Машина для алюминирования экранов кинескопов

 

Изобретение относится к электровакуумной промышленности. Целью изобретения является повышение производительности. Цель достигается выполнением узла включения питания в виде приемника 8 оптического излучения, выход которого через селективный усилитель 9 и реле 10 соединен с цепью питания испарителя, размещенного вне конвейера е возможностью взаимодействия с источником 11 модулированного инфракрасного излучения, смонтированным на каждом из грузонесущих органов конвейера и электрически связанным с манометрическим датчиком. Источник 11 содержит компаратор 12, электрически соединенный с генератором 13 электрических колебаний, питающих излучатель 14. 3 ил.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (53)5 Н О1 J 9/42

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

КЕСЩчзр

Дщитч;.; .",",,"..„.. у

" .ю »,. 1

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

K АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4663487/21 (22) 20.03.89 (4S) 0701.92.Бюл. М 1 (72) Л.В.Сытько, А,H.Шелухин и B.È,Òîïîлев (53) 621.385.832(088.8) (56) Производство цветных кинескопов. Под ред. В,И.Барановского, И.: Энергия. 1978.

Комплексная автоматизация сборочного производства ЦЭЛТ./Под ред, С.И.Бродского, M. Радио и связь, 1984. с. 82-88.. (54) МАШИНА ДЛЯ АЛЮМИНИРОВАНИЯ

ЭКРАНОВ КИНЕСКОПОВ (57) Изобретение относится к электровакуумной промышленности. Целью изобретения

„„5U,, 1704188 А1 является повышение производительности.

Цель достигается выполнением узла включения питания в виде приемника 8 оптического излучения, выход которого через селективный усилитель 9 и реле 10 соединен с цепью питания испарителя, размещенного вне конвейера с возможностью взаимодействия с источником 11 модулированного инфракрасного излучения, смонтированным на каждом из грузонесущих органов конвейера и электрически связанным с манометрическим датчиком, Источник 11 содержит компаратор 12, электрически соединенный с генератором 13 электрических колебаний. питающих излучатель 14. 3 ил.

1704188

35

50

Изобретение относится к электровакуумной промышленности, а именно к оборудованию для производства кинескопов.

Цель изобретения — повышение выхода годных, что доатигается за счет выполнения узла включения питания испарителя в виде оптического релейного элемента. приемник оптического излучения которого соединен с цепью питания испарителя, а источник оптического излучения электрически соединен с манометрическим датчиком. размещенным в вакуумируемой камере.

На фиг.! изображена схема горизонтально замкнутого конвейера; на фиг.2— грузонесущий орган; на фиг.3 — структурная схема узла включения питания испарителя.

Машина для алюминирования экранов кинескопов содержит горизонтально замкнутый конвейер 1, каждый грузонесущий орган 2 которого снабжен камерой 3, в которой размещен испаритель 4 алюминия, соединенный с источником 5 питания, средствами 6 откачки и манометрическим датчиком 7, и соединенный с узлом включения питания испарителя 4. Узел включения питания выполнен в виде приемника 8оптического излучения, выход которого, через селективный усилитель 9 и реле 10 соединен с цепью питания испарителя 4, размещенного вне конвейера 1 с возможностью взаимодействия с источником 11 модулированного инфракрасного излучения, смонтированным на каждом иэ грузонесущих органов 2 и электрически соединенным с манометрическим датчиком 7.

Источник 11 модулированного инфракрасного излучения содержит компаратор

12, электрически соединенный с генератором 13 электрических колебаний. питающих излучатель 14.

Машина алюминирования экранов кинескопов работает следующим образом.

