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TUBE A DECHARGE MUNI D'ELECTRODES PLANES, EN PARTICULIER TUBE POUR ONDES COURTES
L'invention concerne un tube à décharge, en particulier un tube pour ondes courtes, comportant des électrodes planes, dont au moins deux sont maintenues à distance à l'aide d'un organe d'écartement qui est inséré entre deux surfaces de portée de ces électrodes.
En général, dans de tels tubes, les électrodes sont peu écartées.
Au moins deux électrodes successives comportent généralement des surfaces de portée, éventuellement meulées planes avec la surface des électrodes, que des ressorts appliquent contre un organe d'écartement disposé entre ces surfaces de portée. L'épaisseur de cet organe d'écartement est alors déterminante pour l'écartement des électrodes. Dans certains cas, cet écartement n'est même pas égal à l'épaisseur de l'organe d'écartement, mais égal à la différence entre l'épaisseur de cet organe et celle des autres parties des électrodes, par exemple les fils de grille.
De tels organes d'écartement sont généralement constitués par une bague ou par une bande de mince feuille métallique ou autre. Toutefois, il est difficile d'assurer à une telle feuille une épaisseur constante et de plus, la mise en place demande beaucoup de soin.
Suivant l'invention, on obtient une construction très simple et très sûre, dans laquelle l'écartement est très précis et facilement reproductible lorsque, dans un tube à décharge à électrode plane dont au moins deux sont maintenues à distance à l'aide d'un organe d'écartement prévu entre des surfaces de portée des électrodes, conformément à l'invention cet organe d'écartement est constitué par quelques tronçons de fil qui sont fixés
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-sur une surface de portée de l'une des électrodes et dont l'épaisseur est déterminante pour l'écartement des électrodes.
Les matières et les dimensions des fils et des électrodes peuvent être choisies de façon que les variations de l'épaisseur du fil, épais- seur qui détermine l'écartement des électrodes, sont compensées par une dilatation des autres électrodes.
L'épaisseur d'un fil peut être déterminée d'une façon très rigoureuse et être maintenue sur une grande longueur de sorte que la distance des électrodes est reproductible.
La description du dessin annexé, donné à titre d'exemple non limitatif, fera bien comprendre comment l'invention peut être réalisées les particularités qui ressortent tant du texte que du dessin faisant, bien entendu, partie de l'invention.
Sur la figure unique du dessin, la cathode 1 est fixée à un cylindre de céramique 2, à l'aide de supports 3. Le cylindre 2 est meulé plan à sa partie supérieure, en même temps que la cathode 1 et est poussé vers le haut par les ressorts 4, contre un organe d'écartement qui, conformément à l'invention, est constitué par quelques tronçons de fil 5, qui sont enroulés à côté de fils plus minces 6, sur le support de grille 7, et qui peuvent être pris dans la même matière que les fils de grille. Les fils de grille 6 sont, tout comme les fils d'écartement 5, soudés sur le support 7, par exemple à l'or. Le support 7 forme la surface de portée de la grille. La distance comprise entre la grille et la cathode est donc égale à la différence entre l'épaisseur des fils de grille 6 et celle des fils 5.
Les matières et l'emplacement des supports cathodiques 3 peuvent être choisis d'une façon telle qu'une augmentation de l'épaisseur de fil 5, lors de l'échauffement, qui provoquerait donc une augmentation de l'écartement des électrodes, est compensée par la dilatationde la partie de la cathode 1, située au-desaus des supports 3. Le tube comporte encore en outre une anode 8 qu'un flasque cylindrique 9 scelle dans un cylindre de verre 10. Le support de grille 7 est scellé aux parties de verre 10 et 11 de la paroi du tube. La cathode est reliée, par une membrane élastique 12, au disque scellé 13. Les broches d'alimentation 14 du filament 15 sont scellées dans le fond 16 du tube. La broche 17 est reliée à un getter 18 qui est en même temps relié à l'une des broches 14 et qui est donc chauffé par le passage de courant.
Bien que le mémoire décrive une forme de réalisation déterminée, l'invention est également applicable à d'autres formes de construction.
C'est ainsi que, dans le cas d'une diode, les fils d'écartement devront être fixés sur une surface de portée de la cathode ou de l'anode. La solution la plus simple consiste à faire en sorte que les fils 5 soient parallèles, car ceux-ci peuvent alors être fixés, fortement tendus, sur la surface de portée. De préférence, les fils seront fixés sur une surface de portée métallique, par exemple par soudure, douce ou dure. Toutefois, il est également possible de fixer ce fil d'écartement sur une surface de portée isolante, à l'aide d'un adhésif, par exemple d'émail.
