Изобретение относится к технологии производства электровакуумных приборов и может использоваться для тренировки изоляторов высоким напряжением.
Цель изобретения повышение эффективности очистки диэлектрического корпуса достигается за счет обеспечения условий, при которых разрушение токопроводящей пленки на внутриламповой поверхности диэлектрического корпуса происходит при значении постоянного напряжения, приложенного к изолятору, 0,6-0,7 рабочего.
Сущность изобретения поясняется с помощью чертежа, на котором представлена блок-схема установки для очистки вакуумной поверхности диэлектрического корпуса ЭВП, где показаны внутриламповый электрод 1 (например, фокусирующий электрод электронно-оптической системы ЭВП), диэлектрический корпус 2 ЭВП, кольцевой электрод 3, охватывающий корпус 2, высокочастотный генератор 4, подсоединенный к электроду 1, который через дроссель 5 подсоединен также к отрицательному выводу высоковольтного выпрямителя 6. Охватывающий диэлектрический корпус ЭВП кольцевой электрод 3 подсоединен к положительному выводу выпрямителя 6.
Способ осуществляется следующим образом.
На диэлектрический корпус ЭВП устанавливают кольцевой электрод 3, который подключают к положительному выводу высоковольтного выпрямителя 6, ламповый электрод 1 подключают к отрицательному выводу выпрямителя 6 и к выходу генератора 4. Включают высокочастотный генератор 4, подают от выпрямителя напряжение, равное 0,3 рабочего, и повышают напряжение выпрямителя 6 ступенями 0,5-1 кВ до значения, составляющего 0,6-0,7 от рабочего напряжения, с выдержкой на каждой ступени 3-5 мин.
При этом происходит ионная бомбардировка внутрилампового электрода 1, которая сопровождается вторичной эмиссией электронов. Вторичные электроны, ускоряясь в электрическом поле между электродами 1 и 3, бомбардируют вакуумную поверхность диэлектрического корпуса 2 и инициируют на ней электрические заряды, величина и знак которых зависит от величины коэффициентов вторичной эмиссии материала корпуса и токопроводящей пленки на ней. На поверхности корпуса образуются разнополярные заряды, потенциалы которых вследствие высокочастотной модуляции в 2-3 раза превышают величину разности потенциалов, приложенную к электродам 1 и 3, за счет подключения их к высоковольтному выпрямителю 6.
В результате вакуумная поверхность диэлектрического корпуса подвергается совместному воздействию токов проводимости, уравнительных токов инициированных зарядов, возникших вследствие различия значений коэффициентов вторичной электронной эмиссии материала диэлектрического корпуса и токопроводящей пленки, и электронной бомбардировки. При этом разрушение токопроводящей пленки на вакуумной поверхности диэлектрического корпуса происходит при напряжении, составляющем 0,6-0,7 рабочего, что обеспечивает снижение тепловой нагрузки на материал корпуса и практически исключает нарушение его вакуумной плотности при разрушении токопроводящей пленки, т.е. повышается выход годных изделий.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Способ очистки электродов электровакуумных приборов | 1979 |
|
SU855784A1 |
ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ПРИБОР | 2010 |
|
RU2418339C1 |
СВЕРХВЫСОКОЧАСТОТНЫЙ ГЕНЕРАТОР НА ОСНОВЕ ВИРТУАЛЬНОГО КАТОДА | 2010 |
|
RU2444805C1 |
Устройство для распыления материалов в вакууме | 1989 |
|
SU1707084A1 |
Высоковольтный электровакуумный прибор | 1983 |
|
SU1121717A1 |
ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ ВАКУУМНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ | 2005 |
|
RU2286614C1 |
Электровакуумный прибор со скрещенными электрическим и магнитным полями | 1981 |
|
SU978231A1 |
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАССТОЯНИЯ МЕЖДУ ЭЛЕКТРОДАМИ ВАКУУМИРОВАННОГО ЭЛЕКТРОВАКУУМНОГО ПРИБОРА (ВАРИАНТЫ) | 2009 |
|
RU2395864C9 |
Способ высоковольтной тренировки отпаянного электровакуумного прибора с металлопористыми катодами | 2017 |
|
RU2656147C1 |
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ИДЕАЛЬНОГО ВАКУУМА | 1991 |
|
RU2056528C1 |
Изобретение относится к технологии производства электровакуумных приборов и может быть использовано для тренировки изоляторов высоким напряжением. Цель изобретения - повышение эффективности очистки диэлектрического корпуса - достигается путем обеспечения условий, при которых разрушение токопроводящей пленки на внутриламповой поверхности диэлектрического корпуса происходит при значении постоянного напряжения, приложенного к изолятору, порядка 0,6 - 0,7 рабочего. Способ реализуется устройством, которое содержит внутриламповый электрод 1, диэлектрический корпус 2 электровакуумного прибора, кольцевой электрод 3, высокочастотный генератор 4, дроссель 5 и выпрямитель 6. Способ обеспечивает снижение тепловой нагрузки на материал корпуса и практически исключает нарушение его вакуумной плотности при разрушении токопроводящей пленки, что повышает процент выхода годных изделий. 1 ил.
СПОСОБ ОЧИСТКИ ВАКУУМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯТОРОВ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ЭЛЕКТРОВАКУУМНЫХ ПРИБОРОВ, включающий подачу на электроды постоянного напряжения и повышение его ступенями с выдержкой в течение 3 5 мин, отличающийся тем, что, с целью повышения эффективности очистки диэлектрического корпуса прибора, на диэлектрический корпус устанавливают внешний кольцевой электрод, который подключают к положительному выводу источника постоянного напряжения, а отрицательный вывод подключают к выводу одного из электродов электровакуумного прибора, на который дополнительно подают высокочастотное напряжение амплитудой 10 20 кВ и частотой 0,5 2,5 МГц, а ступенчатый подъем постоянного напряжения осуществляют до величины, равной 0,6 0,7 рабочего напряжения.
Черепнин Н.В | |||
Сорбционные явление в вакуумной технике | |||
М.: Советское радио, 1973, с.291. |
Авторы
Даты
1995-05-10—Публикация
1988-06-01—Подача