WO2003034460A1 - Collet de deviation - Google Patents

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WO2003034460A1
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winding
magnetic field
rib
horizontal
deflection yoke
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PCT/JP2002/010681
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Inventor
Yoshikazu Komatsu
Original Assignee
Sony Corporation
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    • 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
    • H01J29/70Arrangements for deflecting ray or beam
    • H01J29/72Arrangements for deflecting ray or beam along one straight line or along two perpendicular straight lines
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    • H01J29/46Arrangements of electrodes and associated parts for generating or controlling the ray or beam, e.g. electron-optical arrangement
    • H01J29/82Mounting, supporting, spacing, or insulating electron-optical or ion-optical arrangements
    • H01J29/823Mounting, supporting, spacing, or insulating electron-optical or ion-optical arrangements around the neck of the tube
    • H01J29/826Deflection arrangements

Definitions

  • the present invention relates to a deflection yoke having stable characteristics and capable of easily obtaining a good image at a low cost.
  • a magnetic field generated by a horizontal coil is used as a pin-shaped pin magnetic field
  • a magnetic field generated by a vertical coil is used as a ⁇ -shaped barrel magnetic field.
  • the deflection is strengthened in the order of B, G, and R in the left peripheral part of the screen. Therefore, when the G electron beam is used as a reference, the B electron beam has a uniform horizontal deflection magnetic field. And the R electron beam is located inside the horizontal deflection magnetic field at the same time, and the three electron beams are concentrated not only at the center of the screen but also at the periphery of the screen at the position of the color selection mechanism. be able to.
  • the horizontal deflection magnetic field is a pin magnetic field, it has a quadrupole effect on the electron beam.
  • Fig. 2A and Fig. 2B show the quadrupole action.
  • the quadrupole action is represented by a lens, as shown in Fig. 2A, a concave lens 51a in the horizontal direction and a convex lens in the vertical direction 5 1b, causing a difference in image magnification between the horizontal and vertical directions. U.
  • the action of compressing the electron beam in the vertical direction and extending it in the horizontal direction works, and the spot shape of the electron beam changes from the circular shape shown by the broken line to the horizontal shape shown by the solid line. Will be. If the spot shape becomes horizontally long in this way, not only the predetermined pixels but also the pixels adjacent to the left and right are irradiated with the electron beam, and the horizontal resolution is deteriorated in the peripheral portion of the screen.
  • an object of the present invention is to provide a deflection yoke having stable characteristics and capable of easily obtaining a good image at a low cost. Disclosure of the invention
  • the deflection yoke according to the present invention is characterized in that the circumferential body of the horizontal coil bobbin in the shape of a burr is divided into a plurality of regions in the tube axis direction, and ribs for locking and holding the winding wire in each region are provided around the inner surface of the circumferential body.
  • a rib for locking the winding is selected for each region and a magnetic field generated in each region is distributed in a desired magnetic field distribution. It is assumed that. Therefore, a deflection yoke having a different magnetic field distribution can be generated using one horizontal coil bobbin.
  • the winding The ribs for locking the windings are selected so that the windings are in a winding state deviated in the horizontal direction.
  • the magnetic field generated in the intermediate area is the pin magnetic field.
  • the ribs are formed to be inclined at the side where the windings are locked, so that the windings are stably held at the correct positions, and the variation in characteristics is reduced.
  • Figure 1A, Figure 1B, Figure 1C, and Figure ID are diagrams for explaining the magnetic field generated in the deflection yoke and the compensation.
  • 2A and 2B are diagrams for explaining the quadrupole action.
  • FIG. 3 is a diagram showing a schematic configuration of a cathode ray tube.
  • FIG. 4 is a half sectional view showing the entire configuration of the deflection yoke.
  • FIG. 5 is a front view of one bobbin for a horizontal coil.
  • 6A and 6B are diagrams showing the relationship between the lens action on the electron beam and the shape of the beam spot.
  • FIGS. 7A and 7B are diagrams showing the shape of the rib and the winding position.
  • Figure 3 shows a cathode ray tube with a deflection yoke.
  • a phosphor screen 12 comprising a three-color phosphor layer which emits red, green and blue light.
  • a metal back (not shown), which is a deposited film of aluminum, is formed on 12.
  • An aperture grill or a shadow mask is attached to the panel 11 on which the phosphor screen 12 and the metal back are formed as a color selection mechanism 13.
