CS265286B1 - Low inductance lead-through capacitor, especially for cathode inlets and incandescent tubes - Google Patents
Low inductance lead-through capacitor, especially for cathode inlets and incandescent tubes Download PDFInfo
- Publication number
- CS265286B1 CS265286B1 CS879401A CS940187A CS265286B1 CS 265286 B1 CS265286 B1 CS 265286B1 CS 879401 A CS879401 A CS 879401A CS 940187 A CS940187 A CS 940187A CS 265286 B1 CS265286 B1 CS 265286B1
- Authority
- CS
- Czechoslovakia
- Prior art keywords
- capacitor
- conductive
- segment
- insulating material
- cathode
- Prior art date
Links
Landscapes
- Fixed Capacitors And Capacitor Manufacturing Machines (AREA)
Abstract
Průchodkový kondenzátor s malou indukčnosti, zejména pro přívody katody a žhavení výkonových elektronek u vysokofrekvenčních generátorů řeší problém vysokofrekvenčního spojení katody výkonové elektronky s nulovým bodem oscilátoru, zemí a dále přívod elektrického proudu k žhavení výkonové elektronky. Jedna elektroda kondenzátoru je tvořena vodivou deskou, která odděluje první elektrický prostor a druhý elektrický prostor, zatímco druhá elektroda kondenzátoru je tvořena nejméně jedním vodivým segmentem. Dielektrikum kondenzátoru tvoří izolační materiál, který přesahuje na okraji a uprostřed vodivý segment, který je spojen s vodivým stahovacím svorníkem, opatřeným nejméně jednou pérovou podložkou a maticí, přičemž vodivý stahovací svorník izolovaně prochází vodivou deskou. Vodivý segment může být s výhodou přítlačně^uložen k izolačnímu materiálu přítlačným segmentem. Řešení lze využít gři konstrukci zařízení vysokofrekvencní techniky například výkonových oscilátorů a dále při konstrukci zesilovačů ve všech oblastech elektrotepelné a vysílací techniky.A feedthrough capacitor with low inductance, especially for cathode leads and power tube heating in high-frequency generators, solves the problem of high-frequency connection of the cathode of the power tube with the zero point of the oscillator, ground and further the supply of electric current for heating the power tube. One electrode of the capacitor is formed by a conductive plate that separates the first electric space and the second electric space, while the second electrode of the capacitor is formed by at least one conductive segment. The dielectric of the capacitor is formed by an insulating material that extends at the edge and in the middle of the conductive segment, which is connected to a conductive pull-off bolt provided with at least one spring washer and nut, the conductive pull-off bolt passing through the conductive plate in an insulated manner. The conductive segment can be advantageously pressed against the insulating material by a pressing segment. The solution can be used in the construction of high-frequency equipment, for example power oscillators, and also in the construction of amplifiers in all areas of electrothermal and broadcasting technology.
Description
Vynález se týká průchodkového kondenzátoru s malou indukčností, zejména pro přívody katody a žhavení výkonových elektronek u vysokofrekvenčních generátorů pro průchockný proud od 10 ampér do řádově stovek ampér.BACKGROUND OF THE INVENTION The present invention relates to a low-inductance lead-through capacitor, in particular for cathode leads and incandescent tube heating in high-frequency generators for a throughput current of from 10 amps to hundreds of amps.
V současné době u průmyslových výkonových elektronek tvoři obvykle vývody žhavení i vývod jejich katody. Ve vysokofrekvenčních generátorech je zapotřebí jednak katodu vysokofrekvenčně spojit s nulovým bodem oscilátoru, zemí a za druhé přívod elektrického proudu k vývodům žhavení provést přes filtrační obvody, kterými se oddělí elektricky vysokofrekvenční obvody a prostory od obvodů a prostorů napájecích. Dosud se k řešení vysokofrekvenčního spojení a oddělení používají především keramické průchodkové kondenzátory. Tyto se vyrábějí v určitých hodnotách kapacity a pro určitý mezní průchodný proud. Při požadavku vyšších hodnot kapacity nebo proudu se pak řeší obvykle tento problém paralelním řazením těchto průchodkových kondenzátorů nebo provedením průchodu proudových vodičů otvorem v mezistěně oddělovaných prostorů β přídavným kondenzáte-At present, industrial power tubes usually consist of glow plugs and a cathode plug. In high-frequency generators, it is necessary to connect the cathode to the zero point of the oscillator, the ground and secondly to the incandescent supply through the filter circuits, which separate the high-frequency circuits and spaces from the supply and supply circuits. Up to now, ceramic leaded capacitors have been used to solve high-frequency coupling and separation. These are produced at certain capacitance values and for a certain throughput current. If higher capacitance or current values are required, this problem is usually solved by parallel shifting of these lead-through capacitors or by passing current conductors through an opening in the partition of separated spaces β by additional condensate.
