KR100418206B1 - Inner shield for color cathode-ray tube - Google Patents
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Abstract
본 발명은 칼라 음극선관에 있어서, 지자계를 차폐하기 위한 인너 쉴드의 구조에 관한 것이다.The present invention relates to a structure of an inner shield for shielding a geomagnetic field in a color cathode ray tube.
본 발명은, 외부 자계를 차폐하기 위해 상기 마스크 지지체에 고정된 인너 쉴드를 포함하는 칼라 음극선관에 있어서, 상기 마스크 지지체와 상기 인너 쉴드의 내면 사이를 연결하는 금속부재를 부착하여 마스크 지지체와 인너 쉴드 연결 부근에서의 자계 흐름을 원활히 하도록 하고, 상,하부가 개방된 사각기둥 형상으로 하부는 마스크 지지체에 부착되며, 상부는 전자총 쪽을 향하는 인너 쉴드 하부의 각 코너를 이루는 두 변 사이를 연결하는 금속부재를 부착하여 인너 쉴드 하부의 각 코너를 이루는 두 변 사이를 연결하는 부근에서의 자계 흐름을 원활히 하도록 하는 것을 특징으로 하는 칼라 음극선관을 제공하는데 있다.The present invention provides a color cathode ray tube including an inner shield fixed to the mask support to shield an external magnetic field, wherein the mask support and the inner shield are attached by attaching a metal member connecting the mask support and the inner surface of the inner shield. The metal is connected between the two sides of each corner of the inner shield, which is attached to the mask supporter, and the upper part is attached to the mask supporter. It is to provide a color cathode ray tube, characterized in that for attaching the member to facilitate the magnetic field flow in the vicinity of connecting between the two sides forming each corner of the inner shield.
본 발명에 의하면, 마스크 지지체와 인너 쉴드 사이에 금속부재를 부착하고, 인너 쉴드 하부의 각 코너를 이루는 두 변 사이를 연결하는 금속부재를 부착하여, 자계 왜곡 현상을 최소화시키고, 화면부의 방향전환에 따른 전자빔 왜곡 현상을 최소화하여 미스 랜딩 현상을 감쇄 또는 억제하는 효과가 있다.According to the present invention, by attaching a metal member between the mask support and the inner shield, and attaching a metal member connecting the two sides forming each corner of the lower inner shield, to minimize the magnetic field distortion phenomenon, to change the orientation of the screen portion By minimizing the electron beam distortion phenomenon, there is an effect of reducing or suppressing the miss landing phenomenon.
Description
본 발명은 칼라 음극선관에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는 지자계를 자폐하기 위한 인너 쉴드의 구조에 관한 것이다.The present invention relates to a color cathode ray tube, and more particularly, to a structure of an inner shield for autism of a geomagnetic field.
일반적인 칼라 음극선관은 도1 에 도시한 바와 같이, 내면 측에 적, 녹, 청(R, G, B)의 형광막(1)이 도포 되어 있는 장방형 패널(3)과 상기 패널(3)의 후단에 융착되어, 내부를 진공상태로 유지하는 펀넬(4)과 상기 펀넬(4)의 네크부에 봉입되어 전자빔(6)을 방사하는 전자총(7)과 상기 전자총(7)으로부터 방사된 전자빔의 색선별 기능을 가진 새도우마스크(8)와 상기 새도우마스크(8)를 지지하는 마스크 지지체(9)와 외부 자계를 차폐하는 인너 쉴드(10)로 구성되어 있다. 상기 인너 쉴드(10)는 상, 하부가 개방된 사각기둥 형상으로, 개방 면적이 넓은 하부는 상기 마스크 지지체(9)에 부착되고, 개방 면적이 적은 상부는 전자총(7)쪽을 향하고 있다.As shown in Fig. 1, a general color cathode ray tube is formed of a rectangular panel 3 and a panel 3 having red, green, and blue (R, G, B) fluorescent films 1 coated on the inner surface side thereof. The electron gun 7 and the electron beam radiated from the electron gun 7 are fused to the rear end and enclosed in the neck of the funnel 4 and the neck of the funnel 4 to emit the electron beam 6. A shadow mask 8 having a color screening function, a mask support 9 for supporting the shadow mask 8, and an inner shield 10 for shielding an external magnetic field are included. The inner shield 10 has a square pillar shape with upper and lower portions open, and a lower portion having a large open area is attached to the mask support 9, and an upper portion with a small open area faces the electron gun 7.
