一种长寿命冷阴极磁控管的阴极

    公开(公告)号:CN108766860B

    公开(公告)日:2023-08-04

    申请号:CN201810694297.4

    申请日:2018-06-29

    Abstract: 本发明公开了一种长寿命冷阴极磁控管的阴极,包括冷阴极组件和热阴极组件,所述冷阴极由阴极基座、次级金属发射基和屏蔽帽组成,所述热阴极组件包括发射体、基座、热丝、瓷筒、引线绝缘座、底盖和屏蔽罩;所述发射体为浸渍有铝酸盐的钨海绵体;所述冷阴极组件和热阴极组件之间相对设置且二者之间的间隔距离为2.1‑2.6mm。该长寿命冷阴极磁控管的阴极由热阴极组件和冷阴极组件组成,且热阴极发射体由钨海绵体和浸渍有铝酸盐的钨海绵体组成;该热阴极只需工作在940℃±10℃左右,工作温度较低,能够有效延长使用寿命使达到5000小时以上,进而大大提高了磁控管的使用寿命。

    高温共烧陶瓷扁平外壳焊接方法
    22.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116000400A

    公开(公告)日:2023-04-25

    申请号:CN202211549730.8

    申请日:2022-12-05

    Abstract: 本发明公开了一种高温共烧陶瓷扁平外壳焊接方法,包括:步骤1、将高温共烧扁平陶瓷体放入工装基座上预留的陶瓷卡槽中,并使得高温共烧扁平陶瓷体需要焊接的金属化引线区面朝上;步骤2、将焊料片放置在高温共烧扁平陶瓷体的焊接面上;步骤3、将扁平外壳放置在工装基座上预留的外壳卡槽中并同时压住焊料片;步骤4、将框架装入工装基座上的定位卡槽中;步骤5、将压块装入框架的导向槽中,导向槽和工装基座中的外壳卡槽位置一一对应,使得压块通过导向槽压住工装基座外壳卡槽中的扁平外壳;步骤6、将通过上述步骤装配好的工装组件放入高温炉加热。该方法操作简单易掌握,焊接牢固性强,避免了焊料和工装的粘连问题,大大提升了焊接的合格率。

    高导热性螺旋线慢波结构的制造方法

    公开(公告)号:CN110137057A

    公开(公告)日:2019-08-16

    申请号:CN201910449659.8

    申请日:2019-05-28

    Abstract: 本发明公开了一种高导热性螺旋线慢波结构的制造方法,其中,所述制造方法包括:1)制作环形管壳(1);2)将螺旋线(2)套接设置于所述管壳(1)内部,且将所述管壳(1)与所述螺旋线(2)之间通过多根夹持杆(3)接触连接,形成装配后的螺旋线慢波结构;3)将上述装配后的螺旋线慢波结构置于热缩工装内,并于温度为750-850℃的条件下进行热缩处理,得到高导热性螺旋线慢波结构;其中,所述管壳(1)的材质为弥散无氧铜材料。实现了制作工艺简单、精度高,能够有效提高其制作过程中的导热性能,有效解决管壳和夹持杆的面接触的问题的效果。

    一种慢波结构制造的工艺方法

    公开(公告)号:CN101459020B

    公开(公告)日:2010-12-08

    申请号:CN200910000743.8

    申请日:2009-01-09

    Abstract: 一种慢波结构制造的工艺方法,属于真空电子器件领域,该方法包括慢波结构的零件检验、清洗、装配和钎焊,装配和钎焊过程按以下步骤操作:将慢波结构的零件,用真空蒸发的方式进行表面镀银,镀银的厚度控制在1微米范围内;进行慢波结构的对中装配;在氢炉内850℃温度下进行焊接;在焊好的慢波结构外套上金属管壳,该金属管壳的内径尺寸要和慢波结构外径尺寸相配合。本制造慢波的方法,整体对中性能好,真空气密性高,机械牢固性强,节约成本,降低装配难度,提高合格率。

