Способ автоматического измерения газности электровакуумных приборов

 

№ 35!402

Класс 21д, 135ь

ОПИСАНИЕ ИЗОБ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

Подписная группа 3Ч 9/

А. Д. Костинский и А. Б. Пионтковский

СПОСОБ АВТОМАТИЧЕСКОГО ИЗМЕРЕНИЯ ГАЗНОСТИ

ЭЛЕКТРОВАКУУМНЫХ ПРИБОРОВ

Заявлено 7 сентября 1961 r. за ¹ 744066/26-24 в Комитет по делам изобретений и открытий при Совете Министров СССР

Опубликовано в «Бюллетене изобретений» № 21 за 1962 r.

Изобретение относится к способам автоматического измерения газности электровакуумных приборов по величине ионного тока коллектора при стабилизированном электронном токе катода.

Известные устройства, предназначенные как для автоматического измерения газности электровакуумных приборов, так и для автоматического измерения величины ионного тока при стабилизированном эле::тронном токе, не учитывают тока утечки на коллектор с других электродов, накладываюшегося на ионный ток и искажающего результаты измерения. При точных измерениях, проводимых не автоматически, ток утечки учитывается, для чего измерения производятся дважды.

Первый раз измеряют ток утечки (1„) коллектора при запертом электровакуумном приборе (I, = О), когда ионный ток отсутствует, второй раз измеряют ток коллектора (1 ) при известном электронном токе (1, ).

На основании этих измерений вычисляют «чистый», ионный ток: и определяют коэффициент газностн

В связи с массовым производством некоторых электровакуумных приборов и необходимостью измерять и регистрировать их газносгь и отбраковывать негодные по этому параметру экземпляры предприятия, производящие электровакуумные приборы, внедряют автоматический контроль газности на конвейере без поправки на утечку, что снижает точность измерений.

Предлагается способ автоматического измерения газности с автоматическим введением поправки;на ток утечки, для чего процесс измерения автоматически:разбивается на два этапа. На первом этапе № 151402 электровакуумный прибор запирается, и ток утечки фиксируется с помощью запоминающего устройства. На втором этапе измеряется ионный ток коллектора за вычетом поправки, автоматически вводимой запоминающим устройством.

На чертеже дана одна из возможных схем автоматического измерения газности.

На первом этапе измерения, когда коммутационное реле P отключено, на управляющую сетку электровакуумного прибора подается запирающее напряжение от источника напряжения (ИН1). На остальные электроды подаются номинальные напряжения (источники ИН0, ИН4).

Электронный ток отсутствует; ток утечки 1» на коллекторе, проходя по образцовому сопротивлению Р0, выделяет сигнал поправки

U„= 1„R0, уравновешиваемый компенсационным устройством, состоящим из реохорда R„, реверсивного двигателя РД, источника ИНЗ стабилизированного напряжения и усилителя.У постоянного тока с преобразователем постоянного тока в переменный. Двигатель РД получает усиленный усилителем У сигнал разбаланса и ведет движок реохорда „ к положению равновесия, которое наступает при равенстве напряжения, снимаемого с реохорда, сигналу поправки.

При включении реле P наступает второй этап измерения, при котором источник ИН| запирающего напряжения отключается и вместо него включается устройство УСТ стабилизации тока, на выход которого подается электронный ток, а с выхода снимается напряжение U управляющей сетки, которое автоматически устанавливается таким, чтобы стабилизировать электронный ток 1, на заданном уровне. Ввиду наличия сопротивления 14 на катоде устанавливается потенциал f13 отношению к земле:

U<=l, Р „ (что равносильно помещению коллектора электровакуумного прибора под потенциал U> по отношению к катоду), необходимый для нормальной работы устройства. Электронный ток вызывает появление ионного тока 1;, который совместно с током утечки 1„образует ток коллектора:

1, = 1,- + 1„.

При срабатывании реле Р двигатель РД отключается, и на вход измерительного прибора ИП подается разность падения напряжения на сопротивлении 14 от тока коллектора и напряжения, снимаемого с реохорда:

U = (1;+ 1„) R0 — U„.

Но

1/ 0 т. е. прибор ИП может быть проградуирован непосредственно в значениях «чистого» ионного тока, чем и осуществляется автоматическая поправка.

Предмет изобретения

Способ авт6матического измерения газности электровакуумных

BpHGoDoB по величине ионного тоха коллектора при стабилизированном электронном токе катода, отличающийся тем, что, с целью повышения точности измерения путем введения поправки на междуэлекг№ 151402! — р ь рд

Ug, pw !

t Iß.

Составитель А. Сиптиц

Редактор Н. С, Кутафина

Техред T. П. Курилко Корректор Н. В. Щербакова

Подп. к печ. 20.XI-62 г. Формат бум. 70Х108 /, Объем 0,26 изд. л.

Зак. 11073 Тираж 1150

ЦБТИ Комитета по делам изобретений и открытий при Совете Министров СССР

Москва, Центр, М. Черкасский пер. д. 2/6.

Типография ЦБТИ, Москва, Петровка, 14. родный ток утечки, процесс измерения автоматически разбивают из два этапа, причем на первом этапе запирают электровакуумный прибор и фиксируют ток утечки с помощью запоминающего устройства, а на втором этапе измеряют ионный- ток коллектора за вычетом поправки, автоматически вводимой запоминающим устройством.

Способ автоматического измерения газности электровакуумных приборов Способ автоматического измерения газности электровакуумных приборов Способ автоматического измерения газности электровакуумных приборов 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в процессе ресурсных испытаний газоразрядных ламп (ГЛ) при их производстве и эксплуатации

Изобретение относится к испытаниям электровакуумных приборов, в частности к электрическим испытаниям высоковольтных мощных титронов в импульсных квазидинамических режимах, и может найти применение при разработке и производстве мощных электровакуумных приборов

Изобретение относится к контролю характеристик электровакуумных приборов и может быть использовано при разработках и производстве вакуумных катодолюминесцентных индикаторов и люминофоров

Изобретение относится к микроэлектронике, измерительной технике, может быть использовано при производстве, проектировании электролюминесцентных индикаторов (ЭЛИ), а также их научных исследованиях

Изобретение относится к области квантовой электроники, в частности к газоразрядным лазерам

Изобретение относится к электронной технике и может быть использовано при производстве вакуумных люминесцентных индикаторов (ВЛИ) и люминесцентных материалов

Изобретение относится к электротехнической промышленности, в частности к производству разрядных ламп

Изобретение относится к области электротехники, а именно к устройствам для испытания электровакуумных приборов

Изобретение относится к области электронной техники и приборостроения, в частности к способам контроля термоэмиссионного состояния поверхностно-ионизационных термоэмиттеров ионов органических соединений, используемых для селективной ионизации молекул органических соединений в условиях атмосферы воздуха в газоанализаторах типа хроматографов и дрейф-спектрометров

Изобретение относится к области проведения испытаний приборов и может быть использовано при изготовлении мощных генераторных ламп
Наверх