Способ определения электродов, вызб1ваю1цих

 

364040

О 11 Й С А Н И Е

ИЗОБРЕТЕНИЯ

Союз Советских

Социалистических

Респтблик

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

Зависимое от авт. свидетельства №

Заявлено 27.1.1969 (¹ 1300504J26-25) с присоединением заявки №

Приоритет

М. Кл. Н 0Ц 9/42

Номитет по делам изобретениЯ и открытий при -овете Министров

СССР

Опубликовано 25.Xll.1972. Бюллетень № 4 за 1973

Дата опубликования описания 9.II.1973

УДК 621.385:620.178.53 (088.8) Авторы изобретения

Г. Г. Бунин, Е. П. Киянов, Г. А. Пугачев и Ю. Д. Языков

Заявитель

СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОДОВ, ВЫЗЫВАЮЩИХ

РЕЗОНАНСНОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ ВИБРОШУМОВ

ЭЛЕКТРОВАКУУМНЫХ ПРИБОРОВ

Изобретение может быть использовано для определения основных находящихся внутри прибора источников повышенного виброшума при разработке, модернизации и в процессе производства электровакуумных приборов.

Известен способ определения электродов, вызывающих повышенный виброшум радиоламп с симметричными относительно катода электродами, когда такая лампа вибрирует

На частотах, значительно меньших резонансных для этих электродов.

Однако известный способ пригоден для выявления источников виброшумов только при вынужденных колебаниях электродов на низких частотах вибрации, которые значительно меньше резонансных частот электродов; на высоких частотах вибрации (порядка единиц килогерц и более) появляется произвольный фазовый сдвиг между колебаниями стола (штока) вибростенда и колебаниями электродов лампы. Таким образом, известный способ не позволяет определять электроды, вызывающие увеличение виброшума лампы на резонансных частотах электродов. Кроме того, способ применим только для ламп со специальной конструкцией — с симметричными относительно катода электродами.

Цель изобретения — обеспечение возможности определения электродов, вызывающих резонансное увеличение виброшумов электровакуумного прибора, без нарушения его целостности на резонансной частоте каждого электрода.

Цель достигается тем, что проводят корреляционный анализ виброшумов лампы, которые выделяются как переменные составляющие напряжения на сопротивлениях, включенных в цепи питания электродов, или как модуляция выходного сигнала каскада.

На фиг. 1 представлена блок-схема устройства для измерения коэффициентов корреляции между составляющими виброшумов в выходном сигнале генератора, на фиг. 2 — блоксхема устройства для измерения коэффициентов корреляции между виброшумами, которые появляются на сопротивлениях за счет модуляции межэлектродHblx емкостей. С помощью этих двух устройств можно реализовать предлагаемый способ.

В первой схеме исследуемый прибор 1 подсоединен через амплитудный детектор 2, частотный детектор 8 и усилители 4, 5 низкой частоты к коррелятору б.

При колебаниях какого-либо электрода, »апример, в лампе обратной волны, одновременно модулируются амплитуда и частота генератора, а также токи в электродах лампы.

В зависимости от того, какой электрод ко30 леблется, модуляция амплитуды и модуляция

364040

60 частоты сигнала синфазны или противофазны.

При колебаниях фокусирующего электрода или катода модулируется ток луча за счет изменения расстояния между этими электродами. Увеличение тока луча приводит к увеличению амплитуды генерируемых колебаний и к уменьшению частоты при любых режимах питания анода и замедляющей системы.

При колебаниях фокусирующсго электрода или катода коэффициент корреляции между амплитудными частотными виброшумами отрицателен независимо от режима питания

ЛОВ.

Модуляция амплитуды и частоты ЛОВ при колебаниях замедляющей системы или анода происходит за счет изменения времени пролета электронов в изменяющемся по расстоянию промежутке замедляющая система анод.

В ЛОВ с электростатической фокусировкой частота генератора перестраивается напряжением ", где U напряжение анода, а

U„— напряжение на замедляющей системе.

С увеличением этого напряжения частота

ЛОВ монотонно увеличивается, а амплитудная характеристика имеет возрастающие и убывающие склоны.

iB зависимости от того, на каком склоне амплитудной характеристики работает лампа (возрастающем или убывающем) модуляции частоты и амплитуды сигнала, вызванного колебаниями замедляющей системы или анода, синфазны или противофазны.

Коэффициент корреляции между амплитудными и частотными виброшумами ЛОВ при работе ее на возрастающем склоне амплитудной характеристики положителен, а при работе на убывающем склоне отрицателен.

Сравнивая между собой по знаку коэффициенты корреляции, измеренные на резонансных частотах вибрации электродов лампы, и сравнивая их со знаками крутизны амплитудных и частотных характеристик лампы, можно разделить промежутки катод — фокусирующий электрод,,фокусирующий электрод— анод и анод — замедляющая система.

