Электронно-лучевая трубка


Электронно-лучевой трубки ( ЭЛТ ) представляет собой вакуумную трубку , содержащую один или несколько электронных пушек , пучки которых манипулировать для отображения изображений на фосфоресцирующий экран. [2] Изображения могут представлять электрические сигналы ( осциллограф ), изображения ( телевизор , монитор компьютера ), радиолокационные цели или другие явления. ЭЛТ на телевизоре обычно называют кинескопом . ЭЛТ также использовались в качестве запоминающих устройств , и в этом случае экран не предназначен для того, чтобы быть видимым для наблюдателя.

Электронно-лучевая трубка с использованием электромагнитного фокуса и отклонения
Электронно-лучевая трубка в осциллографе
Визуализация цветной ЭЛТ в разрезе:
1.  Три эмиттера электронов (для красных, зеленых и синих точек люминофора)
2.  Электронные лучи
3.  Фокусирующие катушки
4.  Отклоняющие катушки
5.  Соединение для конечных анодов (называемых «ultor» [ 1] в некоторых руководствах по приемным трубкам)
6.  Маска для разделения лучей для красной, зеленой и синей частей отображаемого изображения
7.  Слой люминофора (экран) с красной, зеленой и синей зонами
8.  Крупный план люминофора- внутренняя сторона экрана с покрытием
Визуализация монохромного ЭЛТ в разрезе:
1.  Отклоняющие катушки
2.  Электронный пучок
3.  Фокусирующая катушка
4.  Слой люминофора на внутренней стороне экрана; излучает свет при попадании электронного луча
5.  Нить накала для нагрева катода
6.  Слой графита на внутренней стороне трубки
7.  Резиновая или силиконовая прокладка там, где провод анодного напряжения входит в трубку (анодная чашка)
8.  Катод
9.  Воздух -плотный стеклянный корпус трубки
10.  Экран
11.  Катушки в ярме
12.  Управляющий электрод, регулирующий интенсивность электронного луча и, тем самым, свет, излучаемый люминофором
13.  Контактные штыри для катода, нити накала и управляющего электрода
14.  Проволока для анода высокое напряжение.
Единственные видимые отличия - это одноэлектронная пушка, однородное покрытие из белого люминофора и отсутствие теневой маски.

В телевизорах и компьютерных мониторах вся передняя часть трубки многократно и систематически сканируется по фиксированному шаблону, называемому растром . В цветных устройствах изображение создается путем управления интенсивностью каждого из трех электронных лучей , по одному для каждого дополнительного основного цвета (красного, зеленого и синего) с видеосигналом в качестве эталона. [3] В современных ЭЛТ-мониторах и телевизорах лучи изгибаются магнитным отклонением с помощью отклоняющего стержня . Электростатическое отклонение обычно используется в осциллографах . [3]

Задняя часть 14-дюймовой цветной электронно-лучевой трубки с отклоняющими катушками и электронными пушками.
Типичный монохромный телевизор США 1950-х годов
ЭЛТ- телевизор снят в замедленной съемке. Линия света рисуется слева направо в растровом шаблоне.
Цветной компьютерный монитор Электронная пушка

ЭЛТ - это глубокая стеклянная оболочка (т. Е. Длинная от передней панели экрана до задней части), тяжелая и хрупкая. Внутренняя часть вакуумируется примерно до 0,01 паскаля (9,9 × 10 -8  атм) [4] до 133 нанопаскалей (1,31 × 10 -12  атм) [5], чтобы облегчить свободный полет электронов от пушки (ов) к трубке. грани без рассеяния из-за столкновений с молекулами воздуха. Таким образом, обращение с ЭЛТ сопряжено с риском сильного взрыва, который может бросить стекло с большой скоростью. Лицевая сторона обычно изготавливается из толстого свинцового стекла или специального бариево-стронциевого стекла, чтобы быть ударопрочным и блокировать большинство рентгеновских лучей . ЭЛТ составляют большую часть веса ЭЛТ-телевизоров и компьютерных мониторов. [6] [7]

С конца 2000-х годов ЭЛТ были вытеснены технологиями плоских дисплеев, такими как ЖК- дисплеи , плазменные дисплеи и OLED- дисплеи, которые дешевле в производстве и эксплуатации, а также значительно легче и менее громоздки. Плоские дисплеи также могут быть очень больших размеров, тогда как от 40 дюймов (100 см) до 45 дюймов (110 см) [8] был примерно самый большой размер ЭЛТ. [9]

ЭЛТ работает путем электрического нагрева вольфрамовой катушки [10], которая, в свою очередь, нагревает катод в задней части ЭЛТ, заставляя его испускать электроны, которые модулируются и фокусируются электродами. Электроны управляются отклоняющими катушками или пластинами, а анод ускоряет их по направлению к покрытому люминофором экрану, который генерирует свет при попадании электронов. [11] [12] [13]

До изобретения интегральной схемы ЭЛТ считались наиболее сложным продуктом бытовой электроники. [14]

Оригинальный ЭЛТ с холодным катодом Брауна, 1897 г.

Катодные лучи были открыты Юлиусом Плюкером и Иоганном Вильгельмом Хитторфом . [15] Хитторф заметил, что некоторые неизвестные лучи испускались из катода (отрицательного электрода), которые могли отбрасывать тени на светящуюся стенку трубки, указывая на то, что лучи движутся по прямым линиям. В 1890 году Артур Шустер продемонстрировал, что катодные лучи могут отклоняться электрическими полями , а Уильям Крукс показал, что они могут отклоняться магнитными полями. В 1897 году Дж. Дж. Томсону удалось измерить отношение заряда катодных лучей к массе, показав, что они состоят из отрицательно заряженных частиц, меньших, чем атомы, первых « субатомных частиц », которые ирландский физик Джордж Джонстон Стоуни уже назвал электронами. в 1891 году. Самая ранняя версия ЭЛТ была известна как «лампа Брауна», изобретенная немецким физиком Фердинандом Брауном в 1897 году. [16] Это был диод с холодным катодом , модификация лампы Крукса с люминофорным покрытием. экран. Браун был первым, кто задумал использовать ЭЛТ в качестве устройства отображения. [17]

В 1908 году член Королевского общества (Великобритания) Алан Арчибальд Кэмпбелл-Суинтон опубликовал письмо в научном журнале Nature, в котором описал, как «дальнее электрическое зрение» может быть достигнуто с помощью электронно-лучевой трубки (или трубки «Брауна». ) как передающее и принимающее устройство. [18] [19] Он расширил свое видение в речи, произнесенной в Лондоне в 1911 году и опубликованной в The Times [20] и в Журнале Общества Рентгена . [21] [22]

Первый электронно-лучевая трубка использовать горячий катод была разработана Джоном Бертрана Джонсон (который дал свое имя к термину Джонсон шум ) и Гарри Weiner Weinhart из Western Electric , и стала коммерческим продуктом в 1922 году [ править ] Введением Использование горячих катодов позволило снизить ускоряющие анодные напряжения и более высокие токи электронного пучка, поскольку анод теперь только ускорял электроны, испускаемые горячим катодом, и ему больше не нужно было иметь очень высокое напряжение, чтобы вызвать эмиссию электронов с холодного катода. [23]

В 1926 году Кендзиро Такаянаги продемонстрировал телевизор с ЭЛТ, который принимал изображения с разрешением 40 строк. [24] К 1927 году он улучшил разрешение до 100 строк, что было непревзойденным до 1931 года. [25] К 1928 году он был первым, кто передавал человеческие лица в полутонах на ЭЛТ-дисплее. [26] К 1935 году он изобрел первый полностью электронный телевизор с ЭЛТ. [27]

Он был назван в 1929 году изобретатель Зворыкин , [28] , который находился под влиянием ранних работ Такаянаги. [26] RCA получил товарный знак для термина (для его электронно-лучевой трубки) в 1932 году; он добровольно передал термин в общественное достояние в 1950 году [29].

В 1930-х годах Аллен Б. Дюмон изготовил первые ЭЛТ на 1000 часов использования, что стало одним из факторов, которые привели к широкому распространению телевидения. [30]

Первые коммерческие электронные телевизоры с электронно-лучевыми трубками были произведены Telefunken в Германии в 1934 году. [31] [32]

С 1949 до начала 1960-х годов произошел переход от круглых ЭЛТ к прямоугольным ЭЛТ, хотя первые прямоугольные ЭЛТ были изготовлены в 1938 году компанией Telefunken. [33] [23] [34] [35] [36] [37] В то время как круглые ЭЛТ были нормой, европейские телевизоры часто блокировали части экрана, чтобы он выглядел несколько прямоугольным, в то время как американские телевизоры часто оставляли всю переднюю часть экрана ЭЛТ обнажила или заблокировала только верхнюю и нижнюю части ЭЛТ. [38] [39]

В 1954 RCA производится некоторые из первых цветных кинескопов, в 15GP22 кинескопах , используемых в CT-100 , [40] первый набор цветного телевизора , чтобы быть массовым производство. [41] Первые цветные прямоугольные ЭЛТ были также изготовлены в 1954 году. [42] [43] Однако первые цветные прямоугольные ЭЛТ, которые были предложены широкой публике, были выпущены в 1963 году. прямоугольный цветной ЭЛТ имел схождение по углам ЭЛТ. [36] [35] В 1965 году более яркие редкоземельные люминофоры начали заменять диммерные и кадмийсодержащие красные и зеленые люминофоры. Со временем были заменены и синие люминофоры. [44] [45] [46] [47] [48] [49]

Размер ЭЛТ со временем увеличился с 19 дюймов в 1938 г. [50] до 21 дюйма в 1955 г., [51] [52] 35 дюймов к 1985 г. [53] и 43 дюймов к 1989 г. [54] Однако экспериментальный 31 дюймовые ЭЛТ были сделаны еще в 1938 году. [55]

В 1960 году была изобретена трубка Айкена . Это был ЭЛТ в формате плоского дисплея с одной электронной пушкой. [56] [57] Отклонение было электростатическим и магнитным, но из-за проблем с патентами оно так и не было запущено в производство. Он также был задуман как проекционный дисплей в самолетах. [58] К тому времени, как проблемы с патентами были решены, RCA уже вложила значительные средства в обычные ЭЛТ. [59]

В 1987 году компания Zenith разработала ЭЛТ с плоским экраном для компьютерных мониторов, уменьшающих отражения и помогающих повысить контрастность и яркость изображения. [60] [61] Такие ЭЛТ были дорогими, что ограничивало их использование компьютерными мониторами. [62] Были предприняты попытки произвести ЭЛТ с плоским экраном с использованием недорогого и широко доступного флоат-стекла . [63]

В 1990 году Sony выпустила на рынок первые ЭЛТ с разрешением HD. [64]

В середине 1990-х годов производилось около 160 миллионов ЭЛТ в год. [65]

Плоские дисплеи подешевели и начали значительно вытеснять электронно-лучевые трубки в 2000-х годах. После нескольких прогнозов, [66] [67] продаж ЖК - мониторов стали превышать те ЭЛТ 2003-2004 [68] [69] [70] и ЖК - продажи ТВ начал превышая те ЭЛТ в США в 2005 году, [71] в Япония в 2005-2006 годах, [72] [73] [74] в Европе в 2006 году, [75] глобально в 2007-2008 годах [76] [77] и в Индии в 2013 году. [78]

В середине 2000-х Canon и Sony представили дисплей с электронным эмиттером с поверхностной проводимостью и автоэмиссионные дисплеи соответственно. Оба они были плоскими дисплеями с одним (SED) или несколькими (FED) излучателями электронов на субпиксель вместо электронных пушек; эмиттеры электронов были помещены на лист стекла, и электроны были ускорены до ближайшего листа стекла с люминофором с использованием анодного напряжения; электроны не были сфокусированы, поэтому каждый субпиксель представлял собой ЭЛТ-пушку. Они никогда не были запущены в массовое производство, поскольку ЖК-технология была значительно дешевле, что привело к исчезновению рынка таких дисплеев. [79]

Последний известный производитель (в данном случае переработанных) [80] ЭЛТ, Videocon , прекратил производство в 2015 году. [81] [82] ЭЛТ-телевизоры прекратили производство примерно в то же время. [83]

В 2015 году несколько производителей ЭЛТ были осуждены в США за установление цен . То же самое произошло в Канаде в 2018 году. [84] [85]

Кончина

Мировые продажи компьютерных мониторов с ЭЛТ достигли пика в 2000 году и составили 90 миллионов единиц, тогда как продажи ЭЛТ-телевизоров достигли пика в 2005 году и составили 130 миллионов единиц. [86]

С конца 90-х до начала 2000-х годов ЭЛТ начали заменяться ЖК-дисплеями, начав сначала с компьютерных мониторов размером менее 15 дюймов [87], в основном из-за их меньшего размера . [88] Среди первых [89] производителей, прекративших производство ЭЛТ, была Hitachi в 2001 году [90] [91], за ней последовали Sony в Японии в 2004 году [92] Thomson в США в 2004 году, [93] [94] Matsushita Toshiba показ изображений в 2005 г. в США, [95] 2006 г. в Малайзии [96] и 2007 г. в Китае, [97] Sony в США в 2006 г., [98] Sony в Сингапуре и Малайзии для рынков Латинской Америки и Азии в 2008, [92] [99] Samsung SDI в 2007 [100] [101] и 2012 [102] [103] и Cathode Ray Technology (ранее Philips) в 2012 [104] [105] и Videocon в 2015-16 годах. [106] [107] [108] [81] Ekranas в Литве [109] и LG.Philips Displays [110] обанкротились в 2005 и 2006 годах соответственно. Matsushita Toshiba остановила свою деятельность в США в 2004 году из-за убытков в размере 109 миллионов долларов [111] и в Малайзии в 2006 году из-за убытков, которые почти сравнялись с их продажами. [96] Последние телевизоры с ЭЛТ на выставке CES были показаны Samsung в 2007 году [112], а последняя серийная модель была представлена ​​LG в 2008 году для развивающихся рынков из-за ее низкой цены. [113] [114] Последний телевизор с ЭЛТ от крупного производителя был представлен LG в 2010 году. [115] [116]

Впервые ЭЛТ были заменены ЖК-дисплеями на развитых рынках, таких как Япония и Европа в 2000-х годах, и продолжали оставаться популярными на развивающихся рынках, таких как Латинская Америка, [117] [86] Китай, Азия и Ближний Восток из-за их низкой цены по сравнению с современные плоскопанельные телевизоры [118], а затем и на таких рынках, как сельская Индия, однако примерно в 2014 году даже сельские рынки начали отдавать предпочтение ЖК-дисплеям вместо ЭЛТ, что привело к упадку технологии. [119]

Несмотря на то, что на протяжении десятилетий компьютерные мониторы и телевизоры на основе ЭЛТ были опорой дисплейной технологии, сейчас они практически мертвы. Спрос на ЭЛТ-экраны упал в конце 2000-х годов. Быстрое развитие и падение цен на технологию плоских ЖК- панелей - сначала для компьютерных мониторов, а затем и для телевизоров - означало гибель конкурирующих технологий отображения, таких как ЭЛТ, обратная проекция и плазменные дисплеи . [120] Усилия Samsung и LG сделать ЭЛТ конкурентоспособными со своими ЖК-и плазменными аналогами, предлагая более тонкие и дешевые модели, чтобы конкурировать с ЖК-дисплеями аналогичного размера и более дорогими [121] [122] [123] [124] [125] ЭЛТ в конечном итоге устарели и были переведены на развивающиеся рынки после того, как ЖК-дисплеи упали в цене, а их меньший размер, вес и возможность настенного монтажа стали плюсом.

Производство ЭЛТ высокого класса было прекращено примерно к 2010 году [126], включая высококачественные линейки продуктов Sony и Panasonic. [127] [128] В Канаде и США продажа и производство высококачественных ЭЛТ-телевизоров (30-дюймовые (76 см) экраны) на этих рынках практически прекратились к 2007 году. Всего пару лет спустя недорогие "комбо" телевизоры с ЭЛТ (20-дюймовые (51 см) экраны со встроенным VHS-плеером) исчезли из магазинов уцененных товаров.

Розничные продавцы электроники, такие как Best Buy, неуклонно сокращали торговые площади для ЭЛТ. В 2005 году Sony объявила о прекращении производства компьютерных дисплеев с ЭЛТ. Samsung не представила модели ЭЛТ 2008 модельного года на выставке Consumer Electronics Show 2008; 4 февраля 2008 г. они удалили свои 30-дюймовые ЭЛТ с широким экраном со своего североамериканского веб-сайта и не заменили их новыми моделями. [129]

В Соединенном Королевстве DSG (Dixons) , крупнейший розничный продавец бытового электронного оборудования, сообщил, что модели с ЭЛТ составляли 80–90% от объема телевизоров, проданных на Рождество 2004 г. и 15–20% годом позже, и что они были ожидается, что к концу 2006 г. этот показатель составит менее 5%. В 2006 г. Dixons прекратила продажу ЭЛТ-телевизоров [130].

Кончина ЭЛТ затруднила обслуживание игровых автоматов, созданных до широкого распространения плоских дисплеев, из-за отсутствия запасных заменяющих ЭЛТ. (ЭЛТ может нуждаться в замене из-за износа, как описано ниже). Ремонт ЭЛТ, хотя и возможен, требует высокого уровня навыков. [131]

Текущее использование

Хотя в конце 2000-х количество ЭЛТ резко сократилось, они по-прежнему широко используются потребителями и некоторыми отраслями промышленности. У ЭЛТ есть некоторые явные преимущества перед другими новыми технологиями.

Поскольку ЭЛТ не нужно рисовать полное изображение и вместо этого использует чересстрочные линии, ЭЛТ быстрее, чем ЖК-экран, который рисует все изображение. ЭЛТ также могут правильно отображать определенные разрешения , например разрешение 256x224 пикселей Nintendo Entertainment System (NES). [132] Это также пример наиболее распространенного использования ЭЛТ потребителями в ретро-видеоиграх. Некоторые причины для этого включают:

  • ЭЛТ способны правильно отображать часто «странные» разрешения, которые используются на многих старых консолях.
  • ЭЛТ имеют лучшее качество при просмотре аналоговых программ, например, на VHS или через радиосигнал.

В некоторых отраслях до сих пор используются ЭЛТ, потому что их замена требует слишком больших усилий, времени простоя и / или затрат, либо нет замены; Ярким примером является авиационная отрасль. На таких самолетах, как Boeing 747-400 и Airbus A320, в своих стеклянных кабинах использовались ЭЛТ-приборы вместо механических. [133] Такие авиакомпании, как Lufthansa, по- прежнему используют технологию CRT, которая также использует гибкие диски для обновлений навигации . [134]

ЭЛТ также имеют тенденцию быть более прочными, чем их аналоги с плоскими панелями [11], хотя также существуют и ЖК-дисплеи повышенной прочности .

Сравнение с другими технологиями

  • Преимущества ЖК-дисплея перед ЭЛТ: меньший объем, энергопотребление и тепловыделение, более высокая частота обновления (до 360 Гц), [135] более высокий коэффициент контрастности
  • Преимущества ЭЛТ перед ЖК-дисплеем: лучшая цветопередача, отсутствие размытия при движении, мультисинхронизация, доступная на многих мониторах, отсутствие задержки ввода [136]
  • Преимущества OLED по сравнению с ЭЛТ: меньший объем, аналогичная цветопередача, [136] более высокий коэффициент контрастности, аналогичная частота обновления (более 60 Гц, до 120 Гц) [137] [138] [139], но не на компьютерных мониторах, [140] также страдает от размытия движения [141]

На ЭЛТ частота обновления зависит от разрешения, оба из которых в конечном итоге ограничены максимальной частотой горизонтальной развертки ЭЛТ; размытость движения также зависит от времени затухания люминофоров; люминофор, который затухает слишком медленно для данной частоты обновления, может вызвать смазывание изображения или размытость при движении. На практике ЭЛТ ограничены частотой обновления 160 Гц. [142] ЖК-дисплеи, которые могут конкурировать с OLED (двухслойные и мини-светодиодные ЖК-дисплеи), недоступны с высокой частотой обновления, хотя ЖК-дисплеи с квантовыми точками (QLED) доступны с высокой частотой обновления (до 144 Гц) [143] и являются конкурентоспособны по цветопередаче с OLED-дисплеями. [144]

ЭЛТ-мониторы по-прежнему могут превосходить ЖК-мониторы и OLED-мониторы по входной задержке, поскольку между ЭЛТ и разъемом дисплея монитора нет обработки сигнала, поскольку в ЭЛТ-мониторах часто используется VGA, который обеспечивает аналоговый сигнал, который можно подавать на ЭЛТ напрямую. Видеокарты, предназначенные для использования с ЭЛТ, могут иметь RAMDAC для генерации аналоговых сигналов, необходимых ЭЛТ. [145] [11] Кроме того, ЭЛТ-мониторы часто способны отображать четкие изображения с несколькими разрешениями, эта способность известна как мультисинхронизация . [146] По этим причинам компьютерные геймеры иногда предпочитают ЭЛТ, несмотря на их размер, вес и тепловыделение. [147] [136]

Тело

Небольшие круглые ЭЛТ при производстве в 1947 году (экраны покрыты люминофором)
Портативный монохромный ЭЛТ-телевизор
Trinitron монитор компьютера CRT
Монохромный ЭЛТ внутри телевизора. ЭЛТ - это самый крупный компонент в телевизоре с ЭЛТ.
Монохромная CRT , как видно внутри Macintosh Plus компьютер

Корпус ЭЛТ обычно состоит из трех частей: экрана / лицевой панели / панели, конуса / воронки и шейки. [148] [149] [150] [151] [152] Объединенные экран, воронка и горловина известны как колба или оболочка. [35]

Горловина изготовлена ​​из стеклянной трубки [153], а воронка и экран - путем заливки и последующего прессования стекла в форму. [154] [155] [156] [157] [158] Стекло, известное как стекло для ЭЛТ [159] [160] или телевизионное стекло, [161] должно иметь особые свойства для защиты от рентгеновских лучей и обеспечения адекватного светопропускания в экран или быть очень электрически изолирующими в воронке и горловине. Состав, который придает стеклу его свойства, также известен как расплав. Стекло очень высокого качества, практически не загрязнено и не имеет дефектов. Большая часть затрат, связанных с производством стекла, связана с энергией, используемой для плавления сырья в стекло. Стекловаренные печи для производства стекла с ЭЛТ имеют несколько кранов, позволяющих заменять формы без остановки печи, что позволяет производить ЭЛТ нескольких размеров. Только стекло, используемое на экране, должно иметь точные оптические свойства. Оптические свойства стекла экрана влияют на цветопередачу и чистоту цветных ЭЛТ. Пропускание или степень прозрачности стекла можно отрегулировать, чтобы оно было более прозрачным для определенных цветов (длин волн) света. Коэффициент пропускания измеряется в центре экрана с помощью света с длиной волны 546 нм и толщиной экрана 10,16 мм. Пропускание уменьшается с увеличением толщины. Стандартные коэффициенты пропускания для цветных ЭЛТ-экранов составляют 86%, 73%, 57%, 46%, 42% и 30%. Более низкие коэффициенты пропускания используются для улучшения контраста изображения, но они создают большую нагрузку на электронную пушку, требуя большей мощности на электронную пушку для более высокой мощности электронного луча, чтобы осветить люминофоры более ярко, чтобы компенсировать пониженный коэффициент пропускания. [62] [162] Для обеспечения чистоты цвета коэффициент пропускания должен быть одинаковым по всему экрану. Радиус (кривизна) экранов со временем увеличился (стал менее изогнутым) с 30 до 68 дюймов, в конечном итоге превратившись в полностью плоские экраны, уменьшающие отражения. Толщина как изогнутых [163], так и плоских экранов плавно увеличивается от центра кнаружи, и вместе с этим постепенно уменьшается коэффициент пропускания. Это означает, что ЭЛТ с плоским экраном не могут быть полностью плоскими внутри. [163] [164] Стекло, используемое в ЭЛТ, поступает со стекольного завода на завод ЭЛТ либо в виде отдельных экранов и воронок со сплавленными горлышками, для цветных ЭЛТ, либо в виде лампочек, состоящих из плавленого экрана, воронки и горловины. Существовало несколько составов стекла для различных типов ЭЛТ, которые были классифицированы с использованием кодов, специфичных для каждого производителя стекла. Состав расплавов также был индивидуальным для каждого производителя. [165] Те, которые были оптимизированы для обеспечения высокой чистоты цвета и контраста, были легированы неодимом, а те, которые предназначены для монохромных ЭЛТ, были окрашены до разных уровней в зависимости от используемого состава и имели коэффициент пропускания 42% или 30%. [166] Чистота - это обеспечение активации правильных цветов (например, обеспечение равномерного отображения красного цвета на экране), в то время как конвергенция гарантирует, что изображения не искажаются. Сходимость может быть изменена с помощью перекрестной штриховки. [167] [168] [169]

