×
30.05.2020
220.018.2286

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СПИРАЛИ ДЛЯ ЗАМЕДЛЯЮЩЕЙ СИСТЕМЫ ЛБВ

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002722211
Дата охранного документа
28.05.2020
Аннотация: Изобретение относится к области электронной техники, а именно к спиральным замедляющим системам ламп бегущей волны (ЛБВ). Технический результат - изготовления спирали для замедляющей системы ЛБВ, снижение температуры спирали, уменьшение потерь СВЧ-мощности в ЗС, увеличение срока службы ЛБВ, увеличение контурного и общего КПД ЛБВ. Изготовление спирали для замедляющей системы ЛБВ включает операции навивки ленты из металла на вращающуюся внутреннюю оправку, обезжиривание, очистку, формовочный отжиг и освобождение спирали от внутренней оправки, при этом спираль навивается из двух лент - ленты из тугоплавкого металла, например, вольфрама или молибдена, и ленты из металла с высокими пластичностью и электропроводимостью, например, меди или композиционного материала на основе меди. При выполнении операции навивки этих лент на вращающуюся внутреннюю оправку, эти ленты навивают на внутреннюю оправку одновременно, причем ленту из тугоплавкого металла навивают непосредственно на внутреннюю оправку, а ленту из металла с высокими пластичностью и электропроводимостью навивают на внутреннюю оправку поверх ленты из тугоплавкого металла, обеспечивая в спирали плотное прилегание этой ленты к ленте из тугоплавкого металла. После навивки закрепляют концы спирали на внутренней оправке, отрезают неиспользованные части металлических лент, из которых навита спираль, и проводят обезжиривание и очистку спирали на внутренней оправке. Затем помещают, не освобождая от внутренней оправки, обезжиренную и очищенную спираль в другую, внешнюю по отношению к спирали, оправку из материала с меньшим коэффициентом термического расширения, чем у металла с высокими пластичностью и электропроводимостью, из которого изготовлена внешняя лента спирали; закрепляют спираль с внутренней оправкой во внешней оправке с обеспечением плотного прилегания внутренней поверхности внешней оправки, охватывающей спираль, к внешней поверхности спирали. Затем проводят формовочный отжиг спирали, термическое обжатие части спирали из ленты из металла с высокими пластичностью и электропроводимостью и диффузионную сварку навитых в спираль ленты из тугоплавкого металла с лентой из металла с высокими пластичностью и электропроводимостью при пониженном давлении - не более 10 мм рт.ст. (1,33⋅10 Па), температуре формования части спирали из тугоплавкого металла и термического обжатия части спирали из ленты из металла с высокими пластичностью и электропроводимостью 880-930°С в течение 15-20 мин и температуре диффузионной сварки 550-600°С в течение 30-40 мин. В процессе формовочного отжига спирали при температуре 880-930°С, за счет разности коэффициентов термического расширения материала внешней оправки и металла с высокими пластичностью и электропроводимостью, осуществляется термическое обжатие части спирали из ленты из металла с высокими пластичностью и электропроводимостью. При снижении температуры до 550-600°С происходит сдавливание лент, навитых в спираль, за счет разности коэффициентов термического расширения тугоплавкого металла и металла с высокими пластичностью и электропроводимостью. При этом обеспечиваются все необходимые условия для диффузионной сварки. При полученных режимах по пониженному давлению, сдавливанию свариваемых металлов и температуре, в течение 30-40 мин происходит диффузионная сварка навитых в спираль лент из тугоплавкого металла и металла с высокими пластичностью и электропроводимостью по их общей границе. После формовочного отжига спирали и диффузионной сварки навитых на внутреннюю оправку лент проводят освобождение спирали от оправок при нормальных температуре и атмосферном давлении и проводят повторную очистку спирали. 3 з.п. ф-лы, 3 ил.

Изобретение относится к области электронной техники, а именно к спиральным замедляющим системам ламп бегущей волны (ЛБВ).

Известен способ изготовления ленточной спирали из проволоки, включающий операции плющения проволоки в ленту и навивку ленты на вращающийся керн [Г.О. Волик, А.П. Ильин, Ю.А. Курдин, И.И. Поляков. Авторское свидетельство №579081, Опубл. 05.11.1977. Бюллетень №41. Описание опубл. 18.11.1977].