    一种双模行波管慢波系统结构

    公开(公告)号:CN101819912A

    公开(公告)日:2010-09-01

    申请号:CN200910251489.9

    申请日:2009-12-22

    Abstract: 本发明涉及一种双模行波管慢波系统结构,其特征在于慢波系统分成四段,第一段,第三段和第四段是休斯耦合腔慢波系统的各段;第二段(速调管段)包括在第二种模式频率下调整的不相连的耦合腔。即休斯型耦合腔结构与速调管相结合的耦合腔慢波系统结构。在这个意义上该管子是混合的,包含行波管和速调管的属性。该双模行波管慢波系统结构可以实现同一输入功率激励两种工作模式,并且实现整管在高、低模式工作于同一频带时的相近增益。

    一种用于毫米行波管慢波散热的极靴及其制造方法

    公开(公告)号:CN101789351A

    公开(公告)日:2010-07-28

    申请号:CN201010121562.3

    申请日:2010-03-10

    Abstract: 本发明公开了一种用于毫米行波管慢波散热的极靴,极靴包括有两侧的DT8磁性材料制成的极靴壁,极靴壁之间夹有无氧铜材料的导热层,无氧铜的质量占极靴总质量的比例不超过10%。本发明采用扩散焊工装,将极靴壁和导热层放置于真空炉中通过扩散焊焊接为一体。本发明提供的用于毫米行波管慢波散热的极靴结构简单,其制造方法易于实现,能够有效地解决传统技术中行波管慢波散热问题。通过在极靴壁中间加入无氧铜材料的导热层以后,极靴的导热能力提高了三倍以上,完全能够满足行波管慢波散热的要求,大大提高了行波管的使用寿命和工作精度。

    一种用于行波管的极靴零件检测方法

    公开(公告)号:CN101566468A

    公开(公告)日:2009-10-28

    申请号:CN200910135707.2

    申请日:2009-04-27

    Abstract: 一种用于行波管的极靴零件检测方法,属于行波管制造领域,该装置包含一个支撑被检测极靴零件的谐振腔工装,在所述谐振腔工装的上盖板、下底座、侧挡板所围绕的中心位置处,设置有供被检测极靴零件平卧的凹穴;所述上盖板、下底座设有供信号输入输出的耦合窗连接着信号发生装置的信号输入口通过信号输入波导与耦合窗口连接;信号输出口是与信号分析仪连接的端口,与耦合窗口相连构成所述的检测装置信号传输系统。本方法解决了系统检测手段导致的零件变形,精度差,测量误差大的问题。通过对谐振腔谐振频率变化的大小来对毫米波行波管极靴零件进行检测,本方法准确度高,操作简单,大大提高检测效率。

    用于耦合腔行波管冷测匹配用调谐工装

    公开(公告)号:CN117334545A

    公开(公告)日:2024-01-02

    申请号:CN202311341881.9

    申请日:2023-10-16

    Abstract: 本发明公开用于耦合腔行波管冷测匹配用调谐工装,支撑筒底部形成有圆孔和一字槽,第一螺杆的中部形成有一字型凸起且设置为能够于一字槽内滑动;第一螺杆的一端形成内螺牙,用于与行波管的调谐螺丝连接;第一螺杆的另一端形成有外螺牙,用于与第二螺杆连接;第二螺杆的一端设置内螺牙,另一端开设有一字口,通过其能够旋动第二螺杆;第二螺杆上设内螺牙的一端的外侧设置有两个止推滚针轴承;支撑筒的一端设多个螺纹孔,通过螺丝自旋能够将挡圈设置在支撑筒上,挡圈将第二螺杆和止推滚针轴承固定在支撑筒内;卡箍上设有螺纹孔,用于将支撑筒与行波管固定连接。其能够使得调谐时更精确和精细化,更精准的调谐,避免行波管损坏,提高调谐效率。

Patent Agency Ranking