Цветной кинескоп Советский патент 1992 года по МПК H01J29/07 

Описание патента на изобретение SU1708166A3

от экрана 9. Электронный прожектор 11 с линейным расположением (показан пунктирными линиями .на фиг.1) установлен в центре горловины Л для вырабатывания и подачи трех электронных лучей 12 по первоначально компланарным сходящимся траекториям через маску 10 на экран 9.

Трубка 1 предназначена для применения с внешней магнитной отклоняющей системой, такой как отклоняющая система 13, схематически показанная вокруг горловины 4 и раструба 5 вблизи их соединения, для воздействия на три луча 12 магнитным потоком вертикального и горизонтального отклонения, чтобы произвести развертку лучей в горизонтальном направлении по большой оси (X - X) и в вертикальном направлении по малой оси (У - У) соответственно по прямоугольному растру на экране 9..

Периферия планшайбы 6 образует прямоугольник со слегка закрепленными сторонами. Граница экрана 9 показана пунктирными линиями (фиг,2), эта граница прямоугольная.

При сравнении относительных контуров внешней поверхности днища колбы 3 по малой оси У - У и большой оси X - X видно, что внешняя поверхность днища 3 колбы закруглена как по большой оси, так и по малой, причем кривизна по малой оси больше кривизны по большой оси в центре планшайбы 6. Например, в центре планшайбы отношение радиуса кривизны контура внешней поверхности по большой оси к радиусу кривизны по малой оси больше 1,1 (т.е. разность больше 10%). Кривизна по большой оси значительно меньше в центральной части днища и увеличивается по краям планшайбы. В этом варианте выполнения кривизны по большой оси около края днища больше общей кривизны по малой оси. В этой конструкции центральная часть планшайбы становится более плоской, тогда как точки внешней поверхности днища на краях экрана лежат в плоскости Р и определяют в основном прямоугольную линию периферийного контура. Кривизна поверхности по диагонали выбирается для сглаживания перехода между различными ёеличинами кривизны по большой и малой осям. В предпочтительном варианте выполнения кривизна по малой оси примерно в 4/3 раза больше кривизнь по большой оси в центре днища.

В результате использования различной кривизны по большой и малой осям точки на внешней поверхности планшайбы 6, напротив кромок экрана 9, лежат в одной плоскости Р. Эти планерные точки, если

рассматривать переднюю часть днища 3 колбы (фиг.2), образуют линию контура на внешней поверхности днища, которая в основном представляет собой прямоугольник,

совмещаемый на краях экрана 9. Поэтому, когда трубка 1 вставлена в телевизионный приемник, вокруг трубки можно использовать обрамление или рамку с равномерной шириной. Край такого обрамление, который

0 соприкасается с трубкой по прямоугольной линии контура, также в основном лежит в плоскости Р. Так как периферийная граница изображения на экране трубки кажется плоской, создается впечатление, что изображение плоское, хотя днище изогнуто наружу как по большой оси, так и по малой,

На виде спереди (фиг.4) новой теневой маски 10 пунктирные линии 14 изображают границу части маски 10с отверстиями. Контуры поверхности по главной оси X - X, малой оси У - У и диагонали маски 10 показаны кривыми а, в и с соответственно на фиг.5. У маски 10 различная кривизна по большой и малой осям.

5 Контур вдоль большой оси имеет небольшую кривизну около центра маски и большую кривизну с боковых сторон маски. Контур такой теневой маски можно получить описанием кривизны в виде окружности

0 большого радиуса вокруг центральной части большой оси X - X и в виде окружности меньшего диаметра вокруг остальной части большой оси. Однако сагиттальная высота вдоль большой, оси существенно изменяется как расстояние от малой оси У - У в четвертой степени. Сагиттальная высота является расстоянием от воображаемой плоскости, которая тангенциально касается центра поверхности маски. Кривизна, параллельная малой оси У - У, такова, что она плавно сопрягается с кривизной большой оси и с требуемой периферией маски и может включать в себя изменения кривизны вдоль большой оси. Такой контур маски имеет улучшенные характеристики по тепловому расширению вследствие повышенной кривизны около концов большой оси.

В табл.1 представлены данные кривизны теневой маски вдоль ее большой оси X 0 X для трубки, имеющей экран размером 68, 58 см по диагонали, где в первой колонке расстояние от малой оси У - У, во второй колонке - расстояние от малрй оси, взятое в четвертой степени, в третьей колонке 5 расчеты в четвертой степени для оси Z или сагиттальных высот. Сагиттальная высота Z (в милях) 0,1314 X дюйм , а в метрических единицах 0,025 мм 0.1314 х (расстояние 25,4 мм) , где X - расстояние от большой, оси.