Однако недостатком такого способа изготовления ленточной спирали для замедляющей системы (ЗС) является то, что при этом способе нельзя изготовить спираль из биметаллической ленты, состоящей из тугоплавкого металла (например, вольфрама или молибдена), обладающего высокой твердостью и упругостью и из металла, обладающего высокими пластичностью и электропроводимостью (например, меди или композиционного материала на основе меди). Спирали изготовленные из одного тугоплавкого металла, из-за высокой твердости материала и, как следствие, отсутствия его пластической деформации не позволяют получить тепловые контакты спирали с диэлектрическими стержнями в ЗС с площадью, близкой к площади проекции спирали на диэлектрические стержни в местах их пересечения и контакта. Это снижает эффективность отвода тепла от спирали ЗС при работе ЛБВ. Спирали изготовленные из одного металла, обладающего высокой пластичностью, из-за низкой формоустойчивости материала, также не позволяют получить тепловые контакты спирали с диэлектрическими стержнями в ЗС с площадью, близкой к площади проекции спирали на диэлектрические стержни в местах их пересечения и контакта, что тоже снижает эффективность отвода тепла от спирали ЗС при работе ЛБВ. Снижение эффективности отвода тепла от спирали ЗС при работе ЛБВ приводит к увеличению температуры спирали и потерь СВЧ-мощности в ЗС, снижению срока службы ЛБВ, снижению контурного и общего КПД ЛБВ.

Известен также способ изготовления спирали из молибденовой или вольфрамовой проволоки диаметром от 0,03 до 0,5 мм или из молибденовой или вольфрамовой проволоки, покрытой серебром толщиной 0,0005 мм для повышения поверхностной электропроводимости. Способ включает навивку проволоки на вращающуюся оправку, обезжиривание, очистку, формовочный отжиг и снятие спирали с оправки [М.Б. Голант, А.А. Маклаков, М.Б. Шур «Изготовление резонаторов и замедляющих систем электронных приборов» // Изд. «Советское радио» М. 1969. С. 325-327].

Недостатком такого способа изготовления спирали для ЗС является то, что спирали изготовленные из молибденовой или вольфрамовой проволоки, из-за высокой твердости материала и, как следствие, отсутствия его пластической деформации не позволяют получить тепловые контакты спирали с диэлектрическими стержнями в ЗС с площадью, близкой к площади проекции спирали на диэлектрические стержни в местах их пересечения и контакта. Это снижает эффективность отвода тепла от спирали ЗС при работе ЛБВ. Спирали изготовленные из молибденовой или вольфрамовой проволоки диаметром от 0,03 до 0,5 мм или из молибденовой или вольфрамовой проволоки, покрытой серебром толщиной 0,0005 мм для повышения поверхностной электропроводимости, также не позволяют получить тепловые контакты спирали с диэлектрическими стержнями в ЗС с площадью, близкой к площади проекции спирали на диэлектрические стержни в местах их пересечения и контакта. Кроме того, из-за высокой температуры спирали ЗС и воздействия электронов электронного потока при работе ЛБВ, серебро с поверхности спирали распыляется и оседает на диэлектрические стержни ЗС, что увеличивает потери СВЧ-мощности в ЗС. Снижение эффективности отвода тепла от спирали ЗС и увеличение потерь СВЧ-мощности в ЗС из-за распыления и оседания на диэлектрические стержни ЗС серебра при работе ЛБВ приводит к увеличению температуры спирали и потерь СВЧ-мощности в ЗС, снижению срока службы ЛБВ, снижению контурного и общего КПД ЛБВ.

Наиболее близким к предлагаемому изобретению является способ изготовления ленточной спирали линии замедления, содержащий операции изготовления ленты и навивки ленты на вращающийся керн. Ленту изготавливают из материалов, обладающих разной пластичностью, при этом материал с меньшей пластичностью (например, вольфрам, молибден и др.) в виде двух и более проволок круглого поперечного сечения, расположенных параллельно и в определенной конфигурации относительно друг друга, соединяют между собой материалом, обладающим большей пластичностью и меньшим омическим сопротивлением (например, золото, серебро, медь) путем пропускания проволок круглого поперечного сечения через формообразующую фильеру, погруженную в расплав материала с большей пластичностью [В.Г. Маковий, В.Я Чабань. Авторское свидетельство №1787633, Опубл. 15.01.1993. Бюллетень №2].

