CN112951602A - 一体式微调陶瓷真空电容器 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种一体式微调陶瓷真空电容器,包括瓷管和设于该瓷管内的筒形电极环组,筒形电极环组由固定于瓷管一端的定子电极和活动设于瓷管另一端内的动子电极组成,定子电极和动子电极相对并至少部分耦合设置,瓷管的另一端端口固定设置有基座,动子电极与基座之间通过波纹管连接;基座中心设有沿瓷管的轴线方向的调节螺钉,动子电极的中心对应调节螺钉设有匹配的调节螺孔,调节螺钉的螺杆一端通过螺纹啮合于调节螺孔内。本发明不仅体积小、结构紧凑,空间利用率高,又能方便实现调节,满足用户在非电动条件下容置的小幅度可调性;同时可采用真空炉、焊接、排气一次完成,极大的缩短了生产周期和降低了制造成本。
Description
技术领域
本发明涉及一种陶瓷真空电容器,尤其涉及一体式微调陶瓷真空电容器。
背景技术
目前,现有的可调真空电容器结构组件一般比较复杂,不仅需要设置转动螺杆、套筒、轴承结构,还需要设置定位螺母、拉杆和导套等部件,从而使得可调真空电容器的体积一般较大,制造工艺复杂,制造成本也比较高。
但对于一些真空电容器在非电动调节条件下使用时,需小幅度改变陶瓷真空电容器的容置,此时若采用传统的可调真空电容器,将造成资源浪费。
发明内容
为了克服上述缺陷,本发明提供了一种一体式微调陶瓷真空电容器,不仅结构紧凑,能够实现用于微调区间要求,同时制作工艺简单,制造成本低。
本发明为了解决其技术问题所采用的技术方案是:一种一体式微调陶瓷真空电容器,包括瓷管和设于该瓷管内的筒形电极环组,所述筒形电极环组由固定于所述瓷管一端的定子电极和活动设于所述瓷管另一端内的动子电极组成,所述定子电极和动子电极相对并至少部分耦合设置,所述瓷管的另一端端口固定设置有基座,所述动子电极与所述基座之间通过波纹管连接;所述基座中心设有沿所述瓷管的轴线方向的调节螺钉,所述动子电极的中心对应所述调节螺钉设有匹配的调节螺孔,所述调节螺钉的螺杆一端通过螺纹啮合于所述调节螺孔内。
作为本发明的进一步改进,所述动子电极中心设有调整导向块,所述调节螺孔设置于该调整导向块靠近所述基座的一端上。
作为本发明的进一步改进,所述调整导向块靠近所述定子电极的一端上设有第一导向槽,所述定子电极中心设有第一接头,该第一接头的内端插入所述瓷管内部并设有第二导向槽;另设有导向柱,该导向柱的两端分别活动置于所述第一导向槽和第二导向槽内。
作为本发明的进一步改进,所述第一接头的外端设有引线盖和固定螺钉,所述第一接头外端设有内螺纹孔,所述固定螺钉的螺杆一端穿过所述引线盖固定于所述内螺纹孔内。
作为本发明的进一步改进,所述导向柱为瓷柱。
作为本发明的进一步改进,所述第二导向槽内设有真空吸气剂。
作为本发明的进一步改进,所述真空吸气剂为锆铝吸气剂。
作为本发明的进一步改进,所述基座上位于所述调节螺钉外周设有第二接头,该第二接头上设有垫圈和具有外螺纹的安装螺母。
作为本发明的进一步改进,所述调节螺钉位于所述波纹管的中心位置,所述波纹管的两端分别固定在所述基座和动子电极上。
作为本发明的进一步改进,所述真空电容器采用真空炉一次封排成型。
本发明的有益效果是:该一体式微调陶瓷真空电容器通过采用标准M4螺钉作为转动调节机构并配合导向柱将动定电极对中连接,动子电极和基座之间通过短波纹管进行连接,转动和调节机构一体化,不仅体积小、结构紧凑,空间利用率高,又能方便实现调节,满足用户在非电动条件下容置的小幅度可调性;同时可采用真空炉、焊接、排气一次完成,极大的缩短了生产周期和降低了制造成本。
附图说明
图1为本发明结构示意图。
结合附图,作以下说明:
1——瓷管; 2——筒形电极环组;
201——定子电极; 202——动子电极;
