平面阴极射线管面板制造技术

技术编号:3157037 阅读:201 留言:0更新日期:2012-04-11 18:40
本发明专利技术提供了一种平面阴极射线管面板,包括一个基本上是平的外表面和一个具有固定曲率的内表面,其中,该面板的内表面满足{(Rh+Rv)/2}×Rd=8.0-10.3,其中,当面板的有效屏幕尺寸大于25英寸时,“Rd”表示典型的对角截面的曲率半径,“Rh”表示典型的长轴截面的曲率半径,“Rv”表示典型的短轴截面的曲率半径,因此降低了热破裂,并且可以制造更轻的面板。(*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平面阴极射线管(CRT),尤其涉及一种能够减轻重量和减少热处理过程中破裂的平面阴极射线管面板
技术介绍
下面将参考附图说明图1解释相关技术中地彩色阴极射线管的结构。在面板1后面安装玻锥2。面板1的内表面涂敷荧光薄膜,封装在玻锥2内部的电子枪8用于发射电子束11,使面板1上的荧光薄膜发光。偏转线圈9和磁场10用于偏转电子束11至所需的路径。面板1内部的栓销6用于固定主框架5,主框架5上固定有荫罩3的弹簧4和内防护壳7。下面将解释相关技术中的彩色阴极射线管的运行。给电子枪8施加一个电压后,电子枪8发射电子束11。通过偏转线圈9的作用,电子束11向左或向右,向上或向下偏转,并到达面板1内部的荧光薄膜上,使图像重现。同时,由于阴极射线管处于高度真空中,面板1和玻锥2承受高度的张力或压力,由于外部的冲击容易引起内爆。因此,为了防止内爆,需将面板1设计为具有一定的结构强度,而且在面板1的边缘外圆周缚有加固带12,用于分布阴极射线管上的应力,从而保证了一定的抗冲击能力。同时,参见图2A,大多数相关技术中的面板都是非平面面板。也就是说,面板的内表面和外表面都具有一定的曲率。然而,目前阴极射线管的趋势是朝更大更平的方向发展。也就是说,参见图2B,目前使用的大多数平面面板1的外表面几乎没有曲率。虽然平面面板1与非平面面板1a相比有多种优点,但就强度而言,平面面板1存在不足。下面将解释相关技术的平面阴极射线管面板存在的问题。首先,参见图3,平面面板1中合模线到封边线之间的距离OMH比非平面面板1a中相应的距离要大。也就是说,平面面板1的总体厚度要比非平面面板1a大,这会使面板由于热处理过程中热传导的差异产生超过临界应力值的高应力值,从而引起破裂。也就是说,从本质上而言,破裂限制了平面面板1的结构。其次,平面面板1相对比较厚,而且重,成本高,要求例如框架之类的部件做的比较大。
技术实现思路
因此,本专利技术涉及一种平面阴极射线管面板,可以基本上解决由于相关技术的限制和不足造成的一个或多个问题。本专利技术的一个目的是提供一种可以减少热处理(稳定化处理(Stabi),烧结封装,抽真空)中的面板破裂的平面阴极射线管面板。本专利技术的另一个目的是提供一种可减轻面板重量和降低面板成本的平面阴极射线管面板。本专利技术的其它优点、目的和特点将部分在说明书中进行说明,本领域技术人员在阅读下述内容或从本专利技术的实施中将体会到本专利技术的其它优点、目的和特点是显而易见的。本专利技术的目的和其它优点可以通过说明书的文字和权利要求及附图所阐明的技术方案实现或达到。为了达到本专利技术上述目的和其它优点,正如这里所说明的和具体表现的,该平面阴极射线管面板包括一个基本上是平的平面外表面,和一个具有固定曲率的内表面,其中面板的内表面满足{(Rh+Rv)/2}×Rd=8.0-10.3,当面板的有效屏幕尺寸大于25”时,“Rd”表示典型的对角截面的曲率半径,“Rh”表示典型的长轴截面的曲率半径,“Rv”表示典型的短轴截面的曲率半径。面板优选具有厚度小于12.0mm的中心部分,更优选的是,应在12.0mm-14.0mm之间。面板优选满足CFT×OAH值在1297.10-1454.10范围内的条件,其中,CFT表示面板中心厚度,OAH表示从面板外表面至边缘封边线的距离,更优选的是,应在1338.34-1411.84范围内。另一方面,本专利技术提供了一种包括一个基本上是平的平面外表面,和一个具有固定曲率的内表面的平面阴极射线管面板,其中,如果面板内表面满足Rh/Rd在1.4-1.6的范围内,而且Rv/Rd在0.7-0.8的范围内,那么面板的中心部分厚度应在11.9-13.1mm的范围内,当面板的有效屏幕尺寸大于29”时,“Rd”表示典型的对角截面的曲率半径,“Rh”表示典型的长轴截面的曲率半径,“Rv”表示典型的短轴截面的曲率半径。面板中心部分的厚度优选在12.1-12.7mm的范围内。这样,本专利技术的平面阴极射线管面板就可以减少热处理中的面板破裂,并节省生产成本。应当理解,本专利技术的上述一般性说明和下面的详细说明是示例性的和说明性的,其目的在于对所要求的
技术实现思路
进行清楚地说明。附图简要说明所附的附图是为了更好的理解本专利技术,结合在此作为本申请中的一部分,列举出实施例与说明书一起对本专利技术的原理进行解释。在附图中图1示出了相关技术中的彩色阴极射线管的部分剖视图2A示出了非平面面板的截面图2B示出了平面面板的截面图3示出了比较平面面板和非平面面板的一半的截面图4示出了标有设计因素的平面面板的半截面图5为面板的曲率与面板在热处理中的破裂率的关系图6为面板的曲率与荫罩强度的关系图;以及图7为本专利技术中的面板与X-射线泄漏量的关系图。具体实施例方式现在将详细阐述本专利技术的优选实施例,其示例如附图所示。图2B中的平面面板的楔度,即外部厚度与面板中心厚度之比,比图2A所示的非平面面板的楔度要大。尤其是具有大于200%的楔度的超过29”的大型阴极射线管在热处理中的破裂率较高。为了解决这个问题,可以考虑仅将面板内表面的曲率半径设计的更大。但是,虽然这种方法减小了楔度,但问题是具有和面板内表面相似曲率的荫罩的表面强度会变得更弱。因此,要求寻找一个最优的面板曲率,能够减小炉热破裂率而不降低荫罩的强度。参见图4,可以使用穿过用于显示画面的有效屏幕的中心‘O’的对角截面曲率半径‘Rd’,穿过有效屏幕中心‘O’并与长边平行的x轴截面曲率半径Rh和穿过有效屏幕中心‘O’并与短边平行的y轴截面曲率半径Rv表示面板。此处,各自的截面曲率半径Rd,Rv和Rh都表示截面曲率半径,即,各自的截面曲率半径/(1.767*有效屏幕的对角长度(USD)),将被简称为截面曲率半径。专利技术人指出可以使用公式{(Rh+Rv)/2}×Rd设计最优面板,下文将对此进行解释。图5和图6示出了超过25”(590mm有效屏幕尺寸)的平面面板试验结果所得的热处理过程中公式{(Rh+Rv)/2}×Rd的值分别与面板的炉热破裂率和与荫罩强度之间的关系图。但是,对于尺寸小于25”的布劳恩管(Braun tube)而言,即使其楔度超过一定的限度,其炉热破裂率也并不非常大,而且荫罩的变形也不会引起很大的问题,所以排除了这种情况。首先,解释{(Rh+Rv)/2}×Rd与炉热破裂率之间的关系。通常,优选的是,将炉热破裂率控制在0.5%以下。因此,优选的是,{(Rh+Rv)/2}×Rd大于8.0。虽然相关技术中29”平面阴极射线管的炉热破裂率约为1.2-2.0%,但本专利技术中此值约为0.4-1.0%。虽然看起来0.5%的炉热破裂率很低,但事实上,减少0.1%的炉热破裂率对于提高生产率也是显著的。因为布劳恩管(Brauntube)生产工业作为一项大规模处理工业,年产量最高超过一百万套,而最低也有数十万套,因此总破裂率的很小的降低也会节省大量的生产成本。其次,解释{(Rh+Rv)/2}×Rd与荫罩强度之间的关系。采用坠落试验测试荫罩的强度。也就是说,从不同的高度将成型的荫罩坠落下来观察变形情况。如图6所示对于18G(重力)时荫罩的最小变形允许值,优选的是{(Rh+Rv)/2}×Rd应小于10.3。总之,考虑到炉热破裂率和荫罩的强度,优选的是,平面面板的{(Rh+Rv)本文档来自技高网
...

