WO2014097955A1 - 蛍光表示管の駆動装置及び駆動方法 - Google Patents

蛍光表示管の駆動装置及び駆動方法 Download PDF

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Definitions

  • the present invention relates to a driving device and a driving method for a fluorescent display tube.
  • a fluorescent display tube (Vacuum Fluorescent Display; VFD), for example, one disclosed in Patent Document 1 is known.
  • VFD Fluorescent Display
  • a plurality of anodes coated with phosphors are arranged in a matrix, and a positive voltage is selectively applied to the anodes to transfer thermionic electrons emitted from the cathode filament to the phosphors on any anode.
  • This is an active matrix type fluorescent display tube that emits and displays a desired image by colliding.
  • Patent Document 2 with respect to a flat fluorescent tube driving device used for a backlight of a liquid crystal display or the like, a stable and uniform brightness is obtained by generating a magnetic field perpendicular to the moving direction of electrons. A method of obtaining is disclosed. However, in the method disclosed in the cited document 2, the luminance is uniformed only in one direction perpendicular to the moving direction of electrons, and the display quality is improved for driving an active matrix type fluorescent display tube that displays an image. There was still room for improvement.
  • the present invention has been made in view of the above circumstances, and an object of the present invention is to provide a driving device and a driving method for a fluorescent display tube capable of suppressing luminance unevenness of a display image and improving display quality. .
  • the present invention provides a fluorescent display comprising: an anode part in which a plurality of anodes coated with phosphors are arranged in a matrix; and a cathode filament that emits electrons toward the anode part.
  • a second magnetic field generating means that generates a second magnetic field that is perpendicular to the direction of electrons from the filament toward the anode and intersects the first magnetic field, and whose polarity is periodically switched; It is characterized by providing.
  • the present invention provides a fluorescent display comprising: an anode part in which a plurality of anodes coated with phosphors are arranged in a matrix; and a cathode filament that emits electrons toward the anode part.
  • a method of driving a tube wherein the first magnetic field is perpendicular to a direction in which the anode part and the cathode filament face each other, and perpendicular to the direction of electrons from the cathode filament toward the anode part,
  • the second magnetic field intersecting with the first magnetic field is generated by periodically switching the direction.
  • the present invention it is possible to provide a driving device and a driving method for a fluorescent display tube capable of suppressing luminance unevenness of a display image and improving display quality.
  • FIG. 1 is a schematic perspective view showing a fluorescent display tube driving device 1
  • FIG. 2 is a diagram showing an electrical configuration of the fluorescent display tube driving device 1.
  • the fluorescent display tube driving apparatus 1 includes a fluorescent display tube 10, a first drive circuit 20, a first magnetic field generating means 30, a second drive circuit 40, Second magnetic field generation means 50 and a control unit 60 are provided.
  • the fluorescent display tube 10 includes an anode portion 11, a cathode filament 12, and a sealing case 13.
  • the anode portion 11 is formed by arranging a plurality of anodes 11a coated with phosphors in a matrix on a circuit board (not shown).
  • a positive voltage for example, 5V
  • a negative voltage for example, ⁇ 35V; filament voltage
  • the cathode filaments 12 are made of fine metal wires, and a plurality of cathode filaments 12 are arranged so as to face the anode portion 11 in the Z-axis direction in FIG.
  • the cathode filament 12 generates heat and emits thermoelectrons E when a current is supplied from the control unit 60. Further, a negative voltage (for example, ⁇ 35 V; filament voltage) is applied to the cathode filament 12.
  • the thermoelectrons E emitted from the cathode filament 12 are attracted to the on-state anode 11a so as to move toward the anode 11a in the Z-axis direction in FIG. 1 and to the phosphor applied to the anode 11a. collide. Then, the phosphor that collides with the thermoelectrons E emits light, and a predetermined display light L is emitted to the outside, and a predetermined display image is displayed.
  • the sealing case 13 is made of a glass material, and is a case that houses the anode portion 11 and the cathode filament 12, and the inside is kept in a vacuum.
  • the surface on which the cathode filament 12 is arranged (the upper surface in FIG. 1) serves as a display surface, and the display light L is emitted from this display surface.
  • the first drive circuit 20 has a first alternating current source A1, and in response to a control signal from the control unit 60, the first alternating current source A1 sends a first frequency of a predetermined frequency to the first magnetic field generating means 30. One alternating current is supplied. The first drive circuit 20 can adjust the magnitude of the first alternating current.
  • the first magnetic field generating means 30 is composed of a pair of coils having a magnetic material as a core and facing the X-axis direction in FIG. 1 with the fluorescent display tube 10 at the center, and the first alternating current is supplied thereto.
  • the first magnetic field M1 perpendicular to the direction (Z-axis direction) in which the anode portion 11 and the cathode filament 12 face each other in the positive or negative direction of the X axis in FIG. 1 is generated. That is, by supplying the first alternating current, the polarity of the first magnetic field generating means 30 is periodically switched, and the direction of the first magnetic field M1 is periodically switched in the reverse direction. .
