Давное изобретение относится к области конструирования электровакуумных приборов, в частности к изготовлению металлокерамических ножек для приборов СВЧ-диапазОНа.
В настоящее время широко применяют в электровакуумном приборостроении рений и его Силаевы, известны также сплавы рения с вольфрамом и молибденом.
Предлагается известные сплавы вольфрама с рением (при процентном соотношении 73 : 27) « молибдена с рением (50 : 50) использовать в качестве электровводов электровакуумных приборов (ЭВП). Это позволяет уменьшить габариты мета:ллокера.мических ножек СВЧ-приборов, а следовательно, и всего прибора.
На чертеже приведены конструкции предложенных низкочастотной ножки а и ножки с высокочастотным выводом энергии б.
Пожка состоит из вводов /, впаяияых высокотемпературной глазурью 2 (температура растекания 1300-1350° С) в керамическую шайбу 3, соединенную термокоцпрессионной сваркой с медным фланцем 4.
Особенности ножки состоят в следующем.
В качестве материала вводов применяется проволока из литых в вакууме сплавов вольфрама с рением (73 :27) для малых диаметров вводов до 0,1 мм и молибдена с рением
(50 : 50) - для вводов диаметров 0,3--0,6 мм. Применение этих сплавов обеспечивает хорошее согласование спая с керамикой (высокоглиноземистая керамика типа 22ХС) и глазурью (БВ-22) по коэффициентам линейного расширения и в отличие от молибдена различных марок (МЧ, МС, МК и др.) гарантирует механическую прочность (отсутствие хрупкости) после высокотемпературных операций.
Указанное сочетание известных материалов обеспечивает размещение вводов на малом расстоянии их одного от другого с целью
уменьшения габаритов ножек с большим числом вводов при высокой электрической прочности; разрешает задачу создания малогабаритного коаксиального металлокерамического ввода высокочастотной энергии с очень
малыми потерями (потери на частоте 10000 Мгц ие превышают 0,2 дб), что обеспечиваются возможностью надежного уплотнения тонкого ввода в очень тонкой керамической перегородке (около 0,2 мм), не
вносящей воз.мущений и активных потерь, PI обеспечивает возможность использования высокотемпературной (1000° С) термокомпрессиоНной сварки керамической шайбы с медным фланцем и высокотемпературной впайки Использование малогабаритных металлокерамических низкочастотных и высокочастотных ножек нредлагаемой конструкции, например в малошумящих ЛБВ, позволяет существенно сократить габаритные прибора без ухудшения параметров и в несколько раз сократить размеры и вес усилителя ЛБВ € магнитной системой. Предмет изобретения Применение снлавов рения с тугонлавкими металлами, нанример вольфрамом или молибденом, в качестве электровводов электровакуумных приборэв.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Металлокерамический корпус силового полупроводникового модуля на основе высокотеплопроводной керамики и способ его изготовления | 2018 |
|
RU2688035C1 |
МАТЕРИАЛ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОДОВ КОЛЛЕКТОРА ЭЛЕКТРОВАКУУМНОГО ПРИБОРА СВЧ | 1993 |
|
RU2077090C1 |
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКИХ КОРПУСОВ ТИПА ТО-220, ТО-247, ТО-254 | 2020 |
|
RU2740006C1 |
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ВАКУУМНО-ПЛОТНЫХ МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКИХ МНОГОШТЫРЬКОВЫХ НОЖЕК | 2002 |
|
RU2231507C2 |
ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ ТЕРМОЭМИССИОННЫЙ КАТОД | 2015 |
|
RU2619091C2 |
МОЩНАЯ СПИРАЛЬНАЯ ЛАМПА БЕГУЩЕЙ ВОЛНЫ | 2004 |
|
RU2285310C2 |
КОРПУС ДЛЯ ПОЛУПРОВОДНИКОВОГО ПРИБОРА СВЧ И СПОСОБ ЕГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ | 2007 |
|
RU2351037C1 |
КОРПУС ДЛЯ ПОЛУПРОВОДНИКОВОГО ПРИБОРА СВЧ | 2015 |
|
RU2579544C1 |
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ГЕРМЕТИЧНОГО МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКОГО СПАЯ С ПОМОЩЬЮ КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ЭЛЕМЕНТА | 2010 |
|
RU2455263C2 |
ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ ВАКУУМНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ | 1993 |
|
RU2064702C1 |
Даты
1969-01-01—Публикация