Способ оценки рабочей температуры катодно-подогревательных узлов с оксиднымкатодом

 

(111 42320!

ОПИСАНИЕ

ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

Союз Советских

Социалистических

Респубпик (61) Зависимое от авт. свидетельства (22) Заявлено 17.04.72 (21) 1774028/26-25 (51) М. Кл. H Olj 9/42 с присоединением заявки

-| ааударственнн|й комитет

Савета Миннстрав СССР аа делам изабратенин и аткрытий (32) Приоритет

Опубликовано 05.04,74. Бюллетень № 13

Дата опубликования описания 04.09.74 (53) УДК 621.385.032. .213.6 (088.8) (72) Авторы изобретения H А. Иофис, Б. В. Кацнельсон, И. Л. Филимонова и С. А, Швартц (71) Заявитель

21| Т5 (54) СПОСОБ ОЦЕНКИ РАБОЧЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

КАТОДНО-ПОДОГРЕВАТЕЛЬНЫХ УЗЛОВ С ОКСИДНЪ|М

КАТОДОМ

Изобретение относится к области электровакуумного производства, в частности к способам оценки рабочей температуры оксидных катодно-подогревательных узлов (КПУ) для электронных приборов.

Известен способ оценки температуры катода в рабочем режиме, заключающийся B измерении сопротивления холодного подогревателя и оценке рабочей температуры по градуировочной зависимости ее от измеряемого значения сопротивления. Однако при этом способе оценки мало учитываются тепловые свойства катодного узла в целом, и поэтому результаты измерения неточны, что затрудняет контроль качества изготавливаемых катодов и сортировку их по значениям рабочей температуры в приборе.

Целью изобретения является создание неразрушающего и достаточно точного способа предварительной оценки рабочей температуры катодно-подогревательных узлов вне приборов.

Для достижения этой цели на катодно-подогревательпые узлы, взятые в исходном состоянии (без монтажа в приборах), подают напряжение накала, составляющее 10 — 45О О от номинального, бссконтактным методом измеряют, по крайней мере, одно значение температуры, после чего по градуировочному соотпошению, связывающему измеренные температуры с рабочей температурой данного типа КПУ, определяют рабочую температуру катода.

Указанные напряжения выбраны таким об5 разом, чтобы pе была превышена предельно допустимая температура нагрева КПУ на воздухе, обеспечивающая сохранность катодного покрытия и подогревателя.

В некоторых случаях, чтобы гарантировать

10 неизменность эмиссионных свойств КПУ, предварительный контроль температур может проводиться в вакууме пли среде инертного газа (например, аргопа или углекислого газа).

Экспериментальная проверка предложенно15 го способа показала, что при предварительной оценке рабочего интервала температур КПУ для цветных кинескопов средняя ошибка прогнозирования рабочей температуры составила

5 — 9 (в разных группах катодов), а макси20 мальная ошибка не превышала 14, что можно считать вполне удовлетворительным.

Применение описанного способа позволяет значительно повысить однородность условий технологической обработки КПУ, улучшить

25 стабильность эмиссионных свойств и долговечность приборов. Способ наиболее эффективен при изготовлении КПУ и электровакуумных приборов по технологии с автоматизпрîBàнным управлением.

423201

Предмет изобретения

Составитель А. Киселев

Ко ррскто р О. Усова

Текред Л. Богданова

Редактор Т. Орловская

Заказ 2132/19 Изд. № 720 Тира>к 760 Подписное

ЦНИИПИ Государственного комитета Совета Министров СССР по делам изобретений и открытий

Москва, )К-35, Раушская наб., д. 4 5

Типография, пр. Сапунова, 2

Способ оценки рабочей температуры катодно-подогревательных узлов с оксидным катодом путем измерения теплового параметра узла до постановки его в прибор с последу1ощим сопоставлением этого параметра по градуировочной зависимости от него рабочей температуры, отличающийся тем, что, с целью повышения точности измерений при сортировке узлов без изменения свойств карбонатного покрытия и подогревателя, измеряют, по край5 ней мере, одно значение температуры при подаче на катод напряжения накала величиной, составляющей 10 — 45% от номинальной.

Способ оценки рабочей температуры катодно-подогревательных узлов с оксиднымкатодом Способ оценки рабочей температуры катодно-подогревательных узлов с оксиднымкатодом 

 

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