Стекло с ЭЛТ производилось специализированными компаниями [170], такими как AGC Inc. , [171] [172] [173] OI Glass , [174] Samsung Corning Precision Materials, [175] Corning Inc. , [176] [177 ] ] и Nippon Electric Glass ; [178] другие, такие как Videocon, Sony для рынка США и Thomson, производили собственное стекло. [108] [179] [180] [181] [182]

Воронка и горлышко изготовлены из этилированного калийно-содового стекла или свинцово-силикатного стекла [7] для защиты от рентгеновских лучей, генерируемых электронами высокого напряжения, когда они замедляются после удара по цели, такой как люминофорный экран или теневая маска цветной ЭЛТ. Скорость электронов зависит от анодного напряжения ЭЛТ; чем выше напряжение, тем выше скорость. [183] Количество рентгеновских лучей, излучаемых ЭЛТ, также можно уменьшить за счет уменьшения яркости изображения. [184] [185] [186] [151] Стекло с содержанием свинца используется, потому что оно недорогое, а также хорошо защищает от рентгеновских лучей, хотя некоторые воронки могут также содержать барий. [187] [188] [189] [166] Вместо этого экран обычно изготавливается из специального силикатного [7] стекла, не содержащего свинца, с добавлением бария и стронция для защиты от рентгеновских лучей. Другой состав стекла использует 2-3% свинца на экране. [151] Монохромные ЭЛТ могут иметь состав тонированного бариево-свинцового стекла как в экране, так и в воронке, со свинцовым калийно-содовым стеклом в горловине; Составы калийно-содовой и бариево-свинцовой составов имеют разные коэффициенты теплового расширения. Стекло, используемое в шейке, должно быть отличным электрическим изолятором, чтобы выдерживать напряжения, используемые в электронной оптике электронной пушки, например, в фокусирующих линзах. Свинец в стекле приводит к тому, что оно становится коричневым (темнеет) при использовании из-за рентгеновских лучей, обычно катод ЭЛТ изнашивается из-за отравления катода до того, как потемнение становится очевидным. Состав стекла определяет максимально возможное анодное напряжение и, следовательно, максимально возможный размер экрана ЭЛТ. Для цвета максимальное напряжение часто составляет от 24 до 32 кВ, в то время как для монохромного оно обычно составляет 21 или 24,5 кВ [190], ограничивая размер монохромных ЭЛТ до 21 дюйма или прибл. 1 кВ на дюйм. Необходимое напряжение зависит от размера и типа ЭЛТ. [191] Поскольку составы разные, они должны быть совместимы друг с другом и иметь одинаковые коэффициенты теплового расширения. [166] Экран также может иметь антибликовое или антибликовое покрытие, [192] [162] [193] или быть отшлифованным для предотвращения отражений. [194] ЭЛТ могут также иметь антистатическое покрытие. [162] [195] [62]

Свинцовое стекло в воронках ЭЛТ может содержать от 21 до 25% оксида свинца (PbO), [196] [197] [165] . Горловина может содержать от 30 до 40% оксида свинца, [198] [199] и экран может содержать 12% оксида бария и 12% оксида стронция . [7] Типичный ЭЛТ содержит несколько килограммов свинца в виде оксида свинца в стекле [152], в зависимости от его размера; 12-дюймовые ЭЛТ содержат всего 0,5 кг свинца, а 32-дюймовые ЭЛТ - до 3 кг. [7] Оксид стронция начал использоваться в ЭЛТ, его основном применении, в 1970-х годах. [200] [201] [202]

Некоторые ранние ЭЛТ использовали металлическую воронку, изолированную полиэтиленом, вместо стекла с проводящим материалом. [51] У других была керамическая или выдувная пирекс вместо воронок из прессованного стекла. [203] [204] [37] [205] [206] Ранние ЭЛТ не имели специального соединения анодной крышки; воронка была анодным соединением, поэтому во время работы она была под напряжением. [207]

Воронка покрыта изнутри и снаружи проводящим покрытием, [208] [209] что делает воронку конденсатором, помогая стабилизировать и фильтровать анодное напряжение ЭЛТ и значительно сокращая время, необходимое для включения ЭЛТ. . Стабильность, обеспечиваемая покрытием, решила проблемы, присущие ранним источникам питания, поскольку в них использовались электронные лампы. Поскольку воронка используется в качестве конденсатора, стекло, используемое в воронке, должно быть отличным электрическим изолятором (диэлектриком). Внутреннее покрытие имеет положительное напряжение (анодное напряжение может составлять несколько кВ), а внешнее покрытие заземлено. ЭЛТ, питаемые от более современных источников питания, не нужно заземлять из-за более прочной конструкции современных источников питания. Емкость конденсатора, образованного воронкой, составляет 0,005–0,01 мкФ, хотя при таком напряжении, которое обычно подается на анод. Конденсатор, образованный воронкой, также может страдать от диэлектрического поглощения , как и другие типы конденсаторов. [210] [190] [211] [212] [208] [166] Из-за этого ЭЛТ необходимо разрядить [213] перед обращением, чтобы предотвратить травмы.

Глубина ЭЛТ зависит от размера его экрана. [214] Обычные углы отклонения составляли 90 ° для ЭЛТ-мониторов компьютеров и небольших ЭЛТ и 110 °, что было стандартом для больших ЭЛТ-телевизоров, при этом 120 или 125 ° использовались в тонких ЭЛТ, изготовленных с 2001-2005 гг. В попытке конкурировать с ЖК-дисплеями. Телевизоры. [215] [162] [124] [150] [216] Со временем углы отклонения увеличивались по мере их появления на практике: с 50 ° в 1938 году до 110 ° в 1959 году, [23] и 125 ° в 2000-х годах. ЭЛТ с отклонением 140 ° были исследованы, но так и не поступили в продажу, так как проблемы сходимости так и не были решены. [217]

  • Монохромный ЭЛТ с отклонением 110 °

  • Монохромный ЭЛТ с отклонением 90 °

Размер и вес

Размер экрана ЭЛТ измеряется двумя способами: размером экрана или диагональю лица и размером / площадью видимого изображения или видимой диагональю экрана, которая является частью экрана с люминофором. Размер экрана - это размер видимого изображения плюс его черные края, не покрытые люминофором. [218] [209] [219] Видимое изображение может быть абсолютно квадратным или прямоугольным, в то время как края ЭЛТ черные и имеют кривизну (например, в ЭЛТ с черной полосой) или края могут быть черными и действительно плоскими (например, в ЭЛТ Flatron), [163] [182] [220] или края изображения могут следовать кривизне краев ЭЛТ, что может иметь место в ЭЛТ без черных краев и с изогнутыми краями, а также с ними. [221] [222] [223] ЭЛТ с черной полосой были впервые произведены Toshiba в 1972 году. [182]

Маленькие ЭЛТ размером менее 3 дюймов были сделаны для портативных телевизоров, таких как MTV-1, и видоискателей в видеокамерах. У них может не быть черных краев, но они действительно плоские. [224] [211] [225] [226] [227]

Большая часть веса ЭЛТ приходится на толстый стеклянный экран, который составляет 65% от общего веса ЭЛТ. Стекло воронки и горловины составляют оставшиеся 30% и 5% соответственно. Стекло в воронке тоньше, чем на экране. [7] [6] Химически или термически закаленное стекло может использоваться для уменьшения веса ЭЛТ-стекла. [228] [229] [230] [231]

Анод

Внешнее токопроводящее покрытие соединяется с землей, а внутреннее токопроводящее покрытие соединяется с помощью анодной кнопки / колпачка через ряд конденсаторов и диодов ( генератор Кокрофта – Уолтона ) с высоковольтным обратноходовым трансформатором ; внутреннее покрытие - это анод ЭЛТ [232], который вместе с электродом в электронной пушке также известен как конечный анод. [233] [234] Внутреннее покрытие соединено с электродом с помощью пружин. Электрод является частью бипотенциальной линзы. [234] [235] Конденсаторы и диоды служат в качестве умножителя напряжения для тока, подаваемого обратным ходом.

Для покрытия внутренней воронки в монохромных ЭЛТ используется алюминий, а в цветных ЭЛТ - аквадаг; [166] В некоторых ЭЛТ может использоваться оксид железа внутри. [7] На внешней стороне большинство ЭЛТ (но не все) [236] используют аквадаг. [237] Aquadag - это электропроводящая краска на основе графита. В цветных ЭЛТ аквадаг напыляется на внутреннюю часть воронки [238] [166], тогда как исторически аквадаг наносился на внутреннюю часть монохромных ЭЛТ. [23]

Анод используется для ускорения электронов по направлению к экрану, а также собирает вторичные электроны, испускаемые частицами люминофора в вакууме ЭЛТ. [239] [240] [241] [242] [23]

Соединение анодного колпачка в современных ЭЛТ должно выдерживать напряжение до 55-60 кВ в зависимости от размера и яркости ЭЛТ. [243] [191] Он состоит из металлического зажима, который расширяется внутри анодной кнопки, встроенной в стекло воронки ЭЛТ. [244] [245] Соединение изолировано силиконовой присоской, возможно, также с использованием силиконовой смазки для предотвращения коронного разряда . [246] [247]

Анодная кнопка должна иметь специальную форму, чтобы обеспечить герметичное уплотнение между кнопкой и воронкой. Рентгеновские лучи могут просачиваться через анодную кнопку, хотя это может не иметь место в новых ЭЛТ, начиная с конца 1970-х до начала 1980-х годов, благодаря новой конструкции кнопки и зажима. [191] Кнопка может состоять из набора из 3 вложенных чашек, причем крайняя чашка сделана из сплава никель-хром-железо, содержащего от 40 до 49% никеля и от 3 до 6% хрома, чтобы кнопку можно было легко сплавить. к стеклу воронки, причем первая внутренняя чашка сделана из толстого недорогого железа для защиты от рентгеновских лучей, а вторая самая внутренняя чашка также сделана из железа или любого другого электропроводящего металла для соединения с зажимом. Чашки должны быть достаточно термостойкими и иметь такие же коэффициенты теплового расширения, как и у стекла воронки, чтобы выдерживать сплавление со стеклом воронки. Внутренняя сторона кнопки соединена с внутренним токопроводящим покрытием ЭЛТ. [240] Анодная кнопка может быть прикреплена к воронке, когда она запрессована в форму в форме. [248] [249] [191] В качестве альтернативы, экран для защиты от рентгеновских лучей может быть встроен в зажим. [250]

Обратный трансформатор также известен как IHVT (интегрированный высоковольтный трансформатор), если он включает в себя умножитель напряжения. Обратный ход использует керамический сердечник или сердечник из порошкового железа для обеспечения эффективной работы на высоких частотах. Обратный ход содержит одну первичную и несколько вторичных обмоток, которые обеспечивают несколько различных напряжений. Основная вторичная обмотка подает на умножитель напряжения импульсы напряжения, чтобы в конечном итоге обеспечить ЭЛТ высоким анодным напряжением, которое он использует, в то время как остальные обмотки подают напряжение нити накала ЭЛТ, импульсы манипуляции, напряжение фокусировки и напряжения, полученные из растра развертки. Когда трансформатор выключен, магнитное поле возвратного устройства быстро разрушается, что вызывает высокое напряжение в его обмотках. Скорость схлопывания магнитного поля определяет индуцируемое напряжение, поэтому напряжение увеличивается вместе с его скоростью. Конденсатор (Retrace Timing Capacitor) или серия конденсаторов (для обеспечения избыточности) используется для замедления коллапса магнитного поля. [251] [252]

Конструкция источника питания высокого напряжения в продукте, в котором используется ЭЛТ, влияет на количество рентгеновских лучей, излучаемых ЭЛТ. Количество испускаемого рентгеновского излучения увеличивается с увеличением как напряжения, так и тока. Если в продукте, таком как телевизор, используется нерегулируемый источник питания высокого напряжения, что означает, что напряжение анода и фокусировки падает с увеличением электронного тока при отображении яркого изображения, количество испускаемых рентгеновских лучей будет максимальным, когда ЭЛТ отображает изображение. умеренно яркие изображения, поскольку при отображении темных или ярких изображений более высокое анодное напряжение противодействует более низкому току электронного луча и наоборот. Высоковольтные стабилизаторы и выпрямительные лампы в некоторых старых ЭЛТ-телевизорах также могут излучать рентгеновские лучи. [253]

Электронная пушка

Электронная пушка испускает электроны, которые в конечном итоге попадают на люминофор на экране ЭЛТ. Электронная пушка содержит нагреватель, который нагревает катод, который генерирует электроны, которые с помощью сеток фокусируются и в конечном итоге ускоряются в экране ЭЛТ. Ускорение происходит в сочетании с внутренним алюминиевым или аквадагным покрытием ЭЛТ. Электронная пушка расположена так, что она направлена ​​в центр экрана. [234] Он находится внутри шейки ЭЛТ и удерживается вместе и крепится к шейке с помощью стеклянных шариков или стеклянных опорных стержней, которые представляют собой стеклянные полоски на электронной пушке. [23] [234] [254] Электронная пушка изготавливается отдельно, а затем помещается внутрь шейки посредством процесса, называемого «намоткой» или запечатыванием. [63] [255] [256] [257] [258] [131] Электронная пушка имеет стеклянную пластину, которая прилегает к шейке ЭЛТ. Соединения с электронной пушкой проходят через стеклянную пластину. [256] [259] Когда электронная пушка оказывается внутри шейки, ее металлические части (решетки) образуют дугу между собой с использованием высокого напряжения для сглаживания любых шероховатостей в процессе, называемом точечным стуком. генерирование вторичных электронов. [260] [261] [262]

Конструкция и способ работы

Он имеет горячий катод, который нагревается нагревательным элементом из вольфрамовой нити; нагреватель может потреблять ток от 0,5 до 2 А в зависимости от ЭЛТ. Подаваемое на нагреватель напряжение может повлиять на срок службы ЭЛТ. [263] [264] Нагрев катода возбуждает в нем электроны, способствуя их эмиссии [265] , в то же время на катод подается ток; обычно от 140 мА при 1,5 В до 600 мА при 6,3 В. [266] Катод создает электронное облако (испускает электроны), электроны которого извлекаются, ускоряются и фокусируются в электронный пучок. [23] Цветные ЭЛТ имеют три катода: красный, зеленый и синий. Нагреватель находится внутри катода, но не касается его; катод имеет собственное отдельное электрическое соединение. Катод нанесен на кусок никеля, который обеспечивает электрическое соединение и структурную поддержку; обогреватель сидит внутри этой детали, не касаясь ее. [232] [267] [268] [269]

Есть несколько коротких замыканий, которые могут возникнуть в электронной пушке на ЭЛТ. Один из них - короткое замыкание между нагревателем и катодом, которое заставляет катод постоянно излучать электроны, что может вызвать изображение с ярко-красным, зеленым или синим оттенком с линиями обратного хода, в зависимости от затронутого катода (ов). В качестве альтернативы, катод может закоротить управляющую сетку, что может вызвать аналогичные эффекты, или управляющая сетка и экранная сетка (G2) [270] могут закоротиться, что приведет к очень темному изображению или его отсутствию. Катод может быть окружен экраном для предотвращения разбрызгивания . [271] [272]

Катод изготовлен из оксида бария [273] [190], который необходимо активировать путем нагрева, чтобы он мог высвободить электроны. Активация необходима, потому что оксид бария нестабилен на воздухе, поэтому он наносится на катод в виде карбоната бария, который не может испускать электроны. Активация нагревает карбонат бария, чтобы разложить его на оксид бария и диоксид углерода, образуя тонкий слой металлического бария на катоде. [274] [273] Активация происходит во время откачки (в то же время в ЭЛТ образуется вакуум). После активации оксид может быть поврежден несколькими обычными газами, такими как водяной пар, диоксид углерода и кислород. [275] В качестве альтернативы, вместо карбоната бария можно использовать карбонат бария, стронция и кальция, с получением оксидов бария, стронция и кальция после активации. [276] [23] Во время работы оксид бария нагревается до 800–1000 ° C, после чего он начинает терять электроны. [277] [190] [265]

Поскольку это горячий катод, он склонен к катодному отравлению, которое представляет собой образование слоя положительных ионов, который предотвращает испускание электронов катодом, значительно или полностью уменьшая яркость изображения и вызывая влияние на фокусировку и интенсивность частоты видеосигнал, препятствующий отображению подробных изображений на ЭЛТ. Положительные ионы поступают из оставшихся молекул воздуха внутри ЭЛТ или от самого катода [23], которые со временем вступают в реакцию с поверхностью горячего катода. [278] [272] Металлы-восстановители, такие как марганец, цирконий, магний, алюминий или титан, могут быть добавлены в кусок никеля, чтобы продлить срок службы катода, поскольку во время активации металлы-восстановители диффундируют в оксид бария, улучшая его срок службы, особенно при высоких токах электронного пучка. [279] В цветных ЭЛТ с красным, зеленым и синим катодами один или несколько катодов могут подвергаться воздействию независимо от других, вызывая полную или частичную потерю одного или нескольких цветов. [272] ЭЛТ могут изнашиваться или сгореть из-за отравления катода. Отравление катода ускоряется увеличением катодного тока (перегрузка). [280] В цветных ЭЛТ, поскольку имеется три катода, один для красного, зеленого и синего, один или несколько отравленных катодов могут вызвать частичную или полную потерю одного или нескольких цветов, окрашивая изображение. [272] Слой также может действовать как конденсатор, включенный последовательно с катодом, вызывая тепловую задержку. Катод вместо этого может быть изготовлен из оксида скандия или включать его в качестве легирующей примеси, чтобы задержать отравление катода, продлевая срок службы катода до 15%. [281] [190] [282]

Количество электронов, генерируемых катодами, зависит от их площади поверхности. Катод с большей площадью поверхности создает больше электронов в электронном облаке большего размера, что затрудняет фокусировку электронного облака в электронный пучок. [280] Обычно только часть катода излучает электроны, если ЭЛТ не отображает изображения с частями с полной яркостью изображения; только части с полной яркостью заставляют весь катод испускать электроны. Площадь катода, излучающая электроны, увеличивается от центра к краям по мере увеличения яркости, поэтому износ катода может быть неравномерным. Когда изнашивается только центр катода, ЭЛТ может ярко освещать те части изображений, которые имеют полную яркость изображения, но не показывают более темные части изображения вообще, в таком случае ЭЛТ отображает плохую гамма-характеристику. [272]

Вторая (экранная) сетка пушки (G2) ускоряет электроны по направлению к экрану, используя несколько сотен вольт постоянного тока. Отрицательный ток [283] подается на первую (управляющую) сетку (G1) для сведения электронного пучка. G1 на практике представляет собой цилиндр Венельта . [266] [284] Яркость экрана не регулируется путем изменения анодного напряжения или тока электронного луча (они никогда не меняются), несмотря на то, что они влияют на яркость изображения, а яркость изображения регулируется путем изменения разницы в напряжении. между катодом и управляющей сеткой G1. Третья сетка (G3) электростатически фокусирует электронный пучок до того, как он отклонится и ускорен анодным напряжением на экране. [285] Электростатическая фокусировка электронного луча может быть достигнута с помощью линзы Эйнцеля, запитанной до 600 вольт. [286] [274] Перед электростатической фокусировкой для фокусировки электронного луча требовалась большая, тяжелая и сложная механическая фокусирующая система, размещенная вне электронной пушки. [207]

Однако электростатическая фокусировка не может быть достигнута вблизи конечного анода ЭЛТ из-за его высокого напряжения в несколько десятков киловольт, поэтому электрод высокого напряжения (от ~ 600 [287] до 8000 вольт) вместе с электродом на конечном анодном напряжении ЭЛТ, может использоваться вместо этого для фокусировки. Такая конструкция называется бипотенциальной линзой, которая также обеспечивает более высокие характеристики, чем линза Эйнцеля, или же фокусировка может выполняться с использованием магнитной фокусирующей катушки вместе с высоким анодным напряжением в несколько десятков киловольт. Однако магнитная фокусировка является дорогой в реализации, поэтому на практике она используется редко. [232] [274] [288] [289] Некоторые ЭЛТ могут использовать две решетки и линзы для фокусировки электронного луча. [281] Фокусное напряжение генерируется в обратном направлении с помощью подмножества высоковольтной обмотки обратного хода в сочетании с резистивным делителем напряжения. Электрод фокусировки подключается вместе с другими соединениями, которые находятся в шейке ЭЛТ. [290]

Существует напряжение, называемое напряжением отсечки, которое представляет собой напряжение, которое создает черный цвет на экране, поскольку оно вызывает исчезновение изображения на экране, созданного электронным лучом, напряжение подается на G1. В цветном ЭЛТ с тремя пушками у них разные напряжения отсечки. Многие ЭЛТ совместно используют сетку G1 и G2 для всех трех пистолетов, увеличивая яркость изображения и упрощая настройку, поскольку на таких ЭЛТ есть одно напряжение отсечки для всех трех пистолетов (поскольку G1 используется для всех пистолетов). [234], но создает дополнительную нагрузку на видеоусилитель, используемый для подачи видеосигнала на катоды электронной пушки, поскольку напряжение отсечки становится выше. Монохромные ЭЛТ не страдают этой проблемой. В монохромных ЭЛТ видео подается на пушку путем изменения напряжения на первой управляющей сетке. [291] [207]

Во время обратного хода электронного луча предусилитель, который питает видеоусилитель, отключается, и видеоусилитель смещается до напряжения, превышающего напряжение отсечки, чтобы предотвратить отображение линий обратного хода, или G1 может иметь большое отрицательное напряжение, приложенное к нему, чтобы предотвратить электроны от выхода из катода. [23] Это называется гашением. (см интервала обратной хода луча по вертикали и по горизонтали гашения интервала .) Неправильное смещение может привести к видимым линиям обратного хода на одной или более цветах, создавая линию обратного хода, которые крашеная или белую (например, тонированный красный , если красный цвет влияют, тонированный пурпурным , если красный и синий цвета затронуты, и белый, если затронуты все цвета). [292] [293] [294] В качестве альтернативы, усилитель может управляться видеопроцессором, который также вводит OSD (экранное меню) в видеопоток, который подается в усилитель, с использованием сигнала быстрого гашения. [295] Телевизорам и компьютерным мониторам, которые включают ЭЛТ, требуется схема восстановления постоянного тока для подачи видеосигнала на ЭЛТ с компонентом постоянного тока, восстанавливающего исходную яркость различных частей изображения. [296]

На электронный луч может воздействовать магнитное поле Земли, в результате чего он обычно попадает в фокусирующую линзу не по центру; это можно исправить с помощью элементов управления астигмацией. Контроль астигмации бывает как магнитным, так и электронным (динамическим); магнитный делает большую часть работы, в то время как электронный используется для точной настройки. [297] Один из концов электронной пушки имеет стеклянный диск, края которого сплавлены с краем шейки ЭЛТ, возможно, с использованием фритты; [298] металлические выводы, которые соединяют электронную пушку с внешним миром, проходят через диск. [299]

Некоторые электронные пушки имеют квадрупольную линзу с динамической фокусировкой для изменения формы и регулировки фокуса электронного луча, изменяя напряжение фокусировки в зависимости от положения электронного луча, чтобы поддерживать резкость изображения по всему экрану, особенно по углам. [162] [300] [301] [302] [303] Они также могут иметь резистор утечки для получения напряжения для сетей из конечного анодного напряжения. [304] [305] [306]

После изготовления ЭЛТ они были выдержаны для стабилизации катодного излучения. [307] [308]