  • the second drive circuit 40 includes a second alternating current source A2, and in response to a control signal from the control unit 60, the second alternating current source A2 sends the second alternating current source A2 to the second magnetic field generating means 50 with a predetermined frequency. It supplies two alternating currents. Further, the second drive circuit 40 can adjust the magnitude of the second alternating current.
  • the second magnetic field generating means 50 is composed of a pair of coils having a magnetic material as a core and facing the Y-axis direction in FIG. 1 with the fluorescent display tube 10 at the center, and the second alternating current is supplied.
  • the second magnetic field M2 perpendicular to the direction (Z-axis direction) in which the anode portion 11 and the cathode filament 12 face each other in the positive or negative direction of the Y-axis in FIG. 1 is generated. That is, by supplying the second alternating current, the polarity of the second magnetic field generating means 50 is periodically switched, and the direction of the second magnetic field M2 is periodically switched in the reverse direction. .
  • the first magnetic field M1 and the second magnetic field M2 are the anode part. 11 and the cathode filament 12 are perpendicular to the facing direction and intersect each other perpendicularly.
  • the control unit 60 includes a microcomputer including a CPU (Central Processing Unit) and a storage unit such as a ROM (Read Only Memory), a graphic display controller (GDC), and the like.
  • the control unit 60 applies a negative voltage to the cathode filament 12 to supply a current to emit the thermoelectrons E, and selectively switches between the on state and the off state of each anode 11a based on the input image data.
  • the phosphor applied to the arbitrary anode 11a is selectively emitted to emit the display light L, and a display image such as characters and figures is displayed on the fluorescent display tube 10.
  • control unit 60 outputs control signals to the first and second drive circuits 20 and 40 in synchronization with the display control described above, and the first and second magnetic field generating means 30 and 50 receive first and second control signals. Second magnetic fields M1 and M2 are generated.
  • FIG. 3 is a cross-sectional view of the main part of FIG. 1 cut out along the Z-axis-Y-axis plane.
  • the white portion of the anode 11a indicates an on state (positive voltage application), that is, a light emitting dot
  • the black portion indicates an off state (negative voltage application), that is, a non-light emitting dot.
  • the first and second magnetic fields M1 and M2 are not generated, if there is a set of a plurality of light emitting dots gathered as shown in FIG. 3A, the positive electric field generated from each light emitting dot overlaps to thereby generate the light emitting dots.
  • thermoelectrons E emitted from the cathode filament 12 are positive electric fields. Is attracted more strongly by the central area. As a result, the luminance of the central region of the set of light emitting dots is high, while the luminance of the peripheral region is low, resulting in luminance unevenness in the display image.
  • the thermoelectrons emitted from the cathode filament 12 as shown in FIG. E receives the first Lorentz force F1 in the positive direction of the Y axis according to the Fleming left-hand rule by the first magnetic field M1, and the thermoelectrons E toward the anode 11a are biased in the positive direction of the Y axis, and the positive direction of the Y axis It is concentrated by the luminescent dots located at.
  • the peripheral region located in the positive direction of the Y axis of the set of light emitting dots has high luminance
  • the peripheral region located in the negative direction of the Y axis has low luminance.
  • the thermoelectrons E emitted from the cathode filament 12 as shown in FIG. 1 receives the first Lorentz force F1 in the negative direction of the Y axis according to the Fleming left-hand rule, and the thermoelectrons E toward the anode 11a are biased in the negative direction of the Y axis and are positioned in the negative direction of the Y axis. It concentrates by the luminescent dots that do. As a result, the peripheral region located in the negative direction of the Y axis of the set of light emitting dots has high luminance, and the peripheral region located in the positive direction of the Y axis has low luminance.
  • the anode portion 11 and the cathode filament 12 can move the bias of the thermoelectrons E in one direction (Y-axis direction) perpendicular to the direction in which they face each other.
  • FIG. 4 is a cross-sectional view of the principal part of FIG. 1 cut out along the Z-axis-X-axis plane.
  • the white portion of the anode 11a indicates an on state (positive voltage application), that is, a light emitting dot
  • the black portion indicates an off state (negative voltage application), that is, a non-light emitting dot.
  • the first and second magnetic fields M1 and M2 are not generated, as shown in FIG. 4A, when a plurality of light emitting dots are gathered, a positive electric field generated from each anode 11a is overlapped so that a set of light emitting dots.
  • thermoelectrons E emitted from the cathode filament 12 have a positive electric field. More strongly attracted. As a result, the luminance of the central region of the set of light emitting dots is high, while the luminance of the peripheral region is low, resulting in luminance unevenness.
  • the thermoelectrons emitted from the cathode filament 12 as shown in FIG. E receives the second Lorentz force F2 in the positive direction of the X axis according to the Fleming left-hand rule by the second magnetic field M2, and the thermoelectrons E toward the anode 11a are biased in the positive direction of the X axis, and the positive direction of the X axis It is concentrated by the luminescent dots located at.
