AT158316B - Entladungsröhre. - Google Patents
Entladungsröhre.Info
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Description
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Entladungsröhre.
Die Erfindung betrifft solche Entladungsröhren, bei denen eine oder mehrere Elektroden einen Teil haben, der ausserhalb des Entladungsgefässes liegt und mit dessen keramischen Wandteilen vereinigt ist.
Wenn hier die Stossstellen, die zwischen einem solchen Elektrodenteil und der Gefässwand vorhanden sind, mit Glas oder einer Glasur od. dgl. überschmolzen werden, entstehen Schwierigkeiten dadurch, dass eine starke WÅarmeabfuhr nach dem Hauptkörper der Elektrode hin stattfindet und so der Schmelzvorgang stark beeinträchtigt wird.
EMI1.1
Zwischenelektroden bereits mit dünnwandigen zylindrischen Querstücken versehen, die mit den Glasteilen der Gefässwandung verschmolzen sind.
EMI1.2
Querstücke, mit denen die eigentliche Anode in an sich bekannter Weise versehen ist, die keramischen G3fässwandungsteile genau umschliessen und dass deren freie Enden mit diesen keramischen Teilen durch eine von einer geschmolzenen Masse gebildete Abdichtungsschicht luftdicht verbunden sind.
Die neue Anordnung ist im folgenden an einem Beispiel erläutert, das in der Zeichnung durch einen Längsschnitt dargestellt ist.
Es bedeutet A die Anode, K die Kathode, G das Gitter, das im dargestellten Falle aus Drahtwindungen besteht, die in bekannter Weise mittels Stegen E, F gestützt sind. Die Stege E, F sind in einem Stutzen 3 einer Metallscheibe B befestigt, die mithin mittels der Stege E, F das Gitter G trägt.
Die Kathode K reicht durch den Stutzen 3. Die Anode A hat Kühlrippen IF, deren äussere in je einen Ring P auslaufen.
Das Entladungsgefäss D ist aus keramischen Teilen W 1, W 2, TV 3 und einem Glasende U zusammengesetzt. Die Teile TV 1, TV 2 hält ein Metallring Q zusammen. Ebenso werden die Teile W2, W 3 von Ringen P zusammengehalten. Der Teil U ist mit einem Röhrchen u versehen, durch welches das Gefäss D an die Pump3 angeschlossen wird. Dieses Röhrchen wird dann in bekannter Weise abge- schmolzen. Der Glasteil U ist mit dem keramischen Teil 17 3 verschmolzen.
EMI1.3
mit den Ringen P, Q stehen und so für eine gute Abdichtung sorgen.
Zur Erzielung der Vakuum- dichte werden die Stossstellen mit einem Schmelzfluss aus Glas, Glasur od. dgl. abgedichtet. Die Schmelzstellen sind mit S bezeichnet.
Der Ring Q oder ein anderer Ring gleicher Anordnung kann den einen Belag eines Kondensators C bilden, dessen anderer Belag ein Metallring 2 ist. Zwischen diesen beiden Belägen ist ein ringförmiges Dielektrikum 4 angeordnet.
Um nun zu vermeiden, dass während des Erzeugens der Schmelzstellen S zuviel Wärme durch die Elektroden abgeführt wird, sorgt die Erfindung dafür, dass der Weg zwischen den Sehmelzstellen S und dem Hauptkörper der Elektroden so lang wie möglich ist.
In dem in der Zeichnung dargestellten Beispiel besteht der Wärmeweg aus den Ringen P und den äusseren Kühlrippen W. Dieser Weg ist lang genug, um zu verhüten, dass die Wärme, die an der Schmelzstelle S entwickelt wird, durch Wärmeleitung auf den Hauptkörper A der Elektrode übertragen wird. Die beispielsweise Ausführung hat den Vorteil, dass die in dem Hauptkörper bereits
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vorhandenen Kühlrippen, die im Betriebszustand zur Wärmeabfuhr dienen, bei der Herstellung der Röhre dazu dienen, um den Wärmeleitungsweg zwischen Verschmelzungsstelle und Hauptmasse der Elektrode zu vergrössern.
Auf diese Art wird die Wärmeabfuhr so eingeschränkt, dass das Schmelzen schnell und sicher geschehen kann und daher die Stossstellen, die zwischen den Ringen P und dem Gefäss D vorhanden sind, keinen unnötigen oder unzulässig hohen Wärmegraden ausgesetzt werden.
EMI2.1
keramischen Gefässwandungsteile genau umschliessen und dass deren freie Enden mit diesen keramischen Teilen durch eine von einer geschmolzenen Masse gebildete Abdichtungsschicht luftdicht verbunden sind.
Claims (1)
- 2. Entladungsröhre nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Schmelzstellen über an dem Hauptkörper vorhandene Kühlrippen mit diesem verbunden sind. EMI2.2
Applications Claiming Priority (1)
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