to FIG. It has a cup-shaped structure as shown in A to Fig. 4C.
  • FIG. 3A is a plan view of the electrode assembly viewed from the cathode 10 side
  • FIG. 3B is a cross-sectional view of the electrode assembly viewed from the in-line direction, that is, the horizontal direction
  • FIG. 3C is a side view of the electrode assembly viewed from a direction perpendicular to the in-line direction, that is, a vertical direction.
  • the cup-shaped electrode structure shown in FIGS. 3A to 3C has a substantially rectangular bottom surface 30 whose long side is the horizontal direction.
  • the long side of the bottom surface 30 and the long side of the open portion 31 are aligned in the tube axis direction so that the open portion 31 and the bottom surface 30 of the electrode assembly have substantially the same shape. It is joined by the extended side wall 32
  • FIG. 4A is a plan view of the electrode assembly viewed from the cathode 10 side
  • FIG. 4B is a cross-sectional view of the electrode assembly viewed from the horizontal direction
  • FIG. 4C is a side view of the electrode assembly as viewed from the vertical direction.
  • projections 33 are individually provided for each electron beam passage hole.
  • Fig. 5 is a cross-sectional view of a part of an electron gun assembly in which the cup-shaped electrode assembly shown in Figs. 3A to 3C is applied to the third gridbottom when viewed from the horizontal direction. It is.
  • the distance between the bent portion 34 of the support portion 22 of the second grid 12 and the side wall 32 of the third grid and the bottom is small. And the voltage characteristics are not good. In other words, the distance between the bent portion 34 and the side wall 3 is small, and a large potential difference is formed between the both, so that a problem of leakage occurs. .
  • FIGS. 6A to 6C it is supposed to use an electrode assembly having a resistance 2 and a narrow bottom surface in the vertical direction.
  • 6A is a plan view of the electrode assembly viewed from the cathode 10 side
  • FIG. 6B is a cross-sectional view of the electrode assembly viewed from the horizontal direction
  • FIG. When the electrode structure shown in FIGS. 6A to 6C, which is a side view of the electrode structure viewed from the vertical direction, is used, the second grid 12 shown in FIG. 7 is folded when the electrode structure shown in FIG. 7 is used. By increasing the distance between the bent portion 34 and the side wall 32 of the third grid 13, the problem of leakage is eliminated.
  • the beam spot formed in the image is not circular but has a distorted shape.
  • the third grid-bottom is formed by using the electrode assembly having a shape as shown in FIGS. 3A to 3C and FIGS. One is sacrificed.
  • the third grid bottom has the shape shown in FIGS. 4A to 4C, the support portion 22 of the second grid and the third grid side wall 37 Since the distance between and increases, the withstand voltage characteristics improve.
  • the open side 38 of the third grid bottom can be widened, so that the influence on the auxiliary lens can be reduced.
  • This shape is complicated because the projections 33 are provided for each electron beam passage hole, and the projections are not only in the vertical direction but also in the horizontal direction. The accuracy of the position of each of the holes and the electron beam passage holes is required, which may increase the manufacturing cost and cost.
  • the withstand voltage characteristics may be deteriorated or the shape of the second grid may be reduced depending on the shape of the third grid on the second grid side.
  • the electric field characteristics of the auxiliary lens formed between the head and the third grid are adversely affected.
  • the shape of the electrode structure becomes complicated, and the cost may increase.
  • the present invention has been made to solve the above problems, and its purpose is to make it possible to improve the withstand voltage characteristics without affecting the auxiliary lens.
  • An object of the present invention is to provide an electron gun structure having an electrode structure having a structure.
  • At least the first to fourth power sources having a plurality of force sources arranged in the in-line direction and the electron beam passage holes arranged in the in-line direction.
  • a grid, and an insulating support for clamping and fixing the plurality of grids and the cathode from a direction perpendicular to the in-line direction;
  • a substantially same low potential is applied to the second grid and the fourth grid, and a middle potential higher than the fourth grid is applied to the third grid.
  • the second gun is applied and the second gun is fixed to the insulating support on the third grid side with respect to the plane having the electron beam passage hole.
  • the second grid side of the third grid has a flat portion having an electron beam passage hole, and a clay portion formed on the insulating support.
  • the flat surface portion and the open portion of the clay portion have a substantially rectangular shape having a long side in the in-line direction.
  • the width in the direction perpendicular to the in-line direction is larger than the width in the direction perpendicular to the in-line direction in the flat part.
  • FIG. 1 is a sectional view schematically showing a conventional QPF type electron gun structure applied to a color picture tube.
  • FIG. 2 is a sectional view showing a structure from the cathode to the third grid of the QPF type electron gun structure shown in FIG.
  • FIG. 3A is a plan view of a cup-shaped electrode assembly applied to the third grid of the conventional electron gun assembly, as viewed from the second grid side.
  • FIG. 3B is a cross-sectional view of the cup-shaped electrode structure applied to the third grid of the conventional electron gun structure viewed from the in-line direction.
  • FIG. 3C is a vertical side view of a cup-shaped electrode structure applied to the third grid of the conventional electron gun structure
  • FIG. 4A is a conventional electron gun
  • FIG. 4 is a plan view of a cup-shaped electrode structure applied to the third grid of the structure, as viewed from the side of the second grid.
  • FIG. 4B is a cross-sectional view of the force-applying electrode structure applied to the third grid of the conventional electron gun structure viewed from the in-line direction.
  • FIG. 4C is a side view of a vertical electrode assembly applied to the third grid of the conventional electron gun assembly
  • FIG. 5 is a side view of FIG. 3A to FIG.
  • FIG. 6C is a diagram showing the electric field distribution of the auxiliary lens of the mouth using the electrode structure shown in 3C
  • FIG. 6A is applied to the third grid of the conventional electron gun structure.
  • FIG. 3 is a plan view of the electrode structure in a state of being viewed from the second grid side.
  • FIG. 6B is a cross-sectional view of a forceps-shaped electrode structure applied to the third grid of the conventional electron gun structure viewed from the in-line direction.
  • FIG. 6C is a side view of a vertical electrode structure applied to the third grid of the conventional electron gun structure when viewed from a vertical direction
  • FIG. 7 is FIGS. 6A to 6C
  • 6B is a diagram showing a state of an electric field distribution of an auxiliary lens using the electrode structure shown in FIG. 6B
  • FIG. 8 shows a color picture tube to which the electron gun structure of the present invention is applied in an inline state.
  • FIG. 4 is a cross-sectional view taken along the in-direction.
  • FIG. 9 is a cross-sectional view schematically showing the electron gun structure of the present invention.
  • FIG. 10 is a cross-sectional view showing the structure of the second to fifth grids in the electron gun structure shown in FIG. 9, and FIG. FIG. 6 is a plan view of a cup-shaped electrode assembly applied to the second grid side of the third grid in the electron gun assembly according to the invention of the present invention, as viewed from the second grid side. ,
  • FIG. 11B shows the in-line direction of a cup-shaped electrode assembly applied to the second grid side of the third grid in the electron gun assembly of the present invention. It is a cross-sectional view, Fig. 11c is a side view of a vertical electrode structure of the electrode assembly applied to the second grid side of the third grid in the electron gun assembly of the present invention. And
  • FIG. 12A shows the sabot portion applied to the third grid side of the second grid in the electron gun structure of the present invention as viewed from the first grid side. It is a plan view
  • FIG. 12B is a cross-sectional view of the support portion applied to the third grid side of the second grid in the electron gun structure of the present invention, as viewed from the in-line direction. It is a figure,
  • FIG. 13A shows another cup-shaped electrode assembly applied to the second grid side of the third grid in the electron gun assembly of the present invention. It is a plan view seen from
  • FIG. 13B shows the in-line direction of another cup-shaped electrode structure applied to the second grid side of the third grid in the electron gun structure of the present invention. It is a sectional view seen from
  • FIG. 13C is a vertical view of another cup-shaped electrode assembly applied to the second grid side of the third grid in the electron gun assembly of the present invention. It is a side view,
  • FIG. 14 shows the electrode arrangement from the second grid to the fifth grid when the cup-shaped electrode structure shown in FIGS. 13A to 13C is applied. It is a figure,
  • FIG. 3 is a diagram showing the relationship between the distance from the center of the hole and the center of the hole of the cup-shaped electrode assembly, in which the side wall is separated from the center of the hole by more than the radius of the hole;
  • FIG. 4 is a diagram showing a relationship between the side wall and the center of the hole, where the distance between the side wall and the center of the hole is smaller than the radius of the hole.
