Изобретение относится к холодильной гохпикс, а именно к термоэлектрическим охлаждающим устройствам для электровакуумных приборов.
Наиболее близок к предлагаемому по технической сущности термоэлектрический холодильник, содержащий цилиндрический теплоизолированный кожух с центральным отверстием и расположенную внутри кожуха термоэлектробатарею, на холодных спаях которой установлен фотоэлектронный умножитель, а также магнитный экран, выполненный в виде примыкающего к холодным спаям термоэлектробатареи кольца и цилиндрической оболочки, установленной- в центральном отверстии 1.
Недостатком данного термоэлектрического хсхлодильника является относительно низкая разрешающая способность фотоэлектронного умножителя, охлаждение йаллона которого должен обеспечивать этот
ХОЛ(ЗДИЛЬНИК.
Цель изобретения - повыщение разре11 аюи;ей способности фотоэлектронного умножителя.
Указанная цель достигается тем, что термоэлектрический холодильник, содержащий имлпндри.ческий теплоизолированный кожух с центральным отверстием и распо-, ложенную внутри кожуха термоэлектроба- тарею. на холодных спаях которой установлен фотоэлектронный умножитель, а также магнитный экран, выполненный в виде примыкающего к холодным спаям термоэлектробатареи кольца и цилиндрической оболочки, установленной в центральном отверстии, ;,о11олнительно содержит узел компенсации ;1.ав,-1ения, имеюии1Й гибкую герметичную перегородку, п)икрепленную к торцу кожуха ::О периметру центрального отверстия со сто|М)нь: фотоэлектронного умножителя, а вок|iyi iioi.едпего дополнительно установлен ци/1и; л,р1 ческий экран.
ф.иг. 1 изображен предлагаемый термо-локтрический холодильник, общий вид; пл i.p-ii- - - конструкция магнитного экраi;;-: и узел запхиты от конденсации влаги; II;; (Ьяг. 3 - компенсации давления.
Термоэлектрический холодильник содержит теплоизолированный кожух 1 с отверстием 2, термоэлектробатарею 3, фотоэлектронный умножитель 4, магнитный экран в виде кольца 5 и оболочки 6, узел компенсации давления, состоящий из гибкой герметичной перегородки (резинового уплотнительного кольца) 7, дисков 8 и мембраны 9, цилиндрический экран 10, водяной теплообменник 11, двойное оптическое стекло 12, осушительные патроны 13, крышку 14 с отверстиями 15 и кольца 16.
Хо юдильник работает следующим образом.
Световой поток попадает на фотокатод фотоэлектронного умножителя 4 через двойное оптическое стекло 12. Магнитные экраны 5, 6 и 10 отделяют термоэлектробатарею 3 от фотоэлектронного умножителя 4, а влага в его полости поглощается в осушительных патронах 13. Узел компенсации давления, расположенный под крыщкой 14, служит для выравнивания давления внутри охлаждаемого объема и давления окружающей среды. Резиновое уплотнительное кольцо 7 зажато между дисками 8 и мембраной 9, которая выполняет роль гибкой перегородки между полостью холодильника и окружающей средой. Мембрана 9 крепится на кольцах 16, а резиновое кольцо 7 плотно обжимает колбу фотоэлектронного умножителя, образуя герметичное уплотнение.
При включении термоэлектробатареи 3 и теплообменника 11 начинается охлаждение фотоэлектронного умножителя 6. С понижением температуры внутри холодильника давление под мембраной 16 падает. Под действием возникщего внешнего избыточного давления воздуха через отверстия 18, она прогибается до тех пор, пока давления внутри холодильника и снаружи не уравняются (остаточная разность давления определяется только упругостью мембраны). При повышении температуры внутри холодильника мембрана 16 занимает исходное положение.
Понижение температуры внутри объема вызывает соответствующее понижение в нем давления. Под возникшим перепадом давлений мембрана 9 прогибается до тех пор, пока за счет уменьшения внутреннего объема под ней давление окружающей среды и давление в полости не уравняются. При равенстве давлений -прекращается-перетекание воздуха и связанное с этим поступление влаги из окружающей среды в объем, т. е. в область охлаждения фотокатода фотоэлектронного умножителя.
В предлагаемом термоэлектрическом холодильнике устраняется основная причина конденсации влаги на катодном стекле, улучщается порог чувствительности охлаждаемого фотоэлектронного умножителя. Составной магнитный экран позволяет значительно снизить внияние магнитного поля, возникающего при прохождении люстоянного тока через термоэлектробатарею, на работу фотоэлектронного умножителя без увеличения потребляемой термоэлектробатареей мощности, юскольку практически полностью отделяет их друг от друга, а удаление цилиндрических оболочек экрана от тсилопоглощающей поверхности термоэлектробатареи сводит к минимуму дополните.чьный тепловой приток к ней. Таким образом, существен iio повьинается разрешающая способность охлаждаемого фото
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Термоэлектрический микрохолодильник | 1977 |
|
SU603812A1 |
Охлаждаемый фотоэлектронный умножитель | 1982 |
|
SU1091253A1 |
Термоэлектрическое устройство | 1984 |
|
SU1193394A1 |
Полупроводниковй холодильник для охлаждения фотокатода | 1969 |
|
SU287705A1 |
ПРЕДПУСКОВОЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ | 1991 |
|
RU2006660C1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ АНАЛИЗА ХЕМИ- И БИОЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ ЖИДКИХ СРЕД | 2011 |
|
RU2452937C1 |
Термоэлектрический холодильник | 1976 |
|
SU693096A1 |
Сцинтилляционный детектор | 1979 |
|
SU830889A1 |
ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ХОЛОДИЛЬНИК | 1992 |
|
RU2091678C1 |
Термоэлектрический осушитель газов | 1980 |
|
SU979806A2 |
1. ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ХО ЛОДИЛЬНИК, содержащий цилиндрический теплоизолированный кожух с центральным отверстием и расположенную внутри кожуха термоэлектробатарею, на холодных спаях которой установлен фотоэлектронный умножитель, а также магнитный экран, выполненный в виде примыкающего к холодным спаям термоэлектробатареи кольца и цилиндрической оболочки, установленной в центральном отверстии, отличающийся тем, что, с целью повышения разрешающей способности фотоэлектронного умножителя, холодильник дополнительно содержит узел компенсации Давления, имеющий гибкую герметичную перегородку, прикрепленную к торцу кожуха по периметру центрального отверстия со стороны фотоэлектронного умножителя. 2. Холодильник по п. 1, отличающийся тем, что вокруг фотоэлектронного умножителя дополнительно установлен цилиндрический экран.
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
Прибор для контроля непрерывности поездного тормозного трубопровода | 1925 |
|
SU870A1 |
А | |||
Ф | |||
Иоффе, 1975, с | |||
Переносная печь для варки пищи и отопления в окопах, походных помещениях и т.п. | 1921 |
|
SU3A1 |
Авторы
Даты
1984-04-07—Публикация
1982-01-04—Подача