Включается электрооборудование, приводящее конвейер 1 с двадцатью сменными груэонесущими органами 2 через зоны I — ХХ при подходе к зоне 1 на верхнюю часть камеры 3 устанавливается экран кинескопа с люминофорным покрытием. На позиции И включаются средства б откачки воздуха из зоны напыления алюминия и до позиции

XVII достигается необходимый вакуум. На позиции ХУ!И коммутируется входная цепь управления источником 5 питания, Если давление воздуха в зоне напыления алюминия больше необходимого. то от л1анометрического датчика 7 на вход источника модулированного излучения поступает напряжение, величина которого достаточна для срабатывания компаратора 12, причем с выхода компаратора 12 на вход генератора 13 электрических колебаний поступает разрешающий сигнал. Генератор 13 электрических колебаний возбуждает излучатель

14 (инфракрасный светодиод). Инфракрасное излучение поступает на вход датчика 15 приемника 8 излучения. который преобразует его в электрический сигнал, который усиливается селективным усилителем 9.

При этом не включается питание испарителя 4, распыление алюминия не происходит.

При достижении вакуума необходимой величины в зоне распыления алюминия компаратор 12 срабатывает, генератор 13 электрических сигналов выключается, что не препятствует подключению источника питания 5 испарителя 4 алюминия. Таким образом контроль вакуума в зоне распыления алюминия носит постоянный и непрерывный характер..

Сигнал генератора 13 электрических колебаний модулируется с целью предотвращения срабатывания от помехи с нулевой и низкой частотой (открытое пламя. нагретые предметы, люминесцентные лампы, лампы накаливания и др.). Укаэанные помехи ослабляются селективным усилителем 9.

В зоне Х1Х алюминий напыляется. В зоне

ХХ открывается впускной клапан и давление воздуха в зоне распыления становится равным атмосферному.

Изобретение позволяет полностью автоматизировать контроль вакуума в зоне распыления алюминия, повысить качество и выход годных изделий.

Формула изобретен ия

Машина для алюминирования экранов кинескопов, содержащая горизонтально замкнутый конвейер, каждый грузонесущий орган которого снабжен камерой. в которой размещен испаритель, соединенныи с источником питания, снабженным узлом включения, соединенной со средствами откачки и л1анометрическим датчиком, о т л ич а ю щ а я с я тем, что, с целью повышения производительности, узел включения источника питания испарителя выполнен в виде оптического релейного узла, источник излучения которого выполнен с возможностью модулирования инфракрасного излучения, смонтирован на каждом из груэонесущих органов и электрически соединен с манометрическим датчиком. а приемник излучения соединен с узлом демодуляции инфракрасного излучения, выполненным в виде селективного усилителя оптического сигнала, выход которого соединен с целью питания испарителя и размещен с возможностью оптического сопряжения с источником модулированного инфракрасного излучения.

1 )4188

Составитель В.Кирьянов

Редактор С Патрушева Техред М.Моргентал Корректор О,Кравцова

Заказ 65 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного ком тета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва. Ж-35. Раушская наб., 4/5

Производственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул,Гагарина. 101

Машина для алюминирования экранов кинескопов Машина для алюминирования экранов кинескопов Машина для алюминирования экранов кинескопов 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к вакуумной технике и может быть использовано для тепловакуумных испытаний изделий

Изобретение относится к электронным приборам, в частности к способам контроля их термокатодов

Изобретение относится к электровакуумной технике, в частности к способам контроля вакуума в рентгеновских трубках без применения манометрических датчиков

Изобретение относится к электроламповой промышленности и может быть использовано при испытаниях и контроле качества люминесцентных ламп

Изобретение относится к области электронной техники и может быть использовано для исследования эмиссионных свойств сложных фотокатодов

Изобретение относится к радиоизмерительной технике и может быть использовано при испытании отклоняющих систем электронно-лучевых трубок (ЭЛТ)

Изобретение относится к электротехнике и может использоваться при изготовлении светосигнальных установок, в которых лампы накаливания эксплуатируются в режиме частых включений

Изобретение относится к светотехнике и предназначено для проверки прочности крепления цоколей к трубке-колбе люминесцентной лампы

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