【技术保护点】
一种平面阴极射线管(CRT)面板,包括:一个基本上是平的外表面;以及一个具有固定曲率的内表面,其中,所述面板的所述内表面满足{(Rh+Rv)/2}×Rd=8.0-10.3,其中,当所述面板的有效屏幕尺寸大于25”时,“Rd” 表示典型的对角截面的曲率半径,“Rh”表示典型的长轴截面的曲率半径,“Rv”表示典型的短轴截面的曲率半径。

【技术特征摘要】
KR 2001-7-24 P2001-445571.一种平面阴极射线管(CRT)面板,包括一个基本上是平的外表面;以及一个具有固定曲率的内表面,其中,所述面板的所述内表面满足{(Rh+Rv)/2}×Rd=8.0-10.3,其中,当所述面板的有效屏幕尺寸大于25”时,“Rd”表示典型的对角截面的曲率半径,“Rh”表示典型的长轴截面的曲率半径,“Rv”表示典型的短轴截面的曲率半径。2.根据权利要求1所述的平面阴极射线管面板,其中,所述面板中心部分厚度小于12.0mm。3.根据权利要求2所述的平面阴极射线管面板,其中,所述面板中心部分厚度在12.0-14.0mm的范围内。4.根据权利要求1所述的平面阴极射线管面板,其中,满足CFT×OAH在1297.10-1454....

【专利技术属性】
技术研发人员:都基薰丁圣翰
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