  • FIG. 8 schematically shows an example of the structure of a color picture tube to which the electron gun structure of the present invention is applied.
  • the color picture tube has an envelope composed of a panel 1 and a funnel 2 integrally joined to the panel 1.
  • the phosphor screen 3 (target), which has a striped or dot-shaped three-color phosphor layer that emits blue, green, and red light, is a panel 1 It is formed on the inner surface of.
  • a shadow mask 4 having a large number of apertures inside thereof is mounted at a position facing the phosphor screen 3.
  • An electron gun structure 7 for emitting electron beams 6B, 6G, and 6R is provided in a neck 5 of the funnel 2.
  • a deflection yoke 8 for generating a horizontal and vertical deflection magnetic field is mounted outside the funnel 2.
  • the three electron beams 6B, 6G, and 6R emitted from the electron gun structure 7 are not affected by the horizontal deflection magnetic field generated by the deflection yoke 8 and the horizontal deflection magnetic field.
  • the fluorescent screen 3 is deflected by the vertical deflection magnetic field, and the phosphor screen 3 is scanned horizontally and vertically via the shadow mask 4. As a result, a color image is displayed.
  • the electronic pig assembly 7 used in this embodiment has a center beam 6G passing on the same horizontal plane and a pair of side beams 6B, 6R on both sides thereof arranged in a row.
  • An in-line type QPF type electron gun structure that emits electron beams 6B, 6G, and 6R (hereinafter, abbreviated as electron gun structure).
  • FIG. 9 schematically shows a cross section of the electron gun structure viewed from the in-line direction, that is, the horizontal direction.
  • the electron gun assembly 7 includes a cathode 110, a first grid 111, and a second grid 11 which are sequentially arranged along the tube axis direction. 2, 3rd grid 113, 4th grid 114, 5th grid 115, and 6th grid 116 are provided. These cathodes and each grid are fixed by being sandwiched from the vertical direction by a bead glass 120 as an insulating support. . In each of the first to sixth grids 11 1-1 16, three electron beam passage holes through which three electron beams pass are formed along the in-line direction. I'm sorry.
  • the first grid 111 is a thin plate-like electrode, in which three small-diameter electron beam passage holes are formed.
  • the second grid 112 has a thick flat plate 121 on which three small diameter electron beam passage holes are formed, and the thick flat plate 121 on the third grid side. It has a support portion 122 that is not only supported but also has an open third grid side. The support portion 122 is laid in the bead glass at a position closer to the third grid than the thick plate 122.
  • the third grid 113 is formed by joining open ends of two cup-shaped electrodes 123 and 124.
  • the cup-shaped electrode 123 disposed on the second grid side has three electrons having a diameter slightly larger than the electron beam passage hole of the second grid 112. A beam passage hole is formed.
  • the cup-shaped electrode 124 arranged on the fourth grid side has three large-diameter electron beam passing holes of the cup-shaped electrode 123. A beam passage hole is formed.
  • the fourth grid 114 is composed of two cup-shaped electrodes 125, 1 It is formed by abutting the open ends of 26. These two cup-shaped electrodes 125 and 126 have almost the same hole as the electron beam passage hole formed in the cup-shaped electrode 124 of the third grid 113. Three electron beam passage holes with diameters of 3 are respectively formed.
  • the fifth grid 1 15 is composed of two cup-shaped electrodes 127, 1
  • the cup-shaped electrode 127 arranged on the fourth grid side has three electron beam passage holes having diameters substantially equal to the electron beam passage holes of the fourth grid 114. Are formed.
  • the cup-shaped electrode 128 located on the sixth grid side has three electron beam passage holes with a large diameter for the electron beam passage hole of the cup-shaped electrode 127. Holes are formed.
  • the sixth grid 1 16 has two cup-shaped electrodes 1 2 9 and 1
  • the fifth grid is provided on the cup-shaped electrode 129 disposed on the fifth grid side and the cup-shaped electrode 130 disposed on the phosphor screen side.
  • Three electron beam passage holes having diameters substantially equal to those of the electron beam passage holes formed in the gate 115 are formed.
  • each of the first to sixth grids 11 1 to 11 16 has a burred portion in which a part of the electrode extends in the vertical direction. I have it.
  • a DC voltage of about 150 V and a modulation signal corresponding to an image signal are applied to the cathode 110.
  • the first grid 111 is grounded.
  • the second grid 112 and the fourth grid 114 are connected in a pipe, and these grids have a voltage of about 600 to 1000 V. DC voltage is applied.
  • the cathode 110, the first grid 111, and the second grid 112 form a triode.
  • the three poles are It emits three electron beams in parallel in the line direction, and forms a crossover of each electron beam.
  • the third grid 113 and the fifth grid 115 are connected in a pipe, and these grids have a focusing (fluid) of about 6 to 10 kV. (Cause) Voltage is applied. An anode voltage of about 25 to 35 kV is applied to the sixth grid 116.
  • the second grid 113 and the third grid 113 form a pre-focus lens 117, and the three electron beams emitted from the triode force Are prefocused.
  • the third grid 111, the fourth grid 114, and the fifth grid 115 form the auxiliary lens 118, and further pre-focus the electron beam.
  • the fifth grid 115 and the sixth grid 116 form the main lens 119, and finally focus the three electron beams on the screen.
  • the auxiliary lens 111 and the main lens 119 are collectively referred to as a main lens system.
  • FIGS. 11A to 11C are diagrams schematically showing a cup-shaped electrode assembly 123 disposed on the second grid side of the third grid 113.
  • FIG. FIG. 11A is a plan view of the electrode assembly as viewed from the second grid side
  • FIG. 11B is a cross-sectional view of the electrode assembly as viewed from the in-line direction, that is, the horizontal direction.
  • FIG. 11C shows a side view of the electrode structure viewed from a direction perpendicular to the in-line direction, that is, from the vertical direction.
  • the flat portion or bottom surface 140 of the electrode assembly 123 is provided with three electron beam passage holes 14 arranged in a line in the horizontal direction. 0a, 140b, and 140c are formed corresponding to three electron beams, respectively.
  • the bottom surface 140 is formed in a substantially rectangular shape with the long side in the horizontal direction and the short side in the vertical direction.
  • the short side of the bottom surface 140 is formed to be smaller than the vertical width of the open portion 141.
  • the side wall 14 2 has an opening 14 1 facing the fourth grid 11 14 side and a bottom 14 4 facing the second grid 11 12 side.
  • the long side of the bottom surface 140 and the long side of the open portion 141 are joined so as to be inclined with respect to the pipe axis.
  • FIG. 12A is a plan view of the support portion 122 of the second grid 112 viewed from the side of the first grid 111
  • FIG. FIG. 3 is a cross-sectional view of the part 122 seen from the in-line direction.
  • this support part 1 2 2 has a flat plate 1 2 1 in contact with the thick plate 1 2 1 and a thick plate 1 2 1 electron beam. Passing hole A large opening 160 is formed. Above and below the plane 161, side walls 162 substantially parallel to the tube axis direction are joined. The end of the side wall 162 is bent in the vertical direction to form a clay portion, and the clay portion is planted on a bead glass as an insulating support.
  • FIG. 10 is a view of the second grid 112 to the fifth grid 115 provided in the electron gun structure as viewed from the in-line direction.
  • the cup-shaped electrode structure 123 disposed on the second grid side of the third grid 113 has a bottom surface 140 of which is a support portion of the second grid 112. It is provided at a position surrounded by 1 and 2.
  • the side wall 142 connected to the long side of the bottom surface 140 is connected to the second grid from the fourth grid 114 side as described above with reference to FIG. Bends at the support section 122 of the second grid 112 because it is formed so as to incline over the bottom surface 140 on the side of the grid 112. Electrodes 1 5 5 and the side of the clamp electrode assembly 1 2 3
  • the distance from the wall 14 2 can be increased. As a result, a leak between the second grid 11 and the third grid 113 can be prevented, and the withstand voltage characteristics can be improved.
  • the vertical width of the opening portion 141 of the cup-shaped electrode assembly 123 is wider than the short side of the bottom surface 140, so that the opening portion 141 and the side wall are formed.
  • 1 4 2 is positioned away from the electric field 15 6 of the auxiliary lens 1 18 penetrating from the 4th grid 1 14 side to the 3rd grid 1 13 side. Can be placed. As a result, the horizontal and vertical asymmetries of the auxiliary lens 1 18 can be suppressed. Therefore, it is possible to suppress the distortion of the shape of the beam spot formed on the screen.
