Способ изготовления электронно-лучевой трубки

 

Изобретение относится к области электронной техники и может использоваться при изготовлении электронно-лучевых трубок (ЭЛТ) с повышенной разрешающей способностью. Цель изобретения - повышение выхода годных и повышение разрешающей способности трубки за счет достижения минимального значения кроссовера. Перед сборкой электронно-оптической системы, содержащей катодно-подогревательный узел, модулятор, ускоряющий, фокусирующий электроды и анод, на заготовку ускоряющего электрода наносят пленку из тугоплавкого металла толщиной, равной значению шероховатости заготовки. Осуществляют сборку ЭЛТ, устанавливая за ускоряющим антидинатронный электрод. После термовакуумной обработки осуществляют "прожиг" ускоряющего электрода, который заканчивают при достижении выбранной величины отношения значения тока эмиссии катода к току анода, и затем осуществляют дополнительную тренировку катода. Операцию "прожига" осуществляют при выбранных соотношениях значений напряжений на электродах и "прожигающего" напряжения.

Изобретение относится к области электронной техники и может быть использовано при изготовлении электронно-лучевых трубок (ЭЛТ) с повышенной разрешающей способностью. Цель изобретения повышение выхода годных и повышение разрешающей способности трубки. Повышение разрешающей способности достигается в результате получения минимального значения кроссовера. Способ осуществляют следующим образом. Перед сборкой электронно-оптической системы, содержащей катодно-подогревательный узел, модулятор, ускоряющий, фокусирующий электроды и анод, на заготовку ускоряющего электрода наносят пленку из тугоплавкого металла толщиной, равной значению шероховатости заготовки, а при сборке электронно-оптической системы за ускоряющим электродом устанавливают антидинатронный электрод. Осуществляют сборку узлов ЭЛТ и после проведения термовакуумной обработки подают на подогреватель катода напряжение накала U1 выбираемое по отношению к рабочему напряжению U2 в пределах 1,2 1,9 На ускоряющий электрод подают "прожигающее" напряжение U3, которое выбирают по отношению к рабочему напряжению U4 в пределах 2,1 7,5 На антидинатронный электрод подают напряжение U5, которое выбирают по отношению к напряжению U3 в пределах 1,0 2,1 Изменением напряжения U6 на модуляторе фокусируют электронный луч на заготовке ускоряющего электрода и, регулируя напряжение на модуляторе U6 по отношению к рабочему напряжению U7 в пределах 0,61 1,5 прожигают заготовку ускоряющего электрода электронным лучом, поддерживая напряжение на аноде Ua в пределах 1,1 12 Измеряют значение тока I1 эмиссии катода и появившегося тока I2анода, процесс прожига заготовки ускоряющего электрода продолжают до достижения соотношения величин токов
1,5 290 и осуществляют дополнительную тренировку катода до достижения тока I3эмиссии, величину которого по отношению к току I4 эмиссии катода до прожига ускоряющего электрода выбирают в пределах
0,6 1
Нанесение пленки тугоплавкого металла на заготовку ускоряющего электрода осуществляют на установке вакуумной металлизации, например, методом магнетронного распыления. Материалом ускоряющего электрода на практике наиболее часто выбирают никель или палладий толщиной в пределах 20-50 мкм. Пленку тугоплавкого металла, например вольфрама, тантала, молибдена, наносят до заполнения ею шероховатостей поверхности. Антидинатронный электрод, который вводят в ЭЛТ, изготавливаемые по данному способу, служит для отсева (возврата на ускоряющий электрод) электронов, выбиваемых с краев отверстия ускоряющего электрода. При отсутствии антидинатронного электрода в процессе прожига потенциалы на других электродах выбирают также в указанных пределах. Предлагаемый способ позволяет повысить разрешающую способность, кроме того, достигается также центровка отверстия ускоряющего электрода относительно траектории электронного луча, что позволяет улучшить контраст изображения.


Формула изобретения

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВОЙ ТРУБКИ, включающий изготовление заготовки ускоряющего электрода, выполнение отверстия в заготовке, сборку электронно-оптической системы, содержащей катодно -подогревательный узел, модулятор, ускоряющий, фокусирующий электроды и анод, установку ее в вакуумированную стеклооболочку с люминесцентным экраном и термовакуумную обработку, отличающийся тем, что, с целью повышения выхода годных и разрешающей способности трубки, на заготовку ускоряющего электрода наносят пленку из тугоплавкого металла, толщину которой устанавливают равной величине шероховатости поверхности заготовки, а выполнение отверстия в заготовке ускоряющего электрода осуществляют после термовакуумной обработки прожигом электродным пучком, при этом на подогреватели катода подают напряжение накала U1, выбранное из выражения:

где U2 рабочее напряжение накала катода, В, на ускоряющий электрод подают прожигающее напряжение U3, выбранное из выражения

где U4 рабочее напряжение ускоряющего электрода, В, а напряжение на аноде Ua поддерживают в пределах

измеряют значение тока I1 эмиссии катода и появившегося после прожига, тока I2 анода, прекращают прожиг, когда соотношение I1 к I2 достигает значения 1,5 290, и осуществляются тренировку катода до достижения током эмиссии значения I3, выбранного из выражения

где I4-значение тока эмиссии до прожига, А.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к электронной технике и может быть использовано при изготовлении электронно-лучевых приборов

Изобретение относится к электронной технике, в частности к устройствам для изготовления фотоэлектронных приборов с микроканальной пластиной

Изобретение относится к производству цветных кинескопов, в частности к оборудованию для многократности сборки и разборки экранного узла в процессе нанесения алюминиевого и люминофорных покрытий

Изобретение относится к электровакуумной промышленности

Изобретение относится к электровакуумной технике, в частности к способу изготовления ЭОП 3-го поколения методом переноса и устройству для его осуществления

Изобретение относится к электронной технике и может быть использовано в производстве газоразрядных индикаторных панелей (ГИП)

Изобретение относится к технологии изготовления фотоэлектронных приборов

Изобретение относится к электровакуумной технике, в частности к изготовлению ЭОП с прямым переносом изображения

Изобретение относится к электронным устройствам, использующим микроканальные пластины (МКП), а более конкретно - к способам соединения микроканальной пластины с диэлектрическим изолятором

Изобретение относится к электронным устройствам, использующим микроканальные пластины (МКП), а более конкретно к способам соединения микроканальной пластины с другими компонентами
Наверх