RU2089963C1 - Способ повышения качества катодов электронно-лучевых приборов - Google Patents

Способ повышения качества катодов электронно-лучевых приборов Download PDF

Info

Publication number
RU2089963C1
RU2089963C1 RU95122223A RU95122223A RU2089963C1 RU 2089963 C1 RU2089963 C1 RU 2089963C1 RU 95122223 A RU95122223 A RU 95122223A RU 95122223 A RU95122223 A RU 95122223A RU 2089963 C1 RU2089963 C1 RU 2089963C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
cathode
cathodes
quality
voltage
minimum
Prior art date
Application number
RU95122223A
Other languages
English (en)
Other versions
RU95122223A (ru
Inventor
Михаил Дмитриевич Воробьев
Павел Анатольевич Цветков
Original Assignee
Михаил Дмитриевич Воробьев
Павел Анатольевич Цветков
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 Михаил Дмитриевич Воробьев, Павел Анатольевич Цветков filed Critical Михаил Дмитриевич Воробьев
Priority to RU95122223A priority Critical patent/RU2089963C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2089963C1 publication Critical patent/RU2089963C1/ru
Publication of RU95122223A publication Critical patent/RU95122223A/ru

Links

Images

Landscapes

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

Abstract

Использование: в вакуумной электронике для улучшения качества катодов. Сущность: измеряют зависимость фликкерной составляющей шума тока, отбираемого с катода, от напряжения накала при поддержании постоянным величины этого тока. Наименьшее напряжение накала, при котором наступает возрастание шума в определенное число раз по отношению к минимальному его уровню, является показателем качества катодов. Повышения качества добиваются путем определения оптимального значения этого показателя и поддержания его посредством конструктивно-технологических мероприятий в процессе производства электронно-лучевых приборов. 4 ил.