  • the peripheral region located in the positive direction of the X axis of the set of light emitting dots has high luminance
  • the peripheral region located in the negative direction of the X axis has low luminance.
  • the second magnetic field M2 receives the second Lorentz force F2 in the positive direction of the Y axis according to the Fleming left-hand rule, and the thermoelectrons E toward the anode 11a are biased in the negative direction of the X axis and are positioned in the negative direction of the X axis. It concentrates by the luminescent dots that do.
  • the peripheral region located in the negative direction of the X axis of the set of light emitting dots has high luminance
  • the peripheral region located in the positive direction of the X axis has low luminance.
  • thermoelectrons E As described above, by supplying the second alternating current having a predetermined frequency to the second magnetic field generating means 50 and periodically switching the direction of the second magnetic field M1 to the reverse direction, the anode part 11 and the cathode filament 12
  • the bias of the thermoelectrons E is moved in one direction (X-axis direction) perpendicular to the direction in which they face each other.
  • the directions of the first and second magnetic fields M1 and M2 are periodically switched in opposite directions, whereby two directions perpendicular to the direction in which the anode portion 11 and the cathode filament 12 face each other (the X axis direction and
  • the deviation of the thermoelectrons E with respect to the (Y-axis direction) can be moved to suppress luminance unevenness for the entire display image.
  • the first alternating current acts on the first magnetic field generating means 30 to generate the first magnetic field M1
  • the second alternating current acts on the second magnetic field generating means 50 and the second magnetic field M2. Is generated.
  • the first magnetic field M1 and the second magnetic field M2 are orthogonal to each other, the first and second Lorentz forces F1, F2 acting on the thermoelectrons E are also orthogonal to each other. Since both the first and second magnetic fields M1 and M2 are alternating magnetic fields whose directions are periodically switched, the thermoelectrons E are actually received when the first and second magnetic fields M1 and M2 are combined.
  • the direction of the Lorentz force that is, the locus drawn by the bias of the thermoelectrons E can be illustrated by a Lissajous waveform (Lissajous figure) having the first magnetic field M1 as the Y axis and the second magnetic field M2 as the X axis.
  • a Lissajous waveform (Lissajous figure) having the first magnetic field M1 as the Y axis and the second magnetic field M2 as the X axis.
  • a sine wave current having a phase difference of 90 ° as shown in FIG. 5 is supplied to the first and second electric field generating means 30 and 50, respectively.
  • the Lissajous waveform indicating the locus of the bias of the thermoelectrons E at this time has a substantially circular outer shape as shown in FIG.
  • the unevenness of the luminance can be suppressed for the entire display image by moving the bias of the thermoelectrons E to the entire peripheral region of the set of light emitting dots that has conventionally been difficult to reach.
  • the thermoelectrons E are excessively concentrated in the peripheral region of the set of light emitting dots, there is a concern that the luminance in the central region is lowered.
  • the intensity of the first and second magnetic fields M1, M2, that is, The degree of bias of the thermoelectrons E can be adjusted by appropriately adjusting the amplitude values (magnitudes) of the first and second alternating currents.
  • first and second AC currents sinusoidal currents having a phase difference of 0 ° (the phase is the same) are supplied to the first and second magnetic field generating means 30 and 50, respectively.
  • the amplitude value and frequency of the sine wave current are the same).
  • the Lissajous waveform indicating the locus of the bias of the thermoelectrons E at this time is linear as shown in FIG. For this reason, since the bias of the thermoelectrons E is not moved in a partial region (upper left region and lower right region) in FIG. 6B, there is a possibility that suppression of luminance unevenness may be insufficient depending on the shape of the display image. is there.
  • the first and second alternating currents are alternating currents having different phases (phase difference greater than 0 °). Further, even if the phases are the same, the Lissajous waveform is changed from a linear shape by changing the frequencies of the first and second alternating currents, so that the bias of the thermoelectrons E is changed around the set of light emitting dots. It can be moved to the whole area.
  • the amplitude values of the first and second alternating currents can be made different so as to extend in an elongated direction.
  • the bias of the thermoelectrons E can be moved to the peripheral region of the set of light emitting dots.
  • thermoelectrons E For example, in the case of a fluorescent display tube of 128 ⁇ 64 dots, it is necessary to move the bias of the thermoelectrons E with respect to the horizontal direction (X direction). By making the amplitude value of the first alternating current higher than that of the first alternating current and generating the second Lorentz force F2 in the lateral direction by the second magnetic field generating means 50, the travel distance of the lateral thermoelectron E is shifted. Can be stretched.
  • a driving device 1 for a fluorescent display tube includes an anode part 11 in which a plurality of anodes 11 a coated with a phosphor are arranged in a matrix, and a cathode filament 12 that emits electrons toward the anode part 11.
  • a first magnetic field M1 perpendicular to the direction in which the anode portion 11 and the cathode filament 12 face each other, and the polarity is periodically switched.
