[发明专利]彩色阴极射线管无效
| 申请号: | 88101173.8 | 申请日: | 1988-03-03 |
| 公开(公告)号: | CN1012239B | 公开(公告)日: | 1991-03-27 |
| 发明(设计)人: | 科尼利厄斯·约翰纳斯·亨利卡斯·帕利甸斯 | 申请(专利权)人: | 菲利浦光灯制造公司 |
| 主分类号: | H01J31/20 | 分类号: | H01J31/20;H01J29/58 |
| 代理公司: | 中国专利代理有限公司 | 代理人: | 许新根,何关元 |
| 地址: | 荷兰艾*** | 国省代码: | 暂无信息 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 彩色 阴极射线管 | ||
本发明涉及一种彩色阴极射线管,该彩色阴极线管包括一管壳、一三射束一字排列式电子枪系统和若干导电区,管壳包括一显示窗口、一锥体部分和一管颈,显示窗口内设有一阴极电子激发光屏幕,屏幕附近与屏幕相隔一段距离设置有一荫罩板,三射束一字排列式电子枪系统则包括至少一第一低压聚焦电极(或多个电极)和一第二高压聚焦电极(或多个电极),第一和第二电极彼此分开,导电区则设置在管颈壁内。
从日本公开专利59-228347中可以了解到这类彩色阴极射线管。
在一字排列式电子枪中,特别是在相应各电极是做成个体电极的那种电子枪中,并列配置的各电极是由配置在包含三电子束的射束通道的一个平面的相对两侧上的一些玻璃压条固定在一起的。从横剖面来看,可以把该诸玻璃压条看作是南北方向配置的,而该平面则可看作在东西方向上延伸。在电子枪包含有双电位聚焦透镜的情况下,该透镜是由两个背对背配置的杯形电极构成的。通常叫做g3的第一个低压电极,其电压可以为8千伏,通常叫做g4的第二个高压电极,其电压可以为25千伏。第一和第二电极彼此面对着的表面被一个大小约为1毫米的间隙所隔开。
在具有这类电子枪的彩色阴极射线管中,会聚漂移是个众所周知但尚未完全搞清的问题。这个问题的产生看来是管颈电位变化的结果,管颈电位的变化则是由管颈玻璃在高电压接通时其外部表面的情况所引起的。管颈电荷因电子束电流而聚集增加时,引起管颈的初始电位提高。管颈电荷聚集增加时,可以看到电子束越来越不会聚。
减少会聚漂移有各种各样的提案,其中包括增加屏障的大小,即增加电极表面在其外边缘与最近的小孔之间在东西方向上的宽度。这样做可以减少壁电压对透镜象场的影响。另一个提案是减小各透镜相对表面之间间隙的大小。虽然这样做会减少壁电压对透镜象场的影响,但却具有这样的缺点,即由于这些电极距离很近,因而致使低电压聚焦透镜产生杂散的冷发射。鉴于目前的趋势是扩大该间隙来防止产生冷发射,因而这种方案是不受欢迎的。
日本公开专利59-228347提出了消除会聚漂移的方法,即在构成电子枪的主要聚焦透镜的第五个与第六个电极之间间隙的对面的管颈内壁上,覆上金属导电层。尽管这种导电覆盖层减少了会聚漂移,但仍然解决不了上述问题。此外,这些导电覆盖层(通常为金属镜)的产生,通常是在高达80千伏的高电压加到电子枪各电极上时,在电子束冲击过程中(during spot-knocking)自然发生的。但这些金属镜的范围和质量与在电子束冲击过程中产生的活动有关。鉴于此活动的大小随各管的不同而异,因而 是不能预测的,因此这些金属镜的质量和可重复性是变化着的,这是大批生产所不能容许的。再者,这种制造金属镜的方法不能用于所谓“软闪光”(soft-flash)的阴极射线管,因为在电子束冲击时的闪络过程中可获得的能量因这种管内层的电阻较高而受限制。因此在电子束冲击的过程中不会形成金属镜形式的导电覆盖层。
在电子束冲击的作用阶段之前,在透镜电极之间的间隙对面设金属覆盖层并不能解决问题,因为在电子束冲击的过程中,金属覆盖层会损坏。此外,管颈玻璃上会出现凹痕,而使透镜电极上堆积逸散的玻璃粒子,这些粒子可能会构成冷发射的根源。凹痕还会导致管颈玻璃发生不希望有的裂开。
本发明的一个目的是大幅度地减小一字排列式电子枪彩色阴极射线管中的会聚漂移。
根据本发明,提供了这样一种彩色阴极射线管,该彩色阴极射线管包括一管壳、一三射束一字排列式电子枪系统和若干导电区,管壳包括一显示窗口、一锥体部分和一管颈,显示窗口内设有一阴极电子激发光屏幕,屏幕附近与屏幕相隔一段距离设置有一荫罩板,三射束一字排列式电子枪系统包括至少一第一低压聚焦电极(或多个电极),和一第二高压聚焦电极(或多个电极),第一和第二电极的相面对的表面彼此分开,诸导电区则设置在管颈壁内。该彩色阴极射线管的特征在于,导电区局限于管颈壁上面对第二聚焦电极的那部分,形成处在包含电子束轴线的平面与管颈的交线上径向配置的岛状物。
对具有若干双电位聚焦透镜,且各透镜电极相面对的表面之间的间隙比通常所用的大(譬如说1毫米)的彩色阴极射线管进行的研究性试验表明,在管颈内表面上位于高压透镜电极的东面和西面设置的导电岛状物,即加速透镜电极,对校正能引起会聚漂移的电位变化非常有效。导电岛状物最好在轴向上不要延伸起超出高压透镜电极的极限范围,因为即使它们大得足以延伸到面对各透镜电极之间的间隙,也指望不了能在已获得的好处的基础上获得额外的好处。
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