Description

Изобретение относится к вакуумной электронике и электровакуумному производству и может быть использовано как средство контроля и улучшения качества катодов выпускаемых изделий с целью раннего обнаружения эмиссионных браков, прогнозирования долговечности и снижения рекламационного возврата.
Известен способ определения эмиссионных свойств катодов электровакуумных приборов, согласно которому повышение качества катодов изготавливаемых электровакуумных приборов производится за счет отбраковки некачественных экземпляров на основании диагностирования катодов по результатам измерения зависимости уровня флуктуационных шумов от времени после отключения цепи накала [1]
Недостатком такого способа является невысокая достоверность диагностирования в связи с тем, что эмиссионные свойства катодов определяются в неустановившемся режиме их работы, а также вследствие использования дробовой компоненты шума, обладающей меньшей чувствительностью к свойствам катодов по сравнению с фликкерной компонентой.
Известен также способ контроля качества катодов электонно-лучевых трубок, в соответствии с которым при диагностировании измеряют уровень фликкерной составляющей низкочастотного шума отбираемого тока при двух значениях тока, и по отношению измеренных уровней шума судят о запасе катодов по эмиссии [2]
Недостатком указанного способа также является невысокая достоверность диагностирования, обусловленная существованием дополнительных к катодным источников фликкерного шума, влияющих на зависимость уровня шума от отбираемого тока.
Прототипом является способ, согласно которому при диагностировании катода в вакуумном диоде измеряют накальную характеристику зависимость отбираемого тока от напряжения накала при постоянном анодном напряжении. О качестве катода судят по величине напряжения накала Uн мин соответствующего переходу от режима пространственного заряда к режиму насыщения [3]
Недостатком такого способа является невысокая точность определения Uн мин связанная со значительной протяженностью переходного участка накальной характеристики. Другой недостаток связан с необходимостью проведения измерений в режиме насыщения, который при постоянном токоотборе оказывает разрушающее воздействие на катод, а при импульсном токоотборе результаты измерений не отражают состояния катода с учетом всех воздействующих на него факторов внутри прибора. Недостатком также является пассивный характер повышения качества катодов, основанный исключительно на отбраковке и не предусматривающий мер по повышению процента выхода годных изделий при их производстве.
Техническая задача изобретения состоит в повышении достоверности неразрушающего контроля катодов и улучшении их качества.
Задача решается тем, что в известном способе повышения качества катодов электронно-лучевых приборов, включающем снятие зависимости одной из электрических величин от напряжения накала, по которой определяют параметр, характеризующий качество катода, и отбраковку некачественных экземпляров, в качестве электрической величины используют спектральную плотность мощности фликкер-шума в цепи протекания катодного тока, устанавливают нулевые напряжения на всех электродах электронно-лучевого прибора, за исключением ускоряющего, снижают напряжение накала, начиная с номинального и поддерживая постоянным значение катодного тока, одновременно измеряют спектральную плотность мощности фликкер-шума в цепи протекания катодного тока, находят минимальное напряжение накала, при котором спектральная плотность мощности фликкер-шума превышает ее минимальное значение в К раз и которое является параметром, характеризующим качество катода, причем К выбирается большим единицы и одинаковым для всех катодов, затем подвергают испытанием на наработку несколько катодов, обеспечивая непрерывный режим работы в течение длительного времени, по результатам испытаний определяют степень спада тока катода, находят оптимальное напряжение накала, соответствующее минимальному спаду, и при изготовлении электронно-лучевых приборов путем подбора однотипных деталей катодно-подогревательного узла по весу и размерам в пределах технологических допусков добиваются получения минимальных напряжений накала, наиболее близких по значению к найденному оптимальному.
На фиг. 1 показана блок-схема включения электронно-лучевого прибора при измерениях шума; на фиг.2 зависимости спектральной плотности фликкер-шума на частоте 20 Гц от напряжения накала при постоянном отбираемом токе; на фиг.3
зависимости относительного изменения катодного тока после наработки в течение гарантийного срока службы от Uн мин для катодов различных прожекторов (R,G,B), измеренного в начале испытаний; на фиг.4 зависимости Uн мин от веса катодов различных прожекторов.
Блок-схема содержит электронно-лучевой прибор 1 с катодом 2, модулятором 3, ускоряющим электродом 4, следующими за ускоряющим электродами 5 и выводами цепи накала 6 и 7, источник ускоряющего напряжения 8, источник напряжения накала 9, резистор 10, усилитель 11, фильтр 12 и детектор с выходным прибором 13.
Исследуемый прибор включается в схему, обеспечивающую протекание постоянного тока Ik, отбираемого с катода 2 и поступающего на ускоряющий электрод 4. Модулятор 3 и следующие за ускоряющим электроды 5 соединены с катодом 2. Шумы тока, выделенные с помощью резистора 10, подаются на вход усилителя 11, затем поступают на фильтр 12, детектор и выходной прибор 13. Показания прибора пересчитываются к значениям спектральной плотности шумов отбираемого тока на частоте измерения.
Для определения Uн мин измерения уровня шумов проводятся при различных напряжениях накала Uн, изменяемых при помощи регулируемого источника 9.
В связи с тем что уровень фликкерной составляющей низкочастотного шума отличается наибольшей чувствительностью к наличию пространственного заряда в прикатодной области, резкое возрастание шума с уменьшением Uн при малых Uн позволяет с большой достоверностью зафиксировать начало исчезновения пространственного заряда, не допуская его полного исчезновения и перехода к режиму насыщения, и в то же время за счет снижения температуры катода подавить маскирующее влияние дополнительных источников фликкерного шума.
Рассмотрим пример реализации способа для катодов цветных кинескопов типа 61лк5ц.
Для контроля катодов кинескопы включаются в схему на фиг.1. При помощи регулируемого источника 8 устанавливают напряжение ускоряющего электрода Uуск, при котором катодный ток Iк 200 мкА, что соответствует диапазону допустимых значений Iк при длительной эксплуатации кинескопа в типовом режиме. Значение частоты измерений выбирается равным 20 Гц, что соответствует значительному превышению уровня фликкерной составляющей шума над дробовой. Далее устанавливают номинальное напряжение накала (Uн 6,3 В), измеряют уровень шумов и повторяют измерения при меньших значениях Uн, поддерживая постоянным Iк путем изменения напряжения Uуск. Зависимости спектральной плотности флуктуаций тока Si (F 20 Гц) от Uн для различных катодов показаны на фиг.2. По мере снижения Uн шаг изменения Uн выбирается меньшим. Измерения продолжают до тех пор, пока уровень шумов не начнет возрастать и не увеличится по сравнению с минимальным в К= 3 раза. После этого измерения прекращаются, а Uн мин считают равным минимальному значению Uн в указанной серии измерений.
Затем для части контролируемых кинескопов (20 шт.) проводят испытания на наработку в типовом режиме в течение времени, соответствующем гарантийному сроку службы. Перед началом и после окончания испытаний проводят измерения тока катода Iкo в соответствии со стандартными техническими условиями на испытания (ГОСТ 26799 85) и определяют относительную степень деградации тока ΔΙко/Iко [Iкo(t) Iкo(0)] / Iкo(0). Как показано на фиг.3, существует оптимальное напряжение (Uн мин)oпт 4,6-4,8 В, которому соответствует минимальный спад после наработки.
Задаваясь максимально допустимым значением, ΔΙко/Iко с помощью зависимостей на фиг. 3 определяют диапазон допустимых Uн мин. Так, в частности, ΔΙко/Iко= 0,05 при (по модулю), согласно фиг.3, диапазон допустимых Uн мин составляет 4,15 ≅ Uн мин ≅ 4,8 В.
При изготовлении электронно-лучевых приборов однотипные детали катодно-подогревательного узла, удовлетворяющие техническим условиям, разбивают на группы, отличающиеся по весу и размерам, и используют в технологическом процессе каждую группу, определяя зависимости Uн мин изготовленных кинескопов от веса и размеров деталей. В дальнейшем в производстве кинескопов используют такие группы деталей, которые обеспечивают Uн мин, наиболее низкие к оптимальным. Так, в частности, на фиг.4 показаны результаты измерения зависимости Uн мин от веса катодов G в отдельности для каждого из трех прожекторов. С учетом найденного ранее оптимального значения (Uн мин)опт вес катодов в кинескопах с максимальной долговечностью должен составлять 7,9 ≅ G ≅ 8,2 мг, а условием получения относительной деградации тока, не превышающей 0,05 по модулю после длительной наработки, является выполнение неравенства G ≥ 7,9 мг.

