Умножитель напряжения Советский патент 1990 года по МПК H01L25/03 

Описание патента на изобретение SU1617489A1

Cn и C2, C/1 и последовательно соединенных .ысоковольтных диодов 1, каждый из которых соединяет концы конденсаторов одного ряда с концами другого, при этом обкладки конденсатора находящиеся под одним и тем же потенциалом, выполняются в виде одной обкладки 7,9, 16, выполняющей их функции, причем обкладки 6, 7, 9, 11 и 15, 16, 18 каждого ряда конденсаторов и отверстия с проводниками, соединяющими их между собой по схеме умножителя напряжения, выполнены в виде металлизированного

покрытия на поверхности керамических пластин 19, 20, 21, 22, а на перхней керамической плаге 23 с нанесенной монтажной схемой умножителя имеются пазы 24 для принудительной укладки в определенном порядке высоковольтных диодов 1, соединенных посредством подпайки с металлизированными точками монтажной схемы. Высоковольтные столбы залиты экологически чистой жидкостью на полиметилсилок- сановой основе и герметизированы металлической крышкой, 8 ил.

Похожие патенты SU1617489A1

название год авторы номер документа
Емкостный датчик 1988
  • Воронов Виктор Львович
  • Слугин Валерий Иванович
SU1675683A1
УМНОЖИТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА УНПТ ВОРОБЬЕВА 2005
  • Воробьев Сергей Константинович
RU2295822C2
Способ неразрушающего контроля одиночных отказов элементов диодно-емкостных умножителей напряжения последовательного типа 1989
  • Нерезенко Эрнст Дмитриевич
SU1829017A1
КЛЮЧЕВОЙ КАСКОДНЫЙ УМНОЖИТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ ККУНПТВВ 2007
  • Воробьев Сергей Константинович
RU2340082C1
СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ 2004
  • Монич Антон Евгеньевич
  • Монич Евгений Анатольевич
RU2273082C1
Вентильно-конденсаторный умножи-ТЕль НАпРяжЕНия 1979
  • Каминский Анатолий Иосифович
  • Блинов Петр Михайлович
SU834820A1
КОМБИНИРОВАННАЯ СИСТЕМА ПЛАЗМЕННОГО ЗАЖИГАНИЯ ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ 1994
  • Исаков Олег Иванович
RU2075627C1
Проекционно-ёмкостная сенсорная панель и способ её изготовления 2016
  • Терентьев Дмитрий Сергеевич
RU2695493C2
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ И ТЕМПЕРАТУРЫ 2015
  • Казарян Акоп Айрапетович
RU2603446C1
Устройство для заряда аккумуляторнойбАТАРЕи АССиМЕТРичНыМ TOKOM 1977
  • Николаев Анатолий Григорьевич
  • Быстров Владимир Константинович
SU832647A1

Иллюстрации к изобретению SU 1 617 489 A1

Реферат патента 1990 года Умножитель напряжения

Изобретение относится к электротехнике, а именно к технике получения высокого напряжения, используемого для питания второго анода кинескопа цветного изображения. Целью изобретения является увеличение экологической чистоты материалов, составляющих умножитель, повышение надежности работы, а также обеспечение автоматизации производства и снижение массогабаритных параметров. Умножитель напряжения содержит два ряда последовательно соединенных конденсаторов С1, С3, С5 и С2, С4 и последовательно соединенных высоковольтных диодов 1, каждый из которых соединяет концы конденсаторов одного ряда с концами другого, при этом обкладки конденсатора находящиеся под одним и тем же потенциалом, выполняются в виде одной обкладки 7, 9, 16 выполняющей их функции, причем обкладки 6, 7, 9, 11 и 15, 16, 18 каждого ряда конденсаторов и отверстия с проводниками, соединяющими их между собой по схеме умножителя напряжения, выполнены в виде металлизированного покрытия на поверхности керамических пластин 19, 20, 21, 22, а на верхней керамической плате 23 с нанесенной монтажной схемой умножителя имеются пазы 24 для принудительной укладки в определенном порядке высоковольтных диодов 1, соединенных посредством подпайки с металлизированными точками монтажной схемы. Высоковольтные столбы залиты экологически чистой жидкостью на полиметилсилоксановой основе и герметизированы металлической крышкой. 8 ил.

