Cтраница 3
На рис. 42 показан пример неразрушающего контроля величины натяжения витков рамочных сеток. Сетку 1 помещают в держателе 2 на штоке генератора механических колебаний 3, питаемого от звукового генератора 4, обеспечивающего изменение частоты выходного напряжения в нужном диапазоне. [31]
В приборостроении находят применение также алюмофосфат-ные и алюмохромфосфатные клеи для крепления витков рамочных сеток в приемоусилительных лампах, в газоразрядных приборах для крепления деталей узла поджига, для склеивания внутренних деталей электровакуумных приборов, для крепления проволоки различного диаметра к металлам и диэлектрикам. Клеевые соединения способны работать в интервале температур от - 60 до 1400 С. [32]
В приборостроении находят применение так же алюмофо-сфатные и алюмохромфосфатные клеи для крепления витков рамочных сеток в приемоусилительных лампах, в газоразрядных приборах для крепления деталей узла поджига, в СВЧ-приборах для крепления деталей и подогревателей катода, для склеивания внутренних деталей электровакуумных приборов, для крепления проволоки различного диаметра к металлам и диэлектрикам. Клеевые соединения способны работать в интервале температур от - 60 до 1400 С. [33]
Так, например, в 1958 г. фирмой Телефункеи выпущен был триод с рамочной сеткой типа PC 86 для телевизионных приемников, предназначенных для работы в диапазонах частот 470 - 790 Мгц. [34]
Выбрав, в соответствии с рассчитанным в примере 11 катодом, конструкцию лампы с рамочными сетками, можно определить на основании формулы (10.2) величину расстояния катод - управляющая сетка. [35]
![]() |
Рамочные сетки с полосовыми траверсами ( а и с составными траверсами из двух ( б и трех ( в калиброванных цроволок. [36] |
На рис. 11 - 8, 11 - 9 и 11 - 10 показаны различные варианты рамочных сеток, навиваемых из тонкой вольфрамовой проволоки. [37]
![]() |
Кинематическая схема станка навивки рамочных сеток высокой точности. [38] |
Станок, у которого задающим звеном в цепи подачи является ходовой винт, предназначен для навивки рамочных сеток с шагом от 0 025 до 0 1 мм. Для минимального шага точность навивки по шагу равна 3 мк, а кинематическая точность цепи раскладки станка 1 мк. Данная конструкция допускает навивку сеток в двух направлениях: справа налево и слева направо. [39]
Как видно из рисунка, этот прогресс определяется постепенным переходом от обычной овальной конструкции к лампе с рамочными сетками и камерным анодом, позволяющим использовать поле объемного заряда в камерах для подавления динатронного эффекта при больших анодных токах. [40]
![]() |
Схема расположения электродов стержневого пентода. [41] |
У них каждая сетка представляет собой большое количество тонких проволочек, натянутых параллельно друг другу в отверстии рамки, штампованной из листового металла. Такие рамочные сетки устанавливаются парами симметрично относительно подогревного катода, имеющего плоские эмигрирующие поверхности. Например, пентод имеет по три сетки с каждой стороны катода. Анод делается в виде двух пластинок. [42]
При использовании рамочных сеток ( см. рис. 54, в, г) эта проблема решается благодаря натяжению витков, уменьшению шага и диаметра витковой проволоки. Минимальный шаг рамочных сеток 30 - 40 мкм, диаметр витковой проволоки 6 - 8 мкм. Витые сетки из столь тонкой проволоки не могут сохранить форму и размеры поперечного сечения, кроме того, прочность витковой проволоки указанного диаметра настолько мала, что крепить ее с траверсами запрессовкой или сваркой невозможно. Рамочные сетки применяются в приемно-усилительных лампах, электроннолучевых приборах и приборах СВЧ. [43]
![]() |
Компенсирующее устройство. [44] |
Станок предназначен для навивки малогабаритных рамочных сеток с шагом 0 03 - 0 1 мм. Точность навивки по шагу для наименьшего шага равна 4 мк, а точность, обеспечиваемая цепью раскладки станка, равна 2 мк. [45]