一种行波管管壳的制造方法

    公开(公告)号:CN101615545B

    公开(公告)日:2011-12-14

    申请号:CN200910162419.6

    申请日:2009-08-04

    Abstract: 一种行波管管壳的制造方法,属于微波电真空器件制造领域。该方法操作步骤为:将经过退火处理的管材套在芯杆上,在芯杆和管材间涂抹润滑油;装上可收缩内径的夹具部件;将带芯杆的管材放入可收缩内径的夹具部件中,利用挤压的加工方法,收缩夹具内径;所制造的管壳在很长的尺寸上可以保证内径的精度在0.005mm以内、同心度在0.008mm以内、可以保证真空气密性,制造过程操作简单,成本低。

    一种螺旋线行波管磁聚焦系统装配方法

    公开(公告)号:CN101789346A

    公开(公告)日:2010-07-28

    申请号:CN201010127457.0

    申请日:2010-03-05

    Abstract: 一种螺旋线行波管磁聚焦系统装配方法,属于微波真空电子器件领域,沿螺旋线行波管轴线方向,将磁环与极靴周期性交替排列成聚焦系统长度,利用与磁环尺寸相对应的半圆环状异性塞片作过度性插片,将异性塞片平行磁环间缝隙方向插入极靴间代替未装配的磁片,根据整套系统的松紧程度更换相应的异性塞片,计算需要铜片的数量或者磨削的磁片的总厚度,将开有缺口的铜片放在已经装配的磁环和极靴间。用该方法装配磁系统后,器件内部电子通过率有所提高。

    一种宽频带毫米波行波管慢波系统的有效散热结构及其实现方法

    公开(公告)号:CN101533750A

    公开(公告)日:2009-09-16

    申请号:CN200910135710.4

    申请日:2009-04-27

    Abstract: 一种宽频带毫米波行波管慢波系统的有效散热结构及其实现方法,属于微波电子器件领域,包括由螺旋线慢波结构经其外围紧密接触的介质夹持杆以及最外层的管壳所组成的热传导通路,介质夹持杆,其纵向排列着含有扇形表面的锯齿,每个锯齿外围增加一层与其接触的加载片,使接触面积加大,该加载片与所述介质夹持杆接触的表面处镀有一层导热的复合金属膜;加载片与管壳的接触表面处镀有一层导热铜膜。其实现方法按照A选择加载片,B选择介质夹持杆等各流程步骤操作,本方法可改善毫米波慢波系统的热稳定性;可以使用更小截面尺寸的夹持杆,降低慢波系统设计中的高频损耗,提高其热散能力。

    一种S频段低噪放冗余系统
    105.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119788010A

    公开(公告)日:2025-04-08

    申请号:CN202411779771.5

    申请日:2024-12-05

    Abstract: 本发明公开了一种S频段低噪放冗余系统,包括第一S频段低噪放、第二S频段低噪放;其中:第一S频段低噪放、第二S频段低噪放用于进行低噪声放大;所述输入开关用于将输入的S频段扫频源信号切换成至第一S频段低噪放、第二S频段低噪放;第一S频段低噪放、第二S频段低噪放对输入的信号进行处理后经输出开关输出S频段输出信号;第一S频段低噪放、第二S频段低噪放在工作时其中一个作为主机,另外一个作为备机;所述中继器分别连接至第一S频段低噪放、第二S频段低噪放、输入开关、输出开关,用以控制输入开关和输出开关的切换状态以及第一S频段低噪放、第二S频段低噪放工作状态。本方案可以实现提高低噪放的工作稳定性。

    一种簧片及其处理工艺
    109.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115786663A

    公开(公告)日:2023-03-14

    申请号:CN202211632601.5

    申请日:2022-12-19

    Abstract: 本发明提供了一种簧片处理工艺,应用于0Cr12Mn5Ni4Mo3Al簧片处理,包括簧片预处理,形成待处理工件;对待处理工件进行时效处理;筛选热处理后的簧片,合格簧片贮存入库;其中,所述对待处理工件进行时效处理,包括:将簧片放入真空热处理装置内进行升温热处理,待温度达到第一预设温度时,保温第一预设时间;继续升温待温度达到第二预设温度时,保温第二预设时间;继续升温待温度达到第三预设温度时,保温第三预设时间;继续升温待温度达到第四预设温度时,保温第四预设时间。通过上述工艺制作而成的0Cr12Mn5Ni4Mo3Al簧片的使用寿命得到提升。

    阴极组件的回收方法
    110.
    发明授权

    公开(公告)号:CN107180733B

    公开(公告)日:2018-12-18

    申请号:CN201710486240.0

    申请日:2017-06-23

    Abstract: 本发明公开了一种阴极组件的回收方法,其中,所述回收方法包括:1)对待回收阴极组件进行尺寸检测;2)对经尺寸检测合格的待回收阴极组件表面进行刻蚀后镀膜,制得镀膜后的待回收阴极组件;3)将镀膜后的待回收阴极组件与阳极组装好后进行封装,而后经阴极组件排气、阴极激活老练和阳极除气后,检测其发射电流,若发射电流合格,则进行回收,反之,则进行报废。本发明通过对待回收阴极组件顺次经过尺寸检测、刻蚀后镀膜、封装、阴极组件排气、阴极激活老练和阳极除气后,检测其发射电流,通过对发射电流结果的判断来判定其是否合格,并进行回收。从而通过相对简单的方式大大提高了阴极组件的回收率,降低了使用成本。

Patent Agency Ranking