  • the magnetic field generating means 30, the second magnetic field M2 perpendicular to the direction in which the anode part 11 and the cathode filament 12 face each other and intersecting the first magnetic field M1 are generated, and the polarity is periodically changed.
  • a second magnetic field generating means 50 to be switched.
  • thermoelectrons E is moved in two directions (X-axis direction and Y-axis direction) perpendicular to the direction in which the anode portion 11 and the cathode filament 12 face each other, so that the entire display image is displayed.
  • the luminance unevenness can be suppressed and the display quality can be improved.
  • the first and second magnetic field generating means 30 and 50 are characterized by being supplied with first and second alternating currents having different amplitude values, frequencies, and phases, respectively. According to this, it is possible to move the bias of the thermoelectrons E to the entire peripheral region of the set of light emitting dots, and to suppress unevenness in brightness and improve display quality for the entire display image.
  • the driving method of the fluorescent display tube according to the present embodiment includes an anode part 11 in which a plurality of anodes 11a coated with a phosphor are arranged in a matrix, and a cathode filament 12 that emits electrons toward the anode part 11.
  • the first magnetic field M1 perpendicular to the direction in which the anode part 11 and the cathode filament 12 face each other, and the direction in which the anode part 11 and the cathode filament 12 face each other.
  • a second magnetic field M2 that is perpendicular to the first magnetic field M1 and intersects the first magnetic field M1 is generated by periodically switching the direction.
  • thermoelectrons E is moved in two directions (X-axis direction and Y-axis direction) perpendicular to the direction in which the anode portion 11 and the cathode filament 12 face each other, so that the entire display image is displayed.
  • the luminance unevenness can be suppressed and the display quality can be improved.
  • first and second magnetic fields M1 and M2 are generated by first and second alternating currents having different amplitude values, frequencies, and phases. According to this, it is possible to move the bias of the thermoelectrons E to the entire peripheral region of the set of light emitting dots, and to suppress unevenness in brightness and improve display quality for the entire display image.