Вследствие нового контура четвертого порядка изменения расстояния между колонками отверстий, которые использовались в известных теневых масках, являются неприемлемыми для новой теневой маски.Вообще расстояние а, т.е. расстояние между центровыми линиями соседних колонок отверстий, увеличивается от центра к краю в новой маске также, как и в известных масках. Такое увеличение расстояния а можно увидеть, сравнив фиг.б, иллюстрирующую центр маски, с фиг.7, иллюстрирующую край маски. Однако в новой маске изменение в расстоянии а значительно отличается от таких изменений в известных масках.

Горизонтальное расстояние а между колонками отверстий в новой теневой маске 10 изменяется примерно как функция А+Вх , где.х - расстояние от центра отверстия до оси У трубки; А и В - постоянные величины.

Изменение расстояния а четвертого порядка представлено в табл.2 для цветного кинескопа, имеющего размер экрана 68, 58 см по диагонали, где первая колонка - расстояние от малой оси У - У, измеренное вдоль большой оси X - X, вторая колонка расстояние в первой колонке, взятое в четвертой степени, третья колонка рассчитанное расстояние а, основанное на функции четвертой степени.

Сравнительные данные для обычной теневой маски сферического контура аналогичных размеров представлены в табл.3, где первая колонка - расстояние вдоль большой оси от малой оси, вторая колонка - квадрат расстояния от малой оси, третья колонка - рассчитанное расстояние а, основанное на функции второй степени.

На фиг.8 показан график действительных расстояний а, представленных в табл.2 и 3, для визуального сравнения. Расстояние а обычной теневой маски начинает увеличиваться вблизи малой оси и продолжает плавно увеличиваться в направлении к краю маски. Однако расстояние а новой теневой маски относительно постоянно через центральную часть маски и увеличивается более резко, приближаясь к боковым сторонам маски.

Расстояния а новой маски в поперечных сечениях, параллельных большой оси,изменяется примерно так же, как расстояние от малой оси в четвертой степени, хотя и с некоторой разницей.

В табл.4 приводятся данные, сравниваемые с данными табл.2, для поперечного сечения новой теневой маски вблизи границы положения отверстий ( дюймов), которое параллельно малой оси. Для поперечных сечений между большой осью и параллельным поперечным сечением ( дюймов), коэффициенты х находятся в пределах 0,001-0,00126.

Формул а и 3о бретени я Цветной кинескоп, содержащий теневую маску, установленную смежно катодолюминесцентному штриховому экрану, выполненному на внутренней части стеклянной планшайбы прямоугольной формы, при этом теневая маска и стеклянная планшайба имеют различные кривизны вдоль главной оси и малой оси, перпендикулярной главной оси, причем кривизна вдоль главной оси будет большей на боковых сторонах, чем в центре маски или стеклянной планшайбы, а сам экран имеет визуально плоское периферическое окаймление, маска содержит множество щелеобразных отверстий, расположенных в столбцах, параллельных малой оси, в которых расстояние между смежными отверстиями соседних столбцов увеличивается по мере удаления от малой оси, отличающийся тем, что, с целью повышения качества изображения за счет лучшего совмещения катодолюминесцентных элементов и следа от электронного луча, сагиттальная высота маски вдоль ее главной оси и расстояние между смежными столбцами отверстий в маске увеличивается в соответствии с законом А+Вх, где X - расстояние от малой оси, а А и В - числовые коэффициенты.

