Катод люминесцентной лампы Советский патент 1978 года по МПК H01J61/06 

Описание патента на изобретение SU633096A1

(54) КАТОД ЛЮМИНЕСЦЕНТНОЙ ЛАМПЫ

Похожие патенты SU633096A1

название год авторы номер документа
Катод для люминесцентной лампы 1978
  • Тимкаева Галия Тагировна
SU847397A1
Способ изготовления электрода люминесцентной лампы 1986
  • Королев Валерий Иванович
  • Тимкаева Галия Тагировна
  • Ширчков Василий Николаевич
  • Голиков Владимир Степанович
  • Симатова Валентина Васильевна
  • Чебаев Валерий Лаврентьевич
SU1376131A1
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КАТОДОВ ДЛЯ ГАЗОРАЗРЯДНЫХ ЛАМП НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ 1973
  • Авторы Изобретени
SU399934A1
Электрод для люминесцентных ламп 1973
  • Григорян Ленсер Рафаелович
  • Егоян Владимир Ваганович
  • Налбандян Мидихар Григорьевич
SU455399A1
ЭЛЕКТРОД ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП НИЗКОГОДАВЛЕНИЯ 1970
SU278874A1
Способ оксидирования спиральных катодов 1973
  • Васильев Бронислав Дмитриевич
  • Кирсанов Родион Федорович
  • Самойлова Нина Николаевна
  • Парамонова Нина Федоровна
  • Каргина Нина Алексеевна
SU449389A1
Катод для газосветных ламп высокого и сверхвысокого давления 1938
  • Сасоров В.П.
SU56908A1
СПОСОБ ПЕРЕВОДА ТВЕРДОГО МЕТАЛЛА В СОСТОЯНИЕ ПЛАСТИЧНОСТИ И ТЕКУЧЕСТИ 2005
  • Марахтанов Михаил Константинович
  • Марахтанов Алексей Михайлович
RU2296168C2
Газоразрядная лампа высокого давления 1990
  • Атаев Артем Еремович
  • Овчукова Светлана Александровна
  • Харьков Александр Викторович
  • Салкин Александр Викторович
  • Шишкин Анатолий Петрович
  • Ленский Юрий Викторович
  • Гулимов Анатолий Васильевич
SU1746429A1
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ 2012
  • Саитов Шамиль Фаизович
  • Нурмухамедов Артур Мансурович
  • Нурлыев Айнур Адисович
  • Подковыров Денис Викторович
RU2509989C2

Иллюстрации к изобретению SU 633 096 A1

Реферат патента 1978 года Катод люминесцентной лампы

Формула изобретения SU 633 096 A1

Изрбретегше относится к электротеxiinческой промышленности и может быть использовано в газоразрядных лампах, преим тцественно в люминесцерггных большой мощности.

Известен катод триспиральной констрзкци состояший из jssyx вольфрамовых проволок

разного диаметра, соединенных параллельно, причем, проволока меньшего дааметра навита трижды ; а большего - дважды (И.

Недостатком этой конструкции является большой. расход вольфрамовой и молибденовой проволоки.

Известен -также катод триспиральной кокструкции, состоящий из двух рядов витков вольфрамовой проволоки, намотан шх друг ш друга в пролшоположном направлении и о разующих первичную и вторичную спирали, прчем спирали имеют одинаковое тесло витков на единицу длины и допол1штельно намотаны на ПОСТОЯ1ШЫЙ керн 2.

Недостатком этой конструкш1и является навивка ширатш на малопроизводительных машинах с постоянным керном.

Известен также катод, состояший из керна, который вьшолнен в виде цилиндрической

сетки, навитой из множества проводящих проволок, обвитого хотя бы одной проволокой, имеющей более низкое сопрютивление 3.

Недостатками этой конструкции является трудность многояитевой навивки указанной цилиндрической сетки и большой расход вольфрама, так как сетка навита более, чем из двух проволок.

Целью изобретения является увеличение срока службы люминесцентных ламп большой мощности и унификация материалов, применяемых при навивке спиральных катодов.

Цель достигается тем, лгто керн выполнен из двух параллельных вольфрамовых моноспиралей, имеющих равные геометрические размеры, причем диаметр вольфрамовой проволоки моносшфалей равен диаметру обвивающей проволоки и лежит в интервале 30-100 мкм.

На фиг. 1 изображена конструкция заготовки предлагаемого катода, общий вид; на фиг.2сечение по А-А на фиг. 1.

Предложе1шая конструкция катода содержит в качестве керна параллельные моноспирали, состоящие из вольфрамовых проволок 1 и 2, навитые на молибденовую проволоку 3 и 4. Параллельные вольфрамовые моносгшрали обвиты вольфрамовой проволокой 5. Диаметры вольфрамовых проволок 1, 2, 5 равны между собой и лежат в интервале 30-100 мкм. Равиь между собой и диаметры молибденовых проволок 3 и 4, составляйщие 60-200 мкм. После термической обработки и вытравливания молибденовых кернов 3 и 4 получается катод, в .котором две параллельные вольфрамовые моноспирали обвиты вольфрамовой проволокой, причем диаметры всех трех вольфрамовых проволок, из которых -навит катод, равны между собой и лежат в интервале от 30 до 100 мкм.

Катод имеет вес меньше,чем. у существующих катодов. Согласование веса и сопротивления катода ведет к уменьшению времени зажигания лампы, улучшению характеристик работы катода. Уменьшение веса катода ведет к уменьшению расхода вольфрама и молибдена при его изготовлении, а при1у1ене1ше вольфрамовой проволоки одного диаметра позволяет у шфицировать материалы, применяемые при. навивке

катода, повышает производительность опера1.1,ий по изготовлению катодов.

Формула изо.бретения Катод люминесцентной лампы, состошций из керна, обвитого вольфрамовой проволокой, отличающийся тем, что, с целью увеличения срока службы катода и унификации материалов, применяемых при навивке, керн вьшолнен из двух параллельных вольфрамовых моноспирапей, имеющих равные геометрические размеры, причем диаметр вольфрамовой проволоки моноспиралей равен диаметру обвивающей проволоки и лежит в интервале 30- 100 мкм.

Источники информации, принятые во внимание при экспертизе:

1. Патент Великобриташ1И № 1008527, кл. Н 1 . 0,1971.12.Авторское свидетельство СССР № 45539 кл. Н 01 g 61/08, 1973 .3.Патент СМА N 3356883, кл, 313-211, . 1973. .

SU 633 096 A1

Авторы

Кирсанов Родион Федорович

Тимкаева Галия Тагировна

Даты

1978-11-15Публикация

1976-11-11Подача