彩色阴极射线管制造技术

技术编号:3156607 阅读:366 留言:0更新日期:2012-04-11 18:40
在彩色阴极射线管中,通过优化角部区域的外曲率半径、内曲率半径、长边厚度、短边厚度、角部区域的厚度、屏面的总长度、漏斗主体的总长度、以及漏斗轭状部分的总长度来确定漏斗轭状部分的截面形状,可以减小集中在轭状部分的应力。此外,随着轭状部分角部区域内曲率半径的增大,电子束撞击现象减少了,而且通过减小出现在真空状态的漏斗上的强大应力可以确保得到抗冲击特性以及在制造过程中提高生产率。(*该技术在2022年保护过期,可自由使用*)

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及一种彩色阴极射线管,尤其涉及这样一种彩色阴极射线管,其能够通过优化漏斗轭状部分的结构来降低由阴极射线管内部真空压力引起的应力。此外,为了预防色纯度缺陷还包含有CPM(会聚与色纯度磁环)100,其用于调整电子束60的运动轨迹以便使其准确射到荧光靶上。传统彩色阴极射线管的通常制造步骤可分为前半步骤与后半步骤,前半步骤是在屏面10的内表面上涂覆荧光表面,而后半步骤由下面的几个步骤组成。首先,在密封步骤,将涂覆有荧光表面且包含荫罩装置的屏面10连接到漏斗20,其中将玻璃料涂覆到密封表面上。之后,在封装步骤,将电子枪130放入漏斗20的颈部140。以及,在排气步骤,在对阴极射线管内部空间抽真空后密封阴极射线管。在这里,当阴极射线管处于真空状态时,在屏面10与漏斗20上作用有强大张力与强大压缩应力。因此,在排气步骤之后,为了分散作用在屏面10前部表面上的强大应力,执行一个用于粘接增强带110的增强步骤。近来,随着数字化技术的发展,通过减小总长度使阴极射线管的体积变小。更具体地,屏面10玻璃的总长度越小,阴极射线管的体积也就越小。但是,真空量是一个常数,因此阴极射线管的体积越小,则作用在玻璃上的应力就越大。此外,当阴极射线管的总长度减小时,由于强大应力作用在漏斗20上,所述漏斗20的厚度比屏面10的薄,特别是由于强大张应力作用在屏面10与漏斗结合处的密封线部分上,则彩色阴极射线管在热处理步骤容易损坏。更具体地,如图2所示,通过减小屏面10的总长度或通过减小主体部分160的总长度可以减小阴极射线管的总长度。但是,当屏面10的总长度减小时,因为由排气步骤之后的真空引起的强大张应力作用在密封线部分,且由于结合增强带110的空间减小而使得增强带110的宽度有限,因而降低了应力分散效应。图3说明了作用在屏面10与漏斗20上的应力分布,此时阴极射线管的内部处于排气步骤之后的真空状态,虚线描述的是压缩应力,而张应力描述的是张应力。当屏面10与漏斗20组合的玻璃件受到外部冲击从而出现裂缝时。于此,作用到玻璃件表面的张应力加速裂缝的产生,在最坏情况下玻璃件将完全破碎。相反,压缩应力阻止裂缝产生的进程。更具体地,如图3所示,因为压缩应力作用在屏面10的中心区域11、裙部中心区域12以及漏斗20的中心区域21,所以它们相比较而言抗冲击。但是,因为张应力作用在屏面10角部区域以及密封线部分14,所以它们对冲击很敏感。此外,如图4所示,压缩应力作用在漏斗轭状部分150的长边151与短边152。相反,张应力作用在角部部分153,很弱的冲击就能将其损坏。因此,在设计玻璃件时,应当充分考虑张应力,在传统技术中,玻璃的极限应力值不大于12MPa。在这里,在漏斗主体部分160,通过利用一定比例对其外形进行制造或增加局部厚度可以充分降低应力。但是,在轭状部分150,当其应用图4中所示的通常形状且在其上施加图5中所示15~20Mpa的张应力时,对具有12MPa极限应力值的玻璃件而言是不可能有效减小应力的。此外,因为强大应力的出现,所以在制造过程中存在很多困难。此外,为了使该玻璃件抗冲击,除了安装增强带110之外还可通过执行一个热处理步骤使得增强的玻璃件在其表面具有提高了的物理强度,或者在屏面10表面涂覆薄膜,等等。但是,所有上述的方法都是针对屏面10的,在漏斗20中,安装增强带110对其影响很小,而且通常不使用经过热处理步骤的增强的玻璃作为漏斗20的材质。此外,当漏斗轭状部分150的玻璃厚度增大时,作用在该部分的张应力减小,但是当电子束60打到轭状部分150的内表面上时在涂覆有荧光面40的屏幕上会出现阴影,这是增大玻璃厚度的局限所在。因此,需要一种能够获取抗冲击且降低漏斗20轭状部分150应力的机械技术。