Недостатками такого способа изготовления ленточной спирали линии замедления являются: сложность и низкая технологичность изготовления ленты из материалов, обладающих разной пластичностью; наличие у поверхности ленты проволок круглого поперечного сечения из материала с меньшей пластичностью (например, вольфрама, молибдена и др.) не позволяющих получить тепловые контакты спирали с диэлектрическими стержнями в ЗС с площадью, близкой к площади проекции спирали на диэлектрические стержни в местах их пересечения и контакта; напыление на диэлектрические стержни ЗС материала, обладающего большей пластичностью и меньшим омическим сопротивлением (например, золота, серебра, меди), с внутренней поверхности спирали, подвергающейся электронной бомбардировке при работе ЛБВ. Все это приводит к увеличению температуры спирали, увеличению потерь СВЧ-мощности в ЗС, снижению срока службы ЛБВ, снижению контурного и общего КПД ЛБВ.

Техническим результатом настоящего изобретения является снижение сложности и увеличение технологичности изготовления спирали для замедляющей системы ЛБВ, снижение температуры спирали, уменьшение потерь СВЧ-мощности в ЗС, увеличение срока службы ЛБВ, увеличение контурного и общего КПД ЛБВ.

Технический результат достигается тем, что изготовление спирали для замедляющей системы ЛБВ включает операции навивки ленты из металла на вращающуюся внутреннюю оправку, обезжиривание, очистку, формовочный отжиг и освобождение спирали от внутренней оправки, при этом спираль навивается из двух лент - ленты из тугоплавкого металла (например, вольфрама или молибдена) и ленты из металла с высокими пластичностью и электропроводимостью (например, меди или композиционного материала на основе меди). При выполнении операции навивки этих лент на вращающуюся внутреннюю оправку, эти ленты навивают на внутреннюю оправку одновременно, причем ленту из тугоплавкого металла навивают непосредственно на внутреннюю оправку, а ленту из металла с высокими пластичностью и электропроводимостью навивают на внутреннюю оправку поверх ленты из тугоплавкого металла, обеспечивая в спирали плотное прилегание этой ленты к ленте из тугоплавкого металла. После навивки закрепляют концы спирали на внутренней оправке, отрезают неиспользованные части металлических лент, из которых навита спираль и проводят обезжиривание и очистку спирали на внутренней оправке. Затем помещают, не освобождая от внутренней оправки, обезжиренную и очищенную спираль в другую, внешнюю по отношению к спирали, оправку из материала с меньшим коэффициентом термического расширения чем у металла с высокими пластичностью и электропроводимостью, из которого изготовлена внешняя лента спирали; закрепляют спираль с внутренней оправкой во внешней оправке с обеспечением плотного прилегания внутренней поверхности внешней оправки, охватывающей спираль, к внешней поверхности спирали. Затем проводят формовочный отжиг спирали, термическое обжатие части спирали из ленты из металла с высокими пластичностью и электропроводимостью и диффузионную сварку навитых в спираль ленты из тугоплавкого металла с лентой из металла с высокими пластичностью и электропроводимостью при пониженном давлении - не более 10-3 мм рт.ст. (1,33⋅10-1 Па), температуре формования части спирали из тугоплавкого металла и термического обжатия части спирали из ленты из металла с высокими пластичностью и электропроводимостью 880-930°С в течение 15-20 мин и температуре диффузионной сварки 550-600°С в течение 30-40 мин. В процессе формовочного отжига спирали при температуре 880-930°С, за счет разности коэффициентов термического расширения материала внешней оправки и металла с высокими пластичностью и электропроводимостью, осуществляется термическое обжатие части спирали из ленты из металла с высокими пластичностью и электропроводимостью. При снижении температуры до 550-600°С происходит сдавливание лент, навитых в спираль, за счет разности коэффициентов термического расширения тугоплавкого металла и металла с высокими пластичностью и электропроводимостью. При этом обеспечиваются все необходимые условия для диффузионной сварки. При полученных режимах по пониженному давлению, сдавливанию свариваемых металлов и температуре, в течение 30-40 мин происходит диффузионная сварка навитых в спираль лент из тугоплавкого металла и металла с высокими пластичностью и электропроводимостью по их общей границе. После формовочного отжига спирали и диффузионной сварки навитых на внутреннюю оправку лент проводят освобождение спирали от оправок при нормальных температуре и атмосферном давлении и проводят повторную очистку спирали.

Предлагаемое изобретение поясняется чертежами.

