При описанном способе тренировки необходимо вводить в прибор такое количество ртути, которое при выбранной температуре тренировки обеспечивало бы давление ее насыщенных паров в пределах ,3-10Н/м.
Нижний предел температуры окружающей среды 35°С ограничен малоэффективным действием паров ртути.
Тренировка при высоких температурах (сотни градусов) приводит к газовыделению из стекла и электродов, в связи с чем меняется состав газа.
При тренировке панелей с сильно распыляемыми материалами катодов (например, Ni), а также в тяжелых газах (как Кг) величина средней плотности тока тренировки наименьщая { соответственно около 60 Р - ). /
При использовании в качестве катодов малораспыляемых материалов (Ti и др.) и легких газов (например, Не) необходима значительно большая плотность тока тренировки в
пределах (450-500) Р - .
п
При использовании указанного способа происходит достаточно эффективная очистка катода, а распыляемый материал осаждается не на расположенное напротив катода смотровое окно, а, главным образом, за его пределы. При других значениях температуры панели и плотности тока такого эффекта не наблюдается и смотровое окно заныляется наравне с другими элементами.
Пример. Тренировалась газоразрядная индикаторная панель наполненная смесью на основе инертных газов до давления 3,3410 Н/м (150 тор). Сечение ячейки представляет собой квадрат со сторонами 2,2Х2,2 мм. Межэлектродное расстояние 0,55 мм, расстояние от катода до смотрового окна 0,65 мм. Катод титановый, перфорированный с поверхностью эмиссии 3 мм.
В панель вводят ртуть, затем ее помещают
в камеру тепла, температ фу в которой устанавливают 40°С.
Тренировка катода осуществляется импульсным током, среднее значение которого - 0,5 мА, при питающем напряжении 500 В. После тренировки были заметны следы распыленного материала с новерхности катода на стенках ячейки и за ее нределами. На смотровое окно попала незначительная часть материала катодного распыления, которая распределилась равномерно по окну ячейки, практически не ухудщив яркости и констрастности. Основная часть распыленного материала осела за пределами смотрового окна.
Предполагается, что введение в технологию изготовления панели описанного способа тренировки позволит увеличить выход приборов на 20-25%, за счет уменьшения процента брака на операции тренировки.
Формула изобретения
Способ тренировки газоразрядной индикаторной панели путем ионной бомбардировки катодов в импульсном разряде, отличающийся тем, что, с целью сокращения времени тренировки и снижения запыления смотрового окна, в наполняющий газ панели добавляют ртуть, нагревают панель до температуры 35-100°С, затем зажигают импульсный разряд со средней плотностью тока на катоде, определяемой соотнощением
/(50-500) Р,
где / - средняя плотность тока, Р - плотность насыщенных паров ртути, Н/м2.
Источники информации, принятые во внимание при экспертизе 1. Патент Франции № 2146480, кл. Н 01J 17/60, опублик. 1973.
2. Белкин А. М. Тренировка приборов тлеющего разряда, с исходным катодом, М., «Электроника, 1974, с. 5-10.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ГАЗОРАЗРЯДНОЙ ИНДИКАТОРНОЙ ПАНЕЛИ ПОСТОЯННОГО ТОКА | 1993 |
|
RU2056663C1 |
КАТОД ГАЗОРАЗРЯДНОГО ПРИБОРА | 2000 |
|
RU2179765C2 |
СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ ГАЗОРАЗРЯДНОЙ ИНДИКАТОРНОЙ ПАНЕЛЬЮ ПОСТОЯННОГО ТОКА | 2013 |
|
RU2549536C1 |
ГАЗОРАЗРЯДНАЯ ИНДИКАТОРНАЯ ПАНЕЛЬ | 2001 |
|
RU2195737C1 |
НАПОЛНИТЕЛЬ ДЛЯ ЦВЕТНОГО ГАЗОРАЗРЯДНОГО ИНДИКАТОРА | 1993 |
|
RU2068594C1 |
Способ тренировки газоразрядных приборов | 1977 |
|
SU693463A1 |
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНТЕНСИВНОСТИ ВАКУУМНОГО УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ КСЕНОНА | 2006 |
|
RU2296980C1 |
ГАЗОРАЗРЯДНАЯ УЛЬТРАФИОЛЕТОВАЯ ЛАМПА | 1994 |
|
RU2079182C1 |
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КАТОДА ДЛЯ ГАЗОРАЗРЯДНОЙ ИНДИКАТОРНОЙ ПАНЕЛИ | 1993 |
|
RU2056662C1 |
ГАЗОРАЗРЯДНАЯ ИНДИКАТОРНАЯ ПАНЕЛЬ ПОСТОЯННОГО ТОКА | 1994 |
|
RU2074447C1 |
Авторы
Даты
1977-10-15—Публикация
1976-06-01—Подача