초기의 음극선관은 대부분이 소형 및 저해상도 제품으로 외부 환경 자계 변화에 따른 빔의 미스 랜딩량이 크지 않아 크게 고려하지 않았다. 그러나, 최근의 칼라 브라운관이 대형화, 고해상도로 갈수록 지자계 변화에 따른 전자빔의 영향은 증가하여 제품 품질, 생산성 등 다양한 분야에서 심각한 영향을 미치게 되었다.Most of the early cathode ray tubes were small and low resolution products, and the amount of miss landing of the beam due to the change of the external environmental magnetic field was not large. However, as the color CRT becomes larger and higher in resolution, the effect of the electron beam increases due to the change of the geomagnetic field, which has serious effects in various fields such as product quality and productivity.
이에 따라, 요즈음의 대부분의 브라운관은 내외부에 인너 쉴드를 형성하여 외부 자계에 의한 브라운관 내부의 자계를 감소시켜 자계에 의한 빔의 경로 변화 등과 같은 영향을 최소화하도록 하고 있다. 그리고 최근에는 쉴드 특성을 향상 및 생산성 향상을 위해 현 자계 쉴드의 설치 위치는 대부분 브라운관 내부에 설치하도록 하며, 이러한 인너 쉴드는 편향 요크에 의해서 편향된 빔과 간섭 현상이 발생하지 않도록 기울기를 가지며 펀넬 내부와 접촉하지 않도록 설계하여 설치한다.Accordingly, most of the CRTs in these days form inner shields on the inside and the outside to reduce the magnetic field inside the CRT due to the external magnetic field, thereby minimizing the effects such as the path change of the beam due to the magnetic field. In recent years, the installation position of the current magnetic shield is installed inside the CRT in order to improve the shield characteristics and productivity, and the inner shield has a slope so as not to interfere with the beam deflected by the deflection yoke. Design and install to avoid contact.
먼저 지자계 즉 지구 자계에 대해 살펴보면, 도 2와 도 3에 나타낸 바와 같이 크게 3가지 인자 값, 지구와 수직인 방향 즉 지구 중력 방향과 반대방향의 자계 밀도 값 Bv, 브라운관의 화면을 기준으로 화면에서 전자총을 잇는 일직선과 평행하게 존재하는 자계 밀도 값 Bz, 그리고 화면과 전자총과 일직선과 수직인 방향을 가지는 자계 밀도 값 Bh 등으로 나누어 볼 수 있으며, 이러한 지자계는 위도에 따라서 Bv 자계 밀도값이 달라지며, 모니터의 화면 회전 및 외부 자계 환경에 따라서 Bh, Bz 자계 밀도값은 달라지게 된다.First, referring to the geomagnetic field, that is, the earth magnetic field, as shown in FIG. 2 and FIG. 3, the screen is based on three factor values, a magnetic field density value Bv perpendicular to the earth, ie, a direction opposite to the earth's gravity direction, and a screen of the CRT. Can be divided into the magnetic field density value Bz parallel to the straight line connecting the electron gun and the magnetic field density value Bh in the direction perpendicular to the screen and the electron gun. The Bh and Bz magnetic field density values vary according to the monitor's screen rotation and the external magnetic field environment.
이러한 자계는 전자빔이 화면에 입사되는 각도 및 크기와 연관되어, 이러한 전자빔은 모니터의 방향 전환에 따른 자계 방향 및 밀도량이 달라짐에 따라 로렌쯔 힘이 전자빔에 인가되게 되어 빔의 랜딩이 이동하게 된다.The magnetic field is related to the angle and magnitude of the electron beam incident on the screen. The Lorentz force is applied to the electron beam according to the change in the direction and density of the magnetic field according to the change of direction of the monitor, thereby moving the landing of the beam.