265 286 rem potřebné hodnoty v provedení diskovém nebo válcovém. Tato řešení znamenají však nedokonalé spojeni z hlediska vysokofrekvenčního uzemnění katody i zhoršeni kvality obvodů oddělení obvodů a prnstorů. Vlivem přídavných indukčností, vznikajících spojováním jednotlivých kondenzátorů a dále při jejich uspořádáni na větším prostoru, vznikají tím další nežádoucí vysokofrekvenční obvody. Tyto okolnosti ve svém důsledku vedou ke zhoršeni zejména stability pracovního bodu oscilátoru, k možnosti vzniku parazitních osci lácí i ke zvětšení vyzařovacích účinků vysokofrekvenční energie do okolních prostorů a obvodů. Nedokonalé vysokofrekvenční uzemnění katody výkonové elektronky má pak vliv i na napětové a fázové poměry v pracovní charakteristice oscilátorů vysokofrekvenčního generátoru a vede ke snižování energetické účinnosti celého zařízeni·265 286 rem required values in disc or cylindrical design. However, these solutions imply an imperfect connection in terms of the high-frequency grounding of the cathode as well as a deterioration in the quality of the circuit and space separation circuits. Due to the additional inductances resulting from the coupling of the individual capacitors and the arrangement of the capacitors over a larger space, further undesirable high-frequency circuits arise. These circumstances lead to the deterioration of the stability of the oscillator operating point in particular, to the possibility of parasitic oscillation and also to increasing the radiating effects of high-frequency energy into the surrounding areas and circuits. The imperfect high-frequency grounding of the power cathode cathode also affects the voltage and phase conditions in the operating characteristics of the high-frequency generator oscillators and leads to a decrease in the energy efficiency of the whole device.
Uvedené nevýhody odstraňuje průchodkový kondenzátor s malou indukčností, zejména pro přívody katody a žhaveni výkonových elektronek podle vynálezu, jehož podstatou je, že jedna elektroda kondenzátoru je tvořena vodivou deskou, která odděluje první elektrický prostor a druhý elektrický prostor, zatímco druhá elektroda kondenzátoru je tvořena nejméně jedním vodivým segmentem, přičemž dielektrikum kondenzátoru tvoří izolační materiál, který přesahuje na okraji a uprostřed vodivý segment, který je spojen s vodivým stahovacím svorníkem, opatřeným nejméně jednou pérovou podložkou a maticí, přičemž vodivý stahovací svorník prochází izolovaně vodivou deskou. Další podstatou je, že vodivý seg ment je přítlačně uložen k izolačnímu materiálu přítlačným segmentem.These disadvantages are overcome by a low-inductance lead-through capacitor, in particular for the cathode leads and the heating of the power tubes of the invention, which is characterized in that one capacitor electrode is formed by a conductive plate separating the first electrical space and the second electrical space. one conductive segment, wherein the capacitor dielectric is an insulating material that extends at the edge and in the center of the conductive segment, which is connected to a conductive clamping bolt provided with at least one spring washer and a nut, the conductive clamping bolt extending through the insulated conductive plate. Another principle is that the conductive segment is pressed down against the insulating material by the pressing segment.
265 286 travní výhodou uspořádání kondenzátoru podle vynálezu já nízká hodnota vlastni indukčnosti, což znamená potřebný vysoký vlastní rezonanční kmitočet a dokonalé vysokofrekvenční uzemnění katody oscilační elektronky. Další výhodou je možnost použití pro průchodné proudy řádově stovek ampér. Další výhodou je, že uspořádáni zabírá malý prostor a nepotřebuje další mechanickou konstrukci k upevnění nebo k elektrickému propojeni.265 286, the grass advantage of the capacitor arrangement according to the invention is a low intrinsic inductance value, which means the necessary high intrinsic resonant frequency and perfect high-frequency grounding of the cathode of the oscillating tube. Another advantage is the possibility to use for through currents of the order of hundreds of amperes. A further advantage is that the arrangement occupies a small space and does not need an additional mechanical structure for fastening or electrical connection.
Přiklad uspořádání průchodkového kondenzátoru podle vynálezu je znázorněn na připojeném výkrese. Uspořádáni je oboustranné.An example of a lead-through capacitor arrangement according to the invention is shown in the attached drawing. The arrangement is double-sided.