Таблица

Продолжение табл, 1

Похожие патенты SU1708166A3

название год авторы номер документа
Цветной кинескоп 1986
  • Вальтер Дэвид Мастертон
SU1775051A3
ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВАЯ ТРУБКА 1984
  • Ральф Джеймс Дъамато[Us]
  • Ричард Хью Годфри[Us]
  • Альберт Максвелл Моррелл[Us]
  • Фрэнк Роуленд Рагленд
RU2010390C1
ЦВЕТНОЙ КИНЕСКОП 1986
  • Альберт Максвелл Моррелл[Us]
  • Вальтер Дэвид Мастертон[Us]
RU2037906C1
Цветной кинескоп 1985
  • Вальтер Дэвид Мастертон
SU1461377A3
Катодно-лучевая трубка 1984
  • Фрэнк Роуланд Рэгланд
SU1713449A3
ТЕЛЕВИЗИОННАЯ ТРУБКА ЦВЕТНОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ 1991
  • Фрэнк Роланд Рэгланд Младший[Us]
RU2054206C1
Электронно-лучевая трубка 1976
  • Альберт Максвелл Моррелл
SU1391510A3
САМОФОКУСИРУЮЩАЯСЯ ШИРОКОЭКРАННАЯ ЦВЕТНАЯ СИСТЕМА КИНЕСКОПА 1991
  • Милили Марк
  • Джонсон Жеффри Поль
  • Каррье Жан Мишель
RU2202858C2
ЦВЕТНОЙ КИНЕСКОП С ТЕНЕВОЙ МАСКОЙ И СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЭТОЙ МАСКИ 1994
  • Зигмунт Мариан Андревски[Us]
RU2100865C1
Теневая маска цветного кинескопа 1984
  • Бративнык Ярослав Гаврилович
  • Рыхлинская Стефания Ивановна
SU1233222A1

Иллюстрации к изобретению SU 1 708 166 A3

Реферат патента 1992 года Цветной кинескоп

Изобретение относится к цветным кинескопам. Цель изобретения - улучшение качества изображения за счет лучшего совмещения люминесцентных элементов и следов электронного луча на экране. В цветном кинескопе со штриховым экраном 9 и теневой маской 10с вертикальными столбцами щелевых отверстий с различной кривизной стеклянной планшайбы 6 и маски 10 вдоль главной и малой осей сагиттальная высота маски и расстояние между смежными столбцами щелей вдоль главной оси увеличиваются в соответствии с законом А+Вх'', где X - расстояние от главной оси, А и В - числовые коэффициенты. 8 ил., 4 табл.ном сечении по большой оси, малой оси и диагонали: на фиг.6 и 7 - узлы I и II соответственно на фиг.4; на фиг.8 - график изменения расстояния между столбцами отверстий в сферической теневой маске и теневой маске согласно изобретению.В прямоугольной электронно-лучевой трубке в виде цветного кинескопа 2 стеклянная колба 2 состоит из прямоугольного днища 3 колбы и трубчатой горловины-4, соединенных раструбом 5. Днище содержит стеклянную планшайбу 6 для наблюдения изображения и периферийный фланец7 или боковую стенку, которая герметично соединена с раструбом 5 путем спекания стекла 8. Прямоугольный трехцветный катодолю- минесцентный экран 9 находится на внутренней поверхности планшайбы 6. Экраном предпочтительно является линейчатый дк- ран 9, при этом линии люминофора npdxo- дят параллельно малой оси У - У трубки (перпендикулярно плоскости фиг.1) Электрод выбора цвета с многими отверстиями или теневая маска 10 съемно установлены на днище 3 колбы на заданном расстоянииfeSсх>&CNс>&>&Сл>&

Формула изобретения SU 1 708 166 A3

Таблица 2

Таблица 3

Таблица 4

.J

V фиг. 2

MINOR AXIS

MAJOR AXIS

/г.

9(г. 5

.6

fpU2.7

30 31 32 33 34 35 36 ЗТ 38

АpACiije

CONVENTIONAL SPHERICAL

MILS)

39 40

2 3 DISTANCE ALONG MAJOR AXIS FROM MINOR AXIS

NOVEL SHADOW MASK SHADOW MASK

5 6

7

9 10 (INCHES)

Фиг. 8

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 1992 года SU1708166A3

Патент США Мг 4136300
кл
Способ получения древесного угля 1921
  • Поварнин Г.Г.
  • Харитонова М.В.
SU313A1
HOI.Изобретение относится к цветным кинескопам с теневой маской со щелеобразными отверстиями, установленной рядом с като- долюминесцентным линейчатым экраном кинескопа, в частности к улучшению, касающемуся расстояния между столбцами отверстий в маске таких кинескопов.Целью изобретения является повыще- ние качества изображения за счет лучшего совмещения катодолюминесцентных элементов и следа от электронного луча.Изменение расстояний! в соответствии с четвертой степенью позволяет выполнить теневую маску, что контур маски по ее большой оси также изменяется как функция четвертой степени расстояния от центра маски.На фиг
Печь для непрерывного получения сернистого натрия 1921
  • Настюков А.М.
  • Настюков К.И.
SU1A1

SU 1 708 166 A3

Авторы

Вальтер Дэвид Мастертон

Даты

1992-01-23Публикация

1985-05-06Подача