예를 들어, 초창기 사용되었던 자계 차폐 쉴드가 없는 경우를 살펴보면, 화면의 Bh 방향의 자계 성분에 대해 전자빔은 상하 방향으로의 로렌쯔 힘을 받기 때문에 도트 타입의 스크린을 가진 브라운관의 경우 미스 랜딩을 유발하지만, 스트립 타입의 스크린을 가지는 브라운관은 이러한 빔의 이동에 따른 미스 랜딩이 유발되지 않기 때문에 Bh 방향의 자계 성분에 의한 전자빔의 이동은 문제가 발생하지 않는다. 하지만 Bz 방향의 자계 밀도 성분에 대해 화면의 중심부에 랜딩하는 전자빔은 영향을 받지 않지만, 수직방향으로 편향 자계에 의해서 편향되는 전자빔은 수직성분의 인자값을 가지기 때문에 그에 따른 Bz 방향의 자계 값에 의해 로렌쯔힘이 수평 방향으로 작용한다. 따라서 실재 샘플의 검토결과 17″모니터의 경우 자계 쉴드가 없는 경우 동 → 서향으로 브라운관 방향 전환시 퓨리티 변화는 없었지만 남→ 북향으로 전환기 화면 상/하단은 최대 30㎛ 이상의 미스 렌딩을 발생하였다.For example, if there is no magnetic shield shield that was used in the early days, CRTs with dot-type screens cause mis-landing because the electron beam receives Lorentz force in the vertical direction for the magnetic field component in the Bh direction of the screen. Since the CRT having the strip-type screen does not cause miss landing due to the movement of the beam, the movement of the electron beam by the magnetic field component in the Bh direction does not cause a problem. However, the electron beam landing at the center of the screen for the magnetic field density component in the Bz direction is not affected, but the electron beam deflected by the deflecting magnetic field in the vertical direction has a factor value of the vertical component, so the magnetic field value in the Bz direction Lorentz force acts in the horizontal direction. As a result of reviewing the actual sample, there was no change in purity when switching the direction of the CRT from east to west in case of 17 ″ monitor without magnetic field shield, but the upper and lower screens of the transition screen from south to north were not more than 30㎛.
따라서 이러한 Bz 방향의 자계 밀도값을 감소시키고자 인너 쉴드를 브라운관 내면에 설치하여 화면의 상/하단에서 발생하는 자계 변화에 따른 랜딩 변화량을 제품의 퓨리티 마진 이하로 감소시키고자 하였다. 그리고 이러한 변화량은 자계 쉴드의 형상, 재질 특성 등에 좌우되며 현재까지 다양한 연구를 통한 최적화되어 Bz 방향의 자계 영향을 감소시켜 왔다.Therefore, to reduce the magnetic field density value in the Bz direction, the inner shield was installed on the inner surface of the CRT to reduce the amount of landing variation due to the magnetic field change occurring at the top / bottom of the screen to less than the purity margin of the product. The amount of change depends on the shape and material properties of the magnetic shield and has been optimized through various studies to reduce the magnetic field effect in the Bz direction.
하지만, 인너 쉴드는 Bz 자계량은 감소시켰지만 인너 쉴드 형상으로 인하여 도 4a에 나타낸 바와 같이 화면의 가장자리 부근에서 왜곡이 발생하여 수직 방향의 자계 성분을 유발한다. 이러한 자계 왜곡 영향 때문에 Bz 값이 가장 큰 북 → 남 방향으로의 화면 전환시 Bz의 수직 성분이 최대로 발생하여 화면의 가장자리부의 미스랜딩 현상이 크게 일어난다.However, the inner shield reduces the Bz magnetic field, but due to the inner shield shape, distortion occurs near the edges of the screen as shown in FIG. 4A to cause the magnetic field component in the vertical direction. Due to the magnetic field distortion effect, the vertical component of Bz occurs at the maximum when the screen is changed from north to south, where the Bz value is the largest, resulting in large mislanding at the edge of the screen.
