Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано в высокочастотных контурах радиотехнических устройств.
Известен вакуумный конденсатор, содержащий корпус, пакеты электродо выводы и геттерный узел, состоящий из нераспьшяемого газопоглотителя И резистивного подогревателя, один вывод которого соединен с выводом конденсатора, а второй размещен в корпусе СООднако этот конденсатор обладает сложньм активированием газопоглотителя.
Кроме того, при активировании газопоглотителя происходит диффузионое схватывание в вакууме поверхностей контактных элементов в месте контакта.
Наиболее близким к предлагаемому по технической сущности является вакуумный конденсатор, содержащий корпус, два пакета электродов, один из которых закреплен на металлическом основании с отверстием, выводы и геттерный узел, состоящий из нераспыляемого газопоглотителя, сильфонного устррйства со штоком и резистивного нагревателя
Недостатком известного вакуумного конденсатора является то, что он не может обеспечить вьюокой сорбционной емкости га,зопоглотителя из-за поглощения газопоглотителем газов, выделяемых с электродов при обработке тлеющим разрядом в водороде и тренировке в процессе вакуумно-технологической обработки конденсаторов на откачном посту.
Цель изобретения - повышение надежности конденсатора за счет увеличения сорбционной емкости газопоглотителя .
Указанная цель достигается тем, что вакуумный конденсатор, содержащий корпус, два пакета электродов, один из которых закреплен на металлическом основании с отверстием, выводы и геттерньй узел, состоящий из нераспыляемого газопоглотителя, сильфонного устройства со штоком и резистивного нагревателя, снабжен -уплотнителем, выполненн№1 в йиде диска и размещенным на штоке сильфонного устройства соосно с отверстием металлического основания.
На чертеже схематически изображе предлагаемый конденсатор.
Конденсатор содержит корпус 1, соединенньй вакуумно-плотно с выводами 2 и 3. На выводах 2 и 3 закреплены пакеты электродов 4 и 5.
Пакет электродов 5 закреплен на металлическом основании 6 с отверстием 7-свободного доступа газов. На заглушке 8 смонтирован геттерный узел, состоящий из титанового
нераспьшяемого газопоглотителя 9, , резистивного нагревателя 10, изолятора 11 и уплотнителя 12. Оба конца резистивного нагревателя 10 электрически изолированы изолятором 11
от вывода 2.
Для перекрытия отверстия 7 свободного доступа газов предусмотрен уплотнитель 12. Уплотнитель 12 размещен на сильфонном устройстве продольного действия, которое, состоит . из сильфона 13, соединенного вакуумноплотно через уплотнитель 12 со штоком 14, изолятора 11, используемого в качестве направляющей втулки,
5 и гайки 15.
Устройство работает следующим образом.
В рабочем состоянии конденсатора уплотнитель 12 находится на необходимом для беспрепятственного прохождения газов расстоянии от отверстия 7.
Для подготовки проведения операций обработки электродов конденсатора тлеющим разрядом в водороде, тренировки и активировки газопоглотителя гайку 15 вывинчивают со штрка 14, который, в свою очередь, перемещается по изолятору 11 в продольном направлении, в результате чего отверстие 7 перекрывается уплотнителем 12. При закрытом отверстии 7 исключается возможность прохождения через него газов к газопоглотителю, вьаделяемых из электродов в момент обработки их тлеимцим разрядом в водороде и тренировки.
Одновременно с этим в момент активировки газопоглотителя предотвращается проникновение к электродам продуктов испарения нагреваемых элементов.
После этого конденсатор снова переводят в рабочее состояние.
$ Предла:гаемый вакуумный конденсатор по сравнению с прототипом обладает существенными технико-экономическими преимуществами:
3 11590744
конструкция предлагаемого кон-предлагаемый конденсатор имеет денсатора позволяет производитьболее высокую надежность и меньразобщание объемов газопоглотителяшую трудоемкость в изготовлении. и конденсатора неразрущашщим способом; 5 Использование изобретения позрезистивньй подогреватель можетволяет увеличить долговечность
быть выполнен с возможностью пов-радиотехнических устройств в 5
торного использованияJраз.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Вакуумный конденсатор | 1977 |
|
SU733040A1 |
Электронно-лучевая трубка | 1983 |
|
SU1120867A1 |
Способ обезгаживания и активирования газопоглотителя в рентгеновской трубке и катод рентгеновской трубки для его осуществления | 2021 |
|
RU2775545C1 |
Способ изготовления вакуумных приборов | 1977 |
|
SU705540A1 |
Способ активировки геттера | 1979 |
|
SU830599A1 |
ГЕТТЕРНЫЙ СПЛАВ | 1992 |
|
RU2034084C1 |
НЕРАСПЫЛЯЕМЫЙ ЛЕНТОЧНЫЙ ГАЗОПОГЛОТИТЕЛЬ И СПОСОБ ЕГО ПОЛУЧЕНИЯ | 1994 |
|
RU2073737C1 |
НЕРАСПЫЛЯЕМЫЙ ЛЕНТОЧНЫЙ ГАЗОПОГЛОТИТЕЛЬ И СПОСОБ ЕГО ПОЛУЧЕНИЯ | 1995 |
|
RU2116162C1 |
ВАКУУМНЫЙ КАТОДОЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЙ ДИСПЛЕЙ С ПОЛЕВОЙ ЭМИССИЕЙ И СПОСОБ ЕГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ | 1999 |
|
RU2174268C2 |
Способ изготовления нераспыляемого газопоглотителя | 1980 |
|
SU892521A1 |
ВАКУУМНЫЙ КОНДЕНСАТОР, содержащий корпус, два пакета электродов, один из которых закреплен на металлическом основании с отверстием, выводы и геттерный узел, состоящий из нераспыляемого газопоглотителя, сильфонного устройства со штоком и резистивного нагревателя, отличающийся тем, что, с целью повышения надежности за счет увеличения сорбционной емкости газопоглотителя, он снабжен уплотнителем, вьтолненным в виде диска и размещенным на штоке сильфонного устройства соосно с отверстием металлического основания.
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
Вакуумный конденсатор переменной емкости | 1973 |
|
SU483718A1 |
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
Аппарат для очищения воды при помощи химических реактивов | 1917 |
|
SU2A1 |
Вакуумный конденсатор | 1977 |
|
SU733040A1 |
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
Авторы
Даты
1985-05-30—Публикация
1983-12-20—Подача