также не может дать достоверных результатов. Если снабжать опытные образцы ламп специальными контрольными приборами (различного рода манометры, анализаторы состава примесей и т. п.), конструкция ламп и методика их испытаний чрезвычайно усложняется.
Целью изобретения является такое усовершенствование конструкции лампы, при котором стало бы возможным применение способа контроля состояния газа-наполнителя путем периодических замеров контрольных электрических параметров и сравнения полученных данных с эталонными.
Согласно изобретению это достигается тем, что вспомогательный катод расположен вне зоны действия основного разряда и образует контрольный разрядный промежуток с нерабочей частью одного из основных электродов, служащей при измерениях анодом. Это позволяет во время периодических замеров измерять контрольные электрические параметры не для основного разрядного промежутка, а для контрольного, в котором не сказывается влияние указанных выше трудноучитываемых факторов. Контроль состояния газа-наполнителя в этом случае аналогичен контролю, применяемому, например, для газонаполненных разрядников, и дает вполне достаточные по точности результаты для оценки состояния газанаполнителя. В то же время введение вспомогательного катода незначительно усложняет конструкцию лампы, а его расположение вне зоны действия основного разряда позволяет избежать его влияния на электрические и световые характеристики лампы. Вследствие того что вспомогательный катод находится в удалении от рабочей области электрода, сводится к минимуму загрязнения катода продуктами распыления активного веш,ества с электрода, что делает измеряемые значения параметров более воспроизводительными, особенно если катод дополнительно очищается путем тренировки разрядом. Таким образом, становится возможным испытание большого числа ламп и получение более достоверных результатов при небольщих дополнительных затратах без применения сложных методов контроля.
В качестве нерабочей части основного электрода, служащей анодом контрольного разрядного промежутка при измерениях, может быть использован участок поверхности держателя этого электрода. Он изготовляется из неактивированного металла и не может при нагреве во время работы загрязнить вспомогательный катод активными пленками, которые могли бы повлиять на значение контрольных параметров. В наиболее простом случае конструкция вспомогательного катода может представлять собой чистометаллический, например молибденовый, стержень, конец которого, приближенный к нерабочей части электрода, установлен перпендикулярно к нему и выполнен в форме полусферы, а ввод в кварцевую колбу осуществлен с помощью фольгового впая. Такая конструкция катода позволяет образовать контрольный разрядный промежуток и в случае, если длина держателя 5 электрода незначительная, без опасности образования побочных разрядов на другие участки электрода и появления в связи с этим нестабильности величин контрольных параметров. Эксперименты на газонаполненных разрядниках с неактивированными катодами показали, что в случае, если произведение величины межэлектродного расстояния на величину давления газа равно 3-10 см. мм рт. ст., результаты замеров стабильны и в то же время напряжение пробоя контрольного промежутка сравнительно невелико, что упрощает методику испытаний.
На чертеже показана предлагаемая лампа, вариант.
0 К держателю 1 электрода 2 приближен вспомогательный катод 3, введенный в наполненную ксеноном кварцевую трубчатую колбу 4 с помощью фольгового спая 5. Электрод 2 лампы соединен посредством герметичного то5 коввода 6 с наружным выводом 7. Катод 3 находится вне зоны действия основного разряда и образует с участком боковой поверхности держателя контрольный разрядный промежуток.
0 Во время испытания лампы на срок службы периодически измеряют величины электрических параметров контрольного промежутка (напряжение пробоя, время деионизации газа после прохождения импульса тока и т. д.), по5 лученные данные сравнивают с эталонными и по результатам сравнения делают выводы о состоянии газа-наполнителя. Контрольные испытания производят при отсутствии основного разряда, при этом напряжение подается на
0 ввод 7 н ввод катода 3.
Формула изобретения
1. Трубчатая газоразрядная лампа, преимущественно ксеноновая дуговая или импульсная, содержащая трубчатую колбу, например кварцевую, и основной и вспомогательный электроды из тугоплавкого металла, соединенные
посредством герметичных токовводов с наружными выводами, отличающаяся тем, что, с целью возможности контроля состояния газа-наполнителя путем периодического измерения контрольных электрических параметров,
вспомогательный катод расположен вне зоны действия основного разряда и образует контрольный разрядный промежуток с нерабочей частью одного из основных электродов, служащей при измерениях анодом.
2. Лампа по п. 1, отличающаяся тем, что в качестве нерабочей части основного электрода, служащей анодом контрольного разрядного промежутка, использован участок поверхности держателя этого электрода.
3. Лампа по пп. 1 и 2, отличающаяся
тем, что вспомогательный катод выполнен в
виде чистометаллического стержня, например молибденового, расположенного перпендикулярно к нерабочей части электрода, причем рабочий конец стержня выполнен в форме полусферы.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
ГАЗОРАЗРЯДНЫЙ ПРИБОР С ХОЛОДНЫМ КАТОДОМ | 1995 |
|
RU2089003C1 |
Высокоинтенсивная газоразрядная лампа | 1981 |
|
SU1008820A1 |
ГАЗОРАЗРЯДНЫЙ КОММУТАТОР | 2011 |
|
RU2497224C2 |
СПОСОБ ТРЕНИРОВКИ ЭЛЕКТРОВАКУУМНЫХ ПРИБОРОВ ТЛЕЮЩЕГО РАЗРЯДА | 1966 |
|
SU181200A1 |
Электродный узел газоразрядной лампы | 1981 |
|
SU964788A2 |
Импульсная газоразрядная лампа | 1981 |
|
SU1008821A1 |
Высокоинтенсивная импульсная газоразрядная короткодуговая лампа | 2023 |
|
RU2803045C1 |
Газоразрядная спектральная лампа | 1981 |
|
SU991532A1 |
ВТОРИЧНО-ЭМИССИОННЫЙ УСКОРИТЕЛЬ ЭЛЕКТРОНОВ | 1993 |
|
RU2091991C1 |
Устройство для получения оптического излучения | 1982 |
|
SU1081706A1 |
Авторы
Даты
1976-01-15—Публикация
1974-02-11—Подача