крытия катода при тренировке, ооусловленного переходом пробоя в промежуток управляющая сетка-катод.
Целью изобретения является повышение надежности лампы путем выбора напряжения тренировки и уменьшения разрушения оксидного покрытия катода из-за перехода пробоя в промежуток сетка-катод.
Поставленная цель достигается тем, что, согласно изобретению, производят тренировку одного межэлектродного промежутка путем размыкания цепи накала и цепей электродов, входящих в другие межэлектродные промежутки, причем напряжение тренировки и выбирают в соответствии с соотношением:
1/
7 2,5.10-2
К с
где X - расстояние между электродами
межэлектродного промежутка; С - емкость между перекрывающимися частями рабочих поверхностей электродов,
а сопротивление R устанавливают такой величины, чтобы соблюдалось условие;
,
где /г - коэффициент, равный 3-10. Кроме того, после окончания тренировки одного межэлектродного промежутка осуществляют тренировку, по крайней мере, одного из следующих мел электродных промежутков.
Отличием способа является и то, что электронную лампу подвергают вибрации, причем вибрацию проводят в диапазоне частот, включающем резонансную частоту, по крайней мере, одного из электродов, образующих тренируемый межэлектродный промежуток.
Предложенным способом была проведена тренировка лучевого тетрода типа ГМИ-27Б.
Электронная лампа включает электроды-оксидный катод, управляющую сетку, экранную сетку и анод, между которыми образованы межэлектродные промежутки: катод-управляющая сетка, управляющая сетка-экранная сетка, экранная сетка- анод.
В соответствии с изобретением, сначала производят тренировку только одного межэлектродного промежутка, например промежутка экранная сетка-анод, для чего размыкают цепь накала и цепи электродов, входящие в другие межэлектродные промежутки, а именно цепь управляющей сетки и катода. Затем к тренируемому межэлектродному промежутку экранная сетка- анод прикладывают напряжение тренировки.
Экспериментально установлено, что необходимое напряжение тренировки U, достаточное для инициирования проооя, должно быть выбрано из соотношения
7 2,5.10-2 / ,
где X - расстояние между электродами, образующими тренируемый межэлектродный промежуток, в нащем примере между экранной сеткой и анодом, (х 0,8 см);
С - емкость между перекрывающимися частями рабочих поверхностей электродов (С 40 пф). При подстановке данных напряжение тренировки и для промежутка экранная сетка-анод равно 15 кВ.
Для ограничения тока пробоя в цепь одного из тренируемых электродов, образующих межэлектродный промежуток, экранной сетки или анода, устанавливают сопротивление R такой величины, чтобы соблюдалось условие
R k-U,
где k - коэффициент, равный 3-10.
В том случае когда величина сопротивления R превышает напряжение тренировки и более чем в 10 раз, получаемый ток пробоя недостаточен для сжигания микронеоднородностей на поверхности электродов, и тренировки не происходит.
Если величина сопротивления R превышает напряжение тренировки U менее чем в 3 раза, ток пробоя становится таким большим, что приводит к повышению интенсивности пробоев и разрушению покрытия на поверхности электродов, что обусловливает образование новых неоднородностей и вискеров.
После окончания тренировки межэлектродного промежутка экранная сетка-анод, если необходимо, переходят к тренировке следуюшего межэлектродного промежутка экранная сетка-управляющая сетка в той
же последовательности.
При подстановке данных напряжение тренировки промежутка экранная сетка-управляющая сетка равно U 2,5 кВ. Затем, если необходимо, переходят к тренировке межэлектродного промежутка катод-управляющая сетка в той же последовательности.
Благодаря подаче напряжения тренировки, соответствующего указанному соотнощению, во время тренировки с поверхности электродов удаляются острия и вискеры, образовавшиеся при термическом обезгаживании во время откачки, путем разрущения при пробоях и микроразрядах. Так как
при этом цепи всех электродов, кроме тренируемых, разомкнуты, то возникающий разряд не может «переброситься в промежуток катод-управляющая сетка и разруП1ить оксидное покрытие. При этом сопротивление, включенпое в цепь одного из
электродов, образующих тренируемый межэлектродный промежуток и ограничивающее ток нробоя, предотвращает разрушение поверхности этих электродов.
