Способ тренировки мощных электронных ламп

 

«i)714538

О П И (. А-Я".;И Е изоБРетейия

Союз Советских

Социалистических

Республик

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (61) Дополнительное к авт. свид-ву (я)М. Нл.2 (22) Заявлено 100577(21) 2485469/18-25 с присоединением заявки М (23) ПриоритетОпубликовано 05.02.80. Бюллетень Ио 5

Дата опубликования описания 08.02.80

Н 01 У 9/42

Государственный комитет

С С С Р ио делам изооретеиий и открытий (Я) УДК 621. 382. 6 (088. 8) (72) Авторы изобретения

А.П,Карнышев, Н.С.Дубовской и Д.Я.Деревянко (71) Заявитель (54) СПОСОБ TPEHHPQBKH МОЩНЫХ

ЭЛЕКТРОННЬЖ ЛАМП

Изобретение относится к области электровакуумного приборостроения, в частности, к способу тренировки мощных электронных ламп.

Известен способ тренировки мощ- ных электронных ламп, включающий обработку электродов электронной бом, бардировкой (11.

Наи более близким по технической сущностй к предложенному является способ тренировки мощных элехтронных ламп, содержащих, по краййей мере сдин, охлаждаемый электрод, включающий обработКу, электродов электронной бомбардировкой при накаленном катоде и охлаждение, по крайней мере одного, электрода жидким теплоносителем (2), Однако способ ие позволяет полу чить вьх:окую электрическую прочность и большую долговечность ламп, а также характеризуется длительным временем тренировки, что обусловлено недостаточнич прьгревом охлаждаемых эйект1Ыдов, наличием холодных поверхностей арматуры для подвода жидкостй, приводящих к нарушению принципа совйест.ного прогрева электродов и арматуры.

Цель изобретения — повНаение .электрической прочности и долговечности

2 мощных электронных ламп, а также со» кращение времени тренировки.

Это достигается тем, что в качестве тейлоносителя используют жидкость, температура кипения которой превышает 160 С, нагревают ее до температуры 120-200оС и пропускают через охлаждаемый электрод. В качестве теплоносителя может использоваться кремнийорганическая жидкость или вода под давлением. Нагрев теплоносителя целесообразно осуществляется многократным пРопубканием,его по замкнутому контуруe

На чертеже представлена схема циркуляционного контура с тренируемой лампой.

Контур включает в себя тренируе иую лампу 1 с выводами: анода 2, сетки 3 и катода 4, насос 5, теплообменник 6, расширительный бак 7. Температура теплоносителя измеряется термометром 8, давление в контуре измеряется манометром 9, регулировка расхода теплоносителя осуществляется вентилем 10, теплообменник 6 обдувается вентилятором 11.

Пример. Тренировка мощной электронной лампы-генераторного тет рода с водоохлаждаемьми анодом и сет71 4538

I кой на откачном посту проводится следующим образом.

В каналы охлаждения сетки подается теплоноситель- кремний-органическую жидкость, температура кипения которой 250 С . Прикладывается напряжение накала и постепенным повыаением устанавливается его номинальное з начение. Прнкладывается напряжение к сетке и повышается ступенями через

20 В с контролем степени вакуума в лампе. Одновременно контролируется температура жидкости. Достигнутая через 10 мин после приложения напряжения к сетке температура 170 С поддерживается в течение всего времени тренировки. Напряжение на сетке доводится до 3000 В и вццерживается в течение 30 мин, после чего напряжение с сетки снймается.. Прикладывается напряжение к аноду, а к сетке прикладывается +10 В. напряжение на аноде повышается ступенями через 1 кВ с.контролем степени вакуума в лампе до 10 кВ и выдерживаЕтся в;;. течеяие 30 мин. После снятия напряжейия с анода, сетки и катода, жидкость из каналов охлаждения удаляется. В процессе тренировки давленйе газа в лампе не превышает 8-10 па рт.ст.

Жидкость нагревается до температуры 170 С теплом, рассеиваемым при мнбгократном пропускании по замкнутому контуру. Температура жидкости 170 С поддерживается путем обдува воздухом из вентилятора 11 тецлообменника 6, в течение всего времени тренировки, Температура кипения теплоносителя должна превышать 160 С; если. температура кипения теплоносйтеля меньше 160 С, возникает значительный перегрев его в пограничном слое что может вызвать кризис кипения и разрушение электрода, При температуре теплоносителя менее 120 эффект повышения электрической прочности, долговечности и сокращения времени тренировки незначителен. При температуре теплоносителя более 200 С происходит нежелательный перегрев электро .да, Который может вызвать его разрушение.

Кремнийорганическую жидкость целесообразно использовать при тренировке лампы, теплонагруженность элек-. тродов которой не превышает 50 Вт/см из-за ограничений по ее; термической стойкости. Если теплонагруженность электродов, превышает 50 Вт/см -, используется вода под давлением. Температура кИпения воды под давлением, 7 атм составляет 165ОC. За счет применения горячего теплоносителя температура электродов, обрабатываемых электронной бомбардировкой, на

100-1 50 превышает их температуру при тренировке известным способом.

Кроме того, арматура для пбдвода жидкости в лампе также нагревается, т.е. обеспечивается ее совместный с электродами прогрев. Все вместе это обеспечивает более каа чественное и быстрое обезгаживание предотвращает отравление катода и ,другие нежелательные воздействия на .электроды;

Предложенный способ тренировки по»

I5 зволит повысить на 5-10% электрическую прочность, на 10-15% долговеч ность лампы, сократить время тренировки на 20-30%.

Формула изобретения

1..Способ тренировки мощных элект . ронных ламп, содержащих, по крайней р мере, один охлаждаемый электрод, включающий обработку электродов электронной бомбардировкой при накаленноМ катоде и охлаждение, по крайней мере одного электрода, жидким теплоно-.

3О сителем, отличающийся тем, что„ с целью повышения электрической прочности и долговечности,а также сокращения времени тренировки, в качестве теплоносителя используют жидкость, температура кипения которой превышает 160 С, нагревают ее до температуры 120-200 С и пропускают через охлаждаемый электрод.

2„ Способ тренировки по п. 1, отличающийся тем, что в

40 качестве теплоносителя используют кремнийорганическую жидкость.

3. Способ тренировки по п. 1. отличающийся тем, что в качестве теплоносителя используют во45 ду под давлением.

4, Способ тренировки по пп. 1, 2 и 3, отличающийся тем, что нагрев теплоносителя осуществляют многократным пропусканием его по

gg замкнутому контуру.

Источники информации, принятые во внимание при экспертизе

1. Металлические материалы для электронных ламп, Перевод с японского МИНЭ КИМ М-Л., Энергия, 1966, с. 562.

2. Иориш Ь.Е. Основы технологии производства электровакуумных приборов, Л., Энергия, 1971, с. 236-239 (прототип).

714538

Составитель Ю. Дербишер

Редактор A.ÂHÍîãÐàÄîâ Техред М.Кузьма Корректор В Синицка

Заказ 9305/54 Тираж 844 Подписное

QdHHHH Государственного комитета СССР по делам. изобретений и открытий

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

-- ..« ==.:й

Филиал ППП Патент, r.Óæãîðîä, ул.Проектная, 4

Способ тренировки мощных электронных ламп Способ тренировки мощных электронных ламп Способ тренировки мощных электронных ламп 

 

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