  • an internal magnetic shield is attached to the panel 11 on which the phosphor screen 12 and the metal back are formed as a color selection mechanism 13.
  • a funnel shaped funnel 14 is welded to panel 11 to form a valve. After the electron gun 20 is inserted into the neck portion 15 of the bulb, the stem portion (not shown) of the electron gun 20 and the neck portion 15 are welded to seal the electron gun.
  • the electron gun 20 is composed of three force swords 21 R, 21 G, 2 From this force source 21 toward the anode side, for example, the first grid 22, the second grid 23, the third grid 24, the fourth grid 25, and the fifth grid
  • the electrostatic deflection plates 27 are sequentially arranged coaxially.
  • a main lens is formed at the position of the fourth grid 25 by the third grid 24 to the fifth grid 26.
  • the electron gun 20 is provided with a built-in resistance section (not shown).
  • a constant force voltage Fc is supplied to the electrodes constituting both ends of the second grid 23 and the fourth grid 25, and the voltage level can be adjusted to the central component electrode of the fourth grid 25.
  • Focus voltage FV is supplied.
  • An anode voltage HV of, for example, 22 kV to 30 kV is applied to the third grid 24 and the fifth grid 26.
  • a dispersion voltage Vc obtained by dividing the anode voltage HV is applied to the electrostatic deflection plate 27. Note that the configuration of the electron gun 20 is an example and is not limited to the above.
  • the electron beam emitted from the force sword 21 is accelerated and focused by passing through each of the dalids 22 to 26 of the electron gun 20, and further passes through a predetermined electron beam passage hole of the color selection mechanism 13. The light passes through and illuminates the phosphor screen 12.
  • a deflection yoke 30 is arranged on the neck side of the funnel 14 so as to cover the funnel 14.
  • the deflection yoke 30 allows R (red) and G (green) emitted from the electron gun 20.
  • the three electron beams B and B (blue) are deflected and dynamic misconvergence is corrected.
  • FIG. 4 is a half sectional view showing the entire configuration of the deflection yoke 30.
  • FIG. 5 is a front view of one horizontal coil bobbin constituting the deflection yoke 30.
  • a winding is wound in a toroidal shape on the two-piece magnetic core 31 to form a vertical coil 32.
  • a pair of horizontal coil bobbins 33 made of an insulating material is provided on the inner surface side of the vertical coil 32, and a winding is wound around the horizontal coil bobbin 33 to form a saddle.
  • Horizontal coils 34 are formed.
  • ribs 33 extending in the tube axis direction of the cathode ray tube are provided on the inner surface side of the circumferential body 331, whose diameter increases from the neck toward the panel.
  • the rib 3 3 2 is provided on the panel side of the peripheral body 3 3 1, and the rib 3 3 2 It is composed of a position regulating portion 332a for regulating the position of the winding and a winding engaging claw 332b whose end on the panel side is bent in the radial direction.
  • the rib 3334 is provided on the side of the net portion of the circumferential body 3331, and the rib 3334 is bent in a radial direction at the position regulating portion 3334a regulating the winding position and at the neck end. It is constituted by the wound wire locking claw portion 3 3 4b.
  • the rib 33 33 is formed between the rib 33 32 and the rib 33 4, and a gap is provided between the rib 33 32 and the rib 33 33 for passing a winding. I have. Similarly, a gap is provided between the ribs 33 and 34 to allow the winding to pass therethrough.
  • a winding storage groove 335 is formed on the panel side of the peripheral body 3331, and a winding storage groove 336 is formed on the neck side.
  • the horizontal coil bobbin 33 disposed on the upper side has the ribs 332 and the upper side of the rib 334. And the winding is locked on the lower surface side of the rib 33 3, and the winding is deflected in the horizontal direction at the position of the rib 33 3 compared to the position of the rib 33 32 Then, the magnetic field generated at the position where the rib 333 is provided can be used as the pin magnetic field. Further, in the horizontal coil bobbin 33 arranged on the lower side, the windings are locked on the lower surface side of the ribs 33 and 34 and the upper surface side of the ribs 33, and the winding is formed by the ribs 33.
  • the magnetic field generated at the position where the rib 3 3 3 is provided can be used as the pin magnetic field .
  • the magnetic field generated at the positions of the ribs 33 and 34 is a uniform magnetic field or a barrel magnetic field.