Электронные пушки в цветных ЭЛТ управляются видеоусилителем, который принимает сигнал на каждый цветовой канал и усиливает его до 40–170 В на канал для подачи на катоды электронной пушки; [294] каждая электронная пушка имеет свой собственный канал (по одному для каждого цвета), и все каналы могут управляться одним и тем же усилителем, у которого внутри есть три отдельных канала. [309] Возможности усилителя ограничивают разрешение, частоту обновления и коэффициент контрастности ЭЛТ, поскольку усилитель должен одновременно обеспечивать широкую полосу пропускания и колебания напряжения; более высокое разрешение и частота обновления требуют более высокой полосы пропускания (скорость, с которой можно изменять напряжение и, следовательно, переключаться между черным и белым), а более высокие коэффициенты контрастности требуют более высоких изменений напряжения или амплитуды для более низкого уровня черного и более высокого уровня белого. Полоса пропускания 30 МГц обычно может обеспечить разрешение 720p или 1080i, тогда как 20 МГц обычно обеспечивает, например, около 600 (по горизонтали, сверху вниз) строк разрешения. [310] [294] Разница в напряжении между катодом и управляющей сеткой - это то, что модулирует электронный луч, модулируя его ток и, следовательно, яркость изображения. [272] Люминофоры, используемые в цветных ЭЛТ, производят разное количество света при заданном количестве энергии, поэтому для получения белого цвета на цветном ЭЛТ все три пушки должны выдавать разное количество энергии. Пистолет, который выделяет больше всего энергии, - это красный пистолет, поскольку красный люминофор излучает наименьшее количество света. [294]

Гамма

ЭЛТ имеют ярко выраженную триодную характеристику, которая приводит к значительной гамма-характеристике (нелинейная зависимость в электронной пушке между приложенным видеонапряжением и интенсивностью луча). [311]

Прогиб

Есть два типа отклонения: магнитное и электростатическое. Магнитное поле обычно используется в телевизорах и мониторах, поскольку оно обеспечивает более высокие углы отклонения (и, следовательно, более мелкие ЭЛТ) и мощность отклонения (что обеспечивает более высокий ток электронного луча и, следовательно, более яркие изображения) [312], при этом избегая необходимости в высоких напряжениях для отклонения до 2000 вольт [216] [313], в то время как осциллографы часто используют электростатическое отклонение, поскольку необработанные формы сигналов, захваченные осциллографом, могут быть приложены непосредственно (после усиления) к вертикальным электростатическим отклоняющим пластинам внутри ЭЛТ. [314]

Магнитное отклонение

Те, которые используют магнитное отклонение, могут использовать ярмо с двумя парами отклоняющих катушек; одна пара для вертикального отклонения, а другая для горизонтального отклонения. [315] Ярмо может быть приклеенным (цельным) или съемным. Те, которые были связаны, использовали клей [316] или пластик [317], чтобы прикрепить ярмо к области между шейкой и воронкой ЭЛТ, в то время как ярмо со съемными зажимами фиксируется. [318] [168] Ярмо выделяет тепло, отвод которого необходим, поскольку проводимость стекла повышается с повышением температуры, стекло должно быть изоляционным, чтобы ЭЛТ можно было использовать в качестве конденсатора. Таким образом, при проектировании нового ярма проверяется температура стекла под ярмом. [190] Ярмо содержит катушки отклонения и схождения с ферритовым сердечником для уменьшения потерь магнитной силы [319] [315], а также намагниченные кольца, используемые для выравнивания или регулировки электронных лучей в цветных ЭЛТ (чистота цвета и сходимость кольца, например) [320] и монохромные ЭЛТ. [321] [322] Ярмо может быть подключено с помощью соединителя, порядок, в котором подключаются отклоняющие катушки ярма, определяет ориентацию изображения, отображаемого ЭЛТ. [213] Отклоняющие катушки могут удерживаться на месте с помощью полиуретанового клея. [316]

Катушки отклонения приводятся в действие пилообразными сигналами [323] [324] [294], которые могут передаваться через VGA в виде сигналов горизонтальной и вертикальной синхронизации. [325] Для ЭЛТ необходимы две схемы отклонения: горизонтальная и вертикальная, которые похожи, за исключением того, что горизонтальная схема работает на гораздо более высокой частоте (частота горизонтальной развертки ) от 15 до 240 кГц в зависимости от частоты обновления ЭЛТ. и количество горизонтальных линий, которые нужно нарисовать (разрешение ЭЛТ по вертикали). Более высокая частота делает его более восприимчивым к помехам, поэтому можно использовать схему автоматической регулировки частоты (AFC), чтобы синхронизировать фазу сигнала горизонтального отклонения с фазой сигнала синхронизации, чтобы предотвратить искажение изображения по диагонали. Частота вертикальной развертки зависит от частоты обновления ЭЛТ. Таким образом, ЭЛТ с частотой обновления 60 Гц имеет схему вертикального отклонения, работающую с частотой 60 Гц. Сигналы горизонтального и вертикального отклонения могут генерироваться с использованием двух схем, которые работают по-разному; сигнал горизонтального отклонения может быть сгенерирован с использованием генератора, управляемого напряжением (ГУН), в то время как вертикальный сигнал может быть сгенерирован с использованием управляемого релаксационного генератора. Во многих телевизорах частоты, на которых работают отклоняющие катушки, частично определяются значением индуктивности катушек. [326] [294] ЭЛТ имели разные углы отклонения; Чем выше угол отклонения, тем меньше глубина ЭЛТ [327] для данного размера экрана, но за счет большей мощности отклонения и более низких оптических характеристик. [190] [328]

Более высокая мощность отклонения означает, что больший ток [329] направляется в отклоняющие катушки, чтобы изгибать электронный пучок под большим углом [162], что, в свою очередь, может генерировать больше тепла или требовать электроники, способной справиться с повышенной мощностью. [328] Тепло выделяется из-за резистивных потерь и потерь в сердечнике. [330] Мощность отклонения измеряется в мА на дюйм. [294] Катушки вертикального отклонения могут потребовать приблизительно 24 В, в то время как катушки горизонтального отклонения требуют прибл. 120 вольт для работы. [313]

Катушки отклонения приводятся в действие усилителями отклонения. [331] Катушки горизонтального отклонения также могут частично приводиться в действие выходным каскадом горизонтальной развертки телевизора. Этап содержит конденсатор, который включен последовательно с катушками горизонтального отклонения, который выполняет несколько функций, среди которых: формирование сигнала пилообразного отклонения в соответствии с кривизной ЭЛТ и центрирование изображения путем предотвращения появления смещения постоянного тока на катушке. В начале обратного хода магнитное поле катушки коллапсирует, заставляя электронный луч возвращаться в центр экрана, в то время как в то же время катушка возвращает энергию в конденсаторы, энергия которых затем используется, чтобы заставить электрон луч, чтобы перейти в левую часть экрана. [251]

Из-за высокой частоты, с которой работают горизонтальные отклоняющие катушки, энергия в отклоняющих катушках должна рециркулироваться, чтобы уменьшить рассеивание тепла. Переработка осуществляется путем передачи энергии магнитного поля отклоняющих катушек на набор конденсаторов. [251] Напряжение на катушках горизонтального отклонения отрицательное, когда электронный луч находится на левой стороне экрана, и положительное, когда электронный луч находится на правой стороне экрана. Энергия, необходимая для отклонения, зависит от энергии электронов. [332] Электронным лучам с более высокой энергией (напряжение и / или ток) требуется больше энергии для отклонения [183], и они используются для достижения более высокой яркости изображения. [333] [334] [243]

Электростатическое отклонение

В основном используется в осциллографах. Отклонение осуществляется путем приложения напряжения к двум парам пластин, одна для горизонтального, а другая для вертикального отклонения. Электронный луч управляется изменением разности напряжений на пластинах в паре; Например, приложение напряжения 200 вольт к верхней пластине пары вертикального отклонения при сохранении напряжения на нижней пластине на уровне 0 вольт приведет к тому, что электронный луч будет отклоняться к верхней части экрана; увеличение напряжения на верхней пластине при сохранении 0 для нижней пластины приведет к тому, что электронный луч будет отклоняться в более высокую точку экрана (приведет к тому, что луч будет отклоняться под большим углом отклонения). То же самое и с горизонтальными отклоняющими пластинами. Увеличение длины и близости пластин в паре также может увеличить угол отклонения. [335]

Записать в

Выгорание - это когда изображения физически «прожигаются» на экране ЭЛТ; это происходит из-за деградации люминофоров из-за продолжительной бомбардировки люминофоров электронами и происходит, когда фиксированное изображение или логотип остается на экране слишком долго, что приводит к его появлению как «фантомное» изображение или, в тяжелых случаях, также, когда ЭЛТ выключен. Чтобы противостоять этому, в компьютерах использовались заставки, чтобы минимизировать выгорание. [336] Выгорание распространяется не только на ЭЛТ, но и на плазменные и OLED-дисплеи.

Эвакуация

ЭЛТ откачиваются или откачиваются (создается вакуум) внутри печи при температуре ок. 375–475 ° C, в процессе, называемом запеканием или запеканием. [337] В процессе вакуумирования любые материалы внутри ЭЛТ дегазируются, а другие материалы, такие как поливиниловый спирт, используемый для нанесения люминофоров, разлагаются. [338] Нагревание и охлаждение осуществляются постепенно, чтобы избежать напряжения, повышения жесткости и возможного растрескивания стекла; печь нагревает газы внутри ЭЛТ, увеличивая скорость молекул газа, что увеличивает вероятность их вытягивания вакуумным насосом. Температура ЭЛТ поддерживается ниже температуры печи, и печь начинает охлаждаться сразу после того, как ЭЛТ достигает 400 ° C, или ЭЛТ выдерживали при температуре выше 400 ° C в течение 15–55 минут. . ЭЛТ нагревали во время или после вакуумирования, и тепло могло использоваться одновременно для плавления фритты в ЭЛТ, соединяющей экран и воронку. [339] [340] [341] Используемый насос представляет собой турбомолекулярный насос или диффузионный насос . [342] [343] [344] [345] Ранее также использовались ртутные вакуумные насосы. [346] [347] После выпечки ЭЛТ отсоединяется («запаивается или опрокидывается») от вакуумного насоса. [348] [349] [350] Затем геттер запускается с помощью ВЧ (индукционной) катушки. Геттер обычно находится в воронке или в шейке ЭЛТ. [351] [352] Газопоглощающий материал, который часто основан на барии, улавливает любые оставшиеся частицы газа по мере их испарения из-за нагрева, вызванного радиочастотной катушкой (что может сочетаться с экзотермическим нагревом внутри материала); пар заполняет ЭЛТ, захватывая любые молекулы газа, с которыми он сталкивается, и конденсируется внутри ЭЛТ, образуя слой, содержащий захваченные молекулы газа. В материале может присутствовать водород, помогающий распределять пары бария. Материал нагревается до температуры выше 1000 ° C, в результате чего он испаряется. [353] [354] [275] Частичная потеря вакуума в ЭЛТ может привести к нечеткому изображению, синему свету на шейке ЭЛТ, пробоям, потере катодной эмиссии или проблемам с фокусировкой. [207] Вакуум внутри ЭЛТ вызывает атмосферное давление (в 27-дюймовом ЭЛТ) в сумме 5 800 фунтов (2600 кг). [355]

Восстановление

Раньше ЭЛТ ремонтировали; отремонтированы или отремонтированы. Процесс восстановления включал разборку ЭЛТ, разборку и ремонт или замену электронной пушки (ей), удаление и повторное нанесение люминофоров и аквадага и т. Д. Восстановление было популярно до 1960-х годов, потому что ЭЛТ были дорогими и быстро изнашивались. ремонт того стоит. [351] Последняя реконструкция ЭЛТ в США закрылась в 2010 году [356], а последняя в Европе, RACS, которая располагалась во Франции, закрылась в 2013 году. [357]

Реактивация

Также известное как омоложение, цель состоит в том, чтобы временно восстановить яркость изношенного ЭЛТ. Это часто делается путем осторожного увеличения напряжения на катодном нагревателе, а также тока и напряжения на управляющих сетках электронной пушки вручную [358] или с помощью специального устройства, называемого омолаживающим устройством CRT. [359] [278] Некоторые омолаживающие средства также могут устранять замыкания между нагревателем и катодом, пропуская через короткое замыкание емкостной разряд. [272]

Люминофор

Люминофоры в ЭЛТ излучают вторичные электроны из-за того, что они находятся внутри вакуума ЭЛТ. Вторичные электроны собираются анодом ЭЛТ. [242] Вторичные электроны, генерируемые люминофором, необходимо собирать, чтобы предотвратить образование зарядов на экране, что привело бы к снижению яркости изображения [23], поскольку заряд будет отталкивать электронный луч.

Люминофоры, используемые в ЭЛТ, часто содержат редкоземельные металлы [360] [361] [336], заменяя более ранние диммерные люминофоры. Ранние красные и зеленые люминофоры содержали кадмий [362], а некоторые черно-белые люминофоры CRT также содержали порошок бериллия [47], хотя также использовались белые люминофоры, содержащие кадмий, цинк и магний с серебром, медью или марганцем в качестве примесей. [23] Редкоземельные люминофоры, используемые в ЭЛТ, более эффективны (производят больше света), чем более ранние люминофоры. [363] Люминофоры прилипают к экрану из-за Ван-дер-Ваальса и электростатических сил. Люминофор, состоящий из более мелких частиц, сильнее прилипает к экрану. Люминофор вместе с углеродом, используемым для предотвращения утечки света (в цветных ЭЛТ), можно легко удалить, поцарапав. [187] [364]

Для ЭЛТ было доступно несколько десятков типов люминофоров. [365] Люминофоры были классифицированы по цвету, стойкости, кривым подъема и спада яркости, цвету в зависимости от анодного напряжения (для люминофоров, используемых в проникающих ЭЛТ), предполагаемому использованию, химическому составу, безопасности, чувствительности к выгоранию и свойствам вторичной эмиссии. . [366] Примерами люминофоров из редкоземельных элементов являются оксид иттрия для красного цвета и силицид иттрия для синего, [367] в то время как примерами более ранних люминофоров являются сульфид кадмия меди для красного,

Люминофоры SMPTE-C имеют свойства, определенные стандартом SMPTE-C, который определяет одноименное цветовое пространство. Стандарт отдает приоритет точной цветопередаче, что было затруднено из-за различных люминофоров и цветовых пространств, используемых в цветовых системах NTSC и PAL. Телевизоры PAL имеют субъективно лучшую цветопередачу из-за использования насыщенных зеленых люминофоров, которые имеют относительно длительное время затухания, допустимое в PAL, поскольку в PAL больше времени для распада люминофора из-за его более низкой частоты кадров. Люминофоры SMPTE-C использовались в профессиональных видеомониторах. [368] [369]

Покрытие люминофора на монохромных и цветных ЭЛТ может иметь алюминиевое покрытие на своей задней стороне, используемое для отражения света вперед, обеспечения защиты от ионов для предотвращения ожога ионов отрицательными ионами люминофора, управления теплом, выделяемым электронами, сталкивающимися с люминофором, [370 ] предотвращают накопление статического электричества, которое может отталкивать электроны от экрана, составлять часть анода и собирать вторичные электроны, генерируемые люминофором в экране после попадания электронного луча, обеспечивая электронам обратный путь. [371] [190] [372] [370] [23] Электронный луч проходит через алюминиевое покрытие, прежде чем попасть на люминофор на экране; Алюминий ослабляет напряжение электронного луча примерно на 1 кв. [373] [23] [366] На люминофоры можно нанести пленку или лак, чтобы уменьшить шероховатость поверхности, образованной люминофорами, чтобы алюминиевое покрытие имело однородную поверхность и не допустило соприкосновения со стеклом люминофора. экран. [374] [375] Это называется киносъемкой. [223] Лак содержит растворители, которые впоследствии испаряются; лак может иметь химическую шероховатость, чтобы образовалось алюминиевое покрытие с отверстиями для выхода растворителей. [375]

Стойкость люминофора

Доступны различные люминофоры в зависимости от потребностей приложения для измерения или отображения. Яркость, цвет и постоянство освещения зависят от типа люминофора, используемого на экране ЭЛТ. Доступны люминофоры со стойкостью от менее одной микросекунды до нескольких секунд. [376] Для визуального наблюдения за кратковременными переходными процессами может быть желателен люминофор с длительным постоянством. Для событий, которые являются быстрыми и повторяющимися или высокочастотными, обычно предпочтительнее использовать люминофор с коротким постоянством. [377] Постоянство люминофора должно быть достаточно низким, чтобы избежать размытия или двоения изображения при высоких частотах обновления. [162]

Ограничения и обходные пути

Цветущий

Колебания анодного напряжения могут привести к вариациям яркости части или всего изображения, а также к потускнению, усадке или увеличению или уменьшению изображения. Более низкие напряжения приводят к размытию и увеличению изображения, а более высокие - к противоположному. [378] [379] Некоторое цветение неизбежно, которое можно увидеть как яркие области изображения, которые расширяются, искажают или отодвигают окружающие более темные области того же изображения. Расцветка возникает из-за того, что светлые области имеют более высокий ток электронного луча от электронной пушки, что делает луч шире и труднее сфокусировать. Плохая регулировка напряжения приводит к падению фокусного и анодного напряжения с увеличением тока электронного луча. [253]

Купол

Купол - это явление, обнаруживаемое в некоторых телевизорах с ЭЛТ, при котором части теневой маски нагреваются. В телевизорах, которые демонстрируют такое поведение, это, как правило, происходит в высококонтрастных сценах, в которых есть в основном темная сцена с одним или несколькими локализованными яркими пятнами. Когда электронный луч попадает на теневую маску в этих областях, он нагревается неравномерно. Теневая маска деформируется из-за разницы температур, из-за чего электронная пушка поражает люминофор неправильного цвета, и в пораженной области отображаются неправильные цвета. [380] Тепловое расширение приводит к расширению теневой маски примерно на 100 микрон. [381] [382] [383] [384]

Во время нормальной работы теневая маска нагревается примерно до 80-90 ° C. [385] Яркие области изображения нагревают теневую маску больше, чем темные области, что приводит к неравномерному нагреву теневой маски и короблению (расплыванию) из-за теплового расширения, вызванного нагревом увеличенным током электронного луча. [386] [387] Теневая маска обычно изготавливается из стали, но ее можно сделать и из инвара [167] (никель-железный сплав с низким тепловым расширением), поскольку он выдерживает в два-три раза больший ток, чем обычные маски, без заметного воздействия. искривление, [162] [388] [61], при этом упрощая получение ЭЛТ с более высоким разрешением. [389] Покрытия, рассеивающие тепло, могут быть нанесены на теневую маску для ограничения поседения [390] [391] в процессе, называемом чернением. [392] [393]

Биметаллические пружины могут использоваться в ЭЛТ, используемых в телевизорах, для компенсации деформации, которая возникает, когда электронный луч нагревает теневую маску, вызывая тепловое расширение. [60] Теневая маска устанавливается на экран с помощью металлических деталей [394], рельса или рамки [395] [396] [397], которые соединяются с воронкой или стеклом экрана соответственно [301], удерживая теневую маску. в напряжении, чтобы минимизировать деформацию (если маска плоская, используется в компьютерных мониторах с ЭЛТ с плоским экраном) и обеспечивает более высокую яркость и контрастность изображения.

Экраны апертурной решетки ярче, поскольку пропускают больше электронов, но для них требуются опорные провода. Они также более устойчивы к короблению. [162] Для достижения такой же яркости цветным ЭЛТ требуется более высокое анодное напряжение, чем монохромным ЭЛТ, поскольку теневая маска блокирует большую часть электронного луча. Щелевые маски [48] и, в частности, апертурные решетки не блокируют столько электронов, что приводит к более яркому изображению при заданном анодном напряжении, но ЭЛТ с апертурными решетками тяжелее. [167] Теневые маски блокируют [398] 80-85% [386] [385] электронного луча, в то время как апертурные решетки пропускают больше электронов. [399]

Высокое напряжение

Яркость изображения связана с анодным напряжением и размером ЭЛТ, поэтому требуется более высокое напряжение как для больших экранов [400], так и для более высокой яркости изображения. Яркость изображения также контролируется током электронного луча. [280] Более высокие анодные напряжения и токи электронного пучка также означают большее количество рентгеновских лучей и тепловыделение, поскольку электроны имеют более высокую скорость и энергию. [253] Свинцовое стекло и специальное бариево-стронциевое стекло используются для блокирования большинства рентгеновских лучей.

Размер

Размер ограничен анодным напряжением, так как для предотвращения дугового разряда (коронного разряда) и вызываемых им электрических потерь и образования озона потребуется более высокая диэлектрическая прочность. Вес ЭЛТ, который исходит из толстого стекла, необходимого для безопасного поддержания вакуума, накладывает практический предел на размер ЭЛТ. [401] 43-дюймовый ЭЛТ-монитор Sony PVM-4300 весит 440 фунтов (200 кг). [402] ЭЛТ меньшего размера весят значительно меньше, например, 32-дюймовые ЭЛТ весят до 163 фунтов (74 кг), а 19-дюймовые ЭЛТ - до 60 фунтов (27 кг). Для сравнения: 32-дюймовый телевизор с плоским экраном весит прибл. 18 фунтов (8,2 кг), а 19-дюймовый телевизор с плоским экраном весит 6,5 фунтов (2,9 кг). [403]

Создание теневых масок становится сложнее с увеличением разрешения и размера. [389]

Пределы отклонения

При высоких углах отклонения, разрешении и частоте обновления (поскольку более высокое разрешение и частота обновления требуют применения значительно более высоких частот к катушкам горизонтального отклонения) отклоняющее ярмо начинает выделять большое количество тепла из-за необходимости перемещения электронного луча. под большим углом, что, в свою очередь, требует экспоненциально большего количества энергии. Например, чтобы увеличить угол отклонения с 90 до 120 °, потребляемая мощность ярма также должна увеличиться с 40 Вт до 80 Вт, а для дальнейшего увеличения со 120 до 150 ° мощность отклонения должна снова повыситься с 80 Вт до 160 Вт. [313] Это обычно делает ЭЛТ, выходящие за пределы определенных углов отклонения, разрешения и частоты обновления, нецелесообразными, поскольку катушки будут генерировать слишком много тепла из-за сопротивления, вызванного скин-эффектом , поверхностными потерями и потерями на вихревые токи , а также потерями на гистерезис в магнитный сердечник, расплавляющий изоляцию в катушках ЭЛТ и / или, возможно, заставляющий стекло под катушкой становиться проводящим (поскольку электрическая проводимость стекла уменьшается с повышением температуры). Некоторые отклоняющие хомуты предназначены для отвода тепла, возникающего при их работе. [166] [404] [330] [405] [406] [407] Более высокие углы отклонения в цветных ЭЛТ напрямую влияют на сходимость в углах экрана, что требует дополнительных схем компенсации для обработки мощности и формы электронного луча, что приводит к более высоким затратам. и энергопотребление. [408] [409] Более высокие углы отклонения позволяют уменьшить толщину ЭЛТ заданного размера, однако они также создают большую нагрузку на оболочку ЭЛТ, особенно на панель, уплотнение между панелью и воронкой и на воронку. Воронка должна быть достаточно длинной, чтобы минимизировать стресс, поскольку более длинная воронка может иметь лучшую форму, чтобы снизить стресс. [150] [410]

ЭЛТ производились в двух основных категориях: кинескопы и дисплеи. [65] Кинескопы использовались в телевизорах, в то время как кинескопы использовались в компьютерных мониторах. Трубки дисплея не имели переразвертки и имели более высокое разрешение. У ЭЛТ кинескопа наблюдается переразвертка, что означает, что фактические края изображения не отображаются; это сделано специально для того, чтобы учесть различия в регулировке между ЭЛТ-телевизорами, предотвращая появление на экране рваных краев (из-за расплывания) изображения. На теневой маске могут быть бороздки, которые отражают электроны, которые не попадают на экран из-за переразвертки. [411] [162] Цветные кинескопы, используемые в телевизорах, также назывались CPT. [412]

Монохромные ЭЛТ

Алюминированный монохромный ЭЛТ. Черное матовое покрытие - аквадаг.
Отклоняющая кокетка на шее монохромного ЭЛТ. Он имеет две пары катушек отклонения.