3——基座; 4——波纹管;
5——调节螺钉; 6——调节螺孔;
7——调整导向块; 701——第一导向槽;
8——第一接头; 801——第二导向槽;
802——内螺纹孔; 9——导向柱;
10——引线盖; 11——固定螺钉;
12——第二接头; 13——垫圈;
14——安装螺母; 15——真空吸气剂。
具体实施方式
以下结合附图,对本发明的较佳实施例作详细说明。
参阅图1,为本发明所述的一种一体式微调陶瓷真空电容器,包括瓷管1和设于该瓷管内的筒形电极环组2,筒形电极环组2由固定于瓷管1一端的定子电极201和活动设于瓷管1另一端内的动子电极202组成,定子电极201和动子电极相对并至少部分耦合设置形成真空电容器。
其中,定子电极201固定在瓷管一端,其中心设有第一接头8,该第一接头8的内端插入瓷管1的内部并在其中心设有第二导向槽801,以及外端置于定子电极201外部且其中心设有内螺纹孔802。第一接头8的外端设有引线盖10和固定螺钉11,固定螺钉11的螺杆一端穿过引线盖10固定在内螺纹孔内。在该真空电容器安装后连接电源时,第一接头8用于电源或设备一端的连接。连接时,固定螺钉11拆卸掉,电源或设备的一个接线端置于第一接头端部并放入引线盖内,然后将固定螺钉11拧紧,从而将引线盖10和第一接头8固定,实现一个接线端的连接固定。
瓷管1的另一端端口固定设置有基座3,动子电极202活动置于瓷管1的内部并与基座3之间通过波纹管4连接。在动子电极202在瓷管里活动时,波纹管可以实现一定范围的伸缩,对动子电极限位的同时又能随动子电极运动进行伸缩。
基座3上设有沿瓷管1的中心轴线方向的调节螺钉5,动子电极202的中心固定设有调整导向块7,该调整导向块7靠近基座的一端上设有与调整螺钉5匹配的调节螺孔6,调节螺钉5的螺杆一端通过螺纹啮合于该调节螺孔6内。在该真空电容器安装后,如果真空电容器需要进行微调,就可以通过调节螺钉5来实现。调节时,旋转调节螺钉5,具体的可以在调节螺钉5的螺母端面上设置内六角,通过外六角扳手来实现调节螺钉5的旋转调节。当调节螺钉5被旋转后,其螺杆将带动调整导向块7沿其轴线方向上下运动,从而带动和调整导向块7固定的动子电极202同步运动,实现动子电极202位置的改变,即可实现动子电极202和定子电极201之间的耦合距离调节,从而实现真空电容器的电容的微调。
上述调整导向块7靠近定子电极201的一端上设有第一导向槽701,在第一接头8的内端和调整导向块7之间设有绝缘的导向柱9,本发明采用陶瓷材料制成,即瓷柱,其两端分别活动卡置于调整导向块7的第一导向槽701和第一接头8的第二导向槽801内。在上述真空电容器进行容值调节时,导向柱9的两端始终在调整导向块7的第一导向槽701和第一接头8的第二导向槽801内活动,从而确保调节螺钉5在进行旋转调节时,动子电极和定子电极的轴心始终保持一致,进而确保产品的性能稳定。
为了便于该真空电容器另一端的连接,所述基座3上位于所述调节螺钉5外周设有第二接头12,该第二接头上设有垫圈13和具有外螺纹的安装螺母14。客户在安装使用时,可以通过安装螺母14的外螺纹进行固定安装,同时不会妨碍调节螺钉的使用。
另外,在所述第二导向槽内设有真空吸气剂15,优选为锆铝吸气剂,可以在真空环境里继续吸附器件与材料可能释放的微量气体,维持产品真空度。
该一体式微调陶瓷真空电容器的产品部件通过焊接,成品利用真空炉一次封排成型,无需整管清洗、烘干、高压排气、钳口密封等制程,生产周期短,成本低,而且制程可靠性提高了,综合降低生存成本50-60%。
以上,该一体式微调陶瓷真空电容器的转动调节机构仅用到标准件M4螺钉,动子电极与基座之间通过短波纹管连接,省去了传统的传动螺杆、套筒和轴承结构,也没用定位螺母、拉杆和导套等部件,动子电极、定子电极之间依靠陶瓷的导向柱对中连接,导向柱维持其垂直上下运行,并改变电容器的容置大小,可调幅度在10PF-15PF之间(根据客户使用需要设定)。
