(54) КАТОДНАЯ НСЖКА - ЭЛЕКТРСВАКУУМНОГО
ПРИБОРА
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Ножка электронного прибора | 1989 |
|
SU1718294A1 |
Электронная пушка | 1978 |
|
SU693885A1 |
ЭЛЕКТРОННАЯ ПУШКА | 2005 |
|
RU2289867C1 |
Электровакуумный прибор СВЧ О-типа | 1987 |
|
SU1491243A1 |
Магнетрон | 1980 |
|
SU906294A1 |
КОЛЛЕКТОР ЭЛЕКТРОВАКУУМНОГО ПРИБОРА СВЧ О-ТИПА | 2012 |
|
RU2518165C2 |
Керамический высоковольтный изолятор | 1977 |
|
SU930394A1 |
Трехэлектродная электронная пушка с продольной компрессией | 1978 |
|
SU752553A1 |
МНОГОЛУЧЕВАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ ПУШКА | 2006 |
|
RU2331135C1 |
Трехэлектродная электронная пушка с продольной компрессией | 1982 |
|
SU1028189A1 |
Изобретение относится к электронной технике и может быть использовано в электровакуумных приборах. Известны электрошые пушки и электронно-оптические сщзтемы электровакуумных приборов с использованием металлокерамическкх ножек или штабельной конструкции и а меньшей степени с использованием сИЬтемы скрепленных между собой трех или четьфех керамических стержней LlJ В катодных ножках штьфевой конструкции через металлическое или керамическое основание, соединесшое с корпусом прибора, проходит система металлических штырей или закреплены керамические onofh ные изоляторы, на которые крепятся элементы электронной пушки. Габариты и масса таких ножек велшси, так как каждый изолятсф (проходной или опорный ) должен выдеркивать относительно корпуса полное рабочее ващэяже ние, а теплоотвод на ксфпусе прибора незначителен, так как тепловой поток нере- дается через штыри, а затем через нроходные шшшшрические (конические) или опорные изолятсфы. Стержневая конструкция Крепления элементов электронной оптики обладает малой теш1ощ}оводностью и значительными размерами так как необходимо еще.- введение вакуумношютной металлокерами- ческой оболочки в качестве обязательного элемента катодной ножки, при этом изоЛ{фу{011ше элементы должны быть рассчитаны на полные рабочие напряжения. Наиболее близким техническим решением к предлагаемому устройству являются металлокерамические катодные ножки штабельной конструкции с коаксиально расположенными электродами, соединенными между собой .керамическими изоляторами 23 Штабельная ковструкиия катооных ножек с цилиндрическими наоляторамв я торцевыми спаями коаксвал |вом раС положении электродов позволяет уменьшить габариты узлов, так аак каждый изолятор должен лишь выдерживать най ряжение относительно прилежащего электрода, а использование конусных керамических изоляторов позволяет еще уменьшить габариты и массу катодных ножек. Оцнако и при этом остаются два сущес венных недостатка: во-первых, тепловой поток передается на корпус прибора через изоляторы, высота которых рассчитана на полное рабочее напряжение; во - вторых, длина электродов для креп ления элементов электрической пушки () пропорциональна суммарной высоте керамических изоляторов до данного электрода, что также повьпиает тепловое сопротивление системы, приводит к значительным относительным тепловым уходам электрода, а также снижает виброи ударную прочность системы. Цель изобретения - уменьшение- массы и габаритов катодных ножек, а также улучшение теплоотвода от электродов на корпус прибора за счет уменьшения расстояния между электродами при сохранении функциональных парамет|з.ов катодной ножки. Указанная цель достигается тем, что в катодной ножке, содержащей систему коаксиально расположенных электродов, соединенных между собой керамическим изоляторами, керамические изоляторы вы полнены в виде колец различного диаметра, по крайней мере с одной стороны которых выполнены соосные цилшздри ческие выстгупы, и расположены коаксиально друг другу. На фиг. 1 и 2 показаны два варианта конструкции катодной ножки. Латодная ножка содержит электроды изоляторы 2 и концевую арматуру для присоединения к корпусу 1фвбора 3 . Элек роды 1 последоваггельно соединены между собой через изоляторы 2, котгорые в зависимости от потенциалов между соседними электродами развиты в осевом направлении как со стороны вакуума, так и со стороны сопр51жев1юй ним газовой среды, при этом расстояие по телу керамического изолятора ежду соседними электродами выбирается, сходя из электрической прочности кераического материала на пробой. Учитывая, что электрическая 1фочность ерез керамическую деталь приблизительо в 50-100 раз выше, чем в воздушной реде, и в 1О-20 раз больше, чем в акууме, расстояние между смежными лектродами может быть уменьшено в 50-100 раз против штабельной конструкции, что пропорционально снижению теплового сопротивления и улучшению теплоотвода, при этом резко снижаются габаритные размеры адсодной ножки. Формула изобретения Катодная ножка электровакуумного прибора, содержащая систему коаксиально расположенных электродов, соединенных между собой керамическими изоляторами, отличающаяся тем, что, с целью уменьшения массы, габаритов и улучшения теплоотвода на корпус прибора за счет уменьшения расстояния между электродами при сохранении фушщиональных параметров, керамические изоляторы вьшолнены в виде колец р азличного диаметра, по крайней мере с одной стороны которой выполнены соосные ям цилиндрические выступы, и расположены коаксиально друг другу. Источники информация, принятые во внимание при экспертизе. 1. БатыгинВ.Н. идр. Вакуумноплотная керамика и ее спанье металлами. М., Энергия , 1973. 2. Камвеюквй Ф. Д. Базовые конструкции металло-керамических узлов для генераторшых я импульсных модуляторных Щ)и6сфов большой и средней мощности. Сб. Труды конференций по электронной техняке, М., 1966, с. 182-187 (прототяп).
г t I
Фиг.2
Авторы
Даты
1981-08-23—Публикация
1979-12-07—Подача