Průchodkový kondenzátor sestává z vodivé desky 1, která tvoří jednu elektrodu kondenzátoru. Touto vodivou deskou 1 je kovová stěna skříně oscilační elektronky, kte rá odděluje první elektrický prostor 2 a druhý elektrický prostor 3, Vodivá deska i současně tvoří z hlediska vysokofrekvenční techniky hladiny nulového zemního potenciálu oecilátoru. Dielektrikum kondenzátoru tvoři izolační materiál 5 vhodné elektrické pevnosti, dielektrické konstanty a ztrátového činitele např, teflon československé výroby. Izolační materiál 5, přesahuje na okraji a uprostřed vodivý segment 4, který tvoři druhou elektrodu. Vodivý segment 4 je spojen s vodivým stahovacím svorníkem 6, který prochází izolovaně vodivou deskou 1. Potřebný tlak na staženi kondenzátoru je vyvozen vodivým stahovací svorníkem 6 s maticí 7 a přes pérovou podložku 8 je stabi lizován,Vodivý stahovací svorník 6 je proveden z elektro vodného materiálu a slouží zároveň k elektrickému propojě ni vodivých segmentů 4 a k převedení elektrického proudu pro žhaveni oscilační elektronky2prvniho elektrického prostoru 2 do druhého elektrického prostoru 3, Požadované elektrické průrazné pevnosti kondenzátoru se dociluje jed nak výběrem izolačního materiálu 5, jednak volbou přesahu izolačního materiálu 5 na okraji a uprostřed vodivého seg mentu 4, který může být s výhodou přítlačně uložen k izo-The lead-through capacitor consists of a conductive plate 1 which forms one capacitor electrode. The conductive plate 1 is a metal wall of the oscillating tube housing which separates the first electric space 2 and the second electric space 3. The conductive plate 1 also forms zero ground potential levels of the oscillator in terms of high-frequency technology. The capacitor dielectric comprises an insulating material 5 of suitable electrical strength, a dielectric constant and a loss factor, e.g., Teflon of Czechoslovakian production. The insulating material 5 extends at the edge and in the middle of the conductive segment 4 which forms the second electrode. The conductive segment 4 is connected to a conductive clamping bolt 6, which passes through the insulated conductive plate 1. The necessary condenser withdrawal pressure is exerted by the conductive clamping bolt 6 with the nut 7 and stabilized via the spring washer 8. material and serves to electrically interconnect ni of conductive segments 4 and to transfer electric current for heating the oscillating tubes 2 of the first electric space 2 into a second electric space 3, the required electrical breakdown strength of the capacitor is achieved poison NAK by choosing an insulating material 5 and by selecting overlapping insulating material 5 on the edge and in the middle of the conductive segment 4, which can be advantageously
265 286 lačnlmu materiálu 4 přítlačným segmentem 9.265 286 fasteners 4 with pressure segment 9.
Průchodkový kondenzátor může být zhotoven jednostranně nebo oboustranně·Bushing capacitor can be made on one side or on both sides ·
Průchodkový kondenzátor podle vynálezu lze použít zejména při konstrukci výkonové vysokofrekvenční techniky·The bushing capacitor according to the invention can be used in particular in the construction of high-power RF technology.
Claims (2)
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| CS879401A CS265286B1 (en) | 1987-12-17 | 1987-12-17 | Low inductance lead-through capacitor, especially for cathode inlets and incandescent tubes |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| CS879401A CS265286B1 (en) | 1987-12-17 | 1987-12-17 | Low inductance lead-through capacitor, especially for cathode inlets and incandescent tubes |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| CS940187A1 CS940187A1 (en) | 1989-01-12 |
| CS265286B1 true CS265286B1 (en) | 1989-10-13 |
Family
ID=5444439
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| CS879401A CS265286B1 (en) | 1987-12-17 | 1987-12-17 | Low inductance lead-through capacitor, especially for cathode inlets and incandescent tubes |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| CS (1) | CS265286B1 (en) |
-
1987
- 1987-12-17 CS CS879401A patent/CS265286B1/en unknown
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| CS940187A1 (en) | 1989-01-12 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| US2701304A (en) | Cyclotron | |
| US4199736A (en) | RF Fuse | |
| US2439255A (en) | Capacitor switch | |
| US2453489A (en) | Ultra high frequency oscillator | |
| CN102024652A (en) | Electronic frequency tuning magnetron | |
| USRE20189E (en) | Oscillation circuit for electric | |
| CS265286B1 (en) | Low inductance lead-through capacitor, especially for cathode inlets and incandescent tubes | |
| US1960058A (en) | Composite support and condenser | |
| US2458650A (en) | Coaxial line generator | |
| US3281648A (en) | Electric wave frequency multiplier | |
| US4083016A (en) | Coupled-cavity microwave oscillator | |
| US2530995A (en) | Oscillator tank circuit configuration | |
| SU1003776A3 (en) | Dc network vacuum short-circuiting device | |
| US2223172A (en) | Tube mounting and by-pass condenser | |
| US3400322A (en) | X-band balanced frequency doubler | |
| US2323628A (en) | Art of mounting electron discharge devices | |
| US2619597A (en) | High-frequency oscillator | |
| US2545985A (en) | High-frequency oscillator | |
| KR100855836B1 (en) | High voltage capacitor and magnetron | |
| US3125656A (en) | High frequency heating apparatus | |
| US4656438A (en) | Power combining cavity | |
| US2034422A (en) | Electron discharge device and support therefor | |
| US2442615A (en) | High-frequency tuner | |
| US3358214A (en) | Frequency multipliers utilizing selfresonant diode mounts | |
| US2723348A (en) | High frequency resonant circuits |