  • the rib for locking the winding is selected for each region, that is, the rib for locking the winding is selected from the ribs 33, 33, 33, and 34.
  • the desired magnetic field distribution can be obtained from the magnetic field generated at the positions 33, 33, 33, 34.
  • deflection yokes having different magnetic field distributions can be easily generated using the horizontal coil bobbins 33, and deflection yokes having different characteristics can be configured at low cost. .
  • the magnetic field generated at the position where the rib 33 is provided can be made into a pin magnetic field by winding the winding wire as described above, the position where the pin magnetic field is applied is adjusted by the rib 33 3. Can be. In other words, the ribs 33 If it is formed closer to the laser beam side, the position where the pin magnetic field is applied will be closer to the main lens of the electron gun, and the image magnification ratio in the horizontal and vertical directions will be closer to 1 to improve the spot shape of the electron beam. .
  • FIGS. 6A and 6B show the relationship between the lens action on the electron beam and the spot shape at the periphery of the screen
  • FIG. 6A shows the application of a pin magnetic field by the ribs 332 to 3334.
  • FIG. 6B shows the case of a conventional deflection yoke in which the rib is connected from the neck to the panel.
  • the electron beam is horizontally fluoresced through two convex lenses of the electron gun 20 (main lens 52 and quadrupole lens 53a) and a concave lens with a deflection yoke (quadrupole magnetic lens 54a).
  • the body screen 12 is irradiated. In the vertical direction, the fluorescent light is emitted through the convex lens (main lens 52) and concave lens (quadrupole lens 53b) of the electron gun 20 and the convex lens (quadrupole magnetic lens 54b) using the deflection yoke.
  • the body screen is illuminated.
  • the quadrupole magnetic lenses 54a and 54b using the deflection yoke are close to the lens of the electron gun as shown in Fig.
  • the difference between horizontal and vertical changes is reduced.
  • the spot shape of the electron beam does not have to be horizontally long as in the case shown in FIG. 6B where the quadrupole magnetic lens formed by the deflection yoke is separated from the lens of the electron gun, but has a shape close to a circle.
  • the spot shape at the periphery of the screen can be improved.
  • the circumferential body 3331 of the horizontal coil bobbin 33 is divided into a plurality of regions in the tube axis direction, and the ribs extending in the axial direction are provided on the inner surface of the circumferential body in each region. Form in the direction. Furthermore, by forming the horizontal coil 34 while selecting the ribs to which the windings are locked for each area, the magnetic field to be generated can be generated according to the position of the deflection yoke in the tube axis direction by a pin magnetic field, a uniform magnetic field, or a barrel. It can be a magnetic field.
  • the position where the pin magnetic field is applied can be brought closer to the lens of the electron gun as described above, the image magnification ratio in the horizontal and vertical directions is improved, and the cost can be reduced without using a competence yoke or the like. This makes it easy to improve the horizontal resolution around the screen.
  • the rib passes through the winding of the horizontal coil 34, as shown in FIGS. 7A and 7B. It is formed with an inclination toward the side of As shown by the broken line in FIG. 7A, when the winding of the horizontal coil 34 is wound around the rib thus formed, not only the force of pressing the rib but also the force acting on the rib acts. As shown in B, the winding wire is held close to the root side of the rib by the inclined rib. For this reason, it is possible to stably hold the winding at the correct position, reduce fluctuations in the compensation characteristics caused by variations in the winding position, and obtain a deflection yoke with good characteristics and stability. it can.
  • the ribs 33, 33, 33, and 34 are provided on the peripheral body 331 to generate a pin magnetic field at the position of the rib 333.
  • the passing positions of the windings and the like are merely examples, and it goes without saying that the positions of several windings of the ribs may be changed according to the desired magnetic field.
  • the deflection yoke according to the present invention can easily obtain a desired magnetic field distribution with an inexpensive configuration, can prevent deterioration in horizontal resolution, and have stable characteristics with little variation. Therefore, it is suitable as a deflection shock used for a color cathode ray tube or the like.