Если ЭЛТ представляет собой черно-белый (черно-белый или монохромный) ЭЛТ, в шейке имеется единственная электронная пушка, а воронка покрыта изнутри алюминием , нанесенным путем испарения; алюминий испаряется в вакууме и конденсируется внутри ЭЛТ. [223] Алюминий устраняет необходимость в ионных ловушках , необходимых для предотвращения ожога ионов на люминофоре, а также отражает свет, генерируемый люминофором, к экрану, управляя теплом и поглощая электроны, обеспечивая для них обратный путь; раньше воронки покрывали изнутри аквадагом, который использовали, потому что его можно наносить как краску; [212] люминофоры остались без покрытия. [23] Алюминий начали наносить на ЭЛТ в 1950-х годах, покрывая внутреннюю часть ЭЛТ, включая люминофоры, что также увеличивало яркость изображения, поскольку алюминий отражал свет (который в противном случае терялся бы внутри ЭЛТ) по направлению к внешней стороне ЭЛТ. [23] [413] [414] [415] В алюминизированных монохромных ЭЛТ Aquadag используется снаружи. Воронка и экран покрыты единым алюминиевым покрытием. [223]

Экран, воронка и горловина сплавляются в единую оболочку, возможно, с использованием свинцовых эмалевых прокладок, в воронке делается отверстие, на которое устанавливается колпачок анода, после чего наносятся люминофор, аквадаг и алюминий. [63] Ранее монохромные ЭЛТ использовали ионные ловушки, для которых требовались магниты; Магнит использовался для отклонения электронов от ионов, которые труднее отклонить, позволяя электронам проходить сквозь них, позволяя ионам сталкиваться с металлическим листом внутри электронной пушки. [416] [207] [370] Ионное горение приводит к преждевременному износу люминофора. Поскольку ионы отклоняются труднее, чем электроны, при горении ионов остается черная точка в центре экрана. [207] [370]

Внутреннее покрытие из аквадага или алюминия было анодом и служило для ускорения электронов по направлению к экрану, сбора их после удара по экрану, одновременно служа конденсатором вместе с внешним покрытием из аквадага. Экран имеет единое однородное люминофорное покрытие и без теневой маски, технически не имеющий предела разрешения. [417] [214] [418]

Монохромные ЭЛТ могут использовать кольцевые магниты для регулировки центровки электронного луча и магниты вокруг отклоняющего стержня для регулировки геометрии изображения. [322] [419]

  • Старый монохромный ЭЛТ [420] без алюминия, только аквадаг

  • Электронная пушка монохромного ЭЛТ

Цветные ЭЛТ

Увеличенный вид цветной ЭЛТ с теневой маской с дельта-пушкой
Слева: увеличенное изображение линейных люминофорных триад (щелевая маска) ЭЛТ. Справа: увеличенный вид люминесцентных триад Delta-gun.
Увеличенный вид цветного ЭЛТ Trinitron (апертурная решетка). Видна тонкая горизонтальная опорная проволока.
ЭЛТ триада и типы масок
Спектры составляющих синего, зеленого и красного люминофоров в общей ЭЛТ
Линейные электронные пушки цветного ЭЛТ-телевизора

В цветных ЭЛТ используются три разных люминофора, которые излучают красный, зеленый и синий свет соответственно. Они упакованы вместе полосами (как в конструкции апертурных решеток ) или группами, называемыми «триадами» (как в ЭЛТ с теневой маской ). [421] [422]

Цветные ЭЛТ имеют три электронных пушки, по одной для каждого основного цвета (красный, зеленый и синий), расположенных либо по прямой (в линию), либо в равносторонней треугольной конфигурации (пушки обычно построены как единое целое). [234] [315] [423] [424] [425] (Треугольную конфигурацию часто называют «дельта-пушкой» из-за ее связи с формой греческой буквы дельта Δ.) Расположение люминофоров таково. такой же, как у электронных пушек. [234] [426] Решетка или маска поглощают электроны, которые в противном случае попали бы не в тот люминофор. [427]

В трубке с теневой маской используется металлическая пластина с крошечными отверстиями, обычно в форме треугольника, размещенная так, чтобы электронный луч освещал только нужные люминофоры на лицевой стороне трубки; [421] блокирует все остальные электроны. [151] Теневые маски, в которых используются слоты вместо отверстий, известны как маски слотов. [428] Отверстия или щели сужаются [429] [430], так что электроны, которые ударяются внутрь любого отверстия, будут отражаться обратно, если они не поглощаются (например, из-за локального накопления заряда), вместо того, чтобы отскакивать через отверстие, чтобы попасть в случайное (неправильное) место на экране. Другой тип цветных ЭЛТ (Trinitron) использует апертурную решетку из натянутых вертикальных проводов для достижения того же результата. [427] В теневой маске есть одно отверстие для каждой триады. [234] Теневая маска обычно находится на 1/2 дюйма позади экрана. [167]

ЭЛТ Trinitron отличались от других цветных ЭЛТ тем, что у них была одна электронная пушка с тремя катодами, апертурная решетка, которая пропускает больше электронов, увеличивая яркость изображения (поскольку апертурная решетка не блокирует такое количество электронов) и вертикально-цилиндрическую форму, а не изогнутый экран. [431]

Три электронные пушки находятся в шейке (кроме тринитронов), а красный, зеленый и синий люминофор на экране могут быть разделены черной сеткой или матрицей (Toshiba называет ее черной полосой). [62]

Воронка покрыта аквадагом с обеих сторон, а экран имеет отдельное алюминиевое покрытие, нанесенное в вакууме. [234] [166] Алюминиевое покрытие защищает люминофор от ионов, поглощает вторичные электроны, обеспечивая им обратный путь, предотвращая их электростатический заряд экрана, который затем отталкивает электроны и снижает яркость изображения, отражает свет люминофоров вперед. и помогает справляться с жарой. Он также служит анодом ЭЛТ вместе с внутренним аквадагным покрытием. Внутреннее покрытие электрически соединено с электродом электронной пушки с помощью пружин, образующих конечный анод. [235] [234] Внешнее покрытие аквадага соединяется с землей, возможно, с помощью ряда пружин или ремня безопасности, который контактирует с аквадагом. [432] [433]

Теневая маска

Теневая маска поглощает или отражает электроны, которые в противном случае могли бы поразить неправильные точки люминофора [418], вызывая проблемы с чистотой цвета (обесцвечивание изображений); Другими словами, при правильной настройке теневая маска помогает обеспечить чистоту цвета. [234] Когда электроны ударяются о теневую маску, они выделяют свою энергию в виде тепла и рентгеновских лучей. Если электроны имеют слишком много энергии из-за, например, слишком высокого анодного напряжения, теневая маска может деформироваться из-за тепла, что также может произойти во время запекания в лере при прибл. 435 ° C уплотнения из фритты между лицевой панелью и воронкой ЭЛТ. [398] [434]

Shadow masks were replaced in TVs by slot masks in the 1970s, since slot masks let more electrons through, increasing image brightness. Shadow masks may be connected electrically to the anode of the CRT.[435][48][436][437] Trinitron used a single electron gun with three cathodes instead of three complete guns. CRT PC monitors usually use shadow masks, except for Sony's Trinitron, Mitsubishi's Diamondtron and NEC's Cromaclear; Trinitron and Diamondtron use aperture grilles while Cromaclear uses a slot mask. Some shadow mask CRTs have color phosphors that are smaller in diameter than the electron beams used to light them,[438] with the intention being to cover the entire phosphor, increasing image brightness.[439] Shadow masks may be pressed into a curved shape.[440][441][442]

Screen manufacture

Early color CRTs did not have a black matrix, which was introduced by Zenith in 1969, and Panasonic in 1970.[439][443][182] The black matrix eliminates light leaking from one phosphor to another since the black matrix isolates the phosphor dots from one another, so part of the electron beam touches the black matrix. This is also made necessary by warping of the shadow mask.[62][438] Light bleeding may still occur due to stray electrons stricking wrong phosphor dots. At high resolutions and refresh rates, phosphors only receive a very small amount of energy, limiting image brightness.[389]

Several methods were used to create the black matrix. One method coated the screen in photoresist such as dichromate-sensitized polyvinyl alcohol photoresist which was then dried and exposed; the unexposed areas were removed and the entire screen was coated in colloidal graphite to create a carbon film, and then hydrogen peroxide was used to remove the remaining photoresist alongside the carbon that was on top of it, creating holes that in turn created the black matrix. The photoresist had to be of the correct thickness to ensure sufficient adhesion to the screen, while the exposure step had to be controlled to avoid holes that were too small or large with ragged edges caused by light diffraction, ultimately limiting the maximum resolution of large color CRTs.[438] The holes were then filled with phosphor using the method described above. Another method used phosphors suspended in an aromatic diazonium salt that adhered to the screen when exposed to light; the phosphors were applied, then exposed to cause them to adhere to the screen, repeating the process once for each color. Then carbon was applied to the remaining areas of the screen while exposing the entire screen to light to create the black matrix, and a fixing process using an aqueous polymer solution was applied to the screen to make the phosphors and black matrix resistant to water.[443] Black chromium may be used instead of carbon in the black matrix.[438] Other methods were also used.[444][445][446][447]

The phosphors are applied using photolithography. The inner side of the screen is coated with phosphor particles suspended in PVA photoresist slurry,[448][449] which is then dried using infrared light,[450] exposed, and developed. The exposure is done using a "lighthouse" that uses an ultraviolet light source with a corrector lens to allow the CRT to achieve color purity. Removable shadow masks with spring-loaded clips are used as photomasks. The process is repeated with all colors. Usually the green phosphor is the first to be applied.[234][451][452][453] After phosphor application, the screen is baked to eliminate any organic chemicals (such as the PVA that was used to deposit the phosphor) that may remain on the screen.[443][454] Alternatively, the phosphors may be applied in a vacuum chamber by evaporating them and allowing them to condense on the screen, creating a very uniform coating.[281] Early color CRTs had their phosphors deposited using silkscreen printing.[40] Phosphors may have color filters over them (facing the viewer), contain pigment of the color emitted by the phosphor,[455][361] or be encapsulated in color filters to improve color purity and reproduction while reducing glare.[452][437] Poor exposure due to insufficient light leads to poor phosphor adhesion to the screen, which limits the maximum resolution of a CRT, as the smaller phosphor dots required for higher resolutions cannot receive as much light due to their smaller size.[456]

After the screen is coated with phosphor and aluminum and the shadow mask installed onto it the screen is bonded to the funnel using a glass frit that may contain 65 to 88% of lead oxide by weight. The lead oxide is necessary for the glass frit to have a low melting temperature. Boron oxide (III) may also present to stabilize the frit, with alumina powder as filler powder to control the thermal expansion of the frit.[457][196][7] The frit may be applied as a paste consisting of frit particles suspended in amyl acetate or in a polymer with an alkyl methacrylate monomer together with an organic solvent to dissolve the polymer and monomer.[458][459] The CRT is then baked in an oven in what is called a Lehr bake, to cure the frit, sealing the funnel and screen together. The frit contains a large quantity of lead, causing color CRTs to contain more lead than their monochrome counterparts. Monochrome CRTs on the other hand do not require frit; the funnel can be fused directly to the glass[151] by melting and joining the edges of the funnel and screen using gas flames. Frit is used in color CRTs to prevent deformation of the shadow mask and screen during the fusing process. The edges of the screen and funnel of the CRT are never melted.[234] A primer may be applied on the edges of the funnel and screen before the frit paste is applied to improve adhesion.[460] The Lehr bake consists of several successive steps that heat and then cool the CRT gradually until it reaches a temperature of 435 to 475 °C[458] (other sources may state different temperatures, such as 440 °C)[461] After the Lehr bake, the CRT is flushed with air or nitrogen to remove contaminants, the electron gun is inserted and sealed into the neck of the CRT, and a vacuum is formed on the CRT.[462][257]

Convergence and purity in color CRTs

Due to limitations in the dimensional precision with which CRTs can be manufactured economically, it has not been practically possible to build color CRTs in which three electron beams could be aligned to hit phosphors of respective color in acceptable coordination, solely on the basis of the geometric configuration of the electron gun axes and gun aperture positions, shadow mask apertures, etc. The shadow mask ensures that one beam will only hit spots of certain colors of phosphors, but minute variations in physical alignment of the internal parts among individual CRTs will cause variations in the exact alignment of the beams through the shadow mask, allowing some electrons from, for example, the red beam to hit, say, blue phosphors, unless some individual compensation is made for the variance among individual tubes.

Color convergence and color purity are two aspects of this single problem. Firstly, for correct color rendering it is necessary that regardless of where the beams are deflected on the screen, all three hit the same spot (and nominally pass through the same hole or slot) on the shadow mask.[clarification needed] This is called convergence.[463] More specifically, the convergence at the center of the screen (with no deflection field applied by the yoke) is called static convergence, and the convergence over the rest of the screen area (specially at the edges and corners) is called dynamic convergence.[168] The beams may converge at the center of the screen and yet stray from each other as they are deflected toward the edges; such a CRT would be said to have good static convergence but poor dynamic convergence. Secondly, each beam must only strike the phosphors of the color it is intended to strike and no others. This is called purity. Like convergence, there is static purity and dynamic purity, with the same meanings of "static" and "dynamic" as for convergence. Convergence and purity are distinct parameters; a CRT could have good purity but poor convergence, or vice versa. Poor convergence causes color "shadows" or "ghosts" along displayed edges and contours, as if the image on the screen were intaglio printed with poor registration. Poor purity causes objects on the screen to appear off-color while their edges remain sharp. Purity and convergence problems can occur at the same time, in the same or different areas of the screen or both over the whole screen, and either uniformly or to greater or lesser degrees over different parts of the screen.

"> Play media
A magnet used on a CRT TV. Note the distortion of the image.

The solution to the static convergence and purity problems is a set of color alignment ring magnets installed around the neck of the CRT.[464] These movable weak permanent magnets are usually mounted on the back end of the deflection yoke assembly and are set at the factory to compensate for any static purity and convergence errors that are intrinsic to the unadjusted tube. Typically there are two or three pairs of two magnets in the form of rings made of plastic impregnated with a magnetic material, with their magnetic fields parallel to the planes of the magnets, which are perpendicular to the electron gun axes. Often, one ring has two poles, another has 4, and the remaining ring has 6 poles.[465] Each pair of magnetic rings forms a single effective magnet whose field vector can be fully and freely adjusted (in both direction and magnitude). By rotating a pair of magnets relative to each other, their relative field alignment can be varied, adjusting the effective field strength of the pair. (As they rotate relative to each other, each magnet's field can be considered to have two opposing components at right angles, and these four components [two each for two magnets] form two pairs, one pair reinforcing each other and the other pair opposing and canceling each other. Rotating away from alignment, the magnets' mutually reinforcing field components decrease as they are traded for increasing opposed, mutually cancelling components.) By rotating a pair of magnets together, preserving the relative angle between them, the direction of their collective magnetic field can be varied. Overall, adjusting all of the convergence/purity magnets allows a finely tuned slight electron beam deflection or lateral offset to be applied, which compensates for minor static convergence and purity errors intrinsic to the uncalibrated tube. Once set, these magnets are usually glued in place, but normally they can be freed and readjusted in the field (e.g. by a TV repair shop) if necessary.

On some CRTs, additional fixed adjustable magnets are added for dynamic convergence or dynamic purity at specific points on the screen, typically near the corners or edges. Further adjustment of dynamic convergence and purity typically cannot be done passively, but requires active compensation circuits, one to correct convergence horizontally and another to correct it vertically. The deflection yoke contains convergence coils, a set of two per color, wound on the same core, to which the convergence signals are applied. That means 6 convergence coils in groups of 3, with 2 coils per group, with one coil for horizontal convergence correction and another for vertical convergence correction, with each group sharing a core. The groups are separated 120° from one another. Dynamic convergence is necessary because the front of the CRT and the shadow mask aren't spherical, compensating for electron beam defocusing and astigmatism. The fact that the CRT screen isn't spherical[466] leads to geometry problems which may be corrected using a circuit.[467] The signals used for convergence are parabolic waveforms derived from three signals coming from a vertical output circuit. The parabolic signal is fed into the convergence coils, while the other two are sawtooth signals that, when mixed with the parabolic signals, create the necessary signal for convergence. A resistor and diode are used to lock the convergence signal to the center of the screen to prevent it from being affected by the static convergence. The horizontal and vertical convergence circuits are similar. Each circuit has two resonators, one usually tuned to 15,625 Hz and the other to 31,250 Hz, which set the frequency of the signal sent to the convergence coils.[468] Dynamic convergence may be accomplished using electrostatic quadrupole fields in the electron gun.[469] Dynamic convergence means that the electron beam does not travel in a perfectly straight line between the deflection coils and the screen, since the convergence coils cause it to become curved to conform to the screen.

The convergence signal may instead be a sawtooth signal with a slight sine wave appearance, the sine wave part is created using a capacitor in series with each deflection coil. In this case, the convergence signal is used to drive the deflection coils. The sine wave part of the signal causes the electron beam to move more slowly near the edges of the screen. The capacitors used to create the convergence signal are known as the s-capacitors. This type of convergence is necessary due to the high deflection angles and flat screens of many CRT computer monitors. The value of the s-capacitors must be chosen based on the scan rate of the CRT, so multi-syncing monitors must have different sets of s-capacitors, one for each refresh rate.[162]

Dynamic convergence may instead be accomplished in some CRTs using only the ring magnets, magnets glued to the CRT, and by varying the position of the deflection yoke, whose position may be maintained using set screws, a clamp and rubber wedges.[168][470] 90° deflection angle CRTs may use "self-convergence" without dynamic convergence, which together with the in-line triad arrangement, eliminates the need for separate convergence coils and related circuitry, reducing costs. complexity and CRT depth by 10 millimeters. Self-convergence works by means of "nonuniform" magnetic fields. Dynamic convergence is necessary in 110° deflection angle CRTs, and quadrupole windings on the deflection yoke at a certain frequency may also be used for dynamic convergence.[471]

Dynamic color convergence and purity are one of the main reasons why until late in their history, CRTs were long-necked (deep) and had biaxially curved faces; these geometric design characteristics are necessary for intrinsic passive dynamic color convergence and purity. Only starting around the 1990s did sophisticated active dynamic convergence compensation circuits become available that made short-necked and flat-faced CRTs workable. These active compensation circuits use the deflection yoke to finely adjust beam deflection according to the beam target location. The same techniques (and major circuit components) also make possible the adjustment of display image rotation, skew, and other complex raster geometry parameters through electronics under user control.[162]

The guns are aligned with one another (converged) using convergence rings placed right outside the neck; there is one ring per gun. The rings have north and south poles. There are 4 sets of rings, one to adjust RGB convergence, a second to adjust Red and Blue convergence, a third to adjust vertical raster shift, and a fourth to adjust purity. The vertical raster shift adjusts the straightness of the scan line. CRTs may also employ dynamic convergence circuits, which ensure correct convergence at the edges of the CRT. Permalloy magnets may also be used to correct the convergence at the edges. Convergence is carried out with the help of a crosshatch (grid) pattern.[472][473] Other CRTs may instead use magnets that are pushed in and out instead of rings.[433] In early color CRTs, the holes in the shadow mask became progressively smaller as they extended outwards from the center of the screen, to aid in convergence.[439]

Magnetic shielding and degaussing

A degaussing in progress.
Mu metal magnetic shields for oscilloscope CRTs

If the shadow mask or aperture grille becomes magnetized, its magnetic field alters the paths of the electron beams. This causes errors of "color purity" as the electrons no longer follow only their intended paths, and some will hit some phosphors of colors other than the one intended. For example, some electrons from the red beam may hit blue or green phosphors, imposing a magenta or yellow tint to parts of the image that are supposed to be pure red. (This effect is localized to a specific area of the screen if the magnetization is localized.) Therefore, it is important that the shadow mask or aperture grille not be magnetized. The earth's magnetic field may have an effect on the color purity of the CRT.[472] Because of this, some CRTs have external magnetic shields over their funnels. The magnetic shield may be made of soft iron or mild steel and contain a degaussing coil.[474] The magnetic shield and shadow mask may be permanently magnetized by the earth's magnetic field, adversely affecting color purity when the CRT is moved. This problem is solved with a built-in degaussing coil, found in many TVs and computer monitors. Degaussing may be automatic, occurring whenever the CRT is turned on.[475][234] The magnetic shield may also be internal, being on the inside of the funnel of the CRT.[476][477][162][478][479][480]

Most color CRT displays (those used in television sets and computer monitors) have a built-in degaussing (demagnetizing) circuit, the primary component of which is a degaussing coil which is mounted around the perimeter of the CRT face inside the bezel. Upon power-up of the CRT display, the degaussing circuit produces a brief, alternating current through the degaussing coil which smoothly decays in strength (fades out) to zero over a period of a few seconds, producing a decaying alternating magnetic field from the coil. This degaussing field is strong enough to remove shadow mask magnetization in most cases, maintaining color purity.[481][482] In unusual cases of strong magnetization where the internal degaussing field is not sufficient, the shadow mask may be degaussed externally with a stronger portable degausser or demagnetizer. However, an excessively strong magnetic field, whether alternating or constant, may mechanically deform (bend) the shadow mask, causing a permanent color distortion on the display which looks very similar to a magnetization effect.

The degaussing circuit is often built of a thermo-electric (not electronic) device containing a small ceramic heating element and a positive thermal coefficient (PTC) resistor, connected directly to the switched AC power line with the resistor in series with the degaussing coil. When the power is switched on, the heating element heats the PTC resistor, increasing its resistance to a point where degaussing current is minimal, but not actually zero. In older CRT displays, this low-level current (which produces no significant degaussing field) is sustained along with the action of the heating element as long as the display remains switched on. To repeat a degaussing cycle, the CRT display must be switched off and left off for at least several seconds to reset the degaussing circuit by allowing the PTC resistor to cool to the ambient temperature; switching the display-off and immediately back on will result in a weak degaussing cycle or effectively no degaussing cycle.

This simple design is effective and cheap to build, but it wastes some power continuously. Later models, especially Energy Star rated ones, use a relay to switch the entire degaussing circuit on and off, so that the degaussing circuit uses energy only when it is functionally active and needed. The relay design also enables degaussing on user demand through the unit's front panel controls, without switching the unit off and on again. This relay can often be heard clicking off at the end of the degaussing cycle a few seconds after the monitor is turned on, and on and off during a manually initiated degaussing cycle.