  • this electrode-shaped electrode assembly 123 is difficult to construct.
  • FIGS. 13A to 13C show a third electrode, a cup-shaped electrode structure 170 of another structure arranged on the second grid side in 113.
  • FIG. 13A is a plan view of the electrode structure as viewed from the second grid side
  • FIG. 13B is an electrode structure as viewed from the in-line direction.
  • Fig. 13C shows a side view of the electrode assembly viewed from the vertical direction.
  • the bottom surface 171 of the electrode structure 170 As shown in FIG. 13A to FIG. 13C, on the flat portion, ie, the bottom surface 171, of the electrode structure 170, three electron beams arranged in a row in the horizontal direction pass. Holes 17 2a 17 2b and 17 2c are formed corresponding to the three electron beams, respectively.
  • This bottom surface 17 1 is formed in a substantially rectangular shape with the long side in the horizontal direction and the short side in the vertical direction. The short side of the surface '17 1 is formed smaller than the vertical width of the opening 1 f 3. ing .
  • the side wall 142 joined to the long side of the bottom surface 140 is formed by one plane.
  • the first plane 17 4 that is perpendicularly joined to the long side of 1, and the second plane 17 5 that connects the first plane 17 4 and the open section 17 3. has been formed. That is, the first plane 174 extends substantially parallel to the tube axis, and the second plane 175 extends obliquely to the tube axis.
  • the support part 1 2 5 of the second grid 1 12 and the bent part 15 5 of the second grid 11 and the bottom surface 1 of the cup-shaped electrode structure 17 7 Join the open part 1 7 3 from the long side of 1 2 2
  • the distance between the flat side wall 1 7 4 and 1 7 5 can be increased Can be prevented.
  • the withstand voltage characteristics of the second grid 112 and the third grid 113 can be improved.
  • the influence of the auxiliary lens on the electric field 176 by the side walls 174 and 175 can be suppressed, and the horizontal and vertical directions of the auxiliary lens 118 can be suppressed. Can suppress the asymmetry of the image. Further, it is possible to prevent a large increase in the manufacturing cost of the cup-shaped electrode assembly 170.
  • the cup-shaped electrode structure shown in FIG. 11A to FIG. 11c and the cup-shaped electrode structure shown in FIG. 13A to FIG. simply slopes toward the opening.
  • the second grid side of the third grid 11 3 Side wall 18 1 of the cup-shaped electrode structure 180 located at the second grid and the cup-shaped electrode structure 18 2 located at the fourth grid side of the third grid 113.
  • the distance between the electron beam passage hole and the center O of the hole is more than the radius R of the circle 183 whose diameter is the diameter D of the electron beam passage hole in the cup-shaped electrode assembly 182. It must be located at the right position.
  • the side wall 18 1 of the cup-shaped electrode assembly 180 is defined by the radius R of the circle 18 3 from the center of the opening of the cup-shaped electrode assembly 18 2. If they are arranged at smaller intervals, they will affect the electric field of the auxiliary lens, causing asymmetry between the horizontal and vertical directions of the auxiliary lens. Therefore, the side surface 18 1 of the cup-shaped electrode structure 180 of the third grid 113 is connected to the cup-shaped electrode structure 1 located on the fourth grid side. It is necessary to arrange the hole from the center of the hole of No. 2 at least more than the radius R of the hole.
  • the second grid is not limited to the two-part structure of the thick plate and the support part, and the number of parts is not limited to the same shape. Is included in the scope of the invention regardless of
  • the second grid side of the third grid is constituted by the force-shaped electrode assembly.