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  • Video Image Reproduction Devices For Color Tv Systems (AREA)

Description

明 細 書 偏向ヨーク 技術分野
この発明は、 安価かつ容易に良好な画像を得ることができる安定した特性の偏 向ヨークに関する。 背景技術
カラー陰極線管に用いる偏向ヨークでは、 水平コイルによって生ずる磁界を糸 巻き状のピン磁界とすると共に、 垂直コイルによって生ずる磁界を撙状のバレル 磁界として、 動ミスコンバーゼンスを補正できる所謂コンパーゼンスフリー偏向 ョ一ク (Convergence Free Deflection York) ¾用レヽられてレヽる。
ここで、 偏向ヨークによって図 1 Aに示すような斉一水平偏向磁界を発生させ るものとすると、 図 1 Bに示すように画面中央の色選別機構の位置で R (赤) , G (緑) , B (青) 三本の電子ビームが集中するようにコンバーゼンス調整を行 つたとき、 電子ビームの偏向中心から離れている画面周辺部では、 電子ビームが パネルに設けられた色選別機構の手前で集中してしまい、 ミスコンバーゼンスを 生じてしまう。 このため、 コンパーゼンスフリー偏向ヨークでは、 図 1 Cに示す ように水平偏向磁界をピン磁界として外側の電子ビームをより強く偏向する。 こ のとき、 図 1 Dに示すように画面の左側周辺部では B, G , Rの順に偏向が強く されるので G電子ビームを基準とすると、 B電子ビームは斉一水平偏向磁界のと きょりも外側に位置すると共に、 R電子ビームは斉一水平偏向磁界のときよりも 内側に位置することとなり、 三本の電子ビームを画面中央だけでなく画面周辺部 でも色選別機構の位置で集中させることができる。
ところで、 水平偏向磁界をピン磁界とすると、 電子ビームに 4極作用を及ぼし てしまう。 図 2 A及ぴ図 2 Bは 4極作用を示しており、 4極作用をレンズで表現 すると、 図 2 Aに示すように、 水平方向に対しては凹レンズ 5 1 a、 垂直方向に は凸レンズ 5 1 bの作用となり、 水平方向と垂直方向で像倍率に差を生じてしま う。 このため、 図 2 Bに示すように、 電子ビームを垂直方向に圧縮すると共に水 平方向に伸長する作用が働き、 電子ビームのスポット形状は破線で示す円形の状 態から実線で示す横長の状態となってしまう。 このように、 スポット形状が横長 となってしまうと、 所定の画素だけでなく左右に隣接する画素にも電子ビームが 照射されてしまい、 画面周辺部で水平解像度の劣化を招いてしまう。
また、 ピン磁界の加わる位置を変化させると、 水平方向と垂直方向の像倍率比 が変化すると共に、 ピン磁界の加わる位置を電子銃のメインレンズに近づけると 水平方向と垂直方向の像倍率比が 1に近付くことが知られている。 このため、 水 平偏向磁界を斉一磁界として、 電子銃のメインレンズに近い位置にコンパーゼン スコイルを設けて、 このコンバーゼンスヨークによって動ミスコンバーゼンスを 補正することにより、 ピン磁界の加わる位置を電子銃のメインレンズに近づける ことができる。
しかし、 この方法は、 コンパ一ゼンスヨークに水平偏向周波数と同期したパラ ボラ電流を供給する必要があり、 水平同期周波数が異なる画像信号を用いて画像 表示を行うときには、 コンパ一ゼンスヨークに供給するパラボラ電流の周波数も 画像信号に応じて可変する必要がある。 このように、 コンパ一ゼンスヨークに供 給するパラボラ電流の周波数を画像信号に応じて可変させるものとすると、 コン バーゼンスヨークを駆動する回路の巨大化や複雑化を招いてしまい実用的でない。 そこで、 この発明では、 安価かつ容易に良好な画像を得ることができる安定し た特性の偏向ヨークを提供することを目的としている。 発明の開示
この発明に係る偏向ヨークは、 ラツバ状の水平コイル用ボビンの周胴部を管軸 方向に複数の領域に区分し、 各領域に卷線を係止して保持するためのリブを前記 周胴部の内面周方向に複数形成するものとし、 前記水平コイル用ボビンに卷線を 卷回する際に、 卷線を係止させるリブを各領域毎に選択して各領域で発生される 磁界を所望の磁界分布とするものである。 このため、 1つの水平コイル用ボビン を用いて、 異なる磁界分布の偏向ヨークを生成できる。