En outre, l'invention est applicable à tous les tubes comportant des électrodes planes nécessitant de petits écartements d'électrodes, par exemple les tubes à ondes courtes, les tubes à atmosphère gazeuse, etc.
Comme on peut réaliser de longs fils de diamètre rigoureusement constant, la distance entre les électrodes en cause sera toujours la même entre des limites très étroites.
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DISCHARGE TUBE EQUIPPED WITH FLAT ELECTRODES, IN PARTICULAR TUBE FOR SHORT WAVES
The invention relates to a discharge tube, in particular a short-wave tube, comprising flat electrodes, at least two of which are kept apart by means of a spacer which is inserted between two bearing surfaces. these electrodes.
In general, in such tubes, the electrodes are little apart.
At least two successive electrodes generally have bearing surfaces, optionally ground flat with the surface of the electrodes, which springs apply against a spacer member arranged between these bearing surfaces. The thickness of this spacer member is then decisive for the spacing of the electrodes. In some cases, this spacing is not even equal to the thickness of the spacer member, but equal to the difference between the thickness of this member and that of the other parts of the electrodes, for example the grid wires. .
Such spacers generally consist of a ring or a strip of thin metal sheet or the like. However, it is difficult to ensure such a sheet a constant thickness and moreover, the positioning requires a lot of care.
According to the invention, a very simple and very safe construction is obtained, in which the spacing is very precise and easily reproducible when, in a discharge tube with a planar electrode, at least two of which are kept apart by means of a spacer member provided between bearing surfaces of the electrodes, in accordance with the invention this spacer member is formed by a few sections of wire which are fixed
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-on a bearing surface of one of the electrodes and whose thickness is decisive for the spacing of the electrodes.
The materials and dimensions of the wires and of the electrodes can be chosen so that the variations in the thickness of the wire, the thickness which determines the spacing of the electrodes, are compensated for by an expansion of the other electrodes.
The thickness of a wire can be determined in a very rigorous way and be maintained over a great length so that the distance between the electrodes is reproducible.
The description of the appended drawing, given by way of non-limiting example, will make it clear how the invention can be achieved the features which emerge both from the text and from the drawing which, of course, form part of the invention.
In the single figure of the drawing, the cathode 1 is fixed to a ceramic cylinder 2, using supports 3. The cylinder 2 is ground plane at its upper part, at the same time as the cathode 1 and is pushed towards the side. top by the springs 4, against a spacer member which, according to the invention, is formed by a few wire sections 5, which are wound next to thinner wires 6, on the grid support 7, and which can be taken from the same material as the grid wires. The grid wires 6 are, like the spacer wires 5, soldered to the support 7, for example with gold. The support 7 forms the bearing surface of the grid. The distance between the grid and the cathode is therefore equal to the difference between the thickness of the grid wires 6 and that of the wires 5.
The materials and the location of the cathode supports 3 can be chosen in such a way that an increase in the thickness of the wire 5, during heating, which would therefore cause an increase in the spacing of the electrodes, is compensated for. by the expansion of the part of the cathode 1, located above the supports 3. The tube further comprises an anode 8 which a cylindrical flange 9 seals in a glass cylinder 10. The grid support 7 is sealed to the parts glass 10 and 11 from the tube wall. The cathode is connected, by an elastic membrane 12, to the sealed disc 13. The feed pins 14 of the filament 15 are sealed in the bottom 16 of the tube. Pin 17 is connected to a getter 18 which is at the same time connected to one of the pins 14 and which is therefore heated by the passage of current.
Although the specification describes a specific embodiment, the invention is also applicable to other forms of construction.
Thus, in the case of a diode, the spacer wires will have to be fixed on a bearing surface of the cathode or of the anode. The simplest solution consists in ensuring that the wires 5 are parallel, because these can then be fixed, strongly stretched, on the bearing surface. Preferably, the wires will be fixed on a metal bearing surface, for example by welding, soft or hard. However, it is also possible to fix this spacer wire on an insulating bearing surface, using an adhesive, for example enamel.
Furthermore, the invention is applicable to all tubes having flat electrodes requiring small electrode spacings, for example short wave tubes, gas atmosphere tubes, etc.
As long wires of strictly constant diameter can be produced, the distance between the electrodes in question will always be the same within very narrow limits.