Claims (1)

  1. Способ повышения качества катодов электронно-лучевых приборов, включающий снятие зависимости одной из электрических величин от напряжения накала, по которой определяют параметр, характеризующий качество катода, и отбраковку некачественных экземпляров, отличающийся тем, что в качестве электрической величины используют спектральную плотность мощности фликкер-шума в цепи протекания катодного тока, устанавливают нулевые напряжения на всех электродах электронно-лучевого прибора, за исключением ускоряющего, снижают напряжение накала, начиная с номинального и поддерживая постоянным значение катодного тока, одновременно измеряют спектральную плотность мощности фликкер-шума в цепи протекания катодного тока, находят минимальное напряжение накала, при котором спектральная плотность мощности фликкер-шума превышает ее минимальное значение в К раз и которое является параметром, характеризующим качество катода, причем К выбирается большим единицы и одинаковым для всех катодов, затем подвергают испытаниям на наработку несколько катодов, обеспечивая непрерывный режим работы в течение длительного времени, по результатам испытаний определяют степень спада тока катода, находят оптимальное напряжение накала, соответствующее минимальному спаду, и при изготовлении электронно-лучевых приборов путем подбора однотипных деталей катодно-подогревательного узла по весу и размерам в пределах технологических допусков добиваются получения минимальных напряжений накала, наиболее близких по значению к найденному оптимальному.
RU95122223A 1995-12-28 1995-12-28 Способ повышения качества катодов электронно-лучевых приборов RU2089963C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU95122223A RU2089963C1 (ru) 1995-12-28 1995-12-28 Способ повышения качества катодов электронно-лучевых приборов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU95122223A RU2089963C1 (ru) 1995-12-28 1995-12-28 Способ повышения качества катодов электронно-лучевых приборов