  • the flat part and the open part of the electrode-shaped electrode structure of the above are generally rectangular with the long side in the in-line direction, and the width of the short side diameter of the flat part is smaller than the short side diameter of the open part. It is well formed. For this reason, while the third grid is arranged close to the second grid side, the distance between the second grid and the third grid is increased. In addition, it is possible to sufficiently separate the device from a distance where discharge does not occur, and it is possible to improve withstand voltage characteristics.
  • the auxiliary rail penetrating from the fourth grid to the third grid It is possible to suppress the adverse effect on the electric field of the lens, suppress the asymmetry between the horizontal direction and the vertical direction, and suppress the distortion of the beam spot on the screen You can do it.
  • the structure of the electrode structure is a simple shape, it can be easily manufactured, and a large increase in manufacturing costs can be prevented. Wear.
  • an electrode structure having a simple structure capable of improving the withstand voltage characteristics without affecting the auxiliary lens.

Landscapes

  • Electrodes For Cathode-Ray Tubes (AREA)
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  • Electron Sources, Ion Sources (AREA)

Description

明細書
電子銃構体
技術分野
の発明 は、 電子銃構体に係 リ 、 特 に 力 ラ ー受像管 に適 用 れ る耐電圧特性 を改善 し た 電子銃構体に 関す る 。
背景技術
力 ラ一受像管用 の電子銃構体は、 電子 ビーム を発生 し 、 発生 し た電子 ビーム を 目 的 に応 じ て集束 . 加速す る機能 を 有 し て い る 。 特に、 複数の 電極 に よ つ て 形成 さ れ る 集束 レ ン ズ系 は、 力 ラ ー受像管の性能 を 左右す る 重要な要素 と な つ て い る 。
力 ラ一受像管 に適用 さ れ る 電子銃構体の集束 レ ンズ系 は 、 通常、 赤用 ( R ) 、 緑用 ( G ) 、 青用 ( B ) に それぞれ 対応 し た 3 本の電子 ビーム を 同 時 に集束 さ せ る 作用 を有 し て い る 。 バイ ポ亍 ン シ ャ ル フ ォ ーカ ス形 レ ン ズ及びュ ニ ポ 亍 ン シ ヤ ノレ フ オ ーカ ス形 レ ンズは、 こ の よ う な集束 レ ン ズ 系の基本的な レ ン ズ形態の―例 で あ る 。 実際に は、 集束性 能 を 向上す る た め に、 こ れ ら の基本的 な レ ン ズ形態が組み 合わせ ら れて利用 さ れて い る 。 例 え ば、 卜 ラ イ ポテ ン シ ャ ゾレ フ ォ一カ ス形 (略称 T P F 形) 、 マ ルチ ス テ ツ プフ ォ ー カ ス形 (略称 M S F 形) 、 及びク 才ー ポテ ン シ ャ ゾレ フ オ ーカ ス形 (略称 Q P F 形 ) 等の種々 の複合形 レ ンズ系が 利用 さ れて いる。
図 1 は、 特開昭 5 4 - 7 2 6 6 7 号公報に示 さ れて い る Q P F 形電子銃構体の概略的な構造 を 示す図 で あ る 。
すなわち 、 こ の電子銃構体は、 同 一軸 に沿 つ て 順次配設 さ れた陰極 1 0 、 第 1 グ リ ッ ド 1 1 、 第 2 グ リ ツ ド 1 2 、 第 3 グ リ ッ ド、 1 3 、 第 4 グ リ ッ ド 1 4 、 第 5 グ リ ッ ド 1 5 、 及び第 6 グ リ ッ ド 1 6 を有 し て い る 。 そ し て 、 各グ リ ツ ド は、 陰極 1 0 か ら 放出 さ れた電子 ビーム を通過 さ せ る 電 子 ビーム通過孔 を それぞれ有 し て い る 。
陰極 1 0 、 及び各グ リ ッ ド 1 1 〜 1 6 に は、 それぞれ所 定の電位が印加 さ れて い る 。 陰極 1 0 、 第 1 グ リ ッ ド 1 1 、 及び第 2 グ リ ッ ド 1 2 は、 熱電子 を放射 さ せ、 各電子 ビ —厶の ク ロ スオーバー を 形成す る 。 第 2 グ リ ッ ド 1 2 、 及 び第 3 グ リ ッ ド 1 3 は、 プ リ フ ォ ーカ ス レ ン ズ 1 7 を形成 し 、 ク ロ スオーバー し た各電子 ビーム を予備集束す る 。 第 3 グ リ ッ ド 1 3 、 第 4 グ リ ッ ド 1 4 、 及 び第 5 グ リ ッ ド 1 5 は、 補助 レ ンズ 1 8 を 形成す る 。 第 5 グ リ ッ ド 1 5 、 及 び第 6 グ リ ッ ド 1 6 は、 主 レ ンズ 1 9 を形成す る。
最近、 カ ラ 一受像管 は、 大型化 ■ 高精細化が求め ら れ、 電子銃構体に お いて も 電極間距離の縮小 ■ 高精度化が求め ら れ る 。 特に陰極 1 0 力、 ら 第 2 グ リ ッ ド 1 2 ま で の ト ラ イ オー ド部は、 比較的電極間距離が小 さ く な る よ う に 形成 さ れて いたが、 最近は さ ら に小 さ く な る傾向 に あ る 。 電極間 距離が小 さ く な る に つれ、 各電極間距離の組立誤差だ け で な く 、 陰極 1 0 に備 え ら れた ヒ ー タ ーの熱の影響 に よ る 電 極間距離の変化 も 小 さ く す る必要があ る 。
第 2 グ リ ッ ド 1 2 は、 通常第 1 グ リ ッ ド 1 1 よ り 厚板が 用 い ら れ るの で熱容量が大 き く な リ 、 陰極 1 0 の ヒ ータ ー 点火後、 熱的安定 ま で に時間がかか り 、 ヒ ータ ー点火直後 の ホ ワ イ ト メ ラ ンス を 崩 し やす い。
こ の問題 を解決す る た め に、 実公昭 6 3 - 2 2 6 0 7 号 公報に は、 図 2 に示す よ う に、 所定の 開孔が設 け ら れた厚 板平板 2 1 と 、 ビー ドガ ラ ス 2 0 に こ の厚板平板 2 1 を 固 定す る た めのサポー ト 部 2 2 と か ら 形成 さ れた第 2 グ リ ッ ド 1 2 を備え た電子銃構体が開示 さ れて い る。 こ の第 2 グ リ ツ ド 1 2 のサポー ト 部 2 2 は、 厚板平板 2 1 を支持す る 側 と は反対側に湾曲 して いる。 こ の第 2 グ リ ツ ド 1 2 の構 造では、 厚板平板 2 1 が直接 ビー ドガラ ス 2 0 に固定 さ れ ないので、 厚板平板 2 1 の面積を小さ く す る こ と がで き る 。 その結果、 熱容量を小 さ く す る こ と が可能 と な り 、 熱膨 張に よ る電極間距離の変化 を防止す る こ と がで き る。
し力、 し、 第 2 グ リ ッ ド 1 2 のサポー ト部 2 2 が第 3 グ リ ッ ド 1 3 側に設け られて いるため、 第 2 グ リ ッ ド 1 2 と 第 3 グ リ ッ ド 1 3 と の間 を所定の距離 と す る には、 第 3 ダ リ ッ ド 1 3 の第 2 グ リ ッ ド 1 2 側は、 第 2 グ リ ッ ド 1 2 のサ ポー 卜部 2 2 に お け る開放部の内径 2 3 よ り も 小 さ く し 、 第 3 グ リ ッ ド 1 3 の第 2 グ リ ッ ド 1 2 対向面 2 4 は、 第 2 グ リ ッ ドサポー 卜部 2 2 に囲まれる よ う な構造 と す る必要 があ る。
