Изобретение относится к промышленности средств связи и может бытьи спользо- вано для охлаждения системы ФОС с трубкой и без трубки.
Целью настоящего изобретения является уменьшение энергозатрат для охлаждения системы ФОС с трубкой преимущественно в габаритах прототипа и
обеспечения требуемого перепада температуры вдоль баллона последней, а также устранение отмеченных ранее недостатков и, в - частности, связанных с применением катушки подогрева.
Для достижения поставленной цели в известной системе ФОС с трубкой, включающей в себя воздухопроводящий зазор, orраниченный боковыми поверхностями трубки с одной стороны, отклоняющей системы с медным стаканом с противоположной и уплотнительными кольцами в области цоколя, имеющий вход в этой области и выход в области фотокатода, и включающий в себя зазор между боковыми поверхностями отклоняющей системы с медными стаканом и фокусирующей, катушкой разделенный по длине вдоль оси системы ее конструкциями: фотокатодным фланцем, семиконтактным кольцом и цокольным фланцем на две части, образован воздухопроводящий канал низкого гидравлического сопротивления конструктивно состоящий из двух зазоров внутреннего и внешнего (пространства кольцевой цилинрической формы) концентрически расположенных между боковыми поверхностями отклоняющей системы с медными стаканом и фокусирующей катушки (внутренний), фокусирующей катушки и кожуха системы ФОС (внешний), имеющих по одному входу в фотокатодном фланце и механически сочлененных в области цоколя на узел связи входами которого являются выходы внутреннего и внешнего зазоров, а выходом одно общее отверстие в цокольном фланце системы ФОС.
Известно Справочник по гидравлическим сопротивлениям - Идельчик И.Е. - м.л., Госэнергооиздат 1960 г. и др., что мощность (N кВт) затрачиваемая нагнетателем на прокачку воздуха и его давление (Р кг/м2) в рабочих условиях связаны соотношением
N
PG
3600 102 г
(кВт),
где G - часовой объемный расход перемещаемой среды в рабочих условиях, м3/ч;
if- КПД нагнетателя, чаще всего rf 0,5- -0,65 Пошехонов П.В., Соколовский Э.И. - Тепловой расчет электронных приборов - М., Высшая школа, 1977 г., стр. 100.
Образование воздухопроводящего, эффективно охлаждающего систему ФОС с трубкой канала значительно меньшего гидравлического сопротивления, чем в прототипе, позволяет при работе с ним применять в номинальном режиме нагнетатели низкого давления, обладающие значительно меньшей мощностью (1), габаритами и тепловыделениями, чем нагнетатели (компрессоры) работающие с устройством-про- тиотипом для прокачки одинакового или сопоставимого количества воздуха. При сопоставимой форме и длине внутреннего и внешнего зазоров канала и зазора около трубки (прототип), а также учитывая, что длина зазора существенно больше его ширины, основными видами потерь давления являются: сопротивление по длине зазора, зависящее от его ширины (площади поперечного сечения) и сопротивления конструк- ций (диафрагмы) системы ФОС расположённых внутри канала и зависящих от отношения площади живого сечения отверстий в препятствии (F) к площади поперечного сечения зазора перед
препятствием (Fi), т.е. . Из рассмотреннго выше следует, что для понижения гидравлического сопротивления образованного канала в сравнении с прототипом, при усло5 вии, что местные сопротивления малы, суммарная площадь поперечного сечения внешнего зазора (Рвнешн.з.) и узкой части внутреннего зазора (Ру.ч.з.) (гидравлическое сопротивление узкой части в основном оп0 ределяет гидравлическое сопротивление внутреннего зазора) должна быть больше площади поперечного сечения зазора около трубки (Ртр), т.е.
внешн.з
+ F
у.ч.з.
1.
тр
30
35
40
45
50
55
Причем следует иметь ввиду, что основное охлаждение системы ФОС с трубкой осуществляется движением потока воздуха по внутреннему зазору, омывающему расположенные близко к трубке, поверхности отклоняющей системы с медным стаканом и фокусирующей катушки (воздух протекающий по внешнему зазору омывает только поверхность фокусирующей катушки). Охлаждение трубки через внутренний зазор осуществляется подачей сопоставимого или большего количества воздуха, чем через зазор около трубки, для чего площадь поперечного сечения узкой части внутреннего зазра должна быть преимущественно больше площади поперечного сечения зазора около трубки при любых диаметрах баллона,
т.е. -Ј4 3- 1. Выполнение этого неравенРтр
ства практически гарантируется удалением нагревателя из внутреннего зазора, что устраняет отмеченные ранее недостатки. Минимизация гидравлического сопротивления образованного канала в самых широких пределах без нарушения электронно-оптических свойств системы ФОС с трубкой возможна только за счет увеличения площади поперечного сечения внешнего зазора и поэтому требование преимущественного выРвнешн.з
полнения неравенства является обоснованным.
1
-тр
Использование: область электронной техники, а именно, в фокусирующе-отклоня- ющей системе (ФОС) с передающей телевизионной трубкой типа изокон, антиизокон, суперортикон. Сущность изобретения: охлаждение ФОС с трубкой и без нее путем прокачки при малых энергозатратах необходимого количества воздуха через образованный в ФОС воздухопроводящий канал низкого гидравлического сопротивления, обусловленного площадью его поперечного сечения и формой, конструктивно состоящий из двух зазоров - внутреннего и внешнего, выполненных в виде пространства кольцевой цилиндрической формы, концентрически расположенных между боковыми поверхностями отклоняющей системы с медным стаканом и фокусирующей катушки - внутренний, фокусирующей катушки и кожуха ФОС - внешний, имеющих по одному входу в фотокатодном фланце и механически сочлененных в области цоколя на входе узла связи, входами которого являются выходы внутреннего и внешнего зазоров, а выходом - одно общее отверстие в цокольном фланце ФОС. Конструкции ФОС, распо- ложенные внутри этого канала и представляющие собой препятствие - диафрагмы - для движения воздуха, должны быть выполнены с высоким отношением площади живого сечения отверстий в препятствии к площади поперечного сечения канала перед препятствием и иметь обтекаемую форму в направлении движения воздуха. 2 з.п. ф-лы, 5 ил. 00 00 о со о
Соул X | |||
Электроннооптическое фотографирование | |||
М.: Воениздат, 1972, с | |||
Деревянный коленчатый рычаг | 1919 |
|
SU150A1 |
Теплоотводящее устройство | 1985 |
|
SU1280294A1 |
Выбрасывающий ячеистый аппарат для рядовых сеялок | 1922 |
|
SU21A1 |
Приспособление к индикатору для определения момента вспышки в двигателях | 1925 |
|
SU1969A1 |
, Омельяненко Ю.И | |||
и др | |||
Справочник по телевидению | |||
Киев: Техника, 1971, с | |||
Машина для разделения сыпучих материалов и размещения их в приемники | 0 |
|
SU82A1 |
Авторы
Даты
1993-05-30—Публикация
1990-06-21—Подача