Resolution

Dot pitch defines the maximum resolution of the display, assuming delta-gun CRTs. In these, as the scanned resolution approaches the dot pitch resolution, moiré appears, as the detail being displayed is finer than what the shadow mask can render.[483] Aperture grille monitors do not suffer from vertical moiré, however, because their phosphor stripes have no vertical detail. In smaller CRTs, these strips maintain position by themselves, but larger aperture-grille CRTs require one or two crosswise (horizontal) support strips; one for smaller CRTs, and two for larger ones. The support wires block electrons, causing the wires to be visible.[484] In aperture grille CRTs, dot pitch is replaced by stripe pitch. Hitachi developed the Enhanced Dot Pitch (EDP) shadow mask, which uses oval holes instead of circular ones, with respecitve oval phosphor dots.[437] Moiré is reduced in shadow mask CRTs by arranging the holes in the shadow mask in a honeycomb-like pattern.[162]

Projection CRTs

Projection CRTs were used in CRT projectors and CRT rear-projection televisions, and are usually small (being 7 to 9 inches across);[310] have a phosphor that generates either red, green or blue light, thus making them monochrome CRTs;[485] and are similar in construction to other monochrome CRTs. Larger projection CRTs in general lasted longer, and were able to provide higher brightness levels and resolution, but were also more expensive.[486][487] Projection CRTs have an unusually high anode voltage for their size (such as 27 to 25 kV for a 5 to 7-inch projection CRT),[488][489] and a specially made tungsten/barium cathode (instead of the pure barium oxide normally used) that consists of barium atoms embedded in 20% porous tungsten or barium and calcium aluminates or of barium, calcium and aluminum oxides coated on porous tungsten; the barium diffuses through the tungsten to emit electrons.[490] The special cathode can deliver 2mA of current instead of the 0.3mA of normal cathodes,[491][490][274][214] which makes them bright enough to be used as light sources for projection. The high anode voltage and the specially made cathode increase the voltage and current, respectively, of the electron beam, which increases the light emitted by the phosphors, and also the amount of heat generated during operation; this means that projector CRTs need cooling. The screen is usually cooled using a container (the screen forms part of the container) with glycol; the glycol may itself be dyed,[492] or colorless glycol may be used inside a container which may be colored (forming a lens known as a c-element). Colored lenses or glycol are used for improving color reproduction at the cost of brightness, and are only used on red and green CRTs.[493][494] Each CRT has its own glycol, which has access to an air bubble to allow the glycol to shrink and expand as it cools and warms. Projector CRTs may have adjustment rings just like color CRTs to adjust astigmatism,[495] which is flaring of the electron beam (stray light similar to shadows).[496] They have three adjustment rings; one with two poles, one with four poles, and another with 6 poles. When correctly adjusted, the projector can display perfectly round dots without flaring.[497] The screens used in projection CRTs were more transparent than usual, with 90% transmittance.[166] The first projection CRTs were made in 1933.[498]

Projector CRTs were available with electrostatic and electromagnetic focusing, the latter being more expensive. Electrostatic focusing used electronics to focus the electron beam, together with focusing magnets around the neck of the CRT for fine focusing adjustments. This type of focusing degraded over time. Electromagnetic focusing was introduced in the early 1990s and included an electromagnetic focusing coil in addition to the already existing focusing magnets. Electromagnetic focusing was much more stable over the lifetime of the CRT, retaining 95% of its sharpness by the end of life of the CRT.[499]

Beam-index tube

Beam-index tubes, also known as Uniray, Apple CRT or Indextron,[500] was an attempt in the 1950s by Philco to create a color CRT without a shadow mask, eliminating convergence and purity problems, and allowing for shallower CRTs with higher deflection angles.[501] It also required a lower voltage power supply for the final anode since it didn't use a shadow mask, which normally blocks around 80% of the electrons generated by the electron gun. The lack of a shadow mask also made it immune to the earth's magnetic field while also making degaussing unnecessary and increasing image brightness.[502] It was constructed similarly to a monochrome CRT, with an aquadag outer coating, an aluminum inner coating, and a single electron gun but with a screen with an alternating pattern of red, green, blue and UV (index) phosphor stripes (similarly to a Trinitron) with a side mounted photomultiplier tube[503][502] or photodiode pointed towards the rear of the screen and mounted on the funnel of CRT, to track the electron beam to activate the phosphors separately from one another using the same electron beam. Only the index phosphor stripe was used for tracking, and it was the only phosphor that wasn't covered by an aluminum layer.[373] It was shelved because of the precision required to produce it.[504][505] It was revived by Sony in the 1980s as the Indextron but its adoption was limited, at least in part due to the development of LCD displays. Beam-index CRTs also suffered from poor contrast ratios of only around 50:1 since some light emission by the phosphors was required at all times by the photodiodes to track the electron beam. It allowed for single CRT color CRT projectors due to a lack of shadow mask; normally CRT projectors use three CRTs, one for each color,[506] since a lot of heat is generated due to the high anode voltage and beam current, making a shadow mask impractical and inefficient since it would warp under the heat produced (shadow masks absorb most of the electron beam, and, hence, most of the energy carried by the relativistic electrons); the three CRTs meant that an involved calibration and adjustment procedure[507] had to be carried out during installation of the projector, and moving the projector would require it to be recalibrated. A single CRT meant the need for calibration was eliminated, but brightness was decreased since the CRT screen had to be used for three colors instead of each color having its own CRT screen.[500] A stripe pattern also imposes a horizontal resolution limit; in contrast, three-screen CRT projectors have no theoretical resolution limit, due to them having single, uniform phosphor coatings.

Flat CRTs

The front of a Sony Watchman monochrome CRT
A flat monochrome CRT assembly inside a 1984 Sinclair TV80 portable TV.

Flat CRTs are those with a flat screen. Despite having a flat screen, they may not be completely flat, especially on the inside, instead having a greatly increased curvature. A notable exception is the LG Flatron (made by LG.Philips Displays, later LP displays) which is truly flat on the outside and inside but has a bonded glass pane on the screen with a tensioned rim band to provide implosion protection. Such completely flat CRTs were first introduced by Zenith th 1986, and use flat tensioned shadow masks, where the shadow mask is held under tension, providing increased resistance to blooming.[508][509][510][301][395][511] Flat CRTs have a number of challenges, like deflection. Vertical deflection boosters are required to increase the amount of current that is sent to the vertical deflection coils to compensate for the reduced curvature.[329] The CRTs used in the Sinclair TV80 and in many Sony Watchmans were flat in that they were not deep and their front screens were flat, but their electron guns were put to a side of the screen.[512][513] The TV80 used electrostatic deflection[514] while the Watchman used magnetic deflection with a phosphor screen that was curved inwards. Similar CRTs were used in video door bells.[515]

  • The side of a Sony Watchman monochrome CRT. One of the pairs of deflection coils is easily noticeable.

Radar CRTs

Radar CRTs such as the 7JP4 had a circular screen and scanned the beam from the center outwards. The screen often had two colors, often a bright short persistence color that only appeared as the beam scanned the display and a long persistence phosphor afterglow. When the beam strikes the phosphor, the phosphor brightly illuminates, and when the beam leaves, the dimmer long persistence afterglow would remain lit where the beam struck the phosphor, alongside the radar targets that were "written" by the beam, until the beam re-struck the phosphor.[516][517] The deflection yoke rotated, causing the beam to rotate in a circular fashion.[518]

Oscilloscope CRTs

An oscilloscope showing a Lissajous curve
The electron gun of an oscilloscope. A pair of deflection plates is visible on the left.

In oscilloscope CRTs, electrostatic deflection is used, rather than the magnetic deflection commonly used with television and other large CRTs. The beam is deflected horizontally by applying an electric field between a pair of plates to its left and right, and vertically by applying an electric field to plates above and below. Televisions use magnetic rather than electrostatic deflection because the deflection plates obstruct the beam when the deflection angle is as large as is required for tubes that are relatively short for their size. Some Oscilloscope CRTs incorporate post deflection anodes (PDAs) that are spiral-shaped to ensure even anode potential across the CRT and operate at up to 15,000 volts. In PDA CRTs the electron beam is deflected before it is accelerated, improving sensitivity and legibility, specially when analyzing voltage pulses with short duty cycles.[519][206][520]

Microchannel plate

When displaying fast one-shot events, the electron beam must deflect very quickly, with few electrons impinging on the screen, leading to a faint or invisible image on the display. Oscilloscope CRTs designed for very fast signals can give a brighter display by passing the electron beam through a micro-channel plate just before it reaches the screen. Through the phenomenon of secondary emission, this plate multiplies the number of electrons reaching the phosphor screen, giving a significant improvement in writing rate (brightness) and improved sensitivity and spot size as well.[521][522]

Graticules

Most oscilloscopes have a graticule as part of the visual display, to facilitate measurements. The graticule may be permanently marked inside the face of the CRT, or it may be a transparent external plate made of glass or acrylic plastic. An internal graticule eliminates parallax error, but cannot be changed to accommodate different types of measurements.[523] Oscilloscopes commonly provide a means for the graticule to be illuminated from the side, which improves its visibility.[524]

Image storage tubes

The Tektronix Type 564: first mass-produced analog phosphor storage oscilloscope

These are found in analog phosphor storage oscilloscopes. These are distinct from digital storage oscilloscopes which rely on solid state digital memory to store the image.

Where a single brief event is monitored by an oscilloscope, such an event will be displayed by a conventional tube only while it actually occurs. The use of a long persistence phosphor may allow the image to be observed after the event, but only for a few seconds at best. This limitation can be overcome by the use of a direct view storage cathode-ray tube (storage tube). A storage tube will continue to display the event after it has occurred until such time as it is erased. A storage tube is similar to a conventional tube except that it is equipped with a metal grid coated with a dielectric layer located immediately behind the phosphor screen. An externally applied voltage to the mesh initially ensures that the whole mesh is at a constant potential. This mesh is constantly exposed to a low velocity electron beam from a 'flood gun' which operates independently of the main gun. This flood gun is not deflected like the main gun but constantly 'illuminates' the whole of the storage mesh. The initial charge on the storage mesh is such as to repel the electrons from the flood gun which are prevented from striking the phosphor screen.

When the main electron gun writes an image to the screen, the energy in the main beam is sufficient to create a 'potential relief' on the storage mesh. The areas where this relief is created no longer repel the electrons from the flood gun which now pass through the mesh and illuminate the phosphor screen. Consequently, the image that was briefly traced out by the main gun continues to be displayed after it has occurred. The image can be 'erased' by resupplying the external voltage to the mesh restoring its constant potential. The time for which the image can be displayed was limited because, in practice, the flood gun slowly neutralises the charge on the storage mesh. One way of allowing the image to be retained for longer is temporarily to turn off the flood gun. It is then possible for the image to be retained for several days. The majority of storage tubes allow for a lower voltage to be applied to the storage mesh which slowly restores the initial charge state. By varying this voltage a variable persistence is obtained. Turning off the flood gun and the voltage supply to the storage mesh allows such a tube to operate as a conventional oscilloscope tube.[525]

Vector monitors

Vector monitors were used in early computer aided design systems[526] and are in some late-1970s to mid-1980s arcade games such as Asteroids.[527] They draw graphics point-to-point, rather than scanning a raster. Either monochrome or color CRTs can be used in vector displays, and the essential principles of CRT design and operation are the same for either type of display; the main difference is in the beam deflection patterns and circuits.

Data storage tubes

The Williams tube or Williams-Kilburn tube was a cathode-ray tube used to electronically store binary data. It was used in computers of the 1940s as a random-access digital storage device. In contrast to other CRTs in this article, the Williams tube was not a display device, and in fact could not be viewed since a metal plate covered its screen.

Cat's eye

In some vacuum tube radio sets, a "Magic Eye" or "Tuning Eye" tube was provided to assist in tuning the receiver. Tuning would be adjusted until the width of a radial shadow was minimized. This was used instead of a more expensive electromechanical meter, which later came to be used on higher-end tuners when transistor sets lacked the high voltage required to drive the device.[528] The same type of device was used with tape recorders as a recording level meter, and for various other applications including electrical test equipment.

Charactrons

Some displays for early computers (those that needed to display more text than was practical using vectors, or that required high speed for photographic output) used Charactron CRTs. These incorporate a perforated metal character mask (stencil), which shapes a wide electron beam to form a character on the screen. The system selects a character on the mask using one set of deflection circuits, but that causes the extruded beam to be aimed off-axis, so a second set of deflection plates has to re-aim the beam so it is headed toward the center of the screen. A third set of plates places the character wherever required. The beam is unblanked (turned on) briefly to draw the character at that position. Graphics could be drawn by selecting the position on the mask corresponding to the code for a space (in practice, they were simply not drawn), which had a small round hole in the center; this effectively disabled the character mask, and the system reverted to regular vector behavior. Charactrons had exceptionally long necks, because of the need for three deflection systems.[529][530]

Nimo

Nimo tube BA0000-P31

Nimo was the trademark of a family of small specialised CRTs manufactured by Industrial Electronics Engineers. These had 10 electron guns which produced electron beams in the form of digits in a manner similar to that of the charactron. The tubes were either simple single-digit displays or more complex 4- or 6- digit displays produced by means of a suitable magnetic deflection system. Having little of the complexities of a standard CRT, the tube required a relatively simple driving circuit, and as the image was projected on the glass face, it provided a much wider viewing angle than competitive types (e.g., nixie tubes).[531] However, their requirement for several voltages and their high voltage made them uncommon.

Flood beam CRT

Flood beam CRTs are small tubes that are arranged as pixels for large video walls like Jumbotrons. The first screen using this technology (called Diamond Vision by Mitsubishi Electric) was introduced by Mitsubishi Electric for the 1980 Major League Baseball All-Star Game. It differs from a normal CRT in that the electron gun within does not produce a focused controllable beam. Instead, electrons are sprayed in a wide cone across the entire front of the phosphor screen, basically making each unit act as a single light bulb.[532] Each one is coated with a red, green or blue phosphor, to make up the color sub-pixels. This technology has largely been replaced with light emitting diode displays. Unfocused and undeflected CRTs were used as grid-controlled stroboscope lamps since 1958.[533] Electron-stimulated luminescence (ESL) lamps, which use the same operating principle, were released in 2011.[534]

Print head CRT

CRTs with an unphosphored front glass but with fine wires embedded in it were used as electrostatic print heads in the 1960s. The wires would pass the electron beam current through the glass onto a sheet of paper where the desired content was therefore deposited as an electrical charge pattern. The paper was then passed near a pool of liquid ink with the opposite charge. The charged areas of the paper attract the ink and thus form the image.[535][536]

Zeus thin CRT display

In the late 1990s and early 2000s Philips Research Laboratories experimented with a type of thin CRT known as the Zeus display which contained CRT-like functionality in a flat panel display.[537][538][539][540][541] The devices were demonstrated but never marketed.

Slimmer CRT

A comparison between 21-inch Superslim and Ultraslim CRT

Some CRT manufacturers, both LG.Philips Displays (later LP Displays) and Samsung SDI, innovated CRT technology by creating a slimmer tube. Slimmer CRT had the trade names Superslim,[542] Ultraslim,[114] Vixlim (by Samsung)[543] and Cybertube and Cybertube+ (both by LG Philips displays).[544][545] A 21-inch (53 cm) flat CRT has a 447.2-millimetre (17.61 in) depth. The depth of Superslim was 352 millimetres (13.86 in)[546] and Ultraslim was 295.7 millimetres (11.64 in).[547]

Ionizing radiation

CRTs can emit a small amount of X-ray radiation; this is a result of the electron beam's bombardment of the shadow mask/aperture grille and phosphors, which produces bremsstrahlung (braking radiation) as the high-energy electrons are decelerated. The amount of radiation escaping the front of the monitor is widely considered not to be harmful. The Food and Drug Administration regulations in 21 CFR 1020.10 are used to strictly limit, for instance, television receivers to 0.5 milliroentgens per hour (mR/h) (0.13 µC/(kg·h) or 36 pA/kg) at a distance of 5 cm (2 in) from any external surface; since 2007, most CRTs have emissions that fall well below this limit.[548]

The density of the x-rays that would be generated by a CRT is low because the raster scan of a typical CRT distributes the energy of the electron beam across the entire screen. Voltages above 15,000 volts are enough to generate "soft" x-rays. However, since CRTs may stay on for several hours at a time, the amount of x-rays generated by the CRT may become significant, hence the importance of using materials to shield against x-rays, such as the thick leaded glass and barium-strontium glass used in CRTs.[186]

Concerns about x-rays emitted by CRTs began in 1967 when it was found that TV sets made by General Electric were emitting “X-radiation in excess of desirable levels”. It was later found that TV sets from all manufacturers were also emitting radiation. This caused television industry representatives to be brought before a U.S. congressional committee, which later proposed a federal radiation regulation bill, which became the 1968 Radiation Control for Health and Safety Act. It was recommended to TV set owners to always be at a distance of at least 6 feet from the screen of the TV set, and to avoid "prolonged exposure" at the sides, rear or underneath a TV set. It was discovered that most of the radiation was directed downwards. Owners were also told to not modify their set's internals to avoid exposure to radiation. Headlines about "radioactive" TV sets continued until the end of the 1960s. There once was a proposal by two New York congressmen that would have forced TV set manufacturers to “go into homes to test all of the nation's 15 million color sets and to install radiation devices in them”. The FDA eventually began regulating radiation emissions from all electronic products in the US.[549]

Toxicity

Older color and monochrome CRTs may have been manufactured with toxic substances, such as cadmium, in the phosphors.[47][550][551][552] The rear glass tube of modern CRTs may be made from leaded glass, which represent an environmental hazard if disposed of improperly.[553] Since 1970, glass in the front panel (the viewable portion of the CRT) used strontium oxide rather than lead, though the rear of the CRT was still produced from leaded glass. Monochrome CRTs typically do not contain enough leaded glass to fail EPA TCLP tests. While the TCLP process grinds the glass into fine particles in order to expose them to weak acids to test for leachate, intact CRT glass does not leach (The lead is vitrified, contained inside the glass itself, similar to leaded glass crystalware).

Flicker

At low refresh rates (60 Hz and below), the periodic scanning of the display may produce a flicker that some people perceive more easily than others, especially when viewed with peripheral vision. Flicker is commonly associated with CRT as most televisions run at 50 Hz (PAL) or 60 Hz (NTSC), although there are some 100 Hz PAL televisions that are flicker-free. Typically only low-end monitors run at such low frequencies, with most computer monitors supporting at least 75 Hz and high-end monitors capable of 100 Hz or more to eliminate any perception of flicker.[554] Though the 100 Hz PAL was often achieved using interleaved scanning, dividing the circuit and scan into two beams of 50 Hz. Non-computer CRTs or CRT for sonar or radar may have long persistence phosphor and are thus flicker free. If the persistence is too long on a video display, moving images will be blurred.

High-frequency audible noise

50 Hz/60 Hz CRTs used for television operate with horizontal scanning frequencies of 15,734 Hz (for NTSC systems) or 15,625 Hz (for PAL systems).[555] These frequencies are at the upper range of human hearing and are inaudible to many people; however, some people (especially children) will perceive a high-pitched tone near an operating CRT television.[556] The sound is due to magnetostriction in the magnetic core and periodic movement of windings of the flyback transformer[557] but the sound can also be created by movement of the deflection coils, yoke or ferrite beads.[558]

This problem does not occur on 100/120 Hz TVs and on non-CGA (Color Graphics Adapter) computer displays, because they use much higher horizontal scanning frequencies that produce sound which is inaudible to humans (22 kHz to over 100 kHz).

Implosion

A CRT during an implosion

High vacuum inside glass-walled cathode-ray tubes permits electron beams to fly freely—without colliding into molecules of air or other gas. If the glass is damaged, atmospheric pressure can collapse the vacuum tube into dangerous fragments which accelerate inward and then spray at high speed in all directions. Although modern cathode-ray tubes used in televisions and computer displays have epoxy-bonded face-plates or other measures to prevent shattering of the envelope, CRTs must be handled carefully to avoid personal injury.[559]

Implosion protection

Early CRTs had a glass plate over the screen that was bonded to it using glue,[190] creating a laminated glass screen: initially the glue was PVA glue[560] while later versions such as the LG Flatron used a resin, perhaps a UV-curable resin.[561][395] The PVA glue degrades over time creating a "cataract", a ring of degraded glue around the edges of the CRT that does not allow light from the screen to pass through.[560] Later CRTs instead use a tensioned metal rim band mounted around the perimeter that also provides mounting points for the CRT to be mounted to a housing. In a 19-inch CRT, the tensile stress in the rim band is 70 kg/cm2.[562] Older CRTs were mounted to the TV set using a frame. The band is tensioned by heating it, then mounting it on the CRT, the band cools afterwards, shrinking in size which puts the glass under compression,[563][190] strengthening the glass reducing the necessary thickness (and hence weight) of the glass. This makes the band an integral component that should never be removed; attempting to remove it may cause the CRT to implode.[370] The rim band prevents the CRT from imploding should the screen be broken. The rim band is glued to the perimeter of the CRT using epoxy, preventing cracks from spreading beyond the screen and into the funnel.[564]

Electric shock

To accelerate the electrons from the cathode to the screen with sufficient velocity to achieve sufficient image brightness, a very high voltage (EHT or extra-high tension) is required,[565] from a few thousand volts for a small oscilloscope CRT to tens of thousands for a larger screen color TV. This is many times greater than household power supply voltage. Even after the power supply is turned off, some associated capacitors and the CRT itself may retain a charge for some time and therefore dissipate that charge suddenly through a ground such as an inattentive human grounding a capacitor discharge lead. An average monochrome CRT may use 1 to 1.5 kV of anode voltage per inch.[566][322]

Under some circumstances, the signal radiated from the electron guns, scanning circuitry, and associated wiring of a CRT can be captured remotely and used to reconstruct what is shown on the CRT using a process called Van Eck phreaking.[567] Special TEMPEST shielding can mitigate this effect. Such radiation of a potentially exploitable signal, however, occurs also with other display technologies[568] and with electronics in general.[citation needed]

Due to the toxins contained in CRT monitors the United States Environmental Protection Agency created rules (in October 2001) stating that CRTs must be brought to special e-waste recycling facilities. In November 2002, the EPA began fining companies that disposed of CRTs through landfills or incineration. Regulatory agencies, local and statewide, monitor the disposal of CRTs and other computer equipment.[569]

As electronic waste, CRTs are considered one of the hardest types to recycle.[570] CRTs have relatively high concentration of lead and phosphors (not phosphorus), both of which are necessary for the display. There are several companies in the United States that charge a small fee to collect CRTs, then subsidize their labor by selling the harvested copper, wire, and printed circuit boards. The United States Environmental Protection Agency (EPA) includes discarded CRT monitors in its category of "hazardous household waste"[571] but considers CRTs that have been set aside for testing to be commodities if they are not discarded, speculatively accumulated, or left unprotected from weather and other damage.[572]

Various states participate in the recycling of CRTs, each with their reporting requirements for collectors and recycling facilities. For example, in California the recycling of CRTs is governed by CALRecycle, the California Department of Resources Recycling and Recovery through their Payment System.[573] Recycling facilities that accept CRT devices from business and residential sector must obtain contact information such as address and phone number to ensure the CRTs come from a California source in order to participate in the CRT Recycling Payment System.

In Europe, disposal of CRT televisions and monitors is covered by the WEEE Directive.[574]

Multiple methods have been proposed for the recycling of CRT glass. The methods involve thermal, mechanical and chemical processes.[575][576][577][578] All proposed methods remove the lead oxide content from the glass. Some companies operated furnaces to separate the lead from the glass.[579] A coalition called the Recytube project was once formed by several European companies to devise a method to recycle CRTs.[6] The phosphors used in CRTs often contain rare earth metals.[580][581][582][360] A CRT contains about 7g of phosphor.[583]

The funnel can be separated from the screen of the CRT using laser cutting, diamond saws or wires or using a resistively heated nichrome wire.[584][585][586][587][588]

Leaded CRT glass was sold to be remelted into other CRTs,[86] or even broken down and used in road construction or used in tiles,[107][589] concrete, concrete and cement bricks,[590] fiberglass insulation or used as flux in metals smelting.[591][592]

A considerable portion of CRT glass is landfilled, where it can pollute the surrounding environment.[6] It is more common for CRT glass to be disposed of than being recycled.[593]

Basics of cathode rays and discharge in low-pressure gas:

  • Cathode ray
  • Vacuum tube

Light production by cathode rays:

  • Cathodoluminescence
  • Crookes tube
  • Phosphor
  • Scintillation (physics)

Manipulating the electron beam:

  • Blanking (video)
    • Horizontal blanking interval
    • Vertical blanking interval
  • Deflection yoke
  • Electron beam processing
  • Electrostatic deflection
  • Electrostatic lens
  • Magnetic deflection
  • Magnetic lens

Applying CRT in different display-purpose:

  • Analog television
  • Image displaying
  • Comparison of CRT, LCD, plasma, and OLED
  • Comparison of display technology
  • Computer monitor
  • CRT projector
  • Image dissector
  • Monochrome monitor
  • Monoscope
  • Oscilloscope
  • Cathode-ray oscilloscope
  • Overscan
  • Raster scan
  • Scan line

Miscellaneous phenomena:

  • Noise (video)

Historical aspects:

  • Direct-view bistable storage tube
  • Flat panel display
  • Geer tube
  • History of display technology
  • Image dissector
  • LCD television, LED-backlit LCD, LED display
  • Penetron
  • Surface-conduction electron-emitter display
  • Trinitron

Safety and precautions:

  • Monitor filter
  • Photosensitive epilepsy
  • TCO Certification

  1. ^ US 5463290A, "Power supply stabilization circuit with separate AC/DC negative feedback paths" 
  2. ^ "History of the Cathode Ray Tube". About.com. Retrieved 4 October 2009.
  3. ^ a b "How Computer Monitors Work". Retrieved 4 October 2009.
  4. ^ Topic 7 |The Cathode-Ray Tube Archived 15 December 2017 at the Wayback Machine. aw.com. 2003-08-01
  5. ^ repairfaq.org – Sam's Laser FAQ – Vacuum Technology for Home-Built Gas Lasers Archived 9 October 2012 at the Wayback Machine. repairfaq.org. 2012-08-02
  6. ^ a b c d Dhir, Ravindra K.; Limbachiya, Mukesh C.; Dyer, Thomas D. (2001). Recycling and Reuse of Glass Cullet: Proceedings of the International Symposium Organised by the Concrete Technology Unit and Held at the University of Dundee, Scotland, UK on 19-20 March 2001. Thomas Telford. ISBN 978-0-7277-2994-1.[page needed]
  7. ^ a b c d e f g h Musgraves, J. David; Hu, Juejun; Calvez, Laurent (8 November 2019). "Cathod Ray-Tube Design". Springer Handbook of Glass. Springer Nature. p. 1367. ISBN 978-3-319-93728-1.
  8. ^ Katzmaier, David. "Remember when TVs weighed 200 pounds? A look back at TV trends over the years". CNET.
  9. ^ "PVM 4300 operator instructions" (PDF). docs.sony.com. Retrieved 11 December 2020.
  10. ^ JP 2003331751A, "Cathode-ray tube and its manufacturing method, and electron gun" 
  11. ^ a b c "How Computer Monitors Work". HowStuffWorks. 16 June 2000.
  12. ^ "Cathode Ray Tube (CRT)". Circuit Globe. 6 June 2017.
  13. ^ "Home Page for ECE 3065 -- Electromagnetic Applications". propagation.ece.gatech.edu.
  14. ^ Rosch, Winn L. (12 December 1989). "Lab Notes". PC Mag. pp. 275–297.
  15. ^ Martin, Andre (1986), "Cathode Ray Tubes for Industrial and Military Applications", in Hawkes, Peter (ed.), Advances in Electronics and Electron Physics, Volume 67, Academic Press, p. 183, ISBN 9780080577333, Evidence for the existence of "cathode-rays" was first found by Plücker and Hittorf ...
  16. ^ Ferdinand Braun (1897) "Ueber ein Verfahren zur Demonstration und zum Studium des zeitlichen Verlaufs variabler Ströme" (On a process for the display and study of the course in time of variable currents), Annalen der Physik und Chemie, 3rd series, 60: 552–559.
  17. ^ Lehrer, Norman, H. (1985). "The Challenge of the Cathode-Ray Tube". Flat-Panel Displays and CRTs. 3 (2): 39. doi:10.1007/978-94-011-7062-8_6.
  18. ^ Campbell-Swinton, A. A. (18 June 1908). "Distant Electric Vision (first paragraph)". Nature. 78 (2016): 151. Bibcode:1908Natur..78..151S. doi:10.1038/078151a0. S2CID 3956737.
  19. ^ Campbell-Swinton, A. A. (18 June 1908). "Distant Electric Vision". Nature. 78 (2016): 151. Bibcode:1908Natur..78..151S. doi:10.1038/078151a0. S2CID 3956737.
  20. ^ "Distant Electric Vision", The Times (London), Nov. 15, 1911, p. 24b.
  21. ^ Bairdtelevision. "Alan Archivald Campbell-Swinton (1863–1930)". Biography. Retrieved 10 May 2010.
  22. ^ Shiers, George and May (1997), Early television: a bibliographic guide to 1940. New York: Garland, p. 56. Retrieved 2010-06-13.
  23. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p Thorn-AEI Radio Valves and Tubes Limited (1964). Electrons in Picture Tubes. United Kingdom.
  24. ^ Kenjiro Takayanagi: The Father of Japanese Television, NHK (Japan Broadcasting Corporation), 2002, retrieved 23 May 2009.
  25. ^ Forrester, Chris (2011). High Above: The untold story of Astra, Europe's leading satellite company. Springer Science & Business Media. p. 220. ISBN 978-3-642-12009-1.
  26. ^ a b Albert Abramson, Zworykin, Pioneer of Television, University of Illinois Press, 1995, p. 231. ISBN 0-252-02104-5.
  27. ^ Popular Photography, November 1990, page 5
  28. ^ Albert Abramson, Zworykin, Pioneer of Television, University of Illinois Press, 1995, p. 84. ISBN 0-252-02104-5.
  29. ^ "RCA Surrenders Rights to Four Trade-Marks" (PDF). Radio Age. October 1950. p. 21.
  30. ^ Hart, Hugh (28 January 2010). "Jan. 29, 1901: DuMont Will Make TV Work". Wired.
  31. ^ Telefunken, Early Electronic TV Gallery, Early Television Foundation.
  32. ^ 1934–35 Telefunken, Television History: The First 75 Years.
  33. ^ "Telefunken RFB/T2". www.earlytelevision.org.
  34. ^ Television Digest, 1949 issue
  35. ^ a b c "Electronic age" (PDF). worldradiohistory.com. 1964. Retrieved 11 December 2020.
  36. ^ a b "Motorola Prototype Rectangular Color CRT". www.earlytelevision.org.
  37. ^ a b "Tek CRT history" (PDF). vintagetek.org. 2005. Retrieved 11 December 2020.
  38. ^ "Raytheon Model M-1601 console television receiver | Science Museum Group Collection". collection.sciencemuseumgroup.org.uk.
  39. ^ "Westinghouse 19 Inch Color TV Ad". www.earlytelevision.org.
  40. ^ a b "15GP22 Color CRT". www.earlytelevision.org.
  41. ^ Knowles, Tim Mekeel And Laura. "RCA pioneers remember making the first color TV tube". LancasterOnline.
  42. ^ Early Television Museum. "DuMont Experimental Color".
  43. ^ "Zenith rectangular crt" (PDF). www.earlytelevision.org. Retrieved 11 December 2020.
  44. ^ US 3989977, "Color picture tube" 
  45. ^ US 3394084A, "Rare earth activated indium borate cathodoluminescent phosphors" 
  46. ^ US 3418246A, "Rare earth activated yttrium and gadolinium oxy-chalcogenide phosphors" 
  47. ^ a b c "RCA Phosphers" (PDF). bitsavers.trailing-edge.com. Retrieved 11 December 2020.
  48. ^ a b c Toshiba Corporation. "東芝未来科学館:世界初のブラック・ストライプ方式ブラウン管" (in Japanese).
  49. ^ US 3440080A, "Cathode ray tube color screen and method of producing same" 
  50. ^ "The Cathode Ray Tube site, Cathode Ray Tubes". www.crtsite.com.
  51. ^ a b "21AXP22". www.earlytelevision.org.
  52. ^ "CBS and Westinghouse 22 Inch Rectangular Color Tubes". www.earlytelevision.org.
  53. ^ "1988 vs. 2008: A Tech Retrospective". PCWorld. 22 February 2008.
  54. ^ [1] The KX-45ED1 by sony was even larger, at 45 visible inches, and it was released in 1988 in Japan, but i couldn't find any reliable sources about it
  55. ^ "RCA 31 Inch CRT". www.earlytelevision.org.
  56. ^ "Geer Experimental Color CRT". www.earlytelevision.org.
  57. ^ Taylor, Alan. "50 Years Ago: The World in 1961 - The Atlantic". www.theatlantic.com.
  58. ^ "Fairchild Flat Screen CRT". www.earlytelevision.org.
  59. ^ "Flat Screen TV in 1958 - Popular Mechanics (Jan, 1958)".
  60. ^ a b Corporation, Bonnier (5 August 1986). "Popular Science". Bonnier Corporation – via Google Books.
  61. ^ a b Corporation, Bonnier (5 April 1992). "Popular Science". Bonnier Corporation – via Google Books.
  62. ^ a b c d e Warren, Rich. "TV MAKERS TUNING IN TO FLAT SCREENS TO HELP ROUND OUT SALES". chicagotribune.com.
  63. ^ a b c "Prototype CRT's". www.crtsite.com.
  64. ^ "History of the CRT TV". BT.com.
  65. ^ a b "Toshiba : Press Releases 21 December, 1995".
  66. ^ "LCDs to outsell CRT monitors soon: IDC". amp.smh.com.au.
  67. ^ "IDC: LCDs to outsell CRT monitors in 2003 | Computerworld". www.computerworld.com.
  68. ^ Maslog-Levis, Kristyn. "LCDs outsell CRTs in Q4 2003". ZDNet.
  69. ^ "LCDs Overtake and Outsell CRTs in Q3 2004!". Audioholics Home Theater, HDTV, Receivers, Speakers, Blu-ray Reviews and News.
  70. ^ "LCD monitors outsold CRTs in Q3, says DisplaySearch | EE Times".
  71. ^ September 2005, TVTechnology 28. "Canada: Daytek Adds 40-Inch LCD HD". TVTechnology.
  72. ^ "LCD TV shipments beat CRT in Japan in 2005". ARN.
  73. ^ "Big-screen CRT TV business in Japan all but over". Macworld. 24 July 2006.
  74. ^ Staff, C. I. O. (24 July 2006). "Big-Screen CRT TV Biz in Japan All But Finished". CIO.
  75. ^ "LCDs outsell CRTs in Europe | Macworld". www.macworld.com.
  76. ^ Sherwood, James. "Global LCD TV sales overtake CRT". www.theregister.com.
  77. ^ "Archived copy". Archived from the original on 11 October 2013. Retrieved 3 April 2018.CS1 maint: archived copy as title (link)
  78. ^ Mitra, Amit. "Indians switch off cathode ray TVs". @businessline.
  79. ^ "Canon signals end of the road for SED TV dreams". Good Gear Guide.
  80. ^ "Three more years of Videocon CRT demand?". 9 January 2015.
  81. ^ a b "A look at where California's CRT glass is going". 12 March 2020.
  82. ^ "Saying Goodbye To Old Technology — And A Legendary NYC Repair Shop". NPR.org.
  83. ^ "Onida exits DVD business, aims to phase out CRT TV manufacturing by 2015". Business Standard.
  84. ^ "Price fixing settlement: If you owned a TV in 1995 you could get money back". Global News.
  85. ^ Levine, Dan (1 June 2015). "Companies in cathode ray tube price fixing lawsuit reach $528 million deal". Reuters.
  86. ^ a b c "CRTs going down the tubes? Hardly". MIT News | Massachusetts Institute of Technology.
  87. ^ "CNN.com - Are you looking at your last CRT? - February 15, 2002". edition.cnn.com.
  88. ^ McClung, By Pat; Jul 25, 1999. "FlexScan L66: A sound choice in flat-panel displays -". FCW.CS1 maint: numeric names: authors list (link)
  89. ^ "GE Announces Tube Plant Closing; 790 Jobs Cut". AP NEWS.
  90. ^ "Hitachi Will Still Manufacture CRT Monitors - ExtremeTech". www.extremetech.com.
  91. ^ Blincoe, Robert. "Hitachi to ditch CRT monitors". www.theregister.com.
  92. ^ a b "Sony to stop making old-style cathode ray tube TVs". MarketWatch.
  93. ^ "Thomson shuts down American picture tube production | TV Technology". www.tvtechnology.com.
  94. ^ Certain Color Television Receivers from China, Invs. 731-TA-1034 (Final). DIANE Publishing. ISBN 9781457820526 – via Google Books.
  95. ^ "Hitachi, Matsushita, Toshiba cement LCD venture plan | Computerworld". www.computerworld.com.
  96. ^ a b Williams, Martyn (27 July 2006). "Panasonic-Toshiba venture to shut Malaysia CRT plant". Network World.
  97. ^ "Panasonic China stops CRT TV production at Shandong plant". DIGITIMES.
  98. ^ "Retrotechtacular: Some Of The Last CRTs From The Factory Floor". 30 November 2018.
  99. ^ "Full Page Reload". IEEE Spectrum: Technology, Engineering, and Science News.
  100. ^ "Samsung SDI Struggles to Close CRT Lines". m.koreatimes.co.kr. 10 December 2007.
  101. ^ "Samsung Hungary to Halt CRT Production". world.kbs.co.kr.
  102. ^ "Samsung SDI halts CRT production in Malaysia plant - Pulse by Maeil Business News Korea". m.pulsenews.co.kr.
  103. ^ "Samsung SDI halts CRT production in Malaysia plant". www.mk.co.kr. 3 April 2012.
  104. ^ "Cathode Ray Technology". www.crtsite.com.
  105. ^ "Cathode Ray Technology B.V. Engineering Model Type D10-XXX". lampes-et-tubes.info.
  106. ^ "Videocon shuts down furnaces - and stokes concerns". 22 October 2015.
  107. ^ a b "With demand dwindling, questions swirl around Videocon". 1 February 2018.
  108. ^ a b Elliott, Bobby (3 March 2016). "Videocon begins accepting CRT glass again".
  109. ^ "Ekranas files for bankruptcy, Vilniaus Vingis braces for worst". www.baltictimes.com.
  110. ^ Bush, Steve (27 January 2006). "LG.Philips seeks bankruptcy protection in Europe".
  111. ^ "LCD plant coming soon after CRT close-down". ComputerWeekly.com.
  112. ^ "Samsung introduces 2007 LCD, plasma, DLP and CRT lineup". Engadget.
  113. ^ March 2007, J. Mark Lytle 09. "World's thinnest CRT TV bucks all trends". TechRadar.
  114. ^ a b Solca, Bogdan. "LG Presents the Slimmest CRT TV Display". softpedia.
  115. ^ "LG's Classic TV gives old CRT new legs". Engadget.
  116. ^ "LG Goes Retro, Introduces New CRT TV | TechHive". www.techhive.com.
  117. ^ "LG, Samsung try to save the CRT". amp.smh.com.au.
  118. ^ February 2009, Dean Evans 06. "What's happening to all the CRT TVs?". TechRadar.
  119. ^ Ravikumar, R. "Rise of flat-screen televisions lowers the curtain on the bulky box". @businessline.
  120. ^ Wong, May (22 October 2006). "Flat Panels Drive Old TVs From Market". AP via USA Today. Retrieved 8 October 2006.
  121. ^ Shim, Richard. "LG.Philips Displays ups production of slim CRTs". CNET.
  122. ^ "LG, Samsung try to save the CRT". The Sydney Morning Herald. 19 August 2005.
  123. ^ "Samsung unveils HDTV-compatible CRT - Audio Visual - News - HEXUS.net". m.hexus.net.
  124. ^ a b "Philips division launches slim CRTs". South China Morning Post (in Indonesian). 28 January 2003. Retrieved 11 December 2020.
  125. ^ "World's slimmest CRT digital TV built". amp.smh.com.au.
  126. ^ "The Standard TV" (PDF). Veritas et Visus. Retrieved 12 June 2008.
  127. ^ "End of an era". The San Diego Union-Tribune. 20 January 2006. Archived from the original on 15 June 2008. Retrieved 12 June 2008.
  128. ^ "Matsushita says good-bye to CRTs". engadgetHD. 1 December 2005. Archived from the original on 14 January 2009. Retrieved 12 June 2008.
  129. ^ "SlimFit HDTV". Samsung. Archived from the original on 10 January 2008. Retrieved 12 June 2008.
  130. ^ "The future is flat as Dixons withdraws sale of 'big box' televisions". London Evening Standard. 26 November 2006. Archived from the original on 5 May 2013. Retrieved 3 December 2006.
  131. ^ a b "Donkey Kong's failing liver: What the death of the CRT display technology means for classic arcade machines". 3 March 2017.
  132. ^ "Nintendo Entertainment System Specs". CNET. Retrieved 8 September 2020.
  133. ^ Pal, Soumyadeep. "The Iconic Boeing 747 Heads Into The Sunset. An Enduring Legacy". QNewsHub. Retrieved 8 September 2020.
  134. ^ "The Boeing 747-400 Is Still Updated With Floppy Disks - Here's Why". Simple Flying. 11 August 2020. Retrieved 8 September 2020.
  135. ^ "Asus ROG Swift 360Hz PG259QN Review". PCMAG.
  136. ^ a b c "We played modern games on a CRT monitor - and the results are phenomenal | Eurogamer". www.eurogamer.net.
  137. ^ Morrison, Geoffrey. "Which TV is best for PS5 and Xbox Series X?". CNET.
  138. ^ "LG C9 OLED Review (OLED55C9PUA, OLED65C9PUA, OLED77C9PUA)". RTINGS.com.
  139. ^ "LG admits that OLED TVs will have problems with variable refresh rate (VRR) below 120 Hz". Gizchina.com. 7 November 2020.
  140. ^ "OLED Monitors In 2020 : Current Market Status". DisplayNinja. 23 November 2020.
  141. ^ Morrison, Geoffrey. "Motion blur on 4K TVs: What it is and how to fight it". CNET.
  142. ^ "Samsung SyncMaster 997MB - CRT monitor - 19" Series Specs". CNET.
  143. ^ "Samsung C32HG70 Review 2020: What You Need To Know". DisplayNinja. 29 October 2020.
  144. ^ Katzmaier, David. "QLED or OLED? We compare the two best TV technologies". CNET.
  145. ^ Kim, Chul (3 October 2002). "Production of shadow-mask-improved technology". Journal of Materials Processing Technology. 127 (3): 409–418. doi:10.1016/s0924-0136(02)00435-1.
  146. ^ "MultiSync 25th Anniversary - The Evolution of the MultiSync | NEC Display Solutions". www.nec-display.com.
  147. ^ Martindale, Jon (17 September 2019). "New Report States CRT Monitors Are Still Better Than Modern Gaming Displays". Digital Trends. Retrieved 11 December 2020.
  148. ^ EP 0088122B1, "Large metal cone cathode ray tubes, and envelopes therefor"  calls it faceplate US 20040032200A1, "CRT having a contrast enhancing exterior coating and method of manufacturing the same"  also calls it faceplate US 20060132019A1, "Funnel for use in a cathode ray tube" 
  149. ^ Cahnovsky, Chris. "Case study" (PDF). www.illinoisrecycles.org. Retrieved 11 December 2020.
  150. ^ a b c Ha, Kuedong; Shin, Soon-Cheol; Kim, Do-Nyun; Lee, Kue-Hong; Kim, Jeong-Hoon (2006). "Development of a 32-in. slim CRT with 125° deflection". Journal of the Society for Information Display. 14 (1): 65. doi:10.1889/1.2166838.
  151. ^ a b c d e "CHARACTERIZATION OF LEAD LEACHABILITY FROMCATHODE RAY TUBES USING THETOXICITY CHARACTERISTIC LEACHING PROCEDURE" (PDF). dnr.mo.gov. 1999. Retrieved 11 December 2020.
  152. ^ a b "America's Television Graveyards". www.vice.com.
  153. ^ CN 1545118A, "Processing technique for straight tube necking glass cone for CRT" 
  154. ^ US 3484225A, "Method of reforming glass face plates on a shaping mold" 
  155. ^ US 7093732B1, "CRT funnel with positioning reference portions" 
  156. ^ US 20060001351A1, "Glass panel and a cathode ray tube including the same" 
  157. ^ US 3264080A, "Method for forming rectangular face plate" 
  158. ^ JP 3539635B2, "Funnel for cathode ray tube" 
  159. ^ "6. CRT Glass". ric.
  160. ^ US EPA, OLEM (22 February 2016). "Frequent Questions About the Regulation of Used Cathode Ray Tubes (CRTs) and CRT Glass". US EPA.
  161. ^ Main, Jeremy (11 May 2010). Quality Wars: The Triumphs and Defeats of American Business. Simon and Schuster. ISBN 9781439138458 – via Google Books.
  162. ^ a b c d e f g h i j k l m n "Deflection" (PDF). gradllc.com. Retrieved 11 December 2020.
  163. ^ a b c "FLATRON". yumpu.com.
  164. ^ US 6806636B2, "Flat CRT with improved coating" 
  165. ^ a b "GW-12.10-130: NEW APPROACH TO CATHODE RAY TUBE (CRT) RECYCLING" (PDF). www.glass-ts.com. 2003. Retrieved 11 December 2020.
  166. ^ a b c d e f g h i "CRT Glass" (PDF). spie.org. Retrieved 11 December 2020.
  167. ^ a b c d "SER FAQ: TVFAQ: Color CRTs - shadow masks and aperture grills". www.repairfaq.org.
  168. ^ a b c d "SER FAQ: TVFAQ: CRT convergence adjustment". www.repairfaq.org.
  169. ^ "Convergence Test Patterns". www.mediacollege.com.
  170. ^ "Corning Asahi Video to sell plant assets to Chinese supplier | EE Times".
  171. ^ "CPT expects limited impact from Asahi Glass CRT plant closure in Taiwan". DIGITIMES.
  172. ^ "Asahi Techno Vision to close Singapore plant". 12 June 2007.
  173. ^ "Asahi Glass restructures CRT funnel manufacturing". 13 January 2005.
  174. ^ "History". Nippon Electric Glass Co., Ltd.
  175. ^ "4 CRT glass makers fined for price fixing". koreatimes. 11 December 2011.
  176. ^ "Corning to Close Plant and Cut 1000 Jobs". www.photonics.com.
  177. ^ Shim, Richard. "Corning to close TV glass plant". ZDNet.
  178. ^ "日本電気硝子、CRT用ガラスの国内生産を9月末で停止、国内需要の消滅に対応". BCN+R.
  179. ^ Industry and Trade Summary: Television Picture Tubes and other Cathode-Ray Tubes. DIANE Publishing. ISBN 9781457825903 – via Google Books.
  180. ^ "American Video Glass Company: TV glass plant officially dedicated". archive.glassonline.com.
  181. ^ "Daily stories". 2006 www.bizjournals.com. Retrieved 11 December 2020.
  182. ^ a b c d "テレビ今昔物語". www.gic.jp.
  183. ^ a b "Cathode ray tube | University of Oxford Department of Physics". www2.physics.ox.ac.uk.
  184. ^ "SER FAQ: TVFAQ: Should I be worried about X-ray exposure while servicing a TV or monitor?". repairfaq.cis.upenn.edu.
  185. ^ "SER FAQ: TVFAQ: X-ray and other EM emission from my TV or monitor?". repairfaq.cis.upenn.edu.
  186. ^ a b "X-Rays from TV Sets - Are They Harmful?". Radio News. November 1958.
  187. ^ a b Lee, Ching-Hwa; Hsi, Chi-Shiung (1 January 2002). "Recycling of Scrap Cathode Ray Tubes". Environmental Science & Technology. 36 (1): 69–75. Bibcode:2002EnST...36...69L. doi:10.1021/es010517q. PMID 11811492.
  188. ^ Ganesan, Sanka; Pecht, Michael G. (31 March 2006). Lead-free Electronics. John Wiley & Sons. ISBN 9780470007792 – via Google Books.
  189. ^ Compton, Kenneth (5 December 2003). Image Performance in CRT Displays. SPIE Press. ISBN 9780819441447 – via Google Books.
  190. ^ a b c d e f g h i j Compton, Kenneth (5 December 2003). Image Performance in CRT Displays. SPIE Press. ISBN 9780819441447 – via Google Books.
  191. ^ a b c d US 5096445A, "Anode connector assembly for a cathode ray tube" 
  192. ^ US 5404073A, "Antiglare/antistatic coating for CRT" 
  193. ^ March 2002, Philippe Ramelet 19. "Comparison: Twelve 19" CRT Monitors". Tom's Hardware.
  194. ^ US 4884006A, "Inner surface specular reflection suppression in flat CRT faceplate" 
  195. ^ US 6590352B1, "Electrical grounding of CRT antistatic/antireflective coating" 
  196. ^ a b US 6163106A, "Color cathode ray tube and water resistant glass frit" 
  197. ^ "Looking through the glass" (PDF). ipen.org. Retrieved 11 December 2020.
  198. ^ https://www.glass-ts.com/userfiles/files/2003-08%2520New%2520Approach%2520to%2520Cathode%2520Ray%2520Tube%2520(CRT)%2520Recycling.pdf
  199. ^ Xu, Qingbo; Li, Guangming; He, Wenzhi; Huang, Juwen; Shi, Xiang (August 2012). "Cathode ray tube (CRT) recycling: Current capabilities in China and research progress". Waste Management. 32 (8): 1566–1574. doi:10.1016/j.wasman.2012.03.009. PMID 22542858.
  200. ^ Ober, Joyce A.; Polyak, Désirée E. "Mineral Yearbook 2007:Strontium" (PDF). United States Geological Survey. Retrieved 14 September 2009.
  201. ^ Ropp, Richard C. (31 December 2012). "Encyclopedia of the Alkaline Earth Compounds". Newnes – via Google Books.
  202. ^ "Minerals Yearbook". Bureau of Mines. 8 May 2011 – via Google Books.
  203. ^ "RACS - Pyrex CRT Rebuilding". www.earlytelevision.org.