また、 水平コイル用ボビンに卷線を卷回する際に、 周胴部の中間の位置で卷線 が水平方向に偏った卷付け状態となるように卷線を係止させるリブの選択を行う。 このとき、 中間の領域で発生される磁界がピン磁界とされる。
さらに、 リブは、 卷線を係止する面側に傾斜させて形成することで、 卷線が正 しい位置で安定して保持されて、 特性のばらつきが少なくなる。 図面の簡単な説明
図 1 A, 図 1 B, 図 1 C及び図 I Dは、 偏向ヨークでの発生磁界とコンパーゼ ンスを説明するための図である。
図 2 A及び図 2 Bは、 4極作用を説明するための図である。
図 3は、 陰極線管の概略構成を示す図である。
図 4は、 偏向ヨークの全体の構成を示す半断面図である。
図 5は、 1つの水平コイル用ボビンの正面図である。
図 6 A及ぴ図 6 Bは、 電子ビームへのレンズ作用とビームスポットの形状の関 係を示す図である。
図 7 A及び図 7 Bは、 リブの形状と卷線位置を示す図である。 発明を実施するための最良の形態
以下、 図を参照しながら、 この発明の実施の一形態について説明する。 図 3は 偏向ヨークが取り付けられた陰極線管を示している。 陰極線管 1 0を構成するパ ネル 1 1の内面には、 赤, 緑, 青に発光する 3色蛍光体層からなる蛍光体スク リ ーン 1 2が形成されていると共に、 この蛍光体スクリーン 1 2上にはアルミニゥ ムの蒸着膜であるメタルバック (図示せず) が形成されている。 蛍光体スクリー ン 1 2やメタルバックが形成されたパネル 1 1には、 アパーチャグリルあるいは シャドウマスクが色選別機構 1 3として装着される。 さらに、 内部磁気遮蔽体
(図示せず) が取り付けられたのち、 漏斗状のファンネル 1 4がパネル 1 1に溶 着されてバルブが形成される。 また、 バルブのネック部 1 5には電子銃 2 0が揷 入されたのち、 電子銃 2 0のステム部 (図示せず) とネック部 1 5が溶着されて 電子銃が封止される。
電子銃 2 0は、 平行にインライン配列された 3本の力ソード 2 1 R, 2 1 G, 2 I Bを有しており、 この力ソード 2 1から陽極側へ向かって、 例えば第 1グリッド 2 2、 第 2グリッド 2 3、 第 3グリッド 2 4、 第 4グリッド 2 5、 第 5グリッド
2 6、 静電偏向板 2 7が順次同軸に配置されている。 この第 3グリッド 2 4〜第 5グリッド 2 6によって、 第 4グリッド 2 5の位置に主レンズが形成される。 ま た、 電子銃 2 0には内蔵抵抗部 (図示せず) が設けられている。
第 2グリッド 2 3と第 4グリッド 2 5の両端構成電極には一定電圧のフォー力 ス電圧 F cが供給されると共に、 第 4グリッド 2 5の中央構成電極には、 電圧レ ベルが調整可能なフォーカス電圧 F Vが供給される。 第 3グリッド 2 4と第 5グ リツド 2 6には例えば 2 2 k V〜 3 0 k Vのァノード電圧 H Vが印加される。 ま た、 静電偏向板 2 7にはアノード電圧 H Vを分圧して得たコンパ一ゼンス電圧 V cが印加される。 なお、 電子銃 2 0の構成は一例であって上述のものに限られる ものではない。
力ソード 2 1から放出された電子ビームは、 電子銃 2 0の各ダリッド 2 2〜2 6を通過することにより加速集束されて、 さらに色選別機構 1 3の所定の電子ビ ーム通過孔を通過して蛍光体スクリーン 1 2上に照射される。
ファンネル 1 4のネック部側にはファンネル 1 4を覆うように偏向ヨーク 3 0 が配設されており、 この偏向ヨーク 3 0によって、 電子銃 2 0から放出された R (赤色) , G (緑色) , B (青色) の三本の電子ビームの偏向や動ミスコンバー ゼンスの補正が行われる。
図 4は偏向ヨーク 3 0の全体の構成を示す半断面図である。 また、 図 5は、 偏 向ヨーク 3 0を構成する 1つの水平コイル用ボビン部分の正面図である。 二分割 磁性コア 3 1には、 トロイダル状に巻線が卷回されて垂直コイル 3 2が形成され る。 垂直コイル 3 2の内面側には、 絶縁材料を用いて形成された一対の水平コィ ル用ボビン 3 3が設けられており、 この水平コイル用ボビン 3 3に卷線を卷回し て、 鞍状の水平コイル 3 4が形成される。
