CN103632906A - 一种行波管的焊接螺旋线结构 - Google Patents
一种行波管的焊接螺旋线结构 Download PDFInfo
- Publication number
- CN103632906A CN103632906A CN201310683339.1A CN201310683339A CN103632906A CN 103632906 A CN103632906 A CN 103632906A CN 201310683339 A CN201310683339 A CN 201310683339A CN 103632906 A CN103632906 A CN 103632906A
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- helix
- tube
- slow
- wave tube
- grip block
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Pending
Links
- 238000003466 welding Methods 0.000 title abstract description 6
- 230000007704 transition Effects 0.000 claims abstract description 26
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 claims abstract description 8
- 239000002184 metal Substances 0.000 claims abstract description 8
- 238000005219 brazing Methods 0.000 claims description 22
- PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N Alumina Chemical compound [O-2].[O-2].[O-2].[Al+3].[Al+3] PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 5
- 229910052709 silver Inorganic materials 0.000 claims description 4
- 239000004332 silver Substances 0.000 claims description 4
- FRWYFWZENXDZMU-UHFFFAOYSA-N 2-iodoquinoline Chemical compound C1=CC=CC2=NC(I)=CC=C21 FRWYFWZENXDZMU-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 3
- 229910052582 BN Inorganic materials 0.000 claims description 3
- PZNSFCLAULLKQX-UHFFFAOYSA-N Boron nitride Chemical compound N#B PZNSFCLAULLKQX-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 3
- LTPBRCUWZOMYOC-UHFFFAOYSA-N beryllium oxide Inorganic materials O=[Be] LTPBRCUWZOMYOC-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 3
- 229910003460 diamond Inorganic materials 0.000 claims description 3
- 239000010432 diamond Substances 0.000 claims description 3
- 239000000463 material Substances 0.000 claims description 3
- 230000008878 coupling Effects 0.000 abstract description 4
- 238000010168 coupling process Methods 0.000 abstract description 4
- 238000005859 coupling reaction Methods 0.000 abstract description 4
- BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N Silver Chemical compound [Ag] BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- 230000003993 interaction Effects 0.000 description 2
- 230000003321 amplification Effects 0.000 description 1
