Способ определения остаточного ресурса электронно-лучевых трубок
Использование: в электронных вакуумных приборах при испытании и прогнозировании долговечности электроннолучевых трубок /ЭЛТ/, в т.ч. после длительного срока хранения. Сущность изобретения: на начальном этапе измерения производят нагрев катода до температуры 900 - 1000°С в течение 0,5 времени готовности катода. Затем определяют давление остаточных газов после нагрева и через 30 - 50 с и определяют величину остаточного ресурса трубки из приведенного соотношения. 1 табл.
Изобретение относится к производству электровакуумных приборов, а именно к методам испытания и прогнозирования долговечности электроннолучевых трубок (ЭЛТ), в т.ч. после длительного срока хранения.
При достаточно хорошей герметичности оболочки ЭЛТ скорость изменения давления остаточных газов dP/dt определяется скоростью газовыделения внутренних элементов ЭЛТ dQ/dt и скоростью поглощения этих газов газопоглотителем и внутренними поверхностями d







Рр - давление остаточных газов, которые измеряется после включения прибора в рабочий режим, мм рт.ст. Сопоставительный анализ показывает, что предложенный способ отличается от прототипа тем, что на начальном этапе измерения производят формированный нагрев катода в течение 0,5 времени его готовности подачей напряжения на подогреватель катода, равного 1,35-1,45 Uнном, и измеряют давление остаточных газов Ро, затем через 30-50 с производят измерение давления Р1 и определяют величину остаточного ресурса из соотношения
Tо.р=


Таким образом, предлагаемый способ соответствует критерию изобретения "новизна". При изучении других известных технических решений в данной области техники признаки, отличающие предлагаемое решение от прототипа, не были выявлены и потому они обеспечивают предлагаемому техническому решению соответствие критерию "существенные отличия". Сущность предлагаемого способа испытания ЭЛТ заключается в определении сорбционного ресурса газопоглотителя и соответственно прибора по скорости поглощения газов после кратковременного прогрева катода. При хранении ЭЛТ катодно-подогревательный узел и прежде всего оксидное покрытие катода сорбирует остаточные газы и при их десорбции нагревом давление в приборе резко повышается. Если сорбционная активность и емкость газопоглотителя высокая, то после отключения нагрева катода, вакуум в приборе повышается. Скорость падения давления остаточных газов является мерой остаточного ресурса газопоглотителя и соответственно прибора. Признак о температуре нагрева катода напряжением Uн = 1,35-1,45Uнном выбран, исходя из необходимости получения газового взрыва, т.е. полной дегазации катодно-подогревательного узла. Признак о времени нагрева катода выбран, исходя из конструктивных особенностей ЭЛТ, т.е. массивности катодно-подогревательного узла. Время готовности ЭЛТ составляет 7-15 с. Поскольку дегазация катода на начальном этапе производится при температуре выше рабочей, то рост температуры катода проходит быстрее и время дегазации принимаем равным 0,5 готовности катода. Определение остаточного ресурса прибора по данным измерения изменения давления остаточных газов (Tо.р=




Формула изобретения

K=(2,5-4,5)

Pi=K(I

где Tо.р - величина остаточного ресурса ЭЛТ;
Pр, Pо и P1 - давление остаточных газов в рабочем режиме; непосредственно после и через 30 - 50 с после форсированного нагрева катода ЭЛТ;
I

РИСУНКИ
Рисунок 1
Похожие патенты:
Изобретение относится к электротехнической промышленности и может быть использовано при производстве газоразрядных ламп низкого давления, в частности люминесцентных ламп
Изобретение относится к электровакуумной технике
Изобретение относится к вакуумметрии и может быть использовано при измерении давления в электровакуумных приборах (ЭВП)
Изобретение относится к светотехнике, в частности к производству разрядных ламп низкого давления
Изобретение относится к светотехнике, в частности к способам изготовления и контроля параметров газоразрядных ламп
Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в процессе ресурсных испытаний газоразрядных ламп (ГЛ) при их производстве и эксплуатации
Изобретение относится к испытаниям электровакуумных приборов, в частности к электрическим испытаниям высоковольтных мощных титронов в импульсных квазидинамических режимах, и может найти применение при разработке и производстве мощных электровакуумных приборов
Изобретение относится к контролю характеристик электровакуумных приборов и может быть использовано при разработках и производстве вакуумных катодолюминесцентных индикаторов и люминофоров
Изобретение относится к микроэлектронике, измерительной технике, может быть использовано при производстве, проектировании электролюминесцентных индикаторов (ЭЛИ), а также их научных исследованиях
Изобретение относится к области квантовой электроники, в частности к газоразрядным лазерам
Изобретение относится к электронной технике и может быть использовано при производстве вакуумных люминесцентных индикаторов (ВЛИ) и люминесцентных материалов
Изобретение относится к электротехнической промышленности, в частности к производству разрядных ламп
Изобретение относится к области электротехники, а именно к устройствам для испытания электровакуумных приборов
Способ контроля термоэмиссионного состояния поверхностно- ионизационного термоэмиттера ионов // 2262697
Изобретение относится к области электронной техники и приборостроения, в частности к способам контроля термоэмиссионного состояния поверхностно-ионизационных термоэмиттеров ионов органических соединений, используемых для селективной ионизации молекул органических соединений в условиях атмосферы воздуха в газоанализаторах типа хроматографов и дрейф-спектрометров
Изобретение относится к области проведения испытаний приборов и может быть использовано при изготовлении мощных генераторных ламп