技术实现思路
因此,本专利技术的一个目的是提供一种彩色阴极射线管,其能够通过优化漏斗轭状部分的结构来有效降低由内部真空压引起的漏斗上的应力。为了达到上述目的,在彩色阴极射线管中包括屏面,其具有内部荧光面;漏斗,其位于屏面内侧且真空密封;电子枪,其发射射在荧光面上的电子束;荫罩,其用于使来自电子枪的电子束射在荧光面的一定区域内;框架,其用于固定/支撑荫罩;弹簧,其用于将框架件与屏面结合起来;内屏蔽,其安装到框架的特定一侧且从屏面一侧向漏斗一侧延伸,用以保护阴极射线管在工作时不受地磁的影响;电子枪,其位于漏斗颈部内表面且产生电子束;偏转轭,其位于漏斗颈部外表面且用于朝着一定的方向偏转来自电子枪的电子束;CPM(会聚与色纯度磁环),其用于精确调整电子束的偏转方向;以及增强带,将其安装到屏面与漏斗结合处的外周边,用以保护屏面与漏斗免受空气气压与外部冲击的影响。其中轭状部分的截面图形是四边形的,其角部区域具有一定的曲率半径,且其满足Rdi/Rdo>0.775,其中Rdo指位于角部区域的外曲率半径,而Rdi指位于角部区域的内曲率半径。此外,在彩色阴极射线管中包括屏面,其具有内部荧光面;漏斗,其位于屏面内侧且真空密封;电子枪,其发射射在荧光面上的电子束;荫罩,其用于使来自电子枪的电子束射在荧光面的一定区域内;框架,其用于固定/支撑荫罩;弹簧,其用于将框架件与屏面结合起来;内屏蔽,其安装到框架的特定一侧且从屏面侧向漏斗侧延伸,用以保护阴极射线管在工作时不受地磁的影响;电子枪,其位于漏斗颈部内表面且产生电子束;偏转轭,其位于漏斗颈部外表面且用于朝着一定的方向偏转来自电子枪的电子束;CPM(会聚与色纯度磁环),其用于精确调整电子束的偏转方向;以及增强带,将其安装到屏面与漏斗结合处的外周边,用以保护屏面与漏斗免受空气气压与外部冲击的影响。其中轭状部分的截面图形是四边形的,其角部区域具有具有一定的曲率半径,且其满足0.6≤PL/BL≤1.6,且Dt≥3其中PL指屏面的总长度,BL指屏面与漏斗结合处的密封线和漏斗的轭线之间在管子轴线方向上的距离,YL指从轭线到颈线在管子轴线方向上的距离,Dt指轭状部分角部区域的厚度,Lt指轭状部分长边的厚度,St指轭状部分短边的厚度。在附图中附图说明图1是通常阴极射线管的构造图;图2是定义屏面与漏斗玻璃的主要部分的示意图;图3是说明处于真空状态的阴极射线管内部应力分布的示意图;图4是说明传统的漏斗轭状部分上的应力分布的示意图;图5说明了作用在传统漏斗轭状部分上的最大应力值;图6说明了依照本专利技术的漏斗轭状部分的形状;图7A是说明本专利技术各主要部分的示意图;图7B是说明本专利技术各主要部分的示意图;图8说明了作用到轭状部分角部区域的张应力与Rdi/Rdo值的关系;图9A是说明塑性关于Rdi/Rdo值的关系的曲线图;图9B是说明在热处理步骤中损毁比率与Rdi/Rdo值的曲线图;图10A是说明张应力随着Rdo与Dt而减小的曲线图; 图10B是说明张应力随着Rdo与Dt而减小的曲线图;图11说明了依照本专利技术作用在漏斗轭状部分上的最大应力值。那些与传统技术相同的部分将使用相同的附图标记,节略了关于它们的解释说明。如上所述,在传统的漏斗中,特别是,在具有较短长度的漏斗20中,强大应力斜对着集中出现在密封线的曲率半径处以及漏斗轭状部分150上,所述密封线是屏面10与漏斗20结合的位置。对角曲率半径指的是具有大致四边形截面的轭状部分150上的本文档来自技高网
...