另外,该一体式微调陶瓷真空电容器的转动调节机构集成在产品内部,体积更小更紧凑,可满足用户在非电动条件下容置的小幅度可调性,结构简单又耐用。
由此可见,该一体式微调陶瓷真空电容器通过采用标准M4螺钉作为转动调节机构并配合导向柱将动定电极对中连接,动子电极和基座之间通过短波纹管进行连接,转动和调节机构一体化,不仅体积小、结构紧凑,空间利用率高,又能方便实现调节,满足用户在非电动条件下容置的小幅度可调性;同时可采用真空炉、焊接、排气一次完成,极大的缩短了生产周期和降低了制造成本。
在以上的描述中阐述了很多具体细节以便于充分理解本发明。但是以上描述仅是本发明的较佳实施例而已,本发明能够以很多不同于在此描述的其它方式来实施,因此本发明不受上面公开的具体实施的限制。同时任何熟悉本领域技术人员在不脱离本发明技术方案范围情况下,都可利用上述揭示的方法和技术内容对本发明技术方案做出许多可能的变动和修饰,或修改为等同变化的等效实施例。凡是未脱离本发明技术方案的内容,依据本发明的技术实质对以上实施例所做的任何简单修改、等同变化及修饰,均仍属于本发明技术方案保护的范围内。
Claims (10)
1.一种一体式微调陶瓷真空电容器,包括瓷管(1)和设于该瓷管内的筒形电极环组(2),所述筒形电极环组(2)由固定于所述瓷管一端的定子电极(201)和活动设于所述瓷管另一端内的动子电极(202)组成,所述定子电极(201)和动子电极相对并至少部分耦合设置,其特征在于:所述瓷管(1)的另一端端口固定设置有基座(3),所述动子电极(202)与所述基座之间通过波纹管(4)连接;所述基座(3)中心设有沿所述瓷管(1)的轴线方向的调节螺钉(5),所述动子电极(202)的中心对应所述调节螺钉(5)设有匹配的调节螺孔(6),所述调节螺钉(5)的螺杆一端通过螺纹啮合于所述调节螺孔(6)内。
2.根据权利要求1所述的一体式微调陶瓷真空电容器,其特征在于:所述动子电极(202)中心设有调整导向块(7),所述调节螺孔(6)设置于该调整导向块(7)靠近所述基座(3)的一端上。
3.根据权利要求2所述的一体式微调陶瓷真空电容器,其特征在于:所述调整导向块(7)靠近所述定子电极(201)的一端上设有第一导向槽(701),所述定子电极(201)中心设有第一接头(8),该第一接头的内端插入所述瓷管内部并设有第二导向槽(801);另设有导向柱(9),该导向柱的两端分别活动置于所述第一导向槽和第二导向槽内。
4.根据权利要求3所述的一体式微调陶瓷真空电容器,其特征在于:所述第一接头的外端设有引线盖(10)和固定螺钉(11),所述第一接头外端设有内螺纹孔(802),所述固定螺钉的螺杆一端穿过所述引线盖固定于所述内螺纹孔内。
5.根据权利要求4所述的一体式微调陶瓷真空电容器,其特征在于:所述导向柱为瓷柱。
6.根据权利要求3所述的一体式微调陶瓷真空电容器,其特征在于:所述第二导向槽内设有真空吸气剂(15)。
7.根据权利要求6所述的一体式微调陶瓷真空电容器,其特征在于:所述真空吸气剂为锆铝吸气剂。
8.根据权利要求1所述的一体式微调陶瓷真空电容器,其特征在于:所述基座(3)上位于所述调节螺钉(5)外周设有第二接头(12),该第二接头上设有垫圈(13)和具有外螺纹的安装螺母(14)。
9.根据权利要求1所述的一体式微调陶瓷真空电容器,其特征在于:所述调节螺钉位于所述波纹管的中心位置,所述波纹管的两端分别固定在所述基座和动子电极上。
10.根据权利要求1所述的一体式微调陶瓷真空电容器,其特征在于:所述真空电容器采用真空炉一次封排成型。
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