  • the present invention is suitable for a fluorescent display tube driving apparatus and driving method.

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Abstract

表示画像の輝度ムラを抑制し、表示品位を向上させることが可能な蛍光表示管の駆動装置及び駆動方法を提供する。蛍光体が塗布された複数の陽極(11a)がマトリクス状に配置されてなる陽極部(11)と、陽極部(11)に向けて電子を放出する陰極フィラメント(12)と、を備える蛍光表示管(10)の駆動装置(1)であって、陽極部(11)と陰極フィラメント(12)とが対向する方向に対して垂直な第一の磁界(M1)を発生させ、周期的に極性が切り換えられる第一の磁界発生手段(30)と、陽極部(11)と陰極フィラメント(12)とが対向する方向に対して垂直であり、かつ、第一の磁界(M1)と交差する第二の磁界(M2)を発生させ、周期的に極性が切り換えられる第二の磁界発生手段(50)と、を備える。

Description

蛍光表示管の駆動装置及び駆動方法
 本発明は、蛍光表示管の駆動装置及び駆動方法に関する。
 蛍光表示管(Vacuum Fluorescent Display;VFD)として、例えば、特許文献1に開示されたものが知られている。この蛍光表示管は、蛍光体を塗布した複数の陽極をマトリクス状に配置し、この陽極に選択的に正電圧を印加して陰極フィラメントから放出される熱電子を任意の陽極上の蛍光体に衝突させて所望の画像を発光表示するアクティブマトリクス型の蛍光表示管である。
特開2004-87404号公報 特開平5-13181号公報
 アクティブマトリクス型の蛍光表示管においては、複数の陽極に正電圧を印加する場合に輝度のバラツキが生じるという問題点がある。これは、正電圧を印加されたオン状態である陽極には正の電界が発生し、オフ状態である陽極には負の電界が発生することで、オン状態の複数の陽極の中央領域と周辺領域とで電界に偏りが生じ、中央領域では電子が集まりやすく輝度が高くなり、周辺領域では電子が到達しにくく輝度が低くなることによるものである。これに対し、特許文献2には、液晶ディスプレイのバックライトなどに用いられる平面蛍光管の駆動装置に関して、電子の移動方向に対して垂直方向の磁界を発生させることで安定した均一の明るさを得る方法が開示されている。
 しかしながら、引用文献2に開示される方法では、電子の移動方向に対して垂直な一方向についての輝度の均一化に留まり、画像を表示するアクティブマトリクス型の蛍光表示管の駆動について表示品位を向上させるにはなお改良の余地があった。
 本発明は、上記実情に鑑みてなされたものであり、表示画像の輝度ムラを抑制し、表示品位を向上させることが可能な蛍光表示管の駆動装置及び駆動方法を提供することを目的とする。
 上記目的を達成するため、本発明は、蛍光体が塗布された複数の陽極がマトリクス状に配置されてなる陽極部と、前記陽極部に向けて電子を放出する陰極フィラメントと、を備える蛍光表示管の駆動装置であって、前記陽極部と前記陰極フィラメントとが対向する方向に対して垂直な第一の磁界を発生させ、周期的に極性が切り換えられる第一の磁界発生手段と、前記陰極フィラメントから前記陽極部に向かう電子の方向に対して垂直であり、かつ、前記第一の磁界と交差する第二の磁界を発生させ、周期的に極性が切り換えられる第二の磁界発生手段と、を備えることを特徴とする。
 上記目的を達成するため、本発明は、蛍光体が塗布された複数の陽極がマトリクス状に配置されてなる陽極部と、前記陽極部に向けて電子を放出する陰極フィラメントと、を備える蛍光表示管の駆動方法であって、前記陽極部と前記陰極フィラメントとが対向する方向に対して垂直な第一の磁界と、前記陰極フィラメントから前記陽極部に向かう電子の方向に対して垂直であり、かつ、前記第一の磁界と交差する第二の磁界と、を周期的に方向を切り換えて発生させることを特徴とする。
 本発明によれば、表示画像の輝度ムラを抑制し、表示品位を向上させることが可能な蛍光表示管の駆動装置及び駆動方法を提供することができる。
本発明の実施形態に係る蛍光表示管の駆動装置の概観斜視図である。 同上蛍光表示管の駆動装置の電気的構成を示す図である。 同上蛍光表示管の駆動装置における第一の磁界の作用を説明する図である。 同上蛍光表示管の駆動装置における第二の磁界の作用を説明する図である。 同上蛍光表示管の駆動装置における第一,第二の交流電流の一例を示す図である。 同上蛍光表示管の駆動装置における熱電子の偏りの軌跡を示す図である。
 本発明の一実施形態に係る蛍光表示管の駆動装置を、図面を参照して説明する。
 図1は蛍光表示管の駆動装置1を示す概観斜視図であり、図2は蛍光表示管の駆動装置1の電気的構成を示す図である。蛍光表示管の駆動装置1は、図1及び図2に示すように、蛍光表示管10と、第一の駆動回路20と、第一の磁界発生手段30と、第二の駆動回路40と、第二の磁界発生手段50と、制御部60と、を備える。
 蛍光表示管10は、図1に示すように、陽極部11と、陰極フィラメント12と、封止ケース13と、を備える。
 陽極部11は、蛍光体が塗布された複数の陽極11aが図示しない回路基板上にマトリクス状に配置されてなる。各陽極11aには制御部60により選択的に正電圧(例えば5V)あるいは負電圧(例えば-35V;フィラメント電圧)が印加され、正電圧が印加されるオン状態と負電圧が印加されるオフ状態とが切り替え可能となっている。