그리고, 현 지자계 형상으로는 Bz 방향 지자계의 영향을 줄여 줄 수 있지만, 역으로 도 4b에 나타낸 바와 같이 Bh 방향의 지자계를 왜곡시켜 화면 코너에 수직 방향의 자계 성분을 유발시킨다. 이러한 자계 왜곡 영향 때문에 Bh 값이 가장 큰 동 → 서 방향으로의 화면 전환시 수직 방향으로의 Bh 가 최대로 작용하여 화면의 코너부의 미스 랜딩 현상이 크게 발생한다.In addition, although the influence of the Bz-direction geomagnetic field can be reduced with the local magnetic field shape, as shown in FIG. 4B, the geomagnetic field in the Bh-direction is distorted to cause the magnetic field component in the vertical direction to the screen corner. Due to the influence of the magnetic field distortion, when the screen is changed from east to west with the largest Bh value, Bh in the vertical direction is maximized, which causes a large miss landing phenomenon at the corner of the screen.
또한, 인너 쉴드는 형상뿐만 아니라 원재의 특성에 따라서 크게 달라지는 데 무엇보다도 인너 쉴드에 우수한 재질의 특성은 자자계 방향을 쉴드를 통해 흡수 할 수 있도록 하는 즉 자화시 높은 잔류 유도값을 가져야 하며, 또한 방향 전환시 새로운 자계 방향에 대해 역방향으로 착자가 쉽게 일어날 수 있도록 보자력 즉, 소자특성이 우수하여야 한다.In addition, the inner shield varies greatly depending on the characteristics of the raw materials as well as the shape. Above all, the properties of the superior material of the inner shield allow the magnetic field to be absorbed through the shield, that is, have a high residual induction value during magnetization. The coercive force, that is, device characteristics, must be excellent so that magnetization can easily occur in the opposite direction to the new magnetic field direction when changing the direction.
따라서, 본 발명은 상기와 같은 문제점을 해결하기 위해서 안출된 것으로서, 본 발명의 목적은 마스크 지지체와 인너 쉴드 사이에 금속부재를 부착하고, 인너 쉴드 하부의 각 코너를 이루는 두 변 사이를 연결하는 금속부재를 부착함으로써, 자계의 흐름을 원활히 하고, 또한 화면의 변화에 따른 자계 왜곡 현상을 줄여 고 품위의 칼라 음극선관을 제공하는데 있다.Accordingly, the present invention has been made to solve the above problems, an object of the present invention is to attach a metal member between the mask support and the inner shield, the metal connecting the two sides forming each corner of the lower inner shield. By attaching the member, the flow of the magnetic field is smoothed, and the magnetic field distortion caused by the change of the screen is reduced to provide a high quality color cathode ray tube.
도 1은 종래 평면 칼라 음극선관의 단면도.1 is a cross-sectional view of a conventional flat color cathode ray tube.
도 2는 종래 평면 칼라 음극선관의 사시도.Figure 2 is a perspective view of a conventional flat color cathode ray tube.
도 3은 전자빔과 지구 자계의 상관 관계를 나타낸 도.3 is a diagram showing a correlation between an electron beam and an earth magnetic field.
도 4a와 4b는 기존 인너 쉴드에 있어서 자계 흐름을 나타낸 도.Figures 4a and 4b is a view showing the magnetic field flow in the existing inner shield.
도 5a와 5b는 본 발명의 대표적인 실시 예를 나타낸 도.5A and 5B illustrate exemplary embodiments of the present invention.
도 6a와 6b는 본 발명의 인너 쉴드에 있어서 자계 흐름을 나타낸 도.6a and 6b are views showing the magnetic field flow in the inner shield of the present invention.
