Cтраница 4
При этом металл интенсивно испаряется и срок службы катода снижается. Практически для этой цели используют только вольфрам. [46]
Напряжение накала UH является паспортной величиной, которой следует придерживаться в условиях эксплуатации лампы. При повышении напряжения накала L /, резко сокращается срок службы катода, поэтому не допускается отклонение напряжения накала больше чем на 10 % от номинального. [47]
Так как при более высокой температуре растет эффективность катода и падает срок службы, и наоборот, то целесообразно расчет геометрических размеров катода производить для всего обычного для вольфрамового катода диапазона рабочих температур, лежащего в пределах от Г2300 К до 72700 К. По данным этой таблицы выбирают приемлемые значения эффективности и срока службы катода, а по их значениям - соответствующие геометрические размеры. [48]
Сроком службы трубки принято считать падение ее светоотдачи до 70 - 60 % начальной величины. В случае силикатов выход трубок из строя чаще определяется сроком службы катода, чем самого экрана. Падение светоотдачи сульфидов происходит несколько быстрее и сильно зависит от содержания остаточных газов в трубке. В сильно потемневшем материале экрана из цинковых люминофоров химический анализ без труда устанавливает наличие металлического цинка. [49]
Определяемые по этим формулам диаметр и длина катода зависят от поправок & Uf и At / g, которые задаются на основании рабочей температурой катода. Существенным при этом являются получаемые при выбранной температуре эффективность и срок службы катода. [50]
![]() |
Направление магнитных силовых линий, определяемое по правилу натянутой резиновой ленты. Знак. [51] |
Бомбардировка катода положительными ионами - не менее важное явление, так как ионы попадают а ту часть поверхности катода, с которой эмиссия электронов должна быть наибольшей. Уменьшение этой бомбардировки, необходимое для того, чтобы увеличить срок службы катода, достигается сохранением высокого вакуума а трубке. [52]
Изготовленные спирали очищаются от окислов электрохимическим травлением в хромовой смеси ( 150 г. л СгОз и 3 - 4 см3 H2SC4), промываются в проточной водопроводной и дистиллированной воде и после сушки вторично отжигаются для очистки от окислов и обезгажи-вания в увлажненном водороде ( 1 500 С, 40 мин); очищенные спирали направляются на монтаж. Иногда такие спирали покрываются тонким слоем рения, который повышает эмиссионные свойства и срок службы катодов вследствие его очень малой скорости испарения. [53]
Наличие этих особенностей объясняет тот факт, что в современных магнетронах применяются исключительно синтерированные оксидные катоды, вольфрамо-бариевые катоды ( L-катоды) и ряд специальных катодов, основанных на применении некоторых редкоземельных элементов. Все эти типы катодов отличаются способностью выдерживать значительные перегрузки, но тем не менее срок службы катодов в магнетронах, а с ними и приборов в целом, редко превосходит тысячу часов. Анодные блоки магнетронов для обеспечения я-вида колебаний имеют четное количество резонаторов. В 10-сантиметровом диапазоне число резонаторов обычно колеблется в пределах 8 - 12, в 3-сантиметровом диапазоне - 12 - 18 и в миллиметровом диапазоне - до 40 резонаторов и более. В длинноволновой области сантиметрового диапазона применяют, как правило, равнорезонаторные системы с кольцами связи. Исключение составляют очень мощные приборы. В них, как и в более коротковолновых приборах ( на волнах короче 3 см), для увеличения собственной добротности используют разнорезонаторные системы. Материалом анодных блоков, как правило, является чистая медь, обладающая наименьшими высокочастотными потерями. Малые размеры магнетронов миллиметрового диапазона волн вызывают необходимость применения очень тонкой технологии при их изготовлении. Для примера в табл. 16 - 2 приведены размеры и другие параметры многорезонаторных магнетронов на диапазоны волн 4 0 и 2 5 мм. [54]
Торированные катоды изготовляются из вольфрама с добавлением окиси тория, которая уменьшает работу выхода. Однако торированные катоды очень чувствительны к перегреву, который резко уменьшает ток эмиссии и срок службы катода. Недостатком карбидированных катодов являет - Li ся хрупкость нити. [55]
Ток насыщения диода равен току эмиссии катода. Однако этот участок характеристики обычно не используется, так как при работе на нем срок службы катода уменьшается. [56]
При этой темп-ре испарение тория с поверхности происходит медленнее его диффузии наружу, почему срок службы катода увеличивается. В кенотронах для увеличения эмиссии применяются также оксидированные ( или иначе оксидные) п бариевые катоды. В этих катодах эмиссионная способность - определяется не материалом самого катода, а. Для оксидных катодом рабочая темп-ра 1 000 - 1 200 К, а рабочая темп - pa бариевых катодов лежит около 750 К. [57]