 陰極フィラメント12は、金属細線からなり、陽極部11と所定間隔を空けて図1中のZ軸方向に対向するように複数配置される。陰極フィラメント12は、制御部60により電流が供給されると発熱し、熱電子Eを放出する。また、陰極フィラメント12には、負の電圧(例えば-35V;フィラメント電圧)が印加される。陰極フィラメント12から放出された熱電子Eは、オン状態である陽極11aとの間に引力が働いて図1中のZ軸方向に陽極11aに向かい、陽極11aに塗布されている前記蛍光体に衝突する。そして熱電子Eが衝突した前記蛍光体が発光し、所定の表示光Lが外部に出射され、所定の表示画像が表示される。
 封止ケース13は、ガラス材料から構成されており、陽極部11と陰極フィラメント12とを収納するケースであり、内部が真空に保たれている。封止ケース13は、陰極フィラメント12を配置する側の面(図1中の上面)が表示面となり、この表示面から表示光Lが出射される。
 第一の駆動回路20は、第一の交流電流源A1を有し、制御部60からの制御信号に応じて第一の交流電流源A1から第一の磁界発生手段30に所定の周波数の第一の交流電流を供給するものである。また、第一の駆動回路20は、前記第一の交流電流の大きさを調整可能とする。
 第一の磁界発生手段30は、磁性体材料をコアとし、蛍光表示管10を中心にして図1中のX軸方向に向かい合う一対のコイルで構成されており、前記第一の交流電流が供給されて図1中のX軸の正方向あるいは負方向に陽極部11と陰極フィラメント12とが対向する方向(Z軸方向)と垂直な第一の磁界M1を発生させるものである。すなわち、前記第一の交流電流が供給されることにより、第一の磁界発生手段30は周期的に極性が切り換えられ、第一の磁界M1の方向が周期的に逆方向に切り換えられることとなる。
 第二の駆動回路40は、第二の交流電流源A2を有し、制御部60からの制御信号に応じて第二の交流電流源A2から第二の磁界発生手段50に所定の周波数の第二の交流電流を供給するものである。また、第二の駆動回路40は、前記第二の交流電流の大きさを調整可能とする。
 第二の磁界発生手段50は、磁性体材料をコアとし、蛍光表示管10を中心にして図1中のY軸方向に向かい合う一対のコイルで構成されており、前記第二の交流電流が供給されて図1中のY軸の正方向あるいは負方向に陽極部11と陰極フィラメント12とが対向する方向(Z軸方向)と垂直な第二の磁界M2を発生させるものでる。すなわち、前記第二の交流電流が供給されることにより、第二の磁界発生手段50は周期的に極性が切り換えられ、第二の磁界M2の方向が周期的に逆方向に切り換えられることとなる。また、第一の磁界発生手段30をX軸方向に配置し、第二の磁界発生手段50をY軸方向に配置することによって、第一の磁界M1と第二の磁界M2とは、陽極部11と陰極フィラメント12とが対向する方向と垂直であり、かつ、互いに垂直に交差する関係となる。
 制御部60は、CPU(Central Processing Unit)とROM(Read Only Memory)等の記憶部とを含むマイコン、グラフィックディスプレイコントローラー(GDC)等から構成される。制御部60は、陰極フィラメント12に負電圧を印加して電流を供給して熱電子Eを放出させるとともに、入力される画像データに基づいて各陽極11aのオン状態及びオフ状態を選択的に切り換えることによって、任意の陽極11aに塗布された前記蛍光体を選択的に発光させて表示光Lを出射させ、蛍光表示管10に文字、図形等の表示画像を表示させる。また、制御部60は、上記の表示制御と同期して、第一,第二の駆動回路20,40に制御信号を出力し、第一,第二の磁界発生手段30,50に第一,第二の磁界M1,M2を発生させる。
 次に、本実施形態の駆動方法における第一,第二の電界M1,M2の作用について説明する。
 図3は、図1をZ軸-Y軸平面で切り出した要部断面図である。なお、図3中における陽極11aのうち白で示される部分はオン状態(正電圧印加)、すなわち発光ドットを示し、黒で示される部分はオフ状態(負電圧印加)、すなわち非発光ドットを示している。第一,第二の磁界M1,M2を発生させない場合は、図3(a)に示すように発光ドットが複数集まった集合があると各発光ドットから発生する正の電界が重なり合うことで発光ドットの集合の中央領域の電界が強まり、集合の周辺領域では隣接する非発光ドットから発生する負の電界の影響を受けて電界が弱まるため、陰極フィラメント12から放出された熱電子Eは正の電界が強まる中央領域により強く引きつけられる。その結果、発光ドットの集合の中央領域は輝度が高くなる一方、周辺領域は輝度が低くなり、表示画像に輝度ムラが生じる。
 これに対し、第一の磁界発生手段30によって図1中のX軸の正方向に第一の磁界M1を発生させると、図3(b)に示すように陰極フィラメント12から放出された熱電子Eは、第一の磁界M1によってフレミング左手の法則に従ってY軸の正方向に第一のローレンツ力F1を受け、陽極11aに向かう熱電子EはY軸の正方向に偏り、Y軸の正方向に位置する発光ドットにより集中する。その結果、発光ドットの集合のY軸の正方向に位置する周辺領域は輝度が高くなり、Y軸の負方向に位置する周辺領域は輝度が低くなる。