< 도면의 주요부분에 대한 부호의 설명 ><Description of Symbols for Major Parts of Drawings>
8 : 새도우마스크 9 : 마스크 지지체8: shadow mask 9: mask support
10 : 인너 쉴드 13 : 금속부재10: inner shield 13: metal member
상기의 목적을 달성하기 위하여, 본 발명은 내외면이 평면이고, 내면에 형광면이 형성된 평면 패널, 상기 패널 내면의 형광면과 일정 간격을 두고 배치되어 내측의 형광면을 향해 입사되는 전자빔의 색선별 기능을 가진 새도우마스크, 상기 새도우마스크를 고정, 지지하기 위해 상기 평면 패널 내면에 부착된 마스크 지지체, 및 외부 자계를 차폐하기 위해 상기 마스크 지지체에 고정된 인너 쉴드를 포함하는 칼라 음극선관에 있어서, 상기 마스크 지지체와 상기 인너 쉴드의 내면 사이를 연결하는 금속부재를 부착하여 마스크 지지체와 인너 쉴드 연결 부근에서의 자계 흐름을 원활히 하도록 하는 것을 특징으로 한다.In order to achieve the above object, the present invention is a flat panel having an inner and outer surface is a flat surface, a fluorescent surface formed on the inner surface, a color separation function of the electron beam which is disposed at a predetermined distance from the fluorescent surface of the inner surface of the panel and is incident toward the inner fluorescent surface. A color cathode ray tube comprising: a shadow mask having a shadow mask, a mask support attached to an inner surface of the flat panel to fix and support the shadow mask, and an inner shield fixed to the mask support to shield an external magnetic field. And a metal member connecting the inner surface of the inner shield to smooth the magnetic flow in the vicinity of the mask support and the inner shield connection.
바람직하게는, 상기 금속부재는 상기 새도우마스크를 마스크 지지체에 용접하고, 남은 부분은 상기 인너 쉴드 내면과 연결되어 이루어진 것을 특징으로 한다.Preferably, the metal member is characterized in that the shadow mask is welded to the mask support, and the remaining portion is connected to the inner shield inner surface.
또한, 내외면이 평면이고, 내면에 형광면이 형성된 평면 패널, 상기 패널 내면의 형광면과 일정 간격을 두고 배치되어 내측의 형광면을 향해 입사되는 전자빔의 색선별 기능을 가진 새도우마스크, 상기 새도우마스크를 고정, 지지하기 위해 상기 평면 패널 내면에 부착된 마스크 지지체, 및 외부 자계를 차폐하기 위해 상기 마스크 지지체에 고정된 인너 쉴드를 포함하는 칼라 음극선관에 있어서, 상기 인너 쉴드는 상, 하부가 개방된 사각기둥 형상으로 하되, 하부는 상기 마스크 지지체에 부착되고, 상부는 전자총 쪽을 향하며; 상기 인너 쉴드 하부의 각 코너를 이루는 두 변 사이를 연결하는 금속부재를 부착하여 인너 쉴드 하부의 각 코너를 이루는 부근에서의 자계 흐름을 원활히 하도록 하는 것을 특징으로 한다. 여기에서, 상기 금속부재는 곡률을 가진 호 형상으로 되는 것이 바람직하다.In addition, a flat panel having an inner and outer surface and a fluorescent surface formed on the inner surface thereof, a shadow mask having a color discrimination function of an electron beam incident toward the inner fluorescent surface, which is disposed at a predetermined distance from the fluorescent surface of the inner surface of the panel, fixing the shadow mask. In the color cathode ray tube comprising a mask support attached to the inner surface of the flat panel for supporting, and an inner shield fixed to the mask support for shielding the external magnetic field, the inner shield is a square pillar with an open upper and lower Wherein the lower portion is attached to the mask support and the upper portion is toward the electron gun; By attaching a metal member that connects between the two sides forming each corner of the inner shield, characterized in that to facilitate the flow of the magnetic field in the vicinity of each corner of the lower inner shield. Here, the metal member is preferably in an arc shape having a curvature.
다른 실시 예로는, 상기 인너 쉴드 하부의 네 코너 부분을 금속부재의 부착없이, 곡률을 갖는 호 형상으로 제작을 하여 인너 쉴드 하부의 각 코너를 이루는 부근에서의 자계 흐름을 원활히 하는 것을 특징으로 한다.In another embodiment, the four corners of the lower portion of the inner shield may be manufactured in an arc shape having a curvature without attaching a metal member, thereby facilitating magnetic field flow in the vicinity of each corner of the lower portion of the inner shield.
이하, 상술한 본 발명의 구성을 첨부된 도면들을 참조하여 설명하고자 한다.Hereinafter, the configuration of the present invention described above will be described with reference to the accompanying drawings.