そのため、 従来は、 第 3 グ リ ッ ド 1 3 の第 2 グ リ ッ ド " I 2 側、 すなわち第 3 グ リ ッ ドボ ト ムの電極構体は、 図 3 A 乃至図 3 C 、 または図 4 A 乃至図 4 C に示すよ う なカ ッ プ 状の構造 と し て いる。
図 3 A は、 電極構体を陰極 1 0 側か ら 見た平面図で あ リ 、 図 3 B は、 こ の電極構体をイ ン ラ イ ン方向、 すなわち水 平方向か ら 見た断面図で あ り 、 図 3 C は、 こ の電極構体を イ ンラ イ ン方向 に直交す る方向、 すなわち垂直方向か ら み た側面図で あ る。 図 3 A 乃至図 3 C に示すカ ッ プ状電極構 体は、 底面 3 0 が水平方向 を長辺 と し た略矩形で あ る。 ま た、 こ の電極構体の開放部 3 1 と 底面 3 0 と が、 ほぼ同一 の形状になる よ う に、 底面 3 0 の長辺 と 開放部 3 1 の長辺 と は、 管軸方向 に延出 さ れた側壁 3 2 に よ り 接合 さ れて い る
図 4 A は、 電極構体を陰極 1 0 側か ら見た平面図で あ り 、 図 4 B は、 こ の電極構体を水平方向か ら 見た断面図で あ リ 、 図 4 C は、 こ の電極構体を垂直方向か ら みた側面図で あ る。 図 4 A 乃至図 4 C に示す電極構体は 、 個々 の電子 ビ ーム通過孔に対 し、 個別 に突起 3 3 が設け られて いる。
図 5 は、 第 3 グ リ ッ ドボ ト ムに図 3 A 乃至図 3 C に示 し たカ ッ プ状電極構体を適用 し た電子銃構体の一部を水平方 向か ら 見た断面図で あ る。 こ の形状で は 第 2 グ リ ッ ド 1 2 のサポー ト部 2 2 の折 り 曲 げ部 3 4 と 第 3 グ り ッ ド、ボ ト ムの側壁 3 2 と の間の距離は小 さ く 、 電圧特性が良 < ない。 つま レリ 、 折 リ 曲 げ部 3 4 と 側壁 3 と の距離が小 さ く 、 しか も 両者の間に大き な電位差が形 さ れて いる た め 、 リ ーク が発生 しゃす い問題がの る 。
そ こ で、 図 6 Α乃至図 6 C に示す よ う 耐成 2 、 底面の垂直方 向の幅を狭 く し た電極構体を使用す る こ を考え る。 図 6 A は、 電極構体を陰極 1 0 側か ら見た平面図で あ リ 、 図 6 B は、 こ の電極構体を水平方向力、 ら見た断面図で あ リ 、 図 6 C は、 こ の電極構体を垂直方向か ら みた側面図で あ る 図 6 A 乃至図 6 C に示す電極構体を使用す る場合、 図 7 示 し た よ う 第 2 グ リ ッ ド、 1 2 の折 り 曲 げ部 3 4 第 3 グ リ ッ ド 1 3 の側壁 3 2 と の間の距離を広げる こ と がで 、 リ ーク の問題は解消 さ れる。 しか し、 第 3 グ リ ッ ドボ 卜 厶の開放部側 3 9 の内径が小さ く な るので、 第 4 グ リ ッ 1 4 側か ら第 3 グ リ ッ ド 1 3 側に浸透 し て く る補助 レ ンズ の電界 3 6 ί一 ¾ 5^響 し、 補助 レ ンズの水平方向 と 垂直方向 では非対称な レンズが形成さ れて し ま う 問題が発生す る その結果、 スク リ ーン上に結像さ れる ビ ムスポ ッ ト は 円形ではな < 歪んだ形 と なる。
こ の よ う に第 3 グ リ ッ ドボ 卜 ムを図 3 A 乃至 C 、 図 6 A 乃至 C に示 した よ う な形状の電極構体を使用す る と 耐電圧 特性か補助 レ ンズ特性の どち ら かが犠牲 なる。 ま た、 第 3 グ リ ッ ドボ ト ム形状を図 4 A 乃至 C に示 し た 形状 と した場合、 第 2 グ リ ッ ドのサポー ト部 2 2 と 第 3 グ リ ッ ド側壁部 3 7 と の距離は広がるので、 耐電圧特性は向 上する。 また、 第 3 グ リ ッ ドボ ト ムの開放側 3 8 も 広 く す る こ と がで き るので補助 レ ンズに与え る影響を少な く す る こ と がで き る。 し力、 し、 こ の形状は、 個々 の電子 ビーム通 過孔に対 し突起 3 3 を設けて いるので複雑な形状にな り 、 また垂直方向だ けではな く 水平方向 について も 突起 3 3 と 電子 ビーム通過孔 と の個々 の位置精度が必要 と な り 、 製造 上難 し く な リ 、 コ ス トが増大す る虞があ る。
上述 し た よ う に、 従来の電子銃構体、 特に、 Q P F 型の 電子銃構体において、 第 2 グ リ ツ ドの厚板平板を、 第 3 グ リ ッ ド側に折 リ 曲 げた形状のサポー 卜部を用 いて ビー ドガ ラ ス に固定す る方法で は、 第 3 グ リ ッ ドの第 2 グ リ ッ ド側 の形状に応 じて、 耐電圧特性が悪化 し た り 、 第 2 グ リ ッ ド と 第 3 グ リ ツ ド と の間に形成さ れる補助 レ ンズの電界特性 に悪影響を与え る等の問題があ る。 また、 これ ら の問題 を 解消 し ょ う と する と 、 電極構体の形状が複雑 と な り 、 コ ス 卜が増大す る虞がある。
発明の開示
こ の発明は、 上記問題点 を解決する ためにな さ れた も の で あ り 、 その 目 的は、 補助 レ ンズに影響せずに耐電圧特性 を向上 さ せる こ と が可能な簡単な構造の電極構体を有す る 電子銃構体を提供す る こ と に あ る。
こ の発明に よれば、 イ ンラ イ ン方向 に配列 さ れた複数の 力 ソー ド と 、 イ ン ラ イ ン方向 に配列 さ れた電子 ビーム通過 孔を有する少な く と も 第 1 乃至第 4 グ リ ッ ド と 、 こ れ ら複 数のグ リ ッ ド及び前記カ ソー ドをイ ンラ イ ン方向 に直交す る方向か ら挟持 して固定す る絶縁支持体 と 、 を有 し、 前記 第 2 グ リ ッ ド及び第 4 グ リ ッ ドには、 低電位の略同電位が 印加 さ れ、 前記第 3 グ リ ッ ドには、 前記第 4 グ リ ッ ドよ リ 高い中電位が印加 さ れ、 且つ前記第 2 グ リ ッ ドは、 前記電 子 ビーム通過孔を有す る平面 よ り 前記第 3 グ リ ツ ド側で前 記絶縁支持体に固定 さ れて いる電子銃構体に お いて、 前記 第 3 グ リ ッ ドの前記第 2 グ リ ッ ド側は、 電子 ビーム通過孔 を有す る平面部 と 、 前記絶縁支持体に埴設さ れる埴設部 と 、 を有す る カ ッ プ状電極構体で あ り 、 前記平面部 と 、 前記 埴設部の開放部 と は、 イ ン ラ イ ン方向 を長辺 と す る略矩形 をな し、 前記開放部にお け る イ ン ラ イ ン方向 に直交す る方 向の幅が、 前記平面部に お け る イ ン ラ イ ン方向 に直交す る 方向の幅よ り 大き い こ と を特徴 と す る電子銃構体が提供 さ れる。
図面の簡単な説明
図 1 は、 カ ラ ー 受像管に適用 さ れる従来の Q P F 型電子 銃構体を概略的に示す断面図で あ リ 、
図 2 は、 図 1 に示 し た Q P F 型電子銃構体の陰極か ら 第 3 グ リ ッ ドまでの構造を示す断面図で あ り 、
図 3 A は、 従来の電子銃構体の第 3 グ リ ッ ドに適用 さ れ る カ ッ プ状電極構体を第 2 グ リ ツ ド側か ら見た平面図で あ y 、
図 3 B は、 従来の電子銃構体の第 3 グ リ ッ ドに適用 さ れ るカ ッ プ状電極構体をイ ンラ イ ン方向か ら 見た断面図で あ し J 、
図 3 C は、 従来の電子銃構体の第 3 グ リ ッ ドに適用 さ れ るカ ッ プ状電極構体を垂直方向か ら見た側面図で あ り 、 図 4 A は、 従来の電子銃構体の第 3 グ リ ッ ドに適用 さ れ るカ ッ プ状電極構体を第 2 グ リ ツ ド側か ら見た平面図で あ y 、 図 4 B は、 従来の電子銃構体の第 3 グ リ ッ ドに適用 さ れ る力 ッ プ状電極構体をィ ンラ イ ン方向か ら 見た断面図で あ し J 、
図 4 C は、 従来の電子銃構体の第 3 グ リ ッ ドに適用 さ れ る力 ッ プ状電極構体を垂直方向か ら 見た側面図で あ り 、 図 5 は、 図 3 A 乃至図 3 C に示 し た電極構体を使用 し た 口 の補助 レ ンズの電界分布の様子を示す図で あ り 、 図 6 A は、 従来の電子銃構体の第 3 グ リ ッ ドに適用 さ れ る 力 ッ プ状電極構体を第 2 グ リ ッ ド側か ら 見た平面図で あ し J 、
