一种行波管收集极
    91.
    发明公开

    公开(公告)号:CN101944467A

    公开(公告)日:2011-01-12

    申请号:CN201010276034.5

    申请日:2010-09-06

    Abstract: 本发明公开了一种行波管收集极,在保证性能的情况下,其采用较少的零部件,具体零部件有收集极外壳(1)、收集极内筒(2)、陶瓷杆(3)、限位卡箍(4)、管脚支架(5)、管脚(6)、电极引线(7)、限位环(8)。本发明中不仅各个零部件间的连接关系简单,收集极的结构简单,其加工和装配简单、方便,而且行波管收集极的对接接口(9)在与电子枪的慢波系统对接时产生的氩弧焊焊缝在行波管收集极制作完成并测试后,可用车削或磨削的方法去除,本行波管收集极可重复回收利用。

    一种大功率盒形窗口
    92.
    发明公开

    公开(公告)号:CN101789534A

    公开(公告)日:2010-07-28

    申请号:CN200910251487.X

    申请日:2009-12-22

    Abstract: 本发明涉及一种大功率盒形窗口,其特征在于本发明对传统结构作了改进创新,采用AgCuTi真空钎焊介电常数低,介电损耗小,高温导热好的氮化硼陶瓷,封接圆波导采用外套保护金属钼环的薄壁无氧铜材料,在冷却上采用风冷或水冷两种可供选择的有效方式,从而解决了传统大功率窗口封接难、功率损耗大,长时间工作温度高,且散热难的问题。

    返波管振荡微波信号频率和功率同时测试的方法

    公开(公告)号:CN110007139B

    公开(公告)日:2021-04-13

    申请号:CN201910242637.4

    申请日:2019-03-28

    Abstract: 本发明公开返波管振荡微波信号频率和功率同时测试的方法,包括:步骤1,将返波管在真空烘烤炉内进行除气得到A;步骤2,对A的输出电极锡焊导线,通过不同颜色的导线色标来区分返波管的不同的输出电极得到B;步骤3,将B的电子枪陶瓷部位均匀涂覆硅橡胶后静放不少于24小时,再进行绝缘硅橡胶的灌封并静放不少于12小时得到C;步骤4,将磁系统固定支架安装在C上得到D1,再将D1安装在磁系统中得到D2,将D2安装在三轴向调整工装上并将连接部位紧固得到D。本发明能同时测量返波管在工作时的振荡频率和振荡功率。

    用于行波管蒙耐尔环的高频能量吸收涂层及其制备工艺

    公开(公告)号:CN109104852B

    公开(公告)日:2020-10-23

    申请号:CN201811068103.6

    申请日:2018-09-13

    Inventor: 周恩荣 俞畅 张丽

    Abstract: 本发明提供了一种用于行波管蒙耐尔环的高频能量吸收涂层及其制备工艺,所述吸收涂层由中间层和吸收层两部分组成,所述中间层和吸收层分别由中间层膏剂和吸收层膏剂经过涂覆、烧结而成;中间膏剂粉料由羰基铁粉和镍粉组成,膏剂组成为:粉料:粘接剂=1:2;所述吸收膏剂粉料包含铁硅铝粉和羰基铁粉,膏剂组成为:粉料:粘接剂=2:3。制备工艺包括粉料配制、膏剂配制、膏剂涂覆、烧结等步骤。与现有技术相比,本发明烧结后的吸收涂层与蒙乃尔环结合很牢固,具有高温下性能稳定和吸收高频、抑制振荡的特点,非常适合用于微波真空器件作铁磁性微波吸收涂层。

    一种同步器信号处理模块制作工艺

    公开(公告)号:CN110854030A

    公开(公告)日:2020-02-28

    申请号:CN201911151808.9

    申请日:2019-11-22

    Abstract: 本发明公开了一种同步器信号处理模块制作工艺,其特征在于:制作过程主要包括:步骤1)LTCC基板清洗、烘干;步骤2)自动贴片机进行裸芯片贴装;步骤3)阻容器件贴装;步骤4)自动键合机进行裸芯片金丝键合;步骤5)LTCC基板与壳体粘接;步骤6)手动键合机进行壳体管柱金丝键合;步骤7)平行缝焊;步骤8)气密性检测。本发明这种同步器信号处理模块制作工艺,产品制作工艺更加科学实用,缩短了工艺制程,节省了时间,为批量化生产提供了有力保障,具有较好的应用前景。

    一种功放模块的制作工艺
    98.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110167284A

    公开(公告)日:2019-08-23

    申请号:CN201910565350.5

    申请日:2019-06-27

    Abstract: 本发明提供了一种功放模块的制作工艺,包括以下步骤:步骤1、印制板、玻珠与壳体焊接,得到第一组件;步骤2、将玻珠分别和对应的薄膜电路板和印刷电路板焊接,得到第二组件;步骤3、将薄膜电路板、功放芯片组件焊接到第二组件壳体内,得到第三组件;步骤4、将元器件胶结到第三组件壳体内,得到第四组件;步骤5、对第四组件进行金丝、金带压焊键合;步骤6、封盖,完成模块盖板装配。此工艺生产制作的功放模块,经过测试、环境试验以及整机现场调试,各项技术性能指标完全达到整机要求,生产此模块的工艺流程科学、简单,焊接效果较好,生产的产品合格率较之前有较大的提高,设备投资小,降低了生产成本,适用小批量生产。

    返波管振荡微波信号频率和功率同时测试的方法

    公开(公告)号:CN110007139A

    公开(公告)日:2019-07-12

    申请号:CN201910242637.4

    申请日:2019-03-28

    Abstract: 本发明公开返波管振荡微波信号频率和功率同时测试的方法,包括:步骤1,将返波管在真空烘烤炉内进行除气得到A;步骤2,对A的输出电极锡焊导线,通过不同颜色的导线色标来区分返波管的不同的输出电极得到B;步骤3,将B的电子枪陶瓷部位均匀涂覆硅橡胶后静放不少于24小时,再进行绝缘硅橡胶的灌封并静放不少于12小时得到C;步骤4,将磁系统固定支架安装在C上得到D1,再将D1安装在磁系统中得到D2,将D2安装在三轴向调整工装上并将连接部位紧固得到D。本发明能同时测量返波管在工作时的振荡频率和振荡功率。

    用于波导同轴转换的绝缘子组件焊接工装及其焊接方法

    公开(公告)号:CN107262863B

    公开(公告)日:2019-07-02

    申请号:CN201710494508.5

    申请日:2017-06-26

    Abstract: 本发明公开了一种用于波导同轴转换的绝缘子组件焊接工装及其焊接方法,包括底座和用于固定绝缘子的固定结构,其特征是,所述固定结构主要包括固定柱、托板以及绝缘子扣盖,所述底座上设有若干凹槽,该底座两边各设有一所述固定柱,所述固定柱上标有刻度线,两个所述固定柱之间连接一可上下移动的水平托板。优点:该焊接工装,在绝缘子内导体对准金属套筒内孔后,通过移动托板至合适刻度线位置,来调节绝缘子内导体长端插入金属套筒的长度,精确定位金属套筒焊接在绝缘子内导体上的位置,使制作出的绝缘子组件整体长度精确,并且,还能实现金属套筒和绝缘子同轴焊接,不偏不歪;本发明焊接方法简单、易操作、科学实用,能大批量生产。

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