본 발명은 지자계의 영향을 감소시켜, 화면의 방향 전환에 따른 전자빔의 이동량을 최소화하여 화면에 미스 랜딩 현상을 감쇄 또는 억제시키기 위한 인너 쉴드의 구조에 관한 것이다.The present invention relates to a structure of an inner shield for reducing or suppressing a mislanding phenomenon on a screen by reducing the influence of a geomagnetic field and minimizing the amount of movement of an electron beam according to the change of screen direction.
지구 자계는 크게 세가지 성분, 지구와 수직인 방향 즉 지구 중량 방향과 반대 방향으로 작용하는 자계 밀도 값 Bv, 브라운관의 화면을 기준으로 화면에서 전자총을 잇는 일직선과 평행하게 존재하는 자계 밀도 값 Bz, 그리고 화면과 전자총을 잇는 일직선과 수직인 방향을 가지는 자계 밀도 값 Bh 등으로 나누어 질 수 있다.The earth's magnetic field has three components: the magnetic field density value Bv acting in the direction perpendicular to the earth, ie the direction opposite to the earth's weight, the magnetic field density value Bz existing parallel to the straight line connecting the electron gun on the screen of the CRT, and It can be divided into the magnetic field density value Bh having the direction perpendicular to the screen connecting the electron gun.
이 때, Bv 자계만이 존재할 경우에는, 단지 전자빔이 수직 편향에 의한 성분에 의해서만 로렌쯔 힘이 작용하여 랜딩 에러를 유발하게 하고, 각 코너는 쉴드 형상에 의한 Bh의 수직 성분으로 인하여 12시와 6시 방향에 비해 낮은 랜딩 에러 값을 가진다. 하지만 도 4a에 나타낸 바와 같이 가장 자리에서 발생하는 자계의 수직 성분으로 인하여 방향 전환에 따른 미스 랜딩 값은 커진다.At this time, when only the Bv magnetic field is present, only the electron beam causes the Lorentz force to be caused by the component due to the vertical deflection, causing a landing error, and each corner is formed at 12 o'clock and 6 because of the vertical component of Bh due to the shield shape. It has a low landing error value compared to the viewing direction. However, due to the vertical component of the magnetic field generated at the edge as shown in FIG.
따라서 Bv 자계의 수직 성분을 감소시키기 위해서 마스크 지지체와 인너 쉴드 사이에 도 5a에 나타낸 바와 같이 금속부재의 설치를 통해 폐회로를 구성하여 수직 자계가 화면의 가장자리 부위에 발생하지 않도록 하였다.Therefore, in order to reduce the vertical component of the Bv magnetic field, as shown in FIG. 5A, a closed circuit is formed between the mask support and the inner shield to prevent the vertical magnetic field from occurring at the edge of the screen.
그리고, Bh 자계만이 존재할 경우에는, 모든 화면의 전자빔에는 직접적인 영향을 미치지는 않지만, 인너 쉴드에 의한 Bh 자계에 수직인 성분을 가지게 되면, 도 4b에 나타낸 바와 같이 전자빔은 로렌쯔 힘을 받게 되어 랜딩 에러를 유발하게 된다. 특히 12시와 6시 방향에 비해 수직 방향의 Bh 가 발생하지 않지만 코너로 갈수록 인너 쉴드 형상에 의해 Bh의 수직 성분은 증가하여 그에 따라 전자빔에 작용하는 로렌쯔 힘이 증가하여 미스 랜딩량은 점점 증가하게 된다.If only the Bh magnetic field is present, it does not directly affect the electron beam of all screens, but if it has a component perpendicular to the Bh magnetic field by the inner shield, the electron beam is subjected to Lorentz force as shown in FIG. It will cause an error. In particular, Bh does not occur in the vertical direction compared to the 12 o'clock and 6 o'clock directions, but the vertical component of Bh increases due to the inner shield shape toward the corner, thereby increasing the Lorentz force acting on the electron beam. do.
