
偏向ヨークは一種の磁気レンズであり、陰極線管において電子ビームを画面全体にわたって垂直方向と水平方向の両方に走査するために使用される。
ブラウン管テレビでは、電子ビームが画面上をラスタースキャン方式で移動します。ビーム電流の強度を調整することで、画面上の蛍光体から発せられる光の明るさを変化させることができます。ブラウン管の登場により、完全電子式テレビが開発されました。
電磁偏向ヨークは、一部のレーダーディスプレイにも使用されています。[ 1 ]
電子ビームを偏向させるもう一つの方法は、電子銃構造の後ろに2対の電極をCRT内部に配置することです。静電偏向は、偏向ヨークの大きなインダクタンスを駆動するよりも、偏向板を高周波で駆動する方が容易なため、オシロスコープのディスプレイでよく用いられます。静電偏向と比較すると、磁気偏向は管内部の障害物が少ないため、より直径の大きい電子ビームを使用でき、より明るい画像が得られます。これは、オシロスコープのように細い線ではなく、画面全体をカバーする必要のあるラスタースキャンディスプレイにとって有利です。
さらに、磁気偏向は静電偏向板よりも大きな偏向角が得られるように構成できるため、CRTおよびそれに伴うテレビ受像機がよりコンパクトになります。磁気偏向角は、一定の偏向電流に対してCRT加速電圧の平方根に反比例しますが、静電偏向では、偏向板電圧の特定の値に対して、偏向角は加速電圧に反比例します。このため、偏向増幅器の電力を大幅に増加させることなく、高い加速電圧を使用できるという実用的な効果があります。[ 1 ]
磁気偏向ヨークはランダムアクセスベクトル表示画像を実現するために使用できるが、ヨーク巻線の高いインダクタンスのため、高帯域幅で製造するには高価な強力な増幅器が必要となる。テレビやコンピュータのディスプレイに使用されるラスタースキャン方式のディスプレイでは、偏向システムに蓄積されたエネルギーが回収され、CRT内で電子ビームを生成するために使用される高電圧(10,000ボルト以上)を生成するために利用される。
偏向ヨークには、互いに垂直で、かつ陰極線管のネックに対して垂直な2組のコイルがあります。これらのコイルは、CRTのネックの形状に沿うように、また直線的な磁場分布が得られるように、大まかな鞍型に曲げられています。カラーテレビ受信機では、3本の電子ビームがすべて1つの偏向ヨークによって同時に走査されます。テレビ受信機では、偏向コイルに磁場の方向付けと集中を助けるためのフェライトセグメントが含まれる場合があります。