  204. ^ "Patent specs" (PDF). www.nostalgiatech.co.uk. Retrieved 11 December 2020.
  205. ^ "Ceramic strips" (PDF). vintagetek.org. Retrieved 11 December 2020.
  206. ^ a b "The Cathode Ray Tube site. oscilloscope crt's". www.crtsite.com.
  207. ^ a b c d e f "The Monochrome Tube". www.oldtellys.co.uk.
  208. ^ a b "SER FAQ: TVFAQ: Additional information on discharging CRTs". repairfaq.cis.upenn.edu.
  209. ^ a b "Manual" (PDF). wiki.arcadeotaku.com. Retrieved 11 December 2020.
  210. ^ "TV and Monitor CRT (Picture Tube) Information". www.repairfaq.org. US 3614519A, "Cathode-ray tube magnetic shield"  US 3802757A, "Method of fabricating a cathode ray tube having a conductive metallic coating therein" 
  211. ^ a b "40CB4 @ The Valve Museum". www.r-type.org.
  212. ^ a b US 5104686A, "CRT funnel coating apparatus and method" 
  213. ^ a b "CRT Safety" (PDF). www.crtsolutions.com. Retrieved 11 December 2020.
  214. ^ a b c "Data". eti.pg.edu.pl. Retrieved 11 December 2020.
  215. ^ Practical Television, November 2001 issue 120° deflection CN 101253599A, "High deflection angle CRT display" "TV and Monitor CRT (Picture Tube) Information". repairfaq.cis.upenn.edu. 90 degrees in monitors, 110 in TVs
  216. ^ a b "M14-170W @ The Valve Museum". www.r-type.org.
  217. ^ "Color Picture Tubes". www.earlytelevision.org.
  218. ^ Fink, Wesley. "Buyer's Guide: High End System - July 2004". www.anandtech.com.
  219. ^ "Diagram" (PDF). wiki.arcadeotaku.com. Retrieved 11 December 2020.
  220. ^ "data" (PDF). 17 March 2003. Archived from the original (PDF) on 17 March 2003. https://hardforum.b-cdn.net/data/attachment-files/2020/08/368434_LRG_DSC04662.jpg
  221. ^ "Electron Tubes: A Constant Challenge" (PDF). www.earlytelevision.org. Retrieved 11 December 2020.
  222. ^ "Factsheet" (PDF). frank.pocnet.net. Retrieved 11 December 2020.
  223. ^ a b c d "Cathode ray tube department" (PDF). www.one-electron.com. Retrieved 11 December 2020.
  224. ^ "Matsushita 40CB4 1.5" Viewfinder CRT". lampes-et-tubes.info.
  225. ^ "The Cathode ray Tube site. Television CRT's". www.crtsite.com.
  226. ^ "World's Smallest Trinitron". www.earlytelevision.org.
  227. ^ "Indextron". Visions4 Magazine. 29 December 2016.
  228. ^ Sugawara, Tsunehiko; Kuroki, Yuichi; Yano, Tetsuji; Shibata, Shuichi (2006). "Recent Advances in Strengthening Glass Material for CRT". Information and Media Technologies. 1 (1): 1–6. doi:10.11185/imt.1.1.
  229. ^ Sugawara, Tsunehiko; Shimizu, Naoya; Murakami, Toshide (2002). "Recent Developments in Reducing Bulkiness of CRT Glass Bulbs". 한국정보디스플레이학회:학술대회논문집: 359–363.
  230. ^ "Asahi glass" (PDF). var.glassonline.com. Retrieved 11 December 2020.
  231. ^ JP 2004339019A, "Tempered glass component and vacuum envelope for display using it" 
  232. ^ a b c "Radio operating Q&A" (PDF). worldradiohistory.com. Retrieved 11 December 2020.
  233. ^ US 7071605B2, "Cathode structure for color cathode ray tube" 
  234. ^ a b c d e f g h i j k l m n Thorn-AEI Radio Valves and Tubes Limited (1968). Electrons in Shadow-mask Colour Tubes. United Kingdom.
  235. ^ a b US 5196764A, "Cathode ray tube having symmetrical anode potential" 
  236. ^ https://www.crtsite.com/radar-crt.html there is no matte black coating on the outside of the CRT so here is no aquadag on the outside
  237. ^ Ibrahim, K. F. (14 September 2007). Newnes Guide to Television and Video Technology: The Guide for the Digital Age - from HDTV, DVD and flat-screen technologies to Multimedia Broadcasting, Mobile TV and Blu Ray. Elsevier. ISBN 9780080550664 – via Google Books.
  238. ^ US 3791846A, "Method for applying an internal coating to a cathode ray tube" 
  239. ^ Cafe, Kirt Blattenberger RF. "Navy Electricity and Electronics Training Series (NEETS), Module 6". RF Cafe. Retrieved 11 December 2020.
  240. ^ a b US 2582822A, "Cathode-ray tube with aluminized screen" 
  241. ^ "What is CRT (Cathode Ray Tube)? definition, block diagram and working of CRT". 19 May 2018.
  242. ^ a b Ozawa, Lyuji (15 January 2002). "Electron flow route at phosphor screens in CRTs". Materials Chemistry and Physics. 73 (2): 144–150. doi:10.1016/s0254-0584(01)00360-1.
  243. ^ a b Solomos, E. (20 December 1979). "A projection graphic display for the computer aided analysis of bubble chamber images". Nuclear Instruments and Methods. 167 (2): 305–311. Bibcode:1979NucIM.167..305S. doi:10.1016/0029-554X(79)90019-3.
  244. ^ US 5583392A, "CRT anode cap" 
  245. ^ "Final Anode".
  246. ^ "SER FAQ: TVFAQ: Arcing, sparking, or corona from CRT HV anode (red wire/suction cup)". repairfaq.cis.upenn.edu.
  247. ^ "SER FAQ: TVFAQ: Removing the CRT HV connector". www.repairfaq.org.
  248. ^ KR 20000050533A, "Apparatus for fusion-welding anode button to crt funnel" Office, United States Patent (5 December 1969). "Official Gazette of the United States Patent Office". The Office – via Google Books. press US 4198588A, "Anode button for a cathode ray tube"  nested design US 4155614A, "Connector assembly for anode button of a cathode ray tube"  clip and cap design, x-rays
  249. ^ US 4422707A, "CRT Anode cap" 
  250. ^ US 4894023A, "Connector assembly for anode ring of cathode ray tube" 
  251. ^ a b c "Understanding The TV Horizontal Output Stage" (PDF). www.repairfaq.org. Retrieved 11 December 2020.
  252. ^ US 4825129A, "CRT focus tracking arrangement" 
  253. ^ a b c "TV X-Rays". Radio Electronics. April 1970.
  254. ^ US 4409279A, "Glass support rod for use in electron-gun mount assemblies" 
  255. ^ "CRT Manufacturing". Retrieved 11 December 2020.
  256. ^ a b US 4561874A, "Method for heat sealing a gun mount in a CRT neck" 
  257. ^ a b "Manual" (PDF). 2 May 2006. Archived from the original (PDF) on 2 May 2006.
  258. ^ "DuMont 14AP4". www.earlytelevision.org.
  259. ^ US 6078134A, "Narrow-neck CRT having a large stem pin circle" 
  260. ^ EP 0634771B1, "Method for spot-knocking an electron gun assembly of a cathode ray tube" 
  261. ^ US 4883438A, "Method for spot-knocking an electron gun mount assembly of a CRT" 
  262. ^ US 4457731A, "Cathode ray tube processing" 
  263. ^ Practical Television, June 2001 issue
  264. ^ "CRT heater voltages" (PDF). elektrotanya.com. 2001. Retrieved 11 December 2020.
  265. ^ a b JP H07245056A, "Indirectly heated cathode body structure for cathode-ray tube" 
  266. ^ a b "Function of Electron Gun Assembly in CRT (Cathode Ray Tube)". 16 November 2015.
  267. ^ US 4305188A, "Method of manufacturing cathode assembly" 
  268. ^ "CRT-Cathode Ray Tube". 25 September 2009.
  269. ^ Blackburn, A. P. (August 1955). "The Cathode-Ray Tube". The Radio Constructor. United Kingdom.
  270. ^ "Principles Of A CRT". lateblt.tripod.com. Retrieved 11 December 2020.
  271. ^ FR 2691577A1, "Cathode assembly for CRT electron gun - has protective screen around cathode emitter between emitter and hole in insulator support of cylindrical grid electrode" 
  272. ^ a b c d e f g Fromm, Randy. "Sencore Blows Away CRT Failures With CR7000" (PDF). www.thegleam.com. Retrieved 11 December 2020.
  273. ^ a b CN 1400621A, "Electronic tube cathode, long-life electronic tube tube and its making process" 
  274. ^ a b c d Gassler, Gerhard (2016). "Cathode Ray Tubes (CRTS)". Handbook of Visual Display Technology. pp. 1595–1607. doi:10.1007/978-3-319-14346-0_70. ISBN 978-3-319-14345-3.
  275. ^ a b den Engelsen, Daniel; Ferrario, Bruno (1 March 2004). "Gettering by Ba films in color cathode ray tubes". Journal of Vacuum Science & Technology B: Microelectronics and Nanometer Structures Processing, Measurement, and Phenomena. 22 (2): 809–817. Bibcode:2004JVSTB..22..809D. doi:10.1116/1.1689973.
  276. ^ JP 2004022271A, "Cathode-ray tube" 
  277. ^ Inc, Future US (5 August 1999). "Maximum PC". Future US, Inc. – via Google Books.
  278. ^ a b "CRT Restoration for the (Brave) Experimenter". www.ke5fx.com.
  279. ^ KR 100490170B1, "Cathode of CRT" 
  280. ^ a b c "CRT Innovations - Page 4 of 7 - ExtremeTech". www.extremetech.com.
  281. ^ a b c "CRT Innovations - Page 5 of 7 - ExtremeTech". www.extremetech.com.
  282. ^ Compton, Kenneth (5 December 2003). Image Performance in CRT Displays. SPIE Press. ISBN 9780819441447 – via Google Books.
  283. ^ Noltingk, B. E. (6 February 2016). Instrumentation Systems: Jones' Instrument Technology. Elsevier. ISBN 9781483135601 – via Google Books.
  284. ^ "Radartutorial". www.radartutorial.eu.
  285. ^ "The Secret Life of XY Monitors". www.jmargolin.com.
  286. ^ US 5382883A, "Multi-beam group electron gun with common lens for color CRT" 
  287. ^ "Round CRT for Video or Computer". bunkerofdoom.com.
  288. ^ "Sci.Electronics.Repair FAQ: Notes on the Troubleshooting and Repair of Computer and Video Monitors". repairfaq.cis.upenn.edu.
  289. ^ Thorn-AEI Radio Valves and Tubes Limited (1968). Electrons in Shadow-mask Colour Tubes. United Kingdom.
  290. ^ "SER FAQ: TVFAQ: Focus drift with warmup". repairfaq.cis.upenn.edu.
  291. ^ "Radartutorial". www.radartutorial.eu.
  292. ^ "SER FAQ: TVFAQ: Red, green, or blue retrace lines". www.repairfaq.org.
  293. ^ "SER FAQ: TVFAQ: White/gray retrace lines". www.repairfaq.org.
  294. ^ a b c d e f g "AN-656 Understanding the Operation of a CRT Monitor" (PDF). www.ti.com. Retrieved 11 December 2020.
  295. ^ "Data" (PDF). www.st.com. Retrieved 11 December 2020.
  296. ^ "AN-656 Understanding the Operation of a CRT Monitor" (PDF). www.ti.com. Retrieved 11 December 2020.
  297. ^ "CRT Projector Focus & Mechanical Aim Basics by Guy Kuo". www.curtpalme.com.
  298. ^ US 6139388A, "Method of forming a frit seal between a stem and a neck of a cathode ray tube during manufacturing of a cathode ray tube" 
  299. ^ US 6677701B2, "Stem for cathode ray tube" 
  300. ^ Bae, Mincheol; Song, Yongseok; Hong, Younggon; Kwon, Yonggeol; Lee, Kwangsik (2001). "42.1: A New Electron Gun for a 32ʺ Super Wide Deflection Angle (120°) CRT". SID Symposium Digest of Technical Papers. 32 (1): 1112. doi:10.1889/1.1831753.
  301. ^ a b c Sluijterman, AAS Seyno (2002). Innovative use of magnetic quadrupoles in cathode-ray tubes (Thesis). doi:10.6100/IR555490.
  302. ^ US 4230972A, "Dynamic focus circuitry for a CRT data display terminal" 
  303. ^ "Sci.Electronics.Repair FAQ: Notes on the Troubleshooting and Repair of Computer and Video Monitors". repairfaq.cis.upenn.edu.
  304. ^ "Data" (PDF). 26 October 2005. Archived (PDF) from the original on 26 October 2005. Retrieved 6 February 2021.
  305. ^ US 4682962A, "Method of manufacturing a cathode ray tube" 
  306. ^ KR 830000491B1, "Partial voltage resistor of electron gun structure" 
  307. ^ US 4832646A, "Aging process for cathode ray tubes" 
  308. ^ JP 2000082402A, "Aging device for cathode-ray tube" 
  309. ^ "AN-861 Guide to CRT Video Design" (PDF). www.ti.com. Retrieved 11 December 2020.
  310. ^ a b DeBoer, Clint. "Cathode Ray Tube (CRT) Direct View and Rear Projection TVs". Audioholics Home Theater, HDTV, Receivers, Speakers, Blu-ray Reviews and News.
  311. ^ Robin, Michael (1 January 2005). "Gamma correction". BroadcastEngineering. Archived from the original on 31 May 2009. Retrieved 4 October 2009.
  312. ^ "Handbook" (PDF). sbe.org. Retrieved 11 December 2020.
  313. ^ a b c CN 101211738A, "CRT display equipment and its CRT" 
  314. ^ Hui, Rongqing; O'Sullivan, Maurice (2009). "Basic Instrumentation for Optical Measurement". Fiber Optic Measurement Techniques. pp. 129–258. doi:10.1016/b978-0-12-373865-3.00002-1. ISBN 978-0-12-373865-3.
  315. ^ a b c US 6686709, "Deflection yoke for a CRT" 
  316. ^ a b US 6100779A, "CRT deflection unit and its method of manufacture" 
  317. ^ US 4673906A, "CRT deflection yoke with rigidifying means" 
  318. ^ "CRT Projector Yoke Adjustments". www.curtpalme.com.
  319. ^ US 6686709B2, "Deflection yoke for a CRT" 
  320. ^ US 7138755B2, "Color picture tube apparatus having beam velocity modulation coils overlapping with convergence and purity unit and ring shaped ferrite core" 
  321. ^ US 20010015612A1, "Deflection yoke" 
  322. ^ a b c "Service manual" (PDF). deramp.com. Retrieved 11 December 2020.
  323. ^ US 3725726A, "Crt geometry correction with zero offset" 
  324. ^ US 6046538A, "Deflection yoke and yoke core used for the deflection yoke" 
  325. ^ "A VCA display courser" (PDF). lslwww.epfl.ch. Retrieved 11 December 2020.
  326. ^ "SER FAQ: TVFAQ: Deflection yoke testing". www.repairfaq.org.
  327. ^ "Predicta Picture Tubes". www.vintagetvsets.com.
  328. ^ a b "110 Degree Scanning Advert". www.r-type.org.
  329. ^ a b "STMicroelectronics Unveils the World's First Vertical Deflection Booster for Slim CRT Displays". phys.org.
  330. ^ a b US 4737752A, "Oscilloscope deflection yoke with heat dissipation means" 
  331. ^ Carr, Joseph (14 February 2001). The Technician's Radio Receiver Handbook: Wireless and Telecommunication Technology. ISBN 9780080518596.
  332. ^ Hagen, Jon B. (13 November 1996). Radio-Frequency Electronics: Circuits and Applications. ISBN 9780521553568.
  333. ^ Roehrig, H.; Blume, H.; Ji, T. L.; Browne, M. (1990). "Data" (PDF). Journal of Digital Imaging. 3 (3): 134–45. doi:10.1007/BF03167599. PMID 2085547. S2CID 9805111. Retrieved 11 December 2020.
  334. ^ US 2457175, "Projection cathode-ray tube" 
  335. ^ Cafe, Kirt Blattenberger RF. "Navy Electricity and Electronics Training Series (NEETS), Module 16". RF Cafe. Retrieved 11 December 2020.
  336. ^ a b "PERSONAL COMPUTERS; How To Avoid Burn-In". The New York Times. 2 April 1991. Retrieved 11 December 2020.
  337. ^ US 5405722A, "Method for combined baking-out and sealing of an electrophotographically processed screen assembly for a cathode-ray tube" 
  338. ^ US 4217015, "Cathode ray tube and a ventilator used in its baking process" 
  339. ^ US 3922049A, "Method of degassing a cathode-ray tube prior to sealing" 
  340. ^ US 2956374A, "Glass bulb fabrication" 
  341. ^ CA 1229131A, "Method for combined baking-out and panel-sealing of a partially-assembled crt" 
  342. ^ JP H06349411A, "Method for sealing-off cathode-ray tube" 
  343. ^ Ozeroff, M. J.; Thornton, W. A.; Young, J. R. (29 April 1953). PROPOSED IMPROVEMENT IN EVACUATION TECHNIQUE FOR TV TUBES (PDF) (Report).
  344. ^ "CRT Rebuilding Workshop". www.earlytelevision.org.
  345. ^ Goetz, D.; Schaefer, G.; Rufus, J. (4 June 1998). "The use of turbomolecular pumps in television tube production". Journal of Vacuum Science & Technology A: Vacuum, Surfaces, and Films. 5 (4): 2421. doi:10.1116/1.574467.
  346. ^ "How television tubes are made". Radio News. September 1938.
  347. ^ "DuMont 14AP4". www.earlytelevision.org.
  348. ^ US 2787101, "Picture-Tube Processing" 
  349. ^ "Method for baking and exhausting electron discharge devices".
  350. ^ US 4451725A, "Electrical heating unit for sealing vacuum electron tubes" 
  351. ^ a b "CRT Rebuilding". www.earlytelevision.org.
  352. ^ "Cathode-ray tube having antenna getter with bimetallic insertion device".
  353. ^ US 20040104675A1, "Evaporable getter device for cathode-ray tubes" 
  354. ^ US 3121182A, "Cathode ray tube, getter, and method of gettering" 
  355. ^ US 2874017A, "Prevention of fracture in glass cathode-ray tubes" 
  356. ^ "Last Lone Wolf CRT Rebuilder Closing". TV Technology. 6 July 2010. Retrieved 11 December 2020.
  357. ^ "CRT Rebuilding Project". Early Television Foundation. 2 January 2015. Retrieved 11 December 2020.
  358. ^ "45 Brightness Adjustment". Welcome to stason.org. Retrieved 11 December 2020.
  359. ^ "SER FAQ: TVFAQ: CRT rejuvenation". Sci.Electronics.Repair FAQ. Retrieved 11 December 2020.
  360. ^ a b Yin, Xiaofei; Wu, Yufeng; Tian, Xiangmiao; Yu, Jiamei; Zhang, Yi-Nan; Zuo, Tieyong (5 December 2016). "Green Recovery of Rare Earths from Waste Cathode Ray Tube Phosphors: Oxidative Leaching and Kinetic Aspects". ACS Sustainable Chemistry & Engineering. 4 (12): 7080–7089. doi:10.1021/acssuschemeng.6b01965.
  361. ^ a b "Phosphors for Cathode-Ray Tubes" (PDF). www.fh-muenster.de. Retrieved 11 December 2020.
  362. ^ US 4925593A, "US4925593A - Method for producing cadmium free green emitting CRT phosphor" 
  363. ^ US 4035524A, "Process for coating a phosphor slurry on the inner surface of a color cathode ray tube faceplate" 
  364. ^ Shionoya, Shigeo; Yen, William M.; Yamamoto, Hajime (3 October 2018). Phosphor Handbook. ISBN 9781420005233.
  365. ^ "Cathode Ray Tube Phosphor" (PDF). www.bunkerofdoom.com. Retrieved 11 December 2020.
  366. ^ a b Widdel, Heino; Post, David L. (29 June 2013). Color in Electronic Displays. ISBN 9781475797541.
  367. ^ "Cathode Ray Tube - Display Screen". science.jrank.org.
  368. ^ "Implementing Display Standards in Modern Video Display Technologies" (PDF). www.cinemaquestinc.com. Retrieved 11 December 2020.
  369. ^ "Sony monitor guide" (PDF). www.broadcaststore.com. Retrieved 11 December 2020.
  370. ^ a b c d e "Tuopeek: CRT Electron Guns". www.tuopeek.com.
  371. ^ "CRT". www.circuitstoday.com. Retrieved 11 December 2020. US 3893877A, "Method and structure for metalizing a cathode ray tube screen" 
  372. ^ "Manufacture of C.R.T.'s". www.thevalvepage.com."Rauland" (PDF). frank.pocnet.net. Retrieved 11 December 2020.
  373. ^ a b US 4720655A, "Flat color cathode-ray tube with phosphor index stripes" 
  374. ^ US 5800234, "Method for manufacturing a metallized luminescent screen for a cathode-ray tube Patent" 
  375. ^ a b US 5178906A, "Method of manufacturing a phosphor screen for a CRT using an adhesion-promoting, blister-preventing solution" 
  376. ^ Doebelin, Ernest (2003). Measurement Systems. McGraw Hill Professional. p. 972. ISBN 978-0-07-292201-1.
  377. ^ Shionoya, Shigeo (1999). Phosphor handbook. CRC Press. p. 499. ISBN 978-0-8493-7560-6.
  378. ^ "SER FAQ: TVFAQ: Excessive high voltage". www.repairfaq.org.
  379. ^ "line Timebase & EHT". www.oldtellys.co.uk.
  380. ^ "TV and Monitor CRT (Picture Tube) Information". repairfaq.cis.upenn.edu. Retrieved 21 December 2020.
  381. ^ US 5079477A, "Slot type shadow mask" 
  382. ^ "Notes on the Troubleshooting and Repair of Television Sets". www.repairfaq.org.
  383. ^ US 5059874A, "High voltage regulator for CRT display" 
  384. ^ "SER FAQ: TVFAQ: Blooming or breathing problems". www.repairfaq.org.
  385. ^ a b US 5752755A, "Method for making shadow mask for color picture tube and a shadow mask made thereby" 
  386. ^ a b Foley, James D.; Van, Foley Dan; Dam, Andries Van; Feiner, Steven K.; Hughes, John F.; Angel, Edward; Hughes, J. (1996). Computer Graphics: Principles and Practice. ISBN 9780201848403.
  387. ^ US 4339687A, "Shadow mask having a layer of high atomic number material on gun side" 
  388. ^ US 20040000857A1, "Warp-free dual compliant tension mask frame" 
  389. ^ a b c Touma, Walid Rachid (6 December 2012). The Dynamics of the Computer Industry: Modeling the Supply of Workstations and their Components. ISBN 9789401121989.
  390. ^ KR 890003989B1, "Shadow mask for color cathode ray tube" 
  391. ^ US 3887828A, "Shadow mask having conductive layer in poor thermal contact with mask" 
  392. ^ [2], "Blackening of Ni-Based Ftm Shadow Masks" 
  393. ^ US 4885501A, "Blackening of non iron-based flat tensioned foil shadow masks" 
  394. ^ "Shadow mask mounting arrangement for color CRT".
  395. ^ a b c "Flat tension mask type cathode ray tube".
  396. ^ "Cathode ray tube with bracket for mounting a shadow mask frame".
  397. ^ "Color cathode ray tube with improved shadow mask mounting system".
  398. ^ a b "Method for pre-stressing CRT tension mask material".
  399. ^ Smith, Will (2004). Maximum PC Guide to Building a Dream PC. ISBN 9780789731937.
  400. ^ "US4929209A - Method of aging cathode-ray tube". Google Patents. 28 July 1988. Retrieved 11 December 2020.
  401. ^ "SER FAQ: TVFAQ: Arcing from flyback or vicinity". www.repairfaq.org.
  402. ^ Robertson, Adi (6 February 2018). "Inside the desperate fight to keep old TVs alive". The Verge.
  403. ^ "TVS -TIPPING THE SCALE TO SAFETY" (PDF). www.cpsc.gov. 2015. Retrieved 11 December 2020.
  404. ^ Harberts, D. W. (2001). Dissipation and ringing of CRT deflection coils (Thesis).
  405. ^ "Deflection yoke".
  406. ^ "Cathode ray tube having a deflection yoke with heat radiator".
  407. ^ Masuda, Y.; Akiyama, T.; Kitaoka, M.; Otobe, S.; Takei, H.; Kitaoka, M. (1998). "23.2: Development of New Ferrite Material for Deflection Yoke Core". SID Symposium Digest of Technical Papers. 29 (1): 343. doi:10.1889/1.1833763.
  408. ^ "CRT Innovations - Page 3 of 7 - ExtremeTech". www.extremetech.com.