Предложенный способ предусматривает также сочетание тренировки с вибрацией лампы. В этом случае посторонние частицы, находящиеся на поверхности электродов, получают ускорение, отрываются от электродов, переносятся на противоположный электрод и сгорают при пробое, возникающем между заряженной частицей и электродом.
Этот эффект усиливается при вибрации на резонансной частоте одного из тренируемых электродов. В рассматриваемом примере тренировку при вибрации проводят на резонансной частоте экранной сетки, равной / 300 Гц. Более высокая эффективность тренировки достигается, во-первых, за счет периодически уменьшающегося расстояния между электродами и, во-вторых, за счет того, что частицы получают больщое ускорение.
Кроме того, при вибрации частицы, находящиеся на ножке, держателях, колпачках, также попадают в межэлектродный промежуток и сгорают при возникающих пробоях.
Опробование предложенного способа тренировки электронной лампы показало, что надежность лампы повысилась: уменьшился брак по обратному току с 14,5 до 8% и брак по электрическо): прочности с 3,0 до 1%.
Формула изобретения
1. Способ тренировки электронной лампы, содержащей электроды-оксидный катод, по крайней мере, одну сетку и анод, между которыми образованы межэлектродные промежутки, путем подачи постоянного напряжения тренировки и ограничения тока пробоя с помощью сопротивления, включенного в цепь, по крайней мере, одного из электродов, отличающийся тем, что, с целью повыщения надежности лампы, производят тренировку одного межэлектродного промежутка путем размыкания цепи накала и цепей электродов, входящих в другие межэлектродные промежутки, причем напряжение тренировки И выбирают в соответствии с соотношением:
2,5.,
Uгде X - расстояние между электродами
межэлектродного промежутка; С - емкость между перекрывающимися частями рабочих поверхностей электродов,
а сопротивление R устанавливают такой величины, чтобы соблюдалось условие: R k-U,
где k - коэффициент, равный 3-10.
2.Способ по п. 1, отличающийся тем, что после окончания тренировки одного межэлектродного промежутка осуществляют тренировку, по крайней мере, одного из следующих межэлектродных промежутков.
3.Способ по п. 1, отличающийся тем, что электронную лампу подвергают
вибрации.
4.Способ по пп. 1 и2, отличающийс я тем, что вибрацию проводят в диапазоне частот, включаюп1ем резонансную частоту, по крайней мере, одного из электродов,
образующих тренируемый межэлектродный промежуток.
Источники информации, принятые во внимание при экспертизе
1.Пошехонов П. В. и др. Труды конференций по электронной технике. «Катодная
техника, 1968, вып. 4, с. 39.
2.Черепнин Н. В. Сорбционные явления в вакуумной технике. М., «Советское радио, 1973, с. 290-294.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Устройство для тренировки электронных ламп | 1977 |
|
SU655995A1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ТРЕНИРОВКИ ЭЛЕКТРОВАКУУМНЫХ ПРИБОРОВ В СХЕМЕ С ОБЩИМ КАТОДОМ | 1973 |
|
SU390596A1 |
ПОЛУАВТОМАТ ДЛЯ ТРЕНИРОВКИ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ ПРИБОРОВ | 1967 |
|
SU194976A1 |
СПОСОБ ТРЕНИРОВКИ МЕЖКОНТАКТНОГО ЗАЗОРА ВАКУУМНЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ВЫСОКИМ НАПРЯЖЕНИЕМ | 2005 |
|
RU2305344C2 |
Схема и способ тренировки электронных приборов | 1977 |
|
SU693465A1 |
Управляемая рентгеновская трубка | 1980 |
|
SU911649A1 |
Способ высоковольтной тренировки отпаянного электровакуумного прибора с металлопористыми катодами | 2017 |
|
RU2656147C1 |
Способ тренировки высоковольтного вакуумного прибора | 1976 |
|
SU594543A1 |
Способ тренировки электронных ламп | 1976 |
|
SU661640A1 |
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОДОВ, ВЫЗБ1ВАЮ1ЦИХ | 1973 |
|
SU364040A1 |
Авторы
Даты
1979-08-30—Публикация
1977-06-06—Подача