図 6 B は、 従来の電子銃構体の第 3 グ リ ツ ドに適用 さ れ る 力 ッ プ状電極構体をイ ン ラ イ ン方向か ら 見た断面図で あ し J 、
図 6 C は、 従来の電子銃構体の第 3 グ リ ッ ドに適用 さ れ る 力 ッ プ状電極構体を垂直方向か ら 見た側面図で あ り 、 図 7 は、 図 6 A 乃至図 6 B に示 し た電極構体を使用 し た の補助 レンズの電界分布の様子を示す図で あ り 、 図 8 は、 こ の発明の電子銃構体が適用 さ れる カ ラ ー 受像 管をイ ンラ イ ン方向 に沿っ て切断 し た断面図で あ り 、
図 9 は、 こ の発明の電子銃構体を概略的に示す断面図で あ リ
図 1 0 は、 図 9 に示 し た電子銃構体にお け る第 2 グ リ ッ ドか ら第 5 グ リ ツ ドまでの構造を示す断面図で あ り 、 図 1 1 A は、 こ の発明の電子銃構体に お け る第 3 グ リ ツ ドの第 2 グ リ ッ ド側に適用 さ れる カ ッ プ状電極構体を第 2 グ リ ッ ド側か ら見た平面図で あ り 、
図 1 1 B は、 こ の発明の電子銃構体にお け る第 3 グ リ ツ ドの第 2 グ リ ツ ド側に適用 さ れる カ ッ プ状電極構体をイ ン ラ ィ ン方向か ら見た断面図で あ り 、 図 1 1 c は、 こ の発明の電子銃構体に お け る第 3 グ リ ッ ドの第 2 グ リ ツ ド側に適用 さ れる 力 ッ プ状電極構体を垂直 方向か ら 見た側面図で あ り 、
図 1 2 A は、 こ の発明の電子銃構体にお け る第 2 グ リ ッ ドの第 3 グ リ ッ ド側に適用 さ れるサボ一 ト部を第 1 グ リ ツ ド側か ら見た平面図で あ り 、
図 1 2 B は、 こ の発明の電子銃構体にお け る第 2 グ リ ッ ドの第 3 グ リ ッ ド側に適用 さ れるサポ一 卜部をイ ン ラ イ ン 方向か ら 見た断面図で あ り 、
図 1 3 A は、 こ の発明の電子銃構体に お ける第 3 グ リ ッ ドの第 2 グ リ ッ ド側に適用 さ れる他の カ ッ プ状電極構体 を 第 2 グ リ ッ ド側か ら見た平面図で あ り
図 1 3 B は、 こ の発明の電子銃構体にお け る第 3 グ リ ッ ドの第 2 グ リ ッ ド側に適用 さ れる他のカ ッ プ状電極構体を イ ン ラ イ ン方向か ら見た断面図で あ り
図 1 3 C は、 こ の発明の電子銃構体に お け る第 3 グ リ ッ ドの第 2 グ リ ッ ド側に適用 さ れる他の カ ッ プ状電極構体 を 垂直方向か ら見た側面図で あ り 、
図 1 4 は、 図 1 3 A乃至図 1 3 C に示 し たカ ッ プ状電極 構体を適用 した場合の第 2 グ リ ツ ドか ら 第 5 グ リ ッ ドま で の電極配置を示す図で あ り 、
図 1 5 は、 電子銃構体にお け る第 3 グ リ ツ ドの第 2 グ リ ッ ド側に配置さ れたカ ッ プ状電極構体の側壁 と 、 第 4 グ リ ッ ド側に配置さ れたカ ッ プ状電極構体の開孔中心 と の距離 の関係を示 し た図で あ り 、 側壁が開孔中心か ら 開孔の半径 以上離れて いる場合 を示す図で あ り 、
図 1 6 は、 電子銃構体にお ける第 3 グ リ ッ ドの第 2 グ リ ッ ド側に配置さ れたカ ッ プ状電極構体の側壁 と 、 第 4 グ リ ッ ド側に配置さ れたカ ッ プ状電極構体の開孔中心 と の距離 の関係を示 し た図で あ り 、 側壁 と 開孔中心 と の距離が開孔 の半径以下の場合 を示す図で あ る。
発明 を実施す る ための最良の形態 以下、 図面を参照 し て こ の発明 に係る電子銃構体の実施 の形態につ いて詳細に説明す る。
図 8 には、 こ の発明の電子銃構体が適用 さ れる カ ラー受 像管の構造の一例が概略的に示 さ れて いる。 こ のカ ラ 一 受 像管は、 図 8 に示す よ う に、 パネル 1 お よ び こ のパネル 1 に一体に接合 さ れた フ ァ ンネル 2 か ら な る外囲器を有 し て いる。 青、 綠、 赤に発光す るス ト ラ イ プ状あ る いは ド ッ ト 状の 3 色蛍光体層 を備えた蛍光体スク リ ーン 3 (タ 一ゲ ッ ト ) は、 パネル 1 の内面に形成さ れて いる。 その内側に 多 数のアパーチ ャ を備えた シャ ドウマスク 4 は、 蛍光体ス ク リ ーン 3 に対向する位置に装着さ れて いる。
3 電子 ビーム 6 B 、 6 G 、 6 R を放出す る電子銃構体 7 は、 フ ァ ンネル 2 のネ ッ ク 5 内 に設け られて しゝる。 ま た、 水平及び垂直偏向磁界を発生す る偏向 ヨ ーク 8 は、 フ ァ ン ネル 2 の外側に装着 さ れて いる。
こ の よ う な構造のカ ラ ー 受像管では、 電子銃構体 7 か ら 放出 さ れた 3 電子 ビーム 6 B , 6 G , 6 R は、 偏向 ヨ ーク 8 が発生する水平偏向磁界お よ び垂直偏向磁界に よ っ て偏 向 さ れ、 シャ ドウマスク 4 を介 し て蛍光体スク リ ー ン 3 を 水平、 垂直走査 さ れる。 こ れに よ り 、 カ ラー画像が表示 さ れる。
こ の実施の形態で使用す る電子銑構体 7 は、 同一水平面 上を通るセ ンタ ー ビーム 6 G お よ びその両側の一対のサイ ド ビー厶 6 B , 6 R がー列 に配置さ れた 3 電子 ビーム 6 B , 6 G , 6 R を放出す る イ ン ラ イ ン方式の Q P F 型電子銃 構体 (以下、 電子銃構体 と 略称す る) と する。 図 9 に は、 イ ン ラ イ ン方向 、 すなわち 水平方向 か ら 見 た 電子銃構体の断面が概略的 に示 さ れて い る 。
図 9 に示す よ う に、 電子銃構体 7 は、 管軸方向 に沿 っ て 順次配設 さ れた陰極 1 1 0 、 第 1 グ リ ッ ド 1 1 1 、 第 2 グ リ ツ ド 1 1 2 、 第 3 グ リ ッ ド 1 1 3 、 第 4 グ リ ッ ド 1 1 4 、 第 5 グ リ ッ ド 1 1 5 、 及 び第 6 グ リ ッ ド 1 1 6 を備 え て い る 。 こ れ ら の陰極及び各 グ リ ッ ドは、 絶縁支持体 と し て の ビー ドガ ラ ス 1 2 0 に よ リ 垂直方向 か ら 挟持 さ れ る こ と に よ っ て 固定 さ れて しゝ る 。 こ れ ら 第 1 乃 至第 6 グ リ ッ ド 1 1 1 - 1 1 6 に は、 それぞれ 3 電子 ビームが通過す る 3 個 の 電子 ビーム通過孔がィ ン ラ イ ン方向 に沿 っ て 形成 さ れて しゝ る。
第 1 グ リ ッ ド 1 1 1 は、 薄 い板状電極で あ り 、 小径の 3 個 の電子 ビーム通過孔が形成 さ れて い る。
第 2 グ リ ッ ド 1 1 2 は、 小径の 3 個の電子 ビーム通過孔 が形成 さ れた厚板平板 1 2 1 と 、 こ の厚板平板 1 2 1 を第 3 グ リ ッ ド側で支持す る と と も に第 3 グ リ ッ ド側が開放 さ れたサポー ト 部 1 2 2 と を有 し て い る 。 サポー ト 部 1 2 2 は、 厚板平板 1 2 1 よ り 第 3 グ リ ッ ド側の位置で ビー ド ガ ラ ス に埴設 さ れて い る 。
第 3 グ リ ッ ド 1 1 3 は、 2 個の カ ッ プ状電極 1 2 3 、 1 2 4 の 開放端 を つ き あわせ る こ と に よ っ て 形成 さ れて い る 。 第 2 グ リ ツ ド側に配置 さ れた カ ッ プ状電極 1 2 3 に は、 第 2 グ リ ッ ド 1 1 2 の 電子 ビーム通過孔 よ り も やや径の 大 き い 3 個の電子 ビーム通過孔が形成 さ れて い る 。 ま た、 第 4 グ リ ッ ド側 に配置 さ れた カ ッ プ状電極 1 2 4 に は、 カ ツ プ状電極 1 2 3 の電子 ビーム通過孔 ょ リ 径の大 き い 3 個 の 電子 ビーム通過孔が形成 さ れて い る 。
第 4 グ リ ッ ド 1 1 4 は、 2 個の カ ッ プ状電極 1 2 5 、 1 2 6 の開放端をつき あわせ る こ と に よ っ て形成さ れて い る 。 こ の 2 個のカ ッ プ状電極 1 2 5 、 1 2 6 には、 第 3 グ リ ッ ド 1 1 3 のカ ッ プ状電極 1 2 4 に形成さ れた電子 ビーム 通過孔 と ほぼ同等の径の 3 個の電子 ビーム通過孔がそれぞ れ形成さ れて いる。
第 5 グ リ ッ ド 1 1 5 は、 2 個のカ ッ プ状電極 1 2 7 、 1
