[其他]電子槍結構體無效
| 申請號: | 86108404 | 申請日: | 1986-12-09 |
| 公開(公告)號: | CN86108404A | 公開(公告)日: | 1987-10-21 |
| 發明(設計)人: | 腰越真平;藤原毅 | 申請(專利權)人: | 株式會社東芝 |
| 主分類號: | H01J29/50 | 分類號: | H01J29/50;H01J29/51 |
| 代理公司: | 上海專利事務所 | 代理人: | 黃依文 |
| 地址: | 日本神奈*** | 國省代碼: | 暫無信息 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 電子槍 結構 | ||
本發明涉及使至少1束、最好1束以上的電子束聚焦的電子槍的結構。
陽極射線管是至少具有1根電子槍,并通過該電子槍,使電子柬光點在規定的靶上形成的裝置,決定陰極射線管性能的極重要的因素之一,是在上述靶上的電子束光點直徑。靶上的光點直徑的大小當然是越小越好,但該點徑是由電子槍的性能所決定的。一般,電子槍由使電子束發生的部分及使前述電子束加速、聚焦的主電子透鏡部構成,作為使電子槍的性能提高的有效措施之一,是提高前述主透鏡部的性能。
前述主透鏡部大多是靜電透鏡,是由多個開有孔的電極同軸配置并施加規定的電位而形成的。這樣的靜電透鏡根據電極結構及所加電壓的不同而有幾個種類,但基本上,均可通過放大電極的孔徑以形成大口徑透鏡,或拉長電極間距離以形成電位變化平緩的長焦點透鏡,來使透鏡性能提高。
但是,因為陰極射線管用電子槍一般是被封入在細細的玻璃圓筒內使用的,所以首先,電極的開孔孔徑,即透鏡的口徑受到物理性限制,其次,為了使電極間形成的聚焦電場不受到其他所不希望的電場的影響,例如內設有電子槍的玻璃圓筒內壁上的積聚電荷所形成的電場等的影響,所以電極間距離受到限制。尤其是如彩色顯像管那樣,把多根電子槍排列成一列使用的場合,電子槍間隔S9越小的,越容易使多束電子束集中(即會聚Convergence,以下稱會聚),從偏轉功率來看也有利。因此,不得不把電極開孔孔徑做得更小。因此,對于主透鏡部具有雙電位形透鏡的彩色顯像管用電子槍,日本專利公告昭55-48674號公報提出了一種從實用出發拉長前述電極間距離的方法。
根據該提案的電子槍如第2圖所示,把有同樣開孔的第1、第2電極(31)、(32)及在它們之間的、與第1、第2電極有同樣開孔的多個中間電極(40)至(45)按一定的間隔配置,在這多個中間電極的附近設置小電阻體(33),作為第1電極及第2電極電位的電阻分割電位,供應多個電位,從而使第1電極(31)到第2電極(32)的電位變化緩慢,以圖獲得能與單純增大了第1電極(31)與第2電極(32)間的電極間距離的透鏡有同等的高性能。
但是,依據該提案的以往的電子槍存在如下的缺點,即一旦改變施加于第1電極(31)上的聚焦電壓,3束電子束在靶上的會聚性(把這稱為靜會聚)也同樣地發生變化。關于這一點作如下說明。
一般情況下,彩色顯像管用電子槍具有與涂敷在靶上的三色的螢光體(紅、綠、藍)分別對應的3根電子槍,并且有必要使從該3根電子槍發射的電子束集中在靶中心的1點。這就是靜會聚,在靶中心周圍部的會聚稱為動會聚。該靜會聚的作用如第3圖中雙電位形電子槍的例子所示,在由第1電極(61)和第2電極(62)對置的2個電極構成的主透鏡部,通過使側槍(紅色及藍色用電子槍)的主透鏡(63)、(64)非對稱,來使通過側槍主透鏡(63)、(64)的側電子束(65)、(66)向靶中心方向偏轉。
使上述側槍主透鏡非對稱的方法有種種,一般如第4圖所示,是通過使第2電極(62)的側槍的中心軸(67)向著相對第1電極(61)的中心軸(68)的外側,即向著遠離中心槍的中心軸(69)的方向偏離來進行的。第2圖所示的以往的電子槍中,上述靜會聚作用是在由第1電極(31)、第2電極(32)及中間電極(40)至(45)構成的主透鏡部進行的。此時,因為第1電極(31)與第2電極(32)是通過電阻體(33),電氣性地相連著的,所以,當改變施加于第1電極(31)的聚焦電壓時,即改變主透鏡部的透鏡強度時,對于側電子束的偏轉作用也同樣地發生變化,所以,前述靜會聚也變動了。
因此,當在靶上再現圖像、為了調整電子束的聚焦狀態而使聚焦電壓變化時,靜會聚也同時發生變化,所以,圖像再現的忠實度明顯被破壞,其結果,最佳聚焦電壓的設定變得極為困難。
又,日本公開專利公報昭55-53853號提出了一種用來抑制伴隨著前述聚焦電壓變動而產生的所不希望的靜會聚變動的方法。這是在被稱為四電位(Quadra-Potential)形的多級聚焦式電子槍中,如第5圖所示,把側槍相對于中心槍的偏心設置在第4柵極(72)與第5柵極(73)之間及第5柵極(73)與第6柵極(74)之間的共兩處,其中,由第3柵極(71)、上述第4柵極(72)及,第5柵極(73)形成輔助透鏡(80),由上述第5柵極(73)及第6柵極(74)形成主透鏡(81)。
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