【技术保护点】
一种彩色阴极射线管,其包括:屏面,其具有内部荧光面;漏斗,其位于屏面内侧且真空密封;电子枪,其发射电子束射在荧光面上;荫罩,其用于使来自电子枪的电子束射在荧光面的一定区域内;框架,其用于固定/支撑荫罩;弹簧,其用于将框架件与屏面结合起来;内屏蔽,其安装到框架的特定一侧且从屏面侧向漏斗侧延伸,用以保护阴极射线管在工作时不受地磁的影响;电子枪,其位于漏斗颈部内表面且产生电子束;偏转轭,其位于漏斗颈部外表面且用于朝着一定的方向偏转来自电子枪的电子束;CPM(会聚与色纯度磁环),其用于精确调整电子束的偏转方向;以及增强带,将其安装到屏面与漏斗结合处的外周边,用以保护屏面与漏斗免受空气气压与外部冲击的影响,其中轭部分的截面图形是四边形,其角部区域具有一定的曲率半径,且其满足Rdi/Rdo>0.775,其中Rdo指位于 角部区域的外曲率半径,而Rdi指位于角部区域的内曲率半径。

【技术特征摘要】
KR 2002-3-7 2002-122281.一种彩色阴极射线管,其包括屏面,其具有内部荧光面;漏斗,其位于屏面内侧且真空密封;电子枪,其发射电子束射在荧光面上;荫罩,其用于使来自电子枪的电子束射在荧光面的一定区域内;框架,其用于固定/支撑荫罩;弹簧,其用于将框架件与屏面结合起来;内屏蔽,其安装到框架的特定一侧且从屏面侧向漏斗侧延伸,用以保护阴极射线管在工作时不受地磁的影响;电子枪,其位于漏斗颈部内表面且产生电子束;偏转轭,其位于漏斗颈部外表面且用于朝着一定的方向偏转来自电子枪的电子束;CPM(会聚与色纯度磁环),其用于精确调整电子束的偏转方向;以及增强带,将其安装到屏面与漏斗结合处的外周边,用以保护屏面与漏斗免受空气气压与外部冲击的影响,其中轭部分的截面图形是四边形,其角部区域具有一定的曲率半径,且其满足Rdi/Rdo>0.775,其中Rdo指位于角部区域的外曲率半径,而Rdi指位于角部区域的内曲率半径。2.如权利要求1所述的彩色阴极射线管,其中连接对角有效表面边缘与参考线在管轴上交点的直线相对于管轴的角是50~70°。3.如权利要求1所述的彩色阴极射线管,其中Rdi与Rdo之间的关系满足0.9<Rdi/Rdo<1.1。4.如权利要求1所述的彩色阴极射线管,其中彩色阴极射线管满足7<Rdo<13。5.如权利要求1所述的彩色阴极射线管,其中彩色阴极射线管满足L1+(L2-L1)×0.45≤L≤L1+(L2-L1)×0.55,Tan-1(D/L)>1其中L为从屏面10内表面到参考线在管轴上的距离,L1为从屏面内表面到漏斗轭线的距离,L2为从屏面内表面到漏斗颈线的距离,而D为屏幕对角线长度的1/2。6.如权利要求5所述的彩色阴极射线管,...

【专利技术属性】
技术研发人员:白宰承
申请(专利权)人:LG飞利浦显示器韩国株式会社
类型:发明
国别省市:KR[韩国]

网友询问留言 已有0条评论
  • 还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。

1