Формула изобретения SU 1 617 489 A1

Изобретение относится к электротехнике, а именно к технике получения высокого напряжения, используемого для питания второго анода кинескопа цветного изображения,

Цель изобретения - повышение надежности работы, снижение массогабаритных показателей, обеспечение автоматизации производства и увеличение экологической чистоты материалов, составляющих умножитель,

На фиг, 1 изображена электрическая схема умножителя напряжения; на фиг, 2 - электрическая схема умножителя напряжения с объединенными обкладками, находящимися под одним потенциалом в каждом ряде последовательно соединенных конденсаторов; на фиг, 3 - топология размещения обкладок конденсаторов каждого ряда, их соединение между собой и с высоковольтными столбами (конденсаторы каждого ряда, образованные соответствующими обкладками и размещенные на керамических слоях обозначены соответственно Ci, Сз и Си и С2 и С4, кроме того показана их электрическая схема включения между собой), пространственно-аксонометрический вид; на фиг, 4 - керамическая плата с нанесенной на ее поверхности монтажной схемой для крепления высоковольтных столбов и подключения к ним обкладок конденсатора каждого ряда (сечение Б-Б на фиг, 7); на фиг, 5 - размещение высоковольтного столба в пазе керамической платы залитого охлаждающей жидкостью и закрытого металлической крышкой (сечение В-В на фиг, 4); на фиг, 6 - то же, но с противоположного конца корпуса умножителя напряжения, где расположен вывод высокого напряжения; на фиг. 7 - поперечный разрез корпуса умножителя (разрез А-А на фиг. 5); на фиг, 8 - умножитель напряжения, общий вид.

Умножитель напряжения, электрическая схема которого приведена на фиг. 1, содержит ряд последовательно соединенных высоковольтных столбов 1, к точкам 2 - 5 соединения которых подсоединены соответственно обкладки 6-11 конденсаторов Ci, Сз и Cs, а к точкам 12 - 14 - соответственно обкладки 15 - 18 конденсатора С2 и С4, Как следует из схемы, изображенной на

фиг, 1, обкладки 7 - 10 конденсаторов Ci, Сз и Cs, а также обкладки 16 и 17 конденсаторов С2 и С находятся в рабочем режиме под одними и теми же потенциалами. Поэтому вместо двух обкладок, находящихся под одним и тем же потенциалом, составляется только одна - общая для соответствующих конденсаторов, В этом случае вместо обкладок 7 и 8 конденсаторов Ci и Сз остается только одна обкладка 7 (фиг. 2), общая для

них, вместо обкладок 9 и 10 - общая обкладка 9 и вместо обкладок 16 и 17 - общая обкладка 16, Таким образом, конденсаторы Ci, Сз и Cs образованы только четырьмя обкладками 6, 7, 9 и 11,а конденсаторы С2

и обкладками 15, 16 и 18, Общее число обкладок конденсаторов сократилось с десяти (фиг. 1) до семи (фиг. 2), Последним достигается уменьшение массогабаритных параметров конденсаторов, входящих в умножитель напряжения.

На фиг, 3 представлен пространственно-аксонометрический чертеж, определяющий топологию стопки обкладок 6, 7, 9 и 11, нанесенных на керамические слои 19 - 22 и

образующих соответственно конденсаторы Ci, Сз и СБ, и расположенные рядом стопки обкладок 15, 16 и 18, составляющие конденсаторы С2 и С4, Обкладки конденсаторов каждой стопки соединены между собой проводниками в отверстиях, образованных в керамических платах и показанные на фиг, 3 штрих-пунктирными линиями. Этими же линиями показаны проводники в отверстиях, соединяющие обкладки конденсаторов с высоковольтными столбами 1, Проводники в отверстиях (так же как и обкладки конденсаторов) образуются в процессе термине ской обработки металлизированной пасты нанесенной на керамические с/юм методом трафаретной печати. В отверстия нижнего слоя 22 впаивают проволочные выводы/ - У F и , используемые для включения умножителя напряжения в схему и закрепления его на печатной плате телевизора.