В режиме вибрации электровакуумного прибора происходит модуляция величин ме>кэлектродных емкостей. Соответствующее измерительное устройство (фиг. 2) содержит усилитель 7 низкой частоты, источники 8 и 9 постоянного тока, усилитель 10 низкой частоты и коррелятор 11. Измерения производят в режиме работы прибора без токоотбора (выключено напряжение накала).

Модуляция величин межэлектродных емкостей приводит к появлению на них переменных напряжений при условии включения больших сопротивлений (порядка 1 Мом) между электродами и блоками питания. При

5 ю

Зо

45 резонансе амгглитуды этих напряжений увеличиваются. По появлении на двух смежных межэлектродных емкостях резонансно возрастающих по величине переменных напряжений на одной и той же частоте вибрации можно было бы судить о том, что на этой резонансной частоте колеблется общий для этих емкостей электрод.

Однако многие из электродов электровакуумных приборов представляют собой сетчатые конструкции или имеют отверстия. Это приводит к тому, что за счет провисания электрических полей («линзовых» эффектов) переменное напряжение появляется не только на электродах, смежных с резонирующим, но и на других электродах. Чтобы избежать ошибок в определении резонирующих электродов, необходимо сигналы виброшума, снимаемые с соседних электродов, подать на коррелятор для определения корреляционной связи между ними.

Так как при вибрации исследуемого электрода смежные с ним межэлектродные емкости изменяются в противофазе, то и снимаемые с них сигналы противофазны, Поэтому коэффициент корреляции между сигналами, снимаемыми с электродов, смежных с резонирующим, равен минус единице. Во всех остальных случаях он равен плюс единице. Таким образом, определяя коэффициент корреляции между сигналами, снимаемыми с электродов, можно выделить резонирующий электрод.

Резонансные частоты крайних по конструкции лампы электродов определяют после того, как резонансные частоты других электродов установлены. В этом случае достаточно зарегистрировать появление резонансного виброшума на частоте, отличной от резонансной частоты соседнего электрода.

Для испытания другого класса приборов блок-схема установки отличается от приведенной на фиг. 1. Например, для усилительных приборов вместо частотного детектора в схеме надо установить фазовый детектор. Блоксхема установки, приведенная на фиг. 2, едина для всех классов приборов.

Предмет изобретения

Способ определения электродов, вызывающих резонансное увеличение в иброшумов электровакуумных приборов путем измерения и последующего анализа этих шумов, отяичаюигийся тем, что, с целью определения электродов, вызывающих виброшум на резонансных частотах при механических возмущениях прибора, регистрируемые сигналы виброшума подводят к коррелятору для определения величины и знака корреляционной связи между этими сигналами на каждой резонансной частоте и по характеру корреляции устанавливают электроды, вызывающие резонансные увеличения виброшума.

364040

Фиг. 1

Фиг g

Редактор И. Орлова

Заказ 232/13 Изд. Мю 1087 Тираж 404 Подписное

ЦНИИПИ Комитета по делам изобретений и открытий при Совете Министров СССР

Москва,,Ж-35, Раушская наб., д. 4j5

Типография, пр. Сапунова, 2

Составитель О. Смирнов

Техред T. Миронова

Корректоры А Дзесова и Л. Чуркина

Способ определения электродов, вызб1ваю1цих Способ определения электродов, вызб1ваю1цих Способ определения электродов, вызб1ваю1цих 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в процессе ресурсных испытаний газоразрядных ламп (ГЛ) при их производстве и эксплуатации

Изобретение относится к испытаниям электровакуумных приборов, в частности к электрическим испытаниям высоковольтных мощных титронов в импульсных квазидинамических режимах, и может найти применение при разработке и производстве мощных электровакуумных приборов

Изобретение относится к контролю характеристик электровакуумных приборов и может быть использовано при разработках и производстве вакуумных катодолюминесцентных индикаторов и люминофоров

Изобретение относится к микроэлектронике, измерительной технике, может быть использовано при производстве, проектировании электролюминесцентных индикаторов (ЭЛИ), а также их научных исследованиях

Изобретение относится к области квантовой электроники, в частности к газоразрядным лазерам

Изобретение относится к электронной технике и может быть использовано при производстве вакуумных люминесцентных индикаторов (ВЛИ) и люминесцентных материалов

Изобретение относится к электротехнической промышленности, в частности к производству разрядных ламп

Изобретение относится к области электротехники, а именно к устройствам для испытания электровакуумных приборов

Изобретение относится к области электронной техники и приборостроения, в частности к способам контроля термоэмиссионного состояния поверхностно-ионизационных термоэмиттеров ионов органических соединений, используемых для селективной ионизации молекул органических соединений в условиях атмосферы воздуха в газоанализаторах типа хроматографов и дрейф-спектрометров

Изобретение относится к области проведения испытаний приборов и может быть использовано при изготовлении мощных генераторных ламп
Наверх