2 8 の開放端を突き合わせる こ と に よ っ て形成 さ れて い る 。 第 4 グ リ ッ ド側に配置さ れたカ ッ プ状電極 1 2 7 には、 第 4 グ リ ッ ド 1 1 4 の電子 ビーム通過孔 と ほぼ同等の径の 3 個の電子 ビーム通過孔が形成さ れて いる。 また、 第 6 グ リ ッ ド側に配置さ れたカ ッ プ状電極 1 2 8 に は、 カ ッ プ状 電極 1 2 7 の電子 ビーム通過孔ょ リ 径の大き い 3 個の電子 ビーム通過孔が形成さ れて いる。
第 6 グ リ ッ ド 1 1 6 は、 2 個の カ ッ プ状電極 1 2 9 、 1
3 0 の開放端を突き合わせ る こ と に よ っ て形成さ れて いる 。 第 5 グ リ ツ ド側に配置 さ れたカ ッ プ状電極 1 2 9 及び蛍 光体スク リ ー ン側に配置さ れたカ ッ プ状電極 1 3 0 には、 第 5 グ リ ッ ド 1 1 5 に形成さ れた電子 ビーム通過孔 と ほぼ 同等の径の 3 個の電子 ビーム通過孔が形成さ れて いる。
第 1 乃至第 6 グ リ ッ ド 1 1 1 乃至 1 1 6 は、 ビー ドガラ ス 1 2 0 に埴設される ために、 それぞれ電極の一部が垂直 方向に延出 さ れた埴設部を備えて いる。
陰極 1 1 0 には、 例えば、 約 1 5 0 V 程度の直流電圧 と 、 画像信号に対応 し た変調信号 と が印加 さ れる。 また、 第 1 グ リ ッ ド 1 1 1 は、 接地さ れて いる。 第 2 グ リ ッ ド 1 1 2 及び第 4 グ リ ッ ド 1 1 4 は、 管内で接続さ れ、 こ れ ら の グ リ ッ ドには、 約 6 0 0 〜 1 0 0 0 V 程度の直流電圧が印 加 さ れる。 陰極 1 1 0 、 第 1 グ リ ッ ド 1 1 1 、 及び第 2 グ リ ツ ド 1 1 2 は、 三極部を形成す る。 こ の三極部は、 イ ン ラ イ ン方向 に並列 し た 3 電子 ビームを放射す る と と も に、 各電子 ビームのク ロ スオーバーを形成す る。
第 3 グ リ ッ ド 1 1 3 及び第 5 グ リ ッ ド 1 1 5 は、 管内で 接続さ れ、 こ れ ら のグ リ ッ ドには、 約 6 〜 1 0 k V 程度の 集束 ( フ ォ ーカ ス) 電圧が印加 さ れる。 第 6 グ リ ッ ド 1 1 6 には、 約 2 5 〜 3 5 k V 程度の陽極電圧が印加 さ れる。
第 2 グ リ ツ ド 1 1 2 及び第 3 グ リ ツ ド 1 1 3 は、 プ リ フ ォ一カ ス レ ンズ 1 1 7 を形成 し、 三極部力、 ら 出射さ れた 3 電子 ビームをそれぞれ予備集束す る。 第 3 グ リ ッ ド 1 1 3 、 第 4 グ リ ッ ド 1 1 4 、 及び第 5 グ リ ッ ド 1 1 5 は、 補助 レ ンズ 1 1 8 を形成 し、 3 電子 ビームを更に予備集束す る 。 第 5 グ リ ッ ド 1 1 5 、 及び第 6 グ リ ッ ド 1 1 6 は、 主 レ ンズ 1 1 9 を形成 し、 3 電子 ビームを画面上に最終的に集 束する。 こ の補助 レンズ 1 1 8 及び主 レ ンズ 1 1 9 は、 総 称 して主 レ ンズ系 と 称す る。
次に、 上述 し た電子銃に適用 さ れる第 2 グ リ ッ ド 1 1 2 、 及び第 3 グ リ ッ ド 1 1 3 の構造について図面 を参照 し て 説明す る。
図 1 1 A乃至図 1 1 C は、 第 3 グ リ ッ ド 1 1 3 の第 2 グ リ ツ ド側に配置さ れる カ ッ プ状の電極構体 1 2 3 を概略的 に示す図で あ り 、 図 1 1 A は、 第 2 グ リ ッ ド側か ら見た電 極構体の平面図、 図 1 1 B は、 イ ンラ イ ン方向、 すなわち 水平方向か ら 見た電極構体の断面図、 図 1 1 C は、 イ ン ラ イ ン方向 に直交す る方向、 すなわち垂直方向か ら 見た電極 構体の側面図 をそれぞれ示 し て い る。
図 1 1 A 乃至図 1 1 C に示す よ う に、 電極構体 1 2 3 の 平面部すなわち底面 1 4 0 には、 水平方向 に沿っ て一列 に 配列 された 3 個の電子 ビーム通過孔 1 4 0 a 、 1 4 0 b , 1 4 0 c がそれぞれ 3 電子 ビームに対応 し て形成さ れて い る。 こ の底面 1 4 0 は、 水平方向 を長辺 と し、 垂直方向 ¾: 短辺 と す る略矩形状に形成さ れて いる。 底面 1 4 0 の短辺 は、 開放部 1 4 1 の垂直方向の幅に比べて小さ く 形成さ れ て いる。 側壁 1 4 2 は、 第 4 グ リ ッ ド 1 1 4 側に面す る 開 放部 1 4 1 力、 ら 第 2 グ リ ッ ド 1 1 2 側に面す る底面 1 4 0 にわた つ て管軸に対 し て傾斜す る よ う に設け られ、 底面 1 4 0 の長辺 と 開放部 1 4 1 の長辺 と を接合 し て いる。
図 1 2 A は、 第 2 グ リ ッ ド 1 1 2 のサポー 卜部 1 2 2 を 第 1 グ リ ッ ド 1 1 1 側か ら 見た平面図で あ り 、 図 1 2 B は 、 サポー ト部 1 2 2 をイ ン ラ イ ン方向か ら 見た断面図で あ る。
図 1 2 A 及び図 1 2 B に示すよ う に、 こ のサポ — ト部 1 2 2 は、 厚板平板 1 2 1 に接触す る平面 1 6 1 に厚板平板 1 2 1 の電子 ビーム通過孔ょ リ 大 きな開孔 1 6 0 が形成 さ れて しゝる。 また、 こ の平面 1 6 1 の上下には、 管軸方向 に 略平行な側壁 1 6 2 が接合 さ れて いる。 こ の側壁 1 6 2 の 端部は、 垂直方向 に折れ曲がっ て埴設部を形成 し、 こ の埴 設部が絶縁支持体 と し ての ビー ドガラ ス に植設さ れる。
図 1 0 は、 電子銃構体に備え られる第 2 グ リ ッ ド 1 1 2 か ら 第 5 グ リ ッ ド 1 1 5 まで をィ ンラ イ ン方向か ら 見た図 で あ る。
第 3 グ リ ッ ド 1 1 3 の第 2 グ リ ッ ド側に配置 さ れた カ ッ プ状電極構体 1 2 3 は、 底面 1 4 0 が第 2 グ リ ッ 1 1 2 のサポー ト部 1 2 2 に囲まれる位置に設け られて いる。 底 面 1 4 0 の長辺に接合 さ れた側壁 1 4 2 は、 図 1 1 に お い て既に説明 し た よ う に第 4 グ リ ッ ド 1 1 4 側か ら第 2 グ リ ッ ド 1 1 2 側の底面 1 4 0 にわた つ て傾斜する よ う に形成 されて し、るため、 第 2 グ リ ッ ド 1 1 2 のサポー ト部 1 2 2 にお け る折 り 曲 げ部 1 5 5 と 力 ッ プ状電極構体 1 2 3 の側 壁 1 4 2 と の間隔を広 く す る こ と がで き る。 その結果、 第 2 グ リ ッ ド 1 1 2 と 第 3 グ リ ッ ド 1 1 3 と の間の リ ーク が 防止で き、 耐電圧特性を向上す る こ と が可能 なる。
また、 カ ッ プ状電極構体 1 2 3 の開放部 1 4 1 の垂直方 向の幅は、 底面 1 4 0 の短辺よ り 広 く 形成さ れて いるので 、 開放部 1 4 1 及び側壁 1 4 2 を、 第 4 グ リ ッ ド 1 1 4 側 か ら 第 3 グ リ ツ ド 1 1 3 側に浸透 し て く る補助 レ ンズ 1 1 8 の電界 1 5 6 か ら離れた位置に配置す る こ がで き る。 こ のため、 補助 レ ンズ 1 1 8 の水平方向及び 直方向の非 対称性を抑え る こ と がで き る。 従つ て、 スク ー ン上に結 像さ れる ビ一 ム スポ ッ 卜 の形状の歪を抑制す こ と が可能 と なる。
さ ら に 、 こ の力 ッ プ状電極構体 1 2 3 は、 造上困難な る
形状で はないため、 コ ス 卜が増大する虞も ない
次に、 第 3 グ リ ッ ドの第 2 グ リ ッ ド側に設け られる 力 ッ プ状電極構体の他の構造について説明する。
図 1 3 A 乃至図 1 3 C は、 第 3 グ リ ッ ド、 1 1 3 にお け る 第 2 グ リ ッ ド側に配置さ れた他の構造のカ ツ プ状電極構体 1 7 0 を概略的に示す図で あ り 、 図 1 3 A は 第 2 グ リ ッ ド側か ら見た電極構体の平 ®図、 図 1 3 B は イ ン ラ イ ン 方向か ら見た電極構体の断面図、 図 1 3 C は 垂直方向か ら見た電極構体の側面図 をそれぞれ示 し て いる
図 1 3 A 乃至図 1 3 C に示す よ う に、 電極構体 1 7 0 の 平面部すなわち底面 1 7 1 には、 水平方向に つ て一列 に 配列 さ れた 3 個の電子 ビ—厶通過孔 1 7 2 a 1 7 2 b , 1 7 2 c がそれぞれ 3 電子 ビームに対応 し て形成さ れて い る。 こ の底面 1 7 1 は、 水平方向 を長辺 と し 垂直方向 を 短辺と する略矩形状に形成さ れて いる。 面' 1 7 1 の短辺 は、 開放部 1 フ 3 の垂直方向の幅に比べて小 さ く 形成 さ れ て い る 。