- 230000009286 beneficial effect Effects 0.000 description 1
- 230000005611 electricity Effects 0.000 description 1
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 1
- 230000001788 irregular Effects 0.000 description 1
- 238000005259 measurement Methods 0.000 description 1
- 230000004048 modification Effects 0.000 description 1
- 238000012986 modification Methods 0.000 description 1
- 238000003199 nucleic acid amplification method Methods 0.000 description 1
- 230000005855 radiation Effects 0.000 description 1
- 238000005476 soldering Methods 0.000 description 1
Images
Landscapes
- Microwave Tubes (AREA)
Abstract
本发明公开了一种行波管的焊接螺旋线结构,包括螺旋线、慢波过渡条、管壳,慢波过渡条和螺旋线位于管壳内部并沿管壳内部轴向设置,且所述螺旋线与管壳同轴,所述慢波过渡条位于螺旋线和管壳之间,所述行波管的焊接螺旋线结构还包括块状结构的夹持块,所述夹持块位于慢波过渡条和螺旋线之间,夹持块与慢波过渡条和螺旋线相接触的面镀有可镀金属,夹持块与慢波过渡条和螺旋线通过可镀金属焊接在一起,夹持块在螺旋线横切面圆周方向上的呈间隔120°分布,在螺旋线轴线方向上的相邻夹持块互不相连,采用所述的焊接螺旋线结构的行波管,减轻了加载,增大了耦合阻抗,提高了电子效率。
Description
技术领域
本发明涉及一种微波器件,尤其涉及一种行波管的焊接螺旋线结构。
背景技术
行波管是一种微波电真空功率器件,主要在微波信号系统起到末级放大作用,应用领域广泛。行波管具有频带宽﹑增益高﹑动态范围大和噪声低的特点,已成为雷达﹑电子对抗﹑中继通信﹑卫星通信﹑电视直播卫星﹑导航﹑遥感﹑遥控﹑遥测等电子设备的重要微波器件。行波管慢波部分由于少量不规则电子会产生截获生热,这部分热量若不能有效传出散逸,会对行波管的工作环境产生不利影响从而影响行波管的工作稳定性,严重时还会损坏行波管,因此,慢波的散热非常重要,现有的行波管慢波部分的焊接螺旋线结构可使螺旋线与夹持杆之间、夹持杆与管壳之间的热阻减小,从而提高慢波的散热能力,但是现有的大多数行波管的焊接螺旋线结构是通过夹持杆与螺旋线和慢波过渡条焊接的结构,此种结构的行波管能提高慢波的散热能力,但是影响行波管的电子互作用效率,进而影响行波管整管的电子效率。
发明内容
根据上述情况,本发明提供一种既可以提高慢波散热能力,又可以提高或者保持电子互作用效率的的行波管的焊接螺旋线结构。本发明的技术方案是:一种行波管的焊接螺旋线结构,包括螺旋线、慢波过渡条、管壳,慢波过渡条和螺旋线位于管壳内部并沿管壳内部轴向设置,且所述螺旋线与管壳同轴,所述慢波过渡条位于螺旋线和管壳之间,所述行波管的焊接螺旋线结构还包括块状结构的夹持块,所述夹持块位于慢波过渡条和螺旋线之间,夹持块与慢波过渡条和螺旋线相接触的面镀有易焊接金属,夹持块与慢波过渡条和螺旋线通过易焊接金属焊接在一起,所述夹持块在螺旋线横切面圆周方向上的呈间隔120°分布,在螺旋线轴线方向上的相邻夹持块之间互不相连。
所述的行波管的焊接螺旋线结构中,所述易焊接金属是银;所述的夹持块是由氧化铝、金刚石、氮化硼或者氧化铍其中一种材料制成。
本发明的有益效果是:采用上述焊接螺旋线结构的行波管,与现有的焊接螺旋线结构的行波管相比,减轻了加载,增大了耦合阻抗,提高了电子效率,使行波管在工作频带内输出200W功率最低电子效率由12%提高到13.7%,螺旋线慢波最大承受截获(指慢波的最大耐受功率)由40mA提高到50mA以上,增长25%以上,较为显著的提高了螺旋线慢波的可靠性,提高了行波管的整管效率;降低了行波管的总热耗,提高了行波管的工作稳定性和可靠性。
附图说明
图1 本发明的焊接螺旋线结构的截面图;
图2 本发明的焊接螺旋线结构的轴向视图;
图中,1、螺旋线,2、夹持块,3、慢波过渡条,4、管壳。
具体实施方式
现有行波管的螺旋线焊接结构虽然能够提高行波管的散热能力,但是影响行波管的电子效率,为了解决所述问题,本发明提供一种行波管的焊接螺旋线结构,采用本发明所述的焊接螺旋线结构的行波管与现有焊接螺旋线结构的行波管相比,减轻了加载,增大了耦合阻抗,提高了电子效率,较为显著的提高了螺旋线慢波的可靠性,提高了行波管的整管效率;降低了行波管的总热耗,提高了行波管的工作稳定性和可靠性。
下面结合本发明的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明的一部分实施例,而不是全部的实施例,基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下,所获得的所有其他实施例,都属于本发明的保护范围。