На фиг. 1 представлена схема навивки спирали. На фиг. 2 представлена спираль, навитая на оправку. На фиг. 3 представлен один из возможных вариантов закрепления спирали с внутренней оправкой во внешней оправке.

Позициями на фиг. 1 - фиг. 3 обозначено:

1 - внутренняя оправка;

2 - спираль;

3 - лента из тугоплавкого металла;

4 - лента из металла с высокими пластичностью и электропроводимостью;

5 - внешняя оправка.

Способ изготовления спирали для замедляющей системы ЛБВ осуществляют следующим образом: навивают на вращающуюся внутреннюю оправку (1) спираль (2) из двух лент - ленты из тугоплавкого металла (например, вольфрама или молибдена) (3) и ленты из металла с высокими пластичностью и электропроводимостью (например, меди или композиционного материала на основе меди) (4); при выполнении операции навивки ленты (3) и ленты (4) на вращающуюся внутреннюю оправку (1), эти ленты навивают на внутреннюю оправку (1) одновременно, причем ленту из тугоплавкого металла (3) навивают непосредственно на внутреннюю оправку (1), а ленту из металла с высокими пластичностью и электропроводимостью (4) навивают на внутреннюю оправку (1) поверх ленты из тугоплавкого металла (3), обеспечивая в спирали (2) плотное прилегание этой ленты (4) к ленте из тугоплавкого металла (3); закрепляют концы спирали (2) на внутренней оправке (1); отрезают неиспользованные части металлических лент (3) и (4), из которых навита спираль (2); проводят обезжиривание и очистку спирали (2) на внутренней оправке (1); помещают, не освобождая от внутренней оправки (1), обезжиренную и очищенную спираль (2) в другую, внешнюю по отношению к спирали (2), оправку (5) из материала с меньшим коэффициентом термического расширения чем у металла с высокими пластичностью и электропроводимостью ленты (4); закрепляют спираль (2) с внутренней оправкой (1) во внешней оправке (5) с обеспечением плотного прилегания ее внутренней поверхности охватывающей спираль (2) к внешней поверхности спирали (2); проводят формовочный отжиг спирали (2) и термическое обжатие части спирали (2) из ленты из металла с высокими пластичностью и электропроводимостью (4) при пониженном давлении - не более 10-3 мм рт.ст. (1,33⋅10-1 Па), температуре формования части спирали из ленты из тугоплавкого металла (3) и термического обжатия части спирали из ленты из металла с высокими пластичностью и электропроводимостью (4) 880-930°С в течение 15-20 мин; снижают температуру спирали (2) с внутренней оправкой (1) во внешней оправке (5) до 550-600°С и проводят выдержку спирали (2) с внутренней оправкой (1) во внешней оправке (5) в течение 30-40 мин при пониженном давлении - не более 10-3 мм рт.ст. (1,33⋅10-1 Па) и температуре 550-600°С, с обеспечением диффузионной сварки навитых на внутреннюю оправку (1) в спираль (2) ленты из тугоплавкого металла (3) с лентой из металла с высокими пластичностью и электропроводимостью (4); проводят освобождение спирали (2) от внешней (5) и внутренней оправок (1) при нормальных температуре и атмосферном давлении; проводят повторную очистку спирали (2).

Источники информации

1. Г.О. Волик, А.П. Ильин, Ю.А. Курдин, И.И. Поляков. Авторское свидетельство №579081, Опубл. 05.11.1977. Бюллетень №41. Описание опубл. 18.11.1977.

2. М.Б. Голант, А.А. Маклаков, М.Б. Шур «Изготовление резонаторов и замедляющих систем электронных приборов» // Изд. «Советское радио» М. 1969. С. 325-327.

3. В.Г. Маковий, В.Я Чабань. Авторское свидетельство №1787633, Опубл. 15.01.1993. Бюллетень №2.


СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СПИРАЛИ ДЛЯ ЗАМЕДЛЯЮЩЕЙ СИСТЕМЫ ЛБВ
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СПИРАЛИ ДЛЯ ЗАМЕДЛЯЮЩЕЙ СИСТЕМЫ ЛБВ
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СПИРАЛИ ДЛЯ ЗАМЕДЛЯЮЩЕЙ СИСТЕМЫ ЛБВ
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СПИРАЛИ ДЛЯ ЗАМЕДЛЯЮЩЕЙ СИСТЕМЫ ЛБВ
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 11-20 of 36 items.
04.04.2018
№218.016.2f0a

Катодно-сеточный узел с автоэмиссионным катодом из углеродного материала

Изобретение относится к электронной технике, в частности к конструкции катодно-сеточных узлов с автоэмиссионным катодом из углеродного материала для вакуумных электронных приборов (в том числе к СВЧ приборам) с микросекундным временем готовности. Технический результат - повышение равномерности...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002644416
Дата охранного документа: 12.02.2018
04.04.2018
№218.016.3202

Широкополосный многолучевой клистрон с многозвенной фильтровой системой

Изобретение относится к многолучевым клистронам, используемым в качестве усилителей мощности электромагнитных волн сантиметрового и миллиметрового диапазонов длин волн. Технический результат - расширение полосы усиления без увеличения габаритов и массы входной и выходной резонаторных систем...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002645298
Дата охранного документа: 20.02.2018
10.05.2018
№218.016.4b82

Электронная пушка с автоэмиссионным катодом

Изобретение относится к электронной технике, в частности к вакуумным электронным устройствам, в том числе к СВЧ приборам O-типа с микросекундным временем готовности, в которых используются автоэмиссионные источники тока. Технический результат - уменьшение разброса углов наклона траекторий...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002651584
Дата охранного документа: 23.04.2018
29.05.2018
№218.016.5358

Способ повышения плотности и стабильности тока матрицы многоострийного автоэмиссионного катода

Изобретение относится к области электронной техники и может быть использовано при изготовлении изделий светоиндикаторной техники и эмиссионной электроники на основе автоэлектронной эмиссии матрицы многоострийных эмиттеров на пластинах монокристаллического кремния. Изготовление матрицы...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002653843
Дата охранного документа: 15.05.2018
29.05.2018
№218.016.538e

Катодно-сеточный узел с автоэмиссионным катодом

Изобретение относится к электронной технике, в частности к вакуумным электронным устройствам, в том числе к вакуумным устройствам СВЧ-диапазона, использующим в качестве источников тока автоэмиссионные катоды. Технический результат- повышение эмиссионной способности катода, надежности работы...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002653847
Дата охранного документа: 15.05.2018
29.05.2018
№218.016.53b4

Катодно-сеточный узел с вертикально ориентированным автоэмиссионным катодом

Изобретение относится к электронной технике, в частности к катодно-сеточным узлам для вакуумных электронных устройств, в том числе приборов СВЧ диапазона с наносекундным временем готовности, в которых используются автоэмиссионные катоды. Технический результат - уменьшение угла расхождения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002653694
Дата охранного документа: 14.05.2018
09.06.2018
№218.016.6046

Способ изготовления катодно-сеточного узла с автоэмиссионным катодом

Изобретение относится к электронной технике, в частности к способу изготовления катодно-сеточных узлов (КСУ) с автоэмиссионными катодами для вакуумных электронных приборов СВЧ-диапазона с микросекундным временем готовности. Технический результат - выравнивание токов во всех ячейках и повышение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002656879
Дата охранного документа: 07.06.2018
25.06.2018
№218.016.6606

Металлопористый катод и способ его изготовления

Изобретение относится к электронной технике, а именно к металлопористым катодам (МПК) электронных приборов СВЧ. В торцевую часть металлопористого катода, выполненного в виде корпуса из тугоплавкого металла, погружена пропитанная активным веществом состава - алюминат бария-кальция с соотношением...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002658646
Дата охранного документа: 22.06.2018
25.06.2018
№218.016.6720

Способ изготовления автоэмиссионного катода из углеродного материала

Изобретение относится к электронной технике, в частности к изготовлению автоэмиссионных катодов методом лазерного фрезерования из углеродных материалов для вакуумных электронных устройств, в том числе для СВЧ приборов с микросекундным временем готовности. Технический результат – повышение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002658304
Дата охранного документа: 20.06.2018
22.08.2018
№218.016.7e2b

Способ определения измеренного сопротивления поглотителя по поверхностному сопротивлению

Изобретение относится к области электро- и радиоизмерительной техники, а также к приборам пролетного типа, в частности к лампам бегущей волны. Сущность заявленного технического решения заключается в том, что способ определения измеренного сопротивления поглотителя R включает следующие этапы:...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002664291
Дата охранного документа: 20.08.2018
Showing 11-20 of 20 items.
29.05.2018
№218.016.5358