図 1 1 A 乃 至図 1 1 C に示 し た例 で は、 底面 1 4 0 の長 辺に接合 さ れ る側壁 1 4 2 は、 一平面 に よ っ て 形成 さ れて いたが、 図 1 3 A 乃 至図 1 3 C に示 し た例 で は、 底面 1 7
1 の長辺に垂直に接合す る 第 1 平面 1 7 4 と 、 こ の第 1 平 面 1 7 4 と 開放部 1 7 3 と を結ぶ第 2 平面 1 7 5 の 2 つの 平面 に よ つ て 形成 さ れて い る。 すなわち 、 第 1 平面 1 7 4 は、 管軸 に対 し て略平行 に延出 さ れ、 第 2 平面 1 7 5 は 管軸 に対 し て 斜め に延出 さ れて い る。
上述 し た よ う に、 第 3 グ リ ッ 1 1 3 の 力 ッ プ状電極 体 1 7 0 を 図 1 3 A 乃 至図 1 3 C に示 し た よ う な形状 に し て も 、 図 1 4 に示 し た よ ラ に、 第 2 グ リ ッ ド 1 1 2 のサポ 一 卜 部 1 2 2 の折 り 曲 げ部 1 5 5 と 、 カ ッ プ状電極構体 1 7 0 の底面 1 7 1 の長辺か ら 開放部 1 7 3 を接合す る 2 平 面か ら な る側壁 1 7 4 、 1 7 5 と の距離 を 広 げる こ と が可 能 と な リ 、 リ ーク を 防止す る こ と がで さ る 。 こ の た め、 第 2 グ リ ッ ド 1 1 2 及 び第 3 グ リ ッ ド 1 1 3 の耐電圧特性 を 向上 さ せ る こ と が可能 と な る 。 ま た、 こ の側壁 1 7 4 、 1 7 5 に よ る補助 レ ン ズの電界 1 7 6 への影響 を抑 え る こ がで き 、 補助 レ ンズ 1 1 8 の水平方向 及ぴ垂直方向 の 非対 称性を抑 え る こ と がで き る 。 さ ら に、 カ ッ プ状電極構体 1 7 0 の製造 コ ス 卜 の大幅な増大 を 防止す る こ と が可能 と な る。
なお、 図 1 1 A 乃 至図 1 1 c に示 し た カ ッ プ状電極構体 1 2 3 、 及び図 1 3 A 乃 至図 1 3 C に示 し た カ ッ プ状電極 構体 1 つ 0 で は、 底面の長辺に接合 さ れた壁は、 単に 開放 部に 向か つ て傾斜 し て いれば良 いの で はな い。 すなわ ち 補助 レ ンズ 1 1 8 の対称性に影響 を与 え な いた め に は、 1 5 に示す よ う に、 第 3 グ リ ッ ド 1 1 3 の 第 2 グ リ ッ ド側 に位置す る カ ッ プ状電極構体 1 8 0 の側壁 1 8 1 と 、 第 3 グ リ ッ ド 1 1 3 の第 4 グ リ ッ ド側 に位置す る カ ッ プ状電極 構体 1 8 2 の電子 ビーム通過孔の 開孔中心 O と の 間隔が、 カ ッ プ状電極構体 1 8 2 に お け る 電子 ビーム通過孔の幅 を 直径 D と す る 円 1 8 3 の半径 R 以上離間 し て配置 さ れて い る必要があ る。
図 1 6 に示す よ う に、 カ ッ プ状電極構体 1 8 0 の側壁 1 8 1 が、 カ ッ プ状電極構体 1 8 2 の 開孔中 心 〇 か ら 円 1 8 3 の半径 R よ り 小 さ い間隔で配置 さ れた場合 に は、 補助 レ ンズの電界に影響 を及 ぼ し 、 補助 レ ン ズの水平方向 と 垂直 方向 と で 非対称性が生 じ て し ま う 。 し たが つ て 、 第 3 グ リ ッ ド 1 1 3 の カ ツ プ状電極構体 1 8 0 の側面 1 8 1 は、 第 4 グ リ ッ ド側 に位置す る カ ッ プ状電極構体 1 8 2 の 開孔 中 心か ら その 開孔の半径 R 以上 に離れて 配置 さ れ る 必要が あ る。
以上、 こ の発明の電子銃構体に つ いて説明 し たが、 第 2 グ リ ッ ド は厚板平板 と サポー ト 部 と の 2 部品構成だ け で な く 、 同様の 形状な ら ば部品数に よ ら ず こ の発明の範囲 に 含 まれ る も の で あ る
上述 し た よ う に 、 こ の発明の 電子銃構体に よ れば、 第 3 グ リ ッ ドの第 2 グ リ ッ ド側は、 力 ッ プ状電極構体に よ っ て 構成 さ れ、 こ の 力 ッ プ状電極構体の平面部及び開放部 を ィ ン ラ イ ン方向 を長辺 と し た略矩形 と し 、 平面部の短辺径の 幅が開放部の短辺径 よ リ 小 さ く 形成 さ れて い る 。 こ の た め 、 第 3 グ リ ツ ドは、 第 2 グ リ ッ ド側 に近接 し て 配置 さ れな が ら 、 第 2 グ リ ッ ド と 第 3 グ リ ッ ド と の間 の距離 を、 放電 が生 じ る こ と の な い距離に十分 に離間す る こ と が可能 と な リ 、 耐電圧特性を 向上 さ せ る こ と が可能 と な る 。
ま た、 第 4 ダ リ ッ ドか ら 第 3 グ リ ッ ド に浸透す る補助 レ 7 ン ズの 電界に与 え る 悪影響 を抑制す る こ と が可能 と な り 、 水平方向 と 垂直方向 と の非対称性 を抑 え、 ス ク リ ー ン上 の ビームスポ ッ 卜 の歪み を抑 え る こ と がで き る。
さ ら に、 こ の電極構体の構造は、 簡単な形状で あ る た め 、 簡単に製造す る こ と が可能 と な り 、 製造 コ ス ト の大幅 な 増大 を 防止す る こ と がで き る。
産業上の利用可能性
以上説明 し た よ う に、 こ の発明 に よ れば、 補助 レ ン ズ に 影響せずに耐電圧特性 を 向 上 さ せ る こ と が可能な簡単な構 造の電極構体 を有す る 電子銃構体 を提供す る こ と がで き る

Claims

請求の範囲
1 . イ ン ラ イ ン方向 に配列 さ れた複数の 力 ソ ー ド と 、 イ ン ラ イ ン方向 に配列 さ れた電子 ビーム通過孔 を 有す る 少な く と も 第 1 乃 至第 4 グ リ ッ ド と 、 こ れ ら 複数の グ リ ツ ド及び前記力 ソ ー ド を イ ン ラ イ ン方向 に直交す る 方 向 カゝ ら 挾持 し て 固 定す る絶縁支持体 と 、 を有 し 、
前記第 2 グ リ ッ ド及び第 4 グ リ ッ ドに は、 低電位の略 同 電位が印加 さ れ、 前記第 3 グ リ ッ ドに は、 前記第 4 グ リ ッ ド ょ リ 高 い電位が印加 さ れ、 且つ前記第 2 グ リ ッ ド は、 前 記電子 ビーム通過孔 を有す る 平面 よ り 前記第 3 グ リ ッ ド側 で前記絶縁支持体に 固 定 さ れて い る 電子銃構体に お いて 、 前記第 3 グ リ ッ ドの前記第 2 グ リ ッ ド側 は、 電子 ビーム 通過孔 を有す る 平面部 と 、 解放部 と 、 前記絶縁支持体に埴 設 さ れ る埴設部 と 、 を有す る カ ッ プ状電極構体で あ り 、 前 記平面部 と 、 前記開放部 と は、 イ ン ラ イ ン方向 を長辺 と す る略矩形 を な し 、 前記開放部に お け る イ ン ラ イ ン方 向 に 直 交す る方向 の幅が、 前記平面部に お け る イ ン ラ イ ン方 向 に 直交す る方向 の幅 よ り 大 き い こ と を特徴 と す る 電子銃構体
2 . 前記第 3 グ リ ッ ドの前記第 2 グ リ ッ ド側 に位置 す る カ ッ プ状電極構体は、 実質的 に 1 つの平面 で規定 さ れ る側壁に よ り 、 前記平面部の長辺 と 前記開放部の長辺 と が 接合 さ れて い る こ と を特徴 と す る請求項 1 に記載の電子銃 構体。
3 . 前記第 3 グ リ ッ ドの前記第 2 グ リ ツ ド側 に位置 す る カ ッ プ状電極構体は、 前記平面部 に垂直 に接合 さ れた 第 1 平面 と 、 こ の第 1 平面 と 前記開放部 と を結ぶ第 2 平面 と 、 で規定 さ れる側壁に よ り 、 前記平面部の長辺 と 前記開 放部の長辺 と が接合 さ れて い る こ と を特徴 と す る請求項 1 に記載の電子銃構体。
4 . 前記第 3 グ リ ッ ドの前記第 4 グ リ ツ ド側には、 電子 ビームの通過を許容す る開孔を備えた力 ッ プ状電極構 体が配置さ れ、 前記第 3 グ リ ッ ドの前記第 2 グ リ ッ ド側の 力 ッ プ状電極構体に お け る前記平面部の長辺 と 前記開放部 の長辺 と を接合す る側壁は、 前記開孔の中心か ら その開孔 の半径 よ り も 長い距離に離間 し て配置さ れて い る こ と を特 徵 と す る請求項 2 ま たは 3 に記載の電子銃構体。
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