RU1061637C - Способ активирования оксидных катодов электронных приборов - Google Patents

Способ активирования оксидных катодов электронных приборов Download PDF

Info

Publication number
RU1061637C
RU1061637C SU3402235A RU1061637C RU 1061637 C RU1061637 C RU 1061637C SU 3402235 A SU3402235 A SU 3402235A RU 1061637 C RU1061637 C RU 1061637C
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
cathode
voltage
activation
control electrode
current
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
Л.К. Фисенко
О.А. Минтусова
Original Assignee
Московский электроламповый завод
Priority date (The priority date 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 date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Московский электроламповый завод filed Critical Московский электроламповый завод
Priority to SU3402235 priority Critical patent/RU1061637C/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU1061637C publication Critical patent/RU1061637C/ru

Links

Images

Landscapes

  • Manufacture Of Electron Tubes, Discharge Lamp Vessels, Lead-In Wires, And The Like (AREA)

Description

Изобретение относится к электронной технике, в частности к способам изготовления электронных приборов с оксидными катодами.
Известен способ изготовления электронных приборов, включающий активирование оксидных катодов в статическом режиме и контроль эмиссионных параметров после процесса активирования.
Недостатком этого способа является то, что он не дает представления о качестве проведенного активирования и поэтому не обеспечивает индивидуальную надежность прибора при работе его у потребителя.
Известен способ активирования оксидных катодов электронных приборов, включающий поэтапное приложение напряжения накала на катод и подачу напряжения на управляющий электрод с контролем эмиссионных параметров катода на каждом этапе и корректировкой токоотбора с поддержанием тока в области перехода от режима пространственного заряда к режиму насыщения.
Известный способ не применим для класса электронно-лучевых приборов, так как использование его не позволяет улучшить эмиссионные характеристики катода в катодно-модуляторном узле прибора с кроссоверным иммерсионным объективом, где формирование электронных потоков происходит вблизи катода, а не в пространстве взаимодействия, как в известном решении. Эта особенность класса ЭЛП приводит к необходимости более тонкого управления процессами ионизации и нейтрализации ионов вблизи поверхности катода.
Цель изобретения состоит в улучшении эмиссионных характеристик катодов в катодно-модуляторных узлах электронно-лучевых приборов.
Поставленная цель достигается тем, что в способе активирования, включающем поэтапное приложение напряжения накала на катод и подачу напряжения на управляющий электрод с контролем эмиссионных параметров катода на каждом этапе и корректировкой токоотбора с поддержанием тока в области перехода от режима пространственного заряда к режиму насыщения, на управляющий электрод подают переменное синусоидальное напряжение с амплитудой, равной напряжению отсечки, и частотой ω, выбираемой из диапазона
0,6 <
Figure 00000001
< 2 где ωо частота, соответствующая граничным условиям ионизации остаточных газов у поверхности катода.
Амплитуда напряжения, подаваемого на управляющий электрод, не должна превышать значения, при котором имеют место сеточные токи в цепи управляющего электрода. Наличие этих токов приводит к повышенному газоотделению из управляющего электрода и соответственно к отравлению катода. Это значение соответствует величине запирающего напряжения напряжению отсечки.
Задавая определенное значение частоты синусоидального напряжения, можно обеспечить также условия в катодно-модуляторном узле, когда активирование катода отбором тока будет идти, а ионная бомбардировка катода отсутствовать. При частоте ω= ωо 50-60 Гц длительность полуволны напряжения составляет около 20 мс. При этой длительности и типовых значениях межэлектродных расстояний, а также в диапазоне остаточных давлений во время операции активирования имеет место не только ионизация остаточных газов (во время положительной полуволны), но и нейтрализация ионов в период отрицательной полуволны, когда они не успевают долетать до катода и подвергнуть его ионной бомбардировке.
Нижнее значение частоты ω= 0,6 ωо определяется допустимой степенью фазовых искажений аппаратуры, превышение которой приводит к ухудшению различимости эмиссионной характеристики катода и аппаратурных искажений. При существующей на производстве серийной контрольной аппаратуре (осциллографов) с гостированной погрешностью в 20% диапазон изменения длительности полуволны составит порядка 10 мс или 1/2 времени нейтрализации ионов и, следовательно, приведет к неполному рассасыванию ионного заряда.
При ω> 2ωо, с одной стороны, имеет место недостаточная нейтрализация ионного заряда, а, с другой стороны, укорочение длительности воздействия электронного тока, проходящего через оксидное покрытие и активирующего катод, и тем самым оказывается затрудненным сам процесс активирования током.
П р и м е р. В электронно-лучевых трубках типа 8Л039 активирование проводили путем поэтапной подачи напряжения накала на катод Uн и переменного синусоидального напряжения на управляющий электрод с амплитудой, равной запирающему напряжению, и частотой 50 Гц. На ускоряющий электрод подавали положительное напряжение, равное 1000 В. Время выдержки катода на каждом этапе t устанавливали, контролируя форму модуляционной характеристики на экране осциллографа. Результаты, усредненные по 20 трубкам, представлены в таблице.
Параметры всех трубок были оптимальными, разброс значений тока эмиссии при номинальном Uн 6,3 В не превышал 5% максимальная крутизна модуляционной характеристики и ее стабильность обеспечили надежность этих приборов во время срока службы.
Использование изобретения значительно повышает эффективность изготовления электронно-лучевых приборов и существенно улучшает их основные технические параметры. При этом обеспечивается высокая надежность и долговечность приборов.