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2089963C1 true RU2089963C1 (ru) 1997-09-10
RU95122223A RU95122223A (ru) 1997-12-10

Family

ID=20175217

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU95122223A RU2089963C1 (ru) 1995-12-28 1995-12-28 Способ повышения качества катодов электронно-лучевых приборов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2089963C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2753583C1 (ru) * 2020-10-19 2021-08-18 Акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Алмаз" (АО "НПП "Алмаз") Способ прогнозирования эмиссионной долговечности металлопористого катода

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Авторское свидетельство СССР N 318090, кл. H 01 J 19/08, 1971. 2. Авторское свидетельство СССР N 1828322, кл. H 01 J 9/04, 1995. 3. Кудинцева Г.А. и др. Термоэлектронные катоды. - М.: Энергия, 1966, с.11. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2753583C1 (ru) * 2020-10-19 2021-08-18 Акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Алмаз" (АО "НПП "Алмаз") Способ прогнозирования эмиссионной долговечности металлопористого катода

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4277679A (en) Apparatus and method for contact-free potential measurements of an electronic composition
US5393495A (en) Method and apparatus for testing gases, particularly breath alcohol
JPH10513566A (ja) 電球用のガスの純度及び/又は圧力の測定方法及び装置
RU2089963C1 (ru) Способ повышения качества катодов электронно-лучевых приборов
US6864685B2 (en) Process for anticipating the service life of a rare gas discharge lamp and a system for anticipating the service life of rare gas discharge lamp
KR100349084B1 (ko) 커패시터의 검사 방법
CN116298768A (zh) 碳纳米管薄膜晶体管的缺陷测试系统及其测试方法
RU2065635C1 (ru) Способ неразрушающего контроля качества катодов электронно-лучевых трубок
US7800376B2 (en) Method and device for measuring ultrahigh vacuum
Bonitz et al. Examination of the time behaviour of photomultipliers with the aid of a multi-channel time analyser and a light pulse generator (involves photomultipliers K 14 FS 50, 56 AVP, FEU-36)
Hillert The time dependence of the sensitivity of photomultiplier tubes
US4101823A (en) Method and apparatus for measuring cathode emission slump
SU1660068A1 (ru) Способ неразрушающего контроля качества электродов дуговых газоразрядных ламп
US6630794B2 (en) Method for determining an operational condition of a thermal field electron emitter, a method for operating the thermal field electron emitter and an electron beam utilizing system having the thermal field electron emitter
US2796582A (en) Klystron tube tester
SU1510022A1 (ru) Способ измерени токов и напр жений электрометрической лампой
JP3309491B2 (ja) 蛍光ランプの検査方法
SU1111036A1 (ru) Устройство дл стабилизации интенсивности излучени спектральной лампы
RU2160482C2 (ru) Способ контроля электродов разрядных ламп низкого давления
US3359489A (en) Photomultiplier apparatus for deter- mining the transient response of logarithmic electrometers
SU1274028A1 (ru) Устройство дл измерени потенциала поверхности в растровом электронном микроскопе
US4337422A (en) Field emission gun with noise compensation
SU1341730A1 (ru) Рентгеновский аппарат
SU1282024A1 (ru) Способ определени спектральной плотности мощности шума газоразр дных ламп СВЧ
Siessegger et al. Characterization of acoustic resonances in HID lamps based on relative impedance difference with an automated measuring station