сторонах диэлектрической шайбы 4, имеющей канал 5 с осесимметричной выемкой 6 в средней части, геометрические размеры которой характеризуются указанными выше соотношениями.
Работает устройство следующим образом.
Электроны, эмиттированные с катода 1, двигаются в направлении к аноду и под действием электрического поля иммерсионного объектива, составленного из-катода, модулятора и анода, фокусируются в области между катодом и анодом, образуя кроссовер. Угол расхождения пучка на выходе пушки может быть ограничен до требуемого значения диафрагмой, расположенной за анодом.
Степень зарядки поверхности диэлектрика в канале между модулятором и анодом и влияние заряженной поверхности диэлектрика на электронный пучок будут тем сильнее, чем ближе расположена указанная поверхность к оси пучка (оси канала). Это приведет к уменьшению проницаемости промежутка катод-модулятор, уменьшается напряженность электрического поля в прикатодной области, что приводит к ухудшению параметров прибора, в частности разрешающей способности.
Для уменьшения нежелательного влияния указанных факторов необходимо удалить поверхность канала от оси пучка при неиз.менных размерах отверстий в модуляторе и аноде. В случае тонкопленочных модулятора и анода возможно удалить от оси только часть поверхности канала, сделав расширение в средней части канала в виде осесимметричной выемки того или иного профиля. При этом длина участков канала без расширения должна быть также минимальна. Она определяется механической прочностью материала диэлектрической подложки.
Примером конкретного выполнения может являться электронная пушка для видикона. Геометрические размеры ее могут быть следующими: расстояние между катодом и модулятором 0,1 мм; расстояние между модулятором и анодом (толщина диэлектрической подложки) 0,6 мм; радиусы отверстий в модуляторе, аноде и радиус канала 0,5 мм; максимальный радиус осесимметричной выемки в канале 0,75 мм; длина выемки 0,2 мм.
Как показали испытания, при указанной геометрии пушки электрическая прочность промежутка между модулятором и анодом возросла по сравнению с прототипом в 2 раза, причем она сохраняется в процессе эксплуатации, а сила, действующая на электронный пучок со стороны заряженной поверхности диэлектрика, уменьщилась примерно в 2 раза. Это приводит лишь к незначительному уменьшению проницаемости промежутка катод-модулятор, которым можно пренебречь.
Использование электронной пушки в телевизионных трубках и других электроннолучевых приборах позволит повысить надежность и стабильность их работы за счет уменьшения влияния на работу пушки зарядки поверхности канала для прохождения электронного пучка в диэлектрике между модулятором и анодом, а также за счет увеличения электрической прочности.
Формула изобретения
1.Электронная пушка, содержащая соосные катод и анодно-модуляторный узел, выполненный в виде диэлектрической шайбы с нанесенными на торцовых поверхностях тонкопленочными электродами, отличающаяся тем, что, с целью повышения стабильности параметров пушки за счет уменьшения
влияния поверхностного заряда в канале шайбы, указанный канал выполнен с осесимметричной выемкой с максимальным диаметром, превышающим диаметры канала у торцов щайбы.
2.Электронная пушка по п. 1, отличающаяся тем, что указанный максимальный
диаметр выемки не менее чем в 1,5 раза превышает минимальный диаметр канала, а продольный размер участка канала с выемкой составляет не менее половины толщины шайбы.
Источники информации, принятые во внимание при экспертизе 1. Жигарев А. А. Электронная оптика и электроннолучевые приборы. М., 1972. 2. Патент США № 3629646, кл. 313-63, опублик. 1971 (прототип).
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВОЙ ПРИБОР | 1991 |
|
RU2103762C1 |
ГЕНЕРАТОР ЭЛЕКТРОННОГО ПУЧКА (ВАРИАНТЫ) | 2013 |
|
RU2535622C1 |
ПУЧКОВО-ПЛАЗМЕННЫЙ СВЧ-ПРИБОР | 2005 |
|
RU2290713C1 |
ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВОЕ ЗАПОМИНАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО | 2016 |
|
RU2652590C2 |
РЕНТГЕНОВСКАЯ ТРУБКА С АВТОКАТОДОМ | 2003 |
|
RU2248643C1 |
СПОСОБ ГЕНЕРАЦИИ ПУЧКОВ БЫСТРЫХ ЭЛЕКТРОНОВ В ГАЗОНАПОЛНЕННОМ ПРОМЕЖУТКЕ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ (ВАРИАНТЫ) | 2014 |
|
RU2581618C1 |
РЕКУПЕРАТОР ЭНЕРГИИ ПУЧКА ЗАРЯЖЕННЫХ ЧАСТИЦ | 2015 |
|
RU2625325C2 |
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ НАНОЧАСТИЦ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 2013 |
|
RU2633689C2 |
Способ формирования электронных пучков | 1976 |
|
SU622183A1 |
ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ ВАКУУМНЫЙ ДИОД | 1983 |
|
SU1139307A1 |
Авторы
Даты
1980-12-07—Публикация
1979-01-22—Подача