Claims (1)

  1. СПОСОБ АКТИВИРОВАНИЯ ОКСИДНЫХ КАТОДОВ ЭЛЕКТРОННЫХ ПРИБОРОВ, включающий поэтапное приложение напряжения накала на катод и подачу напряжения на управляющий электрод с контролем эмиссионных параметров катода на каждом этапе и корректировкой токоотбора с поддержанием тока в области перехода от режима пространственного заряда к режиму насыщения, отличающийся тем, что, с целью улучшения эмиссионных характеристик катодов в катодно-модуляторных узлах электронно-лучевых приборов, на управляющий электрод подают переменное синусоидальное напряжение с амплитудой, равной напряжению отсечки, и частотой ω, выбираемой из диапазона
    Figure 00000002
    где ωo частота, соответствующая граничным условиям ионизации остаточных газов у поверхности катода.
SU3402235 1982-03-02 1982-03-02 Способ активирования оксидных катодов электронных приборов RU1061637C (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU3402235 RU1061637C (ru) 1982-03-02 1982-03-02 Способ активирования оксидных катодов электронных приборов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU3402235 RU1061637C (ru) 1982-03-02 1982-03-02 Способ активирования оксидных катодов электронных приборов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU1061637C true RU1061637C (ru) 1995-06-09

Family

ID=30439947

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU3402235 RU1061637C (ru) 1982-03-02 1982-03-02 Способ активирования оксидных катодов электронных приборов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU1061637C (ru)

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Верина Н.С. и др. Оценка качества оксидных катодов по эффектам, связанным с отбором тока. Электронная техника. сер.1, 1979, вып.1, с.56-62. *
Кудинцева Г.А. и др. Термоэлектронные приборы. М.: Энергия, 1966, с.58-78. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4395242A (en) Method of electrically processing a CRT mount assembly to reduce afterglow
US4515569A (en) Method of electrically processing a CRT mount assembly to reduce arcing and afterglow
RU1061637C (ru) Способ активирования оксидных катодов электронных приборов
US4457731A (en) Cathode ray tube processing
US2204391A (en) Cathode for electron discharge devices
JPS6318297B2 (ru)
EP0349251B1 (en) Method for spot-knocking an electron gun mount assembly of a CRT
Miller Cathode ions from microsecond aluminum vacuum arcs
US4929209A (en) Method of aging cathode-ray tube
US4392834A (en) Method for aging a cathode of a cathode-ray tube
US5266870A (en) Stray emission prevention circuit for cathode ray tube
US2113392A (en) Power translating apparatus
JPH0222500B2 (ru)
RU2073281C1 (ru) Автоэмиссионная ячейка
US2717322A (en) Cathode ray tube guns
EP0349252A2 (en) Method for spot-knocking an electron gun mount assembly of a CRT
US1954231A (en) Glowlamp
US1562277A (en) Process of preparing electrodes
Vick et al. Negative Ion Emission from Oxide-Coated Cathodes: I
US2155824A (en) Electron discharge device
US4132459A (en) Method for cathode coating erosion suppression for a television tube
JPS6044777B2 (ja) 電子管のエ−ジング方法
JPH01315928A (ja) 含浸カソードの活性化方法
US2049139A (en) Electrical discharge relay
SU57448A2 (ru) Электронный коммутатор