 さらに、第一の磁界発生手段30によって図1中のX軸の負方向に第一の磁界M1を発生させると、図3(c)に示すように陰極フィラメント12から放出された熱電子Eは、第一の磁界M1によってフレミング左手の法則に従ってY軸の負方向に第一のローレンツ力F1を受け、陽極11aに向かう熱電子EはY軸の負方向に偏り、Y軸の負方向に位置する発光ドットにより集中する。その結果、発光ドットの集合のY軸の負方向に位置する周辺領域は輝度が高くなり、Y軸の正方向に位置する周辺領域は輝度が低くなる。
 以上により、第一の磁界発生手段30に所定周波数の前記第一の交流電流を供給して第一の磁界M1の向きを周期的に逆方向に切り換えることによって、陽極部11と陰極フィラメント12とが対向する方向に対して垂直な1方向(Y軸方向)について熱電子Eの偏りを移動させることができる。
 図4は、図1をZ軸-X軸平面で切り出した要部断面図である。なお、図4中における陽極11aのうち白で示される部分はオン状態(正電圧印加)、すなわち発光ドットを示し、黒で示される部分はオフ状態(負電圧印加)、すなわち非発光ドットを示している。第一,第二の磁界M1,M2を発生させない場合は、図4(a)に示すように発光ドットが複数集まっていると各陽極11aから発生する正の電界が重なり合うことで発光ドットの集合の中央領域の電界が強まり、周辺領域では隣接する非発光ドットから発生する負の電界の影響を受けて電界が弱まるため、陰極フィラメント12から放出された熱電子Eは正の電界が強まる中央領域により強く引きつけられる。その結果、発光ドットの集合の中央領域は輝度が高くなる一方、周辺領域は輝度が低くなり、輝度ムラが生じる。
 これに対し、第二の磁界発生手段50によって図1中のY軸の正方向に第二の磁界M2を発生させると、図4(b)に示すように陰極フィラメント12から放出された熱電子Eは、第二の磁界M2によってフレミング左手の法則に従ってX軸の正方向に第二のローレンツ力F2を受け、陽極11aに向かう熱電子EはX軸の正方向に偏り、X軸の正方向に位置する発光ドットにより集中する。その結果、発光ドットの集合のX軸の正方向に位置する周辺領域は輝度が高くなり、X軸の負方向に位置する周辺領域は輝度が低くなる。
 さらに、第二の磁界発生手段50によって図1中のY軸の負方向に第二の磁界M2を発生させると、図4(c)に示すように陰極フィラメント12から放出された熱電子Eは、第二の磁界M2によってフレミング左手の法則に従ってY軸の正方向に第二のローレンツ力F2を受け、陽極11aに向かう熱電子EはX軸の負方向に偏り、X軸の負方向に位置する発光ドットにより集中する。その結果、発光ドットの集合のX軸の負方向に位置する周辺領域は輝度が高くなり、X軸の正方向に位置する周辺領域は輝度が低くなる。
 以上により、第二の磁界発生手段50に所定周波数の前記第二の交流電流を供給して第二の磁界M1の向きを周期的に逆方向に切り換えることによって、陽極部11と陰極フィラメント12とが対向する方向に対して垂直な1方向(X軸方向)について熱電子Eの偏りを移動させる。したがって、第一,第二の磁界M1,M2の向きをそれぞれ周期的に逆方向に切り換えることによって、陽極部11と陰極フィラメント12とが対向する方向に対して垂直な2方向(X軸方向及びY軸方向)に対して熱電子Eの偏りを移動させて、表示画像の全体について輝度ムラを抑制することができる。
 次に、蛍光表示管10の表示画像の全体について輝度ムラを抑制するための、前記第一,第二の交流電流の規定について説明する。
前記第一の交流電流は第一の磁界発生手段30に作用して第一の磁界M1を発生させ、前記第二の交流電流は第二の磁界発生手段50に作用して第二の磁界M2を発生させる。また、第一の磁界M1と第二の磁界M2とは互いに直交しているため、熱電子Eに働く第一,第二のローレンツ力F1,F2も互いに直交することとなる。そして、第一,第二の磁界M1,M2はともに周期的に向きが切り換えられる交流磁界であることから、第一,第二の磁界M1,M2を合成したときに熱電子Eが実際に受けるローレンツ力の方向、すなわち熱電子Eの偏りが描く軌跡は第一の磁界M1をY軸とし、第二の磁界M2をX軸としたリサージュ波形(リサージュ図形)で図示することができる。例えば、前記第一、第二の交流電流として、図5に示すように互いの位相差が90°である正弦波電流を第一,第二の電界発生手段30,50にそれぞれ供給した場合を考える(正弦波電流の振幅値及び周波数は同一とする)。このときの熱電子Eの偏りの軌跡を示すリサージュ波形は、図6(a)に示すように略円形の外形となる。したがって、従来熱電子Eが到達しづらかった発光ドットの集合の周辺領域全体に熱電子Eの偏りを移動させて表示画像の全体について輝度ムラを抑制することができる。なお、熱電子Eが発光ドットの集合の周辺領域に過度に集中すると、中央領域での輝度が低下することが懸念されるが、第一,第二の磁界M1,M2の強度、すなわち、前記第一,第二の交流電流の振幅値(大きさ)を適宜調整することで熱電子Eの偏り度合いを調整することができる。これに対し、前記第一,第二の交流電流として、互いの位相差が0°である(位相が同一である)正弦波電流を第一,第二の磁界発生手段30,50にそれぞれ供給した場合を考える(正弦波電流の振幅値及び周波数は同一とする)。このときの熱電子Eの偏りの軌跡を示すリサージュ波形は、図6(b)に示すように直線状となる。このため、図6(b)における一部領域(左上領域及び右下領域)には熱電子Eの偏りが移動されないため、表示画像の形状によっては輝度ムラの抑制が不十分となる可能性がある。そのため、前記第一,第二の交流電流は、互いに位相が異なる(位相差が0°より大きい)交流電流であることが望ましい。また、互いの位相が同一であっても、前記第一,第二の交流電流の周波数を異ならせることによって、リサージュ波形を直線状から変化させて熱電子Eの偏りを発光ドットの集合の周辺領域全体に移動させることができる。また、例えば横128×縦64ドットのような長方形状の表示面を有する蛍光表示管については、前記第一,第二の交流電流の振幅値を異ならせることで、伸長な方向に対しても発光ドットの集合の周辺領域に熱電子Eの偏りを移動させることができる。例えば、横128×縦64ドットの蛍光表示管の場合は、横方向(X方向)に対してより熱電子Eの偏りを移動させる必要があるため、前記第二の交流電流の振幅値を前記第一の交流電流の振幅値よりも高くし、第二の磁界発生手段50によって横方向に第二のローレンツ力F2をより大きく生じさせることで、横方向の熱電子Eの偏りの移動距離を伸ばすことができる。