따라서 Bh 자계의 수직 성분을 감소시키기 위해서는 인너 쉴드의 내부형상이 자계가 흘러 갈 수 있도록 도 5b 와 같이 상기 인너 쉴드 하부의 네 코너를 이루는 두 변을 연결하는 금속부재를 부착하여 자계 흐름을 원활히 하도록 하였다.Therefore, in order to reduce the vertical component of the Bh magnetic field, the inner shape of the inner shield is attached to the metal member connecting two sides forming the four corners of the lower inner portion of the inner shield so as to allow the magnetic field to flow. It was.
도 6a는 상기 마스크 지지체와 인너 쉴드 사이에 금속부재를 부착함으로써Bz 방향의 자계에 의한, 화면의 가장자리 부분에서의 급격한 자계왜곡 현상을 감소시켜 지자계의 흐름이 원활하게 됨을 나타낸 것이다.FIG. 6A shows that the magnetic field flows smoothly by reducing the magnetic field distortion at the edge of the screen due to the magnetic field in the Bz direction by attaching a metal member between the mask support and the inner shield.
여기에서, 상기 금속부재는 도밍현상을 억제하기 위해 마스크를 스트레칭을 하기 위한 부재 부착 부분 및 스트레칭에 따른 응력 집중을 억제하기 위한 응력 감쇄 부분, 마스크와 마스크 지지체를 부착하기 위한 부분으로 마스크를 마스크 지지체에 부착 후에는 현재 레이져 절단기를 이용하여 절단 시켜 버리는 부분이다.Here, the metal member is a mask support portion to the member attached portion for stretching the mask to suppress the dominant phenomenon and the stress reducing portion for suppressing the stress concentration due to the stretching, the portion for attaching the mask and the mask support After attaching, the part is cut by using the laser cutting machine.
따라서, 특별히 부가물을 설치 및 제작이 없이도 새도우마스크의 전단 부분을 인너 쉴드 부착 부재를 서로 연결 부재를 설치하여 폐회로를 구성하여 지자계 차폐 역할을 수행하도록 하였다.Therefore, the installation of the inner shield attachment member connecting the inner shield attachment member to each other in the front end portion of the shadow mask without installing and manufacturing the additives to form a closed circuit to perform the role of shielding the geomagnetic field.
도 6b는 상기 인너 쉴드 하부의 네 코너를 이루는 두 변을 연결하는 곡류을 갖는 호 형상의 금속부재를 부착하여 Bh 방향의 자계가 흐를 경우, 쉴드 형상에 의한 화면의 각 코너에 발생하는 Bh 방향 자계의 왜곡 현상을 감소시켜 자계 흐름이 원활하게 됨을 나타낸 것이다. 이 때, 상기 인너 쉴드 하부의 네 코너를 이루는 두 변을 연결하는 금속부재를 부착하지 않고, 인너 쉴드 하부 네 코너부분을 곡률을 갖는 호 형상으로 제작을 하여 자계의 흐름을 원활히 할 수도 있다.FIG. 6B is a view illustrating the Bh direction magnetic field generated at each corner of the screen by the shield shape when a magnetic field in the Bh direction flows by attaching an arc-shaped metal member having a grain connecting two sides forming the four corners of the inner shield; It shows that the magnetic field flows smoothly by reducing distortion. At this time, without attaching the metal member connecting the two sides forming the four corners of the inner shield, the lower four corners of the inner shield may be manufactured in an arc shape having a curvature to facilitate the flow of the magnetic field.
이상 설명한 바와 같이, 본 발명은 마스크 지지체와 인너 쉴드 사이에 금속부재와, 인너 쉴드 하부의 네 코너를 이루는 두 변을 연결하는 금속부재를 부착하여, 자계 왜곡 현상을 최소화시킴으로서, 화면부의 방향전환에 따른 전자빔 왜곡현상을 최소화하여 미스 랜딩 현상을 감쇄 또는 억제하는 효과가 있다.As described above, the present invention attaches a metal member between the mask support and the inner shield and a metal member connecting two sides forming the four corners of the inner shield, thereby minimizing magnetic field distortion. By minimizing the electron beam distortion according to the effect of reducing or suppressing the miss landing phenomenon.
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