Способ повышения плотности и стабильности тока матрицы многоострийного автоэмиссионного катода

Изобретение относится к области электронной техники и может быть использовано при изготовлении изделий светоиндикаторной техники и эмиссионной электроники на основе автоэлектронной эмиссии матрицы многоострийных эмиттеров на пластинах монокристаллического кремния. Изготовление матрицы...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002653843
Дата охранного документа: 15.05.2018
09.06.2018
№218.016.6046

Способ изготовления катодно-сеточного узла с автоэмиссионным катодом

Изобретение относится к электронной технике, в частности к способу изготовления катодно-сеточных узлов (КСУ) с автоэмиссионными катодами для вакуумных электронных приборов СВЧ-диапазона с микросекундным временем готовности. Технический результат - выравнивание токов во всех ячейках и повышение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002656879
Дата охранного документа: 07.06.2018
25.06.2018
№218.016.6720

Способ изготовления автоэмиссионного катода из углеродного материала

Изобретение относится к электронной технике, в частности к изготовлению автоэмиссионных катодов методом лазерного фрезерования из углеродных материалов для вакуумных электронных устройств, в том числе для СВЧ приборов с микросекундным временем готовности. Технический результат – повышение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002658304
Дата охранного документа: 20.06.2018
18.01.2019
№219.016.b092

Способ пластического образования конусных отверстий

Изобретение относится к обработке металлов давлением и может быть использовано при изготовлении изделий с глухими или сквозными конусными отверстиями. Заготовку формообразуют в матрице, имеющей приемную и ступенчатую части. При этом на размещенную в приемной части заготовку воздействуют...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002677450
Дата охранного документа: 16.01.2019
09.05.2019
№219.017.4c88

Лампа бегущей волны

Изобретение относится к области СВЧ-электроники, а более конкретно к лампам бегущей волны (ЛБВ) спирального типа, и может быть использовано при разработке и производстве ЛБВ. Технический результат - повышение эффективности теплоотвода от линии замедления спирального типа, снижение ее...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002319250
Дата охранного документа: 10.03.2008
29.06.2019
№219.017.9ab8

Многоэлектродный коллектор электровакуумного свч-прибора о-типа

Изобретение относится к электровакуумным приборам СВЧ, в частности к коллекторам в лампах бегущей волны О-типа или клистронах. Коллектор содержит корпус, часть которого служит предколлектором, изоляторы и электроды с устройствами для создания поперечного электрического поля, которые расположены...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002291514
Дата охранного документа: 10.01.2007
15.08.2019
№219.017.bfde

Катодно-сеточный узел с автоэмиссионным катодом и управляющей сеткой, разделённой на элементы

Изобретение относится к электронной технике, в частности к созданию катодно-сеточных узлов с автоэмиссионными катодами для вакуумных электронных устройств, в том числе мощных приборов СВЧ-диапазона с микросекундным временем готовности. Технический результат - повышение равномерности токоотбора...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002697193
Дата охранного документа: 13.08.2019
22.11.2019
№219.017.e4ea

Лампа бегущей волны для линейных усилителей свч мощности спутников связи

Изобретение относится к технике СВЧ приборов, преимущественно ламп бегущей волны (ЛБВ). Технический результат - увеличение КПД ЛБВЛ в режиме работы с высокими электронным КПД и линейностью характеристик. Лампа бегущей волны содержит электронную пушку, магнитную фокусирующую систему, замедляющую...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002706644
Дата охранного документа: 19.11.2019
06.02.2020
№220.017.ff2c

Способ изготовления катодно-сеточного узла с автоэмиссионным катодом

Изобретение относится к области электронной техники, а именно к области техники катодно-сеточных узлов (КСУ) с автоэмиссионными катодами для вакуумных электронных устройств, преимущественно приборов с микросекундным временем готовности. Технический результат - повышение точности расположения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002713381
Дата охранного документа: 05.02.2020
18.07.2020
№220.018.3427

Волноводная замедляющая система лбв о-типа

Изобретение относится к области электронной техники, в частности к замедляющим системам для ламп бегущей волны (ЛБВ) и ламп обратной волны (ЛОВ) О-типа. Техническим результатом настоящего изобретения является уменьшение потерь СВЧ-мощности в волноводной ЗС ЛБВ О-типа, увеличение выходной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002726906
Дата охранного документа: 16.07.2020
+ добавить свой РИД