如图1所示的本发明的行波管的螺旋线焊接结构,包括螺旋线、慢波过渡条、管壳,慢波过渡条和螺旋线位于管壳内部并沿管壳内部轴向设置,且所述螺旋线与管壳同轴,所述慢波过渡条位于螺旋线和管壳之间,本发明的行波管的焊接螺旋线结构还包括块状结构的由氧化铝瓷制成的夹持块,所述夹持块位于慢波过渡条和螺旋线之间,夹持块与慢波过渡条和螺旋线相接触的面镀有银,夹持块与慢波过渡条和螺旋线通过银焊接在一起,夹持块在螺旋线横切面圆周方向上呈间隔120°分布,在螺旋线轴线方向上的相邻夹持块互不相连。
采用上述实施例中的焊接螺旋线结构的行波管,与现有的焊接螺旋线结构的行波管相比,减轻了加载,增大了耦合阻抗,提高了电子效率,在某型200W行波管上,其工作频带内最低电子效率由12%提高到13.7%;螺旋线慢波最大承受截获由40mA提高到50mA以上,较为显著的提高了螺旋线慢波的可靠性,提高了行波管的整管效率;降低了行波管的总热耗,提高了行波管的工作稳定性和可靠性。
上述实施例中夹持块也可以是由金刚石、氮化硼或者氧化铍其中一种材料制成。
对所公开的实施例的上述说明,使本领域专业技术人员能够实现或使用本发明。对这些实施例的多种修改对本领域的专业技术人员来说是显而易见的,本文中所定义的一般原理可以在不脱离本发明的精神或范围的情况下,在其它实施例中实现。因此,本发明将不会被限制于本文所示的这些实施例,而是要符合与本文所公开的原理和新颖特点相一致的最宽范围。
Claims (3)
1.一种行波管的焊接螺旋线结构,包括螺旋线、慢波过渡条、管壳,慢波过渡条和螺旋线位于管壳内部并沿管壳内部轴向设置,且所述螺旋线与管壳同轴,所述慢波过渡条位于螺旋线和管壳之间,其特征在于,所述行波管的焊接螺旋线结构还包括块状结构的夹持块,所述夹持块位于慢波过渡条和螺旋线之间,夹持块与慢波过渡条和螺旋线相接触的面镀有易焊接金属,夹持块与慢波过渡条和螺旋线通过易焊接金属焊接在一起,夹持块在螺旋线横切面圆周方向上的呈间隔120°分布,在螺旋线轴线方向上的相邻夹持块之间互不相连。
2.如权利要求1所述的行波管的焊接螺旋线结构,其特征在于,所述易焊接金属是银。
3.如权利要求1-2任一权利要求所述的行波管的焊接螺旋线结构,其特征在于,所述夹持块是由氧化铝瓷、金刚石、氮化硼或者氧化铍其中一种材料制成。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201310683339.1A CN103632906A (zh) | 2013-12-16 | 2013-12-16 | 一种行波管的焊接螺旋线结构 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201310683339.1A CN103632906A (zh) | 2013-12-16 | 2013-12-16 | 一种行波管的焊接螺旋线结构 |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN103632906A true CN103632906A (zh) | 2014-03-12 |
Family
ID=50213823
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN201310683339.1A Pending CN103632906A (zh) | 2013-12-16 | 2013-12-16 | 一种行波管的焊接螺旋线结构 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
CN (1) | CN103632906A (zh) |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN110416782A (zh) * | 2019-08-27 | 2019-11-05 | 问问智能信息科技有限公司 | 一种充电触点组合结构及其制备方法 |
CN111243921A (zh) * | 2020-02-12 | 2020-06-05 | 电子科技大学 | 一种金属加载螺旋线慢波结构 |
Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JP2006210261A (ja) * | 2005-01-31 | 2006-08-10 | Mitsubishi Electric Corp | 遅波回路 |
CN201946558U (zh) * | 2010-12-21 | 2011-08-24 | 安徽华东光电技术研究所 | 一种使用多种介质材料夹持杆的螺旋线夹持结构 |
CN202076223U (zh) * | 2011-05-20 | 2011-12-14 | 安徽华东光电技术研究所 | 一种螺旋线行波管的加载慢波结构 |
CN203690248U (zh) * | 2013-12-16 | 2014-07-02 | 成都国光电气股份有限公司 | 一种行波管的焊接螺旋线结构 |
-
2013
- 2013-12-16 CN CN201310683339.1A patent/CN103632906A/zh active Pending
