I
Изобретение относится к эЛектроннЫм пр-иборам, использующим рекуперацию энергии.
В известных коллекторах с рекуперацией для электровакуумных приборов электроды с пониженными потенциалами находятся в вакууме «е полностью, и охлаждаемая сторона этих электродов соприкасается с атмосферой. Это приводит к высокочастотнОМу излучению из прибора в свободное пространство, к необходимости защиты от высоких напряжений, а обусловливает применение гидроразвяЗок (в случае жидкостного охлаждения), имеющих большие вес и габариты и неудобных в эксплуатации.
Предложенный коллектор свободен от этих недостатков. От известных он отличается тем, что электроды, бомбардируемые электронным пучкам, заключены внутри одного электрода, являющегося частью вакуумной оболочки прибора к снабженного средствами для охлаждения.
На фиг. I показан один из вариантов предлагаемого коллектора; на фиг. 2 - поперечное сечение коллектора.
Коллектор состоит из охлаждаемого внешнего электрода / с потенциалом земли и внутренних электродов 2, 3, 4 с. пониженными потенциалами. Внещний электрод является частью вакуумной оболочки прибора. Изоляция и отвод теила от внутренних электродов 2, 3, 4
к внешнему 1 осуществляется с помощью находящихся в вакууме изоляторов 5, 6, 7, изготовленных из берилЛиевой керамики и имеющих хорошую теплопроводность.
Поскольку коллектор является закрытым, высокочастотное излучение может проходить только через изоляторы 8, 9, 10 вводов потенциалов. Удачно расположив изоляторы 8, 9, 10 на электроде / и выполнив проводники //, 12,
/5 для ввода потенциалов в виде спиралей, излучение практически устраняют.
Электрод 1 охлаждается ЖИДКОСТЬЕО, подаваемой через трубку 14, припаянную к электроду, поэтому отпадает необходимость в гид|роразвязках.
Известно, что пробой по поверхности изолятора, соприкасающейся с атмосферой, наступает при значительно меньших напряжениях, чем по поверхности, находящейся в вакууме.
Поскольку основные изоляторы 5, 6, 7 находятся в вакууме, их размеры и вес могут быть существенно уменьшены, особенно в случае многоступенчатой рекуперации.
Таким образом, предложенный коллектор позволяет устранить гидроразвязки по охлаждающей жидкости, уменьшить размеры и вес прибора, устрапить высокочастотное излучение из прибора в свободное пространство и повыПредмет изобретения
Коллектор с рекуперацией энергии для электровауумного прибора, состоящий из системы изолировавных друг от друга электродов и проводников для ввода потенциалов, отличающийся тем, что, с целью упрощения
эксплуатации прибора и уменьшения его веса и габаритов, электроды, бомбардируемые электронным пучком, заключены внутри одного электрода, являющегося частью вакуумной оболочки прибора и снабженного средствами для охлаждения.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Коллектор с рекуперацией энергии | 1976 |
|
SU656127A1 |
КОЛЛЕКТОР ЭЛЕКТРОННОГО ПРИБОРА''С1зч' | 1970 |
|
SU271661A1 |
ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ПРИБОР | 2010 |
|
RU2418339C1 |
КОЛЛЕКТОР ЭЛЕКТРОВАКУУМНОГО ПРИБОРА | 2007 |
|
RU2328052C1 |
СВЧ-ПРИБОР | 1990 |
|
RU1738017C |
МНОГОСЕКЦИОННЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ УСИЛИТЕЛЬ | 1973 |
|
SU409312A1 |
КОЛЛЕКТОР ЭЛЕКТРОВАКУУМНОГО ПРИБОРА СВЧ О-ТИПА | 2012 |
|
RU2518165C2 |
Коллектор с многоступенчатой рекуперацией для электронного СВЧ-прибора гиротронного типа | 2020 |
|
RU2761460C1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ГЕНЕРИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ИМПУЛЬСОВ НАПРЯЖЕНИЯ | 2008 |
|
RU2379782C1 |
МНОГОЛУЧЕВОЙ РЕГЕНЕРАТИВНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ КОЛЕБАНИЙ | 1999 |
|
RU2150766C1 |
13 10
Даты
1969-01-01—Публикация