荫罩式彩色显像管

荫罩式彩色显像管

——德国人弗莱西(Fleshsig)1938年提出,是目前占主导地位的彩色显像管.(注:还有所谓穿透式)

荫罩式彩管组成: 电子枪、偏转系统、三色组荧光屏以及荫罩、管壳五部分组成。

彩管壳采用全玻璃结构,玻壳高三枪三束彩色显像管

真空(10-4—10-5Pa),20000V以上高

压下,电子束轰击荧光屏会产生软X射线(波长大于1埃,比透视用的硬X射线对人体伤害更大),于是在玻璃配方中掺入重金属,加大对软x射线的吸收。

荫罩是彩管中特有的极为重要的组件,是显像管的选色机构;同时制管过程中荫罩还起涂屏曝光的投影模板作用。

荫罩式彩色显像管有三大类:

三枪三束彩色显像管——美国无线电公司(RCA),1950年

单枪三束彩色显像管——日本索尼公司,1968年

自会聚彩色像管——美国无线电公司,1972年

1 三枪三束彩色显像管

三枪三束荫罩管中,红绿蓝三基色点呈品字形(组成一个象素)均匀交替排列在整个荧光屏上.每个色点很小,只有几微米到十几微米,数目达100万颗以上,在荧光粉间隙涂以石墨,以提高对比度(黑底技术)。

三枪三束荫罩管中,电子枪发出三个呈品字形排列电子束,它们能同时通过荫罩上同一小孔,并分别打在各自荧光粉点上。

2)单枪三束栅网彩管

单枪三束栅网彩管是荫罩管的改进型。

荧光粉层:三种基色光粉竖条按RGB次序交替排列而成.

栅网薄钢片:缝隙取代了孔状荫罩板,三电子束正好在缝隙处交叉,且出射后打在各自的色条上.

单电子枪: 三个灯丝、阴极与控制极水

平放置,其余电极共用,发射出的三束电子束

共用同一个电子枪聚焦。这种结构使得电子束

的会聚调整较简单,亮度大大提高,还可缩小

显像管颈尺寸,促进彩电小型化。但彩色重现

较为粗糙。

3) 自会聚彩色像管

自会聚彩色显像管是近年彩管的主流,是

在三枪三束管和单枪三束管的基础上产生的.

精密直列式电子枪:三个电子枪排列在一平线上,彼此间距很小,

因而会聚象差也很小。

除阴极相互独立并用分立引线外,其他电极均采用整体式结构,用公共引线(注:在单枪三束管的电子枪基础上改进) .

开槽荫罩和条状荧光屏:在荫罩板上开出细长的不连续的微型槽,克服了栅网式结构怕振动的缺陷,并降低了垂直方向聚焦精度要求,提高了图象的稳定性。

精密环形偏转线圈:线圈匝数分布恰好给出实现电子束会聚所需的磁场分布,实现了动会聚自校正。

荫罩式彩色显像管

——德国人弗莱西(Fleshsig)1938年提出,是目前占主导地位的彩色显像管.(注:还有所谓穿透式)

荫罩式彩管组成: 电子枪、偏转系统、三色组荧光屏以及荫罩、管壳五部分组成。

彩管壳采用全玻璃结构,玻壳高三枪三束彩色显像管

真空(10-4—10-5Pa),20000V以上高

压下,电子束轰击荧光屏会产生软X射线(波长大于1埃,比透视用的硬X射线对人体伤害更大),于是在玻璃配方中掺入重金属,加大对软x射线的吸收。

荫罩是彩管中特有的极为重要的组件,是显像管的选色机构;同时制管过程中荫罩还起涂屏曝光的投影模板作用。

荫罩式彩色显像管有三大类:

三枪三束彩色显像管——美国无线电公司(RCA),1950年

单枪三束彩色显像管——日本索尼公司,1968年

自会聚彩色像管——美国无线电公司,1972年

1 三枪三束彩色显像管

三枪三束荫罩管中,红绿蓝三基色点呈品字形(组成一个象素)均匀交替排列在整个荧光屏上.每个色点很小,只有几微米到十几微米,数目达100万颗以上,在荧光粉间隙涂以石墨,以提高对比度(黑底技术)。

三枪三束荫罩管中,电子枪发出三个呈品字形排列电子束,它们能同时通过荫罩上同一小孔,并分别打在各自荧光粉点上。

2)单枪三束栅网彩管

单枪三束栅网彩管是荫罩管的改进型。

荧光粉层:三种基色光粉竖条按RGB次序交替排列而成.

栅网薄钢片:缝隙取代了孔状荫罩板,三电子束正好在缝隙处交叉,且出射后打在各自的色条上.

单电子枪: 三个灯丝、阴极与控制极水

平放置,其余电极共用,发射出的三束电子束

共用同一个电子枪聚焦。这种结构使得电子束

的会聚调整较简单,亮度大大提高,还可缩小

显像管颈尺寸,促进彩电小型化。但彩色重现

较为粗糙。

3) 自会聚彩色像管

自会聚彩色显像管是近年彩管的主流,是

在三枪三束管和单枪三束管的基础上产生的.

精密直列式电子枪:三个电子枪排列在一平线上,彼此间距很小,

因而会聚象差也很小。

除阴极相互独立并用分立引线外,其他电极均采用整体式结构,用公共引线(注:在单枪三束管的电子枪基础上改进) .

开槽荫罩和条状荧光屏:在荫罩板上开出细长的不连续的微型槽,克服了栅网式结构怕振动的缺陷,并降低了垂直方向聚焦精度要求,提高了图象的稳定性。

精密环形偏转线圈:线圈匝数分布恰好给出实现电子束会聚所需的磁场分布,实现了动会聚自校正。


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