Patent Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JP2006210261A (ja) * | 2005-01-31 | 2006-08-10 | Mitsubishi Electric Corp | 遅波回路 |
CN201946558U (zh) * | 2010-12-21 | 2011-08-24 | 安徽华东光电技术研究所 | 一种使用多种介质材料夹持杆的螺旋线夹持结构 |
CN202076223U (zh) * | 2011-05-20 | 2011-12-14 | 安徽华东光电技术研究所 | 一种螺旋线行波管的加载慢波结构 |
CN203690248U (zh) * | 2013-12-16 | 2014-07-02 | 成都国光电气股份有限公司 | 一种行波管的焊接螺旋线结构 |
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
刘雪梅: "超宽带大功率行波管的优化设计", 《中国优秀硕士学位论文全文数据库 信息科技辑》 * |
Cited By (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN110416782A (zh) * | 2019-08-27 | 2019-11-05 | 问问智能信息科技有限公司 | 一种充电触点组合结构及其制备方法 |
CN111243921A (zh) * | 2020-02-12 | 2020-06-05 | 电子科技大学 | 一种金属加载螺旋线慢波结构 |
CN111243921B (zh) * | 2020-02-12 | 2021-06-04 | 电子科技大学 | 一种金属加载螺旋线慢波结构 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN203690248U (zh) | 一种行波管的焊接螺旋线结构 | |
CN103346376B (zh) | 渐变鳍线扩展波导空间功率分配合成器 | |
CN103632906A (zh) | 一种行波管的焊接螺旋线结构 | |
CN108470665A (zh) | 一种平面多通道慢波结构 | |
CN105931936A (zh) | 高功率截顶型微波输出窗 | |
CN103990929B (zh) | 一种行波管螺旋线焊接夹具 | |
CN202907340U (zh) | 一种镶嵌式电路板 | |
CN203277308U (zh) | 用于螺旋线行波管中的高导热慢波系统散热结构 | |
US6291935B1 (en) | Collector structure having a loss ceramic member | |
CN201893314U (zh) | 一种复合式耦合腔行波管极靴结构 | |
CN203386704U (zh) | 一种螺旋线行波管慢波夹持结构 | |
CN209216913U (zh) | 小尺寸的l波段宽带脉冲行波管的慢波电路 | |
CN102324355B (zh) | 一种行波管螺旋线夹持装置及其装配工艺 | |
CN202695372U (zh) | 一种高导热材料复合传导结构 | |
CN204315508U (zh) | 一种高加热效率的行波管电子枪芯 | |
CN204069382U (zh) | 一种节能发热器 | |
CN203690246U (zh) | 一种行波管收集极散热器 | |
CN203779040U (zh) | 一种行波管螺旋线焊接夹具 | |
CN110970278A (zh) | 一种用于辐冷型空间行波管的收集极散热结构 | |
CN201877390U (zh) | 一种无氧铜和陶瓷的钎焊结构 | |
CN114512385A (zh) | S波段大功率脉冲行波管的螺旋线慢波电路的设计方法 | |
CN203826333U (zh) | 一种行波管慢波散热结构 | |
CN204029759U (zh) | 一种管壳与螺旋线双渐变的行波管慢波结构 | |
CN106128915B (zh) | 一种螺旋线行波管用一体化高频结构及该高频结构的制备方法 | |
CN203026873U (zh) | 一种铜铝母线伸缩节 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
PB01 | Publication | ||
PB01 | Publication | ||
C10 | Entry into substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
C02 | Deemed withdrawal of patent application after publication (patent law 2001) | ||
WD01 | Invention patent application deemed withdrawn after publication |
Application publication date: 20140312 |