 本実施形態である蛍光表示管の駆動装置1は、蛍光体が塗布された複数の陽極11aがマトリクス状に配置されてなる陽極部11と、陽極部11に向けて電子を放出する陰極フィラメント12と、を備える蛍光表示管10の駆動装置であって、陽極部11と陰極フィラメント12とが対向する方向に対して垂直な第一の磁界M1を発生させ、周期的に極性が切り換えられる第一の磁界発生手段30と、陽極部11と陰極フィラメント12とが対向する方向に対して垂直であり、かつ、第一の磁界M1と交差する第二の磁界M2を発生させ、周期的に極性が切り換えられる第二の磁界発生手段50と、を備えることを特徴とする。
 これによれば、陽極部11と陰極フィラメント12とが対向する方向に対して垂直な2方向(X軸方向及びY軸方向)に対して熱電子Eの偏りを移動させて、表示画像の全体について輝度ムラを抑制し、表示品位を向上させることができる。
 また、第一,第二の磁界発生手段30,50は、振幅値、周波数及び位相の少なくともいずれかが異なる第一,第二の交流電流がそれぞれ供給されてなることを特徴とする。
 これによれば、発光ドットの集合の周辺領域全体に熱電子Eの偏りを移動させることができ、表示画像の全体について輝度ムラを抑制し、表示品位を向上させることができる。
 本実施形態である蛍光表示管の駆動方法は、蛍光体が塗布された複数の陽極11aがマトリクス状に配置されてなる陽極部11と、陽極部11に向けて電子を放出する陰極フィラメント12と、を備える蛍光表示管10の駆動方法であって、陽極部11と陰極フィラメント12とが対向する方向に対して垂直な第一の磁界M1と、陽極部11と陰極フィラメント12とが対向する方向に対して垂直であり、かつ、第一の磁界M1と交差する第二の磁界M2と、を周期的に方向を切り換えて発生させることを特徴とする。
 これによれば、陽極部11と陰極フィラメント12とが対向する方向に対して垂直な2方向(X軸方向及びY軸方向)に対して熱電子Eの偏りを移動させて、表示画像の全体について輝度ムラを抑制し、表示品位を向上させることができる。
 また、振幅値、周波数及び位相の少なくともいずれかが異なる第一,第二の交流電流によって第一,第二の磁界M1,M2を発生させてなることを特徴とする。
 これによれば、発光ドットの集合の周辺領域全体に熱電子Eの偏りを移動させることができ、表示画像の全体について輝度ムラを抑制し、表示品位を向上させることができる。
 以上の説明では、本発明の理解を容易にするために、重要でない公知の技術的事項の説明を適宜省略した。また、本発明は前述の実施形態に限定されるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲内で適宜変更(構成要素の削除を含む)することができることはもちろんである。
 本発明は、蛍光表示管の駆動装置及び駆動方法に好適である。
  1 蛍光表示管の駆動装置
  10 蛍光表示管
  11 陽極部
  11a 陽極
  12 陰極フィラメント
  13 封止ケース
  20 第一の駆動回路
  30 第一の磁界発生手段
  40 第二の駆動回路
  50 第二の磁界発生手段
  A1 第一の交流電流源
  A2 第二の交流電流源

Claims (4)

  1.  蛍光体が塗布された複数の陽極がマトリクス状に配置されてなる陽極部と、
     前記陽極部に向けて電子を放出する陰極フィラメントと、を備える蛍光表示管の駆動装置であって、
     前記陽極部と前記陰極フィラメントとが対向する方向に対して垂直な第一の磁界を発生させ、周期的に極性が切り換えられる第一の磁界発生手段と、
     前記陽極部と前記陰極フィラメントとが対向する方向に対して垂直であり、かつ、前記第一の磁界と交差する第二の磁界を発生させ、周期的に極性が切り換えられる第二の磁界発生手段と、を備えることを特徴とする蛍光表示管の駆動装置。
  2.  前記第一,第二の磁界発生手段は、振幅値、周波数及び位相の少なくともいずれかが異なる第一,第二の交流電流がそれぞれ供給されてなることを特徴とする請求項1に記載の蛍光表示管の駆動装置。
  3.  蛍光体が塗布された複数の陽極がマトリクス状に配置されてなる陽極部と、
     前記陽極部に向けて電子を放出する陰極フィラメントと、を備える蛍光表示管の駆動方法であって、
     前記陽極部と前記陰極フィラメントとが対向する方向に対して垂直な第一の磁界と、前記陽極部と前記陰極フィラメントとが対向する方向に対して垂直であり、かつ、前記第一の磁界と交差する第二の磁界と、を周期的に方向を切り換えて発生させることを特徴とする蛍光表示管の駆動方法。
  4.  振幅値、周波数及び位相の少なくともいずれかが異なる第一,第二の交流電流で前記第一,第二の磁界をそれぞれ発生させることを特徴とする請求項3に記載の蛍光表示管の駆動方法。
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