ラッパ状の水平コイル用ボビン 3 3では、 ネック部側からパネル側に向けて径 が拡大する周胴部 3 3 1の内面側に、 陰極線管の管軸方向に延びたリブ 3 3 2,
3 3 3, 3 3 4が形成されている。
リブ 3 3 2は、 周胴部 3 3 1のパネル側に設けられており、 このリブ 3 3 2は 卷線の位置を規制する位置規制部 3 3 2 aとパネル側端部が径方向に曲げられた 卷線係止爪部 3 3 2 bとで構成されている。 リブ 3 3 4は、 周胴部 3 3 1のネッ ク部側に設けられており、 リブ 3 3 4は卷線の位置を規制する位置規制部 3 3 4 aとネック側端部が径方向に曲げられた卷線係止爪部 3 3 4 bで構成されている。 また、 リブ 3 3 3は、 リブ 3 3 2とリブ 3 3 4との間に形成されており、 リブ 3 3 2とリブ 3 3 3の間には卷線を通すための空隙が設けられている。 同様に、 リ ブ 3 3 3とリブ 3 3 4の間にも卷線を通すための空隙が設けられている。
また、 図 4に示すように、 周胴部 3 3 1のパネル側には、 卷線収納溝 3 3 5が 形成されると共に、 ネック部側には卷線収納溝 3 3 6が形成される。
ここで、 水平コイル用ボビン 3 3に卷線を巻き付けて水平コイル 3 4を形成す る場合、 上側に配置される水平コイル用ボビン 3 3では、 リブ 3 3 2とリブ 3 3 4の上面側及びリブ 3 3 3の下面側で卷線を係止させて、 卷線がリブ 3 3 2ゃリ ブ 3 3 4の位置に比べてリブ 3 3 3の位置で水平方向に偏った卷付け状態とする と、 リブ 3 3 3を設けた位置で発生される磁界をピン磁界とすることができる。 また下側に配置される水平コイル用ボビン 3 3では、 リブ 3 3 2とリブ 3 3 4の 下面側及びリブ 3 3 3の上面側で卷線を係止させて、 卷線がリブ 3 3 2やリブ 3 3 4の位置に比べてリブ 3 3 3の位置で水平方向に偏った卷付け状態とすると、 リブ 3 3 3を設けた位置で発生される磁界をピン磁界とすることができる。 また、 リブ 3 3 2やリブ 3 3 4の位置では発生される磁界が斉一磁界やバレル磁界とな る。
このようにして、 卷線を係止させるリブを各領域毎に選択する、 すなわち、 リ ブ 3 3 2, 3 3 3, 3 3 4から卷線を係止させるリブを選択することで、 リブ 3 3 2 , 3 3 3, 3 3 4の位置で発生される磁界を所望の磁界分布とすることがで きる。 また、 卷線の位置で磁界分布を変えることができるので、 この水平コイル 用ボビン 3 3を用いて、 異なる磁界分布の偏向ヨークを容易に生成できると共に、 特性の異なる偏向ヨークを安価に構成できる。
また、 上述のように卷線を卷回させることによってリブ 3 3 3を設けた位置で 発生される磁界をピン磁界にできるので、 このリブ 3 3 3によってピン磁界の加 わる位置を調整することができる。 すなわち、 リブ 3 3 3を周胴部 3 3 1のネッ ク側に寄せて形成すればピン磁界の加わる位置が電子銃のメインレンズに近づく こととなり、 水平方向と垂直方向の像倍率比を 1に近づけて電子ビームのスポッ ト形状を改善することができる。
図 6 A及び図 6 Bは、 画面周辺部での電子ビームへのレンズ作用とスポット形 状の関係を示しており、 図 6 Aはリブ 3 3 2〜 3 3 4によって、 ピン磁界の加わ る位置がメインレンズに近づけられた場合、 図 6 Bはリブがネック部側からパネ ル側まで繋がっている従来の偏向ヨークの場合である。
電子ビームは、 水平方向に対しては、 電子銃 2 0の 2つの凸レンズ (メインレ ンズ 5 2と四重極レンズ 5 3 a ) と偏向ヨークによる凹レンズ (四極磁場レンズ 5 4 a ) を介して蛍光体スクリーン 1 2に照射される。 また、 垂直方向に対して は、 電子銃 2 0の凸レンズ (メインレンズ 5 2 ) と凹レンズ (四重極レンズ 5 3 b ) 、 及び偏向ヨークによる凸レンズ (四極磁場レンズ 5 4 b ) を介して蛍光体 スクリーン 1 2に照射される。