  409. ^ Sep. 14, Elliot Spagat; Am, 2005 12 (14 September 2005). "Samsung Refusing to Pull Plug on CRT Televisions". Los Angeles Times.CS1 maint: numeric names: authors list (link)
  410. ^ "The Design of Glass for Vixlim" (PDF). www.koreascience.or.kr. Retrieved 11 December 2020.
  411. ^ "Color CRT with shadow mask having peripherally grooved skirt".
  412. ^ "C.P.T. (colour picture tube) sockets with integral spark gaps".
  413. ^ "Process of aluminizing cathode ray tube screen".
  414. ^ Bowie, R.M. (December 1948). "The Negative-Ion Blemish in a Cathode-Ray Tube and Its Elimination". Proceedings of the IRE. 36 (12): 1482–1486. doi:10.1109/JRPROC.1948.232950. S2CID 51635920.
  415. ^ Dudding, R.W. (1951). "Aluminium backed screens for cathode ray tubes". Journal of the British Institution of Radio Engineers. 11 (10): 455–462. doi:10.1049/jbire.1951.0057.
  416. ^ "Cathode-ray Tubes 1". Practical Television. January 1959.
  417. ^ "CRT Guide - A THG Primer - THG.RU". www.thg.ru. 22 July 2017.
  418. ^ a b "Manufacture of color picture tubes" (PDF). www.earlytelevision.org. Retrieved 11 December 2020.
  419. ^ "Sci.Electronics.Repair FAQ: Notes on the Troubleshooting and Repair of Computer and Video Monitors". www.repairfaq.org.
  420. ^ http://www.earlytelevision.org/postwar_crts.html https://www.crtsite.com/tv-crt.html http://www.earlytelevision.org/14ap4_construction.html
  421. ^ a b "How CRT and LCD monitors work". bit-tech.net. Retrieved 4 October 2009.
  422. ^ "The TV Set". repairfaq.cis.upenn.edu.
  423. ^ "Colour cathode ray tube".
  424. ^ "In-line electron gun structure for color cathode ray tube having oblong apertures".
  425. ^ "Cathode ray tube device with an in-line electron gun".
  426. ^ "Cathode-ray tube".
  427. ^ a b "The Shadow Mask and Aperture Grill". PC Guide. Archived from the original on 2 January 2010. Retrieved 4 October 2009.
  428. ^ "How Computer Monitors Work". HowStuffWorks. 16 June 2000.
  429. ^ "Making shadow mask with slit-shaped apertures for CRT".
  430. ^ "Manufacture of color picture tubes" (PDF). www.earlytelevision.org. Retrieved 11 December 2020.
  431. ^ Warren, Rich. "SEVERAL COMPANIES WORKING ON FLATTER, CLEARER TV SCREENS". chicagotribune.com.
  432. ^ "External connective means for a cathode ray tube".
  433. ^ a b "Colour Science". oldtellys.co.uk.
  434. ^ "Shadow mask for color cathode ray tube".
  435. ^ "Color cathode ray tube with metallic contactor ribbon bonded on inside wall of tube between the high voltage terminal and the shadow mask frame".
  436. ^ "Sharp radios over the years" (PDF). global.sharp. Retrieved 11 December 2020.
  437. ^ a b c "CRT Monitors". stweb.peelschools.org.
  438. ^ a b c d "Method of making multicolor CRT display screen with minimal phosphor contamination".
  439. ^ a b c "Mac's Service Shop: Zenith's 1973 Color Line". Popular Electronics. March 1973.
  440. ^ "Method for making CRT shadow masks".
  441. ^ "Color CRT shadow mask with wrinkle-free corners".
  442. ^ "Official Gazette of the United States Patent and Trademark Office: Patents". 1990.
  443. ^ a b c "Black matrix color picture tube".
  444. ^ "photo-sensitive compound and photo-resist resin composition for forming black matrix of CPT containing effective amount thereof".
  445. ^ "Method for forming a black matrix on a faceplate panel for a color CRT".
  446. ^ "Black matrix and a phosphor screen for a color cathode-ray-tube and production thereof".
  447. ^ "Water-soluble photocurable resin compsn. useful in black matrix punch".
  448. ^ Lakatos, Andras I. (2000). "Introduction". Journal of the Society for Information Display. 8 (1): 1. doi:10.1889/1.1985254.
  449. ^ Ozawa, Lyuji (3 October 2018). Cathodoluminescence and Photoluminescence: Theories and Practical Applications. ISBN 9781420052732.
  450. ^ "Assembly line for lower-priced TV". Life Magazine. 28 December 1959.
  451. ^ "RECENT IMPROVEMENTS IN THE 21AXP22 COLOR KINESCOPE" (PDF). www.earlytelevision.org. 1956. Retrieved 11 December 2020.
  452. ^ a b "Fluorescent screen of color CRT and fabricating method thereof".
  453. ^ "Method for manufacturing color phosphor surface".
  454. ^ "Photolithographic deposition of phosphors on faceplate of crt using spraying of photosensitive pva-phosphor suspension in plural layers". 26 September 1951. Cite journal requires |journal= (help)
  455. ^ Ohno, K.; Kusunoki, T. (5 August 2010). "ChemInform Abstract: Effect of Ultrafine Pigment Color Filters on Cathode Ray Tube Brightness, Contrast, and Color Purity". ChemInform. 27 (33): no. doi:10.1002/chin.199633002.
  456. ^ "Method for producing phosphor screens, and color cathode ray tubes incorporating same".
  457. ^ "CRT frit capable of sealing a CRT bulb at a relatively low temperature and in a short time".
  458. ^ a b "Sealing glass paste for cathode ray tubes patent applicatrion" (PDF). data.epo.org. 1999. Retrieved 11 December 2020.
  459. ^ "Non-lead sealing glasses".
  460. ^ Il 02), Zenith Electronics Corporation (Glenview (21 November 1986). "Sealing for CRT components". ScienceON.
  461. ^ "Patent data" (PDF). patentimages.storage.googleapis.com. Retrieved 11 December 2020.
  462. ^ "Method of manufacture of cathode ray tubes having frit-sealed envelope assemblies".
  463. ^ Norton, Thomas J. (March 2005). "Picture This". UltimateAVmag.com. Archived from the original on 26 November 2009.
  464. ^ "SER FAQ: TVFAQ: CRT purity adjustment". www.repairfaq.org.
  465. ^ Karlsson, Ingvar. "A GUIDE TO SETUP AND ADJUST THE CRT OF AN ARCADE COLOR MONITOR" (PDF). www.arcaderepairtips.com. Retrieved 11 December 2020.
  466. ^ "General notice" (PDF). wiki.arcadeotaku.com. Retrieved 11 December 2020.
  467. ^ "Crt geometry correction network".
  468. ^ Colour Television: Theory and Practice. March 1994. ISBN 9780074600245.
  469. ^ "Method and apparatus for controlling dynamic convergence of a plurality of electron beams of a color cathode ray tube".
  470. ^ "Deflection yoke for adhesive assembly and mounting".
  471. ^ "Video electron optics" (PDF). sbe.org/handbook. Retrieved 11 December 2020.
  472. ^ a b "1DX2P Geometry, Convergence, and Purity Adjustments" (PDF). educypedia.karadimov.info. Retrieved 11 December 2020.
  473. ^ "SER FAQ: TVFAQ: CRT convergence adjustment". www.repairfaq.org.
  474. ^ "Magnetic shielding with constant-current coils for CRT".
  475. ^ "SER FAQ: TVFAQ: Degaussing (demagnetizing) a CRT". www.repairfaq.org.
  476. ^ "Inner magnetic shield and cathode-ray tube".
  477. ^ "Magnetic shield structure for color cathode ray tube".
  478. ^ "Official Gazette of the United States Patent and Trademark Office: Patents". July 1994.
  479. ^ "Lateral magnetic shielding for color CRT".
  480. ^ "Magnetic shielding CRT".
  481. ^ "Magnetization and Degaussing". Retrieved 4 October 2009.
  482. ^ "SER FAQ: TVFAQ: CRT purity and convergence problems". www.repairfaq.org.
  483. ^ "Moiré Interference Patterns". DisplayMate Technologies website. Retrieved 4 October 2006.
  484. ^ "What causes the faint horizontal lines on my monitor?". HowStuffWorks. Retrieved 4 October 2009.
  485. ^ "CRT Projector Basics". www.curtpalme.com.
  486. ^ "CRT Projector Tube Sizes". www.curtpalme.com.
  487. ^ "CRT Projector Brightness". www.curtpalme.com.
  488. ^ "Broadcast News" (PDF). www.earlytelevision.org. Retrieved 11 December 2020.
  489. ^ "Projection-type cathode-ray tube having different diameter necks".
  490. ^ a b "Aging method of cathode ray tube".
  491. ^ "Electronic gun for cathode ray tube".
  492. ^ "Tinting Glycol". www.curtpalme.com.
  493. ^ "Sony G90 C-Element Change". www.curtpalme.com.
  494. ^ "Changing a C-Element (Marquee)". www.curtpalme.com.
  495. ^ "CRT Projector Astigmatism Adjustments". www.curtpalme.com.
  496. ^ "CRT Projector Astigmatism Adjustments". www.curtpalme.com.
  497. ^ "CRT Tube Replacement Procedure". www.curtpalme.com.
  498. ^ "Prewar Picture Tubes". www.earlytelevision.org.
  499. ^ "CRT Projector Electrostatic (ES) vs Electromagnetic (EM) Focus". www.curtpalme.com.
  500. ^ a b "Indextron". Visions4 Magazine. 29 December 2016.
  501. ^ "The Uniray Story". www.earlytelevision.org.
  502. ^ a b "UNIRAY-Amazing One-Gun". Popular Science. February 1972.
  503. ^ "Beam index display tube and display system including the beam index display tube".
  504. ^ Chatten, John. "The "Apple" tube for colour television" (PDF). www.myvintagetv.com. Retrieved 11 December 2020.
  505. ^ Castellano, Joseph A. (17 June 1992). Handbook of Display Technology. Gulf Professional Publishing. ISBN 9780121634209 – via Google Books.
  506. ^ "BroadcastStore.com − New and Used Professional Video, Audio, and Broadcast Equipment. Sony, JVC, Panasonic, Grass Valley, Tektronix, Avid, Applied Magic, and More..." www.broadcaststore.com.
  507. ^ "Advanced Procedures for CRT Projectors". www.curtpalme.com.
  508. ^ "Component mounting means for a tension mask color cathode ray tube".
  509. ^ "Method and apparatus for making flat tension mask color cathode ray tubes".
  510. ^ Johnson, Steven K. "ZENITH VDT TUBE GETS RID OF CURVE AND MAYBE THE HEADACHES". chicagotribune.com.
  511. ^ "Cathode-ray tube with tension shadow mask having reinforced support device".
  512. ^ "Sony Watchman FD-20 Flat CRT TV Teardown – Experimental Engineering".
  513. ^ "SONY 03JM 2.5" Monochrome Flat Display Picture Tube for SONY Watchman pocket TV". lampes-et-tubes.info.
  514. ^ "FTV1 @ The Valve Museum". www.r-type.org.
  515. ^ "Samsung 4FNG45 4" Flat Display Picture Tube". lampes-et-tubes.info.
  516. ^ "The Cathode Ray Tube site, Radar tubes". The Cathode Ray Tube site, scientific glassware. Retrieved 11 December 2020.
  517. ^ Diehl, Richard N. (10 April 2016). "LabGuy's World: 5FPn CRT TESTING". LabGuy's World. Retrieved 11 December 2020.
  518. ^ "12 Inch WW2 Radar Tube". www.earlytelevision.org.
  519. ^ Trundle, E. (1999). Newnes TV and Video Engineer's Pocket Book. Newnes Pocket Books. Elsevier Science. ISBN 978-0-08-049749-5. Retrieved 11 December 2020.
  520. ^ Boyes, W. (2002). Instrumentation Reference Book. Elsevier Science. p. 697. ISBN 978-0-08-047853-1. Retrieved 11 December 2020.
  521. ^ Williams, Jim (1991). Analog circuit design: art, science, and personalities. Newnes. pp. 115–116. ISBN 978-0-7506-9640-1.
  522. ^ Yen, William M.; Shionoya, Shigeo; Yamamoto, Hajime (2006). Practical Applications of Phosphors. CRC Press. p. 211. ISBN 978-1-4200-4369-3.
  523. ^ Bakshi, U.A.; Godse, A.P. (2008). Electronic Devices And Circuits. Technical Publications. p. 38. ISBN 978-81-8431-332-1.
  524. ^ Hickman, Ian (2001). Oscilloscopes: how to use them, how they work. Newnes. p. 47. ISBN 978-0-7506-4757-1.
  525. ^ The Great Soviet Encyclopedia, 3rd Edition (1970–1979)
  526. ^ Abend, U.; Kunz, H. -J.; Wandmacher, J. (1 January 1981). "A vector graphic CRT display system". Behavior Research Methods & Instrumentation. 13 (1): 46–50. doi:10.3758/bf03201872. S2CID 62692534.
  527. ^ Van Burnham (2001). Supercade: A Visual History of the Videogame Age, 1971–1984. MIT Press. ISBN 0-262-52420-1.
  528. ^ "Tuning-Eye Tubes". vacuumtube.com. Archived from the original on 23 April 2009. Retrieved 1 December 2009.
  529. ^ "Cathode ray apparatus". Retrieved 4 October 2009.
  530. ^ "INPUT". Retrieved 4 October 2009.
  531. ^ "IEE Nimo CRT 10-gun readout tube datasheet" (PDF). tube-tester.com. Retrieved 1 December 2009.
  532. ^ "Futaba TL-3508XA 'Jumbotron' Display". The Vintage Technology Association: Military Industrial Electronics Research Preservation. The Vintage Technology Association. 11 March 2010. Retrieved 19 December 2014.
  533. ^ "Vacuum light sources — High speed stroboscopic light sources data sheet" (PDF). Ferranti, Ltd. August 1958. Retrieved 7 May 2017.
  534. ^ Taub, Eric A. (4 April 2011). "Vu1 Light Bulb Delayed (Again)".
  535. ^ "CK1366 CK1367 Printer-type cathode ray tube data sheet" (PDF). Raytheon Company. 1 November 1960. Retrieved 29 July 2017.
  536. ^ "CK1368 CK1369 Printer-type cathode ray tube data sheet" (PDF). Raytheon Company. 1 November 1960. Retrieved 29 July 2017.
  537. ^ Beeteson, John Stuart (21 November 1998). "US Patent 6246165 – Magnetic channel cathode". Archived from the original on 18 May 2013.
  538. ^ Van Hal; Henricus A. M.; et al. (18 May 1990). "US Patent 5905336 – Method of manufacturing a glass substrate coated with a metal oxide".
  539. ^ Van Gorkom, G.G.P. (1996). "Introduction to Zeus displays". Philips Journal of Research. 50 (3–4): 269. doi:10.1016/S0165-5817(97)84675-X.
  540. ^ Lambert, N.; Montie, E.A.; Baller, T.S.; Van Gorkom, G.G.P.; Hendriks, B.H.W.; Trompenaars, P.H.F.; De Zwart, S.T. (1996). "Transport and extraction in Zeus displays". Philips Journal of Research. 50 (3–4): 295. doi:10.1016/S0165-5817(97)84677-3.
  541. ^ Doyle, T.; Van Asma, C.; McCormack, J.; De Greef, D.; Haighton, V.; Heijnen, P.; Looymans, M.; Van Velzen, J. (1996). "The application and system aspects of the Zeus display". Philips Journal of Research. 50 (3–4): 501. doi:10.1016/S0165-5817(97)84688-8.
  542. ^ Raiciu, Tudor. "SuperSlim CRT TV Showcased by LG.Philips Displays". softpedia.
  543. ^ "Jousting with flat panels, Samsung SDI taps super-slim CRT | EE Times".
  544. ^ "LG.Philips develops Cybertube+ SuperSlim CRTs".
  545. ^ "LG.Philips Displays Showcases SuperSlim CRT TV :: News :: www.hardwarezone.com®". www.hardwarezone.com.
  546. ^ "Superslim Texch" (PDF). 13 October 2007. Archived from the original (PDF) on 13 October 2007.
  547. ^ "New Ultra Slim Television from LG's stable". www.oneindia.com. 5 February 2007.
  548. ^ "Subchapter J, Radiological Health (21CFR1020.10)". U.S. Food and Drug Administration. 1 April 2006. Retrieved 13 August 2007.
  549. ^ Murray, Susan (23 September 2018). "When Televisions Were Radioactive". The Atlantic. Retrieved 11 December 2020.
  550. ^ "Toxic TVs". Electronics TakeBack Coalition. Archived from the original on 27 February 2009. Retrieved 13 April 2010.
  551. ^ Peters-Michaud, Neil; Katers, John; Barry, Jim. "Occupational Risks Associated with Electronics Demanufacturing and CRT Glass Processing Operations and the Impact of Mitigation Activities on Employee Safety and Health" (PDF). Cascade Asset Management, LLC. Basel Action Network. Archived from the original (PDF) on 26 July 2011. Retrieved 20 January 2011.
  552. ^ "Cadmium". American Elements. Retrieved 13 April 2010.
  553. ^ "Characterization of Lead Leachability from Cathode Ray Tubes Using the Toxicity Characteristic Leaching Procedure" (PDF). Archived from the original (PDF) on 22 February 2014. Retrieved 4 October 2009.
  554. ^ "CRT Monitor Flickering?". Archived from the original on 15 May 2016. Retrieved 4 October 2009.
  555. ^ Netravali, Arun N.; Haskell, Barry G. (1995). Digital pictures: representation, compression, and standards. Plenum Publishing Corporation. p. 100. ISBN 978-0-306-44917-8.
  556. ^ "The monitor is producing a high-pitched whine". Retrieved 4 October 2009.
  557. ^ Rhys-Jones, J. (February 1951). "Television economics". Radiotronics. 16 (2): 37.
  558. ^ "SER FAQ: TVFAQ: High pitched whine or squeal from TV with no other symptoms". Sci.Electronics.Repair FAQ. Retrieved 11 December 2020.
  559. ^ Bali, S.P. (1994). Colour Television: Theory and Practice. Tata McGraw–Hill. p. 129. ISBN 978-0-07-460024-5.
  560. ^ a b "Illustrated Cataract Repair". www.earlytelevision.org.
  561. ^ "US Patent for Cathode ray tube contrast enhancement systems Patent (Patent # 4,841,372 issued June 20, 1989) - Justia Patents Search". patents.justia.com.
  562. ^ "Implosion protected CRT".
  563. ^ "160AB22 @ The Valve Museum". www.r-type.org.
  564. ^ "Flat tension mask cathode ray tube implosion system".
  565. ^ Color Television Servicing Manual, Vol-1, by M.D. Aggarwala, 1985, Television for you, Delhi, India
  566. ^ "The Truth About CRTs and Shock Danger". Low End Mac. 11 October 2019. Retrieved 11 December 2020.
  567. ^ van Eck, Wim (1 December 1985). "Electromagnetic radiation from video display units: An eavesdropping risk?". Computers & Security. 4 (4): 269–286. CiteSeerX 10.1.1.35.1695. doi:10.1016/0167-4048(85)90046-X.
  568. ^ Kuhn, Markus G. (2005). "Electromagnetic Eavesdropping Risks of Flat-Panel Displays". Privacy Enhancing Technologies. Lecture Notes in Computer Science. 3424. pp. 88–107. CiteSeerX 10.1.1.9.7419. doi:10.1007/11423409_7. ISBN 978-3-540-26203-9.
  569. ^ "Final Rules on Cathode Ray Tubes and Discarded Mercury-Containing Equipment". Retrieved 4 October 2009.
  570. ^ WEEE: CRT and Monitor Recycling. Executiveblueprints.com (2 August 2009). Retrieved on 26 August 2013.
  571. ^ Morgan, Russell (21 August 2006). "Tips and Tricks for Recycling Old Computers". SmartBiz. Retrieved 17 March 2009.
  572. ^ RCRA exclusion for cathode ray tubes finalized. (2006). Hazardous Waste Consultant, 24(5), 2.1-2.5.
  573. ^ California, State of. "Covered Electronic Waste Payment System". www.calrecycle.ca.gov.
  574. ^ "WEEE and CRT Processing". Archived from the original on 3 June 2009. Retrieved 4 October 2009.
  575. ^ Issues in Global Environment—Pollution and Waste Management: 2013 Edition. ScholarlyEditions. 1 May 2013. ISBN 9781490107066 – via Google Books.
  576. ^ Yuan, Wenyi; Li, Jinhui; Zhang, Qiwu; Saito, Fumio; Yang, Bo (1 January 2013). "Lead recovery from cathode ray tube funnel glass with mechanical activation". Journal of the Air & Waste Management Association. 63 (1): 2–10. doi:10.1080/10962247.2012.711796. PMID 23447859. S2CID 24723465.
  577. ^ Lu, Xingwen; Ning, Xun-an; Chen, Da; Chuang, Kui-Hao; Shih, Kaimin; Wang, Fei (1 June 2018). "Lead extraction from Cathode Ray Tube (CRT) funnel glass: Reaction mechanisms in thermal reduction with addition of carbon (C)". Waste Management. 76: 671–678. doi:10.1016/j.wasman.2018.04.010. PMID 29650298.
  578. ^ Veit, Hugo Marcelo; Oliveira, Erich de; Richter, Guilherme (September 2015). "Thermal processes for lead removal from the funnel glass of CRT monitors". Rem: Revista Escola de Minas. 68 (3): 287–294. doi:10.1590/0370-44672014680141.
  579. ^ "Nulife closing down and giving up on US business". 14 September 2017.
  580. ^ Yin, Xiaofei; Tian, Xiangmiao; Wu, Yufeng; Zhang, Qijun; Wang, Wei; Li, Bin; Gong, Yu; Zuo, Tieyong (20 December 2018). "Recycling rare earth elements from waste cathode ray tube phosphors: Experimental study and mechanism analysis". Journal of Cleaner Production. 205: 58–66. doi:10.1016/j.jclepro.2018.09.055.
  581. ^ "Green emitting yttrium silicate phosphor and cathode-ray tube using the same".
  582. ^ "Rare earth recovery from phosphor material and associated method".
  583. ^ Önal, Mehmet Ali Recai; Binnemans, Koen (1 January 2019). "Recovery of rare earths from waste cathode ray tube (CRT) phosphor powder by selective sulfation roasting and water leaching". Hydrometallurgy. 183: 60–70. doi:10.1016/j.hydromet.2018.11.005. Lay summary.
  584. ^ "Lasers recycle CRT funnel glass". Industrial Laser Solutions. 29 June 2005.
  585. ^ Yu, Miao; Liu, Lili; Li, Jinhui (1 January 2016). "An overall Solution to Cathode-Ray Tube (CRT) Glass Recycling". Procedia Environmental Sciences. 31: 887–896. doi:10.1016/j.proenv.2016.02.106.
  586. ^ Ledwaba, Pontsho; Sosibo, Ndabenhle (16 February 2017). "Cathode Ray Tube Recycling in South Africa". Recycling. 2 (1): 4. doi:10.3390/recycling2010004.
  587. ^ "Waste CRT (Cathode Ray Tube) glass disassembling and recycling device".
  588. ^ Herat, Sunil (2008). "Recycling of Cathode Ray Tubes (CRTs) in Electronic Waste". CLEAN – Soil, Air, Water. 36 (1): 19–24. doi:10.1002/clen.200700082. hdl:10072/22550.
  589. ^ Weitzman, David. The CRT Dilemma: Cathode Ray Tube Or Cruel Rude Trash Archived 27 July 2011 at the Wayback Machine. RRT Design & Construction
  590. ^ Seo, Yong-Chil; Cho, Sung-Jin; Lee, Jang-Su; Kim, Bo-Saeng; Oh, Changho (2011). A Study on Recycling of CRT Glass Waste (PDF). 2011 International Conference on Environment and Industrial Innovation. S2CID 52231858.
  591. ^ "Data" (PDF). www.eera-recyclers.com. Retrieved 10 December 2020.
  592. ^ "Panasonic Glass Recycling".
  593. ^ "California CRT glass heads to disposal sites amid downstream challenges". 22 September 2016.

  • U.S. Patent 1,691,324: Zworykin Television System

  • "Cathode Ray Tube Monitors". PCTechGuide.
  • "CRTs". Virtual Valve Museum.
  • Goldwasser, Samuel M. (28 February 2006). "TV and Monitor CRT (Picture Tube) Information". repairfaq.org. Archived from the original on 26 September 2006.
  • "The Cathode Ray Tube site". crtsite.com.