На керамической г-,лате 53 (фиг. 3 и фиг. 4) выполнены пазы 24, с помощью которых производится принудительная ориентация высоковольтных столбов 1 с последующей подпайкой их концов к металлизированным точкам 25 и 26 монтажной схемы умножителя, нанесенной на ее поверхность. Подпайку высоковольтных стоп- бов к точкам 25 и 26 осуществляют путем нанесения в эти точки паяльной пасты (фиг. 5) с последующим нагревом их в термопечах. Провод 27 высокого напряжения подпаивают в точке 28 (фиг. 6. монтажной схемы умножителя, расположенной на керамической плате 23 и закрывают диэлектри ческим колпачком 29. Повышение рабочих токов, протекающих по еысокопольтиым столбам 1, и приближение их к потенциально возможным осуществляют путем заполнения обьема пазов 21 их расположения и объема, образованного металлической крышкой 30 и жидкостью 31 на полиметил- силексановой основе, обеспечивающей отбор тепла от столбов 1 и передачи его через металл крышки 30 в окружающее пространство. Часть тепла передается жидкостью 31 керамическому корпусу умножителя, который также рассеивает его в окружающем пространстве. Корпус умножителя напряжения формируется участками керамических слоев 32, свободных от металлизированных покрытий обкладок конденсаторов и монтажной схемы.

Умножитель напряжения работает следующим образом.

В процессе обжига керамические слои 32 спекаются в вакуумплотный монолит, придающий всей конструкции умножителя необходимую электрическую и механическую прочность. Возложение на керамику функции конденсаторных диэлектрических слоев и функции корпуса улучшают массога- баритные параметры умножителя, а отсутствие в монолите границ и переходов. газовых включений и т.п. исключает возможность возникновения ионизационных

процессов, что поиьииает надежность рзЬо- ты умножителя напряжения,

В настоящее время известны керамические материалы, диэлектрическая проница5 емость которых ло.кит в пределах v 6000, которые предлагается использовать для диэлектрических с юеп конденсаторов.

Использованием керамики с большим значениями г, решает вопрос миниатюри10 зации массогабаритяых параметров умножителей напряжения, а ее полная химическая, биологическая и температур- нач инертность делает его экологически безвредным и пожаробезопасным

15

Формула и,3 обретения Умножитель напряжения, содержащий дез ряда последовательно соединенных конденсаторов, последовательно соединен- 20 ных высоковольтныА диодов, каждый из которых с помощью проводников соединяет 1 -онцы конденсаторов одного ряда с концами другого, корпус умножителя, о т л и ч а ю- ij( и и с я тем. что. с целью повышения 25 надежности работы, снижения массогаба- ритных показателей, обеспечения автоматизации производства и увеличения экологичпской чистоты а:-риалов, составляющих умножитель, сб.чладки двух конден- 30 с&торое, нтходпщи ся под одним и гем же потенциалог, выполнены в вмде одной об- кпадки, выполняющей их функции, причем корпус умножителя выполнен в виде многослойной структуры, образованной керами- 35 ческими плacтинa,;и и спеченной до монолитного вакуумплотного состояния по- средстг ом обжига, причем обкладки каждо го ряда конденсаторов и соединяющие их между собой проводники, проходящие че- 40 рез отверстия в керамической пластине, выполнены в виде металлизированного покрытия на поверхности керамических пластин, на верхнюю керамическую плату нанесена монтажная схема умножителя и 5 выполнены пазы для принудительной укладки высоковольтных диодов соединенных посредством пайки с металлизированнь1ми точками монтажной схемы, нижняя керамическая плата снабжена металлическими 0 проводниками для подключения умножителя напряжения к внешним выводам, высоковольтный выход умножителя соединен с монтажной схемой путем пайки и закрыт диэлектрическим колпачком, высоковольт- 5 ные диоды залиты экологически чистой жидкостью на полиметилсилоксановой основе и герметизированы металлической крышкой.

/

ЛУ

Фиг 2

Ю 11

Фиг. 6

А -А

6j

19 1Г

Фиг 8

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 1990 года SU1617489A1

Патент США № 3814989
Приспособление для обрезывания караваев теста 1921
  • Павперов А.А.
SU317A1
Патент США N; 3900788, кл
Обогреваемый отработавшими газами карбюратор для двигателей внутреннего горения 1921
  • Селезнев С.В.
SU321A1
Фиг
Кипятильник для воды 1921
  • Богач Б.И.
SU5A1

SU 1 617 489 A1

Авторы

Абдуллаев Джура Абдуллаевич

Копнин Юрий Иванович

Ермаков Виктор Николаевич

Сербулов Сергей Иванович

Судаков Игорь Константинович

Шургин Иван Васильевич

Тимаков Геннадий Константинович

Пятницкая Татьяна Николаевна

Даты

1990-12-30Публикация

1989-01-27Подача