ここで、 ピン磁界の加わる位置がメインレンズに近づいているときには、 図 6 Aに示すように偏向ヨークによる四極磁場レンズ 5 4 a , 5 4 bが電子銃のレン ズに近くなり、 スポット形状の水平方向の変化と垂直方向の変化の差が少なくな る。 このため、 電子ビームのスポット形状は、 偏向ヨークによる四極磁場レンズ が電子銃のレンズから離れている図 6 Bに示す場合のように横長状とされること がなく、 円形に近い状態とされて画面周辺部でのスポット形状を改善できる。 このように、 上述の実施の形態によれば、 水平コイル用ボビン 3 3の周胴部 3 3 1を管軸方向に複数の領域に区分すると共に、 軸方向に延びるリブを各領域毎 に周胴部内面周方向に形成する。 さらに、 卷線を係止されるリブを領域毎に選択 しながら水平コイル 3 4を形成することで、 偏向ヨークの管軸方向における位置 に応じて、 発生させる磁界をピン磁界や斉一磁界あるいはバレル磁界とすること ができる。 また、 上述のようにしてピン磁界の加わる位置を電子銃のレンズに近 付けることができるので、 水平方向と垂直方向の像倍率比が改善されて、 コンパ 一ゼンスヨーク等を用いることなく、 安価であって容易に画面周辺部での水平解 像度を良好なものにできる。
また、 リブは図 7 A及ぴ図 7 Bに示すように、 水平コイル 3 4の卷線が通過す る側に向けて傾きをもって形成する。 このように形成したリブに対して図 7 Aの 破線に示すように、 リブを縫うように水平コイル 3 4の卷線を巻き付けたときに は、 リブに押しつける力が働くだけでなく、 図 7 Bに示すように、 傾いたリブに よって卷線がリブの根本側に寄せて保持させる。 このため、 卷線を正しい位置で 安定して保持させることができ、 卷線位置のばらつきによって生じるコンパーゼ ンス特性の変動を少なくして、 特性が良好であると共に安定した偏向ヨークを得 ることができる。
なお、 上述の実施の形態では、 周胴部 3 3 1にリブ 3 3 2 , 3 3 3, 3 3 4を 設けて、 リブ 3 3 3の位置でピン磁界を発生させるものとしたが、 リブの数ゃ卷 線の通過位置等は例示的なものであり、 所望する磁界に応じてリブの数ゃ卷線の 位置を可変しても良いことは勿論である。 産業上の利用可能性
以上のように、 本発明に係る偏向ヨークは、 安価な構成で容易に所望の磁界分 布を得ることができると共に、 水平解像度の劣化を防止することができ、 さらに ばらつきが少なく安定した特性であるので、 カラー陰極線管等に用いる偏向ョー クとして好適である。

Claims

請求の範囲
1 . ラツバ状の水平コイル用ボビンの周胴部を管軸方向に複数の領域に区分し、 各領域に卷線を係止して保持するためのリブを前記周胴部の内面周方向に複数形 成するものとし、
前記水平コイル用ボビンに卷線を卷回する際に、 卷線を係止させるリブを各領 域毎に選択して各領域で発生される磁界を所望の磁界分布とする
ことを特徴とする偏向ヨーク。
2 . 前記水平コイル用ボビンに卷線を卷回する際に、 前記周胴部の中間の位置で 卷線が水平方向に偏った卷付け状態となるように前記卷線を係止させるリブの選 択を行う
ことを特徴とする請求の範囲第 1項記載の偏向ヨーク。
3 . 前記リブは、 卷線を係止する面側に傾斜させて形成する
ことを特徴とする請求の範囲第 1項記載の偏向ヨーク。
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Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6031345A (en) * 1995-06-01 2000-02-29 Mitsubishi Denki Kabushiki Kaisha Color CRT having a self-converging deflection yoke
JP2001229849A (ja) * 2000-02-14 2001-08-24 Matsushita Electric Ind Co Ltd 偏向ヨーク装置

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